ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນລະບົບປໍ້າຄວາມຮ້ອນ. ພວກມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ອະໄວຍະວະຄວາມຮູ້ສຶກ," ຂອງລະບົບທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະຖານທີ່ສໍາຄັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຫາກະດານຄວບຄຸມ ( "ສະຫມອງ"), ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດຕັດສິນໃຈແລະດັດແປງໄດ້ຊັດເຈນ. ນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປອດໄພ, ແລະສະດວກສະບາຍ.
ນີ້ແມ່ນ ໜ້າ ທີ່ຫຼັກຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃນປ້ຳຄວາມຮ້ອນ:
1. ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ Evaporator ແລະ Condenser:
- Evaporator (Coil Indoor ໃນໂຫມດຄວາມຮ້ອນ):ຕິດຕາມອຸນຫະພູມຍ້ອນວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດູດຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດພາຍໃນ. ນີ້ຊ່ວຍ:
- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາກາດຫນາວ:ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງ evaporator ຫຼຸດລົງຕໍ່າເກີນໄປ (ໃກ້ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ freezing), ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດສາມາດ freeze ໃສ່ coil (ອາກາດຫນາວ), ຂັດຂວາງປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ເຊັນເຊີກວດຫາອຸນຫະພູມຕໍ່າກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດວົງຈອນ defrost.
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບ:ຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມຂອງ evaporator ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຈາກແຫຼ່ງ (ອາກາດ, ນ້ໍາ, ດິນ).
- ປະເມີນສະຖານະຕູ້ເຢັນ:ຊ່ວຍກໍານົດຄ່າຄວາມເຢັນທີ່ເຫມາະສົມແລະການລະເຫີຍທີ່ສົມບູນ, ມັກຈະສົມທົບກັບເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ.
- Condenser (Coil ກາງແຈ້ງໃນຮູບແບບຄວາມຮ້ອນ):ຕິດຕາມອຸນຫະພູມຍ້ອນວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກສູ່ອາກາດພາຍນອກ. ນີ້ຊ່ວຍ:
- ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ:ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸນຫະພູມ condensing ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ. ອຸນຫະພູມ condensing ສູງເກີນໄປຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບແລະສາມາດທໍາລາຍເຄື່ອງອັດ.
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ:ຄວບຄຸມຄວາມໄວພັດລົມຂອງ condenser ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບພະລັງງານກັບຄວາມສາມາດໃນການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ.
- ປະເມີນສະຖານະຕູ້ເຢັນ:ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແລະລະດັບການສາກໄຟຂອງຕູ້ເຢັນ.
2. ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ:
- ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມພາຍໃນ:ຫຼັກໃນການບັນລຸການຄວບຄຸມສະດວກສະບາຍ.
- ການຄວບຄຸມຈຸດ:ວັດແທກອຸນຫະພູມພາຍໃນຕົວຈິງໂດຍກົງ ແລະປຽບທຽບກັບອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ໃຊ້. ກະດານຄວບຄຸມໃຊ້ນີ້ເພື່ອຕັດສິນໃຈເວລາທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ຢຸດ, ຫຼື modulate ຄວາມອາດສາມາດຂອງປັ໊ມຄວາມຮ້ອນ (ໃນແບບ inverter).
- ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ / overcooling:ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ deviations ຜິດປົກກະຕິຈາກອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້.
- ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງ:ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມອາກາດກາງແຈ້ງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.
- ການປ່ຽນໂໝດ:ໃນສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນທີ່ສຸດ, ເມື່ອຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼ່ງອາກາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ກວດພົບອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນ.ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຊ່ວຍຫຼືປ່ຽນຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານໃນບາງລະບົບ.
- Defrost Trigger / ການສິ້ນສຸດ:ອຸນຫະພູມນອກເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນ (ມັກຮ່ວມກັບອຸນຫະພູມ evaporator) ໃນການກໍານົດຄວາມຖີ່ຂອງ defrost ແລະໄລຍະເວລາ.
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດ:ລະບົບສາມາດປັບຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານ (ເຊັ່ນ: ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງອັດ, ຄວາມໄວພັດລົມ) ໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມກາງແຈ້ງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບ.
3. ການປ້ອງກັນ ແລະການຕິດຕາມເຄື່ອງບີບອັດ:
- ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມການປົດປ່ອຍ Compressor:ໂດຍກົງຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸນຫະພູມສູງອອກຈາກເຄື່ອງອັດ. ນີ້ແມ່ນ ກມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ:
- ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍເກີນຄວາມຮ້ອນ:ອຸນຫະພູມປະຕິບັດສູງເກີນໄປສາມາດທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງການ lubrication compressor ແລະອົງປະກອບກົນຈັກ. ເຊັນເຊີຈະສັ່ງໃຫ້ປິດເຄື່ອງອັດໃນທັນທີຖ້າກວດພົບສະພາບອຸນຫະພູມເກີນ.
- ການວິນິດໄສລະບົບ:ອຸນຫະພູມໄຫຼຜິດປົກກະຕິແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການວິນິດໄສບັນຫາຂອງລະບົບ (ເຊັ່ນ: ຄ່າບໍລິການຕູ້ເຢັນຕ່ໍາ, ການອຸດຕັນ, ການໂຫຼດເກີນ).
- Compressor Shell ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ:ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ compressor, ການສະຫນອງຊັ້ນເພີ່ມເຕີມຂອງການປົກປັກຮັກສາ overheating.
4. ຕິດຕາມອຸນຫະພູມສາຍຕູ້ເຢັນ:
- ເສັ້ນດູດ (ກັບແກັສ) ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ:ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສສານເຮັດຄວາມເຢັນເຂົ້າໄປໃນ compressor ໄດ້.
- ປ້ອງກັນການເກີດຂອງແຫຼວ:ອຸນຫະພູມດູດຕ່ໍາເກີນໄປ (ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນ compressor) ສາມາດທໍາລາຍ compressor ໄດ້. ເຊັນເຊີສາມາດກະຕຸ້ນການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ.
- ປະສິດທິພາບລະບົບ ແລະວິນິໄສ:ອຸນຫະພູມສາຍດູດແມ່ນຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ (ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມ superheat, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ການສາກໄຟທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ).
- ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເສັ້ນຂອງແຫຼວ:ບາງຄັ້ງໃຊ້ໃນການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ອອກຈາກ condenser, ຊ່ວຍໃນການປະເມີນຄວາມເຢັນຂອງ subcooling ຫຼືການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.
5. ການຄວບຄຸມຮອບວຽນ Defrost:
- ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ໄດ້ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ evaporatorແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມນອກແມ່ນປັດໄຈນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍສໍາລັບການລິເລີ່ມແລະຢຸດວົງຈອນການ defrost. ຕົວຄວບຄຸມໃຊ້ເຫດຜົນທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ (ຕົວຢ່າງ, ຕາມເວລາ, ໄລຍະເວລາຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມ) ເພື່ອກໍານົດເວລາ defrost ແມ່ນຈໍາເປັນ (ໂດຍປົກກະຕິໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມ evaporator ຕ່ໍາເກີນໄປສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍືນຍົງ) ແລະໃນເວລາທີ່ມັນສໍາເລັດ (ເມື່ອອຸນຫະພູມ evaporator ຫຼື condenser ເພີ່ມຂຶ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້).
6. ການຄວບຄຸມອຸປະກອນຊ່ວຍ:
- ການຄວບຄຸມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເສີມ:ເມື່ອເຊັນເຊີອຸນຫະພູມພາຍໃນກວດພົບຄວາມຮ້ອນຊ້າ ຫຼືບໍ່ສາມາດໄປຮອດຈຸດຕັ້ງໄດ້, ແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມກາງແຈ້ງບົ່ງບອກເຖິງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ, ກະດານຄວບຄຸມຈະເປີດໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າເສີມ (ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ) ເພື່ອເສີມຄວາມຮ້ອນ.
- ອຸນຫະພູມຖັງນ້ຳ (ສຳລັບປ້ຳຄວາມຮ້ອນທາງອາກາດຫານ້ຳ):ໃນປັ໊ມຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອນ້ໍາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມພາຍໃນຖັງນ້ໍາແມ່ນສູນກາງໃນການຄວບຄຸມເປົ້າຫມາຍຄວາມຮ້ອນ.
ສະຫຼຸບສັງລວມ, ບົດບາດຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃນປໍ້າຄວາມຮ້ອນສາມາດຖືກຈັດປະເພດເປັນ:
- ການຄວບຄຸມຫຼັກ:ເປີດໃຊ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ຊັດເຈນ ແລະລະບຽບສະດວກສະບາຍ.
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບ:ຮັບປະກັນລະບົບເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້, ປະຫຍັດພະລັງງານ.
- ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ:ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ (compressor overheating, slugging ຂອງແຫຼວ, overpressure / underpressure ລະບົບ - ມັກຈະລວມກັບເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ).
- ການດໍາເນີນງານອັດຕະໂນມັດ:ການຈັດການຮອບວຽນ defrost ຢ່າງສະຫຼາດ, ການກະຕຸ້ນ/ປິດເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເສີມ, ການປັບຄວາມໄວພັດລົມ, ແລະອື່ນໆ.
- ການວິນິດໄສຜິດ:ການສະຫນອງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນກັບນັກວິຊາການສໍາລັບການວິນິດໄສບັນຫາລະບົບ (ເຊັ່ນ: ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຕູ້ເຢັນ, ການອຸດຕັນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບ).
ຖ້າບໍ່ມີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເຫຼົ່ານີ້ຖືກວາງຍຸດທະສາດຢູ່ໃນຈຸດສໍາຄັນໃນທົ່ວລະບົບ, ປໍ້າຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດບັນລຸການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະຫຼາດ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປອດໄພ. ພວກມັນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງລະບົບການຄວບຄຸມປັ໊ມຄວາມຮ້ອນທີ່ທັນສະໄຫມ.
ເວລາປະກາດ: ກໍລະກົດ-02-2025