...
Kongsi Penyelesaian Optimum, Berita Pengetahuan dan Industri HVACR Profesional

Cara Menjalankan Berbilang Bilik Sejuk Dengan Unit Pemeluwapan Tunggal?

Jadual Kandungan

Using one condensing unit for multiple cold rooms means one outdoor unit pemeluwapan supplies refrigerant to two or more evaporators, selalunya satu penyejat untuk setiap bilik, melalui saluran cecair kongsi dan pulangan sedutan bersama.

Persediaan ini boleh mengurangkan kos peralatan, menjimatkan ruang luar, dan memudahkan penyelenggaraan. Namun begitu, ia hanya berfungsi dengan baik apabila suhu bilik, keadaan beban, reka bentuk paip, dan logik kawalan semuanya sepadan dengan aplikasi.

Idea utama adalah mudah: each bilik sejuk must cool independently.

Satu bilik perlu menyejukkan, capai suhu yang ditetapkan, dan hentikan penyejukan tanpa memaksa bilik lain menjadi terlalu sejuk atau hilang kawalan.

Apabila Reka Bentuk Ini Masuk akal

A one-condensing-unit multi-room design works best when the bilik sejuk have similar temperatures and similar operating conditions.

Aplikasi yang Baik:

Jenis Projek Kesesuaian kenapa
Two or more chiller rooms Good Similar room temperatures make control easier
Two or more freezer rooms Usually good Same suction condition works better
Several small cold rooms in one facility Good Saves space and reduces equipment quantity
Projects with limited outdoor installation area Good One condensing unit needs less space

Applications That Need Extra Care:

Jenis Projek Risk Level Main Concern
One chiller + one freezer tinggi The chiller room may run too cold
Large difference in room temperatures tinggi One suction pressure doesn’t suit all rooms
Critical storage with backup requirement tinggi One condensing unit becomes a single point of failure
Long piping runs with vertical risers Medium to high Oil return and pressure drop need close attention

If all rooms stay close in temperature, one shared suction condition can often support the whole system. Jika satu bilik berfungsi sebagai penyejuk beku dan satu lagi berfungsi sebagai penyejuk, reka bentuk memerlukan kawalan tekanan tambahan.

Bagaimana Sistem Berfungsi

Dalam reka bentuk ini, yang unit pemeluwapan acts as the refrigeration source, dan setiap bilik sejuk bertindak sebagai zon penyejukan bebas.

Setiap bilik biasanya mempunyai komponen suapan kawalan dan penyejuk sendiri.

Susun Atur Komponen Asas:

Komponen Peraturan Kuantiti Fungsi
Unit pemeluwapan 1 untuk sistem Menyediakan jumlah kapasiti penyejukan
Penyejat 1 setiap bilik Mengeluarkan haba dari bilik itu
Termostat atau pengawal bilik 1 setiap bilik Memulakan atau berhenti menyejukkan untuk bilik itu
Injap solenoid talian cecair 1 setiap bilik Membuka atau menutup aliran bahan pendingin
Injap pengembangan (TXV/TEV) 1 setiap penyejat Memasukkan bahan pendingin ke dalam penyejat dengan betul
Pengepala cecair 1 tajuk utama Membahagikan cecair penyejuk ke setiap cawangan
Pengepala sedutan 1 tajuk utama Mengumpul gas sedutan dari semua cawangan
Kawalan tekanan rendah 1 kawalan utama Menghentikan pemampat semasa pam turun

Termostat di setiap bilik mengawal injap solenoid bilik itu.

Apabila suhu bilik meningkat melebihi setpoint, termostat membuka injap solenoid. Bahan penyejuk kemudian mengalir ke penyejat bilik itu. Apabila bilik mencapai setpoint, termostat menutup injap solenoid dan menghentikan aliran bahan pendingin ke bilik itu.

Persediaan ini memberikan setiap bilik kawalan penyejukan hidup/mati bebas sementara semua bilik berkongsi satu unit pemeluwapan.

Berbilang Bilik Sejuk Dengan Unit Pemeluwapan Tunggal

Litar Penyejukan Berbilang Bilik Sejuk

Bilik Bersuhu Sama: Konfigurasi Paling Mudah

Bilik dengan suhu yang sama mencipta persediaan satu-ke-banyak yang paling mudah dan boleh dipercayai.

Sebagai contoh, if you have three bilik sejuk at +2°C, +3°C, dan +4°C, one shared condensing unit often works well because the system can use a similar suction condition for all three rooms.

System Working Principle-3 same temp cold room

Same-Temperature System Layout:

Section Konfigurasi
Refrigerant supply One liquid line from the condensing unit to one liquid header
Room branches One branch from the liquid header to each room
Room control One thermostat and one solenoid valve for each room
Refrigerant feed One TXV for each evaporator
Return gas One suction branch from each evaporator to one suction header
Compressor stop Pump-down with low-pressure control

Why This Layout Works Well:

Sebab Explanation
Similar room temperatures One shared suction condition can satisfy all rooms
Simple controls Each room only needs thermostat + solenoid + TXV
Lower equipment cost One condensing unit replaces several separate units
Easier installation Fewer outdoor units and less electrical work

In this type of project, the system usually controls well as long as the load calculations, perpaipan, and component selection are correct.

Mixed-Temperature Rooms: Chiller and Freezer on One Unit

When one unit pemeluwapan serves a chiller and a freezer, the design becomes more difficult.

The reason is: the freezer needs a lower suction pressure.

If the chiller shares that same low suction condition directly, the chiller evaporator can run too cold. That can cause overcooling, coil icing, unstable room temperature, or even product freezing inside the chiller.

System Working Principle-1 freezer 1 penyejuk

Contoh:

Room Target Temperature Cabaran
Chiller room +5°C Needs a higher evaporating temperature
Bilik beku -18°C Needs a much lower suction condition

Dalam situasi ini, a basic shared system usually doesn’t perform well by itself.

Cawangan bilik penyejuk selalunya memerlukan satu Injap EPR.

Apa yang Dilakukan oleh Injap EPR

Injap EPR membantu bilik yang lebih panas mengekalkan tekanan penyejat yang lebih tinggi.

Anda biasanya memasang injap EPR di saluran sedutan bilik yang lebih panas, selepas penyejat dan sebelum pengepala sedutan biasa.

Logik Injap EPR:

soalan Jawab
Mengapa menggunakan injap EPR? Ia mengekalkan bilik yang lebih panas daripada terlalu sejuk
Bilik mana yang biasanya memerlukannya? Cawangan bilik yang lebih hangat
Di mana anda memasangnya? Pada saluran keluar sedutan penyejat bilik yang lebih panas
Apa yang dikawalnya? Minimumkan tekanan penyejat pada cawangan itu
Apakah masalah yang menghalangnya? Kawalan terlalu sejuk dan tidak stabil di dalam bilik yang lebih panas

Dengan susunan ini:

  • Cawangan penyejuk beku mengikut keadaan sedutan yang lebih rendah yang diperlukan.

  • Cawangan penyejuk kekal pada tekanan penyejat yang lebih tinggi kerana injap EPR menahannya di sana.

Begitulah satu unit pemeluwapan boleh melayani dua bilik suhu berbeza dengan lebih selamat.

Bila perlu menggunakan Injap EPR

  • Jika perbezaan suhu bilik kekal dalam 5°C, satu unit pemeluwapan biasanya berfungsi dengan baik untuk kedua-dua bilik. Kawalan kekal lebih mudah dan sistem berjalan dengan lebih mantap. Tidak perlu injap EPR.
  • Jika perbezaan suhu melebihi 8°C ~ 10°C, tidak boleh menganggapnya sebagai persediaan unit kongsi yang mudah. Anda biasanya perlu menilai sistem dan menambah injap EPR, terutamanya untuk gabungan penyejuk-tambah-penyejuk beku.

Sebagai contoh: bilik penyejuk +5°C dan bilik penyejuk beku -18°C mempunyai jurang suhu yang besar, jadi anda biasanya perlu menambah injap EPR. Jika tidak, cawangan penyejuk boleh berjalan terlalu sejuk.

Apabila Injap CPR Boleh Membantu

Beberapa projek juga memerlukan a injap CPR berhampiran sedutan pemampat.

Injap CPR melindungi pemampat semasa permulaan atau tarik-turun panas. Jika beberapa bilik memerlukan penyejukan pada masa yang sama, atau jika produk hangat memasuki bilik, tekanan sedutan boleh meningkat dengan cepat. Tekanan sedutan yang tinggi itu boleh membebankan pemampat.

Logik Injap CPR:

soalan Jawab
Mengapa menggunakan injap CPR? Lindungi pemampat semasa keadaan beban berat
Di mana anda memasangnya? Berhampiran sedutan pemampat
Bilakah ia berguna? Tarik ke bawah panas, beban permulaan yang berat, kerap membuka pintu
Adakah setiap projek memerlukannya? Tidak, tetapi beberapa projek beban bercampur atau beban berat melakukannya

Bagaimana Kapasiti Penyejukan Diagihkan

Ini adalah salah satu soalan yang paling biasa daripada pelanggan:

If one unit pemeluwapan serves several rooms, bagaimanakah sistem membahagikan kapasiti penyejukan?

Jawapan ringkasnya ialah: sistem tidak membahagikan penyejukan dengan tekaan. Pemilihan komponen yang betul menentukan cara sistem mengedarkan penyejukan.

Pengagihan Penyejukan Bilik Sejuk 1

Pengagihan Penyejukan Bilik Sejuk

Logik Agihan Kapasiti:

Bahagian Sistem Peraturan Pemilihan
Setiap bilik sejuk Kira beban haba sendiri
Setiap penyejat Padankan beban bilik itu dan suhu bilik
Setiap TXV Padankan penyejat dan penyejuk itu
Unit pemeluwapan utama Padankan permintaan gabungan yang realistik

Sebagai contoh:

Pecahan Beban Contoh:

Room Suhu bilik Anggaran Beban
Bilik A +4°C 3 kw
Bilik B +2°C 5 kw
Bilik C +3°C 4 kw

Keputusan Pemilihan:

Komponen Asas Pemilihan Contoh
Penyejat A Muatan Bilik A Tentang 3 kw
Penyejat B Muatan Bilik B Tentang 5 kw
Penyejat C Muatan Bilik C Tentang 4 kw
Unit pemeluwapan Permintaan operasi gabungan Tentang 12 kW jumlah permintaan

Setiap penyejat mengendalikan beban biliknya sendiri. Unit pemeluwapan meliputi jumlah permintaan apabila beberapa bilik memerlukan penyejukan pada masa yang sama.

Maksudnya:

  • awak tidak perlu berikan "30% penyejukan" secara manual ke satu bilik dan "70%" ke bilik lain.

  • Anda saiz setiap cawangan dengan betul.

  • Anda saiz unit utama untuk permintaan gabungan.

Jadual Peraturan Mudah

Jadual ini membantu pelanggan memahami apabila sistem satu-ke-banyak asas berfungsi dan apabila ia memerlukan kawalan tambahan.

Bila Perlu Menggunakan Sistem Mudah dan Bila Perlu Menambah Kawalan Tekanan:

Jenis Projek Perbezaan Suhu Sistem Kongsi Asas Injap EPR Injap CPR Syor
Two or more chiller rooms Kecil ya Biasanya tidak Biasanya tidak sesuai
Two or more freezer rooms Kecil ya Biasanya tidak Kadang -kadang Biasanya boleh dilaksanakan
One chiller + one freezer besar Tidak Biasanya ya Kadang -kadang Memerlukan reka bentuk yang teliti
Storan kritikal dengan keperluan sandaran mana-mana Mungkin tetapi berisiko Terpulang Terpulang Sistem yang berasingan selalunya lebih masuk akal

Cara Mengkonfigurasi Sistem Langkah demi Langkah

Reka bentuk berbilang bilik satu unit pemeluwapan yang baik biasanya mengikuti proses ini:

Langkah 1: Sahkan Data Projek Asas

Item untuk Disahkan Kenapa pentingnya
Bilangan bilik Mentakrifkan kuantiti cawangan
Suhu bilik Tentukan sama ada bilik boleh berkongsi satu keadaan sedutan
Jenis produk Mempengaruhi kelembapan, aliran udara, dan keperluan nyahbeku
Saiz bilik Menyokong pengiraan beban
Jarak paip Mempengaruhi saiz paip dan penurunan tekanan
Suhu ambien Mempengaruhi kapasiti unit pemeluwapan
Jenis penyejuk Mempengaruhi pemilihan injap dan saiz talian

Langkah 2: Kira Beban untuk Setiap Bilik

Anda harus mengira setiap bilik secara berasingan.

Item Muatan Utama:

Jenis Beban Penerangan
Beban penghantaran Penambahan haba melalui dinding, siling, dan lantai
Muatan produk Haba dikeluarkan daripada produk yang disimpan
Beban penyusupan Udara panas masuk melalui pembukaan pintu
Beban dalaman Pencahayaan, orang ramai, motor kipas
Beban tarik-turun Beban tambahan apabila produk hangat memasuki bilik

Langkah ini memberikan anda kapasiti penyejat yang diperlukan untuk setiap bilik.

Langkah 3: Pilih Satu Penyejat untuk Setiap Bilik

Item Pilihan Kenapa pentingnya
Suhu bilik Mengubah keadaan operasi gegelung
Beban haba Menentukan kapasiti yang diperlukan
Aliran udara Mempengaruhi keseragaman suhu bilik
Sensitiviti produk Sesetengah produk memerlukan pergerakan udara yang lebih lembut atau kawalan kelembapan yang lebih baik
Kaedah nyahbeku Mempengaruhi operasi gegelung dan logik kawalan

Jangan jadikan semua penyejat sama melainkan bilik benar-benar mempunyai beban yang sama dan keadaan operasi yang sama.

Langkah 4: Pilih Unit Pemeluwapan untuk Permintaan Gabungan

Langkah ini adalah di mana banyak projek menjadi salah.

Some people size the unit pemeluwapan only by looking at one room. Pendekatan itu sering menimbulkan masalah semasa permulaan, penggunaan berat, atau permintaan penyejukan serentak.

Senarai Semak Pemilihan Unit Pemeluwapan:

Faktor Pemilihan Apa yang Perlu Disemak
Muatan bilik gabungan Jumlah permintaan apabila beberapa bilik sejuk bersama
Keadaan berjalan serentak Kes operasi realistik yang paling teruk
SST / keadaan menyejat Mesti sepadan dengan aplikasi
Suhu ambien Mesti sepadan dengan iklim pemasangan tempatan
Had operasi unit Mesti kekal dalam had pengilang

Unit pemeluwapan mesti sepadan dengan permintaan sistem di bawah keadaan operasi sebenar, bukan hanya keadaan makmal yang ideal.

Langkah 5: Reka bentuk Paip Penyejuk

Sistem berbilang penyejat memerlukan reka bentuk paip yang baik kerana ia mesti berfungsi dalam keadaan beban penuh dan sebahagian.

Peraturan Paip:

Item Paip Amalan Baik
Garis cecair cawangan Saiznya untuk setiap beban penyejat
Pengepala cecair utama Saiznya untuk jumlah aliran yang mungkin
Talian sedutan cawangan Saiznya untuk setiap aliran balik penyejat
Pengepala sedutan utama Saiznya untuk aliran pulangan gabungan
Penaik menegak Periksa pulangan minyak dengan teliti
Penebat talian sedutan Sentiasa melindungi daripada penambahan haba dan pemeluwapan
Penurunan tekanan Pastikan ia dalam julat yang munasabah

Sistem mungkin berjalan dengan semua bilik menyejuk bersama hari ini, maka hanya satu bilik kecil yang mungkin memerlukan penyejukan malam ini. Paip anda mesti menyokong kedua-dua keadaan.

Langkah 6: Tambah Kawalan Bilik demi Bilik

Kawalan bilik bebas adalah nadi sistem berbilang bilik.

Susunan Kawalan Standard:

Komponen Bilik Fungsi
Termostat / pengawal Mengesan suhu bilik
Injap solenoid Memulakan atau menghentikan aliran bahan pendingin
TXV Memberi suapan kepada penyejat
Kipas / kawalan nyahbeku Menyokong operasi bilik

Setiap bilik harus mengawal suapan penyejuknya sendiri. Tanpa itu, satu bilik boleh terus menyejukkan apabila ia tidak lagi memerlukan penyejukan.

Langkah 7: Gunakan Kawalan Pump-Down

Kawalan pam turun membantu melindungi pemampat.

Urutan Pam-Bawah:

Urutan Apa yang Berlaku
1 Bilik mencapai setpoint
2 Termostat menutup injap solenoid bilik itu
3 Suapan penyejuk berhenti ke penyejat itu
4 Pemampat terus berjalan sebentar
5 Tekanan sedutan jatuh
6 Kawalan tekanan rendah menghentikan pemampat

Kaedah ini membantu mengurangkan penghijrahan bahan pendingin cecair semasa kitaran luar.

Langkah 8: Rancang Defrost untuk Setiap Bilik

Bilik yang berbeza sering membina fros pada kadar yang berbeza.

Faktor Penyahbekuan:

Faktor Kesan
Kelembapan bilik Kelembapan yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak fros
Trafik pintu Pembukaan yang kerap meningkatkan beban fros
Suhu bilik Suhu penyejat yang lebih rendah meningkatkan risiko pembekuan
Kelembapan produk Produk lembap boleh menambah kelembapan ke dalam bilik

Biasanya lebih baik untuk mencairkan jadual penyahbekuan secara berperingkat daripada mencairkan semua penyejat pada masa yang sama.

Contoh 1: Tiga Bilik Penyejuk Serupa

Contoh ini menunjukkan projek standard suhu yang sama.

Data Projek:

item Room 1 Room 2 Room 3
Permohonan Sayur-sayuran Minuman tenusu
Suhu bilik +4°C +2°C +3°C
Anggaran Muatan Bilik 3 kw 5 kw 4 kw
Jenis Kawalan Termostat + Solenoid Termostat + Solenoid Termostat + Solenoid

Sebab suhu bilik dekat, satu unit pemeluwapan dikongsi biasanya masuk akal.

Komponen Kuantiti Nota
Unit pemeluwapan 1 Bersaiz untuk permintaan gabungan
Penyejat 3 Satu setiap bilik
Termostat / pengawal bilik 3 Satu setiap bilik
Injap solenoid 3 Satu setiap bilik
TXV 3 Satu setiap penyejat
Pengepala cecair 1 Dikongsi
Pengepala sedutan 1 Dikongsi
Kawalan tekanan rendah 1 Untuk pam-bawah

Logik Operasi:

Keadaan Operasi Respons Sistem
Hanya Bilik 1 panggilan Solenoid 1 dibuka, hanya Bilik 1 menyejukkan
Room 1 dan Bilik 2 panggil Kedua-dua cawangan berjalan
Semua bilik panggil Unit pemeluwapan mengendalikan permintaan gabungan
Satu bilik mencapai setpoint Solenoid bilik itu ditutup
Semua bilik mencapai setpoint Pam-bawah menghentikan pemampat

Projek jenis ini memberikan keseimbangan kesederhanaan yang terbaik, kos, dan operasi yang stabil.

Contoh 2: Satu Penyejuk dan Satu Peti Sejuk

Contoh ini menunjukkan projek suhu bercampur.

Data Projek:

item Bilik Penyejuk Bilik Freezer
Suhu bilik +5°C -18°C
Anggaran Muatan Bilik 4 kw 9 kw
Kawalan Asas Termostat + Solenoid Termostat + Solenoid
Kawalan Tekanan Tambahan EPR diperlukan Biasanya tidak diperlukan di cawangan ini
Komponen Bilik Penyejuk Bilik Freezer
Termostat ya ya
Injap solenoid ya ya
TXV ya ya
Penyejat ya ya
Injap EPR ya Tidak
Unit pemeluwapan dikongsi ya ya

Logik Operasi:

Keadaan Operasi Respons Sistem
Panggilan peti sejuk Sistem mengikut keadaan sedutan rendah
Panggilan penyejuk Cawangan penyejuk dibuka
Kedua-dua bilik memanggil Peti sejuk beku hampir habis, cawangan penyejuk kekal dilindungi oleh EPR
Beban permulaan yang berat CPR boleh melindungi pemampat jika diperlukan

Reka bentuk ini boleh berfungsi dengan baik, tetapi ia memerlukan kawalan tekanan yang lebih baik dan persediaan yang lebih berhati-hati daripada sistem suhu yang sama.

Contoh 3: Perbandingan Penggunaan Tenaga

soalan: “Berapa banyak elektrik boleh 1 unit pemeluwapan menjimatkan apabila ia berfungsi 3 bilik sejuk, berbanding dengan menggunakan 3 unit pemeluwapan berasingan?”

Baiklah, tiada nombor tetap.

Untuk projek seperti contoh di atas: satu unit pemeluwapan berfungsi 3 bilik sejuk usually menjimatkan kira-kira 5% kepada 15% elektrik (kalau pakai inverter condensing unit boleh jimat secara kasar 25% kepada 35%) berbanding dengan 3 unit pemeluwapan berasingan apabila bilik mempunyai suhu yang sama, waktu operasi yang serupa, dan reka bentuk paip yang baik.

Jawapan mudah:

Persediaan Hasil kuasa tipikal
1 unit pemeluwapan untuk 3 bilik sejuk yang serupa Biasanya jumlah penggunaan kuasa yang lebih rendah
3 unit pemeluwapan berasingan Biasanya jumlah penggunaan kuasa yang lebih tinggi

Kenapa satu unit boleh menjimatkan kuasa:

  • Satu unit pemeluwapan yang lebih besar selalunya berjalan dengan lebih cekap daripada tiga unit kecil.

  • Sistem yang dikongsi boleh mengurangkan kerugian berbasikal.

  • Satu sistem boleh menggunakan kapasiti dengan lebih lancar apabila beban bilik berubah.

Tetapi simpanan boleh hilang:

Situasi Hasilnya
Bilik mempunyai suhu yang sangat berbeza Simpanan mungkin jatuh atau hilang
Paip yang lemah atau kawalan yang salah Penggunaan kuasa boleh meningkat
Paip panjang berjalan atau pulangan minyak yang teruk Kecekapan boleh jatuh

Contoh mudah:

Jika 3 penggunaan unit berasingan 100 kWj/hari, satu unit kongsi untuk perkara yang sama 3 bilik yang serupa boleh menggunakan kira-kira 85 kepada 92 kWj/hari.

NOTIS: Penjimatan sebenar bergantung pada suhu bilik, kepelbagaian beban, perpaipan, dan reka bentuk kawalan.

Kesilapan Biasa

Ralat Reka Bentuk Paling Lazim:

Kesilapan Apa yang Silap
Mencampurkan penyejuk dan penyejuk beku tanpa EPR Bilik penyejuk terlalu sejuk
Tiada injap solenoid untuk setiap bilik Kawalan bebas menjadi lemah
Saiz paip yang salah Kejatuhan tekanan atau masalah pengembalian minyak muncul
Unit pemeluwapan bersaiz kecil Sistem bergelut semasa beban serentak
Perancangan nyahbeku yang lemah Bilik terlalu panas atau sistem menjadi tidak stabil
Abaikan perlindungan pemampat Permulaan atau tarik-turun mungkin membebankan pemampat

Perlukan Bantuan Dengan Projek Bilik Sejuk Berbilang Bilik?

Hantarkan butiran projek berikut kepada kami, dan kami boleh mencadangkan anda penyelesaian yang sesuai.

Apa yang Hendak Dihantar Kepada Kami:

Maklumat Mengapa Kami Memerlukannya
Bilangan bilik sejuk Untuk merancang susun atur sistem
Suhu bilik Untuk menyemak keserasian suhu
Saiz atau muatan bilik Untuk saiz penyejat dan unit pemeluwapan
Jenis penyejuk Untuk memadankan injap dan reka bentuk sistem
Jarak paip Untuk menyemak saiz talian dan penurunan tekanan
Suhu ambien Untuk mengesahkan kapasiti unit pemeluwapan
Jenis produk Untuk menyemak keperluan kelembapan dan nyahbeku

PERHATIAN: Hantarkan butiran projek anda kepada kami, dan kami boleh mencadangkan penyelesaian satu-unit pemeluwapan yang sesuai dengan kawalan yang disyorkan, logik paip, dan susunan komponen.

Kesimpulan

Satu unit pemeluwapan boleh menjalankan berbilang bilik sejuk dengan baik apabila anda memadankan suhu bilik, saiz setiap penyejat dengan betul, dan reka bentuk kawalan dan paip dengan berhati-hati.

Untuk projek suhu campuran, tambah kawalan tekanan yang betul, seperti EPR, untuk melindungi kestabilan bilik dan kualiti produk. Sistem satu-ke-banyak yang dirancang dengan baik boleh mengurangkan kos, menjimatkan ruang, dan menyampaikan prestasi yang boleh dipercayai.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Cetak
Gambar Vic Cheung
Vic Cheung

Hai, Saya Vic! Mula bekerja dalam bidang HVACR sejak itu 2008, termasuk produk utama kami: penghawa dingin, bilik sejuk, mesin ais, dehidrator komersial, penyahlembapan, dan aksesori. Sejak menyertai China Speedway Group pada tahun 2012, Saya bekerja di sini 10+ tahun, sebagai pengurus besar jabatan eksport, kami telah menubuhkan 50+ ejen di negara dan kawasan yang berbeza.
Sebagai pengalaman kami dan sokongan teknikal yang kukuh, kami boleh menyelesaikan masalah anda setelah anda selesai, dan ketua jurutera kami telah bekerja dalam bidang HVACR sejak itu 1997. Saya amat berbangga kerana pengetahuan kami semakin popular bukan sahaja untuk jurutera, dan untuk perniagaan HVACR pendatang baru, Pencinta DIY. Harap anda menikmati artikel kami, jika ada pertanyaan atau komen dialu-alukan untuk menghantar saya pemasaran di cn-beyond.com

Semua Siaran

Tinggalkan pesanan

Mengenai Syarikat Kami

Kumpulan Litar Lumba China ialah produk HVACR profesional’ pengilang dan pemborong, kami menyesuaikan produk dan alat ganti HVACR yang berbeza, terutamanya produk dan bahagian penyejukan. Seperti penghawa dingin, peralatan penyejukan, unit bilik sejuk, mesin ais, penyahlembapan, aksesori (pemampat, penukar haba, gegelung tembaga, injap, kotak kawalan, penyejat) dan lain-lain.

Seperti yang bekerja dalam bidang HVACR sejak itu 2010, kami mempunyai lebih banyak pengalaman boleh memberikan anda produk dan penyelesaian yang unik, juga akan membekalkan caj percuma sokongan teknikal sepanjang hayat. Amat mengalu-alukan pertanyaan kami dengan sampel anda, lukisan atau reka bentuk, matlamat kami adalah menjadikan idea anda menjadi kenyataan dan memberi manfaat kepada anda.

Apa lagi, untuk pelanggan kami, kami akan mendapatkan produk lain, mengesahkan pembekal, berunding dengan mereka dengan caj percuma untuk anda.

Gambar Vic Cheung
Vic Cheung

Saya adalah penulis artikel ini, dan juga Pengurus Besar dan pengarah pemasaran "China Speedway", dengan 15+ tahun pengalaman dalam industri HVACR. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi saya pada bila-bila masa.

Lagi Mengenai Pengarang

Hubungi Kami

Hanya isi alamat e-mel anda, telefon dan penerangan ringkas tentang pertanyaan anda dalam borang ini. Kami akan menghubungi anda dalam 24 Jam.

Hubungi Kami

Bersedia untuk Memulakan Projek Anda Bersama Kami?

Rakan kongsi dengan kami untuk meningkatkan reputasi jenama anda, dapatkan pengalaman yang mengagumkan untuk pelanggan anda mengingati anda sepanjang hayat, dan membantu anda menonjol dalam pasaran yang kompetitif !

Jangan Terlepas Rakan Kongsi OEM Terbaik!

Sedia Bekerja Dengan Kami?

Alami perbezaan kami dan Ambil langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik untuk perniagaan anda!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.