Како инсталацијата на наноизолациска облека ќе ги промени работите?
Следење на промените на надворешната температура пред и по трансформацијата
Изберете неколку точки за следење за заштеда на енергија Термоизолација трансформација на топлинска опрема и цевководи и мерење на надворешната температура на точките за следење пред и по трансформацијата. По завршувањето на изолацијата и трансформацијата за заштеда на енергија, температурата на изгледот на опремата е во целосна согласност со релевантните стандарди, а ефектот на топлинска изолација и заштеда на енергија на топлинската опрема и цевководи е значително подобрен за да се постигнат барањата за изолација и заштеда на енергија.

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

Откако вентилот за исклучување беше изолиран и работеше 10 дена, температурата на површината беше 119 Фаренхајтови степени, што е еквивалентно на 48,3 Целзиусови степени, како што беше детектирано со снимач.
Споредба на загубата на топлина пред и по модификацијата
Употребата на q (W/m2) покажува дека температурата на протокот на топлина, количината на дисипација на топлина генерирана од површината е загубата на топлина и производот од површината, а состојбата на површината на топлинска изолација има голема врска со детекцијата на топлинската опрема и ефектот на топлинска изолација на цевководот, индексот е главен индикатор за ефектот од инспекцијата на топлинската опрема и цевководот. Тој ја дава максималната вредност на дозволената загуба на топлина за топлинска опрема и цевководи при различни температури на средината.
q=a×(TW-TF)
q ја означува загубата на топлина/густината на протокот на топлина, (W/m2) цилиндричен ѕид на површината на цевководот систем за пренос на топлина a=9,42+0,05×(TW-TF)W/(m2-K); TW ја означува надворешната температура на Изолација Сструктура; TF ја означува температурата на околината.

По инсталирањето на изолационата обвивка, промената на температурата на објектот обично ќе се забави, што се манифестира во следниве случаи:
За објекти 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. Бидејќи термоизолациониот ракав има ниска топлинска спроводливост, може да го попречи пренесувањето на топлината преку спроводливост и конвекција кон надворешниот свет, така што стапката на пад на температурата на објектот е значително забавена, со цел да се одржи повисока температура, да се намали губитокот на топлина и да се подобри ефикасноста на користењето на енергија.
За објекти со ниска температура: како резервоари за складирање 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 објектите со ниска температура на пониска температура, да го намали губењето на студ и да спречи пребрзо зголемување на нивната температура и влијание врз квалитетот на стоката, на пример, спречувајќи ја расипувањето на храната во ладниот синџир поради зголемувањето на температурата.
За објекти или средини каде што температурата треба да се одржува стабилна: на пример, кај некои лабораториски уреди и електронски инструменти со високи барања за точност на температурата, термоизолациската обвивка помага да се одржи стабилноста на неговата температура. Таа може да го намали влијанието на флуктуациите на температурата на надворешната средина врз објектот, така што температурата на објектот во одреден опсег се одржува релативно константна, во корист на нормалното работење на опремата и точноста на експерименталните резултати.














