နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ရေချိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ရေချိုရှားပါးမှုကို လျှော့ချရန် အလားအလာအရှိဆုံးနည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ထို့အပြင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေငွေ့ပျံစက်များသည် ပြင်းအားများသော ဆားရည်များကို ပြုပြင်ရာတွင် ထူးခြားသော အားသာချက်များရှိသည် ။ ရေငွေ့ပျံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် ဆားပုံဆောင်ခဲများကိုသာ ထုတ်လုပ်ပေးပြီး အရည်ထုတ်လွှတ်မှု သုညဖြစ်စေသည်။ သို့သော် ရေငွေ့ပျံစက်တွင် ဆားများစုပုံလာခြင်းသည် အလင်းစုပ်ယူမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ရေနွေးငွေ့ထွက်ရှိမှုကို ထိခိုက်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် ရေငွေ့ပျံစက်၏ ရေငွေ့ပျံခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းပင် ဖြစ်စေသည်။
ဤပြဿနာကို သက်သာစေရန်၊ အချို့သော သုတေသီများက ဆားလည်ပတ်မှု နည်းဗျူဟာကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဆားအိုင်းယွန်းများ ဆားရည်အိုင်ထဲသို့ ပြန်စီးဆင်းနိုင်စေရန် လည်ပတ်လမ်းကြောင်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ဆားရည်များ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆားပုံဆောင်ခဲများ မဖြစ်ပေါ်အောင် တားဆီးကာ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် တည်ငြိမ်သော ရေငွေ့ပျံမှုကို ရရှိစေပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤနည်းလမ်းသည် ဖြေရှင်းချက်၏ ဆားငန်ဓာတ်ကို တိုးလာစေပြီး ဆားပုံဆောင်မှုပြဿနာကို ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်သေးပါ။
နောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ "ဆားထုတ်ခြင်း" ဗျူဟာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဆားသည် အငွေ့ပျံခြင်းမဟုတ်သော ဧရိယာတွင် ဦးစားပေးပုံဆောင်ခဲဖြစ်အောင် ထိန်းညှိထားသောကြောင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ဆားပုံဆောင်ခဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ကာ ဆားနှင့် ရေချိုတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စုဆောင်းရရှိစေပါသည်။ သို့သော်၊ “ဆားနယ်ခြင်း” နည်းဗျူဟာသည် လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် ပြင်းထန်သော စိန်ခေါ်မှုအချို့ကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
ပထမအချက်၊ တစ်ဘက်မြင် ဆားရည် ပို့ဆောင်မှုသည် စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားပြီး အလုံးစုံ ရေငွေ့ပျံနှုန်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ဒုတိယအနေနှင့်၊ ဆားပုံဆောင်ခဲနည်းဗျူဟာသည် ၎င်းတို့၏ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှုကြောင့် အငွေ့ပျံသည့် မျက်နှာပြင်မှ အလိုအလျောက် ပြုတ်ကျရန် ခက်ခဲသည့် ဆားပုံဆောင်ခဲများကို ပုံမှန်ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည်။ စုဆောင်းထားသော ဆားကို အချိန်မီ မဖယ်ရှားပါက ရေငွေ့ပျံခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို မလွဲမသွေ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ များစွာသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆိုလာရေငွေ့ပျံများသည် ဖိအားမြင့်မှု၊ ဖုန်စုပ်စက် သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်သည့် အပူကုသမှုများကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် အချိန်ကုန်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ရေရှည်၊ ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သောရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ဆားစုဆောင်းမှုရရှိစေရန် တာရှည်ခံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေငွေ့ထုတ်စက်ကို တီထွင်ခြင်းသည် သိပ္ပံနည်းကျပန်းတိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။
အထက်ဖော်ပြပါ စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ Shandong First Medical University ၏ သုတေသနအဖွဲ့သည် သုံးဖက်မြင် graphene ခရုပတ် airgel evaporator ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားသော ဆားရေ၏ နေရောင်ခြည်မှ အငွေ့ပျံခြင်းကို ထိရောက်စွာ ရရှိနိုင်ပြီး အရည်လုံးဝ ထွက်မလာစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိရောက်သော နေရောင်ခြည် စုပ်ယူမှု၊ စွမ်းအင် အပြည့်အဝ အသုံးချမှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဆားခံနိုင်ရည် နှင့် ရေရှည် တည်ငြိမ်မှုတို့ အတွက် ဆိုလာရေငွေ့ပျံများ၏ တင်းကြပ်သော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်၊ စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းသည် အောက်ပါ အဓိက အချက်လေးချက်ကို အဓိက အာရုံစိုက်သည် ။
တည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်းနှင့် ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက်ပါ။
ရေငွေ့စက်တွင် ရေရှည်ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှ ရေချိုထုတ်ယူခြင်းရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးသော ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြည်ရေငွေ့စက်၏ အထောက်အပံ့အဖြစ် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော၊ ရေအလွန်စုပ်ယူနိုင်သော၊ အပေါက်များသော နှင့် ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကဲဖြတ်ရန် ဖိသိပ်မှု၊ ကွေးညွှတ်မှုနှင့် တင်းမာမှုအပါအဝင် ပုံစံများစွာဖြင့် အရိုးစုအဖြစ် မယ်လမင်းအမြှုပ်နှင့် graphene aerogels တို့၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို လေ့လာခဲ့သည်။
လက်တွေ့အသုံးချမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ၎င်း၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကို ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်ရန် သုတေသနအဖွဲ့သည် ပြင်းထန်သောအခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည် နမူနာကို လေနှင့်ရေတွင် အကြိမ် ၂၀ ထပ်ခါတလဲလဲ ကွေးညွှတ်ကာ အက်ဆစ်ဓာတ်နှင့် အယ်ကာလိုင်း ပျော်ရည်များတွင် စိမ်ကာ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် အသံလှိုင်းဖြင့် မွှေခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားခဲ့သည်။
ဤပြင်းထန်သောစမ်းသပ်မှုများပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောကြာရှည်ခံမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကိုအပြည့်အဝပြသသည့်နမူနာ၏အသွင်အပြင်နှင့်အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံတွင်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ရိုးရှင်းမှုနှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ပါ။
ရေငွေ့ပျံထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရိုးရှင်းပြီး စီးပွားရေးကို ရရှိစေရန်နှင့် စျေးကြီးသော စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် အောက်ပါ ပြင်ဆင်မှု အဆင့်များကို ရေးဆွဲခဲ့သည်-
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ပူပူနွေးနွေးနှိပ်ပါ။
အပူဖိနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သုတေသနအဖွဲ့သည် 1mm အထူရှိသော မယ်လမင်းဖလင်ကို ရရှိရန် မတူညီသော အထူရှိသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို ဖိသိပ်ထားသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း နမူနာ၏ မူလအထူနှင့် နောက်ဆုံးဖိသိပ်ထားသော အထူအချိုး တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကြိုတင်ဖိသိပ်ထားသော မယ်လမင်းဖလင်၏ အပေါက်အရွယ်အစားကို 150 μ m မှ 20 μ m အထိ အသေးစိတ်ထိန်းညှိပြီး ထူးခြားသော သုံးဖက်မြင် gradient ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွဲ့စည်းသည်။

ဒုတိယအဆင့်ကတော့ မျက်နှာပြင်ဖြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်ဖိထားသော မယ်လမင်းဖလင် ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် ဆိုင်းပင်းရှင်းကို ညီညာစွာ ဖြန်းရန် စပရေးဘူးကို အသုံးပြုပါ ။ ဖလင်ထဲတွင် ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် ညီညာစွာ ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် နောက်ဆက်တွဲ နေရောင်ခြည် လျှော့ချရေးအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။

တတိယအဆင့်မှာ လေထုဖိအားကို အခြောက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖြန်းပြီးနောက်၊ သဘာဝလေအခြောက်ခံရန်အတွက် ဖလင်ကို လေထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထည့်ထားသည်။ ဤအဆင့်သည် အေးခဲအခြောက်ခံခြင်း၊ လွန်ကဲစွာ အခြောက်ခံခြင်း နှင့် ဆားဗေးအစားထိုးခြင်းကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော၊ အချိန်ကုန်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲသည့် ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှောင်ရှားသည်။
စတုတ္ထအဆင့်မှာ နေရောင်ခြည် လျှော့ချခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နမူနာအပေါ် နေရောင်ခြည်ကို အာရုံစိုက်ရန် မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ နမူနာမျက်နှာပြင်၏အရောင်သည် အညိုမှ အနက်ရောင်သို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားပြီး graphene အောက်ဆိုဒ်သည် ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်ကို အောင်မြင်စွာလျှော့ချလိုက်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
ဤနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို လျှော့ချသည့်နည်းလမ်းသည် လည်ပတ်ရန် ရိုးရှင်းရုံသာမက ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ရုံသာမက ဓာတုလျှော့ချအေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်သော အပူလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါ အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ဘဲ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
ထိရောက်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စုပ်ယူမှုနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အာရုံစိုက်ပါ။
ဆိုလာရေငွေ့ပျံများသည် ကျယ်ပြန့်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ စုပ်ယူနိုင်ရုံသာမက ပြန့်ကျဲနေသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် အပူဓာတ်ရောင်ခြည်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချကာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထပ်လောင်းစွမ်းအင်များကို ဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်မျက်နှာပြင်ရှိ အငွေ့ပျံခြင်းဖြစ်စဉ်ကို စွမ်းအင်သုံးအငွေ့ပျံမှု- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု၊ ရေငွေ့ပျံစွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပျံ့နှံ့သွားသော စွမ်းအင်တို့ဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ သမားရိုးကျ နှစ်ဖက်မြင် ဆိုလာရေငွေ့ပျံများသည် ပတ်၀န်းကျင်နှင့် အပူဖလှယ်မှုကြောင့် စွမ်းအင်သွေ့ခြောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး စံပြ 100% နေရောင်ခြည်မှ ရေနွေးငွေ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကို ရရှိရန် ခက်ခဲစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ သုံးဖက်မြင်ဆိုလာရေငွေ့ပျံများသည် နေရောင်ခြည်မှ ရေနွေးငွေ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်း၏ သီအိုရီအရ ကန့်သတ်ချက်ကို ချိုးဖျက်နိုင်သည်။
သုံးဖက်မြင်နမူနာ၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်ရှိ ပြန့်ကျဲနေသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် အပူဓာတ်ရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အဖွဲ့သည် သုံးဖက်မြင် ခရုပတ် concave graphene aerogel ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော စုပ်ယူမှုနှင့် အလင်းပြန်မှုနည်းပါးရုံသာမက ၎င်း၏ဘေးဘက်နံရံများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အောက်ခြေမှ ပျံ့နှံ့နေသော အပူများကို စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် ထိရောက်သောစွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။
ဆားခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆားပုံဆောင်ခဲပြုလုပ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။
အဲဒါကတော့; ထူးခြားသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် ဆားရည်၏ radial ပို့ဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ ဆား၏ ဦးတည်ရာပုံဆောင်ခဲများကို ဦးတည်စေသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အငွေ့ပျံသည့် မျက်နှာပြင်တွင် ဆားများ စိမ့်ဝင်ခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ ဟန့်တားရုံသာမကဘဲ ဆားကို ထိရောက်စွာ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းကိုလည်း သိရှိစေပြီး သုတ်ရည်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။
အထူးသဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ကြိုတင်ဖိသိပ်ထားသော မယ်လမင်း အပေါက်များပါသော ဖလင်ကို အခြေခံ၍ သုံးဖက်မြင် gradient graphene ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် ။ အတွင်းပိုင်းတွင် ပါးလွှာပြီး အပြင်ဘက်တွင် သိပ်သည်းသော ဤ gradient graphene ကွန်ရက်သည် radial capillary force ကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး brine ၏ radial transport ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ရေနွေးငွေ့ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်လာသည်နှင့်အမျှ brine ၏ radial flow သည် အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ဧရိယာရှိ brine ပါဝင်မှုကို တိုးစေပြီး ဆားသည် အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ထက် အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် ဦးတည်ချက်ဖြင့် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် evaporator ၏ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည် လုံလောက်သော ရေငွေ့ပျံဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ထို့ကြောင့် ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော နေရောင်ခြည်ရေငွေ့ပျံမှုကို ရရှိစေပါသည်။
ရေငွေ့ပျံသည် ဆားပုံဆောင်ခဲပြုလုပ်ရန်အတွက် ၎င်း၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုပြီး ပုံဆောင်ခဲဧရိယာသည် အခြားသော ဦးတည်ချက်ရှိသောပုံဆောင်ခဲများထက် ပိုမိုကြီးမားကြောင်း မှတ်သားထိုက်သည်။
ဆားပုံဆောင်ခဲများသည် ဆားပုံဆောင်ခဲများ အဓိကအားဖြင့် ဆားပုံဆောင်ခဲများ ပေါများသော ချွေးပေါက်များ ချောင်ချောင်ချိချိဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ဆားရည်ပို့ဆောင်မှုနှင့် ရေနွေးငွေ့များ ထွက်လာခြင်းအတွက် အကျိုးပြုသည်။
ထို့အပြင်၊ အငွေ့ပျံသော အအေးခံမှု သက်ရောက်မှုကြောင့် ဆားအလွှာ၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ထက် နိမ့်ပါသည်။ ဤလက္ခဏာသည် ရေငွေ့ပျံအား ပတ်ဝန်းကျင်မှ စွမ်းအင်ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်စေပြီး အငွေ့ပျံခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။
ဆောင်းပါးအရင်းအမြစ်- Deep Tech
သုတေသနအဖွဲ့: Shandong First Medical University Team သုတေသနအဖွဲ့
ဆောင်းပါးကို https://www.163.com/dy/article/J1RENDEH05119734.html မှ ကိုးကားဖော်ပြထားပါသည်။
SINOYQX Melamine Foam အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် +86-28-8411-1861 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
အချို့သော ဓါတ်ပုံများနှင့် စာသားများကို အင်တာနက်မှ ပြန်လည်ကူးယူထားပြီး မူပိုင်ခွင့်သည် မူရင်းစာရေးသူမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။