เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสามในหนึ่ง รุ่นพีดี: การออกแบบ ประสิทธิภาพ และการเลือก

เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น PD Series ได้รับการออกแบบสำหรับระบบอากาศอัดที่ต้องการโครงสร้างกะทัดรัด การกำจัดความชื้นอย่างมีเสถียรภาพ แรงดันตกคร่อมต่ำ และการถ่ายเทความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะสำคัญคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยสามในหนึ่ง ซึ่งรวมเครื่องระเหย เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศสู่อากาศ และเครื่องแยกน้ำไว้ในชุดขนาดกะทัดรัดเพียงชุดเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบท่อเปลือกแบบทั่วไป การออกแบบแบบบูรณาการนี้ช่วยลดขนาดของอุปกรณ์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน

บทความนี้มุ่งเน้นเฉพาะโครงสร้างของ PD Series สภาวะการทำงาน คุณลักษณะด้านการประหยัดพลังงาน รูปแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและด้วยน้ำ และการเลือกรุ่น

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสามในหนึ่งคืออะไร?

หัวใจสำคัญของ PD Series คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว

แทนที่จะจัดวางเครื่องระเหย เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศสู่อากาศ และเครื่องแยกความชื้นเป็นชุดที่แยกจากกันโดยสมบูรณ์ การออกแบบของ PD จะรวมฟังก์ชันเหล่านี้ไว้ในโครงสร้างแลกเปลี่ยนความร้อนอะลูมิเนียมอัลลอยขนาดกะทัดรัด

อากาศอัดขาเข้าจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแห้งเย็นที่ออกจากส่วนทำความเย็นก่อน กระบวนการนี้ช่วยลดอุณหภูมิของอากาศขาเข้าก่อนเข้าสู่เครื่องระเหย

จากนั้นอากาศที่ได้รับการทำความเย็นล่วงหน้าจะเข้าสู่ส่วนทำความเย็น ซึ่งการลดอุณหภูมิเพิ่มเติมทำให้ไอน้ำควบแน่น โครงสร้างแยกที่ผสานรวมจะกำจัดของเหลวที่ควบแน่นออก ก่อนที่อากาศอัดแห้งจะได้รับการอุ่นกลับด้วยกระแสอากาศขาเข้า

ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศขาเข้าและขาออกสามารถรักษาไว้ที่ประมาณ 10°C พร้อมรักษาสมรรถนะของจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน (Pressure Dew Point: PDP) ให้มีเสถียรภาพ

เหตุใดการออกแบบแบบบูรณาการจึงมีความสำคัญ?

ข้อได้เปรียบของ PD Series ไม่ได้อยู่เพียงการนำสามฟังก์ชันมาไว้ภายในส่วนประกอบเดียว การออกแบบแบบบูรณาการยังส่งผลต่อการนำความร้อนกลับมาใช้ พื้นที่ติดตั้งของอุปกรณ์ และสมรรถนะด้านความร้อน

การนำความร้อนกลับมาใช้

อากาศอัดแห้งเย็นที่ออกจากเครื่องระเหยจะถูกนำมาใช้ทำให้อากาศขาเข้าที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเย็นลงล่วงหน้า

การแลกเปลี่ยนความร้อนภายในนี้ช่วยลดภาระของระบบทำความเย็น เนื่องจากความต้องการในการทำความเย็นบางส่วนได้รับการจัดการก่อนที่อากาศขาเข้าจะเข้าสู่เครื่องระเหย

โครงสร้างกะทัดรัด

การรวมฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนความร้อนหลายส่วนเข้าด้วยกันช่วยลดจำนวนชุดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบท่อที่แยกจากกัน

ด้วยเหตุนี้ เครื่องทำลมแห้งจึงสามารถมีพื้นที่ติดตั้งกะทัดรัดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบท่อเปลือกทั่วไปบางประเภท

ลดการสูญเสียทางความร้อน

เส้นทางการแลกเปลี่ยนความร้อนที่กะทัดรัดสามารถลดการสูญเสียทางความร้อนที่ไม่จำเป็นระหว่างส่วนประกอบที่แยกจากกัน และใช้ความสามารถในการทำความเย็นที่มีอยู่ได้ดีขึ้น

คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้ PD Series มีตำแหน่งหลักเป็นเครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นผสานรวม แทนที่จะเป็นเพียงเครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นทั่วไปอีกหนึ่งประเภท

การใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่โดดเด่นของ PD Series

การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสามในหนึ่งสามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมได้ประมาณ 20–30% เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบทั่วไปที่ใช้อ้างอิง โดยประโยชน์ดังกล่าวมาจากการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นหลัก

เมื่ออากาศอัดขาเข้าได้รับการทำความเย็นล่วงหน้าด้วยอากาศแห้งขาออก คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นจะต้องกำจัดความร้อนในเครื่องระเหยน้อยลง ขณะเดียวกัน อากาศอัดขาออกจะได้รับการอุ่นกลับก่อนเข้าสู่ระบบท่อปลายทาง

อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานจริงยังขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน อัตราการไหล อุณหภูมิขาเข้า แรงดันใช้งาน อุณหภูมิแวดล้อม และวิธีการระบายความร้อน ล้วนส่งผลต่อสมรรถนะของระบบจริง

สภาวะการทำงานมาตรฐาน

สภาวะการทำงานมาตรฐานของ PD Series มีดังนี้:

พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ
ตัวกลางที่ใช้ได้ (Applicable Medium)อากาศอัด / อากาศที่ไม่กัดกร่อน
แรงดันขาเข้าพิกัด (Rated Inlet Pressure)0.7 MPa
ช่วงแรงดันใช้งาน (Operating Pressure Range)0.6–1.6 MPa
อุณหภูมิขาเข้าพิกัด (Rated Inlet Temperature)42°C
อุณหภูมิขาเข้าสูงสุด (Maximum Inlet Temperature)≤45°C
แรงดันตกคร่อมที่โหลดเต็ม (Full-Load Pressure Drop)≤0.015 MPa
จุดน้ำค้างภายใต้ความดันขาออก (Outlet Pressure Dew Point)2–10°C
อุณหภูมิแวดล้อมพิกัด (Rated Ambient Temperature)35°C
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน (Ambient Operating Range)2–40°C
วิธีการระบายความร้อน (Cooling Method)ระบายความร้อนด้วยอากาศ / เลือกระบายความร้อนด้วยน้ำได้

ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้แตกต่างจากเครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นบางซีรีส์ โดยเฉพาะ AH Series ที่เน้นความสามารถในการรองรับอุณหภูมิขาเข้าสูง และ DD Series ที่เน้นแรงดันตกคร่อมต่ำ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเมื่อเลือกอุปกรณ์สำหรับสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน

สมรรถนะด้านจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน

ภายใต้สภาวะการทำงานมาตรฐาน PD Series ได้รับการออกแบบให้มีจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน 2–10°C

ช่วงดังกล่าวเหมาะสำหรับระบบอากาศอัดอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีเป้าหมายในการควบคุมการควบแน่นในระบบปลายทาง โดยไม่จำเป็นต้องใช้จุดน้ำค้างที่ต่ำกว่ามากแบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับ

PD Series ยังใช้วาล์วบายพาสอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bypass Valve) เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบทำความเย็น

ไม่ควรถือว่าค่าจุดน้ำค้างที่ต่ำกว่าในเชิงตัวเลขดีกว่าโดยอัตโนมัติ ควรกำหนดจุดน้ำค้างที่ต้องการตามกระบวนการผลิตจริง

หากกระบวนการต้องการจุดน้ำค้างภายใต้ความดันติดลบ เช่น −20°C หรือ −40°C เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นเพียงอย่างเดียวโดยทั่วไปจะไม่ให้ระดับการบำบัดแบบเดียวกัน และควรประเมินรูปแบบเครื่องทำลมแห้งประเภทอื่น

แรงดันตกคร่อม

PD Series ระบุแรงดันตกคร่อมที่โหลดเต็มไว้ที่ ≤0.015 MPa

แรงดันตกคร่อมมีความสำคัญ เนื่องจากข้อจำกัดทุกจุดระหว่างเครื่องอัดอากาศกับจุดใช้งานจะใช้แรงดันส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในระบบ เครื่องทำลมแห้งที่มีความต้านทานมากเกินไปอาจทำให้จำเป็นต้องเพิ่มแรงดันจ่ายของเครื่องอัดอากาศ

ดังนั้น ควรประเมินแรงดันตกคร่อมร่วมกับส่วนอื่นของระบบบำบัดอากาศอัด รวมถึงระบบท่อ วาล์ว ถังพักลม และตัวกรอง

PD Series ให้การสูญเสียแรงดันที่ค่อนข้างต่ำ แต่ควรแยกความแตกต่างจาก DD Series ซึ่งตำแหน่งผลิตภัณฑ์หลักให้ความสำคัญกับแรงดันตกคร่อมต่ำเป็นพิเศษ

สารทำความเย็นและเสถียรภาพของระบบทำความเย็น

PD Series ใช้สารทำความเย็น R410A/R407C และรองรับแรงดันใช้งานสูงสุดถึง 1.6 MPa

การออกแบบยังใช้คอนเดนเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบทำความเย็นภายใต้สภาวะอุณหภูมิขาเข้าและอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้น

สมรรถนะของคอนเดนเซอร์ที่มีเสถียรภาพมีความสำคัญ เนื่องจากการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอสามารถเพิ่มแรงดันในระบบทำความเย็นและลดความสามารถในการทำความเย็นที่มีประสิทธิผล

ดังนั้น การติดตั้งอย่างถูกต้องจึงต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอสำหรับรุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือมีสภาวะน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสมสำหรับรุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ

ระบบควบคุมอัจฉริยะและการสื่อสารอาร์เอส-485

PD Series มีตัวควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Controller) สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการแสดงอุณหภูมิ

อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485 แบบมาตรฐานช่วยให้สามารถรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องทำลมแห้งเข้ากับระบบตรวจสอบหรือระบบควบคุมของโรงงานที่รองรับได้

สำหรับสถานีเครื่องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถผสานเครื่องทำลมแห้งเข้ากับระบบตรวจสอบอุปกรณ์และการจัดการบำรุงรักษาในภาพรวมได้ง่ายขึ้น

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรุ่นพีดีแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

ตัวอย่างรุ่น PD Series แบบระบายความร้อนด้วยอากาศมีดังนี้:

รุ่นอัตราการไหลแหล่งจ่ายไฟกำลังรวมข้อต่อขนาด
LY-PD10A1.6 m³/min220 V / 50 Hz0.70 kWRC1″500×380×750 mm
LY-PD20A2.6 m³/min220 V / 50 Hz0.79 kWRC1″500×380×750 mm
LY-PD30A3.8 m³/min220 V / 50 Hz0.90 kWRC1″–1½”520×450×920 mm
LY-PD50A6.5 m³/min220 V / 50 Hz1.20 kWRC1″–1½”520×450×920 mm
LY-PD75A10.5 m³/min220 V / 50 Hz2.00 kWRC2″670×560×1060 mm
LY-PD100A13.5 m³/min220 V / 50 Hz2.22 kWRC2″670×560×1060 mm
LY-PD120A17 m³/min220 V / 50 Hz2.80 kWRC2″–2½”1200×700×1480 mm
LY-PD150A21.5 m³/min380 V / 50 Hz3.90 kWDN801460×700×1480 mm
LY-PD200A28.5 m³/min380 V / 50 Hz4.90 kWDN801480×740×1600 mm
LY-PD300A37 m³/min380 V / 50 Hz7.80 kWDN1001640×840×1750 mm
LY-PD400A45 m³/min380 V / 50 Hz8.80 kWDN1001640×840×1750 mm
LY-PD500A55 m³/min380 V / 50 Hz10.10 kWDN1251740×840×1750 mm
LY-PD600A65 m³/min380 V / 50 Hz10.10 kWDN1251890×840×1803 mm
LY-PD800A85 m³/min380 V / 50 Hz13.70 kWDN1252220×950×2063 mm

上述แบบระบายความร้อนด้วยอากาศครอบคลุมอัตราการไหลสูงสุด 85 m³/min ขณะที่ PD Series แบบระบายความร้อนด้วยน้ำครอบคลุมสูงสุดถึง 165 m³/min

สำหรับข้อมูลอุปกรณ์โดยละเอียด สามารถดู เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสามในหนึ่ง

รุ่นพีดีแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและด้วยน้ำ

PD Series รองรับทั้งรูปแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ

รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศจะระบายความร้อนจากระบบทำความเย็นออกสู่อากาศโดยรอบโดยตรง และสามารถทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงาน

รุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำใช้วงจรน้ำหล่อเย็นแยกต่างหาก และสามารถนำมาพิจารณาเมื่อโรงงานมีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำหล่อเย็นที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว หรือเมื่อไม่ต้องการระบายความร้อนเข้าสู่ห้องติดตั้งอุปกรณ์

ช่วงรุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำครอบคลุมถึงรุ่น LY-PD1600W ที่อัตราการไหล 165 m³/min

ดังนั้น การเลือกจึงควรพิจารณาไม่เพียงอัตราการไหล แต่รวมถึงสาธารณูปโภคที่มีอยู่และสภาพแวดล้อมในการติดตั้งด้วย

วัสดุของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและข้อพิจารณาด้านการใช้งาน

PD Series ใช้โครงสร้างแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยและ/หรือสเตนเลส ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดสนิม เศษวัสดุ และการปนเปื้อนทุติยภูมิ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ระบุว่าการใช้งานด้านเภสัชกรรมและอาหารเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแนวทางด้านวัสดุนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศอัดจริงยังคงต้องได้รับการประเมินในระดับระบบ ไม่ควรถือว่าเครื่องทำลมแห้งเพียงเครื่องเดียวเป็นโซลูชันด้านสุขอนามัยหรือการควบคุมการปนเปื้อนที่สมบูรณ์

สำหรับตัวอย่างเฉพาะอุตสาหกรรม สามารถดู โซลูชันอากาศอัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การกรองและระบบบำบัดอากาศที่สมบูรณ์

เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นมีหน้าที่หลักในการกำจัดความชื้นผ่านกระบวนการทำความเย็นและการควบแน่น

ละอองน้ำมันและอนุภาคของแข็งอาจยังจำเป็นต้องใช้ระบบกรองแยกต่างหาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศอัดที่ต้องการ

ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถติดตั้ง PD Series ร่วมกับ ตัวกรองอากาศอัดแบบละเอียด ที่เหมาะสมก่อนหรือหลังเครื่องทำลมแห้งตามข้อกำหนดของระบบบำบัด

แนวทางนี้ช่วยแยกบทบาทของส่วนประกอบแต่ละชนิดอย่างชัดเจน โดยเครื่องทำลมแห้งแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นทำหน้าที่กำจัดความชื้น ส่วนระบบกรองทำหน้าที่จัดการสิ่งปนเปื้อนที่ต้องใช้วัสดุกรองเฉพาะ

วิธีเลือกเครื่องทำลมแห้ง รุ่นพีดี

การเลือกอุปกรณ์อย่างถูกต้องควรพิจารณามากกว่าอัตราการไหลตามพิกัดของเครื่องอัดอากาศ ข้อมูลหลักของโครงการที่ต้องยืนยันประกอบด้วยอัตราการไหลจริง แรงดันใช้งาน อุณหภูมิขาเข้าสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม จุดน้ำค้างภายใต้ความดันที่ต้องการ วิธีการระบายความร้อนที่ต้องการ พื้นที่ติดตั้งที่มีอยู่ และชั่วโมงการทำงานที่คาดไว้

ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิขาเข้าและอัตราการไหลมีความสำคัญเป็นพิเศษ PD Series มีอุณหภูมิขาเข้าพิกัด 42°C และอุณหภูมิขาเข้าสูงสุด 45°C หากการใช้งานจริงได้รับอากาศอัดที่ร้อนกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญเป็นประจำ เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นสำหรับอุณหภูมิขาเข้าสูงอาจเหมาะสมกว่า แทนที่จะเพิ่มขนาด PD Series มากเกินไป

ในทำนองเดียวกัน หากแรงดันตกคร่อมต่ำเป็นพิเศษคือข้อกำหนดหลัก ควรประเมิน DD Series แยกต่างหาก ขณะที่การใช้งานที่มีโหลดเปลี่ยนแปลงมากและให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานสูง อาจเหมาะกับการประเมินรูปแบบปรับความถี่

แนวทางนี้ทำให้เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นแต่ละตระกูลมีบทบาทที่ชัดเจน แทนที่จะถือว่าทุกรุ่นสามารถใช้แทนกันได้

ข้อพิจารณาด้านการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาตามปกติควรมุ่งเน้นการรักษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การกำจัดน้ำคอนเดนเสท และเสถียรภาพของระบบทำความเย็น

ควรตรวจสอบสภาพของคอนเดนเซอร์ เครื่องระเหย เครื่องแยก ระบบระบายน้ำ วงจรสารทำความเย็น และตัวกรองต้นทางตามสภาวะการทำงาน

คอนเดนเซอร์ที่อุดตันหรือสภาพน้ำหล่อเย็นที่ไม่เหมาะสมสามารถลดความสามารถในการระบายความร้อน ขณะที่ระบบระบายน้ำคอนเดนเสทที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้น้ำที่แยกออกแล้วยังคงอยู่ภายในระบบ

ดังนั้น การบำรุงรักษาควรอ้างอิงสมรรถนะการทำงานจริง แทนที่จะพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่กำหนดตายตัว

การขอรูปแบบเครื่องรุ่นพีดี

ก่อนขอใบเสนอราคาหรือข้อเสนอทางเทคนิค ควรให้ข้อมูลอัตราการไหลจริง แรงดันใช้งาน อุณหภูมิขาเข้า สภาพแวดล้อม จุดน้ำค้างภายใต้ความดันที่ต้องการ วิธีการระบายความร้อนที่ต้องการ และข้อกำหนดพิเศษด้านวัสดุหรือการติดตั้ง

สำหรับสภาวะหรือกำลังการผลิตที่ไม่เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ หน้าติดต่อ เพื่อขอการสนับสนุนด้านการกำหนดรูปแบบทางเทคนิค

บทสรุป

เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสามในหนึ่ง PD Series รวมเครื่องระเหย เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศสู่อากาศ และเครื่องแยกน้ำไว้ในชุดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว

คุณลักษณะสำคัญประกอบด้วยจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน 2–10°C แรงดันตกคร่อมที่โหลดเต็ม ≤0.015 MPa การใช้พลังงานโดยรวมลดลงประมาณ 20–30% เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบทั่วไปที่ใช้อ้างอิง แรงดันขาเข้าพิกัด 0.7 MPa ช่วงแรงดันใช้งาน 0.6–1.6 MPa อุณหภูมิขาเข้าพิกัด 42°C อุณหภูมิขาเข้าสูงสุด ≤45°C ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม 2–40°C สารทำความเย็น R410A/R407C รูปแบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือด้วยน้ำ และการสื่อสาร RS-485

เพื่อให้เลือกอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้ควรให้ความสำคัญกับอัตราการไหลจริง อุณหภูมิขาเข้า แรงดันระบบ วิธีการระบายความร้อน จุดน้ำค้างที่ต้องการ และสภาวะการติดตั้ง แทนที่จะเลือกเครื่องทำลมแห้งจากกำลังการผลิตตามพิกัดเพียงอย่างเดียว

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

ฝากความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอกมีเครื่องหมาย

สารบัญ

  • Scan the code