สมบัติทางกลผนังดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

Main Article Content

เกียรติศักดิ์ คงเขียว
มณีรัตน์ เข็มขาว
อภิเสฏฐ์กร สุวรรณสะอาด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดสอบสมบัติทางกลของมอร์ต้าผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
2) เพื่อทดสอบสมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อกผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และ 3) เพื่อทดสอบการดูดซับเสียงของผนังผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง วิธีดำเนินงานวิจัยการศึกษาเชิงทดลอง โดยนำขยะพลาสติกที่เหลือจากกระบวนการผลิต คือ พลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมแทนที่ทรายร้อยละ 10 โดยทดสอบสมบัติทางกลของมอร์ต้า ทดสอบสมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อก และทดสอบการดูดซับเสียงของผนัง และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ได้จริงในงานก่อสร้างผลการวิจัยพบว่า 1) มอร์ต้าผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ร้อยละ10 มีสมบัติในกำลังรับแรงอัด
และกำลังรับแรงดึงได้ดีที่สุดในการทดสอบ เท่ากับ 251.45 กก./ตร.ซม. และ 42.27 กก./ตร.ซม. แต่ต่ำกว่ามอร์ต้ามาตรฐานได้ค่า 334.28 กก./ตร.ซม. และ 48.10 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ 2) สมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อกผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ร้อยละ10 ให้ค่ากำลังรับแรงอัด 53.03 กก./ตร.ซม. น้อยกว่าคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน เท่ากับ 54.93 กก./ตร.ซม. และ 3) การดูดซับเสียงของผนังผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ร้อยละ10 ความถี่ที่ 500 Hz สามารถดูดซับเสียงได้น้อยกว่าผนังคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน 1.19 dBA ความถี่ที่ 1,000 Hz สามารถดูดซับเสียงได้น้อยกว่าผนังคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน 7.69 dBA และความถี่ที่ 1,500 Hz สามารถดูดซับเสียงได้น้อยกว่าผนังคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน 17.03 dBA เป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
คงเขียว เ., เข็มขาว ม., & สุวรรณสะอาด อ. (2026). สมบัติทางกลผนังดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์, 8(1), 26–41. สืบค้น จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/article/view/259544
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Basu, P., Thomas, B. S., Gupta, R. C., & Agrawal, V. (2021). Properties of sustainable self-compacting concrete incorporating discarded sandstone slurry. Journal of Cleaner Production, 281, 125313.

Silva, L. F. da, Resnitzky, M. H. C., Gonzalez, E. D. R. S., Conti, D. de M., & Costa, P. R. da (2022). Management of plastic waste and a circular economy at the end of the supply chain: a systematic literature review. Energies, 15(3), 976.

Onuaguluchi, O., & Banthia, N. (2016). Plant-based natural fibre reinforced cement composites:

a review. Cement and Concrete Composites, 68, 96-108.

Wiah, E. N., Addor, J. A., & Alao, F. I. (2022). Transitional probabilities for plastic waste management and implication on sustainability. Sustainable Environment, 8(1), 2118654.

Wamba, S. F., Fotso, M., Mosconi, E., & Chai, J. (2025). Assessing the potential of plastic waste management in the circular economy: a longitudinal case study in an emerging economy. Annals of Operations Research, 355, 1787-1809.

Babaremu, K. O., Okoya, S. A., Hughes, E., Tijani, B., Teidi, D., Akpan, A., ... & Akinlabi, E. T. (2022). Sustainable plastic waste management in a circular economy. Heliyon, 8(7), e09984.

Baran, B. (2020). Plastic waste as a challenge for sustainable development and circularity in the european union. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, 19(1), 7-20.

Balu, R., Dutta, N. K., & Roy Choudhury, N. (2022). Plastic waste upcycling: a sustainable solution for waste management, product development, and circular economy. Polymers, 14(22), 4788.

Abdelsalam, Z., Almashan, N., & Ismael, N. (2019). Reinforcing some kuwaiti soils with shredded high-density polyethylene (HDPE) bits. Environmental and Engineering Geoscience, 25(3), 213–221.

Diaz-Silvarrey, L.S., Zhang, K., & Phan, A.N. (2018). Monomer recovery through advanced pyrolysis of waste high density polyethylene (HDPE). Green Chemistry, 20, 1813–1823.

Binici, H., Aksogan, O., Dıncer, A., Luga, E., Eken, M., & Isikaltun, O. (2020). The possibility of vermiculite, sunflower stalk and wheat stalk using for thermal insulation material production. Thermal Science and Engineering Progress, 18, 100567.

Bozsaky, D. (2019). Nature-based thermal insulation materials from renewable resources – a state-of-the-art review. Slovak Journal of Civil Engineering, 27(1), 52-59.

พิมพร อภิชาตบุตร และ มณีรัตน์ เข็มขาว. (2564). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าหนักสําหรับคอนกรีตบล็อกกันความร้อน (กรณีศึกษา: โรงเผาขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดภูเก็ต). การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 (หน้า 993 – 999). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Seddeq, H.S., Aly, N.M., Marwa A.A., & Elshakankery, M.H. (2013). Investigation on sound absorption properties for recycled fibrous materials. Journal of Industrial Textiles, 43(1), 56–73.

Abeysinghe, S., Gunasekara, C., Bandara, C., Nguyen, K., Dissanayake, R., & Mendis, P. (2021). Engineering performance of concrete incorporated with recycled high-density polyethylene (hdpe)—a systematic review. Polymers, 13(11), 1885.

Geyer, R., Jambeck, J.R., & Law, K.L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), 1700782.

American Society for Testing and Materials. (2014). ASTM C230/C230M-14: standard specification for flow table for use in test of hydraulic cement, ASTM International.

American Society for Testing and Materials. (2020). ASTM C109/C109M-20B: standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (Using 2-In. Or [50 Mm] Cube Specimens). ASTM International.

American Society for Testing and Materials. (2020). ASTM C190-20: standard test method for tensile strength of hydraulic cement mortars. ASTM International.

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม. (2560). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ำหนัก (มอก. 58-2560). สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

International Electrotechnical Commission. (2013). IEC 61672-1:2013: Electroacoustics – sound level meters – part 1: specifications, IEC.

Álvarez, M., Ferrández Vega, D., Zaragoza-Benzal, A., & Colorado, B. (2024). Initiative to increase the circularity of hdpe waste in the construction industry: a physico-mechanical characterization of new sustainable gypsum products. Applied Sciences, 14(2), 478.

Shanmugapriya, M., & Santhi, H. (2017). Strength and chloride permeable properties of concrete with high density polyethylene wastes. International Journal of Chemical Sciences, 15(1), 10-17.

Badache, A., Benosman, A. S., Senhadji, Y., & Mouli, M. (2018). Thermo-physical and mechanical characteristics of sand-based lightweight composite mortars with recycled high-density polyethylene (HDPE). Construction and Building Materials, 163, 40-52.

Aocharoen, Y., & Chotickai, P. (2021). Compressive mechanical properties of cement mortar containing recycled high-density polyethylene aggregates: Stress–strain relationship. Case Studies in Construction Materials, 15, e00752.

Ismail, Z. Z., & Al-Hashmi, E. A. (2008). Use of waste plastic in concrete mixture as aggregate replacement. Waste management, 28(11), 2041-2047.

Chidiac, S.E., & Mihaljevic, S.N. (2011). Performance of dry cast concrete blocks containing waste glass powder or polyethylene aggregates. Cement and Concrete Composites, 33(8), 855-863

Ghaly, A. M., & Gill, M. S. (2004). Compression and deformation performance of concrete containing postconsumer plastics. Journal of materials in civil engineering, 16(4), 289-296.

Marzouk, O. Y., Dheilly, R. M., & Queneudec, M. (2007). Valorization of post-consumer waste plastic in cementitious concrete composites. Waste management, 27(2), 310-318.

Marsi, N. B., & Sah, M. S. B. M. (2021). Utilization of insulation foam based on hdpe plastic waste as sound absorption properties. Proceedings of Malaysian Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET), 227-228.