ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုသည် ရေအားလျှပ်စစ်၏ အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ အရှိန်အဟုန်သစ်များ ထိုးသွင်းပေးသည်

ရေသည် ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အနှစ်သာရနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များ ပေါများပြီး စုစုပေါင်းအရင်းအမြစ်များအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရိုးရာရေအားလျှပ်စစ်၏ တပ်ဆင်စွမ်းရည်မှာ ကီလိုဝပ် သန်း ၃၅၈ အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ၂၀ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားကွန်ဂရက်၏ အစီရင်ခံစာတွင် “ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဂေဟစနစ်ကာကွယ်ရေးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း” နှင့် “ရှုထောင့်အားလုံး၊ ဒေသအားလုံးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးတွင် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးကို အားကောင်းစေခြင်း” တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပြထားပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဦးတည်ချက်ကို ထောက်ပြထားသည်။ စာရေးသူသည် ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်မှုရှုထောင့်မှ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ပုံစံသစ်တစ်ခုကို ဆွေးနွေးထားသည်။
ရေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ လိုအပ်ချက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များ ပေါကြွယ်ဝပြီး နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည် ကီလိုဝပ် ၆၈၇ သန်းနှင့် ပျမ်းမျှတစ်နှစ်လျှင် ကီလိုဝပ်နာရီ ၃ ထရီလီယံ ထုတ်လုပ်နိုင်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်၏ ထင်ရှားသော ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် သန့်ရှင်းမှုတို့ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် ရေအားလျှပ်စစ်ပညာရှင် ပန်ကျားကျန်းက “နေမငြိမ်းသရွေ့ ရေအားလျှပ်စစ်ကို နှစ်စဉ်ပြန်လည်မွေးဖွားနိုင်သည်” ဟု တစ်ချိန်က ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်၏ သန့်ရှင်းမှုကို ၎င်းသည် စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့၊ အညစ်အကြေးအကြွင်းအကျန် သို့မဟုတ် ရေဆိုးများ မထုတ်လုပ်ဘဲ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ရီယိုဒီဂျနေးရိုးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သော အစီအစဉ် ၂၁ နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဂျိုဟန်နက်စ်ဘာ့ဂ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သော ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးတွင် ရေအားလျှပ်စစ်ကို ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေအားလျှပ်စစ်အသင်း (IHA) သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရေလှောင်ကန် ၅၀၀ နီးပါး၏ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ခြေရာကို လေ့လာခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်မှ လျှပ်စစ်တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုသည် လေနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ ထုတ်လွှတ်မှုထက် ၁၈ ဂရမ်သာ လျော့နည်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ရေအားလျှပ်စစ်သည် အရှည်ကြာဆုံးလည်ပတ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အမြင့်ဆုံးပြန်ရနိုင်သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် အစောဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သော Shilongba ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည်လည်း နှစ်ပေါင်း ၁၁၀ ကြာ လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရမှုနှုန်းအရ ရေအားလျှပ်စစ်၏ အင်ဂျင်နီယာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရမှုနှုန်းသည် ၁၆၈% အထိ မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးစားပေးကြသည်။ စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လေ၊ ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့် မြင့်မားလေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင် ပိုမိုကောင်းမွန်လေဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဓိကနိုင်ငံများသည် ကာဗွန်ကြားနေရေး လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဘုံအကောင်အထည်ဖော်မှုလမ်းကြောင်းမှာ လေနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဲ့သို့သော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အသစ်များကို အားသွန်ခွန်စိုက် တီထွင်ရန်ဖြစ်သော်လည်း အဓိကအားဖြင့် လေနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ဓာတ်အားလိုင်းထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ဓာတ်အားစနစ်၏ မတည်ငြိမ်မှု၊ ပြတ်တောက်မှုနှင့် မသေချာမရေရာမှုများကြောင့် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ အဓိကကျသော ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်တွင် “ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာများ” ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းညှိမှု၏ အားသာချက်များရှိသည်။ အချို့နိုင်ငံများသည် ရေအားလျှပ်စစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လည်နေရာချထားခဲ့သည်။ သြစတြေးလျသည် ရေအားလျှပ်စစ်ကို အနာဂတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်စနစ်များ၏ အဓိကအချက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကို အဆိုပြုသည်။ ဆွစ်ဇာလန်၊ နော်ဝေးနှင့် အခြားရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလွန်မြင့်မားသော နိုင်ငံများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အရင်းအမြစ်အသစ်များ မရှိခြင်းကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလွန်မြင့်မားသော နိုင်ငံများတွင် ဆည်ဟောင်းများကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်ကို တိုးချဲ့ခြင်းတို့ကို ဘုံအလေ့အကျင့်အဖြစ် ပြုလုပ်ကြသည်။ အချို့သော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည် ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သော ယူနစ်များကို တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို မြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သော ယူနစ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဓာတ်အားလိုင်းထဲသို့ စွမ်းအင်အသစ်များ ပေါင်းစပ်သုံးစွဲမှုကို မြှင့်တင်ရန် ရေအားလျှပ်စစ်ကို အသုံးပြုရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြသည်။

ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုသည် အရည်အသွေးမြင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦးဆောင်သည်
ရေအားလျှပ်စစ်၏ သိပ္ပံနည်းကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် သံသယဖြစ်စရာ မရှိဘဲ၊ အဓိကပြဿနာမှာ ကျန်ရှိနေသော ရေအားလျှပ်စစ်ကို မည်သို့ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အရင်းအမြစ်မဆို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသုံးချမှုသည် ဂေဟစနစ်ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း ပေါ်လွင်မှုများနှင့် သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာများမှာ ကွဲပြားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင်သည် နျူကလီးယားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ လေစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနည်းငယ်သည် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါက ဒေသခံဒေသများရှိ လေထုလည်ပတ်မှုပုံစံများကို ပြောင်းလဲစေပြီး ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းငှက်များ၏ ရွှေ့ပြောင်းမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ဂေဟစနစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများသည် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများနှင့် မအပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် တည်ရှိနေပါသည်။ အချို့သော သက်ရောက်မှုများသည် ထင်ရှားသည်၊ အချို့မှာ သွယ်ဝိုက်သည်၊ အချို့မှာ ရေတိုနှင့် အချို့မှာ ရေရှည်ဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ဆိုးကျိုးများကို ကျွန်ုပ်တို့ ချဲ့ကားပြောဆို၍မရသလို ၎င်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များကိုလည်း လျစ်လျူရှု၍မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုခြင်း၊ ပြည့်စုံသော ငြင်းခုံမှုများနှင့် ဆိုးကျိုးများကို လက်ခံနိုင်သော အဆင့်အထိ သင့်လျော်စွာ တုံ့ပြန်ရန်နှင့် လျှော့ချရန် အစီအမံများ ချမှတ်ရမည်။ ခေတ်သစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် မည်သည့် နေရာဒေသနှင့် အချိန်ကာလဆိုင်ရာ စကေးကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များကို သိပ္ပံနည်းကျနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ မည်သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသင့်သနည်း။ ဤသည်မှာ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်သော အဓိကမေးခွန်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သမိုင်းကြောင်းက ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် မြစ်များ၏ ရေတံခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြည့်စုံစွာ ယူဆောင်လာကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင် ရေအားလျှပ်စစ် အခြေစိုက်စခန်းများ - လန်ချန်းမြစ်၊ ဟောင်ရှူးမြစ်၊ ကျင်းရှာမြစ်၊ ယာလောင်းမြစ်၊ ဒါဒူးမြစ်၊ ဝူကျန်းမြစ်၊ ချင်းကျန်းမြစ်၊ အဝါရောင်မြစ် စသည်တို့ - သည် ဂေဟစနစ် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအမံများကို ပြည့်စုံစွာနှင့် စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ၏ ဂေဟစနစ် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ဂေဟစနစ် သဘောတရားများ နက်ရှိုင်းလာသည်နှင့်အမျှ တရုတ်နိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများသည် ပိုမိုခိုင်မာလာပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံများသည် ပိုမိုသိပ္ပံနည်းကျပြီး ပြည့်စုံလာကာ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး နည်းပညာများလည်း ဆက်လက် တိုးတက်နေမည်ဖြစ်သည်။
၂၁ ရာစုကတည်းက ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် သဘောတရားအသစ်များကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး “ဂေဟစနစ်ကာကွယ်ရေး အနီရောင်မျဉ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး အောက်ခြေမျဉ်း၊ အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုနှင့် အနုတ်လက္ခဏာပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ခွင့်စာရင်း” ၏ လိုအပ်ချက်အသစ်များကို လိုက်နာခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သဘောတရားကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်
မြစ်ဝှမ်းဂေဟစနစ်အပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ဆိုးကျိုးများကို အဓိကအားဖြင့် ရှုထောင့်နှစ်ခုဖြင့် ထင်ဟပ်စေသည်- တစ်ခုမှာ ရေလှောင်ကန်များစုပုံလာခြင်းဖြစ်သည့် အနည်အနှစ်များဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာ ရေနေမျိုးစိတ်များ၊ အထူးသဖြင့် ရှားပါးငါးမျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။
အနည်အနှစ်ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်အနှစ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော မြစ်များတွင် ရေကာတာများနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်သည့်အခါ အထူးသတိထားသင့်သည်။ ရေလှောင်ကန်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော အနည်အနှစ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် ၎င်း၏သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန်အတွက် အစီအမံများစွာ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်ပိုင်းရှိ မြေဆီလွှာနှင့် ရေထိန်းသိမ်းရေးတွင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရေလှောင်ကန်များသည် သိပ္ပံနည်းကျ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ ရေနှင့် အနည်အနှစ် ထိန်းညှိခြင်း၊ အနည်အနှစ်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် အခြားအစီအမံအမျိုးမျိုးဖြင့် အနည်အနှစ်နှင့် အောက်ပိုင်းရှိ တိုက်စားမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အနည်အနှစ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်း၍မရပါက ရေလှောင်ကန်များကို မတည်ဆောက်သင့်ပါ။ လက်ရှိတည်ဆောက်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ရေလှောင်ကန်ရှိ အနည်အနှစ်ပြဿနာကို အင်ဂျင်နီယာနှင့် အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်သော အစီအမံနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အထူးသဖြင့် ရှားပါးမျိုးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သည် ရေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှု အများဆုံးရှိသည်။ ရှားပါးအပင်များကဲ့သို့သော ကုန်းနေမျိုးစိတ်များကို ရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်နိုင်သည်။ ငါးကဲ့သို့သော ရေနေမျိုးစိတ်များသည် အချို့တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သည့် အလေ့အထများရှိသည်။ ရေကာတာများနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ရွှေ့ပြောင်းလမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး မျိုးစိတ်များ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ဇီဝမျိုးကွဲများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကို သီးခြားအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားစွာ ကိုင်တွယ်သင့်သည်။ ပုံမှန်ငါးကဲ့သို့သော အဖြစ်များသော မျိုးစိတ်အချို့ကို မျိုးပွားမှု အစီအမံများဖြင့် လျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ အလွန်ရှားပါးသော မျိုးစိတ်များကို အထူးအစီအမံများဖြင့် ကာကွယ်သင့်သည်။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ပြောရလျှင် ရှားပါးသော ရေနေမျိုးစိတ်အချို့သည် ယခုအခါ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ရေအားလျှပ်စစ်သည် အဓိကတရားခံမဟုတ်ဘဲ ရေရှည်ငါးဖမ်းမှု အလွန်အကျွံပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေအရည်အသွေး ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် ရေပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်တစ်ခု၏ အရေအတွက်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျဆင်းသွားပြီး သားစဉ်မြေးဆက် မပွားများနိုင်ပါက တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရှားပါးမျိုးစိတ်များကို ကယ်တင်ရန်အတွက် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အတုအယောင်မျိုးပွားခြင်းနှင့် လွှတ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အစီအမံအမျိုးမျိုးကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်၏ ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို အလွန်တန်ဖိုးထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုးကျိုးများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစီအမံများ ချမှတ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပြဿနာကို စနစ်တကျ၊ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းစွာဖြင့် ချဉ်းကပ်နားလည်သင့်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်၏ သိပ္ပံနည်းကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မြစ်များ၏ ဘေးကင်းရေးကို ကာကွယ်ပေးရုံသာမက ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်မှုတွင်လည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။

ဂေဟစနစ်ဦးစားပေးမှုသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပုံစံသစ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးသည်
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားညီလာခံမှစ၍ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသည် “လူကိုဗဟိုပြုသော၊ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာဦးစားပေးမှုနှင့် စိမ်းလန်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ဟူသော အယူအဆကို လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်၏ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပုံစံအသစ်တစ်ခုကို တဖြည်းဖြည်းဖွဲ့စည်းလာခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်း၊ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာစီးဆင်းမှုထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ ငါးများနေထိုင်ရာကာကွယ်ခြင်း၊ မြစ်ချိတ်ဆက်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ငါးများပွားများခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသန၊ အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းနှင့် အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မြစ်များ၏ ရေနေသတ္တဝါများနေထိုင်ရာများအပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှု၏သက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။ ရေကာတာအမြင့်များနှင့် ရေလှောင်ကန်ကြီးများအတွက် အပူချိန်နိမ့်ရေထုတ်လွှတ်မှုပြဿနာရှိပါက ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန် အလွှာလိုက်ရေစုပ်ယူမှုဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာအစီအမံများကို ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Jinping Level 1၊ Nuozhadu နှင့် Huangdeng ကဲ့သို့သော ရေကာတာအမြင့်များနှင့် ရေလှောင်ကန်ကြီးများသည် အပူချိန်နိမ့်ရေကို လျှော့ချရန် အထပ်လိုက်ထုပ်တံခါးများ၊ ရှေ့ထိန်းနံရံများနှင့် ရေစိုခံကုလားကာနံရံများကဲ့သို့သော အစီအမံများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအစီအမံများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များဖြစ်လာပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။
မြစ်များတွင် ရွှေ့ပြောင်းငါးမျိုးစိတ်များရှိပြီး ငါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၊ ငါးလှေများနှင့် “ငါးလမ်းကြောင်းများ+ငါးလှေများ” ကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများသည်လည်း ငါးများဖြတ်သန်းသွားလာရာတွင် အသုံးများသော အလေ့အကျင့်များဖြစ်သည်။ Zangmu ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ငါးလမ်းကြောင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအသစ်များသာမက စီမံကိန်းဟောင်းအချို့ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ငါးများဖြတ်သန်းသွားလာရေး အဆောက်အအုံများ ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ Fengman ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွင် ငါးထောင်ချောက်များ၊ ငါးစုဆောင်းရေးအဆောက်အအုံများနှင့် ငါးလှေများကို ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ငါးများရွှေ့ပြောင်းမှုကို တားဆီးပေးသည့် Songhua မြစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။

ငါးမွေးမြူရေးနှင့် လွှတ်ပေးရေးနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အဆောက်အအုံများကို စီစဉ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းအပြင် ငါးမွေးမြူရေးနှင့် လွှတ်ပေးရေးစခန်းများ၏ လွှတ်ပေးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် နည်းပညာစနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ငါးများ၏ နေရင်းဒေသကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းပညာများသည်လည်း သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် အဓိကမြစ်ရေအားလျှပ်စစ်စခန်းများတွင် ထိရောက်သော ဂေဟစနစ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ နေရင်းဒေသပျက်စီးမှုမတိုင်မီနှင့် ပြီးနောက် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်သင့်လျော်မှုပုံစံများကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ ပမာဏဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ Three Gorges ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် “ကျော်ကြားသော အိမ်မွေးငါးလေးကောင်” မွေးမြူရေးကို မြှင့်တင်ရန် ဂေဟစနစ်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Xiluodu၊ Xiangjiaba နှင့် Three Gorges ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတို့၏ ပူးတွဲဂေဟစနစ်ဖြန့်ကျက်မှုကို နှစ်စဉ်တစ်ပြိုင်နက်တည်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဂေဟစနစ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ငါးလုပ်ငန်း အရင်းအမြစ် ကာကွယ်ရေးများကြောင့် “ကျော်ကြားသော အိမ်မွေးငါးလေးကောင်” ၏ ဥဥမှုပမာဏသည် နှစ်စဉ် တိုးလာနေပြီး ၎င်းတို့အနက် Gezhouba မြစ်အောက်ပိုင်းရှိ Yidu မြစ်ပိုင်းတွင် “ကျော်ကြားသော အိမ်မွေးငါးလေးကောင်” ၏ ဥဥမှုပမာဏသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၂၅ သန်းမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၃ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ စနစ်တကျနည်းလမ်းများနှင့် အစီအမံများသည် ခေတ်သစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်၏ ဂေဟစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပုံစံသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း လက်တွေ့က သက်သေပြခဲ့သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်၏ ဂေဟစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မြစ်များ၏ ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးများကို လျော့ပါးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပေးရုံသာမက ရေအားလျှပ်စစ်၏ ကောင်းမွန်သော ဂေဟစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်အခြေစိုက်စခန်း၏ လက်ရှိရေလှောင်ကန်ဧရိယာသည် အခြားဒေသများထက် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြေပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ အာတန်နှင့် လောင်းယန်ရှားကဲ့သို့သော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ကျော်ကြားသော ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများသာမက ဒေသတွင်းရာသီဥတုတိုးတက်မှု၊ သစ်ပင်များကြီးထွားမှု၊ ရှည်လျားသောဇီဝဗေဒကွင်းဆက်များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှုများကြောင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလည်းဖြစ်သည်။

စက်မှုယဉ်ကျေးမှုပြီးနောက် ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုသည် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်ခြင်းသည် ပြည်သူများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့် နိုင်ငံ၏အနာဂတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အရင်းအမြစ်ကန့်သတ်ချက်များ တင်းကျပ်လာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ပြင်းထန်လာခြင်းနှင့် ဂေဟစနစ်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောအခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၊ သဘာဝတရားကို လေးစားလိုက်နာပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အယူအဆကို ကျွန်ုပ်တို့ ထူထောင်ရမည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံသည် ထိရောက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုးချဲ့လျက်ရှိပြီး အဓိက စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်ကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း ကာလအတွင်း အတည်ပြုချက်နှင့် စတင်ရန်အတွက် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းနှင့် ၂၀၃၅ ခုနှစ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်များ ရေးဆွဲခြင်းတွင် စီချွမ်တိဘက်ရထားလမ်း၊ အနောက်ဘက်ရှိ ကုန်းတွင်းပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းသစ်၊ အမျိုးသားရေကွန်ရက်နှင့် ယာလွန်ဇန်ဘိုမြစ်အောက်ပိုင်းရှိ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဲ့သို့သော အဓိကစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြထားပြီး အဓိကသိပ္ပံသုတေသန အဆောက်အအုံများ၊ အဓိကဂေဟစနစ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်ပံ့ပိုးမှု၊ အဓိကရေလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့လွှတ်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ နယ်စပ်၊ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်များ၊ ထပ်လောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသော အဓိကစီမံကိန်းအများအပြား။ စွမ်းအင်အသွင်ပြောင်းမှုသည် ရေအားလျှပ်စစ်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ဂေဟစနစ်လုံခြုံရေးကိုလည်း သေချာစေရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းစွာသိရှိပါသည်။ ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ပိုမိုအလေးပေးခြင်းဖြင့်သာ ရေအားလျှပ်စစ်၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုသည် ဂေဟစနစ်ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ ပုံစံသစ်သည် ခေတ်သစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်၏ အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းအင်အသစ်များ၏ ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မောင်းနှင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်အသွင်ပြောင်းလဲမှု၏ အရှိန်အဟုန်ကို မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသော၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော၊ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သော စွမ်းအင်စနစ်အသစ်ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်အားစနစ်အသစ်တွင် စွမ်းအင်အသစ်အချိုးအစားကို တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ လှပသော တရုတ်နိုင်ငံကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းအားကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။