လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလာပြီး သင့်လျော်သောပစ္စည်းများလည်း တိုးပွားလာပါသည်။ သို့သော်၊ မတူညီသောပစ္စည်းများတွင် မတူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောကြောင့် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၏ အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များလည်း မတူညီပါ။ ရွှေလေဆာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုရှည်လျားသောကာလပြီးနောက် မတူညီသောပစ္စည်းများလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သံမဏိ
အောက်ဆီဂျင်ဖြတ်တောက်သည့်ပစ္စည်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်ကို လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်အသုံးပြုသောအခါ၊ ဖြတ်တောက်သည့်အနားသည် အနည်းငယ်ဓာတ်တိုးသွားပါလိမ့်မည်။ ၄ မီလီမီတာအထူရှိသော စာရွက်ကို နိုက်ထရိုဂျင်ကို လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့ဖိအားဖြတ်တောက်ခြင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ဖြတ်တောက်သည့်အနားသည် ဓာတ်တိုးခြင်းမရှိပါ။ ပြား၏ ၁၀ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောအထူ၊ လေဆာနှင့် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း အလုပ်မျက်နှာပြင်တွင် အထူးပြားများကို အသုံးပြု၍ ဆီလိမ်းခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အစွန်းခံသံမဏိ
သံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အောက်ဆီဂျင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်း၏ အနားသတ်ကိစ္စတွင် အရေးမကြီးပါ၊ အောက်ဆီဂျင်မပါဝင်သော နှင့် အစွန်းမရှိသော အနားသတ်ရရှိရန် နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုပါက ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အပေါက်ဖောက်ထားသော ဖလင်ကို အုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အသွေးကို မလျော့ကျစေဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
အလူမီနီယမ်
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော်လည်း အထူ ၆ မီလီမီတာအောက်ရှိသော အလူမီနီယမ်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အလွိုင်းအမျိုးအစားနှင့် လေဆာစွမ်းရည်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်ဖြတ်တောက်သောအခါ ဖြတ်တောက်သည့်မျက်နှာပြင်သည် ကြမ်းတမ်းပြီး မာကျောသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ဖြတ်တောက်သည့်မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့သည်။ သန့်စင်သော အလူမီနီယမ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော သန့်ရှင်းမှုကြောင့် အလွန်ခက်ခဲသည်။ “ရောင်ပြန်ဟပ်-စုပ်ယူမှု” စနစ်တွင်သာ တပ်ဆင်ထားပါက စက်သည် အလူမီနီယမ်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါက ရောင်ပြန်ဟပ်သော အလင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
တိုက်တေနီယမ်
ဖြတ်တောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်သော တိုက်တေနီယမ်ပြား။ အခြားကန့်သတ်ချက်များသည် နီကယ်-ခရိုမီယမ်သံမဏိကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
ကြေးနီနှင့် ကြေးဝါ
ပစ္စည်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမြင့်မားပြီး အပူစီးကူးမှုအလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ၁ မီလီမီတာအောက် အထူရှိသော ကြေးဝါကို နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ၂ မီလီမီတာအောက် ကြေးနီအထူရှိသော ကြေးနီကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့သည် အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်ရမည်။ စနစ်တွင်သာ တပ်ဆင်ထားပြီး “ရောင်ပြန်ဟပ်မှု-စုပ်ယူမှု” ဆိုသည်မှာ ကြေးနီနှင့် ကြေးဝါကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အခါတွင်သာ ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက ရောင်ပြန်ဟပ်သော အလင်းတန်းအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။
ဓာတုပစ္စည်း
အန္တရာယ်ရှိသောနှင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အရာများ ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရာတွင် သတိပြုရမည့် ဓာတုပစ္စည်းများ ဖြတ်တောက်ခြင်း။ ဓာတုပစ္စည်းများကို ပြုပြင်နိုင်သည်- သာမိုပလတ်စတစ်များ၊ သာမိုဆက်တင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုရော်ဘာ။
အော်ဂဲနစ်များ
သက်ရှိအားလုံးတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ် (နိုက်ထရိုဂျင်ကို လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် အသုံးပြု၍ ဖိသိပ်ထားသောလေကို လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်) နှစ်မျိုးလုံးတွင် တည်ရှိနေပါသည်။ သစ်သား၊ သားရေ၊ ကတ်ထူပြားနှင့် စက္ကူကို လေဆာဖြင့် ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ဖြတ်တောက်သည့်အနားသတ်များသည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သည် (အညိုရောင်)။
မတူညီသောပစ္စည်းများ၊ မတူညီသောလိုအပ်ချက်များဖြင့် အသင့်တော်ဆုံးအရန်ဓာတ်ငွေ့နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။