Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրատարակման ժամանակը՝ 2026-04-23 Ծագում: Կայք
Ուլտրա-ցածր ջերմաստիճանի (ULT) պահեստավորման խաղադրույքները ի սկզբանե բարձր են: Դուք պետք է հավասարակշռեք անփոխարինելի կենսաբանական նմուշների անվտանգությունը կայուն աճող գործառնական պահանջների հետ: Սառնարանի մեկ խափանումը կարող է բառացիորեն ջնջել տասնամյակների անգին հետազոտությունները մեկ գիշերվա ընթացքում: Տասնամյակներ շարունակ երկաստիճան կասկադային կոմպրեսորները գերիշխում են համաշխարհային շուկայում: Նրանք ծառայում են որպես ժամանակակից կենսապահեստարանների ապացուցված, ծանր աշխատանքային ձիեր:
Այնուամենայնիվ, Կոմպրեսորից ազատ սառցախցիկի տեխնոլոգիան վերջերս հայտնվել է որպես խանգարող այլընտրանք: Այն խոստանում է էներգիայի զանգվածային կրճատումներ և բոլորովին այլ մեխանիկական մոտեցում: Այս երկու համակարգերի միջև ընտրությունը միայն սկզբնական գների պիտակները համեմատելը չէ: Դուք պետք է ակտիվորեն քարտեզագրեք մեխանիկական ճարտարապետությունը ձեր լաբորատորիայի ամենօրյա աշխատանքային հոսքերի, օդորակման օդորակման հզորությունների և երկարաժամկետ կայունության նպատակների հետ:
Այս հոդվածը կօգնի ձեզ նավարկելու գնումների այս բարդ որոշումը: Դուք կսովորեք հիմնական մեխանիկական տարբերությունները, գործառնական հետևանքները և ճշգրիտ օգտագործման դեպքերը յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար: Ի վերջո, դուք կբացահայտեք, թե ինչպես ճիշտ հովացման ենթակառուցվածքը համապատասխանեցնել ձեր հաստատության եզակի գործառնական պրոֆիլին:
Մեխանիկական հիմունքներ. Կոմպրեսորային ULT-ները օգտագործում են ավանդական կրկնակի սառեցման ցիկլեր (ապացուցված, բայց մասամբ ծանր), մինչդեռ Stirling սառցախցիկները հենվում են շարունակական մխոցային շարժիչի վրա (գործնականում շարժվող մասեր չկան):
Երթևեկությունը թելադրում է ընտրություն. կոմպրեսորները սովորաբար առաջարկում են բարձր ջերմաստիճանի իջեցում և վերականգնում բարձր երթևեկության լաբորատորիաների համար, մինչդեռ Stirling շարժիչները գերազանցում են կայուն, երկարաժամկետ արխիվային պահեստավորմանը:
Գործառնական իրականություն. կոմպրեսորից զերծ սառցախցիկը կտրուկ նվազեցնում է ամենօրյա կՎտժ օգտագործումը և նվազեցնում լաբորատոր օդափոխության օդորակման հովացման բեռները՝ վերացնելով զգալի թափոնների ջերմությունը:
Էկոհամակարգի հասունություն. Կասկադ համակարգերը օգտվում են 30 տարվա հասուն ծառայությունից և երկրորդային շուկայից, մինչդեռ Stirling տեխնոլոգիան պահանջում է վաճառողի մասնագիտացված աջակցություն:
Ավանդական ULT սառնարանները հիմնված են երկաստիճան կասկադային սառնարանային համակարգի վրա: Այս մեխանիզմը օգտագործում է երկու անկախ սառնարանային հանգույց: Նրանք աշխատում են տանդեմում՝ ներքին ջերմաստիճանը մինչև -80°C իջեցնելու համար: Առաջին փուլը սառեցնում է երկրորդ փուլի կոնդենսատորը: Այս հաջորդական հանձնումը թույլ է տալիս համակարգին անվտանգ հասնել ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճանների:
Չնայած իր ապացուցված փորձին, իրականացման իրականությունը չափազանց բարդ է: Կասկադ համակարգերը մեծապես հիմնված են ավանդական մեխանիկական բաղադրիչների վրա: Նրանք պահանջում են քսայուղ, մազանոթային խողովակներ, մեխանիկական փականներ և բազմաթիվ ծանր կոմպրեսորներ: Ամեն անգամ, երբ համակարգը միանում է, կոմպրեսորները բարձր լարման հոսանքներ են քաշում: Այս էլեկտրական բծերը լարում են օբյեկտի ենթակառուցվածքը և ժամանակի ընթացքում մաշվում են ներքին շարժիչները: Մեխանիկական շփումը էականորեն առաջացնում է զգալի ջերմություն և կառուցվածքային թրթռում:
Ա stirling սառնարանն ամբողջությամբ շրջում է այս սովորական մեխանիկական դիզայնը: Այն հրաժարվում է երկակի հանգույց փուլային փոփոխության ցիկլից: Փոխարենը, այն օգտագործում է ազատ մխոց Stirling շարժիչը, որը լցված է ճնշված հելիումով: Շարժիչը սառեցնում է խցիկը այս գազի շարունակական ընդլայնման և սեղմման միջոցով: Երբ մխոցը ետ ու առաջ է շարժվում, այն կլանում է ջերմությունը ներսից և մերժում այն արտաքինից:
Իրականացման այս իրականությունն առաջարկում է խորը մեխանիկական պարզություն: Շարժիչը հիմնականում բաղկացած է երկու շարժական մասերից: Այս մասերը կասեցվում են գազի առանցքակալների վրա: Այս լողացող դիզայնը լիովին վերացնում է քսայուղի կարիքը: Այն նվազեցնում է մեխանիկական շփումը մոտ զրոյի: Առանց ստանդարտ կոմպրեսորների սեղմման և անջատման, շարժիչը աշխատում է անընդհատ: Այն սահուն կերպով կարգավորում է իր արագությունը՝ կայուն ջերմաստիճանը պահպանելու համար: Այս առանց շփման միջավայրը տեսականորեն երկարացնում է միջուկային հովացման շարժիչի կյանքը:
Լաբորատոր տեխնիկները հաճախ գնահատում են ULT սառցարանները՝ հիմնվելով երկու կարևոր չափումների վրա: Նրանք նայում են դռների բացումից հետո ջերմաստիճանի վերականգնման արագությանը: Նրանք նաև դիտարկում են ընդհանուր մեխանիկական հուսալիությունը: Յուրաքանչյուր տեխնոլոգիա ներկայացնում է հստակ գործառնական փոխզիջումներ:
Կոմպրեսորի առավելությունը. Կասկադ համակարգերը սովորաբար առաջարկում են ջերմաստիճանի իջեցման ագրեսիվ տեմպեր: Դրանք կառուցված են բիրտ ուժային սառեցման համար: Երբ հետազոտողը բացում է դուռը, միջավայրի տաք օդը շտապում է պահարան: Կոմպրեսորային միավորը հայտնաբերում է այս ցատկը և անմիջապես անցնում է բարձր հանդերձում: Այս արագ սառեցումը արդյունավետորեն պայքարում է տաք օդի ներթափանցման դեմ: Հետևաբար, ավանդական կոմպրեսորները ավելի հարմար են բարձր թողունակության միջավայրերի համար: Եթե մի քանի հետազոտողներ ամեն օր մուտք են գործում միավոր, ապա ձեզ հարկավոր է այս արագ վերականգնումը:
Stirling սահմանափակումներ. Stirling շարժիչը օպտիմալ կերպով աշխատում է կայուն վիճակում հովացման միջավայրում: Այն անընդհատ մոդուլավորում է մխոցի շարունակական հարվածը: Դաշտային տվյալները ցույց են տալիս, որ դռների երկարացված բացումից հետո ջերմաստիճանի վերականգնման ավելի դանդաղ ժամանակներ կան: Այն չունի երկակի կոմպրեսորային համակարգի զանգվածային, ակնթարթային սառեցման պոռթկում: Այս հատկանիշը տեխնոլոգիան խոցելի է դարձնում խիստ բարձր երթևեկության պահանջների նկատմամբ: Եթե հետազոտողները նմուշներ որոնելիս դուռը բաց թողնեն, ներքին ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ վտանգավոր մակարդակի, մինչև շարժիչը կարողանա հասնել:
Կոմպրեսորային ռիսկերը. Մեխանիկական բարդությունը ներկայացնում է բնորոշ խոցելիություն: Ավելի շատ շարժվող մասեր նշանակում են պոտենցիալ ձախողման ավելի շատ կետեր: Նավթի կառավարումը մնում է մշտական մարտահրավեր կասկադային համակարգերում: Յուղը կարող է մուտք գործել մազանոթ խողովակների մեջ՝ սահմանափակելով սառնագենտի հոսքը: Փականների դեգրադացիան և շարժիչի այրումը ստանդարտ մաշվածության ակնկալիքներ են: Դուք պետք է պլանավորեք այս վերջնական մեխանիկական խափանումները:
Stirling առաձգականություն. առանց շփման շարժիչի դիզայնը զգալիորեն փոխում է սպասարկման պրոֆիլը: Այն տեսականորեն երկարացնում է շահագործման ժամկետը անորոշ ժամանակով: Այն լիովին վերացնում է յուղի սովորական սպասարկումը և մազանոթային խողովակների խցանումները: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է հաշվի առնեք այլ հնարավոր ձախողման կետեր: Պատմական տվյալները ցույց են տալիս, որ որոնվածը և կառավարման վահանակի հուսալիությունը կարող է խնդիր լինել: Դուք պետք է ուշադիր ստուգեք այս էլեկտրոնային հսկողության պատմությունները հնարավոր վաճառողների հետ:
Կատարողականության չափիչ |
Երկաստիճան կասկադային կոմպրեսոր |
Stirling շարժիչի տեխնոլոգիա |
|---|---|---|
Մեխանիկական շփում |
Բարձր (պահանջում է քսայուղ) |
Near Zero (Գազի կրող կախոց) |
Ջերմաստիճանի վերականգնում |
Արագ (կոպիտ ուժի սառեցում) |
Ավելի դանդաղ (կայուն վիճակի մոդուլյացիա) |
Առաջնային ձախողման ռիսկերը |
Նավթի հատումներ, կոմպրեսորների այրում, փականներ |
Կառավարման տախտակներ, որոնվածի անսարքություններ |
Երթևեկության իդեալական մակարդակ |
Բարձր (դռների հաճախակի բացումներ) |
Ցածր (հազվադեպ արխիվային մուտք) |
ULT սառնարան գնելը ներառում է նախնական հաշիվ-ապրանքագրից շատ հեռու նայել: Գնումների թիմերը պետք է համեմատեն երկարաժամկետ գործառնական պահանջները և սպասարկման իրողությունները տասը տարվա կյանքի ընթացքում:
Կասկադի ծերացման մոդելները սպառում են օբյեկտների ռեսուրսները: Մինչև 2015 թվականը կառուցված ավանդական համակարգը հաճախ օրական սպառում է 15-ից 30 կՎտժ: Ժամանակակից ինվերտորային կասկադային համակարգերը զգալիորեն բարելավվել են: Նրանք սովորաբար օրական քաշում են մոտ 8-ից 10 կՎտժ: Սա հակադրեք բարձր օպտիմիզացված Stirling միավորի հետ: Այս համակարգերը, որոնք կոմպրեսորներ չունեն, հաճախ սպառում են օրական 7 կՎտժ-ից պակաս: Ժամանակի ընթացքում էներգիայի այս ամենօրյա տարբերությունը տեսանելի է դառնում հաստատության գործունեության մեջ:
Էներգիայի սպառման ամփոփ աղյուսակ
Սառցախցիկի տեխնոլոգիայի սերունդ |
Միջին օրական էներգիայի ընդունում (կՎտժ) |
Մոտավոր տարեկան արժեքը (@ $0,15/կՎտժ) |
|---|---|---|
Ժառանգության կասկադ (նախա2015թ.) |
20.0 կՎտժ |
$1095.00 |
Ժամանակակից Inverter Cascade |
9.0 կՎտժ |
$492,75 |
Stirling շարժիչի միավոր |
6,5 կՎտժ |
$355,87 |
Դուք պետք է հասկանաք լաբորատոր հովացման թերմոդինամիկական իրականությունը: ULT սառնարանի կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան պարզապես չի անհետանում: Միավորն այս էներգիան դուրս է մղում սենյակ՝ որպես թափոնային ջերմություն: Յուրաքանչյուր ավանդական կոմպրեսորային միավոր գործում է որպես ջերմատաքացուցիչ ձեր հաստատության ներսում:
Ձեր շենքը պահանջում է օրական լրացուցիչ HVAC էլեկտրաէներգիա՝ այս ջերմային ելքը չեզոքացնելու համար: Ինժեներները դա անվանում են սառեցման կրկնակի արժեք: Հնացած կասկադ սառցախցիկից ջերմությունը հեռացնելը հաճախ պահանջում է օրական 5-ից 7 կՎտժ հավելյալ օդորակիչ էներգիա: Քանի որ Stirling ստորաբաժանումները զգալիորեն ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա են ստանում, նրանք շատ ավելի քիչ թափոնային ջերմություն են առաջացնում: Նրանք կտրուկ նվազեցնում են այս երկրորդական ենթակառուցվածքի բեռը: Այս հատկանիշն անգնահատելի է սահմանափակ հովացման հզորություններ ունեցող կառույցների համար:
Ակտիվների կյանքի ցիկլերը ամբողջությամբ կախված են սպասարկման հնարավորությունից: Կասկադի կոմպրեսորների շուկան պարծենում է տեղական տեխնիկների բարձր հասանելիությամբ: Դուք կարող եք հեշտությամբ ստանալ երրորդ կողմի մասեր: Համաշխարհային մասշտաբով գոյություն ունի ամուր երկրորդային և օգտագործված շուկա: Եթե կոմպրեսորը խափանվի, տեղական օդորակման կամ սառնարանային տեխնոլոգիան հաճախ կարող է փոխարինել այն մի քանի օրվա ընթացքում:
Stirling սառցախցիկները բախվում են տարբեր լոգիստիկ իրողություններին: Նրանք երկրորդային շուկայում ավելի փոքր հետք ունեն։ Նրանք սովորաբար պահանջում են OEM-ի հատուկ սպասարկում: Տեղական տեխնիկայի տեխնիկները սովորաբար չունեն ուսուցում ազատ մխոցով շարժիչը վերակառուցելու համար: Դուք պետք է ուշադիր գնահատեք ձեր տարածաշրջանային հասանելիությունը մասնագիտացված վաճառողի աջակցությանը: Այս կախվածությունը մեծապես ազդում է հետերաշխիքային վերանորոգման պլանավորման և սարքավորումների խափանումների վրա:
Լաբորատոր սարքավորումները հազվադեպ են հանդիսանում բոլորին հարմար ապրանքներ: Դուք պետք է համապատասխանեցնեք սառնարանի մեխանիկական բնութագրերը ձեր հատուկ գործառնական կարիքներին: Ստորև բերված է շրջանակ, որը կառաջնորդի ձեր տեխնոլոգիայի ընտրությունը:
Stirling տեխնոլոգիան փայլում է հատուկ բնապահպանական և գործառնական պայմաններում: Մտածեք այս տարբերակը, եթե ձեր հաստատությունը համապատասխանում է հետևյալ պրոֆիլներին.
Ինստիտուցիոնալ «Կանաչ լաբորատորիա» նախաձեռնություններ. ածխածնի հետքի հետքի կտրուկ կրճատում պահանջող հաստատությունները մեծապես շահում են: Մինչև 7 կՎտժ օրական էներգիայի ընդունումը լիովին համապատասխանում է կորպորատիվ կայունության խիստ մանդատներին:
Երկարաժամկետ արխիվային պահեստարաններ. Դռների հազվադեպ բացվող բիոբանկերը ապահովում են իդեալական միջավայր: Շարժիչը հիանալի պահպանում է ծայրահեղ կայուն ջերմաստիճանը, երբ մնում է անխախտ:
Տիեզերական սահմանափակ հնարավորություններ. Stirling շարժիչներն ունեն խիստ կոմպակտ ոտնահետք: Նրանք հաճախ թույլ են տալիս ավելի բարակ մեկուսացված պատեր: Այս դիզայնը մեծացնում է ներքին նմուշի հզորությունը մեկ քառակուսի ոտնաչափ մակերեսի համար:
Նոր շինություններ. ճարտարապետները, ովքեր ցանկանում են նվազագույնի հասցնել էլեկտրական և օդորակման ենթակառուցվածքների սկզբնական պահանջները, նախընտրում են ցածր էներգիայի բլոկները: Դուք կարող եք տեղադրել ավելի փոքր օդորակման համակարգեր և ավելի ցածր հզորությամբ էլեկտրական վահանակներ:
Ավանդական կասկադային ճարտարապետությունները մնում են լավագույն ընտրությունը մի քանի ընդհանուր լաբորատոր սցենարների համար: Մնացեք այս ապացուցված տեխնոլոգիայի հետ հետևյալ պայմաններում.
Բարձր երթևեկության հետազոտական լաբորատորիաներ. Եթե ամեն օր մի քանի օգտվողներ մուտք են գործում միավոր, ապա ձեզ անհրաժեշտ է կոպիտ ուժային սառեցում: Կոմպրեսորները արագորեն վերականգնում են կորցրած ջերմաստիճանը այն բանից հետո, երբ հետազոտողները դռները բաց են պահում:
Բյուջեի սահմանափակումներով գնումներ. Կանխիկացման լաբորատորիաները հաճախ հիմնվում են վերանորոգված կամ օգտագործված սարքավորումների վրա: Կասկադային միավորների երկրորդային շուկան զանգվածային է և մատչելի:
Հեռավոր կամ տարածաշրջանային լաբորատորիաներ. խոշոր քաղաքային կենտրոններից հեռու գտնվող օբյեկտները մեծապես կախված են տեղական տեխնիկներից: Ընդհանուր սառնարանային փորձագետները կարող են արագ վթարային վերանորոգումներ կատարել կասկադային համակարգերում՝ օգտագործելով ստանդարտ գործիքներ:
Ճիշտ մեքենայի ձեռքբերումը միայն առաջին քայլն է: Դուք նաև պետք է պատրաստեք ձեր հաստատությունը և անձնակազմը հաջող գործարկման համար: Շրջակա միջավայրի գործոնների անտեսումը կհանգեցնի վաղաժամ ձախողման՝ անկախ ձեր ընտրած տեխնոլոգիայից:
Էլեկտրաէներգիայի որակը շատ լաբորատորիաներում գործում է որպես լուռ մարդասպան: Անկախ տեխնոլոգիայից, գծի լարման անկումը շարժիչի վաղաժամ խափանման հիմնական պատճառն է: Եթե ձեր հաստատության լարումը պարբերաբար իջնում է 10-20 վոլտ ստանդարտից ցածր, շարժիչները գերտաքանում են՝ փորձելով բավարար հոսանք քաշել: Դուք պետք է նախապես գնահատեք ձեր էլեկտրացանցը: Տեղադրեք անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS) կամ հատուկ աճող տրանսֆորմատորներ, եթե ձեր տեղական ցանցը տատանվում է:
Պատմականորեն արտադրողները վաճառում էին -80°C որպես ունիվերսալ ստանդարտ: Այնուամենայնիվ, համաշխարհային գիտական հանրությունը գնալով ավելի է ընդունում -70°C նախաձեռնությունը: Սահմանված կետը -80°C-ից -70°C տեղափոխելը կտրուկ երկարացնում է երկու տեխնոլոգիաների կյանքը: Այն նվազեցնում է կոմպրեսորի մաշվածությունը և կրճատում է էներգիայի ընդհանուր սպառումը մինչև 30%: Ավելին, տասնամյակների անկախ հետազոտությունները հաստատում են, որ այս ճշգրտումը չի վտանգում կենսաբանական նմուշների մեծ մասի կենսունակությունը:
Իրականացնել խիստ ԳՍԸ-ներ. ցանկացած բարձր արդյունավետությամբ սառնարան ընդունելը պահանջում է խիստ ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր:
Սահմանափակեք դռների մուտքը. խստորեն սահմանափակեք դռների բացման տևողությունը մինչև 60 վայրկյան կամ ավելի քիչ:
Կանխարգելեք ներքին սառնամանիքները. երկարացված դռների բացվածքները բերում են շրջակա միջավայրի ուժեղ խոնավության: Այս խոնավությունը վերածվում է սառնամանիքի՝ մեկուսացնելով ներքին պարույրները և ոչնչացնելով հովացման արդյունավետությունը։
Քարտեզագրեք ձեր գույքագրումը. պահանջեք անձնակազմից թվային կերպով տեղորոշել իրենց նմուշը, նախքան երբևէ ֆիզիկական դուռը բացելը: Սա պաշտպանում է շարժիչի վերականգնման հզորությունը:
Ընդհանուր սխալներ, որոնցից պետք է խուսափել. Երբեք մի վերաբերվեք ULT սառնարանին որպես պայթուցիկ սառնարան: Խցիկի մեջ հսկայական քանակությամբ տաք հեղուկի միաժամանակ տեղադրումը կհեղեղի համակարգը: Դուք պետք է նախապես սառեցրեք ծանր բեռները ստանդարտ -20°C սառցարաններում: Կոնդենսատորի օդային զտիչները եռամսյակը մեկ չմաքրելը նույնպես կխեղդի համակարգը՝ հանգեցնելով արագ մեխանիկական խափանումների:
Այս երկու սառեցման ճարտարապետությունների միջև որոշումն ամբողջությամբ կախված է լաբորատորիայի վարքագծի քարտեզագրումից՝ ընդդեմ ինստիտուցիոնալ նպատակների: Դուք պետք է վերլուծեք ձեր ամենօրյա դռների բացումները՝ հաշվի առնելով ձեր երկարաժամկետ կայունության մանդատները և գործառնական առաջնահերթությունները: Կոմպրեսորները հաղթում են քաոսային, բարձր երթևեկության տարածքներում ջերմաստիճանի արագ վերականգնման համար պայքարում: Ընդհակառակը, Stirling տեխնոլոգիան գերակշռում է էներգաարդյունավետության, հետքի կրճատման և արխիվային երկարաժամկետ կայունության առումով:
Մի վերաբերվեք ULT սառցախցիկներին որպես մեկ չափսի ապրանք: Նախքան գնման պատվեր ստորագրելը, վճռական քայլեր ձեռնարկեք: Ստուգեք ձեր լաբորատորիայի ամենօրյա մուտքի հաճախականությունը: Հաշվարկեք ձեր տեղայնացված կոմունալ և HVAC պահանջները: Վերջապես, գնահատեք տարածաշրջանային ծառայությունների հասանելիությունը: Անմիջապես համապատասխանեցնելով մեխանիկական ճարտարապետությունը ձեր գործառնական իրականությանը, դուք երաշխավորում եք ձեր անգնահատելի կենսաբանական նմուշների անվտանգությունը:
Պատասխան. Ոչ: Մինչ շարժիչը չունի քսայուղ և մեխանիկական փականներ, օգտվողները դեռ պետք է կատարեն հիմնական սպասարկում: Դուք պետք է կատարեք ֆիլտրի սովորական մաքրում, ստուգեք դռների միջադիրները և կատարեք ձեռքով սառնամանիքից հեռացում: Մաքուր ֆիլտրերի պահպանումը երաշխավորում է, որ շարժիչը կարող է արդյունավետորեն մերժել ջերմությունը:
Երկու տեխնոլոգիաներն էլ զգալիորեն բարելավվել են վերջին տարիներին: Ժամանակակից փոփոխական արագությամբ կոմպրեսորները սովորաբար աշխատում են 50 դԲԱ-ի տակ: Stirling շարժիչներն առաջարկում են շարունակական, ցածր աղմուկի աշխատանք: Նրանք հիմնականում համարվում են շատ հանգիստ: Այնուամենայնիվ, ակուստիկ պրոֆիլը և բարձրությունը լիովին տարբերվում են ավանդական կոմպրեսորներից, որոնք որոշ օգտվողներ նկատում են սկզբում:
A: Խորհուրդ չի տրվում որպես հիմնական 'աշխատանքային' սառնարան մշտական մուտքի համար: Ամենօրյա ծանրաբեռնված երթևեկությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի չափազանց մեծ ջերմության: Կոմպրեսորային ագրեգատներն ունեն կոպիտ ուժի սառեցման հզորություն, որն անհրաժեշտ է բարձր երթևեկության սցենարներում ջերմաստիճանի արագ վերականգնման համար: Stirling միավորները հիմնականում գերազանցում են կայուն վիճակում արխիվային պահեստավորումը: