ติดต่อเรา
ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องกรอกถูกทำเครื่องหมายไว้ -
พัดลมหอยโข่งโค้งถอยหลัง EC สำหรับ HVAC: คู่มือการเลือกฉบับสมบูรณ์
Sep 25, 2026พัดลม EC แบบไร้แปรงถ่านทำงานอย่างไร: หลักการ คุณประโยชน์ และการใช้งานจริง
Sep 18, 2026เหตุใดพัดลมแบบแรงเหวี่ยง DC สำหรับยานยนต์จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าพัดลมแบบแกนในเส้นทางความร้อนที่มีความหนาแน่นสูง
Sep 11, 2026เหตุใดพัดลมตามแนวแกนของยานยนต์แบบไร้แปรงถ่าน DC จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโซลูชันการทำความเย็นแบบดั้งเดิม
Sep 04, 2026คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับพัดลมควบแน่นสำหรับระบบทำความเย็นและระบบ HVAC
Aug 28, 2026วิธีการเลือกพัดลมคอยเย็นสำหรับระบบทำความเย็นและ HVAC
Aug 21, 2026พัดลมหอยโข่งไร้แปรงถ่าน DC: ข้อมูลจำเพาะและคู่มือการเปรียบเทียบ
Aug 14, 2026พัดลมหอยโข่งไร้แปรงถ่าน: คำแนะนำด้านประสิทธิภาพและความพอดี
Aug 07, 2026คู่มือการซื้อพัดลมควบแน่นสำหรับระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม
Jul 31, 2026พัดลมหอยโข่งไร้แปรงถ่าน DC: วิธีเลือกขนาดที่พอดี
Jul 24, 2026คุณสมบัติหลักที่ควรมองหาในพัดลมหม้อน้ำถังคืออะไร?
Jul 17, 2026พัดลมตามแนวแกนของยานยนต์ DC มีส่วนช่วยในการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างไร
Jul 10, 2026
การเลือกพัดลมไม่ใช่การตัดสินใจครั้งแรกในการออกแบบ HVAC แต่จะตัดสินอย่างเงียบๆ ว่าระบบท่อทั้งหมดทำงานตามแบบที่สัญญาไว้หรือไม่ พัดลมแบบแรงเหวี่ยงโค้งไปด้านหลังครองหน้าที่ด้านอุปทาน เนื่องจากพัดลมเหล่านี้ผสมผสานความสามารถในการรับแรงกดปานกลางเข้ากับประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้ และพฤติกรรมทางเสียงที่สม่ำเสมอภายในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด เพิ่มมอเตอร์ EC และแพ็คเกจจะปรับได้ โดยแทนที่ความเร็วคงที่บวกกับแดมเปอร์เชิงกลที่มีการมอดูเลตความเร็วต่อเนื่องที่สามารถวัดและรายงานได้
สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงจากด้านแอโรไดนามิกไปสู่การคำนวณทางคณิตศาสตร์ จากนั้นจึงไปสู่วัสดุ การควบคุม การติดตั้ง และการบำรุงรักษา เป้าหมายคือการรวมตัวเลขที่วิศวกรต้องกรอกจริงในใบคัดเลือกไว้ในที่เดียว
เอกสารข้อมูลจำเพาะที่น่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจออกแบบที่เป็นอิสระสามประการ ได้แก่ วิธีสับเปลี่ยนมอเตอร์ วิธีใบพัดออกจากดุม และวิธีที่อากาศออกจากใบพัด การปฏิบัติต่อทั้งสามส่วนดังกล่าวในฐานะชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนกันได้เป็นสาเหตุเดียวที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้หน่วยที่จัดส่งหยุดการจับคู่ในเอกสารข้อมูล
EC ย่อมาจากการสับเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความว่าสวิตช์ที่ขับเคลื่อนสเตเตอร์จะได้รับการจัดการโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ติดตั้งอยู่ในมอเตอร์หรือในกล่องควบคุมขนาดเล็กเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์เหนี่ยวนำความเร็วคงที่ ความแตกต่างในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพที่จุดปฏิบัติการจุดเดียวเท่านั้น ความเร็วสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องในแถบความถี่กว้าง โดยไม่มีการลดประสิทธิภาพที่เกิดจากการหกหรือการควบคุมปริมาณ ในระบบปริมาตรอากาศแบบแปรผัน คุณภาพมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขสูงสุด เนื่องจากชั่วโมงการทำงานส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าหน้าที่ที่กำหนด
ข้อมูลนี้อธิบายรูปทรงของใบพัด ใบพัดโค้งไปด้านหลังจะบรรทุกใบพัดที่เอนออกไปจากทิศทางการหมุน ซึ่งจะเปิดทางเดินของใบพัดขึ้นและเร่งอากาศให้นุ่มนวลยิ่งขึ้น ใบพัดโค้งไปข้างหน้าทำสิ่งที่ตรงกันข้าม: พวกมันสร้างแรงดันได้เร็วขึ้นที่เส้นผ่านศูนย์กลางและความเร็วที่กำหนด แต่จะจ่ายให้กับมันด้วยประสิทธิภาพสูงสุดที่ต่ำกว่า และเส้นโค้งประสิทธิภาพที่สูงชันกว่ามาก ซึ่งจะพังทลายลงเมื่อกระแสไหลเคลื่อนออกจากจุดที่ดีที่สุด รูปทรงโค้งกลับจะรักษาประสิทธิภาพไว้ในช่วงการไหลที่กว้างกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบที่มีตัวกรองสกปรกและชั่วโมงในการโหลดชิ้นงานต้องการ ข้อความที่กว้างขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะสะสมฝุ่นน้อยกว่า และมีการตรวจสอบหัวข้อในเชิงลึกมากขึ้นในบันทึกนี้เกี่ยวกับ พัดลมแบบแรงเหวี่ยงใบพัดโค้งด้านหลัง .
อากาศเข้ามาตามแนวแกนของใบพัด รับพลังงานจากใบพัด และถูกโยนออกไปในแนวรัศมีเป็นม้วนซึ่งจะแปลงส่วนแบ่งของความดันความเร็วให้เป็นความดันสถิตก่อนทางออก การหมุนเก้าสิบองศานั้นเป็นเหตุผลที่พัดลมแบบแรงเหวี่ยงสามารถพัฒนาแรงดันคงที่ได้มากกว่าพัดลมตามแนวแกนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกัน และนี่คือคุณภาพที่นักออกแบบต้องการเมื่อตัวกรอง คอยล์ และท่อยาวเริ่มเพิ่มความต้านทาน
| ลักษณะเฉพาะ | ใบพัดโค้งไปข้างหน้า | ใบพัดโค้งไปด้านหลัง |
|---|---|---|
| แรงดันที่ความเร็วที่กำหนด | สูงกว่า | ต่ำลงถึงด้วยความเร็วสูงกว่า |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | ล่าง | สูงกว่า |
| รูปร่างโค้งประสิทธิภาพ | สูงชันตกอย่างรวดเร็วจากจุดที่ดีที่สุด | แบน ยึดเกาะเป็นวงกว้าง |
| ตัวละครเสียงรบกวน | สูงกว่า, strong low frequency content | ล่าง, broader spectrum |
| ฝุ่นสะสม | มีแนวโน้มมากขึ้นในทางแคบ | มีโอกาสน้อยในข้อความที่กว้างขึ้น |
| หน้าที่ HVAC ทั่วไป | ชุดคอยล์ขนาดกะทัดรัดและการทำงานด้วยแรงดันต่ำระยะสั้น | หน่วยจัดการอากาศ ห้องสะอาด ระบบทำความเย็นศูนย์ข้อมูล ปั๊มความร้อน |
เอกสารข้อมูลสองแผ่นอาจดูเกือบจะเหมือนกันและยังคงอธิบายเครื่องจักรที่แตกต่างกันมาก ตารางด้านล่างจัดอันดับพารามิเตอร์ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบ การทดสอบการใช้งาน และการใช้พลังงานในระยะยาว
| พารามิเตอร์ | ทำไมมันถึงสำคัญ | ข้อผิดพลาดข้อกำหนดทั่วไป |
|---|---|---|
| ปริมาตรการไหล, ลบ.ม./ชม | กำหนดปริมาณอากาศที่ส่งมอบ ณ จุดปฏิบัติหน้าที่ | การอ่านโฟลว์เงื่อนไขมาตรฐานเป็นโฟลว์เงื่อนไขการทำงาน |
| ความดันสถิตย์ Pa | ต้องครอบคลุมตัวกรองที่สะอาดและกล่องตัวกรองที่โหลด | ปรับขนาดเทียบกับตัวกรองใหม่เอี่ยมเท่านั้น |
| ความเร็ว, รอบต่อนาที | กำหนดช่วงการมอดูเลตและการแมปสัญญาณ | สมมติว่าช่วงสัญญาณเต็มเท่ากับช่วงความเร็วเต็ม |
| กำลังไฟฟ้าเข้า, W | ขับเคลื่อนขนาดวงจรและต้นทุนการดำเนินงาน | เปรียบเทียบรูปจุดเดียวแทนที่จะเป็นทั้งวง |
| ระดับความดันเสียง dB(A) | กำหนดความสะดวกสบายและเสียงของห้อง | การเปรียบเทียบตัวเลขที่วัดในระยะทางต่างๆ |
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | ตัดสินใจเดินสายไฟไปยังตัวควบคุมและระบบอาคาร | การค้นพบสัญญาณไม่ตรงกันระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EC ทนต่อย่านความถี่อินพุตที่กว้าง | การกำหนดขนาดหม้อแปลงจากแรงดันที่ระบุเพียงอย่างเดียว |
| ขีดจำกัดอุณหภูมิโดยรอบ | ครอบคลุมความเร็วการใช้งานและอายุการใช้งานที่คาดหวัง | อุณหภูมิอากาศในท่อทำให้เกิดความสับสนกับสภาพแวดล้อมรอบๆ มอเตอร์ |
ระดับความดันเสียงและระดับกำลังเสียงจะผสมปนเปกันในเอกสารประกวดราคาเป็นประจำ ระดับแรงดันขึ้นอยู่กับห้องและระยะการวัด ระดับพลังงานเป็นของเครื่อง เฉพาะอันที่สองเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างน่าเชื่อถือระหว่างซัพพลายเออร์
ขั้นตอนการทำงานด้านล่างนี้ได้รับการจัดลำดับอย่างจงใจ เพื่อให้แต่ละขั้นตอนจำกัดขั้นตอนถัดไป แทนที่จะกลับมาดูอีกครั้งในภายหลัง
EC72-B190 พัดลมหอยโข่งไร้แปรงปรับเอียงไปด้านหลัง EC บทความข้อมูลจำเพาะ NO EC พัดลมแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปข้างหลัง แรงดันไฟฟ้า 220/230V (รองรับการปรับแต่ง) ลม ≥105W กระแสไฟแบบย้อนกลับที่ใช้งานได้ ≤0.87A Tu... ดูผลิตภัณฑ์ → โหลดชิ้นส่วนเป็นสถานะปกติของพัดลม ไม่ใช่ข้อยกเว้น ตลอดทั้งปี หน่วยอาจใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่ร้อยละ 60 ของอัตราการไหลที่กำหนด ในขณะที่อาคารมีคนอยู่ไม่มากหรืออุณหภูมิภายนอกไม่รุนแรง การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สูงมากแต่เส้นโค้งที่สูงชันอาจทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในช่วงเวลานั้นมากกว่าการออกแบบที่มีจุดสูงสุดต่ำกว่าเล็กน้อยแต่เส้นโค้งยังคงแบนอยู่ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือก ให้รวมระยะเวลาการโหลดที่คาดหวังไว้แทนที่จะเปรียบเทียบจุดเดียว
หน่วยจัดการอากาศภายในอาคารแทบจะไม่ต้องการค่ามากกว่า IP20 โรงงานบนชั้นดาดฟ้า บริเวณโดยรอบหอทำความเย็น และสถานที่ใดๆ ที่ต้องมีการชะล้าง ต้องมี IP54 หรือดีกว่า การควบแน่นเป็นภัยคุกคามที่ละเอียดอ่อนกว่าการที่น้ำเข้าโดยตรง เนื่องจากในที่สุดฟิล์มความชื้นที่ก่อตัวบนแผงวงจรจะกัดกร่อนรางรถไฟในที่สุด การหมุนเวียนระหว่างลมอุ่นและลมเย็นทำให้เกิดการควบแน่นมากกว่าความชื้นคงที่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นมอเตอร์ที่มีขดลวดแบบปิดผนึกและเส้นทางระบายน้ำจึงคุ้มค่าคุ้มราคา
อินเทอร์เฟซการควบคุมจะตัดสินว่าพัดลมมีพฤติกรรมอย่างไรตลอดอายุการใช้งานมากกว่าค่าแรงดันสถิต ตัวเลือกทั่วไปควรทำความเข้าใจก่อนที่จะออกกำหนดการเดินสาย
EC72-B250 EC พัดลมแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปด้านหลังสำหรับยานยนต์ รายการข้อมูลจำเพาะ NO EC พัดลมแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปข้างหลัง แรงดันไฟฟ้า 220/230V (รองรับการปรับแต่ง) ลมตั้งแต่ ≥105W กระแสไฟแบบย้อนกลับสากลที่ใช้งานได้ ≤0.87A เปิด ... ดูผลิตภัณฑ์ → การทำงานแบบขนานสมควรได้รับการตรวจสอบแยกต่างหาก เมื่อพัดลมตั้งแต่สองตัวขึ้นไปทำงานในห้องรวม ความเร็วของพัดลมจะต้องเท่ากัน หรืออย่างน้อยก็อยู่ใกล้กันมาก ยูนิตที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มจะถูกผลักไปข้างหลังโดยเพื่อนบ้านที่เร็วกว่า และผลลัพธ์ก็คือกลุ่มแฟนๆ ที่บางส่วนไม่ได้ทำอะไรเลยในขณะที่ส่วนที่เหลือทำงานโอเวอร์โหลด การขับเคลื่อนกลุ่มจากสัญญาณควบคุมที่ใช้ร่วมกันเพียงสัญญาณเดียวและแยกตามโซนเท่านั้นจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาโดยสิ้นเชิง
รูปแบบหน้าที่เหล่านี้สอดคล้องกัน: ระบบท่อที่มีความต้านทานสูง พื้นที่ในการติดตั้งที่จำกัด และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะเพียงแค่เปิดและปิด
EC92-B225 EC พัดลมแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปด้านหลังหม้อน้ำ รายการข้อมูลจำเพาะ NO EC พัดลมแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปข้างหลัง แรงดันไฟฟ้า 220/230V (รองรับการปรับแต่ง) ลมตั้งแต่ ≥135W กระแสไฟแบบย้อนกลับสากลที่ใช้งานได้ ≤1.05A เปิด ... ดูผลิตภัณฑ์ → เมื่อใดก็ตามที่โครงการต้องการการไหลเวียนของอากาศเท่าเดิมแต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของแรงดันที่มีอยู่ คำตอบมักจะไม่ใช่พัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่าทำงานช้าๆ เป็นใบพัดขนาดเล็กที่ความเร็วสูงกว่า ซึ่งเบากว่า ราคาถูกกว่า และมักจะเงียบกว่า ณ จุดปฏิบัติหน้าที่
| อาการ | สาเหตุน่าจะ | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| การไหลต่ำกว่าค่าการออกแบบ | ตัวกรองที่โหลด, คอยล์สกปรก, ใบพัดมีฝุ่น, ทางเข้าอุดตัน | สำรวจระบบท่อทั้งหมด ทำความสะอาดใบพัด และตรวจสอบจุดปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง |
| เสียงดังขึ้นอย่างกะทันหัน | แบริ่งที่สึกหรอ วัตถุแปลกปลอมบนใบมีด เสียงสะท้อนของโครงสร้าง | ตรวจสอบแบริ่ง กำจัดเศษซาก และแยกแผงเรโซแนนซ์ออก |
| ตัดความร้อนซ้ำแล้วซ้ำอีก | สภาพแวดล้อมสูง ความต้านทานของท่อมากเกินไป ความเร็วที่ตั้งไว้สูงกว่าพิกัด | ลดอุณหภูมิโดยรอบหรือปรับสมดุลจุดปฏิบัติงาน |
| ความเร็วผิดปกติ | การรบกวนบนสายควบคุม ขั้วต่อหลวม แหล่งสัญญาณไม่เสถียร | ตรวจสอบการป้องกัน การต่อสายดิน และแรงบิดของขั้วต่อ |
| มอเตอร์ไม่สตาร์ท | ไม่มีสัญญาณควบคุม กลับขั้ว มีการป้องกันโรเตอร์แบบล็อคอยู่ | วัดแรงดันสัญญาณและยืนยันลำดับการเดินสายไฟ |
ช่วงเวลาการตรวจสอบหกถึงสิบสองเดือนเหมาะสมกับการติดตั้งส่วนใหญ่ การทำความสะอาดใบพัดจะช่วยคืนทั้งการไหลเวียนของอากาศและความสมดุล และการตรวจสอบแรงบิดของขั้วต่อจะป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งยากที่สุดที่จะติดตามในภายหลัง
มันถูกใช้ทุกที่ที่ระบบท่อมีความต้านทานอย่างมาก และต้องปรับการไหลของอากาศแทนที่จะเพียงแค่เปลี่ยน หน้าที่ทั่วไป ได้แก่ หน่วยจัดการอากาศ การจัดหาห้องคลีนรูม ระบบทำความเย็นในห้องโถงข้อมูล และส่วนกลางแจ้งของปั๊มความร้อน ใบพัดโค้งไปด้านหลังจ่ายแรงดันและประสิทธิภาพ ในขณะที่มอเตอร์ EC จ่ายความเร็วที่ปรับได้
ความแตกต่างมาจากการเร่งความเร็วของอากาศภายในทางเดินของใบพัด ใบพัดโค้งไปด้านหลังช่วยเปลี่ยนกระแสน้ำให้นุ่มนวลยิ่งขึ้นผ่านช่องทางที่กว้างขึ้น ดังนั้นจึงสูญเสียพลังงานน้อยลงจากกระแสลมปั่นป่วน ใบพัดโค้งไปข้างหน้าอาศัยการเร่งความเร็วอย่างแรงเพื่อสร้างแรงดันอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและราคาถูก แต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ต่ำกว่าและเส้นโค้งที่ตกลงอย่างรวดเร็ว
เลือก EC เมื่อโหลดแตกต่างกันไป และพลังงานที่ใช้งานมีความสำคัญ เนื่องจากความเร็วสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องโดยมีประสิทธิภาพที่ดีทั่วทั้งย่านความถี่ เลือกมอเตอร์ AC ที่มีอินเวอร์เตอร์แยกต่างหากเมื่อหน้าที่ได้รับการแก้ไขแล้วและพัดลมทำงานที่ความเร็วสูงสุดเกือบตลอดเวลา โดยยอมรับการเดินสายเพิ่มเติมและประสิทธิภาพที่ความเร็วต่ำจะอ่อนลง
มอเตอร์ EC ส่วนใหญ่ทนต่อการทำงานที่ความเร็วต่ำอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดสองประการสมควรได้รับความสนใจ ประการแรก การหล่อลื่นแบริ่งต้องเหมาะกับการทำงานที่ความเร็วต่ำเป็นเวลานาน ประการที่สอง มอเตอร์อาศัยการไหลเวียนของอากาศของตัวเองในการทำความเย็น ดังนั้นที่ความเร็วต่ำมาก ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในกระป๋องจะไม่ถูกพาออกไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป และอาจใช้ขีดจำกัดสภาพแวดล้อมที่ต่ำกว่า
พัดลมตามแนวแกนจะดันอากาศตรงไปตามแกนเพลา โดยจะเคลื่อนปริมาตรมากด้วยแรงดันสถิตต่ำ แต่การไหลจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความต้านทานของท่อเพิ่มขึ้น พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหมุนอากาศได้เก้าสิบองศา ซึ่งทำให้เกิดแรงดันสถิตที่สูงขึ้นมาก และทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อต้องใช้ตัวกรอง ขดลวด และท่อยาว
สำหรับการติดตั้ง HVAC ส่วนใหญ่ การตรวจสอบทุกๆ หกถึงสิบสองเดือนก็เพียงพอแล้ว การตรวจสอบครอบคลุมความสะอาดของใบพัด เสียงแบริ่ง ความแน่นของขั้วต่อ และสภาพของขั้วต่อแบบยืดหยุ่น หน่วยที่ทำงานในหน้าที่ไอเสียที่มีฝุ่นหรือมันเยิ้มควรได้รับการตรวจสอบบ่อยขึ้น เนื่องจากการสะสมของคราบบนใบพัดจะทำให้ทั้งการไหลเวียนของอากาศและความสมดุลลดลง
การเลือกพัดลมแบบแรงเหวี่ยงโค้งถอยหลัง EC สำหรับการใช้งาน HVAC นั้นขึ้นอยู่กับรูปทรงของใบพัด มอเตอร์ และอินเทอร์เฟซการควบคุมที่ตรงกันกับเส้นโค้งของระบบที่สมจริง แทนที่จะเป็นตัวกรองในอุดมคติที่สะอาด ขนาดตามเงื่อนไขที่เครื่องจะต้องปฏิบัติตามจริง รักษาอัตรารับน้ำหนักชิ้นส่วนที่เหมาะสม และพัดลมจะทำหน้าที่อย่างเงียบๆ นานหลายปี ระเบียบวินัยดังกล่าวสะท้อนถึงทศวรรษที่ผ่านมา มอเตอร์ไฟฟ้าและชุดพัดลม ประสบการณ์ด้านการผลิตในการใช้งานระบบทำความเย็นในยานยนต์และอุตสาหกรรม โดยมีหลักการเดียวกันนี้ใช้กับทุกแพลตฟอร์ม
ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องกรอกถูกทำเครื่องหมายไว้ -
Zhejiang Nicety Electric Machinery Co., Ltd. เชี่ยวชาญการผลิตผลิตภัณฑ์ 4 ชุด ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์คอนเดนเซอร์ พัดลมหม้อน้ำ (ถังเก็บน้ำ) โบลเวอร์ และชุดประกอบเครื่องปรับอากาศ การผลิตระดับมืออาชีพพัดลมแกน DC สำหรับยานยนต์แบรนด์อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และในประเทศ
Email: [email protected] / ลิลลี่@zjnem.com
Tel: +86-0578-7125439 / +86 181 0658 9231
Address:เลขที่ 98 ถนน Guangda เขตอุตสาหกรรม Jinsha เมืองหลงฉวน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน