ອຸດສາຫະກຳການລ້ຽງສັດນ້ຳໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຊິ່ງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລ້ຽງສັດນ້ຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ຳເປັນຢ່າງດີ - ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ມັກຜູ້ປະຕິບັດຖືກປະເມີນຄ່າຕໍ່າເກີນໄປ. ສະພາບນ້ຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຜະລິດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະ ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ. ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານກົດລະບຽບມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງດ້ານຄວາມຍືນຍົງເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບການດຳເນີນງານການລ້ຽງສັດນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝ.
I. ບົດບາດສຳຄັນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳໃນການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ຄຸນນະພາບນ້ຳແມ່ນປັດໄຈຫຼັກທີ່ກຳນົດສຸຂະພາບ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳ. ມັນຄວບຄຸມຂະບວນການທາງສະລີລະວິທະຍາໂດຍກົງ - ລວມທັງການເຜົາຜານອາຫານ, ການຫາຍໃຈ, ການຍ່ອຍອາຫານ, ການຕອບສະໜອງຂອງພູມຕ້ານທານ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ການສືບພັນ - ເຊິ່ງສ້າງຮູບຮ່າງທັງຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທາງນ້ຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເໝາະສົມກັບຊະນິດພັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ່ຽນອາຫານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕົວກຳນົດຫຼັກ - ເຊັ່ນ: ການຂາດອົກຊີເຈນ, pH ທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄນໂຕຣເຈນແອມໂມເນຍທີ່ສູງ, ຫຼື ການໂຫຼດອິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ - ສາມາດກະຕຸ້ນການເສື່ອມສະພາບທາງສະລີລະວິທະຍາຢ່າງໄວວາ, ການຕາຍຂອງມວນສານ, ແລະ ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ - ບວກກັບການແຊກແຊງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ທັນເວລາ - ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດນ້ຳທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ແລະ ທົນທານ.
II. ຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ສຳຄັນໃນການລ້ຽງສັດນໍ້າ
(1) ພາລາມິເຕີທາງກາຍະພາບ
1. ອຸນຫະພູມ
ຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງອັດຕາການເຜົາຜານອາຫານ, ພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ, ກິດຈະກຳຂອງເອນໄຊມ໌, ແລະ ເວລາການພັດທະນາ. ຊ່ວງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດ: 20–30 °C ສຳລັບປາຟິນທະເລສ່ວນໃຫຍ່; 12–18 °C ສຳລັບປາເທີບອດ (Scophthalmus maximus); ແລະ >22 °C ສຳລັບກຸ້ງ penaeid (ຕົວຢ່າງ,Litopenaeus vannamei). ການMPG-6099PLUSຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມໃນຂອບເຂດ 0–60 °C ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ±0.5 °C ແລະ ຄວາມລະອຽດ 0.1 °C, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດການລະບົບຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ.
2. ຄວາມເຄັມ
ຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ osmoregulatory ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມສົມດຸນຂອງໄອອອນ, ໜ້າທີ່ຂອງເຫງືອກ, ແລະ ການຢູ່ລອດຂອງຕົວອ່ອນ. ການລ້ຽງສັດນ້ຳທະເລໂດຍທົ່ວໄປເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 30–35 ppt; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊະນິດ euryhaline (ເຊັ່ນ: tilapia) ທົນທານຕໍ່ລະດັບຄວາມເຄັມທີ່ກວ້າງກວ່າ (0–40 ppt), ໃນຂະນະທີ່ຊະນິດ stenohaline ທະເລເລິກຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມເຄັມທີ່ໂດດເດັ່ນ. ການຮັບຮູ້ຄວາມເຄັມໃນເວລາຈິງຊ່ວຍໃຫ້ມີການປັບຕົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນຂອງ osmotic.
(2) ພາລາມິເຕີທາງເຄມີ
1. ຄ່າ pH
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຈลະວິທະຍາຂອງເອນໄຊມ໌, ການຊຶມຜ່ານຂອງເຫງືອກ, ຄວາມເປັນພິດຂອງແອມໂມເນຍ (NH₃ ທຽບກັບ NH₄⁺), ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງໄນຕຣິຟິເຄຊັນ. ຂອບເຂດທີ່ແນະນຳແມ່ນ 6.5–8.5 ສຳລັບລະບົບນ້ຳຈືດ ແລະ 7.8–8.5 ສຳລັບລະບົບນ້ຳທະເລ, ໂດຍມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະມື້ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນ <0.5 ໜ່ວຍ. MPG-6099PLUS ວັດແທກ pH ຈາກ 0–14 ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ pH ±0.10 ແລະ ຄວາມລະອຽດ pH 0.01, ສະໜັບສະໜູນການກວດພົບແນວໂນ້ມການເປັນກົດ ຫຼື ດ່າງໄດ້ໄວ.
2. ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ (DO)
ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບການຫາຍໃຈແບບແອໂຣບິກ. DO ຊຳເຮື້ອ <5 ມກ/ລ ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພູມຕ້ານທານຫຼຸດລົງ; ການຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານສ້ວຍແຫຼມ (<2 ມກ/ລ) ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວແອອັດ ("ຫາຍໃຈຝືດ") ແລະ ຕາຍ. ໄລຍະຕົວອ່ອນໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການ >6 ມກ/ລ. ໂດຍການນຳໃຊ້ການຮັບຮູ້ທີ່ອີງໃສ່ການເຍືອງແສງ, MPG-6099PLUS ສົ່ງການວັດແທກ DO ຈາກ 0–20 ມກ/ລ (±2% FS, ຄວາມລະອຽດ 0.01 ມກ/ລ), ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄວບຄຸມການລະບາຍອາກາດແບບໄດນາມິກ.
3. ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງເຄມີ (COD)
ຕົວແທນສຳລັບການໂຫຼດອິນຊີທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ. COD ທີ່ສູງຂຶ້ນຊີ້ບອກເຖິງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານສັດຫຼາຍເກີນໄປ, ການສະສົມຂອງອາຈົມ, ຫຼື ການເນົ່າເປື່ອຍຂອງສາຫຼ່າຍ - ຂະບວນການທີ່ເຮັດໃຫ້ DO ຫຼຸດລົງ, ສົ່ງເສີມສະພາບທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ, ແລະ ສົ່ງເສີມເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນພະຍາດ. ການຕິດຕາມກວດກາ COD ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການກັ່ນຕອງທາງຊີວະພາບ ແລະ ການຈັດຕາຕະລາງການແລກປ່ຽນນ້ຳ.
4. ແອມໂມເນຍໄນໂຕຣເຈນ (NH₃-N + NH₄⁺-N)
ສານພິດທີ່ມີພະລັງໃນການເຜົາຜານອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກການຂັບຖ່າຍ ແລະ ການເນົ່າເປື່ອຍ. ແອມໂມເນຍທີ່ເປັນຢູນຽນ (NH₃) ມີພິດສູງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ທີ່ pH ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ. ເກນການກຳນົດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໄລຍະຊີວິດ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການການຮັກສາໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 0.02 ມກ/ລິດ NH₃-N ສຳລັບຊະນິດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ປະສົມປະສານກັບເຊັນເຊີຊ່ວຍໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໄວຜ່ານການລະບາຍອາກາດ, ການແລກປ່ຽນນ້ຳ, ຫຼື ການເພີ່ມປະລິມານທາງຊີວະພາບດ້ວຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄນຕຣິຟາຍ.
5. ຄວາມເປັນດ່າງທັງໝົດ ແລະ ຄວາມແຂງທັງໝົດ
ຄວາມເປັນດ່າງທັງໝົດ (ເປັນ CaCO₃) ຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຂອງ pH ແລະສະໜັບສະໜູນການໄນຕຣິຟິເຄຊັນ; ລະດັບເປົ້າໝາຍແມ່ນ ≥100 mg/L (ການປັບປຸງພັນ) ແລະ ≥120 mg/L (ການລ້ຽງຕົວອ່ອນ) ໃນການລ້ຽງກຸ້ງ. ຄວາມແຂງທັງໝົດ (ເປັນ CaCO₃), ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Ca²⁺ ແລະ Mg²⁺, ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາໂຄງກະດູກ, ການລອກຂົນ, ແລະ ການຄວບຄຸມ osmoregulation; ລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 80–120 mg/L. ການຕິດຕາມພາລາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ນຳພາການເສີມແຮ່ທາດເປົ້າໝາຍ (ເຊັ່ນ: CaCO₃, MgSO₄).
(3) ພາລາມິເຕີທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານປົນເປື້ອນເພີ່ມເຕີມ
1. ຄວາມຂຸ່ນ
ວັດແທກປະລິມານຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ - ລວມທັງດິນຕົມ, ແພລງຕອນພືດ, ແລະ ເສດຊາກສັດ - ທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຊຶມເຂົ້າບໍ່ໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດອົກຊີເຈນໃນການສັງເຄາະແສງ, ອຸດຕັນເຫງືອກ, ແລະ ລົບກວນການກິນອາຫານ. ຄວາມຂຸ່ນຄົງທີ່ >25 NTU ຈຳເປັນຕ້ອງມີການແຊກແຊງການກັ່ນຕອງ ຫຼື ການຕົກຕະກອນ.
2. ໂລຫະໜັກ
ສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ສະສົມທາງຊີວະພາບ (ເຊັ່ນ: Cu, Hg, Cd, Pb) ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຫຼຸດລົງ. ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານກົດລະບຽບສຳລັບການລ້ຽງສັດນ້ຳໃນທະເລລວມມີ Cu ≤ 0.01 mg/L ແລະ Cr ≤ 0.1 mg/L. ການກວດສອບເປັນປະຈຳປົກປ້ອງຄວາມສອດຄ່ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ.
III. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າຫຼາຍພາລາມິເຕີ Shanghai BOQU MPG-6099PLUS
MPG-6099PLUS ເປັນແພລດຟອມຕິດຕາມກວດກາແບບປະສົມປະສານ ແລະ ອັດສະລິຍະທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການລ້ຽງສັດນ້ຳ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງສິ່ງແວດລ້ອມ. ການອອກແບບຂອງມັນເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມທົນທານໃນການດຳເນີນງານ, ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການວິເຄາະ, ແລະ ໜ້າທີ່ການໃຊ້ງານທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ໃຊ້ເປັນສູນກາງ:
ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີແບບໂມດູນ
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກ ແລະ ລວມຕົວກັນໄດ້ເຖິງເກົ້າພາລາມິເຕີ — ລວມທັງຕົວຊີ້ວັດຫຼັກ (ອຸນຫະພູມ, pH, DO, ຄວາມເຄັມ, NH₃-N, COD, ຄວາມເປັນດ່າງ, ຄວາມແຂງ) ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຊ່ວຍ (ຄວາມຂຸ່ນ, ໂລຫະໜັກ) — ເຊິ່ງຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊະນິດພັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ.
ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ດ້ວຍໜ້າຈໍສຳຜັດແບບ capacitive ຂະໜາດ 7 ນິ້ວ, ລະບົບດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນຫຼາຍພາລາມິເຕີໄດ້ແບບເວລາຈິງ, ການວິເຄາະແນວໂນ້ມທາງປະຫວັດສາດ, ຂອບເຂດການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ແລະ ການສ້າງລາຍງານດ້ວຍການຄລິກດຽວ—ລົບລ້າງການເພິ່ງພາຊອບແວພາຍນອກ ຫຼື PCs.
ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກທີ່ປອດໄພ
ຮອງຮັບ telemetry ສອງໂໝດ (4G LTE + LoRaWAN) ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ລຽບງ່າຍກັບ Bozei Cloud Platform. ຜ່ານ dashboard ເວັບ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນມືຖື, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສົດ, ຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ, ດາວໂຫຼດຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດການໂຫນດຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍອັນຈາກໄລຍະໄກ.
ການອອກແບບທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ
ປະກອບມີໂມດູນເຊັນເຊີທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງ, ການກະຕຸ້ນການວັດແທກອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ເຊວໄຫຼຕ້ານການເປື້ອນ—ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການແຊກແຊງດ້ວຍມືລົງ >70% ເມື່ອທຽບກັບໂພຣບແບບດັ້ງເດີມ—ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
IV. ການຢັ້ງຢືນພາກສະໜາມ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານການດຳເນີນງານ
ຢູ່ທີ່ກຸ້ງຂາວປາຊີຟິກທາງການຄ້າ (Litopenaeus vannamei) ໃນຟາມໃນແຂວງກວາງຕຸ້ງ, ການນຳໃຊ້ MPG-6099PLUS ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມ, pH, DO, NH₃-N, ແລະ ຊູນໄຟດ໌ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ. ການວິເຄາະແພລດຟອມໄດ້ເປີດເຜີຍຄ່າຕໍ່າສຸດຂອງ DO ກ່ອນຮຸ່ງເຊົ້າ (4.2–4.8 ມກ/ລ), ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກຳນົດເວລາການລະບາຍອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຕິດຕາມ NH₃-N ແລະ ຊູນໄຟດ໌ແບບເວລາຈິງພ້ອມໆກັນໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນນ້ຳແບບປ້ອງກັນ ແລະ ການໃຫ້ຢາໂປຣໄບໂອຕິກ. ໃນໄລຍະຫົກຮອບການຜະລິດຕິດຕໍ່ກັນ, ວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ເພີ່ມການຢູ່ລອດຫຼັງຕົວອ່ອນລົງ 15.3%, ຫຼຸດໄລຍະເວລາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍລົງ 7.2 ມື້, ແລະ ປັບປຸງອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນອາຫານ (FCR) ຂຶ້ນ 0.18 ຈຸດ—ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນປະສິດທິພາບທາງຊີວະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດ.
5. ສະຫຼຸບ
ເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າ Shanghai BOQU MPG-6099PLUS ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໃນການລ້ຽງສັດນໍ້າ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາລາມິເຕີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມແນ່ນອນຂອງການວັດແທກລະດັບຫ້ອງທົດລອງ, ການໂຕ້ຕອບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ແລະ ຄວາມສາມາດທາງໄກທີ່ພ້ອມສໍາລັບວິສາຫະກິດ ລ້ວນແຕ່ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບແບບສຸມ ແລະ ແບບສຸມ. ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງການນີ້ກ້າວໄປສູ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ການຕິດຕາມ, ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ເຄື່ອງມືໃນລະດັບນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຕົວຊ່ວຍພື້ນຖານຂອງການສຸມແບບຍືນຍົງ, ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດຂອງອຸດສາຫະກໍາໃນໄລຍະຍາວ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 16 ມີນາ 2026














