การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ โซ่ความเย็นผลิตภัณฑ์โลหิต

Main Article Content

จิราวรรณ เนียมสกุล
ยิ่งยศ เอื้ออุฬาร
เสริมพงษ์ เนียมสกุล

บทคัดย่อ

การจัดการโลจิสติกส์ในโซ่ความเย็นโลหิตให้มีประสิทธิภาพตลอดโซ่อุปทาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งและจัดเก็บรักษาโลหิตที่จำเป็นต้องควบคุมและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมทุกขั้นตอน โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบรักษาอุณหภูมิของกล่องบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการขนส่ง โดยการออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมและรักษาอุณหภูมิภายในกล่องให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดภายใต้สภาพแวดล้อมในการขนส่งปัจจุบัน สามารถรักษาอุณหภูมิได้นานเพียงพอกับช่วงเวลาการขนส่งและไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุให้ความเย็น ทำการทดลองและทดสอบภายใต้ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน


ผลการวิจัย คือ ได้นวัตกรรมต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมและรักษาอุณหภูมิภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขนส่ง โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยภายในกล่องได้ 9-11 องศาเซลเซียส ภายใต้อุณหภูมิภายนอก 25-28 องศาเซลเซียส โดยสามารถรักษาและควบคุมอุณหภูมิได้ต่อเนื่องด้วยพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ระยะเวลาการทดสอบที่ 120 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุช่วยให้ความเย็น

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
เนียมสกุล จ. ., เอื้ออุฬาร ย., & เนียมสกุล เ. (2024). การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ โซ่ความเย็นผลิตภัณฑ์โลหิต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์, 6(3), 20–28. สืบค้น จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/article/view/254042
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

พรทิพย์ รัตจักร, วิโชติ บุรพชนก และทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช. (2556). การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งโลหิตและส่วนประกอบโลหิตด้วยกล่อง Expandable Polypropylene (EPPBox), Gel ทำความเย็น Butanediole Gel (BDgel) และ GelIce. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, 23(4), หน้า 255-266.

Yifeng Hu and Bo Shen. (2024). Experimental insights into thermoelectric freezer systems: Feasibility and efficiency. Energy Conversion and Management: X, Volume 23, July 2024, 100676.

Boxuan Hu, et al. (2022). Thermoelectric for medical applications: Progress, challenges, and perspectives. Chemical Engineering Journal. Volume 437, Part 2, June 2022, 135268.

Baskaran, P and Rajasekar, M. (2024). Recent trends and future perspectives of thermoelectric materials and their applications. RSC Advances. Volume 14, Issue 30, July 2024, 21706-21744.

Verma, S and Singh, H. (2020). Vacuum insulation panels for refrigerators Panneaux d'isolation sous vide pour refrigerators. International Journal of Refrigeration. Volume112, April, 215-228.

Mostafavi, S, A, et al. (2024). Design and fabrication of a heat pipe and thermoelectric cooler-based food delivery box for vehicles. Applied Thermal Engineering. Volume 249, July 2024, 123401.

Feng, J, et al. (2024). Low-temperature thermoelectric materials and applications. Nano Energy. Volume 126, July 2024, 109651.

A. Fangareggi, and L. Bertucelli. (2012). 9 - Thermoset insulation materials in appliances, buildings and other applications. Thermosets Structure, Properties and Applications 2012, Pages 254-288.