ဆန်းသစ်သောရေပူထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် လေ-၊အရင်းအမြစ် heat pump water heater သည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုအတွက် ခေတ်မီလူနေမှုဘဝတွင် လွန်စွာနှစ်သက်သည်။ လေဘယ်လိုလဲ-အရင်းအမြစ် အပူပေးပန့်ရေအပူပေးစက် အလုပ်လုပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ရေနွေးမှန်မှန် ထောက်ပံ့ပေးနေပါသလား။ ၎င်း၏ လည်ပတ်မှု ယန္တရားကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
စနစ်တွင် လေ-အရင်းအမြစ် heat pump ရေအပူပေးစက်အဓိက အစိတ်အပိုင်းများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ကြပြီး အံ့သြဖွယ် အပူရှိန် "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခရီး" ကို စတင်ရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ပထမဆုံးပေါ်လာတာက လေထဲမှာ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေတဲ့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အပူဖမ်းကိရိယာနဲ့တူတဲ့ evaporator ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပလေသည် evaporator မှတဆင့် စီးဆင်းသွားသောအခါ၊ အတွင်းရှိ အပူချိန်နိမ့်နှင့် ဖိအားနည်းသော အရည်အေးပေးစက်သည် ၎င်း၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြသလာသည်။ refrigerant တွင် အထူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပြီး ၎င်း၏ ဆူမှတ်သည် ပုံမှန်လေထုအပူချိန်ထက် များစွာနိမ့်သောကြောင့်၊ လေထဲတွင် အပူသည် refrigerant မှ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး refrigerant သည် ချက်ချင်း ပွက်ပွက်ဆူလာပြီး အရည်မှ ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ လေထုမှအအေးခန်းသို့အပူပမာဏများစွာကို လွှဲပြောင်းပေးကာ လေသည် လျော်ညီစွာ အေးသွားပါသည်။
ထို့နောက်၊ ဓာတ်ငွေ့ရေခဲသေတ္တာသည် လေမှရရှိသောစွမ်းအင်ဖြင့် compressor သို့ ပြေးသည်။ ကွန်ပရက်ဆာသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ "နှလုံးသား" နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည် အားကောင်းပြီး gaseous refrigerant ကို ပြင်းထန်စွာ ဖိသိပ်သည်။ ကွန်ပရက်ဆာ၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်၊ အအေးခန်း၏ ဖိအားနှင့် အပူချိန်သည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပြီး ၎င်းသည် အားကောင်းသော "အပူလွှဲပြောင်းခြင်းမစ်ရှင်" ကို ပေးအပ်ထားသကဲ့သို့ အပူချိန်မြင့်ကာ ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
ထို့နောက် အပူချိန်မြင့်ပြီး ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ အအေးခန်းများသည် condenser အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ condenser သည် အပူဖလှယ်ရန် "စင်မြင့်" နှင့်တူပြီး ရေကန်အတွင်းရှိရေသည် ဤစင်မြင့်၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ငြိမ်သက်စွာစောင့်နေပါသည်။ အပူချိန်မြင့် နှင့် ဖိအားမြင့် refrigerant သည် condenser အတွင်းသို့ ဝင်လာသောအခါ၊ ၎င်း၏ အပူချိန်သည် ရေအပူချိန်ထက် များစွာမြင့်မားသောကြောင့် အပူသည် refrigerant မှ ရေသို့ သဘာဝအတိုင်း ကူးပြောင်းသွားပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ရေခဲသေတ္တာသည် အပူကိုထုတ်လွှတ်ပြီး၊ သူ့အလိုလိုအေးသွားကာ တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်အေးမြလာပြီး အရည်အခြေအနေသို့ပြန်သွားပါသည်။ refrigerant ၏ အပူကို စုပ်ယူပြီးနောက်၊ ရေ၏ အပူချိန်သည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သော ရေနွေးအပူချိန်သို့ တဖြည်းဖြည်း ရောက်ရှိသွားပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ condenser မှအရည်ပျော်ထားသော refrigerant သည် expansion valve သို့ ရောက်လာသည်။ expansion valve သည် အရည် refrigerant ၏ ဖိအားကို လျှော့ချပေးသော တိကျသော "flow regulator" နှင့် တူသည်။ ဤသော့ချက်အဆင့်ပြီးနောက်၊ အအေးခန်း၏ဖိအားနှင့် အပူချိန်သည် အလွန်လျော့ကျသွားကာ ၎င်းသည် အပူချိန်နိမ့်ပြီး ဖိအားနည်းသောအရည်အခြေအနေသို့ ပြန်သွားကာ အငွေ့ပျံခန်းထဲသို့ ထပ်မံဝင်ရောက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်အပူစုပ်ယူမှုစက်ဝန်းကို စတင်လိုက်ပါ။
စစ်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်၊အရင်းအမြစ် အပူပေးစက်သည် ရိုးရာလျှပ်စစ်ရေပူပေးစက်များကဲ့သို့ ရေကို အပူပေးရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ရိုးရှင်းစွာ မှီခိုနေမည့်အစား လေထုအတွင်းရှိ အပူအရင်းအမြစ်များကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ အသုံးချပါသည်။ လျှပ်စစ်အား ကွန်ပရက်ဆာ လည်ပတ်စေရန် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ကွန်ပရက်ဆာ၏ အလုပ်အားဖြင့် လေထဲတွင် အပူကို ရေသို့ "ကူးပြောင်း" ကာ ရေအပူချိန် တိုးလာသည်။ ဤထူးခြားသောလည်ပတ်မှုနိယာမသည် လေ-စွမ်းအင်သုံးအပူစုပ်ရေပူပေးစက်တွင် အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ထိရောက်မှုအချိုးကိုရရှိစေကာ ရေပူပမာဏအများအပြားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျော့နည်းစေကာ သုံးစွဲသူများစွာအတွက် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။
ထို့အပြင် ခေတ်မီလေကြောင်း၊အရင်းအမြစ် heat pump ရေအပူပေးစက်များသည် အသိဉာဏ်ရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤအသိဉာဏ်ရှိသော "ဦးနှောက်" သည် ရေအပူချိန်၊ ရေအဆင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် စသည်တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူ၏ ဆက်တင်များနှင့် အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအရ ရေပူစက်၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေကန်အတွင်းရှိ ရေအပူချိန်သည် သတ်မှတ်အပူချိန်ထက် နိမ့်နေသောအခါ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများကို အပူပေးခြင်းစက်ဝန်းကို စတင်ရန်နှင့် စတင်ရန် လျင်မြန်စွာ အမိန့်ပေးလိမ့်မည်။ ရေအပူချိန်သည် သတ်မှတ်တန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ မလိုအပ်သောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ရှောင်ရှားရန် စနစ်သည် အချိန်မီလည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် လေ-အရင်းအမြစ် အပူစုပ်စက် ရေအပူပေးစက်များသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရာမြောက်သော အစိတ်အပိုင်း ဒီဇိုင်းနှင့် ထူးခြားသော လည်ပတ်မှု စည်းမျဉ်းများဖြင့် စွမ်းအင် အသုံးချမှုနယ်ပယ်တွင် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေး လမ်းကြောင်းသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်တောင့်သက်သာဘဝအတွက် ရေပူများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးကာ အရေးပါသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများလည်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စွမ်းအင်အသုံးချမှုစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန် တွန်းအားပေးသည်။