စက်မှုအအေးခံ အအေးပေးစနစ်များတွင်၊ ထိရောက်သောအအေးရရှိရန် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် အအေးခန်းများသည် လည်ပတ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအဆင့်လေးဆင့်ပါရှိသည်- ရေငွေ့ပျံခြင်း၊ ဖိသိပ်ခြင်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း။
1. အငွေ့ပျံခြင်း-
evaporator တွင်၊ low-pressure liquid refrigerant သည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အပူများကို စုပ်ယူပြီး ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ အငွေ့ပျံသွားစေသည်။ ဤအပူစုပ်ယူမှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို နိမ့်ကျစေပြီး လိုချင်သော အအေးခံမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။
2. Compression-
ထို့နောက် ဓာတ်ငွေ့အအေးပေးရည်သည် ကွန်ပရက်ဆာအတွင်းသို့ ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် စက်စွမ်းအင်ကို အသုံးချသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည် refrigerant အား ဖိအားမြင့်၊ အပူချိန်မြင့်သည့် အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
3. ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း-
ထို့နောက် ဖိအားမြင့်၊ အပူချိန်မြင့် refrigerant သည် condenser အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ ဤတွင်၊ ၎င်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ကို အပူများထုတ်လွှတ်ပြီး အရည်အဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကျုံ့သွားပါသည်။ ဤအဆင့်တွင်၊ မြင့်မားသောဖိအားကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်အအေးခန်း၏အပူချိန်လျော့နည်းသွားသည်။
4. တိုးချဲ့ခြင်း-
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဖိအားမြင့်အရည် refrigerant သည် expansion valve သို့မဟုတ် throttle မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားပြီး၊ ၎င်း၏ဖိအားရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားကာ ၎င်းအား ဖိအားနည်းသောအခြေအနေသို့ပြန်သွားစေသည်။ ၎င်းသည် evaporator ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်နှင့် လည်ပတ်ရန်အတွက် အအေးခန်းကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။
ဤစဉ်ဆက်မပြတ်စက်ဝန်းသည် ထိရောက်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုကိုသေချာစေပြီး အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအအေးပေးစက်များ၏တည်ငြိမ်သောအအေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။
![အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လေဆာအသုံးချမှုများကိုအအေးပေးရန်အတွက် TEYU စက်မှု chillers]()