ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ သဘာဝမြစ်များမှ ရေစွမ်းအင်ကို လူတို့အသုံးပြုနိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ မြစ်များမှ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် လေစီးဆင်းမှုမှ ထုတ်လုပ်သော လေစွမ်းအင်ကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ကို အသုံးပြု၍ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ သက်သာပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းကို အခြားရေထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များ အလွန်ကြွယ်ဝပြီး အခြေအနေများလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်သည် အမျိုးသားစီးပွားရေးတည်ဆောက်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
မြစ်၏ အထက်ပိုင်းရေမျက်နှာပြင်သည် အောက်ပိုင်းရေမျက်နှာပြင်ထက် ပိုများသည်။ မြစ်၏ ရေမျက်နှာပြင်ကွာခြားမှုကြောင့် ရေစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဤစွမ်းအင်ကို potential energy သို့မဟုတ် potential energy ဟုခေါ်သည်။ မြစ်ရေအမြင့်ကြား ကွာခြားချက်ကို ရေစက်ဟုခေါ်ပြီး ရေမျက်နှာပြင်ကွာခြားချက် သို့မဟုတ် ရေအမြင့်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဤရေစက်သည် hydraulic power ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အခြေခံအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် hydraulic power ၏ ပမာဏသည် မြစ်အတွင်းရှိ ရေစီးဆင်းမှုပမာဏပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပြီး ၎င်းသည် ရေစက်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော နောက်ထပ်အခြေခံအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေစက်နှင့် ရေစီးဆင်းမှု နှစ်ခုစလုံးသည် hydraulic power ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ရေစက်၏ ရေပမာဏ ကြီးလေ hydraulic power ပိုများလေဖြစ်သည်။ ရေစက်နှင့် ရေပမာဏ သေးငယ်ပါက ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ output နည်းပါးလိမ့်မည်။
ကျဆင်းမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် မီတာဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ gradient ဆိုသည်မှာ ကျဆင်းမှုနှင့် အကွာအဝေးအချိုးဖြစ်ပြီး ကျဆင်းမှုပမာဏကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။ ကျဆင်းမှုသည် ပိုမိုစုစည်းပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အသုံးပြုသော ကျဆင်းမှုသည် တာဘိုင်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ အထက်ရေမျက်နှာပြင်နှင့် အောက်ရေမျက်နှာပြင်အကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။

ရေစီးကြောင်းဆိုသည်မှာ အချိန်ယူနစ်တစ်ခုအတွင်း မြစ်တစ်စင်းစီးဆင်းသော ရေပမာဏဖြစ်ပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် ကုဗမီတာဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ရေတစ်ကုဗမီတာသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ မြစ်တစ်စင်း၏ ရေစီးကြောင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ရေစီးကြောင်းအကြောင်း ပြောသောအခါ ၎င်းစီးဆင်းသည့်နေရာ၏ အချိန်ကို ရှင်းပြရမည်။ ရေစီးကြောင်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အလွန်သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ မြစ်များသည် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းဦးရာသီတွင် မိုးရာသီ၌ ရေစီးကြောင်းများစွာစီးဆင်းပြီး ဆောင်းရာသီနှင့် နွေဦးရာသီတွင် ရေစီးကြောင်းနည်းပါးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မြစ်အထက်ပိုင်းတွင် ရေစီးကြောင်းနည်းပါးသည်။ မြစ်လက်တက်များ ပေါင်းစည်းသွားသောကြောင့် မြစ်အောက်ပိုင်းတွင် ရေစီးကြောင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။ ထို့ကြောင့် မြစ်အထက်ပိုင်းတွင် ရေစီးကြောင်းများ စုစည်းနေသော်လည်း ရေစီးကြောင်းမှာ နည်းပါးသည်။ မြစ်အောက်ပိုင်းတွင် ရေစီးကြောင်းများပြားသော်လည်း ရေစီးကြောင်းမှာ ပြန့်ကျဲနေသည်။ ထို့ကြောင့် မြစ်အလယ်ပိုင်းတွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြုရန်မှာ စီးပွားရေးအရ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုမှ အသုံးပြုသော ကျဆင်းမှုနှင့် စီးဆင်းမှုကို သိရှိခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ အထွက်ကို အောက်ပါဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်နိုင်သည်။
N= GQH
ဖော်မြူလာတွင် N-အထွက်၊ ကီလိုဝပ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားပြီး ပါဝါဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
Q– စီးဆင်းမှု၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် ကုဗမီတာဖြင့်။
H – မီတာဖြင့် ကျဆင်းမှု။
G = 9.8 သည် ဆွဲငင်အား၏ အရှိန်မြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယူနစ်- Newton/kg ဖြစ်သည်။
အထက်ပါဖော်မြူလာအရ သီအိုရီပါဝါကို မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုမှ မနုတ်ဘဲ တွက်ချက်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တာဘိုင်များ၊ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဂျင်နရေတာများ စသည်တို့အားလုံးသည် မလွဲမသွေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သီအိုရီပါဝါကို လျှော့ချသင့်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော အမှန်တကယ်ပါဝါကို စွမ်းဆောင်ရည်ကိန်း (သင်္ကေတ- K) ဖြင့် မြှောက်သင့်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရှိ ဂျင်နရေတာ၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စွမ်းအားကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအားဟုခေါ်ပြီး တကယ့်စွမ်းအားကို တကယ့်စွမ်းအားဟုခေါ်သည်။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စွမ်းအင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဆုံးရှုံးရန် မလွဲမသွေလိုအပ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တာဘိုင်များနှင့် ဂျင်နရေတာများ အဓိကဆုံးရှုံးလေ့ရှိသည် (ပိုက်လိုင်းများတွင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများရှိသည်)။ ကျေးလက်ဒေသ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရှိ ဆုံးရှုံးမှုအမျိုးမျိုးသည် စုစုပေါင်းသီအိုရီစွမ်းအင်၏ ၄၀-၅၀% ခန့်ရှိသောကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ထွက်ရှိမှုသည် သီအိုရီစွမ်းအင်၏ ၅၀-၆၀% ကိုသာ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၀.၅-၀.၆၀ ခန့်ဖြစ်သည် (၎င်းတွင် တာဘိုင်စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၀.၇၀-၀.၈၅၊ ဂျင်နရေတာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၀.၈၅ မှ ၀.၉၀ နှင့် ပိုက်လိုင်းများနှင့် ပို့လွှတ်ရေးပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၀.၈၀ မှ ၀.၈၅)။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ အမှန်တကယ်စွမ်းအား (ထွက်ရှိမှု) ကို အောက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်နိုင်သည်။
K– ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည် (0.5~0.6) ကို မိုက်ခရိုရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ အကြမ်းဖျင်းတွက်ချက်မှုတွင် အသုံးပြုသည်။ ဤတန်ဖိုးကို အောက်ပါအတိုင်း ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်-
N=(0.5~0.6)QHG တကယ့်ပါဝါ=ထိရောက်မှု×စီးဆင်းမှု×ကျဆင်းမှု×9.8
ရေအားလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုဆိုသည်မှာ ရေတာဘိုင်ဟုခေါ်သော စက်တစ်ခုကို မောင်းနှင်ရန် ရေအားကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် ရှေးခေတ်ရေဘီးသည် အလွန်ရိုးရှင်းသော ရေတာဘိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်အမျိုးမျိုးကို ရေအားအခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး ရေစွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အခြားစက်ယန္တရားတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဂျင်နရေတာသည် တာဘိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ဂျင်နရေတာ၏ ရိုတာသည် တာဘိုင်နှင့်အတူ လည်ပတ်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည်။ ဂျင်နရေတာကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်- တာဘိုင်နှင့်အတူ လည်ပတ်သော အပိုင်းနှင့် ဂျင်နရေတာ၏ ပုံသေအပိုင်း။ တာဘိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လည်ပတ်သော အပိုင်းကို ဂျင်နရေတာ၏ ရိုတာဟုခေါ်ပြီး ရိုတာပတ်လည်တွင် သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းများစွာရှိသည်။ ရိုတာပတ်လည်ရှိ စက်ဝိုင်းသည် ဂျင်နရေတာ၏ ပုံသေအပိုင်းဖြစ်ပြီး ဂျင်နရေတာ၏ stator ဟုခေါ်ပြီး stator ကို ကြေးနီကွိုင်များစွာဖြင့် ရစ်ပတ်ထားသည်။ ရိုတာ၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းများစွာသည် stator ၏ ကြေးနီကွိုင်များ၏ အလယ်တွင် လည်ပတ်သောအခါ ကြေးနီဝါယာကြိုးများပေါ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဂျင်နရေတာသည် စက်မှုစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင် (လျှပ်စစ်မော်တာ သို့မဟုတ် မော်တာ)၊ အလင်းစွမ်းအင် (လျှပ်စစ်မီးအိမ်)၊ အပူစွမ်းအင် (လျှပ်စစ်မီးဖို) စသည်တို့အဖြစ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှ ပြောင်းလဲသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ဖွဲ့စည်းပုံ
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခု၏ ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
(၁) ဟိုက်ဒရောလစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ
၎င်းတွင် ရေကာတာများ (waters)၊ ရေဝင်ပေါက်များ၊ လမ်းကြောင်းများ (သို့မဟုတ် tunnels)၊ ဖိအားရှေ့တိုင်ကီများ (သို့မဟုတ် ထိန်းညှိတိုင်ကီများ)၊ ဖိအားပိုက်များ၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် ရေထွက်ပေါက်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
မြစ်ရေကိုပိတ်ဆို့ပြီး ရေမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ရန် ရေလှောင်ကန်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် မြစ်ထဲတွင် ရေကာတာတစ်ခုတည်ဆောက်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ရေကာတာပေါ်ရှိ ရေလှောင်ကန်၏ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ရေကာတာအောက်ရှိ မြစ်၏ ရေမျက်နှာပြင်ကြားတွင် ရေစက်တစ်ခု စုစည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် ရေပိုက်များ သို့မဟုတ် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကို အသုံးပြု၍ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံထဲသို့ ရေကိုထည့်သွင်းသည်။ မတ်စောက်သောမြစ်များတွင် ရေလွှဲလမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည်လည်း ရေစက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်- ယေဘုယျအားဖြင့် သဘာဝမြစ်တစ်ကီလိုမီတာလျှင် ရေစက်မှာ ၁၀ မီတာဖြစ်သည်။ မြစ်ရေကိုထည့်သွင်းရန် မြစ်၏ဤအပိုင်း၏အပေါ်ပိုင်းတွင် ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖွင့်ပါက မြစ်တစ်လျှောက်တွင် ရေမြောင်းကိုတူးဖော်မည်ဖြစ်ပြီး ရေမြောင်း၏စောင်းမှာ ပိုမိုပြားချပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရေမြောင်းရှိရေစက်ကို တစ်ကီလိုမီတာလျှင် ပြုလုပ်ပါက ရေသည် ၁ မီတာသာကျဆင်းသွားသောကြောင့် ရေသည် ရေမြောင်းတွင် ၅ ကီလိုမီတာစီးဆင်းပြီး ရေမျက်နှာပြင်မှာ ၅ မီတာသာကျဆင်းသွားပြီး သဘာဝရေမြောင်းတွင် ၅ ကီလိုမီတာစီးဆင်းပြီးနောက် ရေမှာ ၅၀ မီတာကျဆင်းသွားသည်။ ဤအချိန်တွင် ရေမြောင်းမှရေကို မြစ်မှတစ်ဆင့် ရေပိုက် သို့မဟုတ် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် မီတာ ၄၅ အမြင့်ရှိ ရေစက်တစ်ခုရှိသည်။ ပုံ ၂

ရေလွှဲလမ်းကြောင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ သို့မဟုတ် ရေပိုက်များ (ပလတ်စတစ်ပိုက်များ၊ သံမဏိပိုက်များ၊ ကွန်ကရစ်ပိုက်များ စသည်) ကို အသုံးပြု၍ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ရေလွှဲလမ်းကြောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ ပုံမှန်အပြင်အဆင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
(၂) စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
အထက်ဖော်ပြပါ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ (ရေကာတာ၊ ရေမြောင်းများ၊ ရှေ့တန်းကွင်းများ၊ ဖိအားပိုက်များ၊ အလုပ်ရုံများ) အပြင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွင် အောက်ပါပစ္စည်းများလည်း လိုအပ်ပါသည်။
(၁) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
တာဘိုင်များ၊ ဂါဗာနာများ၊ ဂိတ်အဆို့ရှင်များ၊ ဂီယာပို့လွှတ်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်အားမထုတ်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ရှိပါသည်။
(၂) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
ဂျင်နရေတာများ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးထိန်းချုပ်ပြားများ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးလိုင်းများ ရှိပါသည်။
သို့သော် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံငယ်အားလုံးတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ မရှိပါ။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွင် ရေအမြင့်သည် ၆ မီတာထက်နည်းပါက ရေလမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းနှင့် ရေလမ်းကြောင်းပွင့်ရေလမ်းကြောင်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုပြီး ဖိအားရေပိုက်နှင့် ဖိအားရေပိုက် မရှိပါ။ ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုအကွာအဝေးသေးငယ်ပြီး ပို့လွှတ်မှုအကွာအဝေးတိုတောင်းသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် တိုက်ရိုက်ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုကို အသုံးပြုပြီး ထရန်စဖော်မာ မလိုအပ်ပါ။ ရေလှောင်ကန်များပါရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည် ရေကာတာများ တည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ရေဝင်ပေါက်နက်များ၊ ရေကာတာအတွင်းပိုက်များ (သို့မဟုတ် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ) နှင့် ရေလွှဲပေါက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေကာတာ၊ ရေဝင်ပေါက်တံခါးများ၊ ရေလမ်းကြောင်းများနှင့် ဖိအားရေပိုက်များကဲ့သို့သော ရေအားလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ မလိုအပ်တော့ပါ။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ဂရုတစိုက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းတွင် ဒီဇိုင်းအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်- ကနဦးဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဦးစွာ ပြည့်စုံသောစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ဒေသတွင်းသဘာဝနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေများ - ဥပမာ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ ဘူမိဗေဒ၊ ရေဗေဒ၊ အရင်းအနှီးစသည်တို့ကို အပြည့်အဝနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများကို ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှသာ ဒီဇိုင်း၏မှန်ကန်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံနိုင်သည်။
အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ အစိတ်အပိုင်းများသည် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။
၃။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
မြေမျက်နှာသွင်ပြင် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း၏ အရည်အသွေးသည် အင်ဂျင်နီယာပုံစံနှင့် အင်ဂျင်နီယာပမာဏ ခန့်မှန်းချက်အပေါ် များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း (ဘူမိဗေဒအခြေအနေများကို နားလည်ခြင်း) သည် ရေဝေရေလဲဒေသနှင့် မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အထွေထွေနားလည်မှုနှင့် သုတေသနအပြင်၊ စက်ခန်း၏ အုတ်မြစ်သည် ခိုင်မာမှုရှိမရှိကိုလည်း နားလည်ရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဘေးကင်းရေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ရေလှောင်ကန်ပမာဏ အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသော ရေကာတာ ပျက်စီးသွားသည်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို ပျက်စီးစေရုံသာမက မြစ်အောက်ပိုင်းတွင်လည်း အသက်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆုံးရှုံးမှုများစွာ ဖြစ်စေသည်။
၄။ ရေဗေဒဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများအတွက် အရေးကြီးဆုံး ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ မြစ်ရေမျက်နှာပြင်၊ ရေစီးဆင်းမှု၊ အနည်အနှစ်ပါဝင်မှု၊ ရေခဲအခြေအနေ၊ မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ရေကြီးရေလျှံမှု စစ်တမ်းအချက်အလက်များ မှတ်တမ်းများဖြစ်သည်။ မြစ်ရေစီးဆင်းမှု၏ အရွယ်အစားသည် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ရေလွှဲလမ်းကြောင်း၏ အပြင်အဆင်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရေကြီးရေလျှံမှု၏ ပြင်းထန်မှုကို လျှော့တွက်ခြင်းသည် ရေကာတာ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေပြီး မြစ်မှသယ်ဆောင်လာသော အနည်အနှစ်များသည် အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင် ရေလှောင်ကန်ကို လျင်မြန်စွာ ပြည့်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေစီးဝင်လမ်းကြောင်းသည် ရေလမ်းကြောင်းကို ရွှံ့နွံများဖြစ်စေပြီး ကြမ်းတမ်းသော အနည်အနှစ်များသည် တာဘိုင်ကို ဖြတ်သန်းသွားပြီး တာဘိုင်ကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် လုံလောက်သော ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ရှိရမည်။
ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် မဆုံးဖြတ်မီ၊ ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးဧရိယာ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဦးတည်ချက်နှင့် အနာဂတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဦးစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဧရိယာရှိ အခြားဓာတ်အားအရင်းအမြစ်များ၏ အခြေအနေကို ခန့်မှန်းပါ။ အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေကို သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပြုလုပ်ပြီးမှသာ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မည်မျှကြီးမားသင့်သည်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော တိကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အခြေခံအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
၅။ နေရာရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အထွေထွေအခြေအနေများ
နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အထွေထွေအခြေအနေများကို အောက်ပါရှုထောင့်လေးခုမှ ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။
(၁) ရွေးချယ်ထားသောနေရာသည် ရေစွမ်းအင်ကို အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာရေးမူကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပြီးစီးပြီးနောက် အနည်းဆုံးငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး အများဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောအရင်းအနှီးကို မည်မျှအချိန်ယူပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုရန် နှစ်စဉ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုဝင်ငွေနှင့် စက်ရုံတည်ဆောက်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ သို့သော် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အခြေအနေများသည် နေရာဒေသအလိုက် မတူညီဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များလည်း မတူညီသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အချို့သောတန်ဖိုးများဖြင့် ကန့်သတ်မထားသင့်ပါ။
(၂) ရွေးချယ်ထားသော နေရာ၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ ဘူမိဗေဒနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများသည် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာလွန်ကောင်းမွန်သင့်ပြီး ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်မှုတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများ ရှိသင့်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံငယ်များ တည်ဆောက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် “ဒေသထွက်ပစ္စည်းများ” ၏ မူနှင့်အညီ တတ်နိုင်သမျှ ပြုလုပ်သင့်သည်။
(၃) ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးပစ္စည်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသောနေရာသည် ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရေးဧရိယာနှင့် တတ်နိုင်သမျှနီးကပ်ရမည်။
(၄) နေရာရွေးချယ်သည့်အခါ ရှိပြီးသား ရေအားလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို တတ်နိုင်သမျှ အသုံးပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေစက်ကို ဆည်မြောင်းတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဆည်မြောင်းရေစီးဆင်းမှုမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ဆည်မြောင်းဘေးတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်သည် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည် ရေရှိသည့်အခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ မူကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးအရ အရေးပါမှုသည် ပိုမိုထင်ရှားသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ-

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။