Како инсталаци?ата на наноизолациска облека ?е ги промени работите?
Следе?е на промените на надворешната температура пред и по трансформаци?ата
Изберете неколку точки за следе?е за заштеда на енерги?а Термоизолаци?а трансформаци?а на топлинска опрема и цевководи и мере?е на надворешната температура на точките за следе?е пред и по трансформаци?ата. По завршува?ето на изолаци?ата и трансформаци?ата за заштеда на енерги?а, температурата на изгледот на опремата е во целосна согласност со релевантните стандарди, а ефектот на топлинска изолаци?а и заштеда на енерги?а на топлинската опрема и цевководи е значително подобрен за да се постигнат бара?ата за изолаци?а и заштеда на енерги?а.
?

?
Пред вентилот за исклучува?е да не се изолира, температурата на површината е 371 Фаренха?т, што е еквивалентно на 188,44 Целзиусови степени, како што е детектирано од снимачот.
?

?
Откако вентилот за исклучува?е беше изолиран и работеше 10 дена, температурата на површината беше 119 Фаренха?тови степени, што е еквивалентно на 48,3 Целзиусови степени, како што беше детектирано со снимач.
Споредба на загубата на топлина пред и по модификаци?ата
Употребата на q (W/m2) покажува дека температурата на протокот на топлина, количината на дисипаци?а на топлина генерирана од површината е загубата на топлина и производот од површината, а состо?бата на површината на топлинска изолаци?а има голема врска со детекци?ата на топлинската опрема и ефектот на топлинска изолаци?а на цевководот, индексот е главен индикатор за ефектот од инспекци?ата на топлинската опрема и цевководот. То? ?а дава максималната вредност на дозволената загуба на топлина за топлинска опрема и цевководи при различни температури на средината.
q=a×(TW-TF)
q ?а означува загубата на топлина/густината на протокот на топлина, (W/m2) цилиндричен ?ид на површината на цевководот систем за пренос на топлина a=9,42+0,05×(TW-TF)W/(m2-K); TW ?а означува надворешната температура на Изолаци?а Сструктура; TF ?а означува температурата на околината.
?

?
По инсталира?ето на изолационата обвивка, промената на температурата на об?ектот обично ?е се забави, што се манифестира во следниве случаи:
За об?екти со висока температура: како што се индустриска опрема што работи, цевководи со висока температура итн., Термоизолационен ракав може да го намали губитокот на топлина кон околната средина. Биде??и термоизолациониот ракав има ниска топлинска спроводливост, може да го попречи пренесува?ето на топлината преку спроводливост и конвекци?а кон надворешниот свет, така што стапката на пад на температурата на об?ектот е значително забавена, со цел да се одржи повисока температура, да се намали губитокот на топлина и да се подобри ефикасноста на користе?ето на енерги?а.
За об?екти со ниска температура: како резервоари за складира?е со ниска температура, транспорт на стоки со ладен ланец итн., термичката Изолациска обвивка може да го спречи надворешниот пренос на топлина. Ова може да ги задржи об?ектите со ниска температура на пониска температура, да го намали губе?ето на студ и да спречи пребрзо зголемува?е на нивната температура и вли?ание врз квалитетот на стоката, на пример, спречува??и ?а расипува?ето на храната во ладниот син?ир поради зголемува?ето на температурата.
За об?екти или средини каде што температурата треба да се одржува стабилна: на пример, ка? некои лабораториски уреди и електронски инструменти со високи бара?а за точност на температурата, термоизолациската обвивка помага да се одржи стабилноста на неговата температура. Таа може да го намали вли?анието на флуктуациите на температурата на надворешната средина врз об?ектот, така што температурата на об?ектот во одреден опсег се одржува релативно константна, во корист на нормалното работе?е на опремата и точноста на експерименталните резултати.














