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.
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.
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.
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
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.
Konfigurasi Disyorkan:
| 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 |
Konfigurasi Disyorkan:
| 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.



