float glass ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုပြုလုပ်ထားလဲ။

ဖော့ဖန်ခွက်သည် ပြတင်းပေါက်များ၊ မှန်များနှင့် ဆိုလာပြားများ အပါအဝင် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသော မှန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ချောမွေ့ပြီး ပြားချပ်သော မျက်နှာပြင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဤအသုံးချမှုများအတွက် သင့်တော်စေသည်။ float မှန်များအတွက် ဝယ်လိုအားသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဆိုလာလုပ်ငန်းတွင် ဆိုလာ float မှန်သည် ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်မှုတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

float glass ကို နားလည်ခြင်း

ဖော့ဖန်ကို အရည်ပျော်သံဖြူပေါ်တွင် အရည်ပျော်ဖန်ကို ချိတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဆာ အလက်စတာ ပီလ်ကင်တန်မှ တီထွင်ခဲ့သော ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တစ်ပြေးညီထူပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းသော မျက်နှာပြင်ရှိသော ဖန်ချပ်ကြီးများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကသော့ချက်မှာ ဖန်နှင့် သံဖြူကြား သိပ်သည်းဆကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဖန်၏ သိပ်သည်းဆနည်းခြင်းက ၎င်းကို သံဖြူမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ညီညာစွာ ပေါလောမျောပြီး ညီညာစွာ ပျံ့နှံ့စေသည်။

ဖော့ဖန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိကအားဖြင့် ဆီလီကာသဲ၊ ဆိုဒါပြာနှင့် ထုံးကျောက်စရစ်ခဲများဖြင့် စတင်သည်။ ဤပစ္စည်းများကို ရောနှောပြီး မီးဖိုတွင် အပူပေးပြီး အရည်ပျော်ဖန်ရည်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖန်ရည်သည် လိုချင်သော အပူချိန်သို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် အရည်ပျော်သံဖြူခွက်ထဲသို့ လောင်းထည့်သည်။ ဖန်ရည်သည် သံခွက်ပေါ်တွင် ပေါလောမျောနေပြီး တဖြည်းဖြည်း ပြားချပ်ချပ်ပြားချပ်အဖြစ် ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဖန်ရည်၏အထူကို သံခွက်ထဲတွင် ရွေ့လျားမှုအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

ပုံသွင်းပြီးနောက်၊ ဖန်ကို ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် တဖြည်းဖြည်းအအေးခံပြီး အပူပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟုခေါ်သည်။ ဤအအေးခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဖန်အတွင်းရှိဖိစီးမှုများကို သက်သာစေပြီး ၎င်း၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကိုသေချာစေရန် ကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အအေးခံပြီးနောက်၊ ဖန်ကို နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သို့မဟုတ် ချက်ချင်းအသုံးပြုရန်အတွက် အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသို့ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အတွက် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဆိုလာပေါ်လွိုင်းဖန်ခွက်

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး float မှန်များသည် ဆိုလာပြားများထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး photovoltaic ဆဲလ်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အလင်းအများဆုံးဝင်ရောက်နိုင်စေရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် မှန်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလာ float မှန်ကို ဤလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

Solar float glass ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမြင့်မားခြင်း၊ သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းနဲ့ တာရှည်ခံမှုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းဟာ အထူးသဖြင့် အလင်းပိုမိုစိမ့်ဝင်နိုင်စေတာကြောင့် ဆိုလာပြားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ဆိုလာ float glass ကို အလင်းစုပ်ယူမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမဖြစ်စေတဲ့ အပေါ်ယံလွှာလိုမျိုး ဂုဏ်သတ္တိတွေကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အပေါ်ယံလွှာတွေနဲ့ ကုသလေ့ရှိပါတယ်။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေပေါ်ဖန်ခွက်ရိုးရာ float glass များကဲ့သို့ပင် အခြေခံမူများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော်လည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးချမှုများအတွက် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် နောက်ထပ်အဆင့်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အပူချိန်အတက်အကျကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကို ၎င်း၏ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အထူးအလွှာများ သို့မဟုတ် ကုသမှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်

Float glass သည် ဖန်လုပ်ငန်းကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့သော ထူးခြားသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုသည် ၎င်း၏စွယ်စုံရမှုကို ပြသနေသည်။ float glass၊ အထူးသဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် float glass ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သို့ ဆက်လက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် float glass အတွက် ဝယ်လိုအားသည် ဆက်လက်တိုးပွားလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေရာတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။ float glass ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်းသည် ခေတ်မီနည်းပညာတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပိုမိုစိမ်းလန်းသောအနာဂတ်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန် ၎င်း၏အလားအလာကို ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားရန် ကူညီပေးပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်