အပူနှင့် ရောင်ခြည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချပေးသည့် ဖန်ထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာ
ခေတ်သစ်ဗိသုကာပညာတွင် ဖန်သည် အရေးကြီးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်များနှင့် ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများမှသည် ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအထိ အဆောက်အအုံအားလုံးနီးပါးသည် သဘာဝအလင်းရောင်ကို ဝင်ရောက်စေရန်၊ နေရာလွတ်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အလှတရားကို ဖန်တီးရန်အတွက် ဖန်ကို အားကိုးအားထားပြုကြသည်။ သို့သော် ဖန်အသုံးပြုမှုသည် သိသာထင်ရှားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်- ဖန်အပေါက်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော နေရောင်ခြည်အပူသည် အခန်းအပူချိန်ကို မြင့်တက်စေပြီး အအေးပေးဝန် (AC ဝန်) ကို မြင့်တက်စေပြီး နေထိုင်သူများအတွက် မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် နေရောင်ခြည်၊ အထူးသဖြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) သည် ပရိဘောဂများ၊ အထည်အလိပ်များနှင့် အတွင်းပိုင်းအပြီးသတ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်လုပ်ငန်းသည် အလင်းရောင်အရည်အသွေးကို မထိခိုက်စေဘဲ အပူနှင့် ရောင်ခြည်ဝန်ကို လျှော့ချနိုင်သည့် ဖန်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းပညာအမျိုးမျိုးကို တီထွင်ခဲ့သည်။
ဖန်ခွက်ထဲက အပူအရင်းအမြစ်တွေနဲ့ ရောင်ခြည်တွေကို နားလည်ခြင်း
ဖန်မျက်နှာပြင်သို့ နေရောင်ခြည်ကျရောက်ခြင်းတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများစွာပါဝင်သည်- မြင်နိုင်သောအလင်း၊ အပူနှင့် အဓိပ္ပာယ်တူ အနီအောက်ရောင်ခြည် (IR) နှင့် အရောင်မှိန်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV)။ စံမှန် (ကြည်လင်သော/ပေါ်နေသော မှန်) ဖြင့် နေရောင်ခြည်အများစုကို အခန်းထဲသို့ အထူးသဖြင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီးရောင်စဉ်တွင် ပို့လွှတ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အလင်းရောင်သည် "ကောင်းမွန်သည်ဟု ခံစားရသော်လည်း" အခန်းသည် ပူလာသည်။ ဤနေရာတွင် စွမ်းအင်ချွေတာသော ဖန်နည်းပညာသည် အရေးပါလာသည်- အပူပို့လွှတ်မှု (အထူးသဖြင့် IR) ကို ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် UV ကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မြင်နိုင်သောအလင်းပို့လွှတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အခန်းကို လင်းလက်တောက်ပစေသည်။
Low-E (Low Emissivity) မှန်- အတွင်းပိုင်းအပူလျှော့ချရေးနည်းပညာ
အလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ Low-E မှန်ဖြစ်ပြီး အပူရောင်ခြည်ကို ပြန်ဟပ်သည့် ပါးလွှာပြီး ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော မှန်ဖြစ်သည်။ ဤအလွှာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အလွန်ပါးလွှာသော (နာနိုမီတာအရွယ်) သတ္တု သို့မဟုတ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ် ဖလင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော်လည်း ရွေးချယ်ထားသော အလင်းတန်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်- မြင်နိုင်သော အလင်းကို ထုတ်လွှတ်သော်လည်း အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ပြန်ဟပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Low-E ထုတ်လုပ်ရာတွင် ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုရှိသည်။
၁။ ပိုင်ရိုလိုက်တစ် (မာကျောသောအလွှာ)
float ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မှန်ပူနေချိန်တွင် အပေါ်ယံလွှာကို လိမ်းပေးသောကြောင့် အပေါ်ယံလွှာသည် မှန်မျက်နှာပြင်နှင့် ပိုမိုခိုင်မာစွာ ကပ်ငြိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အားသာချက်များတွင် တာရှည်ခံမှုနှင့် ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူမှုတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်သည် sputtered အမျိုးအစားထက် ယေဘုယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသည်။
၂။ မဂ္ဂနက်ထရွန် စပတာရင်း (ပျော့ပျောင်းသော အလွှာ)
အပေါ်ယံလွှာကို ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် စုပုံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ဖန်တီးထားပြီး၊ သတ္တုအလွှာ (များသောအားဖြင့် ငွေ/Ag) နှင့် အကာအကွယ်အောက်ဆိုဒ်အလွှာတစ်ခုကို စုပုံရန် sputter နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။ ဤနည်းပညာသည် ထုတ်လွှင့်သောနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သော အလင်းရောင်စဉ်ကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး အပူပျံ့နှံ့မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ အပေါ်ယံလွှာသည် ပိုမိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်၊ ဤဖန်ကို ကာကွယ်မှုအတွက် double-glazed units (IGUs) များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Low-E သည် အပူတိုးလာမှုကို လျော့ကျစေရုံသာမက အတွင်းပိုင်းမှ အပြင်ဘက်သို့ အပူလွှဲပြောင်းမှုကိုလည်း ဖိနှိပ်ပေးသည်။ အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုများတွင် ၎င်း၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာ နေရောင်ခြည်အပူတိုးလာမှုကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အေးသောရာသီဥတုများတွင် Low-E သည် အပူထွက်မသွားစေရန်လည်း ကူညီပေးသည်။
နေရောင်ခြည်ထိန်းချုပ်မှုမှန်: ရောင်စဉ်အလိုက် ရွေးချယ်နိုင်သည်
Low-E အပြင်၊ နေရောင်ခြည်ကြောင့် အပူတက်လာခြင်းကို လျှော့ချရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော နေရောင်ခြည်ထိန်းချုပ်မှန်လည်း ရှိပါသည်။ ဤနည်းပညာသည် အောက်ပါတို့ပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်သည်-
– ရောင်ပြန်ဟပ်သော သို့မဟုတ် ရောင်စဉ်ရွေးချယ်သည့် အပေါ်ယံလွှာ- အနီအောက်ရောင်ခြည် အချို့ကို ပြန်ဟပ်စေသည်။
– အပူစုပ်ယူမှုနှင့် ပျံ့နှံ့မှု- အရောင်တင်ဖန်အချို့သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်း ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်သည်။
နေရောင်ခြည်ထိန်းချုပ်ထားသော မှန်များကို မြင့်မားသော အဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် မှန်ပေါက်ကြီးများပါသည့် အဆောက်အအုံများ၏ မျက်နှာစာများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်း၏ အားသာချက်မှာ အပူကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အလွန်အကျွံ တောက်ပမှုကို ရှောင်ရှားရန် ဂရုတစိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အရောင်တင်ထားသောနှင့် အပူစုပ်ယူနိုင်သော မှန်- အပူကို ထိန်းသိမ်းရန် အရောင်တင်ခြင်း
နောက်နည်းပညာကတော့ အရောင်တင်ဖန် ဒါမှမဟုတ် အပူစုပ်ယူဖန်ပါ။ float ဖန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဖန်ရဲ့စုပ်ယူမှုဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက် သတ္တုဒြပ်ပေါင်းအချို့ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ် - ဥပမာအားဖြင့်၊ အစိမ်းရောင်၊ မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် ကြေးဝါရောင်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီအရောင်တင်ဖန်က အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။
- ဝင်ရောက်လာသော အလင်းရောင်နှင့် အပူ၏ ပြင်းအားကို လျှော့ချခြင်း၊
- ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးခြင်း၊
- တိကျသော အလှအပဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
သို့သော်၊ ဖန်ခွက်မှ အပူပိုမိုစုပ်ယူသောကြောင့် မျက်နှာပြင်အပူချိန် မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သောအသုံးချမှုများတွင် အပူဖိစီးမှုအန္တရာယ်နှင့် အပူပေးပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူဖြင့်အားဖြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော အားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
UV နှင့် IR ပိတ်ဆို့ခြင်းကြားခံအလွှာပါသော လမိုင်းနမစ်မှန်
လမိုင်းနမစ်မှန်ကို မှန်ချပ်နှစ်ချပ် သို့မဟုတ် နှစ်ချပ်ထက်ပိုသော ဖန်ချပ်များကို အလယ်တွင် ဖလင် (အလွှာကြား) နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အများအားဖြင့် PVB (polyvinyl butyral) သို့မဟုတ် EVA ဖြစ်သည်။ လမိုင်းနမစ်မှန်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘေးကင်းရေးဖြစ်သည်- ကွဲသွားပါက ဖန်အပိုင်းအစများသည် ဖလင်တွင် ကပ်ငြိသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခေတ်မီအလွှာကြားနည်းပညာသည် အောက်ပါအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်-
– UV ကို အလွန်ထိရောက်စွာ ပိတ်ဆို့ပေးပါသည် (များသောအားဖြင့် UV ၏ ၉၅% ကျော်အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်)။
- ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးခြင်း၊
– အမျိုးအစားအချို့တွင် အပူပို့လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည် (အလွှာကြား ဖော်မြူလာပေါ် မူတည်၍)။
ထို့ကြောင့်၊ အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှုလိုအပ်သော အဆောက်အအုံများ (ဥပမာ ပြခန်းများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ သို့မဟုတ် အရောင်မှိန်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပရိဘောဂများပါသည့် အိမ်များ) အတွက် လမိုင်းနမစ်မှန်များသည် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။
နှစ်ထပ်မှန် (Insulating Glass Unit/IGU): “မှန်ကြားတွင် နေရာလွတ်” ဗျူဟာ
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နည်းပညာကတော့ double glazing ဒါမှမဟုတ် IGU ပါ။ ၎င်းမှာ မှန်နှစ်ချပ်ကို spacer တစ်ခုနဲ့ ခြားထားပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့လေ ဒါမှမဟုတ် inert gas (ဥပမာ argon) တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အခေါင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ IGU တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ -
- အပူစီးကူးမှုနှင့် အပူစီးကူးမှုတို့ကို လျှော့ချပေးခြင်း၊
– ပြတင်းပေါက်များအနီးရှိ အပူဒဏ်ကို သက်သာစေခြင်း၊
– အချို့သောအခြေအနေများတွင် ရေငွေ့ပျံခြင်းကို နှိမ်နင်းပေးသည်။
IGU များကို Low-E မှန်များနှင့် မကြာခဏ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်- ဥပမာအားဖြင့် နေရောင်ခြည်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အပြင်ဘက်မှန်၊ အပူလျှပ်ကာကောင်းမွန်စေရန် Low-E အပေါ်ယံလွှာပါသော အတွင်းမှန်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် တစ်ခုတည်းသောမှန်ထက် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဖရစ်ချပ်ကြွေထည်များနှင့် ပုံစံခွက်များ- ပေါင်းစပ်အရိပ်ချခြင်းချဉ်းကပ်မှု
အပေါ်ယံလွှာများကို အပြည့်အဝမှီခိုခြင်းမရှိဘဲ အပူကိုလျှော့ချရန်အတွက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ဖန်ပေါ်တွင် ကြွေပြား (ကြွေပုံစံ) ကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ ဤပုံစံကို ပုံသွင်းပြီး ဖန်ထဲသို့ ဖုတ်ကာ အပြီးအပိုင်ချည်နှောင်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ-
- နေရောင်ခြည်၏ ပြင်းအား (အရိပ်) ကို လျှော့ချခြင်း၊
- အလင်းပြန်မှုကို နှိမ်နင်းပါ၊
- သီးသန့်ဖြစ်မှုနှင့် အလှအပကို ပေါင်းထည့်ပေးသည်။
ဖရစ်များကို မကြာခဏဆိုသလို မျက်နှာစာဒီဇိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်လေ့ရှိပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ရရှိသော နေရာများတွင် ပိုမိုသိပ်သည်းသော gradient ပုံစံများ။
အပူဝန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အားဖြည့်ခြင်း (အပူပေးထားသော/အပူဖြင့် အားဖြည့်ထားသော)
ဖန်ကို အပူကို စုပ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအခါ၊ ဖန်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ အပူဖိစီးမှုကြောင့် ကျိုးပဲ့ခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အတွက်၊ ဖန်ကို မကြာခဏ အောက်ပါအတိုင်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်လေ့ရှိသည်-
– Tempered (tempered glass): ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး အပိုင်းအစလေးများအဖြစ် ကွဲအက်နိုင်သည်။
– အပူဖြင့်အားဖြည့်ခြင်း- အလယ်အလတ်ခိုင်ခံ့မှု၊ အပူပေးထားသောအလွှာထက် အက်ကွဲမှုပိုကြီးသည်။
ဤခိုင်ခံ့စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် တိုက်ရိုက်အပူလျှော့ချသည့် နည်းပညာမဟုတ်သော်လည်း မြင့်မားသောအပူချိန်အခြေအနေများအောက်တွင် အလုပ်လုပ်သော ဖန်စနစ်များ ဒီဇိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများ- SHGC၊ U-တန်ဖိုးနှင့် VLT
မှန်ကန်သောနည်းပညာကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဖန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အောက်ပါ parameters များစွာကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည်။
– SHGC (နေရောင်ခြည်အပူရရှိမှုကိန်း): နည်းလေ၊ နေရောင်ခြည်အပူဝင်ရောက်မှု နည်းလေဖြစ်သည်။
– U-တန်ဖိုး- ၎င်းသည် သေးငယ်လေ၊ အပူလျှပ်ကာစွမ်းရည် ပိုကောင်းလေဖြစ်သည် (အပူလွှဲပြောင်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်)။
– VLT (Visible Light Transmittance): မြင့်လေ၊ မြင်နိုင်သော အလင်းရောင် ပိုမိုဝင်ရောက်လေဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးပစ်မှတ်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် SHGC နိမ့်ပြီး VLT အတော်လေးမြင့်သောကြောင့် အခန်းသည် လင်းနေသော်လည်း ပူမနေပါ။ သို့သော် ကုန်ကျစရိတ်၊ အရောင်၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဆင့်နှင့် အလှအပလိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်း အပေးအယူများရှိပါသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဦးတည်ချက်- စမတ်ဖန်နှင့် မျိုးဆက်သစ် အပေါ်ယံလွှာများ
အနာဂတ်တွင် ဖန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပစ္စည်းများသို့ ပိုမိုရွေ့လျားလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာ-
– အီလက်ထရိုခရိုမစ် မှန်- မှောင်မိုက်မှုအဆင့်သည် လျှပ်စစ်ဗို့အားနှင့်အတူ ပြောင်းလဲပြီး အပူနှင့် အလင်းပြန်မှုကို ပြောင်းလဲစွာ ထိန်းညှိပေးသည်။
– သာမိုခရိုမစ်ဖန်- အပူချိန်အပေါ် တုံ့ပြန်မှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။
– အဆင့်မြင့်ရောင်စဉ်ရွေးချယ်မှုအပေါ်ယံလွှာ- ရွေးချယ်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးသည် (မြင်နိုင်သောအလင်းကိုဖြတ်သန်းသော်လည်း IR ကိုပိုမိုထိရောက်စွာပိတ်ဆို့ပေးသည်)။
– ဖိုတိုဗို့အားသုံး မီးလုံးများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း (BIPV): ဖန်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပေးစဉ် ဝင်ရောက်လာသော ရောင်ခြည်ကို လျှော့ချပေးသည်။
နည်းပညာအချို့သည် နှိုင်းယှဉ်ချက်အားဖြင့် စျေးကြီးနေဆဲဖြစ်သော်လည်း စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် စိမ်းလန်းသောအဆောက်အအုံစံနှုန်းများ၏ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လက်ခံမှုကို မောင်းနှင်နေပါသည်။
ပိတ်
အပူနှင့် ရောင်ခြည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချပေးသည့် ဖန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများသည် Low-E၊ နေရောင်ခြည်ထိန်းချုပ်မှု၊ အရောင်တင်ထားသော၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အလွှာများမှသည် နှစ်ထပ်မှန်စနစ်များအထိ အလျင်အမြန် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုယန္တရားများ၊ အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ အောင်မြင်မှု၏သော့ချက်မှာ ရာသီဥတု၊ အဆောက်အအုံဦးတည်ချက်၊ မျက်နှာစာဒီဇိုင်းနှင့် နေထိုင်သူသက်တောင့်သက်သာရှိမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပေါင်းစပ်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်လျော်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဖန်သည် အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် "အပူအရင်းအမြစ်" မဟုတ်တော့ဘဲ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ အမြင်အာရုံသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်မှ အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။