သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ရှုခင်းတွင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်သည် ၎င်း၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသဘောသဘာဝ၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုနှင့် မြင့်မားသောအမြင့်ဆုံးဝန်ချိန်ခွင်လျှာညှိနိုင်စွမ်းတို့ကြောင့် စွမ်းအင်အသွင်ပြောင်းမှု၏ အရေးကြီးသောအဓိကအချက်အချာအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။ Three Gorges ရေကာတာ၏ ဧရာမတာဘိုင်များမှသည် တောင်တန်းဒေသများရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံငယ်များ၏ ညင်သာစွာစီးဆင်းမှုအထိ၊ တာဘိုင်လည်ပတ်မှုသည် “ရေအလားအလာစွမ်းအင် → စက်မှုစွမ်းအင် → လျှပ်စစ်စွမ်းအင်” မှ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ အမြဲလိုက်ပါလာသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုမှာ မတူညီသောရေဦးခေါင်းနှင့်စီးဆင်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်-ဂျင်နရေတာယူနစ်၏ ထူးကဲသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှုတွင် တည်ရှိသည်။ ဤပြောင်းလဲနေသောသရုပ်ပြမော်ဒယ်သည် ဓာတ်ပြုတာဘိုင်များနှင့် အင်ပလပ်တာဘိုင်များကဲ့သို့သော အဓိကတာဘိုင်အမျိုးအစားများကို တိကျစွာပုံတူပွားခြင်းဖြင့် တာဘိုင်နှင့်ရေစီးဆင်းမှုအကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ထူးခြားသောတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ပြသထားသည်။ (1) ဓာတ်ပြုတာဘိုင်မော်ဒယ်- ရေစီးဆင်းမှုနှင့် ဓားသွားများအကြား “လွှမ်းခြုံထားသော” စွမ်းအင်ဖလှယ်မှု ဖရန်စစ်တာဘိုင်မော်ဒယ်သည် အသုံးအများဆုံး “အားလုံးအတွက်” ဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်သည် Three Gorges ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရှိ 700MW ယူနစ်၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံကို 1:25 စကေးဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ runner သည် အချင်း ၃၀ စင်တီမီတာရှိပြီး ရေဒီယယ်ပုံစံ စီစဉ်ထားသော streamlined blade ၁၃ ခု (inlet angle ၁၅°၊ outlet angle ၂၀°) ပါဝင်သည်။ runner ကို ဝန်းရံထားပြီး ချိန်ညှိနိုင်သော guide vane များ (ABS ပလတ်စတစ်နှင့် သတ္တုဘောင် composite ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော vane ၂၄ ခု) ရှိပြီး guide vane အပေါက် (၀-၃၀°) ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အခွံကို cast acrylic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေ (micro pump ဖြင့် မောင်းနှင်သော circulating water system မှ) သည် အခွံထဲသို့ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ညီညာစွာ စီးဆင်းပြီး guide vane များဖြင့် လမ်းညွှန်ကာ runner blade များကို 20m/s ပုံစံ စီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိပြီး runner ကို လည်ပတ်စေသည် (150 rpm၊ အမှန်တကယ်ယူနစ်၏ 125 rpm နှင့် ကိုက်ညီသည်)။ dynamic demonstration ၏ အဓိကအချက်မှာ “circumferential water intake” ၏ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုတွင် တည်ရှိသည်။ guide vane အပေါက်ကို 20° သို့ ချိန်ညှိသောအခါ၊ flow meter သည် “simulated flow rate 5L/s” ကို ပြသပြီး speed meter သည် 150 rpm တွင် တည်ငြိမ်ပြီး generator မော်ဒယ်သည် 220V ထွက်ရှိသည်။ “ရေကြီးရာသီအတွင်း ရေစီးကြောင်းတိုးလာခြင်း” (လမ်းညွှန်ဗန် အပြည့်အဝဖွင့်ထားခြင်း) ကို ပုံစံတူလုပ်သောအခါ၊ တာဘိုင်အမြန်နှုန်းသည် 180 rpm အထိ မြင့်တက်လာပြီး ဗို့အားသည် 240V အထိ မြင့်တက်လာသည်။ မျက်နှာပြင်တွင် “Francis တာဘိုင်များသည် 50-700m ရေအမြင့်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး 95% ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်သည်” ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြသနေသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် “တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်သည့် ဓါးသွားများ၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဖိအားကွာခြားချက်” ၏ တုံ့ပြန်မှုမူကို နားလည်လွယ်စေပြီး၊ ရေအမြင့်မြင့်မားခြင်းနှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းအတွက် Francis တာဘိုင်များသည် အဘယ်ကြောင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း အပြည့်အဝရှင်းပြသည်။ axial flow တာဘိုင်မော်ဒယ်သည် ရေအမြင့်နည်းပါးခြင်းအတွက် “axial water intake” ၏ အားသာချက်များကို ပြသထားပြီး fixed နှင့် adjustable blade အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးပါရှိသည်။ Adjustable blade မော်ဒယ်တွင် ရေစီးဆင်းမှုအခြေအနေများအလိုက် (micro servo motor ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) လည်ပတ်သော ဓါးသွား ၆ ချောင်းပါရှိသော 40cm အချင်း rotor ပါရှိပြီး ဓါးသွားထောင့်ချိန်ညှိမှုအကွာအဝေး -10° မှ +15° အထိရှိသည်။ လမ်းညွှန်ဗန်နှင့် rotor ကို coaxially စီစဉ်ထားပြီး ရေသည် rotor ထဲသို့ axial စီးဆင်းသည်။ ဓါးသွားများသည် ရေတွန်းကန်အားနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှု၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင် လည်ပတ်သည်။ မော်ဒယ်ရဲ့ “ရေခေါင်းချိန်ညှိမှု” အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ထူးခြားပါတယ်- ပရိသတ်က “ရေခေါင်းနိမ့် ၃-၅ မီတာ” (ဥပမာ- လွင်ပြင်ရှိ မြစ်တစ်စင်း) ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ ဓါးသွားထောင့်ကို +၁၅° (ရေထိတွေ့ဧရိယာ တိုးလာစေသည်)၊ လမ်းညွှန်ဗန်အဖွင့်ကို ၃၀° နဲ့ ရိုတာအမြန်နှုန်းက ၆၀ rpm ဖြစ်ပါတယ်။ “ရေခေါင်းအလယ်အလတ် ၁၀-၃၀ မီတာ” ကိုပြောင်းတဲ့အခါ ဓါးသွားထောင့်ကို ၀° (ရေထိတွေ့ဧရိယာ တိုးလာစေသည်)၊ အမြန်နှုန်းက ၁၀၀ rpm အထိ တိုးလာပြီး မျက်နှာပြင်မှာ “Axial flow turbines တွေဟာ မြင့်မားတဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းနဲ့ ရေခေါင်းနိမ့်တဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းမှာ ၉၂% ထိရောက်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြသပါတယ်။ ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ pitch နဲ့ fixed-pitch turbines တွေရဲ့ နှိုင်းယှဉ်သရုပ်ပြမှုက ပညာရေးတန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်- တူညီတဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းအောက်မှာ ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ pitch turbine ဟာ ဓါးသွားထောင့်ကို ချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့် fixed-pitch turbine ထက် ၈-၁၀% ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါတယ် (စွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးကို မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပြသထားပါတယ်)၊ “ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ pitch turbines တွေဟာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း” ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို အလိုလို သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်သည် ဆည်မြောင်းဧရိယာများရှိ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအကြောင်း သင်ကြားရာတွင် အထူးအရေးကြီးပြီး ကျောင်းသားများအား “ကျေးလက်ဒေသ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် axial-flow တာဘိုင်များကို အဘယ်ကြောင့် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်ကို” နားလည်ရန် ကူညီပေးသည်။ inclined-flow တာဘိုင်မော်ဒယ်သည် “head adaptation ၏ master” ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ runner blade axis သည် main shaft နှင့် ၄၅° ထောင့်တွင် (ရောနှောစီးဆင်းမှုနှင့် axial-flow တာဘိုင်ကြား) ရှိသည်။ မော်ဒယ်၏ blades များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ချိန်ညှိနိုင်သည် (-၅° မှ +၂၅°)၊ guide vanes နှင့် runner တို့သည် အတူတကွ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပုံစံတူ head သည် ၄၀ မီတာမှ ၁၂၀ မီတာအထိ တိုးလာသောအခါ၊ blade angle သည် +၂၅° မှ -၅° မှ အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပြီး 120 rpm ၏ တည်ငြိမ်သော runner speed ကို ထိန်းသိမ်းထားကာ “3-fold head variation တွင် မြင့်မားသော efficiency” ၏ ဝိသေသလက္ခဏာကို ပြသသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော casing သည် ထူးခြားသော flow path ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လေ့လာနိုင်စေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ efficiency contour map သည် ကြည့်ရှုသူများအား ၎င်း၏ “ရောနှောစီးဆင်းမှုနှင့် axial-flow တာဘိုင်များကြား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု” ကို နားလည်ရန် ကူညီပေးသည်။
(၂) Impulse Turbine မော်ဒယ်- ရေစီးဆင်းမှုနှင့် Blades များ၏ “တိုက်မိခြင်းအမျိုးအစား” စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု
Pelton တာဘိုင်မော်ဒယ်သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Leonhard ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းကို ပုံတူကူးယူထားသော မြင့်မားသောဦးခေါင်းအသုံးချမှုများအတွက် "ပါဝါချန်ပီယံ" ဖြစ်သည်။ ခွက်ပုံး ၁၂ လုံး (တစ်ခုစီတွင် ခရိုမီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 50mL ပမာဏရှိသည်) ကို runner (အချင်း 25cm) ပတ်လည်တွင် ညီညာစွာဖြန့်ဝေထားသည်။ "nozzle" (အချင်း 0.5cm) သည် 360° လည်ပတ်သည်။ မြင့်မားသောဖိအားရှိသောရေ (plunger pump မှထောက်ပံ့ပေးပြီး 500-1000m ဦးခေါင်းကိုတုပထားသည်) သည် မြန်နှုန်းမြင့်ဂျက် (50m/s) ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရေပုံးများ၏ "splitter" ကို တိကျစွာသက်ရောက်မှုရှိပြီး ရေ၏ kinetic စွမ်းအင်ကို လည်ပတ်နေသော runner ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒိုင်းနမစ်သရုပ်ပြမှု၏ အထူးခြားဆုံးအချက်မှာ "jet impact" မှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်- nozzle တစ်ခုတည်းကို အသက်သွင်းလိုက်သောအခါ တာဘိုင်ဘီးကိုထိခိုက်သော ရေဂျက်သည် သိသာထင်ရှားသော "reaction force" (rotor ၏ချက်ချင်းအရှိန်မြှင့်ခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး 300 rpm အထိရောက်ရှိကာ 500W ၏ တုပထားသော ဂျင်နရေတာ output power ကိုရရှိစေသည်။ နော်ဇယ်နှစ်ခု (ညီမျှစွာစီစဉ်ထားသော) ဖြင့် အမြန်နှုန်းသည် 580 rpm အထိ မြင့်တက်လာပြီး ပါဝါသည် 980W အထိ ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်တွင် “ဤတာဘိုင်အမျိုးအစား၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ရေအမြင့်မြင့်မားမှုအောက်တွင် 90% အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ရေသည် အကာအရံထဲသို့ မဝင်သောကြောင့် အနည်အနှစ်များသော ရေအတွက် သင့်လျော်သည်” ဟု ပြသထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် “အရွေ့စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုသည် ရေဖိအားပေါ်တွင် မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်နှုန်းမြင့်ရေစီးဆင်းမှု၏ သက်ရောက်မှုပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်” ဟူသော မူကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သရုပ်ဖော်ထားပြီး “အမြင့် 100 မီတာကျော်ရှိသော တောင်တန်းရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ” အတွက် အဘယ်ကြောင့် သင့်လျော်သည်ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြထားသည်။ စောင်းနေသောသက်ရောက်မှုတာဘိုင်မော်ဒယ်သည် နော်ဇယ်ကို တာဘိုင်ဘီးမျက်နှာပြင်နှင့် 22.5° စောင်းထားပြီး ရေသည် scoop-shaped blades (18 blades) ကို စောင်း၍သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် “စောင်းနေသောဂျက်သက်ရောက်မှု” ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မှုကို ပြသထားသည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အင်္ဂါရပ်သည် ကြည့်ရှုသူများအား နော်ဇယ်ထောင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး rotor speed ပြောင်းလဲမှု—ထောင့် 22.5° မှ သွေဖည်သွားသောအခါ 10-15% လျော့ကျသွားကာ ထောင့်တိကျမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ဤပုံစံအမျိုးအစားကို “တောင်တန်းဒေသများရှိ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်” ကိုဖော်ပြရန် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး “၂၀-၃၀၀ မီတာအမြင့်နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းနည်းပါးသော ဖြန့်ဝေစွမ်းအင်စနစ်များ” အတွက်သင့်လျော်သည်။ နှစ်ထပ်သက်ရောက်မှုတာဘိုင်ပုံစံသည် “ရေသည် ဓါးသွားများကို နှစ်ကြိမ်သက်ရောက်မှု” ဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ တာဘိုင်ဘီးတွင် ဓါးသွားအလွှာနှစ်လွှာရှိသည်။ ပထမအကြိမ်သက်ရောက်မှုပြီးနောက် ရေသည် ဘီးမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းပြီး အောက်ဆုံးအလွှာကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောဘီးသည် ကြည့်ရှုသူများအား “နှစ်ထပ်သက်ရောက်မှု” လမ်းကြောင်းကို မြင်တွေ့နိုင်စေသည်။ မျက်နှာပြင်တွင် “နှစ်ထပ်သက်ရောက်မှုဒီဇိုင်း၏ ထိရောက်မှုသည် အနည်းငယ်နိမ့်ကျသော်လည်း (၇၅-၈၅%)၊ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုသည် ကျေးလက်ဒေသ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်အတွက် သင့်လျော်စေသည်” ဟုပြသထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် “ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများတွင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၏ ဉာဏ်ပညာ” ကို အလွယ်တကူထင်ရှားစေသည်။ (၃) ရေအားတာဘိုင်ပုံစံများ၏ အထူးအမျိုးအစားများ- အလွန်အမင်းအခြေအနေများအတွက် ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းများ
မီးသီးတာဘိုင်မော်ဒယ်သည် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် “ပြားချပ်ချပ်ပရိုဖိုင်” ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် “မီးသီးပုံသဏ္ဍာန်” ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည်—ဂျင်နရေတာကို ရေစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းရှိ မီးသီးပုံသဏ္ဍာန်အခွံအတွင်းတွင် ထားရှိပြီး တာဘိုင်ရိုတာကို ဂျင်နရေတာရိုးတံနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည် (ခရုပတ်အခွံမပါ)။ ရေသည် ယူနစ်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရိုးအလိုက် စီးဆင်းသည်။ ၂-၈ မီတာအမြင့်ရှိသော ဦးခေါင်းပုံစံ (ဥပမာ၊ ဒီရေဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ) အတွက်၊ ရိုတာ (အချင်း ၄၀ စင်တီမီတာ၊ ကွေးညွှတ်ဓား ၈ ချောင်း) သည် ၈၀ rpm ဖြင့် လည်ပတ်သည်။ မျက်နှာပြင်တွင် “မီးသီးတာဘိုင်များသည် ၈၈% အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိနိုင်ပြီး မြစ်ကြမ်းပြင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် သင့်လျော်ပြီး အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည်” ဟု ပြသထားသည်။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအခွံသည် “ရေစီးဆင်းမှုဖြောင့်တန်းခြင်း” ဝိသေသလက္ခဏာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားပြီး ဒီရေနှင့် ရေသွင်းမြောင်းများကဲ့သို့သော ရေစီးဆင်းမှုနိမ့်သောအသုံးချမှုများတွင် ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှုကို ရှင်းပြသည်။ ဒီရေတာတာဘိုင်မော်ဒယ်သည် နှစ်လမ်းသွားဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပြသသည်။ ၎င်း၏ရိုတာဘိုင်များသည် အချိုးကျသော “S-ပုံသဏ္ဍာန်” ဒီဇိုင်းရှိပြီး ရေသည် ဘယ်မှညာသို့ သို့မဟုတ် ညာမှဘယ်သို့ (၆၀ rpm) စီးဆင်းသည်ဖြစ်စေ ရိုတာကို လည်ပတ်နိုင်စေသည်။ မော်ဒယ်ကို “ဒီရေလှိုင်းတုပခြင်းတိုင်ကီ” နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ကျဆင်းခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ အပြန်အလှန်စီးဆင်းမှုကို ဖန်တီးကာ “ဒီရေလှိုင်းအမြင့်ဆုံးအချိန်အတွင်း ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း → ဒီရေနိမ့်ချိန်တွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း → ဒီရေငြိမ်ချိန်တွင် ပိတ်ခြင်း” သံသရာကို သရုပ်ပြသည်။ မျက်နှာပြင်တွင် “ဒီရေလှိုင်းတာဘိုင်များသည် လ၏ဆွဲငင်အားကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် အလွန်ခန့်မှန်းနိုင်သည်” ဟု ပြသထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် “သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့် သဘာဝစည်းချက်များ” အကြား ပေါင်းစပ်မှုကို မျက်မြင်အားဖြင့် ထင်ရှားစေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်
