မိုဘိုင်းလေအေးပေးစက်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ အသေးစားရာသီဥတုတစ်ခု ဖန်တီးခြင်းဖြင့်

ဂီယာအတတ်ကို စွဲလမ်းသော အယ်ဒီတာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်သည့် ထုတ်ကုန်တိုင်းကို ရွေးချယ်ကြသည်။ လင့်ခ်တစ်ခုမှ ဝယ်ယူပါက ကျွန်ုပ်တို့ ကော်မရှင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စက်ပစ္စည်းများကို မည်သို့စမ်းသပ်သနည်း။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အဲယားကွန်းများသည် ဘီးများပါသော စက်ငယ်များဖြစ်ပြီး ပူပြင်းပြီး စိုထိုင်းသောလေကို အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော လေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ရေခဲသေတ္တာသံသရာကို အားကိုးနေရသည်။ ၎င်းကို နားလည်ရန်နှင့် ၎င်း၏အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းမှုကို တန်ဖိုးထားရန် ဤသံသရာကို သင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာရန် မလိုအပ်ပါ။
အဲယားကွန်း (နှင့် သင့်ရေခဲသေတ္တာ) တိုင်းသည် မလိုအပ်သောနေရာများတွင် အပူစွမ်းအင်ကို ဖယ်ရှားရန် သတ္တုပိုက်ကွင်းများမှတစ်ဆင့် ဖိအားပေးထားသော ဓာတုပစ္စည်းများ (ရေခဲသေတ္တာများဟုခေါ်သည်) ကို ထုတ်ပေးသည့် မယုံနိုင်လောက်အောင် လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မှီခိုနေကြရသည်။ ကွင်း၏တစ်ဖက်တွင် ရေခဲသေတ္တာကို အရည်အဖြစ် ဖိသိပ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် အငွေ့အဖြစ် ကျယ်ပြန့်သွားသည်။ ဤစက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေခဲသေတ္တာကို အရည်နှင့် အငွေ့အကြား အဆုံးမရှိ ပြောင်းလဲခြင်းမျှသာ မဟုတ်ပါ။ အကျိုးကျေးဇူး မရှိပါ။ ဤအခြေအနေနှစ်ခုကြား ပြောင်းလဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ဖက်စွန်းရှိ လေမှ အပူစွမ်းအင်ကို ဖယ်ရှားပြီး အခြားတစ်ဖက်စွန်းတွင် စုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ၎င်းသည် အပူနှင့် အအေး အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ အအေးကွိုင် (အငွေ့ပျံစက်ဟုခေါ်သည်) ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းသည် အခန်းထဲသို့ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော လေဖြစ်သည်။ ကွိုင် (ကွန်ဒန်ဆာ) မှ ဖန်တီးထားသော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းသည် စွန့်ထုတ်လိုက်သော လေဖြစ်သည်။ သင့်ရေခဲသေတ္တာလည်း ထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်သည်။ အပူသည် ဘူးအတွင်းမှ အပြင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားသည်။ သို့သော် အဲယားကွန်း၏ကိစ္စတွင် သင့်အိမ် သို့မဟုတ် တိုက်ခန်းသည် အပူဖယ်ရှားရန်အတွက် ဘူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုက်လိုင်းပတ်လမ်းရဲ့ အအေးပိုင်းအပိုင်းမှာ ရေခဲသေတ္တာဟာ အရည်ကနေ အငွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ တစ်ခုခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့် ဒီမှာ ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာဟာ အအေးပတ်လမ်းမှာ ဆူပွက်လာပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာတွေမှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရှိပြီး အပူကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ အခန်းထဲက နွေးတဲ့လေတောင် ရေခဲသေတ္တာကို ဆူပွက်စေဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ ဆူပွက်ပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာဟာ အရည်နဲ့ အငွေ့ ရောစပ်ထားတဲ့ အရည်ကနေ အငွေ့အပြည့်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ဤအငွေ့ကို compressor ထဲသို့ စုပ်ယူပြီး piston ကိုအသုံးပြု၍ refrigerant ကို အနည်းဆုံးပမာဏအထိ ဖိသိပ်ပေးသည်။ အငွေ့ကို အရည်ထဲသို့ ညှစ်ထုတ်ပြီး ၎င်းတွင်ပါဝင်သော အပူစွမ်းအင်ကို သတ္တုပိုက်၏နံရံသို့ ဖယ်ရှားသည်။ ပန်ကာသည် အပူပိုက်မှတစ်ဆင့် လေကို မှုတ်ထုတ်ပြီး လေကို အပူပေးပြီးနောက် မှုတ်ထုတ်သည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အဲယားကွန်းများတွင် ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ အအေးပေးခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်အမှုကို ထိုနေရာတွင် သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အဲယားကွန်းများသည် လေကိုအေးမြစေရုံသာမက ခြောက်သွေ့စေပါသည်။ အရည်စိုထိုင်းဆကို အငွေ့အဖြစ် လေထဲတွင် စုပုံခြင်းသည် အပူစွမ်းအင်များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ အစိုဓာတ်ကို ချိန်တွယ်ရန်အသုံးပြုသော အပူစွမ်းအင်ကို သာမိုမီတာဖြင့် တိုင်းတာ၍မရပါ၊ ၎င်းကို latent heat ဟုခေါ်သည်။ အငွေ့ (နှင့် latent heat) ကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခြောက်သွေ့သောလေသည် စိုထိုင်းဆရှိသောလေထက် သင့်အား ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောလေသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရေကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အငွေ့ပျံစေပြီး ၎င်းသည် သင့်သဘာဝအအေးပေးသည့် ယန္တရားဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းအဲယားကွန်းများ (အဲယားကွန်းအားလုံးကဲ့သို့ပင်) သည် လေထဲမှ အစိုဓာတ်ကို ငွေ့ရည်ဖွဲ့စေသည်။ အငွေ့သည် အအေးခံအငွေ့ပေးစက်ကွိုင်နှင့်ထိတွေ့ပြီး အငွေ့ရည်ဖွဲ့ကာ ယိုစိမ့်ကာ စုဆောင်းသည့်ဗန်းထဲသို့ စီးဆင်းသွားသည်။ လေမှ အငွေ့ရည်ဖွဲ့သောရေကို အငွေ့ရည်ဖွဲ့ဟုခေါ်ပြီး နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဗန်းကိုဖယ်ရှားပြီး လောင်းထည့်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ယူနစ်သည် ကွိုင်၏ပူသောအပိုင်း (ကွန်ဒင်ဆာ) သို့ အစိုဓာတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ပန်ကာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိုနေရာတွင် အစိုဓာတ်ကို အငွေ့အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲပြီး စွန့်ထုတ်မှုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှတ်သည်။ ရှားရှားပါးပါးကိစ္စများတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အဲယားကွန်းကို ကြမ်းပြင်ရေဆင်းပိုက်အနီးတွင် ထားရှိသောအခါ အငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းသည် ပိုက်များမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းနိုင်သည်။ အခြားကိစ္စများတွင် အဲယားကွန်းရေဆင်းပိုက်မှ ပိုက်များသည် အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် အခြားနေရာရှိ ရေဆိုးပိုက်သို့ ရေကို စုပ်ယူပေးမည့် အငွေ့ရည်ဖွဲ့စုပ်စက်သို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အဲယားကွန်းအချို့တွင် အငွေ့ရည်ဖွဲ့စုပ်စက်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အဲယားကွန်းအချို့တွင် လေပိုက်တစ်ခုပါရှိပြီး အချို့တွင် နှစ်ခုပါရှိသည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင် ကိရိယာကို ပိုက်ဖြုတ်ထားပြီး ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သင်သည် ပိုက်၏တစ်ဖက်ကို စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး နောက်တစ်ဖက်ကို ပြတင်းပေါက်ကွင်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ကိရိယာမျှ မလိုအပ်ပါ၊ သင်သည် ပိုက်ကို ပလတ်စတစ်ဘော့ကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ တပ်ဆင်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ပိုက်တစ်ခုတည်းပါ ယူနစ်များသည် အအေးခံထားသော အခန်းလေကို စုပ်ယူပြီး ပူနေသော ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကို အအေးခံရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ပူသောလေကို အပြင်ဘက်သို့ မှုတ်ထုတ်သည်။ ပိုက်နှစ်ခုပါ မော်ဒယ်များသည် အနည်းငယ်ပိုရှုပ်ထွေးပြီး ပိုက်တစ်ခုတည်းပါ မော်ဒယ်အချို့ထက် ပိုမိုစျေးကြီးနိုင်သည်။ ပိုက်တစ်ခုသည် အပြင်ဘက်လေကို စုပ်ယူပြီး ပူနေသော ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်ကို အအေးခံရန် အသုံးပြုပြီးနောက် အပူပေးထားသောလေကို ဒုတိယပိုက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤပိုက်နှစ်ခုပါ စက်ပစ္စည်းအချို့ကို ပိုက်တစ်ခုအတွင်းရှိ ပိုက်တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ပိုက်တစ်ခုတည်းကိုသာ မြင်နိုင်သည်။
ဘယ်နည်းလမ်းက ပိုကောင်းလဲလို့ မေးတာက ယုတ္တိရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေ မရှိပါဘူး။ ပိုက်တစ်ခုတည်းပါတဲ့ မော်ဒယ်က အခန်းလေကို ကွန်ဒင်ဆာအေးနေချိန်မှာ စုပ်ယူတာကြောင့် အိမ်ထဲမှာ ဖိအားအနည်းငယ်ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒီအနုတ်လက္ခဏာဖိအားက ဧည့်ခန်းကို ဖိအားကို ဟန်ချက်ညီစေဖို့ အပြင်ဘက်က နွေးတဲ့လေကို စုပ်ယူစေပါတယ်။
ဖိအားကျဆင်းမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် ကွန်ဒင်ဆာအပူချိန်ကို လျှော့ချရန် အပြင်ဘက်လေနွေးကို အသုံးပြုသည့် အမွှာပိုက်ဒီဇိုင်းကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကိရိယာသည် အခန်းအတွင်းရှိလေကို အမှုန်အမွှားမဖြစ်စေသောကြောင့် အိမ်ရှိလေဖိအားသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်နေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ယခုအခါ သင့်ဧည့်ခန်းတွင် အအေးခံရန်ကြိုးစားနေသော အပူပိုက်ကြီးနှစ်ခုရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအပူပိုက်များသည် ဧည့်ခန်းထဲသို့ အပူကို ပျံ့နှံ့စေပြီး စက်ပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်။ သင်သည် ပိုက်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုပါသော ယူနစ်ကို ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ သင်တတ်နိုင်သော ရာသီအလိုက် ချိန်ညှိထားသော အအေးပေးစွမ်းရည် (SACC) အမြင့်ဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။ ဤပြည်နယ်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အဲယားကွန်းများအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်