Kako ?e instalacija nano izolacijske odje?e promijeniti stvari?
Pra?enje promjena vanjske temperature prije i nakon transformacije
Odaberite neke to?ke pra?enja za u?tedu energije Toplinska izolacija transformacija toplinske opreme i cjevovoda te mjerenje vanjske temperature to?aka pra?enja prije i nakon transformacije. Nakon zavr?etka izolacije i transformacije u?tede energije, vanjska temperatura opreme u potpunosti je u skladu s relevantnim standardima, a u?inak toplinske izolacije i u?tede energije toplinske opreme i cjevovoda zna?ajno je pobolj?an kako bi se postigli zahtjevi izolacije i u?tede energije.
?

?
Prije nego ?to zaporni ventil nije izoliran, temperatura povr?ine je 371 Fahrenheit, ?to je ekvivalentno 188,44 Celzijusa, kako je detektirano slikovnim ure?ajem.
?

?
Nakon ?to je zaporni ventil izoliran i radio 10 dana, temperatura povr?ine iznosila je 119 stupnjeva Fahrenheita, ?to je ekvivalentno 48,3 stupnja Celzija, kako je detektirala slikovna kamera.
Usporedba gubitka topline prije i nakon modifikacije
Kori?tenje q (W/m2) pokazuje da je temperatura toplinskog toka, koli?ina odvo?enja topline koju generira povr?ina, gubitak topline i umno?ak povr?ine, a povr?ina stanja toplinske izolacije ima odli?an odnos s detekcijom u?inka toplinske izolacije toplinske opreme i cjevovoda. Indeks je glavni pokazatelj u?inka pregleda toplinske opreme i cjevovoda. Daje maksimalnu dopu?tenu vrijednost gubitka topline za toplinsku opremu i cjevovode pri razli?itim temperaturama medija.
q=a×(TW-TF)
q ozna?ava gubitak topline/gusto?u toplinskog toka, (W/m2) cilindri?na stijenka cjevovoda na povr?ini sustava prijenosa topline a=9,42+0,05×(TW-TF)W/(m2-K); TW ozna?ava vanjsku temperaturu Izolacija Sstruktura; TF ozna?ava temperaturu okoline.
?

?
Nakon ugradnje izolacijske ?ahure, promjena temperature objekta obi?no ?e se usporiti, ?to se pokazuje u sljede?im slu?ajevima:
Za objekte visoke temperature: kao ?to su industrijska oprema u pogonu, cjevovodi visoke temperature itd., Toplinskoizolacijski rukav mo?e smanjiti gubitak topline u okolni prostor. Budu?i da toplinska izolacijska omota? ima nisku toplinsku vodljivost, mo?e sprije?iti toplinu provo?enjem i konvekcijom u vanjski svijet, tako da se stopa pada temperature objekta zna?ajno usporava, ?ime se odr?ava vi?a temperatura, smanjuje gubitak topline i pobolj?ava u?inkovitost kori?tenja energije.
Za objekte niske temperature: poput spremnika za skladi?tenje niske temperature, prijevoza robe u hladnom lancu itd., toplinska Izolacijska jakna mo?e sprije?iti prijenos topline izvana. To mo?e odr?ati objekte niske temperature na ni?oj temperaturi, smanjiti gubitak hladno?e i sprije?iti prebrz porast njihove temperature i utjecaj na kvalitetu robe, na primjer, sprje?avaju?i kvarenje hrane u hladnom lancu zbog porasta temperature.
Za objekte ili okru?enja gdje je potrebno odr?avati stabilnu temperaturu: na primjer, neku laboratorijsku opremu i elektroni?ke instrumente s visokim zahtjevima za to?no??u temperature, toplinska izolacija poma?e u odr?avanju stabilnosti temperature. Mo?e smanjiti utjecaj vanjskih fluktuacija temperature okoline na objekt, tako da se temperatura objekta unutar odre?enog raspona odr?ava relativno konstantnom, ?to pogoduje normalnom radu opreme i to?nosti eksperimentalnih rezultata.














