การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยกาบมะพร้าวร่วมกับกากมะพร้าวเพื่อลดเสียงดังจากปั๊มน้ำสำหรับครัวเรือน

Main Article Content

นุตชบา อินทรแย้ม
รุ้งนภา จุลวรรณโณ
ธิติมา ณ สงขลา
สุธีร์ อินทร์รักษา
ธนาวัฒน์ รักกมล

บทคัดย่อ

บทนำ: ปั้มน้ำเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้กันมากเกือบทุกครัวเรือน และหากระดับแรงดันน้ำจากปั๊มน้ำไม่คงที่ ส่งผลให้เกิดเสียงดังจากมอเตอร์ของปั้มน้ำ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งร่างกายและจิตใจ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยกาบมะพร้าวร่วมกับกากมะพร้าว

วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นวิจัยแบบทดลอง แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1. ศึกษาอัตราส่วนและความหนาที่เหมาะสมของวัสดุดูดซับเสียงทั้งหมด 10 การทดลอง ขนาดเท่ากับ 20×20 เซนติเมตร ที่ความหนา 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว มีอัตราส่วนเส้นใยกาบมะพร้าว:กากมะพร้าว 0:100, 30:70, 50:50, 70:30 และ 100:0  โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM C384-04 (American Society for Testing and Materials; ASTM) เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การลดระดับเสียง (Noise Reduction Coefficient; NRC) และระยะที่ 2 การประยุกต์ใช้การออกแบบเป็นกล่องครอบเครื่องปั๊มน้ำเพื่อลดการสัมผัสเสียงของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Mann–Whitney U Test และ Wilcoxon Sign Rank Test


ผลการศึกษา: ผลการทดลองพบว่า วัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นมีค่า NRC อยู่ในช่วง 0.62 – 0.77 และพบว่าที่ความหนา 1 นิ้วมีค่า NRC มากกว่าที่ความหนา 1.5 นิ้วอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และการควบคุมเสียงดังจากเครื่องปั้มด้วยวัสดุดูดซับเสียงอัตราส่วนเส้นใยกาบมะพร้าวและกากมะพร้าวเท่ากับ 30:70 (NRC สูงที่สุด =0.77) พบว่าประสิทธิภาพการลดเสียงก่อนและหลังการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<0.001) ซึ่งลดเสียงดังได้ 4.40 เดซิเบล (เอ)


สรุปผล: การใช้วัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยกาบมะพร้าวร่วมกับกากมะพร้าวเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมเสียงจากปั้มน้ำสำหรับบ้านเรือน แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การป้องกันความชื้น อายุการใช้งาน และการทนทานต่อสภาพอากาศ เป็นต้น

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
อินทรแย้ม น., จุลวรรณโณ ร., ณ สงขลา ธ., อินทร์รักษา ส., & รักกมล ธ. (2026). การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยกาบมะพร้าวร่วมกับกากมะพร้าวเพื่อลดเสียงดังจากปั๊มน้ำสำหรับครัวเรือน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข, 4(2), 28–42. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/article/view/284741
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Osejos-Merino MA, Cano-Andrade RJ, Chasing-Guagua EA, Aguilar-Cano CA, Chasing-Salazar SA. Acoustic pollution and its incidence in population health along Alejo Lascano Avenue in Jipijapa city-Ecuador. Dominio de las Ciencias. 2019;5(1):538-59. https://doi.org/10.23857/dc.v5i1.876.

Marquis-Favre C, Premat E, Aubrée D. Noise and its effects-A review on qualitative aspects of sound. Part II: Noise and annoyance. Acta Acustica united with Acustica. 2005;91(4):626-42.

Photong A, Natthaphon Phokhaphan, Choeisai K, Buasri P. A Design of Control Circuit for Household Water Pump Using Triac. KKU Res J (GS). 2016;16(2):15-23. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/view/61034.

Walrus Pump Company. Why choose a quiet water pump? What are the benefits? [internet]. Samut Sakhon: Walrus Pump Company; 2024 [cited 2025 Nov 9] Available from: https://www.walruspump.co.th.

Ministry of Public Health. Notification of the Ministry of Public Health on the determination of noise pollution standards arising from businesses that are hazardous to health, B.E. 2018 [Internet]. Bangkok: 2018 [cited 2025 Oct 15]. Available from: https://infocenter.oic.go.th/fileweb/cabinfocenter9/drawer022/general/data0004/00004427.pdf.

Harris, C.M. Handbook of Noise Control. New York: McGraw-Hill; 1979.

Tulinska J, Jahnova E, Dusinska M, Kuricova M, Liskova A, Ilavska S, et al. Immunomodulatory effects of mineral fibres in occupationally exposed workers. Mutation research. 2004;553(1-2):111-24. https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2004.06.030.

Oh KW, Kim DK, Kim SH. Ultra-porous flexible PET/Aerogel blanket for sound absorption and thermal insulation. Fibers and Polymers. 2009;10(5):731-7. https://doi.org/10.1007/s12221-010-0731-3.

Korte S, Staiger MP. Effect of processing route on the composition and properties of hemp fibre. Fibers and Polymers. 2008;9(5):593-603. https://doi.org/10.1007/s12221-008-0095-0.

Nam S, Netravali AN. Green composites. I. physical properties of ramie fibers for environment-friendly green composites. Fibers and Polymers. 2006;7(4):372-9. https://doi.org/10.1007/BF02875769.

Yilmaz ND, Banks-Lee P, Powell NB. Biodegradable nonwoven composites as noise control elements. Proceedings of the International Nonwovens Technical Conference (INTC 2008); 2008 Sep 8-11; Houston, TX, USA: INDA and TAPPI; 2008. p. 336-341.

Malawade UA, Jadhav MG. Investigation of the acoustic performance of bagasse. J Mater Res Technol. 2020;9(1):882-89. https://doi: 10.1016/j.jmrt.2019.11.028.

Chanlert P, Tongyoo S, Rordrak C. Effects of urea–formaldehyde and polyvinyl acetate adhesive on sound absorption coefficient and sound transmission loss of palmyra palm fruit fiber composites. Applied Acoustics. 2022;198:108984. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108984.

Or KH, Putra A, Selamat MZ. Oil palm empty fruit bunch fibres as sustainable acoustic absorber. Applied Acoustics. 2017;119:9-16. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.12.002.

Santoni A, Bonfiglio P, Fausti P, Marescotti C, Mazzanti V, Mollica F, et al. Improving the sound absorption performance of sustainable thermal insulation materials: Natural hemp fibres. Applied Acoustics. 2019;150:279-89. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.02.022.

Surit S, Tubsuwan K. Manufacturing guideline of an acoustic absorber from hemp fiber with appropriated technology in community. Journal of Buddhist Anthropology. 2022;7(6):1-16. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/259216.

Boonmee T, Winotaka P, Jirawutiwongchai J, Srimueang N, Duanguppama K. Sound-absorbing pad from sunflower seed shells. Prawarun Agricultural Journal. 2023;20(2): 37–41. https://doi:10.14456/paj.2023.25.

Bhingare NH, Prakash S. An experimental and theoretical investigation of coconut coir material for sound absorption characteristics. Mater Today Proc. 2021;43(2):1545-1551. https://doi:10.1016/j.matpr.2020.09.401.

Kaamin M, Ahmad NFA, Ngadiman N, Abdul Kadir A, Mohd Razali SN, Mokhtar M, Sahat S. Study on the effectiveness of egg tray and coir fibre as a sound absorber. E3S Web Conf. 2018;34:02005. https://doi:10.1051/e3sconf/20183402005.

Cayanan NDC, Gozun SC, Tongol ERM, Bautista LG. Hibla: acoustic fiber. Proc Meet Acoust. 2019;39:015002. https://doi:10.1121/2.0001264.

Ezekiel N, Ndazi B, Nyahumwa C, Karlsson S. Effect of temperature and durations of heating on coir fibers. Industrial Crops and Products. 2011;33(3):638-43. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2010.12.030.

Mahzan S, Ahmad Zaidi AM, Arsat N, Hatta NMN, Ghazali MI, Rasool Mohideen S. Study on sound absorption properties of coconut coir fibre reinforced composite with added recycled rubber. International journal of integrated engineering. 2010;2(1):29-34.

Mohanty AK, Misra M, Drzal LT. Sustainable Bio-Composites from Renewable Resources: Opportunities and Challenges in the Green Materials World. Journal of Polymers and the Environment. 2002;10(1):19-26. https://doi.org/10.1023/A:1021013921916.

Raynolds Douglas D. Engineering principles of acoustics noise and vibration control. Boston: Allyn and Bacon; 1981.

Cowan JP. Handbook of Environmental Acoustics. New York: Van Nostrand Reinhold is an International Thomson Publishing Company; 1994.

Sukkavatanasinit T, Lormphongs S, Sa-ngiamsak T. Effectiveness of Sound Absorbing Material in Reducing Noise Level from The Cone Crusherin a Stone Crushing Plant, Chonburi Province. the Public Health Journal of Burapha University. 2025;20(1):14-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/view/273476.

Bies DA, Hansen CH. Engineering noise control: theory and practice. London: E &FN Spon; 1996.

Saleh A, Ige HO, Akande FB, Yunusa SU, Atiku MM. Potential of using agricultural waste (orange peel) and empty water sachets/bags in the production of sound absorption panel. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;445(1):012038. https://doi: 10.1088/1755-1315/445/1/012038.

Homaswin K, Sangsupata S, Intrachooto S. Para-rubber and coconut fiber integrated acoustic panels. Proceedings of the 45th Kasetsart University Annual Conference; 2007 Jan 30-Feb 2; Bangkok, Thailand: Kasetsart University; 2007. p. 235-244.

Areeya N. Use of polyurethane foam for noise reduction. Ind Hyg J. 2018;39(3):56-62.

Rattanaporn P, Suthida C, Teerasak S. Hearing impairment risk from stone crushing industry in Thailand. J Occup Health. 2021;63(2):123-30.

Wiriya B. A comparative study of sound absorption efficiency of dried plant materials and glass fiber [dissertation]. Nakhon Ratchasima: Suriname University of Technology; 2003.