ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ VOC ໃນຂະບວນການແຊ່ຢາງໃນຈານດິສໄດ້ໂມເດັກທີ່ຜູກດ້ວຍເລືອດ?

2026-01-21 11:28:28
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ VOC ໃນຂະບວນການແຊ່ຢາງໃນຈານດິສໄດ້ໂມເດັກທີ່ຜູກດ້ວຍເລືອດ?

ບ່ອນທີ່ອີງທາງດ້ານກົດໝາຍ: ວິທີການທີ່ຂໍ້ກຳນົດການປ່ອຍອອກຂອງ VOC ມີເປົ້າໝາຍຕໍ່ການຜະລິດດິສກ໌ເພັດ

ເກນຂອງ EPA NESHAP ແລະ EU REACH ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈຳເປັນໃນການປະຕິບັດຕາມສຳລັບຂະບວນການແຫ້ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ

ການປ່ອຍສານອິນຊີທີ່ມີຄວາມລະເຫີຍ (VOCs) ຕະຫຼອດຂະບວນການຜະລິດຈານຂັດແຮ່ງທີ່ໃຊ້ເລື່ອງຢາຕິດພັນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດຂອງສະຖາບັນປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ (EPA) ສຳລັບສານອາຍພິດອັນຕະລາຍ (NESHAP) ແລະ ໃນເຂດເອີຣົບ ໂດຍກອບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດ ແລະ ການຈຳກັດສານເຄມີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ REACH. ໂຮງງານຜະລິດທີ່ນຳໃຊ້ຂະບວນການແຫຼວໂດຍຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງອຸນຫະພູມມັກຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 120 ຫາ 220 ອົງສາເຊີນໄຕຍະ ເພື່ອໃຫ້ເລື່ອງຢາຕິດພັນແຂງຕົວ ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອປະລິມານ VOC ປີຂອງພວກເຂົາເກີນ 10 ໂຕນໃນອາເມລິກາ ຫຼື ເຖິງຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍ REACH ໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານສານເຄມີສະເພາະ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ. ເມື່ອສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນໝວດນີ້ ພວກເຂົາຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນອົກຊີໄດເຊຊີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຕົວປ່ຽນແປງຕົວເລື່ອງ (catalytic converters) ເພື່ອດັກຈັບສານປົນເປື້ອນອາຍທີ່ອັນຕະລາຍກ່ອນທີ່ຈະລີ້ລົດໄປສູ່ບັນຍາກາດ. ເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂໍ້ກຳນົດນີ້ກໍມີເຫດຜົນທີ່ຊັດເຈນ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນສູງຕໍ່ວັດສະດຸຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ VOC ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຢູ່ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄ່າປັບໃໝ່ ຫຼື ຜົນກະທົບດ້ານກົດໝາຍອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.

ການຈັດປະເພດການແຫ້ງຂອງຈານທີ່ຖືກຜູກມັດດ້ວຍເຮຊິນ ເຂົ້າໃນການ 'ນຳໃຊ້ຊັ້ນຄຸມ ແລະ ກາວ' ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດການປ່ອຍອາຍ VOC

ສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ພ້ອມທັງສະຖາບັນເຄມີພາກຢູໂຣບ ໄດ້ຈັດໃສ່ຂະບວນການແຫຼວຂອງຈານໄດຍາມອນດ້ວຍເຮຊິນ ເຂົ້າໃນໝວດການນໍາໃຊ້ຊັ້ນປົກຄຸມ ແລະ ກາວຕາມລະບຽບການປ່ອຍອາຍ VOC. ການຈັດປະເພດນີ້ກໍຄືກັບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຄວບຄຸມອາກາດສະອາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັ້ນປົກຄຸມ. ເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງນີ້ແມ່ນມາຈາກວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຮຊິນທີ່ເຮັດໃຫ້ແຂງຕົວ ໃນການຈັບເອົາໄດຍາມອນດ໌ໃຫ້ຕິດກັບພື້ນຜິວໂລຫະ ຫຼື ໄຍລະອີງ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີການເຮັດວຽກທາງດ້ານເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊັ້ນປົກຄຸມອຸດສາຫະກໍາໃນຂະບວນການຄວບຄຸມ. ໃນຂະນະທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ເຮຊິນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຕົວທໍລະລາຍ ແລະ ເຮຊິນທີ່ມີການເຮັດວຽກຕໍ່ກັນ ມັກຈະແຍກໂຕອອກ ແລະ ປ່ອຍອາຍອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິນຊີອິ......

ເຫດຜົນດ້ານວິຊາການ: ເຄມີສາດຂອງເລືອດແລະການບຳບັດຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍ VOC

ກົນໄກການປ່ອຍ VOC: ການລະເຫີຍຂອງຕົວທາລະລາຍ ເທິຍບຽບການແຍກໂດຍຄວາມຮ້ອນ (pyrolysis) ທີ່ 120–220°C

ໃນການຜະລິດຈານຂັດເພັດ, ການປ່ອຍອາຍ VOC (Volatile Organic Compound) ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ສອງຫຼັກໆ: ເມື່ອຕົວທາລະລາຍລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການແຫ້ງຕົວໃນໄລຍະຕົ້ນ, ແລະ ຕໍ່ມາຈາກຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ ການແຍກໂມເລກຸນຈາກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ໂພຣໄລຊິສ (pyrolysis). ຕົວທາລະລາຍຈະຫາຍໄປໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຂະບວນການແຫ້ງຕົວ, ແຕ່ສະຖານະການຈະປ່ຽນໄປເມື່ອອຸນຫະພູມສູງເຖິງປະມານ 120 ຫາ 220 ອົງສາເຊີນໄຊອັດ, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະອຸນຫະພູມປົກກະຕິທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດຊີມ (resins) ເລີ່ມເຊື່ອມໂລ້ງ. ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນນີ້, ຫ່ວງໂມເລກຸນຈະແຕກຕົວອອກ, ເຮັດໃຫ້ປ່ອຍສານເຄມີອັນຕະລາຍອອກມາໃນອາກາດ ເຊັ່ນ: ເບັນຊີນ, ອາໂຄຣລີນ (acrolein), ແລະ ໂຟມມານ໌ໄດເຮັດ (formaldehyde). ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການໂພຣໄລຊິສນີ້ຈະຜະລິດ VOC ສູງຂຶ້ນປະມານ 3 ຫາ 5 ເທົ່າ ປຽບທຽບກັບການລະຫວ່າງຂອງຕົວທາລະລາຍຢ່າງດຽວ ຕໍ່ແຕ່ລະໜ່ວຍຂອງເລືອດຊີມທີ່ຖືກນຳໃຊ້. ນັ້ນກໍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງໂຮງງານຈຶ່ງຕ້ອງການລະບົບອົກຊີໄດເຊີຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ລະບົບລະບາຍອາກາດປົກກະຕິຢ່າງດຽວ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ປະເພດເລືອດຊີມີຜົນກະທົບ: ເລືອດຊີມີຟີໂນລິກ (ຟອມແອລດີໄຮດ໌), ເອພິໂອກຊີ (ໄဂຊິດິວເອທີເທີ), ແລະ ພີໂອໄລດ໌ (NMP) ເປັນຕົ້ນກໍາເນີດ VOC ຫຼັກ

ປະສົມເຄມີຂອງເລືອດຊີມີກໍານົດປະກອບການປ່ອຍອາຍແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານກົດໝາຍ:

ປະເພດເລຊິນ ຕົ້ນກໍາເນີດ VOC ທີ່ສໍາຄັນ ອຸນຫະພູມປ່ອຍອາຍສູງສຸດ ຄວາມໝາຍຕໍ່ກົດໝາຍ
ສານຟິນອລ ຟອມແອລດີໄຮດ໌, ເມທະຕານອລ 150–180°C ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມມີຄວາມເປັນພິດຕໍ່ລະບົບການຫາຍໃຈ IARC ກຸ່ມ 1; ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ງງວດຕາມ REACH ແລະ NESHAP HAP
Epoxy ໄກຊິດິວເອທີເທີ, ບິສ-ຟີໂນລ A 130–160°C ອีเธอຣິດໄກຊີດິວເປັນສານກະຕຸ້ນທາງລະບົບຫາຍໃຈ (EU CLP); ຕ້ອງການການຕິດຕາມການສຳຜັດຕາມ OSHA 1910.1200
ໂພລີໄອไมດ N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), ທຼອລີວີນ 170–220°C NMP ຖືກລະບຸວ່າເປັນສານພິດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການສືບພັນຕາມ REACH Annex XIV; ຢູ່ໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດການນຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການແທນທີ່

ເລືອດແຮ່ຟີໂນລິກ—ທີ່ນຳໃຊ້ໃນຈາກົນຈັກຂະໜາດໃຫຍ່ປະມານ 65% ຂອງຈາກົນຈັກດ້ານຄ້ານຂະໜາດໃຫຍ່—ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຟອມແອລເດຮີດສູງທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຫ້ງ. ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບການວາງແຜນດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການພັດທະນາສູດໃໝ່ໃນອຸດສາຫະກຳຈາກົນຈັກ.

ຄວາມຈຳເປັນດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ: ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານການດຳເນີນງານຈາກການປ່ອຍອາຍ VOC ທີ່ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ—ການສຳຜັດເບີຊີນ, ອາໂຄລີອິນ ແລະ ຟອມແອລເດຮີດໃນສະຖານທີ່ຜະລິດຈາກົນຈັກ

ການປ່ອຍອາຍພິດ VOC ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານໃນການຜະລິດຈານຂັດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. NIOSH (2023) ລາຍງານວ່າການສຳຜັດຟອມອາລະດີໄຮດ໌ເທົ່ານັ້ນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານລະບົບຫາຍໃຈໄດ້ 23% ໃນພະນັກງານຜະລິດວັດສະດຸຂັດ. ການແຂງໂດຍຄວາມຮ້ອນຈະປ່ອຍອາຍພິດທາງອາກາດອັນຕະລາຍ 3 ຢ່າງທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນລາຍຊື່ສຳຄັນ:

  • ເບັນຊີນ , ເຊິ່ງເປັນອາຍພິດທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ (IARC Group 1), ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດລົກເມັງ;
  • ອາໂຄຣລີນ , ເຊິ່ງເປັນອາຍພິດທີ່ກ່ອງລະບົບຫາຍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວຂອງທໍ່ຫາຍໃຈ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອບຸກຄົກໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ຳ;
  • ແຟມີເດຍລີນ , ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງກ້າມເນື້ອຈົມປາກ ແລະ ການກ່ຽວຂ້ອງກັບພູມແພ້.

ການສຳຜັດຕໍ່ເນື່ອງເຊື່ອມໂຍງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ 40% ຂອງກໍລະນີຫືດຫອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ພົບຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້—ລະເມີດຂອບເຂດການສຳຜັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຍ OSHA (PELs) ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງ EU ປີ 2017/164/EU ວ່າດ້ວຍອາຍພິດມະເຮັງ ແລະ ອາຍພິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິດປົກກະຕິຂອງພັນທຸກະກຳ.

ການຂັດຂ້ອງຂອງລະບົບລົມຖ່າຍເທີາ ແລະ ການລະເມີດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດໃນອາຄານ ທີ່ນຳໄປສູ່ການດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ

ການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຫ້ງຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນ ສາມາດສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດໃນອາຄານທັນທີ ແລະ ນຳໄປສູ່ຜົນກະທົບດ້ານກົດໝາຍຢ່າງໄວວາ. ເມື່ອລະບົບລະບາຍອາກາດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ລະບົບເຈືອຈາງທົ່ວໄປຂັດຂ້ອງ:

  1. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ VOC ໃນອາຄານມັກເກີນຂອບເຂດການອ້າງອີງຂອງ EPA ໂດຍ 8–12%, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການລາຍງານບັງຄັບຕາມ 40 CFR Part 63;
  2. ການລ່ວງລະເມີດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດອ້ອມຂ້າງ ອາດຈະຖືກປັບໄໝທາງພົນລະເມືອງສູງເຖິງ 37,500 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ມື້ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Clean Air Act;
  3. ການບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ກຳນົດຊ້ຳໆ ມັກຈະນຳໄປສູ່ການຢຸດການຜະລິດ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງຜ່ານການກວດກາແກ້ໄຂໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ.

ການທົບທວນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງ EPA ປີ 2022 ພົບວ່າ 78% ຂອງເວັບໄຊທ໌ຜະລິດອຸປະກອນຂັດ ທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ VOC ຫຼາຍຄັ້ງ ໄດ້ຖືກກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດການດຳເນີນງານຢ່າງຖາວອນ ຫຼື ຕ້ອງອອກແບບຂະບວນການໃໝ່—ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນທີ່ການຄວບຄຸມດ້ານວິສະວະກຳແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການປ່ອຍອາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືເພື່ອຄວາມຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການປ້ອງກັນດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ມີຍຸດທະສາດ.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

ສານອິນຊີລະເຫີຍ (VOCs) ແມ່ນຫຍັງ?

ສານອິນຊີທີ່ມີຄວາມລະເຫີຍແມ່ນສານປະສົມທີ່ມີຄວາມກົດດັນຂອງໃບພັດສູງ ແລະ ອາດຈະມີສ່ວນພິດຕໍ່ມົນລະພິດທາງອາກາດເມື່ອຖືກປ່ອຍອອກໄປໃນບັນຍາກາດ.

ການແຫຼວຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?

ການແຫຼວຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນຂະບວນການຜະລິດຈານຂັດເພັດທີ່ມີການຕິດຕັ້ງເພັດຂັດກັ້ນລົງໃສ່ພື້ນຜິວໂດຍຜ່ານອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຕັ້ງວັດສະດຸ.

ເຫດໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມ VOC ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຜະລິດຈານເພັດ?

ການຄວບຄຸມ VOC ມີຄວາມສຳຄັນຍ້ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂະບວນການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ VOC ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: EPA's NESHAP ແລະ REACH ຂອງ EU ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຍອາຍພິດ.

ຕ້ອງການອຸປະກອນຫຍັງແດ່ໃນການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍ?

ສະຖານທີ່ອາດຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອົກຊີໄດເຊີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງປ່ຽນຕົວເຮງອາຍເພື່ອຈັດການການປ່ອຍອາຍ VOC ຄືກັນໃນຂະບວນການຜະລິດ.

สารบัญ