ရှာဖွေ
+8618560033539

စူပါမားကတ် ရေခဲသေတ္တာများတွင် အပူချိန်ကျဆင်းမှု နှေးကွေးရခြင်း အကြောင်းအရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ

1၊ ရေခဲသေတ္တာအတွင်း လျှပ်ကာ သို့မဟုတ် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ကြီးမားသော အအေးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Thermal insulation စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ ပိုက်လိုင်း၊ insulation board နှင့် အခြားသော insulation board များ အထူမလုံလောက်ခြင်း၊ insulation နှင့် thermal insulation effect မကောင်းခြင်း၊ အဓိကအားဖြင့် insulation layer thickness ကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ထားခြင်း မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ insulation material ၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ insulation material insulation အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် insulation layer အစိုဓာတ်၊ ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုပ်သွားခြင်း၊ အပူလျှပ်ကာနှင့် thermal insulation စွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်း၊ အအေးဆုံးရှုံးမှုတိုးလာခြင်း၊ အပူချိန်ကျဆင်းခြင်း သိသိသာသာနှေးကွေးသွားခြင်း ဆင်း အအေးဆုံးရှုံးမှုအတွက် နောက်ထပ်အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းမှာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ယိုစိမ့်ဝင်ရောက်မှုမှ လေပူများ ပိုမိုရှိနေပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ တံခါး သို့မဟုတ် အအေးခန်းတွင် တံဆိပ်ခတ်ထားသော အကွက်သည် အပူလျှပ်ကာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါက၊ တံဆိပ်သည် မတင်းကျပ်ကြောင်း ပြသသည်။ ထို့အပြင် မကြာခဏ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂိုဒေါင်ထဲသို့ လူများစုဝေးနေခြင်းသည် အအေးမိခြင်း ဆုံးရှုံးမှုကို တိုးပွားစေပါသည်။ လေပူတွေ အများကြီးဝင်မရအောင် တံခါးဖွင့်တာကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မကြာခဏ သို့မဟုတ် များပြားလွန်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းထဲကို အပူဝန်က သိသိသာသာတိုးလာပြီး လိုအပ်တဲ့ အပူချိန်ကို အေးအောင်လုပ်ဖို့ ယေဘုယျအားဖြင့် အချိန်ကြာပါတယ်။

2၊ evaporator မျက်နှာပြင်တွင် နှင်းခဲများ အလွန်ထူထပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များ အလွန်ထူထပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု လျော့နည်းစေပြီး အပူချိန်နှေးကွေးခြင်းအတွက် evaporator heat transfer efficiency နည်းပါးခြင်းအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ evaporator surface frost layer ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထူထပ်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များ အလွန်အကျွံကြောင့် ဖြစ်ရခြင်း။ အအေးခံထားသော evaporator ၏မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် အများအားဖြင့် 0 ℃ အောက်တွင်ရှိပြီး စိုထိုင်းဆ မြင့်မားသောကြောင့် evaporator မျက်နှာပြင်တွင် နှင်းခဲများ သို့မဟုတ် ရေခဲများပင်လျှင် လေထဲတွင် အစိုဓာတ်သည် အလွန်လွယ်ကူပြီး evaporator ၏ အပူကူးပြောင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ evaporator ၏မျက်နှာပြင် နှင်းခဲအလွှာသည် အလွန်ထူထပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ၎င်းကို ပုံမှန် defrost ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ရိုးရှင်းသော defrosting နည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။

① နှင်းခဲအရည်ပျော်စေရန် စက်ကိုရပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကွန်ပရက်ဆာလည်ပတ်ခြင်းကိုရပ်ပါ၊ တံခါးကိုဖွင့်ပါ၊ အပူချိန်မြင့်တက်စေကာ၊ အလိုအလျောက်နှင်းခဲလွှာအရည်ပျော်စေရန်၊ ထို့နောက်ကွန်ပရက်ဆာကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ ② နှင်းခဲ။ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်းမှ ရွှေ့ပြီးနောက်၊ အပူချိန်မြင့်သော အပူချိန်ဖြင့် ရေငွေ့ပျံပြွန်မျက်နှာပြင်ကို သန့်စင်စေရန်၊ နှင်းခဲအလွှာများ ပျော်ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြွေကျခြင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ ထူထဲသောနှင်းခဲများအပြင် evaporator heat transfer effect သည် မကောင်းပါ၊ သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နှင့် ဖုန်မှုန့်များ စုပုံနေခြင်းကြောင့် evaporator heat transfer effect သည် သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


3၊ စူပါမားကတ် ရေခဲသေတ္တာတွင် အငွေ့ပျံသော လေ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာဆီ ပိုများနေခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု လျော့နည်းသွားခြင်း၊

evaporator heat transfer tube သည် ပိုမိုအေးခဲနေသောဆီ၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်နှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်၊ ၎င်း၏ heat transfer coefficient လျော့ကျသွားသည်၊ ထိုနည်းတူ၊ heat transfer tube တွင်လေများ ပိုရှိလာပါက၊ evaporator heat transfer area လျော့သွားသည်၊ heat transfer ထိရောက်မှုလည်း သိသိသာသာ လျော့ကျလာပြီး အပူချိန် ကျဆင်းမှုနှုန်းကိုလည်း နှေးကွေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဥ်လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် evaporator ၏အပူလွှဲပြောင်းမှုပြွန်၏မျက်နှာပြင်ဆီအချိန်မီဖယ်ရှားရန်နှင့် evaporator အတွင်းရှိလေကိုထုတ်လွှတ်ရန်၊ evaporator ၏အပူလွှဲပြောင်းမှုထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အာရုံစိုက်သင့်သည်။


4၊ လည်ချောင်းပိတ်အဆို့ရှင်အား မှားယွင်းစွာ ချိန်ညှိထားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့နေခြင်း၊ အအေးခန်းစီးဆင်းမှုသည် ကြီးလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် သေးငယ်လွန်းသည်

Throttle valve သည် မှားယွင်းစွာ ထိန်းညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် refrigerant အတွင်းသို့ refrigerant စီးဆင်းမှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ throttle valve သည် ကြီးမားလွန်းသောအခါ၊ refrigerant flow သည် ကြီးမားသည်၊ evaporative pressure နှင့် evaporative temperature တိုးလာသည်၊ temperature သည် နှေးကွေးသွားလိမ့်မည်; တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ throttle valve သည် အလွန်သေးငယ်သော သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့နေသောအခါတွင်၊ refrigerant flow လည်း လျော့ကျသွားသည်၊ system ၏ refrigeration capacity လည်း လျော့ကျသွားသည်၊၊ storage room ၏ အပူချိန်သည် ကျဆင်းမှုနှုန်းကို နှေးကွေးစေမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အငွေ့ပျံမှုဖိအား၊ ရေငွေ့ပျံမှုအပူချိန်နှင့် စုပ်ပိုက် နှင်းခဲများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် throttle refrigerant flow သည် သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Throttle blockage သည် refrigerant flow ကို ထိခိုက်စေသော အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပြီး၊ throttle blockage သည် ice plug နှင့် ညစ်ပတ်သော plug တို့၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ရေခဲပလပ်သည် လေမှုတ်စက်၏ အခြောက်ခံမှု အားကောင်းခြင်းကြောင့်၊ အအေးခန်းတွင် ရေပါ၀င်သည်၊ အခိုးအငွေ့ အဆို့ရှင်မှတဆင့် စီးဆင်းသည်၊ အပူချိန် 0 ℃ အောက်တွင် ကျဆင်းသွားသည်၊ refrigerant အတွင်းရှိ အစိုဓာတ်သည် ရေခဲထဲသို့ ရောက်သွားပြီး လည်ချောင်းပေါက်ကို ပိတ်ဆို့သည်။ ညစ်ပတ်သောပလပ်သည် ဖုန်အမြောက်အများစုပုံနေသည့် လည်သာအဆို့အဝင်အဝင် filter mesh ကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ refrigerant flow သည် ချောမွေ့မှုမရှိခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။


စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၂၃-၂၀၂၄