၁။ အအေးခန်းသိုလှောင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ- ကွန်ပရက်ဆာပြန်လာလေဝင်ပေါက်ပေါ်ရှိ ရေခဲများသည် ကွန်ပရက်ဆာပြန်လာလေအပူချိန် အလွန်နိမ့်နေကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ဒါဆို ကွန်ပရက်ဆာပြန်လာလေအပူချိန် အလွန်နိမ့်သွားစေမယ့် အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
အရည်အသွေးတူ ရေခဲသေတ္တာ၏ ထုထည်နှင့် ဖိအားပြောင်းလဲသွားပါက အပူချိန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ကွဲပြားမည်ကို လူသိများပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရည်ရေခဲသေတ္တာသည် အပူပိုမိုစုပ်ယူပါက အရည်အသွေးတူ ရေခဲသေတ္တာ၏ ဖိအား၊ အပူချိန်နှင့် ထုထည် မြင့်မားမည်ဖြစ်သည်။ အပူစုပ်ယူမှုနည်းပါက ဖိအား၊ အပူချိန်နှင့် ထုထည် နိမ့်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ compressor ၏ return air temperature နိမ့်ပါက return air pressure နိမ့်ပြီး refrigerant volume မြင့်မားနေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေ၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းမှာ evaporator မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသော refrigerant သည် ၎င်း၏ expansion အတွက် လိုအပ်သော အပူကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော pressure နှင့် temperature တန်ဖိုးအထိ မစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် return air temperature၊ pressure နှင့် volume တန်ဖိုးများ နိမ့်ကျနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီပြဿနာအတွက် အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်-
၁။ throttle valve အရည် refrigerant ထောက်ပံ့မှုသည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း၊ evaporator သည် refrigerant ချဲ့ထွင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် အပူကို ပုံမှန်အတိုင်း စုပ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂။ အငွေ့ပျံစက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပူကို စုပ်ယူသော်လည်း၊ လေအေးပေးစက်ထောက်ပံ့မှုမှာ အလွန်အကျွံဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရေခဲသေတ္တာစီးဆင်းမှုမှာ အလွန်အကျွံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ဖလိုရင်းများလွန်းခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဖလိုရင်းများလွန်းခြင်းသည်လည်း ဖိအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်ဟု အများအားဖြင့် နားလည်ကြသည်။
၂။ အအေးခန်းသိုလှောင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ- ဖလိုရင်း မလုံလောက်မှုကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာပြန်လာသည့်လေကို ရေခဲဖုံးအုပ်ခြင်း
၁။ ရေခဲသေတ္တာ၏ စီးဆင်းမှုနှုန်း အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်၊ ရေခဲသေတ္တာသည် throttle valve ၏နောက်ဘက်အဆုံးမှ စီးဆင်းပြီးနောက် ပထမဆုံး ချဲ့ထွင်နိုင်သောနေရာတွင် ကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်သည်။ ချဲ့ထွင်မှု valve ၏နောက်ဘက်အဆုံးရှိ အရည်ဖြန့်ဖြူးသူခေါင်းပေါ်ရှိ ရေခဲအများစုသည် ဖလိုရင်းမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွင်မှု valve ၏ မလုံလောက်သောစီးဆင်းမှုကြောင့် မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ရေခဲသေတ္တာ ကျယ်ပြန့်မှု အလွန်နည်းပါးခြင်းသည် evaporator ဧရိယာတစ်ခုလုံးကို အသုံးမပြုဘဲ evaporator တွင် အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ အချို့နေရာများသည် ရေခဲသေတ္တာ အနည်းငယ်သာ ကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့် ဒေသတွင်းအပူချိန် အလွန်နိမ့်ကျပြီး evaporator ရေခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒေသတွင်းအေးခဲပြီးနောက်၊ အငွေ့ပျံစက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လျှပ်ကာအလွှာဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဤနေရာတွင် အပူဖလှယ်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ၏ ပြန့်ကားမှုသည် အခြားနေရာများသို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး အငွေ့ပျံစက်တစ်ခုလုံးသည် တဖြည်းဖြည်း အေးခဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ အငွေ့ပျံစက်တစ်ခုလုံးသည် လျှပ်ကာအလွှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြန့်ကားမှုသည် ကွန်ပရက်ဆာပြန်လာပိုက်သို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ကွန်ပရက်ဆာပြန်လာလေသည် အေးခဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂။ ရေခဲသေတ္တာအနည်းငယ်သာပါဝင်သောကြောင့် evaporator ၏ အငွေ့ပျံဖိအားနည်းပါးပြီး အငွေ့ပျံအပူချိန်နည်းပါးကာ တဖြည်းဖြည်း အငွေ့ပျံစေပြီး insulation အလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေကာ expansion point သည် compressor ပြန်လာလေသို့ လွှဲပြောင်းသွားကာ compressor ပြန်လာလေသည် အေးခဲသွားစေသည်။ အထက်ပါအချက်နှစ်ချက်စလုံးသည် compressor ပြန်လာလေအေးခဲခြင်းမပြုမီ evaporator သည် အေးခဲနေကြောင်းပြသသည်။
တကယ်တော့၊ အများစုမှာ frosting ဖြစ်စဉ်အတွက် hot gas bypass valve ကို ချိန်ညှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ သီးခြားနည်းလမ်းကတော့ hot gas bypass valve ရဲ့ နောက်ဘက်အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး နံပါတ် ၈ ဆဋ္ဌဂံ wrench ကိုသုံးပြီး ချိန်ညှိ nut ကို နာရီလက်တံလည်အောင် အတွင်းဘက်ကို လှည့်ပေးဖို့ပါပဲ။ ချိန်ညှိမှုလုပ်ငန်းစဉ်က အရမ်းမြန်လွန်းမနေသင့်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် စက်ဝိုင်းတစ်ဝက်လောက်လှည့်ပြီးရင် ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်ချိန်ညှိသင့်မသင့် မဆုံးဖြတ်ခင် frosting အခြေအနေကိုကြည့်ရှုဖို့ စနစ်ကို ခဏလောက်လည်ပတ်ပါစေ။ လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်ပြီး compressor ရဲ့ frosting ဖြစ်စဉ်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ အဆုံးအဖုံးကို တင်းကျပ်ပါ။
၁၅ ကုဗမီတာအောက် မော်ဒယ်များအတွက်၊ ပူသောဓာတ်ငွေ့ကျော်ဖြတ်ရန်အဆို့ရှင်မရှိသောကြောင့်၊ ရေခဲဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်သည် ပြင်းထန်ပါက၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပန်ကာဖိအားခလုတ်၏ စတင်ဖိအားကို သင့်လျော်စွာ မြှင့်တင်နိုင်သည်။ သီးခြားနည်းလမ်းမှာ ဦးစွာဖိအားခလုတ်ကိုရှာဖွေပြီး ဖိအားခလုတ်ချိန်ညှိမှုနပ်၏ အပိုင်းအစငယ်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဝက်အူလှည့်ကို အသုံးပြု၍ နာရီလက်တံလည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိမှုတစ်ခုလုံးကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ချိန်ညှိရန်မဆုံးဖြတ်မီ အခြေအနေကိုကြည့်ရှုရန် ၎င်းကို စက်ဝိုင်းတစ်ဝက်ချိန်ညှိပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်



