ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສຳລັບຖັງໝັກທີ່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນໃນຂະບວນການໝັກທາງຊີວະພາບ
ບົດນຳ
ການໝັກທາງຊີວະພາບແມ່ນຂະບວນການທີ່ປ່ຽນວັດຖຸດິບໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນເປົ້າໝາຍຜ່ານກິດຈະກຳການເຜົາຜານອາຫານຂອງຈຸລິນຊີ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຢາ, ອາຫານ, ກະສິກໍາ, ແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໝັກ, ອຸນຫະພູມແມ່ນຕົວກໍານົດຫຼັກທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງຈຸລິນຊີ, ເສັ້ນທາງການເຜົາຜານອາຫານ, ແລະການສ້າງຜະລິດຕະພັນ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມລະຫວ່າງຂະໜາດຕ່າງໆຂອງຖັງໝັກ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະແດງອອກໃນປະສິດທິພາບການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ໂຄງສ້າງລະບົບຄວບຄຸມ, ຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງ, ການຄວບຄຸມການໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະການຂະຫຍາຍຂະບວນການ. ບົດຄວາມນີ້ຈະວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງໃນຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງ ຖັງໝັກ ໃນລະດັບຫ້ອງທົດລອງ, ລະດັບທົດລອງ, ແລະ ລະດັບອຸດສາຫະກຳ, ພ້ອມທັງເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພວກມັນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງເອກະສານອ້າງອີງທາງທິດສະດີສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂະບວນການໝັກ.
I. ບົດບາດຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຂະບວນການໝັກ
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງເອນໄຊມ໌ຂອງຈຸລັງຈຸລິນຊີ, ຄວາມຊຶມຜ່ານຂອງເຍື່ອຫຸ້ມຈຸລັງ, ການເລືອກເສັ້ນທາງການເຜົາຜານອາຫານ, ແລະອັດຕາການສ້າງຜະລິດຕະພັນ. ໃນຂະບວນການໝັກສ່ວນໃຫຍ່, ລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຈຸລິນຊີແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 20 ຫາ 40 ອົງສາເຊນຊຽດ. ການເກີນຂອບເຂດນີ້ຈະນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບການເຜົາຜານອາຫານ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການຕາຍຂອງຈຸລັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໝັ້ນຄົງແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການໝັກ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນຢ່າງກະທັນຫັນ (ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລິນຊີຢ່າງໄວວາທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນຈາກການເຜົາຜານອາຫານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ) ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໝັກ.
II. ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງພາຊະນະໝັກຂະໜາດຕ່າງໆ
1. ເຄື່ອງຊັ່ງໃນຫ້ອງທົດລອງ (1 ລິດ - 20 ລິດ)
ຖັງໝັກລະດັບຫ້ອງທົດລອງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີອັດຕາການສ້າງ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ໄວ. ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງພວກມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຕໍ່ໄປນີ້:
- ລະບົບຄວາມຮ້ອນ: ເສື້ອກັນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ ຫຼື ແກນຄວາມຮ້ອນ;
- ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ: ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນຜ່ານເສື້ອກັນໜາວ ຫຼື ຂົດລວດເຮັດຄວາມເຢັນໃນຕົວ;
- ລະບົບຄວບຄຸມ: ລະບົບຄວບຄຸມ PID (Proportional-Integral-Derivative) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເທີມິສເຕີເພື່ອຄວບຄຸມການສະຫຼັບລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ;
- ການຕອບສະໜອງຕໍ່ອຸນຫະພູມ: ເທີໂມຄັບເປິ້ນ ຫຼື ເທີມິສເຕີ ໃຫ້ສັນຍານອຸນຫະພູມໃນເວລາຈິງ.
ເນື່ອງຈາກຂະໜາດນ້ອຍຂອງມັນ, ຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງແຈກຢາຍໄດ້ງ່າຍຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຕອບສະໜອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນໄວ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບແມ່ນສູງ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ ±0.2℃.
2. ເຄື່ອງຊັ່ງທົດລອງ (50L - 500L)
ຖັງໝັກຂະໜາດນຳທາງ ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການຂະຫຍາຍ. ຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ:
- ວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ: ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຮ້ອນຜ່ານເສື້ອກັນໜາວ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄອນ້ຳ
- ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: ເສື້ອກັນໜາວສອງຊັ້ນທີ່ມີການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າເຢັນ ຫຼື ຂົດລວດເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃນ;
- ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີລະບົບຄວບຄຸມ PLC ເຊິ່ງສາມາດປັບອັດຕາສ່ວນຂອງນ້ຳເຢັນ/ນ້ຳຮ້ອນໄດ້;
- ຈຸດຕິດຕາມກວດກາ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສາມາດວາງໄວ້ຫຼາຍຈຸດເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຫຼວ.
ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມບໍ່ເປັນເອກະພາບອີກຕໍ່ໄປ. ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບໝັກທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຊວສູງ, ອາດຈະເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຄວາມເຢັນຕ່ຳເກີນໄປ, ສະນັ້ນມັນຈຳເປັນຕ້ອງຊົດເຊີຍໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງປະສິດທິພາບການກວນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຄວບຄຸມ.
3. ຂະໜາດອຸດສາຫະກຳ (1 ແມັດກ້ອນ ຫາ ຫຼາຍສິບ ແມັດກ້ອນ)
ຖັງໝັກຂະໜາດອຸດສາຫະກຳ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ:
- ບັນຫາປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ: ເມື່ອປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງພື້ນທີ່ໜ້າດິນຕໍ່ປະລິມານຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສຳລັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຈະກະຈາຍໄປພາຍໃນໜ່ວຍປະລິມານ;
- ການສະສົມຄວາມຮ້ອນທາງລະບົບເຜົາຜານຢ່າງໄວວາ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຈຸລັງສູງ ແລະ ການເຜົາຜານອາຫານຢ່າງຫ້າວຫັນນຳໄປສູ່ການສະສົມຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ;
- ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ດີຂຶ້ນ: ລະບົບຫຼາຍລະບົບເຊັ່ນ: ເສື້ອກັນໜາວຫຼາຍຊັ້ນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນພະລັງງານສູງ, ຂົດລວດເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ຫໍເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ;
- ລະດັບສູງຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດ: ລະບົບ DCS (ລະບົບຄວບຄຸມແບບກະຈາຍ) ຫຼື ລະບົບ SCADA ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຂດ ແລະ ການປັບແບບໄດນາມິກໄດ້;
- ຄວາມเฉื่อยທາງຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ: ປະຕິກິລິຍາຊ້າລົງ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຊັກຊ້າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງການການຄາດຄະເນ ແລະ ການປັບຕົວແຕ່ຫົວທີ;
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການອອກແບບຖັງໝັກຂະໜາດໃຫຍ່, ການຈຳລອງ CFD (Computational Fluid Dynamics) ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຄາດຄະເນການແຈກຢາຍຂອງພາກສະໜາມອຸນຫະພູມ, ນຳພາຮູບແບບຂອງທໍ່ສົ່ງຄວາມເຢັນ ແລະ ການອອກແບບເຄື່ອງກະຕຸ້ນ.
III. ການວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງໃນຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
1. ຄວາມໄວຕອບສະໜອງຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ລະບົບຂະໜາດຫ້ອງທົດລອງຕອບສະໜອງໄດ້ໄວ, ສຳເລັດການປັບອຸນຫະພູມພາຍໃນສອງສາມວິນາທີ;
ລະບົບຂະໜາດທົດລອງມີຄວາມໄວຕອບສະໜອງໂດຍສະເລ່ຍ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສິບວິນາທີຫາຫຼາຍນາທີ;
ລະບົບຂະໜາດອຸດສາຫະກຳມີການຕອບສະໜອງທີ່ຊ້າທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍນາທີ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດການຄາດຄະເນ (ການຄວບຄຸມການຄາດຄະເນ) ຈຶ່ງມັກຖືກນຳໃຊ້.

ລະບົບໝັກຂະໜາດອຸດສາຫະກຳ MIKEBIO
2. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວິທີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ສຳລັບລະບົບຂະໜາດນ້ອຍ, ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳເຢັນແມ່ນວິທີການຫຼັກ;
ສຳລັບລະບົບຂະໜາດນຳທາງ ແລະ ຂ້າງເທິງ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄອນ້ຳ ແລະ ການປັບອັດຕາສ່ວນປະສົມນ້ຳເຢັນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ;
ສຳລັບຖັງຂະໜາດອຸດສາຫະກຳ, ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳເຢັນ/ຮ້ອນຈະຖືກປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂັ້ນຕອນການໝັກ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງພາລະຄວາມຮ້ອນ.
3. ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນ
ຖັງຂະໜາດນ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກຂະໜາດນ້ອຍຂອງມັນ, ສາມາດບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ໂດຍຜ່ານການປັ່ນ;
ຖັງຂະໜາດນຳທ່ຽວຈຳເປັນຕ້ອງສົມທົບການປັ່ນກັບລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ;
ຖັງອຸດສາຫະກຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ການວັດແທກອຸນຫະພູມຫຼາຍຈຸດ, ການໄຫຼຂອງກະແສການກວນທິດທາງ, ແລະ ການເຮັດຄວາມເຢັນແບບຊັ້ນໆ, ແລະອື່ນໆ.
- ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ທິດທາງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
| ຂະໜາດ | ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | ທິດທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|
| ຫ້ອງທົດລອງ | ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມລົບກວນການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ | ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຊັນເຊີ ແລະ ປັບປຸງພາລາມິເຕີ PID |
| ນັກບິນ | ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັກຊ້າ | ເພີ່ມຈຸດຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບປະເພດຂອງໄມ້ກวน |
| ອຸດສາຫະກຳ | ມີຄວາມเฉื่อยชาທາງຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ການແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ� | ການສ້າງແບບຈຳລອງການຄວບຄຸມແບບຄາດເດົາ, ການຈຳລອງ CFD, ການປັບປຸງອັດຕະໂນມັດ |
IV. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໝັກ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໂດຍກົງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ປະເພດຂອງສານເມຕາໂບໄລທີ່ຜະລິດອອກມາ. ຕົວຢ່າງ, ໃນການໝັກດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມອາດຈະເລັ່ງການສະສົມຊີວະມວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຍັບຍັ້ງການສ້າງສານເມຕາໂບໄລທີສອງ. ສຳລັບຂະບວນການທີ່ຜະລິດຕະພັນໝັກເປັນໂປຣຕີນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ, ເຊັ່ນ: ລະບົບການສະແດງອອກຂອງໂປຣຕີນທີ່ປະສົມພັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມອາດຈະນໍາໄປສູ່ການພັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງໂຄງສ້າງໂປຣຕີນ ຫຼື ການສ້າງຮ່າງກາຍລວມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຜະລິດຕະພັນຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຂະບວນການ, ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມກໍ່ເປັນເຫດຜົນຫຼັກອັນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງຍາກທີ່ຈະສຳເນົາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອຸດສາຫະກຳ.
5. ສະຫຼຸບ
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນຕົວກໍານົດຫຼັກໃນການໝັກດ້ວຍວິທີຊີວະພາບ. ພາຊະນະໝັກທີ່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງການຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ. ການໝັກຂະໜາດນ້ອຍສຸມໃສ່ການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຂະໜາດກາງຕ້ອງການຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງ ແລະ ການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຂະໜາດອຸດສາຫະກຳຕ້ອງການລະບົບອັດຕະໂນມັດສູງ ແລະ ການວາງແຜນຢ່າງເປັນລະບົບ. ດ້ວຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະ, ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນອະນາຄົດຈະມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບຂະບວນການໝັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເລືອກ ເຄື່ອງໝັກປະຕິກອນຊີວະພາບ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຊອກຫາຜູ້ຜະລິດປະຈໍາທີ່ມີຊື່ສຽງແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດີ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. Jiangsu Mike Biotechnology Co., Ltd. ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008, ເປັນຈຸດສຸມໃນການ ອຸປະກອນໝັກຊີວະພາບ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີສູງ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີແພລດຟອມການໝັກທົດລອງ, ເຊິ່ງປະສົມປະສານກັບຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ໄດ້ສ້າງລະບົບການໝັກທີ່ສົມບູນ, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການໝັກທົດລອງ, ການມອບໝາຍການພັດທະນາຂະບວນການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ການຜະລິດການໝັກທົດລອງຈົນເຖິງການແຍກ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນການໝັກ, ແລະ ສ້າງຕັ້ງສະຖານີເຮັດວຽກຂອງທ່ານໝໍ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝ.
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີໂຮງງານຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ມີອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຄົບຊຸດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຕິດຕັ້ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີເຄື່ອງຈັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຄື່ອງເຊື່ອມອາກອນອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງຂັດອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງຕັດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຄື່ອງກວດຈັບຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ການທົດສອບອື່ນໆອີກຫຼາຍກວ່າ 60 ຊຸດ, ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດໄດ້ຮັບການດຳເນີນງານມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄໝ, ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄຸນນະພາບແບບມືອາຊີບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຫຼາຍຂຶ້ນ.











