ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​

ປ່ຽນ CO2 ຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ອ່ານ 6 ນາທີ ຄວາມຄິດເຫັນ
ປ່ຽນ CO2 ຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງເອີຣົບປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໃນປະລິມານມະຫາສານ. ສອງການບໍລິການທີ່ສຳຄັນໃນຕົວເມືອງຄື ການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການບຳບັດນ້ຳເສຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຂອງເທດສະບານໃນສະຫະພາບເອີຣົບ.

ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊີວິດໃນຕົວເມືອງ, ແຕ່ພວກມັນຜະລິດການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຍາກທີ່ຈະກຳຈັດອອກໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າ CO2 ນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກຖິ້ມໄປ?

ສຳລັບກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນ, ມົນລະພິດຄາບອນໃນຕົວເມືອງສະເໜີໂອກາດໜຶ່ງ. ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໂຄງການ WaterProof ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ EU, ພວກເຂົາກຳລັງພັດທະນາວິທີການດັກຈັບ CO2 ຈາກຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປ່ຽນມັນໄປເປັນກົດຟໍມິກ: ສານເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວສູງທີ່ໃຊ້ໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ.

ສິ່ງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນ້ຳເສຍຖືກປ່ຽນເປັນຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດພາຍໃຕ້ອ່າງລ້າງມືຂອງພວກເຮົາ, ຫຼື ແມ່ນແຕ່ໜັງທີ່ຕິດຢູ່ເກີບຂອງພວກເຮົາ.

ການປ່ຽນບັນຫາໃຫ້ກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ພະລັງງານທົດແທນ, ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ແຕ່ບາງແຫຼ່ງຍັງຍາກທີ່ຈະກຳຈັດໄດ້.

“ການປ່ອຍອາຍພິດບາງຢ່າງຍາກທີ່ຈະຢຸດໄດ້,” Annelie Jongerius ນັກເຄມີໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການຢູ່ບໍລິສັດເຄມີ Avantium ຂອງໂຮນລັງ ເຊິ່ງປະສານງານການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວກ່າວ.

ທາງເລືອກໜຶ່ງແມ່ນການດັກຈັບ CO2 ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃຕ້ດິນ. ແຕ່ທີມງານ WaterProof ພວມຄົ້ນຫາທາງເລືອກທີ່ໝູນວຽນຫຼາຍກວ່າຄື: ຮັກສາກາກບອນໃຫ້ໃຊ້ແທນທີ່ຈະກັກຂັງມັນໄວ້.

“ມັນຈະດີກວ່າຖ້າພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້,” Jongerius ກ່າວ. “ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກວັດຖຸດິບຟອດຊິວສຳລັບການຜະລິດສານເຄມີ.”

"

ຖ້າທ່ານເອົາ CO2 ຈາກນ້ຳເສຍ, ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນັ້ນເພື່ອທຳຄວາມສະອາດໂຖສ້ວມຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ມັນໄຫຼກັບຄືນສູ່ລະບົບນ້ຳເສຍ, ທ່ານຈະສ້າງວົງຈອນທີ່ສົມບູນ.

Annelie Jongerius, ກັນນ້ຳ

ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ທີ່ດຳເນີນການໂດຍບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ HVC ຂອງໂຮນລັງ, ເຊິ່ງດຳເນີນງານເຕົາເຜົາສິ່ງເສດເຫຼືອສອງແຫ່ງໃຫຍ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ. 

“ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສັງຄົມຜະລິດອອກມາ,” Jan Peter Born, ຜູ້ຈັດການນະວັດຕະກໍາການຫັນສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພະລັງງານຂອງ HVC ກ່າວ. “ພວກເຮົາບໍ່ມີວິທີການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ CO2, ນອກຈາກການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຊື້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຣີໄຊເຄີນຫຼາຍຂຶ້ນ.”

HVC ໄດ້ດັກຈັບ CO2 ບາງສ່ວນແລ້ວ ແລະ ຂາຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຮືອນແກ້ວ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ມັນເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງພືດຜົນເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ ແລະ ໝາກແຕງ. ແຕ່ນີ້ເປັນພຽງວິທີແກ້ໄຂບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. 

ທ່ານ Born ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ CO2 ທີ່ສົ່ງໄປສູ່ພືດແມ່ນຖືກປ່ອຍອອກມາອີກຄັ້ງຜ່ານທາງຫຼັງຄາເຮືອນແກ້ວ. ຈາກທັດສະນະທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ, ມັນແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຊັກຊ້າ. ມັນແມ່ນຊາວກະສິກອນທີ່ບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຍ້ອນວ່າລາວຫຼີກລ່ຽງການເຜົາໄໝ້ອາຍແກັສເພື່ອຜະລິດ CO2.” 

ນັກຄົ້ນຄວ້າ WaterProof ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກ້າວໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໂດຍການປ່ຽນຄາບອນທີ່ຖືກຈັບໄດ້ໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້ດົນກວ່າ.

ຈາກ CO2 ຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ

ຫົວໃຈຂອງນະວັດຕະກໍາ WaterProof ແມ່ນຂະບວນການທາງໄຟຟ້າເຄມີທີ່ປ່ຽນ CO2 ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ໄປເປັນກົດຟໍມິກໂດຍໃຊ້ໄຟຟ້າທົດແທນ.

“ມັນເປັນໜຶ່ງໃນການແປງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້,” Jongerius ກ່າວ. 

ກະແສໄຟຟ້າຂັບເຄື່ອນປະຕິກິລິຍາໃນຈຸລັງພິເສດ, ຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ໃຫ້ເປັນກົດຟໍມິກ. ເນື່ອງຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວໃຊ້ໄຟຟ້າທົດແທນ ແລະ ໃຊ້ຄາບອນທີ່ໄດ້ມາຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມັນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສວັດຖຸດິບທີ່ຜະລິດຈາກຟອດຊິວ.

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວອາດຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ. ໃນຈຸລັງໄຟຟ້າເຄມີ, ປະຕິກິລິຍາສອງຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ, ໜຶ່ງຢູ່ແຕ່ລະຂົ້ວໄຟຟ້າ. ໃນຂະນະທີ່ທີມງານ WaterProof ສຸມໃສ່ການປ່ຽນ CO2 ໄປເປັນກົດຟໍມິກ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການຈັບຄູ່ສິ່ງນີ້ກັບປະຕິກິລິຍາທີສອງທີ່ຜະລິດໄຮໂດເຈນເປີອອກໄຊ ແລະ ສານປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍທຳລາຍມົນລະພິດທີ່ຝັງແໜ້ນໃນນ້ຳເສຍ, ລວມທັງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຢາ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການນີ້ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນໆ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະບົບສາທິດໃນປະຈຸບັນ.

ທີມງານກຳລັງທົດສອບກົດຟໍມິກທີ່ໄດ້ມາຈາກ CO2 ໃນຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ພື້ນຜິວ. 

ທ່ານ Jongerius ກ່າວວ່າ "ມັນເຮັດວຽກຄືກັນກັບກົດຟໍມິກທີ່ຜະລິດຕາມທຳມະດາ." "ມັນເປັນໂມເລກຸນດຽວກັນ."

ນອກເໜືອໄປຈາກການທຳຄວາມສະອາດແລ້ວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງກຳລັງສຳຫຼວດການນຳໃຊ້ກົດຟໍມິກທີ່ໄດ້ມາຈາກ CO2 ໃນການຟອກໜັງ. ໃນຂະນະທີ່ກົດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບໜັງທຸກປະເພດ, ປະຈຸບັນທີມງານກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Nordic Fish Leather ຂອງໄອສແລນ ເພື່ອນຳເອົາໜັງປາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ - ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າໜັງງົວແບບດັ້ງເດີມ - ອອກສູ່ຕະຫຼາດ.

ການຂະຫຍາຍເພື່ອຜົນກະທົບໃນໂລກຕົວຈິງ

ໃນຂະນະທີ່ເຄມີສາດມີຄວາມຫວັງດີ, ແຕ່ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ໄປ.

ໂດຍອີງໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ EU ກ່ອນໜ້ານີ້, ທີມງານກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໜ່ວຍທົດລອງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈຸລັງໄຟຟ້າເຄມີຫຼາຍໜ່ວຍຖືກວາງຊ້ອນກັນ, ເຊິ່ງເພີ່ມປະລິມານ CO2 ທີ່ສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້. ຖ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມັນຈະປູທາງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່.

ການອອກແບບແບບໂມດູນຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ໂຮງງານນ້ຳເສຍຈົນເຖິງເຕົາເຜົາ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະບວນການ WaterProof ໃນລະດູຮ້ອນປີ 2026, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອໄຟຟອດຊິວສາມາດດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນທີ່ສຸດສາມາດຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຕົວເມືອງ, ປ່ຽນຕົວເມືອງໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຜະລິດສານເຄມີແບບວົງວຽນແທນທີ່ຈະເປັນແຫຼ່ງປ່ອຍອາຍພິດ.

ການຟື້ນຟູວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ

ທ່າແຮງຂອງວຽກງານທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນເກີນກວ່າການນຳໃຊ້ກາກບອນຄືນໃໝ່. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງກຳລັງຄົ້ນຄວ້າວິທີທີ່ກົດຟໍມິກສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຟູວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າຈາກກະແສນ້ຳເສດເຫຼືອ.

ໂດຍການລວມມັນກັບສານປະກອບອື່ນໆ, ພວກເຂົາກຳລັງພັດທະນາຕົວລະລາຍຢູເທັກຕິກທີ່ເລິກ - ຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມເປັນພິດຕ່ຳທີ່ສາມາດລະລາຍ ແລະ ຜູກມັດກັບໂລຫະໃນສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະກັດໂລຫະໄດ້.

"

ພວກເຮົາບໍ່ມີວິທີການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ນອກຈາກການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຊື້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ນຳມາຣີໄຊເຄີນຫຼາຍຂຶ້ນ.

Jan-Peter Born, ກັນນ້ຳ

ວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຢ່າງສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຂີ້ເທົ່າຈາກເຕົາເຜົາ ແລະ ຂີ້ຕົມນ້ຳເສຍ, ລວມທັງທອງແດງ, ລີທຽມ, ໂຄບອລ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄຳໃນປະລິມານໜ້ອຍ - ທັງໝົດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ.

HVC ໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການກົນຈັກເພື່ອຟື້ນຟູໂລຫະແລ້ວ, ໂດຍແຍກອະນຸພາກທີ່ໜັກກວ່າອອກຈາກຂີ້ເທົ່າໃນຂະບວນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການຫລອມຄຳ. ແຕ່ສິ່ງນີ້ຜະລິດກະແສໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄຸນຄ່າໜ້ອຍກວ່າ. ຕົວລະລາຍໃໝ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການແຍກໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ.

ທ່ານ Born ກ່າວວ່າ “ຕົວລະລາຍຢູເທັກຕິກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບໂລຫະສະເພາະ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດກູ້ຄືນວັດສະດຸແຕ່ລະຊະນິດແທນທີ່ຈະເປັນສ່ວນປະສົມ, ເຊິ່ງເພີ່ມມູນຄ່າຂອງມັນ.”

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນຈິງທາງເສດຖະກິດຍັງຄົງເປັນອຸປະສັກ. ທ່ານ Born ອະທິບາຍວ່າ ຄຳ ເປັນໂລຫະຊະນິດດຽວທີ່ກູ້ຄືນມາໄດ້ ເຊິ່ງມີລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ສຳລັບໂລຫະອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງໂລຫະທີ່ຫາຍາກ, ລາຄາຕະຫຼາດຍັງຕໍ່າເກີນໄປທີ່ຈະສົມເຫດສົມຜົນກັບລາຄາ.

ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ບຸລິມະສິດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ສັງຄົມມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະອຸດໜູນການຟື້ນຟູຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຫຼາຍປານໃດ, ແລະ ວ່າຄຸນຄ່າທາງຍຸດທະສາດຄວນຈະຊະນະຫຼາຍກວ່າການຕັດສິນໃຈທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຕະຫຼາດຢ່າງດຽວຫຼືບໍ່.

ການປິດ loop ໄດ້

ແນວຄິດ “ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອໄປສູ່ຊັບພະຍາກອນ” ນີ້ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວເອີຣົບ. ກົດລະບຽບໃໝ່ຂອງ EU ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບປີ 2026 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຣີໄຊເຄີນມີໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຖ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ, ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແນວຄວາມຄິດວົງມົນຄືກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ WaterProof ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງເອີຣົບທີ່ຈະນຳພາໂລກໃນການຜະລິດວົງມົນພາຍໃນປີ 2030.

ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການດັກຈັບຄາບອນ, ການຜະລິດທາງເຄມີ, ການບຳບັດນ້ຳ ແລະ ການຟື້ນຟູວັດສະດຸ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກຳລັງນຳເອົາຫຼາຍອົງປະກອບຂອງວິໄສທັດນັ້ນມາລວມກັນໃນລະບົບດຽວ.

ສຳລັບ Jongerius, ແນວຄວາມຄິດນີ້ແມ່ນທັງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກ.

ນາງກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານເອົາ CO2 ຈາກນ້ຳເສຍ, ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນັ້ນເພື່ອທຳຄວາມສະອາດໂຖສ້ວມຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ມັນໄຫຼກັບຄືນສູ່ລະບົບນ້ຳເສຍ, ທ່ານຈະສ້າງວົງຈອນທີ່ສົມບູນ.” “ມັນເປັນຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍຂອງເສດຖະກິດໝູນວຽນ.”

ການຄົ້ນຄວ້າໃນບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ Horizon ຂອງ EU. ທັດສະນະຂອງຜູ້ໃຫ້ສຳພາດບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບສະເໝີໄປ. ຖ້າທ່ານມັກບົດຄວາມນີ້, ກະລຸນາພິຈາລະນາແບ່ງປັນມັນໃນສື່ສັງຄົມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ