ប្រភេទទាំងអស់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់: ធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះល្អឡើង

2026-02-10 10:46:08
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់: ធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះល្អឡើង

ហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះដែលមានសុខភាពល្អ

វិទ្យាសាស្ត្រនៅពីក្រោយការគ្រប់គ្រងខ្យល់ និងការដកស្អាតសារធាតុប៉ុនប៉ាន់៖ ការបន្ថយសារធាតុប៉ុនប៉ាន់ ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ និងការតម្រង

ការផ្តល់ខ្យល់បានល្អ ជួយប្រឆាំងនឹងការប загрязнениеខ្យល់នៅក្នុងអគារ ជាពិសេសតាមរយៈវិធីសាស្ត្របីយ៉ាងដែលធ្វើការរួមគ្នា៖ ការបន្ថយកម្រិតខ្យល់អាក្រក់ ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ជាប្រចាំ និងការតម្រងចោលសារធាតុគ្រោះថ្នាក់។ នៅពេលដែលយើងបញ្ចូលខ្យល់ស្រស់ពីខាងក្រៅមកជំនួសខ្យល់ដែលមាននៅខាងក្នុង វាធ្វើឱ្យការប៉ះទង្គិចនៃសារធាតុប៉ះពាល់ថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា វិធីសាស្ត្រនេះអាចបន្ថយកម្រិតសារធាតុប៉ះពាល់បានប្រហែល ៦០% នៅក្នុងផ្ទះដែលមានប្រព័ន្ធគ្រឿងមេកានិកដែលមានគុណភាពល្អ និងបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តង់ដារ។ ការផ្លាស់ទីនៃខ្យល់ជាប្រចាំ ជួយដកចេញនូវខ្យល់ចាស់ និងខ្យល់ដែលឈប់នៅក្នុងទីកន្លែង ដែលបណ្តាលឱ្យបង្កបាននូវសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនប្រភេទតាមពេលវេលា។ ហើយបន្ទាប់មក ក៏មានតម្រងទាំងនេះដែលអាចចាប់យកសារធាតុតូចៗដែលហោះហើននៅក្នុងខ្យល់។ តម្រង MERV-13 មានប្រសិទ្ធភាពគ่อนសំខាន់ ដោយអាចចាប់យកសារធាតុ PM2.5 ដែលគ្រោះថ្នាក់បានប្រហែល ៨៥% និងសារធាតុតូចៗផ្សេងៗទៀត។ រឿងទាំងអស់នេះរួមគ្នាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅសព្វថ្ងៃ ព្រោះអគារជាច្រើនបានបិទជិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការចូលចេញនៃខ្យល់។ នៅក្នុងទីកន្លែងទាំងនេះ សារធាតុប៉ះពាល់មាននៅក្នុងអគារ មានការបង្កបានយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំដង លឿនជាងការបង្កបាននៅខាងក្រៅ ដោយសារតែមិនមានខ្យល់ធម្មជាតិចូលមកពីរន្ធឬបង្អួចទៀតទេ។

ការកើនឡើងនៃគុណភាពខ្យល់ក្នុងអាកាស (IAQ) ក្នុងពិភពជាក់ស្តែង៖ ទិន្នន័យអំពីការថយចុះនៃ CO₂, VOCs និង PM2.5 ពីការសិក្សារបស់ UK BRE និង US EPA

ការសិក្សាក្នុងវាលដែលបានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ពីការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ក្នុងអាកាស (IAQ) ដែលមានស្ថេរភាព និងអាចវាស់បាន នៅពេលដែលប្រព័ន្ធបើកបរខ្យល់ត្រូវបានដំឡើង និងថែទាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

សារធាតុប៉នប៉ៃ អត្រាថយចុះ ប្រភពការសិក្សា
CO₂ ≥50% ស្ថាប័នសិក្សាអំពីអាគាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (UK Building Research Establishment - BRE), ២០២៣
សារធាតុរំលាយអាកាស (VOCs) 35-70% ស្ថាប័នការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (US Environmental Protection Agency - EPA), ២០២៣
PM2.5 45-80% ការវិភាគរួមគ្នារវាង UK BRE និង US EPA

ទំនាក់ទំនងរវាងការកែលម្អទាំងនេះ និងលទ្ធផលសុខភាពពិតប្រាកដគឺច្បាស់លាស់ណាស់។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក (US EPA) យើងឃើញថា បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសូដ្យ (respiratory problems) ថយចុះប្រហែល ២០ ដល់ ៣៥ ភាគរយ នៅពេលដែលយកវិធានការត្រឹមត្រូវទៅអនុវត្ត។ ការសិក្សារបស់ BRE ក៏គាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរ ដោយបង្ហាញថា ការផ្តល់ខ្យល់ចូល-ចេញដែលល្អអាចបង្ក្រាបបញ្ហាមេរោគផ្សិតបានប្រហែល ៤ ក្នុង ៥ ករណី នៅក្នុងបរិវេណដែលកម្រិតសំណើមត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុត? គឺប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ អាចរក្សាទុកសារធាតុរាវតូចៗ (PM2.5) ឱ្យនៅក្រោមកម្រិតគោលដៅរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ដែលកំណត់នៅ ៥ មីក្រូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រគូប ជាប្រក្រតី។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែគំនិតដាច់មួយដែលគ្មានសារៈសំខាន់ទេ។ មនុស្សពិតៗ បានទទួលបានការការពារពិតៗពីប្រព័ន្ធទាំងនេះ នៅពេលដែលវាដំណើរការតាមគោលបំណង ហើយបានផ្តល់ភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធផ្តល់ខ្យល់ចូល-ចេញសម្រាប់ផ្ទះសម្បែង៖ MVHR, MEV និងដំណោះស្រាយ DCV ឆ្លាត

MVHR ប្រទំនឹង MEV៖ សមត្ថភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសារប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្ទះសាងថ្មី ប្រទំនឹងផ្ទះដែលបានកែលម្អ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់អាគារសំណាក់ ប្រព័ន្ធ MVHR និង MEV មានតួនាទីខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែសំខាន់ទាំងអស់។ ប្រព័ន្ធ MVHR ប៉ាក់ចេញនូវខ្យល់ខាងក្នុងដែលមិនបរិសុទ្ធ ហើយផ្តល់ខ្យល់ថ្មីចូលមកវិញ ដែលត្រូវបានតម្រងរួចរាល់ ហើយក្នុងដំណាំនេះ វាអាចទាញយកកំដៅបានប្រហែល ៩០% ពីខ្យល់ដែលចេញទៅ។ វិធីសាស្ត្រដែលមានសមតុល្យបែបនេះជួយសន្សំថាមពល ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកសាងសង់ជាច្រើនជ្រើសរើសវាក្នុងការសាងសង់ផ្ទះថ្មីៗ ដែលត្រូវការភាពជាប់ជ្រួតជ្រាបខ្ពស់ណាស់។ សមត្ថភាពកំដៅមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅទីនេះ ហើយការរក្សាគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងឱ្យបានល្អ ឥឡូវនេះមិនអាចមើលរំលងបានទៀតទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រព័ន្ធ MEV ដំណើរការខុសគ្នា។ វាគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធប៉ាក់ចេញផ្តោតសំខាន់ ដែលប៉ាក់សំណើមចេញពីទីកន្លែងដូចជា បាយឆាប់ និងបន្ទប់ទឹក ជាបន្តបន្ទាប់ នៅកម្រិតទាប។ ខ្យល់ថ្មីចូលមកវិញតាមរយៈច្រវាក់តូចៗ ឬច្រវាក់ប៉ាក់ចេញតាមរយៈការប៉ាក់ចេញបន្ត (trickle vents) ដែលយើងជាញឹកញាប់ឃើញថាត្រូវបានដំឡើង។ ការដំឡើងប្រព័ន្ធ MEV ជាទូទៅមានតម្លៃប្រហែលមួយកាល់នៃតម្លៃដំឡើងប្រព័ន្ធ MVHR ហើយជារីករាយក៏ថោកជាងនេះទៀតផង។ ប៉ុន្តែ មានចំណុចមួយដែលគួរប្រ caution គឺ ប្រព័ន្ធ MEV មិនអាចទាញយកកំដៅបានសោះ ហើយស្ថានភាពចរន្តខ្យល់អាចក្លាយទៅមិនស្មើគ្នានៅក្នុងផ្ទះ ឬអាគារធំៗ ដែលមិនមានភាពរាវរាយ (porous) ល្អទេ។

ប្រព័ន្ធ ទិដ្ឋភាពសំខាន់ កំណត់ហេតុ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ល្អ​បំផុត
MVHR >90% ការទាញយកថាមពលកំដៅវិញ; គុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងអាគារស្ថិរភាព; ការត្រាស់ប្រក្រតីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ ថ្លៃដើមដំបូងខ្ពស់ជាង; ត្រូវការការរចនាប្រព័ន្ធប៉ាក់ប្រព័ន្ធដែលមានភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងការដាក់ឱ្យដំណាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន អាគារថ្មីៗដែលបំពេញគោលដៅភាពជាប់ជិតគ្នារបស់ខ្យល់ (<3 m³/h/m² @ 50 Pa), រួមទាំងអាគារដែលស្របតាមស្តង់ដារអាគារអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (ឆ្នាំ២០២៥)
MEV ភាពសាមញ្ញក្នុងការដំឡើងទាបជាង; ការគ្រប់គ្រងការកើតជាប់ទឹកកកបានប្រសើរនៅក្នុងបន្ទប់សើម គ្មានការទាញយកថាមពលកំដៅវិញ; សមត្ថភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងការដំឡើងឡើងវិញ ដែលមានផ្លូវចេញចូលខ្យល់មិនទាន់បានកំណត់ច្បាស់ ការដំឡើងឡើងវិញ និងអាគារចាស់ៗដែលមានភាពជាប់ជិតគ្នារបស់ខ្យល់មួយរ៉ឺក៉ិច ដែលប្រព័ន្ធប៉ាក់ប្រព័ន្ធសំបូរគ្រប់គ្រងគឺមិនអាចអនុវត្តបាន

ប្រព័ន្ធប៉ាក់ប្រព័ន្ធប៉ាក់ប្រព័ន្ធដែលមិនផ្តោតសំខាន់លើការប៉ាក់ប្រព័ន្ធ (d-MEV) ផ្តល់ជាជម្រើសដែលអាចបត់ប៉ែនបានសម្រាប់ការដំឡើងឡើងវិញ ដែលផ្តល់នូវការប៉ាក់ប្រព័ន្ធនៅកម្រិតបន្ទប់ដោយគ្មានការធ្វើការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ការសាងសង់ថ្មីៗដែលមានគោលដៅស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងសមត្ថភាពសុខភាពយូរអង្វែង ប្រព័ន្ធ MVHR នៅតែគ្មានអ្វីប្រៀបបានក្នុងការផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពខ្យល់ដែលមានស្ថេរភាព

ប្រព័ន្ធប៉ាក់ប្រព័ន្ធប្លែកៗ៖ ប្រព័ន្ធប៉ាក់ប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយតាមតម្រូវការដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI សម្រាប់គុណភាពខ្យល់ល្អបំផុត និងការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រសើរបំផុត

ជំនាន់ថ្មីបំផុតនៃប្រព័ន្ធបង្ហាក់ខ្យល់ឥឡូវនេះបានរួមបញ្ចូលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាមួយបណ្តាញសេនសើរដែលធ្វើការជាក់ស្តែង ដែលជួយឱ្យប្រព័ន្ធទាំងនេះកែតម្រូវគុណភាពខ្យល់ និងសន្សំថាមពលក្នុងពេលតែមួយ។ ប្រព័ន្ធបង្ហាក់ខ្យល់ដែលគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការ (DCV) ត្រួតពិនិត្យកត្តាជាច្រើន រួមទាំងកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីដ ដែលវាស់ជាផ្នែកក្នុងមួយលាន (ppm) សារធាតុអុរ្គានិកអាចហាន់បាន (VOCs) ដែលត្រូវបានតាមដានជាផ្នែកក្នុងមួយពាន់លាន (ppb) កម្រិតសំណើមជាប៉ារ៉ាសេន្ត (%) និងចំនួនសារធាតុរាវដែលមានទំហំតូច (fine particulate matter) ជាមីក្រូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រគូប (µg/m³)។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះក៏តាមដានចំនួនមនុស្សដែលមាននៅក្នុងបរិវេណមួយផងដែរ ហើយពិនិត្យមើលស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅផងដែរ។ បន្ទាប់មក ប្រព័ន្ធទាំងនេះក៏កែសម្រួលកត្តាជាច្រើន ដូចជា ល្បឿនរបស់ម៉ាស៊ីនបង្ហាក់ខ្យល់ ការកំណត់ការប៉ះទង្គិល (bypass settings) និងបរិមាណកំដៅដែលត្រូវបានទាញយកមកវិញពីខ្យល់ដែលចេញចូល (exhaust air)។ លទ្ធផលគឺអ្វី? ខ្យល់ស្រស់ហូរចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលត្រូវការ និងនៅពេលដែលពិតប្រាកដថាត្រូវការ ជាជាងការដំណាំប្រព័ន្ធទាំងមូលជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃ។

ការសាកល្បងនៅក្នុងបរិស្ថានជាក់ស្តែងបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលបានចន្លោះពី ២៥% ដល់ ៤០% បើធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដែលមានស្ថេរភាពជាប់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅ ដោយនៅតែរក្សាគុណភាពខ្យល់ក្នុងអាគារឱ្យស្ថិតក្នុងដែនកំណត់សុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់ដោយស្តង់ដារសុខាភិបាល។ បច្ចេកវិទ្យា DCV ថ្មីៗនេះ ពិតជាអាចកែប្រែសកម្មភាពរបស់វាដោយផ្អែកលើលក្ខខ័ណ្ឌជាក់ស្តែង។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងបន្ទប់បរិភោគ ប្រព័ន្ធនេះនឹងបើកដំណើរការកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលមានអ្នកចាប់ផ្តើមចម្អិនអាហារ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងភ្លាមៗនៃសំណើម និងក្លិនមិនល្អ ហើយបន្ទាបសកម្មភាពវាមកវិញនៅពេលគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនោះ។ វិធីសាស្ត្រនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការខ្ជះខ្ជាយថាមពល និងការបង្កើតខ្យល់ចេញចូលដែលធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍មិនស្រួល ដែលកើតឡើងដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ច្រើនពេក។ លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធនេះក៏អាចសម្អាតសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ចេញពីខ្យល់បានលឿនជាងបីដង បើធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធអាចម៉ោងចាស់ៗ ឬការកែសម្រួលប្រអប់ខ្យល់ដោយដៃរបស់មនុស្ស។ ដោយសារអាគារទាំងឡាយត្រូវការបំពេញតាមច្បាប់ដែលកាន់តែតឹងរ៉ឹងអំពីការក្លាយជាអាគារអាចសម្រេចនូវស្ថានភាពអាគារអាចប៉ះពាល់សូន្យចំពោះកាបូន (carbon neutral) ការអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវ័ត្តិតាមតម្រូវការ (smart demand controlled ventilation) បានក្លាយជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់បង្កើតបរិវេណដែលមានសុខភាពល្អ ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថ្លៃថាមពលច្រើនពេក។

ហានិភ័យសុខភាពដែលបណ្តាលមកពីការផ្សាយខ្យល់មិនគ្រប់គ្រាន់ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធផ្សាយខ្យល់ដែលត្រូវបានរចនាបានល្អ

ពីផ្សិតទៅការហ៊ាន់ហ៊ាន់ផ្នែកស្មារ្ស: ភស្តុតាងគ្លីនិកដែលភ្ជាប់ការផ្សាយខ្យល់មិនល្អទៅនឹងជំងឺដង្ហើម និងការថយចុះផលិតភាព

ការបង្ហូរអាកាស មិនល្អ នាំឱ្យមានបញ្ហា សុខភាព គ្រប់បែបយ៉ាង ដោយសារតែ ការតឹងរ៉ឹង ផ្លូវកាយ ពិតប្រាកដ លើរាងកាយ។ នៅពេលដែលខ្យល់ជាប់ និងនៅអន់ វាអាចបង្កើនការរីកចម្រើននៃរុក្ខជាតិ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការអាលឺរញ៉ៃ និងអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺអាស្ទីម។ អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក បាន រកឃើញ កាលពី ឆ្នាំ ២០២១ ថា កុមារ ដែល រស់នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដែល មាន សភាព សើម គ្មាន ចរន្តអគ្គិសនី ល្អ មាន ករណី រលាក ដង្ហើម ច្រើនជាង ៣០ ទៅ ៥០ ភាគរយ ។ ការ សិក្សា អំពី ការ សិក្សា រឿងនេះ ពិតជា ធ្វើឱ្យខូច ដល់មុខងារ ខួរក្បាល តាមការស្រាវជ្រាវ។ មនុស្សបានរាយការណ៍ថា ពួកគេមានឈឺក្បាល ការពិបាកផ្តោតអារម្មណ៍ និងសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្ត របស់ពួកគេ ធ្លាក់ចុះប្រហែល ១០% នៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ។ ការសិក្សាមួយទៀតពីការបង្កើតការស្រាវជ្រាវអគាររបស់អង់គ្លេស បានបង្ហាញកាលពីឆ្នាំមុនថា ការរក្សាអាវុធធូលីលើសពី 60% សម្រាប់រយៈពេលវែង ធ្វើឱ្យការឆ្លងរោគផ្លូវដង្ហើមមានឱកាសច្រើនជាង 20% ។ ហើយ កុំភ្លេចអំពីសារធាតុ VOC និងកោសិកាតូចដែលហៅថា PM2.5 ដែលកំពុងហោះហើរជុំវិញ។ ការពុល ច្រើនថ្ងៃ បណ្តាលឱ្យ រលាក ពេញខ្លួន និង ធ្វើឱ្យ បង្កើន សម្ពាធ លើ បេះដូង និង សរសៃឈាម ជា បន្តបន្ទាប់ ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពល្អ ពិតជាបង្កើតបាននូវភាពខុសគ្នាដែលអាចសង្កេតឃើញបានចំពោះសុខភាព។ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងសមរម្យនូវកត្តាដូចជា កម្រិតសំណើម ការប្រមុះកាបូនឌាវីអុកស៊ីត និងផ្សែងធូល វាបង្កើតបរិយាកាសដែលមានអុកស៊ីសែនស្រាលគ្រប់គ្រាន់ និងមានអង្គធាតុបណ្តាលឱ្យមានអាឡែកហ្ស៊ី (allergens) តិចតួចជាងមុន។ បរិយាកាសបែបនេះជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងជំងឺ ហើយក៏ជួយរក្សាបាននូវស្មារតីដែលមានភាពច្បាស់លាស់ និងសកម្មទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ។ ស្ថាប័នការពារបរិស្ថាន (EPA) បានរកឃើញថា សិស្ស និងកម្មករដែលរស់នៅ ឬធ្វើការក្នុងអាគារដែលមានចរន្តខ្យល់ល្អ មានសមត្ថភាពសាកល្បងគំនិតបានខ្ពស់ជាងមុនប្រហែល ១៥%។ ដូច្នេះ ខ្យល់ស្អាតមិនគ្រាន់តែធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាមានតួនាទីមូលដ្ឋានចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើការ ឬរៀនសូត្រ ហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសរុបរបស់យើងផងដែរ តាមរយៈពេលវេលា។

ការបញ្ចូលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ជាមួយស្តង់ដារទំនើបសម្រាប់ផ្ទះ: ភាពជិតស្និត ការគោរពតាមច្បាប់ និងការរៀបចំសម្រាប់អនាគត

ការបំពេញតាមស្តង់ដារផ្ទះអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (ឆ្នាំ ២០២៥): ហេតុអ្វីបានជា MVHR ឥឡូវនេះក្លាយជាផ្នែកសំខាន់នៃអាគារដែលមានភាពជិតស្និត និងប៉ះពាល់តិចប៉ះពាល់ទៅលើការបំភាយកាបូន

ស្តង់ដារផ្ទះអនាគត (FHS) របស់ចក្រភពអង់គ្លេស នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ 2025 ហើយទាមទារឱ្យផ្ទះថ្មីៗកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនពេលប្រើប្រាស់បាន ៨០%។ ការទាមទារនេះបានជំរុញអ្នកសាងសង់ឱ្យប្រើស្តង់ដារសាងសង់ដែលមានការបិទជិតខ្ពស់ជាងគេ ដែលមានគោលដៅឱ្យមានការរួមរាយខ្យល់មិនលើសពី ៣ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយម៉ោងក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ នៅសម្ពាធ ៥០ ប៉ាស្កាល់។ ប៉ុន្តែ មានបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ ការសាងសង់ដែលបិទជិតខ្ពស់ពេក អាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់កំដៅ ប៉ុន្តែក៏បណ្តាលឱ្យសំណើម សារធាតុអុកស៊ីសែនមានគ្រោះថ្នាក់ (VOCs) និងកាបូនឌីអុកស៊ីត ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងផ្ទះដែរ លុះត្រាតែយើងដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ដោយម៉ាស៊ីន ដែលមានការសង្គ្រោះកំដៅ (MVHR) បានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ខាងក្នុងដែលមិនបរិសុទ្ធ ជាមួយខ្យល់ខាងក្រៅដែលបរិសុទ្ធ ជាបន្តបន្ទាប់ នៅអត្រាអប្បបរមា ០,៣ លីត្រក្នុងមួយវិនាទីក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងផ្នែក F នៃច្បាប់ស្តីពីការសាងសង់។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទាំងនេះពិសេសគឺ វាអាចសង្គ្រោះកំដៅបានប្រហែល ៩៥% ពីខ្យល់ដែលចេញទៅក្រៅ មុនពេលវាចាកចេញពីផ្ទះ។ នេះមានន័យថា ផ្ទះអាចបំពេញគោលដៅកាត់បន្ថយកាបូនដែលមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់របស់ FHS បាន ហើយក៏អាចបំពេញលក្ខខណ្ឌគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ផ្នែក F ផងដែរ រួមទាំងគោលការណ៍ HTM 02-01 ដែលនឹងចេញផ្សាយឆាប់ៗនេះ ដែលមានគោលបំណងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះ។

សព្វថ្ងៃនេះ មានអ្នករចនាសំណង់ និងអ្នកជំនាញផ្នែកសាងសង់កាន់តែច្រើនឡើងៗ ដែលចាប់ផ្តើមបញ្ចូលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនប៉ាម្ពើលខ្យល់ចូល-ចេញ (MVHR) តាំងពីដើមនៃការរចនារបស់ពួកគេ។ ពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីថ្លៃដើម និងសំឡេងរំខានដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្យាយាមដំឡើងប្រព័ន្ធទាំងនេះបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចរាល់។ ការដំឡើង និងការកំណត់ប្រព័ន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធ MVHR នឹងដំណាំងបានតាមគោលបំណង។ នេះមានន័យថា ត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលស្មើភាពនៃស្ទ្រេមខ្យល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បន្ទប់នីមួយៗ ហើយត្រូវពិនិត្យមើលតម្រងទាំងអស់ឱ្យបានល្អបំផុត។ ដោយសារតែបទប្បញ្ញត្តិកំពុងក្លាយជាកាន់តែតឹងរ៉ឹង ក្នុងការភ្ជាប់គុណភាពអាគារជាមួយសុខភាពរបស់មនុស្ស ប្រព័ន្ធ MVHR មិនមែនគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធបន្ថែមដែលមានភាពទាក់ទាញប៉ុណ្ណោះទេ។ វាកំពុងក្លាយជាប្រព័ន្ធដែលយើងត្រូវការយ៉ាងចាំបាច់ ប្រសិនបើយើងចង់បានផ្ទះដែលអាចឈរទ្រាំនឹងពេលវេលា ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិច និងគាំទ្រសុខភាពល្អដល់អ្នករស់នៅទាំងអស់។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរប្រចាំ

តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះរវាងប្រព័ន្ធ MVHR និងប្រព័ន្ធ MEV?

ប្រព័ន្ធ MVHR កំពុងសង្គ្រោះកំដៅ និងផ្តល់គុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងដែលមានស្ថេរភាពតាមរយៈការតម្រងដែលបានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសមស្រប ដែលធ្វើឱ្យវាសាកសមបំផុតសម្រាប់ការសាងសង់ថ្មីៗ។ ចំណែកឯប្រព័ន្ធ MEV វិញ ផ្តោតសំខាន់លើការដកសំណើមចេញ ដោយគ្មានការសង្គ្រោះកំដៅ ហើយសាកសមសម្រាប់ការកែលម្អអាគារដែលមានស្រាប់។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ឆ្លាតៗធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ឆ្លាតៗប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងការចេញចូលខ្យល់ដែលផ្អែកលើតម្រូវការ ដែលគ្រប់គ្រងដោយ AI ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃការចេញចូលខ្យល់ ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង ដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលបាន ២៥–៤០% បើធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធដែលចេញចូលខ្យល់ជាបន្តបន្ទាប់។

តើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងខ្យល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ?

ការគ្រប់គ្រងខ្យល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធដង្ហើម បង្កើនសមត្ថភាពគិតវិភាគ និងកាត់បន្ថយអង្គធាតុបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មអាល័រហ្ស៊ី ដែលជួយធ្វើឱ្យសុខភាពទូទៅ និងប្រសិទ្ធិភាពការងារប្រសើរឡើង។

ហេតុអ្វីបានជា MVHR មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការសាងសង់ថ្មីៗ ដែលមានគោលដៅសម្រាប់ស្តង់ដារផ្ទះអនាគតនៅចក្រភពអង់គ្លេស (UK Future Homes Standard)?

MVHR ជួយឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទាប ដោយការសង្គ្រោះកំដៅ និងរក្សាស្តង់ដារគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះ ដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អាគារដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្យល់យ៉ាងតឹងរឹង។

ទំព័រ ដើម