ผลของความเร็วรอบมอเตอร์หมุนผ้ากรองและพัดลมดูดอากาศต่อประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองด้วยเครื่องฟอกอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

สถาพร ทองวิค
ประภาพร ประเสริฐพงค์
อภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว

บทคัดย่อ

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว งานวิจัยนี้พัฒนาเครื่องฟอกอากาศที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้น โดยออกแบบให้มีผ้าเปียกชุบน้ำเป็นตัวกรองเพื่อดักจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเร็วรอบมอเตอร์หมุนผ้ากรองและพัดลมดูดอากาศต่อประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักและปฏิสัมพันธ์ของตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความเร็วรอบมอเตอร์หมุนผ้ากรองและพัดลมดูดอากาศที่ 50% 75% และ 100% ขณะที่ตัวแปรตามคือร้อยละของการลดฝุ่นละออง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความเร็วรอบพัดลมที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองถูกดูดเข้าสู่ระบบมากขึ้น ในขณะที่ความเร็วรอบมอเตอร์หมุนผ้ากรองมีผลต่อการลดการสะสมของฝุ่นบนตัวกรอง โดยค่าที่เหมาะสมช่วยลดการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยหลักและปฏิสัมพันธ์พบว่า ความสัมพันธ์ของสองปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศอย่างชัดเจน โดยค่าที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองคือ ความเร็วรอบมอเตอร์ผ้ากรองที่ 75% และพัดลมดูดอากาศที่ 75% ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณฝุ่นละออง การศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงระบบกรองอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบอย่างเป็นองค์รวม

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์. (2551). การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง. สำนักพิมพ์ท็อป.

วีระ พันอินทร์. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นละอองด้วยระบบบำบัดอากาศแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 11(1), 61–73.

วิสูตร อาสนวิจิตร, พานิช อินต๊ะ, วิสาข์นภัสด์ รัตนจันทร์, และ พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค. (2564). การประเมินประสิทธิภาพการกรองอนุภาคละอองลอยภายในอากาศของเครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย์สำหรับใช้ภายในอาคารที่พักอาศัย. วิศวสารลาดกระบัง, 38(4), 166–177.

อรรถกร อาสนคำ, ชััญกฤช จันทพิมพะ, และ พิเชษฐ์ ทานิล. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นถ่านหินขนาดเล็กด้วยการสเปรย์น้ำที่มีประจุไฟฟ้า. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25(3), 178–189.

อิทธิพล กุลวงศ์. (2558). การเปรียบเทียบคุณลักษณะการทำงานและสมรรถนะของอุปกรณ์ดักฝุ่นแบบเปียกชนิดอีเจ็คเตอร์กับชนิดคอคอด [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].

Basith, S., Manavalan, B., Shin, T. H., Park, C. B., Lee, W. S., Kim, J., & Lee, G. (2022). The impact of fine particulate matter 2.5 on the cardiovascular system: A review of the invisible killer. Nanomaterials, 12(15), 2656.

Ganesh, P. K., Santosh, R., Srimannarayana, N. K., Sriramsrinivasan, N. K., & Manu, D. K. (2022). Solar outdoor air purifier with air quality monitor. i-manager’s Journal on Communication Engineering and Systems, 11(1), 6–12.

Johnson, B. D., Kranck, K., & Muschenheim, D. K. (2020). Physicochemical factors in particle aggregation. In The biology of particles in aquatic systems (2nd ed., pp. 75–96). CRC Press.

Kadam, R., Pojta, O., Jagtap, K., & Shoor, S. (2021). Fabrication and design of solar powered air purifier for improving air quality index. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 8(4), 525–534.

Krittanawong, C., Qadeer, Y. K., Hayes, R. B., Wang, Z., Thurston, G. D., Virani, S., & Lavie, C. J. (2023). PM2.5 and cardiovascular diseases: State-of-the-art review. International Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention, 200217.

Polat, M., Polat, H., Chander, S., & Hogg, R. (2002). Characterization of airborne particles and droplets. Particle & Particle Systems Characterization, 19(1), 38–46.

Tran, H. M., Tsai, F. J., Lee, Y. L., Chang, J. H., Chang, L. T., Chang, T. Y., Chung, K. F., Kuo, H. P., Lee, K. Y., Chuang, K. J., & Chuang, H. C. (2023). The impact of air pollution on respiratory diseases in an era of climate change: A review of the current evidence. Science of the Total Environment, 166340.