Kuidas nanoisolatsiooniga r?ivaste paigaldamine asju muudab?
V?listemperatuuri muutuste j?lgimine enne ja p?rast ümberkujundamist
Valige energia s??stmiseks m?ned j?lgimispunktid Soojusisolatsioon soojusseadmete ja torujuhtmete ümberkujundamine ning seirepunktide v?listemperatuuri m??tmine enne ja p?rast ümberkujundamist. P?rast isolatsiooni ja energias??stu ümberkujundamist vastab seadmete v?listemperatuur t?ielikult asjakohastele standarditele ning soojusseadmete ja torujuhtmete soojusisolatsiooni ja energias??stuefekti on isolatsiooni ja energias??stu n?uete saavutamiseks oluliselt parandatud.
?

?
Enne sulgeventiili isoleerimata j?tmist on pinnatemperatuur 371 Fahrenheiti kraadi, mis vastab 188,44 Celsiuse kraadile, nagu on tuvastanud pildiandur.
?

?
P?rast sulgeventiili isoleerimist ja 10-p?evast t??tamist oli pinnatemperatuur pildistamisseadme abil 119 Fahrenheiti, mis vastab 48,3 Celsiuse kraadile.
Soojuskadude v?rdlus enne ja p?rast modifitseerimist
Q (W/m2) kasutamine n?itab, et soojusvoo temperatuur, pindala tekitatud soojuse hajumise hulk on soojuskao ja pindala korrutis ning soojusisolatsiooni seisukorra pindala on v?ga seotud soojusseadmete ja torujuhtme soojusisolatsiooni m?ju tuvastamisega. Indeks on soojusseadmete ja torujuhtme kontrollimise m?ju peamine n?itaja. See n?itab soojusseadmete ja torujuhtmete lubatud maksimaalset soojuskadu erinevatel keskkonnatemperatuuridel.
q=a×(TW-TF)
q n?itab soojuskadu/soojusvoo tihedust (W/m2) silindrilise seina torujuhtme pinna soojusülekandesüsteemis a=9,42+0,05×(TW-TF)W/(m2-K); TW n?itab toru v?listemperatuuri Isolatsioon Sstruktuur; TF n?itab ümbritseva ?hu temperatuuri.
?

?
P?rast isolatsioonihülsi paigaldamist aeglustub objekti temperatuurimuutus tavaliselt, mis ilmneb j?rgmistel juhtudel:
K?rge temperatuuriga objektide puhul, n?iteks t??tavate t??stusseadmete, k?rge temperatuuriga torujuhtmete jms puhul, Soojusisolatsiooni hülss v?ib v?hendada soojuskadu ümbritsevasse keskkonda. Kuna soojusisolatsiooni hülsil on madal soojusjuhtivus, v?ib see takistada soojusjuhtivust ja konvektsiooni v?lismaailmaga, mist?ttu objekti temperatuuri languse kiirus aeglustub oluliselt, s?ilitades seel?bi k?rgema temperatuuri, v?hendades soojuskadu ja parandades energiakasutuse efektiivsust.
Madala temperatuuriga objektide puhul: n?iteks madala temperatuuriga mahutid, kaupade külmaahela transport jne, termiline Isolatsioonijakk v?ib takistada v?lise soojusülekande. See aitab hoida madala temperatuuriga esemeid madalamal temperatuuril, v?hendada külmakadu ja takistada nende temperatuuri liiga kiiret t?usu, mis m?jutaks kaupade kvaliteeti, n?iteks hoides ?ra külmaahelas olevate toitude riknemise temperatuuri t?usu t?ttu.
Objektide v?i keskkondade puhul, kus on vaja temperatuuri stabiilsena hoida: n?iteks m?nede laboriseadmete ja elektroonikaseadmete puhul, millel on k?rged temperatuuri t?psuse n?uded, aitab soojusisolatsioonikest s?ilitada temperatuuri stabiilsust. See v?ib v?hendada v?liskeskkonna temperatuurik?ikumiste m?ju objektile, nii et objekti temperatuur püsib teatud vahemikus suhteliselt konstantsena, mis soodustab seadmete normaalset t??d ja katsetulemuste t?psust.














