ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ!

ການແກ້ໄຂການອອກແບບການເກັບຮັກສາເຢັນ

ການເກັບຮັກສາເຢັນແມ່ນອຸດສາຫະກໍາການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເຢັນແລະການເກັບຮັກສາອາຫານ. ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງໂຄງສ້າງຕູ້ເຢັນກວມເອົາປະມານ 30% ຂອງການເກັບຮັກສາເຢັນທັງຫມົດ. ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນຂອງໂຄງສ້າງຕູ້ເຢັນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາຈໍານວນຫນຶ່ງແມ່ນສູງເຖິງປະມານ 50% ຂອງການໂຫຼດທັງຫມົດຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມເຢັນຂອງໂຄງສ້າງ enclosure ການເກັບຮັກສາເຢັນ, ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນກໍານົດຊັ້ນ insulation ຂອງໂຄງສ້າງ enclosure ໄດ້ສົມເຫດສົມຜົນ.

01. ການອອກແບບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງຊັ້ນ insulation ຂອງໂຄງສ້າງ enclosure ການເກັບຮັກສາເຢັນ

ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຊັ້ນ insulation ແລະຄວາມຫນາຂອງມັນແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ້ອນຄວາມຮ້ອນ, ແລະການອອກແບບຂອງໂຄງການ insulation ເປັນກຸນແຈທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິສະວະກໍາພົນລະເຮືອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບຂອງຊັ້ນ insulation ການເກັບຮັກສາເຢັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິເຄາະແລະກໍານົດຈາກທັດສະນະດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດ, ການປະຕິບັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ຄຸນນະພາບ" ຂອງວັດສະດຸ insulation ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບູລິມະສິດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ "ລາຄາຕ່ໍາ". ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງພຽງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດທັນທີຂອງການປະຫຍັດການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຍັງພິຈາລະນາການປະຫຍັດພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວແລະການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການເກັບຮັກສາເຢັນ prefabricated ສ່ວນໃຫຍ່ອອກແບບແລະກໍ່ສ້າງໃຊ້ polyurethane rigid (PUR) ແລະ polystyrene XPS extruded ເປັນຊັ້ນ insulation [2]. ການລວມເອົາຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການປະຕິບັດການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫນືອກວ່າ PUR ແລະ XPS ແລະມູນຄ່າ D ສູງຂອງດັດຊະນີ inertia ຄວາມຮ້ອນຂອງໂຄງສ້າງ brick-concrete, ວິສະວະກໍາໂຍທາປະເພດແຜ່ນເຫຼັກສີຂ້າງດຽວ composite ໂຄງສ້າງຊັ້ນ insulation ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນແມ່ນວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ແນະນໍາສໍາລັບຊັ້ນ insulation ຂອງໂຄງສ້າງ enclosure ການເກັບຮັກສາເຢັນ.

ວິທີການສະເພາະແມ່ນ: ໃຊ້ໂຄງສ້າງດ້ານນອກຂອງໂຄງສ້າງ brick-concrete, ເຮັດຊັ້ນອຸປະສັກ vapor ແລະຄວາມຊຸ່ມຫຼັງຈາກ mortar ຊີມັງຖືກລະດັບ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ insulation polyurethane ພາຍໃນ. ສໍາລັບການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຂອງການເກັບຮັກສາເຢັນເກົ່າ, ນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງອາຄານທີ່ສົມຄວນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
335530469_1209393419707982_4112339535335605909_n

02. ອອກແບບ ແລະ ຈັດວາງທໍ່ຂະບວນການ:

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ທໍ່ຕູ້ເຢັນແລະທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ມີແສງຜ່ານຝາພາຍນອກທີ່ມີ insulated. ແຕ່ລະຈຸດຂ້າມຜ່ານເພີ່ມເຕີມເທົ່າກັບການເປີດຊ່ອງຫວ່າງເພີ່ມເຕີມໃນກໍາແພງພາຍນອກ insulated, ແລະການປຸງແຕ່ງແມ່ນສັບສົນ, ການດໍາເນີນງານການກໍ່ສ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະມັນອາດຈະປ່ອຍໃຫ້ອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກັບຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນແຜນການອອກແບບແລະວາງທໍ່, ຈໍານວນຂອງຮູທີ່ຜ່ານຝາດ້ານນອກ insulated ຄວນຫຼຸດລົງຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະໂຄງສ້າງ insulation ຢູ່ທີ່ການເຈາະຂອງກໍາແພງຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ.

03. ການປະຫຍັດພະລັງງານໃນການອອກແບບແລະການຄຸ້ມຄອງປະຕູຫ້ອງເຢັນ:

ປະຕູເກັບຄວາມເຢັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບການເກັບຮັກສາເຢັນແລະເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງໂຄງສ້າງຕູ້ເຢັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມເຢັນທີ່ສຸດ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນຂອງສາງເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາແມ່ນເປີດໃນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງ 34 ℃ຢູ່ນອກສາງແລະ -20 ℃ພາຍໃນສາງ, ແລະຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ເຖິງ 1 088 kcal / h.

ການເກັບຮັກສາເຢັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງແລະການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆຂອງອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕະຫຼອດປີ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວລະຫວ່າງ 40 ແລະ 60 ℃. ເມື່ອເປີດປະຕູ, ອາກາດພາຍນອກສາງຈະໄຫຼເຂົ້າໄປໃນສາງເນື່ອງຈາກວ່າອຸນຫະພູມອາກາດນອກສາງຈະສູງ, ຄວາມກົດດັນ vapor ຂອງນ້ໍາຈະສູງ, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດພາຍໃນສາງແມ່ນຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນ vapor ຂອງນ້ໍາຕ່ໍາ.
ການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນສອງອຸນຫະພູມ

ໃນເວລາທີ່ອາກາດຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຢູ່ນອກສາງເຂົ້າໄປໃນສາງຜ່ານປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນ, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຊຸ່ມຂອງການແລກປ່ຽນຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຫນາວຂອງ cooler ຫຼືທໍ່ໄອເສຍ evaporation ຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການລະເຫີຍຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມໃນສາງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເກັບຮັກສາໄວ້.

ມາດຕະການປະຫຍັດພະລັງງານສໍາລັບປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີ:

① ພື້ນທີ່ຂອງປະຕູເກັບຄວາມເຢັນຄວນຈະຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສູງຂອງປະຕູເກັບຄວາມເຢັນຄວນຈະຫຼຸດລົງ, ເພາະວ່າການສູນເສຍຄວາມເຢັນໃນທິດທາງຄວາມສູງຂອງປະຕູເກັບເຢັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍໃນທິດທາງຄວາມກວ້າງ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນຄວາມສູງຂອງສິນຄ້າຂາເຂົ້າ, ເລືອກອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງຄວາມສູງການເກັບກູ້ເປີດປະຕູແລະຄວາມກວ້າງການເກັບກູ້, ແລະຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ການເກັບກູ້ຂອງການເປີດປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນເພື່ອບັນລຸຜົນກະທົບການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ດີກວ່າ;

② ເມື່ອປະຕູເກັບຄວາມເຢັນຖືກເປີດ, ການສູນເສຍຄວາມເຢັນແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບພື້ນທີ່ເກັບກູ້ຂອງການເປີດປະຕູ. ພາຍໃຕ້ຫຼັກຖານຂອງການຕອບສະຫນອງປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າແລະໄຫຼອອກຂອງສິນຄ້າ, ລະດັບອັດຕະໂນມັດຂອງປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນຄວນປິດໃນເວລາ;

③ ຕິດຕັ້ງຜ້າມ່ານອາກາດເຢັນ, ແລະເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນງານຂອງຜ້າມ່ານອາກາດເຢັນເມື່ອປະຕູເກັບຮັກສາເຢັນຖືກເປີດໂດຍໃຊ້ສະວິດເດີນທາງ;

④ ຕິດຕັ້ງຜ້າມ່ານປະຕູ PVC ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນປະຕູເລື່ອນໂລຫະທີ່ມີການປະຕິບັດການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ. ວິທີການສະເພາະແມ່ນ: ເມື່ອຄວາມສູງຂອງປະຕູຕ່ໍາກວ່າ 2.2 m ແລະຄົນແລະລົດລໍ້ໃຊ້ຜ່ານ, ແຖບ PVC ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງ 200 ມມແລະຫນາ 3 ມມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ອັດຕາການທັບຊ້ອນກັນລະຫວ່າງແຖບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ດີກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຖບຖືກຫຼຸດລົງ; ສໍາລັບການເປີດປະຕູທີ່ມີຄວາມສູງຫຼາຍກ່ວາ 3.5 m, ຄວາມກວ້າງຂອງແຖບສາມາດເປັນ 300 ~ 400 ມມ.


ເວລາປະກາດ: 14-06-2025