Hvor mange kjølelagre får plass i en 40HQ container?

Oct 05, 2026

Legg igjen en beskjed

For eksportører og entreprenører som er involvert i kjølelagrings-, fryser- og blast-frysingsprosjekter, nøyaktig beregning av containerlastkapasiteten forpolyuretan (PU) kjølelagringspanelerer avgjørende; dette hjelper ikke bare med å kontrollere fraktkostnadene og unngå risikoen for under- eller over-belastning, men sikrer også absolutt presisjon angående bestillingsmengder.

Utenlandske kunder møter ofte utfordringer som utilstrekkelig containerplass på grunn av feil valg av paneltykkelse, lasteestimeringsfeil forårsaket av varierende paneldimensjoner og ekstra fraktkostnader eller lastmangel som følge av feilberegninger i kubikkmeter (CBM).

 

1. Hvordan velge PU-kjøleromspaneltykkelse (etter kaldromstemperatur)

PU (polyuretan) sandwichpaneltykkelse bestemmer direkte termisk isolasjonsytelse ogcontainer lastevolum. Ulike kaldromstemperatursoner krever tilpassede paneltykkelser, som er hovedforutsetningen for nøyaktig belastningsberegning. Uovertruffen tykkelse vil forårsake enten dårlig kjøleeffekt eller bortkastet beholderplass.

 

 

Punkt

Spesifikasjon

 

Kjølerom

Typisk temperatur: -5 grader til +5 grader .

70 mm eller 100 mm panel velges vanligvis, avhengig av romtemperatur og klimaforhold.

Fryserom

Typisk temperatur: -15 grader til -25 grader.

150 mm panel er vanligvis valgt for stabil lav-temperaturlagring.

Blast Freezer

Typisk temperatur: -30 grader til -40 grader.

200 mm panel er ofte valgt for høye isolasjonsbehov og hurtigfrysing.

 

2. Standard innvendige dimensjoner for beholder (for beregning av belastning av PU-panel i kjølerom)

Beholderens indre størrelse er kjernegrunnlaget for CBM og lastemengdeberegning. Eksport av PU-paneler i kjølerom tar hovedsakelig i bruk 20GP, 40GP og 40HQ containere. 40HQ er det vanlige valget for bulkpanelforsendelser på grunn av sin høyere høyde og større bruksplass.​

​

​

Beholdertype

​

​

Innvendig lengde (m)​

​

​

Innvendig bredde (m)​

​

​

Innvendig høyde (m).

​

​

Teoretisk volum (CBM).

​

​

Søknadsmerknader

​

​

20GP

​

​

5.89​

​

​

2.35​

​

​

2.39​

​

​

~33 CBM

​

​

Egnet for små bestillinger, prøveforsendelser og levering av reservedeler

​

​

40GP

​

​

12.03​

​

​

2.35​

​

​

2.39​

​

​

~67 CBM

​

​

Lav høydebegrensning, brukes sjelden for bulk lasting av kjøleromspaneler

​

​

40 HQ

​

​

12.03​

​

​

2.35​

​

​

2.69​

​

​

~73 CBM

​

​

​

Beste valget for bulk PU-paneleksport, maksimal plassutnyttelse for lange paneler

​

 

3. Standard kjøleromspanelbeholderberegning (CBM og kvadratmeter)

De fleste eksport av kjøleromspaneler tar i bruk40HQ high cube container(mainstream for internasjonal frakt av kjøleromsmaterialer). Alle lasteberegninger er basert på effektiv containerplass minus emballasjeklaring.

 

3.1 Formel for beregning av kjernebelastning

Enkeltpanel CBM=Panellengde × Panelbredde × Paneltykkelse

Total forsendelse CBM=Single Panel CBM × Total Panel Quantity

Effektiv beholderutnyttelsesgrad: 85–90 %(reservert for trepakke, skumbeskyttelse og stropping gap)

 

3.2 Referanseinnlastingsmengde for standard PU-paneler (40HQ)

Anta at lengden på hvert kjølelagerpanel er 11,85 m eller 5,8 m (11,85 m anbefales for 40HQ-beholdere og 5,8 m for 20GP-beholdere).

PU Cold Storage Panel Container Load01

Merk: Veggpaneler, takpaneler og gulvpaneler deler samme tykkelse-basert belastningsstandard. Den faktiske mengden justeres i henhold til enhetlige emballasjespesifikasjoner.

 

4. Slik beregner du lastekapasitet for ikke-standard kjølelagerpaneler (uregelmessig lengde og bredde)

 

Tilpassede kjølelagringsprosjekter involverer uunngåelig ikke-standardpaneler med uregelmessige dimensjoner. Å stole på faste standard lastedata fører ofte til beregningsfeil og bortkastet plass. Vi har oppsummert en praktisk metode for å beregne lastekapasitet for uregelmessige paneler, designet for eksportleverandører og kjøpere.
 

4.1 Trinn 1: Kategoriser alle ikke-standardpaneler etter dimensjon
Grupper alle tilpassede paneler basert på lengde og bredde for å unngå å blande ulike spesifikasjoner. Registrer den nøyaktige lengden, bredden og høyden (L/B/H) på hvert ikke-standardpanel, og mål opp antallet for hver spesifikasjon.

 

4.2 Trinn 2: Bruk en sonet lasteoppsett
I motsetning til flatstablemetoden som brukes for standardpaneler, krever uregelmessige paneler en sonet, tilpasset lastingstilnærming:
- Plasser paneler med større dimensjoner nederst og i hovedbeholderområdet for å oppta den vanlige plassen.
- Bruk kortere, smalere uregelmessige paneler for å fylle de gjenværende hullene.
- Unngå vertikal komprimering og tilfeldig stabling for å forhindre paneldeformasjon.
For paneler med svært varierte eller fragmenterte dimensjoner, mål å holde bortkastet plass under 10 % for å balansere lasteeffektivitet med transportkostnader.

 

4.3 Trinn 4: Endelig kvantitetsverifisering og lastejusteringer
Etter å ha fullført layoutberegningen, sammenligne det totale lastevolumet med den effektive kapasiteten til en 40HQ (40-fot High Cube) beholder. Hvis overbelastet, reduser antallet mindre, uregelmessige hjelpepaneler; hvis under-last, legg til standard små paneler for å maksimere beholderutnyttelsen.

 

4.4. Profesjonelle lastestandarder for å redusere eksportrisiko
Utover kvantitetsverifisering sørger standardiserte lasteprosedyrer for null skade på lasten under lang-havtransport:
- Alle paneler kan utstyres med beskyttende hjørnebeskyttere.
- Horisontal stabling brukes for å forhindre deformasjon av polyuretanpaneler forårsaket av trykk.
- Standard og tilpassede-paneler er kategorisert og merket for å lette fortolling og-inspeksjon på stedet.
- Detaljerte lastelister, CBM-rapporter (kubikkmeter) og mengdefordelinger er gitt for å sikre full justering mellom dokumentasjon og last.

Ta kontakt nå