ការដាក់ស្រទាប់កក់កំដៅ និងប្រសិទ្ធភាពកំដៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតជាមុន
សម្ភារៈកក់កំដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងការដាក់បញ្ចូលយ៉ាងមានយុទ្ធសាស្ត្រ
ការដាក់ស្រទាប់បន្ថែមដើម្បីរក្សាកំដៅបានល្អ គឺចាប់ផ្តើមពីសម្ភារៈដែលមានតម្លៃ R ខ្ពស់។ ថ្មរ៉ែ និងសន្លឹកហ្វូមរឹង គឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញភាគច្រើនណែនាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយភាគច្រើនផ្តល់ពិន្ទុស្រទាប់កំដៅលើសពី R-30។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិធីដែលយើងដាក់ស្រទាប់កំដៅនេះក៏សំខាន់មិនចោលដែរ។ នៅពេលដែលដំឡើងត្រឹមត្រូវរវាងបន្ទះរចនាសម្ព័ន្ធ និងតាមជញ្ជាំងខាងក្នុង វានឹងបង្កើតជារបាំងកំដៅបន្តដែលបញ្ឈប់ការរត់ចេញនៃកំដៅ។ ការសិក្សាបង្ហាញថា វាអាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់កំដៅបានប្រហែល 40% ធៀបនឹងអាគារដែលគ្មានការដាក់ស្រទាប់កំដៅត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផ្លាស់ដែកជាក់លាក់ ការដំឡើងរបាំងឧស្ម័នអោយបានត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់ណាស់។ ពួកគេត្រូវតែដាក់របាំងទាំងនោះមុខទៅរកផ្នែកខាងក្នុងអាគារ ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងការកករបស់ទឹកក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ជំហានសាមញ្ញនេះជួយការពារការកើតច្រែះ និងការពារការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលវែងដោយសារការមើលរំលង។
ការយល់ដឹងអំពីតម្លៃ U និងការគោរពតាមស្តង់ដារថាមពល (ឧទាហរណ៍ ASHRAE 90.1, ផ្នែក L)
តម្លៃ U គឺជាការវាស់ការបាត់បង់កំដៅតាមរយៈធាតុអាគារ — តម្លៃទាបជាងមានន័យថាប្រសើរជាង។ ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ ASHRAE 90.1 និង UK Part L ការិយាល័យដែលផលិតជាមុនគេដៅទៅរកតម្លៃ U នៃជញ្ជាំងទាបជាង 0.28 W/m²K។ វាតម្រូវឱ្យ៖
- យ៉ាងហោចណាស់ 150 មម នៃស្រទាប់កំដៅជញ្ជាំងបន្ត
- បង្អួចភ្នែកបី (តម្លៃ U ≤1.2 W/m²K)
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយភាគីទីបីនៃសមត្ថភាពថែមរ៉ាប់
ការមិនគោរពតាមតម្រូវការអាចបណ្តាលឱ្យកើនឡើងថ្លៃសាំង 25–30% យោងតាមសូចនាករប្រសិទ្ធភាពអាគារឆ្នាំ 2024។ ស្តង់ដារទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង — មិនមែនគ្រាន់តែសូចនាករទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះទេ — ហើយធ្វើជាឧបករណ៍ការពារសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលវែង។
ការកាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅតាមរយៈការបំបែកកំដៅ និងវិស្វកម្មជំនាញ
ការផ្ទេរកំដៅ (ផ្លូវដែលកំដៅឆ្លងកាត់តាមគ្រែរចនាសម្ព័ន្ធ ឬកន្លែងប្រាក់ភ្ជាប់) អាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់កំដៅច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៅក្នុងរោងចក្រដែក (ScienceDirect, 2024)។ វិស្វកម្មជំនាញបានបន្សាបបញ្ហានេះតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របីយ៉ាងដែលបញ្ចូលគ្នា៖
| ដំណោះស្រាយ | ការអនុវត្ត | ឥទ្ធិពល |
|---|---|---|
| ប៉ាត់បំបែកកំដៅ | បំបែកកម្រាលដែកចេញពីស្រទាប់ក្រៅ | កាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅ 60–70% |
| ការដាក់ฉนวนបន្ត | បិទភ្ជាប់ចំណុចតភ្ជាប់ដោយប្រើបាញ់ថ្នាំពពុះ | លុបបំបាត់គ្រោះរន្ធខ្យល់ |
| ផ្ទៃបន្ទះកាត់ដោយជាក់លាក់ | ដែកជាប់គ្នាដែលបានរចនាដោយកុំព្យូទ័រ | កាត់បន្ថយផ្លូវដែលធ្វើឱ្យកំដៅឆ្លងកាត់ |
រួមគ្នា វិធីទាំងនេះធ្វើឱ្យការបាត់បង់កំដៅសរុបថយចុះ 25.9% ខណៈពេលដែលក៏កាត់បន្ថយការប្រមូលផ្តុំសំណើមដែលនាំឱ្យមានការខូចខាតដោយសារការរលួយ និងការថយចុះគុណភាពនៃស្រទាប់ការពារកំដៅ
ភាពអាកាសតឹងនិងការការពារការបាត់បង់កំដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ការសម្រេចបាននូវភាពអាកាសតឹងល្អប្រសើរ៖ ការធ្វើតេស្តដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ និងតម្លៃគោលដៅ ACH50
នៅពេលដែលខ្យល់ហូរចេញដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យ វាអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ថាមពលប្រហែល 20 ទៅ 30 ភាគរយ នៅក្នុងអាគាររោងចក្រដែលត្រូវបានសាងសង់ជាមុន ដែលធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ស្រទាប់កំដៅធ្លាក់ចុះ ហើយបង្ខំឱ្យប្រព័ន្ធកំដៅ និងបំបាត់ខ្យល់ត្រជាក់ (HVAC) ដំណើរការលើសកម្រិត។ អ្នកសាងសង់ភាគច្រើនប្រើប្រាស់ការធ្វើតេស្តដោយប្រើប្រាស់«ប្រដាប់បើកច្រកខ្យល់» (blower door tests) ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអាគារមានភាពជាប់ល្អប៉ុណ្ណា។ ការធ្វើតេស្តទាំងនេះវាស់ការហូរចេញនៃខ្យល់ដោយប្រើប្រាស់«ចំនួនដងដែលខ្យល់ផ្លាស់ប្តូរក្នុងមួយម៉ោង នៅសម្ពាធចំនួន 50 ប៉ាស្កាល់» ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ACH50។ សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដូចជាការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រផ្ទះប៉ាស្ស៊ីវ (Passive House) ការទាក់ទាញឱ្យ ACH50 តិចជាង 0.6 គឺជាកត្តាសំខាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសម្រេចបានភាពជាប់ល្អបែបនេះគឺពិបាកណាស់។ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើរាល់ចំណុចដែលមានការបំបែក ដូចជាប្រឡោះវិលជុំវិញគ្រែបបង្អួច ទីតាំងដែលដំបូលជិតជាមួយជញ្ជាំង និងគ្រប់ទីកន្លែងដែលបំពង់ ឬខ្សែចូលទៅក្នុងអាគារ។ ក្នុងករណីនេះ សម្ភារៈរារាំងខ្យល់ឯកទេស និងការប្រើប្រាស់ស្កូតឯកទេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ តើផលប្រយោជន៍គឺជាអ្វី? អាគារនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនយ៉ាងច្បាស់។ ការចំណាយលើកំដៅអាចថយចុះប្រហែលមួយភាគបី ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំនឹងថយចុះ ហើយការកើតបញ្ហាសើមចូលតាមរន្ធនិងចន្លោះនឹងកាន់តែតិច។ គ្មានការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាម៉ូល ឬឈើរលួយនៅពីក្រោយជញ្ជាំង ឬមនុស្សមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដោយសារតែកន្លែងរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានបិទជិតបានល្អប្រឆាំងនឹងធាតុខាងក្រៅទៀតទេ។
យុទ្ធសាស្ត្របង្ហូរខ្យល់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុក្នុងផ្ទះដោយមានតុល្យភាព
ការបង្ហូរខ្យល់ដោយធម្មជាតិ និងការបង្ហូរខ្យល់ដោយមេកានិច៖ បង្អួចបង្ហូរខ្យល់នៅលើដំបូល/ជញ្ជាំង និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់
ការទទួលបានដំណើរចរាចរខ្យល់ល្អនៅក្នុងអាគារសិក្ខាសាលាដែលត្រូវបានផលិតមុននោះ គឺត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាកសួរចំហអាកាសនិងការបើកចំហដោយម៉ាស៊ីនរួមគ្នា។ គិតពីប្រព័ន្ធបើកចន្លោះខាងលើដំបូលរួមជាមួយប្រព័ន្ធបើកចន្លោះតាមជញ្ជាំងនៅកម្រិតដី។ ការរៀបចំបែបនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មជាតិដែលខ្យល់ក្តៅឡើងលើតាមចន្លោះខាងលើ ហើយទាញយកខ្យល់ថ្មីត្រជាក់ពីក្រោមឡើងវិញ។ វិធីនេះដំណើរការបានល្អនៅពេលអាកាសធាតុមិនខូចខាតខ្លាំងពេក។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហាកើតមាននៅពេលកើតរលកក្តៅ ឬពេលដែលកំហាប់សំណើមកើនខ្ពស់ ហើយនៅពេលនោះប្រព័ន្ធចំហអាកាសដោយធម្មជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយ។ នៅទីនេះគឺប្រព័ន្ធបើកចំហខ្យល់ដែលសន្សំថាមពល (Energy Recovery Ventilators) ឬហៅកាត់ថា ERVs ចូលមកដោះស្រាយ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះធ្វើឱ្យខ្យល់ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ មិនថាធម្មជាតិនឹងបោះអ្វីមកទេ។ វាអាចទាញយកថាមពលកំដៅបានប្រហែល 80% ពីខ្យល់ដែលចេញទៅ ហើយប្រើវាដើម្បីកំដៅខ្យល់ថ្មីដែលចូលមក។ យោងតាមស្តង់ដារដែលកំណត់ដោយ ASHRAE បច្ចេកវិទ្យានេះអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល HVAC បានចន្លោះពីម្ភៃទៅសិបភាគរយ។ អ្នកសាងសង់ដែលឆ្លាតវៃនឹងប្រើប្រាស់វិធីទាំងពីរនេះរួមគ្នា។ ទុកឱ្យប្រព័ន្ធបើកចំហដោយធម្មជាតិដោះស្រាយតាមប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ ERVs នៅពេលដែលការប្រមូលផ្តុំកាបូនឌីអុកស៊ីត សំណើម ឬសារធាតុអាហ្រ្វ៉េនសរីរាង្គចាប់ផ្តើមកើនឡើងនៅក្នុងកន្លែងនោះ។
ការប្រើប្រាស់ផ្លិតអគ្គិភ័យដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំបែកសីតុណ្ហភាព
រោងចក្រដែលមានពិដានខ្ពស់ជាទូទៅជួបប្រទះនឹងបាតុភាពបំបែកសីតុណ្ហភាពតាមទិសបញ្ឈរ ដែលសីតុណ្ហភាពអាចខុសគ្នាច្រើនជាង 10 ដឺក្រេហ្វែររ៉េនហៃត។ ខ្យល់ក្តៅមាននិន្នាការប្រមូលនៅពិដាន ខណៈដែលតំបន់ត្រជាក់ជាងកើតឡើងនៅជិតដី។ ផ្លិតអគ្គិភ័យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយលាយស្រទាប់ខ្យល់ផ្សេងៗគ្នាទូទាំងបរិវេណ។ ក្នុងរដូវក្តៅ ការធ្វើឱ្យខ្យល់ចលាចលបានល្អជាងនឹងជួយឱ្យការបាត់បង់កំដៅតាមវិធីហើរចេញប្រសើរឡើង ដែលធ្វើឱ្យឧបករណ៍កំណត់សីតុណ្ហភាពអាចដំណើរការបានខ្ពស់ជាងមធ្យមប្រហែល 4 ដឺក្រេ ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍មិនស្រួល។ នៅពេលខាងក្រៅត្រជាក់ ការបើកផ្លិតទាំងនេះនៅល្បឿនទាបក្នុងទិសដោយផ្ទុយវិញ នឹងជួយបញ្ជូនខ្យល់ក្តៅពីពិដានចុះមកវិញ ដែលអាចជួយបន្ថយថ្លៃសំណាបកំដៅបានចន្លោះពី 10 ទៅ 15 ភាគរយ។ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អ សូមស្វែងរកផ្លិតដែលអាចផ្លាស់ប្តូរខ្យល់បានប្រហែល 2000 ទៅ 3000 ហ្វីតគូបក្នុងមួយនាទី សម្រាប់រាល់ 400 ហ្វីតការ៉េនៃបរិវេណ។ ត្រូវដំឡើងវានៅកម្ពស់ប្រហែល 8 ទៅ 10 ហ្វីតពីដី ហើយទុកចន្លោះប្រហែល 18 ទៅ 24 អ៊ីញរវាងសន្លឹកផ្លិតនិងពិដានដោយផ្ទាល់។
ការបញ្ចូលគ្នានិងការចាត់ថ្នាក់ HVAC សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពតាមតម្រូវការ
ប្រព័ន្ធ Mini-Split៖ ការចាត់ចែងតំបន់ដោយមានប្រសិទ្ធភាព និងការដំឡើងឡើងវិញនៅក្នុងហាងផលិតផ្ទៃដ្ឋាន
ប្រព័ន្ធមីនីស្ព្លិតផ្តល់ការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុដ៏ល្អ ដែលដំណើរការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗគ្នានៃរោងចក្រប្រភេទសាងសង់មុន។ នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ឧបករណ៍ចែកចាយខ្យល់ដាច់ដោយឡែកទៅកាន់តំបន់ជាក់លាក់ ដូចជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំ កន្លែងផ្ទុក ឬកន្លែងដែលមានម៉ាស៊ីន វានឹងបញ្ឈប់ការបាត់បង់ថាមពលដោយការត្រជាក់ ឬការកំដៅទៅកាន់តំបន់ដែលគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះមិនត្រូវការបំពង់ខ្យល់ទេ ដូច្នេះវាជៀសវាងការបាត់បង់កំដៅប្រហែល 20 ទៅ 30 ភាគរយតាមរយៈជញ្ជាំង និងសំបុកដូចប្រព័ន្ធកំដៅ និងខ្យល់ធម្មតាធ្វើ។ នេះធ្វើឱ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែល 30 ភាគរយកាន់តែច្រើន។ ការដំឡើងប្រព័ន្ធទាំងនេះក៏មិនតម្រូវឱ្យមានការកែតម្រូវសំណង់ធំៗដែរ ដោយសារតែអ្វីដែលត្រូវការគឺគ្រាប់រន្ធតូចៗនៅលើជញ្ជាំង។ វាក៏ដំណើរការបានយ៉ាងល្អផងដែរ នៅពេលដែលរោងចក្រមានការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយតាមពេលវេលា ឬពេលពង្រីកប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ សមត្ថភាពក្នុងការបំបែកតំបន់ផ្សេងៗ បំពេញតាមតម្រូវការសំខាន់ៗផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ការរក្សាសីតុណ្ហភាពឱ្យស្ថិតស្ថេរនៅកន្លែងដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលប្រុងប្រយ័ត្នដំណើរការ ខណៈពេលដែលបំបែកតំបន់ម៉ាស៊ីនដែលកំដៅ ធានាថាបុគ្គលិកនៅតែមានសុខភាពល្អ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាព ហើយក៏សន្សំប្រាក់លើវិក្កយបត្រភ្លើងរៀងរាល់ខែផងដែរ។
សំណួរញឹកញាប់
តើតម្លៃ R នៃសម្ភារៈច្រកទ្វារមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេច?
សម្ភារៈដែលមានតម្លៃ R ខ្ពស់ជួយបង្កើនសមត្ថភាពថែមទាំងកំដៅ ដែលធ្វើឱ្យវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដាក់ច្រកទ្វារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតជាមុន។
តើរបាំងកំហុសអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រោងចក្រដែក?
របាំងកំហុសដែលដាក់នៅកន្លែងសមស្របអាចកាត់បន្ថយការកកជាទឹកកក និងការពារការដែកដែក ដោយរក្សាភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់។
ហេតុអ្វីបានជាភាពជាប់គ្នានៃខ្យល់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតជាមុន?
ភាពជាប់គ្នានៃខ្យល់អាចការពារការបាត់បង់ខ្យល់ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រង ដែលធ្វើឱ្យថ្លៃសាំងថយចុះ និងការពារប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធកំដៅ និងត្រជាក់ (HVAC)។
តើ ERV គឺជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាវាត្រូវបានប្រើក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវខ្យល់?
ឧបករណ៍ផ្លូវខ្យល់សង្គ្រោះថាមពល (ERVs) គ្រប់គ្រងលំហូរខ្យល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយការសង្គ្រោះកំដៅពីខ្យល់ដែលចេញ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុក្នុងអាគារ។
តើប្រព័ន្ធ mini-split អាចជួយកែលម្អការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនៅក្នុងរោងចក្រយ៉ាងដូចម្តេច?
ប្រព័ន្ធ mini-split អនុញ្ញាតឱ្យការកំណត់តំបន់សីតុណ្ហភាពដោយច្បាស់លាស់ ដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រព័ន្ធបំពង់ខ្យល់ធំៗ។
