• ဘန်နာ ၈

သံချေးတက်စေသောဓာတ်ငွေ့များကို ဖိသိပ်သောအခါ အဘယ်အရာကို သတိပြုသင့်သနည်း။

ဖိသိပ်မှုချေးတက်သောဓာတ်ငွေ့များ— ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက် (HCl)၊ ကလိုရင်း (Cl2)၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက် (H2S)၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO2)၊ အမိုးနီးယား (NH3) နှင့် အက်ဆစ်အငွေ့အမျိုးမျိုးကဲ့သို့သော—သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဓာတ်ငွေ့ကိုင်တွယ်ရာတွင် အခက်ခဲဆုံးစိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များသည် ဓာတုပေါင်းစပ်မှု၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းထွင်းထုခြင်း၊ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်မှုတို့တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပြုမှုသဘောသဘာဝသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတို့အတွက် သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေသည်။ စံကွန်ပရက်ဆာဒီဇိုင်းများသည် ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် လျင်မြန်စွာပျက်ကွက်လိမ့်မည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များကို အောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ပစ္စည်းသိပ္ပံ၊ စေ့စပ်သေချာသောဒီဇိုင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဘေးကင်းရေးအင်ဂျင်နီယာကို ဦးစားပေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတည်ဆောက်ထားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ချေးတက်ဓာတ်ငွေ့များကို ဖိသိပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ဖော်ပြထားပြီး မည်ကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသည်ကို ရှင်းပြထားသည်။ပစ္စတင် ကွန်ပရက်ဆာများဤပြင်းထန်သော ဝန်ဆောင်မှုအသုံးချမှုများအတွက် ခိုင်မာပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။

အန္တရာယ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို နားလည်ခြင်း

သံချေးတက်စေသောဓာတ်ငွေ့များသည် ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းများကို တိုက်ခိုက်ပြီး အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေသည်-

  • အစိတ်အပိုင်းယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း- အဆို့ရှင်များ၊ ဆလင်ဒါများ၊ ပစ္စတင်များနှင့် အလုံပိတ်များ လျင်မြန်စွာ ပွန်းစားခြင်း၊ အပေါက်များဖြစ်ခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်း။
  • ညစ်ညမ်းမှု- သံချေးတက်ခြင်းမှ ထွက်လာသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများသည် ကွာကျပြီး ဓာတ်ငွေ့စီးကြောင်းကို ညစ်ညမ်းစေပြီး၊ အောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
  • ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များ- ကျိုးပဲ့နေသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ မထိန်းချုပ်နိုင်သော ပျက်ကွက်မှုသည် အဆိပ်သင့် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များ အန္တရာယ်ရှိသော ယိုစိမ့်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
  • မမျှော်လင့်ထားသော လည်ပတ်မှုအချိန်- မကြာခဏ ချို့ယွင်းမှုများသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်မှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

သံချေးတက်ဓာတ်ငွေ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အဓိကအင်ဂျင်နီယာမူများ

  1. ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အဓိကကျသည်-
    အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်မှာ ပါဝင်မှု၊ အပူချိန်နှင့် အစိုဓာတ်ရှိနေမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအပါအဝင် သတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ငွေ့ကို လုံးဝခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

    • စိုစွတ်သော အက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့များအတွက် (ဥပမာ၊ စိုစွတ်သော HCl): Hastelloy C-276 သို့မဟုတ် C-22 ကဲ့သို့သော နီကယ်မြင့်မားသော သတ္တုစပ်များကို မကြာခဏ လိုအပ်ပါသည်။ သံမဏိများ (ဥပမာ၊ 316L) သည် ပြင်းထန်မှုနည်းသော သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော ဓာတ်ငွေ့များအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
    • ကလိုရင်းအတွက်- မိုနယ် သို့မဟုတ် နီကယ်သတ္တုစပ်ကဲ့သို့သော အထူးပြုလုပ်ထားသော သတ္တုများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ အလွန်အမင်း ချေးတက်တတ်သော ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ် ဖွဲ့စည်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကလိုရင်းကို ခြောက်သွေ့စွာ ထားရှိရမည်။
    • သတ္တုမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများ- တံဆိပ်များ၊ ပစ္စတင်ကွင်းများနှင့် အဆို့ရှင်အစိတ်အပိုင်းများကို ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်သော PTFE (Teflon)၊ PEEK သို့မဟုတ် FFKM perfluoroelastomers ကဲ့သို့သော တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ပိုလီမာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်။
  2. မျက်နှာပြင်ကုသမှုများနှင့် အပြီးသတ်မှုများ-
    အခြေခံပစ္စည်းမှန်ကန်စွာအသုံးပြုသည့်တိုင် မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးသည် အရေးကြီးပါသည်။ အတွင်းပိုင်းဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းများကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ඔප දැමීමပြုလုပ်ခြင်းသည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို လျှော့ချပေးပြီး၊ ချေးတက်စေသောပစ္စည်းများအတွက် ကပ်ငြိမှုအမှတ်များကို လျှော့ချပေးကာ သန့်ရှင်းမှုကို တိုးတက်စေပါသည်။ ကြွေထည် သို့မဟုတ် နီကယ်-PTFE ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အထူးအလွှာများကို အပိုကာကွယ်မှုအတွက် အရေးကြီးသော ဟောင်းနွမ်းနေသော မျက်နှာပြင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  3. ခြောက်သွေ့မှုနှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်း-
    စိုထိုင်းဆသည် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ကို ပြင်းထန်စွာ ချေးတက်စေသောဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ကွန်ပရက်ဆာစနစ်ကို အောက်ပါတို့ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသင့်သည်-

    • ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့အခြောက်ခံခြင်း- သတ်မှတ်ထားသော dew point အထိ ဓာတ်ငွေ့အခြောက်ခံကြောင်း သေချာစေခြင်းအထက်ပိုင်းcompressor inlet ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မကြာခဏ အရေးပါလေ့ရှိသည်။
    • သန့်စင်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစနစ်များ- လိုက်ဖက်သော buffer gases (ခြောက်သွေ့သော နိုက်ထရိုဂျင်ကဲ့သို့) ကို double mechanical seal arrangements သို့မဟုတ် distance pieces များတွင် အသုံးပြုခြင်းသည် လေထုစိုထိုင်းဆဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသောနေရာများမှ ခွဲထုတ်နိုင်သည်။
  4. အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု:
    သံချေးတက်နှုန်းသည် အပူချိန်နှင့်အတူ မြင့်တက်လာလေ့ရှိသည်။ ဖိသိပ်မှု၏ အပူကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

    • ထိရောက်သော အပြန်အလှန်အအေးပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးပြီးနောက်အအေးပေးခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေရုံသာမက ဓာတ်ငွေ့နှင့် သတ္တုအပူချိန်များကို ပိုမိုဘေးကင်းပြီး ချေးခြင်းနည်းသော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းထားပေးပါသည်။
    • ဆလင်ဒါများအတွက် အအေးပေးအဖုံးများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
  5. ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း-
    ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုအတွက် ယိုစိမ့်မှုကို လုံးဝသည်းခံမည်မဟုတ်သော ချဉ်းကပ်မှုသည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့ကို တောင်းဆိုထားသည်-

    • အဆင့်မြင့်တံဆိပ်ခတ်နည်းပညာ- မြင့်မားသောသမာဓိရှိပြီး ဓာတုဗေဒဒဏ်ခံနိုင်သော တုတ်ထုပ်များနှင့် gasket များကို အသုံးပြုခြင်း။
    • ယိုစိမ့်မှုရှာဖွေခြင်းပေါက်များ- အစောပိုင်းသတိပေးရန်အတွက် အကွာအဝေးအပိုင်းအစများ သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်အလုံပိတ်များတွင် စောင့်ကြည့်ထားသော အပေါက်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
    • ခိုင်မာသော Crankcase အကာအကွယ်- ချောဆီစနစ်ကို လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ငွေ့မှ အပြည့်အဝ သီးခြားခွဲထားရန် သေချာစေပြီး ဆီအက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ချေးခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် Piston Compressor များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

တောင်းဆိုမှုများသော်လည်း၊ ပစ္စတင် ကွန်ပရက်ဆာ နည်းပညာသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ချေးတက်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ဖိသိပ်မှုအတွက် ထူးခြားသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်-

  • ပစ္စည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု- ပစ္စတင်ကွန်ပရက်ဆာများကို ထူးခြားဆန်းပြားသော သတ္တုစပ်များဖြင့် အများစုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး ပေါင်းစပ်သတ္တုမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားနိုင်သောကြောင့် အပြည့်အဝ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော၊ ဓာတ်ငွေ့သီးသန့် ပစ္စည်းအထုပ်တစ်ခုကို ခွင့်ပြုသည်။
  • ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း- ဖိသိပ်ခန်းများနှင့် crankcase/lubrication system အကြား ရှင်းလင်းသော ခွဲထုတ်မှုသည် အရေးကြီးသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ထိတွေ့မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော အတားအဆီးတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။
  • ဖိအားကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု- ၎င်းတို့သည် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်သော ကျယ်ပြန့်သော ထုတ်လွှတ်ဖိအားများကို အလယ်အလတ်မှ အလွန်မြင့်မားသည်အထိ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှု- ၎င်းတို့၏ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် ဓာတ်ငွေ့နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေသော ဟောင်းနွမ်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများ (အဆို့ရှင်များနှင့် လက်စွပ်များကဲ့သို့) ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး၊ ကြိုတင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လွယ်ကူစေသည်။

အတွေ့အကြုံ- ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုတွင် ညှိနှိုင်း၍မရသောအချက်

ချေးခြင်းဒဏ်အတွက် ကွန်ပရက်ဆာတစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ကတ်တလောက်မှ ရွေးချယ်စရာများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည် သတ္တုဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်ဒေတာ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် ဘေးကင်းရေးပရိုတိုကောများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အထူးပြုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြေလှမ်းမှားများသည် ကုန်ကျစရိတ်များပြီး အန္တရာယ်များနိုင်သည်။

Xuzhou Huayan: တောင်းဆိုမှုများသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု

Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd. မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လေးဆယ်စုကြာ အတွေ့အကြုံဟာ အထူးဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့ နယ်ပယ်ထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တိုးချဲ့ထားပါတယ်။ ချေးတက်စေတဲ့ မီဒီယာတွေကို ဖိသိပ်ဖို့အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာ ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုတည်းကို မဟုတ်ဘဲ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ကတိကဝတ်တွေအပေါ် အခြေခံထားတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါတယ်။

ချေးခြင်းဓာတ်ငွေ့ဖိသိပ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအတွေးအခေါ်-

  • အတိုင်ပင်ခံဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်- ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများ (ဖိအား၊ အပူချိန်၊ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု) နှင့် ဘေးကင်းရေးရည်မှန်းချက်များကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် စတင်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော “corrosive gas compressor” မရှိပါ။
  • အာမခံချက်ရှိသော သမာဓိအတွက် ဒေါင်လိုက်ထုတ်လုပ်မှု- စက်ယန္တရားပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်တွင်းထိန်းချုပ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ထူးခြားဆန်းပြားသော သတ္တုစပ်များကို မှန်ကန်စွာ စီမံဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဖြင့် ඔප දැමීමခြင်းကဲ့သို့သော မျက်နှာပြင်အပြီးသတ်မှုများကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချကြောင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် သင့်အသုံးချမှုအတွက် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
  • ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်တွင် သက်သေပြနိုင်သောကျွမ်းကျင်မှု- အသုံးချမှုဆိုင်ရာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်္ဘောအလွိုင်းများမှသည် တံဆိပ်တုံးဂျီသြမေတြီများအထိ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းကို လမ်းညွှန်ပေးပြီး သင့်ဓာတ်ငွေ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို ဟန်ချက်ညီစေပါသည်။
  • ဘေးကင်းရေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် စနစ်ချဉ်းကပ်မှု- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ပရက်ဆာကို စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ အအေးပေးခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ဘေးကင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့် ရိုးရှင်းသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စည်းလုံးညီညွတ်သောယူနစ်တစ်ခုကို ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။

နိဂုံးချုပ်

ချေးတက်စေသောဓာတ်ငွေ့များကို အောင်မြင်စွာဖိသိပ်ခြင်းသည် စေ့စပ်သေချာသောအင်ဂျင်နီယာပညာ၏သက်သေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းလိုက်ဖက်ညီမှု၊ တိကျသောအပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်းတို့ကို အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်သောကွန်ပရက်ဆာသည် ဖိအားမြှင့်တင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်သာမက သင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သင့်ဝန်ထမ်းများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အရေးကြီးသောထိန်းချုပ်စနစ်တစ်ခုအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။

ဓာတ်ငွေ့ကိုယ်တိုင်က အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့ အသုံးချမှုများအတွက်၊ အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံနက်ရှိုင်းတဲ့ ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လည်ပတ်မှုရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သင့်ရဲ့ corrosive gas application ရဲ့ သီးခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကို ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတည်ဆောက်ထားတဲ့ piston compressor solution ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

Xuzhou Huayan ဓာတ်ငွေ့ပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Email: Mail@huayanmail.com
ဖုန်း: +၈၆ ၁၉၃၅၁၅၆၅၁၇၀
ပြင်းထန်သောဝန်ဆောင်မှုအသုံးချမှုများအတွက် တိကျမှုအင်ဂျင်နီယာ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်