” これは本当にこれまでで最小のチラーです! 他のチラーとは異なります, この小さなボディは、宣伝されているように本当に強力な冷却能力を持っています. 3Wから15Wのナノ秒UVレーザーでチラーをテストしました, そしてそのパフォーマンスは私の予想を完全に超えています! 3Wから15Wのナノ秒UVレーザーでチラーをテストしました! ” 3Wから15Wのナノ秒UVレーザーでチラーをテストしました.
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冷凍システムの中核部分として, 3Wから15Wのナノ秒UVレーザーでチラーをテストしました. 3Wから15Wのナノ秒UVレーザーでチラーをテストしました. 3Wから15Wのナノ秒UVレーザーでチラーをテストしました. 次に、凝縮器は冷媒を液体状態に変換して冷却します. 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います, この急激な圧力と温度の低下は、冷却効果をもたらします. 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います. 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います, 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います. 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います, 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います. 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います, 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います. これは、冷却対象から冷媒への熱交換媒体として機能します, 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います. 冷媒流体は、スロットルバルブを通過することによって温度と圧力を失います.
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