Views: 0 စာရေးသူ - Site Editor President Proble Prative Proble Venit: 2025-01-07 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
ဘက်ထရီနည်းပညာသည်ခေတ်သစ်ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးအိတ်ဆောင်အီလက်ထရောနစ်မှလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အကြီးစားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကိုလျှပ်စစ်စီးရီးများနှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသို့ 0 င်ရောက်နိုင်သည်။ ထိရောက်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဘက်ထရီများ 0 ယ်လိုအားတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်လုံခြုံမှု၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုနားလည်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်နားလည်မှုရှိသည်။ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု၏အရေးကြီးသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာဘက်ထရီယိုယွင်းနေသည်။ ဤပုဒ်မသည်ဘက်ထရီယိုယွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်,
ဘက်ထရီယိုယွင်းနေသည်ဟု ရည်ညွှန်းသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအနေဖြင့်ပြုလုပ်သောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အချို့သောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်းအလွန်အကျွံယိုယွင်းခြင်းသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။
သင့်လျော်သောစီမံခန့်ခွဲမှု အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဘက်ထရီယိုယွင်းခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ စုဆောင်းထားသောဓာတ်ငွေ့များသည်ဘက်ထရီရောင်ရမ်းခြင်း, ယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိရောက်သော degassing striesisties သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ခြင်း, ထိရောက်စွာတိုးတက်စေရန်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအဖြစ်အပျက်များကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။
ဘက်ထရီသည်အဓိကအားဖြင့်ဆဲလ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပေးသောတုံ့ပြန်မှုများမှရလဒ်များဖြစ်သည်။ အားသွင်းစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်မြင့်မားသောနှုန်းထားများသို့မဟုတ် oascharging အခြေအနေများတွင်, ဥပမာအားဖြင့်, ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၌ရေချယ်ခြင်းကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့များသို့ပြိုကွဲစေသည်။ အလားတူပင်လီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် Electrolyte ပြိုကွဲမှုကမတည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်သောဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားများသည်ဘက်ထရီဓာတုဗေဒပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင် (H₂) - ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုကြောင့်ခဲ - အက်ဆစ်နှင့်နီကယ်အခြေစိုက်ဘက်ထရီများတွင်များသောအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။
အောက်စီဂျင် (o₂) - အချို့သောတုံ့ပြန်မှုများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အတူထုတ်လုပ်သည်, ပြည်တွင်းဖိအားပေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် (Co₂) - လီသီယမ်အိုင်းဘက်ထရီရှိကာဗွန်နိတ်အခြေပြု electrolytes ပြိုကွဲခြင်းမှဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
မီသိန်း (ch₄) နှင့်အခြားဟိုက်ဒရိုကာဘွန်များ - ဘက်ထရီများတွင်အော်ဂဲနစ် electrolytes နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။
ပါ 0 င်ပတ်သက်သည့်အထူးသဖြင့်ဓာတ်ငွေ့များကိုနားလည်ခြင်းသည်သင့်လျော်သော degassing ယန္တရားများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဘက်ထရီယိုယွင်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ overcharging ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီကို၎င်း၏အကြံပြုထားဗို့အားထက်ကျော်လွန်ပြီးအားသွင်းသောအခါဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သောဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုကိုအရှိန်မြှင့်သည်။ ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၌ overcharging သည်ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း, ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လီသီယမ် - အိုင်းယွန်းများတွင် overcharging သည် elecharging သည် Electrolyte ကိုပျက်ပြားစေပြီးမတည်ငြိမ်သောဓာတ်ငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။
အပူပြန်ဖွင့်သင်္ဘောသည်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘက်ထရီအပူချိန်လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်သောအပူချိန်များသည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုပိုမိုဆိုးရှားစေပြီးဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှုန်းမြင့်တက်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်အပူပြန်ဖွင့်ရန်ဘက်ထရီသည်ဘက်ထရီကိုအကြမ်းဖက်သို့မဟုတ်မီးစွဲလောင်စေနိုင်သည်။
ဘက်ထရီရှိ electrolyte သည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြားအိုင်းယွန်းလှုပ်ရှားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင် electrolyte သည်ဓာတ်ငွေ့များကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, ပြိုကွဲပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်တရား 0 င်နှုန်းသည်အော်ဂဲနစ်အရည်များကိုပြိုကွဲစေသည်။
Passive Degassing သည်ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲသဘာဝဓာတ်ငွေ့များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်ဓာတ်ငွေ့များလွတ်မြောက်ရန်ဓာတ်ငွေ့များကိုခွင့်ပြုရန်အနှုတ်သို့မဟုတ်ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များကဲ့သို့သောဘက်ထရီ၏ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အခါ passive degassing သည်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမြင့်မားသောဓာတ်ခွဲခန်းများသို့မဟုတ်ပကတိဓာတ်ငွေ့စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်ဘက်ထရီများအတွက်မလုံလောက်ပါ။
တက်ကြွစွာ degassing တွင်ဘက်ထရီမှဓာတ်ငွေ့များကိုဖယ်ရှားရန်စက်မှုသို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ ဤတွင်ပါဝင်နိုင်သည် -
အတင်းအဓမ္မသွေးဆောင်ကင်ဆာစနစ်များ - ဘက်ထရီဝင်းမှဓာတ်ငွေ့များတက်ကြွစွာထုတ်လွှင့်ရန်ပရိသတ်များသို့မဟုတ်ထိုးနှက်သူများအားအသုံးချပါ။
ဓာတုစုပ်ယူသူ - ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းကိုထည့်သွင်းခြင်း,
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခံရခြင်း - အပိုပစ္စည်းများကိုပိုမိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့်တုံ့ပြန်မှုများမှတဆင့် Gaseous Byproducts ကိုပြောင်းလဲစေသောစနစ်များကိုပြောင်းလဲစေသောစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
တက်ကြွစွာယိုယွင်းနေသောဓာတ်ငွေ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုများ,
ဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းခြင်းသည်ဘက်ထရီအတွင်းရှိ Ion လှုပ်ရှားမှုများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ - လီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင်ဓာတ်ငွေ့ bufferup သည်အတွင်းခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်စေပြီးဘက်ထရီအားထိရောက်စွာကယ်နုတ်နိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
အလွန်အကျွံယိုယွင်းနေသောဘက်ထရီသည်ဘက်ထရီပျက်စီးခြင်းကိုအရှိန်မြှင့ ်. သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် 0 န်ဆောင်မှုပေးသောအားသွင်းစက်သံသရာအရေအတွက်လျှော့ချခြင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများနှင့် electrolyte ကိုပိုမိုဆိုးရှားစေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားသည်။
ဘက်ထရီယိုယွင်းခြင်းနှင့်အတူအသိသာဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လုံခြုံမှုဖြစ်သည်။ စုဆောင်းထားသောဓာတ်ငွေ့များသည်အတွင်းပိုင်းဖိအားကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးဘက်ထရီကိုရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲသွားသည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်ပေါက်ကွဲမှုသို့မဟုတ်မီးလောင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ထိရောက်သော degassing စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဘက်ထရီအတွင်းရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆင့်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းခြင်းကိုရှာဖွေရန်ကိရိယာများနှင့်အာရုံခံကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။
ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများ - ပြည်တွင်းဖိအားအပြောင်းအလဲများကိုတိုင်းတာခြင်း, ဓာတ်ငွေ့တည်ဆောက်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။
ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများ - တိကျသောဓာတုဖြစ်စဉ်များသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည့်တိကျသောဓာတ်ငွေ့များကိုစစ်ဆေးပါ။
အပူအာရုံခံကိရိယာများ - ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပူချိန်ကွဲပြားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်မဟာဗျူဟာများစွာကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
optimized charging protocols: ဘက်ထရီများကိုသေချာစေရန်ဘက်ထရီများကိုသေချာစေရန်နှင့် overcharging ကာကွယ်တားဆီးဖို့လက်ရှိ voltage အတွင်းရှိ canges အားသွင်းနိုင်ပါသည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု - အအေးမိခြင်းစနစ်များကိုအကောင်းဆုံးလည်ပတ်နေသောအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အပူထွက်ပြေးရန်တားဆီးရန်။
အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ - Electrolyte နှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများနည်းပါးခြင်းကြောင့်ပြိုကွဲခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
လုံခြုံစိတ်ချရသောယိုယွင်းမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသောဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များထည့်သွင်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတွင် -
လေဝင်လေထွက်ယန္တရားများ - မဟာဗျူဟာမြောက်နေရာချထားသည့်နေရာများနှင့်ဖိအားပေးမှုအဆို့ရှင်များအားထိန်းချုပ်ထားသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ချိခွင့်ပြုရန်ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များ။
ခိုင်လုံသောပူးတွဲချက် - လုံခြုံမှုကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲပြည်တွင်းဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီအိမ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။
မျက်မှောက်ခေတ်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းများသည်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ပါးစေသောအင်္ဂါရပ်များတိုးများလာသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများပါဝင်သည်:
Solid-state-state battery များ - ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သည့်ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချသောအစိုင်အခဲ Electrolytes ကိုသုံးပါ။
Microcell ဗိသုကာများ - ဘက်ထရီကိုသေးငယ်တဲ့ဆဲလ်တွေနဲ့ခွဲပါ။
ပစ္စည်းများသိပ္ပံပညာ၏သိပ္ပံပညာသည်ယိုယွင်းမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်သည်။
တည်ငြိမ်သော electrolytes: ပြိုကွဲရန်နည်းပါးသော electrolytes ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု,
ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူထားသောပစ္စည်းများ - ဘက်ထရီအတွင်းရှိပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့များကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်းလွတ်စေနိုင်သည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုပေါင်းစည်းခြင်း
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (BMS) - အဆင့်မြင့် BMS သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး protocols များကိုညှိခြင်းသို့မဟုတ်အအေးစနစ်များကို activate လုပ်ပါ။
IOT ပေါင်းစည်းမှု - ဘက်ထရီများကိုအရာများ၏အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း (iot) ကိုဆက်သွယ်ခြင်း (iot) သည်ဝေးလံခေါင်သီသောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
ကြံ့ခိုင်သောဘက်ထရီစနစ်များပေါ်တွင်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ (EVs) သည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ (EVs) ။ EV ဘက်ထရီများ၌ 0 င်ရောက်ခြင်းကိုစီမံခြင်းသည်ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ပါးစေရန်အတွက်အဆင့်မြင့် BMS, အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်အစိုင်အခဲဆိုင်ရာနည်းပညာများနှင့်အစိုင်အခဲ - ပြည်နယ်နည်းပညာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဘက်ထရီများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်စေသည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် Grid တွင်အသုံးပြုသောအကြီးစားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်သည်။ စက်မှုဘက်ထရီများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသိုလှောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသိသာထင်ရှားသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်တက်ကြွသော degassing စနစ်များနှင့်မလိုအပ်သောလုံခြုံရေးယန္တရားများကိုမကြာခဏထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။
စမတ်ဖုန်းများနှင့်လက်တော့ပ်များကဲ့သို့သောအိတ်ဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဘက်ထရီများကို အသုံးချ. ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဂရုတစိုက်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်နိုင်ရန်စီမံခန့်ခွဲရမည်။ ထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူများသည်ဤဘက်ထရီများကိုပေါင်းစပ်ထားသောအပေါက်များဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်,
သုတေသနသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူဘက်ထရီများဖွံ့ဖြိုးရန်သုတေသနဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ ထွန်းသစ်စနည်းပညာများတွင် -
lithium-sulfur ဘက်ထရီများ - ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်သစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်သစ်များနှင့်အတူဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်သစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်သစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုပိုမိုများပြားလာသည်။
Graphene-based electrodes: ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဦး တည်စေသောဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကိုလျှော့ချရန်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှရေရှည်တည်တံ့သောဘက်ထရီနည်းပညာများအာရုံစိုက်လာကြသည်။ အားထုတ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးပြန်လည်အသုံးချခြင်းဒီဇိုင်းများ - အလွယ်တကူပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဘက်ထရီများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း,
အစိမ်းရောင် electrolytes: လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဓာတ်ညင်သာပျော့ပျောင်းသောလျှပ်စစ်များကိုတီထွင်ခြင်း။
အနာဂတ်ဘက်ထရီစနစ်များသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုအသုံးချခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စီမံခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်ရှုပ်ထွေးသောထောက်လှမ်းရေးစွမ်းရည်များကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဤစမတ်စနစ်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများသို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ဘက်ထရီ degassing သည်စွမ်းဆောင်ရည်, အသက်ရှည်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုသက်ရောက်စေသောအရေးပါသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်း, အကြောင်းရင်းများကိုခွဲခြားသိမြင်စေခြင်း, နည်းပညာ, ပစ္စည်းများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ်များတွင်တိုးတက်မှုများဆက်လက်တိုးတက်နေသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်စေပြီးဘက်ထရီများသည်မတူကွဲပြားသော application များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဘက်ထရီနည်းပညာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ degassing ကိုစီမံခြင်းသည်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောသုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုပိုမိုများပြားလာရုံသာမကထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများမှတစ်ဆင့်လုံခြုံမှုကို ဦး စားပေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောသုတေသနလုပ်ငန်းများတီထွင်ခြင်းအတွက်အရေးပါသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့်အသုံးပြုသူတို့၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ခေတ်မီလူ့အဖွဲ့အစည်း၏တိုးပွားလာသောတောင်းဆိုမှုများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ဘက်ထရီ degassing သည်နည်းပညာလိုအပ်ချက်တစ်ခုထက်မကပါ။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများကိုအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာလျှပ်စစ်ကမ္ဘာသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ degassing လုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျွမ်းကျင်ရန်ကူညီခြင်း၏အရေးပါမှုကိုမကျော်လွှားနိုင်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများမှတဆင့်ဘက်ထရီနည်းပညာ၏အနာဂတ်သည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရမှု,