၁c၀၂၂၉၈၃

refrigerant သည် အဘယ်ကြောင့် ရေခဲသေတ္တာအအေးခန်းအတွက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်သနည်း။

ဟိမတ်တတ်ရေခဲသေတ္တာများစျေးကွက်ရှိ အလျားလိုက်ရေခဲသေတ္တာများသည် လေအေးပေးခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာ စသည်တို့ကို အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် R600A နှင့် R134A အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤနေရာတွင် "ဓာတ်ကူပစ္စည်း" သည် အပူလွှဲပြောင်းမှုရရှိရန် အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ သာမန်လူများအတွက်၊ ၎င်းသည် ရေခဲသေတ္တာ ရေခဲသေတ္တာ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။

refrigerant-ဓာတ်ငွေ့

သင့်အား နားလည်လွယ်စေရန်အတွက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၏ အခြေခံနိယာမသည် သော့ချက်အဆင့်လေးဆင့်ဖြင့် ပြောင်းပြန် Carnot လည်ပတ်မှုအပေါ် မူတည်သည်-

(၁) Compression (အပူချိန်မြင့်ပြီး ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့)၊

ကွန်ပရက်ဆာသည် အပူချိန်နိမ့်နှင့် ဖိအားနည်းသော အအေးခန်းဓာတ်ငွေ့ကို အပူချိန်မြင့်ပြီး ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် ဖိသိပ်ပေးကာ ၎င်း၏အပူချိန်ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်လာစေသည် (ဥပမာ -20°C မှ 100°C)။

(၂) Condensation (အပူအငွေ့ပျံပြီး အရည်ဖြစ်လာသည်)၊

မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့များသည် ကွန်ဒင်ဆာအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ အအေးခံပန်ကာမှတစ်ဆင့် အပူကို ထုတ်လွှတ်ကာ အအေးခံပြီးနောက် ပုံမှန်အပူချိန်နှင့် ဖိအားမြင့်အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။

(၃) Expansion (ဖိအားကို လျှော့ချပြီး အငွေ့ပြန်ခြင်း endothermic)၊

ဖိအားမြင့်အရည်သည် ချဲ့ထွင်ထားသောအဆို့ရှင်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီးနောက်၊ ဖိအားသည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားကာ အငွေ့ပျံသည့်နေရာတစ်ဝိုက်ရှိ အပူများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအငွေ့ပျံကာ စုပ်ယူသွားကာ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းကို အေးသွားစေသည်။

(4) Evaporation (အပူချိန်နိမ့် ဖိအားနည်းဓာတ်ငွေ့)၊

အပူချိန်နှင့် ဖိအားနည်းသော အအေးခန်းအရည်သည် အငွေ့ပျံခြင်းတွင် လုံးဝအငွေ့ပျံသွားပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူကို စုပ်ယူကာ လည်ပတ်မှုပြီးမြောက်ရန် ကွန်ပရက်ဆာသို့ ပြန်သွားပါသည်။

ဤအချိန်တွင်၊ refrigerant ၏ အဓိက အခန်းကဏ္ဍသည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု အပူစုပ်ယူမှုနှင့် exotherm တွင် ထင်ဟပ်နေပြီး အငွေ့ပြန်ခြင်း အပူစုပ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေခဲသေတ္တာကို အေးစေမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် -အအေးခန်းကို အပိတ်စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး စားသုံးခြင်းမပြုဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ (ဥပမာ- ဆူမှတ်နိမ့်၊ ငုပ်လျှိုးနေသောအပူ) သည် အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

ဤနေရာတွင် အသုံးပြုသူများသည် "ဓာတ်ကူပစ္စည်း" ၏သဘောတရားကို "အလတ်စား" နှင့် ရောထွေးစေနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ရှင်းပြလိုပါသည်။ အအေးခန်းများသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများတွင် မပါဝင်သော်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများတွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ အရေးပါပုံကဲ့သို့ အအေးခံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု (ဥပမာ အပူချိန်၊ ထိရောက်မှု) ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း ယန္တရားနှစ်ခုမှာ လုံးဝကွဲပြားပါသည်။

အင်္ဂါရပ်များ:

(၁) အခန်းအပူချိန် (ဥပမာ R600a ဆူမှတ် - 11.7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် အငွေ့ပျံပြီး အပူကို စုပ်ယူရန် လွယ်ကူပြီး ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး စက်ပစ္စည်းများကို ဆွေးမြေ့ပျက်စီးရန် မလွယ်ကူပါ။

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှု- အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပါ (ဥပမာ R134a သည် R12 ကို အစားထိုးသည်)။

ရေခဲသေတ္တာများသည် လုပ်ငန်းသုံးရေခဲသေတ္တာ၏ အဓိကအအေးခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းမှ အပူများကို ပြင်ပသို့ ပျံ့နှံ့စေပြီး အပူချိန်နိမ့်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် “အပူပေါ်တာများ” နှင့် ဆင်တူသည့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုမှတစ်ဆင့် အပူကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။


တင်ချိန်- Mar-10-2025 Views-