အင်ဂျင်နီယာ သာမိုဒိုင်းနမစ်စနစ်များတွင် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်၏ အယူအဆ
အင်ဂျင်နီယာသာမိုဒိုင်းနမစ်ကို လေ့လာရာတွင် စနစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် အခြေခံအကျဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံး သဘောတရားများထဲမှ တစ်ခုမှာ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကို U ဖြင့် မကြာခဏ ကိုယ်စားပြုလေ့ရှိပြီး သာမိုဒိုင်းနမစ်စနစ်အတွင်းရှိ သန့်စင်သောဒြပ်စင် သို့မဟုတ် ရောနှောမှုဖြစ်စေ ဒြပ်စင်တစ်ခု၏ ဂုဏ်သတ္တိများ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကို သင့်လျော်စွာ နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်များ၊ ဘွိုင်လာများ၊ အပူဖလှယ်စက်များနှင့် ရေခဲသေတ္တာစနစ်များကဲ့သို့သော စနစ်များ၏ အပြုအမူကို ရှင်းပြရန်နှင့် တွက်ချက်ရန် ကူညီပေးသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ၎င်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်၊ အပူနှင့် အလုပ်နှင့် ၎င်း၏ဆက်နွယ်မှု၊ သာမိုဒိုင်းနမစ်၏ ပထမနိယာမတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် အင်ဂျင်နီယာစနစ်များတွင် ၎င်း၏လက်တွေ့အသုံးချမှုများကို ဆွေးနွေးထားသည်။
၁။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကို နားလည်ခြင်း
အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ပါဝင်သည့် အမှုန်များ (မော်လီကျူးများ၊ အက်တမ်များ၊ အီလက်ထရွန်များ) ၏ ရွေ့လျားမှုနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများကြောင့် စနစ်တစ်ခုတွင် သိုလှောင်ထားသော စုစုပေါင်း အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ မက်ခရိုစကေး (ဥပမာ၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခု ရွေ့လျားနေခြင်း သို့မဟုတ် အမြင့်တစ်ခုတွင် ရှိနေခြင်း) တွင် မြင်နိုင်သော အရွေ့စွမ်းအင်နှင့် အတည်စွမ်းအင်နှင့် မတူဘဲ၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်- မော်လီကျူးတုန်ခါမှုများ၊ လည်ပတ်မှုများ၊ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများ၊ ချည်နှောင်မှုစွမ်းအင်နှင့် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်နေသော စွမ်းအင်။
သဘောတရားအရ၊ စနစ်တစ်ခု၏ စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကို အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်နှင့် မက်ခရိုစကုပ်စွမ်းအင် ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ် ရေးသားနိုင်သည်-
\[
E = U + KE + PE
\]
နှင့်အတူ:
–\(E\) = စနစ်၏ စုစုပေါင်းစွမ်းအင်
–\(U\) = အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်
– \(KE\) = မက်ခရိုစကုပ် kinetic စွမ်းအင်
– \(PE\) = မက်ခရိုစကုပ် အလားအလာ စွမ်းအင်
အင်ဂျင်နီယာ သာမိုဒိုင်းနမစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အများအပြားတွင်၊ kinetic နှင့် potential energy ပြောင်းလဲမှုများသည် internal energy သို့မဟုတ် enthalpy ပြောင်းလဲမှုထက် များစွာ သေးငယ်လေ့ရှိပြီး၊ ထို့ကြောင့် တွက်ချက်မှုများကို ရိုးရှင်းအောင် လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိသည် (သို့သော် nozzle သို့မဟုတ် turbine ကဲ့သို့သော အချို့သော application များတွင် kinetic energy သည် သိသာထင်ရှားနိုင်သည်)။
၂။ သာမိုဒိုင်းနမစ်ဂုဏ်သတ္တိအနေဖြင့် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်
အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အခြေအနေလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်၏တန်ဖိုးသည် စနစ်၏လက်ရှိအခြေအနေ (ဥပမာ၊ အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု) ပေါ်တွင်သာ မူတည်ပြီး ထိုအခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မူတည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မတူညီသောပုံစံဖြင့်၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်-
\[
\Delta U = U_2 – U_1
\]
U ၏ ပကတိတန်ဖိုးကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာရန် ခက်ခဲကြောင်း အလေးပေးပြောကြားလိုပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စမ်းသပ်မှုအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်မှာ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု (\(\Delta U\)) ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သာမိုဒိုင်းနမစ်ဇယားများ (ဥပမာ၊ ရေငွေ့ဇယားများ) သည် သတ်မှတ်ထားသော ရည်ညွှန်းအခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်တန်ဖိုးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် တင်ပြလေ့ရှိသည်။
၃။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်- အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်မြင်ရသော စွမ်းအင် အစိတ်အပိုင်းများ
အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော စွမ်းအင် “သိုလှောင်ရုံ” တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်မှ ပံ့ပိုးမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-
၁။ မော်လီကျူးများ၏ ဘာသာပြန်ဆိုစွမ်းအင် (အပူချိန်နှင့် ဆက်စပ်သည်)။
၂။ လည်ပတ်မှုနှင့် တုန်ခါမှုစွမ်းအင် (ပိုလီအက်တမ်ဓာတ်ငွေ့များနှင့် အပူချိန်မြင့်မားမှုတွင် သိသာထင်ရှားသည်)။
၃။ မော်လီကျူးများအကြားရှိ အလားအလာစွမ်းအင် (အရည်နှင့် အစိုင်အခဲများတွင် အဓိကကျပြီး မော်လီကျူးများအကြား ဆွဲငင်အားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုခံရသည်)။
၄။ ဓာတုနှောင်ကြိုးစွမ်းအင် (လောင်ကျွမ်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုများ သို့မဟုတ် ဓာတုဖြစ်စဉ်များတွင် အရေးကြီးသည်)။
၅။ နျူကလီးယားစွမ်းအင် (နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုစနစ်များမှအပ ရိုးရာအင်ဂျင်နီယာ သာမိုဒိုင်းနမစ်တွင် များသောအားဖြင့် လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိသည်)။
ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အပူချိန်နှင့် ဒြပ်ထု၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အပူချိန်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသည်။ စံပြဓာတ်ငွေ့အတွက် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အဓိကအားဖြင့် အပူချိန်တစ်ခုတည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၄။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်နှင့် အပူနှင့် အလုပ်အကြား ဆက်နွယ်မှု
အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုမှာ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကို အပူနှင့် "အတူတူပင်" ဟု ယူဆကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်-
- အပူ (Q) သည် အပူချိန်ကွာခြားမှုကြောင့် စနစ်နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်ရွေ့လျားသော စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။
– အလုပ် (W) သည် ရွေ့လျားမှုမှတစ်ဆင့် သက်ရောက်သော အားတစ်ခုကြောင့် စနစ်နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်၍ လွှဲပြောင်းပေးသော စွမ်းအင် (ဥပမာ- နယ်နိမိတ်အလုပ် \(P\,dV\)၊ တာဘိုင်ပေါ်ရှိ ရိုးတံအလုပ်၊ လျှပ်စစ်အလုပ်၊ စသည်) ဖြစ်သည်။
– အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင် (U) သည် စနစ်တွင် နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။
စနစ်တစ်ခုသည် အပူကိုလက်ခံရရှိသောအခါ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် တိုးလာနိုင်သော်လည်း အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝင်ရောက်လာသောစွမ်းအင်အချို့ကို အလုပ်အထွက်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် စနစ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်သောအခါ အပူဆုံးရှုံးမှုမရှိသော်လည်း ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် လျော့ကျသွားနိုင်သည်၊ ဥပမာ adiabatic expansion ကဲ့သို့ပင်။
၅။ သာမိုဒိုင်းနမစ်၏ ပထမနိယာမတွင် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်
သာမိုဒိုင်းနမစ်၏ ပထမနိယာမတွင် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဖော်ပြထားသည်။ ပိတ်ထားသောစနစ်အတွက် အသုံးအများဆုံးပုံစံမှာ-
\[
\Delta U + \Delta KE + \Delta PE = Q – W
\]
kinetic နှင့် potential energy ပြောင်းလဲမှုများကို လျစ်လျူရှုနိုင်ပါက-
\[
\Delta U = Q – W
\]
ဤညီမျှခြင်းသည် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကို စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်- အပူအဖြစ်ဝင်ရောက်လာသော စွမ်းအင်ကို အလုပ်အဖြစ် ထွက်ခွာသွားသော စွမ်းအင်။
သဘောတရားဆိုင်ရာ ဥပမာ
– မာကျောသောအိုးတစ်လုံးထဲတွင် ဓာတ်ငွေ့ကို အပူပေးသည့်အခါ (တသမတ်တည်းထုထည်)၊ နယ်နိမိတ်အလုပ်မှာ \(W = 0\) ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ရောက်လာသော အပူအားလုံးသည် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကို တိုးစေသည်- \(\Delta U = Q\)။
– adiabatic expansion (အပူလွှဲပြောင်းမှုမရှိ၊ \(Q=0\)) တွင်၊ စနစ်သည် အလုပ်လုပ်ပြီး ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင် လျော့ကျသွားသည်- \(\Delta U = -W\)။
၆။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်နှင့် အန်သာပီအကြား ကွာခြားချက်
အင်ဂျင်နီယာ သာမိုဒိုင်းနမစ်တွင်၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်အပြင်၊ အန်သာပီ (H) ကိုလည်း လူသိများသည်-
\[
H = U + PV
\]
\(PV\) အသုံးအနှုန်းသည် အရည်ကို ထိန်းချုပ်ပမာဏအတွင်းသို့ တွန်းထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော “စီးဆင်းမှုလုပ်ငန်း” ကို ကိုယ်စားပြုသောကြောင့် တာဘိုင်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ဘွိုင်လာများနှင့် အပူဖလှယ်စက်များကဲ့သို့သော စီးဆင်းမှု (ထိန်းချုပ်မှုထုထည်) စနစ်များတွင် အန်သာပီကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုလက်တွေ့ကျလေ့ရှိသည်။
သို့သော်၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အလွန်အရေးကြီးနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်-
– ပိတ်ထားသောစနစ်များ (ဥပမာ- ဆလင်ဒါ-ပစ္စတင်)၊
– စဉ်ဆက်မပြတ် ထုထည် လုပ်ငန်းစဉ်၊
– တင့်ကားများအပေါ် ယာယီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
– နှင့် အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် အရာဝတ္ထုများ၏ သာမိုဒိုင်းနမစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
၇။ စံပြဓာတ်ငွေ့ရှိ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်
စံပြဓာတ်ငွေ့အတွက်၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အပူချိန်ပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်-
\[
U = U(T)
\]
ထို့ကြောင့် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကို ကိန်းသေထုထည် (C_v\) တွင် အပူစွမ်းရည်ဖြင့် တွက်ချက်နိုင်သည်-
\[
\Delta U = m\int_{T_1}^{T_2} C_v(T)\, dT
\]
\(C_v\) ကို ကိန်းသေအဖြစ် သတ်မှတ်ပါက-
\[
\Delta U = m C_v (T_2 – T_1)
\]
၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့ဖိသိပ်/ချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ideal cycle analysis (Otto၊ Diesel၊ Brayton) နှင့် အခြေခံစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုတွက်ချက်မှုများကဲ့သို့သော အင်ဂျင်နီယာအစိတ်အပိုင်းများတွင် မြန်ဆန်သောတွက်ချက်မှုများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
၈။ အစစ်အမှန်ဒြပ်စင်များနှင့် ရေငွေ့များရှိ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်
ရေ၊ ရေခဲသေတ္တာများ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် ရောစပ်မှုများကဲ့သို့သော အစစ်အမှန်ဒြပ်စင်များတွင်၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အပူချိန်တစ်ခုတည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဖိအားနှင့် အဆင့် (အရည်၊ အငွေ့၊ အရောအနှော) တို့၏ သက်ရောက်မှုကိုလည်း ခံရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် များသောအားဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်-
– သာမိုဒိုင်းနမစ်စားပွဲ (ရေနွေးငွေ့စားပွဲ)၊
– \(Pv\), \(Ts\), သို့မဟုတ် \(hs\) ပုံကြမ်းများ၊
- သို့မဟုတ် အခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံများ၏ ညီမျှခြင်း။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေတွင်- မော်လီကျူးများအကြား ဆွဲငင်အားများ ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ငုပ်လျှိုးနေသော စွမ်းအင်ကြောင့် အရည်ပျော်မှ အငွေ့ပျော်သို့ အဆင့်ပြောင်းလဲသောအခါ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည်။
၉။ အင်ဂျင်နီယာ သာမိုဒိုင်းနမစ်စနစ်များတွင် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်အသုံးချမှု
စွမ်းအင်ကို နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ဥပမာ-
၁။ လောင်ကျွမ်းခန်းနှင့် အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်- လောင်ကျွမ်းဓာတ်ငွေ့များရှိ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ဓာတုစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့၏အပူချိန်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
၂။ ဖိအားပေးသိုလှောင်ကန်များ- တိုင်ကီအတွင်းရှိ အရည်၏ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် အထူးသဖြင့် ဒိုင်ယာဘက်တစ် သို့မဟုတ် ယာယီအခြေအနေများအောက်တွင် ဖြည့်ခြင်း/ဗလာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
၃။ ဘွိုင်လာများနှင့် ကွန်ဒန်ဆာများ- စီးဆင်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် အန်သာပီကို မကြာခဏအသုံးပြုသော်လည်း၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အရည်၏ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာကို နားလည်ရန် ကူညီပေးသည်။
၄။ ရေခဲသေတ္တာစနစ်- အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အထူးသဖြင့် အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများတွင် ပိတ်ထားသောစနစ်အဖြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ ဖိသိပ်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းတို့အတွင်း ရေခဲသေတ္တာ၏ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုများကို ရှင်းပြသည်။
၈။ နိဂုံးချုပ်
အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အင်ဂျင်နီယာသာမိုဒိုင်းနမစ်တွင် အဓိကသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုတွင် သိမ်းဆည်းထားသော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော စွမ်းအင်ကို အခြေအနေ၏ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သာမိုဒိုင်းနမစ်၏ ပထမနိယာမမှတစ်ဆင့် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုများသည် အပူလွှဲပြောင်းမှုနှင့် အလုပ်ကို ဆက်စပ်နေပြီး ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုး၏ စွမ်းအင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် အခြေခံကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ စံပြဓာတ်ငွေ့များတွင် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အဓိကအားဖြင့် အပူချိန်ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အစစ်အမှန်ဒြပ်ဝတ္ထုများတွင် အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်သည် အဆင့်အခြေအနေများနှင့် ဖိအားကြောင့် ထိခိုက်သည်။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် ပိုမိုတိကျသော မော်ဒယ်များကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ ထိရောက်သော တွက်ချက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် အပူစနစ်အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်အလိုရှိပါက အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အယူအဆကို ပိုမိုတိကျစေရန်အတွက် ဂဏန်းသင်္ချာတွက်ချက်မှုများ၏ ဥပမာများ (ဥပမာ- ဆလင်ဒါထဲတွင် ဓာတ်ငွေ့ကို အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် adiabatic expansion) ကို ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။