• ဦးခေါင်း_အလံ
  • ဦးခေါင်း_အလံ

SAIC MG5-25 အော်တို အပိုပစ္စည်းများ Condenser-10759672 zhuo meng တရုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်း အပိုပစ္စည်းများ မီဂါကတ်တလောက် ထုတ်လုပ်သူ

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:

ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ:SAIC MG5-25

ထုတ်ကုန်များ Oem နံပါတ်: 10759672

အမှတ်တံဆိပ်: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

ပို့ဆောင်ချိန်: ကုန်ပစ္စည်း၊ ၂၀ ခုထက်နည်းပါက၊ ပုံမှန်တစ်လ

ငွေပေးချေမှု- Tt Deposit

ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်: CSSOT


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန် တဂ်များ

ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ

 

ထုတ်ကုန်အမည် ကွန်ဒန်ဆာ
ထုတ်ကုန်များ လျှောက်လွှာ SAIC MG5 -25
ထုတ်ကုန်များ OEM နံပါတ် ၁၀၇၅၉၆၇၂
နေရာအဖွဲ့အစည်း တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်
အမှတ်တံဆိပ် CSSOT / RMOEM / ORG / မိတ္တူ
ကြာမြင့်ချိန် စတော့ရှယ်ယာ၊ ၂၀ ခုနည်းပါက၊ ပုံမှန်တစ်လစာ
ငွေပေးချေမှု တန်ချိန်သွင်းငွေ
ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ် CSSOT
လျှောက်လွှာစနစ် ကိုယ်ထည်စနစ်
ကွန်ဒန်ဆာ-၁၀၇၅၉၆၇၂
ကွန်ဒန်ဆာ-၁၀၇၅၉၆၇၂

ထုတ်ကုန်ဗဟုသုတ

 

ကားကွန်ဒင်ဆာဆိုတာဘာလဲ

ရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Condenser (Condenser) သည် ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အငွေ့ကို အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ပြွန်များရှိ အပူကို အနီးနားရှိလေသို့ မြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သော အပူလဲလှယ်ကိရိယာ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Condenser ၏ အလုပ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် condenser ၏ အပူချိန်သည် အမြဲတမ်း မြင့်မားသည်။
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် တာဘိုင်များမှ ထုတ်လွှတ်သော ရေနွေးငွေ့များကို ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရန်အတွက် condenser များစွာကို အသုံးပြုကြသည်။ ရေခဲသေတ္တာစက်ရုံများတွင်၊ condenser များကို အမိုးနီးယားနှင့် Freon ကဲ့သို့သော ရေခဲသေတ္တာအငွေ့များကို ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များနှင့် အခြားဓာတုအငွေ့များကို ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရန်အတွက် condenser များကို အသုံးပြုကြသည်။ ပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အငွေ့ကို အရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသော ကိရိယာကို condenser ဟုလည်းခေါ်သည်။ condenser အားလုံးသည် ဓာတ်ငွေ့များ သို့မဟုတ် အငွေ့များမှ အပူကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် လည်ပတ်ကြသည်။
ဓာတ်ငွေ့သည် ပြွန်ရှည်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် (များသောအားဖြင့် solenoid ထဲသို့ လိပ်ထားလေ့ရှိပြီး) အပူကို ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားစေသည်။ အပူစီးကူးမှုအားကောင်းသော ကြေးနီကဲ့သို့သော သတ္တုများကို ရေနွေးငွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ condenser ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အပူစီးကူးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော အပူစုပ်ကန်များကို အပူပျံ့နှံ့မှုဧရိယာကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် အပူပျံ့နှံ့မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန် ပိုက်များတွင် မကြာခဏ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လေစီးဆင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန်နှင့် အပူကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် ပန်ကာများကို အသုံးပြုကြသည်။
ရေခဲသေတ္တာစက်၏ လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်၊ ကွန်ပရက်ဆာသည် evaporator မှ အပူချိန်နိမ့်နှင့် ဖိအားနိမ့် refrigerant အငွေ့များကို စုပ်ယူသည်။ compressor မှ adiabatic compression ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် အပူချိန်မြင့်နှင့် ဖိအားမြင့် superheated အငွေ့ဖြစ်လာပြီး ၎င်းကို condenser ထဲသို့ ဖိအားအဆက်မပြတ်အအေးပေးရန်အတွက် ဖိသိပ်စက်ထဲသို့ ဖိသွင်းပြီး အအေးပေးသည့်အလတ်စားသို့ အပူကို ထုတ်လွှတ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းကို subcooled အရည် refrigerant အဖြစ် အအေးခံသည်။ အရည် refrigerant သည် expansion valve မှတစ်ဆင့် adiabatic throttling ကို ဖြတ်သန်းပြီး ဖိအားနိမ့်အရည် refrigerant ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် evaporator တွင် အငွေ့ပျံပြီး အဲယားကွန်းလည်ပတ်နေသောရေ (လေ) မှ အပူကို စုပ်ယူသည်၊ ထို့ကြောင့် အဲယားကွန်းလည်ပတ်နေသောရေကို အအေးခံပြီး ရေခဲသေတ္တာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေသည်။ စီးထွက်နေသော ဖိအားနိမ့် refrigerant ကို compressor ထဲသို့ စုပ်ယူပြီး ဤလည်ပတ်မှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်သည်။
အဆင့်တစ်ဆင့်အငွေ့ဖိသိပ်အအေးပေးစနစ်တွင် အခြေခံအစိတ်အပိုင်းလေးခုပါဝင်သည်- အအေးပေးကွန်ပရက်ဆာ၊ ကွန်ဒင်ဆာ၊ ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်နှင့် အငွေ့ပျံစက်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများကို ပိုက်များဖြင့် အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး ပိတ်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရေခဲသေတ္တာသည် စနစ်အတွင်း အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေပြီး အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကို ဖြတ်သန်းကာ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် အပူဖလှယ်သည်။
ရေခဲသေတ္တာစနစ်တွင်၊ evaporator၊ condenser၊ compressor နှင့် throttling valve တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းလေးခုဖြစ်ပြီး၊ evaporator သည် အအေးဓာတ်ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။ refrigerant သည် အအေးဓာတ်ကို စုပ်ယူပြီး ရေခဲသေတ္တာရရှိစေရန် ၎င်းအတွင်းရှိ အပူကို စုပ်ယူသည်။ compressor သည် refrigerant အငွေ့ကို စုပ်ယူခြင်း၊ ဖိသိပ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် နှလုံးသားဖြစ်သည်။ condenser သည် အပူကို ထုတ်လွှတ်ပြီး evaporator တွင် စုပ်ယူထားသော အပူနှင့်အတူ compressor ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှ ဖယ်ရှားရန်အတွက် အအေးပေးသည့် အလယ်အလတ်သို့ ပြောင်းလဲလာသော အပူကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ throtility valve သည် refrigerant ၏ ဖိအားကို လျှော့ချခြင်းနှင့် လျှော့ချခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး၊ evaporator ထဲသို့ စီးဆင်းနေသော refrigerant အရည်ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းညှိခြင်းတွင် ပါဝင်ပြီး စနစ်ကို အဓိက အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားသည်- ဖိအားမြင့်ဘက်ခြမ်းနှင့် ဖိအားနိမ့်ဘက်ခြမ်း။ အမှန်တကယ် ရေခဲသေတ္တာစနစ်များတွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါ အဓိက အစိတ်အပိုင်းလေးခုအပြင်၊ solenoid valve များ၊ distributors များ၊ dryers များ၊ heat collector များ၊ fusible plug များ၊ pressure controller များနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော အရန်ကိရိယာများလည်း ရှိတတ်သည်။ ၎င်းတို့ကို လည်ပတ်မှု၏ စီးပွားရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို မြှင့်တင်ရန် တည်ဆောက်ထားသည်။
အဲယားကွန်းများကို ၎င်းတို့၏ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပုံပေါ် မူတည်၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- ရေဖြင့်အအေးပေးသည့်စနစ်နှင့် လေဖြင့်အအေးပေးသည့်စနစ်။ ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်အရ တစ်ကြိမ်အအေးပေးသည့်စနစ်နှင့် အအေးပေးသည့်စနစ်နှင့် အပူပေးသည့်စနစ်ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံး၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် အောက်ပါအဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကွန်ဒင်ဆာတစ်ခု၏ လိုအပ်ချက်သည် သာမိုဒိုင်းနမစ်၏ ဒုတိယနိယာမပေါ်တွင် အခြေခံသည် - သာမိုဒိုင်းနမစ်၏ ဒုတိယနိယာမအရ၊ ပိတ်ထားသောစနစ်အတွင်းရှိ အပူစွမ်းအင်၏ အလိုအလျောက်စီးဆင်းမှုဦးတည်ရာသည် တစ်လမ်းသွားဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အပူမြင့်မှ အပူနိမ့်သို့သာ စီးဆင်းနိုင်သည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သောကမ္ဘာတွင်၊ အပူစွမ်းအင်ကို သယ်ဆောင်သော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော အမှုန်များသည် အစီအစဉ်မှ စနစ်မကျခြင်းသို့သာ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို ထင်ရှားစေသည်။ ထို့ကြောင့် အပူအင်ဂျင်တစ်ခုသည် စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါ အောက်ဘက်တွင် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုလည်း ရှိရမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာ အထက်နှင့် အောက်ဘက်တွင် အပူစွမ်းအင်ကွာဟချက်ရှိနိုင်ပြီး အပူစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကို ဖြစ်နိုင်စေပြီး သံသရာကို ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
ထို့ကြောင့် သယ်ဆောင်သူအား အလုပ်ပြန်လုပ်စေလိုပါက လုံးဝထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိသော အပူစွမ်းအင်အားလုံးကို ဦးစွာထုတ်လွှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင် condenser တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူစွမ်းအင်သည် condenser အတွင်းရှိ အပူချိန်ထက် မြင့်မားပါက condenser ကို အအေးခံရန်အတွက် လူလုပ်အလုပ်များ (ယေဘုယျအားဖြင့် compressor ကို အသုံးပြု၍) ပြုလုပ်ရပါမည်။ အငွေ့ပျံပြီးနောက် အရည်သည် မြင့်မားသောအဆင့်နှင့် အပူစွမ်းအင်နည်းပါးသော အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ပါသည်။
condenser များရွေးချယ်ခြင်းတွင် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှုအပြင် condenser မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော အအေးပေးရေ သို့မဟုတ် လေ၏ စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် ခုခံမှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ condenser အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းတွင် ဒေသတွင်းရေအရင်းအမြစ်၊ ရေအပူချိန်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေများအပြင် ရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ စုစုပေါင်းအအေးပေးစွမ်းရည်နှင့် ရေခဲသေတ္တာစက်ခန်း၏ အပြင်အဆင်လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ condenser အမျိုးအစားကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ အခြေခံအောက်တွင် condenser ၏ အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာကို condensing load နှင့် condenser ၏ ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုလျှင် အပူဝန်အပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ပြီး condenser ၏ သီးခြားမော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်သည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤဆိုက်ရှိ အခြားဆောင်းပါးများကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များ လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

Zhuo Meng Shanghai Auto Co., Ltd. MG& များကို ရောင်းချရန် ကတိပြုထားသည်မက်စ်ဆက်စ်ကားအပိုပစ္စည်းများ ကြိုဆိုပါတယ် ဝယ်ရန်.

လက်မှတ်

လက်မှတ်
လက်မှတ် ၁
လက်မှတ် ၂
လက်မှတ် ၂

ပြပွဲအချက်အလက်

展会221

  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

    ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ