A1706 Rongding အဆောက်အဦး၊ Xinhua ခရိုင်၊ Shijiazhuang City၊ Hebei ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ +86-311-68003825 [email protected]
တိကျသော အင်ဂျင်နီယာပညာနှင့် သဘာဝခံနိုင်ရည်ရှိမှု လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား မီးတောင်ကျောက်သည် အဓိကပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ အမှုန့်အရွယ်အစားများအလိုက် သတ်မှတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့် တည်ဆောက်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် သဘာဝအလှဆင်ခြင်းနယ်ပယ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဓာတုတည်ငြိမ်မှု၊ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်သော ဝန်အောက်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကဲ့သို့ အဓိကအားသာချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်များမှသည် အစိမ်းရောင်အဆောက်အအုံအစပျိုးခြင်းအထိ၊ မီးတောင်ကျောက်သည် လက်တွေ့ကျသော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ရေပန်းစားလာပါသည်။ ပစ္စည်း၏ ပေါ့ပါးသော ဂုဏ်သတ္တိများသည် ဖောင်ဒေးရှင်း ဝန်များကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးပြီး အဆောက်အဦ တစ်ခုလုံးကို ပေါ့ပါးစေသည်။ ထို့အပြင် ကျောက်တွင်းရှိ သေးငယ်သော ချွေးပေါက်များသည် မိုးရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိပေးပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ဝိုက်ရှိ မြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် အံ့ဖွယ်ကောင်းသည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်ကို ပြသသည်- အခြေခံအဆောက်အဦများတွင် အသုံးပြုသည့် ဤအထူးမီးတောင်အစုအဝေးအတွက် ဝယ်လိုအားသည် ယခင်နှစ်ထက် ယခင်နှစ်ထက် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ခုန်တက်သွားခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် မြို့ပြဧရိယာများတွင် ပိုမိုထိရောက်သော ရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းမှုများ လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းအသစ်များကြောင့် ဤတိုးတက်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် တွန်းအားပေးနေပုံရသည်။
အမှုန်အရွယ်အစားသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်မျှကောင်းမွန်စေမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ၁ မှ ၁၀ မီလီမီတာကြားရှိ အလွန်သေးငယ်သော အခဲများကို ထားပါ။ ၎င်းတို့သည် အလွန်တင်းကျပ်စွာ စုစည်းနေပြီး ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ရေစီးဆင်းမှုအတွက်မူ မကောင်းပါ။ ထို့ကြောင့် အလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်သော အောက်ခြေအလွှာများတွင် ဤသေးငယ်သော အမှုန်များသည် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ၂၀ မှ ၅၀ မီလီမီတာအထိ ပိုကြီးသော အမှုန်များသည် ရေထွက်မှုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေသော်လည်း ဤနေရာတွင် အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ အလွှာများအဖြစ် သင့်တော်စွာ စီစဉ်မထားပါက အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အရာဝတ္ထုများသည် မညီညာစွာ settle ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ စီစဉ်မှုအကြောင်း ပြောရလျှင် proper compaction ကို မှန်ကန်စွာရရှိရန်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘေဆာလ်ကျောက် ၃၀ မီလီမီတာ အထူရှိသော အလွှာကို အသုံးပြုသည့်အခါ ၉၅% သိပ်သည်းမှုအထိ ဖိအားပေးခြင်းသည် ကွာခြားမှုအားလုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ကျောက်များကို ဖိအားမပေးဘဲ ရိုးရိုးချထားသည့်အခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤသိပ်သည်းသော စုစည်းမှုသည် အလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းကို စတုတ္ထကိန်းခွဲခန့် တိုးတက်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်မှုတိကျခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် သေချာစေပါသည်။
| အဆင့်သတ်မှတ်မှုအကွာအဝေး | အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအခြေအနေ | စွမ်းဆောင်ရည် ညွှန်းကိန်း |
|---|---|---|
| 5–15mm | နံရံတားကာ ရေထွက်လမ်းကြောင်း | ရေစုပ်ယူနိုင်မှု - 200–300 mm/နာရီ |
| 15–30mm | လမ်းအောက်ခြေ တည်ဆောက်မှု | ဝန်ထမ်းနိုင်မှု - 6–8 တန်/m² |
| ၃၀–၅၀မီလီမီတာ | မြေပြိုကျခြင်းမှ ခံနိုင်ရည်ရှိသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်း | ရေစုပ်ယူနိုင်မှု - 40–45% |
ထောင့်စီး အန်ဒရိုဆိုက် (၁၅–၃၀မီလီမီတာ) သည် ကားပါကင်များအတွက် ချိတ်ဆက်မှုအားကို ပေးစွမ်းပြီး၊ လုံးဝန်းသော ပူမိစ် (၅–၁၀မီလီမီတာ) သည် ဥယျာဉ်ကွင်းများရှိ မြေဆီလွှာ လေဖြတ်ဝင်ရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းအရ တိကျမှုလိုအပ်သော ပရောဂျက်များတွင် အဆင့်အတန်းများကို အတည်ပြုရန် ပေးသွင်းသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တစ်သမတ်တည်းရှိမှုကို သေချာစေပါသည်။
မီးတောင်ကျောက်များအနက် ဘေဆာလ်ထ်၊ အန်ဒီဆိုက်နှင့် ရိုင်ယိုလိုက်တို့သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အထူးရေပန်းစားပြီး ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများအရ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင် အသုံးဝင်ကြသည်။ ဘေဆာလ်ထ်ကျောက်သည် မက်ပါ(၃၀၀)ခန့်အထိ ခိုင်မာသော ချုပ်ထားနိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီး ဒဏ်ခံနိုင်မှုကောင်းမွန်ကာ တံတားများ၏ အထောက်အကြောင်းများ၊ ကမ်းရိုးတန်းများကဲ့သို့ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အရေးကြီးသောနေရာများတွင် အင်ဂျင်နီယာများက အကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အန်ဒီဆိုက်သည် တစ်လျှော်လျှား ၂.၅ မှ ၂.၈ ဂရမ်အထိ သိပ်သည်းဆရှိပြီး အပူခံနိုင်မှုကောင်းမွန်ကာ ရေခဲနှင့် အပူလွှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်စဉ်များကို ထပ်တလဲလဲ ခံယူရမည့်နေရာများတွင် ကျိုးကြောင်းများ မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ရိုင်ယိုလိုသည် အခြားကျောက်များလောက် လေးလုံးချာချာမရှိသော်လည်း အတွင်းတွင် လေအိတ်ငယ်များစွာပါဝင်သဖြင့် အပူကာကွယ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများသည် ပိုမိုပေါ့ပါးသော အတွင်းပိုင်းနံရံများအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အပြင်ဘက်အလှဆင်အဆောက်အဦများ ဖန်တီးရာတွင်လည်း အသုံးများသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းက လေ့လာမှုများအရ အဆောက်အဦအသစ်များ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးကြီးသော ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဘေဆာလ်ထ် (သို့) အန်ဒီဆိုက်ကို သုံးကြိမ်မှ ခုနစ်ကြိမ်အထိ နှစ်သက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ကျောက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသော အရောင်များနှင့် မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း အများအားဖြင့် ပြောပြပေးပါသည်။ မီးတောင်ကျွန်းများ မြေပြင်သို့ ရောက်သောအခါ အလွန်မြန်မြန် အေးသွားသောကြောင့် ဘေဆာလ်ကျောက်များသည် မှောင်သော မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် အမဲရောင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရိုယိုလိုက်ကျောက်များသည် ဆီလီကာပါဝင်မှုများသောကြောင့် ပန်းရောင်နှင့် အလင်းရောင်မီးခိုးရောင်ကို ရရှိပါသည်။ အပေါက်အရှိန်အတွက် ကျောက်အမျိုးအစားများကြားတွင် ကွာခြားမှုများစွာရှိပါသည်။ သိပ်သည်းသော ဘေဆာလ်ကျောက်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ၅% ထက်နည်းသော အပေါက်အရှိန်ရှိပြီး သို့သော် အဲဒီ အပေါက်အများကြီးပါသော အန်ဒီဆိုက်ကျောက်များတွင် ၁၅ မှ ၃၀% အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်သည် ရေစီးဆင်းမှုကို မည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး အပူဓာတ်ကို စုပုံထားနိုင်စွမ်းကိုပါ ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ထပ်မံ၍ ရိုယိုလိုက်ကျောက်အကြောင်းကို ပြောရလျှင် ၎င်း၏ အဏုမျှင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကွန်ကရစ်ပုံစံများကို ဖန်တီးပေးပြီး အခြားကျောက်များကဲ့သို့ ကွဲအက်နိုင်သော အအေးဒေသများတွင် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ မိမိတို့၏ အဆောက်အဦများနှင့် အပြင်ဘက်နေရာများတွင် ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်လွင်စေရန် ရိုယိုလိုက်ကျောက်ကို အလှအပအတွက် အမျိုးမျိုးသော အလှဆင်အပ်အပ်များအဖြစ် ပုံသွင်းနိုင်သောကြောင့် မိမိတို့၏ အဆောက်အဦများနှင့် အပြင်ဘက်နေရာများတွင် အလှအပအတွက် အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုအတွက် တန်ဖိုးရှိပါသည်။
ဤပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သော ဆီလီကာပမာဏသည် ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအပေါ် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် ၄၅ မှ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် တည်ရှိပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်း အက်စစ်များ အသုံးများသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထူးသဖြင့် ဆီလီကာများမားသော ရိုက်ယိုလိုက်သည် ထင်ရှားစွာ ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဘေစာလ်တ်ကို ဆက်လက်၍ ကြည့်ပါက ၎င်း၏ အိုင်းရန်းပါဝင်မှုသည် FeO ၈ မှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကြွယ်ဝပြီး အပြင်တွင် အသုံးပြုသည့်အခါ UV ပျက်စီးမှုမှ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အန်ဒီဆိုက်သည် ဆီလီကာ ၅၅ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် စိုထိုင်းဆများသော ဧရိယာများတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အလယ်အလတ်တွင် ရှိပါသည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုများမှ လက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည် ဂဏန်းများကို ကြည့်ပါက အထူးအရွယ်အစားရှိသော မီးတောင်ကျောက်စရစ်များသည် ကမ်းရိုးတန်းများတစ်လျှောက် ၂၅ နှစ်ကြာ ကုန်ဆုံးပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့၏ မူရင်းအားကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလားတူအခြေအနေများအောက်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးလေ့ရှိသော ပုံမှန် ကျောက် lime နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤသည်မှာ တကယ်ပင် ထင်ရှားစွာ ကောင်းမွန်ပါသည်။
ပုံမှန်အမှုန့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားရှိသော မီးတောင်ကျောက်သည် ဝန်ထုံးများကို ၃၀% အထိ လျော့ကျစေပြီး ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များအပေါ် ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်း၏ သဘာဝအားဖြင့်ရှိသော အပေါက်အပြားများက အပူကာကွယ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ ရာသီဥတုကိုထိန်းချုပ်ထားသော အဆောက်အဦများတွင် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ကျစေသည်။ ထို့အပြင် ထောင့်စီးကျောက်စုများ၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နေမှုသည် ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ငလျင်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်သည့်အတွက် ငလျင်များဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဧရိယာများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
ကွန်ကရစ်တွင် မီးတောင်ကျောက်အသုံးပြုမှုကို လေ့လာသည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဘေဆယ်လ်ထောက်ပံ့သည့် ပေါင်းစပ်မှုများသည် စံသတ်မှတ်ချက်ပေါင်းစပ်မှုများထက် ဖိအားခံနိုင်ရည် ၁၈% ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပူမိုက်စ် (pumice) ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အပူစီးဆင်းမှုကို ၂၂% လျော့ကျစေပြီး ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦ စံချိန်စံညွှန်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုအထူးရွေးချယ်မှုများကို အသုံးပြုသည့် စီမံကိန်းများတွင် စီမင်တ်လိုအပ်ချက် လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ကာဗွန်ခြေရာ ၁၅% လျော့ကျကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
တိကျသော အဆင့်သတ်မှတ်မှုသည် ကွန်ကရစ်မက်ထရစ်များရှိ အလွတ်နေရာများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပြီး ဝန်အပြန်အလှန်ပို့ဆောင်မှုနှင့် ရေရှည်ခံနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ စီးဆင်းနိုင်မှုလိုအပ်သည့် အုတ်မြစ်အလွှာများအတွက် ၁၀–၂၀ mm အမှုန့်များကို အကြံပြုထားပြီး ၅–၁၀ mm အမှုန့်များသည် မော်တာအပေါင်းအစည်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ရှိသော အရွယ်အစားသတ်မှတ်မှုသည် အသုံးမကျသည့်ပစ္စည်းများကို လျော့နည်းစေပြီး အလုပ်လုပ်ရန် လွယ်ကူစေကာ ရေခဲနှင့်အပူအေး စက်ဝိုင်းများနှင့် ကားလမ်းများပေါ်တွင် အမြဲတမ်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
အိမ်ရာများကို မြေပြင်အခြေအနေဆိုးတွေပေါ်မှာ တည်ဆောက်တဲ့အခါ ရေစီးဆင်းမှုပြဿနာ၊ ရေခဲတင်တက်လာမှုနဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အုတ်မြစ်နုတ်ပြားကျမှုတို့လိုမျိုး ပြဿနာကြီးများကို ဖြေရှင်းဖို့ မီးတောင်ကျောက်တုံးတွေကို အရွယ်အစားအလိုက်ညှိပြီး ဖြတ်တောက်အသုံးပြုခြင်းဟာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ထောင့်စီးထောင့်ပြတ်ကျောက်တုံးတွေကို စုပုံထားတဲ့အခါ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လော့ခ်ဖြစ်သွားပြီး ကျောက်တုံးတွေကြားက ၂၀ မှ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတဲ့ အလွတ်နေရာတွေကြောင့် ရေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်စီးဆင်းစေပြီး အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီကာလတွေမှာ ပြဿနာဖြစ်စေမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်တုံးတွေကို ကောင်းကောင်းစုပုံနိုင်ပြီး ရေစီးဆင်းမှုအတွက် လုံလောက်တဲ့ အကွာအဝေးတွေကို ထားရှိနိုင်တဲ့အတွက် ကျွမ်းကျင်သူအများစုက လက်တွေ့အသုံးပြုရာမှာ လက်မ 3/4 မှ လက်မ 1.5 (မီလီမီတာ 19 မှ 38) အတွင်းရှိ ကျောက်တုံးတွေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအရွယ်အစားတွေဟာ တည်ငြိမ်တဲ့အုတ်မြစ်အတွက် အထူးအရေးကြီးတဲ့ ရေစီးဆင်းမှုစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက် မြေပြင်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်မှုတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ခံနံရံများတည်ဆောက်သည့်အခါ ၂ လက်မမှ ၄ လက်မအထိရှိသော ထောင့်ချွန်ကျောက်စိမ်းအပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နံရံအနောက်ဘက်တွင် ပိုကောင်းသော ရေစီးဆင်းမှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤစနစ်သည် ပုံမှန်သဲလွင်ထက် နံရံပေါ်သို့ ရေဖိအားကို ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်များက လက်မဝက်မှ လက်မတစ်ခုအထိ အရွယ်အစားရှိသော တက်ဖရာ (tephra) ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အပင်အမြစ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အောက်ဆီဂျင်ရရှိစေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ၅ မှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် သံဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့် မြေကြီးအတွင်းသို့ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အာဟာရဓာတ်များ ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ လက်မ ၃/၄ အောက်ရှိသော ကြိတ်ထားသည့် စကိုးရီးယား (scoria) ဖြင့် လမ်းများကို တည်ဆောက်ပါက ရွေ့ရှားမှုရှိသည့်အခါ ကောင်းမွန်သော ကပ်ငြိမှုကို ရရှိစေပါသည်။ လူများက ဤမျက်နှာပြင်များသည် ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် ပုံမှန်ကွန်ကရစ်ထက် ဖာရင်ဟိုက်တစ်ဒီဂရီ ၁၅ မှ ၂၀ ခန့် ပို၍ အေးမြကြောင်းကို သတိပြုမိကြပါသည်။ ဤကွာခြားချက်ကြောင့် အပြင်ဘက်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး လဲကျခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်လဲကျခြင်းအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေပါသည်။
3 မှ 8mm အထိရှိသော မှောင်နုတ်ကျောက်များသည် အဆင်းအမြင်အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအပြင် PSI 8,000 မှ 12,000 အထိ ခိုင်ခံ့မှုရှိပြီး ဒီဇိုင်နာများအနေဖြင့် အဆင်းလှပမှုရှိရုံသာမက လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ရွေးချယ်လေ့ရှိပါသည်။ မြေပြင်ပြုပြင်သူအများစုသည် ဒေသခံအပင်များနှင့်အတူ အနီနုနု အန်ဒီဆိုက်ကျောက်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဤပေါင်းစပ်မှုသည် မြေဆီလွှာပျက်စီးမှုကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အဆင်းအမြင်အာရုံနှင့်လည်း ကိုက်ညီစေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် စီထားမှုနည်းပညာတိုးတက်လာမှုများကြောင့် အလှဆင်အသုံးပြုမှုများအတွက် အရွယ်အစားမတသမားမှုများကို 5% သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသောအထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းများသည် ရည်ရွယ်ထားသော အဆင်းအမြင်အာရုံ တသမတ်တည်းရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
နေရာတစခုကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ ရေစီးဆင်းမှု၊ မြေပြင်က ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် ဝန်အလေးချိန်နှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သောကြောင့် အစပိုင်းတွင် အစပ်အလပ်၏ အရွယ်အစားကို ကြည့်ပါ။ သိုလှောင်ရုံများအနီးကဲ့သို့ ဝန်အလေးများကို ထားရှိမည့်နေရာများတွင် စင်တီမီတာ ၄ မှ ၆ အကြားရှိ ထောင့်ချွန်သော ဘေစလ်(Basalt) ကျောက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို ကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိကာ ခိုင်မာသော အောက်ခံအထောက်အပံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အအေးဒဏ်ခံရာဒေသများတွင် တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ရေစိုစွတ်မှု ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းထက် စုပ်ယူမှုနည်းသော မီးတောင်ကျောက်များကို ရွေးချယ်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျောက်တွင်းရှိ ရေများ ရေခဲပြီးနောက် ပြန်ကျိုးပဲ့သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အက်ကြောင်းများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အဆင်းအမြင်အရ ခေတ်မီသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မှောင်သော အရောင်ရှိသည့် အန်ဒီဆိုက်(Andesite) ကျောက်များသည် ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်လွင်ပြီး အပေါက်ငယ်များစွာပါသော ရိုင်ယိုလိုက်(Rhyolite) ကျောက်များသည် ကျေးလက်ဒေသများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သင့်တော်စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ အမှားအယွင်းများကြောင့် ပြန်လည်ဖြိုဖျက်ရန်နှင့် မည်သူမျှ မလိုလားသော ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရာနေရာသို့ ပို့ရန် လိုအပ်မည့် အခြေအနေမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် လုပ်ငန်းစတင်မည့်အချိန်တွင် ဤအချက်များအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
±2 mm အတိုင်းအတာတိကျမှုကို ရရှိရန် လေဆာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသည့် ကျောက်တွင်းများကို ရွေးချယ်ပါ။ အဆင့်အတန်း (ASTM D448)၊ ပွတ်တိုက်ခံနိုင်မှု (လော့စ်အဲန်ဂျလိစ်စမ်းသပ်မှု <25%) နှင့် ဆာလဖိတ်ပါဝင်မှုအတွက် အတည်ပြုထားသော စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။ အကြီးစားလုပ်ငန်းများအတွက် အရောင်နှင့် မျက်နှာပြင် တစ်သမတ်တည်းရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အိတ်စိုက်နမူနာကို တောင်းဆိုပါ။ ရှင်းလင်းသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ် ပိုးမွှားဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
2023 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် မီးတောင်ကျောက်များကို အနီးနားရှိရင်းမြစ်များမှ မီးတောင်ကျောက်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ အကွာအဝေးသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု 38% ခန့် လျှော့ချနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော နည်းပညာအချို့သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပေါ်ထွက်နေပါသည်။ ဤ AI စနစ်များသည် အခြေခံအားဖြင့် အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ လိုအပ်သည်များကို စိမ်းလန်းနေချိန်တွင် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားရှိပစ္စည်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးသည့်နေရာတွင် တည်ရှိနေသည့် ကျောက်အမျိုးအစားများနှင့် အဆောက်အအုံတစ်ခု လိုအပ်သည်များကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ စိမ်းလန်းသော ပဏာမလုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းပြော၍ မီးတောင်ကျောက်ဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် မကြာသေးမီက ကြီးမားသောခြေလှမ်းများ လှမ်းခဲ့သည်။ အဆောက်အဦများ ပြိုကျသောအခါ ကျန်ရှိသော မီးတောင်ကျောက်များသည် ကြေမွသွားကာ စိမ့်ဝင်နိုင်သော လူသွားလမ်းမျက်နှာပြင်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုကြသည်။ စမ်းသပ်ပရိုဂရမ်များသည် ဤပစ္စည်း၏ 92% နီးပါးကို အခြားတစ်နေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့် အထင်ကြီးလောက်သောရလဒ်များကို ပြသခဲ့သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တွေးတောပုံတွင် ပိုမိုကြီးမားသောအရာတစ်ခုဆီသို့ ထင်ရှားစွာ ညွှန်ပြနေသည်။
အပူပြင်းသော သတင်း2025-12-21
2025-12-15
2025-12-05
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-19