အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

မီလာ ရဲဖြင့် ပြန်လှည့်မှု ရောင်း

Mylar ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေအတွက် အလွန်မြင်သာသော လျင်မြန်သော လေထိပ်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သိုလ်များဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပိုလီအစတာလီနှင့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီ ပိုင်းယူနိုင်သော ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေမှာ မီတာလိုက်ထားသော polyethylene terephthalate အဆင့်အတန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အလွန်မြင်သာသော ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေကို ဖန်တီးပြီး 95% ခန့်ရှိသော အလင်းနှင့် အိမ်ဆိုင်ရာ အိမ်အားကို ပြန်လည်ညွှန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေ၏ မိုလီကျူလာဖွဲ့စည်းပုံမှာ အလွန်မြင်သာသော ဂုဏ်သိုလ်များကို ထိန်းချုပ်ထားရန်အတွက် လျော့ထောင်မှုနှင့် အရှုံးအမြစ်ရှိပြီး များသော အသုံးပြုမှုများအတွက် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဆောက်လုပ်မှုနှင့် သမိုင်းပြင်ဆင်မှုတွင် mylar ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေဟာ အိမ်ထောင်ဆိုင်ရာ အလွန်ထိပ်တွင် အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးရန်အတွက် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေ၏ အရှေ့ဆုံး အောက်တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ပေးသည့် အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည့် အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည့် အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည်။ အိမ်ထောင်ဆိုင်ရာ အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည့် အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည်။ ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေ၏ အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည့် အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည်။ ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေ၏ အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည်။ ရဲကြည့်မှုပိုင်းခြေ၏ အရောင်းအဝယ်ကို ကြိုးပမ်းပေးသည်။

ထုတ်ကုန်အသစ်များ

Mylar ရဲကိုင်တွင် များစွာသော အထိန်းအမြှောက်များ ပါဝင်သည်။ ပထမဆုံး၊ အီးနာဂျီ ကိုင်တွင် အလွန်ကောင်းသော ရဲကိုင်ဖြင့် အိမ်ခြံနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုနှင့် အလင်းဖြန့်မှုကို ကွဲပြားစေပြီး အချိန်အားလုံးကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်း၏ အားကောင်းသော အခြေခံအချက်များသည် ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အမြှောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူချိန်နှင့် လေထု၏ အကိုက်အကားများအောက်တွင် ရဲကိုင်၏ အခြေခံအချက်များနှင့် ဖြစ်ပြီး အခြေခံအချက်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ရဲကိုင်၏ ရေ၊ ဓာတ်ပြားများနှင့် UV အချိုးအမြင်များကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ များစွာသော အသုံးပြုမှုများအတွက် ရဲကိုင်၏ အရွယ်အစား၊ အပြင်းထိမ်းမှုနှင့် ရဲကိုင်အချက်များကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ပင်သစ်ပြင်တွင် ရဲကိုင်၏ အလင်းဖြန့်မှုကို ကွဲပြားစေပြီး ပင်ပင်သစ်သစ်၏ အဆင်မြင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ အပူချိန်အား ကွဲပြားစေပြီး ပင်သစ်ပြင်တွင် ပိုမိုကြီးမားသော အခြေအနေများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ရဲကိုင်၏ အလွန်လျောများနှင့် လျှောများသည် အသုံးပြုမှုကို လွယ်ကူစေပြီး အချိန်အားလုံးကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ရဲကိုင်၏ အားကောင်းသော အခြေခံအချက်များသည် အချိန်အားလုံးကို မှောင်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ရဲကိုင်၏ လျှောများသည် အိမ်အခြေများကို မှောင်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

Latest News

အိမ်ခြံသစ်ပင်တော်ရဲ့ အတွက် မှန်ကန်သော အ Eco Greenhouse Film ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ

24

Apr

အိမ်ခြံသစ်ပင်တော်ရဲ့ အတွက် မှန်ကန်သော အ Eco Greenhouse Film ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ

ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
Traditional Agriculture အပြင်တွင် Greenhouse Film ရဲ့ သစ်ဆောင်းပွဲများ

24

Apr

Traditional Agriculture အပြင်တွင် Greenhouse Film ရဲ့ သစ်ဆောင်းပွဲများ

ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
Greenhouse Film ရဲ့ပြုပြင်မှု: အကြီးအကျယ်နှင့်အလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အကြံပြုချက်များ

24

Apr

Greenhouse Film ရဲ့ပြုပြင်မှု: အကြီးအကျယ်နှင့်အလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အကြံပြုချက်များ

ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
အိမ်သစ်ဖিলံ: ပင်စေ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအမြှုပ်ဆုံးဖြစ်စေရန်အကြီးအကျယ်

24

Apr

အိမ်သစ်ဖিলံ: ပင်စေ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအမြှုပ်ဆုံးဖြစ်စေရန်အကြီးအကျယ်

ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000

မီလာ ရဲဖြင့် ပြန်လှည့်မှု ရောင်း

မြင့်မားသော အပူထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များ

မြင့်မားသော အပူထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များ

မျှော်လင့်ရေး ဖিলံမှာ အပူချိန်ကိုသိမ်းဆည်းရေးတွင် အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ်။ ဒီဖিলံရဲ့ ရှေ့ခေါင်းဆောင်သော မိုလီကျူလာဆxon်ဖြစ်ပြီး အပူချိန်ရောင်းပို့မှုကို အရမ်းကောင်းတဲ့ အပူချိန်ရောင်းပို့မှုကို ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အပူချိန်ရောင်းပို့မှု 95% ကို ပြန်လည်ရောင်းပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအိုင်းဂျင်နိုင်သော ဂုဏ်သို့မဟုတ် အပူချိန်ကို ကိုယ်စားပြုထားသော အခြေအနေများတွင် အရမ်းကောင်းတဲ့ အပူချိန်အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရေးတွင် အရေးကြီးသော ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံများတွင် ဖြစ်ပါက ရောင်းပို့မှုကို လွတ်လပ်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး အဆောက်အအုံများတွင် အပူချိန်ရောင်းပို့မှုကို လွတ်လပ်စွာ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပြီး အပူချိန်ရောင်းပို့မှုကို လွတ်လပ်စွာ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပြီး အပူချိန်ရောင်းပို့မှုကို လွတ်လပ်စွာ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အလင်းရောင်းပို့မှုနှင့် ဖြန့်ဝေမှုကို ပိုမိုတိုးတက်

အလင်းရောင်းပို့မှုနှင့် ဖြန့်ဝေမှုကို ပိုမိုတိုးတက်

Mylar ရဲကွင်းဖিলမ်၏ ပြင်သစ်နိုင်သည့် အောက်တစ်ခုမှာ အလင်း၏ ဖြန့်ဝံ့မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အထူးသဖြင့် ကူညီပါသည်။ ဖိလ်မ်၏ အများအားဖြင့် ရဲကွင်းပြင်သစ်မှုသည် အလင်းကို တူညီသော ပြန်လှည့်မှုကို ပေးပို့ပြီး အလင်း၏ အသားကြီးများကို ဖယ်ရှားပြီး မူတည်သော ဒေသတွင် တူညီသော ဖြန့်ဝံ့မှုကို ပေးပို့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းသည် အပင်၏ အճနးအမြစ်နှင့် ဖြစ်ပွားမှုအတွက် အလင်း၏ တူညီသော ဖြန့်ဝံ့မှုက အရေးကြီးသော ဟာဗိုင်တီယာလ် အသုံးပြုမှုများတွင် အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးရှိသည်။ ဖိလ်မ်သည် အထူးသော လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုများကို ပြန်လှည့်ပေးပြီး အခြားများကို ဖြတ်သန်းစေရန် အတွက် အထူးသော ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မြင်ရသော လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုတွင် အမြင့်ဆုံး ပြန်လှည့်မှုကို ဖြန့်ဝံ့ပေးပြီး လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်မှုကို လျှော့ချပြီး စနစ်၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းစေပါသည်။ ဖိလ်မ်၏ လျှော့ချမှုတွင် အချိန်အတွင်း တူညီသော လုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ရှေ့ဆောင်မှုနှင့် တူညီသော လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမိုပေးပါသည်။
ရေရှည်ခံနိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်

ရေရှည်ခံနိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်

မိလာရဲဖလင်သည် အခြားနှင့်မပြောင်းလဲဘဲ ရှိထားသော အသစ်တွင် အကြီးအကျယ်ဆုံး အသုံးပြုမှုအတွက် အမြင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ထင်ရှားသော အသေးစိတ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အရည်အသွေးကို ပေးဆောင်သည်။ ဖလင်၏ အခြေခံသော ဆောင်းပါတီးမှုသည် မြင့်မားသော ဆိုင်းရိမ်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော ရွေ့လျှော့ချမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်၊ ဒါဟာ ခallengingအခြေအနေများအောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ဖလင်၏ ဖြစ်ပွားမှုမှာ ရှေ့ဆောင်နိုင်သည်။ ဓါတ်ပူရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အရည်အသွေးသည် အစိမ်းများ၊ အခြားအခြားများနှင့် အများဆုံး ဆိုလိုင်းများကို ပါဝင်သည်။ ဒါဟာ အခြားပစ္စည်းများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သော အသုံးပြုမှုများအတွက် ကျင်းပနိုင်သည်။ ဖလင်၏ ရေပြားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ရေပြားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ မိလာရဲဖလင်၏ UV stabilityသည် ရေနံထိုင်မှုအတွင်းမှာလည်း ရှေ့ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီအမြင်းဆုံးအသေးစိတ်များသည် အခြားအခြားအခြေအနေများအောက်တွင် လျှော့ချသော မော်ကွေးများနှင့် အနည်းငယ်သော အစားထိုးကျသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးဆောင်သည်။ ဒါဟာ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းအသုံးပြုမှုများအတွက် ကျွန်းစားပြီးသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။