ဆိုလာကြိုးဆိုတာ ဘာလဲ။

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် တိုးလာခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်း ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချခြင်းနှင့် အနည်းဆုံး အချို့ကြောင့် ဆိုလာ စွမ်းအင် အသုံးပြုမှု တိုးလာပါသည်။အစိုးရမက်လုံးများ။ပထမဆုံး ဆိုလာဆဲလ်ကို 1883 ခုနှစ်တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆိုလာဆဲလ်များသည် ပို၍ပို၍ ထိရောက်လာသည်။နှင့်တတ်နိုင်ပါတယ်။နည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့် လူနေအိမ်ရာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် စျေးသက်သာပြီး လူကြိုက်များလာသည်။ခေတ်မီစတိုင်အလှဆင်ခြင်းသည် သဘာဝပစ္စည်းများ၊ အသေးစိတ်အချက်အနည်းငယ်နှင့် ကြားနေနှင့် မြေကြီးအရောင်များကို အသုံးပြုမှုကို နှစ်သက်သည်။အလားတူပင်၊ ၎င်းသည် လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။မီးရောင်များသည် ခေတ်မီအလှဆင်မှုများတွင် မီးလုံးများထည့်ထားသည်။အပြင်ဘက်တွင် အလှဆင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော ဆိုလာကြိုးကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ပေးကြတယ်။လှပသောအသွင်အပြင်၊ ဥပမာ၊ မှောင်သောထောင့်တွင် နွေးထွေးသောအလင်းရောင်ကိုပြသရန် ဖယောင်းတိုင်များအစား ကြိုးတန်းမီးများကို သင်အသုံးပြုသောအခါ။တကယ်တော့ စျေးကွက်သုတေသနပြုချက်အရ 2024 ခုနှစ်တွင် ဆိုလာမီးအလင်းရောင်စနစ်စျေးကွက်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10.8 ဘီလီယံအထိ ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း၊15.6%။ဆိုလာကြိုးတန်းမီးများသည် အလှဆင်ရန်အတွက် မီးလုံးများဖြစ်ပြီး မီးသီးငယ်များကို ဝါယာကြိုးများ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည်။၎င်းတို့အား အလင်းကြိုး၏အဆုံးတွင် ဆိုလာပြားများဖြင့် အားသွင်းသည့် ဘက်ထရီများဖြင့် ပါဝါပေးထားသည်။ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ဘက်ထရီအားသွင်းရန်စွမ်းအင်။သက်တောင့်သက်သာနှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အတွက် ဤဆိုလာကြိုးတန်းမီးများကို အိမ်တွင်း၌ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခင်းအကျင်းအတွင်း၌ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် တိမ်းစောင်းမှုဖြစ်စေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။မင်းပန်းခြံ၊ လှေကားထစ် သို့မဟုတ် ကုန်းပတ်ရှိ လမ်းများကို လင်းထိန်စေရန်လည်း ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။အစရှိတဲ့ အခါသမယတွေမှာ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို အလှဆင်ပါ။မင်္ဂလာဆောင်များ၊ မွေးနေ့ပါတီများနှင့် အခြားသော ပွဲလမ်းသဘင်အလှဆင်မှုများ။

ဆိုလာပြားမီးများသည် photovoltaic effect ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး နေရောင်ခြည်ကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအဖြစ်သို့ ဆိုလာဆဲလ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ထို့နောက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်အင်ဗာတာမှတဆင့် ဘက်ထရီထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။နေရောင်ခြည်သည် ဆိုလာဆဲလ်ကို အပူပေးသောအခါတွင် အနုတ်အီလက်ထရွန်များကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။အပြုသဘောဆောင်သော အာကာသသို့ ကူးပြောင်းသည့် အီလက်ထရွန်များထဲသို့ ၎င်းတို့အား ချိတ်ဆက်ပြီး တွန်းပို့ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည်။ထို့နောက် အီလက်ထရွန်များကို မြှုပ်ထားသည်။ဘက္ထရီထဲမှာ ညနေအထိ သိမ်းထားတယ်။သို့သော် ညနေရောက်သောအခါတွင် အမှောင်ထု ဖုံးလွှမ်းသွားပြီး နေရောင် ပြောင်းလဲခြင်း ရပ်တန့်သွားသည်။ဟိphotoreceptor သည် အမှောင်ကိုသိရှိပြီး အလင်းကိုဖွင့်သည်။ယခုအခါ ဘက်ထရီသည် အလင်းတန်းကို ပါဝါပေးပါသည်။သမားရိုးကျ မီးခွက်ညွှန်ကိန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆိုလာကြိုးမီးများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အားသာချက်များစွာရှိသည်။သို့သော် အချို့ကိုလည်း နားလည်သင့်သည်။ဆိုလာမီးကြိုးများ၏ အားနည်းချက်များ။

ဆိုလာကြိုးသုံး မီးချောင်းများ၏ အားသာချက်များ

ဆိုလာကြိုးတန်းမီးများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်ကြပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ကြတယ်။အစား၊မီးချောင်းများသည် သမားရိုးကျ ပါဝါအရင်းအမြစ်များကို အားကိုးသည်။နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မီးလုံးများကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထားနိုင်သည်။ပါဝါရရှိမှု။ဆိုလာကြိုးတန်းမီးများသည် LED မီးသီးများကို အသုံးပြုထားပြီး စွမ်းအင်များစွာသုံးစွဲကာ သာမန်မီးသီးများထက် ပိုမိုတောက်ပသည်။အယ်လ်အီးဒီမီးသီးများသည် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုကြောင့် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် အကာအကွယ် ဖလင်နှင့် အကာအရံများပါရှိသော မီးသီးများသည် ပိုမိုကြာရှည်ခံပါသည်။ဟိရိုးရာအလင်းကြိုးအား ပါဝါကြိုး၏ အရှည်နှင့် ပါဝါလမ်းကြောင်းနှင့် ချိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ဆိုလာမီး၏ ချိတ်ဆက်ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။အလူမီနီယမ်/ကြေးနီနှင့် ABS ပလပ်စတစ်တို့ဖြစ်ပြီး ခိုင်ခံ့ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

 

ဆိုလာကြိုးသုံး မီးချောင်းများ၏ အားနည်းချက်များ

ဆိုလာကြိုးတန်းမီးများသည် သမားရိုးကျ မီးလုံးများထက် ဈေးပို၍ ဈေးကြီးသောကြောင့် လူများစွာ မ၀ယ်ယူနိုင်ပါ။နောက်အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့နေကို လုံးလုံး မှီခိုနေရပြီး နေရောင်ခြည် လုံလောက်စွာ မရဘဲ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။အလင်းရောင်ရဖို့ လုံလောက်တဲ့ နေရောင်ခြည် လိုအပ်တယ်။ညမှာ။ယေဘူယျအားဖြင့် ဆိုလာ အလင်းရောင်သည် 10 နာရီကြာ အလင်းရောင်ကို 8 နာရီအထိ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မဟုတ်။တိမ်ထူထပ်သော ဒေသများအတွက် သင့်လျော်သည်။

 

အားဖြင့်ဆိုလာမဂ္ဂ-

စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ-၂၆-၂၀၂၀