ສิ่ງໃດເປັນ ເຄື່ອງຄຸ້ມນ້ຳສຳລັບການຂູ່ຮ້ອນ ແລະມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?
Cold plunge chillers ແມ່ນຫົວໜ່ວຍເຢັນທີ່ຮັກສາອຸນຫະພູມນ້ຳໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດປະມານ 35 ຫາ 55 ອົງສາແຟຼນໄຮໄທ (Fahrenheit) ເຊິ່ງເທົ່າກັບປະມານ 1.6 ຫາ 12.8 ອົງສາເຊີນ (Celsius) ສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງຄິດເປັນມາດຕະຖານແມັດຕິກ. ລະບົບນີ້ເຮັດວຽກໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງອັດ (compressor) ທີ່ຈະດັນຕົວເຢັນ (coolant) ຜ່ານຂດລົມ (coils) ທີ່ຖືກຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳພາຍໃນຖັງ. ຂດລົມເຫຼົ່ານີ້ຈະດູດຄວາມຮ້ອນອອກຈາກນ້ຳ ແລ້ວສົ່ງໄປນອກຖັງຜ່ານອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ condenser unit ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ນອກຖັງ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງມາພ້ອມກັບປຸ້ມນ້ຳ (water pump). ປຸ້ມນ້ຳນີ້ຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນການປະສົມຂອງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ທັງຖັງມີອຸນຫະພູມຄືກັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນທີ່ຮ້ອນຢູ່ບ່ອນດ້ານເທິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຕົວກັ່ນ (filters) ຕິດຕັ້ງມາດ້ວຍ ເຊິ່ງຈະດັກເອົາເສັ້ນຜົມ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ລອຍຢູ່ໃນນ້ຳໄວ້.
ຄວາມສຳຄັນຂອງການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຈຸຂອງອ່າງ
ຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ ເວລາເຢັນຊ້າລົງ 37% (RHTubs 2023) ແລະ ການເຮັດວຽກໜັກເກີນຂອງຄອມເຟີເຊີ, ໃນຂະນະທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປເສຍພະລັງງານແລະເພີ່ມຕົ້ນທຶນ. ເພື່ອເລືອກຂະໜາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ:
- ຄິດໄລ່ປະລິມານນ້ຳ (ແກລອນ) ໂດຍໃຊ້ ຄວາມຍາວ × ຄວາມກ້ວາງ × ຄວາມເລິກ × 7.48
- ກຳນົດ Δt (ການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມ) ລະຫວ່າງນ້ຳປະປາກັບເປົ້າໝາຍ
- ຄິດເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນໃນແວດລ້ອມ - ອາຄານຈອດລົດເພີ່ມ 15-20% ເມື່ອທຽບໃສ່ຫ້ອງທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ອ່າງ 200 ແກລອນທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດລົງ 25°F ຕ້ອງການ bTUs ຫຼາຍຂຶ້ນ 50% ຫຼາຍກ່ວາລະບົບ 100 ກາລອນດ້ວຍ Δt ດຽວກັນ.
ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດສຳຄັນ: ພະລັງງານຄວບຄຸມການເຢັນ ເທິງ ກຳລັງຂີ່ມ້າ
เมตริก | ການໃຊ້ | ຂອບເຂດທີ່ດີທີ່ສຸດ |
---|---|---|
BTU/ຊົ່ວໂມງ | ວັດແທກຄວາມຮ້ອນທີ່ຖິ້ມອອກແທ້ຈິງ | 4,000—12,000 BTU/ຊົ່ວໂມງ |
ພະລັງມໍາ (HP) | ຊີ້ບອກພະລັງງານຄອມເປີເຊີ | 1HP—2.5HP |
ເຄື່ອງເຢັນ 1HP ຜະລິດ 9,000 BTU/ຊົ່ວໂມງ ດີກ່ວາຮຸ່ນ 1.5HP ທີ່ໃຫ້ຄ່າ 7,500 BTU/ຊົ່ວໂມງ. ເມື່ອທຽບເທົ່າລະບົບ, ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອັດຕາ BTU ຫຼາຍກ່ວາກຳລັງຂີ່ມ້າ, ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບຂອງຄອມເປີເຊີແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແບບແຜນການອອກແບບ.
ການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການ BTU ສຳລັບເຄື່ອງເຢັນນ້ຳໃນການອຸ້ມນ້ຳເຢັນຂອງທ່ານ
ວິທີຄິດໄລ່ປະລິມານນ້ຳສຳລັບອ່າງນ້ຳກ້ອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ອນ. ເອົາເທບວັດແທກແລ້ວກວດສອບຂ້າງໃນຂອງອ່າງນ້ຳຕາມໜ່ວຍນິ້ວ. ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງຄວາມຍາວຄູນຄວາມກ້ວາງຄູນຄວາມເລິກ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນມາແລ້ວ, ກໍເຮັດການຄິດໄລ່ໄວ້. ຄູນຕົວເລກທັງໝົດເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນແບ່ງດ້ວຍ 231 ເນື່ອງຈາກວ່າມີ 231 ຕູບນິ້ວໃນກາເລີນໜຶ່ງ. ເຂົ້າໃຈບໍ? ສຳລັບອ່າງນ້ຳທີ່ບໍ່ແມ່ນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມຈັດຫຼືຮູບສີ່ຫຼ່ຽມຈັດແທ້, ລືມການຄິດໄລ່ໄປກ່ອນ. ພຽງແຕ່ເອົາຖົງນ້ຳ 5 ກາເລີນມາດຕະຖານແລ້ວເລີ່ມຕື່ມນ້ຳເຂົ້າໄປເລື້ຍລະໜ້ອຍ. ນັບຈຳນວນຄັ້ງທີ່ທ່ານເທນ້ຳເຂົ້າໄປໃນອ່າງ. ວິທີການແບບດັ້ງເດີມນີ້ແທ້ຈິງແລ້ວໃຊ້ໄດ້ດີກ່ວ່າການພະຍາຍາມເດົາ, ໂດຍສະເພາະເວລາເລືອກເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມໃນອະນາຄົດ. ເຊື່ອຂ້ອຍເຖີ້, ບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ເຄື່ອງມືທີ່ຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປເນື່ອງຈາກຄິດໄລ່ຜິດ.
ກຳນົດອຸນຫະພູມການຫຼຸດລົງ (Δt) ຕາມອຸນຫະພູມນ້ຳປະປາ ແລະ ອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍ
ຫັກອຸນຫະພູມຕ້ອງການຂອງທ່ານອອກຈາກອຸນຫະພູມນ້ຳປະປາສະເລ່ຍເພື່ອຊອກຫາ Δt. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳປະປາ 55°F ຫຼຸດລົງເປັນ 45°F ຕ້ອງການ Δt 10°F. ການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມສູງ (25°F ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ຈະຕ້ອງການເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຄວາມສາມາດເກີນ 20—30% ເພື່ອຊົດເຊີຍການຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດແວດລ້ອມແລະຄວາມຮ້ອນຈາກຮ່າງກາຍຜູ້ໃຊ້ງານ.
ການຄິດໄລ່ BTU/ຊົ່ວໂມງຕາມຂັ້ນຕອນສຳລັບການເລືອກເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ເໝາະສົມ
ໃຊ້ສູດມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳນີ້:
- 1.ຄູນຈຳນວນແກລອນດ້ວຍ 8.33 (ນ້ຳໜັກຂອງ 1 ແກລອນໃນໜ່ວຍປອນ)
- 2.ຄູນຜົນໄດ້ຮັບດ້ວຍ Δt
- 3.ແບ່ງດ້ວຍ 24 ຊົ່ວໂມງສຳລັບການນຳໃຊ້ປະຈຳວັນ
ຕົວຢ່າງ:
(300 ແກລອນ × 8.33 ປອນ) × 20°F Δt = 49,980 BTU × 24 ຊົ່ວໂມງ = 2,082 BTU/ຊົ່ວໂມງ
ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຕ້ອງການ BTU ສຳລັບໂຖປະລິມານ 300 ແກລອນດ້ວຍ Δt 20°F
ໂຖປະລິມານ 300 ແກລອນທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດອຸນຫະພູມ 20°F ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງເຢັນທີ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້ 2,100 BTU/ຊົ່ວໂມງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ດີເລີດ. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນອິງາມຫຼືພາຍນອກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂຶ້ນ 15—25% (2,400—2,600 BTU/ຊົ່ວໂມງ) ເພື່ອຕ້ານການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການເລືອກກຳລັງເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ເໝາະກັບຂະໜາດໂຖແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງປັບອາກາດ 1HP ແລະ 2HP ໃນການປະຕິບັດງານໃນໂລກຈິງ
ເຄື່ອງປັບອາກາດຄວາມເຢັນຂອງມ້ານ້ຳມັນມີຄວາມສຳພັນກັບຄວາມສາມາດໃນການເຢັນ, ແຕ່ການປະຕິບັດງານໃນໂລກຈິງຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງອ່າງອາບນ້ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງໜຶ່ງ HP ມັກຈະສະໜັບສະໜູນການຕັ້ງຄ່າໃນເຮືອນໄດ້ເຖິງ 300 ກາລອນ, ສາມາດເຢັນເຖິງ 45°F ໃນ 4-6 ຊົ່ວໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປັບອາກາດ 2HP ສຳລັບການຄ້າສາມາດຈັດການໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 500 ກາລອນພາຍໃນເວລາໜ້ອຍກ່ວາ 2 ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:
ວິທີການນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ຂອງການອາບນ້ຳເຢັນສົ່ງຜົນຕໍ່ການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປັບອາກາດ
ຜູ້ໃຊ້ງານປະຈຳວັນຄວນເລືອກເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນ 30% ກ່ວາຜູ້ໃຊ້ບໍ່ປະຈຳເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່. ອ່າງອາບນ້ຳ 150 ກາລອນທີ່ໃຊ້ສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5HP, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1HP ກໍ່ພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ປະຈຳອາທິດ. ການດຳເນີນງານເລື້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບທີ່ຂະໜາດນ້ອຍເສື່ອມສະພາບໄດ້ເຖິງ 80% (ວາລະສານລະບົບການອາບນ້ຳເຢັນ 2024).
ປະລິມານນ້ຳ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວໃນການເຢັນ ແລະ ເວລາຟື້ນຕົວ
ການເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆ 50 ແກລອນຈະເພີ່ມເວລາເຢັນຕົວເບື້ອງຕົ້ນ 25-40 ນາທີ. ການເຢັນຕົວ 1HP ສາມາດເຢັນ 200 ແກລອນລົງ 20°F ໃນ 3,2 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຟື້ນຕົວໃນຊ່ວງເວລາຕິດຕໍ່ກັນ. ສໍາລັບຖັງທີ່ເກີນ 400 ແກລອນ, ການຮັກສາອັດຕາການໄຫຼຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ - ລະບົບຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຢັນລົງ 15% ສໍາລັບທຸກໆ 10 GPM ທີ່ຕ່ໍາກວ່າການໄຫຼທີ່ເໝາະສົມ.
ການວິເຄາະຂັດແຍ່ງ: ການເລືອກຊີລເກີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ
ໃນຂະນະທີ່ຊີລເກີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ກິນພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ 12-18%, ແຕ່ໜ່ວຍຂະໜາດນ້ອຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 4,3 ເທົ່າທີ່ຈະເສຍຫາຍກ່ອນກໍານົດ. ຂໍ້ມູນຂອງອຸດສະຫະກໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 92% ຂອງຜູ້ໃຊ້ມັກຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ເກີນເລັກນ້ອຍ (1,2 ເທົ່າຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້) ສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອຖືໄດ້. ການເລືອກຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງມີຍຸດທະສາດ (25%) ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
ປັດໃຈດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຊີລເກີລົງນໍ້າເຢັນ
ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຊີລເກີ
ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບ—ເຄື່ອງເຢັນຈະເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ 18—34% ໃນສະພາບແວດລ້ອມ 90°F ກ່ວາໃນສະພາບ 70°F (ASHRAE 2023). ຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຮ້ອນເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານຂຶ້ນ 1.5—2 ເທົ່າ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານຜະນັງທໍ່ ແລະ ການບິນຕົວຂອງນ້ຳ. ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນທີ່ລົ່ມຮ່າງ ສາມາດຫຼຸດພາລະດັ່ງກ່າວລົງໄດ້ 15—20%.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງເຢັນ: ບໍ່ສົນເອົາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນອິງຄາຣ໌
ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ ເກີດມາຈາກການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນພື້ນທີ່ປິດເຊັ່ນອິງຄາຣ໌. ເຄື່ອງເຢັນຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫວ່າງ 36—48 ນິ້ວສຳລັບການລົມໄຫຼ; ການຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບຜະນັງຈະຫຼຸດການແຜ່ຄວາມຮ້ອນລົງ 30—40%. ໃນສະພາບອາກາດພາກໃຕ້, ການຕິດຕັ້ງໃນອິງຄາຣ໌ ຈະມີວົງຈອນເຢັນລົງຊ້າລົງ 22% ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ມາຈາກປູນຊີເມັງ ແລະ ການລົມໄຫຼທີ່ບໍ່ດີ
ບົດບາດຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ໃນການຫຼຸດພົ່ນພາລະການເຢັນ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ
ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍເຊື້ອໄຟໃນລະດັບສູງສາມາດຫຼຸດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນລົງ 70-85%, ສະນັ້ນເຄື່ອງເຢັນສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມນ້ຳໃຫ້ຢູ່ທີ່ 50 ອົງສາແຟັງໄຮໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງ 37%. ການຕໍ່ທໍ່ທີ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍ BTU ເທົ່າກັບ 0.25 ກິໂລວັດຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຢັນ. ລະບົບທີ່ຖືກປິດແລະລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງເໝາະສົມໃນພື້ນທີ່ທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສາມາດຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະອຸນຫະພູມໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດ ±1.5 ອົງສາແຟັງໄຮໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງ, ສຳລັບລະບົບທີ່ບໍ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດ ±5 ອົງສາແຟັງໄຮ.
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບລະບົບ: ອັດຕາການໄຫຼວຽນ, ການກັ່ນຕອງ, ແລະ ຄຸນສົມບັດອັດຈະລິກ
ວິທີການເລືອກປ້ຳນ້ຳໃຫ້ເໝາະສົມສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດໃນການເຢັນຂອງເຄື່ອງເຢັນ (ການຈັດອັນດັບ BTU)
ການເລືອກປ້ຳນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສຳຄັນເພາະຊ່ວຍຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳໃນຄວາມໄວທີ່ເໝາະສົມກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (BTUs) ທີ່ເຄື່ອງເຢັນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ປັດຈຸບັນປ້ຳນ້ຳສ່ວນຫຼາຍມີກັງຫັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ຳໄຫຼວຽນປະມານ 30 ຫາ 50 ກາລອນຕໍ່ນາທີ, ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ເມື່ອປ້ຳນ້ຳນ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ໃຫຍ່ເກີນໄປສຳລັບວຽກ, ສິ່ງຕ່າງໆກໍເລີ່ມຜິດປົກກະຕິຢ່າງໄວວາ. ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບອີກຕໍ່ໄປ, ບາງຄັ້ງຫຼຸດລົງເຖິງປະມານ 20 ເປີເຊັນ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນຈາກການກ້ອນຂີ້ເຫຍື້ອໃນລະບົບ ຫຼື ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອື່ນໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳໄດ້ດີກວ່າ.
ປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນ: ການກັ່ນນ້ຳ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳ
ການກັ່ນນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊີວະຟິມ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອມາປົກຄຸມພື້ນຜິວການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ.
ປັດໃຈການປະຕິບັດ | ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນ | ຂອບເຂດທີ່ດີທີ່ສຸດ |
---|---|---|
ຄວາມຖ້ານຂອງຕົວກັ່ນນ້ຳ (Filter Micron Rating) | 20 microns ສາມາດຮັກສາການນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ 98% | 5—15 microns |
ອັດຕາການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳ | 1 ການປ່ຽນນ້ຳທັງໝົດທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ | 0.5—0.8 GPM ຕໍ່ BTU |
ຄວາມໄວການໄຫຼວຽນ | 4—6 ຟຸດ/ວິນາທີ ສຳລັບການຖ່າຍເທຂອງຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ | 8 ຟຸດ/ວິນາທີ |
ລະບົບທີ່ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງຕົວກອງແບບກ້ອນກັບການສົນທະນາປະຈຳວັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການຟື້ນຕົວຂອງອຸນຫະພູມໄວຂຶ້ນ 18% (ວາລະສານວິສະວະກຳນ້ຳ 2023)
ແນວໂນ້ມ: ການເຮັດໃຫ້ເຢັນອັດສະລິຍະດ້ວຍການຄວບຄຸມການເຢັນຕາມຮູບແບບການໃຊ້ງານ
ເครື່ອງເຢັນສໍາລັບການອາບນໍ້າເຢັນລຸ້ນໃໝ່ໆ ກໍາລັງກາຍເປັນສະຕິປັນຍາດ້ວຍການຕິດຕັ້ງຊີເຊີ IoT ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໄປໃນໂປແກຼມ. ນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ລະບົບຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ຈະຮຽນຮູ້ຈາກວິທີການທີ່ຄົນໃຊ້ງານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຈະປັບປຸງວົງຈອນການເຢັນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມການນັ້ນ. ການປະຢັດພະລັງງານກໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ, ລະຫວ່າງ 25 ຫາ 30% ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ມີຄົນໃຊ້ງານສະຖານທີ່. ເທກໂນໂລຊີອັດສະຈັນແທ້ເກີດຂຶ້ນກັບອະລິກະໂລດທີ່ປັບໂຕເອງ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນເວລາການອອກກໍາລັງກາຍເລີ່ມຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນວ່ານໍ້າຈະເຢັນຢ່າງໄວວາ ແຕ່ຍັງດໍາເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ງານແຕ່ລະຄົນ. ເທກໂນໂລຊີປະເພດນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ໂຮງຍິມ ຫຼື ໂຮງໝໍກິລາ ບ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງຈໍານວນລູກຄ້າຕະຫຼອດມື້.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
ອຸນຫະພູມທີ່ແນະນໍາສໍາລັບເຄື່ອງເຢັນສໍາລັບການອາບນໍ້າເຢັນແມ່ນເທົ່າໃດ?
ອຸນຫະພູມທີ່ແນະນໍາສໍາລັບເຄື່ອງເຢັນສໍາລັບການອາບນໍ້າເຢັນແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 35 ຫາ 55 ອົງສາເຟືອນໄຮ (Fahrenheit) ເຊິ່ງປະມານ 1.6 ຫາ 12.8 ອົງສາເຊິນ (Celsius).
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປະສົມຂະໜາດເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ກົງກັບຄວາມສາມາດຂອງອ່າງ?
ການປະສົມຂະໜາດເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ກົງກັບຄວາມສາມາດຂອງອ່າງແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງເວລາເຢັນຊ້າແລະການສູນເສຍພະລັງງານ. ເຄື່ອງເຢັນທີ່ນ້ອຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງອັດອັນເຮັດວຽກໜັກ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຢັນທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປຈະໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແນວໃດ?
ເຄື່ອງເຢັນຈະເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນກ່ວາ. ໃນອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຄື່ອງເຢັນຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ, ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຫຍັງແດ່ທີ່ຄວນຄຳນຶງເຖິງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຢັນໃນອົງສົ້ນ?
ສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນອົງສົ້ນ, ແນ່ໃຈວ່າມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສຳລັບການລົມໄຫຼເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ປາກົດໃນເນີນເຊີເມັງ ຫຼື ການບໍ່ມີລົມສົດໃນການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງເຢັນ.
ການໃສ່ສານກັ້ນຄວາມຮ້ອນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນໄດ້ແນວໃດ?
ການໃສ່ສານກັ້ນຄວາມຮ້ອນສາມາດຫຼຸດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມນ້ຳໃຫ້ຕ່ຳລົງດ້ວຍເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ໜ້ອຍລົງ.
ສາລະບານ
- ສิ่ງໃດເປັນ ເຄື່ອງຄຸ້ມນ້ຳສຳລັບການຂູ່ຮ້ອນ ແລະມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?
- ຄວາມສຳຄັນຂອງການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຈຸຂອງອ່າງ
- ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດສຳຄັນ: ພະລັງງານຄວບຄຸມການເຢັນ ເທິງ ກຳລັງຂີ່ມ້າ
- ການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການ BTU ສຳລັບເຄື່ອງເຢັນນ້ຳໃນການອຸ້ມນ້ຳເຢັນຂອງທ່ານ
- ການເລືອກກຳລັງເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ເໝາະກັບຂະໜາດໂຖແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້
- ປັດໃຈດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຊີລເກີລົງນໍ້າເຢັນ
- ການປັບປຸງປະສິດທິພາບລະບົບ: ອັດຕາການໄຫຼວຽນ, ການກັ່ນຕອງ, ແລະ ຄຸນສົມບັດອັດຈະລິກ
-
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
- ອຸນຫະພູມທີ່ແນະນໍາສໍາລັບເຄື່ອງເຢັນສໍາລັບການອາບນໍ້າເຢັນແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປະສົມຂະໜາດເຄື່ອງເຢັນໃຫ້ກົງກັບຄວາມສາມາດຂອງອ່າງ?
- ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແນວໃດ?
- ຫຍັງແດ່ທີ່ຄວນຄຳນຶງເຖິງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຢັນໃນອົງສົ້ນ?
- ການໃສ່ສານກັ້ນຄວາມຮ້ອນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນໄດ້ແນວໃດ?