ហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់បន្ទប់ជក់បារីត្រូវផ្តោតលើការរក្សាកំហាប់សម្ពាធអវិជ្ជមាន
ភាពចាំបាច់សម្រាប់សុខភាព និងការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិ៖ ការការពារការរីករាលដាលនៃផ្សែងទៅកាន់តំបន់ជិតខាង
យោងតាមលេខរបស់ CDC ផ្សែងបន្ទាប់ពីជក់បារីធ្វើអោយមនុស្សពៅវ័យជាង 41 ពាន់នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលអាគារគ្មានប្រព័ន្ធសម្ពាធអវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវ តំបន់ជក់បារីពិសេសទាំងនោះចុងក្រោយបំផុតបានរីករាយផ្សែងគ្រោះថ្នាក់នៅទូទាំងការិយាល័យ ទ្រូងអគារ និងដំណើរដោយរន្ធផ្ទៃដំបូល រន្ធអគារ និងសូម្បីតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់រួមគ្នា។ ស្ថានភាពបែបនេះបំពានលើច្បាប់គុណភាពខ្យល់ក្នុងអាគាររបស់ OSHA និងការណែនាំពី ASHRAE 62.1 អំពីការគ្រប់គ្រងប្រភពការបំពុល និងការបំបែកកន្លែងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រតិបត្តិករអាគារប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើផ្សែងចូលទៅកន្លែងដែលមនុស្សមិនគួរត្រូវបានប៉ះពាល់។ ពួកគេអាចនឹងត្រូវបានដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងត្រូវពិន័យដោយប្រាក់ពិន័យធំៗសម្រាប់ការរំលោភលើក្បួនខាងសុខាភិបាល ហើយក៏នឹងរងការខូចខាតកិត្តិយសរបស់ពួកគេផងដែរ។ សម្រាប់ការរក្សាទុកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សំណាក់ត្រូវការរក្សាសម្ពាធខុសគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ -5 ប៉ាស្កាឡ៍ រវាងតំបន់ជក់បារី និងតំបន់ដែលគ្មានជក់បារី។ ការពិនិត្យមើលជាទៀងទាត់លើកម្រិតសម្ពាធនេះនឹងជួយធានាថាគ្រប់យ៉ាងនៅតែស្ថិតក្នុងដែនកំណត់តាមច្បាប់ ហើយរក្សាសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។
របៀបដែលសម្ពាធអវិជ្ជមានដំណើរការ៖ រូបវិទ្យាខ្យល់ចរាចរនៅក្នុងអាកាស តម្រូវការ ACH និងការសម្ភារៈតម្រង MERV 13
ប្រព័ន្ធសម្ពាធអវិជ្ជមានដំណើរការដោយទាញយកខ្យល់ចេញចំនួនប្រហែល 10 ទៅ 15 ភាគរយ ច្រើនជាងខ្យល់ដែលផ្គត់ផ្គង់ចូល ដែលធ្វើឱ្យមានស្រទាប់ខ្យល់ហូរចូល ហើយរក្សាមេរោគឬសារធាតុបំពុលឱ្យនៅតែក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រង។ នៅតំបន់ដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើន ការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ប្រហែល 12 ទៅ 15 ដងក្នុងមួយម៉ោង (ACH) អាចជួយដកខ្យល់ដែលមានផ្សែងចេញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស មុនពេលវារីករាយឆ្ងាយពេក។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះរួមគ្នាជាមួយតម្រង MERV 13 ធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ ពីព្រោះតម្រងទាំងនោះអាចចាប់យកបានយ៉ាងហោចណាស់ 90 ភាគរយនៃអំបិលដែលមានទំហំពី 1 ទៅ 3 មីក្រូម៉ែត្រ រួមទាំងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងផ្សែង។ ការរៀបចំបែបនេះអាចរារាំងមេរោគ និងសារធាតុបំពុលបានដល់ទៅ 99 ភាគរយ។ របៀបដែលស្រទាប់ខ្យល់ហូរតាមទិសដៅតែមួយ (laminar airflow) ដំណើរការ អាចជួយដឹកនាំសារធាតុបំពុលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់រន្ធចោលខ្យល់ ហើយនៅពេលបញ្ចូលគ្នាជាមួយការតម្រងខ្យល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គ្មានអ្វីអាចរត់ចេញទៅខាងក្រៅបានឡើយ។ សញ្ញាឌីរន្ធគ្រោះថ្នាក់នឹងប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ ប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុស ហើយការប្រើប្រាស់អត្រា ACH ខ្ពស់រួមគ្នាជាមួយតម្រង MERV 13 ក៏អាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ខ្យល់ពីខាងក្រៅដែលត្រូវការការត្រជាក់ ឬកំដៅបានប្រហែល 30 ភាគរយ ដែលមានន័យថាបន្ទុកលើប្រព័ន្ធកំដៅ និងត្រជាក់នឹងថយចុះ។
ការរចនាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់បន្ទប់ជក់បារីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់
ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ ធៀប នឹង ការបញ្ចេញខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះ៖ ផលប៉ះពាល់ទៅលើស្ថេរភាពស្រទាប់ផ្សែង និងការប៉ះពាល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់
ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ដោយចលនាធ្វើការតាមរយៈការនាំយកខ្យល់ស្រស់ចូលមកតាមកម្រិតដី។ កំដៅពីខាងក្រោមធ្វើឱ្យផ្សែងកើតការឡើងដោយធម្មជាតិ បង្កើតជាស្រទាប់ផ្សែងមួយនៅខាងលើតំបន់ដែលមនុស្សដកដង្ហើម។ ផ្សែងនេះបន្ទាប់មកត្រូវបានទាញទៅកាន់រន្ធខ្យល់ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅតំបន់ពិដាន។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលយើងក្រឡេកមើលប្រព័ន្ធដកខ្យល់ចេញតែប៉ុណ្ណោះ វាជាទូទៅអាស្រ័យលើការបង្កើតសម្ពាធអវិជ្ជមាននៅខាងក្នុងបន្ទប់។ ប៉ុន្តែវិធីសាស្រ្តនេះអាចបណ្តាលឱ្យកើតបញ្ហាផ្សេងៗ ពីព្រោះវាមាននិន្នាការលាយខ្យល់ច្រើនពេក ដែលមានន័យថា ផ្សែងមួយចំនួនត្រូវបានរុញចុះមកក្នុងតំបន់ដែលមនុស្សកំពុងឈរ ឬអង្គុយ។ ការស្រាវជ្រាវដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងវារសារដែលគេទុកចិត្តបង្ហាញថា អាគារដែលប្រើប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ដោយចលនាមានការប៉ះពាល់ដល់សារធាតុរាវតិចប្រហែលមួយភាគបី ធៀបនឹងអាគារដែលពឹងផ្អែកតែលើប្រព័ន្ធដកខ្យល់ចេញ។ លើសពីនេះ ក៏មានការថយចុះដែលអាចសង្កេតឃើញផងដែរចំពោះបរិមាណផ្សែងដែលរត់ចេញតាមរន្ធផ្ទៃដែក ឬប្រហោងតូចៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអាគារ។
ការជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ពីការផ្ដល់ខ្យល់ច្រើនពេក៖ តុល្យភាពរវាង ACH ការប្រើប្រាស់ថាមពល និងហានិភ័យនៃការបំពុលឆ្លង
នៅពេលដែលអត្រាការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ក្នុងមួយម៉ោង (ACH) កើនឡើងខ្ពស់ពេក វាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការពារការរីករាលដាល។ ល្បឿនខ្យល់កើនឡើងខ្លាំងពេក ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃសម្ពាធរវាងតំបន់ផ្សេងៗ ហើយបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការបំពុលឆ្លង។ ការកំណត់ ACH ប្រហែល 8 ទៅ 12 គឺច្រើនតែជាចំណុចសមស្របបំផុត។ វាអនុញ្ញាតឱ្យដកយកផ្សែងចេញបានគ្រប់គ្រាន់ ដោយមិនបំផ្លាញថាមពល ឬបំផ្លាញរបាំងការពារដ៏សំខាន់ៗរវាងកន្លែងផ្សេងៗ។ ការប្រើប្រាស់ជួរនេះរួមជាមួយនឹងតម្រង MERV 13 ក៏ដំណើរការបានល្អដែរ។ តម្រងទាំងនេះអាចចាប់អំបិលដែលមានទំហំតូចជាងមួយមីក្រុង ហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលប្រព័ន្ធត្រូវដំណើរការ ដែលអាចសន្សំថាមពលបានប្រហែល 25% យោងតាមការសិក្សាមួយចំនួន។ ទុកការកំណត់ ACH ខ្ពស់ពេកលើសពី 15 សម្រាប់ស្ថានភាពពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ កន្លែងដូចជាស្ថានីយរថភ្លើងដែលមានមនុស្សច្រើន ឬអាកាសយានដ្ឋាន ដែលមនុស្សចូល-ចេញជាបន្តបន្ទាប់ ប្រហែលត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់បន្ថែមនៅពេលមានមនុស្សច្រើន នៅពេលដែលគ្មានវិធីជៀសវាង។
បច្ចេកវិទ្យាការត្រងដែលពង្រឹកប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធលំហូរខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ជក់បារី
ត្រង HEPA, អេឡិចត្រូស្ទាទិច និងអ៊ីយ៉ុង: ប្រសិទ្ធភាពប្រៀបធៀបសម្រាប់ភាគល្អិតផ្សែងបារីក្រោមមីក្រូ (0.1–1.0 μm)
ការដកចោលនូវអំបិលផ្សែងតូចៗទាំងនោះដែលមានទំហំក្រោមមួយមីក្រុង ពិតជាត្រូវការថាមពលតម្រងខ្លាំងណាស់។ តម្រង HEPA គឺជាស្តង់ដារមាសនៅទីនេះ ដោយចាប់យកប្រហែល 99.97% នៃសារធាតុផ្សែងដែលអណ្ដែតនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់ 0.3 មីក្រុង ដែលជាទីតាំងដែលផ្សែងចូលចិត្ត ascensive បំផុត។ បន្ទាប់មក មានតម្រងអេឡិចត្រូស្ថាទិច ដែលដំណើរការដោយផ្ទុកអគ្គិភ័យទៅក្នុងសរសៃបន្ទះរបស់វា ដើម្បីទាញយកធូលី និងដុំដី ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពរបស់វានឹងថយចុះតាមពេលវេលា ដោយសារវាបំពេញដោយអំបិលដែលបានចាប់យក។ ឧបករណ៍បំភាយអ៊ីយ៉ុងប្រើវិធីសាកសួរមួយទៀត ដោយបង្កើតអ៊ីយ៉ុងដែលបូមគ្នា ដើម្បីអាចចាប់យកបាននៅពេលក្រោយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធទាំងនេះមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ពីព្រោះវាច្រើនតែបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនជាផលប៉ះពាល់ ដែលត្រូវការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និត និងការដំឡើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរក្សាឱ្យនៅក្នុងដែនកំណត់សុវត្ថិភាពយោងតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។
| ប្រភេទតម្រង | ប្រសិទ្ធភាពនៅ 0.3μm | ហានិភ័យអុកស៊ីហ្សែន | តម្លៃថែទាំដែលត្រូវការ |
|---|---|---|---|
| HEPA | 99.97%+ | គ្មាន | ជំនួសរៀងរាល់ត្រីមាស |
| អេឡិចត្រូស្តាទិច | 60–90% (ថយចុះដោយការប្រមូលផ្តុំ) | ទាប | លាងរៀងរាល់ខែ |
| បំភាយអ៊ីយ៉ុង | ប្រែប្រួល (អាស្រ័យលើទំហំ) | គ្រប់គ្រងដោយ EPA | ការថែទាំអគ្គិភក់អប្បបរមា |
HEPA នៅតែជាជម្រើសដ៏អាចទុកចិត្តបានបំផុតសម្រាប់ការដកយកផ្សែងដោយស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាព — ជាពិសេសនៅកន្លែងដែលសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង — ទោះបីមានការវិនិយោគដំបូងខ្ពស់ក៏ដោយ។
ផលប៉ះពាល់ដែលទាក់ទងនឹងការថែទាំ៖ អាយុកាលរបស់តម្រង ហានិភ័យពីផលិតផលចំនួនអុកស៊ីសែន និងស្ថេរភាពនៃការទាញយកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង
ការថែរក្សាឲ្យអ្វីៗដំណើរការបានល្អជាប្រចាំពេលវេលាគឺពិតជាអាស្រ័យលើការថែទាំជាប្រចាំ។ សម្រាប់តំបន់ប៉ូផែនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរតម្រង HEPA ប្រហែលរៀងរាល់បីខែម្ដង ខណៈដែលកោសិកាអេឡិចត្រូស្ទាទិចគួរតែសម្អាតយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយខែ ដើម្បីរក្សាប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈអ៊ីយ៉ុងគឺជារឿងផ្សេងទៀតទាំងស្រុង។ វាត្រូវការការកំណត់ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឲ្យនៅក្រោមកម្រិតអុកស៊ីហ្សែន 50 ភាគក្នុងពាន់លាន (parts per billion) របស់ EPA ដែលប្រព័ន្ធជាច្រើនតាមពិតបំពានលើកម្រិតនេះនៅពេលដែលគេមិនបានថែទាំវាត្រឹមត្រូវ។ ការធ្វើតេស្តក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានរកឃើញថា ប្រសិទ្ធភាពតម្រងអេឡិចត្រូស្ទាទិចថយចុះប្រហែល40% ប្រសិនបើអ្នកប្រើភ្លេចវារវាងការសម្អាត ហើយវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្យល់នៅក្នុងអាគារ។ នៅពេលទិញប្រព័ន្ធទាំងនេះ សូមស្វែងរកគំរូដែលមានលក្ខណៈពិតប្រាកដសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាព និងកាលវិភាគសេវាកម្មដែលបានឯកសារយ៉ាងច្បាស់ ជាជាងពឹងផ្អែកតែលើអ្វីដែលអ្នកផលិតនិយាយអំពីផលិតផលរបស់ពួកគេ
ការបញ្ចូលប្រវត្តិឆ្លាតវៃ៖ ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រព័ន្ធបំបាត់ខ្យល់បន្ទប់ប៉ូផែនទំនើប
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់បន្ទប់ជក់បារីនាពេលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានដំឡើងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឆ្លាតវៃ ដែលអាចកែតម្រូវលំហូរខ្យល់ដោយផ្អែកលើសកម្មភាពដែលកើតឡើងក្នុងបន្ទប់។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះប្រើឧបករណ៍ដូចជា សេនស័របញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍វាស់ PM2.5 និងឧបករណ៍រកឃើញកាបូនឌីអុកស៉ីត ដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់នៅពេលមានមនុស្សប្រើប្រាស់ ដែលជួយដកផ្សែងចេញយ៉ាងរហ័ស ខណៈពេលដែលនៅតែរក្សាសម្ពាធខ្យល់អវិជ្ជមានដែលចាំបាច់។ នៅពេលគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្បែរ ប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជំនួសអោយការដំណើរការពេញលេញឥតឈប់ឈរ។ បើធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធចាស់ៗដែលមានការកំណត់ថេរ វិធីសាកសួរនេះអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលបានចន្លោះពី 30% ទៅ 50% ដោយនៅតែរក្សាគុណភាពខ្យល់ល្អ។ ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទាំងនេះទៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាគារ ក៏បើកលទ្ធភាពដល់មុខងារដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។ អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ទទួលបានផ្ទាំងបង្ហាញដែលបង្ហាញពីសូចនាករគុណភាពខ្យល់ជាពេលវេលាជាក់ស្ដែង អាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីចម្ងាយ និងទទួលបានការជូនដំណឹងស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលត្រូវការថែទាំ។ ការដំណើរការដ៏ឆ្លាតវៃនេះ ធ្វើអោយតម្រងមានអាយុកាលវែង កាត់បន្ថយតម្រូវការកែតម្រូវដោយដៃ ហើយផ្តល់នូវឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា តំបន់នៅជិតនោះនៅឆ្ងាយពីការប៉ះពាល់ផ្សែងបារីទុតិយភាគ។ សម្រាប់អាជីវកម្ម ការការពារបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលចង់បានប៉ុណ្ណោះទេ គឺជាការចាំបាច់មូលដ្ឋាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រសិនបើពួកគេចង់បំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងរក្សាអ្នកជួលអោយមានសុខចិត្ត។
សំណួរញឹកញាប់
តើសម្ពាធអវិជ្ជមានក្នុងបន្ទប់ជក់បារីគឺជាអ្វី? សម្ពាធអវិជ្ជមានគឺជាការរក្សាបន្ទប់ជក់បារីឱ្យមានសម្ពាធទាបជាងតំបន់ដែលនៅជិត ដើម្បីការពារការរាលដាលផ្សែង។
ប្រព័ន្ធផ្លូវអាកាសបំលាស់ទីមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះបន្ទប់ជក់បារី? ប្រព័ន្ធផ្លូវអាកាសបំលាស់ទីនឹងនាំយកខ្យល់ចូលតាមកម្រិតឥដ្ឋ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យកំដៅរុញផ្សែងឡើងលើទៅកាន់រន្ធខាងលើភ្នំពេញ។
តើគេណែនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ក្នុងមួយម៉ោង (ACH) ប៉ុន្មាន? គេណែនាំឱ្យមាន ACH ស្មើគ្នាពី 8 ទៅ 12 សម្រាប់ការដកផ្សែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយគ្មានការខ្ជះខ្ជាយថាមពល។
តើតម្រងប្រភេទណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការដកផ្សែង? តម្រង HEPA គឺជាតម្រងដែលអាចទុកចិត្តបានបំផុតសម្រាប់ការដកផ្សែងដែលមានទំហំតូចជាងមួយមីក្រុង។
ទំព័រ ដើម
- ហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់បន្ទប់ជក់បារីត្រូវផ្តោតលើការរក្សាកំហាប់សម្ពាធអវិជ្ជមាន
- ការរចនាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់បន្ទប់ជក់បារីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់
- បច្ចេកវិទ្យាការត្រងដែលពង្រឹកប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធលំហូរខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ជក់បារី
- ការបញ្ចូលប្រវត្តិឆ្លាតវៃ៖ ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រព័ន្ធបំបាត់ខ្យល់បន្ទប់ប៉ូផែនទំនើប