ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບອາຄານເພື່ອການຄ້າ ແລະ ວິສະວະກອນດ້ານອາຄານໃນປັດຈຸບັນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດ້ານການເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ການຮັກສາຄຸນນະພາບອາກາດໃນອາຄານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ໃນເວລາທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ (HVAC) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຄິດເປັນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານທັງໝົດຂອງອາຄານເພື່ອການຄ້າ ເຖິງ 40% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເມື່ອຕະຫຼາດພະລັງງານທົ່ວໂລກມີການປ່ຽນແປງ, ການຊອກຫາວິທີທີ່ຍືນຍົງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການປະຢັດພະລັງງານ HVAC ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການຮິເລີ່ມດ້ານສີຂຽວອີກຕໍ່ໄປ— ແຕ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງທຸລະກິດ. ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ຖືກຢືນຢັນດ້ານວິທະຍາສາດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ແມ່ນການບັນຈຸລະບົບການຖ່າຍເທີງອາກາດທີ່ມີການດຶງຄວາມຮ້ອນຄືນ (HRV). ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂ HRV ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເປັນລະບົບ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ HVAC ໄດ້ເຖິງ 30% ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະຫຼາດຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ເຊົ່າ [1].
ການສູນເສຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ເຫດໃດທີ່ການຖ່າຍເທີງອາກາດທີ່ມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ HVAC ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນການຈັດແບ່ງເຂດທຸລະກິດແບບດັ້ງເດີມ ລະບົບການລະບາຍອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຂອງອາຄານເຮັດວຽກຕາມຫຼັກການເປີດວົງຈອນ (open-loop) ທີ່ສິ້ນເปลື່ອງຫຼາຍຫຼາຍ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສຸຂະພາບດ້ານລະບົບທາງເດີນອາກາດຂອງບໍລິສັດທີ່ທັນສະໄໝ ລະບົບລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກປ່ອຍອອກຈະປ່ອຍອາກາດທີ່ເກົ່າແກ່ພາຍໃນອາຄານອອກໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ມັນກໍໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄຸນຄ່າອອກໄປດ້ວຍ ເຊິ່ງພະລັງງານນີ້ເຄີຍຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ລະບົບ HVAC ທີ່ເປັນຫຼັກຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິເພື່ອປັບສະພາບອາກາດຂອງອາກາດທີ່ເຂົ້າມາຈາກດ້ານນອກ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບສະພາບ. ໃນຊ່ວງເວລາຫຼາຍປີທີ່ໄດ້ຄຸມຄອບໂຄງການປັບປຸງລະບົບ HVAC ສຳລັບອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ການສອບສວນດ້ານວິສະວະກຳໃນເຂດການໄດ້ສັງເກດເຫັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫັນບໍ່ໄດ້ນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນທີ່ຮ້ອນຈົດຈຸດສູງສຸດ ລະບົບທົ່ວໄປຈະດຶງອາກາດທີ່ຮ້ອນ ແລະ ຊື້ນເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ຄວາມຈຸຂອງຄອມເປີເຕີສູງສຸດ ເພື່ອຈັດການກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ແຟງຢູ່ (latent heat load) ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດການຂັບໄລ່ຄວາມຊື້ນ. ວຟຼູການທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະໂຫຍດສາທາລະນະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍກົງ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນເສື່ອມສະຫຼາຍໄວຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ວິທະຍາສາດຂອງການປະຢັດ: ວິທີທີ່ HRV ຈັບກຸມທັງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເງິນ
ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນປ່ຽນແປງແບບພື້ນຖານຂອງແຕ່ງການນີ້ ໂດຍການນຳເຂົ້າເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນດ້ານອາກາດ. ສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບ HRV ແມ່ນເປັນຕົວແລກຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເປັນພິເສດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊິ່ງເປັນແບບຂ້າມທິດທາງ (crossflow) ຫຼື ຕ້ານທິດທາງ (counterflow). ເມື່ອອາກາດທີ່ອອກຈາກຕຶກ (exhaust air) ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລ້ວ ພາດຜ່ານໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ຕິດກັບອາກາດທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ (fresh air) ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ. ຢ່າງໃນທາງຫຼາຍ, ອີງຕາມມາດຕະຖານການອອກແບບທາງດ້ານທີ່ມາດທາງຄວາມຮ້ອນ (thermodynamic design standards), ອາກາດທັງສອງສາຍນີ້ຈະບໍ່ປະສົມປະສານກັນໂດຍທາງຮ່າງກາຍ (never physically mix), ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປືືອນຂ້າມ (cross-contamination) ຫຼື ການຖ່າຍໂອນເຊື້ອເຊີ້ນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ. ຜ່ານແຜ່ນທີ່ເຮັດຈາກພັນສັງເຄາະທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼື ແຜ່ນອາລູມີເນີ້ມ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຢ່າງເປັນທຳຄວາມຮ້ອນ (pre-heat) ອາກາດທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ໃນລະດູໜາວ ຫຼື ຄວາມເຢັນ (pre-cool) ອາກາດທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ໃນລະດູຮ້ອນ. ວິສະວະກຳທີ່ທັນສະໄໝໃນລະດັບສູງໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ຕົວແລກຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດດຶງຄືນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໄດ້ເຖິງ 80-90% [2] ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼັກ (HVAC coils) ໃນລະດັບທີ່ຫຼາຍ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຄົງທີ່ໃນໄລຍະຍາວ ການປະຢັດພະລັງງານ HVAC .
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຈັດການສິນສຳຮັບ, ແລະ ທີມງານດ້ານວິສະວະກຳ ເປີດເຜີຍການປຽບเทີຍບວກການລະບາຍອາກາດ, ມີຕົວຊີ້ວັດດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນລຸ່ມນີ້:
|
ໂປຟໄຟລ໌ຫຼັກຂອງການລະບາຍອາກາດ |
ສາງສົ່ງອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HRV) |
ການລະບາຍອາກາດແບບເປີດທີ່ເປັນແບບດັ້ງເດີມ |
ປະໂຫຍດດ້ານການດຳເນີນງານຫຼັກຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ |
|
ອັດຕາການດຶງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຄືນ |
ແຖວປະສິດທິພາບ 80% ຫາ 90% |
0% (ການເສີຍພະລັງງານທັງໝົດຈາກການລະບາຍອາກາດ) |
ຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວສູງສຸດຂອງຄອຍລ໌ຫຼັກ |
|
ການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ HVAC ເປັນລະບົບເฉລີຍ |
ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະໂຫຍດສູງສຸດ 30% |
ເກນເລີ່ມຕົ້ນ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະໂຫຍດສູງ) |
ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດຳເນີນງານທາງດ້ານໂຄງສ້າງທັນທີ |
|
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປືືອນຂ້າມກັນ |
ສູນ (ສາຍການໄຫຼທີ່ຖືກແຍກອອກຢ່າງເຕັມທີ) |
ສູງ (ຖ້າອາກາດຖືກຮີໄຊເຄີລູເລດຢ່າງບໍ່ດີ) |
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ |
|
ອັດຕາການສຶກສາອຸປະກອນ |
ວຟງການເຄື່ອນທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກ |
ວຟງການເຄື່ອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໄວວາ |
ຂະຍາຍອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງຕີ້ມນ້ຳ |
ຜົນຕອບແທນທີ່ພິສູດແລ້ວ: ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ HVAC ໄດ້ 30%
ເພື່ອເຂົ້າໃຈມູນຄ່າທາງການຄ້າທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້, ພິຈາລະນາໂຄງການປັບປຸງໃໝ່ທີ່ຜ່ານມາໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີເນື້ອທີ່ 50,000 ຕາຣາງຟຸດ. ໂດຍການສອບສອງການໃຊ້ພະລັງງານເບື້ອງຕົ້ນ, ທີມງານໃນສະຖານທີ່ພົບວ່າເຄື່ອງຈັດການອາກາດ (AHU) ທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງພວກເຂົາຮັ່ວໄຫຼພະລັງງານຢ່າງຮຸນແຮງຜ່ານລະບົບໄຫຼອາກາດອອກ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາລະບົບການຟື້ນຟູພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແບບສູນກາງເຂົ້າໄປໃຊ້ງານ, ອັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານພະລັງງານ ASHRAE Standard 90.1. ຜົນໄດ້ຮັບຈິງໃນການນຳໃຊ້ງານແມ່ນເກີດຂຶ້ນທັນທີ: ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະ ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າທັງໝົດເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງຕີ້ມນ້ຳຫຼຸດລົງ 32% ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ. ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດນີ້ໄດ້ເປັນການປະຢັດເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນດ້ອລາຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງພິສູດວ່າການອອກແບບທາງວິສະວະກຳທີ່ມີເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ HVAC ໃນເວລາທີ່ໃຫ້ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຄືນທຶນຈາກການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີນເງິນ: ຄຸນນະພາບອາກາດໃນບ້ານ/ອາຄານ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມຍືນຍົງ
ປະໂຫຍດຂອງການອັບເກຣດເປັນສາຍການຜະລິດ HRV ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງນັ້ນເກີນໄປຈາກຕົວຊີ້ວັດດ້ານປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງໃຊ້ພະລັງງານໃນທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈາກສະຖາບັນການກໍ່ສ້າງທົ່ວໂລກ ແລະ ມາດຕະຖານການລະບາຍອາກາດ ASHRAE 62.1, ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນໃນບ້ານ/ອາຄານ ມີຄວາມສຳພັນໂດຍກົງກັບການເພີ່ມຂື້ນ 11% ຂອງຜະລິດຕະພາບແຮງງານງານ ແລະ ການຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກຂອງການລາອອກຈາກງານ [3]ການຕັ້ງຄ່າ HRV ຂັ້ນສູງນັ້ນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຕົກແຕ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງ HEPA ຫຼື MERV 13) ຮ່ວມກັບການນຳໃຊ້ຄືນຄືນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ກົນໄກການເຮັດວຽກສອງດ້ານນີ້ຮັບປະກັນວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການສາມາດຮັບເອົາຄະແນນເພື່ອຮັບເອົາການຮັບຮອງ LEED ຫຼື WELL ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະ ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ໃນບ້ານ/ອາຄານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້ຈາກສານເລີຍທີ່ມາຈາກອາກາດນອກ (PM2.5) ແລະ ສານອິນີເລີກອິນີກ (VOCs).
ການປ້ອງກັນອະນາຄົດຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ: ການອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມອາກາດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດ້ານພະລັງງານທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງເຖິງໜຶ່ງໃນສາມຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ນຳ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເຊັ່ນ: Holtop ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ. ດ້ວຍປະສົບການການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ກວ່າ 20 ປີ ໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນ Holtop ມີສາມາດສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກວ້າງຂວາງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອສະເໜີບໍລິການເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ລະບົບລະບາຍອາກາດທີ່ຟື້ນຟູພະລັງງານ (ERV/HRV) ທີ່ຖືກອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດ. ມີການຮັບປະກັນຈາກສາຍການສະໜອງທົ່ວໂລກທີ່ຖືກອັດຕະໂນມັດຢ່າງດີ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດໃນລະດັບສາກົນ Holtop ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຈັດການອາກາດ (AHU) ແລະ ມາຕຣິກເຊີຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທຸກຊິ້ນຖືກຜະລິດມາເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນການເຮັດວຽກດ້ານອາກາດໄດນາມິກເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ. ສຳເລັດແລ້ວທີ່ຈະປ້ອງກັນອະນາຄົດຂອງອາຄານຂອງທ່ານ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃຫຍ່ໆ ການປະຢັດພະລັງງານ HVAC ? ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກຳຂອງ Holtop ໃນມື້ນີ້ເພື່ອຮັບບໍລິການການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດສຳລັບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
�� ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບການຈัดອັນດັບ SEO ຂອງ Google (ການຢືນຢັນຄວາມເປັນທີ່ນັບຖື)
[1] ກະຊວງພະລັງງານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (DOE) - ຄວາມມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ອາຄານທີ່ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແຫຼມເຂົ້າໄດ້ : ຄຳແນະນຳສຳລັບລະບົບການດຶງຄືນພະລັງງານເຄື່ອງປັບອາກາດໃນເຂດທຸລະກິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ HVAC ຈາກ 20-30% https://www.energy.gov/eere/buildings/commercial-buildings-integration
[2] ASHRAE (ສະມາຄົມອາເມລິກາ ສຳລັບວິສະວະກຳການຈັດຫາອາກາດຮ້ອນ ການເຢັນ ແລະ ການປັບອາກາດ) : ມາດຕະຖານ 90.1 ແລະ ມາດຕະຖານ 62.1 ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ ສຳລັບເຄື່ອງແລກປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງອາກາດກັບອາກາດ https://www.ashrae.org/technical-resources
[3] ສະພາອາຄານສີຂຽວໂລກ (WorldGBC) : ລາຍງານສຸຂະພາບ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຜະລິດຕະພາບໃນທີ່ຕັ້ງທຳມະດາ - ເອກະສານທີ່ບັນທຶກຄວາມສຳພັນ 11% ຂອງຄວາມຜະລິດຕະພາບກັບການຈັດສົ່ງອາກາດບໍລິສຸດພາຍໃນທີ່ດີຂຶ້ນ https://worldgbc.org/advancing-net-zero/