ပြင်းထန်သော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန် တီးချီးမှု (ပိုင်း 3): လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဒီဇိုင်းပараметာများနှင့် ကেိစ်တစ်ဦးများ
-
ပြန်လည်လွှားသော အာကာသပျိုးရေးစနစ်များတွင် ပြင်းထန်သော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန် လုပ်ငန်းများကို ဒီဇိုင်းရန် အတွက် ပараметာများ
- အလျှောက်ဖြစ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းပараметာများ
ကိုရန်ယူနီဝါစီတီးထားသော နှစ်ဆင့်တန်းစနစ်သည် ကျွန်းစုံသုံးချိန်များအတွင်း ကျွန်းစုံသုံးသော အကောင်အထည်ဖော်မှုများကို ရရှိခဲ့သည်။ ကိုရန်ယူနီဝါစီတီးထားသော နှစ်ဆင့်တန်းစနစ်ကို အသုံးပြုသည့် ပျော်ရွှင်မှုပင်လယ်များတွင်၊ ရေလှိုင်း၏ ၁၀% မှ ၂၅% သည် အောက်ပိုင်းကိုင်းမှုလှိုင်းကို ဖြတ်သွားပြီး အလျှောက်ဖြစ်မှုအိတ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ထို့ပြင် အများစုရေလှိုင်းမှာ ငါးပင်လယ်ဘက်မှ ထွက်လာသည်။ နှစ်ဆင့်ကိုင်းမှုလှိုင်းဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောက်ပိုင်းတွင် ပျောက်စီးပစ္စည်းများကို စုဆောင်းရန် အလျှောက်ဖြစ်မှုအိတ်မှ အောက်ပိုင်းသို့ များပြားစွာ လှိုင်းလျှော့ချခြင်းဖြင့် တိုးတက်လာသည်။ ထိုနည်းသို့ လျှော့ချထားသော လှိုင်းအตราအောက်တွင်၊ ပျောက်စီးပစ္စည်းများ၏ သိုးအား အဓိကလှိုင်းတွင် တွေ့ရှိသော အမှတ်တိုင်းမှ ၁၀ ဆတိုးတက်လာသည်။
အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ဖြတ်သန်းနိုင်သော ရေပိုင်းအချိန်နှင့် ဘေးဘက်ထွက်ရောက်သော ဝင်ရောက်လမ်းကြောင်း၏ ဖြတ်သန်းနိုင်သော ရေပိုင်းအချိန်ကို ရွေးချယ်ရေးနိုင်ပါသည်၊ အဲဒီမှာ ငါးလားလူးဆိုင်ရာ အောက်ခြေရေပိုင်းလွှာ၏ ပိုင်းခြားအမျိုးအစားကို အခြေခံပြီး တွက်ချက်သည်။ အများအားဖြင့် ဘေးဘက်ထွက်ဝင်သော လမ်းကြောင်းသည် ၁၁၀ ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ဝင်သော လမ်းကြောင်းသည် ၅၀ ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် တိုက်ရိုက်ပိုင်းခြားဧရိယာအချို့သည် ၅:၁ ဖြစ်သည်။ အခြေခံ၍ အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ရေ၏ ၁၇% လုံးဝ ဝင်သည်။ အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ဝင်သော ပျောက်လွှာပစ္စည်းများ၏ သိုးအားဖြင့် ၁၀ ဆ ပို၍ ဝင်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ထိုတွင် အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ပျောက်လွှာပစ္စည်းများကို လုပ်ဆောင်ရာ ၇၀% ရောက်သည်။ အထူးသော အသုံးပြုမှုတွင်၊ ဘေးဘက်ထွက်ဝင်သော လမ်းကြောင်း၏ အချင်းအလျားနှင့် အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ဝင်သော လမ်းကြောင်း၏ အချင်းအလျားကို အထူးသော မျိုးရိုးများနှင့် မျိုးရိုးသုံးစွဲမှုအရေအတွက်အား အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြွေပိုင်းခြားမှာ အောက်ခြေစီမံထုတ်လွှတ်ရေးပစ္စည်းသို့ ဝင်သော ရေပိုင်းအချိန်အချို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အ铅⑹流 settler ကိုရောက်ခြင်းကိုဖြတ်သိမှာတွင် အဓိကဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် hydraulic retention time ဖြစ်သည်။ Hydraulic retention time ဆိုသည်မှာ အ铅⑹流 settler ထဲတွင် ရေသည် ပျံ့နှံ့နေသော အချိန်၏ ပျမ်းမျှအချိန်ကို ညွှန်ပြသည်။ လျှော့ချထားသော ပူးတွဲများ၏ လျှော့ချမှုအား အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အလွန်သော hydraulic retention time ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ settler ၏ အရွယ်အစားနှင့် ရေအရေအတွက်ကို ဆက်စပ်သည်။ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်သော aquaculture တွင် vertical flow settler ၏ hydraulic retention time သည် အနည်းဆုံး 30 စက်ကန့် သို့မဟုတ် ထက်ပိုသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ hydraulic retention time သည် အလွန်ကြာမီးခြင်းဖြစ်လျှင် ပူးတွဲများသည် အချိန်အတွင်းမှာ လျှော့ချမှုမရှိနိုင်ပါ၊ လျှော့ချမှုဆန့်ကျင်ဘက်မှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ အလွန်ကြာမီးခြင်းဖြစ်လျှင် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အရွယ်အစားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို တိုးတက်စေပါသည်။
ဒီဇိုင်းတွင် အမြဲတမ်း experience အခြေခံပြီး ဖြစ်သည်:
အလျှောက်စီးခြင်းရှိသော ဒီပိုဆစ်ခန်း၏ အချင်းအမြစ်: 6-မီတာ ကူးဖြာပြန်ခန်းတွင် 600mm အချင်းအမြစ်ရှိ အလျှောက်စီးခြင်းရှိသော ဒီပိုဆစ်ခန်းတစ်ခု ထည့်သွင်းထားပြီး၊ 8-မီတာ ကူးဖြာပြန်ခန်းတွင် 800mm အချင်းအမြစ်ရှိ အလျှောက်စီးခြင်းရှိသော ဒီပိုဆစ်ခန်းတစ်ခု ထည့်သွင်းထားသည်။
အလျှောက်စီးခြင်းရှိသော ဒီပိုဆစ်ခန်း၏ အမြင့်: 1 မီတာ
ကွဲပြားထွေထွေထိပ်ပါး၏ ထောင့်: 30 ဒီဂရီ
အလျှောက်စီးခြင်းရှိသော ဒီပိုဆစ်ခန်းကို အားလုံးလုပ်ဆောင်ရွက်သော အလျှောက်စီးခြင်းရှိသော ဒီပိုဆစ်ခန်းအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်သနည်း?
ပုံမှန်အလျင်ထိုးခြင်းစက်သည် ထိုးခြင်းစက်၏ အတင်းရိုက်ထိုးခြင်းကို သော့ဖြင့် ထုတ်ယူခြင်းဖြင့်သာ ဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့် တစ်ခါဆွဲပြီးနောက် အတင်းရိုက်ထိုးခြင်းအား ပုံမှန်အလျင်ထိုးခြင်းတော်တွင် ရေအားလုံးကို ပြီးစီးထုတ်နိုင်သည်။ ရေကူးခြင်းအားလုံး၏ အရေအတွက်များသော အရောင်းလုပ်ငန်းကို လူလက်ဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၁-၂ ကြိမ်သာ ဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အတင်းရိုက်ထိုးခြင်းတွင် အစားအစာနှင့် အပျော်များသည် ကြေးကြီးတစ်ခုလျှင် ခွဲခြားလာပြီး ရေထဲတွင် ဖြောင့်လွှတ်နိုင်သော ပျံ့နှံ့ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲလာပြီး ထိုးခြင်းစက်၏ အထက်ပိုင်းမှ မိုက်ကရိုဖိလ်တွင် ပြောင်းလွှာဖြင့် ပြောင်းလွှာလာပြီး မိုက်ကရိုဖိလ်နှင့် ပရောတီန်စက်တို့တွင် အလုပ်တိုးတက်စေသည်။
ထို့ကြောင့် ပျံ့နှံ့စီးရီးမူခန်းအတွင်းရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားသော ပြောင်းလိုက်ခြင်းအပ်စက်၏ ထွက်လာသော ပြောင်းလိုက်ခြင်းလမ်းတွင် အာရှိ ပြောင်းလိုက်ခြင်းတွင် တစ်နာရီလျှင် အနည်းငယ်စာရင်းများဖြင့် အချိန်ကို အာရုံစိုက်ထားသော ပြောင်းလိုက်ခြင်း တိုက်ပြောင်းလိုက်ခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အားဖြင့် အနည်းငယ်သော အခါအချိန်များဖြင့် ပြောင်းလိုက်ခြင်းကို အလှည့်လုပ်ဆောင်ရန် အလိုလျောက် အချိန်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အလှည့်လုပ်ဆောင်ရန် အလိုလျောက် ရေပြောင်းလိုက်ခြင်းအချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ရေပြောင်းလိုက်ခြင်းအချိန်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ပြောင်းလိုက်ခြင်းတွင် တိုက်ပြောင်းလိုက်ခြင်းကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် IP68 ရေပြားကာကွယ်မှုရှိ တိုက်ပြောင်းလိုက်ခြင်းကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသည်။ မဟုတ်ပါက တိုက်ပြောင်းလိုက်ခြင်းကို ရောဂါရှိနိုင်ပြီး မှားယွင်းမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး မလိုအပ်သော ဆုံးဖြတ်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ရေကြောင်းပျံ့နှံ့စီးရီးမူခန်းတွင် အသုံးပြုရန် UPVC ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် အကြံပြုပါသည်။
ဒီ အပ်ပိတ်ကို ရိုးရာ ထောင့်မြင်းစီးခြင်းဖြင့် သံဃာပစ္စည်းကို တည်ဆောက်ထားသော အပ်ပိတ်ကို အလွယ်တကူ သို့မဟုတ် လူမပါဝင်ဘိုးတွဲဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး ရေ၏ သိပ်ဝှမ်းမှုကို တိုးတက်စေသည်၊ ရေနှင့် ရေလျှော့ချမှုကို သိမ်းဆည်းပေးသည်။
2. မိုက်ကရိုဖိလ်ထုတ်စက်၏ ပါရှမ်းဒီဇိုင်း
မိုက်ကရိုဖိလ်ထုတ်စက်များသည် ၃၀-၁၀၀ မီကရိုနေရာများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ မိုက်ကရိုဖိလ်ထုတ်စက်၏ ရေရှားရောင်းချမှုသည် ရေကို လျှော့ချနိုင်သည့် စက်ရုံ၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဖိလ်မှောင်၏ အရွယ်အစားသည် ပြုလုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပြီး အများအားဖြင့် ၂၀၀ ဖိလ်မှောင်ကို ရွေးချယ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိုက်ကရိုဖိလ်ထုတ်စက်၏ ပါရှမ်းများကို ဘယ်လို ဒီဇိုင်းဆွဲမလဲ?
ပထမဆုံးတွင်၊ အင်ဂျင်နီယာ၏ အတွေ့အကြုံအချက်များကို အလုပ်လုပ်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ပေးပါမည်:
အများကြီးရေပမာဏ = လူမှုရေပမာဏ / လှိုင်းလေ့လာမှုအကြိမ်သုံး * ၁.၂
၁.၂ သည် အမှန်တကျခြင်းအပိုအရာဖြစ်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုအကျိုးသည် တစ်ခါလှုပ်ရှားသည့် နာရီအရေအတွက်ကို ဆိုလိုသည်။ လှုပ်ရှားမှုအကျိုးသည် မျိုးရိုးများနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ထိုးဖောက်နိုင်သော ရည်မှန်းချက်များအရ မှန်သောအခါများတွင် ဆောက်လုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၁၀၀၀ လီတာကို ရေပြန်လှုပ်သော ရေလှုပ်ရှားမှုတွင် လူကြီးမင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ၂ နာရီတာ၌ တစ်ခါလှုပ်ရှားရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ မြောက်ဖြေခြင်းစက်၏ ရေလှုပ်ရှားရှုံးမှုသည် ၁၀၀၀/၂ * ၁.၂ = ၆၀၀ တန်ဖြစ်သည်
လုပ်ငန်းရှင်တွင်၊ ၆၀၀ တန်မြောက်ဖြေခြင်းစက်တစ်ခုကို ထိုးခွင့်ပေးနိုင်ပြီး သို့မဟုတ် ၃၀၀ တန်မြောက်ဖြေခြင်းစက်နှစ်ခုကို ထိုးခွင့်ပေးနိုင်သည်။ မြောက်ဖြေခြင်းစက်နှစ်ခုကို ထိုးခွင့်ပေးခြင်း၏ အမြတ်အကျိုးမှာ စက်တစ်ခုက မှောင်ကြားလျှင် များသောကြောင့် အခြားမြောက်ဖြေခြင်းစက်တစ်ခုသည် တကယ်လို့လည်း အလှည့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် မြောက်ဖြေခြင်းစက်နှစ်ခု၏ ဈေးနှုန်းသည် တစ်ခုသော မြောက်ဖြေခြင်းစက်၏ ဈေးနှုန်းထက် များသည်။
၃. ပရိုတိန်းခွဲထုတ်စက်၏ အချက်အလက်ဒီဇိုင်း
ပရိုတင်စီနှုတ်ခြင်းကို 30 မိုက်ရာနှုတ်ထက်ကြီးသော လျှောပစ္စည်းများကို အက်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ နာရီလျှင် အများဆုံး ရေပမာဏဖြစ်သည်။ ပရိုတင်စီပရိုစেസเซอร်တစ်ခုစီ၏ ထုတ်လုပ်သူများ၏ စက်မှုရဲ့ နာရီလျှင် ရေပိုင်းကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဥပမာ၊ 1000 ကီယာမီတာ လိုင်းရင်းရေပိုင်းမှာ ကျော်လွန်သော ရေကို 600 တန်နာရီလျှင် လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် သင့်သည် နာရီလျှင် 600 တန်ရေပိုင်းကို အက်ရှားနိုင်သော ပရိုတင်စီနှုတ်ခြင်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
2、 လိုင်းရင်းရေစနစ်၏ လှုပ်ရှားမှုပမာဏကို တွက်ချက်ပါ
ရှေ့ပိုင်းစာတွင် ကျွန်တော်တို့သည် လှုပ်ရှားမှုပမာဏအတွက် အတွေ့အကြုံအခြေခံ မျဉ်းချောင်းကို ပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်တို့သည် ပိုမိုမြင်ကွင်းသော ဆင်တူမှုနှင့် တွက်ချက်ခြင်းနည်းလမ်းကို ပေးပါမည်။
ပထမဆုံးတွင်၊ စနစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော Total Suspended Solids (TSS) ပမာဏကို သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီတော့ အောက်ပါ ပုံမှန်ကိန်းတွေကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်နိုင်ပါသည်:
RTSS=0.25X အမြင့်ဆုံးနေ့စဉ်ပါဝင်မှုပမာဏ
နောက်တွင်၊ စုစုပေါင်း လျှော့ချထားသော ပါတီကယ်များအရေအတွက်အခြေပြောင်း၍ စနစ်၏ လည်ပတ်မှုကို အောက်ပါ ပုံမှန်အရေးအသားဖြင့် တွက်ချက်မည်:
QTSS
ထိုအနက်တွင် QTSS သည် TSS အခြေပြောင်း၍ စနစ်၏ လည်ပတ်မှု၏ တွက်ချက်ထားသော တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး၊ ယူနစ်သည် m ³ /h;
TSSin သည် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု၏ TSS ကို ထိန်ချုပ်ရန် မူမှတ်ဖြစ်သည်;
TSSout သည် ရေလုပ်ငန်းခြင်းကျောက်တွင် ထွက်ရှားမှုတွင်ရှိသော TSS ၏ ရည်မှန်းထားသော ကိုယ်စားလှယ်အားဖြင့် တိုးတက်မှု၊ mg/L တွင် တွေ့ရှိခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုကို တွေ့ရှိခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။
ETSS သည် ရုပ်ပိုင်းဖြင့် ဖျော်ဖြူခြင်းလုပ်ငန်းတွင် TSS ၏ ဖယ်ရှားမှုကို တိုးတက်မှုဖြင့် တွေ့ရှိခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ % တွင် တွေ့ရှိခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။
1000 သည် mg ကို g သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဖြစ်စေသော အရေအတွက်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည်။
3、 အလုပ်လုပ်သော အခြေအနေများ
1000 ကီဗီမီတာ ရေပြား လုပ်ငန်းခြင်းအတွက် လောင်းဘက် ရေလုပ်ငန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ပါ။ လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းအတွက် တီဗီနှင့် ပေးထားသော ပြုပြင်မှုညွှန်ကြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသားရေခွဲသည့် သြင်းထွက်သော သုံးစွဲမှု: 50kg/လီတာ တီးထွက်
နေ့စဉ်ပေးအစာအား အဆုံးအဖြတ်: 2%
မြစ်ဝှေးပစ္စည်းများ၏ ရွေ့ရှားမှုအဆင့် 70% ကို ရှာဖွေရန် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဖြစ်သည်
လည်ပတ်သော ရေစနစ်၏ TSS ကို 10mg/လီတာ အတွင်း ထိန်းချုပ်ရန် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဖြစ်သည်
အထက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များအား အခြေခံ၍၊ လည်ပတ်သော ရေစနစ်၏ လည်ပတ်မှုအရေအတွက်ကို တွက်ချက်မည်:
ပထမဆုံး၊ နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အာရုံချိန်ရှိ ပစ္စည်း၏ အလေးချိန်ကို တွက်ချက်ကြည့်ရအောင်:
RTSS=0.25X နေ့စဉ် အများဆုံးအစာပေးမှု=60X1000X2% X0.25=12.5kg/နေ့。
ထက်ပြီးပေးထားသော ခွဲခြားခြင်းအရ 70% မှာ အာရုံချိန်ရှိ ပစ္စည်းများ (အဓိကအားဖြင့် အန္တရာယ်မဟုတ်သော အစာကြေးနှင့် အပျောက်) သည် ထိုင်းလျှော့ချမှု စက်ဝိုင်းမှ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာရုံချိန်ရှိ ပစ္စည်းများ၏ 30% သာ လည်ပတ်မှုစနစ်သို့ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအခြေအနေအား အခြေခံ၍ လည်ပတ်မှုစနစ်၏ လည်ပတ်မှုအရေအတွက်ကို တွက်ချက်ပါ:
QTSS =600.96 m ³ /h
အဲဒီ တွက်ချက်မှုအဖြေက ပြင်ဆင်ရေးသားထားတဲ့ TSS အုပ်စုံရောင်းဟာ လူကြီးမင်းရေပိုင်းခန်းထဲမှာ ၁၀ mg/L ထက် မကျော်မီ ဖြစ်စေရန်၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်သော အဆင့်အတန်း ၅၂% အောက်တွင်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချိန်ချိန်မှာ ၆၀၀m အရွယ်အစားကို ဒီဇိုင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ³ /h.
အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီပါရามီတာတွေအောက်အား အခြေခံပြီး ပြန်လည်ရောင်းခြင်းရှိတဲ့ လူကြီးမင်းရေပိုင်းခန်းစနစ်ထဲမှာ ရေပြန်လည်ရောင်းမှုကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေပိုင်းခန်းရဲ့ ရေသတ်မှုဟာ လူကြီးမင်းရေပိုင်းခန်းလိုအပ်ချက်တွေကို ကိုက်ညီစေပါမယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ TSS အုပ်စုံရောင်းက စီးချက်ထက် ကျော်လွှားလျှင်၊ ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချက်တွေကို ပြသပါတယ်။
မိုက်ခရိုဖျာချိုးခြင်းနှင့် ပရိုတီန်စက်ခြင်းအပ်ပ်ရောင်းခြင်းအတွက် စက်မှုရှိတဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ ၅၂% ထက် နည်းပါတယ်
ထိုးလျှင် စီးရှားခြင်းစက်မှုရှိတဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ ၇၀% ထက် နည်းပါတယ်
အကြံပြုထားသော ထုတ်ကုန်များ
အပူပြင်းသော သတင်း
-
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်တန်းသော အပြာကိုယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အများကြီးသော ကန်များထက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကန်ထက် များသည်ဟု မှန်ပါသလား?
2024-12-16
-
ဂယ်လီဝါဇင်ဖြင့် အားပေးထားသော ငှက်ပျိုးခြင်းအတွက် အကျိုးအမြတ်များ
2024-10-14
-
ငှက်ပျိုးခြင်းအတွက် မြင့်ဆုံးသော သုံးစွဲမှု၊ ငှက်ပျိုးခြင်းအတွက် ကျသင့်မှု၊ ငှက်ပျိုးခြင်းအတွက် ကျသင့်မှု၊ ကျသင့်မှုအတွင်း ငှက်ပျိုးခြင်းအတွက် မြင့်ဆုံးသော သုံးစွဲမှု
2024-10-12
-
ဘယ်အကြောင်းဖြင့် ငှက်ပျိုးခြင်းအတွက် မြင့်ဆုံးသော သုံးစွဲမှုကို ရွေးချယ်သင့်သည်
2023-11-20