loading
ພາສາ

ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແມ່ນອັນດຽວກັນບໍ?

ຄົນມັກຄິດວ່າການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກມັນແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ.

ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແມ່ນອັນດຽວກັນບໍ? 1

ຄົນເຮົາມັກຖືວ່າການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກມັນແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທັງການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ເລເຊີເພື່ອປະໄວ້ຮ່ອງຮອຍທີ່ບໍ່ສາມາດລຶບລ້າງໄດ້ໃສ່ວັດສະດຸ. ແຕ່ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸລະເຫີຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸລະລາຍ. ໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸທີ່ລະລາຍຈະຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ປະກອບເປັນຮ່ອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມເລິກ 80µm, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນຄວາມຫຍາບຂອງວັດສະດຸ ແລະ ປະກອບເປັນຄວາມຄົມຊັດຂອງສີດຳ ແລະ ສີຂາວ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີດຳ ແລະ ສີຂາວໃນການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ.

3 ຂັ້ນຕອນຂອງການໝາຍດ້ວຍເລເຊີ

(1) ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລັງສີເລເຊີເຮັດວຽກຢູ່ເທິງໜ້າຜິວວັດສະດຸ

ສິ່ງທີ່ທັງສອງຢ່າງນີ້ຄືກັນຄື ລັງສີເລເຊີແມ່ນຄື້ນຄວາມຖີ່. ນັ້ນກໍຄື ລະບົບເລເຊີຈະສົ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ເລເຊີ 100W ສາມາດສົ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ໄດ້ 100000 ຄື້ນຕໍ່ວິນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ວ່າພະລັງງານຄື້ນຄວາມຖີ່ດຽວແມ່ນ 1mJ ແລະ ຄ່າສູງສຸດສາມາດບັນລຸ 10KW.

ເພື່ອຄວບຄຸມພະລັງງານເລເຊີທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວັດສະດຸ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປັບພາລາມິເຕີຂອງເລເຊີ. ແລະພາລາມິເຕີທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມໄວໃນການສະແກນ ແລະ ໄລຍະການສະແກນ, ເພາະວ່າສອງຕົວນີ້ກຳນົດໄລຍະຫ່າງຂອງສອງກຳມະຈອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວັດສະດຸ. ໄລຍະຫ່າງຂອງກຳມະຈອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃກ້ເທົ່າໃດ, ພະລັງງານກໍ່ຈະຖືກດູດຊຶມຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ, ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າ, ສະນັ້ນຄວາມໄວໃນການສະແກນຈຶ່ງໄວຂຶ້ນ. ເມື່ອຕັດສິນໃຈເລືອກວ່າຈະແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ຫຼື ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ, ຄວາມໄວໃນການສະແກນແມ່ນຕົວກຳນົດທີ່ສຳຄັນ.

(2) ຂັ້ນຕອນທີ 2: ວັດສະດຸດູດຊຶມພະລັງງານເລເຊີ

ເມື່ອເລເຊີເຮັດວຽກຢູ່ເທິງໜ້າຜິວວັດສະດຸ, ພະລັງງານເລເຊີສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກສະທ້ອນໂດຍໜ້າຜິວວັດສະດຸ. ພະລັງງານເລເຊີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍວັດສະດຸ ແລະ ປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸລະເຫີຍ, ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍກວ່າ, ແຕ່ການໝາຍດ້ວຍເລເຊີຕ້ອງການພະລັງງານໜ້ອຍລົງເພື່ອລະລາຍວັດສະດຸ.

ເມື່ອພະລັງງານທີ່ຖືກດູດຊຶມປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມຂອງວັດສະດຸຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອມັນຮອດຈຸດລະລາຍ, ໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸຈະລະລາຍເພື່ອສ້າງຮູບແບບການປ່ຽນແປງ.

ສຳລັບເລເຊີທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 1064 ມມ, ມັນມີອັດຕາການດູດຊຶມປະມານ 5% ຂອງອາລູມີນຽມ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງເຫຼັກກ້າ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດວ່າເຫຼັກກ້າງ່າຍຕໍ່ການໝາຍດ້ວຍເລເຊີ. ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ. ພວກເຮົາຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງກາຍະພາບອື່ນໆຂອງວັດສະດຸ, ເຊັ່ນ: ຈຸດລະລາຍ.

(3) ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸຈະມີການປ່ຽນແປງການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມຫຍາບໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ເມື່ອວັດສະດຸລະລາຍ ແລະ ເຢັນລົງພາຍໃນຫຼາຍມິນລິວິນາທີ, ຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວວັດສະດຸຈະປ່ຽນໄປເປັນເຄື່ອງໝາຍຖາວອນເຊິ່ງປະກອບມີເລກລຳດັບ, ຮູບຮ່າງ, ໂລໂກ້, ແລະອື່ນໆ.

ການໝາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງວັດສະດຸຍັງຈະນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນສີ. ສໍາລັບການໝາຍດ້ວຍເລເຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີດຳ ແລະ ສີຂາວແມ່ນມາດຕະຖານການທົດສອບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ເມື່ອພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸຫຍາບມີການສະທ້ອນແສງທີ່ສ່ອງລົງມາ, ພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸຈະປາກົດເປັນສີຂາວ;

ເມື່ອໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸຫຍາບດູດຊຶມແສງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕົກกระทบ, ໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸຈະປາກົດເປັນສີດຳ.

ໃນຂະນະທີ່ສຳລັບການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ, ກຳມະຈອນເລເຊີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງຈະເຮັດວຽກຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸ. ພະລັງງານເລເຊີຈະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ, ປ່ຽນວັດສະດຸຈາກສະຖານະແຂງໄປເປັນສະຖານະອາຍແກັສເພື່ອກຳຈັດໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸ.

ສະນັ້ນເລືອກເຄື່ອງໝາຍເລເຊີ ຫຼື ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກເລເຊີ?

ຫຼັງຈາກຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີແລ້ວ, ສິ່ງຕໍ່ໄປທີ່ຄວນພິຈາລະນາຄືການຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລືອກອັນໃດ. ແລະ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ 3 ປັດໄຈ.

1. ຄວາມຕ້ານທານການຂັດ

ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີມີການເຈາະເລິກກວ່າການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຊິ້ນວຽກຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຂັດຖູ ຫຼື ຕ້ອງການການປຸງແຕ່ງຫຼັງການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການພົ່ນສີຂັດພື້ນຜິວ ຫຼື ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ.

2. ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນ

ເມື່ອປຽບທຽບກັບການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ, ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີມີການເຈາະເລິກໜ້ອຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນຈຶ່ງສູງກວ່າ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ຊິ້ນວຽກບໍ່ມີການຂັດ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ.

3. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້

ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸລະລາຍຈົນກາຍເປັນສ່ວນທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນເລັກນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸລະເຫີຍເປັນຮ່ອງ. ເນື່ອງຈາກການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີຕ້ອງການພະລັງງານເລເຊີພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸບັນລຸອຸນຫະພູມການລະເຫີຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະເຫີຍພາຍໃນຫຼາຍມິນລິວິນາທີ, ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກວັດສະດຸ.

ຈາກຄຳຊີ້ແຈງຂ້າງເທິງ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າດຽວນີ້ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ ແລະ ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ.

ຫຼັງຈາກຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລືອກອັນໃດແລ້ວ, ສິ່ງຕໍ່ໄປແມ່ນການເພີ່ມເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກຳ S&A ແມ່ນຜະລິດໂດຍສະເພາະສຳລັບເຄື່ອງໝາຍເລເຊີປະເພດຕ່າງໆ, ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກເລເຊີ, ເຄື່ອງຕັດເລເຊີ, ແລະອື່ນໆ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກຳແມ່ນໜ່ວຍແຍກຕ່າງຫາກທີ່ບໍ່ມີການສະໜອງນ້ຳພາຍນອກ ແລະ ພະລັງງານເຮັດຄວາມເຢັນມີຕັ້ງແຕ່ 0.6KW ຫາ 30KW, ເຊິ່ງມີພະລັງພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເລເຊີເຢັນລົງຕັ້ງແຕ່ພະລັງງານນ້ອຍຫາພະລັງງານປານກາງ. ຊອກຫາຮຸ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກຳ S&A ທັງໝົດໄດ້ທີ່ https://www.teyuchiller.com/products

 ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກຳ CW 5000 ສຳລັບເຄື່ອງຕັດ ແລະ ແກະສະຫຼັກເລເຊີແບບເຢັນ

ປະຕິຕໍ່ໄປ
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນຂະໜາດນ້ອຍ CW-5000 ສຳລັບເຄື່ອງພິມເລເຊີ Hans UV
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນແບບວົງຈອນປິດ CW-5300 ສຳລັບເຄື່ອງປັ້ນຄວາມຮ້ອນສອງຊັ້ນໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
ຕໍ່ໄປ

ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເຈົ້າໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການພວກເຮົາ.

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມເພື່ອຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ.

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ
email
ຕິດຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າ
ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ
email
ຍົກເລີກ
Customer service
detect