องค์ประกอบการรับรู้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ทำความเย็น

Dec 28, 2021

ฝากข้อความ

องค์ประกอบการรับรู้ทางเทคนิค:

4. แบบจำลองยูทิลิตี้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างน้อยหนึ่งปัญหาที่มีอยู่ในงานศิลปะก่อนหน้าหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

5. ด้วยเหตุนี้ ยูทิลิตี้รุ่นนี้จึงเสนออุปกรณ์ทำความเย็น

6. ด้วยเหตุนี้ ยูทิลิตี้รุ่นปัจจุบันจึงมีอุปกรณ์ทำความเย็น รวมถึงถาดรับน้ำและส่วนประกอบทำความร้อน ส่วนประกอบทำความร้อนถูกจัดเรียงในถาดรับน้ำ โดยที่ระยะห่างระหว่างส่วนประกอบความร้อนกับผนังด้านล่างของถาดรับน้ำคือค่าระยะทาง A แรก ความลึกของถาดรองน้ำหยดคือค่าความลึกแรก และค่าระยะทางแรกจะปรับให้เข้ากับค่าความลึกแรก

7. อุปกรณ์ทำความเย็นในรุ่นยูทิลิตี้มีถาดรับน้ำและส่วนประกอบทำความร้อน ส่วนประกอบความร้อนจัดอยู่ภายในถาดรับน้ำ น้ำที่บรรจุอยู่ในถาดรับน้ำสามารถให้ความร้อนด้วยส่วนประกอบทำความร้อน ซึ่งจะทำให้ถาดรับน้ำเร็วขึ้น ประสิทธิภาพการระเหยของน้ำภายในสามารถเพิ่มความเร็วการระเหยของน้ำในถาดรับน้ำได้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำสะสมมากเกินไปในถาดรับน้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำที่สะสมในถาดรับน้ำล้นถาดรับน้ำ

8. และเนื่องจากระยะห่างระหว่างส่วนทำความร้อนกับผนังด้านล่างของถาดรับน้ำเป็นค่าระยะทางแรก ความลึกของถาดรับน้ำคือค่าความลึกแรก และค่าระยะทางแรกจะปรับให้เข้ากับความลึกแรก ค่าเพื่อให้ความร้อน ตำแหน่งของส่วนประกอบตรงกับความลึกของถาดรองน้ำ และทำให้ตำแหน่งของส่วนประกอบทำความร้อนใกล้กับตำแหน่งผิวน้ำของน้ำในถาดรองน้ำ เพิ่มอุณหภูมิของผิวน้ำ และ แล้วปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหยของน้ำในถาดรองน้ำ และเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ ความเร็วการระเหยของน้ำที่สะสมในถาดรองน้ำหยดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำสะสมมากเกินไปในถาดรองน้ำหยดและป้องกันไม่ให้น้ำที่สะสมอยู่ในถาดรองน้ำล้นถาดรองน้ำหยด

9. เนื่องจากตำแหน่งของส่วนทำความร้อนตรงกับความลึกของถาดระบายน้ำ จึงสามารถหลีกเลี่ยงการสะสมน้ำมากเกินไปในถาดระบายน้ำ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงส่วนทำความร้อนเนื่องจากการสะสมน้ำมากเกินไปในถาดระบายน้ำ ทำให้ส่วนทำความร้อน น้ำร้อนบน ผิวน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของส่วนประกอบความร้อน และลดการสูญเสียพลังงาน

10. เนื่องจากตำแหน่งของส่วนประกอบความร้อนตรงกับความลึกของถาดรับน้ำ ตำแหน่งการติดตั้งที่ดีที่สุดของส่วนประกอบความร้อนในถาดรับน้ำจึงสามารถตัดสินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงรับประกันประสิทธิภาพการระเหยของน้ำที่ละลายน้ำแข็งใน ถาดรับน้ำในระดับสูงสุด แต่ก็สามารถบรรลุการออกแบบที่ดีที่สุดของขนาดของถาดรองน้ำที่เชื่อมต่อ และปรับปรุงความแม่นยำในการออกแบบและระดับของผลิตภัณฑ์

11. เนื่องจากประสิทธิภาพการระเหยของน้ำที่สะสมในถาดรองน้ำหยดสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม โครงสร้างของถาดรองน้ำหยดจึงเรียบง่าย การผลิตจึงสะดวก และต้นทุนต่ำ

12. โดยเฉพาะ วงเล็บถูกจัดเรียงในถาดรับน้ำ และติดตั้งส่วนประกอบความร้อนบนโครงยึด และความสูงของโครงยึดถูกตั้งค่าตามค่าระยะแรก เพื่อให้ส่วนประกอบความร้อนอยู่ในการติดตั้งที่ดีที่สุด ตำแหน่งในถาดรับน้ำ

13. ระยะห่างระหว่างส่วนประกอบทำความร้อนกับผนังด้านล่างของถาดรับน้ำคือระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางของส่วนประกอบทำความร้อนกับผนังด้านล่างของช่องด้านในของถาดรับน้ำโดยเฉพาะ ความลึกของถาดรับน้ำคือความสูงจากขอบด้านบนของถาดรับน้ำถึงผนังด้านล่างของช่องด้านในของถาดรับน้ำ

14. นอกจากนี้ อุปกรณ์ทำความเย็นในวิธีแก้ไขปัญหาทางเทคนิคข้างต้นที่จัดทำโดยรุ่นยูทิลิตี้ปัจจุบันอาจมีคุณสมบัติทางเทคนิคเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

15. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ ส่วนประกอบความร้อนคือท่อระเหย

16. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ ส่วนประกอบความร้อนคือท่อระเหย และสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูงในท่อระเหยสามารถปล่อยความร้อนออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนของน้ำในแท่นเชื่อมต่อ โดยใช้ ความร้อนในระบบทำความเย็นและการปรับปรุงการทำความเย็น การใช้พลังงานของระบบ

17. นอกจากนี้ท่อระเหยยังใช้ให้ความร้อนกับน้ำในถาดรองน้ำ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถดูดซับความร้อนจากสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็นของระบบทำความเย็น . ผลที่ได้คือการลดการใช้พลังงานของระบบทำความเย็น

18. หลังจากที่ท่อระเหยทำให้น้ำที่สะสมอยู่ในถาดรับน้ำร้อนแล้ว น้ำที่สะสมจะระเหยกลายเป็นไอน้ำ ในระหว่างการระเหยของน้ำที่สะสมความร้อนโดยรอบจะถูกดูดซับเพื่อให้สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูงสามารถทำได้เร็วขึ้นที่ท่อระเหย การกระจายความร้อนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการทำความเย็นของระบบทำความเย็นและลดการใช้พลังงานของระบบทำความเย็น

19. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ อุปกรณ์ทำความเย็นรวมถึงคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ พอร์ตไอเสียของคอมเพรสเซอร์เชื่อมต่อกับปลายด้านหนึ่งของท่อระเหย คอนเดนเซอร์เชื่อมต่อกับปลายอีกด้านของท่อระเหย

20. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ ปลายด้านหนึ่งของท่อระเหยเชื่อมต่อกับพอร์ตไอเสียของคอมเพรสเซอร์ และปลายอีกด้านเชื่อมต่อกับคอนเดนเซอร์ เพื่อให้สารทำความเย็นในระบบทำความเย็นจะผ่านไปหลังจากถูกบีบอัดให้อยู่ในระดับสูง อุณหภูมิและสารทำความเย็นของเหลวแรงดันสูงโดยคอมเพรสเซอร์ ท่อระเหยเข้าสู่คอนเดนเซอร์ เพื่อให้-อุณหภูมิสูงและ-สารทำความเย็นของเหลวความดันสูงสามารถปล่อยความร้อนเมื่อผ่านท่อระเหย เพื่อให้ความร้อนกับน้ำที่สะสมอยู่ในถาดเก็บน้ำ

21. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ ส่วนประกอบความร้อนคือท่อความร้อนไฟฟ้า

22. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ ส่วนประกอบความร้อนคือท่อความร้อนไฟฟ้า ประสิทธิภาพการทำความร้อนของท่อความร้อนไฟฟ้าสูง ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดวาง และสามารถเปิดและปิดได้ตามปริมาณน้ำที่สะสมในถาดเก็บน้ำ และการควบคุมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

23. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ปัจจุบัน ค่าระยะทางแรกจะน้อยกว่าค่าความลึกแรก

24. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ ค่าระยะทางแรกจะน้อยกว่าค่าความลึกแรก นั่นคือ ระยะห่างระหว่างส่วนทำความร้อนกับผนังด้านล่างของถาดรับน้ำจะน้อยกว่าความลึกของถาดรับน้ำ ดังนั้น ส่วนทำความร้อนอยู่ใกล้กับการสะสมน้ำในถาดรับน้ำ ผิวน้ำหรือส่วนของน้ำที่สะสมอยู่ในถาดรับน้ำ หลีกเลี่ยงส่วนที่ให้ความร้อนอยู่ห่างจากน้ำที่สะสมอยู่ในถาดรับน้ำ และปรับปรุงประสิทธิภาพความร้อนของน้ำที่สะสมอยู่ในถาดรับน้ำ

25. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ปัจจุบัน อัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกมากกว่าหรือเท่ากับ 0.35 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.85

26. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ อัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกคือ 0.35 ถึง 0.85 เพื่อไม่ให้ตำแหน่งขององค์ประกอบความร้อนจมอยู่ใต้น้ำโดยการสะสม น้ำเนื่องจากอยู่ใกล้ผนังด้านล่างของถาดรับน้ำมากเกินไป หรือไม่ เนื่องจากอยู่ห่างจากผนังด้านล่างของถาดรับน้ำมากเกินไป จะอยู่ห่างจากผิวน้ำของถาดรับน้ำมากเกินไป ดังนั้น ส่วนประกอบความร้อนทำให้น้ำร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของส่วนประกอบทำความร้อน และลดการสูญเสียพลังงาน

27. Specifically, when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, the accumulated water in the drain pan will pass the heating part. At this time, the heating part can only heat the accumulated water at the bottom of the drain pan, not directly. The stagnant water at a higher height or the water surface in the drain pan, and the fluidity of the stagnant water in the drain pan is poor, so when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, it cannot be effectively Heat the standing water at the surface. When the ratio of the first distance value to the first depth value is set to be greater than or equal to 0.35, the heating part is made closer to the water surface, not only heating the water at the bottom of the water tray, but heating the water at the water surface more efficiently , Thereby increasing the temperature of the stagnant water on the water surface, speeding up the evaporation efficiency of the stagnant water, and increasing the stagnant water's

อัตราการระเหย.

28. เมื่อส่วนทำความร้อนอยู่ห่างจากผนังด้านล่างของถาดรับน้ำมากเกินไป ส่วนทำความร้อนจะถูกเก็บไว้ห่างจากผิวน้ำของน้ำ เพื่อให้ความร้อนจำนวนมากที่เกิดจากส่วนทำความร้อนกระจายไปใน สภาพแวดล้อมโดยรอบและการสะสมของส่วนความร้อนบนผิวน้ำจะลดลง ประสิทธิภาพความร้อนของน้ำ เมื่ออัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกตั้งไว้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.85 องค์ประกอบความร้อนจะไม่ไกลจากผิวน้ำของน้ำและประสิทธิภาพการทำความร้อน ของน้ำบนผิวน้ำดีขึ้น ทำให้อุณหภูมิของน้ำบนผิวน้ำดีขึ้น เร่งประสิทธิภาพการระเหยของน้ำนิ่ง และเพิ่มอัตราการระเหยของน้ำนิ่ง

29. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ อัตราส่วนจะเป็นสัดส่วนกับปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็น

30. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ อัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกจะเป็นสัดส่วนกับปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็น เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นมีขนาดใหญ่ขึ้น อัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกจะมากขึ้น เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นมีขนาดเล็ก อัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกจะน้อย

31. โดยเฉพาะเมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นมีขนาดใหญ่ ภาระความร้อนของอุปกรณ์ทำความเย็นค่อนข้างใหญ่ และอุปกรณ์ทำความเย็นประเภทนี้มักจะติดตั้งเครื่องระเหยหลายตัว และความจุความเย็นของเครื่องระเหยหลายตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก . ปริมาณน้ำละลายน้ำแข็งเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นอัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกถูกกำหนดให้ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งทำให้ส่วนความร้อนค่อนข้างไกลจากผนังด้านล่างของถาดระบายน้ำ ดังนั้น การหลีกเลี่ยง น้ำที่ละลายน้ำแข็งจำนวนมากจะท่วมส่วนประกอบความร้อน ทำให้ส่วนประกอบความร้อนใกล้กับผิวน้ำ ทำให้น้ำร้อนบนผิวน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเพิ่มอุณหภูมิของน้ำบนผิวน้ำ เร่งประสิทธิภาพการระเหยของ น้ำและเพิ่มความเร็วการระเหยของน้ำ

32. เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นมีขนาดเล็ก ภาระความร้อนโดยรวมของอุปกรณ์ทำความเย็นจะค่อนข้างน้อย และปริมาตรและความจุความเย็นของเครื่องระเหยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นปริมาณน้ำละลายน้ำแข็งเดียวของเครื่องระเหยจึงค่อนข้างเล็ก . อัตราส่วนของค่าระยะทางต่อค่าความลึกแรกถูกกำหนดให้ค่อนข้างเล็ก เพื่อให้ส่วนความร้อนค่อนข้างใกล้กับผนังด้านล่างของถาดรับน้ำ หลีกเลี่ยงส่วนทำความร้อนให้ห่างจากผิวน้ำของ น้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ความร้อนแก่น้ำบนผิวน้ำ ในทางกลับกัน อุณหภูมิของน้ำนิ่งบนผิวน้ำจะเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการระเหยของน้ำนิ่งจะเพิ่มขึ้น และอัตราการระเหยของน้ำนิ่งจะเพิ่มขึ้น

33. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 ลิตร อัตราส่วนจะมากกว่าหรือเท่ากับ 0.35 และน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.6

34. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 ลิตร ภาระความร้อนโดยรวมของอุปกรณ์ทำความเย็นจะค่อนข้างน้อย และปริมาตรและความเย็น ความจุของเครื่องระเหยค่อนข้างต่ำ ซึ่งทำให้เครื่องระเหยละลายน้ำแข็งเดี่ยว ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย และอัตราส่วนของค่าระยะทางแรกกับค่าความลึกแรกตั้งไว้ที่ 0.35 ถึง 0.6 เพื่อให้ส่วนความร้อนอยู่ใกล้ ผนังด้านล่างของถาดรับน้ำและประสิทธิภาพการทำความร้อนของน้ำบนผิวน้ำดีขึ้น

35. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นมากกว่า 300 ลิตร อัตราส่วนจะมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.85 .

36. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้ เมื่อปริมาตรของอุปกรณ์ทำความเย็นมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ลิตร ภาระความร้อนของอุปกรณ์ทำความเย็นจะค่อนข้างมาก และปริมาณน้ำที่ละลายน้ำแข็งเพียงครั้งเดียว ก็มีขนาดใหญ่ กำหนดอัตราส่วนของค่าระยะทางแรกเป็นค่าความลึกแรกคือ 0.6 ถึง 0.85 ซึ่งทำให้ส่วนทำความร้อนค่อนข้างห่างจากผนังด้านล่างของถาดรับน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมส่วนความร้อนด้วยน้ำละลายน้ำแข็งจำนวนมาก ทำให้ส่วนทำความร้อนอยู่ใกล้กับผิวน้ำ และให้ความร้อนกับน้ำบนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการกักเก็บน้ำบนผิวน้ำ อุณหภูมิ เร่งประสิทธิภาพการระเหยของน้ำนิ่ง และเพิ่มอัตราการระเหยของน้ำนิ่ง

37. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ อุปกรณ์ทำความเย็นรวมถึงท่อระบายน้ำซึ่งเชื่อมต่อกับถาดรับน้ำ

38. ในรูปแบบทางเทคนิคนี้อุปกรณ์ทำความเย็นมีท่อระบายน้ำและน้ำกลั่นหรือน้ำละลายน้ำแข็งที่ผลิตโดยเครื่องระเหยสามารถไหลเข้าสู่ถาดรับน้ำผ่านท่อระบายน้ำได้จึงทำให้เกิดการเชื่อมต่อของน้ำกลั่นหรือละลายน้ำแข็ง น้ำที่ผลิตโดยเครื่องระเหย นำไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกลั่นหรือน้ำละลายน้ำแข็งที่ผลิตโดยเครื่องระเหยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรอบอุปกรณ์ทำความเย็น

39. ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์นี้ อุปกรณ์ทำความเย็นได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้เก็บไวน์ หรือเครื่องปรับอากาศ

40. ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้เก็บไวน์ หรือเครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมยูทิลิตี้รุ่นนี้มีถาดรับน้ำและส่วนประกอบทำความร้อน ส่วนประกอบความร้อนถูกจัดเรียงภายในถาดรับน้ำ และน้ำที่บรรจุในถาดรับน้ำสามารถให้ความร้อนโดยส่วนประกอบ การทำความร้อน จึงเร่งประสิทธิภาพการระเหยของน้ำในถาดรับน้ำ เพิ่มความเร็วการระเหยของน้ำ ในถาดรับน้ำ จึงหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำสะสมมากเกินไปในถาดรับน้ำ และป้องกันการสะสมน้ำในถาดรับน้ำไม่ให้ล้นถาดรับน้ำ

41. และเนื่องจากระยะห่างระหว่างส่วนประกอบความร้อนกับผนังด้านล่างของถาดรับน้ำเป็นค่าระยะทางแรก ความลึกของถาดรับน้ำคือค่าความลึกแรก และค่าระยะทางแรกจะปรับให้เข้ากับความลึกแรก ค่าเพื่อให้ความร้อน ตำแหน่งของส่วนประกอบตรงกับความลึกของถาดรองน้ำ และทำให้ตำแหน่งของส่วนประกอบทำความร้อนใกล้กับตำแหน่งผิวน้ำของน้ำในถาดรองน้ำ เพิ่มอุณหภูมิของผิวน้ำ และ แล้วปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหยของน้ำในถาดรองน้ำ และเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ ความเร็วการระเหยของน้ำที่สะสมในถาดรองน้ำหยดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำสะสมมากเกินไปในถาดรองน้ำหยดและป้องกันไม่ให้น้ำที่สะสมอยู่ในถาดรองน้ำล้นถาดรองน้ำหยด

42. เนื่องจากตำแหน่งของส่วนทำความร้อนตรงกับความลึกของถาดระบายน้ำ จึงสามารถหลีกเลี่ยงการสะสมน้ำมากเกินไปในถาดระบายน้ำ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงส่วนทำความร้อนเนื่องจากการสะสมน้ำมากเกินไปในถาดระบายน้ำ ทำให้ส่วนทำความร้อน น้ำร้อนบน ผิวน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของส่วนประกอบความร้อน และลดการสูญเสียพลังงาน

43. เนื่องจากตำแหน่งของส่วนประกอบความร้อนตรงกับความลึกของถาดระบายน้ำ ตำแหน่งการติดตั้งที่ดีที่สุดของส่วนประกอบความร้อนในถาดระบายน้ำจึงสามารถตัดสินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงรับประกันประสิทธิภาพการระเหยของน้ำที่ละลายน้ำแข็งในถาดระบายน้ำ ในระดับสูงสุด แต่ก็สามารถบรรลุการออกแบบที่ดีที่สุดของขนาดของถาดรองน้ำที่เชื่อมต่อ และปรับปรุงความแม่นยำในการออกแบบและระดับของผลิตภัณฑ์

44. เนื่องจากประสิทธิภาพการระเหยของน้ำที่สะสมในถาดรองน้ำหยดสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม โครงสร้างของถาดรองน้ำหยดจึงเรียบง่าย การผลิตจึงสะดวก และต้นทุนต่ำ

45. โดยเฉพาะในถาดรับน้ำมีตัวยึดติดตั้งไว้และติดตั้งส่วนประกอบความร้อนบนโครงยึด ความสูงของโครงยึดถูกกำหนดตามค่าระยะแรก เพื่อให้ส่วนประกอบทำความร้อนอยู่ในตำแหน่งการติดตั้งที่ดีที่สุดในถาดรับน้ำ

46. ​​ลักษณะและข้อดีเพิ่มเติมของรูปแบบอรรถประโยชน์ปัจจุบันจะอธิบายไว้บางส่วนในคำอธิบายต่อไปนี้ และบางส่วนจะชัดเจนจากคำอธิบายต่อไปนี้ หรือเข้าใจได้ผ่านการปฏิบัติของแบบจำลองอรรถประโยชน์ปัจจุบัน

คำอธิบายของภาพวาด

47. ลักษณะและข้อดีข้างต้นและ/หรือเพิ่มเติมและข้อดีของแบบจำลองยูทิลิตี้ปัจจุบันจะชัดเจนและเข้าใจง่ายจากการอธิบายของรูปลักษณ์ร่วมกับภาพวาดต่อไปนี้

โปรดติดต่อเราที่ zhang@pride-cnc.com120

ส่งคำถาม