အခမဲ့ ကုန်ကုန်စုစုပေါင်း တောင်းခံရယ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ခ်
0/1000

ဘာကြောင့် စက်ဝိုင်းပုံစံ အရည်ပုံစံ လောင်ကွမ်းခြင်း (CFB) သည် လောင်စာကို အပြည့်အဝ လောင်ကွမ်းနိုင်သနည်း။

2026-08-14 12:25:00
ဘာကြောင့် စက်ဝိုင်းပုံစံ အရည်ပုံစံ လောင်ကွမ်းခြင်း (CFB) သည် လောင်စာကို အပြည့်အဝ လောင်ကွမ်းနိုင်သနည်း။

အရည်စီးပေါင်းသော အမှုန်ဖွဲ့စည်းမှု လောင်ကြွမှု သည် ခေတ်မှီ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် လောင်စာကို အပြည့်အဝ လောင်ကွမ်းစေရန် အထိရောက်ဆုံး နည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်း အမှုန်ဖွဲ့စည်းမှု စနစ်များနှင့် ကွဲပြားစွာ ဤခေတ်မှီ လောင်ကြွမှုနည်းလမ်းသည် လောင်စာအမှုန်များ လောင်ကွမ်းမှုလေထဲတွင် ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့နေရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် အမှုန်ဖွဲ့စည်းမှု လောင်စာများကို အပြည့်အဝ လောင်ကွမ်းစေနိုင်သည်။ ဤနည်းပညာသည် အဘယ်ကြောင့် ထိရောက်မှုရှိသည်ကို နားလည်ရန်အတွက် ကျောက်မီးသွေးနှင့် ဇီဝစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုများတွင် အထိရောက်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မှုန်ဖွဲ့စည်းမှု မှုန်များ လောင်ကွမ်းမှုမှ ကျန်ရှိသည့် ကာဗွန်ပမာဏကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် အခြေခံသော လောင်ကွမ်းမှု စက်မှုလုပ်ငန်းများကို လေ့လာရန် လိုအပ်သည်။

image.png

ဖလူအိုင်ဒီဇိုင်းပေါ်တွင် အခြေခံသော ဘော်လာများ၏ အထူးကောင်းမွန်သော လောင်စာအသုံးပြုမှုစွမ်းရည်သည် ကုန်စည်များ၊ ဇီဝစွမ်းအင်များနှင့် စွန်းထောင်းပစ္စည်းများကဲ့သို့သော လောင်စာများကို လောင်ကြွအောင် လုပ်ရန် ခက်ခဲသည့် အခြေအနေများတွင် အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အများကြီး ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ လောင်စာအား လုံးဝလောင်ကြွစေရန်သည် စက်ရုံ၏ အမြတ်အစွန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ လောင်စာကို လုံးဝမလောင်ကြွစေပါက မလောင်ကြွသော ကာဗွန်များသည် အမှုန်များအဖြစ် လေထဲသို့ ထွက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ခြေတွင် စုပုံခြင်းများဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူမှုကို လျော့နည်းစေပါက စွန်းထောင်းပစ္စည်းများကို စွန်းထောင်းရန် ကုန်ကျစွမ်းများကို တိုးမြင်းစေသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် လောင်စာအား လုံးဝလောင်ကြွစေရန် အတွက် အသုံးပြုသော သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံများနှင့် အဆိုပါနည်းပညာကို ကြီးမားသော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် နှစ်သက်ရှိသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြထားသည်။

အရှုပ်ထွေးသော ရောယှက်မှုနှင့် အချိန်ကြာမှုကို တိုးမြင်းခြင်း

ဘယ်လို လှည့်ပတ်မှုက အကောင်းဆုံး လောင်စာအသုံးပြုမှုအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးသနည်း

စီးဆင်းနေသော ဖလူအိုင်ဒ်ဘက် လော့စ် မီချနစ် (CFBC) စနစ်၏ အခြေခံအားသာချက်မှာ လော့စ် မီချနစ် အတွင်းရှိ လော့စ် မီချနစ် အမှုန်များနှင့် လော့စ် မီချနစ် လေထုကြား ပြင်းထန်စွာ ရောယှက်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စီးဆင်းနေသော စနစ်တွင် လော့စ် မီချနစ် လေ၏ အမြန်နှုန်းမှာ များသောအားဖြင့် စက္ကန်းလျင် ၄ မှ ၈ မီတာ အထိ ရှိပြီး လော့စ် မီချနစ် အမှုန်များကို လော့စ် မီချနစ် အခန်းအတွင်း အပေါ်သို့ မောင်းနှင်ထားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လော့စ် မီချနစ် အမှုန်များသည် အောက်သို့ မကျဆင်းဘဲ အမြဲတမ်း လော့စ် မီချနစ် အခန်းအတွင်း လှည့်ပတ်နေပါသည်။ ထို လှည့်ပတ်နေမှုကြောင့် လော့စ် မီချနစ် အမှုန်များသည် အချိန်ကုန်သည့် အတွင်း အောက်စီဂျင်အသစ်များနှင့် အမြဲတမ်း ထိတွေ့နေပါသည်။ ရောင်းဝယ်ရေး မီချနစ်များတွင် ကုန်စည်မှုန်များသည် လေနှင့် ထိတွေ့မှု အနည်းငယ်သာ ရှိသည့် အသုံးမဝင်သော နေရာများသို့ ကျဆင်းသောကြောင့် လော့စ် မီချနစ် အပြည့်အဝ မဖြစ်နိုင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ စီးဆင်းနေသော စနစ်သည် လော့စ် မီချနစ် အမှုန်များကို ပြင်းထန်စွာ မောင်းနှင်ထားခြင်းနှင့် ပြန်လည် လှည့်ပတ်မှု ပုံစံများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ထို အသုံးမဝင်သော နေရာများကို ဖျောက်ပေးပါသည်။

အမှုန်များ ပြန်လည် လှည့်ပတ်မှု စနစ်များ

စိုက်ပျိုးရေး အမှုန်များကို လေထုတွင် ဖြန့်ကြူးပေးသည့် စနစ်များသည် စီးဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အမှုန်များကို အပူခွင်တွင် ဖြန့်ကြူးပေးသည့် ဘော်လာများ၏ အကောင်အယောင် အောင်မွန်မှုကို အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ဤကိရိယာများသည် လောင်စာ အမှုန်များကို လောင်ကြွမှု အခန်းမှ ထွက်သည့်အခါ ဖမ်းယူပြီး မီးဖိုထဲသို့ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးကာ အမှုန်များ အောက်ခြေသို့ ကျဆင်းမှုကို အချိန်ကြာမှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးသည့် ပြန်လည် လှည့်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ လောင်စာ အမှုန်တစ်ခုသည် လုံးဝ လောင်ကြွမှု မဖြစ်မီ လောင်ကြွမှု ဧရိယာအတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည် လှည့်ပတ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤပြန်လည် လှည့်ပတ်မှုသည် အနည်းငယ် အရည်ပျော်နိုင်သည့် ကုန်းမှုန်များနှင့် ဇီဝမှုန်များအား လောင်ကြွမှု အခါ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အခွင့်အရေး ပေးသည်။ ဇီဝစွမ်းအင် ပြောင်းလဲမှု စနစ်များသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှ အထူးအကျေးဇူးတင်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သစ်သား၊ စိုက်ပျိုးရေး အမှုန်များနှင့် အခြားသေးငယ်သည့် ဇီဝအမှုန်များသည် လောင်ကြွမှု အဆုံးသတ်မှု အဆင့်သို့ ရောက်ရှိရန် လုံလောက်သည့် အခြောက်ခြောက်မှုနှင့် ဓာတ်ငွေသုံးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ ပြန်လည် လှည့်ပတ်မှု လမ်းကြောင်းသည် ဤအမှုန်များအား လုံလောက်သည့် အပူဖို့အချိန်ကို ပေးနေသည်။

အပူခါးမှု တစ်သေးတည်းဖြစ်မှုနှင့် အပူခါးမှု ပတ်ဝန်းကျင်

တည်ငြိမ်သည့် လောင်ကြွမှု အမှုန်များ၏ အပူခါးမှု ထိန်းညှိမှု

လုံးဝသော အင်ဓန်းလောင်ကြောင်းမှုသည် စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း အပူခါးမှုကို တည်ငြိမ်စွာထိန်းသိမ်းရေးပေါ်တွင် အလွန်အမင်းမှီခိုနေပါသည်။ ဖြန့်ကြဲထားသော အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းမှု လောင်ကြောင်းမှုစနစ်များသည် အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်းရှိ အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းမှုပစ္စည်းများ (အများအားဖြင့် သဲ သို့မဟုတ် ကျောက်မှုန်) နှင့် လောင်စာများ ပါဝင်သော အပူစွမ်းအားကြီးမားသော အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းမှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိုအချက်ကို အကောင်အထောင်ဖော်နိုင်ပါသည်။ ထိုအပူစွမ်းအားကြီးမားမှုသည် အပူခါးမှုအား တည်ငြိမ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူခါးမှုကွာခြားမှုများကို အနည်းဆုံးအထိ လျှော့ချပေးပါသည်။ ပုံမှန် ဘော်လာများတွင် အသုံးပြုသော ကုန်းစွယ်လောင်ကြောင်းမှုနည်းပညာများသည် အပူခါးမှုများ အလွန်မြင့်မားသော နေရာများနှင့် အပူခါးမှုများ အလွန်နေဦးနေသော နေရာများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုအပူခါးမှုများ အလွန်နေဦးနေသော နေရာများတွင် လောင်ကြောင်းမှုမှုသည် အပြည့်အဝမဖြစ်ပါသည်။ ဖြန့်ကြဲထားသော အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်းရှိ အပူခါးမှုကွက်အားလုံးသည် တစ်ပါးတည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လောင်စာများသည် အိုင်ဖွန်နှင့် အိုင်ဖွန်အတွင်းရှိ အနေအထားပေါ် မ depend မှုဖြင့် အပူခါးမှုအတွက် အကောင်အထောင်ဖော်နိုင်သော အခြေအနေများကို အကောင်အထောင်ဖော်နိုင်ပါသည်။

လောင်ကြောင်းမှုနယ်မှုအတွင်း အောက်စီဂျင်ရရှိမှု

အောက်ဆီဂျင်အာရုံစိုက်မှုက မီးရှို့ခန်းတစ်ခုလုံးမှာ တစ်သမတ်တည်း ရှိနေဆဲပါ၊ အကြောင်းက လေကို နေရာပေါင်းများစွာကနေ ထိုးသွင်းပြီး အားကောင်းတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုက အလွှာခွဲမှုကို တားဆီးလို့ပါ။ အရည်အအိပ်စက် ရေနွေးကော်အိုးရဲ့ ထိရောက်မှုက အောက်ဆီဂျင် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုကို မှီခိုပါတယ်။ အကြောင်းက ဒေသတွင်း အောက်ဆီဂျင် ကျဆင်းမှုက အပိုင်းလိုက် လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ကာဗွန်ကို အောက်ဆီဂျင်မပါဘဲ ကျန်ရစ်စေလို့ပါ။ အမာခံအိုးပစ္စည်းက အပူလွှဲပြောင်းမှု မီဒီယာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး လောင်စာ စွမ်းအင်ကို တန်းတူဖြန့်ဝေပေးပြီး လည်ပတ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုက လောင်စာ မျက်နှာပြင်တွေကို လေသန့် ဆက်တိုက် ထိတွေ့စေပါတယ်။ ဇီဝထုစွမ်းအင် ပြောင်းလဲရေး စနစ်များတွင် အဏုမြူဓာတ်ငွေ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖြန့်ဖြူးပေးရန် လိုအပ်သည်မှာ အသားအရည်ကွဲပြားသော လောင်စာ အမှုန်များ (သစ်သားချပ်၊ အခွံ၊ စုပ်စေး) တွင် လောင်ကျွမ်းမှု လက္ခဏာများ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ရရှိနိုင်မှုဟာ အမှုန်အမျိုးအစားတိုင်းအတွက် လုံလောက်တဲ့ oxidant ကိုပေးခြင်းဖြင့် ဒီကွဲပြားမှုတွေကို ကျော်လွှားပါတယ်။

ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အပူကုန်ခြင်း အရှိန်မြှင့်ခြင်း

အကောင်းဆုံး အခြေအနေများဖြင့် ဓာတ်ပြုမှုနှုန်း တိုးမြှင့်ခြင်း

အလုပ်လုပ်နေသော ဖလူအိုင်ဒ် ဘက်ဒ် လောင်စာ လောင်ကြွမှု စနစ်တွင် ဖန်တီးထားသော အထူးအခြေအနေများအောက်တွင် လောင်စာ အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ခြင်း၏ ဓာတု အမြန်နှုန်းများ မြန်ဆန်လာသည်။ အပူခါးများ (ပုံမှန်အားဖဲ့ စင်တီဂရီ ၈၀၀ မှ ၉၀၀ အထိ) နှင့် အောက်ဆီဂျင် ပေးပေးမှု များပါဝင်သော အခြေအနေများသည် ပိုမိုအေးမှုနှင့် ပိုမိုနှေးကွေးသော အများပြောလောင်ကြွမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကို အလွန်မြန်ဆန်စေသည်။ ကုန်းမှုန် လောင်ကြွမှု နည်းပညာသည် ဤအပူခါးများကြောင့် အကျေးခံရပါသည်။ အကြောင်းမှာ မော်လီကျူလာ လှုပ်ရှားမှုများ မြန်ဆန်လာခြင်းကြောင့် ကာဗွန် အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ခြင်း အမြန်နှုန်းများ မြန်ဆန်လာသည်။ ဤအပူခါးများတွင် အချိန်ကုန်ကြာခြင်းသည် စက္ကန် ၅ မှ ၁၀ အထိ အလျှင်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအချိန်အတွင်း အဝေးကွာနေသော အင်္ဂါရပ်များနှင့် သိုလ်သိုလ်ထားသော ကာဗွန်များ အားလုံး အပြည့်အဝ အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဇီဝမှု စွမ်းအင် ပြောင်းလဲမှု စနစ်များသည်လည်း အလားတူ အမြင့်မားသော ပြီးမြောက်မှုနှုန်းများကို ရရှိနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ ယန္တရားဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အပူစွမ်းအင်တို့၏ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် သစ်သားဖွဲ့စည်းမှုများ ပျက်စီးပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ဆဲလျူလို့စ်နှင့် လိုင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်သည်။

ကက်တာလစ်နှင့် အပေါင်းထည့်မှု အကျိုးသက်ရောက်မှုများ

လိုင်မ်စတုန်း (limestone) သို့မဟုတ် သဲမှုန်များသည် အိပ်ရာထဲတွင် လှည့်ပေါက်နေသောအခါ အပူပိုင်းခြားမှုများနှင့် ဓာတ်ပုံဖော်မှုများကို အကူအညီပေးသည့် အရာများဖြစ်ကြသည်။ ဤအကူအညီပေးသည့် အရာများသည် လောင်စာများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိစေရန် များစွာသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာများကို ပေးစေပြီး စုစုပေါင်းဓာတ်ပုံဖော်မှုများကို မြင့်မားစေသည်။ လိုင်မ်စတုန်းကို အိပ်ရာအရာအဖြစ် အသုံးပြုပါက ၎င်း၏ အယ်ကလီ (alkaline) ဂုဏ်သတ္တိများသည် အိုက်စီဒေးရှင်း (oxidation) ဓာတ်ပုံဖော်မှုများကို မြင့်မားစေပြီး ဖြူးလ်ဒိုင်ဇ်ဘက် (fluidized bed) boilermaker များ၏ အကောင်းမှုကို မြင့်မားစေသည်။ ကုန်းမှုန် (coal) လောင်ကြွမှုနည်းပညာသည်လည်း ကုန်းမှုန်တွင် ပါဝင်သည့် သတ္တုများ (ash) သည် အိပ်ရာအရာများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခြင်းကြောင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံဖော်မှုများဖြင့် ကာဗွန်များကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာ လောင်ကြွစေသည်။ ဇီဝစွမ်းအင် (biomass) စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များအတွက် သတ္တုများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည့် နေရာများသည် အလွန်မှုန်းနေသည့် ကာဗွန်များပါ မီးဖိုထဲမှ ဖလိုင်အား (fly ash) အဖြစ် ထွက်သွားမှုမှ မှုန်းနေသည့် ကာဗွန်များကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာ အိုက်စီဒေးရှင်းဖော်မှုများဖြင့် လောင်ကြွစေသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။

ကုန်းမှုန် (coal) လောင်ကြွမှုနည်းပညာသည် အများကြီးသော လောင်ကြွမှုနှုန်းများအတွက် လှည့်ပေါက်နေသည့် စနစ်များကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။

ဖိစီးထားသော ကုန်စည်အိုင်းစနစ်များတွင် လောင်စာများသည် အိုင်းအတွင်းတွင် အနိမ့်ဆုံးအောက်ဆီဂျင်ပမာဏဖြင့် အလုံအကြပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဇုန်များအဖြစ် စုစည်းပါသည်။ ထိုကြောင့် မီးမွှေးခြင်းမှ ကာဗွန်မှုန်များသည် မီးမွှေးခြင်းအမှုန်များအဖြစ် ကျန်ရစ်ပါသည်။ လှည့်ပတ်သော အမှုန်များဖွဲ့စည်းထားသော မီးမွှေးခြင်းစနစ်များတွင် အမှုန်များကို အဆက်မပြတ် လှည့်ပတ်စေပြီး အမှုန်တိုင်းသည် လုံလောက်သော လေနှင့် အပူခါးမှုအခြေအနေများကို တွေ့ကုန်ပါသည်။ အမှုန်များကို မီးမွှေးခြင်းနေရာသို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မီးမွှေးခြင်းမှုများကို အလွန်နည်းပါးစေပါသည်။ ထို့အပါအဝင် အမှုန်များဖွဲ့စည်းထားသော boilermaker စနစ်များ၏ အကောင်အထောက်အကူမှုသည် အများအားဖြင့် အခြားစနစ်များထက် ရှယ်ယာ ၃ မှ ၅ ရှယ်ယာအထိ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

လှည့်ပတ်သော စနစ်များတွင် ဇီဝစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုသည် မည်သို့ကွဲပါသနည်း။

ဇီဝမှုအိုင်းစွမ်းအင် လောင်စာများသည် သိပ်သည်းဆ၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လောင်ကြွမှု ဂုဏ်သတ္တိများတွင် အလွန်မှ ကွဲပြားမှုများရှိပြီး စောင်းထားသော အိုင်းများတွင် လောင်ကြွမှု အပြည့်အဝဖြစ်စေရန် ခက်ခဲစေသည်။ လောင်စာ၏ မတူညီမှုကို ကျော်လွှားရန် အပူနှင့် ဓာတ်ခွဲဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို တစ်သေးတည်းဖြစ်စေသည့် လောင်စာများကို အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားစေသည့် အိုင်းစွမ်းအင် လောင်ကြွမှုစနစ်သည် ဤကွဲပြားမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်။ အချိန်ကြာမှုနှင့် အမြဲတမ်း ပြန်လည်လှုပ်ရှားမှုများသည် လောင်ကြွမှုနှုန်းနှေးသည့် ဇီဝမှုအိုင်းစွမ်းအင် အစိတ်အပိုင်းများ (အချောက်ထူသော အချောက်များ၊ စိုထောင်းမှုပိုများသည့် အသုံးပြုပြီးသော သစ်သီးများ) အတွက် လောင်ကြွမှုအပြည့်အဝဖြစ်စေရန် လုံလောက်သည့် အပူနှင့် အောက်စီဂျင် ထိတွေ့မှုကို သေချာစေသည်။ ဤလေးနက်သည့် အရည်အသွေးသည် စွန်းထားသော သစ်သီးများ၊ စိုက်ပျိုးရေး အကြွင်းအကျန်များနှင့် ရောစပ်ထားသည့် ဇီဝမှုအိုင်းစွမ်းအင် စီးကြောင်းများအတွက် လောင်စာများကို အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားစေသည့် စနစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

လောင်စာ အပြည့်အဝ လောင်ကြွမှုမှ လက်တွေ့ကျသည့် လုပ်ဆောင်မှု အကျိုးကျေးဇူးများများ ရရှိပါသည်။

စီးဆင်းသည့် ဖလူအိုင်ဒ် ဘက် လော့ခ် (circulating fluidized bed) မှတဆင့် လုံးဝမှုန်းခြင်းကြောင့် ပူပိုင်းထိရောက်မှု တိုးမြင့်လာပြီး မှုန်းကြွင့်မှု ပမာဏ လျော့နည်းကာ မှုန်းမှုန်းမှု ကုန်စင်မှု ဆုံးရှုံးမှုများ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှု လိုက်နာမှု ကောင်းမွန်လာသည်။ မှုန်းမှုန်းမှု ပမာဏ နည်းခြင်းသည် အလုံးစုံ အရင်းအမြစ်တွင် စွမ်းအင်ပမာဏ ပိုမိုမြင့်မားကာ လုပ်ဆောင်ရုံ စုံစမ်းမှု စုံစမ်းမှု စရိတ်များ လျော့နည်းစေသည်။ လုံးဝမှုန်းခြင်းသည် ကာဗွန်မွန်အောက်ဆိုဒ်နှင့် မှုန်းမှုန်းမှု ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျော့နည်းစေပြီး ပတ်ဝန်းကျင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကုန်းစီးကြောင်း မှုန်းခြင်း နည်းပညာ သို့မဟုတ် ဇီဝစွမ်းအင် ပြောင်းလဲမှု စနစ်များကို စီမံခန့်ခွဲသည့် လုပ်သမ်းများအတွက် လုံးဝမှုန်းခြင်းသည် အပူအမြန်နှုန်း၊ မိုဂါဝပ်နှစ်စဥ် အရင်းအမြစ်စရိတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှု အကွာအဝေးများတွင် တိက်တိက်ကွပ်ကွပ် တိုးတက်မှုများကို ဖော်ပြသည်။

အကြောင်းအရာများ

အီးမေးလ် အထက်သို့သွားရန်