TDC/TDF Kanal Üretimi ve Montajı: Kesin Kılavuz

Evinizin konforlu olmasını sağlayan gizli ağı hiç merak ettiniz mi? Bu ilgi çekici makalede, hava kanalları dünyasına dalıyor, türlerini, uygulamalarını ve oyunun kurallarını değiştiren TDC/TDF kanal sistemini keşfediyoruz. Deneyimli bir makine mühendisi, HVAC'ın bu isimsiz kahramanlarının verimlilikleri, güçleri ve çok yönlülükleriyle sektörde nasıl devrim yarattıklarına dair görüşlerini paylaşırken bize katılın. Yaşam alanlarınıza hayat veren kanalların arkasındaki büyüleyici bilimi keşfetmeye hazır olun!

TDCTDF Kanal Üretimi ve Montajı

İçindekiler

I. Giriş

Hava kanalı, adından da anlaşılacağı gibi, hava taşıma ve dağıtımı için kullanılan bir boru sistemidir.

Kesit şekline, malzemesine ve bağlantı şekline vb. göre sınıflandırılabilir.

Enine kesit şekline göre, hava kanalları aşağıdakilere ayrılabilir yuvarlak kanal, dikdörtgen kanal ve oval kanal vb.

TDCTDF Kanal Üretimi ve Montajı Kesin Kılavuz

Bunlar arasında, yuvarlak kanal en küçük dirence ancak en büyük yükseklik boyutuna sahiptir ve üretimi karmaşıktır, bu nedenle en çok uygulama dikdörtgen kanaldır.

Malzemeye göre, hava kanalı aşağıdakilere ayrılabilir metal kanalmetal olmayan kanal, kompozit kanal ve Nanosox hava kanalı vb.

Bağlantı şekline göre flanşlı bağlantı kanalı, flanşsız bağlantı kanalı ve flanşsız bağlantı kanalı olarak ayrılabilir. spiral kanal vs.

Flanşsız bağlantı kanalı, özel bağlantı şekline göre ince sac flanşlı kanal, enine kanal olarak ayrılabilir.

İnce sac flanş kanalı, flanşının ve kanalının entegre olup olmamasına göre birleşik flanş kanalı ve birleşik flanş kanalı olarak ikiye ayrılabilir.

İnce sac flanşlı kanal, farklı flanş kesit şekillerine göre TDC kanalı ve TDF kanalı olarak ikiye ayrılabilir.

ÜÖN kanalının anlamı:

TDC veya Enine Kanal Bağlantısı, HVAC tesisatlarında kanal sistemini bağlamak için kullanılan belirli bir flanş sistemi türünü ifade eder. Verimliliği, gücü ve sızıntıya dayanıklı nitelikleri nedeniyle tercih edilir ve yüksek performanslı hava sistemleri için idealdir.

TDF kanalının anlamı:

TDF veya Enine Kanal Flanşı, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) uygulamalarında bir tür kanal bağlantı sistemini ifade eder. Birleştirilmiş flanş ve conta tasarımı sayesinde hava geçirmez contalar ve kolay kurulum sağlamasıyla bilinir.

Yaygın olarak TDC/TDF kanalı olarak bilinen ince sac birleşik flanş kanalı Lockformer 1982'de şirket kurdu.

TDC ve TDF, HVAC'de kullanılan iki tip kanal flanş sistemidir. TDC (Enine Kanal Bağlantısı) sağlamlığı ve sertliği ile bilinir, bu da onu büyük kanal işleri için ideal kılar. TDF (Enine Kanal Flanşı) daha hafiftir, kurulumu daha kolaydır ve daha uygun maliyetlidir, genellikle daha küçük kanallar için tercih edilir. Her ikisi de güvenli, hava geçirmez bağlantılar sağlar, ancak seçim projenin özel gereksinimlerine bağlıdır.

Bu yeni kanal şekli, 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmiş ülkelerde gerçek projeler için kullanılmaya başlandı.incive giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Çin'in ulusal standartları Havalandırma ve İklimlendirme Mühendisliği İnşaat Kalite Kabul Şartnamesi (GB50243-2002) dikdörtgen kanalların TDC/TDF kanalları şeklinde kullanılabileceğini açıkça belirtmektedir.

Bu 07K133 Atlas daha sonra mühendislikte TDC/TDF kanalının özel uygulamaları için referans standartlarını ayrıntılı olarak açıkladı.

Birçok proje, iyi sonuçlar veren TDC/TDF kanallarını kullanmaya başladı.

Hava kanallarının üretim verimliliğini ve kalitesini etkili bir şekilde artırırken, aynı zamanda işletmenin temel rekabet gücünü de büyük ölçüde artırır.

TDC/TDF kanalının şematik diyagramı aşağıdaki gibidir:

TDFTDC kanalının şematik diyagramı

TDF/TDC kanalının şematik diyagramı

II. Uygulama kapsamı TDC/TDF kanalı

  1. Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde 1500Pa veya daha düşük çalışma basıncına sahip sistemler ve 2000 mm veya daha küçük yan boyuta sahip dikdörtgen bir kanal için uygundur.
  2. Kenar uzunluğu 2000 mm'den fazla olan kanallar için, köşebent çelik veya diğer flanşlı kanal formları aşağıdakilere uygun olarak kullanılmalıdır Havalandırma Kanalları için Teknik Düzenlemeler (JGJ141-2004).

TDC/TDF kanalını benimserken, tasarım enstitüsü ve inşaat birimi kanal mukavemeti ve deformasyon gereksinimlerini karşılamak için önlemleri incelemeli ve formüle etmelidir.

  1. Yangın dumanı egzoz kanalı TDC/TDF kanalını benimsediğinde, tasarım enstitüsünün veya yangın denetim biriminin izni alınmalıdır.
  2. TDC/TDF kanalları kullanan özel toz emme sistemi kanalları tasarım enstitüsü tarafından onaylanacaktır.
  3. Yuvarlak hava kanalları için uygun değildir.
  4. Hava kanalı malzemesi ince galvanizli olabilir çelik levha veya paslanmaz çelik levha.

III. Avantajları TDC/TDF kanalı

  1. TDC/TDF kanalı, çeşitli süreçleri, yüksek üretim verimliliğini, doğru boyutu ve iyi şekillendirme kalitesini tamamlamak için otomatik montaj hattını benimser.
  2. TDC/TDF kanalının kullanılması, açılı çelik flanşın daha büyük kalınlığı yerine bir TDC/TDF kanalı ile köşe kaybını azaltabilir, çelik tasarrufu sağlayabilir ve boya kirliliğini azaltabilir.
  3. TDC/TDF kanalı kendiliğinden flanş oluşturabilir, kanalın ağırlığını azaltır, böylece binanın ağırlığını azaltır.
  4. Ortak plaka flanşlı hava kanalı, hava sızıntısını önemli ölçüde azaltan, enerji tasarrufu sağlayan ve konağın işletme maliyetini düşüren iyi bir şekilde yalıtılmıştır.
  5. TDC/TDF kanalı, yüksek mukavemetli, güzel ve düzgün görünümlü ve galvanizli katman hasarı olmayan otomatik nervürlüdür.
  6. TDC/TDF kanal fabrikası, işgücü yoğunluğunu azaltan, işgücü verimliliğini artıran, işgücü maliyetlerini düşüren ve modern mühendisliğin ihtiyaçlarını karşılayan son derece otomatiktir.
  7. TDC/TDF kanalının kurulumu ve işletimi basit ve hızlıdır, inşaat süresi kısaltılabilir ve bu da projenin ilerlemesini hızlandırabilir.
  8. TDC/TDF kanallarının fabrikada üretilmesi, inşaat sahasında kanal üretiminden kaynaklanan gürültü kirliliğini azaltır ve bu da medeni inşaat için elverişlidir.

IV. Fabrika üretim süreci

(1) Levha için gereklilikler

  1. Galvanizli çelik sac mekanik olarak tıkanmış olmalı, galvanizli tabaka 100'ün üzerinde olmalıdır (çift taraflı üç nokta testinin ortalama değeri 100 g / m'den az olmamalıdır).2), mevcut ulusal standart GB2518'e uygun olmalıdır Sürekli Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Sac.
  2. Paslanmaz çelik levha östenitik paslanmaz çelikten yapılmış olmalı ve yüzeyinde belirgin çizikler, lekeler ve çukurlar olmamalıdır.

Malzeme mevcut ulusal standart GB3280 ile uyumlu olmalıdır Paslanmaz Çelik Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha.

  1. Sac kalınlık özellikleri

1) Sac kalınlığı galvanizli çelik kanal

 Kanalın büyük yan boyutu (mm)Galvanizli çelik kalınlığı(mm)
b≤3200.5
320<b≤6300.6
630<b≤10000.75
1000<b≤12501.0
1250<b≤20001.0
2000<b≤40001.2

2) Sac kalınlığı paslanmaz çelik plaka kanalı

Kanalın büyük yan boyutu (mm)Paslanmaz çelik kalınlığı (mm)
b≤5000.5
500<b≤11200.75
1120<b≤20001.0
2000<b≤40001.2

(2) Hava kanalları üretimi

1. Kanal sisteminin çizimi

İnşaat çizimleri ve sahadaki fiili durum (kanal kotu, yönü ve diğer profesyonellerle koordinasyon) ile proses eskizleri çizilir ve sisteme göre numaralandırılır.

2. Düz kanal üretim süreci

→ hava kanalı boyutunu çizime göre bilgisayara girin

→ galvanizli sac besleme

→ doğrultma levhası

→ boncuk

Çentikleme

→ sabit uzunluk sac kesme

→ eklem açısı erkek pittsburgh ki̇li̇di̇ rulo şekillendirme

→ bağlantı açısı dişi pittsburgh kilit rulo şekillendirme

→ bilateral ÜÖN flanş şekillendirme

→ katlama (kanal borusu çapının boyutuna göre L şeklinde, U şeklinde, ağız şeklinde veya bükülmemiş düz şekle katlanabilir)

→ hava kanalı tek taraflı takviye çubuğu iç takviye (alçak basınç kanalı tek taraflı düz alan >1,2 m2 ve orta basınçlı kanal tek taraflı düz alan >1.0 m2)

→ derz şekillendirme

→ dikiş kapatma

→ köşe kalıbı yerleştirin

→ dört köşede kanal açısı takviyesi (büyük kenar boyutu ≥ 1250 mm)

→ iç kanal destek takviyesi (büyük yan boyut ≥1250mm)

→ dolgu macunu

→ fabrikadan çıkmadan önce kalite kontrol.

(Not: Yarı mamul haline getirilirse, hava kanalının şekillendirilmesi, birleştirilmesi, köşelerin düzenlenmesi, dört köşenin güçlendirilmesi, iç desteğin güçlendirilmesi ve sızdırmazlık maddesi işlemi şantiyede tamamlanır).

3. Özel şekilli boru (dirsek ve tee vb.) üretim süreci

→ özel şekilli borunun boyutunu çizime göre bilgisayara girin

→ bilgisayar otomatik olarak kesim çizimini oluşturur

→ bilgisayar verileri aşağıdakilerin kontrolörüne iletilir plazma kesme maki̇nesi̇

→ the plazma kesim makine otomatik olarak keser

→ erkek ve dişi pittsburgh kilit rulo şekillendirme

→ TDC flanş şekillendirme

→ katlama

→ takviye şeritleri ile kanal takviyesi (alçak basınç kanalı tek taraflı düz alan >1,2 m2 ve orta basınçlı kanal tek taraflı düz alan >1.0 m2)

→ derz şekillendirme

→ dikiş kapatma

→ köşe kalıp yerleştirme

→ dört köşede kanal açısı takviyesi (büyük kenar boyutu ≥ 1250 mm)

→ İç kanal destek takviyesi (büyük yan boyut ≥1250mm)

→ dolgu macunu

→ fabrikadan çıkmadan önce kalite kontrol.

(Not: Yarı mamul haline getirilirse, şekillendirme, birleştirme, köşe kalıbı montajı, dört köşenin güçlendirilmesi, iç desteğin güçlendirilmesi ve hava kanalının sızdırmazlık işlemi şantiyede tamamlanır).

4. Kanal takviyesi

①Kanalın büyük yan boyutu 1000 mm'den az olduğunda, üretim hattının takviyesi mukavemet gereksinimlerini karşılayabilir.

Üretim hattının pres nervürleri düzenli, eşit aralıklarla düzenlenmiştir ve levha yüzeyinde belirgin bir deformasyon yoktur.

②Kanalın büyük yan boyutu 1250 mm'den fazla olduğunda, borunun iç ve dış takviyesini güçlendirmek için V şekilli takviye nervürleri veya koşum vidaları vb. kullanılır.

③Kanalın büyük yan boyutu 2000 mm'den fazla olduğunda, borunun iç ve dış takviyesi için köşebent, yassı çelik, çelik boru, Z-oluk, takviye nervürleri veya koşum vidası vb. kullanılabilir.

Kanal takviyesi

④ Köşebent çeliğinin veya takviye nervürlerinin yüksekliği kanal flanşının yüksekliğine eşit veya daha az olmalı, düzenleme düzgün olmalı, aralık eşit ve simetrik olmalı ve kanalla perçinleme veya kaynak sağlam olmalıdır.

⑤Borunun iç kısmı bir koşum vidası ile takviye edilmiş ve özel contası dış yalıtım için kanalın iç duvarına yerleştirilmiştir.

Yalıtımsız kanal veya yalıtımlı kanal için, kanalın dış duvarına yerleştirilmeli ve dişli vida kanalın ortasına ayarlanmalıdır.

Hava borusunun kesiti büyük olduğunda, takviye için flanşın yakınında her iki tarafa bir koşum vidası desteği eklenmelidir.

⑥ Kanal kesiti 1250×630'dan fazla olduğunda, bitişik duvarları birbirine dik tutmak için, kanalın dört köşesinde takviye için 90°C diyagonal desteklerin kullanılması tavsiye edilir.

⑦ Orta basınç sisteminin hava kanalının uzunluğu 1250 mm'den fazla ise, bir takviye çerçevesi ile takviye edilmelidir.

⑧ Arıtma klima sisteminin hava kanalı, borunun iç duvarında takviye edilmemelidir.

Borunun dış cidarı üçgen nervürler, Z-şekilli oluklar ve köşebent çelik vb. ile takviye edilecektir.

⑨ Hava kanalının takviye ve sertlik derecesi aşağıdaki gerekliliklere uygun olmalıdır Havalandırma Kanalları için Teknik Düzenlemeler (JGJ141-2004).

Aşağıdaki tablolar özel düzenlemeleri göstermektedir:

Dikdörtgen kanalın güçlendirilmiş rijitlik derecesi

Takviye türleriTakviye özellikleri (mm)Takviye yüksekliği(mm)
15253040
sertlik derecesi
çerçeve takvi̇yesi̇dik açılı takviyedik açılı takviyeδ=1.2-G2G3-
Z şeklinde takviyeZ şeklinde takviyeδ=1.5-G2G3G3
δ=2.0----
nokta takvi̇yesi̇vida iç desteğivida iç desteği≥M8 vidaJ1
muhafaza iç desteğimuhafaza iç desteğiФ16×1 dökümJ1
sıkıştırma tendonlarının güçlendirilmesisıkıştırma çubuğu aralığısıkıştırma çubuğu aralığı-J1

Dikdörtgen kanalların enine takviyesi için izin verilen maksimum aralık

Sertlik derecesiKanalın kenar uzunluğu
≤5006308001000125016002000
izin verilen maksimum aralık
alçak basınç kanalıG1300016001250625Kullanılmıyor
G2200016001250625500400
G32000160012501000800600
G42000160012501000800800
G52000160012501000800800
G62000160012501000800800
orta basınç kanalıG11250625Kullanılmıyor
G212501250625500400400
G3160012501000800625500
G4160012501000800800625
G5160012501000800800800
G6200016001000800800800

5. Formhava kanalının açılması

① Mekanik hava kanalı bağlantı açısı ile bağlanır eski kilitBu da kanalın sızdırmazlığını güçlendirir.

② Kanalın kapatma dikişi, bağlantı bağlantısının sıkılığını ve sızdırmazlığını etkili bir şekilde sağlayabilen hidrolik dikiş kapatma makinesi ile yapılır.

Ve hava kanalının güzel performansını büyük ölçüde artırır.

③ Branşman kanalı ile ana kanal arasındaki bağlantı derz dikişi ile veya karşı taraftan perçin çekilerek yapılır ve ana kanal perçinlenir ve bağlantı hava sızıntısını önlemek için cam yapıştırıcı ile kapatılır.

④ Kanal flanşları ile flanşlar arasındaki bağlantı, bir köşe yerleştirme makinesi kullanılarak flanşlara yerleştirilen özel TDC flanş köşeleri kullanılarak yapılır.

6. Hava kanalı sızdırmazlığı

Hava kanalı sızdırmazlığı

① TDC/TDF kanalı flanş köşelerinde, branşman kanalının içinde ve dışında ve ana bağlantıda sızdırmaz hale getirilmelidir.

Alçak basınç kanalı, kanal bağlantısının kıvrımında kanalın 40-50 mm içine sızdırmaz hale getirilmelidir.

Yüksek basınç kanalı da uzunlamasına ısırıkta ve hava kanalının kompozit kısmında sızdırmaz hale getirilmelidir.

② Sızıntıyı önlemek için TDC/TDF kanalının dört flanş köşesi cam yapıştırıcı ile kapatılmalıdır.

Flanş köşesinden 30 mm aşağıya doğru sızıntıyı önlemek için derz köşesi ısırığı cam tutkalı ile kapatılmalı ve dolgu macunu kanalın pozitif basınç tarafında bulunmalıdır.

③Flanş sızdırmazlık şeritleri flanşın dışına yakın bir yere veya flanşın ortasına monte edilmelidir.

Flanş sızdırmazlık şeridi flanş uç yüzeyinde üst üste geldiğinde, rakam 30-40 mm olmalıdır.

④ Kanal güçlendirme, bağlantı ve montaj vb. işlemler sırasında kanalın penetrasyonu cam dolgu macunu ile kapatılmalıdır.

⑤ Hava kanalının sızdırmazlığı aşağıdaki tablodaki gereklilikleri karşılamalıdır.

Metal dikdörtgen kanalda izin verilen hava kaçağı

Basınç
(Pa)
İzin verilen hava kaçağı
[m³/(h-m2)]
düşük basınçlı hava kanalı
(P≤500Pa)
≤0.1056P0.65
orta basınçlı hava kanalı
(500< P≤1500 Pa)
≤0.0352P0.65
yüksek basınçlı hava kanalı
(P>1500 Pa)
≤0.0117P0.65

 V. Kurulumu TDC/TDF kanalı 

1. Hava kanalı bağlantısı

① Yarı mamul hava kanalı çizilen krokiye göre işlenir ve sisteme göre numaralandırılır.

Hava kanalı şantiyedeki numaraya göre oluşturulur, güçlendirilir ve bağlanır.

②Hava kanalı flanşları, hava kanalının hava geçirmezliğini artırmak için sızdırmaz bir kauçuk conta ile kaplanmıştır.

③ Kanalın dört köşesi galvanizli cıvatalarla bağlanmıştır.

④Hava kanalının büyük yan boyutu 450 mm'yi aştığında, flanşın ve hava kanalının mukavemetini güçlendirmek için bir flanş sabitleme kartı gereklidir.

⑤Flanş sabitleme kelepçesi aralığı aşağıdaki tabloya uygundur:

Kanalın kenar uzunluğu (mm)Flanş kelepçesi montaj şemasıFlanş kelepçesi montaj gereksinimleriStandart uzunlukta flanş kelepçesi
0→200flanş sabitleme kelepçesi aralığıeklemenize gerek yokStandart uzunlukta flanş kelepçesi

 120-150 mm

250-550flanş sabitleme kelepçesi aralığımerkeze bir tane ekleyin
600-1000flanş sabitleme kelepçesi aralığıeşit uzaklıkta iki ekle
≥1050flanş sabitleme kelepçesi aralığı150'nin altında aralıklarla bir tane ekleyin

2. Hava kanalı tesisatının tanıtımı

1) Hava kanalı montajı

Hava kanalı montajı

2) Flanş köşesini takın

Köşe yerleştirme

① Köşe yerleştirme

Köşe sabitleme

② Köşe sabitleme

Köşe sabitleme

③ Sızdırmaz yapıştırıcı uygulayın ve flanş dolgu macunu takın

Sızdırmaz yapıştırıcı uygulayın ve flanş dolgu macunu takın

④ Dört köşede vidalı bağlantı

Dört köşede vidalı bağlantı

⑤ Flanş kelepçesini monte edin

Flanş kelepçesini monte edin

3. Bağlantı TDF/TDC kanal flanşı

TDF/TDC flanşının dört köşesi galvanizli cıvatalarla bağlanmıştır.

Flanş kenarını bağlamak için iki tip vardır: flanş yaylı kelepçe bağlantısı ve üst tel kelepçe bağlantısı.

Kurulum mesafesi 150 mm'ye eşit veya daha az olmalıdır.

Flanş yaylı kelepçe bağlantısı (yaygın olarak kanca kodu, flanş tokası olarak bilinir)

Flanş yaylı kelepçe bir TDF/TDC tarafından üretilebilir flanş şeki̇llendi̇rme maki̇nesi̇ve plaka kalınlığı 1 mm'dir.

Hava basıncı 1500Pa veya daha az ve yan uzunluğu 1350mm veya daha az olan TDC/TDF kanallarının bağlantısı için uygundur.

Flanş yaylı kelepçe bağlantısı

Flanş yaylı kelepçenin montaj şeması

U-cıvata bağlantı

U cıvata konektörünün özelleştirilmesi veya piyasadan satın alınması gerekir ve plakanın kalınlığı 3 mm'dir.

Hava basıncı 1500Pa veya daha az olan ve yan uzunluğu 1350 mm'den uzun olan TDF/TDC kanal bağlantısı için uygundur.

U cıvata bağlantısı

U cıvata bağlantısının montaj şeması

VI. Sonuç

Özetle, yeni bir hava kanalı türü olarak fabrikada büyük ölçekte üretilen TDF/TDC kanalının havalandırma ve iklimlendirme mühendisliği uygulamalarında önemli avantajlara sahip olduğu görülebilir.

Kullanışlı ve verimli inşaat teknolojisi, işletmenin inşaat maliyetini etkili bir şekilde azaltır, inşaat ilerlemesini hızlandırır, inşaat kalitesini artırır ve şantiyedeki gürültü kirliliğini ve boya kirliliğini azaltır.

Bununla birlikte, yetersiz flanş mukavemeti nedeniyle, uzun kenarı 2000 mm'den fazla olan geniş kenarlı hava kanalları ve hava basıncı 1500Pa'dan fazla olan yüksek basınçlı kanallar için geleneksel açılı flanş kanalları hala gereklidir.

Pratik uygulamalarda, TDC/TDF kanalı veya açılı flanş kanalı projenin özelliklerine göre makul bir şekilde seçilmelidir.

Unutmayın, paylaşmak önemsemektir! : )
Shane
Yazar

Shane

MachineMFG'nin Kurucusu

MachineMFG'nin kurucusu olarak, kariyerimin on yıldan fazlasını metal işleme sektörüne adadım. Kapsamlı deneyimim, sac metal imalatı, talaşlı imalat, makine mühendisliği ve metaller için takım tezgahları alanlarında uzman olmamı sağladı. Bu konular hakkında sürekli düşünüyor, okuyor ve yazıyorum, sürekli olarak alanımın ön saflarında kalmaya çalışıyorum. Bilgi ve uzmanlığımın işiniz için bir değer olmasına izin verin.

Ayrıca Beğenebilirsiniz
Onları sadece sizin için seçtik. Okumaya devam edin ve daha fazlasını öğrenin!

TDF Flanş Şekillendirme Makinesi: Kullanım Kılavuzu

Hava kanallarının nasıl hassas ve verimli bir şekilde yapıldığını hiç merak ettiniz mi? TDF flanş şekillendirme makinesi cevabınızdır. Bu makale, makinenin özelliklerini vurgulayarak çalışması boyunca size rehberlik edecek...
Yuvarlak Kanallar Neden Dikdörtgen Kanallardan Daha İyidir?

Yuvarlak vs Dikdörtgen Kanal: Hangisi Daha İyi?

HVAC sistemlerinde neden genellikle dikdörtgen kanallar yerine yuvarlak kanallar tercih edilir? Dikdörtgen kanalların geleneksel kullanımına rağmen, modern mühendislik yuvarlak kanalların önemli avantajlar sunduğunu ortaya koymaktadır. Onlar ...

HVAC Kanal Kurulumu: Uzman Adım Adım Kılavuz

Kavurucu bir yaz gününde yanlış kanal montajı nedeniyle klima sisteminizin arızalandığını düşünün. Bu makale, büyük hacimli klima kanallarının oluşturulması ve montajı için adım adım bir kılavuz...
Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Sistemleri: Nihai Kılavuz

Evinizin içindeki havanın neden havasız ve hatta sağlıksız olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu makale, havalandırma sistemlerinin iç mekan hava kalitesinin korunmasındaki önemli rolünü incelemektedir. Siz...
MachineMFG
İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın
Haber bültenimize abone olun
En son haberler, makaleler ve kaynaklar haftalık olarak gelen kutunuza gönderilir.

Bize Ulaşın

Cevabımızı 24 saat içinde alacaksınız.