နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ, ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လေအေးပေးစက်များတွင် အရည်အသွေးမြင့် ၀ယ်လိုအားသည် သိသိသာသာ တိုးလာပါသည်။. ဤယူနစ်များသည် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆမြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်သောအခါ, မသင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းသည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။, တင်းကြပ်သောစံနှုန်းများကို နေရာယူထားခြင်းကြောင့် သိသာထင်ရှားသောစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။. နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ လေအေးပေးစက်များတွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် အဓိကအားဖြင့် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် ထင်ရှားပါသည်။: ပထမ, အတွင်းပိုင်းပြားများကဲ့သို့ အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ရေများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရွှဲခြင်းများ, လမ်းပြဗင်များ, လေထွက်ပေါက်များ, နှင့်ဓါးသွား; ဒုတိယ, အအေးခံသည့်အဆင့်တွင် ပြွန်မှရေစက်များကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်၊. ပူနွေးသောလေသည် ၎င်း၏နှင်းရည်မှတ်အောက်ရှိ အေးသောမျက်နှာပြင်ကို ထိတွေ့သောအခါ ဤငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် ဖြစ်ပေါ်သည်။, အပူထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ရေခိုးရေငွေ့များ စုပုံလာခြင်းကို သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများအဖြစ်သို့ ဦးတည်စေသည်။.
ဤငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုပြဿနာများ လျော့ပါးစေရန်, အောက်ပါဗျူဟာများကို စဉ်းစားပါ။:
1. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် ရေငွေ့ပျံမှုနည်းလွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။ အပူချိန် နှင့် ညံ့ဖျင်းသော ဒီဇိုင်း. ၎င်းကိုဖြေရှင်းခြင်းတွင် ရေငွေ့ပျံခြင်းအပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် evaporator ၏ ကျစ်လျစ်မှုနှင့် လျှပ်ကာများ တိုးမြှင့်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။.
2. လေကြောင်းပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း ရေအမှုန်အမွှားများ စွန့်ထုတ်ခြင်းပြဿနာအတွက်, evaporator မှတဆင့်တူညီသောစီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန်နှင့်အအေးခန်း၏အပူလွန်ကဲသောအချက်ကိုပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်သည်.
3. ကွန်ပရက်ဆာ၏ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းကို လျှော့ချခြင်းသည် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, သို့သော် ၎င်းသည် လေအေးပေးစက်၏ အအေးခံနိုင်စွမ်းနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။. အရှင်, စွမ်းဆောင်ရည်ဒီဇိုင်းဖြင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်မှုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။.