Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-10-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍວ່ານັກວິທະຍາສາດຮັກສາວັກຊີນ ແລະຕົວຢ່າງຊີວະພາບໃຫ້ປອດໄພຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອໄດ້ແນວໃດ? ເຄື່ອງແຊ່ແຂງອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ ແມ່ນຄໍາຕອບ. ຕູ້ແຊ່ເຢັນພິເສດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນດ້ານການແພດແລະການຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບຮັກສາວັດຖຸທີ່ລະອຽດອ່ອນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ -86 ° C. ໃນບົດຄວາມນີ້, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການ freezers ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ, ອົງປະກອບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ຕູ້ແຊ່ເຢັນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ (ULT) ເຮັດວຽກໂດຍການເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກພາຍໃນຕູ້ເຢັນ ແທນທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມເຢັນ. ພວກເຂົາໃຊ້ວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ບີບອັດແລະຂະຫຍາຍອາຍແກັສຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອດູດຄວາມຮ້ອນຈາກຫ້ອງ freezer ແລະປ່ອຍອອກມາຈາກພາຍນອກ. ຂະບວນການນີ້ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນຕູ້ແຊ່ເຢັນຫຼຸດລົງໃນລະດັບຕໍ່າທີ່ສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລະຫວ່າງ -40 ° C ຫາ -80 ° C, ບາງຄັ້ງເຖິງ -86 ° C.
ວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນປະກອບມີສີ່ຂັ້ນຕອນຕົ້ນຕໍ:
● ການບີບອັດ: ອາຍແກັສຕູ້ເຢັນຖືກບີບອັດດ້ວຍເຄື່ອງອັດ, ເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ແລະອຸນຫະພູມຂອງມັນ.
● ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ: ອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຈະຜ່ານທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ ແລະປ່ຽນເປັນຂອງແຫຼວ.
● ການຂະຫຍາຍ: ຕູ້ເຢັນຂອງແຫຼວໄຫຼຜ່ານປ່ຽງຂະຫຍາຍຫຼືທໍ່ capillary, ຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມ.
● ການລະເຫີຍ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຈະດູດເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃນຕູ້ແຊ່ເຢັນຜ່ານທໍ່ລະເຫີຍ, ເຮັດໃຫ້ອາກາດເຢັນ.
ວົງຈອນນີ້ເຮັດເລື້ມຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງຊີວະພາບທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ຕູ້ແຊ່ ULT ບັນລຸອຸນຫະພູມຕໍ່າຫຼາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບ cascade ສອງຂັ້ນຕອນພິເສດ. ລະບົບນີ້ໃຊ້ສອງວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຍກຕ່າງຫາກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ, ແຕ່ລະຄົນມີເຄື່ອງອັດແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງຕົນເອງ.
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນເຮັດວຽກ:
1. ຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ: ເຄື່ອງອັດທຳອິດບີບອັດອາຍແກັສທຳຄວາມເຢັນໃຫ້ອັດແໜ້ນ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄອນເດນເຊີທຳຄວາມເຢັນຂອງຂັ້ນທີສອງ.
2. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງຂັ້ນໄດ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຈາກຂັ້ນຕອນທໍາອິດເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂັ້ນຕອນທີສອງ, ເຮັດໃຫ້ເຢັນກວ່າ.
3. ຂັ້ນຕອນທີສອງ: ຄອມພິວເຕີທີ່ສອງບີບອັດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຕູ້ແຊ່ເຢັນຜ່ານທໍ່ລະເຫີຍ.
ການຕັ້ງຄ່າ cascade ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕູ້ແຊ່ເຢັນສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວ. ມັນຍັງປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຊ່ວຍໃຫ້ຕູ້ເຢັນຟື້ນຟູອຸນຫະພູມໄວຫຼັງຈາກປະຕູເປີດ.
ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂັ້ນຕອນດຽວໃຊ້ເຄື່ອງອັດແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບດຽວເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບຕູ້ແຊ່ເຢັນມາດຕະຖານທີ່ເຢັນລົງເຖິງ -40 ° C ແຕ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດແລະການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງ.
ໃນລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວ, ຕູ້ເຢັນໄດ້ຖືກບີບອັດ, ຂົ້ນ, ຂະຫຍາຍ, ແລະ evaporated ໃນ loop ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນຂະນະທີ່ງ່າຍດາຍແລະລາຄາແພງກວ່າ, ຕູ້ແຊ່ເຢັນແບບຂັ້ນຕອນດຽວບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼືລະດັບອຸນຫະພູມຕ່ໍາຂອງຕູ້ແຊ່ ULT ໄດ້.
ຕູ້ແຊ່ ULT ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂະບວນການ cascade ສອງຂັ້ນຕອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເກັບຮັກສາວັກຊີນ, DNA, ແພຈຸລັງ, ແລະວັດສະດຸທີ່ລະອຽດອ່ອນອຸນຫະພູມອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດທີ່ສອດຄ່ອງ.
ຕູ້ແຊ່ເຢັນອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ (ULT) ແມ່ນອີງໃສ່ອົງປະກອບຫຼັກຫຼາຍອັນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸ ແລະຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນທີ່ສຸດ. ການເຂົ້າໃຈພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າຕູ້ແຊ່ແຂງເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸອຸນຫະພູມຕໍ່າເຖິງ -80°C ຫຼືແມ້ແຕ່ -86°C, ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ຫົວໃຈຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງຕູ້ເຢັນ ULT ແມ່ນເຄື່ອງອັດຂອງມັນ. ຕູ້ແຊ່ ULT ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ລະບົບ cascade ສອງຂັ້ນຕອນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາມີສອງເຄື່ອງບີບອັດແຍກຕ່າງຫາກ. ແຕ່ລະເຄື່ອງບີບອັດເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຈັດການລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຄື່ອງອັດອາກາດທໍາອິດບີບອັດອາຍແກັສຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເພີ່ມຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມຂອງມັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອາຍແກັສຮ້ອນນີ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປທີ່ condenser, ບ່ອນທີ່ມັນເຢັນລົງແລະປ່ຽນເປັນຂອງແຫຼວໂດຍການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ.
ທໍ່ condenser ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາກາດເຢັນແລະເຮັດດ້ວຍທໍ່ທອງແດງຫຼືອາລູມິນຽມເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ. ພັດລົມພັດລົມໃສ່ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮ້ອນອອກໄປ. ການຮັກສາ condenser ສະອາດແລະບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານປະສິດທິພາບ, ເນື່ອງຈາກວ່າ coils ສະກັດຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຄວາມເຢັນແລະເພີ່ມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ.
ຫຼັງຈາກ condenser, ຕູ້ເຢັນຂອງແຫຼວຈະຜ່ານປ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຫຼືທໍ່ capillary, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມຕ່ໍາລົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເຢັນນີ້ໄຫຼຜ່ານທໍ່ລະເຫີຍພາຍໃນຫ້ອງແຊ່ເຢັນ. ເຄື່ອງລະເຫີຍດູດຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດພາຍໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຢັນລົງ ແລະຮັກສາອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ.
ໃນລະບົບ cascade ສອງຂັ້ນຕອນ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ interstage ເຊື່ອມຕໍ່ສອງວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. ມັນໂອນຄວາມຮ້ອນຈາກຕູ້ເຢັນຂັ້ນຕອນທີສອງໄປຫາຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຂັ້ນຕອນທີສອງສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນກວ່າ. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນລຸອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າ -60 ° C, ທີ່ລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວບໍ່ສາມາດສາມາດບັນລຸໄດ້.
ຕູ້ເຢັນແມ່ນຂອງແຫຼວພິເສດທີ່ວົງຈອນຜ່ານເຄື່ອງອັດ, ຄອນເດນເຊີ, ປ່ຽງຂະຫຍາຍ, ແລະ evaporator. ພວກເຂົາເຈົ້າດູດຊຶມແລະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງໄລຍະລະຫວ່າງຂອງແຫຼວແລະອາຍແກັສ. ຕູ້ແຊ່ ULT ໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຈຸດຕົ້ມຕໍ່າເພື່ອບັນລຸອຸນຫະພູມຕໍ່າຫຼາຍ.
ຕູ້ເຢັນທົ່ວໄປປະກອບມີ hydrocarbons ເຊັ່ນ ethane (R170) ແລະ propane (R290), ເຊິ່ງມີປະສິດຕິພາບພະລັງງານແຕ່ໄວໄຟໄດ້, ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການລະມັດລະວັງ. ຕູ້ເຢັນອື່ນໆເຊັ່ນ R23 ແລະ R404A ຍັງຖືກນໍາໃຊ້, ຖືກເລືອກສໍາລັບຄຸນສົມບັດເຮັດຄວາມເຢັນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕູ້ແຊ່ເຢັນ ULT ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງພາວະໂລກຮ້ອນຕໍ່າ (GWP) ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, insulation polyurethane ຫນາແລະ gaskets ປະຕູຄຸນນະພາບສູງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. ພວກມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງອັດແລະຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອຸນຫະພູມ. ຝາອັດປາກຂຸມທີ່ຄ້າຍຄືຊິລິໂຄນ ຫຼືເຈວປະທັບຕາໃຫ້ແໜ້ນ, ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດເຢັນ.

ຕູ້ແຊ່ເຢັນອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ (ULT) ມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເລືອກປະເພດທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບການມີຊ່ອງຫວ່າງ, ປະລິມານການເກັບຮັກສາ, ການເຂົ້າເຖິງ, ແລະຄວາມມັກຂອງການເຮັດວຽກ. ນີ້ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປທີ່ສຸດ:
ຕູ້ແຊ່ ULT ຕັ້ງຊື່ຄ້າຍກັບຕູ້ເຢັນແບບດັ້ງເດີມ ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນແນວຕັ້ງ. ພວກມັນເປັນທີ່ນິຍົມຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ພື້ນທີ່ພື້ນເຮືອນມີຈໍາກັດເພາະວ່າພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມສູງຫຼາຍກວ່າພື້ນທີ່ພື້ນສໍາລັບການເກັບຮັກສາ. ຕູ້ແຊ່ແຂງແບບຕັ້ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີຊັ້ນວາງແລະຊ່ອງຫຼາຍອັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ເປັນລະບຽບ. ຫຼາຍແບບປະກອບມີປະຕູພາຍໃນຫຼືລິ້ນຊັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມໃນເວລາທີ່ປະຕູຕົ້ນຕໍເປີດ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ freezers ຕັ້ງຊື່ປະກອບມີ:
● ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ພື້ນເຮືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
● ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄວ້ໃນລະດັບຕາ
● ການຈັດວາງທີ່ດີກວ່າດ້ວຍຊັ້ນວາງ ແລະ ຊ່ອງ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕູ້ແຊ່ແຂງແບບຕັ້ງຊື່ອາດຈະຟື້ນຕົວອຸນຫະພູມຊ້າກວ່າເລັກນ້ອຍຫຼັງຈາກເປີດປະຕູເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຕູ້ແຊ່ແຂງເນື່ອງຈາກການເປີດປະຕູໃຫຍ່ກວ່າ.
ຕູ້ແຊ່ ULT ທີ່ໜ້າເອິກເປີດຈາກດ້ານເທິງດ້ວຍຝາປິດຕາມລວງນອນ. ການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດແລະການຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເປີດປະຕູເນື່ອງຈາກວ່າອາກາດເຢັນຢູ່ໃນພາຍໃນປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ເຄື່ອງແຊ່ແຂງໜ້າເອິກມັກຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບພະລັງງານດີກວ່າແບບຕັ້ງຊື່, ຍ້ອນການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສູນເສຍອາກາດເຢັນຫຼຸດລົງ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ freezers ຫນ້າເອິກ:
● ຮັກສາອຸນຫະພູມໄດ້ດີກວ່າ
● ການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ
● ຮອຍຕີນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຕ້ອງການພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມ
ເຄື່ອງແຊ່ແຂງໜ້າເອິກສາມາດສະດວກໜ້ອຍໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ແໜ້ນໜາເນື່ອງຈາກການເປີດອອກຕາມແນວນອນ ແລະຮອຍຕີນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ພວກເຂົາຍັງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການງໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຕົວຢ່າງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ຈຳກັດ ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດຂອງພື້ນທີ່, ຕູ້ແຊ່ແຂງ ULT ເທິງໂຕະ ຫຼື ພາຍໃຕ້ເຄົາເຕີແມ່ນເໝາະສົມ. ຫນ່ວຍຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ເຫມາະກັບ benches ຫຼືພາຍໃຕ້ counters, ສະຫນອງການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດໂດຍບໍ່ມີການຄອບຄອງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ຜົນປະໂຫຍດລວມມີ:
● ການອອກແບບປະຢັດພື້ນທີ່
● ການຈັດວາງສະດວກຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານີເຮັດວຽກ
● ເຫມາະສໍາລັບປະລິມານຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ
ຕູ້ແຊ່ແຂງຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວມີຄວາມອາດສາມາດຈໍາກັດ ແລະອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ແຕ່ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະທີ່ຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງໄວ.
ການເລືອກຕູ້ແຊ່ ULT ແມ່ນຂຶ້ນກັບການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ພື້ນທີ່ ແລະການເຂົ້າເຖິງ:
ການຕັ້ງຄ່າ |
ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ |
ການຟື້ນຟູອຸນຫະພູມ |
ການເຂົ້າເຖິງ |
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ |
ຕູ້ແຊ່ແຂງ |
ແນວຕັ້ງ, ປະຢັດພື້ນທີ່ |
ປານກາງ |
ເຂົ້າເຖິງຊັ້ນວາງໄດ້ງ່າຍ |
ປານກາງ |
ຕູ້ແຊ່ເຢັນ |
ຮອຍຕີນໃຫຍ່ກວ່າ |
ໄວ |
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການງໍ |
ສູງ |
Table-Top/Under-Counter |
ຮອຍຕີນໜ້ອຍທີ່ສຸດ |
ປານກາງ |
ສະດວກສໍາລັບຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ |
ປານກາງ |
ພິຈາລະນາຮູບແບບຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານ, ປະລິມານຕົວຢ່າງ, ແລະຄວາມຖີ່ຂອງທ່ານເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເວລາທີ່ເລືອກປະເພດ.
ຕູ້ແຊ່ເຢັນອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ (ULT) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ການຮັກສາວັດສະດຸທີ່ລະອຽດອ່ອນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ. ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາເຖິງ -80 ° C ຮັບປະກັນຕົວຢ່າງແລະຜະລິດຕະພັນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຍາວ. ມາສຳຫຼວດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງແຊ່ແຂງ ULT ຕົ້ນຕໍ.
ບໍລິສັດຢາ ແລະສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍຕູ້ເຢັນ ULT ເພື່ອເກັບຮັກສາວັກຊີນ ແລະສານປະກອບຂອງຢາ. ວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງວັກຊີນ COVID-19 ທີ່ອີງໃສ່ mRNA, ຕ້ອງການການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນພິເສດເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງແຊ່ແຂງ ULT ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນສໍາຄັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກວັກຊີນ, ຕູ້ແຊ່ ULT ເກັບຮັກສາຢາທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມ ແລະຊີວະວິທະຍາ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີທາດໂປຼຕີນຫຼືໂມເລກຸນອື່ນໆທີ່ແຕກຫັກຖ້າບໍ່ເຢັນພຽງພໍ. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດເຮັດໃຫ້ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີຊ້າລົງແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລິນຊີ, ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງຢາ.
ຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄວ້າໃຊ້ຕູ້ແຊ່ ULT ເພື່ອເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບເຊັ່ນ DNA, RNA, plasma, ເລືອດ, ແລະເນື້ອເຍື່ອ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການສຶກສາໃນ genomics, ຊີວະວິທະຍາຂອງເຊນ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ. ການເກັບຮັກສາພວກມັນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ສອດຄ່ອງກັນປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມແລະການປົນເປື້ອນ.
ຕົວຢ່າງ, ຕົວຢ່າງ DNA ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ -80 ° C ຄົງທີ່ສໍາລັບປີ, ເຮັດໃຫ້ການທົດລອງໃນອະນາຄົດໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄຸນນະພາບ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຕົວຢ່າງຂອງ plasma ໃນເລືອດແລະເນື້ອເຍື່ອທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າພະຍາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາເຢັນທີ່ຫມັ້ນຄົງເພື່ອຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງຊີວະເຄມີຂອງພວກເຂົາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫນ້ອຍ, ບາງສ່ວນຂອງອຸດສາຫະກໍາອາຫານໃຊ້ freezers ULT. ການແຊ່ແຂງຕໍ່າສຸດສາມາດຮັກສາໂຄງສ້າງແລະຄຸນນະພາບຂອງອາຫານສົດບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນປາ, ໂດຍການປ້ອງກັນການສ້າງກ້ອນຫີນທີ່ທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂອງເຊນ.
ວິທີການນີ້ຂະຫຍາຍອາຍຸການເກັບຮັກສາໄດ້ໄກເກີນກວ່າການແຊ່ແຂງມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານສູງແລະຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນພິເສດ, ຕູ້ແຊ່ ULT ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາຫານສະເພາະແທນທີ່ຈະເກັບຮັກສາອາຫານປະຈໍາວັນ.
ຕູ້ແຊ່ເຢັນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດ (ULT) ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ສະນັ້ນການເກັບຮັກສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຮູບຮ່າງເທິງສຸດແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມຈະຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການທໍາລາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຮັບປະກັນວ່າຕູ້ແຊ່ເຢັນຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບສໍາລັບປີ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັກສາແລະຍືດອາຍຸຂອງຕູ້ແຊ່ ULT ຂອງທ່ານ.
ຂີ້ຝຸ່ນແລະຝຸ່ນສາມາດສ້າງຂື້ນຢູ່ໃນທໍ່ condenser ແລະການກັ່ນຕອງໃນໄລຍະເວລາ. ການສ້າງນີ້ຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ບັງຄັບໃຫ້ເຄື່ອງອັດລົມເຮັດວຽກຫນັກແລະໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ. ເພື່ອປ້ອງກັນການນີ້, ເຮັດຄວາມສະອາດທໍ່ condenser ຢ່າງຫນ້ອຍທຸກໆສາມເດືອນແລະກວດເບິ່ງການກັ່ນຕອງປະຈໍາເດືອນ. ໃຊ້ແປງອ່ອນ ຫຼືເຄື່ອງດູດຝຸ່ນເພື່ອເອົາຂີ້ຝຸ່ນອອກຢ່າງອ່ອນໆ ໂດຍບໍ່ທໍາລາຍເສັ້ນລວດ.
ພາຍໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ, ອາກາດຫນາວແລະກ້ອນສາມາດສະສົມຢູ່ເທິງຝາແລະປະຕູພາຍໃນ. ອາກາດຫນາວນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ insulation, ເຮັດໃຫ້ຕູ້ແຊ່ແຂງເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດ. ແຊ່ຕູ້ເຢັນເປັນປົກກະຕິຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ, ປົກກະຕິແລ້ວທຸກໆສອງສາມເດືອນຫຼືເມື່ອອາກາດຫນາວສ້າງເກີນ 5 ມມ. ຫຼີກເວັ້ນເຄື່ອງມືແຫຼມທີ່ອາດຈະທໍາລາຍພື້ນຜິວ; ແທນທີ່ຈະ, ໃຊ້ຫນ້າທີ່ defrost ຫຼືນ້ໍາອຸ່ນ.
ປະຕູປະທັບຕາປະທັບຕາໃນອາກາດເຢັນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາກາດອົບອຸ່ນເຂົ້າໄປໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, gaskets ສາມາດແຕກ, ກາຍເປັນ brittle, ຫຼືສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ກວດກາປະເພດປະຈໍາເດືອນສໍາລັບອາການຂອງການສວມໃສ່ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ. ເຮັດຄວາມສະອາດພວກມັນຄ່ອຍໆດ້ວຍສະບູອ່ອນໆແລະນ້ໍາເພື່ອກໍາຈັດຝຸ່ນແລະຮັກສາພວກມັນ.
ຖ້າເຈົ້າສັງເກດເຫັນຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼືຮອຍແຕກ, ໃຫ້ປ່ຽນແກັດທັນທີ. ປະທັບຕາທີ່ເສຍຫາຍເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງຕົວຢ່າງ. ລະບາຍນ້ໍາປະປາດ້ວຍສີດທີ່ມີຊິລິໂຄນເພື່ອຮັກສາປະທັບຕາແລະຍືດອາຍຸ.
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນສໍາຄັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກອຸນຫະພູມດິຈິຕອລ ຫຼືລະບົບການຕິດຕາມທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆ. ຕູ້ແຊ່ ULT ທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍອັນມາພ້ອມກັບໂມງປຸກໃນຕົວເພື່ອແຈ້ງເຕືອນທ່ານຖ້າອຸນຫະພູມສູງກວ່າເກນທີ່ກໍານົດໄວ້.
ກວດເບິ່ງການອ່ານອຸນຫະພູມປະຈໍາວັນ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກການເປີດປະຕູຫຼືໄຟຟ້າຂັດຈັງຫວະ. ຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ຖືກທົດສອບ ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟໄໝ້. ບັນທຶກບັນທຶກອຸນຫະພູມເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.
● ການກວດກາເຄື່ອງອັດແລະພັດລົມ: ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍ. ຈັດຕາຕະລາງການກວດກາແບບມືອາຊີບທຸກໆປີເພື່ອກວດພົບການສວມໃສ່ຫຼືການຮົ່ວໄຫຼໄວ.
● ການລະບາຍອາກາດ: ຮັບປະກັນວ່າຕູ້ແຊ່ເຢັນມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ຊມ ອ້ອມຊ່ອງລະບາຍອາກາດເພື່ອການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ເໝາະສົມ. ຊ່ອງລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກບລັອກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ.
● ການນຳໃຊ້ປະຕູ: ຫຼຸດການເປີດປະຕູໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອາກາດຫນາວ.
ການເລືອກຕູ້ແຊ່ເຢັນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ (ULT) ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຸ່ນດ່ຽງປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ. ແຕ່ລະຫ້ອງທົດລອງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສະນັ້ນການເຂົ້າໃຈການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປົກປ້ອງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຫມາະສົມກັບພື້ນທີ່ແລະງົບປະມານຂອງເຈົ້າ.
ທໍາອິດ, ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍປານໃດ. ຕູ້ແຊ່ ULT ມາໃນຂະຫນາດຕ່າງໆ, ຈາກແບບຈໍາລອງທີ່ຫນາແຫນ້ນກັບຕູ້ແຊ່ແຂງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຫນ້າເອິກທີ່ມີປະລິມານພາຍໃນຫຼາຍຮ້ອຍລິດ.
● ປະລິມານຕົວຢ່າງໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ: ຄາດຄະເນຈໍານວນຕົວຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃນປັດຈຸບັນ, ແລະພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີທ່າແຮງ. ເລືອກຕູ້ແຊ່ແຂງທີ່ສາມາດຈັດການກັບວຽກຂອງເຈົ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແອອັດ.
● ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ: ຊອກຫາແບບຈໍາລອງທີ່ມີຊັ້ນວາງ, ລີ້ນຊັກ, ຫຼືຊ່ອງທີ່ສາມາດປັບໄດ້. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ ແລະຮັກສາຕົວຢ່າງເປັນລະບຽບ.
● ຫຼຸດການເໜັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ: ຕູ້ແຊ່ເຢັນບາງອັນປະກອບມີປະຕູພາຍໃນ ຫຼື ຊ່ອງໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາກາດເຢັນໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າ, ຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມ.
ການໃຊ້ພະລັງງານເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນໃນຫ້ອງທົດລອງ, ທັງສໍາລັບການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເຫດຜົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕູ້ແຊ່ ULT ສາມາດບໍລິໂພກພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍ, ສະນັ້ນການເລືອກຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານໃນໄລຍະຍາວ.
● ການຢັ້ງຢືນດາວພະລັງງານ: ຊອກຫາຕູ້ແຊ່ເຢັນທີ່ມີໃບຮັບຮອງນີ້ ຫຼືຄ້າຍຄືກັນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າກວ່າ.
● insulation ຂັ້ນສູງ: insulation ດີກວ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງ compressor.
● ເຄື່ອງອັດປະສິດທິພາບ: ບາງລຸ້ນໃຊ້ເຄື່ອງອັດຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ປັບຄວາມເຢັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ປະຢັດພະລັງງານ.
● ຕູ້ເຢັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ເລືອກຕູ້ແຊ່ເຢັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງພາວະໂລກຮ້ອນຕໍ່າ (GWP), ເຊັ່ນ: ໄຮໂດຄາບອນ ຫຼືທາງເລືອກສັງເຄາະໃໝ່ກວ່າ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ງົບປະມານ ແລະພື້ນທີ່ຫ້ອງທົດລອງຂອງເຈົ້າຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຂອງເຈົ້າຫຼາຍ.
● ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ: ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງແຊ່ແຂງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍອາດມີລາຄາຖືກກວ່າ, ແຕ່ພວກມັນປະຫຍັດເງິນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານໃບບິນຄ່າພະລັງງານຕ່ໍາ.
● ພື້ນທີ່ຫວ່າງຂອງພື້ນ: ຕູ້ແຊ່ແຂງແບບຕັ້ງຊື່ຈະຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ໃນພື້ນໄດ້ ແຕ່ອາດມີການຟື້ນຕົວຂອງອຸນຫະພູມຊ້າກວ່າ. ຕູ້ແຊ່ເຢັນຕ້ອງການຫ້ອງຫຼາຍ ແຕ່ມັກຈະຟື້ນຟູອຸນຫະພູມໄວຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງ.
● ແຜນຜັງຫ້ອງທົດລອງ: ພິຈາລະນາການກວາດບານປະຕູ ແລະຂະບວນການເຮັດວຽກ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຈັດວາງຕູ້ແຊ່ແຂງບໍ່ກີດຂວາງທາງຍ່າງ ຫຼື ລົບກວນອຸປະກອນອື່ນໆ.
● ທາງເລືອກການເຊົ່າ: ການເຊົ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຮູບແບບໃໝ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ດີກວ່າ.
ຕູ້ເຢັນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ (ULT) ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມເຢັນທີ່ສຸດ, ມັກຈະຢູ່ລະຫວ່າງ -40°C ຫາ -86°C. ເງື່ອນໄຂທີ່ເຢັນເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພພິເສດເພື່ອປົກປ້ອງທັງຜູ້ໃຊ້ແລະຕົວຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນ. ນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບຕູ້ແຊ່ ULT.
ການຈັດການວັດສະດຸພາຍໃນຕູ້ແຊ່ເຢັນ ULT ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຫມ້ເຢັນຫຼືອາກາດຫນາວເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ໃສ່ຖົງມືທີ່ມີ insulated ສະເຫມີທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ cryogenic ຫຼື ultra-ເຢັນ. ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ: ເສື້ອຄຸມຫ້ອງທົດລອງ ຫຼືຜ້າກັນເປື້ອນ, ຊ່ວຍປົກປ້ອງຜິວຈາກການສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວທີ່ແຊ່ແຂງ ຫຼືຂອງແຫຼວທີ່ຮົ່ວໄຫຼໂດຍບັງເອີນ. ແວ່ນຕານິລະໄພສາມາດປ້ອງກັນຕາຈາກການກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ຝຸ່ນລະອອງຂອງອາກາດຫນາວ. ເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ.
ການຮັກສາອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດໃຫ້ຄົງທີ່ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ວັກຊີນແລະເນື້ອເຍື່ອຊີວະພາບ. ໄຟຟ້າດັບສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຕົວຢ່າງຫຼືການສູນເສຍ. ຫ້ອງທົດລອງຄວນຈັດວາງຕູ້ແຊ່ ULT ທີ່ມີລະບົບສຳຮອງພະລັງງານສຸກເສີນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ (UPS) ຫຼືເຄື່ອງປັ່ນໄຟ. ການສໍາຮອງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟ, ເຮັດໃຫ້ຕູ້ແຊ່ເຢັນເຮັດວຽກຈົນກ່ວາພະລັງງານຫຼັກຈະຖືກຟື້ນຟູ. ທົດສອບລະບົບສໍາຮອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ.
ການສ້າງກ້ອນພາຍໃນຕູ້ແຊ່ ULT ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະສາມາດທໍາລາຍອົງປະກອບຕ່າງໆ. ການ defrosting ເປັນໄລຍະແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນແຕ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງມືແຫຼມ ຫຼື ວັດຖຸໂລຫະເພື່ອແຍກນ້ຳກ້ອນອອກ, ເພາະວ່າມັນສາມາດເຈາະຮູສນວນ ຫຼື ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ໃຫ້ໃຊ້ຟັງຊັນການລະບາຍອາກາດໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ ຫຼື ນໍ້າອຸ່ນທີ່ໃຊ້ຄ່ອຍໆ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຜູ້ຜະລິດຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະຫວ່າງການ defrosting ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
ການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມຮອບຕູ້ແຊ່ ULT ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນແລະຊ່ວຍຮັກສາປະສິດທິພາບຄວາມເຢັນ. ຫຼີກລ້ຽງການວາງຕູ້ແຊ່ແຂງໃກ້ຝາ ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງອາກາດ. ຮັບປະກັນວ່າຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ແລະພັດລົມບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ ແລະສະອາດ. ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ດີຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງເຄື່ອງອັດແລະຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕູ້ແຊ່ແຂງ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄວ້.
ຕູ້ເຢັນອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ (ULT) ສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບປະສິດທິພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. ຫ້ອງທົດລອງ ແລະສະຖານທີ່ທາງການແພດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະດິດສ້າງທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ແມ່ນແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສ້າງເຕັກໂນໂລຢີຕູ້ເຢັນ ULT.
ຕູ້ແຊ່ ULT ທີ່ທັນສະໄຫມນັບມື້ນັບມີຄຸນສົມບັດອັດສະລິຍະທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ. ລະບົບການຕິດຕາມໄລຍະໄກອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ສະຖານະພະລັງງານ, ແລະສັນຍານເຕືອນຈາກທຸກບ່ອນໂດຍຜ່ານຄອມພິວເຕີຫຼືອຸປະກອນມືຖື. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນທັນທີຖ້າອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພຫຼືຖ້າການຂັດຈັງຫວະຂອງພະລັງງານ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍຕົວຢ່າງ.
ອັດຕະໂນມັດຍັງມີບົດບາດ. ຕູ້ແຊ່ແຂງບາງປັບຮອບວຽນຄວາມເຢັນໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ຫຼືປະເພດຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ. ຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດລະບຽບການງ່າຍດາຍແລະສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມກວດກາ. Artificial Intelligence (AI) ກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນສະຫນອງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາເຮັດວຽກ.
ການບໍລິໂພກພະລັງງານແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ດໍາເນີນການຕູ້ແຊ່ ULT. ການອອກແບບເຄື່ອງອັດໃໝ່, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອັດຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ປັບພະລັງງານຄວາມເຢັນແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍພະລັງງານໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າ. ວັດສະດຸ insulation ທີ່ປັບປຸງແລະເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຫຼຸດຜ່ອນການຊຶມຜ່ານຄວາມຮ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງອັດ.
ຜູ້ຜະລິດຍັງພັດທະນາລະບົບການຟື້ນຕົວຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ຄືນຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງອັດສໍາລັບຫນ້າທີ່ຫ້ອງທົດລອງອື່ນໆ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານໂດຍລວມ. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນ.
ກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງໂລກຮ້ອນຕ່ໍາ (GWP). ຕູ້ເຢັນແບບດັ້ງເດີມອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໃໝ່ກວ່າເຊັ່ນ: ໄຮໂດຄາບອນ (ເຊັ່ນ: ໂປຣເປນ, ອີເທນ) ຫຼືສານປະສົມສັງເຄາະໃຫ້ຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍ GWP ຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ.
ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນຄົ້ນຫາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ຫຼືແອມໂມເນຍ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຕູ້ເຢັນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການອອກແບບລະບົບສະເພາະອັນເນື່ອງມາຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ຕູ້ແຊ່ເຢັນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ ເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂັ້ນສູງເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ -40°C ແລະ -86°C, ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງຊີວະພາບທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກເຂົາໃຊ້ລະບົບ cascade ສອງຂັ້ນຕອນເພື່ອປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ການເລືອກຕູ້ແຊ່ແຂງທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດເກັບຮັກສາ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຊ່ອງ. Feilong ສະເໜີນະວັດຕະກໍາຕູ້ແຊ່ເຢັນດ້ວຍການລວມເອົາເທັກໂນໂລຍີອັດສະລິຍະ, ຕູ້ເຢັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ເໜືອກວ່າ, ຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຄຸນຄ່າພິເສດຕໍ່ຫ້ອງທົດລອງແລະສະຖານທີ່ທາງການແພດ.
A: ເຄື່ອງແຊ່ແຂງຕໍ່າສຸດແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຮັກສາຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ຢາ, ແລະວັກຊີນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງມັນ.
A: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຕ່ໍາສຸດໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບ cascade ສອງຂັ້ນຕອນທີ່ບີບອັດແລະຂະຫຍາຍອາຍແກັສຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ, ສູງເຖິງ -86 ອົງສາ C.
A: ເຄື່ອງແຊ່ເຢັນຕ່ໍາສຸດແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມເພາະວ່າພວກມັນຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຕ່ໍາສຸດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາວັດສະດຸທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ, ເຊິ່ງລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.
A: ເຮັດຄວາມສະອາດທໍ່ condenser ເປັນປົກກະຕິ, ກວດກາປະຕູຮົ້ວ, ຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ແລະກວດເບິ່ງການລະບາຍອາກາດເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະອາຍຸຍືນຂອງ Ultra Low Freezers.