Company Logo
Dual Energy Harvesting Technology

PVT ဆိုလာပြား

SOLETKS PVT (Photovoltaic-Thermal) Solar Panels integrate photovoltaic electricity generation and thermal energy collection in one advanced system. By utilizing both light and heat from the sun, they maximize total energy output and overall efficiency — ideal for buildings, industries, and projects seeking comprehensive clean-energy solutions.

ဟိုက်ဘရစ်
PVT-E Type Solar Panel

PVT-E Type

A hybrid photovoltaic-thermal module optimized for efficient electricity generation with auxiliary heat recovery.

It delivers excellent electrical performance and consistent hot water output, ideal for residential rooftops and commercial systems.

ပိုမိုသိရှိရန်
အပူအာရုံစိုက်မှု
PVT-T Type Solar Panel

PVT-T Type

A thermal-focused hybrid panel emphasizing high heat capture while maintaining strong power generation capacity.

Suitable for industrial or large-scale energy systems that require stable heat supply alongside electrical generation.

ပိုမိုသိရှိရန်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်
TP/V Pro Type Solar Panel

TP/V Pro Type

The next-generation professional PVT system featuring upgraded thermal management and enhanced cooling technology.

It achieves higher electrical conversion efficiency, longer service life, and superior overall energy yield — setting a new benchmark for integrated solar performance.

ပိုမိုသိရှိရန်

PVT ဟိုက်ဘရစ်စူစမ်းစနစ်များ — ပန်လ်တစ်ခု၊ စွမ်းအင်နှစ်မျိုး

တစ်မျိုးတည်းသောမျက်နှာပြင်မှအချိန်နှစ်မျိုးအတွက်လျှပ်စစ်နှင့်အပူထုတ်လုပ်ခြင်း။

အခန်းအလယ်အလတ်အရပ်အမြင့်မရှိပါက PVT သည် မျက်နှာပြင်တစ်စင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်နိုင်စွမ်းပေးသည်။

1

PVT စနစ်ဆိုတာဘာလဲ?

PVT (Photovoltaic-Thermal) သည် တစ်ခုတည်းသောမော်ဂျူးမှ လျှပ်စစ်နှင့်အပူကိုအချိန်တစ်ခါတည်းထုတ်လုပ်နိုင်သော ဟိုက်ဘရစ်စူစမ်းစနစ်ဖြစ်သည်။

ရှေ့ဘက်

Photovoltaic ဆဲလ်များသည် လျှပ်စစ်ကိုထုတ်လုပ်သည်

နောက်ဘက်

အပူအလဲလှယ်စနစ်သည် အပူဓာတ်အားကို ရေနွေး, အပူပေးခြင်း, ရေကူးကန်များ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် ပြန်လည်ရယူသည်

PV အတွက်အခန်းတစ်ခုနှင့်အပူစနစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရန်အစား PVT သည် နှစ်မျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်တစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစည်းထားသည်။

တူညီသောအခန်း။ တူညီသောတပ်ဆင်မှု။ ဒဘ်ပလီအထွက်။

2

ဘာကြောင့် PVT ကို သီးခြား PV + Thermal မဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်သလဲ?

အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်အား မီတာစတုရန်းအတွက် မိုးလေ့အပူအပူအပေါ်

အများအပြားပရောဂျက်များအတွက်၊ ထပ်တူအခန်းမ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းသည် အဓိကကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။ PVT သည် သင်ကို ခွင့်ပြုသည်:

  • တစ်မီတာစတုရန်းပေါ်တွင် လျှပ်စစ် kWh နှင့် အပူချိန် kWh ထုတ်လုပ်ရန်
  • PV တစ်ခုတည်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ စုစုပေါင်း နေရောင်ခြည်ထွက်အရေအတွက် များစွာမြင့်မားစေသည်
အကောင်းဆုံးအတွက်:
  • အိမ်ယာအဆောက်အအုံများ
  • ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများ၊ မီးဖိုချောင်များ
  • ရုံးခန်းများနှင့် မျိုးစုံအသုံးပြုအဆောက်အအုံများ
  • အပူရေလိုအပ်သော စက်မှု/အစားအစာစက်ရုံများ

လှုပ်ရှားမှုအေးမြစေခြင်းဖြင့် PV ထိရောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်

အပူချိန်မြင့်သောအခါ PV ကိုယ်ပိုင်အလင်းအာရုံများသည် ထိခိုက်မှုရှိသည်။ PVT မော်ဂျူး၏ အပူချိန်ဘက်သည် PV ကိုယ်ပိုင်အပူကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊

  • အအေးမခံမီ PV မော်ဂျူးမရှိပါက ထက်ပိုမိုအောင်မြင်စေသည်
  • နှစ်စဉ် PV ထွက်အရေအတွက် မြှင့်တင်ပေးသည်၊ အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းမြင့်သောရာသီဥတုများ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်အပေါ်တွင်

စနစ်ကုန်ကျစရိတ် လျော့နည်းစေခြင်းနှင့် နှစ်စဉ်စနစ်နှစ်ခုထက် ပိုမိုသက်သာစေခြင်း

PVT နှင့်အတူ၊ သင်သည် မျှဝေပါ:

  • တပ်ဆင်မှုဖွဲ့စည်းပုံ
  • ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင်လမ်းကြောင်း/လမ်းကြောင်းများ
  • ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်များ
  • အင်ဗားတာ / မော်နီတာစနစ်ပေါင်းစည်းမှု

PVT မော်ဂျူးသည် ပုံမှန် PV သို့မဟုတ် ပလက်ဖောင်းကလက်တာတစ်ခုတည်းထက် ပိုမိုကျသင့်သော်လည်း၊ အသုံးဝင်သောစွမ်းအင်တစ်ယူနစ်အတွက် စုစုပေါင်းစနစ်ကုန်ကျစရိတ်များသည် များမကြီးပဲဖြစ်နိုင်သည်။

အင်အားမြင့်တည်တံ့မှုနှင့် ESG တန်ဖိုး

PVT သည် ဂရစ်ဒ်လျှပ်စစ်နှင့် မီးဖိုအပူကိုလည်းအစားထိုးသည်:

  • မီတာစတုရန်းအလိုက် ပိုမိုမြင့်မားသော မူလစွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှု
  • PV တစ်ခုတည်းသောစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် CO₂ ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးခြင်း
  • အစိမ်းရောင်အဆောက်အအုံလက်မှတ်များနှင့် ဒီကာဗွန်အဆင့်ချိန်ညှိလမ်းကြောင်းများနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီမှု
3

ပုံမှန် PVT လျှောက်လွှာများနှင့် Turn-Key ဖြေရှင်းချက်များ

PVT ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များသည် အမျိုးမျိုးသောအဆောက်အအုံအမျိုးအစားများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံးတန်ဖိုးပေးနိုင်မှုကို မည်သို့ပေးစွမ်းနိုင်သည်ကို ရှာဖွေပါ

3.1

အိမ်ခြံမြေများနှင့် မျိုးစုံအိမ်များ

အိမ်တွင်းအပူရေ (DHW)
အချို့နေရာများအတွက် အပူချိန်အကူအညီပေးမှု
အများအသုံးပြုနေရာများအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်
မီတာစတုရန်းအလိုက် နေရောင်ခြည်ထွက်စွမ်းအားမြင့်မားခြင်း—အကန့်အသတ်ရှိသောရုပ်ပုံအတွက်အကောင်းဆုံး
စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နည်းပြီး အဆောက်အအုံစွမ်းအင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
လူမှုအိမ်ခြံမြေများ၊ အိမ်ခြံမြေများနှင့် ကျောင်းသားအိမ်များအတွက် တန်ဖိုးမြင့်
3.2

ဟိုတယ်များ၊ ခရီးသွားစခန်းများနှင့် ဧည့်ခံလုပ်ငန်းများ

အခန်းများ၊ မီးဖိုခန်းများနှင့် စပာအဆောက်အအုံများအတွက် DHW
ရေကူးကန်အပူချိန်စနစ်
အလင်းရောင်၊ HVAC နှင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအား
အပူချိန်အမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုကို လူအများအပြားနေထိုင်မှုနှင့်အအေးပေးလိုအပ်ချက်များအချိန်တွင်ပေးအပ်သည်
အပူပံ့ပိုးစနစ်များနှင့်အထူးသင့်တော်ပြီး ထိရောက်သော၊ အနည်းငယ်ကာဗွန်စွမ်းအင်စနစ်များအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်
မြင်နိုင်သောအပေါ်ယံနည်းပညာဖြင့် "နေကြာလှပသောဟိုတယ်" အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်ပုံစံကိုမြှင့်တင်သည်
3.3

ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများနှင့်အိုလ်ဒ်အာမခံစောင့်ရှောက်မှု

အမြဲတမ်းအိမ်တွင်းအပူရေ
အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖျင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ
နေရာအပူချိန်ထောက်ပံ့မှု
နှစ်လုံးလုံးအတွက်တောင်းဆိုမှုကြောင့်အပူနှင့်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုအထူးအသုံးချနိုင်မှု
ဘိုင်းလ်များနှင့်လျှပ်စစ်ကွန်ရက်များအပေါ်ဖိအားလျော့ချသည်
စွမ်းအင်လုံခြုံမှုတိုးတက်စေပြီးစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်လျော့ချသည်
3.4

စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အာဟာရအစားအစာလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းရေ ၃၅–၇၀°C
သန့်ရှင်းရေး၊ CIP၊ မူလအပူချိန်နှင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွက်လေထုခြောက်ခြင်း
မော်တာများ၊ပံ့ပိုးစက်များနှင့်ကွန်ပရက်စီမားများအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်
နေကြာစွမ်းအင်၏နှစ်ဖက်လုံးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချခြင်း: လုပ်ငန်းများအတွက်အပူနှင့်အလျှပ်စစ်အတွက်Peak လျှော့ချခြင်း
နားလည်ရန်အကောင်းဆုံးသောနို့စက်ရုံများ၊အဖျော်ယမကာစက်ရုံများ၊အထည်စက်ရုံများ၊အဝတ်လျှော်စက်များ၊အမဲသားစက်ရုံများနှင့်စိမ်းလန်းစိုက်ပျိုးရေးစိုက်ပျိုးရေးများအတွက်
စက်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့ချုပ်ခြင်းနှင့်အာဏာစရိတ်အတည်တကျစေခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်
3.5

ရုံးများ၊ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အများပြည်သူအဆောက်အအုံများ

အစားအစာဆိုင်များ၊ ရေချိုးခန်းများနှင့် အားကစားခန်းများအတွက် DHW
အာကာသအပူချိန်သို့မဟုတ် မြေညီအပူချိန်အထောက်အပံ့
အဆောက်အဦဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်
BIPV/BIPVT မျက်နှာပြင်အကြံပုံများနှင့် လုံလောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်
အကြမ်းဖျင်းအပူလျော့ချမှုနှင့် စွမ်းအင်အပေါ်အခြေခံအဆောက်အဦမူဝါဒများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်
လုပ်ငန်းစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို လျော့ချပြီး ESG နှင့် သစ်ပင်အဆောက်အဦအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မြှင့်တင်သည်
4

PVT စနစ်အလုပ်လုပ်ပုံကို မေးမြန်းခြင်း

Soletks PVT စနစ်သည် တစ်မျိုးတည်းပေါင်းစပ်ထားသော ဟိုက်ဘရစ်ဖြစ်ပြီး တူညီသောမျက်နှာပြင်မှ လျှပ်စစ်နှင့် အပူဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်

1

PVT ဟိုက်ဘရစ် ပန်လ်များ

အဆင့်မြင့် ဒူအာရုံအလုပ်လုပ်နိုင်သော နေရောင်ခြည်မော်ဂျူးများသည် Photovoltaic နှင့် Thermal နည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်

  • ရှေ့ဘက်တွင် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုရှိသော Photovoltaic သဲလွန်များ
  • နောက်ဘက်တွင် အပူခံရည်နှင့် ရေနံကြမ်းများ
  • အပူပျောက်ဆုံးမှုကို လျော့ချရန် နှင့် ရေရှည်ခံနိုင်စွမ်းအာမခံရန် များစွာသော အပူအပေးအယူအလွှာများ
2

ရေချိုးစနစ်နှင့် အပူချိန်အကွာအဝေးစနစ်

အကောင်းဆုံးအပူလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ဖြန့်ဝေမှုအတွက် အပူအပေးအယူစနစ်ပြည့်စုံ

  • ရေစုပ်စက်နှင့် မြှုပ်နှံမှုနှင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု
  • အပူအပေးအယူအတွက် အပူလွှဲပြောင်းစနစ်၊ Buffer tank, ရေကူးကန် သို့မဟုတ် အပူချိန်လည်ပတ်မှုစနစ်သို့
  • လုံခြုံမှုအဖွဲ့အစည်းပြည့်စုံပါဝင်ပြီး မော်လီကျူးများ၊ ဆင်ဆင်များနှင့် တိုးချဲ့စက်များပါဝင်သည်
3

အပူရေ & Buffer Tanks

အပူဓာတ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များသည် ဆက်လက်အပူရေကို ရရှိနိုင်စေရန်

  • အိမ်တွင်းအပူရေ (DHW) သိမ်းဆည်းကိရိယာများ
  • အပူချိန်မီတာများ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်းများအတွက် Buffer tanks
  • အပူပံ့ပိုးစနစ်များ၊ ဓာတ်ငွေ့စက်များ သို့မဟုတ် ဟိုင်ဘရစ်စွမ်းအင်စနစ်များနှင့် လွယ်ကူစွာ ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်း
4

လျှပ်စစ်ဘက်

အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PV စနစ်အစိတ်အပိုင်းများ

  • အရည်အသွေးမြင့် DC ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် PV စတရင်းဖွဲ့စည်းမှု
  • အများဆုံး ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှုအတွက် စတရင်း သို့မဟုတ် ဗဟိုအ inverter များ
  • လျှပ်စစ်နှင့် အပူထုတ်လုပ်မှု နှစ်မျိုးအတွက် ဉာဏ်ရည်မြင့် မော်နီတာနှင့် စစ်ဆေးမှုစနစ်
5

ထိန်းချုပ်မှု & မော်နီတာစနစ်

အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို မြှင့်တင်ရန် ဉာဏ်ရည်မြင့်စနစ်စီမံခန့်ခွဲမှု

  • မိုးလေဝသ၊ ရောင်ခြည်နှင့် အပူချိန်အာရုံခံစနစ်များ
  • PV၊ အပူထုတ်လုပ်မှု၊ အပူပံ့ပိုးစနစ်နှင့် အ backup အရင်းအမြစ်များအကြား ဉာဏ်ရည်မြင့် ဦးစားပေးစီစဉ်မှု
  • အွန်လိုင်း မော်နီတာခြင်းအတွက် လျှပ်စစ် kWh၊ အပူချိန် kWh၊ စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှုနှင့် CO₂ လျော့ချမှု
5

PVT + အပူပံ့စက် = မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည် ဟိုင်ဘရစ်စက်ရုံ

PVT ပန်လ်များနှင့် အပူပံ့စက်ကို ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ယနေ့ရရှိနိုင်သော အကောင်းဆုံး သဘာဝစွမ်းအင်စနစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်

ဟိုင်ဘရစ်စနစ်အလုပ်လုပ်ပုံ

  • PVT ပန်လ်သည် အပူပံ့စက်၏ အေးမြသောအပူကို ထောက်ပံ့ပေးသည် သို့မဟုတ် Buffer tank ကို
  • PV ဘက်သည် ကွန်ပရက်ဆာအတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်စိတ်အပိုင်းကို ပေးစွမ်းသည်

ရလဒ်: COP စုစုပေါင်းအလွန်မြင့်မားပြီး ရာသီဥတုအပေါ်အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်ခြင်း

ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအကြောင်းအရာများ

  • အေးမြသောအောက်ခံအပူပေးစနစ်
  • အိမ်ခြံမြေများနှင့်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများအတွက် DHW + အခန်းအပူပေးစနစ်
  • ရေကူးကန်အပူပေးခြင်းနှင့်အအေးပျောက်စနစ်
  • စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ရေကိုအပူပေးခြင်းမတိုင်မီအပူပေးခြင်း

PVT + အပူပေးစက် သင့်၏ထ roof ကိုအကျဉ်းချုပ်သော၊ အမြင့်ထိရောက်မှုရှိသောအသစ်စက်စက်စွမ်းအင်စက်ရုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်—နှစ်မျိုးလုံးကိုထုတ်လုပ်သည် အပူပေးစွမ်းအင် နှင့် သန့်ရှင်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား တစ်စုံတစ်ခုစနစ်အတွင်းမှ

ဓာတ်ခဲစမ်းသပ်ပြီးနယ်မြေစမ်းသပ်ထားသည်

Soletks Hybrid PVT ပန်းလှယ်များ — အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်၊ စမ်းသပ်၊ အတည်ပြုထားသည် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်

Soletks hybrid PVT ပန်းလှယ်များသည်အကြံပုံစံမဟုတ်ပါ။

သူတို့သည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်အခြေအနေများအောက်တွင်ဓာတ်ခဲစမ်းသပ်ပြီးနယ်မြေစမ်းသပ်ထားပြီးအတည်ပြုထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် PVT မျိုးဆက်အင်္ဂါရပ်များ:

ပြည့်စုံသောအရွယ်အစား monocrystalline PV မော်ဂျူးများ (450–600 W အတန်း)

အကောင်းဆုံးအပူချိန်ဖြန့်ဝေမှုဂျီအိုမီထရီနှင့် laser-welded သံမဏိအာဘဇာအာဘဇာ

စုပ်ယူမှုအားကောင်းပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော ရွေးချယ်အပေါ်ယံလွှာ

PV ဆဲလ်များအောက်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော အသေးစားချန်နယ် အပူလဲကိရိယာ

PV အပူချိန်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် နောက်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော အပူထိန်းချုပ်အလွှာ

စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုတွင် Soletks PVT Panel များသည် ဤအရာများကို သက်သေပြခဲ့သည်-

တည်ငြိမ်သောအပူထွက်ရှိမှု 350–500 kWh/m²·နှစ် (ရာသီဥတုပေါ်မူတည်)

လျှပ်စစ်ထွက်ရှိမှု 90–95% သည် သီးခြား PV မော်ဂျူးများဖြစ်သည်။

Panel အပူချိန်လျှော့ချခြင်း အလင်းရောင်အပြည့်အ၀အောက်တွင် 10–18°C

အပူချိန်လွန်ကဲစွာမြင့်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွှာကွာခြင်းမရှိခြင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ရပ်တန့်စက်ဝန်းအတွင်း

အဓိကရလဒ်:

အပူဒဏ်ကြောင့် ယိုယွင်းမည့်အစား PV ဆဲလ်များသည် အေးမြပြီး ပိုမိုထိရောက်သောအခြေအနေတွင် လည်ပတ်ကာ အသုံးပြုနိုင်သော အပူစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်နေစဉ် လျှပ်စစ်ထွက်ရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

တိုင်းတာမှုအားလုံးကို အသုံးပြု၍ ရယူခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသောဝန်အောက်တွင် ချိန်ညှိထားသော အာရုံခံကိရိယာများ—spreadsheet simulation များမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသည် ကြာရှည်ခံစွမ်းဆောင်ရည်ဖောင်းပွနေသော အထွတ်အထိပ်နံပါတ်များမဟုတ်ပါ။

6

Why Soletks PVT — အင်ဂျင်နီယာအတွက် တည်ဆောက်ထားသော အမှန်တကယ် ပရောဂျက်များအတွက်

အလင်းစွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ "PVT အကြံပြုချက်များ" များစွာရှိပြီး စာရွက်ပေါ်မှာကောင်းမွန်သော်လည်း အမှန်တကယ် လည်ပတ်နေစဉ်အခြေအနေများအောက်မှာ မအောင်မြင်ပါ။ Soletks သည် မာကတီမင်းမဟုတ်သော အင်ဂျင်နီယာအခြေခံနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။

1

Thermal Circuit ကို PV Physics အပေါ်အခြေခံပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသည်

တည်ငြိမ်သော အပူချိန်ထုတ်လွှတ်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော PVT လည်ပတ်မှုအတွက် အရေးကြီးသည်။ Soletks သည် မိုက်ခရိုချန်နယ်အပူလဲလှယ်စနစ်များနှင့် အပြည့်အဝအဖုံးအကျဉ်း aluminum absorber plates များကို အသုံးပြု၍ ဒေသအလိုက်အပူအပူချိန်များကို ကာကွယ်သည်။

အပူချိန်အပေါ်အခြေခံသော spot-flow သို့မဟုတ် အပိုင်းအစဆက်သွယ်မှုဒီဇိုင်းများမကွာဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံစံသည် အပူအပေါ်အခြေခံသော မျက်နှာပြင်အပူချိန်များကို ဖယ်ရှားပေးသည် — အကြောင်းရင်းမှာ:

  • အဆဲလ်အလုပ်မလုပ်ခြင်း
  • မိုက်ခရို-ကြဲခြင်း
  • အချိန်ကြာရှည် လျှပ်စစ်အမြတ်အတွက် ကျဆင်းမှု
2

လျှပ်စစ်အမြတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ မလွဲမလွဲမလုပ်ခြင်း

PVT ပန်လုံတစ်ခုမှာ 20–30% PV ထွက်ရှိမှု ပျောက်ဆုံးမည်ဆိုပါက မလက်ခံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာသည် PV လည်ပတ်နေစဉ်အောက်ပိုင်းအပူကို ထုတ်ယူပြီး သေချာစေသည်၊

  • အမှောင်အလင်းမရှိခြင်း
  • ရေကြောင်းပျက်စီးမှုမရှိခြင်း
  • Hotspot မရှိခြင်း
  • Solder-joint များအတွက် မာကျောမကျခြင်း

ကွင်းအချက်အလက်များအတည်ပြုသည် 90–95% သာမန် PV ထွက်ရှိမှု, ထို့အပြင် အပူအကျိုးအမြတ်လည်း ထုတ်လုပ်သည်။

3

အမှန်တကယ် အပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည် — မဟုတ်သော အလှဆင်ထားသော ရေခဲအေးစက်စနစ်မဟုတ်ပါ

အများအပြား "PVT" ဒီဇိုင်းများသည် laminated capillaries သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အနည်းငယ်ရှိ ဆူညံသည့် ပုလင်းများကိုသာ အားထားပြီး မနည်းသောအခြေအနေများအောက်မှာ ပန်လုံများကိုအေးစေပြီး၊ ထို့နောက် ရပ်တန့်သွားသည် သို့မဟုတ် မီးဖိုချောင်ဖြစ်စေသည်။

Soletks သည်:

နည်းပညာ:
  • အပူချိန်မြင့်မားသော သံမဏိပလက် (k > 200 W/m·K)
  • အမြင့်ဆုံးရေအားအရေအတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ညှိထားခြင်း
  • ထိန်းချုပ်ထားသော ΔT ထုတ်ယူမှု မူဝါဒ
ဒါကြောင့်အာမခံပါသည်။
  • နွေရာသီအတွင်းအပူချိန်တည်ငြိမ်မှု
  • အပူပံ့ပိုးစနစ်များ သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းမှုအတွက် မျှော်မှန်းနိုင်သော ပြန်လည်အပူချိန်များ
  • အရည်ပျော်ခြင်း၊ ရပ်တည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အပူချိန်အလွန်အကျွံမဖြစ်ခြင်းမရှိပါ
4

အချိန်ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်မှု

PVT ပန်လ်များ UV + အပူချိန်လှုပ်ရှားမှု၊ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှု၊ သံချေးခြင်း၊ စက်ပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် မြင့်မားသော ရပ်တည်မှုအပူချိန်များကိုခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။

Soletks သည် ပျင်းရိအမှားအယွင်းများကို ဖယ်ရှားပါသည်။

  • ဗောက်မီးခိုးတံများမရှိပါ
  • ပလတ်စတစ်မဏိများမရှိပါ
  • အပူချိန်လမ်းကြောင်းများအတွက် ဆပ်ပြာအခြေခံမပါ
  • ထိန်းချုပ်မထားသော ရပ်တည်မှုအန္တရာယ်မရှိပါ

ပန်လ်များအသုံးပြုသည် အလူမီနီယမ် + EPDM ပိတ်ဆို့မှု အချိုးအစားထိန်းချုပ်ထားသော ရေချိုးမှုနှင့် သံချေးမှုကိုကာကွယ်ရန်

5

စနစ်အဆင့် ပေါင်းစည်းမှု — ပန်လ်များကိုသာမက

Soletks သည် ပြည့်စုံသော PVT စနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး၊ မျှဝေမှုအပိုင်းအစများမဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအလုပ်များမှာ:
  • Buffer + စားသုံးမှုတံခါးအဖွဲ့အစည်း
  • အမြဲတမ်းအပူချိန်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်မှု
  • Smart ΔT ပံ့ပိုးမှုအုပ်ချုပ်မှု
  • စွမ်းအင်အာဏာပိုင်လိုဂိုရစ် (PVT → အပူပံ့ပိုးစက် → ဓာတ်ငွေ့စက်)
ဤအရာများကကာကွယ်ပေးသည်:
  • အပူချိန်အလွန်ကျော်ခြင်း
  • အမြင့်အလုပ်များတွင် cavitation
  • ရာသီအလိုက်အပူလှိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု
  • Bypass stagnation
6

စီးပွားရေးအလုပ်ချိန်များအတွက်စမ်းသပ်ထားသည်

အမှန်တကယ်ပရောဂျက်များ—ဟိုတယ်များ၊ အိမ်ရာများ၊ ဆေးခန်းများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့များ—နှစ် ၃၆၅ ရက်အတွင်းအပူရေပြေးနေသည်။

Soletks PVT ပန်းလှည်းများကိုအတည်ပြုထားသည်:
  • အဆက်မပြတ်ပြန်လည်စီးဆင်းမှု
  • အလျင်အမြန်စားသုံးမှုအပူလှိုင်းများ
  • နေ့စဉ်စတင်/ပိတ်အပူလှိုင်းစက်များ
  • အပတ်လည်အပူချိန် ၄၀–၅၀°C အပေါ်

ပန်းလှည်း၏အသက်တာကိုတိုင်းတာသည် အလုပ်လုပ်နေသောနှစ်များ, မဟုတ်ပါကစမ်းသပ်မှုအချိန်များ။

ဆိုလက်စက်များကို ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်း — နည်းပညာအကြံပေးမှု၊ မဟုတ်ပဲ သေချာမှု

တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု

ခန့်မှန်းနိုင်သော အပူချိန်ထွက်ပမာဏ

အာရုံခံရသော ခြစ်ကွက်အလုံးမရှိပါ

ပလပ်မား Creep မရှိပါ

အပူချိန်အပျက်အယုတ် မရှိပါ

အင်ဂျင်နီယာစာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါ

ဆိုလက်စက်ထုတ်ကုန်များသည် ကတိများပေါ် မူတည်ခြင်းမဟုတ်ပါ —
သူတို့သည် တည်ဆောက်ထားသည် ပစ္စည်းဗေဒ, ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့် စမ်းသပ်ထားသော အပူချိန်အပြုအမူများအပေါ်.

7

PVT နှင့် ပုံမှန်ဖြေရှင်းနည်းများ

ရွေးချယ်စရာ အခန်းအလွှာအသုံးပြုမှု ထွက်ပုံစံ မီတာစတုရန်းလျှင် စွမ်းအင် စွမ်းအင်ယူနစ်တစ်ခုအတွက် CAPEX ရှုပ်ထွေးမှု
ပုံမှန် PV များသာ မီးစက်စွမ်းအင် ကီလိုဝပ်အီလက်ထရစ်သာ အလယ်အလတ် လျှပ်စစ်အတွက်အကောင်းဆုံး ရိုးရှင်းသော
သာမန်မီးရထားအပူအပူ အပူချိန် kWh အပူအပူသာ အမြင့် DHW အတွက်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော အလယ်အလတ်
PVT ပေါင်းစပ် ပေါင်းစပ် kWh လျှပ်စစ် + kWh အပူ အလွန်မြင့်စုစုပေါင်း အများဆုံးအခါတွင် kWh တစ်ခုစီအတွက်အနည်းဆုံး (ပေါင်းစပ်) ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းပေါင်းစပ်ထားသော

PVT သည် မည်သည့်အခါမဆို ရိုးရာ PV သို့မဟုတ် မီးရထားအပူကိုအစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကနည်းပြီး လျှပ်စစ်နှင့်အပူလိုအပ်ချက်အချိန်တူတူရှိပါက PVT သည်အများဆုံးထိရောက်ပြီးသေးငယ်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

🔥

PVT နှင့် PV ROI — ဒေသခံအမှန်တကယ် ဥပမာများ

အောက်မှာ သာမန်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ (ဟိုတယ် / ကျောင်းသားအိမ် / ဆေးခန်း) အပေါ်အခြေခံပြီး လျှပ်စစ်နှင့်အပူရေလိုအပ်ချက်အတူတကွရှိသော လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သီအိုရီမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ်စွမ်းအင်စျေးနှုန်းများ၊ အပူရေစွမ်းအားများနှင့် ပန်လင်းစွမ်းဆောင်ရည်များကိုပြသသည်။

  • မိုးအုပ်အုပ်အပေါ်အကန့်အသတ်: ၈၀–၁၂၀ မီတာစတုရန်းအသုံးပြုနိုင်သောနေရာ
  • လျှပ်စစ်ခွန်: ဒေသခံစီးပွားရေးနှုန်း
  • DHW လိုအပ်ချက်: ၁–၄ တန်/နေ့ @ ၄၅–၅၅°C
  • PVT ထုတ်လုပ်မှု: ၁ ယူနစ်က လျှပ်စစ် + အပူထုတ်ပေးသည်
  • PV ထုတ်လုပ်မှု: လျှပ်စစ်သာ
🔵

အာရှ (EU)

မြင့်မားသော လျှပ်စစ်စရိတ် + အပူလိုအပ်ချက် = PVT အကောင်းဆုံး

👉 သဘောတူညီချက်များ

  • လျှပ်စစ်: €0.18–0.28/kWh (စီးပွားရေး)
  • ဓာတ်ငွေ / အပူစရိတ်: €0.07–0.12/kWh
  • ကောင်းမွန်သော နေရောင်ခြည်ထိန်းသိမ်းမှု: 950–1,350 kWh/m²·နှစ်
  • အပူရေ: အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက် (ဟိုတယ် / ဆေးရုံ / နေအိမ်များ)
စနစ် နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (မီတာစတုရန်းလျှင်) စီးပွားရေးရလဒ် Payback
ပုံမှန် PV များသာ 180–220 kWh လျှပ်စစ် ကောင်းမွန်ပါ၊ ဒါပေမယ့် မျက်နှာပြင်အပေါ်ကန့်သတ်ထားသည် ၅–၈ နှစ်
PVT ပေါင်းစပ် 180–220 kWh လျှပ်စစ် + 350–500 kWh အပူ အပူအစားအစာအတွက် ဈေးကြီးသော ဓာတ်ငွေ/လျှပ်စစ်အပူကို အစားထိုးသည် ၂.၈–၄.၅ နှစ်

ဥပမာ (ဖရန်စီး ၈၀–၁၀၀ မီတာစတုရန်းဟိုတယ်):

PV-only: ~18–22 kWp → 20–35 kWh/နေ့ → ပေးချေချိန် ~6 နှစ်

PVT: တူညီသောအခန်း → လျှပ်စစ်ဓာတ်အား + 1,500–2,500 L/နေ့ DHW → ပေးချေချိန် ~3–3.8 နှစ်

🟠

အလယ်အလတ်အရှေ့နှင့်အာဖရိက (MENA)

နေကြီးမြင့် + ဟိုတယ်တောင်းဆိုမှု = PVT အလွန်ထိရောက်

👉 သဘောတူညီချက်များ

  • အလင်းရောင်စိုက်ပျိုးမှု: 2,000–2,300 kWh/m²·နှစ် (ကမ္ဘာအပေါ်ဆုံး)
  • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား: $0.11–0.27/kWh
  • အပူရေသုံးစွဲမှု: အလွန်မြင့် (အပန်းဖြေစခန်းများ၊ စပားများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ခြံမြေများ)
စနစ် နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထွက်ပမာဏ စီးပွားရေးရလဒ် Payback
ပုံမှန် PV များသာ 250–380 kWh / m² အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ထွက်ပမာဏ 3.5–6 နှစ်
PVT ပေါင်းစပ် 250–380 kWh + 550–750 kWh အပူဓာတ်အား DHW နှင့် ရေကူးကန်များကြောင့်အမြင့် ROI 2.0–3.0 နှစ်

ဥပမာ (အိမ်မက် 100 အခန်းအဆောက်အအုံ):

PV-only: အင်အားအကြီးစားထုတ်လုပ်မှုရှိပေမယ့်အများစု HVAC သို့သွားသည်

PVT: လျှပ်စစ် + နေ့လည်ရေကူးကန် + ရေချိုးခန်းများ

→ ROI မကြာမီ < 2.5 နှစ်

🟡

လက်တင်အမေရိက (LATAM)

အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းများ၊ မြင့်မားသောနေဝင်ချိန်၊ ခိုင်မာသောအပူချိန်တောင်းဆိုမှု

👉 သဘောတူညီချက်များ

  • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား: $0.08–0.18/kWh (စီးပွားရေး)
  • ဓာတ်ငွေ့ / LPG: $0.10–0.25/kWh တန်းတူညီမှု
  • နေအလင်းရောင်စိုက်ပျိုးမှု: 1,600–2,100 kWh/m²·နှစ်
စနစ် နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထွက်ပမာဏ စီးပွားရေးရလဒ် Payback
ပုံမှန် PV များသာ 220–350 kWh/m² အလွန်ခိုင်မာသောရလဒ်များ 4–7 နှစ်
PVT ပေါင်းစပ် 220–350 kWh + 350–600 kWh အပူချိန် အဝတ်လျှော်ခြင်း / အစားအစာ / အပန်းဖြေစခန်းများတွင်အကောင်းဆုံး ROI 2.2–3.8 နှစ်

မြန်မာ / ပီရူး / ဘရာဇီး / ချီလီ:

စက်မှုလျှော်စက်ရုံများ၊ အထည်လျှော်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအစားအစာသန့်စင်ခြင်း → အပူရေကြီးမားစွာအသုံးပြုခြင်း။

PV တစ်ခုတည်းကသာပြဿနာ၏အလ yar်တစ်ဝက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။

PVT သည်အကြီးဆုံးကုန်ကျစရိတ်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလျှော့ချသည်။ လျှပ်စစ် + အပူ.

📊 ဤအရေအတွက်များအကြောင်းအရင်း (မကောင်းမကောင်း မာကတင်းမဟုတ်ပါဘူး)

PV

~၂၀၀–၃၀၀ ကီလိုဝပ်အာမခံ/မီတာစတုရန်း
(လျှပ်စစ်)

နေကြာအပူချိန်

~၃၀၀–၉၀၀ ကီလိုဝပ်အာမခံ/မီတာစတုရန်း
(အပူချိန်)

PVT

~၅၀၀–၉၀၀ ကီလိုဝပ်အစုလိုက်
(လျှပ်စစ် + အပူချိန်)

PVT = PV ထွက်မှု + ၁–၂× အပိုအပူထွက်။
PV spillover များနှင့် မတူဘဲ: အပူစွမ်းအင်ကို အမြဲတမ်း DHW (ဆေးရုံများ/ဟိုတယ်များ/စက်မှုလုပ်ငန်းများ) မှာ သွင်းယူပါသည်။ ဘာဖာအိုးများသည် အပူအပိုများကို သိမ်းဆည်းထားသည် → လျော့ချမှုမရှိပါ။
ဒါကြောင့် ROI သည် မြန်ဆန်စေသည်။

PVT: The Most Cost-Effective Renewable Heat Source for Europe

PVT delivers the same principle — naturally and continuously.
Heating Configuration Typical COP Relative Heat Cost
Air-source heat pump ~3 Higher
Water-source heat pump ~5 အနိမ့်ဆုံး
Water-source + waste heat ~6 အနည်းဆုံး
PVT-assisted heat pump 5–6+ အနည်းဆုံး

Why PVT wins: PVT panels provide pre-heated water to the heat pump, dramatically improving COP while simultaneously generating electricity. This dual benefit makes PVT-assisted systems the most economically efficient renewable heating solution in Europe's climate.

8

အကြံပြုမေးခွန်းများ (FAQ)

PVT ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များအကြောင်းအများဆုံးမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများရယူပါ

Q1 PVT သည်ပုံမှန် PV ထက်ပိုမိုအဓိကဖြစ်လာသောအခါဘယ်အချိန်လဲ?

သင်ရှိပါက:

  • အရေးကြီးပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်အပူရေသို့မဟုတ်အပူပေးမှုလိုအပ်ချက်များ
  • ထပ်တလဲလဲအခန်းအလယ်အလတ်အကျယ်အနည်းငယ်
  • အလယ်အလတ်မှအမြင့်အင်အားစျေးနှုန်းများ

…PVT သည်အများအားဖြင့်ပေးနိုင်သည် မီတာစတုရန်းလျှင်အကောင်းဆုံးစုစုပေါင်းစွမ်းအင်ထွက် ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော PV တစ်ခုတည်းထက်

Q2 Soletks PVT သည်အပူချိန်များကိုဘယ်လောက်ပေးနိုင်ပါသလဲ?

အများစုစီမံကိန်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဒီဇိုင်းဆွဲသည် ၃၅–၇၀°C:

  • အိမ်တွင်းအပူရေ
  • အနိမ့်အပူချိန်အပူပေးမှု
  • ရေကူးကန်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အပူပေးခြင်း

တိကျသောဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့် အပူချိန်ပိုမြင့်နိုင်ပါသည်။

Q3 PVT သည် အေးသောရာသီဥတုတွင် အလုပ်လုပ်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။

နေရောင်ခြည်သည် ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ PVT သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နိမ့်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စနစ်အား ဤသို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်-

  • လိုအပ်သည့်နေရာတွင် အေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အရည်
  • အပူဆုံးရှုံးမှုမှကာကွယ်ရန် လျှပ်ကာ
  • ရှိပြီးသား ဘွိုင်လာများ သို့မဟုတ် အပူစုပ်စက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

Q4 PVT ကို အဆောက်အဦမျက်နှာစာများ သို့မဟုတ် BIPV/BIPVT တွင် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်လျော်သောအဆောက်အဦများတွင်။

PVT ကို ဤသို့အသုံးပြုနိုင်သည်-

  • ခေါင်မိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသောစနစ်
  • လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော အဆောက်အဦမျက်နှာစာ သို့မဟုတ် အမိုးအကာ၏အစိတ်အပိုင်း

အဆောက်အဦ၊ လေဖိအားနှင့် ရေငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

Q5 PV နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တပ်ဆင်မှုသည် မည်မျှရှုပ်ထွေးသနည်း။

PVT စနစ်က ဤအရာများကို ထပ်ပေါင်းထည့်သည်-

  • စံ PV လုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းနှင့် အပူပေါင်းစပ်ခြင်း

အတွေ့အကြုံရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး သို့မဟုတ် HVAC တပ်ဆင်သူများအတွက် ရှုပ်ထွေးမှုသည် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်.

Soletks မှ ပံ့ပိုးပေးသည် အသေးစိတ်ဇယားများနှင့်တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူစေရန်။

9

Soletks Solar နှင့်အတူ PVT ပရောဂျက်စတင်ပါ

သင့်အတွက်အကြံပေးခြင်း၊ ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် သင့်အမြန်ဆုံးအလုပ်အကိုင်အတွက်အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။

PVT ကိုသင့်ပို့ဖော်လို့လိုအပ်သော EPC သို့မဟုတ်တပ်ဆင်သူ

အမြင့်ဓာတ်အားအင်အားရှိသောပရောဂျက်များရှိသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူ သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ

နက်ရှိုင်းသောကာဗွန်လျော့ချမှုအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောအဆောက်အအုံပိုင်ရှင်

အီးမေးလ်

export@soletksolar.com

လိပ်စာ

နံပါတ် ၂၂၂၈ ဂျင်းဟွာအဝေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်
253000 ဒေဇိုးမြို့၊ ရှန်ဒွန်ပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ

ကုမ္ပဏီ

ရှန်ဒွန်ဆိုလက်တက်စနစ်စနစ်အပူစနစ်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

စတင်ရန်အဆင်သင့်လား?

ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပေးပို့ပါ အဆောက်အအုံအမျိုးအစား, အခန်းအလယ်အလတ်, အပူရေ / အပူချိန်လိုအပ်ချက်, နှင့် လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှု.
ကျွန်ုပ်တို့သည် PVT ဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်မှုနှင့် စွမ်းအင်ထွက်ခွာမှုခန့်မှန်းချက်ကို တင်ပြမည်။

my_MMMyanmar