ເປັນຫຍັງເຄື່ອງແຈກຢາຍລະບົບ HVAC ຈຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານ
ເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດ (diffuser) ແມ່ນບ່ອນທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມາຮວມກັນເພື່ອການຈັດສົ່ງອາກາດໃນລະບົບ HVAC, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ເລື່ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກຂອງປັ້ມອາກາດ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮີດອຸ່ນ, ແຮງງານທີ່ເຄື່ອງໄອເຢັນຕ້ອງໃຊ້, ແລະ ປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ. ປະເພດຂອງເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດທີ່ຕິດຕັ້ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການທີ່ອາກາດທີ່ຖືກປັບສະພາບຈະເຂົ້າເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງບຸກຄົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າເລືອກຜິດ, ບັນຫາຈະເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ—ອາກາດຮ້ອນຈະຢູ່ເທິງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ອາກາດເຢັນຈະຢູ່ຕ່ຳ, ມີການປົ່ນປົ່ານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປື່ອຍພະລັງງານ, ຫຼື worse, ອາກາດຈະລົ້ນໄປຕາມເສັ້ນທາງສັ້ນໆ ແທນທີ່ຈະລົ້ນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (US Department of Energy) ລາຍງານວ່າ ອາຄານຕ່າງໆໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າປະມານ 40% ຂອງທັງໝົດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນລະບົບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ລະບົບເຢັນໃນປັດຈຸບັນ. ເມື່ອເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດບໍ່ສາມາດສົ່ງອາກາດໄດ້ໄກພໍ, ຊ່າງໄຟຟ້າຈະຕ້ອງລົດອຸນຫະພູມຂອງອາກາດທີ່ສົ່ງເຂົ້າເພື່ອຊົດເຊີຍ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໄອເຢັນໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ຫຼື ເຖິງ 25% ໃນສະພາບອາກາດປົກກະຕິ. ແຕ່ຖ້າເປັນເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ? ມັນຈະສົ່ງອາກາດໄປຍັງບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍອີງໃສ່ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການລົ້ນອາກາດຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໄດ້. ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດເປັນສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ຂອງອາກາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ບຸກຄົນຢູ່ຈິງໆ, ການອັບເກຣດເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດມັກຈະຄືມູນຄ່າທາງດ້ານການເງິນຢ່າງໄວວາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຄືມູນຄ່າພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ປີ ເມື່ອພິຈາລະณาຈາກການປະຢັດເງິນຄ່າໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ການຈັບຄູ່ປະເພດຂອງອຸປະກອນແຈກຢາຍອາກາດ (Diffusers) ກັບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຂອງອາຄານ ແລະ ຮູບແບບການໃຊ້ງານ
ອຸປະກອນແຈກຢາຍອາກາດແບບການເຄື່ອນທີ່ (Displacement), ອຸປະກອນແຈກຢາຍອາກາດແບບປັບຄວາມໄວ້ໄດ້ (VAV), ແລະ ອຸປະກອນແຈກຢາຍອາກາດແບບຮິມ (Perimeter): ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດຄວາມຮ້ອນຊ້ຳ (Reheat), ພະລັງງານຂອງປັ໊ມອາກາດ (Fan Power), ແລະ ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງເຢັນ (Chiller Load)
ອຸປະກອນແຈກຢາຍອາກາດແບບການເຄື່ອນທີ່ (Displacement diffusers) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍການສົ່ງອາກາດເຂົ້າໄປຢ່າງຊ້າໆ ຕາມເຂດເທິງພື້ນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄົນຢູ່ນັ້ນມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດທັງໝົດໃນຫ້ອງປີ່ນປົ່ວນກັນ. ຂ່າວດີກໍຄື ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງປັ້ມອາກາດໄດ້ປະມານ 25 ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ເມື່ອເທີບຽບກັບວິທີການປີ່ນປົ່ວນອາກາດແບບດັ້ງເດີມ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນຊ້ຳ (reheating) ເນື່ອງຈາກມັນເນັ້ນໄປທີ່ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເฉພາະເທົ່ານັ້ນ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດຄວາມຮ້ອນອາກາດທັງໝົດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ວຍ: ເນື່ອງຈາກລະບົບນີ້ອີງໃສ່ອາກາດທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາເຢັນກວ່າ, ການຕັ້ງຄ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ເຄື່ອງເຢັນ (chiller) ຕ້ອງໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 5 ເຖິງ 10 ເປີເຊັນ ໃນເຂດທີ່ການເຢັນເປັນຄວາມຕ້ອງການຫຼັກເປັນເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປີ.
ເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດ VAV ຈະປັບສັດສ່ວນຂອງການລົ້ນໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ຜ່ານມັນອີງຕາມຈຳນວນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ສຳລັບບ່ອນທີ່ມີຄົນເຂົ້າ-ອອກຕະຫຼອດທັງມື້ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ອຳນວຍການຫຼື ຫ້ອງປະຊຸມ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານຂອງປັ້ມອາກາດໄດ້ປະມານ 35 ເຖິງ 40% ເມື່ອບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຄວາມໄວສູງສຸດ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼີກເວີ່ນການສູນເສຍພະລັງງານໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນອາກາດທີ່ຮ້ອນຢູ່ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມັນປັບສັດສ່ວນການລົ້ນໄຫຼຂອງອາກາດຢູ່ເປັນປະຈຳ. ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຈຳກັດໜຶ່ງເຊັ່ນກັນ: ຖ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າອັດຕາການລົ້ນໄຫຼຂັ້ນຕ່ຳສຸດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ລະບົບອາດຈະເຮີຍການເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຢັນໃນເວລາດຽວກັນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ. ບາງການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍ້ຜິດພາດນີ້ຢ່າງດຽວກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20% ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ເຄື່ອງແຈກຢາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຖວຮອບຂອງອາຄານຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃກ້ກັບປ້ອມຢູ່ແລະຜະນັງດ້ານນອກ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼຸດລົງ 12–15% ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບແສງຕາເວັນໂດຍກົງ. ຖືງແນວໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງແຈກຢາຍເຫຼົ່ານີ້ເຖິງຈະມີປະສິດທິຜົນໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂດພາຍໃນເຢັນເກີນໄປ, ແຕ່ການຕັ້ງຄ່າຄວາມດັນສະຖິຕິທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງເໝາະສົມອາດເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນເครື່ອງສູບອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ການຈັບຄູ່ເຄື່ອງແຈກຢາຍເຫຼົ່ານີ້ກັບເຊັນເຊີການມີຄົນຢູ່ ຫຼື ເຊັນເຊີຕິດຕາມແສງຕາເວັນຈະເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນອງໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
| ປະເພດເຄື່ອງແຈກລົມ | ຄວາມເໝາະສົມຕາມການມີຄົນຢູ່ | ຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານ |
|---|---|---|
| ການຍົກຍ້າຍ | ເຂດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນ | -30% ພະລັງງານເຄື່ອງສູບອາກາດ, +8% ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປັບອາກາດ |
| VAV | ເຂດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຈຳນວນຄົນຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | -40% ພະລັງງານເຄື່ອງສູບອາກາດ, -25% ການເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຄືນ |
| ເຂດຮອບຂອງອາຄານ | ການຈັດແບ່ງພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ເຂດຮອບຂອງອາຄານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ | -15% ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປັບອາກາດ, ±5% ການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານເຄື່ອງສູບອາກາດ |
ການເລືອກເຄື່ອງແຈກຢາຍທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງຂອງຕົວເລກດ້ານປະສິດທິພາບດິບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຄວນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນເວັບໄຊທ໌ທຸກໆວັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ລະບົບການເຄື່ອນຍ້າຍ (displacement systems) ນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຈັດງານເທິງເວທີ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ຜູ້ຄົນມັກຢູ່ນິ່ງໆເປັນເວລາດົນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ມີຫົວຈ່າຍອາກາດປ່ຽນແປງໄດ້ (VAV units) ທີ່ເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ອາຄານທີ່ໃຊ້ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງທີມງານ ເຊິ່ງມີບຸກຄົນເຂົ້າ-ອອກຕະຫຼອດທັງວັນ. ແລະຢ່າລືມເຄື່ອງແຈກຢາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແຖວດ້ານນອກ (perimeter diffusers) ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນອາຄານທີ່ມີຜະນັງແກ້ວ (curtain wall buildings). ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນຄະດີທີ່ການຈັດການພະລັງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນລະບົບ HVAC ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 35% ເພີ່ມເຕີມ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນບັນຫານີ້ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ການເຮັດສິ່ງນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃນອະນາຄົດ.
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບ HVAC
ໄລຍະທີ່ອາກາດຖືກຂັບໄປ (Throw Distance), ອັດຕາການດຶງອາກາດເຂົ້າ (Induction Ratio), ແລະ ການຟື້ນຟູຄວາມດັນສະຖິຕິ (Static Regain) – ການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກເປັນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ
ມີຕົວຊີ້ວັດດ້ານເຕັກນິກສຳຄັນ 3 ຢ່າງທີ່ກຳນົດວ່າເຄື່ອງແຈກຢາຍຈະປ່ຽນເປັນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້ແນວໃດຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ອອກແບບໄວ້: ໄລຍະທີ່ອາກາດຖືກຂັບໄປ (throw distance), ອັດຕາການດຶງອາກາດເຂົ້າ (induction ratio), ແລະ ການຟື້ນຟູຄວາມດັນສະຖິຕິ (static regain).
ຄ່າຫ່າງການຍິງ – ຊ່ວງທາງໃນທິດຕາເວັນຕົກຂອງສາຍອາກາດທີ່ຈັດຫາ – ປ້ອງກັນການລ້ອມຮອບ (ເຊິ່ງອາກາດກັບຄືນໄປຍັງເຄື່ອງກັບຄືນກ່ອນທີ່ຈະປະສົມຢ່າງທົ່ວຖື້ງ) ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຍກຊັ້ນຂອງອຸນຫະພູມຕາມທິດຕັ້ງ. ຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີໄລຍະທາງຂອງອາກາດທີ່ຈັດຫາສັ້ນເກີນໄປໃນເຂດແຖວຮອບ (perimeter zones) ຈະເຮັດໃຫ້ຂົວຄວາມຮ້ອນ (reheat coils) ຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຊົດເຊີຍການລົມເຢັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນຄືນເພີ່ມຂຶ້ນ 15–25%.
ອັດຕາການດຶງເຂົ້າ (Induction ratio) , ທີ່ຖືກກຳນົດເປັນປະລິມານຂອງອາກາດໃນຫ້ອງທີ່ຖືກດຶງເຂົ້າມາຕໍ່ໜຶ່ງໆ ໜ່ວຍຂອງອາກາດທີ່ຈັດຫາ, ແສດງເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດ (diffuser) ໃນການນຳໃຊ້ອາກາດແວດລ້ອມເພື່ອການປະສົມ. ອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນ (≥4:1) ຈະຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາກາດທີ່ຕ້ອງຈັດຫາ, ລົດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໂດຍປັ້ມອາກາດລົງ 8–12% ໂດຍທີ່ຍັງຮັກສາສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ເທົ່າທຽນກັນທົ່ວທັງເຂດ.
ການຟື້ນຟູຄວາມດັນນິ່ງ (Static regain) , ຫຼື ການຟື້ນຟູຄວາມດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ທໍ່ເปลີ່ນທິດທາງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ທໍ່ເຂົ້າສູ່ເຄື່ອງແຈກຢາຍອາກາດ, ມີຜົນຕໍ່ຄວາມດັນນິ່ງລວມຂອງລະບົບໂດຍກົງ. ການອອກແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູຄວາມດັນນິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງຈະຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນລວມທັງລະບົບລົງ 20–30%, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງປັ້ມອາກາດຕໍ່ປີຫຼຸດລົງ 9–14% – ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ASHRAE ປີ 2023 ເລື່ອງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທໍ່.
ເນື່ອງຈາກ HVAC ຄິດເປັນ 35% ຂອງການໃຊ້ພະລັງງານໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບທຸລະກິດ (U.S. DOE), ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ລາຍລະອຽດດ້ານວິສະວະກຳເທົ່ານັ້ນ—ແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້.
ການດຸນດ່ານການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຜົນຕອບแทนຈາກການດຳເນີນງານໃນ HVAC ດ້ວຍ diffuser
ເມື່ອ diffuser ມີປະສິດທິພາບສູງໃຫ້ຜົນຕອບແທນ (ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມັນບໍ່ໃຫ້)
Diffuser ມີປະສິດທິພາບສູງ ສາມາດຢືນຢັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງລາຄາທີ່ສູງກວ່າໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປີດໃຊ້ງານເປັນເວລາຍາວ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ—ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດທີ່ເປີດໃຊ້ງານ 24/7, ສູນຂໍ້ມູນ (data centers), ຫຼື ໂຮງໝໍທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, diffuser ທີ່ມີເທັກໂນໂລຊີການຈັດສົ່ງອາກາດແບບເປັນເນື້ອເດີຍວ (displacement) ຫຼື diffuser ປະເພດ VAV ທີ່ມີຄວາມສາມາດປັບຄວາມໄວ້ (smart-VAV) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນເครື່ອງສູບອາກາດໄດ້ 25–40%, ແລະ ສາມາດຄືນທຶນໄດ້ພາຍໃນ 3–5 ປີ ໂດຍຜ່ານການປະຢັດເງິນຈາກການດຳເນີນງານເທົ່ານັ້ນ.
ການວິເຄາະ ROI ທີ່ເຂັ້ມແຂງຈະຕ້ອງປະເມີນປັດໄຈສາມດ້ານ:
- ການประหยັດພະຍາ Thai , ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທາງສະຖິຕ (static pressure) ແລະ ການປັບຄວາມໄວ້ຂອງການລົ້ນຂອງອາກາດ (airflow modulation) ໃຫ້ເໝາະສົມ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງຈາກການບໍ່ຕ້ອງເຮັດການບໍາລຸງຮັກສາ , ລວມທັງການຫຼຸດຜ່ອນເຫດການທີ່ coil ເຢັນຈົນແຕກ (coil freeze incidents) ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນຂອງຕົວກັ້ນ (filter loading) ເນື່ອງຈາກການລົ້ນຂອງອາກາດທີ່ເສຖຽນ ແລະ ແຈກຢາຍຢ່າງດີ
- ການປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານອຸນຫະພູມ , ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮູ້ສึกບໍ່ສະບາຍ, ຫຼຸດການປັບແຕ່ງດ້ວຍຕົວເອງ, ແລະ ຂຈາຍວຟັງການເຢັນເກີນໄປ/ການຮ້ອນຄືນທີ່ເສຍເວລາ.
ຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກໃຊ້ງານເທື່ອຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ອາຄານເກັບສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ງານຕາມລະດູ, ໂຮງຮຽນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເພີຍງສ່ວນໜຶ່ງຂອງເວລາ, ຫຼື ສູນເຮັດວຽກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກທີ່ອາດຈະເປີດໃຊ້ງານບໍ່ເຖີງ 2,000 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ການແຈກຢາຍອາກາດພື້ນຖານທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ (ລາຄາລະຫວ່າງ 15 ເຖິງ 35 ໂດລາສະຫະລັດຕະອາມີຣິກາຕໍ່ຊິ້ນ) ມີປະສິດທິພາບດີຂື້ນໃນໄລຍະຍາວເມື່ອປຽບທຽບກັບຮູບແບບທີ່ແພງກວ່າ (ລາຄາ 80 ເຖິງ 150 ໂດລາສະຫະລັດຕະອາມີຣິກາຕໍ່ຊິ້ນ) ເມື່ອພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນຊ່ວງອາຍຸການໃຊ້ງານທັງໝົດ. ແລະ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ອາຄານທີ່ມີການຈັດເຂດ (zoning) ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການນ້ອຍຫຼາຍ ຈິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ອັດຕາການດຶງອາກາດທີ່ປັບໄດ້ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າທິດທາງການເປົ່າອາກາດທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍມໍເຕີ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ງານເທື່ອພໍທີ່ຈະຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ.
ກ່ອນກຳນົດ, ຕ້ອງສະເໝີໃຊ້ຂໍ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕະຫຼອດວົງຈອນຂອງລະບົບ (lifecycle costs) ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ລາຍງານການໃຊ້ງານທີ່ຄາດການໄວ້, ແລະ ຂໍ້ມູນເວລາການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຂອງລະບົບ—ບໍ່ໃຊ້ຄວາມສົມມຸດຕິທີ່ອີງໃສ່ປະສົບການທົ່ວໄປ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ບົດບາດຫຼັກຂອງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ໃນລະບົບ HVAC ແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ເຮັດຫນ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການແຈກຢາຍອາກາດພາຍໃນລະບົບ HVAC ໂດຍສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງປັ້ມອາກາດ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນຄືນ, ແລະ ແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງເຢັນ (chiller), ພ້ອມທັງປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ.
ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງປະເພດໃດແດ່ຂອງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ໃນລະບົບ HVAC?
ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ໃນລະບົບ HVAC ສາມປະເພດ: ປະເພດການແຈກຢາຍແບບການເຄື່ອນທີ່ (Displacement), ປະເພດການແຈກຢາຍອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VAV - Variable Air Volume), ແລະ ປະເພດການແຈກຢາຍອາກາດແບບເສັ້ນປະຈຸມ (Perimeter diffusers).
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນໃນການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ແມ່ນຫຍັງ?
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ອັດຕາການແຈກຢາຍ (throw distance), ອັດຕາການດຶງອາກາດເຂົ້າ (induction ratio), ແລະ ການຟື້ນຟູຄວາມດັນສະຖິຕິ (static regain), ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນຈຸດປະສົງທີ່ອອກແບບໄວ້ໃຫ້ເປັນປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ.
ເມື່ອໃດທີ່ອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈະຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານຕົ້ນທຶນ?
ເຄື່ອງແຈກຢາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປີດໃຊ້ງານເປັນເວລາຍາວ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສາມາດຄືນທຶນໄດ້ຜ່ານການປະຢັດພະລັງງານໃນໄລຍະ 3–5 ປີ.
ຄວນຕັດສິນໃຈເລືອກປະເພດເຄື່ອງແຈກຢາຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແນວໃດ?
ການຕັດສິນໃຈຄວນອີງໃສ່ພາລະບັນທຸກຂອງອາຄານ, ລັກສະນະການໃຊ້ງານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງແຈກຢາຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງໃນສະຖານທີ່ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.
ສາລະບານ
- ເປັນຫຍັງເຄື່ອງແຈກຢາຍລະບົບ HVAC ຈຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານ
- ການຈັບຄູ່ປະເພດຂອງອຸປະກອນແຈກຢາຍອາກາດ (Diffusers) ກັບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຂອງອາຄານ ແລະ ຮູບແບບການໃຊ້ງານ
- ຕົວຊີ້ວັດດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບ HVAC
- ການດຸນດ່ານການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຜົນຕອບแทนຈາກການດຳເນີນງານໃນ HVAC ດ້ວຍ diffuser
-
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
- ບົດບາດຫຼັກຂອງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ໃນລະບົບ HVAC ແມ່ນຫຍັງ?
- ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງປະເພດໃດແດ່ຂອງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ໃນລະບົບ HVAC?
- ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນໃນການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ແມ່ນຫຍັງ?
- ເມື່ອໃດທີ່ອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດ (diffusers) ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈະຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານຕົ້ນທຶນ?
- ຄວນຕັດສິນໃຈເລືອກປະເພດເຄື່ອງແຈກຢາຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແນວໃດ?