ဒီဇိုင်းနှင့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ U ပုံစံ လှိုင်းစီးသော အမှတ်ရေးဆောင်းပြုကိရိယာ
ခေတ်မီတည်ဆောက်ရေးတွင် U ပုံခွက်တူးမြောင်းစက်ကို ဘာကသတ်မှတ်ပေးသနည်း။
U ပုံစံမြေပြင်ကွန်ကရစ်တန်းခြင်းစက်သည် ရေထွက်စနစ်၊ ရေပေးစနစ်နှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် လိုအပ်သော စီးဆင်းမှုကို ဖော်စွက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကွန်ကရစ် U ပုံစံချောင်းများကို ဖော်စွက်ရာတွင် အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤစက်၏ ထူးခြားချက်မှာ မြစ်များနှင့် ချောင်းများတွင် ရေစီးကို သဘာဝအတိုင်း အတုယူထားသော ကွေးညွတ်သည့် မော်ဒယ်စနစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေကြီးကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းများ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များကို စီမံရာတွင် အင်ဂျင်နီယာများက ဤစက်ကို အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ရိုးရာချောင်းများ၏ ပုံစံများမှာ စတုရိစ္ဆာနိုင်မှု (trapezoid) သို့မဟုတ် V ပုံစံများဖြစ်ပြီး U ပုံစံသည် ချောင်းအတွင်းတွင် ကျောက်များ စုပုံမှုကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (International Water Management Institute) မှ ထုတ်ပြန်သော သုတေသနအရ U ပုံစံချောင်းများသည် ထောင့်ချောင်းများထက် ရေစီးဆင်းမှုကို ၂၂ မှ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့် စက်ရုံများက နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုနည်းပါးသော ထိန်းသိမ်းမှုပြဿနာများကို တွေ့ကြုံရကြောင်း မကြာခဏ အစီရင်ခံကြပါသည်။
U ပုံစံခွက်တန်းစက်၏ အဓိကကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းများ
တစ်ချိန်တည်းတွင် အတူတကွလုပ်ဆောင်သည့် စနစ်သုံးခုရှိပါသည်-
- ဟိုက်ဒရောလစ်မုဒ်အစုအဖွဲ့ : ±2mm အတိုင်းအတာတိကျမှုဖြင့် U ပုံစံကိုဖန်တီးရန် ပြောင်းလဲနိုင်သော သံချပ်ပြားတံပိုးများကို အသုံးပြုထားပါသည်။
- တင်းကျပ်မှု-တုန်ခါမှုမုဒ် : ကွန်ကရစ်အတွင်းရှိ လေအိတ်များကို ဖယ်ရှားရန် မြင့်မားသော တုန်ခါမှု (12,000–15,000 RPM) ပါဝင်ပါသည်။
- ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြွပ်သိမ်းခြင်းအော်တိုမေးရှင်း : ကွန်ကရစ်ကို 18–24 ကုဗမီတာ/နာရီဖြင့် ကြိုတင်ရောစပ်၍ ပို့ဆောင်ပေးပြီး စီးဆင်းမှုကို ဆက်တိုက်ဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် ကြီးမားသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများအတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော တိကျသည့် U-ချောင်းပုံဖော်မှုနည်းပညာများကို အသုံးချထားပါသည်။
U ပုံစံဒီဇိုင်းသည် ရေစီးဆင်းမှုကို မည်သို့တိုးတက်စေသနည်း
စက်၏ ကွေးညွှတ်မှုသည် သဘာဝချောင်းများတွင် တွေ့ရသည့် ဟိုက်ဒရောလစ်အချင်းဝက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှုကို အတုယူထားပြီး ပြားချပ်ပြားအောက်ခံဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆူညံသော စီးဆင်းမှုကို 40% လျှော့ချပေးပါသည်။ ဤပုံသဏ္ဍာန်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပြီး ပမာဏအတူတူသုံးထားသော မျဉ်းဖြောင့်ချောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝန်ထမ်းနိုင်စွမ်းမှု 3.5 ဆ တိုးလာပါသည်။
| ချန်နယ်အမျိုးအစား | စီးဆင်းမှုနှုန်း (m³/s) | မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းမှု | တည်ဆောက်မှုအမြန်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| U-ပုံစံ (စက်) | 4.2 | 12% | 350m/တစ်ရက် |
| ကြက်ခြေခတ်ပုံစံ (လက်သည်း) | 3.1 | 27% | 85m/တစ်ရက် |
| ဒရိန်နှင့်ဆိုင်သော ၁၄ ခုအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်က နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုမှ ရရှိသော အချက်အလက် |
U ပုံစံ မြေပြင်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းစက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ
U ပုံစံ မြေပြင်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းစက်၏ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
လေဆာဖြင့် မျက်နှာပြင်ညှိခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ တူးမြောင်းများကို အလိုအလျောက်တူးဖော်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစတင်ပါသည်။ ထို့နောက် ဟိုက်ဒရောလစ်လက်ကြီးများက ကွန်ကရစ် U ပုံစံကို ဖန်တီးပေးမည့် ပုံသွင်းပုံစဥ်များကို ချထားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကွန်ကရစ်ကို နာရီလျှင် ၁၂ မှ ၁၈ ကုဗမီတာအထိ အမြန်နှုန်းဖြင့် ဖိအားဖြင့် ဖိသွင်းပေးပါသည်။ ထို့နောက် စက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော ဝါယာနှင့် မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့အောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ အမြန်နှုန်းသည် အသုံးပြုနေသော မြေအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် တပ်ဆင်မှုအများစုသည် နာရီလျှင် ၁၅ မှ ၂၅ မီတာအကွာအဝေးကို ရောက်ရှိပါသည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးသည် စတင်ပြီးနောက် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
U ပုံစံ ခြောက်တူးစက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အခန်းကဏ္ဍ
ဤစက်များတွင် အသုံးပြုသော ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များသည် စတုရန်းလက်မလျှင် 3,500 ပေါင်အထိ ဖိအားရှိပြီး တူးဖော်မှုနက်ရှိုင်းမှုကို (မီလီမီတာ ၂ ခန့်အတွင်း) အလွန်တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး အလုပ်လုပ်စဉ် ဘေးတိုက်ပြင်ဆင်မှုများကို ပိုမိုချောမွေ့စေပါသည်။ ဤနှစ်ဆင့်ပိုက်များသည် စက်သည် ပစ္စည်းများကို တူးဖော်နေချိန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထားရှိနေချိန်တွင် ကွဲပြားစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဂီယာများကို အသုံးပြုသော ယခင်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤစနစ်များသည် အားအလဟဿဖြစ်မှုကို ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ လက်တွေ့စီမံကိန်းများအတွက် အဓိပ္ပာယ်ကား အားရှိသော ကျောက်ကွဲများရှိသည့် မြေပြင်အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေစဉ်တွင်ပင် ခြောက်များသည် အတိုင်းအတာအားဖြင့် တစ်သမတ်တည်းရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသမားများသည် InfraTech မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုအရ ၎င်းတို့၏ စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်မှုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
တိကျမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသော အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ချက်များ
ခေတ်မီယန္တရားများတွင် IoT ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စင်ဆာများနှင့် GPS ခြေရာခံခြင်းများကို 100 မီတာလျှင် 5 စင်တီမီတာအောက်သာ စံဘောင်ကွဲလွဲမှုရှိသည့် တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ စက္ကန့်တိုင်း စိုထိုင်းဆစင်ဆာများက ကွန်ကရစ် ပျစ်လို့ကောင်းမှုကို လောင်းသည့်အချိန်တွင် ချိန်ညှိပေးပြီး ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို 12% လျှော့ချပေးပါသည်။ 2022 ခုနှစ်က 8.5 ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းတွင် ပြသခဲ့သည့်အတိုင်း အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုမုဒ်များက လုပ်သားအပေါ်မှီခိုမှုကို 30% လျှော့ချပေးပါသည်။
ကွန်ကရစ် ဖိအားပေးခြင်းအတွက် တုန်ခါမှုနည်းပညာ ပေါင်းစပ်ခြင်း
မော်ဒယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပါဝင်သော အမြင့်မြန်နှုန်းတုန်ခါမှု မော်ဂျျူးများ (80–120 Hz) သည် လေအိတ်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကွန်ကရစ်သိပ်သည်းမှုကို 2,400 kg/m³ အထိ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ရောစပ်မှုဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ဖိအားပေးမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ပမာဏချိန်ညှိနိုင်သော စီးဆင်းမှုများက 28 ရက်ကြာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖိအားပေးမှုကို MPa 35 ကျော်အထိ ရရှိစေပါသည်။ ဤနည်းပညာသည် လက်ဖြင့်လုပ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တပ်ဆင်ပြီးနောက် ကွဲအက်မှုကို 22% လျှော့ချပေးပါသည်။
U ပုံစံ ခြောက်သွေ့ရေး ကန်မျက်နှာပြင် ဖုံးအုပ်စက်၏ အသုံးချမှုများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
U ပုံစံ ခြောက်သွေ့ရေး ကန်မျက်နှာပြင် ဖုံးအုပ်စက်ကို ဘယ်နေရာတွင် အကျွံအကျမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
U ပုံသဏ္ဍာန် ခြောက်တူးစက်များသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မြို့ပြအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့ ဧရိယာများစွာတွင် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ရေလွှတ်ခြင်းစနစ်များအတွက် လယ်သမားများက အထူးနှစ်သက်ကြပြီး ခြောက်၏ ပုံသဏ္ဍာန် တသမတ်တည်းရှိခြင်းကြောင့် လက်ဖြင့်တူးဖော်ထားသည့် ခြောက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေစီးဆင်းမှုသည် 18 မှ 22 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ အများစုက လမ်းဘေးရေစီးခြင်းကို ပြုပြင်ရာတွင် ဤစက်များ၏ တန်ဖိုးကို အလွန်အသားတကျ ပြောပြလေ့ရှိကြသည်။ မျှော်နှီးမှုကို တိကျစွာရရှိခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာပါဝင်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ချက် နည်းပါးစေသောကြောင့် ငွေကြေးကို ခြွေတာနိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် ခြောက်တူးစက်ဖြင့် ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အလုပ်သမားစရိတ် ခြွေတာနိုင်ခြင်း
ခြောက်တူးခြင်းအလုပ်တွင် အလိုအလျောက်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရိုးရာလက်နှီးမှုနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ လုပ်သားခကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတည်းတွင် ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးစေပါသည်။ ပိုကောင်းသည့်အချက်မှာ အလိုအလျောက်စနစ်ကို တစ်ဦးသာ လုပ်ကိုင်ရုံဖြင့် တစ်နေ့လျှင် မီတာ ၁၃၀ မှ ၁၆၀ အထိ သံမဏိမျှင်ဖြင့် အားပြုပြီး ကွန်ကရစ်အဖုံးအုပ်များကို တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မှာ ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ သုံးဆခန့်ရှိပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအမြင်ဖြင့် ကြည့်ပါက ဤတိုးတက်မှုများသည် အချိန်ကာလအတွင်း အမှန်တကယ် စုဆုံးနိုင်မှုများကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 2024 ခုနှစ်၊ တည်ဆောက်ရေးစီးပွားရေး လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများအရ ရေစီးကြောင်းစနစ် ၁၀ ကီလိုမီတာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် ငါးနှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီများအတွက် ဒေါ်လာ ၂၄၀,၀၀၀ ကျော် စုဆုံးနိုင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ အလုပ်များကို ပထမအကြိမ်တွင်ပင် မှန်ကန်စွာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေသောကြောင့် တည်ဆောက်ပြီးနောက် ပြဿနာများကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက် သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး ထိုသို့ဖြင့် ပိုမိုများပြားသော ငွေကြေးများကို လုံခြုံစွာ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ပုံစံတည်းသော ကွန်ကရစ်ခြောက်အဖုံးအုပ်ခြင်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ
| အကြောင်းရင်း | U ပုံစံစက်အဖုံးအုပ်ခြင်း | လက်နှီးမှုဖြင့် အဖုံးအုပ်ခြင်း |
|---|---|---|
| ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်မှု | 8–12% | 22–30% |
| ရေစိမ့်ဝင်မှုဆုံးရှုံးမှု | ၉ မီတာ³/ကီလိုမီတာ/တစ်နေ့ | ၂၇ မီတာ³/ကီလိုမီတာ/တစ်နေ့ |
| ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု (ကီလိုမီတာ တစ်ခုလျှင်) | ၁၄.၂ တန် | ၁၉.၈ တန် |
ကွန်ကရစ်အထူနှင့် ပြည့်စုံစွာဖိသိပ်မှုကို အာမခံခြင်းဖြင့် ဤစက်များသည် ရေယိုစိမ့်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားသော ဒေသများတွင် ဤသည်မှာ အရေးပါသော အားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။ U Shape လိုင်းနာများကို အသုံးပြုသော စီမံကိန်းများတွင် မြေပြားများကို မဖုံးအုပ်ထားသော ရေလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စီးဆင်းသော ဧကြာဝင်စနစ်များတွင် အနည်းငယ်သာ အညစ်အကြေးများ ပါဝင်မှုကို ၆၅% လျော့နည်းစေပါသည်။
လက်တွေ့သက်ရောက်မှု- U Shape မြေပြိုကျခြင်းကို ကာကွယ်သည့်စက် တပ်ဆင်မှု ဥပမာစီမံကိန်း
စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်- ဧရာမ ရေပေးဝေရေး ရေလမ်းကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း
ရေဆုံးရှုံးမှုသည် မြေကြီးပြိုလျက်ရှိသော ခြောက်သွေ့သည့်ဧရိယာတွင်တည်ရှိသော ၁၂ မိုင်အိုင်းရိဂျန်းစနစ်အတွက် အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ USDA မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံထားသည်မှာ ရေ၏ ၃၅% ကျော်မှာ ဤရှေးဟောင်းနေသော ခြောက်ခြမ်းများမှတစ်ဆင့် ပျောက်ကွယ်နေခဲ့သည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် U ပုံသဏ္ဍာန် ခြောက်ခြမ်းအတွင်းဘက် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းစက်ကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ဤစက်သည် ကွန်ကရစ်လမ်းကြောင်းများကို ၆,၈၀၀ ကုဗဂျာဒ်ခန့်ရှိသော မြေနေရာတစ်လျှောက်တွင် တသမတ်တည်း ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ပြားချပ်သော မြေပြင်များနှင့် ၈ ဒီဂရီခန့် အနည်းငယ်စီးနှိမ့်သော ဧရိယာများတွင်ပါ စမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ စက်သည် ဤကွဲပြားသောအခြေအနေများကို ပျက်စီးခြင်း (သို့) အကြိမ်ကြိမ်ပြင်ဆင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ကိုင်တွယ်နိုင်မည်ကို လူတိုင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် မီတာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းများ
စနစ်သည် တစ်နာရီလျှင် ၁၈ မီတာ ရှိသော ရောစုတ်နှုန်းကို ရရှိခဲ့ပြီး ၁၁ ပတ်အတွင်း စီမံကိန်း၏ ၈၅% ကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ရိုးရာနည်းလမ်းများထက် ၂၂% ပိုမြန်သည်။ အဓိက တိုးတက်မှုများတွင် ပါဝင်သည်-
| မက်ထရစ် | လက်တွေ့နည်းလမ်း | U ပုံသဏ္ဍာန် စက် | ပိုကောင်းလာမှု |
|---|---|---|---|
| လုပ်သားနာရီ/မိုင် | 420 | 130 | ၆၉% လျော့နည်းခြင်း |
| ကွန်ကရစ် အသုံးမကျသည့်ပမာဏ | 12% | 3.8% | 68% လျော့နည်းခြင်း |
| တပ်ဆင်ပြီးနောက် ပြင်ဆင်မှုများ | ၁၇/နှစ် | ၂/နှစ် | ၈၈% လျော့ကျခြင်း |
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများ
အစဦးအစား စမ်းသပ်မှုများအရ ၅° အန်းဘက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကွန်ကရစ် ပျစ်လို့ အတိုင်းအတာမှာ ±၂၀% ခန့် ကွဲလွဲနေခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာများက အပေါ်သို့ ဖြည့်သွင်းစဉ် ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအားစနစ်ကို ၂,၁၀၀ psi တွင် ထိန်းသိမ်းရန် ပြန်လည်ချိန်ညှိခဲ့ပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပျစ်ချိန် စေန်ဆာများကို ထပ်မံတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ပြီးနောက် ၁၂° အန်းဘက်တွင် အသုံးပြုနိုင်မှု တိုးတက်လာပြီး ပျစ်လို့အတိုင်းအတာ ၅% အောက်သာ ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်မှ ပြန်လည်အကြံပြုချက်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြန်အလှန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
ရေပေးဝေရေးဒေသတစခုသည် ရေဆွဲအင်ဂျင်စက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ် လျော့နည်းလာမှုကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် ၇၄,၀၀၀ ဒေါ်လာခန့် ခြောက်ထိုးပြုပြင်ရန် အဖွဲ့များကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ် ၂၁၀,၀၀၀ ဒေါ်လာခန့် ပိုမိုခြွေတာနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၄ လအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများ၏ အကြံပြုချက်အရ ရေကို စက္ကန့်လျှင် ၂.၄ မီတာခန့်ဖြင့် စီးဆင်းနေစေရန် ထိန်းချုပ်ပေးသည့် စက်၏ အထူး နှစ်ဘက်ဝင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် မျှော်မှန်းချက်ကို ၁၉% ခန့် ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စကားပြောခဲ့သည့် စက်လည်ပတ်သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် မျက်နှာပြင်ညီမျှရေးအတွက် ယခင်က လက်တွေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလိုအလျောက် အဆင့်ညီမျှမှုစနစ်ကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
U ပုံစံခြောက်ထိုးပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းစက်နည်းပညာတွင် အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများနှင့် တီထွင်မှုများ
ခြောက်ထိုးပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းကိရိယာများတွင် ဉာဏ်ရည်မီ ဆင်ဆာများနှင့် IoT ကို အသုံးပြုခြင်း
U ပုံသဏ္ဍာန် ခြောက်များအတွက် နောက်ဆုံးထွက် ခြောက်ကမ်းကာစက်များတွင် GPS ဖြင့်လမ်းညွှန်သော အဆင့်သတ်မှတ်မှုစနစ်များနှင့် အင်တာနက်သုံးပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော ဉာဏ်ရည်မြင့် ကြိမ်နှုန်းခြောက်ခံစနစ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤအဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကွန်ကရစ်ကို ချထားစဉ်အတွင်း ၎င်း၏ သိပ်သည်းမှုကို အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပေးပါသည်။ စက်များသည် ရောစပ်မှုထဲသို့ ထည့်သွင်းသည့် ပစ္စည်းပမာဏနှင့် ဖိသိပ်မှုအား ကိုယ်ပိုင်အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများ အကုန်ကျဝန်ထုတ် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျစေပြီး လုပ်ငန်းသမားအများစု ဂရုစိုက်သော ASTM C94 စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိကျမှု ၉၉% ခန့် ရရှိစေပါသည်။ လည်ပတ်စဉ်အတွင်း ကြိမ်နှုန်းများကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ဤစက်များသည် ခြောက်နံရံများအတွင်း လေအိတ်များ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ရေကြီးမှုများ ပုံမှန်ဖြစ်ပွားသော ဧရိယာများတွင် အဆိုပါအချက်သည် အလွန်အရေးပါပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးနိုင်ခြေ သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။
U ပုံသဏ္ဍာန် ကွန်ကရစ်ခြောက်များတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရှိ ထုတ်လုပ်သူများသည် အခြားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကျန်ကြွင်းပစ္စည်းများမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ဂီဩပေါလီမာ ဘလိန်ဒါများဖြင့် ပုံမှန်ဆီမင့်၏ လေးပုံတစ်ပုံမှ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကို အစားထိုးလာကြသည်။ ဤအစားထိုးမှုသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လွှတ်ထုတ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး မီတာ ၁၀၀ လျှင် ၄၈၀ ကီလိုဂရမ်ခန့် လျော့ကျစေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စမ်းသပ်မှုများတွင် အထူးသဖြင့် အံ့ဖွယ်ရာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ကြွေထည်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ U ပုံသဏ္ဍာန် ရေထွက်လမ်းကြောင်းများ တည်ဆောက်သည့်အခါ ၂၈ ရက်ကြာပြီးနောက် ကွန်ကရစ်ပိုမိုခိုင်မာပြီး psi ၄,၀၀၀ ကျော် ဖိအားခံနိုင်မှုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ACI 318 မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းများကို ကျော်လွန်ပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအတွက် အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင် ဤတည်ဆောက်မှု၏ ကီလိုမီတာတစ်ခုစီသည် ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မှု တန် ၁၂ ခန့်ကို ပစ္စည်းစွန့်ပစ်နေရာများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ကမ္ဘာ့ဝယ်လိုအား တိုးတက်မှုနှင့် ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ
ရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီသော အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကြောင့် 2030 ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခြောက်ခြားအုပ်ဖုံးစက်ကိရိယာဈေးကွက်သည် 7.1% CAGR ဖြင့် ကြီးထွားလာမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ အဓိကကြီးထွားလာမည့် နယ်ပယ်များတွင် ပါဝင်သည်များမှာ-
| ဒေသ | အဓိက လှုံ့ဆော်သူ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခန့်မှန်းခြေ (၂၀၃၀) |
|---|---|---|
| အာရှ-ပစိဖိတ် | စိုက်ပျိုးရေလွှတ်စနစ် ခေတ်မီပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များ | $၂.၁ ဘီလျှံ |
| မြောက်အမေရိက | မိုးကြိုးမုန်တိုင်း ရေစီးကြောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု စည်းမျဉ်းများ | $၇၈၀ သန်း |
| ဥရောပ | ရေကြီးမှု ထိန်းချုပ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ မြှင့်တင်မှုများ | $၁.၄ ဘီလျှံ |
ရေအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းမှုတွင် မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္ဍာန်၏ တိကျမှုသည် အရေးပါသောကြောင့် အခြောက်ဒေသများတွင် ခြောက်ခြားအသစ်တည်ဆောက်မှု စာချုပ်များ၏ 63% ကို U ပုံစံ အလိုအလျောက်စက်များက ယခုအခါ တာဝန်ယူလျက်ရှိပါသည်။
FAQ အပိုင်း
U ပုံစံ ခြောက်ခြောက်လှည်း ပြုလုပ်သည့် စက်သည် အဘယ်နည်း။
U ပုံစံ ခြောက်ခြားအုပ်ဖုံးစက်သည် ရေစီးကြောင်းစနစ်များနှင့် စိုက်ပျိုးရေလွှတ်စနစ်များအတွက် U ပုံစံ ကွန်ကရစ်ခြောက်ခြားများကို ဖော်စေသော တည်ဆောက်ရေးကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရိုးရာခြောက်ခြားပုံစံများထက် ရေစီးဆင်းမှု ထိရောက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
U ပုံစံဒီဇိုင်းသည် ရေအိုးချောင်းစနစ်၏ ထိရောက်မှုကို မည်သို့တိုးတက်စေပါသနည်း။
U ပုံစံဒီဇိုင်းသည် လှိုင်းတံပိုးစီးဆင်းမှုကို ၄၀% လျော့နည်းစေပြီး ပုံမှန်ချောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ခိုင်မာမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးကာ ဝန်ပိုတင်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
U ပုံစံအိုးချောင်းဖုံးစက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
ဤစက်သည် U ပုံစံကို တိကျစွာဖော်ပြနိုင်သည့် ဟိုက်ဒရောလစ်မော်ဒယူး၊ လေအိတ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည့် တုန်ခါမှု-အားပေးစီးပွားစနစ်နှင့် ကွန်ကရစ်ကို ဆက်တိုက်ဖြည့်သွင်းပေးသည့် အလိုအလျောက်ကုန်တင်ကုန်ချစနစ်တို့ပါဝင်ပါသည်။
အိုးချောင်းဖုံးခြင်းတွင် အလိုအလျောက်စနစ်က ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လုပ်သားအင်အားကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
အလိုအလျောက်စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် လုပ်သားအင်အားအပေါ် မှီခိုမှုကို ၃၀% လျော့နည်းစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပစ္စည်းကုန်ကျမှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ၄၀ မှ ၆၀% အထိ ချွေတာနိုင်ပါသည်။
ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းများတွင် U ပုံစံအိုးချောင်းဖုံးစက်ကို အဘယ်ကြောင့် ဦးစားပေးအသုံးပြုကြပါသနည်း။
ဤစက်သည် မြေဆီလွှာပျက်စီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ရေစီးကို ၁၈ မှ ၂၂% အထိ မြှင့်တင်ပေးသည့် တသမတ်တည်းရှိသော ရေစီးကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေးနှင့် ရေပေးဝေမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ဒီဇိုင်းနှင့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ U ပုံစံ လှိုင်းစီးသော အမှတ်ရေးဆောင်းပြုကိရိယာ
- U ပုံစံ မြေပြင်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းစက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ
- U ပုံစံ ခြောက်သွေ့ရေး ကန်မျက်နှာပြင် ဖုံးအုပ်စက်၏ အသုံးချမှုများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
- လက်တွေ့သက်ရောက်မှု- U Shape မြေပြိုကျခြင်းကို ကာကွယ်သည့်စက် တပ်ဆင်မှု ဥပမာစီမံကိန်း
- ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများ
-
U ပုံစံခြောက်ထိုးပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းစက်နည်းပညာတွင် အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများနှင့် တီထွင်မှုများ
- ခြောက်ထိုးပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းကိရိယာများတွင် ဉာဏ်ရည်မီ ဆင်ဆာများနှင့် IoT ကို အသုံးပြုခြင်း
- U ပုံသဏ္ဍာန် ကွန်ကရစ်ခြောက်များတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်း
- ကမ္ဘာ့ဝယ်လိုအား တိုးတက်မှုနှင့် ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ
- FAQ အပိုင်း
- U ပုံစံ ခြောက်ခြောက်လှည်း ပြုလုပ်သည့် စက်သည် အဘယ်နည်း။
- U ပုံစံဒီဇိုင်းသည် ရေအိုးချောင်းစနစ်၏ ထိရောက်မှုကို မည်သို့တိုးတက်စေပါသနည်း။
- U ပုံစံအိုးချောင်းဖုံးစက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
- အိုးချောင်းဖုံးခြင်းတွင် အလိုအလျောက်စနစ်က ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လုပ်သားအင်အားကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
- ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းများတွင် U ပုံစံအိုးချောင်းဖုံးစက်ကို အဘယ်ကြောင့် ဦးစားပေးအသုံးပြုကြပါသနည်း။