အိမ် / သတင်း / Industry Insights / Refrigeration Compressor Duty Point ကို ဘယ်ဒေတာက သတ်မှတ်တာလဲ။

Refrigeration Compressor Duty Point ကို ဘယ်ဒေတာက သတ်မှတ်တာလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-06 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

သတ်မှတ်ထားသော သာမိုဒိုင်းနမစ် လည်ပတ်မှု အခြေအနေများထက် အမည်ခံ စွမ်းရည်အပေါ် အခြေခံ၍ စက်မှုအအေးပေးစက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှု မရှိခြင်း၊ အချိန်မတန်မီ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ကပ်ဆိုးကြီး စနစ်ပျက်သွားခြင်းကို အာမခံပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာများသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာဖြင့် စနစ်လိုအပ်ချက်များကို မှားယွင်းစွာ တင်လေ့ရှိကြသည်။ တိကျသော ဖိအားများ၊ အပူချိန်များနှင့် အအေးခန်း လက္ခဏာများ- တိကျသော တာ၀န်အမှတ်- ၀ယ်ယူမှုအဆင့်တွင် သတ်မှတ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် နားလည်မှုလွဲသည့်အခါ ၎င်းသည် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

တိကျသော စက်ကိရိယာ သတ်မှတ်ချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်းကျပ်သော ဒေတာကန့်သတ်ချက်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုရန် လိုအပ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် a ကိုသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော ဒေတာအတိအကျကို ဖျက်သိမ်းသည်။ ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာ တာဝန်အမှတ်၊ ဤမက်ထရစ်များသည် နည်းပညာရွေးချယ်မှုအပေါ် မည်ကဲ့သို့ လွှမ်းမိုးနိုင်ပုံနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စနစ်ဒီဇိုင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ နည်းပညာဒေတာကို အကဲဖြတ်နည်း။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာ တာဝန်အမှတ်သည် အငွေ့ပျံသော အပူချိန်၊ ပေါင်းစပ်အပူချိန်၊ superheat နှင့် subcooling—ယေဘူယျအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘဲ အဓိကအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အငွေ့ပျံသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။

  • တိကျသောတာဝန်အမှတ်ဒေတာသည် မတူညီသောကွန်ပရက်ဆာဗိသုကာများတစ်လျှောက်ရှိ Coefficient of Performance (COP) နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်စီးဆင်းမှုနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြေခံအချက်ဖြစ်သည်။

  • စနစ်စတင်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့သည် နီးနီးကပ်ကပ်ချိတ်ဆက်နေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အပူချိန်တိုင်းတာမှုအမှတ်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမည်ပြားဒေတာ (ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ RLA နှင့် LRA ကဲ့သို့သော) နှင့် ခွဲခြားထားရပါမည်။

  • ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်လွန်ကဲမှုနှင့် အပိုင်း-ဝန်ကွဲလွဲမှုများအတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ကနဦးတာဝန်အမှတ် တွက်ချက်မှုမပါဝင်ဘဲ ကွန်ပရက်ဆာအား ၎င်း၏ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုစာအိတ်အပြင်ဘက်သို့ တွန်းပို့မည်ဖြစ်သည်။

  • မှန်ကန်သောနည်းပညာပရိုဖိုင် (ဥပမာ၊ scroll၊ screw သို့မဟုတ် semi-hermetic) သည် တွက်ချက်ထားသော တာဝန်ကို ညွှန်ပြပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေသည်။

Refrigeration Compressor Duty Point ဆိုတာ ဘာလဲ။

သဘောတရားကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း။

အပူချိန်နှင့် ပါဝါအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အပူချိန်တိုင်းတာမှုအမှတ်သည် တိကျသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေအား ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အခြေခံအဆင့် နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော၊ သီအိုရီအဆင့်သတ်မှတ်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် အမည်ခံစွမ်းရည်နှင့် လုံးဝကွာခြားသည်။ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် စံပြဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများကို ယူဆသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အပလီကေးရှင်းများသည် အမှန်တကယ် အပူဝန်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စနစ်ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ဒီဇိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသော တွက်ချက်မှုများကို တောင်းဆိုပါသည်။ အမည်ခံစွမ်းရည်ကိုသာ အားကိုးခြင်းသည် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကို ဖြစ်စေပြီး အရွယ်အစား သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အရွယ်အစားကြီးမားသော စက်ကိရိယာများဆီသို့ ဦးတည်သွားလေ့ရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာအပေါ် အခြေခံ၍ လိုအပ်ချက်များကို အတိအကျ တွက်ချက်ရပါမည်။

စနစ်တစ်ခုကို အကဲဖြတ်သောအခါ၊ စက်လည်ပတ်သည့်နေရာတွင် ဖိအားနှင့် အပူချိန် အတိအကျကို သင်ကြည့်ရှုနေပါသည်။ ဒါက အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် ဝန်အားကျေနပ်စေရန် စက်သည် refrigerant mass မည်မျှရွေ့ရမည်ကို တိကျသောသင်္ချာလမ်းဆုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာမှားသွားပါက၊ စနစ်တစ်ခုလုံးသည် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းပြီး သက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Duty Point နှင့် Duty Cycle

လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တာဝန်အမှတ်များကို တာဝန်သံသရာများနှင့် ရောထွေးကြသည်။ အဲယားကွန်ပရက်ဆာ၏ တာဝန်စက်ဝန်းသည် လည်ပတ်ချိန်ရာခိုင်နှုန်းများကို ရည်ညွှန်းပြီး cooldown ကာလမတောင်းမီ စက်သည် မည်မျှကြာကြာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်သည်ကို ညွှန်ပြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ကွန်ပရက်ဆာသည် ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့် တိကျသောဖိအား-အပူချိန် သြဒိနိတ်များကို တင်းကြပ်စွာ ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် cooling load ကိုကျေနပ်စေရန် compressor အတွင်းသို့ အဝင်နှင့်အထွက် refrigerant ၏ အပူချိန်ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေအား သတ်မှတ်ပေးကာ လိုအပ်သော mass flow rate ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

ဤခြားနားချက်ကို နားလည်ရန်မှာ နယ်ပယ်ပညာရှင်များနှင့် ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စက်တစ်လုံးတွင် 100% ဂျူတီစက်ဝန်းရှိနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် တာ၀န်အမှတ်မှားယွင်းပါက၊ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ဆီပြန်မကောင်းခြင်းကြောင့် အချိန်မတိုင်မီ ပျက်ကွက်နေဆဲဖြစ်သည်။

စံချိန်စံညွှန်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

EN 12900 နှင့် AHRI 540 ကဲ့သို့သော စံအဆင့်သတ်မှတ်မှုအခြေအနေများသည် ကွန်ပရက်ဆာထုတ်လုပ်သူများအတွက် တူညီသောစမ်းသပ်မှုဘောင်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤစံနှုန်းများသည် အင်ဂျင်နီယာများအား အဆင့်ကစားကွင်းတစ်ခုတွင် မတူညီသောအမှတ်တံဆိပ်များကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေပါသည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် တာဝန်ကျသည့်အချက်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းစံနှုန်းများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီမှု မရှိပေ။ သဲကန္တာရရာသီဥတုတွင် လည်ပတ်နေသော စက်ရုံသည် AHRI 540 အခြေခံလိုင်းထက် သိသိသာသာ ပိုမြင့်သော condensing အပူချိန်ကို ခံစားရလိမ့်မည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် မျက်နှာတန်ဖိုးတွင် စံအဆင့်သတ်မှတ်ဇယားများကို လက်ခံခြင်းထက် အမှန်တကယ်ဆိုက်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန် ထုတ်လုပ်သူဒေတာကို ပေါင်းစပ်ပေးရပါမည်။

စံ

အငွေ့ပျံသည့်အပူချိန်

Condensing Temp

Application Focus

AHRI 540

လျှောက်လွှာအလိုက်ကွဲပြားသည်။

စံသတ်မှတ်ထားသော အခြေခံအချက်များ

မြောက်အမေရိက စီးပွားဖြစ် ရေခဲသေတ္တာ

EN 12900

စံပြုအမှတ်များ

စံပြုအမှတ်များ

ဥရောပစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

Thermodynamic Duty Point နှင့် Nameplate ဒေတာ

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွန်ပရက်ဆာ အညွှန်းဒေတာသည် ပုံသေ ဟာ့ဒ်ဝဲ သတ်မှတ်ချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ ရွေ့လျားမှုသည် တော်လှန်ရေးတစ်ခုတွင် ပစ္စတင် သို့မဟုတ် ရဟတ်များမှ သုတ်သင်လိုက်သော ရုပ်ထုထုထည်ကို ညွှန်ပြသည်။ Locked Rotor Amps (LRA) နှင့် Rated Load Amps (RLA) သည် လျှပ်စစ်ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်သည်။ လက်မှတ်ရဆီတာဝန်ခံသည် ချောဆီလိုအပ်ချက်များကို ညွှန်ကြားသည်။ ဤအမည်ပြားဒေတာသည် လျှပ်စစ်အရွယ်အစားနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အရေးကြီးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်နေပါသည်။ အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတာဝန်အမှတ်သည် ရွေ့လျားနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာဝန်များနှင့်အတူ အတက်အကျဖြစ်သည်။ ပုံသေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များနှင့် တက်ကြွသော အပူချိန်ပြောင်းလဲနေသော လိုအပ်ချက်များကြား ဆက်နွယ်မှုကို နားလည်ခြင်းသည် စနစ်စတင်ခြင်းအောင်မြင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာ Duty Point

Duty Point ကို သတ်မှတ်ခြင်း Core Data Parameters

Evaporating Temperature (SST) နှင့် ဖိအား

Saturated Suction Temperature (SST) သည် volumetric efficiency ၏ အဓိက မောင်းနှင်အားအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ refrigerant သည် evaporator coil တွင် ပွက်ပွက်ဆူလာသည့် အပူချိန်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ SST ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ စုပ်ထုတ်သည့်ဓာတ်ငွေ့၏ သီးခြားထုထည်သည် တိုးလာကာ ကွန်ပရက်ဆာသည် လေဖြတ်မှုတိုင်းတွင် အအေးပေးထားသော ထုထည်လျော့နည်းသွားသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ပစ်မှတ်အခန်းအပူချိန်နှင့် ရေငွေ့ပျံအပူချိန်ကွာခြားမှု (TD) သည် ဤမက်ထရစ်ကို ညွှန်ကြားသည်။ အောက်ပိုင်း TD သည် ပိုကြီးသော evaporator coil လိုအပ်သော်လည်း ပိုမိုမြင့်မားသော SST ကို ရရှိစေကာ၊ အလုံးစုံ compressor စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

နယ်ပယ်တွင်၊ SST ကို ဒီဇိုင်းအဆင့်အတွင်း မှားယွင်းစွာ တွက်ချက်ထားသောကြောင့် စနစ်များ ရုန်းကန်နေရသည်ကို မကြာခဏတွေ့ရပါမည်။ evaporator အရွယ်အစား သေးငယ်ပါက၊ Compressor ကို အစာငတ်ပြီး ပိုမိုအလုပ်လုပ်ရန် တွန်းအားပေးသည့် အခန်းအပူချိန် လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီရန် SST သည် ကျဆင်းသွားရမည်ဖြစ်သည်။

Condensing Temperature (SCT) နှင့် Pressure

Saturated Condensing Temperature (SCT) သည် ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာအငွေ့သည် အရည်အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည့် အပူချိန်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်များသည် SCT ကို အထက်သို့ တွန်းပို့ကာ ထုတ်လွှတ်သည့် ဖိအားကို တိုးစေသည်။ ဤမြင့်မားသောဖိအားသည် compression အချိုးကိုတိုးစေပြီး စုစုပေါင်းပါဝါသုံးစွဲမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး အအေးခံနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေသည်။ သင့်လျော်သော condenser အရွယ်အစားနှင့် နေရာချထားခြင်းအားဖြင့် SCT ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ထိရောက်သော တာဝန်အမှတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်နှင့် အသုံးဝင်သော စူပါအပူကို ပြန်ပေးပါ။

Return gas temperature သည် compressor အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော အအေးခန်းအငွေ့၏အပူအခြေအနေကိုသတ်မှတ်သည်။ Superheat သည် ရေခဲသေတ္တာအား လုံး၀ အငွေ့ပျံသွားကြောင်း သေချာစေပြီး ကွန်ပရက်ဆာ အဆို့ရှင်များနှင့် ပစ္စတင်များကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည့် အရည်များ slugging ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော်လည်း အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤလိုအပ်ချက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံ superheat သည် ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းဆကို လျော့နည်းစေပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်စီးဆင်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် ထွက်လာသည့်အပူချိန်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးကာ ဆီကွဲအက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကောင်းမွန်ဆုံးစနစ်ဒီဇိုင်းသည် လုံလောက်သောမော်တာအအေးပေးမှုနှင့် ထုထည်ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်အတွက် စက်ပြင်များကိုကာကွယ်ရန် လုံလောက်သောစူပါအပူကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။

Liquid Subcooling (အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပ)

အအေးခံရည်သည် အအေးခန်းအရည်ကို condenser ထွက်ပေါက်တွင် ၎င်း၏ saturation temperature အောက်တွင် အအေးခံသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကွန်ပရက်ဆာပါဝါထည့်သွင်းမှုမလိုအပ်ဘဲ အငွေ့ပျံခြင်းရှိ အသားတင်အအေးပေးစနစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးစေသည်။ Internal subcooling သည် condenser coil အတွင်း သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ External subcooling သည် သီးခြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် စျေးသက်သာသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ စစ်မှန်သော enthalpy ခြားနားချက်နှင့် ရရှိလာသော ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှု လိုအပ်ချက်ကို တွက်ချက်ရန် တာဝန်အမှတ်ရှိ subcooling တန်ဖိုးကို တိကျစွာသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

  1. condenser ထွက်ပေါက်ရှိ အရည်လိုင်းအပူချိန်ကို တိုင်းပါ။

  2. discharge pressure မှ saturation temperature ကို သတ်မှတ်ပါ။

  3. subcooling တန်ဖိုးကိုရှာရန် အရည်လိုင်းအပူချိန်ကို saturation temperature မှနုတ်ပါ။

Multi-Stage နှင့် Interstage အခြေအနေများ

ရှုပ်ထွေးသောစက်မှုစနစ်များသည် CO2 သို့မဟုတ် အမိုးနီးယားကဲ့သို့ သဘာဝအအေးခန်းများကို အသုံးပြု၍ အဆင့်နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် အမိုးနီးယားအအေးပေးစနစ်များကဲ့သို့သော အဆင့်ပေါင်းများစွာ ဖိသိပ်မှုကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင်၊ တာဝန်အမှတ်တွက်ချက်မှုသည် ပို၍ရှုပ်ထွေးလာသည်။ အလယ်အလတ်ဖိအားများ၊ အပူလွန်ကဲသောနည်းလမ်းများနှင့် economizer ထိုးဆေးသည် single-stage duty point equation ကို တိုက်ရိုက်မွမ်းမံသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် အလွန်အကျွံထုတ်လွှတ်သည့်အပူချိန်ကို ကာကွယ်ရန် အဆင့်နှစ်ခုလုံးရှိ compression အချိုးများကို ဟန်ချက်ညီစေသော အလယ်အလတ်ဖိအားကို တွက်ချက်ရပါမည်။

Refrigerant Selection နှင့် Mass Flow Rate

ရွေးချယ်ထားသော ရေခဲသေတ္တာ၏ တိကျသော အပူချိန်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများသည် လိုအပ်သော ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် လည်ပတ်မှုအပူချိန်များနှင့် ကြီးမားစွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ CO2 ကဲ့သို့သော ဖိအားမြင့်ရေခဲသေတ္တာများသည် တူညီသောအအေးပေးနိုင်စွမ်းအတွက် ပရိုပိန် သို့မဟုတ် အမိုးနီးယားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထုထည်စီးဆင်းမှုနှုန်း သိသိသာသာနိမ့်ကျရန် လိုအပ်သည်။ ကွန်ပရက်ဆာသည် အပူဝန်အားကျေနပ်စေရန် ကွန်ပရက်ဆာသည် တစ်စက္ကန့်လျှင်ပေါင်မည်မျှပေါင် သို့မဟုတ် ကီလိုဂရမ်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားရမည်ကို enthalpy မျဉ်းကွေးက သတ်မှတ်ပေးသောကြောင့် တာ၀န်အမှတ်သည် အအေးခန်းအမျိုးအစားကို အတိအလင်းသတ်မှတ်ရပါမည်။

Duty Point ၏ သင်္ချာလက္ခဏာရပ်

AHRI 540 / EN 12900 10-Coefficient Polynomial Equation

စွမ်းဆောင်ရည် မြေပုံဆွဲခြင်း တွက်ချက်ခြင်းအတွက် လုပ်ငန်း-စံသင်္ချာနည်းလမ်းသည် 10-coefficient polynomial equation ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် ကျယ်ပြန့်သော ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဤကိန်းဂဏန်းများကို ပေးပါသည်။ ဤညီမျှခြင်းတွင် အလိုရှိသော တာဝန်အမှတ်၏ သီးခြား SST နှင့် SCT ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် တိကျသော ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်း၊ ကွန်ပရက်ဆာပါဝါထည့်သွင်းမှု၊ လက်ရှိဆွဲအားနှင့် အအေးခံနိုင်စွမ်းတို့ကို တွက်ချက်နိုင်သည်။ ဤသင်္ချာပုံစံသည် ခေတ်မမီတော့သော စွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးများကို အစားထိုးပြီး စိတ်ကြိုက်စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းအင်ပုံစံအတွက် ဒေတာအချက်အလတ်များကို ပေးဆောင်သည်။

Compressor Power နှင့် Condenser Duty ကို ခန့်မှန်းခြင်း။

Thermodynamic equations များသည် အင်ဂျင်နီယာများအား compressor shaft power နှင့် condenser heat rejection duty ကို ခန့်မှန်းနိုင်စေပါသည်။ ပါဝါထည့်သွင်းမှုသည် ထုထည်စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် စုပ်ယူမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုအခြေအနေများကြား enthalpy ကွာခြားချက်အပေါ် မူတည်သည်။ condenser တာဝန်သည် cooling capacity နှင့် compressor power input ၏ ပေါင်းစုနှင့် ညီမျှသည်။ သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်အမှတ်တွင် ဤတန်ဖိုးများကို တိကျစွာ တွက်ချက်ခြင်းသည် contactors၊ wiring နှင့် heat exchangers များအပါအဝင် ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည် အပလီကေးရှင်းအတွက် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။

Duty Points သည် Refrigeration Compressor Selection ကို မည်ကဲ့သို့ Dictate လုပ်မည်နည်း။

အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကိုက်ညီသောနည်းပညာ

မှန်ကန်သော ကွန်ပရက်ဆာ ဗိသုကာလက်ရာကို ရွေးချယ်ရာတွင် စက်ပစ္စည်း၏ သီးခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်စာအိတ်နှင့် မော်တာအအေးပေးသည့်ဒီဇိုင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်အမှတ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ Suction gas-cooled motor များသည် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ပြန်လာသော refrigerant ကို အားကိုးကာ ၎င်းတို့အား မြင့်မားသော superheat အခြေအနေများသို့ အာရုံခံစားနိုင်စေသည်။ လေ သို့မဟုတ် ရေအေးပေးထားသော မော်တာများသည် အပူချိန်မြင့်သော အသုံးချမှုများတွင် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများသည် ရွေးချယ်ထားသော နည်းပညာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်များနှင့် အပူချိန် လိုအပ်ချက်များကို ချိန်ညှိခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာ အက်ပ်များကို ရွှေ့ပါ။

တစ် scroll refrigeration compressor သည် အလယ်အလတ်မှ အပူချိန်မြင့်မားသော တာဝန်မှတ်များတွင် ထူးချွန်သည်။ ဤယူနစ်များသည် တင်းကျပ်သော ဒီဇိုင်းများထက် အရည်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ပုံသေ ထုထည်အချိုးအစားနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ယန္တရားများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှု ချိုမြိန်သော အစက်အပြောက်များသည် စီးပွားဖြစ် လက်လီ၊ စူပါမားကတ် ကွက်လပ်များနှင့် အပေါ့စား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏ ပုံသေ built-in ပမာဏအချိုးသည် အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုဖိအားများသည် ဒီဇိုင်းဘောင်များနှင့် ဝေးကွာသွားပါက စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်ကို ဆိုလိုသည်။

Semi Hermetic Refrigeration Compressor Flexibility

ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုစာအိတ်များ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့် နယ်ပယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုတို့ လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများသည် များစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ semi hermetic ရေခဲသေတ္တာ ကွန်ပရက်ဆာ ။ ရာသီအလိုက် ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ် ရွှေ့ ပြောင်းမှုများကြောင့် တာဝန်အမှတ်များ အတက်အကျ ပြောင်းလဲသောအခါတွင် ဤစက်များသည် ကြီးမားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ အဆို့ရှင်ပြားများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆိုဒ်ရှိ မော်တာများကို အစားထိုးနိုင်ခြင်းသည် အရေးကြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် ရေရှည်ရပ်နားချိန်ကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းတို့၏ စွယ်စုံရ ဒီဇိုင်းသည် ဆလင်ဒါကို ဖြုတ်ချခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း drives များမှတစ်ဆင့် စွမ်းရည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ခွင့်ပြုသည်။

Screw Refrigeration Compressor Scaling

အအေးခန်းနှင့် အစားအစာ ပြုပြင်ခြင်းများတွင် တွေ့ရှိရသည့် ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဝက်အူရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာ ။ ဤယူနစ်များသည် ထုထည်ကြီးမားသော အအေးခန်းဓာတ်ငွေ့များကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် တိကျသောစွမ်းရည်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် slide valves များကိုအသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်ထားသော part-load duty point များတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။ Screw compressors များသည် တည်ငြိမ်သော၊ ဆက်တိုက် loads နှင့် high compression ratio ရှိသော application များတွင် အထူးထိရောက်ပါသည်။

Hermetic Reciprocating Refrigeration Compressor ကန့်သတ်ချက်များ

စွမ်းရည်နိမ့်၊ ကုန်ကျစရိတ်-ထိခိုက်လွယ်သော စီးပွားဖြစ်နှင့် ပြည်တွင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပြည့်အ၀ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသော ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်းမော်တာအကွေ့အကောက်များအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များသည် အဖွင့် သို့မဟုတ် တစ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခွင့်ပြုထားသောလည်ပတ်မှုစာအိတ်ကို တင်းကျပ်စွာကန့်သတ်ထားသည်။ Duty point သည် မြင့်မားသော compression ratio သို့မဟုတ် low suction pressure အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားပါက၊ လုံလောက်သော motor cooling မရှိခြင်းသည် လျင်မြန်သော thermal overload နှင့် အချိန်မတန်မီ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာနှင့် စနစ်ပေါင်းစည်းမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

Cooling Capacity နှင့် Power Input

ထုတ်လုပ်သူ စွမ်းဆောင်ရည်ဇယားများ သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဖတ်ခြင်းသည် အထွတ်အထိပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထက် တိကျသောတာဝန်အမှတ်ကို အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ဒိုင်းနမစ်ဒေတာအပေါ် အခြေခံ၍ စစ်မှန်သော Coefficient of Performance (COP) နှင့် Energy Efficiency Ratio (EER) ကို တွက်ချက်ရပါမည်။ အချိုးမညီသော ပါဝါထည့်သွင်းမှု လိုအပ်ပါက မြင့်မားသော အအေးခံနိုင်စွမ်းသည် အသုံးမဝင်ပါ။ တိကျသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်သောအအေးနှင့်လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုအချိုးအချိုးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းသည်စနစ်သည်စွမ်းအင်လိုက်လျောညီထွေမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လည်ပတ်မှုဘတ်ဂျက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေသည်။

Refrigeration Condensing Unit ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ထုပ်ပိုးထားသောကွန်ပရက်ဆာတာဝန်အမှတ်သည် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်စွမ်းရည်နှင့် ပန်ကာစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့် လုံးလုံးညီညွတ်ရပါမည်။ ရေခဲသေတ္တာ condensing ယူနစ် ။ condensing ယူနစ်သည် အရွယ်အစား သေးငယ်ပါက၊ ၎င်းသည် SCT ကို ပိုမိုမြင့်မားလာစေပြီး ကွန်ပရက်ဆာအား ၎င်း၏ ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုဇုန်မှ တွန်းထုတ်ကာ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိတ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ cooling load နှင့် compression နှစ်ခုလုံးပါဝင်သည့် ငြင်းပယ်ခြင်း၏ စုစုပေါင်းအပူသည် — အမြင့်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်းအပူချိန်ရှိ condensing unit ၏စွမ်းရည်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။

လည်ပတ်နေသော စာအိတ်များနှင့် ဘေးကင်းသောဇုန်များ

ထုတ်လုပ်သူ၏ လျှောက်လွှာစာအိတ်ပေါ်တွင် တာဝန်အမှတ်ကို ရေးဆွဲခြင်းသည် ဒီဇိုင်း၏ ဘေးကင်းသော အနားသတ်များကို ဖော်ပြသည်။ စာအိတ်သည် အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့သည့် အပူချိန်၏ လက်ခံနိုင်သော နယ်နိမိတ်များကို သတ်မှတ်သည်။ နယ်နိမိတ်အန္တရာယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် စာအိတ်၏ထိပ်ရှိ မြင့်မားသောအထွက်အပူချိန်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘယ်ဘက်အစွန်းရှိ စုပ်ယူမှုဖိအားနည်းသော၊ နှင့် အောက်ခြေညာဘက်ရှိ မော်တာပိုလျှံသောဇုန်များကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤနယ်နိမိတ်များနှင့် နီးကပ်လွန်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရည်ဆေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အအေးခံရန် တောင်းဆိုမှုကဲ့သို့သော လျော့ပါးသက်သာစေသည့် ဗျူဟာများ လိုအပ်သည်။

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအန္တရာယ်များ- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တာဝန်အမှတ်များ ပြောင်းသွားသည့်အခါ

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အတက်အကျများနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဗယ်များ

နွေရာသီတွင်ရှိသော အပူချိန်များ မြင့်တက်ခြင်းသည် ကွန်ပရက်ဆာကို စာအိတ်ထဲမှ တွန်းထုတ်နိုင်သည့် ဖိအားကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဤအန္တရာယ်သည် အထွတ်အထိပ်ပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်မှတ်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်နှင့် SCT တည်ငြိမ်စေရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ Condenser flooding valves၊ head pressure control valves နှင့် variable-speed fan controls များသည် ဆောင်းရာသီအတွင်း တည်ငြိမ်သော discharge pressure ကိုထိန်းသိမ်းထားရန် ကူညီပေးပြီး condenser သည် ပြင်းထန်သောနွေရာသီအပူလှိုင်းအတွင်း လုံလောက်သောအပူကိုငြင်းပယ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေပါသည်။

Part-Load Conditions နှင့် Variable Speed ​​Drives (VFDs)

ဒီဇိုင်းမဟုတ်သော တာဝန်ကျသည့်နေရာများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းသည် ဆီပြန်မကောင်းခြင်း၊ ဒေသအလိုက် မော်တာ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် အမဲလိုက်ခြင်း ချဲ့ထွင်ခြင်းအဆို့ရှင်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စက်မှုကုန်ကြမ်းများသည် ငြိမ်နေခဲသည်။ VFD များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် မော်ဂျူလာများအား ဆင့်ပွားတာဝန်အမှတ်များ ၏ spectrum တစ်လျှောက် ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကွန်ပရက်ဆာအမြန်နှုန်းကို အမှန်တကယ်အပူပေးသည့်ဝန်နှင့် ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်၊ စနစ်သည် တိုတောင်းသောစက်ဘီးစီးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး စက်ပစ္စည်းများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ကာကွယ်ပေးကာ တည်ငြိမ်သောစုပ်ယူမှုဖိအားများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

အချိန်နှင့်အမျှ စနစ်ပျက်စီးခြင်း။

ညစ်ညမ်းသော ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များ၊ အေးခဲသော အငွေ့ပျံမှုများ သို့မဟုတ် ကျဆင်းသွားသော အအေးခန်းအားသွင်းမှုများသည် ကွန်ပရက်ဆာ၏ လည်ပတ်မှုဖိအားများကို တာဝန်ပေးသည့်နေရာမှ အတုအယောင်ပြောင်းသွားစေသည်။ ဤပျက်စီးခြင်းသည် compressor အား ပိုမိုအလုပ်လုပ်စေရန် တွန်းအားပေးပြီး cooling effect နည်းပါးစေရန် ပါဝါပိုမိုသုံးစွဲသည်။ Baseline duty point commissioning သည် အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အကိုးအကား ပေးပါသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုမဖြစ်စေမီ ဤအဆိုင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းမှု စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်အာရုံခံ ချိန်ညှိခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

နိဂုံး

  1. Compressor အမှတ်တံဆိပ်များကို မနှိုင်းယှဉ်မီ သင်၏ Saturated Suction Temperature၊ Saturated Condensing Temperature၊ superheat နှင့် subcooling data တို့ကို လော့ခ်ချပါ။

  2. အထွတ်အထိပ်နှင့် အစိတ်အပိုင်းဝန်အခြေအနေများအောက်တွင် တိကျသောတာဝန်အမှတ်ကို စံနမူနာပြုရန် ထုတ်လုပ်သူ-သီးသန့်ရွေးချယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပါ။

  3. တိကျသောစွမ်းအင်ပုံစံပြုလုပ်ရန်အတွက် AHRI 10-coefficient table အပါအဝင် ပြည့်စုံသောနည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာစာရွက်များကို တောင်းဆိုပါ။

  4. စာအိတ်ကန့်သတ်ချက်များကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အရွယ်အစားမှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေရန် အပလီကေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့် တိုင်ပင်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ရေခဲသေတ္တာတွင် Duty Point နှင့် Duty Cycle အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

A- တာဝန်လည်ပတ်မှုဆိုသည်မှာ စက်တစ်လုံးသည် ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေသည့်အချိန်နှင့် အနားယူချိန်ရာခိုင်နှုန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ Duty point သည် ဖိအားများ၊ အပူချိန်များနှင့် အအေးခန်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အခြေအနေဖြစ်သည်-- compressor သည် တိကျသော cooling load ကိုပြည့်မီစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

မေး- ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်က condensing duty point ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။

A- မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များသည် condenser ၏အပူကိုငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေပြီး Saturated Condensing Temperature (SCT) နှင့် discharge pressure မြင့်တက်လာစေသည်။ ၎င်းသည် compression ratio ကိုတိုးစေပြီး ပါဝါပိုမိုတောင်းဆိုကာ compressor ၏အအေးခံနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချပေးသည်။

မေး- တိကျသော ကွန်ပရက်ဆာအရွယ်အစားအတွက် ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

A- Return gas temperature သည် compressor အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော အအေးခန်း၏ သိပ်သည်းဆကို ဆုံးဖြတ်ပြီး လိုအပ်သော motor cooling ကို ပေးပါသည်။ မြင့်မားလွန်းသဖြင့် စွမ်းရည်ကျဆင်းသွားချိန်တွင် မော်တာသည် အပူလွန်သွားနိုင်သည်။ အလွန်နည်းပြီး အအေးခန်းအရည်သည် ဆလင်ဒါများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည်။

မေး- semi hermetic refrigeration compressor သည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းတာဝန်အမှတ်အပြင်ဘက်တွင် ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်ပါသလား။

A- ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းစာအိတ်အတွင်း လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်းတာဝန်အမှတ်အပြင်ဘက်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏စာအိတ်အပြင်ဘက်တွင် လုံးလုံးလျားလျားလည်ပတ်နေခြင်းသည် ပြင်းထန်သောဖိအား သို့မဟုတ် အပူချိန်ကြောင့် မော်တာလောင်ကျွမ်းမှု၊ ဆီပျက်ယွင်းမှု သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။

မေး- သတ်မှတ်ထားတဲ့ တာဝန်မှတ်တစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ။

A- အစုလိုက်အပြုံလိုက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကို အသားတင်ရေခဲသေတ္တာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့် စုစုပေါင်းလိုအပ်သောအအေးခံနိုင်စွမ်းကို ပိုင်းခြား၍ တွက်ချက်သည် (အငွေ့ပျံသောရေအေးပေးစက်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးထွက်ခွာသွားသောရေခဲသေတ္တာကြားရှိ enthalpy ကွာခြားချက်)။ ၎င်းသည် compressor သည် refrigerant မည်မျှရွေ့လျားရမည်ကို ညွှန်ကြားသည်။

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

Add: No.165 Dongzhi လမ်း Huangze Twon၊ Shengzhou၊ Shaoxing City၊ Zhejiang၊ China
Tel: +86-575-8350-9662
မူပိုင်ခွင့် © 2025 Zhejiang Daming Refrigeration Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. ဆိုက်မြေပုံ |   ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ