Како ?е инсталаци?а оде?е са нано изолаци?ом променити ствари?
Пра?е?е промена спо?аш?е температуре пре и после трансформаци?е
Изаберите неколико тачака пра?е?а за уштеду енерги?е Термичка изолаци?а трансформаци?а термалне опреме и цевовода, и мере?е спо?аш?е температуре тачака пра?е?а пре и после трансформаци?е. Након завршетка изолаци?е и трансформаци?е уштеде енерги?е, изглед температуре опреме ?е у потпуности у складу са релевантним стандардима, а ефекат топлотне изолаци?е и уштеде енерги?е топлотне опреме и цевовода ?е знача?но побо?шан како би се постигли захтеви за изолаци?у и уштеду енерги?е.
?

?
Пре него што се запорни вентил не изолу?е, температура површине ?е 371 степен Фаренха?та, што ?е еквивалентно 188,44 степена Целзи?уса, како ?е детектовано помо?у снимача.
?

?
Након што ?е запорни вентил изолован и радио 10 дана, температура површине ?е била 119 степени Фаренха?та, што ?е еквивалентно 48,3 степена Целзи?уса, како ?е детектовано помо?у снимача.
Поре?е?е губитка топлоте пре и после модификаци?е
Употреба q (W/m2) указу?е да ?е температура топлотног тока, количина дисипаци?е топлоте ко?у генерише површина, губитак топлоте и производ површине, а површина ста?а топлотне изолаци?е има одличну везу са детекци?ом ефекта топлотне изолаци?е термалне опреме и цевовода. Индекс ?е главни показате? ефекта инспекци?е термалне опреме и цевовода. Он да?е максималну вредност дозво?еног губитка топлоте за термалну опрему и цевоводе под различитим температурама меди?а.
q=a×(TW-TF)
q означава губитак топлоте/густину топлотног протока, (W/m2) цилиндрични зид цевовода систем преноса топлоте a=9,42+0,05×(TW-TF)W/(m2-K); TW означава спо?аш?у температуру Изолаци?а Сструктура; TF означава температуру околине.
?

?
Након постав?а?а изолационе чауре, промена температуре об?екта ?е се обично успорити, што се показу?е у следе?им случа?евима:
За об?екте високе температуре: као што су рад индустри?ске опреме, цевоводи високе температуре итд., Термоизолациони рукав може сма?ити губитак топлоте у околину. Пошто термоизолациони омотач има ниску топлотну провод?ивост, може спречити топлоту кондукци?ом и конвекци?ом у спо?аш?и свет, тако да се брзина пада температуре об?екта знача?но успорава, како би се одржала виша температура, сма?ио губитак топлоте и побо?шала ефикасност кориш?е?а енерги?е.
За об?екте ниске температуре: као што су резервоари за складиште?е ниске температуре, транспорт робе у хладном ланцу итд., термички Изолациона ?акна може спречити спо?аш?и пренос топлоте. Ово може одржати об?екте ниске температуре на нижо? температури, сма?ити губитак хладно?е и спречити пребрз пораст ?ихове температуре и утица? на квалитет робе, на пример, спречава?у?и кваре?е хране у хладном ланцу због пораста температуре.
За об?екте или окруже?а где ?е потребно одржавати стабилну температуру: на пример, неку лаборатори?ску опрему и електронске инструменте са високим захтевима за тачност температуре, термоизолациони омотач помаже у одржава?у стабилности температуре. Може сма?ити утица? флуктуаци?а спо?аш?е температуре околине на об?екат, тако да се температура об?екта у одре?еном опсегу одржава релативно константном, што доприноси нормалном раду опреме и тачности експерименталних резултата.














