ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ວິທີແກ້ໄຂດ້ານການສະຫວ່າງສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

2026-03-02 11:03:55
ວິທີແກ້ໄຂດ້ານການສະຫວ່າງສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ຍຸດທະສາດການໃຊ້ແສງທຳມະຊາດທີ່ຖືກອັດຕະປະໂຣມເປັນຢ່າງດີສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ການບັນຈຸຊ່ອງປະຕູ-ຫ້ອງ (Fenestration) ໃນເປືອກອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ການວາງປ່ອງຢ້ຽມໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນຕຶກເຫຼັກກ້າ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນພາຍໃນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຄວບຄຸມໄດ້. ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ພາກໃຕ້ ໄດ້ຈັບມຸມແສງແດດໃນລະດູຫນາວ ທີ່ຕໍ່າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຮ້ອນຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃນບາງກໍລະນີ ໃນເວລາອອກແບບລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຄິດເຖິງ. ກອບຕ້ອງມີຊ່ອງແຕກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຮົ່ວໄຫລ ເຂົ້າໄປ, ການເຄືອບແກ້ວພິເສດ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂົ້າມາ, ແລະທຸກຢ່າງຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຮັບມືກັບລົມແຮງໄດ້. ການສຶກສາຈາກບໍລິສັດ Solar Energy Research ໃນປີ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອຕຶກມີປ່ອງຢ້ຽມຕັ້ງໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພວກເຂົາໃຊ້ໄຟຟ້າຫນ້ອຍກວ່າ 34% ຫາ 67% ສໍາລັບການສ່ອງແສງໃນໂຮງງານ ແລະ ສາງສິນຄ້າ ແຕ່ລະປີ. ການເພີ່ມ shelves ແສງສະຫວ່າງພ້ອມກັບຝາແລະ siling luscious ແຜ່ແສງສະຫວ່າງມື້ໃນຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ທັງຫມົດ brighter ແລະຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍບໍ່ມີການສັບສົນໂຄງສ້າງເຫຼັກພື້ນຖານ.

ອຸປະກອນສະຫງວນແສງທໍາມະຊາດແບບທໍ່ (TDDs) ສຳລັບອາຄານໂຄງສ້າງເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກຳ

ລະບົບ TDD ນຳເອົາແສງທຳມະຊາດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ເຫຼັກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ໜ້າຕ່າງທຳມະດາ ຫຼື ແສງສະຫວ່າງຈາກເທິງ (skylights) ມີຄວາມບໍ່ເໝາະສົມໃນການຕິດຕັ້ງ. ວິທີການທີ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກນັ້ນຄ່ອນຂ້າງທີ່ນ່າຕື່ນເຕີນເຖິງແມ່ນວ່າ: ມັນຈະຈັບເອົາແສງຕາເວັນແລ້ວສົ່ງຜ່ານທໍ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປີດຮັບແສງຢ່າງເປັນພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າໄປເຖິງບໍລິເວນການຜະລິດທີ່ຢູ່ລຶກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານ ໂດຍທີ່ມີລະດັບຄວາມສະຫວ່າງທີ່ດີ (ປະມານ 300 lux ຫຼື ສູງກວ່າ). ຈຸດດີອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນຫຼົດອອກໄປທາງຫຼັງຄາ ເນື່ອງຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ປິດຢ່າງໃຫ້ແນ່ນໃຈ (sealed flashings) ແລະ ຍັງມີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງ UV ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີລາຄາແພງເສຍຫາຍໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ງານໄປເປັນເວລາດົນ. ອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຄວນເນັ້ນຄືຂະໜາດຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຄ່ອນຂ້າງນ້ອຍ; ແຕ່ລະຫົວໆໃຊ້ພື້ນທີ່ບໍ່ເຖິງສອງສາມຟຸດສີ່ຫຼີ່ (less than two square feet) ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານເລີຍ. ສຳລັບສາງທີ່ມີເທິງຄາສູງຫຼາຍກວ່າ 30 ຟຸດ, ການຕິດຕັ້ງລະບົບ TDD ໃນຮູບແບບກຸ່ມຈະໃຫ້ປະສິດທິຜົນດີເລີດເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດສະຫວ່າງທຸກມຸມຂອງສາງໂດຍບໍ່ເຫຼືອບ່ອນທີ່ມືດ. ນອກຈາກນີ້ ລະບົບນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເຄື່ອງປັບອາກາດໄດ້ປະມານ 19% ເມື່ອທຽບກັບ skylights ຮູບແບບເກົ່າ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ເປັນແບບ module (modular setup) ການຂະຫຍາຍຂະໜາດລະບົບຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຂອງການຈັດແບບພື້ນທີ່ໃນອະນາຄົດ.

ລະບົບການຕິດຕັ້ງແກ້ວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ລະບົບທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງຜ່ານໄດ້ເຖິງຂອບເຂດສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ປ່ອງຢືນຟ້າ ແລະ ປ່ອງຢືນຟ້າສ່ວນເທິງສຳລັບການຮັບແສງທໍາມະຊາດຢ່າງສູງສຸດໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ມີກວ້າງຫຼາຍ

ການສ້າງດ້ວຍເຫຼັກຊ່ວຍໃຫ້ປ່ອງແສງທາງດ້ານເທິງ (skylights) ແລະ ປ່ອງແສງທາງດ້ານຂ້າງ (clerestories) ສາມາດນຳເອົາແສງທຳມະຊາດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງການເສາຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບຈຸດສູງສຸດຂອງຫຼັງຄາ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບແສງທຳມະຊາດທີ່ອ່ອນໆ ແລະ ກະຈາຍຕົວໄດ້ດີ ໃນທັງໝົດທັງໝົດຂອງປີ. ແສງດັ່ງກ່າວຈະກະຈາຍອອກໄປຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນເຂດພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງອາຄານໄວ້ໄດ້ຢ່າງດີ. ການອອກແບບໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ບາງກອບທີ່ເຮັດດ້ວຍອາລູມີເນີ້ມ ທີ່ມີສ່ວນຕັດຄວາມຮ້ອນ (thermal breaks) ລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງຄວາມຊື້ນໃນເນື້ອຜິວ ແລະ ຮັກສາການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໄວ້ທີ່ປະມານ 0.30 ຫຼືດີກວ່ານີ້ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງຮຸນແຮງ. ອາຄານສາງທີ່ມີການຈັດທິດທາງຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີການຕິດຕັ້ງສ່ວນບັງແສງທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບການສະຫວ່າງໄດ້ເຖິງ 80%. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ການນຳເອົາແສງທຳມະຊາດເຂົ້າມາໃຊ້ນັ້ນເຮັດວຽກໄດ້ດີເທົ່າໃດ ໃນການຮ່ວມມືກັບຄວາມເປີດກວ້າງທີ່ອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສາມາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທຳມະຊາດ.

ແຜ່ນພັດທະນາທີ່ແສງຜ່ານໄດ້ (Translucent) ຈາກພັດທະນາໂປລີຄາບອນເຕີ (Polycarbonate) ແລະ FRP: ຄວາມເໝາະສົມດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມແຂງແຮງ, ແລະ ຄວາມງາມ ສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ແຜ່ນທີ່ເຮັດຈາກພອລີຄາບອນເນື້ອແລະໄຟເບີເກຼສທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍໂປລີເມີເຣື່ອງໃຫ້ເປັນທາງກາງທີ່ດີສຳລັບສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ ແລະ ລັກສະນະທັງໝົດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມແຂງແຮງຢ່າງຍິ່ງ, ສາມາດຕ້ານການimpactໄດ້ເຖິງ 200 ເທົ່າເທົ່າກັບແກ້ວທຳມະດາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ທຳມະຊາດເຮັດໄດ້ທັງໝົດ, ລວມທັງຫິມະທີ່ຕົກໜັກເຖິງ 1.5 kPa ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ. ເມື່ອໃຊ້ການອອກແບບແບບຫຼາຍຊັ້ນ (multi-wall), ຄ່າການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 3.5 R, ຊຶ່ງຈະຫຼຸດການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນຜ່ານໂຄງສ້າງເຫຼັກລົງໄປປະມານ 40% ເມື່ອທຽບກັບຕົວເລືອກແບບຊັ້ນດຽວທີ່ໃຊ້ກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ. ດ້ວຍນ້ຳໜັກປະມານ 3 ກິໂລແກຼມຕໍ່ແຕ່ລະແຕ່ງຕາເມັດ, ການຕິດຕັ້ງຈຶ່ງງ່າຍດາຍໃນລະບົບ purlin ທຳມະດາໂດຍບໍ່ຕ້ອງການໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມ. ແສງທີ່ລ່ວນຜ່ານມາຈະຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເກີດບັນຫາແສງຈ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຕາ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມຊັດເຈນໃນການເບິ່ງເຫັນພາຍໃນໄດ້ຢ່າງພໍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ນອກຈາກນີ້, ແຜ່ນເຫຼົ່ານີ້ມີໃຫ້ເລືອກໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດກັບພື້ນຜິວດ້ານນອກຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຫຍັງ? ມັນສາມາດກັ້ນລັງສີ UV ເກືອບທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ລ່ວນຜ່ານ, ເພື່ອປ້ອງກັນສິນຄ້າທີ່ເກັບຮັກສາ, ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ພື້ນຜິວດ້ານໃນຈາກການຈືດຈາງ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບເວລາຍາວໃນສາງ ແລະ ໂຮງງານ.

ການບູລະນາການໄຟທີ່ປະສິດທິຜົນດ້ານພະລັງງານໃນອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ການເລືອກແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ຢ່າງມີຢຸດທະສາດຂອງໄຟ LED ສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ມີເທິງສູງ

ສະຖາປັດຕະຍາການທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ ໂດຍທີ່ເພດານສູງກວ່າ 8 ແມັດເຕີ ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກໄຟ LED ສຳລັບເຂດສູງ (150 ວັດຂຶ້ນໄປ) ທີ່ມີການຄວບຄຸມແສງທີ່ດີ. ໄຟເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມສະຫວ່າງທີ່ເທົ່າທຽມກັນທົ່ວເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຈຳນວນໄຟຫຼາຍເທົ່າທີ່ໃຊ້ກັບວິທີການດັ້ງເດີມ. ການຈັດການຄວາມຮ້ອນກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຕູ້ທີ່ຜະລິດດ້ວຍຄຸນນະພາບສຳລັບອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍໃນການລົບລ້າງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາໄຟເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດົນຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນສາງ ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍາການທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີລະບົບຄວບຄຸມອາກາດ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ - ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການຈັດເປັນແຖວຄູ່ກັບເຂດທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ລະຍະຫ່າງລະຫວ່າງໄຟແຕ່ລະຈຸດໃຫ້ເທົ່າກັບ 12 ແມັດເທົ່າກັບຄວາມສູງທີ່ຕິດຕັ້ງ - ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນບໍລິເວນທີ່ມືດແລະເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ຢູ່ອ້ອມຄອບບຸກຄົນມີຄວາມສະຫວ່າງຂຶ້ນ 60% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບໄຟ metal halide ໃນເກົ່າ, ອີງຕາມການສຶກສາຫຼ້າສຸດຈາກ Facility Energy ໃນປີ 2023. ການຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໄຟຟ້າສຳລັບການສະຫວ່າງລົງປະມານ 40%, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຫັນຜົນຄືນຈາກການລົງທຶນຢ່າງໄວວ່າ ແລະ ພະນັກງານກໍສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າອັດຈະລິຍະ ແລະ ລະບົບການເກັບກູ້ແສງທໍາມະຊາດສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າແບບບໍ່ມີສາຍທີ່ອັດສະຈັນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລາກສາຍໄຟຜ່ານຄານທີ່ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງໂຄງສ້າງ. ເຊັນເຊີແສງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບປ່ອງຢ້ຽມສູງແລະເພດານແສງທີ່ເປີດເຖິງທ້ອງຟ້າຈະປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟ LED ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດທັງມື້. ອີງຕາມການວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງການສະຫວ່າງຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ ລະບົບນີ້ສາມາດປະຢັດໄຟຟ້າໄດ້ລະຫວ່າງ 25 ແລະ 35 ເປີເຊັນຕໍ່ບິນໄຟຟ້າປະຈຳປີ. ໃນເວລາທີ່ກ່າວເຖິງບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ບ່ອນເກັບຂອງ ຫຼື ຫ້ອງປະຊຸມ ການຈັດເຂດການໃຊ້ງານ (Occupancy Zoning) ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ສູນເສຍຈາກໄຟທີ່ເປີດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີໃຜຢູ່ໃນບ່ອນນັ້ນ. ສຳລັບບໍລິສັດໃຫຍ່ໆທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາການຈັດການທັງໝົດຂອງອາຄານ ລະບົບຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງອາຄານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: BACnet ຫຼື Modbus. ການເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີຄວາມຍືດຫຸ່ນດີຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກມີຈຸດດຽວທີ່ຈະຕິດຕາມການດຳເນີນງານທັງໝົດ.

ການພິຈາລະນາດ້ານອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊື້ນ, ແລະ ຄວາມແໜ່ນຂອງການຕິດຕັ້ງໄຟສຳລັບອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ

ເມື່ອເພີ່ມໄຟສະຫວ່າງໃສ່ໂຄງສ້າງເຫຼັກ ຜູ້ກໍ່ສ້າງຈຳເປັນຕ້ອງຄິດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການຖ່າຍເທີມະພະລັງ, ການຄວບຄຸມນ້ຳ, ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທັງໝົດຂອງໂຄງສ້າງ. ເຫຼັກເປັນຕົວນຳຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຫຼາຍ, ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໄຟສະຫວ່າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຢູ່ແຕ່ລະຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ. ຖ້າບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ວັດສະດຸກັນນ້ຳທີ່ເປັນພິເສດລະຫວ່າງໄຟສະຫວ່າງກັບເຫຼັກ, ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ 15 ເຖິງ 25 ເປີເຊັນເທື່ອກວ່າປົກກະຕິ. ນ້ຳຍັງເຂົ້າໄປທຸກບ່ອນອີກດ້ວຍ, ໂດຍເປັນພິເສດໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງຫຼາຍ ຫຼື ມີການລ້າງເປັນປະຈຳ. ນ້ຳນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກຣ່ອນໄດ້ໄວຂຶ້ນຢ່າງເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການປິດຜນາທີ່ມີຄຸນນະພາບດີໃນລະດັບ IP65 ແລະ ວັດສະດຸກັນໄອນ້ຳທີ່ເຂົ້າເກົາກັບມາດຕະຖານ ASTM ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຈາກມຸມມອງດ້ານໂຄງສ້າງ, ການຕິດຕັ້ງໄຟສະຫວ່າງທີ່ໜັກເກີນໄປໃສ່ຊິ້ນສ່ວນເຫຼັກທີ່ບາງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ເຫຼັກອາດຈະເບື່ອງຫຼື ເກີດຈຸດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງແຜ່ນແຈກຢາຍນ້ຳໜັກ ຫຼື ມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດເພື່ອປັບເຂົ້າກັບສ່ວນຮອງຮັບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ຊິ້ນສ່ວນຮອງຮັບແບບ purlins ແລະ spacers. ບັນຫາການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງກໍບໍ່ຄວນຖືກລືມເຊັ່ນກັນ. ພື້ນຜິວເຫຼັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຈະເຂົ້າເຖິງຈຸດເຢັນຕົວ (dew point) ໃນເວລາທີ່ໄວເຖິງສອງເທື່ອເທື່ອກວ່າເຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເໝາະສົມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການລົດໄຟ (electrical shorts) ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງແຜນການຕິດຕັ້ງໄຟສະຫວ່າງຈຶ່ງຄວນພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມທັງໝົດຂອງອາຄານເປັນປະຈຳ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸທັງໝົດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ, ລາຍລະອຽດທັງໝົດຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະຢືນຢູ່ໄດ້ຢ່າງຍືນຍາວ.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາເປັນອັນດັບຕົ້ນເມື່ອປະກອບລະບົບແສງທຳມະຊາດໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?

ເມື່ອປະກອບລະບົບແສງທຳມະຊາດ, ຄວນພິຈາລະນາການຈັດຕັ້ງຂອງປ່ອງຢ້ຽມ, ການຫັກຂອງໂຄງຮ່າງປ່ອງຢ້ຽມ, ຊັ້ນຫຸ້ມເຄືອບເທິງແວ່ນ, ແລະ ການຈັດການກັບທິດທາງຂອງລົມ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເນື້ອເດີຍດ.

ອຸປະກອນຮັບແສງທຳມະຊາດແບບທໍ່ (TDDs) ມີຂໍ້ດີຕໍ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກແນວໃດ?

TDDs ສາມາດນຳເອົາແສງທຳມະຊາດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັກສາລະດັບຄວາມສະຫວ່າງທີ່ດີ, ແລະ ລົດຕົ້ນຄ່າໃນການໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານເສຍຫາຍ.

ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ແຜ່ນພັດທະນາທີ່ເຮັດດ້ວຍພັລິຄາບອນທີ່ສາມາດແສງຜ່ານໄດ້ໃນອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?

ແຜ່ນພັລິຄາບອນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ມີຄຸນສົມບັດໃນການກັກຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ສອດຄ່ອງທາງດ້ານຮູບຮ່າງກັບອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ພ້ອມທັງມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ປ້ອງກັນລັງສີ UV.

ການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງແບບອັດຈີວ (Smart Lighting Control) ຊ່ວຍຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການສະຫວ່າງໃນອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກແນວໃດ?

ການຄວບຄຸມໄຟສະຫຼາດໃຊ້ເຊັນເຊີແສງທໍາມະຊາດ ແລະ ການຈັດເຂດການມີຜູ້ໃຊ້ງານເພື່ອຈັດການໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງອາຄານ.

สารบัญ

ສິດຂອງການປະເພດ © 2025 ໂດຍ Bao-Wu(Tianjin) Import & Export Co.,Ltd.  -  ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ