ທຸກໆຫົວໜ່ວຍ AC ຢູ່ເທິງຄົ້ມນ້ຳຫຼັງ rely ໃສ່ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າວົງຈອນຄວາມເຢັນ, ມັນຈະຜ່ານ 4 ຂັ້ນຕອນຫຼັກ: ກົດອັດ, ກົດອັດແລ້ວເຢັນລົງ, ກົດອັດແລ້ວແຜ່ກະຈາຍ, ແລະ ບິນບ້ານ. ທຳອິດ, ຄອມເປີເຊີເອົາກາຊຄວາມເຢັນແລ້ວເພີ່ມຄວາມດັນ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຮ້ອນຂຶ້ນ. ກາຊຮ້ອນນີ້ເດີນທາງໄປຫາຂດັງຄອນເດັນເຊີຂ້າງນອກບ່ອນທີ່ມັນປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກແລ້ວປ່ຽນກັບເປັນແບບແຫຼວ. ຕໍ່ໄປແມ່ນວາວຂະຫຍາຍ, ເຊິ່ງພື້ນຖານແລ້ວໃຫ້ແຫຼວຫຼຸດຄວາມດັນລົງແລ້ວເຢັນລົງຫຼາຍ. ເມື່ອແຫຼວຄວາມເຢັນນີ້ເຖິງຂດັງຄວາມເຢັນຢູ່ພາຍໃນ, ມັນຈະດູດຄວາມຮ້ອນອອກຈາກອາກາດພາຍໃນເຮືອນໃນຂະນະທີ່ມັນປ່ຽນກັບເປັນກາຊ, ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝສາມາດເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 12 ຫາ 24 BTUs ສຳລັບແຕ່ລະວັດທີ່ມັນໃຊ້ໄຟ, ສະນັ້ນມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍສຳລັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕໍ່າໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງສະດວກສະບາຍ.
ລະບົບ HVAC ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງຄືນເຮືອນຈະເຮັດວຽກໂດຍການປະສົມອາກາດດິບທີ່ເຂົ້າມາຈາກພາຍນອກເຂົ້າກັບອາກາດທີ່ກຳລັງຖືກສົ່ງປ່ຽນຢູ່ພາຍໃນອາຄານ, ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍວາວລົມທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີທີ່ພວກເຮົາມັກເຫັນຢູ່ຕາມອາຄານທາງດ້ານການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່. ພາຍໃນຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ, ມີພັດລົມສູບເຂົ້າທີ່ດູດເອົາອາກາດຜ່ານຕົວກັ່ນທີ່ສາມາດຈັບເອົາອະນຸພາກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາ 1 ໄມໂຄຣນໄດ້ປະມານ 90 ຫາ 95 ເປີເຊັນ. ລະບົບສ່ວນໃຫຍ່ຈະດູດເອົາອາກາດດິບປະມານ 20 ຫາ 30 ເປີເຊັນຜ່ານທາງອາກາດທີ່ກັນນ້ຳໄດ້ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຄືນເຮືອນ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະມາຈາກພາຍໃນອາຄານເອງ. ຫຼັງຈາກສ່ວນປະສົມຂອງອາກາດດັ່ງກ່າວໄຫຼຜ່ານຂດັງເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນແລ້ວ, ລະບົບຂັບຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຕົວປ່ຽນຈະເຂົ້າມາປັບຄວາມໄວຂອງພັດລົມ. ການປັບປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດ 500 ຫາ 2,500 ລູກບາດຕີໂມນຕໍ່ນາທີຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງອາຄານໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ.
ເມື່ອຂະໜາດຖືກຕ້ອງ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່ ±1°F ລະຫວ່າງແຕ່ລະເຂດ. ການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຄົ້ມຫຼັງຄາຊ່ວຍຫຼຸດສຽງລົບກວນພາຍໃນ ແລະ ປົດວົງຈອນພື້ນທີ່ພາຍໃນທີ່ມີຄ່າແພງ
ເຄື່ອງອັດແອັດຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການເຢັນດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມດັນໃນໄອນ້ຳຢາເຢັນ ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຍ້າຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນມື້ນີ້, ເຄື່ອງອັດແອັດແບບສະແກັນ (scroll compressors) ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນລະບົບທາງດ້ານຍ້ອນມັນມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນປະມານ 15 ຫາ 20 ເປີເຊັນ ຖ້ຽມກັບເຄື່ອງອັດແອັດແບບເກົ່າຕາມລາຍງານຂອງ AHRI ຈາກປີ 2023. ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງອັດແອັດເຮັດວຽກໜັກຕະຫຼອດທັງມື້ທຸກມື້, ການດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເສຍຫາຍ ແລະ ຮັກສາການດຳເນີນງານໃຫ້ລຽບຮອຍໄປຕະຫຼອດ.
ຂດລະເຫີຍຄວາມຮ້ອນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຫົກອຸປະກອນຈັດການອາກາດ ແລະ ມັກຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກວັດສະດຸເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ ຫຼື ແປ້ງທອງ. ຂດລະເຫີຍເຮັດວຽກໂດຍການດຶງເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກອາກາດພາຍໃນເຮືອນໃນຂະນະທີ່ສານເຢັນປ່ຽນຈາກສະພາບແຫຼວໄປເປັນກາຊ. ເມື່ອຂດລະເຫີຍຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້, ມັນສາມາດຂັດຄວາມຊື້ນອອກຈາກອາກາດໄດ້ປະມານ 85 ຫາ 90 ເປີເຊັນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ລະດັບຄວາມຊື້ນຂອງຫ້ອງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຖືກຈຳກັດຍ້ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ສິ່ງກີດຂວາງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຂດລະເຫີຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ການຈຳກັດດັ່ງກ່າວສາມາດເພີ່ມການບໍລິໂພກພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນໃນບາງກໍລະນີ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ - ຊ່າງເທິງສ່ວນຫຼາຍແນະນຳໃຫ້ກວດເບິ່ງ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຂດລະເຫີຍຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 3 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ເມື່ອສານເຢັນປ່ຽນກັບມາເປັນສະພາບແຫຼວພາຍໃນຂດໃບຄ່ອງລົມ ສ່ວນໃບຄ່ອງລົມເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເກັບໄວ້ໄປສູ່ຂ້າງນອກ. ລະບົບສ່ວນຫຼາຍມີສ່ວນປະກອບສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງອາຄານບ່ອນທີ່ຖືກນໍ້າຝົນ ຝົນຫິມະ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຈັດ. ຜູ້ຜະລິດມັກໃຊ້ຊັ້ນປ້ອງກັນພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງຈາກອາກາດ. ຖ້າມີການດູແລຮັກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃບຄ່ອງລົມສ່ວນຫຼາຍສາມາດປ່ອຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢູ່ທີ່ປະມານ 95% ສຳລັບເວລາປະມານ 15 ປີກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃຫມ່. ການຂັດລ້າງປະມານເດື່ອລະຄັ້ງແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນຍ້ອນວ່າຂີ້ຝຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງໃບຄ່ອງລົມຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ຄອມເຟີເຊີ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ການໃຊ້ແປງແລະເຄື່ອງດູດຝຸ່ນເຮັດຄວາມສະອາດເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາລະບົບໃຫ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງລຽນລ້ອມໃນຊ່ວງທີ່ໃຊ້ງານຫຼາຍ.
TXVs ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງສານເຢັນຈາກດ້ານຄວາມດັນສູງໄປຫາດ້ານຄວາມດັນຕ່ຳໃນລະບົບ HVAC. EEVs ທີ່ທັນສະໄໝກ້າວໄປອີກຂັ້ນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງປະມານຮ້ອຍລະ 0.5 ໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼເນື່ອງຈາກການຕິດຕາມຂໍ້ມູນແບບເລຍລະເວລາຈິງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນດີກ່ວາການອອກແບບຊ່ອງທາງຄົງທີ່ເກົ່າກ່ວາເມື່ອເວົ້າເຖິງການປັບປຸງປະສິດທິພາບຕາມລະດູການປະມານ 12 ຫາອາດຈະເຖິງ 18 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຕາມມາດຕະຖານ ACCA 5, ການຕັ້ງຄ່າປະລິມານສານເຢັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງພ້ອມທັງປັບຄ່າວາວເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເໝາະສົມ ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທັງໝົດປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງເບິ່ງຫາການປັບປຸງລະບົບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ.
ໃນການປະເມີນຜົນການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຄົບ, ມີສອງຕົວຊີ້ວັດຫຼັກທີ່ສຳຄັນຄື: SEER ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ Seasonal Energy Efficiency Ratio ແລະ EER ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ Energy Efficiency Ratio. ລະດັບ SEER ແມ່ນເວົ້າເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການເຢັນໃນທົ່ວໜ້າລ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ EER ມຸ້ງເນັ້ນການປະຕິບັດງານໃນມື້ທີ່ຮ້ອນຈັດເຊິ່ງອຸນຫະພູມນອກອາກາດຢູ່ທີ່ປະມານ 95 ອົງສາ ແລະ ອຸນຫະພູມພາຍໃນຢູ່ທີ່ປະມານ 80 ອົງສາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຮຸ່ນໃໝ່ໆສາມາດບັນລຸຄະແນນ SEER ສູງເຖິງ 18 ແລະ ລະດັບ EER ມັກຈະເກີນ 12.5 ຕາມຂໍ້ມູນລ້າສຸດຈາກ AHRI ໃນປີ 2023. ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານປະສິດທິພາບນີ້ແມ່ນດີຂື້ນຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນເກົ່າ, ມີການປັບປຸງລະຫວ່າງ 25% ຫາ 40%. ນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນແງ່ການນຳໃຊ້? ລະດັບທີ່ສູງຂື້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ໄຟຟ້າໜ້ອຍລົງ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ປະຢັດເງິນໃນບິນຄ່າໄຟຕໍ່ເດືອນໄດ້.
ເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຄົ້ນຫຼັງຄາມີປະສິດທິພາບສູງກໍຕາມ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດີເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບສານກັ້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການອອກແບບທໍ່ລົມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການຖ່າຍພາບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສານກັ້ນຄວາມຮ້ອນສາມາດສູນເສຍອາກາດທີ່ຖືກປັບອຸນຫະພູມໄດ້ 15–20%, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຄື່ອງອັດອາກາດຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ. ທໍ່ລົມທີ່ຮົ່ວເຊື້ອໄຟສາມາດເສຍດາຍອາກາດໄດ້ເຖິງ 30% (ASHRAE, 2023). ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດລວມມີ:
ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າອາກາດທີ່ສົ່ງອອກມາຈະສອດຄ່ອງກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງລະບົບ.
ລະບົບ HVAC ທາງດ້ານເທິງໃນມື້ນີ້ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງກຳນົດອຸນຫະພູມອັດສະລິຍແລະຕົວຂັບຄວາມໄວປ່ຽນແປງ (VSDs) ທີ່ເຮົາເອີ້ນກັນ, ສະນັ້ນພວກມັນສາມາດປັບຕົວໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະເວລາ. ຄອມເປີເຊີ (Compressors) ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ VSD ສາມາດປັບຄວາມສາມາດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 10% ເຖິງສູງສຸດທີ່ 100%, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງເປີດ-ປິດເລື້ອຍໆຄືກັບລຸ້ນເກົ່າ. ເມື່ອເຊື່ອມໂຍງຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັບເຊັນເຊີກວດຈັບການມີຢູ່ຂອງຄົນ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ປັບຕົວຕາມສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ, ຜູ້ຜະລິດລາຍງານວ່າມີການຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃຊ້ງານລົງປະມານ 25% ຫາ 40% ຕໍ່ປີ ຕາມການຄົ້ນພົບຂອງ EPA ໃນປີກາຍ. ສົມມຸດເອົາເຄື່ອງມື 20 ໂຕນມາເປັນຕົວຢ່າງ. ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງ VSD, ລະບົບດັ່ງກ່າວອາດສາມາດຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານປະມານ 58,000 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ເຫຼືອປະມານ 34,800 ໃນເຂດທີ່ມີອາກາດອ່ອນໂຍນ. ນອກຈາກການປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າ, ການປັບແຕ່ງແບບນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນເອງ, ສະນັ້ນແຟນ (fans) ແລະ ຄອມເປີເຊີ (compressors) ຈຶ່ງມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂຶ້ນ.
ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດຕິດຕັ້ງຢູ່ຝາເທິງສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການເຮັດຄວາມເຢັນໃນເຂດທຸລະກິດ ໂດຍມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບຮູບແບບອາຄານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາເນີນງານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະບັດສະບາຍ, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຈັດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ລະບົບໄອເຮືອນດຽວ (Single zone HVAC) ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພຽງໃນພື້ນທີ່ດຽວ, ເຊິ່ງເໝາະສຳລັບສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຫຼື ຫ້ອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້ ທີ່ຕ້ອງການຮັກສາສະພາບໃຫ້ຄົງທີ່. ລະບົບງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕ່ຳກວ່າປະມານ 15 ຫາ 20% ຖ້ຽມທຽບກັບລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນກວ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບຫຼາຍເຂດ (multi zone) ຈະສົ່ງອາກາດເຢັນ ຫຼື ອຸ່ນໄປຕາມພາກຕ່າງໆຂອງອາຄານຜ່ານທໍ່ລົມພິເສດ ແລະ ປ້າຍປັບລົມທີ່ປັບໄດ້. ລະບົບນີ້ເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ ຫຼື ໂຮງໝໍ ທີ່ພະແນກຕ່າງໆອາດຕ້ອງການສະພາບອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາດຽວກັນ.
ການຕິດຕັ້ງລະບົບ HVAC ເທິງຄາມຸງຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ໃນອາຄານໄດ້ຫຼາຍ, ລົດພື້ນທີ່ອຸປະກອນພາຍໃນລະຫວ່າງ 60 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນດິນ. ລະບົບນ້ຳເຢັນຕ້ອງໃຊ້ທໍ່ທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍແບບທີ່ຕ້ອງແຍກຜ່ານພາບຝາ ແລະ ເພດານ, ໃນຂະນະທີ່ຫົວໜ່ວຍຕິດຕັ້ງເທິງຄາມຸງມີວິທີການເຮັດວຽກຕ່າງກັນ ໂດຍໃຊ້ລະບົບຄວາມເຢັນແຜ່ກະຈາຍໂດຍກົງ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນສາມາດປັບຕົວໄດ້ໄວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ສຳລັບບ່ອນທີ່ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງເຖິງແມ່ນວ່າ, ການປະສົມປະສານຫົວໜ່ວຍເທິງຄາມຸງກັບເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆກໍມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ. ບາງບໍລິສັດປະສົມມັນກັບປໍ້າຄວາມຮ້ອນໃນລະດູໜາວ ຫຼື ຈັບຄູ່ມັນກັບລະບົບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນດິນເພື່ອຄວາມສະຖຽນລະພາບຕະຫຼອດປີ. ວິທີການນີ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດີຂຶ້ນໂດຍລວມ ແລະ ສາມາດຮັກສາການດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງລຽນລ້ຳເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມຈະປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາກ.
ການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳເດືອນຢ່າງສະໝຳເສີມຂອງຕົວກັ້ນອາກາດ ແລະ ໂຄ້ງເຢັນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການລົມຖືກຂວາດຂວ້າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນປະມານ 15% ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ASHRAE ຈາກປີກາຍ. ສຳລັບຕົວກັ້ນແບບພັບ (pleated filters) ທີ່ສຳນັກສ່ວນຫຼາຍແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນປະມານທຸກ 3 ເດືອນ, ແຕ່ວ່າບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີເກສອນ ຫຼື ຝຸ່ນຫຼາຍອາດຈະຕ້ອງການປ່ຽນເລື້ອຍໆເຖິງປະມານເດືອນລະຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນການກວດສອບຕາມລະດູການເຫຼົ່ານີ້, ຢ່າລືມກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການບິດງໍຂອງແຜ່ນຄ້ານລົມ. ແມ້ກະທັ້ງບັນຫານ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນຄ້ານລົມທີ່ຖືກບີບແຕກກໍ່ສາມາດຫຼຸດປະສິດທິພາບໃນການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນລົງໄດ້ປະມານ 8%, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການສຶກຂອງລະບົບ.
ລ້າງຂດໃບພັດລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໜ້ອຍປີລະສອງຄັ້ງເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບໃນລະດັບສູງສຸດ. ຊັ້ນຂອງເສັ້ນໃຍທີ່ມີຄວາມຫນາປະມານ 0.04 ນິ້ວສາມາດຫຼຸດລົງຄ່າ SEER ໄດ້ 1.5 ຈຸດ. ກະລຸນາໃຊ້ປົກໄມ້ທີ່ມີແຂ້ວນຸ່ມໆ ແລະ ນ້ຳຢາທີ່ອະນຸມັດຈາກ EPA ເພື່ອເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອອອກໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຕໍ່ແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ບາງ. ການທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບລະບາຍອາກາດຂອງຕຶກຮັກສາປະສິດທິພາບໄດ້ 95% ຂອງປະສິດທິພາບເດີມພາຍໃນສິບປີ.
ການບຳລຸງຮັກສາຈາກຊ່າງຜູ້ຊຳນິຊຳນານປະມານ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີສາມາດຫຼຸດລົງຄ່າຊຳລະເຊີງຊ້ຳໄດ້ເຖິງ 40% ແລະ ຍືດເວລາການໃຊ້ງານອຸປະກອນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 20 ປີ (NFPA 2023). ຊ່າງທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຄວນກວດສອບປະລິມານນ້ຳຢາລະເບີດໃນຂອບເຂດຄວາມຜິດພາດ ±5%, ກວດສອບຄວາມສາມາດຂອງຕົວເກັບໄຟຟ້າ ແລະ ກວດເບິ່ງສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງການເກີດໄຟຟ້າໄລຍະສັ້ນ. ສະຖານທີ່ທີ່ປະຕິບັດຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາແບບມີລະບົບແມ່ນມີລາຄາໃນການເປັນເຈົ້າຂອງລົງ 35% ກ່ວາສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາແຕ່ເຮັດການຊຳລະເຊີງຊ້ຳເມື່ອເກີດບັນຫາ.
ເຄື່ອງປັບອາກາດຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຄົ້ມ ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ຂ້າງໃນ ແລະ ລົດສຽງດັງ. ມັນປະສົມອາກາດທີ່ເຂົ້າມາຈາກພາຍນອກ ແລະ ອາກາດທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໃໝ່ ແລ້ວປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງອາກາດອອກມາຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍປະກອບມີເຄື່ອງອັດອາກາດ (compressors), ໂຄ້ງລະເຫີຍ (evaporator coils), ໂຄ້ງສົດ (condenser coils), ແລະ ວາວຂະຫຍາຍ (expansion valves). ແຕ່ລະອັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະບວນການເຢັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ.
ປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) ແລະ EER (Energy Efficiency Ratio) ທີ່ໃຊ້ປະເມີນຜົນກະທຳໃນລະດູການ ແລະ ມື້ທີ່ຮ້ອນຫຼາຍຕາມລຳດັບ.
ການບຳລຸງຮັກສາປະກອບມີການກວດສອບຕົວກັ້ນອາກາດທຸກເດືອນ ແລະ ການຂັດເຊົາໂຄ້ງທຸກ 6 ເດືອນເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ.
ຂ່າວຮ້ອນ2025-11-13
2025-11-03
2025-10-16
2025-10-13
2025-10-13
2025-09-15
Copyright © 2025 ທີ່ມາຈາກ Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd - ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ