အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

ရေမဝင်သော စွမ်းဆောင်ရည် – PVC-O ပိုက်၏ ဖုန်းမှုန်းထားသော အားသောင်း

2026-07-15 08:37:09
ရေမဝင်သော စွမ်းဆောင်ရည် – PVC-O ပိုက်၏ ဖုန်းမှုန်းထားသော အားသောင်း

လုံးဝရေမဝင်သော ဆက်စပ်မှုများ – ခေတ်မှီ ရေပိုက်စနစ်များတွင် ရေယိုစိမ့်မှုကို ဖျောက်သောက်ခြင်း

PVC-O ပိုက်၏ တိကျစွာ ပေါင်းစပ်ထားသော ဆက်စပ်မှုများသည် ရေယိုစိမ့်မှုနှုန်းကို သုညနီးပါးအထိ ဘယ်လိုရောက်ရှိစေသည်ကို သိရှိပါ

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂasket များ (rubber gaskets) သို့မဟုတ် ယန္တရားဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများ (mechanical couplings) အပေါ် မှီခိုသည့် ရှေးရိုးစွဲ အပိုင်းခွဲထားသည့် ပိုက်စနစ်များနှင့် မတူဘဲ PVC-O ပိုက်များသည် အဏုမောლီကျူလာအဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ရေယိုစိမ့်မှု သုညနီးပါး ရရှိပါသည်။ အသီးသီးသည့် ချိတ်ဆက်မှုများကို ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်သည့် ပေါင်းစပ်မှုပိုက်ကို အပူဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖန်တီးပါသည်။ ထိုသို့သည့် ချိတ်ဆက်မှုများသည် ပိုက်နံရံ၏ အားကောင်းမှုနှင့် ညီမျှသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ရေယိုစိမ့်မှုများကို ဖြစ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည့် အဏုမောလီကျူလာအဆင့်တွင် ရှိသည့် အကွာအဝေးများ (micro-gaps) နှင့် အပိုင်းအစများ၏ အားနည်းလာမှုများ (seal degradation) ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ကွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရ PVC-O ပိုက်စနစ်များတွင် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလျှင် တစ်နေ့လျှင် ရေယိုစိမ့်မှုပမာဏသည် ၀.၀၂ လီတာသာသာ ရှိပါသည်။ ထိုသို့သည့် ပမာဏသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်သမ်ဗေဒအရ အလုပ်လုပ်နေသည့် ပိုက်စနစ်များတွင် တစ်နေ့လျှင် ၀.၅ လီတာ ရှိသည့် ပုံမှန်ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်နည်းပါသည်။ ဂasket များ၊ ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုပိုက်များ (bolts) နှင့် ရေကာပိုက်များ (rubber seals) များ မလိုအပ်သည့်အတွက် ချိတ်ဆက်မှုသည် အသက်တာတစ်လျှောက် အားနည်းမှုမရှိဘဲ အားကောင်းစေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပိုက်များကို အပိုင်းအစများအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ အဆက်မပါးသည့် ရေယိုစိမ့်မှုမရှိသည့် ပိုက်လိုင်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ ရှေးနေသည့် အခြေခံအဆောက်အအိမ်များတွင် ရေယိုစိမ့်မှုများသည် စီးဆင်းမှုစုစုပေါင်း၏ ၂၀ ရှိသည့် အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သည့် အခြေအနေများတွင် ပေါင်းစပ်မှုအပေါ် အခြေခံသည့် အားကောင်းမှုသည် တိကျသည့် ရေသုံးစွ်မှု လျော့နည်းမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။

ခဏတာဖိအားအေက်သည့်အခါ စွမ်းဆောင်ရည် - ရေပိုင်းဆိုင်ရာ အက်ထီးတီအိုင်နှင့် ရေဟမ်မာအား ခံနိုင်ရည်

PVC-O ၏ ဗစ်ဆိုအဲလက်စတစ် သဘောသမ်ဗင်သည် ရေဟမ်မာကဲ့သို့သော ခဏတာဖိအားဖြစ်စဉ်များအ during စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူ၍ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်စေပါသည်။ ဖိအားမြင့်မှုအခါတွင် ပေါ်လီမာ ကြိုးများသည် ခဏတာအတွင်း ပြန်လည်စီစဥ်မှုဖြစ်ပြီး မှုန်းခေါင်းမှုန်းအများဆုံး ၃၅ ရှုံးသည်ဟု ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရေပိုင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်အရ ဖော်ပြထားပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ပေါင်းစည်းထားသော ဆက်စပ်မှုများသည် ဖိအားစုစည်းမှုများအဖြစ် မှုန်းမှုမှုန်းမှုများ မဖြစ်စေပါ။ ရေပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားစမ်းသပ်မှုများအရ အမှန်အကန်အမှတ်အသားထားသော ဖိအားထက် ၂.၅ ဆ ပိုမိုမြင့်မှုအထိ ရေယိုစိမ့်မှုမရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ISO 16422 နှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီပါသည်။ ဖိအား ၁၀၀,၀၀၀ ကြိမ် ပြန်လည်ဖိအားသော စမ်းသပ်မှုများအရ ပုံစံပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သော ရေယိုစိမ့်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် ဖိအားဖွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ပေးခြင်းကြောင့် ဆက်စပ်မှုများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေယိုစိမ့်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဤသို့သော သဘောသမ်ဗင်သည် ဖိအားမြင့်မှုကို ထိန်းညှိရန် ရေဖိအားမြင့်မှုကို လျော့ချရန် ရေစုပ်ကြောင်းများ သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်း ထောက်ပံ့မှုများအပေါ် မှီခိုမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ စနစ်၏ လုံခြုံရေးကို မြင့်တင်ပေးပြီး ဒီဇိုင်းကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။

အထက်တန်း ရေပိုင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှု - PVC-O ပိုက်များဖြင့် စီးဆောင်းနိုင်မှုကို အများဆုံးအထိ မြင့်တင်ခြင်း

အလားတူ အချင်းများတွင် PVC-U နှင့် ဒက်တိုင်းလ် သံမှုန်များထက် ပိုများသော စီးဆင်းမှုနှုန်းများ

အလားတူ အမည်ခေါ်အချင်းများတွင် PVC-O သည် PVC-U နှင့် ဒက်တိုင်းလ် သံမှုန်များထက် စီးဆင်းမှုပေးနိုင်မှုတွင် အမြဲတမ်း သာလွန်ပါသည်။ နှစ်ဘက်မှ အမိုက်စ်ဖော်မေးရှင်း (biaxial orientation) ဖြင့် ဖိအားခံနိုင်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အထူပေါ်တွင် ပိုမှုန်းသော အရံအရံများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် သံမှုန် သို့မဟုတ် မှုန်းသော PVC ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတွင်းဘက်အချင်းသည် ၈–၁၂% ပိုများပါသည်။ အလွန်ချောမွေ့သော အတွင်းမျက်နှာပုံနှင့် အတူ Hazen-Williams စီ -အချက်ကိန်း ၁၅၀ ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည် (ဒက်တိုင်းလ် သံမှုန်အတွက် ၁၃၀ နှင့် အသုံးပြုပြီးသော စီမင့်ဖုံးထားသော ပိုက်များအတွက် ၁၄၀ ခန့်)။ ထိုအတွက်ကြောင့် အလားတူ အချင်းတွင် စီးဆင်းမှုစွမ်းအားသည် ၁၅–၂၅% ပိုများပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ PVC-O ဖြင့် အသက်ကြာပါသော ပိုက်လိုင်းများကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် စီးဆင်းမှုပမာဏကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ပိုက်လိုင်း အက်ရိုင်ယာကို မတိုးချဲ့ဘဲ ပိုက်များနှင့် မြေတူးခြင်းအတွက် ကုန်ကုန်စရိတ်များကို လျော့နည်းစေပါသည်။

စီးဆင်းမှုအတွင်း ခေါင်းဆုံးဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်နေသော ပိုမ်ပ်စနစ်များတွင် စွမ်းအင်ချွေတာမှုများကို တိကျစွာ တွေ့ရပါသည်။

PVC-O ၏ အောက်ခြေမှ ပိုမိုနည်းပါးသော လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်မှုသည် ဒူတီးလ် အိုင်ရန် ပိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀ ရှိသည်ထက် ပိုမိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် သံမဏိပိုက်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တူဘာကူလေးရှင်းဖြစ်လာခြင်းကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများသည် ပိုမိုကြီးမားလာပါသည်။ PVC-O သည် အရိုးစို့ခြင်းနှင့် အစိမ်းရောင်ဖုံးအုပ်မှုကို ခုခံနိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏ ရေပိုက်စနစ်ဆိုင်ရာ အကောင်မွန်မှုသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမှုအထိ တည်ငြိမ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ဒူတီးလ် အိုင်ရန် အဓိကပိုက်များသည် ၂၀ နှစ်အတွင်း စီးဆောင်းနိုင်မှု၏ ၄၀ ရှိသည်ထက် ပိုမိုလျော့နည်းသွားတတ်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် ၅၀ သန်းလီတာ ရေကို ရောင်းချသည့် အသုံးပြုမှုအတွက် လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်မှု ၂၀ လျော့နည်းခြင်းသည် နှစ်စဥ် ပိုမိုမှုနည်းသော ပိုက်မှုစွမ်းအား ၁၂၀,၀၀၀ kWh အထိ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ထိုသို့သော စွမ်းအင်ချွေတာမှုများသည် လုပ်ငန်းလည်ပုန်းစရိတ်များနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကို တိုက်ရိုက်လျော့နည်းစေပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဥရောပနိုင်ငံများမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အသုံးပြုမှုအစီရင်ချင်းများသည် ပိုက်မှုစရိတ်များ ၂၅ ခန့် လျော့နည်းခြင်းကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အတည်ပြုထားသည့် ရေပိုက်စနစ်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ PVC-O ၏ ၅၀ နှစ်ကြာသည့် အသုံးပြုနိုင်မှုကာလအတွင်း စုစုပေါင်းဖြစ်ပါသည့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုများသည် ရေအခြေပြု အဆောက်အဦးများတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော အခြေခံအုတ်မူများအဖြစ် အရေးပါမှုကို ပိုမိုမြှင်တင်ပေးပါသည်။

နှစ်သံသရာ အမိုးအကာဖြင့် အားကောင်းမှုနှင့် ဖိအားဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင်တင်ခြင်း

နှစ်သက်ရာ အမျော်မှန်းခြင်းဖြင့် ပုံစံသေးငယ်သော PVC ကို အလွန်ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ပုံစံသေးငယ်သော PVC ကို အချင်းဝန်း (ပတ်လည်) နှင့် အလျားလိုက် အတိုင်းအတာများတွင် တစ်ပါတည်း ဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ပေါ်လီမာများ၏ အစီအစဥ်ကို သူ့အတိုင်းအတာအတိုင်း ပုံစံသေးငယ်သော အလွန်သိပ်သော အလွှာများဖြင့် ပြန်လည်စီစဥ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ပုံစံသေးငယ်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်သည် kJ/m² ၁၈–၂၃ အထိ တိုးတက်လာပါသည် (အမျော်မှန်းမှုမရှိသော PVC အတွက် kJ/m² ၄–၈ ဖြစ်သည်)။ အသုံးပြုမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုအထိ အသက်တာသည် ၅ မှ ၇ ဆ အထိ တိုးတက်လာပါသည်။ ကြေ cracks ပေါ်ပေါက်မှုကို အနည်းဆုံး ၃၀၀% အထိ တိုးတက်စေပါသည်။ ဆွဲခြင်းအားသည် ၅၀–၇၀% အထိ တိုးတက်လာပါသည် (Pipeline International, 2023)။ ထိုသို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုဖိအားကို ၂၅–၃၅% အထိ တိုးတက်စေပါသည်။ ထိုအတွက် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို ၁၅–၂၀% အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။

ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစား အဓိကအကျိုးကျေးဇူး ပုံမှန်ဆွဲဆန့်မှုအချိုး ဖောက်ထွက်မှုဖိအားသို့ ပံ့ပိုးမှု
ဝန်းကျင်ဘေး လုံခြုံစိတ်ချရမှုတိုးမြှင့်ခြင်း 2.5:1 60–65%
အလျားလိုက် အလျားလိုက် စိုက်ထုတ်မှု ခံနိုင်ရည် 1.8:1 35–40%

တိကျမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အချင်းဝန်း (ပတ်လည်) ဆွဲခြင်းကို အလွန်အများအပြား အလေးပေးပါက အလျားလိုက် ပျက်စီးမှုခံနိုင်ရည်သည် ၂၅–၃၀% အထိ လျော့နည်းသွားပါသည် (Journal of Materials Science, 2022)။ ထိုသို့သော ဟန်ချက်ညီသော ဒီဇိုင်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အားသောင်း၊ အမြင့်မားသော ဖိအားအဆင့်များနှင့် ရှည်လျားသော အသက်တာကို အာမခံပေးပါသည်။ ထိုအတွက် ရှေးရိုးစွဲသော အစားထိုးနည်းများ၏ အလေးချိန်နှင့် စုစုပေါင်းစရိတ်များကို မှီငွေမှုမရှိစေပါသည်။

အရှုပ်ထွေးမှုကင်းစင်သော ရှည်လျားသော အသက်တာနှင့် ရေအရည်အသွေးကို အနည်းငယ်မျှ မထိခိုက်စေသော အရည်အသွေး

အညစ်အကြေးမရှိ၊ တီဘီရောဂါမရှိ၊ နှစ် ၅၀ ကျော် ရေအားပေးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိ

PVC-O ၏ inert မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းမှုက အပျက်အစီး၊ အတွင်းပိုင်းအချိုးအစားချဲ့ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုပျက်စီးခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ သံ၊ သံမဏိနှင့် မျက်နှာပြင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သတ္တုပိုက်များတွင် သာမန် ပျက်ကွက်မှုပုံစံများဖြစ်သည်။ ၎င်းဟာ ပြင်းထန်တဲ့ မြေဆီလွှာ၊ အက်ဆစ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ရေနဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို ကာထိုဒစ် ကာကွယ်မှု (သို့) ကာကွယ်ရေး အကာအကွယ်တွေ မပါဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ ချောမွေ့သော အပေါက်သည် ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်နေသည်၊ ၎င်း၏ သက်တမ်းတစ်ခုလုံးတွင် ပြည့်ဝသော စီးဆင်းမှုစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းကာ ပန်ထုတ်စွမ်းအင်ကို လျှော့ချသည်။ လွတ်လပ်သော ကွင်းဆင်း အကဲဖြတ်ချက်များက ရေအားပေးစွမ်းဆောင်မှု တည်ငြိမ်မှုကို နှစ် ၅၀ ကျော်တည်ငြိမ်စေပြီး သံ၊ ခဲသန့်စင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြေးနီညစ်ညမ်းမှု အန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ရေအရည်အသွေးကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ ထိန်းသိမ်းမှုမဲ့ ရေရှည်ခံနိုင်မှုကြောင့် သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်ကို တိုက်ရိုက် လျှော့ချနိုင်ပြီး ရေအရည်အသွေးမြင့်ပြီး မပြတ်ပြတ် ရောင်းချနိုင်စေပါတယ်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မော်လီကျူးပေါင်းထားတဲ့ PVC-O ပေါင်းစပ်မှုတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဘာလဲ။

မော်လီကျူလာအဆင့်မှ ပေါင်းစပ်ထားသော PVC-O ဆက်သွယ်မှုများသည် ပိုက်နံရံ၏ အားသောင်းနှင့် တူညီသော အားကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည့် အဆက်သွယ်မှုကို ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် ရေယိုစိမ့်မှုကို လုံးဝဖျေက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဂါစကက်များ၊ ဘော်လ်တ်များ သို့မဟုတ် စီးလ်များကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ထိန်းသိမ်းမှုမလိုဘဲ ရှည်လျားသောကာလအတွင်း အားကောင်းမှုကို အာမခံပေးပါသည်။

PVC-O သည် အခြားပိုက်ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖိအားတက်ခြင်းကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ပါသနည်း။

PVC-O ၏ ပုံစံပြောင်းပြီး ပျော့ပေါ့သော ဂုဏ်ရည်များကြောင့် ဖိအားတက်ခြင်းအချိန်တွင် စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီး ဖြ рассеять လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိအားတက်ခြင်းအများဆုံးအဆင့်ကို ၃၅ ရှုံးသည်။ ဤအားသောင်းကြောင့် ဖိအားအချိန်ပေးခြင်းအခြေအနေများတွင် ဆက်သွယ်မှုများ ပျက်စေရန် အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။

PVC-O သည် ရေပိုက်စနစ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေစီးဆင်းမှု ထိရောက်မှုကို အဘယ့်ကြောင့် ပေးစေသနည်း။

PVC-O သည် အတွင်းဘက်အလွန်ကြီးမားသော အလွန်ချောမွေ့သော အတွင်းဘက်မျက်နှာပုံများကို ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုနေရာတွင် လျော့နည်းပါသည်။ ရေစီးဆင်းမှုနေရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှုအချိန်တွင် စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။

PVC-O သည် အစိုစွတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။

ဟုတ်ပါသည်။ PVC-O သည် အစိုစွတ်မှုကို လုံးဝခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ အစိုစွတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ အစိုစွတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ၅၀ နှစ်ကျော်ကြာ ရေစီးဆင်းမှု အားသောင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ရေအရည်အသွေးကို မပျက်စီးစေပါသည်။

PVC-O ပိုက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် နှစ်သက်သော အမျောင်းဖောက်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

နှစ်သက်သော အမျောင်းဖောက်ခြင်းသည် စံနှုန်းထားသော PVC ကို သိပ်သည်းသော လက်တီစ်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး ဆွဲခြင်းခံနိုင်ရည်၊ ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ဖိအားစွမ်းရည်တို့ကို တိုးမြှင့်ပေးကာ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးသည်။

အကြောင်းအရာများ