ခဲ-အက်ဆစ် vs. Lithium-Ion ဘက်ထရီများ: ဟိ 3 အရေးပါသော ကွဲပြားချက်များကို သိထားသင့်သည်။
ခဲ-အက်ဆစ် vs. Lithium-Ion ဘက်ထရီများ: ပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်မှု
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလောကတွင်, ဘက်ထရီနည်းပညာနှစ်ခုသည် အခင်းအကျင်းကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ လွှမ်းမိုးထားသည်။: ရိုးရာ ခဲ-အက်ဆစ်နှင့် ခေတ်မီ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းတို့ ဖြစ်သည်။. တစ်ခုစီတွင် မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည့် ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိသည်။.
ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီကို ပထမဆုံး တီထွင်ခဲ့သည်။ 1859 ပြင်သစ် ရူပဗေဒပညာရှင် Gaston Planté မှ, ၎င်းကို အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီနည်းပညာသည် ယနေ့တိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။. ၎င်း၏အသက်အရွယ်ရှိသော်လည်း, ဤနည်းပညာသည် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီး အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် ဆက်နွယ်နေသေးသည်။.
Lithium-ion ဘက်ထရီများ, သို့သော်ငြားလည်း, အတော်လေးကို အသစ်များဖြစ်ကြပါသည်။, ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် စီးပွားဖြစ်ခဲ့သည်။. ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ ပိုမိုခေတ်မီသောချဉ်းကပ်မှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။.
သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။: အခြေခံကွာခြားချက်များ
ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီ ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကြားရှိ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ (PbO₂), sponge ခဲ (Pb), နှင့် sulfuric အက်ဆစ် (H₂SO₄) electrolyte. အားသွင်းတဲ့အခါ, လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည် ခဲဆာလ်ဖိတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။, ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ်သည် အဓိကအားဖြင့် ရေဖြစ်လာသည်။. အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း တုံ့ပြန်မှုသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။.
Lithium-ion ဘက်ထရီများ electrolyte မှတဆင့် anode နှင့် cathode အကြား လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။. anode ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဂရပ်ဖိုက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။, cathode တွင် လစ်သီယမ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် အမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါသည်။. လွတ်မြောက်နေစဉ်, လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် anode မှ cathode သို့ပြောင်းသည်။, အားသွင်းစဉ်တွင် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။.
နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း။: အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ

ဤဘက်ထရီနည်းပညာများကို မည်ကဲ့သို့ နှိုင်းယှဉ်သည်ကို ပိုမိုနားလည်ရန်, သူတို့ရဲ့ အဓိက လက္ခဏာရပ်တွေကို ဘေးချင်းယှဉ် လေ့လာကြည့်ရအောင်:
| ဝိသေသ | ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီများ | Lithium-Ion ဘက်ထရီများ |
|---|---|---|
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | နိမ့်သည်။ (∼40 Wh/kg) | မြင့်သည်။ (∼150 Wh/kg) |
| သံသရာဘဝ | 200-300 သံသရာ | 500-1000+ သံသရာ |
| ကုန်ကျစရိတ် | ကနဦးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ | ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ပိုများသည်။ (∼3× နောက်ထပ်) |
| အလေးချိန် | လေးလံသည်။ | အလင်း (1/3 ခဲ-အက်ဆစ်) |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | 80% ထုတ်လွှတ်မှုထိရောက်မှု | >90% ထုတ်လွှတ်မှုထိရောက်မှု |
| အားသွင်းချိန် | 6-8 နာရီ | 2-4 နာရီ |
| အပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည် | ကောင်းတယ်။ (-40°C မှ 60°C) | အေးသောအခြေအနေများတွင် လျော့နည်းစေသည်။ |
| ဘေးကင်းရေး | တည်ငြိမ်တယ်။, မီးလောင်လွယ်သော အီလက်ထရောနစ် | အပူပြေးအန္တရာယ် |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု | ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အဆိပ်ရှိသောခဲများပါရှိသည်။ | အဆိပ်နည်းသော်လည်း ပြန်လည်အသုံးပြုရန် စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။ |
Lead-Acid ဘက်ထရီများ၏ အားသာချက်များ
- သက်သေပြနည်းပညာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု: စိုးနှင့်အတူ 150 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်များ, ခဲ-အက်ဆစ် ဘက္ထရီများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာ ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်လူသိများသည်။. ၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်အကွာအဝေးတွင် -40°C မှ 60°C အတွင်း ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်.
- ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု: ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ အတတ်နိုင်ဆုံး အလယ်တန်းဘက်ထရီနည်းပညာရရှိနိုင် ၁. ၎င်းတို့၏ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်မှာ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ဖြစ်သည်။.
- ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှု မြင့်မားခြင်း။: ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီများ ကြွားဝါသည်။ အထင်ကြီးလောက်သော ပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်း-ပြီးပြီ။ 98.5% အမေရိကန်နှင့်အထက်တွင် 90% တရုတ်မှာ. ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကောင်းမွန်စွာ ထူထောင်ထားပြီး စီးပွားရေးအရ အကျုံးဝင်ပါသည်။.
- ဘေးကင်းရေး အားသာချက်များ: အတူ မီးလောင်လွယ်သော အီလက်ထရောနစ် ခိုင်ခံ့သောတည်ဆောက်မှု, ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မီးဘေးအန္တရာယ် အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။. ၎င်းတို့သည် ယာဉ်စတင်စနစ်များကဲ့သို့ တုန်ခါမှုမြင့်မားသော application များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။.
- စွမ်းအားမြင့် ပေးပို့ခြင်း။: ဤဘက်ထရီများသည် ပေးဆောင်ရာတွင် ထူးချွန်သည်။ မြင့်မားသောရေစီးကြောင်းများ, အတိုချုံးနေရာတွင် အင်ဂျင်စတင်ခြင်းကဲ့သို့ အက်ပ်များအတွက် ၎င်းတို့ကို စံပြဖြစ်စေသည်။, စွမ်းအားမြင့် ပေါက်ကွဲရန် လိုအပ်သည်။.
Lead-Acid ဘက်ထရီများ၏ အားနည်းချက်များ
- Low Energy Density: ဟိ ထူထပ်ပြီး လေးလံသည်။ ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၏ သဘောသဘာဝသည် အလေးချိန်နှင့် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ၎င်းတို့အား မသင့်လျော်စေပေ။. ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သာရှိသည်။.
- ကန့်သတ်သံသရာဘဝ: ပုံမှန်အားဖြင့် 200-300 နက်နဲသောသံသရာ သိသာထင်ရှားသောစွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်းမပြုမီ, ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် စက်ဘီးစီးသည့်အသုံးအဆောင်များတွင် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းအစားထိုးပစ္စည်းများထက် မကြာခဏအစားထိုးရန် လိုအပ်သည်.
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ: ရေမြုပ်နေသော ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု တာရှည်ခံမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန် ရေဖြည့်ခြင်းနှင့် terminal သန့်ရှင်းရေးတို့ ပါဝင်သည်။.
- အားသွင်းနှေးခြင်း။: ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီလိုအပ်သည်။ 6-8 နာရီ အပြည့်အဝတာဝန်ခံမှုအတွက်, ထက် သိသိသာသာ ပိုရှည်သည်။ 2-4 လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအတွက် နာရီလိုအပ်သည်။.
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ: ၏အသုံးပြုမှု ခဲ, အဆိပ်ပြင်းသောသတ္တု, ထုတ်လုပ်မှုမှ စွန့်ပစ်ခြင်းအထိ ဘက်ထရီသက်တမ်းတစ်လျှောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.
Lithium-Ion ဘက်ထရီများ၏ အားသာချက်များ
- မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ: လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ပေးစွမ်းသည်။ သုံးကြိမ်ခန့် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို အလေးချိန်နှင့် ထုထည်နှစ်ခုစလုံးဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။. ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။.
- Long Cycle Life ၊: နိုင်စွမ်း 500-1000+ တာဝန်ခံမှုသံသရာ သိသိသာသာ ပျက်စီးခြင်း မပြုမီ, လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကြာရှည်ခံသည်။ 2-3 နက်ရှိုင်းသော စက်ဝန်း အသုံးချမှုတွင် ခဲ-အက်ဆစ် ညီမျှသည်ထက် အဆပိုရှည်သည်။.
- Excellent က Efficiency: အတူ ထုတ်လွှတ်မှု ထိရောက်မှု လွန်ကဲခြင်း။ 90%, လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားသွင်းချိန်နှင့် ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ဝန်းအတွင်း အပူကြောင့် စွမ်းအင်လျော့နည်းသွားသည်’ 80% လုပ်ရည်ကိုင်ရည်.
- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စွန့်ထုတ်မှုနည်းခြင်း။: Lithium-ion ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ အားသွင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ကာလများစွာကြာသည်။ အသုံးမပြုသောအခါ, ရုံသွင်းနှုန်းများဖြင့် 2-5% တစ်လလျှင်.
- အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: ဒီဘက်ထရီတွေက အဓိကပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့, အချိန်အခါအလိုက် ရေလောင်းရန် မလိုအပ်ပါ။, ညီမျှခြင်း, သို့မဟုတ် terminal သန့်ရှင်းရေး.

Lithium-Ion ဘက်ထရီများ၏ အားနည်းချက်များ
- မြင့်မားသော ကနဦးကုန်ကျစရိတ်: ဟိ ကြီးမားသော ကြိုတင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာအတွက် လိုအပ်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအတွက် သိသာထင်ရှားသော အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။.
- ဘေးကင်းရေး စိုးရိမ်မှုများ: လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ အပူပြေး ငွေပိုလျှံသော ကိစ္စများတွင် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။, ဝါယာရှော့, သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု.
- ရှုပ်ထွေးသော ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု: သူတို့က တောင်းဆိုတယ်။ ခေတ်မီဆန်းသစ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ဗို့အားကိုစောင့်ကြည့်ရန်, အပူချိန်, အန္တရာယ်ကင်းသောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန် လက်ရှိဖြစ်သည်။.
- ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း စိန်ခေါ်မှုများ: အဆိပ်အတောက်နည်းသော ပစ္စည်းများပါဝင်သော်လည်း၊, လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများရှိသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ 5% နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း.
- အအေးလွန်ကဲသော စွမ်းဆောင်ရည်: Lithium-ion ဘက်ထရီ အတွေ့အကြုံ သိသိသာသာ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း။ အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်, တခါတရံမှာသလောက် 30-50% -20°C တွင်.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု နှိုင်းယှဉ်မှု
ဘက်ထရီနည်းပညာများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများသည် ပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းမှ ထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ ၎င်းတို့၏ဘဝစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးတွင် ကျယ်ပြန့်သည်။, အသုံးပြု, နောက်ဆုံးတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။.
ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများပါ၀င်သော်လည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည့် ကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားသော ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ခံစားပါ။ 90% ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် ခဲ၏ ၁၁၀. သို့သော်, ခဲလေထုညစ်ညမ်းမှုသည် 产业链 တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် စိုးရိမ်စရာအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ (ပင်မခဲရည်ကျိုခြင်း အပါအဝင်, ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှု, ဘက်ထရီပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။, နှင့် ဒုတိယ ခဲရည်ကျိုခြင်း။), စနစ်တကျ မစီမံပါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။.
Lithium-ion ဘက်ထရီများ ချက်ခြင်း အဆိပ်သင့်သည့် ပစ္စည်းများ အနည်းငယ်သာ ပါ၀င်သော်လည်း မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို တင်ပြသည်။. လီသီယမ် ထုတ်ယူခြင်း။, ကိုဘော့, နှင့် အခြားသော ရှားပါးသတ္တုများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ရေအထူးပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ဒေသဂေဟစနစ်များကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည် ၅. လောလောဆယ်, ထက်နည်းသော 5% နည်းပညာရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် စီးပွားရေးအတားအဆီးများကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုကြသည်။.
လျှောက်လွှာထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
Lead-Acid ဘက်ထရီကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်မလဲ။:
- စာရေးကိရိယာများ ကိုယ်အလေးချိန်က စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ (UPS စနစ်များ, အရံပါဝါ)
- ဘတ်ဂျက်သတိရှိသော စီမံကိန်းများ ကနဦးအရင်းအနှီးအကန့်အသတ်ဖြင့်
- မြင့်မားသောတုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင် မော်တော်ကား စတင်ခြင်း အက်ပ်များ ကဲ့သို့ပင်
- ဘယ်အခြေအနေတွေလဲ။ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း အခြေခံအဆောက်အဦ ကောင်းစွာတည်၏။
- လိုအပ်သောလျှောက်လွှာများ မြင့်မားသောရေစီးကြောင်းများ အချိန်တိုအတွက်
ဘယ်အချိန်မှာ Lithium-Ion ဘက်ထရီကို ရွေးမလဲ။:
- သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော applications များ အလေးချိန်နဲ့ အရွယ်အစားက ဘယ်မှာလဲ။ (လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, EV များ)
- Deep-cycle applications များ မကြာခဏထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
- ဘယ်အခြေအနေတွေလဲ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းဆုံး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
- Applications ဘယ်မှာလဲ။ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် သာလွန်သည်။
- Off-grid စနစ်များ Efficiency သည် သေးငယ်သော solar array များဆီသို့ ဘာသာပြန်သည်

အနာဂတ်တိုးတက်မှုများ
နည်းပညာနှစ်ခုလုံးသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။. အဆင့်မြင့်ခဲ-အက်ဆစ်ဘက္ထရီကြိုက် ခဲ-ကာဗွန် နှင့် စိတ်ကြွဒီဇိုင်းများ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် စက်ဝန်းအသက်တာဆိုင်ရာ ရိုးရာကန့်သတ်ချက်အချို့ကို ဖြေရှင်းလျက်ရှိသည်။. ဒီလိုပါပဲ။, လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာသည် တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ solid-state electrolytes လုံခြုံရေးနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဟု ကတိပေးသည်။.
ထွန်းသစ်စ ဘက်ထရီပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနည်းပညာများ ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံး၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။, ပိုမိုထိရောက်သော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အထူးအာရုံစိုက်ပါ။.
နိဂုံး
ခဲ-အက်ဆစ်နှင့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအကြား ရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်သော အချက်များစွာကို ဟန်ချက်ညီအောင် ချိန်ညှိပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ကုန်ကျစရိတ်, ကိုယ်အလေးချိန်, သက်တမ်း, လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ၊.
ဦးစားပေးသူများအတွက်ကနဦး တတ်နိုင်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။, ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။, ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။, အထူးသဖြင့် အလေးချိန်သည် ကန့်သတ်ချက်မရှိသည့် စာရေးကိရိယာများအတွက် ဖြစ်သည်။.
ဘယ်တော့လဲစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ, အသက်ရှည်ခြင်း။, လုပ်ရည်ကိုင်ရည်, နှင့်ပေါ့ပါးသောဂုဏ်သတ္တိများ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်စိုးရိမ်မှုများထက် သာလွန်သည်။, လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ ရှေ့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပိုမိုမြင့်မားသည်။.
နည်းပညာနှစ်ခုလုံးသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။, စွမ်းဆောင်ရည်တွင် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သည်။, ဘေးကင်းရေး, စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အခင်းအကျင်းတစ်လျှောက် ရေရှည်တည်တံ့မှု, နောက်ဆုံးတွင် စားသုံးသူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုသည်။.








2 မှတ်ချက်များ