ຂ່າວ

ບລັອກ

ວິທີການທີ່ຕົວເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ PVC ຄວາມບໍລິສຸດສູງ ກຳຈັດຮອຍປ່ຽນສີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການຕົກຕະກອນ

ການຜະລິດ PVC ປະເຊີນກັບບັນຫາຄຸນນະພາບສອງຢ່າງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຄາຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດສູດສັບສົນຄື: ການປ່ຽນສີຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ການຕົກຕະກອນຂອງພື້ນຜິວ. ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນການປັບອຸນຫະພູມການປຸງແຕ່ງ, ດັດແປງອັດຕາສ່ວນສູດ, ແລະ ປ່ຽນແທນການຜະລິດວັດຖຸດິບ, ແຕ່ຍັງມີສີເຫຼືອງ, ໜ້າດິນມົວ ແລະ ການຕົກຕະກອນສີຂາວເກີດຂຶ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ PVC ທີ່ສຳເລັດຮູບ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ທຳລາຍຮູບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງການຜະລິດ, ອັດຕາການເສຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ການສູນເສຍໂອກາດທາງທຸລະກິດສຳລັບການສັ່ງຊື້ແບບປັບແຕ່ງລະດັບສູງ.

ທີມງານຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ມອງຂ້າມສາເຫດຫຼັກຄື: ສິ່ງເຈືອປົນທີ່ມີຮ່ອງຮອຍໃນຄຸນນະພາບຕ່ຳສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງ PVCໃນຂະນະທີ່ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງມາດຕະຖານໃຫ້ການປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນຂັ້ນພື້ນຖານໃນລະຫວ່າງການອັດແລະຫລໍ່, ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍັງເຫຼືອຈະກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາການເສື່ອມສະພາບຂອງຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຊິ່ງທຳລາຍໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ PVC ຕາມການເວລາ.ຕົວເສີມ PVC ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງລວມທັງ CaZn, BaZn, ແລະ methyl tin ລຸ້ນພຣີມຽມ, ແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການປະມວນຜົນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີໃນໄລຍະຍາວສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ທຸກປະເພດ.

 

ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ລະຫວ່າງສິ່ງເຈືອປົນຂອງຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງຄຸນນະພາບ PVC

ໂພລີໄວນິລຄລໍໄຣ (PVC) ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປຸງແຕ່ງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຫລໍ່ແລະການອັດ, PVC ທີ່ບໍ່ໄດ້ດັດແປງຈະຜ່ານການແຕກຫັກຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນແລະການເນົ່າເປື່ອຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຈາງລົງແລະສີເຫຼືອງຕາມທຳມະຊາດ. ສານຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົວກະຕຸ້ນການເນົ່າເປື່ອຍ ແລະ ລັອກຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜະລິດຕະພັນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງທຳມະດາ ແລະ ສານເສີມຄວາມບໍລິສຸດສູງແມ່ນຢູ່ທີ່ສານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່. ສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງລາຄາຖືກແບບດັ້ງເດີມປະກອບດ້ວຍກົດອະມິໂນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກກຳຈັດອອກ, ສານເສີມໂລຫະໜັກ, ແລະ ອະນຸພາກສິ່ງເຈືອປົນອິນຊີ. ສິ່ງປົນເປື້ອນຂະໜາດຈຸລະພາກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກການຜະລິດ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງທີ່ເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງ PVC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ປະຈຳວັນ.

ປະຕິກິລິຍາກາຕາລິຕິກນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຜິດປົກກະຕິສາມຢ່າງໃນການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ. ທຳອິດ, ການປ່ຽນສີທີ່ຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນ, ລວມທັງສີເຫຼືອງໂດຍລວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສີໃນທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ສອງ, ການຕົກຕະກອນຂອງໜ້າດິນ, ບ່ອນທີ່ສານປະກອບສິ່ງເຈືອປົນທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຂ້າງນອກເພື່ອສ້າງເປັນຜົງສີຂາວ ຫຼື ຟິມມົວໆ, ທຳລາຍຄວາມເງົາງາມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງໜ້າດິນ. ສາມ, ການລົ້ມເຫຼວຂອງການເຖົ້າໄວທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ PVC ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕກຫັກງ່າຍ ແລະ ສີຈາງລົງພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງກາງແຈ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ບໍ່ເໝືອນກັບຄວາມຜິດພາດໃນການປະມວນຜົນທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເຈືອປົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານການປະຕິບັດຫຼັງການຜະລິດ.

 

https://www.pvcstabilizer.com/liquid-stabilizer/

 

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງຕົວເສີມ PVC ຄວາມບໍລິສຸດສູງສາມຊະນິດ

ຜູ້ຜະລິດສູດ PVC ມືອາຊີບໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສານເສີມຄວາມບໍລິສຸດສູງໂດຍສະເພາະສຳລັບລະດັບສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາໄດ້ຢ່າງພື້ນຖານ. ສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງລະດັບພຣີມຽມແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມແຮງດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກົງກັບສະຖານະການການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບສຳລັບວິທີແກ້ໄຂທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ກຳນົດເອງ.

  ຕົວຄວບຄຸມ CaZn ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ
ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທາດການຊຽມສັງກະສີຊັ້ນສູງຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງທີ່ຫລອມໂລຫະເພື່ອກຳຈັດສິ່ງເຈືອປົນໂລຫະໜັກ ແລະ ສານຕົກຄ້າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ສານຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕົກຕະກອນເທິງໜ້າດິນ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສີ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ຊັ້ນສຳຜັດກັບອາຫານ, ຊັ້ນທາງການແພດ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕົກແຕ່ງພາຍໃນ. ສູດທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດຕ່ຳຫຼາຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສີໃນໄລຍະຍາວເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ເປັນເວລາດົນ, ຫຼີກລ່ຽງການເປັນສີເຫຼືອງເລັກນ້ອຍທີ່ພົບເລື້ອຍໃນຕົວຄວບຄຸມ CaZn ທຳມະດາ.

  ຕົວຄວບຄຸມຄວາມບໍລິສຸດສູງ BaZn
ຕົວເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສັງກະສີ barium ຊັ້ນນຳມີສູດຄວບຄຸມສິ່ງເຈືອປົນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ອອກແບບມາສຳລັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ກາງແຈ້ງ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ປະສິດທິພາບຕ້ານການແກ່ກ່ອນໄວ, ພວກມັນສະກັດກັ້ນການເສື່ອມສະພາບຂອງຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເຈືອປົນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ພາຍໃຕ້ລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ BaZn ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບໂປຣໄຟລ໌ PVC ພາຍນອກ, ແຜ່ນຝາ ແລະ ວັດສະດຸທໍ່ທີ່ເປີດເຜີຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍາວນານຂອງການເປັນຜົງ ແລະ ການປ່ຽນສີຂອງຜະລິດຕະພັນກາງແຈ້ງ.

  ຕົວເສີມຄວາມໜຽວ Methyl Tin ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ
ສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທາດ Methyl tinເປັນຕົວແທນຂອງລະດັບຄວາມບໍລິສຸດສູງສຸດໃນບັນດາຕົວເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງ PVC ທົ່ວໄປ, ໂດຍມີສິ່ງເຈືອປົນເກືອບບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ. ພວກມັນກຳຈັດຄວາມເສື່ອມສະພາບໃນລະດັບໂມເລກຸນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ການຮັກສາສີທີ່ໂດດເດັ່ນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກພິເສດສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ໂປ່ງໃສລະດັບສູງ, ລວມທັງທໍ່ໂປ່ງໃສ, ຟິມຫຸ້ມຫໍ່, ແລະ ວັດສະດຸ PVC ເກຣດທາງແສງ. ບໍ່ມີການເກີດໝອກ, ສີເຫຼືອງ, ຫຼື ການຕົກຕະກອນເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາໄລຍະຍາວ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ຮັບປະກັນຮູບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນລະດັບສູງທີ່ສອດຄ່ອງ.

 

ເຄັດລັບການເລືອກຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບຜູ້ຜະລິດ PVC

ການຈັບຄູ່ຕົວຄວບຄຸມຄວາມບໍລິສຸດສູງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ໃນອາຄານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າ, ຕົວຄວບຄຸມມາດຕະຖານສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ຂັ້ນພື້ນຖານໃນໄລຍະສັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນນະພາບທີ່ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍອາດຈະປາກົດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການວາງຂາຍໃນໄລຍະຍາວ.

ສຳລັບທຸກສະຖານະການລະດັບສູງ, ການຍົກລະດັບເປັນຕົວຄວບຄຸມຄວາມບໍລິສຸດສູງແມ່ນການລົງທຶນທີ່ຈຳເປັນ. ຜະລິດຕະພັນ PVC ໂປ່ງໃສ, ວັດສະດຸທາງການແພດ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ອົງປະກອບ PVC ຕົບແຕ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດຕ່ຳຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານແສງ. ຜະລິດຕະພັນ PVC ວິສະວະກຳກາງແຈ້ງຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຕົວຄວບຄຸມຄວາມບໍລິສຸດ BaZn ສູງເພື່ອຕ້ານທານກັບຄວາມແກ່ທີ່ເກີດຈາກສິ່ງປົນເປື້ອນ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.

ໃນການຜະລິດຕົວຈິງ, ສານເສີມຄວາມບໍລິສຸດສູງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແກ້ບັນຫາສູດ. ສ່ວນປະກອບບໍລິສຸດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພວກມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສານເຕີມແຕ່ງທີ່ຊົດເຊີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນ, ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນການແກ້ໄຂການຜະລິດສັ້ນລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບໂດຍລວມ. ອັດຕາການເສຍທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ດີຂຶ້ນຊ່ວຍເສີມປະສິດທິພາບການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງຕະຫຼາດ.

 

ຖາມ-ຕອບ

Q1: ເປັນຫຍັງຕົວຄວບຄຸມ PVC ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດຕ່ຳຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນສີ ແລະ ການຕົກຕະກອນ?
ສານເສີມຄວາມບໍລິສຸດຕ່ຳປະກອບດ້ວຍກົດອະມິໂນທີ່ຕົກຄ້າງ, ໂລຫະໜັກ, ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນອິນຊີ. ສານເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງໂມເລກຸນ PVC ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສີເຫຼືອງທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ ແລະ ສີຂອງມັນປ່ຽນໄປ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສິ່ງເຈືອປົນທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ໜ້າຜິວຂອງຜະລິດຕະພັນ, ປະກອບເປັນຝຸ່ນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ຊັ້ນໝອກ.

ຄຳຖາມທີ 2: ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງຕົວຄວບຄຸມຄວາມບໍລິສຸດສູງ CaZn ແລະ BaZn ແມ່ນຫຍັງ?
ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ CaZn ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງບໍ່ມີສິ່ງເຈືອປົນໂລຫະໜັກ, ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການຮັກສາສີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເໝາະສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີມາດຕະຖານສູງ. ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ BaZn ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ ແລະ UV ທີ່ດີກວ່າ, ກຳຈັດຄວາມແກ່ກ່ອນໄວ ແລະ ການປ່ຽນສີທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເຈືອປົນສຳລັບສະຖານະການການປຸງແຕ່ງກາງແຈ້ງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນສູງ.

ຄຳຖາມທີ 3: ສານກັນບູດໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສສູງ?
ສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທາດ methyl tin ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜະລິດຕະພັນ PVC ໂປ່ງໃສ. ດ້ວຍປະລິມານສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ເກືອບສູນ, ພວກມັນຫຼີກລ່ຽງການເສື່ອມສະພາບຂອງຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການເກີດໝອກເທິງໜ້າດິນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສສູງໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມເງົາງາມສູງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີສຳລັບວັດສະດຸ PVC ໂປ່ງໃສທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ຄຳຖາມທີ 4: ສິ່ງເຈືອປົນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງ PVC ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແນວໃດ?
ສິ່ງເຈືອປົນຂອງສານເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງຈະທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂມເລກຸນຂອງ PVC ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເລັ່ງການແຕກຫັກຂອງຕ່ອງໂສ້ ແລະ ການເນົ່າເປື່ອຍ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນສີທັນທີໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເກົ່າ, ສີຈາງລົງ ແລະ ການຕົກຕະກອນຂອງຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບໃນການນຳໃຊ້ຕໍ່ມາ.


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-07-2026