Mesin Basuh : Butang Suis Start (Start Switch Button)

 

butang mesin basuh
butang start  dan butang power  

Apabila mesin basuh butang suis "START/ POWER" (start switch) tidak bertindak balas akan menyebabkan mesin basuh tidak dapat dihidupkan? Berikut adalah beberapa cara pembaikan cepat anda boleh cuba.

Berikut adalah senarai kemungkinan penyebab masalah:

➤ Kesalahan Dengan Pengaturcaraan

Jika pengaturcaraan / program mesin basuh mengalami gangguan, mesin basuh mungkin akan berhenti bertindakbalas kerana tidak dapat menafsirkan arahan. 

➤ Berkemungkinan Titik Hubungan Bermasalah

Sebarang masalah yang berlaku di titik hubungan butang akan mengakibatkan hubungan lemah atau tertahan antara butang dan bahagian yang lain yang menyelaraskan tindak balas.

➤ Butang Kuasa / Power Sudah Usang

Ia mungkin tidak bertindakbalas jika bahagian sensitif sentuhannya dalam keadaan buruk. 

➤ Papan PCB Mungkin Rosak

Perhatikan tanda seperti terbakar, melengkung dan lelehan di dalam komponennya. Sebelum menggantikan dengan yang baru, sila pastikan punca kerosakkan luaran lain telah dibaiki.

➤ Terdapat Bendasing 

Terdapat bahan asing mungkin tersekat atau menahan di suatu tempat di antara butang dan titik penyelaras.

Bagaimana membaiki butang START tidak bertindak balas?

Penyelesai 1 :

Butang mungkin akan tersekat bila ditekan dan tidak akan keluar. Cuba berikan tekanan pada kawasan berdekatan dengan butang kawalan.
Ini dapat membantu mengeluarkan bahan asing yang mungkin tersekat di antara butang dan dapat membuatnya berfungsi seperti biasa sekali lagi.

Penyelesaian 2:

Tetapkan semula mesin basuh. Kadang-kadang yang diperlukan untuk mendapatkan butang bertindak balas semula adalah menetapkan semula program mesin basuh.
Hal ini berlaku kerana masalah gangguan pengaturcara sistem komputer pada mesin basuh.

Bagaimana menetapkan semula mesin basuh?
  1. Matikan mesin basuh dengan cara menekan butang POWER.
  2. Seterusnya cabut plag dari soket ke mesin (atau matikan pemutus litar ke mesin basuh anda). Sekarang, kuasa dilumpuhkan sepenuhnya.
  3. Kemudian tekan dan tahan butang POWER/START selama 5 saat.
  4. Setelah itu, anda perlu menekan dan menahan butang PLAY / PAUSE selama kira-kira 5 saat.
  5. Hidupkan semula mesin basuh dengan memasang semula plag (atau menghidupkan semula pemutus litarnya). Apa yang perlu dinyatakan disini adalah anda mungkin akan menyedari sedikit percikan api semasa memasang semula.
Jika anda bernasib baik, mesin basuh anda akan menyala semula.


Tip : Periksa manual penggunaan bagaimana arahan menetapkan semula mesin basuh anda. Ini kerana setiap mesin basuh mempunyai cara yang khusus mengikut modelnya.

Penyelesaian 3:

Ganti keseluruhan panel kawalan 


Anda tidak boleh menolak kemungkinan butang suis itu rosak. Suis mikro (biasanya terletak dibelakang butang kuasa), ia mungkin tidak berfungsi.

Sekiranya ini yang anda 'duga' atau kemungkinannya, perkara pertama adalah menggantikan butang yang menyusahkan tersebut.

Walaubagaimanapun, penggantian butang adalah tidak begitu praktikal. Butang suis mikro biasanya tidak dijual secara berasingan, jadi anda harus menukar keseluruhan panel.

Sila rujuk buku manual anda untuk cara  membuka atau menanggalkan panel kawalan iaitu dari menanggalkan skru pada penutup mesin sehingga menanggalkan sambungan pendawaian elektriknya (wayarnya sambungan sangat halus jadi harus berhati-hati).

Tip : Adalah dinasihatkan diperiksa semua sambungan pendawaian (pada bahagian panel kawalan) sebelum memulakan prosedur penggantian. Kesalahan mungkin boleh disebabkan oleh wayar atau sambungan yang longgar.

MESIN BASUH : TANDA DAN SIMPTON KEROSAKKAN PEMASA / TIMER

www.wasap.my/+60166823585

Timer mesin basuh




Sekiranya pemasa / timer mesin basuh anda tidak berfungsi, alatan tidak akan berfungsi dengan betul. Anda mesti memantau tanda atau ralat yang menunjukkan pemasa / timer yang rosak.

Apakah fungsi pemasa atau timer pada mesin basuh?

Pemasa atau timer pada mesin basuh anda berfungsi sebagai otak alat, mengawal semua fungsinya. Fungsi ini, dari mengepam air hingga berputar, mesti mempunyai kotak penyimpanan kawalan untuk masa yang betul semasa proses mencuci. Penggunaan pemasa / timer rosak, mesin basuh akan menunjukkan tanda dan gejala dengan cara yang berbeza.


Camshaft Longgar

Pemasa pada mesin basuh anda mengandungi pelbagai bahagian kecil yang dapat menjaga perkakas anda beroperasi dengan baik, sekiranya terjadi masalah. Contohnya, camshaft berputar di dalam mesin basuh mengaktifkan sambungan tersendiri (individual contact). Ia akan membuka dan menutup sambungan ini untuk menghidupkan kitaran pencucian seterusnya.
Apabila camshaft menjadi longgar akibat akibat dari getaran mesin basuhdari masa ke semasa, ia boleh menyebabkan pemasa menjadi rosak. Sambungan elektrik ini tidak akan diaktifkan secara normal oleh camshaft. Ia akan menghentikan seluruh fungsi mesin basuh.


Tiada Pergerakkan

Mesin basuh boleh tersekat dan tidak beralih ke kitaran seterusnya. Mesin basuh juga boleh diisi dengan air semula dan mula mengagitasi atau berputar.
Walau bagaimanapun, pemasa yang rosak akan menyebabkan mesin basun terus berada di dalam pusingan basuhan. Mesin basuh boleh tersekat dan terus berada pada proses pencucian/basuhan, walaupun semasa pusingan putaran laju yang menjadikan pakaian separa mengering.

Perhatikan pergerakkan pemasa pada panel mesin basuh. Sekiranya, pemasa tidak bergerak untuk jangka masa yang lama, anda perlu menggantikannya.


Mesin Basuh Berhenti Sepenuhnya Semasa Pusingan

Mesin basuh boleh memulakan kitarannya secara normal tetapi berhenti dipertengahan proses mencuci. Pemasa yang berfungsi normal memerlukan jeda antara kitaran seperti beralih dari tindakan mengepam ke tindakan berputar.
Pemasa yang rosak memang boleh melangkau masa jeda ini, menyebabkan mesin basuh dimatikan sepenuhnya sebagai tindak balas.


Kitaran/Pusingan Hilang

Mesin basuh yang melambatkan atau melangkau kitaran menunjukkan pemasa yang telah rosak. Sebenarnya, masalah ini mungkin berselang. Sambungan elektrik pada pemasa mungkin mempunyai penumpukan karbon yang akan menyebabkan hubungan buruk dengan camshaft. 

Penumpukan karbon yang besar yang banyak memerlukan pengggantian pemasa, bukannya anda berusaha membersihkan sambungannya.


Pertimbangan Terakhir

Penting untuk memantau mesin basuh dan tanda-tanda yang menunjukkan  bahawa pemasa anda tidak berfungsi dengan baik. Mesin basuh yang melangkau kitaran atau berhenti semasa kitaran boleh menjadi tanda pemasa yang rosak.

Selain itu, camshaft perkakas anda akan longgar dari semasa ke semasa. Ini boleh mengakibatkan pemasa rosak. Dalam kes ini, anda mungkin hanya perlu menggantikan pemasa. Pastikan anda menghubungi juruteknik profesional untuk sebarang pertanyaan anda semasa proses ini.  



PETI SEJUK : GAS PENYEJUK / PENDINGIN (REFRIGERANT)

  


Bahan pendingin adalah sebation yang digunakan dalam kitaran pemanasan secara terbalik. Ia mengalami perubahan fasa dari gas menjadi cecair. Secara tradisionalnya, fluorokarbon terutamanya klorofluorokarbon digunakan sebagai penyejuk tetapi ia telah tidak digunakan kerana kesan penipisan ozon.

Bahan penyejuk lain termasuk amonia, sulfur dioksida, karbon dioksida dan hidrokarbon tanpa halogen seperti metana. Bahan pendingin yang ideal mempunyai sifat termodinamik yang baik tidak bertindak balas secara kimia dan selamat. Sifat termodinamik yang diinginkan adalah :

  • titik didih yang agak di bawah suhu sasaran
  • kepanasan penguwapan yang tinggi
  • ketumpatan sederhana dalam bentuk cecair
  • ketumpatan yang agak tinggi dalam bentuk gas 
  • suhu kritikal yang tinggi
Oleh kerana takat didih dan ketumpatan gas dipengaruhi oleh tekanan, bahan pendinginan boleh dibuat lebih sesuai dengan aplikasi tertentu dengan pilihan tekanan operasi. Sifat-sifat ini sesuai dipenuhi oleh klorofluorokarbon.


Sinonim

CFC (chlorofluorocarbon),

HCFC (hydrochlorofluorocarbon),

HFC (hydrofluorocarbon)

 

CAS No.

 

Rujuk sebatian tertentu

 

Cth. HFC R134a

(1,1,1,2-Tetrafluoroethane):

811-97-2

 

Formula Kimia

Rujuk sebatian tertentu

 

Cth. HFC R134a

(1,1,1,2-Tetrafluoro ethane): CH2CF3

 

Ketumpatan wap

>1 (air = 1)

 

Keselamatan kerja

TWA

(Time Weighted Average)

Rujuk sebatian tertentu

 

 

 

e.g. R134a (1,1,1,2-Tetrafluoroethane): 1,000 ppm

 

 

STEL

(Short Term Explosive Limit)

 

Had mudah terbakar

LEL

(Lower Explosive Limit)

 

 

UEL

(Upper Explosive Limit)

 

Kumpulan peralatan

 

 

 

 

 

Pengelasan suhu

 

Sifat kimia / fizikal

 

Sekumpulan gas yang digunakan untuk aplikasi penyejukan, umumnya tidak beracun, tidak mudak terbakar, tidak menghakis dan mempunyai sifat termodinamik yang dikehendaki dari bahan pendingin yang baik.

 

Sifat berbahaya

Walaupun cukup selamat digunakan di tempat kerja, CFC didapati mempunyai kesan buruk pada lapisan ozon pelindung UV bumi sehingga penggunaannya telah dilarang dan tidak lagi dihasilkan. HFC dan HCFC masih digunakan sebagai pengganti tetapi kesan gas rumah kaca yang kuat (penyerap kuat radiasi inframerah), penggunaannya dikendalikan dan diatur dengan berhati-hati.

 

 

 

Walaupun tidak mudah terbakar, penguraian pada suhu tinggi boleh mengeluarkan gas toksik seperti hidrogen klorida, hidrogen fluoride dan sebagainya.

 

Kejadian / Kegunaan

Selain daripada penyejukan, beberapa bahan ini digunakan sebagai agen peniup busa sintetik, pelarut industri dan bahan aerosol.

 

Pengesan keberadaan

Photoacoustic Infrared (0–1,000 ppm)

 

Tahap penggera yang dicadangkan



Sehingga kebimbangan mengenai penipisan lapisan ozon muncul pada tahun 1980-an, bahan pendingin yang paling banyak digunakan adalah halometana R-11, R12 dan R-22 Pendingin tradisional disertakan klorofluorokarbon (CFC) dan hidroklorofluorokarbon (HCFC), namun pada masa kini ia dihentikankan dan telah digantikan oleh gas mesra ozon seperti R134a, R407 dan R410a.

Pengguna yang bijak akan memilih produk-produk yang lebih mesra alam dalam pembelian peralatan rumah tangga. 


Pengesanan Gas Penyejuk

Bahan pendingin adalah kumpulan gas yang biasa digunakan dalam apa sahaja yang membuat sesuatu tetap sejuk termasuk di penghawa dingin, penyejuk beku, peti sejuk dan penghawa dingin kereta.

Apakah gejala kebocoran gas penyejuk?

Walaupun pada tahap rendah, pendedahan yang berpanjangan kepada gas toksik ini kerana kebocoran masih boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang serius ketika terdedah. Ini termasuk loya, sakit kepala dan bahkan sesak nafas pada pendedahan tahap tinggi.

Kenapa kebocoran gas penyejuk harus dikenalpasti di tahap awal?

Pengenalpastian kebocoran awal tidak hanya memainkan peranan penting dari sudut kesihatan, ia juga dapat membantu mengekalkan kecekapan operasi, mengurangkan kos tenaga dan mencegah kehilangan bahan pendingin yang ketara.

PETI SEJUK : Bagaimana membersihkan lingkaran getah pintu ?



Penggunaan peti sejuk paling kerap adalah dari terbit fajar sehingga senja. Pada hujung minggu akan membawa kepada kekerapan membuka pintu sejuk untuk mengambil makanan ringan sepanjang waktu siang dan sebahagian waktu malam. Kekerapan pembukaan dan penutupan pintu yang banyak boleh menyebabkan masalah kelonggaran getah pintu.

Jika pintu peti sejuk tidak ditutup dengan betul atau makanan disimpan tidak dingin, terutamanya barang-barang di rak pintu akan rosak akibat daripada getah pintu yang longgar. Membersihkan getah pintu boleh memperbaiki kebanyakkkan isu berkaitan masalah peti sejuk. Getah pintu peti sejuk perlu dibersihan secara teratur agar tetap dalam kondisi baik dan mampu mengunci kesejukkan dengan baik.


Kulat pada lingkaran getah pintu

Bau busuk dan tidak menyenangkan yang dikeluarkan dari peti sejuk boleh menyebabkan pertumbuhan kulat di getah pintu peti sejuk. Ia boleh tumbuh dengan cepat dan tidak dapat dikesan pada awalnya. Jika anda mendapati terdapat pertumbuhan kulat, cegah dengan cepat sebelum ia menjadi masalah utama dengan beberapa penyelesaian pembersihan asas.

Kaedah penyelesaian yang selamat adalah mencampurkan 1 liter air suam dengan 1 sudu besar baking soda untuk membersihkan, menghilangkan bau dan membersihkan getah pintu. Pastikan ia disapukan masuk pada celah-celah dan sudut pada getah pintu terutamanya yang berbentuk akordeon. Pastikan juga campuran pembersihan tersebut dilap bersih tanpa ada sisa yang tertinggal dan mengering pada getah pintu. 

Bahan yang tidak boleh digunakan?

Membersihkan getah pintu seperti nampak mudah tetapi ada beberapa jenis pembersih yang tidak boleh digunakan kerana ia akan merosakkan getah dan plastik penutup pintu. Produk yang mengandungi sulingan petroleum (distillates petroleum), peluntur dan amonomia TIDAK BOLEH digunakan  dan wajib dielakkan.

Peluntur yang dicairkan dalam jumlah kecil walaupun boleh digunakan tetapi ia akan memberi kesan negatif seperti merekah atau mengikis plastik pada penutup peti sejuk. Ini telah disahkan!!! 

Sekiranya anda memutuskan untuk membersihkan meterial plastik yang kotor, maka jangan biarkan ia melekat pada bahan lebih lama daripada yang diperlukan.

Lap bahan pembersih yang anda gunakan dari getah pintu dengan air suam. Lap kering dan pastikan tiada sisa yang tertinggal sebelum mengatakan kerja pembersihan selesai.

Pembersih Hidrogen Peroksida

Sekiranya masih ada kotoran yang masih menempel atau noda dari pertumbuhan kulat pada makanan, maka pembersihan yang terbaik dari pembersih rumah tangga biasa adalah menggunakan antibakteria hidrogen peroksida. Ia berkesan untuk membersihkan peti sejuk dengan mudah, berpatutan dan selamat. Ia boleh dicampurkan dengan cecair pencuci dari bahan lembut untuk menghilangkan noda dan bau lebih berkesan.

Cara membersihkan peralatan

Adalah disyorkan penyemburan hidrogen peroksida dengan semburan kabus paling halus sehingga dapat memasuki celah-celah getah pintu. Sembur secara bebas dan biarkan hidrogen peroksida pada getah pintu selama 15 minit. Gunakan kapas untuk mengelap kotoran atau noda di celah-celah getah pintu. Pastikan tiada sisa kapas tertinggal apabila anda selesai.

atau anda boleh digunakan gel pembersih penghilang kulat di lingkaran pintu peti sejuk dilink: https://c.lazada.com.my/t/c.Y5iGQP
  

BOLEHKAH PENYAMAN UDARA/AIR CONDITIONER DIGUNAKAN SEBAGAI PETI SJUK?



Dalam banyak cara, sistem penyaman udara dan penyejukan sangat serupa. Kedua-duanya menggunakan bahan kimia yang direka khas, kesan fizikal pemampatan dan pengembangan gas, dan penukaran gas menjadi cecair untuk mengurangkan suhu udara. Berbagai penggunaan sistem ini, bagaimanapun, bermaksud sistem penyejukan dan penyejuk udara mempunyai beberapa perbezaan utama dalam reka bentuk dan operasi.

Penyejuk merujuk kepada proses yang mengambil haba dari satu tempat dan melepaskan tenaga itu ke tempat dengan suhu yang lebih tinggi. Secara semulajadi, tenaga haba mengalir dari tempat dengan suhu lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oleh itu, penyejuk berjalan melawan aliran haba semulajadi dan ia memerlukan proses yang harus dijalankan.

Peti sejuk adalah nama yang digunakan untuk peranti yang digunakan untuk menyimpan makanan pada suhu rendah. Peti sejuk terdiri daripada cecair yang disebut bahan cecair pendinginan yang akan mengembang dan dimampatkan dalam satu kitaran. Dalam peti sejuk, kelembapan relatif tidak dikawal. Ia dicipta untuk mengawetkan makanan dengan mengekalkan suhu tertentu.

Julat suhu : 5° C hingga ke suhu -minus° C

Penyaman Udara/ Aircond adalah dari jenis pendingin di mana tenaga haba diambil keluar dari udara di ruangan yang besar seperti bilik atau kenderaan. Penyaman udara dipasang di dalam ruangan supaya ia boleh menyejukkan ruang tersebut disamping membantu mengatur kelembapan dan menyaring udara di dalam bilik tersebut. Ia dicipta untuk mengekalkan suhu yang menyaman di ruangan dengan menghapuskan BTU dan kelembapan yang terkandung pada udara yang dikembalikan.

Julat suhu : 16° C hingga 32° C


Bekalan

Perbezaan utama antara peti sejuk dan penyaman udara adalah titik bekalan gas. Sistem penyejukan peti sejuk mempunyai gas yang dipasang dalam rangkaian tiub. Di dalam peti sejuk model lama, gas ini adalah kloro-fluoro-karbon, atau CFC, tetapi ini memberi kesan berbahaya kepada manusia, jadi ia diganti ke HFC-134a. Ia adalah satu-satunya gas yang digunakan sebagai penyejuk dalam sistem penyejukan.
Sistem penyaman udara menggunakan bahan kimia terbina dalam, tetapi juga udara dari bilik atau bilik yang dipanaskan. Gas yang dibina ke dalam unit penyaman udara udara, menyejuk udara yang beredar melalui unit; unit kemudian mengagihkan semula udara yang disejukkan melalui bilik.

Keselamatan makanan paling penting di dalam peti sejuk, jadi bahan pendingin di dalamnya tidak boleh reaktif dengan barang makanan sekiranya kebocoran. Faktor ini tidak dipertimbangkan dalam penyaman udara. Faktor ini tidak dipertimbangkan dalam penyaman udara. Ia adalah bahan pendingin yang dipilih agar tidak bocor ke ruangan tertutup.

R-134a (1,1,1,2 Tetrafluoroetana) umumnya digunakan di peti sejuk. R-22 (chlorodifluoromethane) digunakan dalam penghawa dingin isi rumah.

Peredaran

Penyejuk udara mempunyai sistem peredaran yang dirancang untuk memproyeksikan udara sejuk jauh dari unit sementara unit peti sejuk, sistem peredaran udara dirancang untuk menahan penyejuk di ruang terbatas.
Sistem peti sejuk mengedarkan cecair dan gas sejuk melalui rangkaian tiub dan salur. Udara sejuk dari dalam peti sejuk disedut ke dalam pemampat yang mengitar semula gas melalui tiub. Sementara penyaman udara, juga menggunakan tiub dalam sistem penyejuk, mempunyai kipas penyebaran udara. Fungsinya apabila udara panas bersentuhan dengan penyejat, kipas penyaman udara akan mengedarkannya dengan kadar cepat.
Tidak seperti sistem peti sejuk, yang menyimpan gas ke ruang yang telah ditentukan, sistem penyaman udara menyebarkan udara sejuk ke seluruh kawasan dengan jumlah yang tidak diketahui .


Penyejatan

Kedua-dua unit penyaman udara dan peti sejuk bergantung pada menukar cecair ke gas dalam proses penyejukan, tetapi cara mereka mencapai ini berbeza untuk setiap sistem. Penghawa dingin menggunakan sesuatu yang disebut penyejat untuk menukar cecair menjadi gas. Penyejat adalah lubang kecil dan sempit yang dirancang untuk mengubah tekanan cecair sehingga tersejat.
Unit peti sejuk sebaliknya, mengitar HFC ke ruang bertekanan rendah yang dirancang untuk mendidih gas. Pendidihan ini menyebabkan HFC menguap. Pengewapan adalah proses menukar cecair ke gas dan dapat dilakukan salah satu daripada dua cara iaitu mendidih atau penyejatan.
Oleh itu, unit penyaman udara menguap cecair melalui penyejatan sementara sistem peti sejuk melakukannya melalui pendidihan.

BOLEHKAH PENYAMAN UDARA DIGUNAKAN SEBAGAI PETI SEJUK?

Jawapan ringkas, TIDAK. Ini kerana objektif keduanya adalah berlainan dan tidak akan berfungsi dengan baik untuk jangkamasa panjang. Salah satu perkara yang dimiliki oleh peti sejuk adalah kebolehpercayaan, ia akan berfungsi selama bertahun-tahun dengan penyelenggaraan paling sederhana. Manakala, unit peti sejuk yang mempunyai ruang besar (walk-in) terutamanya, ia memerlukan khidmat penyelenggaraan berkala.

Suhu minimum yang boleh dicapai oleh penyaman udara adalah 16° C ke 18°C, sementara peti sejuk -18°C ke 5°C dan harus dikekalkan supaya kesegaran makanan dapat dikekalkan. Sementara, penyaman udara apabila suhu berada 16°C dan ke bawah, ia akan dimatikan.

Walaupun tidak banyak perbezaan antara penyaman udara dan peti sejuk kerana kompresor, gegelung kondenser dan evaporator yang sama. Kadang-kadang, ia menggunakan cecair pendingin yang sama. Satu-satunya perbezaan adalah tekanannya. Contoh, R-22 digunakan untuk mendinginkan kediaman kemudian ke kita mensasarkan 40° F untuk suhu di dalam gegelung, suhu setara setara dengan 68.5 PSI tetapi jika kita menggunakan R-22 untuk pendingin (atau peti sejuk), kita akan mengubah kompresor untuk membawa tekanan ke di dalam gegelung turun ke 24 PSI yang akan menghasilkan suhu gegelung 0° F. Ini bermakna peti sejuk adalah lebih kecil dari ruangan rumah dan ia ditebat dengan lebih baik, ia akan menghasilkan suhu yang lebih sejuk/dingin di dalamnya.


BOLEHKAH DIPASANG MENGGANTIKAN PETI SEJUK SEBAGAI PENYAMAN UDARA/AIRCOND?

Ada sedikit perbezaan antara pemasangan komponen penyaman udara dan peti sejuk. Pemasangan penyaman udara, kondenser (komponen yang mengeluarkan haba/panas) dipasang di luar ruangan. Manakala peti sejuk, kondenser di reka tersusun rapat/compact (periksa belakang peti sejuk, ia akan dipenuhi dengan logam berwayar).

Meskipun keduanya berfungsi dengan prinsip yang sama, kepanasan akan ditolak keluar dari ruangan oleh penyaman udara tetapi peti sejuk akan membuang kepanasannya di dalam ruangan. (Kita tidak akan membahasnya dengan lanjut secara termodinamik)

Seandainya, anda membiarkan pintu peti sejuk tetap terbuka di dalam sebuah ruangan, ruangan itu pada akhirnya akan menjadi panas. Ini kerana kompresor akan terus bekerja tanpa henti untuk mencapai suhu yang ditetapkan.

Satu-satu hal yang membolehkan peti sejuk bekerja seperti penyaman udara adalah memasang unit kompresornya di luar ruangan. Tidak kah ia hanya akan menambah kos tenaga?

Peti sejuk direka untuk area dan kapasiti yang kecil berbanding penyaman udara. Ia juga tidak mempunyai kipas dengan kapasiti untuk menggerakkan isipadu udara yang diperlukan untuk secara efektifnya menyejukkan sebuah ruangan. Jadi, ia tidak dapat melakukan tugasan tersebut kerana ia tidak direka untuk itu !

Adakah peti sejuk menggunakan lebih elektrik dari penyaman udara?

Sama sekali tidak. Peti sejuk paling banyak boleh mendinginkan 50 kaki padu. Penyaman udara menyejukkan 5000 kaki padu atau lebih. Hanya tekaan secara kasarnya. Peti sejuk juga mempunyai penebat haba yang jauh lebih baik dan kurang terbuka ke udara luar. Anda mungkin boleh menjalankan 50 peti sejuk dengan kos satu penghawa dingin dengan syarat yang telah dinyatakan.


Kesimpulannya, peti sejuk direka untuk makanan atau produk makanan. Sementara, penyaman udara direka untuk kenyamanan manusia di dalamm sebuah ruangan walaupun ianya melakukan perkara yang sama iaitu menangkap panas dari satu tempat dan membuangnya ke tempat lain.


Peti Sejuk Tidak Boleh Sejuk? Mungkin Faktor Umur Peti

  Peti sejuk adalah salah satu peralatan penting dalam rumah. Namun, ada ketikanya ia mula menunjukkan tanda-tanda kerosakan, seperti tidak ...