NO.3 JINGXING ROAD, CHENGNAN TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງ +86 13858677078 [email protected]

ຂໍລາຄາຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ໂทรศัพท์ມືຖື/WhatsApp
ຊື່
Company Name
Message
0/1000

ວິທີເລືອກພັດລະອອນ HVLS ສຳລັບໂຮງງານ?

2026-03-23 15:07:24
ວິທີເລືອກພັດລະອອນ HVLS ສຳລັບໂຮງງານ?

ຈັບຄູ່ຂະໜາດແລະການຈັດຕັ້ງພັດลม HVLS ກັບຮູບແບບທາງຮ່າງຂອງໂຮງງານຂອງທ່ານ

ຈັດເສີມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພັດລົມ ແລະຈຳນວນແຜ່ນພັດລົມໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມສູງຂອງເພດານ ແລະ ມິຕິຂອງບ່ອນຈັດຕັ້ງ

ການເລືອກຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບພັດລະມີ HVLS ຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍກັບຮູບແບບຂອງອາຄານເອງ. ເພດານທີ່ຕ່ຳກວ່າ 20 ແຜ່ນ (6 ແມັດ) ມັກຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບພັດລະມີທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງລະຫວ່າງ 8 ແລະ 12 ແຜ່ນ (2.4–3.7 ແມັດ). ແຕ່ເມື່ອເຮັດວຽກໃນບ່ອນທີ່ເພດານສູງກວ່າ 30 ແຜ່ນ (9 ແມັດ), ພັດລະມີທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນເຖິງ 20–24 ແຜ່ນ (6–7.3 ແມັດ) ຈະຈຳເປັນເພື່ອສົ່ງອາກາດລົງມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຈຳນວນຂອງແຜ່ນພັດລະມີກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳສ່ວນຫຼາຍ, ພັດລະມີທີ່ມີ 3–5 ແຜ່ນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນການລົມໄຫຼນຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດີທີ່ສຸດ. ບາງບ່ອນທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນດ້ວຍພັດລະມີທີ່ມີ 6 ຫຼື 8 ແຜ່ນ. ຄວາມກວ້າງຂອງແຕ່ລະບ່ອນກໍມີບົດບາດເຊັ່ນກັນ. ບ່ອນທີ່ແຄບກວ່າປະມານ 60 ແຜ່ນ (18.3 ແມັດ) ມັກຈະຕ້ອງການພັດລະມີທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕີເຂົ້າກັບຜະນັງ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາການເກີດການລົມທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ. ແລະຢ່າລືມເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນກັນ. ການຕິດຕັ້ງພັດລະມີທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມຂື້ນເຖິງເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອຸນຫະພູມທີ່ສູງເກີນໄປພາຍໃນສະຖານທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຄວາມສູງຂອງເທິງ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພັດລົມທີ່ແນະນໍາ ເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຄອບຄຸມ
15–20 ຟຸດ 8–12 ຟຸດ 5,000–8,000 ຕາລາງຟຸດ
20–30 ຟຸດ 14–16 ຟຸດ 8,000–15,000 ຕາລາງຟຸດ
30+ ຟຸດ 20–24 ຟຸດ 15,000–22,000 ຕາລາງຟຸດ

ການເດີນທາງຜ່ານສິ່ງກີດຂວາງ: ເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບຈັດເກັບສິນຄ້າ (Racking), ແລະ ເສົາໂຄງສ້າງ

ການຈັດຕັ້ງຢູ່ຢ່າງມີຢຸດທະສາດຈະຊ່ວຍຫຼີກເວີ່ງການຮີດຂອງການລົມທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນຖາວອນ. ຄວນຈັດພັດລົມໃຫ້ຢູ່ໃນສ່ວນກາງຂອງບ່ອນເປີດ (open bays) — ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເທິງສຸດຂອງກຸ່ມເຄື່ອງຈັກທີ່ໜາແໜ້ນ — ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຟຸດຈາກລະບົບຈັດເກັບສິນຄ້າ (racking systems) ທີ່ສູງ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີເສົາໂຄງສ້າງ, ຄວນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫ່າງເທົ່າກັນຈາກສິ່ງກີດຂວາງເພື່ອສ້າງຮູບແບບການລົມທີ່ເປັນຮູບວົງກົມ (concentric airflow patterns). ຂໍ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາຢ່າງເປັນສຳຄັນປະກອບມີ:

  • ຄວາມສູງຕາມລວງຕັ້ງ : ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 3–5 ແມັດລະຫວ່າງແຜ່ນພັດລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກຍົກທາງດ້ານເທິງ ຫຼື ຫົວສົ່ງນ້ຳຕາມລະບົບດັບເພິງ
  • ການຈັດຮຽງຊ່ອງເດີນ : ຕັ້ງປັບພັດລະດັບໃຫ້ຢູ່ຄູ່ song song ກັບຕູ້ເກັບຂອງເພື່ອສົ່ງທິດທາງລົມຜ່ານຊ່ອງທາງ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສູງ : ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຫຼາຍລະດັບ, ຕິດຕັ້ງພັດລະດັບໃຫຍ່ກວ່າໃນສ່ວນທີ່ຢູ່ສູງເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຖ່າຍເທີມທາງຄວາມຮ້ອນ

ການແຜນທີ່ສິ່ງກີດຂວາງລ່ວງໆ ສາມາດປ້ອງກັນເຂດທີ່ບໍ່ມີການລົມເຂົ້າ-ອອກ (dead zones) — ສະຖານທີ່ທີ່ຂາດຂັ້ນຕອນນີ້ຈະມີປະສິດທິພາບການລົມເຂົ້າ-ອອກຫຼຸດລົງ 25% ຕາມການສຶກສາດ້ານລະບົບລົມເຂົ້າ-ອອກໃນອຸດສາຫະກຳ

ປັບປຸງການຈັດແຈງພັດລະດັບ HVLS ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການລົມເຂົ້າ-ອອກທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ມີເຂດຄຸມຄຸມທີ່ເໝາະສົມ

ການຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການ CFM ແລະ ພື້ນທີ່ຕໍ່ພັດລະດັບ HVLS (ຕໍ່ຕາരາງແມັດ)

ການເລືອກຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບລະບົບລະບາຍອາກາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄຳນວນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີອັດຕາການລົມທີ່ໄຫຼ່ຜ່ານ (CFM) ເທົ່າໃດໃນບໍລິເວນທີ່ກຳນົດ. ສິ່ງນີ້ຂຶ້ນກັບຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ, ອຸປະກອນປະເພດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໃນແຕ່ລະລະດູ. ພັດລະບາຍອາກາດ HVLS ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ມັກຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນເຂດທີ່ມີເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງ 8,000 ເຖິງ 15,000 ຕາລາງຟຸດຕ໌ ແຕ່ເມື່ອຄວາມສູງຂອງເພດານຕ່ຳກວ່າ 25 ຟຸດຕ໌, ພັດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ການໃຊ້ພັດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍລົງ ຫຼື ເພີ່ມຈຳນວນພັດເພີ່ມເຕີມອາດຈະຊ່ວຍປັບປຸງການລົມທີ່ໄຫຼ່ທົ່ວເຖິງໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການວາງແຜນ, ຄຸນສາມາດເບິ່ງແບບຮ່າງຂອງອາຄານ ແລະ ຊອກຫາບໍລິເວນທີ່ຄວາມຮ້ອນສັ່ງສູງທີ່ສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ເຄີ່ງກັບອຸປະກອນການຜະລິດ ຫຼື ເຂດການປຸງແຕ່ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງແລ້ວ, ຄຸນສາມາດຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການ CFM ລວມສຳລັບທັງບໍລິເວນ ແລ້ວຈຶ່ງເບິ່ງວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພັດຈຳນວນເທົ່າໃດ ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການຜະລິດສູງສຸດຂອງພັດແຕ່ລະຊິ້ນ.

ການຈັດວາງທີ່ມີຢຸດທະສາດ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງພັດເພື່ອກຳຈັດບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີການລົມ

ການຈັດວາງປັ້ມລະບາຍອາກາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຫຼີກເວັ້ນບໍລິເວນອາກາດທີ່ຢູ່ນິ່ງ ແລະ ລຸດຜ່ອນການຄຸມຄຸມທີ່ສູນເສຍ. ກົດເກນທີ່ດີເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແມ່ນໃຫ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງປັ້ມແຕ່ລະເຄື່ອງເທົ່າກັບ 1.5 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງປັ້ມ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງປັ້ມທີ່ມີຂະໜາດ 24 ໄຟ (7.3 ແມັດເຕີ), ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວນຈັດວາງໃຫ້ຫ່າງກັນປະມານ 36 ໄຟ (10.9 ແມັດເຕີ) ເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ທິດທາງຂອງການລະບາຍອາກາດຄວນເດີນຕາມທິດທາງຂອງສິ່ງທີ່ເຮັດເປັນເສັ້ນຕາມທາງດ້ານເທິງເຊັ່ນ: ລະບົບທໍ່ລະບາຍອາກາດ ຫຼື ລະບົບເຄື່ອນຍ້າຍດ້ວຍເທິງ. ຢູ່ໃກ້ກັບຜະນັງ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຖ້າເຂດຄຸມຄຸມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເທົ້າທັບກັນປະມານ 15 ເຖິງ 20% ເນື່ອງຈາກອາກາດມັກຈະຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ. ໃນເວລາຈັດການກັບບ່ອນທີ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ປັ້ມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າມັກຈະຖືກຈັດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ປັ້ມທີ່ນ້ອຍກວ່າສາມາດຈັດການກັບບ່ອນທີ່ທ້າທາຍເຊັ່ນ: ບໍລິເວນເສົາຮັບນ້ຳໜັກ ຫຼື ລະບົບເກັບຮັກສາສິນຄ້າ. ສິ່ງທີ່ນ່າສົນໃຈແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງງານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ. ອີງຕາມບາງການຄົ້ນຄວ້າຈາກວາລະສານການລະບາຍອາກາດໃນອຸດສາຫະກຳປີທີ່ຜ່ານມາ, ການທີ່ທິດທາງອາກາດໄປຕາມຊ່ອງທາງທີ່ເປີດກວ້າງ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕ້ານກັບສິ່ງກີດຂວາງໂດຍກົງ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຢັນລົງໄວຂຶ້ນປະມານ 40%. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີ, ແຕ່ບໍ່ທຸກຄົນຄິດເຖິງມັນໃນທາງນີ້.

ສູງສຸດເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ອັດຕາຜົນຕອບແທນການລົງທຶນ (ROI) ດ້ວຍພັດລົມ HVLS ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ

ການປະຢັດພະລັງງານ ເທືອບກັບ HVAC ດັ້ງເດີມ: ການຄຳນວນໄລຍະເວລາທີ່ຈະຄືນທຶນ

ລະບົບ HVAC ທີ່ເກົ່າແກ່ນັ້ນໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຢ່າງມະຫາສານໃນໂຮງງານ ແລະ ສາງເກັບສິນຄ້າ ໂດຍເປີດເປັນພິເສດເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຂ້າງນອກຮ້ອນຈັດ ຫຼື ເຢັນຈັດ. ພັດລະເບີດຄວາມໄວສູງ-ຄວາມເລັກນ້ອຍ (HVLS) ແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກມັນສາມາດເຄື່ອນໄສ່ອາກາດຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງມະຫາສານ ແຕ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໆນ້ອຍກວ່າເທົ່າທີ່ເທົ່າທຽບກັບພັດລະເບີດອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ. ເມື່ອພັດລະເບີດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລະບົບເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຢັນແບບດັ້ງເດີມ ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ທີ່ລະບົບ HVAC ຕົ້ນຕໍຕ້ອງເຮັດວຽກລົງໄດ້ປະມານ 20 ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍລິສັດຈະໄດ້ຮັບຄືນເງິນທີ່ລົງທຶນໄວຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຄືນພາຍໃນ 1 ເຖິງ 3 ປີ ຂຶ້ນກັບຈຳນວນເງິນທີ່ປະຢັດໄດ້ຈາກບິນຄ່າໄຟຟ້າ. ນອກຈາກນີ້ ເນື່ອງຈາກລະບົບ HVAC ຕົ້ນຕໍບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເທົ່າເດີມ ມັນຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່. ຍັງມີຂໍ້ດີອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ພະນັກງານມັກຈະເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຄົງທີ່ຕະຫຼອດທັງມື້. ແລະ ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນທີ່ອ່ອນໄຫວເຊັ່ນ: ອາຫານ ຫຼື ຢາ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສິນຄ້າຈະເສືອມຄຸນນະພາບຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຈະຫຼຸດລົງ.

ໃຊ້ປັ່ນຍາ HVLS ເພື່ອຄວບຄຸມສະພາບອາກາດທົ່ວປີ

ການແຍກຊັ້ນອາກາດໃນລະດູໜາວ: ການດຶງຄວາມຮ້ອນທີ່ສູນເສຍໄປຈາກເພດານຄືນມາ

ໃນເວລາທີ່ອາກາດເຢັນ ອາກາດຮ້ອນຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂຶ້ນໄປເທິງແລະຄົງຢູ່ໃກ້ກັບເພດານ. ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະຈິງຈັງແລ້ວເສຍພະລັງງານໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນປະມານ 30% ຕາມບົດລາຍງານດ້ານປະສິດທິພາບຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ປັ້ມ HVLS ຍາກໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍ. ເມື່ອປັ້ມຖືກຕັ້ງໃຫ້ຫັນຕາມທິດທາງຂອງເຂັມໂມງໃນເດືອນໜາວ ມັນຈະເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດ້ວຍການເคลື່ອນຍ້າຍອາກາດຮ້ອນທີ່ຄົງຢູ່ດັ່ງກ່າວຢ່າງຊ້າໆ ລົງມາສູ່ຄົນ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ມັນຄົງຢູ່ໃກ້ກັບສ່ວນເທິງຂອງຄົງຄາມ. ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ຈະແຍກຊັ້ນອຸນຫະພູມອອກ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຜ່ກະຈາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງບໍລິເວນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ສຶກເຖິງລົມເປົ່າ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆພົບວ່າ ພະນັກງານຍັງຄົງຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕັ້ງອຸນຫະພູມໃຫ້ຕ່ຳລົງໄປບາງອົງສາ (ປະມານ 3 ຫາ 5 ອົງສາເຟີຣີໄຮດ໌). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ່ຳລົງລົງ ພ້ອມດ້ວຍການສຶກສາທີ່ໜ້ອຍລົງຂອງລະບົບ HVAC ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຈະເລີ່ມເຫັນເງິນທີ່ຖືກປະຢັດໄດ້ຈິງຈັງເທື່ອລະນ້ອຍໆ ເມື່ອຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄີຍຖືກເສຍໄປກ່ອນໆ ດຽວນີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຮັກສາຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນບ່ອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ

HVLS ແມ່ນຫຍັງ?

HVLS ໝາຍເຖິງ High Volume Low Speed, ເຊິ່ງເປັນການອ້າງອີງເຖິງພັດລະມີທີ່ເຄື່ອນໄຫວອາກາດໃນປະລິມານຫຼາຍທີ່ຄວາມໄວ່ຕ່ຳເພື່ອການລົມອາກາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ຂ້ອຍຈະເລືອກຂະໜາດພັດລະມີ HVLS ທີ່ເໝາະສົມໄດ້ແນວໃດ?

ເລືອກຕາມຄວາມສູງຂອງເພດານ, ມິຕິຂອງບ່ອນຈອດ, ແລະປະສິດທິຜົນຂອງການລົມອາກາດທີ່ຕ້ອງການ. ເພດານທີ່ຕ່ຳກວ່າ 20 ໄຟ (6 ແມັດ) ມັກຈະໃຊ້ພັດລະມີທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 8–12 ໄຟ (2.4–3.6 ແມັດ), ໃນຂະນະທີ່ເພດານທີ່ສູງກວ່າຈະຕ້ອງການພັດລະມີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ພັດລະມີ HVLS ຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ພັດລະມີ HVLS ໃຊ້ໄຟຟ້າໜ້ອຍກວ່າລະບົບ HVAC ດັ້ງເດີມ ແລະສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ HVAC ໄດ້ 20–30%.

สารบัญ

onlineອອນລາຍ