ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များမှကြိုဆိုပါသည်။

အအေးခန်းရေငွေ့ပျံများတွင် နှင်းခဲခြင်း၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများကား အဘယ်နည်း။

လေအေးပေးစက်သည် အအေးခန်း၏ ရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေအေးပေးစက်သည် 0°C အောက် နှင့် လေ၏နှင်းရည်မှတ်အောက် အပူချိန်တွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ နှင်းခဲများသည် အငွေ့ပျံသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ လည်ပတ်ချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နှင်းခဲအလွှာသည် ပိုထူလာပြီး ထူလာပါသည်။ . ပိုထူသော နှင်းခဲအလွှာသည် အဓိက ပြဿနာ နှစ်ခုကို ဖြစ်စေသည်- တစ်ခုမှာ အပူကူးပြောင်းမှု ခံနိုင်ရည် တိုးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး evaporator coil မှ အအေးစွမ်းအင်သည် ပြွန်နံရံနှင့် နှင်းခဲအလွှာကို အအေးခန်းထဲသို့ ထိရောက်စွာ မဖြတ်သန်းနိုင်ပါ။ အခြားပြဿနာ- ပိုထူသောနှင်းခဲအလွှာ အလွှာသည် ပန်ကာမော်တာအတွက် ကြီးမားသောလေတိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး လေအေးပေးစက်၏ လေထုထည်ကို ကျဆင်းစေကာ လေအေးပေးစက်၏ အပူလွှဲပြောင်းမှုထိရောက်မှုကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။

1. လေထွက်ပေါက်နှင့် ပြန်လေပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ filter မျက်နှာပြင်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဆူးတောင်ကွာဟချက်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လှည့်နေသောပန်ကာ သို့မဟုတ် အရှိန်လျှော့ခြင်းစသည်ဖြင့် လုံလောက်သောအပူလဲလှယ်မှုမလုံလောက်ခြင်း၊ ရေငွေ့ပျံမှုဖိအားနှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းအပူချိန် လျော့ကျခြင်းအပါအဝင် လေထုထည်မလုံလောက်ခြင်း၊

2. အပူဖလှယ်ကိရိယာကိုယ်တိုင်၏ပြဿနာ၊ အပူဖလှယ်ကိရိယာကိုအသုံးများသည်၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချသည်၊ ရေငွေ့ပျံမှုဖိအားကိုလျှော့ချသည်၊

3. ပြင်ပအပူချိန်သည် နိမ့်လွန်းသဖြင့် အရပ်ဘက်ရေခဲသေတ္တာသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 20°C အောက် မကျဆင်းပါ။ အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေခဲသေတ္တာသည် လုံလောက်သောအပူလဲလှယ်မှုနှင့် ရေငွေ့ပျံမှုဖိအားနည်းပါးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊

4. အဖွင့်အပိတ်ကိုထိန်းချုပ်သော ပလပ် သို့မဟုတ် သွေးခုန်နှုန်းမော်တာစနစ်ကြောင့် ချဲ့ထွင်မှုအဆို့ရှင်သည် ပျက်စီးနေပါသည်။ စနစ်၏ရေရှည်လည်ပတ်မှုတွင်၊ အချို့သောအရာများသည် ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်၊ refrigerant စီးဆင်းမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ ရေငွေ့ပျံမှုဖိအားကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အဖွင့်အပိတ်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် အချို့သောအပိုင်းများသည် တိုးချဲ့ valve port ကို ပိတ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ မူမမှန်မှုများသည်လည်း စီးဆင်းမှုကို လျော့ပါးစေပြီး ဖိအားကို လျော့ကျစေပါသည်။

5. Secondary throttling၊ ပိုက်ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် evaporator အတွင်းရှိ အပျက်အစီးများ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဒုတိယအတားအဆီးပြုလုပ်ပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်း၏ ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကို လျော့နည်းစေသည့် အလယ်တန်း အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်။

6. စနစ်သည် မကိုက်ညီပါ။ အတိအကျပြောရလျှင် evaporator သည် သေးငယ်သည် သို့မဟုတ် compressor ၏ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ မြင့်မားလွန်းသည်။ အပူချိန်ကျဆင်းမှု;

7. refrigerant ချို့တဲ့ခြင်း၊ ရေငွေ့ပျံမှု ဖိအားနည်းခြင်းနှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်း အပူချိန် နည်းပါးခြင်း၊

8. သိုလှောင်မှုတွင် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ မြင့်မားနေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရေငွေ့ပျံ၏ တပ်ဆင်မှု အနေအထား မှားယွင်းနေသည် သို့မဟုတ် အအေးခန်းတံခါးကို မကြာခဏ ဖွင့်ပိတ်ပိတ်နေခြင်း၊

9. defrosting သည် မသန့်ရှင်းပါ။ defrosting အချိန်မလုံလောက်ခြင်းနှင့် defrosting reset probe ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသော အနေအထားကြောင့်၊ defrosting မသန့်ရှင်းသောအခါတွင် အငွေ့ပျံမှုသည် စတင်လည်ပတ်ပါသည်။ အများအပြားလည်ပတ်ပြီးနောက် ရေငွေ့ပျံမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နှင်းခဲအလွှာသည် အေးခဲသွားပြီး စုဆောင်းမှု ပိုကြီးလာသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဖေဖော်ဝါရီ- ၀၁-၂၀၂၃