ဂျူနီယံ သံမဏိတည်ဆောက်ပေးသည့် Smart နှင့် Strong အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်ပါ။

အမျိုးအစားအားလုံး

သံမဏိအဆောက်အဦများ၏ အလေးချိန်အပေါ် ခိုင်မာမှု အချိုး - အုတ်မြစ်ပေါ်တွင် ဖိအားလျှော့ချခြင်း

2025-08-04 16:19:30
သံမဏိအဆောက်အဦများ၏ အလေးချိန်အပေါ် ခိုင်မာမှု အချိုး - အုတ်မြစ်ပေါ်တွင် ဖိအားလျှော့ချခြင်း

သံချောင်းအဆောက်အဦများတွင် ကိုယ်ချိန်အလျောက် ခိုင်မာမှုအချိုးကို နားလည်ခြင်း

ဖွဲ့စည်းပုံပစ္စည်းများတွင် ကိုယ်ချိန်အလျောက် ခိုင်မာမှုအချိုး ဆိုတာ ဘာလဲ

အရည်ရဲ့ ခိုင်မာမှု-အလေးချိန် အချိုးက အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းရဲ့ လေးလံမှုနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ၎င်းရဲ့ ခိုင်မာမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ ပြောပြပါတယ်။ ဒါက အရည်ရဲ့ ထူထပ်မှု ကိန်းဂဏန်းတွေကို အရည်ရဲ့ ခိုင်မာမှုကို ခွဲလိုက်ခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်တာပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေက ဒါကို သိပ်ဂရုစိုက်ကြတယ်၊ အကြောင်းက ပိုလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက အခြေခံတွေ သိပ်မကြိုးစားရတော့တာကြောင့် ကြီးမားတဲ့ စီမံကိန်းတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချတာပါ။ သံမဏိ အဆောက်အအုံတွေဟာ သိပ်မလေးပေမဲ့ ခိုင်မာစွာ ဆောက်လုပ်လို့ ရနိုင်တာကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ အချိုးအစားတွေက အထူး အကျိုးရှိပါတယ်။ ကြိုးပမ်းမှုအောက်မှာ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး မြေပေါ်မှာတော့ အတော်လေး ပေါ့ပါးနေလို့ ကြီးမားတဲ့ ကွန်ကရစ်အခြေခံတွေ မလိုပဲ မြင့်မားစွာ ရပ်တည်နေတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်တွေကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။

သံမဏိသည် ကွန်ကရစ်နှင့် သစ်သားနှင့် ယှဉ်လျှင် စွမ်းအားနှင့်အလေးချိန်အကြား ထိရောက်မှုရှိသည်

သံမဏိဟာ ကွန်ကရစ်နဲ့ သစ်သားထက် ပိုခိုင်မာပြီး ပိုလေးပါတယ်။ ကွန်ကရစ်ဟာ အလားတူ ခိုင်မာမှုကို ရရှိဖို့ သိသိသာသာ ပိုများတဲ့ ပမာဏနဲ့ ပိုကြီးတဲ့ အလေးချိန် လိုအပ်ပြီး သစ်သားကျတော့ တစ်သွေမတိမ်း ဆွဲဆန့်မှု စွမ်းဆောင်ရည် မရှိပါဘူး။ အဆင့်မြင့် သံမဏိပေါင်းစပ်မှုများသည် မြင့်မားသော yield strength (250500 MPa) နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုသိပ်သည်းမှု (7.8 g/cm3) ကြောင့်ညီမျှသော load capacities များတွင် 25~50% အလေးချိန်သက်သာစေသည်။

ပစ္စည်း ပျမ်းမျှအားနှင့်အလေးချိန်အချိုး အားပြင်းသော အသုံးများတွင် ကန့်သတ်ချက်များ
ဖော်ပြဆောင်ရွက် steal မြင့်မားသော (၅၁) အိုင်းတိုင်းဆိုင်ရာ 澎胀 စီးပွားမှု
ကွန်ကရစ် အနည်းအမွှား (၁၀-၁၆) တင်းကျပ်မှုအောက်မှာ ချိုးဖောက်လွယ်ပြီး လေးလံပါတယ်။
ကျွန်းစောင် အချိုးမကျခြင်း (၁၂-၂၈) စိုထိုင်းမှုကြောင့် ဖောက်ပြန်လွယ်

ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများတွင် ပစ္စည်းများ ထိရောက်မှု

ပစ္စည်း ထိရောက်မှုက အနည်းဆုံး အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။ သံမဏိရဲ့ မြင့်မားတဲ့ ခိုင်မာမှု-အလေးချိန် အချိုးက အင်ဂျင်နီယာတွေကို

  • ကွန်ကရစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အခြေခံဝန်အပ်မှုကို ၃၀ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေးပါသည်
  • ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုပါ
  • ပိုမိုပါးလွှာသော ကော်လံများနှင့် ပိုမိုရှည်လျားသော အကွာအဝေးများကဲ့သို့သော ဖွဲ့စည်းပုံ ဂျီဩမေတြီကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပါ
    ဤထိရောက်မှုသည် လောင်းဖွံ ဆောက်လုပ်မှု ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ တည်ဆောက်မှုကို မြန်ဆန်စေခြင်းနှင့် စုစုပေါင်းကာဗွန်ဓာတ်ကို လျှော့ချခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်မာသည့်စနစ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။

သံမဏိ၏ အင်ဂျင်နီယာအကျိုးကျေးဇူးများ- ဖွဲ့စည်းပုံအလေးချိန် နည်းပါးစေရန် ဝန်အပ်မှုကို အမြင့်ဆုံးရယူခြင်း

အများဆုံးဝန်အပ်မှုကို အနည်းငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အကောင်းဆုံးအသုံးချခြင်း

သံမဏိဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများသည် ပစ္စည်းပမာဏ နည်းပါးစေရန် လေးလံသော ဝန်အပ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ထူးခြားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ ထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ကွန်ကရစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အကွာအဝေးများနှင့် အတွင်းပိုင်း အထောက်အပံ့နည်းပါးစေရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ ဒီအလေးချိန် လျော့ကျမှုက နေရာအသုံးချမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး လေကဲ့သို့သော အပြောင်းအလဲ အားများကို ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ခိုင်ခံ့မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ ရရှိစေပါသည်။

ထိရောက်သော သံမဏိဝန်အပ်မှု ဖြန့်ဖြူးမှု၏ အင်ဂျင်နီယာ မူများ

သံမဏိ၏ တစ်သားတည်းဖြစ်မှုနှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အပြုအမူများကြောင့် ဝန်အားလမ်းကြောင်းများကို တိကျစွာ မော်ဒယ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏ ပျော့ပြောင်းမှုသည် ငလျင်ကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော ဖြစ်ရပ်များအတွင်း စိုက်ထုတ်မှုအောက်တွင် ယာယီပုံပျက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူကာ ရုတ်တရက်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ တိုးတက်သော ဘီမ်-ကော်လံ ဆက်သွယ်မှုများသည် အဝိုင်း၊ ကွေးခြင်းနှင့် သံချောင်းအားများကို ညီတူညီမျှ ဖြန့်ဖြူးပေးကာ ပစ္စည်းပမာဏ နည်းပါးသည့်အခါတွင်ပင် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

လေ့လာမှုကိစ္စ - ငလျင်ဇုန်အတွင်းရှိ အဆောက်အဦမြင့် သံမဏိခေါင်းမာ

ငလျင်အားကြီးသော ဧရိယာတွင် အထပ် ၄၀ ပါသော သံမဏိအဆောက်အဦသည် အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြသခဲ့သည်-

  • အုတ်မြစ်ပေါ် ဝန်အားလျှော့ချခြင်း : ကွန်ကရစ်အစားထိုးနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒေါင်လိုက် စိုက်ထုတ်မှု ၂၅% နည်းပါးခြင်း
  • ငလျင်ခံနိုင်ရည် : ပျော့ပြောင်းသော ဆက်သွယ်မှုများသည် မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုစွမ်းအင်ကို ၄၀% ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်း
  • တည်ဆောက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း : ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်မှုကို ၃၀% ပိုမြန်ဆန်စေခြင်း
    ဤရလဒ်များသည် သံမဏိ၏ ကိုယ်ချိန်ချိုး ခွဲခြားမှုသည် စိန်ခေါ်မှုများပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာပိုမိုသုံးစွဲခြင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း - အနိမ့်ဆောက်တည်ဆောက်ရေးတွင် သံမဏိကို အသုံးပြုခြင်းသည် တရားဝင်မှုရှိပါသလား။

အနိမ့်ဆောက်အဆောက်အဦများတွင် အင်ဂျင်နီယာပိုမိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စိုးရိမ်မှုများသည် သံမဏိ၏ လည်ပတ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကို လွဲချော်စေသည်။ ဂိုဒေါင်များတွင်ပင် သံမဏိသည် အသုံးပြုနိုင်သော နေရာကို အများဆုံးဖြစ်စေရန် ကော်လံမရှိဘဲ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်စေပြီး အခြေချမှုများ၏ ပေါ့ပါးမှုသည် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျှော့ချပေးပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ သံမဏိသည် ပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ ခံနိုင်ရည်၊ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနိုင်မှုတို့ကို ရေရှည်တွင် တန်ဖိုးပေးနိုင်ကြောင်း ပုံမှန်ပြသနေပါသည်။

ပေါ့ပါးသော သံမဏိတည်ဆောက်မှုဖြင့် အခြေချမှု၏ ဝန်နှင့် အရွယ်အစားကို လျှော့ချခြင်း

သံမဏိ၏ အလေးချိန်အချိုးကို အားကောင်းမှုသည် အခြေချမှုပေါ်တွင် ဖိအားကို မည်သို့လျှော့ချပေးသနည်း

သံမဏိသည် အလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး အလေးချိန်အရ ပေါ့ပါးနေသည့် အချက်ကြောင့် အုတ်မြစ်များသည် ပိုမိုခိုင်ခံ့ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ သံမဏိအဆောက်အဦများသည် ကွန်ကရစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် အဆောက်အဦများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလေးချိန် ၆၀ မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုပေါ့ပါးပါသည်။ ဤအချက်ကို လက်တွေ့အရေးပါမှုအရ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါသလဲ။ ACI ၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်က လေ့လာမှုများအရ ၎င်းတို့၏ အောက်ရှိ မြေဆီလွှာသည် ဖိအားကို ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် နည်းပါးစေပါသည်။ မတည်ငြိမ်သော မြေပြင်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် ဤအချက်သည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ အုတ်မြစ်များကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နှင့် စရိတ်သက်သာစွာဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုလေးသော ဝန်အောက်တွင် မြေပြင်သည် ရွေ့လျားလေ့ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ဤအချက်ကို အံ့ဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။

အုတ်မြစ်ပေါ်သို့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး လျော့ကျမှုကို တိုင်းတာခြင်း - စီးပွားဖြစ် သံမဏိစီမံကိန်းများမှ ဒေတာများ

စက်မှုလုပ်ငန်း ဆန်းစစ်ချက်များအရ ကွန်ကရစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများထက် သံမဏိဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများတွင် အုတ်မြစ်ကွန်ကရစ်ပမာဏ ၂၅ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးစေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည် (Steel.org 2023)။ စတုရန်းပေ ၅၀,၀၀၀ ရှိသော ဂိုဒေါင်တစ်ခုအတွက် ဆိုလျှင် ကွန်ကရစ်ယူနစ် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ခန့် လျော့နည်းစေပြီး ဒေါ်လာ ၇၅,၀၀၀ မှ ၁၂၅,၀၀၀ အထိ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ချွေတာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် လေပြင်းတိုက်ခတ်လေ့ရှိသော ဧရိယာများတွင် ဘေးဘက်ဆွဲအားများကို ၁၈ မှ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေပြီး အုတ်မြစ်အားကောင်းစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုရိုးရှင်းစေပါသည်။

တိုးတက်မှု: ခေတ်မီသံမဏိအဆောက်အဦများတွင် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး ထိရောက်မှုပိုများသော အုတ်မြစ်များ

ခေတ်မီဒီဇိုင်းများတွင် သံမဏိဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများအတွက် ခြေထောက်အုတ်မြစ်များကို ယခင်ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီး ပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်းကို ဖော်ပြနေပါသည်။ အမြင့်ဆုံးသံမဏိ (HSS) ကော်လံများသည် ကွန်ကရစ်တိုင်များ၏ အလေးချိန်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး ksi ၃၀ အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဤတိုးတက်မှုသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု တည်ငြိမ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုရန် ဦးစားပေးသည့် ISO 20671 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ဥပဒေသ: ခေတ်မီသံမဏိအဆောက်အဦများ၏ အစောပိုင်းဒီဇိုင်းတွင် အုတ်မြစ် အကျိုးရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်း

အခြေခံအုတ်မြစ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အစဦးဒီဇိုင်းကို ရေးဆွဲနေစဉ်ကတည်းက စတင်ပါသည်။ BIM ၏ အစဦးအဆင့်များတွင် သံမဏိအဆောက်အဦ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို မြေဝေဖန်မှုဆိုင်ရာ ဒေတာများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့များသည် အုတ်မြစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ပျမ်းမျှ ၁၂ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ခြွေတာနိုင်ပါသည်။ အဓိက ဗျူဟာများတွင် ကော်လံများကို မြေ၏ ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် စီစဉ်ခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးအနက်များတွင် ဝန်များကို စုစည်းရန် သံမဏိအပိုင်းများကို အပ်ချုပ်ပုံဖြင့် အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှု - ကွန်ကရစ်ပမာဏ လျော့နည်းခြင်း၊ ကာဗွန်ခြေရာ လျော့နည်းခြင်း

သံမဏိအဆောက်အဦများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အုတ်မြစ်တွင် ကွန်ကရစ်အသုံးပြုမှု လျော့နည်းမှုကို တိုင်းတာခြင်း

သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများသည် ပေါ့ပါးသော ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် အုတ်မြစ်ပေါ်သို့ ကျရောက်သော ဝန်ကို လျော့နည်းစေပြီး ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွန်ကရစ်အသုံးပြုမှုကို ၃၀ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေပါသည် (၂၀၂၄ လုပ်ငန်းလိုက်လေ့လာမှု)။ စီမင်တ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ကမ္ဘာ့ CO₂ ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကို တာဝန်ယူနေရသည့်အတွက် ဤအချက်သည် အရေးပါပါသည် (Nature 2023)။ ကွန်ကရစ်အသုံးပြုမှုသည် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ၂၅ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာနိုင်သော ပျော့ပျောင်းသော မြေများတွင် ဤအကျိုးကျေးဇူးသည် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။

သံမဏိဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော စီမံကိန်းများတွင် ကွန်ကရစ်အသုံးပြုမှု လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ကာဗွန်ခြေရာ ခြွေတာမှု

ကွန်ကရစ် ၁ လုံးအတွက် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်ခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်ရှိသော အုတ်မြစ်များတွင် ကာဗွန်နည်းသော ကွန်ကရစ်အစားထိုးနည်းများနှင့် တွဲဖက်ပါက သံချောင်းဖြင့်တည်ဆောက်သည့် စီမံကိန်းများသည် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များတွင် ကာဗွန်ဓာတ် ၆၀% လျော့နည်းစေသည် အလယ်အလတ်အဆင့် ရုံးအဆောက်အဦတစ်ခုအတွက် ဆိုလိုသည်မှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၁,၂၀၀ တန်ကျော် ခြွေတာနိုင်ခြင်း သည်မှာ ခရီးသည်တင် ကား ၂၆၀ ခန့်၏ နှစ်စဉ်ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏနှင့် ညီမျှပါသည်။

သံ၏ ကာဗွန်ဓာတ်များခြင်းနှင့် စုစုပေါင်း သဘာဝအရင်းအမြစ် ထိရောက်မှုကို ဖြေရှင်းခြင်း

သံထုတ်လုပ်မှုသည် စွမ်းအင်အသုံးများသော်လည်း (၁၄–၁၈ MJ/kg)၊ ဘဝစက်ဝန်း အကဲဖြတ်မှုများက ရေရှည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြသည်-

  • လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးမီးခဲုံများမှတစ်ဆင့် ခေတ်မီသံတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏ ၇၅% လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးမီးခဲုံများမှတစ်ဆင့် ခေတ်မီသံ
  • ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှု ၉၀% ကွန်ကရစ်အတွက် ၂၀% နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘဝ၏ အဆုံးသတ်တွင်
  • ကွန်ကရစ်ထက် သက်တမ်းတစ်လျှောက် ၂၅–၄၀% ပိုမိုနည်းပါးသော ဂျီဟောက်စ်ဓာတ် ထုတ်လွှတ်မှု လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်က လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သံချောင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ဂိုဒေါင်သည် ၁၁ နှစ်အတွင်း ကာဗွန်ဓာတ် သန့်စင်မှု အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိခဲ့ပြီး ကာဗွန်လျှော့ချမှု အချိန်ကာလတွင် ၃၄ နှစ်အထိ ကွန်ကရစ်နှင့် ယှဉ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်။

သံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများတွင် ပစ္စည်းအသုံးချမှု ထိရောက်မှုနှင့် တည်ဆောက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်

ခေတ်မီသံတည်ဆောက်ရေးတွင် ပစ္စည်းအသုံးချမှု ထိရောက်မှု၏ အခြေခံမူများ

ခေတ်မီသံတည်ဆောက်ရေးသည် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် အများဆုံး ဝန်ပိုင်းကို အများဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး အလေးချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ သုတေသနများအရ သံပိုးစပ်များကို အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဒီဇိုင်းများထက် ၁၅–၃၀% ပိုမိုခြုံငုံသော ပစ္စည်းအသုံးချမှုကို ရရှိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆောက်အဦ၏ တိုင်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပိုက်ဆံတစ်ခုချင်းစီသည် လိုအပ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံလိုအပ်ချက်များကို အတိအကျ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး မလိုအပ်သော အလေးချိန်မရှိစေဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။

ပိုမိုမြန်ဆန်သော တည်ဆောက်မှုအချိန်ကာလကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပိုမိုပေါ့ပါးသော ဖွဲ့စည်းပုံများ

သံမဏိ၏ အလေးချိန်အပေါ် ခိုင်မာမှု အချိုးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တူရုပ်အချိန်၊ လုပ်သားအင်အားနှင့် အုတ်မြစ်အလုပ်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ သံမဏိဘောင်ဖြင့် တည်ဆောက်သော စီမံကိန်းများသည် ကွန်ကရစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် စီမံကိန်းများထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၄% ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြီးစီးပါသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးသော အစိတ်အပိုင်းများကို မြို့ပြဧရိယာများတွင် ကန့်သတ်ချက်ရှိသော်လည်း ကြီးမားသည့် ကြိုတင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ယူနစ်များကို လုံခြုံစွာ တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။

ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် မော်ဂျျူလာဒီဇိုင်း- သံမဏိ၏ အလေးချိန်အပေါ် ခိုင်မာမှု အချိုးကို အသုံးချခြင်း

ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသော သံမဏိစနစ်များသည် ပစ္စည်းအသုံးချမှု ထိရောက်မှုကို အသုံးချပြီး မော်ဂျျူလာယူနစ်များသည် ကွန်ကရစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလေးချိန် ၄၀% နည်းပါးတတ်ပါသည်။ မော်ဒယ်နီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူများကြား ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု ၉၂% အထိ ရရှိပြီး ရိုးရာနည်းလမ်းများထက် ၂၅% ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဤတိကျမှုသည် အသုံးမကျော်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချပေးပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ခိုင်မာမှုကို သေချာစေကာ မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော တပ်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အလေးချိန်အပေါ် ခိုင်မာမှု အချိုးဆိုတာ ဘာလဲ

အလေးချိန်နှင့် ခိုင်မာမှု အချိုးကို ပစ္စည်း၏ အလေးချိန်နှင့် ဆက်စပ်၍ ၎င်း၏ ခိုင်မာမှုကို တိုင်းတာသည်။ ၎င်းကို ပစ္စည်း၏ ခိုင်မာမှုကို ၎င်း၏ သိပ်သည်းဆဖြင့် စား၍ တွက်ချက်ရသည်။ ဤအချိုးကို တည်ဆောက်ရေးတွင် အရေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိုမိုခိုင်မာမှုကို ပေးပြီး အလေးချိန် များလွန်းခြင်းမရှိစေဘဲ ပစ္စည်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကွန်ကရစ်နှင့် သစ်သားထက် သံမဏိကို အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုနှစ်သက်ကြသနည်း။

သံမဏိကို ကွန်ကရစ်နှင့် သစ်သားတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလေးချိန်နှင့် ခိုင်မာမှု အချိုးကြောင့် မကြာခဏ နှစ်သက်ကြသည်။ သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများကို ပိုမိုပေါ့ပါးသော်လည်း ခိုင်မာစေရန် တည်ဆောက်နိုင်ပြီး အုတ်မြစ်၏ ဝန်ကို လျှော့ချနိုင်ကာ တည်ဆောက်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဖိအားအောက်တွင် ပိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းက အုတ်မြစ်လိုအပ်ချက်များကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။

သံမဏိ၏ အလေးချိန်နှင့် ခိုင်မာမှု အချိုးမြင့်မားမှုကြောင့် ပိုမိုပေါ့ပါးသော အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး အုတ်မြစ်များသည် ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများတွင် ထောက်ပံ့ပေးရသည့် အလေးချိန်လောက် မထောက်ပံ့ရတော့ပါ။ ဤလျှော့ချမှုသည် လိုအပ်သော အုတ်မြစ်ပစ္စည်းများကို ၂၅ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေပြီး သိသိသာသာ ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာနိုင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ သံမဏိအဆောက်အဦများသည် ပိုမိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကွန်ကရစ်အသုံးပြုမှုကို လျော့နည်းစေပြီး (ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း CO₂ ဂါစ်ထုတ်လွှတ်မှုမြင့်မားခြင်း) ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး သက်တမ်းပိုရှည်ကာ ရိုးရာကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စုစုပေါင်း ဂါစ်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။

အနိမ့်အဆောက်အဦများတွင် သံမဏိကို အသုံးပြုခြင်းသည် တရားတော်အရ ကျိုးကြောင့်ကျိုးရှိပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ အလွန်အကျွံဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိသော်လည်း သံမဏိသည် တိုင်မရှိသော နေရာများ၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသော အုတ်မြစ်များ၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် သက်တမ်းတာရှည် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုတို့ကို အနိမ့်အဆောက်အဦများတွင်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ရေရှည်တွင် စီးပွားဖြစ် ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်စေပါသည်။

အကြောင်းအရာများ