501, အိမ် 1, Boying Building, လမ်း 18 Qingshuihe Third Road, Qingshuihe Community, Qingshuihe Sub-District, Luohu District, Shenzhen 0086-755-33138076 [email protected]

ဒီတော့ ဒါက ဘယ်လိုလုပ်လဲ။

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
WhatsApp/ဖုန်း
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000

ရေစက်ဘီးဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော အဓိကအချက်များ

Sep 24, 2025

ဘက်ထရီအားသွင်းချိန်သည် အကွာအဝေးနှင့် ရေအောက်တွင် ကြာရှည်နေနိုင်မှုကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်ပေးသနည်း

ရေတွင်းစကူတာတစ်စီးတွင် ဘက်ထရီသည် ယင်း၏ ခရီးရှည်မည့်အကွာအဝေးနှင့် လူတစ်ဦး ရေအောက်တွင် နေနိုင်သည့် အချိန်ကို အဓိက ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို ပြောသည့်အခါ၊ အမ်ပီယာနာရီ 40 မှ 60 အထိ စွမ်းအားရှိသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီကြီးများသည် ပုံမှန်အမြန်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားနေစဉ် 60 မှ 90 မိနစ်ခန့် ကြာရှည်စွာ ရေကူးနိုင်စေပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အမ်ပီယာနာရီ 20 မှ 30 အထိ စွမ်းအားရှိသော ပိုသေးငယ်သည့် နီကယ် မက်တယ်ဟိုက်ဒရိုက် ဘက်ထရီများသည် အားသွင်းရန် လိုအပ်မည့် အချိန်အထိ အချိန်ကာလ တစ်ဝက်ခန့်သာ တည်တံ့ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် အချက်မှာ 48 ဗို့ စနစ်အသစ်များသည် ရေအောက် 15 မီတာအထိ အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်ပင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ရေကူးသမားများ ရေအောက်တွင် မည်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရောက်ရှိနေပါစေ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တစ်သမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း နှင့် NiMH - စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အားသွင်းချိန်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

လီသိယမ် အိုင်းယန်းဘက်ထရီများသည် အားသွင်းရန် အချိန်ပိုမိုတိုတောင်းခြင်းကြောင့် ခေတ်မီရေပေါ်စကူတာများအတွက် ဈေးကွက်ကို အဓိကကိုင်စွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လီသိယမ်ဘက်ထရီအများစုကို နှစ်နာရီခန့်အတွင်း အပြည့်အားသွင်းနိုင်ပြီး NiMH ဘက်ထရီဟောင်းများမှာ ၆ မှ ၈ နာရီခန့်ကြာမြင့်ပါသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအရ လီသိယမ်သည် NiMH ထက် နှစ်ဆမှ သုံးဆခန့်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ စျေးနှုန်းမှာ ၄၀% ခန့်ပိုများသော်လည်း ဘက်ထရီများကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီးနောက် အားသွင်းချက် ၁၀၀၀ ကျော်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး NiMH ၏ ၃၀၀ မှ ၅၀၀ အားသွင်းချက်သက်တမ်းကို သိသိသာသာကျော်လွန်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ အားကို မည်မျှကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လီသိယမ်ဘက်ထရီများသည် နှစ်စဉ် ၅% အောက်သာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းပြီး NiMH ဘက်ထရီများမှာ နှစ်စဉ် ၁၅% မှ ၂၀% အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတတ်ပါသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - စွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း

နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များတွင် စံဖြစ်နေသော ခရီးအတိုင်းအတာကို မော်တာအသုံးပြုမှုကို ၂၀ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချပေးသည့် dynamic power modulation ဟုခေါ်သော စနစ်ကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဘက်ထရီအား သိသိသာသာ ပိုမိုကြာရှည်စေပါသည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝါဖြင့် အပြည့်အမြန် ရွေ့လျားနိုင်သော စနစ်နှင့် အများဆုံးထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၅ မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ အသုံးပြုသည့် သက်သာသော မောင်းနှင်မှုစနစ်ကြား ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သည့် နှစ်ဆ အမြန်နှုန်း ထိန်းချုပ်ကိရိယာများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဤစကူတာများမှ အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိရန်အတွက် မောင်းသူတစ်ဦးချင်းစီ အများအားဖြင့် တွေ့ကြုံရသည့် ရေငုပ်မှုအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသော တွန်းအား အချိုးကို ကိုက်ညီအောင် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အနက်နိမ့်ရေတွင် သင်္ကြန်ကျောက်တန်းများကို စူးစမ်းရာတွင် ကိလိုဂရမ်လျှင် ၃၀ မှ ၆၀ ဝပ်ခန့် ပါဝါအဆင့်များဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဂူများ သို့မဟုတ် အရှိန်မြင့်ရေစီးကြောင်းများရှိသည့် ဧရိယာများသို့ သွားရောက်သည့်အခါများတွင် ပိုမိုခက်ခဲသော အခြေအနေများကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် ကိလိုဂရမ်လျှင် ၈၀ မှ ၁၀၀ ဝပ်အထိ ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

အနက်အဆင့်၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေမဝင်သည့် တည်ဆောက်မှု

ဘေးကင်းသော ရေငုပ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အနက်အဆင့်များကို နားလည်ခြင်း

ရေတွင်းစက်ဘီးများပေါ်တွင် အနက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် လုပ်ဆောင်ရန် ဘေးကင်းသည့် အနက်အဆင့်ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။ သို့သော် အားကစားရေးရာ မော်ဒယ်များသည် ၃၀ မှ ၁၀၀ မီတာ (မြောက်ဥပမာ ၉၈ မှ ၃၂၈ ပေ) အထိ အနက်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုနံပါတ်များကို ကျော်လွန်သွားပါက ရေဖိအားအောက်တွင် ကိုယ်ထည်ပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ရေအောက်တွင် လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကိရိယာများ ပျက်စီးရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ တင်ပြထားသည့် ရေငုပ်ကိရိယာ ပျက်စီးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအရ ဤပြဿနာသည် ထပ်ခါထပ်ခါ ပေါ်လာနေပါသည်။ စကူတာကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရေငုပ်လေ့ရှိသည့် နေရာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းသည် အကျိုးရှိပါသည်။ ဆားငန်းပတ်ဝန်းကျင်များသည်လည်း ၎င်း၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ယူဆောင်လာပြီး ရေထဲတွင် ကိရိယာ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို ရေပေါ်မူတည်၍ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေတွင်းစက်ဘီး အသုံးပြုမှုအတွက် IP နှင့် ရေမျောက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ

အပ်လ် (Ingress Protection) စံသတ်မှတ်ချက်များကို အပ်ပ်လ် (International Electrotechnical Commission) မှ သတ်မှတ်ထားပြီး ရေမျောက်မှု အဆင့်များကို အမျိုးအစားခွဲထားပါသည်။

  • IP67 : ၃၀ မိနစ်ကြာ ၁ မီတာ အနက်ရေငုပ်ခံနိုင်သည်—မျက်နှာပြင် ရေမျှားဖြင့် ရေကူးခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
  • IP68 : ၁.၅ မီတာအထိ ရေအောက်တွင် အမြဲတမ်းနေနိုင်ရန် စံသတ်မှတ်ထားပြီး အပန်းဖြေရာဆီး ရေအောက်လေတိုင်းဖြင့် ရေငုပ်ခြင်းအတွက် သင့်တော်ပါသည်
    ထိပ်တန်း ထုတ်လုပ်သူများသည် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရေပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေအောက်သို့ ဆင်းခြင်းအတွင်း ပိတ်ဆို့မှု ပုံပျက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဖိအားညီညွတ်ရေး ဗာဗွန်များဖြင့် ဤစံသတ်မှတ်ချက်များကို မြှင့်တင်ကြသည်

ဓာတ်တိုးဒုပ်စင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် ခိုင်ခံ့သော တည်ဆောက်မှု အရည်အသွေး

အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ရေစက်ဘီးများကို ပင်လယ်ရေအတွက်သင့်တော်သော အလူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့် 316L ဟင်းလျားမီးမြှုပ်ဖိုက် သံမဏိပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆားငန်ရေ၏ ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှုကို သုံးဆခန့် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဤအချက်ကို မြန်နှုန်းမြှင့် အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကြားတွင် အားကောင်းသော ပိုလီမာ သန်းခေါင်းများသည် ကျယ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့ခြင်းများ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများသည် မော်တာပျက်စီးမှု၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု မာရိန်အင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်၏ မကြာသေးမီက ရလဒ်များက ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ဤတည်ငြိမ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို မေးပါက အလွန်ကြီးမားသော ပြဿနာတစ်ခုပါ။

သယ်ဆောင်ရလွယ်ခြင်း၊ ဝန်အလေးချိန်နှင့် အသုံးပြုသူအတွက် သင့်တော်မှု

အသုံးပြုသူ၏ အရွယ်အစား၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့် ရည်ရွယ်သုံးစွဲမှုအလိုက် ရေစက်ဘီးများကို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း

ကောင်းမွန်သော ရေစက်ဘီးတစ်စင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ အရွယ်အစား၊ အတွေ့အကြုံအဆင့်နှင့် ရေအောက်တွင် လုပ်ဆောင်လိုသည့် အရာများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါင် ၂၅၀ ခန့်ရှိသည့် သာမာန်သူများအတွက် အခြေခံစက်များသည် လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော် ပစ္စည်းများစွာ သယ်ဆောင်သည့် ကျွမ်းကျင်သော နက်ရှိုင်းစွာ ရေကူးသူများအတွက်မူ ပိုမိုလေးသော ဝန်ကို မခက်မခဲ သယ်ဆောင်နိုင်မည့် စက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ စတင်သင်ယူသူများအတွက် ရေထဲတွင် ဟန်ချက်ညီမျှစွာ ရှိနေပြီး ထိန်းချုပ်မှုများကို အလွန်အမင်း ချိန်ညှိစရာမလိုသော စက်များကို အသုံးပြုရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အတွေ့အကြုံရှိသော ရေကူးသမားများမှာ အခြေအနေအလိုက် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ရေအောက်သို့ ဆင်းရာတွင် အနက်ကို ပြင်ဆင်နိုင်သည့် စက်များကို ရှာဖွေလေ့ရှိပါသည်။ အချို့မှာ ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အစိတ်အပိုင်းများကို လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် စက်များကိုပါ နှစ်သက်ကြပါသည်။

အပန်းဖြေရေကူးခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ရေကူးခြင်း - သင့်တော်သော စက်မှုပုံစံကို ရွေးချယ်ခြင်း

အားကစားရေတွင်းစကူတာများသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသည့် အားသာချက်များကို အလေးပေးထားပြီး ပျမ်းမျှအလျင်မှာ မိုင် ၃ မှ ၄ မိုင် (mph) အထိရှိကာ ရေငုပ်များ သို့မဟုတ် ပင်လယ်တွင်း အလွယ်တကူစူးစမ်းလေ့လာရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များကို ဂူများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်အောက်နက်ရှိုင်းရာသို့ ရေငုပ်ရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားပြီး ခိုင်မာသော ဇဝါ၊ ဘက်ထရီအားအချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ပေ ၁၃၀ ကျော်ရှိသော အနက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ဖိအားခံ ဆင်ဆာများ ပါဝင်ပါသည်။

အသေးစား နှင့် ပုံမှန်အရွယ်အစား ဒီဇိုင်းများ - သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် အပြန်အလှန် စီးပွားရေးအကျိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု

ပေါင် ၁၅ ခန့် (သို့မဟုတ်) ထို့အောက်သား ပိုသေးငယ်သော မော်ဒယ်များသည် လက်ဆောင်းရန်နှင့် ရေနိမ့်ပိုင်းများတွင် အမြန်ရွေ့လျားရန် သင့်တော်သော်လည်း အားသွင်းမှုမပြုဘဲ တစ်နာရီမှ ၉၀ မိနစ်ခန့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုကြီးသော မော်ဒယ်များသည် နှစ်နာရီကျော်အထိ အဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရေစီးကြောင်းများကို ပိုမိုခုခံနိုင်သော်လည်း နေရာပိုမိုယူသဖြင့် သိုလှောင်ရန် သင့်တော်သောနေရာ လိုအပ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့် အမှတ်တံဆိပ်အများစုသည် လက်တွင် ကိုင်တွယ်ရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ရေအောက်တွင် လွယ်ကူစွာ လှည့်ပတ်နိုင်စေရန် ကိုင်တွယ်မှုကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ ဂရုစိုက်ထားကြပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အင်္ဂါရပ်များနှင့် ရေပေါ်မှုထိန်းချုပ်မှု

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စနစ်များ - အရေးပေါ် ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့် ကြိုးတပ်ဆက်သွယ်မှု

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်လာပါက ထုတ်လုပ်သူများက အလွန်အရေးကြီးသော စနစ်များကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အလိုအလျောက် အရေးပေါ်ပိတ်သိမ်းမှုစနစ်များကို ယူပါ။ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ရေများမှာမှားယွင်းစွာဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ၎င်းတို့သည် ချက်ချင်းပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အများစုတွင် ကြိုးများပါရှိပြီး တကယ်တော့ ကိရိယာ ၁၀ လုံးတွင် ၈ လုံးခန့်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဤကြိုးများကို ကြိုးများကို ဖြုတ်လိုက်သည့်အခါ ချက်ချင်းဓာတ်အားဖြတ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး လူတစ်ဦးဦး ရေအောက်ရှိ မမျှော်လင့်ထားသော လှိုင်းအားများတွင် ပုန်းကွယ်နေပါက အသက်ကယ်နိုင်ပါသည်။ 2024 ခုနှစ်က စူးစမ်းရေး ရေငုပ်ခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုတစ်ခုက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတစ်ခုကို ပြသခဲ့သည်။ ဤဘေးကင်းလုံခြုံရေး စနစ်များပါသော ကိရိယာများကို အသုံးပြုသည့် စတင်ရေငုပ်သူများသည် ကြိုးမဲ့ရွေးချယ်မှုများကို အားကိုးနေသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အန္တရာယ်ကို အနီးစပ်ဆုံး တစ်ဝက်ခန့်သာ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေအောက်ကမ္ဘာများကို စူးစမ်းရာတွင် လူတိုင်းလိုလို လိုအပ်သော စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရရှိစေရန် ဤအလိုအလျောက် ကာကွယ်မှုစနစ်များ ပါဝင်ခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသည်။

ရေပေါ်တင်မှု ရွေးချယ်စရာများ - သံသရာ၊ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ ရေပေါ်တင်မှု

ရေငုပ်အမျိုးမျိုးအတွက် ပါဝါထိန်းညှိနိုင်သည့် ရေပေါ်ယီမှုသည် အရာရာကို ကွဲပြားစေပါသည်။ ရေငုပ်သမားများသည် အလျော့မဲ့ ရေပေါ်ယီမှုကို ရရှိပါက ၎င်းတို့၏ ခန္တာကိုယ်သည် ရေထဲတွင် ဟန်ချက်ညီမျှစွာ တည်နေမည်ဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေဘဲ သင်္ဘောပေါ်မှ ရွေ့လျားရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ အပြုသဘောဆောင်သော ရေပေါ်ယီမှုဆိုသည်မှာ ရေငုပ်စက်ကို လွှတ်လိုက်ပါက ရေပေါ်တွင် မျောနေမည်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရေမျောပါးစားရန်သာ လိုလားသူများအတွက် အလွန်အရေးပါသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ၃၀ မီတာထက် ပို၍နက်ရှိုင်းသော နေရာများသို့ သွားလိုသူများအတွက်မူ အနုတ်သဘောဆောင်သော ရေပေါ်ယီမှုသည် အရေးပါလာပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့သော နက်ရှိုင်းသည့် ရေအောက်သို့ သွားရာတွင် ပိုမိုလိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အလေးချိန်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသော ရေငုပ်သမားများအတွက် ဖြစ်စေ၊ အတွေ့အကြုံမရှိသော ရေငုပ်သမားများအတွက် ဖြစ်စေ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အာမခံပေးနိုင်သည့် ဒီဇိုင်းနှင့် အသုံးပြုမှု လွယ်ကူမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

အတွေ့အကြုံရှိ သို့မဟုတ် မရှိသော ရေငုပ်သမားများအားလုံးအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် အသုံးပြုမှု လွယ်ကူမှု

အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များတွင် ဘက်ထရီကိုဖြတ်တောက်ပေးသည့်စနစ်နှစ်ခုနှင့် အနက်အလိုက် အလိုအလျောက် အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည့် ဖိအားစေန်ဆာများပါဝင်ပါသည်။ စတင်သူများအတွက် ထုတ်လုပ်သူများက အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စနစ်များကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အခြေအနေကို အရောင်များဖြင့်ပြသပါသည် - အစိမ်းရောင်သည် ဘေးကင်းကြောင်း၊ အနီရောင်သည် ရေပြင်သို့ပြန်ရန် အချိန်ရောက်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းအချို့တွင် ဘက်ထရီအား ၁၀% အောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက အလိုအလျောက် ပြန်တက်လာသည့် စနစ်များပါ ပါဝင်ပါသည်။ မကြာသေးမီက Divers Alert Network ၏ ဒေတာများအရ ဤစနစ်များသည် ရေနစ်သေဆုံးမှုများကို လေးပုံသုံးပုံခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ အတွေ့အကြုံအဆင့်များစွာရှိသည့် အသုံးပြုသူများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေသည့် အကြောင်းရင်းမှာ နည်းပညာမြင့်မားမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်ပြီး အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရေစက်ဘီးများ၏ ဈေးနှုန်း၊ အာမခံနှင့် ရေရှည်တန်ဖိုး

စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်မှ အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များအထိ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် တန်ဖိုးကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

ရေစက်ဘီးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဈေးနှုန်းအဆင့်သုံးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အများအားဖြင့် အကြံပြုချက်များပေးနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းနိမ့်အဆင့်တွင် ငွေဒေါ်လာငါးရာအောက်ရှိ ပစ္စည်းများသည် တစ်ခါတစ်ရံ အပျော်အပါးသာ စီးလိုသူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ သို့သော် ဤဈေးနှုန်းချိုသာသော မော်ဒယ်များသည် အလွန်ကြာရှည်ခံခြင်းမရှိပေ၊ အကြာဆုံးတစ်နှစ်မှ နှစ်နှစ်အတွင်း ပျက်စီးတတ်ပြီး အားနည်းသောဘက်ထရီများနှင့် ပလပ်စတစ်အမွှေးအတိုင်းအတာများကဲ့သို့ စျေးပေါပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားလေ့ရှိပါသည်။ ငွေဒေါ်လာငါးရာမှ တစ်ထောင်ငါးရာကြားရှိ အလတ်စားဈေးနှုန်းများသို့ တက်လာပါက စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများကို တွေ့ရပါမည်။ ဤမော်ဒယ်များတွင် ပလပ်စတစ်အစား အလူမီနီယမ်ဖရိမ်များပါဝင်ပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုကောင်းကာ ပျက်စီးရန် လိုအပ်သည့်အချိန်မတိုင်မီ နှစ်နှစ်မှ လေးနှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စက်ဘီးကို ပုံမှန်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ငွေဒေါ်လာတစ်ထောင်ငါးရာကျော်ရှိသော အမြင့်ဆုံးအဆင့်စက်များဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများတွင် တိုက်တေနီယမ်ခန္တီး၊ ပိုမိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သော ရှုပ်ထွေးသည့်ဘက်ထရီစနစ်များပါဝင်ပြီး အခြေအနေများ ခက်ခဲလာသည့်အခါတွင်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အစပိုင်းတွင် ပိုမိုကုန်ကျသော်လည်း အရည်အသွေးမြင့်စက်ဘီးကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုတန်ဖိုးရှိကြောင်း တွေ့ရှိကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များသည် ပိုမိုနည်းပါးသော ထိန်းသိမ်းမှုကိုသာ လိုအပ်ပြီး ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံကာကွယ်မှုနှင့် အမှတ်တံဆိပ်၏ ဂုဏ်သတင်း

အာမခံကာလသည် ထုတ်လုပ်သူများ မိမိတို့ထုတ်ကုန်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိမရှိကို ဖော်ပြပေးသည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာသော စကူတာအများစုတွင် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အတွင်း အာမခံကာလရှိလေ့ရှိပြီး ဘက်ထရီများ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာခြင်းကို မကာကွယ်ပေးပါ။ အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်များကို ကြည့်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ်နှစ်ခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာမခံကာကွယ်မှုကို ပေးလေ့ရှိပြီး မော်တာပြဿနာ၊ ရေမဝင်မှုပြဿနာများအပြင် ပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါကပါ ကာကွယ်ပေးလေ့ရှိသည်။ လတ်တလောဈေးကွက်သုတေသနအရ စားသုံးသူတို့၏ ခုနစ်ဦးတွင် သုံးဦးခန့်သည် ဘက်ထရီအာမခံကို အထူးဂရုစိုက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စကူတာဘက်ထရီအသစ်လဲလှယ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဘက်ထရီအသစ်တပ်ဆင်ရန် မူရင်းတန်ဖိုး၏ သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထို့ထက်ပို၍ပင် ပေးဆောင်ရလေ့ရှိကြသည်။