စွမ်းအားသိမ်းဆည်းမှုစနစ်များ (ESS) သည် နေလေစွမ်းအား၏ တက်ကျမှုများကို ကျော်လွှားရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အဓိကကျပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဤစနစ်များသည် ဓာတ်အားများပြားလွန်းသောအခါတွင် စွမ်းအားကိုသိမ်းဆည်းပြီးနောက် ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသောအခါတွင် စနစ်ထဲသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။ စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ဖော်ပြချက်အရ သိမ်းဆည်းမှုစနစ်များထည့်သွင်းခြင်းက ကွန်ရက်များကို ယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် မှာယူန်းညှိခြင်းနှင့် ထိပ်ဆုံးဝင်ရိုးတန်းခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ တစ်နေ့တာအတွင်း ဓာတ်အားအဆင့်များ တက်ကျမှုများတွင် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ သိမ်းဆည်းမှုနည်းပညာများကိုလည်း နေရာကောင်းများတွင် ထုတ်လုပ်သော အပိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဖမ်းယူပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုရန် သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေပါသည်။ ဤသည်မှာ အချိန်နှင့်အမျှ တည်ချိန်ချိန်ထားပေးပြီး နေမထွက်သောအခါ သို့မဟုတ် လေမတိုက်သောအခါတွင်ပင် မီးများကို ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်စေပါသည်။
စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှု ရွေးချယ်စရာများသည် မီးလျှပ်စစ်ဓာတ်တိုင်များနှင့် ဝေးကွာသော ဒေသများတွင် နေကိုယ်တိုင်မှ စွမ်းအင်ရယူသည့်စနစ်ကို ပြောင်းလဲနေပြီး မြို့နယ်များနှင့် ဝေးကွာသည့်နေရာများတွင်ပင် နေရောင်ခြည်မှ စွမ်းအင်ကို ယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဤစနစ်များသည် နေ့အချိန်တွင် ရုပ်လုံးပေါ်လာသော နေစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ညဘက်တွင် သို့မဟုတ် တိမ်ထူသောနေ့များတွင် လူတို့အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါသည်။ ဘက်ထရီနည်းပညာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုးတက်မှုများကြောင့် ဤမီးလျှပ်စစ်ဓာတ်တိုင်များနှင့် ဝေးကွာသော စနစ်များကို တပ်ဆင်မှုများ တိုးတက်လာပါသည်။ အမှန်အားဖြင့် ဤစနစ်များကြောင့် ဓာတ်တိုင်များနှင့် ဝေးကွာသော ဒေသများတွင်နေထိုင်သူများကိုပါ အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ဝေးလံသော ကျေးရွာများနှင့် ကျေးလျားဒေသများတွင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် မီးလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ရရှိစေပြီး ဝေးကွာသော စွမ်းအင်စနစ်များကို မှီခိုနေစရာမလိုတော့ပါ။ တကယ်တမ်းတွင် ဤစနစ်များကြောင့် မီးအလင်းကို လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်များကြောင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းတို့သို့ တဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်နေပါသည်။
လစ်သီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများသည် အခြားနည်းလမ်းများထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သေးငယ်သောနေရာများတွင် ပါဝါများစွာ ထည့်သွင်းပေးနိုင်သောကြောင့် ခေတ်မီစွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှုအတွက် စံနှုန်းကို သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ဖုန်းများ၊ လက်ပေါ်တင်ကွန်ပျူတာများကို စွမ်းအင်ပေးနေသည့်အပြင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဂရစ်စတော့ခ်ကြီးများကိုပါ စွမ်းအင်ပေးနေပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤဇာတ်လမ်းတွင် နောက်ထပ်တစ်ဖက်လှည့်လည်းရှိပါသေးသည်။ ဆော်ဒါမျက်နှာပြင်များနှင့် ကျောက်တွင်းများမှ လစ်သီယမ်ကိုထုတ်ယူခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလွန်အမင်းထိခိုက်မှုဖြစ်စေပြီး ဒေသတွင်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုဘော့၊ နီကယ်ကဲ့သို့ အဓိကပစ္စည်းများအတွက် ပေးသွယ်မှုလမ်းကြောင်းများ ကန့်သတ်မှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းသော ဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် မလုံလောက်သေးသော နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။ ဤနည်းပညာများကို အကောင်အထည်ဖော်လိုသူတိုင်းသည် စနစ်အသုံးပြုမှုများအတွက် ဤအချက်များအားလုံးကို သေချာစွာ စဥ်းစားရပါမည်။
အိမ်ရှင်များသည် သူတို့၏အိမ်တွင် လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများကို နေပူရောင်ခြည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော စွမ်းအင်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါက နေပူ၏စွမ်းအင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပုံမှန်ဓာတ်လှ်ပ်စစ်ကွန်ရက်ကို လျော့နည်းစွာမှီခိုရန်ဖြစ်သည်။ ဆော်လာစွမ်းအင်လုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့က ဤနည်းပညာများကို တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တစ်လလျှင် လျှပ်စစ်ကြေးကို တစ်ဝက်ခန့် လျော့နည်းစေနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့နည်းစေနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤစီစဉ်မှုသည် ငွေကြေးကို မည်မျှခြွေတာပေးနိုင်သည်ကို ပြသနေသည်။ ငွေကြေးခြွေတာမှုအပြင် လုံခြုံရေးအကျိုးကျေးဇူးများလည်း ရရှိနိုင်သည်။ ဓာတ်လှုပ်စစ်ပျက်ကွက်မှုအတွင်းတွင် ဘက်ထရီစနစ်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကူအညီပေးသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် မီးများကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပေးပြီး ရေခဲသေတ္တာများကို ပြန်လည်လည်ပတ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့ တပ်ဆင်သူများသည် သူတို့၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုရရှိပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပိုမိုခြေရာခံနိုင်သော ဘဝကို နေထိုင်နိုင်သည်။ ထပ်ဆောင်းအားဖြင့် ဆော်လာစွမ်းအင်နှင့် သိမ်းဆည်းမှုစနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသော အိမ်တိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တစ်ဦးလုံးအတွက် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အစားထိုးများကို တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။
စွမ်းအင်ကို ရက်ပိုနှစ်ပို သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဖလိုးဘက်ထရီများသည် အခဲပစ္စည်းများအစား အရည်ဓာတ်ငွေ့များကို အသုံးပြုသောကြောင့် ကွဲပြားခြားနားသော အရာတစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ စွမ်းအင်ကို အချိန်ကြာကြာ ထုတ်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည့် စီးရီးအတွက် ဖလိုးဘက်ထရီများသည် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ ဘက်ထရီများ၏ ထူးခြားချက်မှာ အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အလျောက် အရွယ်အစားကို ကျယ်/ကျုံ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပြီး တိုက်တွန်းစွမ်းအင်နှင့် နေကိုယ်စွမ်းအင်ကဲ့သို့သော နေရာများမှ ရရှိသော စွမ်းအင်များ၏ တင်းကျပ်မှုကို ထိန်းညှိရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှသည့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲရေးအထိ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောကြောင့် ဖလိုးဘက်ထရီစနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ စွမ်းအင်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် ဖလိုးဘက်ထရီများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါတွင် စဉ်းစားသင့်သော အကျိုးရှိသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နှစ်တစ်နှစ်လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှုကိုက်ညီစေရန်အတွက် အပူစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဤစနစ်များသည် နောက်ပိုင်းတွင်လိုအပ်သည့်အချိန်အထိ ပိုပေါက်ရှိနေသော အပူနှင့်အအေးကိုသိုလှောင်ထားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် နွေရာသီအပူပိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတောင်းဆဲဖြစ်မှုနှင့် ဆောင်းရာသီအအေးပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတောင်းဆဲဖြစ်မှုကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်တို့တွင် ဤစနစ်များမှရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဤစနစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အရာမှာ အခဲပြောင်းနှင့်အရည်ပြောင်း ပစ္စည်းများ (PCM) နှင့် ရေခဲသိုလှောင်မှုနည်းပညာတို့ကဲ့သို့ နည်းပညာအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤတီထွင်မှုများကြောင့် စွမ်းအင်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာသိုလှောင်နိုင်ပြီး အရင်းအမြစ်များကို မကုန်ဆုံးဘဲ လိုအပ်သည့်အတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများသည် ဤစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများကို ရင်နှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းအင်စရိတ်များကို ထိရောက်စွာစီမံနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိနေကြပါသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုသည် နေရောင်ခြည်နှင့် လေစွမ်းအင်စနစ်များနှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သောအခါ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များသို့ ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးသည့်ပုံပေါ်ပါသည်။ သုတေသနများအရ ရေမှတဆင့် အီလက်ထရိုလိစ်စနစ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အချိန်ကြာရှည်စွာ ဘေးကင်းစွာသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လိုအပ်သောအချိန်တိုင်း ဆဲလ်ထုတ်စွမ်းအင်နည်းပညာမှတဆင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု သိရပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် နောက်ထပ်တစ်ခုသော ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသောကြောင့် တန်ဖိုးရှိသည်- ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သောစွမ်းအင်တွင် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သောအချိန်နှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုရမည့်အချိန်ကြား ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံစွမ်းအင်စနစ်အတွက် ရှေ့နောက်မသေချာသော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး စွမ်းအင်ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း လျော့နည်းစေသောကြောင့် နိုင်ငံများစွာက ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါသည်။ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုသာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုကို စွမ်းအင်ကွန်ရက်များတွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် အမှန်တကယ်ခိုင်မာသောစွမ်းအင်ကွန်ရက်များကိုတည်ဆောက်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ဗီကိုတိုးရှိ ရေန်ဂ်ဘန်က်၏ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှုစနစ် (BESS) သည် ပိုမိုများပြားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဘက်ထရီများဖြင့် အီလက်ထရစ်ဂရစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ကို ပြသပါသည်။ ၂၀၀ မီဂါဝပ်/၄၀၀ မီဂါဝပ်နာရီ စွမ်းရည်ရှိသော ဤစီစဉ်မှုသည် တစ်နာရီခန့် အတွင်း အိမ်ထောင်စု ၈၀,၀၀၀ ကို အီလက်ထရစ်စွမ်းအင် ပေးနိုင်မည့်အားဖြင့် အထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အများဆုံး အသုံးပြုသည့်အချိန်များတွင် မီးမပျက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ် ကူညီပေးနိုင်မှုရှိပါသည်။ ဒေသတွင်း အကျိုးကျေးဇူးများကို ကျော်လွန်၍ ဤစနစ်သည် စွမ်းအင်ကွန်ရက်ကို ပျက်စီးမှုများမှ တိုးတက်စွာခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ပရောဂျက်အဖွဲ့သည် Shell Energy၊ Eku Energy နှင့် Perfection Private ကုမ္ပဏီများနှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ မတူညီသော ကစားသမားများ တစ်ခုတည်းသော ရည်မှန်းချက်များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသောအနာဂတ်ကို ညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တစကမၻာလံုးရွိ အဓိကဓာတ္မၸာလိုင္းမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ဆိုလာဓာတ္စြမ္းသိုလွဳံမႈစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ဤစနစ္မ်ားေၾကာင့္ မိုးေအာက္မီးေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရသူမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ အျပန္အလွန္မီးစြမ္းအင္ကို ရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ေန႔တာေနထိုင္မႈဘဝကို တိုးတက္ေစပါသည္။ အျခားအရပ္ဒုကၡသည့္ ေဒသမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ သက္ေသအျဖစ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဤစနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္လိုက္ပါက အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေလ်ာ့နည္းလာေစျပီး အဆင္ေျပေသာ စြမ္းအင္စနစ္အျဖစ္ ေငြေၾကးအရ အဆင္ေျပလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤစနစ္မ်ားသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္စီမံေသာ ေဒသခံမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္ရရွိေစပါသည္။ တစ္ေနရာတြင္ အဆင္ေျပေသာ စနစ္မ်ားသည္ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို စြမ္းအင္အတြက္ ေဒသတြင္းစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ အားေပးေစပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ စြမ္းအင္အတြက္ စိတ္မခ်ရေသာ အမ်ားျပည္သူမီးလိုင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေသာ ဒီဇယ္ဂ်ီနာေရတာမ်ားကို မွီခိုမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီး တိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
လီသီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းလမ်းများကို ဖန်တီးခြင်းသည် ဘက်ထရီများကို စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကို လျော့နည်းစေရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဆောလာပန်ကာများနှင့် လျှပ်စစ်ကားများအပါအဝင် အရာဝတ္ထုများစွာကို စွမ်းအင်ပေးနေသော ဘက်ထရီများသည် နောက်ပိုင်းတွင် မူလအတိုင်းအတာအတိုင်း အလုပ်မလုပ်တော့ပဲ အမှိုက်ပုံကြီးထွားလာမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဒုတိယဘဝ အသုံးချမှုများ (second life applications) ဟုခေါ်သော နည်းလမ်းမှာ အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ လူများသည် ဟောင်းနွမ်းသော ဘက်ထရီများကို ပစ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အသုံးဝင်သည့် နေရာများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီများ၏ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပြီး ရွေ့လျားနိုင်မှုမလိုအပ်သော နေရာများတွင် စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် အသုံးပြုပြီးသော ဘက်ထရီများကို အိမ်ထောင်စု သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တည်နေရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံများအဖြစ် ပြောင်းလဲသောအခါတွင် ဘက်ထရီများကို နောက်ထပ်နှစ်အတန်ကြာ အသုံးပြုနိုင်ပြီးနောက်မှသာ စွန့်ပစ်ရပါမည်။ သုတေသနများအရ ဤနည်းလမ်းကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပေးပါက ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး အမှိုက်ပိုနည်းစေပြီး မြေထဲမှ ရောင်းရမည့် အကျုံးမဝင်သော အကြမ်းဖင်းပစ္စည်းများကိုလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုကာကွယ်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် အပြင် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အသုံးပြုပြီးစွန့်ပစ်သည့် လီနီယာစနစ်ကို အစား လီသီယမ်ဘက်ထရီများအတွက် ဝိုင်းပုံစံ စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
သုတ္တိဗေဒနှင့် အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ အိမ်နှင့် စီးပွားရေးနေရာများတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြောင်းလဲပေးသည့် သဘောတူညီမှုများကို ကိုယ်စားပြုသည့် သုတ္တိဗေဒအားဖြင့် အားမြှင့်ထားသော စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းရေးစနစ်များ ဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းအင်ကို လျှော့နည်းစွာသုံးစွဲရန် စီမံပေးခြင်းဖြင့် စျေးနှုန်းများကို လျှော့ချပေးပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန် အချိန်များတွင် စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် နေကိုယ်စားပြုသည့် ပြားများကို အများအားဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော်လည်း နေ့ခင်းအချိန်များတွင် စွမ်းအင်ထုတ်လွန်းခြင်းကို ဖြေရှင်းရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ဉာဏ်ရည်တုစနစ်များကို အသုံးပြုသော စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းရေးစနစ်များက နေ့လယ်အချိန်များတွင် ထုတ်လွန်းသော နေစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ညနေအချိန်များတွင် မီးများနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ဖွင့်လှစ်သုံးစွဲသည့်အခါတွင် စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အစိုးရများမှ သတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီစေရန် ကုမ္ပဏီများက စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ဉာဏ်ရည်တုစနစ်များကို ထည့်သွင်းကာ အကျိုးကျေးဇူးနှစ်မျိုးကို ရရှိစေပါသည်။ ထို့အပြင် အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခွဲဝေတဲ့အခါမှာလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ရရှိစေပါသည်။
2024-12-16
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
လိုင်စင် © 2024 ကွန်တွန် Tronyan New Energy Co. Ltd. မှ ပါတီသီးဝင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်