အခြေခံစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ပရိုဖိုင်း - ဂက်ရှပ်ပုံစံကပ်ဆဲလ်များနှင့် စက်၏အမျိုးအစားသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို
စက်မှုစနစ်နှင့် လျှပ်စစ်စက်မော်ဒယ်စနစ် - တစ်ကြိမ်အတွက် လက်တွေ့ kWh ကို တိုင်းတာခြင်း
စက်ခုန်မှုဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် ဂက်ရှပိုန်စက်များသည် ၎င်းတို့အတွင်းရှိ နှိပ်စက်များအပေါ် အမှီအခိုပြုပြီး တစ်ကြိမ်အသုံးပြုချိန်တွင် 0.05 kWh ခန့်ကိုသုံးစွဲပြီး အနားယူနေစဉ်တွင် လုံးဝဓာတ်အားမသုံးပါ။ သို့ရာတွင် ခေတ်ပေါ် လျှပ်စစ်-စက်မှုစနစ်ပါ မော်ဒယ်များမှာမူ မော်တာများနှင့် ဆင်ဆာများပါဝင်သောကြောင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်က Energy Efficiency Journal မှ ထုတ်ဝေသည့် သုတေသနအရ တစ်ကြိမ်အသုံးပြုရာတွင် 0.15 မှ 0.25 kWh အထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သုံးစွဲပါသည်။ ဤစက်များကို တစ်နေ့လျှင် ၅၀၀ ကြိမ်အထိ အသုံးပြုပါက နေ့စဥ် 75 မှ 125 kWh အထိ သုံးစွဲမှုရှိပါမည်။ ဤသည်မှာ စီးပွားဖြစ် ရေခဲသေတ္တာကြီး ၃ လုံးကို တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်စေရန် လိုအပ်သည့် ဓာတ်အားနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဤကွာခြားမှုကြီးရှိရခြင်းမှာ အောက်ပါ အဓိကအကြောင်းရင်းများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
| စနစ်အမျိုးအစား | ပျမ်းမျှ kWh/စက်ကွင်း | မော်တာအပေါ်မှီခိုမှု | အနားယူနေစဉ် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု |
|---|---|---|---|
| စက်ပစ္စည်းများ | 0.05 | မရှိ | ၀ kWh |
| လျှပ်စစ်-ယန္တရား | 0.20 | ဂီယာများဖြင့် လည်ပတ်သည့် | 0.03—0.05 kW/နာရီ |
လျှပ်စစ်-စက်မှုစနစ်ပါ မော်ဒယ်များတွင် အနားယူနေစဉ် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည် စုစုပေါင်းဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို တိုးစေပြီး အထူးသဖြင့် စက်များကို ၂၄ နာရီ အပြင်းထန်စွာ အသုံးပြုနေသည့် စီးပွားဖြစ်နယ်ပယ်များတွင် ပို၍ပင် ထင်ရှားပါသည်။
ဂျက်ချပ်ုန်ကပ်ဆူလ်များ၏ အလေးချိန်၊ အရွယ်အစားနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုကြိမ်နှုန်းတို့သည် အဓိက ဝန်အဖြစ်ဆောင်သော ကိန်းရှင်များ
ဂျက်ချပ်ုန်ကပ်ဆူလ်များကို ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး မည်သို့တည်ဆောက်ထားသည်ဆိုသည့်အချက်သည် စက်၏မော်တာအား အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော အားကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး စွမ်းအင်အသုံးချမှုကို စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဂရမ် ၅၀ ထက်ပိုသော ကပ်ဆူလ်များသည် တွန်းအားကို ၁၈ မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုလိုအပ်ပြီး တစ်ကြိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုသုံးစွဲရသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်သော ကပ်ဆူလ်များသည် စက်အတွင်းတွင် ပိတ်မိတတ်ပြီး နေ့စဥ် ၂.၁ ကီလိုဝပ်နာရီခန့် စွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးစေသော အမှားပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကပ်ဆူလ် ၅၀၀ ကျော်ပါသော စက်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်ရန် မော်တာများကို ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုပြင်းထန်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် အခြေခံလျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များ အလွန်မြင့်တက်သွားသည်။ ကပ်ဆူလ်ဒီဇိုင်းများကို ညှိနှိုင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် စက်တစ်ခုချင်းစီတွင် ထည့်သွင်းသော ကပ်ဆူလ်အရေအတွက်ကို ဂရုတစိုက်ထားရှိခြင်းဖြင့် စက်များကို ဆက်လက်အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်စေပြီး စားသုံးသူများကို ကျေနပ်စေရန် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုကို ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LED မီးပုံပြသမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - စွမ်းအင်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဗိုဲ့အားနည်း LED အင်တာဖေ့စ်များနှင့် ရိုးရာ LCD များကြား - စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၄၀ မှ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုထား
လက်ရှိ ဂ့ရှပ်ပွန်စက်အများစုသည် LCD နည်းပညာဟောင်းများအစား LED မီးများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ LED များသည် စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် သက်တမ်းကြာရှည်မှုတို့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမီးများသည် ရိုးရာမီးများနှင့် ကွဲပြားပြီး ဗိုဲ့အားနိမ့်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကာ မီးထွန်းမှုကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ယခင်က အသုံးပြုခဲ့သည့် စွမ်းအင်အများအပြားသုံး နေзадний မီးအားဖြင့် အလင်းပေးသော နည်းလမ်းများနှင့် အရောင်စုံဖီလ်တာများကို မလိုအပ်တော့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ လေ့လာမှုများအရ ယခင်က စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည့် နည်းပညာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤ LED စနစ်သစ်များသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း (၆၆ ရာခိုင်နှုန်း) အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ စက်ပိုင်ရှင်များအတွက် အတွင်းဘက်အပူချိန်ကို ပိုမိုအေးမြစေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ငွေကြေးကို သက်သာစေပါသည်။ ထို့အပြင် အစိတ်အပိုင်းများသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံပြီး ပုံမှန်ထက် ပိုနည်းစွာ ပျက်စီးတတ်ပြီး စားသုံးသူများအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ် များလာခြင်းမရှိဘဲ လူကြိုက်များသော တောက်ပပြီး ရှင်းလင်းသည့် ပုံရိပ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအမှောင်ကို အသိအမှတ်ပြုသော အလင်းအမှောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် နီးကပ်မှုကို အခြေခံသည့် နိုးထလာမှု ယုတ္တိ
ခေတ်မီသော စမတ်မျက်နှာပြင်များတွင် လူမရှိသောအချိန်တွင် စွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးမှုကို လျှော့ချပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စင်ဆာများ ပါဝင်ပါသည်။ အလင်းရောင် စင်ဆာများကလည်း အပြင်ဘက်ရှိ အလင်းအမှောင်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ မျက်နှာပြင်ကို ၃၀ မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှိန်းသွားအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး စာသားများကို ဖတ်ရှုရာတွင် မျက်စိကို မှိတ်၍ မဖတ်ရအောင် ဖတ်ရလွယ်ကူစေပါသည်။ ထို့အပြင် မျက်နှာပြင်နီးကပ်ရာသို့ လူတစ်ဦးဝင်လာသည့်အခါတိုင်း လှုပ်ရှားမှု စင်ဆာများက လုပ်ဆောင်မှုစတင်ပြီး လူများက မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာကို တကယ်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်အထိ မျက်နှာပြင်ကို ပိတ်ထားစေပါသည်။ ဆိုင်ခန်းများ သို့မဟုတ် ရုံးများတွင် လူသွားလာမှု နည်းပါးသော အချိန်များတွင် ဤကဲ့သို့သော စနစ်မျိုးက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြားကို ခြွေတာပေးနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာမှာ စားသုံးသူများက ကြည့်ရှုလိုသည့်အချိန်တွင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာများကို ပြသပေးပြီး လမ်းဖြတ်သွားသူ မရှိသောကြောင့် ပိုမိုသုံးစွဲနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မဖြုန်းတီးတော့ပါ။
အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဒေတာများကို အခြေခံသော ဉာဏ်ရည်မြင့် အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် အနားယူခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု
ကက်ပ်ဆူးလ် ကုန်ပစ္စည်း ခြေရာခံမှု + လူသွားလာမှု ဆန်းစစ်ခြင်း အချက်အလက်များဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နိမ့်ကျသော အခြေအနေများကို အလိုအလျောက် ညှိနှိုင်းခြင်း
ကပ်ဆူလ် စတော့ခ် ဆင်ဆာများကို လူသွားလူလာ ခြေရာခံခြင်းနှင့် တွဲဖက်ပေးလိုက်ပါက လူမည်သူမျှ မရှိသောအချိန်တွင် ဂါရှာပွန်စက်များသည် စွမ်းအင်အလွန်နည်းသော အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ရိုးရာစက်များမှာ တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ဤပိုမို ဉာဏ်ရည်မြင့်ကိရိယာများတွင် IoT အင်ဖရာရက် ကောင်တာများနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လူမရှိခြင်းကို သိရှိနိုင်သော စက်သင်ယူမှု နည်းပညာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ- ၁၅ မိနစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လူမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကပ်ဆူလ်များ ကုန်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၁၀ ဝပ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော အဆင့်သို့ ကျဆင်းစေပါသည်။ သို့ရာတွင် လူတစ်ဦး နီးကပ်လာသည့်အခါတွင် စက်မှာ ချက်ချင်းပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပြီး စားသုံးသူများ မည်သည့်ကွာခြားမှုကိုမျှ မသတိထားမိစေပါ။ ဤစနစ်များသည် နေ့အလိုက် မောလ်များ ပိတ်သည့်အချိန် သို့မဟုတ် တစ်ပတ်တွင် အချို့နေ့များတွင် လူသွားလူလာ နည်းပါးသောအချိန်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကာ စွမ်းအင်ကို အကောင်းဆုံး ချွေတာနိုင်ရန် အချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ စားသုံးသူများကို စောင့်နေစဉ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၃၀% မှ တစ်ဝက်ခန့် လျှော့ချနိုင်ကြောင်း ဆိုင်ပိုင်ရှင်များက ပြောပြပါသည်။ ထိုစနစ်သည် နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်မှုများမှ သင်ယူနေသောကြောင့် စွမ်းအင်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ချွေတာရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် အလုပ်လုပ်နေရမည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိလာပြီး လက်တွေ့အသုံးပြုမှု ပုံစံများနှင့် ကိုက်ညီစေကာ လုပ်ငန်းများ အများစု ဂရုစိုက်နေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ရည်မှန်းချက်များကို ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်စက်မော်ဒယ် gashapon စက်များ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် မည်မျှရှိပါသနည်း။
စက်မှု gashapon စက်များသည် တစ်ကြိမ်အတွက် kWh 0.05 ခန့် သုံးစွဲပြီး လျှပ်စစ်စက်မော်ဒယ်များမှာ တစ်ကြိမ်လျှင် 0.15 မှ 0.25 kWh အထိ သုံးစွဲပါသည်။
ကပ်ဆူးလ်ဒီဇိုင်း၏ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမှာ မည်သို့ရှိပါသနည်း။
ကပ်ဆူးလ်၏ အလေးချိန်၊ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်ပါသည်။ ပိုလေးခြင်း သို့မဟုတ် ပုံစံမမှန်ခြင်းများသည် မော်တာတွင် ပိုမိုသော တိုက်ရိုက်အားလိုအပ်စေပြီး စွမ်းအင်ပိုသုံးစွဲမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
ခေတ်မီသော gashapon စက်များရှိ မျက်နှာပြင်များသည် စွမ်းအင်ကို မည်သို့ခြွေတာပေးပါသနည်း။
ခေတ်မီစက်များတွင် LED မျက်နှာပြင်များကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့သည် LCD ဟောင်းများထက် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုပိုကောင်းပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 40% မှ 65% အထိ လျှော့ချပေးပါသည်။
အသုံးမပြုစဉ်အချိန်တွင် gashapon စက်များ၏ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များက အထောက်အကူပြုပါသနည်း။
ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအမှောင်ကို အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ နီးကပ်မှုကို အခြေခံသော နိုးထလှုပ်ရှားမှုစနစ်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် လူသွားလာမှုအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အသုံးမပြုစဉ်အချိန်များတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ပေးသော စနစ်များသည် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အခြေခံစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ပရိုဖိုင်း - ဂက်ရှပ်ပုံစံကပ်ဆဲလ်များနှင့် စက်၏အမျိုးအစားသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို
- LED မီးပုံပြသမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - စွမ်းအင်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
- အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဒေတာများကို အခြေခံသော ဉာဏ်ရည်မြင့် အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် အနားယူခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
IW
ID
VI
HU
TH
TR
MS
GA
LO
MY