သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်: အပူလွှဲပေးမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
အပူချိန်သုညအောက်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများက အပူဆုံးရှုံးမှုကို မည်သို့မြန်ဆန်စေသနည်း
သံမဏိသည် အပူကို အလွန်ကောင်းစွာ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏ အပူလွှဲပေးနိုင်မှုသည် မီတာလျှင် ကယ်လ်ဗင် ၄၅ ဝပ် (W/m·K) ထက် ပိုများပါသည်။ ထို့ကြောင့် အေးမေးသော ရာသီဥတုတွင် အပူသည် အလွန်မြန်စွာ ထွက်သွားပါသည်။ အပြင်ဘက်ရှိ အပူခါးမှုသည် ရေခဲမှုန်းအောက်သို့ ကျသွားသည့်အခါ အဆောက်အဦများတွင် မြင်တွေ့ရသော သံမဏိချောင်းများနှင့် သံမဏိတိုင်များသည် အပူကို အလွန်မြန်စွာ ဖောက်ထုတ်ပေးသည့် အပူလမ်းကြောင်းကြီးများအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုသို့ဖောက်ထုတ်မှုကြောင့် အဆောက်အဦများမှ အပူဆုံးရှုံးမှု၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ အပူပေးစက်စွမ်းအားသည် အပူဆုံးရှုံးမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အလွန်အမင်း အလုပ်လုပ်ရပါသည်။ ထိုကြောင့် စွမ်းအင်သုံးစွ expenditure များသည် သိသိသာသာ တိုးပါသည်။ ထို့နောက် အဆောက်အဦပိုင်ရှင်များအတွက် ပိုမိုဆိုးရွားသည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ သံမဏိချောင်းများနှင့် သံမဏိတိုင်များ ဆုံသည့်နေရာများတွင် အလွန်အေးမေးသော နေရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုနေရာများသည် အရွှေ့အပေါက်အပူခါးမှု (dew point temperature) အောက်သို့ ကျသွားပါသည်။ ထိုကြောင့် မျက်နှာပုံများပေါ်တွင် ရေစိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရေစိုမှုများ စုပုံလာပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေများသည် မှိုများ ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက် ဖြစ်လာရန် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှိုများသည် အတွင်းပိုင်းလေသော အရည်အသွေးကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။ ထို့အပ besides ရေစိုမှုနှင့် အခြောက်ခြောက်ဖြစ်မှုများသည် ရေခဲမှုန်းနှင့် အရွှေ့အပေါက်ဖြစ်မှုများ (freeze-thaw cycles) ကြောင့် အဆောက်အဦ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို အားနည်းစေပါသည်။ ထိုသို့သော ပြဿနာများကို ပြုပြင်ရန် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ပိုမိုများပါသည်။ ထို့အပ besides အဆောက်အဦအတွင်းရှိ အသုံးပြုသူများသည် မသေးမသေးသော အပူခါးမှုများနှင့် အတွင်းပိုင်းလေသော အရည်အသွေး အားနည်းမှုများကြောင့် အမျက်ထွက်နေကြပါသည်။
အပူခွဲခြမ်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အေးမော်သောရာသီဥတုရှိ သံမဏိဖွဲ့စည်းမှုများအတွက် ASHRAE 90.1 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု
သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် အပူလွှဲပေးမှုနည်းပါးသော ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အပူလွှဲပေးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အပူလွှဲပေးမှု (thermal bridging) ပြဿနာများကို အနည်းဆုံး ၅၀ ရှိသည့် အချိန်အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အဆောက်အဦးစီမံခန့်ခွဲမှုစံနှုန်းများသည် အထူးသဖြင့် အအေးများသော ဒေသများတွင် U-factor လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ဤကုန်ကုန်ပစ္စည်းများကို လိုအပ်ပါသည်။ ထိရောက်သော နည်းလမ်းများတွင် သံမဏိအဆောက်အဦးအုပ်စုများကို အပြင်ဘက်မှ အပူကာကွယ်ရေးပိုမိုမှုများဖြင့် အကုန်လုံးဝ အုပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပေးမှုနေရာများကို ကာကွယ်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် စိုထောင်မှုများ စုပုံလေ့ရှိသောနေရာများတွင် အသူးရှိသော အလွှာများကို တပ်ဆင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ရေစိုခြင်းပြဿနာများကို ကာကွယ်ရုံသာမက ဤနည်းလမ်းများသည် အဆောက်အဦးများကို LEED သို့မဟုတ် Passive House စံနှုန်းများကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်အကူအညီပေးသော အသိအမှတ်ပြုမှုများရရှိရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။ အကောင်းဆုံးရလေ့အတွက် ဗိသုကာများသည် အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ၏ အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်ပဲ ဤအင်္ဂါရပ်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် သံမဏိအဆောက်အဦးများသည် ၎င်းတို့၏ အားကောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရင်း အအေးများသော ဆောင်းရောင်းကာလများတွင်ပါ စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို အများအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
အလေးချိန်ကို ထောင်ပေးနိုင်သည့် ခံနိုင်ရည်: မြင့်မားသော နှင်းနှင့် လေဖိအားများအတွက် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း
မြောက်ပိုင်းရာသီဥတုများတွင် နှင်းဖိအားကို လိုက်လျောညီထွှင်မှု (ASCE 7-16 ဇုန်များ ၄၀–၉၀ psf)
မြောက်ပိုင်း ရာသီဥတုအတွက် သံမဏိ အဆောက်အအုံတွေကို ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့အခါ ASCE 7-16 စံနှုန်းတွေအတိုင်း နှင်းဒဏ်ကို မှန်ကန်စွာ တွက်ချက်ဖို့ လုံးဝအရေးကြီးပါတယ်။ ဤလိုအပ်ချက်များသည် နေရာအလိုက် အသေးစိတ်ပေါ်မူတည်၍ စတုရန်းပေ (psf) တစ်ပေလျှင် ပေါင် ၄၀ မှ ၉၀ ကြားတွင် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန် နှင်းတွေ များစွာ စုစည်းနေတဲ့ နေရာများမှာ တောင်ကုန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ရေကန် သက်ရောက်မှု နှင်းတွေကြောင့် ထိခိုက်တဲ့ နေရာတွေမှာ ပိုခိုင်တဲ့ သံမဏိပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတွေ လိုအပ်လာပါတယ်။ [စာမျက်နှာ ၂၇ ပါ ရုပ်ပုံ] ဒီဖိအားတွေကို မှန်ကန်စွာ မစဉ်းစားဘဲ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေဟာ နှင်းဖိအားက 70 psif ထက် ပိုများတဲ့အခါ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ဖို့ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။ ဒါက ဆောင်းရာသီ လတွေမှာ မြောက်ပိုင်း နေရာများစွာမှာ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်တာပါ။
ရေခဲဆည်များနှင့် ရေစီးကြောင်းစုစည်းမှုကို တားဆီးရန်အတွက် မျက်နှာကြက် ဂျီသြမေတြီနှင့် အသေးစိတ်နည်းလမ်းများ
မိုးရွာသီးများ စုပုံလာမှုကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အုတ်များ၏ ပုံစံသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အနေအထား ပိုမိုထောင်လျားသော အုတ်များ (ဥပမါ ၆:၁၂ အထိ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများသော စောင်းထောင်မှု) သည် မိုးရွာသီးများကို သဘောတော်သော အားဖြင့် ကျော်လွန်စေပါသည်။ အုတ်များ၏ ဒီဇိုင်းသည် ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးပြီး အုတ်ခေါင်းများနှင့် အုတ်များ၏ အပေါက်များ နည်းပါးလျှင် မိုးရွာသီးများ စုပုံမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦး တည်ဆောက်မှုအသေးစိတ်များလည်း အရေးကြီးပါသည်။ အပူကာကွယ်မှုအများအားဖြင့် အဆောက်အဦး၏ နေရာပူသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကျော်လွန်၍ အုတ်ခေါင်းများတွင် အပူထွက်မှုကို ကာကွယ်ရှားစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပိတ်ထားသော ဆော့ဖစ်များနှင့် အသူးရှိသော အောက်ခြေအ покရီများကို တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိုထောင်မှုကို အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အုတ်ခေါင်းများ၏ အရှည်ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အောက်ခြေတွင် ရေခဲချောင်းများ ဖွဲ့စည်းမှုကို အထောက်အကူပေးပါသည်။ ထိုရေခဲချောင်းများသည် ဆောင်းရုတ်တရက် အအေးနှင့် အပူဖြစ်မှုများ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်သည့် ကာလများတွင် ရေစီးများ ပျက်စီးမှုများ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
သံမှုန်အဆောက်အဦး၏ ရှည်လျားသော အသက်တာ တည်မြဲမှု - သံခေါင်းမှုန်မှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စိုထောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု
အအေးနှင့် အပူဖြစ်မှုများ အတွင်း သံမှုန်ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ရေစီးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ
သံမဏိ ဆက်စပ်မှုနေရာများတွင် အပူလွှဲပေးမှု (thermal bridging) ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကျွမ်းသည့် အေးခဲခြင်းနှင့် အအေးခဲပျော်ခြင်း စက်ဝန်းများ (freeze-thaw cycles) အတွင်း ရေစီးမှု (condensation) ပြဿနာများကို အလွန်အမင်း ပိုမိုဆိုးရောင်းစေပါသည်။ ထိုသို့သော အပူကာကွယ်မှုမှုန်းနေသည့် ဆက်စပ်မှုနေရာများသည် လေထဲမှ စိုထောင်းမှုကို စုစည်းစေပြီး အေးခဲစေသည့် အအေးခဲနေသည့် နေရာများ (cold spots) အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ရေသည် ရေခဲအဖြစ် ပြောင်းလဲသည့်အခါ အချိန်နှင့်အမျှ အချိန်အတွင်း အရှည် ၉% ခန့် တိုးချဲ့သွားပါသည်။ ဤအချက်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ASHRAE လက်စွဲစာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အကြိမ်ကြိမ် အေးခဲခြင်းနှင့် အအေးခဲပျော်ခြင်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သံမဏိဖွဲ့စည်းမှုများပေါ်တွင် ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည့် အလွှာများတွင် အသေးစား ကြေ cracks များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့သော အသေးစား ကြေ cracks များသည် နောက်ဆုံးတွင် ချောင်းများ (fasteners) ၏ အရည်အသွေး ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အေးသည့်ရာသီဥတုများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများ၏ အနက် အနက် ၅၀% ခန့်သည် အပူကာကွယ်မှု မကောင်းမွန်မှုများနောက်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဒေသအလိုက် သံခေါင်းပေါက်ခြင်း (localized corrosion) ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေစီးမှုကို ကာကွယ်ရန် အငွေ့ထွက်နိုင်သည့် အလွှာများနှင့် အသိဉာဏ်ရှိသည့် အတားအဆီး နေရာချထားမှုများ (Vapor-Permeable Membranes and Smart Barrier Placement for Condensation-Resistant Steel Structure)
အပူကာကွယ်ရေးအလွှာ၏အပြင်ဘက်တွင် အငွေ့ထုတ်လွှတ်နိုင်သည့် မှုန်ရေးအလွှာများကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အဆင်များကြားတွင် စိုထုံးပေါ်ပေါက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ အဆောက်အဦးကို အပူဖို့အားဖေးပေးနိုင်ပါသည်။ ASHRAE ဂျာနယ်မှ လေ့လာမှုများအရ ဤအတားအဆီးများကို မိုးခေါင်းနှင့် နံရံများ ပေါင်းစည်းသည့်နေရာများ၊ အုတ်မူးများအနီးတွင်၊ အပူစိမ်းထွက်မှုများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် အခြားနေရာများတွင် မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ပေးပါက အလွန်အေးမွေးသည့် ရာသီဥတုများတွင် ရေစိုခြင်းပြဿနာများကို ၄၀ ရှိသည့် ၇၀ ရှိသည့် ရှုခ်အထိ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်၏ လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အဆောက်အဦးအတွင်းရှိ အချို့သည့် အကွက်များတွင် လေထုသည် အများအားဖြင့် သံခေါင်းများ ဖောက်ပေါက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်စွာ ခြောက်သွေ့နေပါသည်။ အပြင်ဘက်ရှိ အပူချိန်များသည် ရေခဲမှုန်းအောက်သို့ အလွန်အများကြီး ကျဆင်းသည့်အခါများတွင်ပါ အထူးသဖြင့် ဖာရင်ဟိုက် အပူချိန် -၄၀ ဒီဂရီအထိ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုအေးမွေးသည့်အခါများတွင်ပါ အဆိုပါ အကွက်များတွင် လေထု၏ စိုထုံးပေါ်ပေါက်မှုသည် အရေးကြီးသည့် ၃၅% အထိ မျှတ်နှုန်းအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။
အုတ်မူးတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်း- သံမှုန်ဖောက်ပေါက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှု၏ ဖွဲ့စည်းပေါ်လေးမှု
အေးတဲ့ဒေသတွေမှာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ သံမဏိ အဆောက်အအုံတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ အခြေခံတွေကို အေးစက်တဲ့ လိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ အောက်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တူးဖို့လိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မြေအောက်မှာ ၃၆ မှ ၆၀ လက်မအကြားမှာပေါ့။ ဒါက ရေခဲမြေကြီး ကျယ်လာတဲ့အခါ မြေကြီးက အဆောက်အအုံကို တွန်းပေးတာကို တားဆီးပေးတယ်။ T ပုံသဏ္ဌာန်ရှိတဲ့ အခြေခံဟာ ဒီအလုပ်အတွက် အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ နက်ရှိုင်းတဲ့ ကွန်ကရစ်အခြေခံတွေဟာ အေးခဲတဲ့နေရာအောက်ကို သွားပြီး မတ်တပ်နံရံတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အရာတွေကို တည်ငြိမ်စေဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ အစွန်းတွေပတ်လည်မှာ အပူတိမ်တွေ တပ်ဆင်ဖို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး အလျားလေးပေလောက် အလျားလိုက်ထွက်သွားတာပါ။ ဒါက မြေအောက် အပူချိန်ကို ပိုမိုညီမျှစေပြီး အေးခဲမှု ဘယ်လောက်အထိ ကျရောက်နိုင်တာကို လျှော့ချပေးပြီး ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကနေ အပူကူးပြောင်းမှု ပြဿနာတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ သံမဏိနဲ့ ကွန်ကရစ်တွေ့တဲ့အခါ အငွေ့ကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပေးတဲ့ အထူးအလွှာတွေနဲ့ အသားတင်ကို တိုက်ဖျက်တဲ့ အလွှာတွေဟာ ရေကို ထိန်းထားပြီး အကြိမ်ကြိမ် အေးခဲခြင်းနဲ့ အရည်ပျော်ခြင်းကနေ ပျက်စီးမှုကို နှေးစေပါတယ်။ အပူချိန်တွေ ပြင်းထန်စွာ ပြောင်းလဲပြီး မြေကြီးက လှုပ်ခါတဲ့အခါတောင် အခြေခံတစ်ခုလုံး ခိုင်မာနေဖို့ ဒီဒြပ်စင်အားလုံး အတူတကွ လုပ်ဆောင်တယ်။
FAQ အပိုင်း
သိုင်မယ်လ်ဘရစ်ဂျင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
သိုင်မယ်လ်ဘရစ်ဂျင်းသည် သံမဏိကဲ့သို့သော တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများမှတစ်ဆင့် အပူပိုင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အဆောက်အဦးများတွင် အပူဆုံးရှုံးမှုများ ပိုမိုများပေါ်လာခြင်းနှင့် ရေစီးမှုပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
အေးခဲသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သံမဏိသည် အဘယ့်ကြောင့် ပြဿနာဖြစ်သနည်း။
သံမဏိသည် အပူကို ထိရောက်စွာ ပို့လွှတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အေးမှုအခြေအနေများတွင် အဆောက်အဦးများမှ နွေးထွေးမှုကို များစွာအမြန်နှုန်းဖြင့် ထွက်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူပေးစက်အသုံးပြုမှုစရိတ်များ ပိုမိုများပေါ်လာပြီး ရေစီးမှုပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
သံမဏိဖွဲ့စည်းမှုများတွင် သိုင်မယ်လ်ဘရိတ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဘယ်သို့အထောက်အကူပုံဖြစ်ပါသနည်း။
သိုင်မယ်လ်ဘရိတ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် အပူကို မှုန်းမှုနည်းသော ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး သိုင်မယ်လ်ဘရစ်ဂျင်းကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆောက်အဦး၏ အပူကာကွယ်မှုစွမ်းအားကို မြင့်တင်ပေးပါသည်။
အငွေ့ထွက်နိုင်သော မှုန်မှုန်ပါးများ (Vapor-permeable membranes) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
အငွေ့ထွက်နိုင်သော မှုန်မှုန်ပါးများသည် အငွေ့ရေများ ထွက်ပေါ်နိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူကာကွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အေးမှုရှိသော ရာသီဥတုများတွင် ရေစီးမှုနှင့် သံခေါင်းတွင် ချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်: အပူလွှဲပေးမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
- အလေးချိန်ကို ထောင်ပေးနိုင်သည့် ခံနိုင်ရည်: မြင့်မားသော နှင်းနှင့် လေဖိအားများအတွက် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း
- သံမှုန်အဆောက်အဦး၏ ရှည်လျားသော အသက်တာ တည်မြဲမှု - သံခေါင်းမှုန်မှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စိုထောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု
- အုတ်မူးတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်း- သံမှုန်ဖောက်ပေါက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှု၏ ဖွဲ့စည်းပေါ်လေးမှု