UHV सबस्टेशनमध्ये कमी वारंवारता आवाज नियंत्रणासाठी SINOYQX मेलामाइन फोम

सध्या, घरगुती UHV सबस्टेशन्समधील ट्रान्सफॉर्मर आणि रिअॅक्टर्सचे फायरवॉल बहुतेकदा कास्ट-इन-प्लेस काँक्रीट स्ट्रक्चर्स किंवा फ्रेम केलेल्या विट-आणि-पावडर स्ट्रक्चर्सचा वापर करतात, ज्यांचे काही विशिष्ट ध्वनी इन्सुलेशन प्रभाव असतात. तथापि, ट्रान्सफॉर्मर आणि रिअॅक्टर्सच्या कमी आवाज वारंवारता आणि ध्वनी लहरींच्या लांब तरंगलांबीमुळे, त्यांची ध्वनी विवर्तन आणि प्रसारण क्षमता खूप मजबूत असते, म्हणून ध्वनी इन्सुलेशन आणि ध्वनी कमी करण्याचे परिणाम बहुतेकदा खराब असतात. याव्यतिरिक्त, UHV सबस्टेशन्सचे सध्याचे ध्वनी अडथळे आणि ध्वनी अलगाव कव्हर विशेषतः सबस्टेशनच्या कमी-फ्रिक्वेन्सी ध्वनी वैशिष्ट्यांसाठी डिझाइन केलेले नाहीत आणि ध्वनी कमी करण्याचा प्रभाव आदर्श नाही. जर आपण मध्यम आणि कमी-फ्रिक्वेन्सी ध्वनीचे वर्चस्व असलेल्या UHV सबस्टेशन्सच्या वैशिष्ट्यांचा विचार करू शकलो आणि शांतता आणि ध्वनी-शोषक दोन्ही कार्ये असलेली संमिश्र ध्वनी-शोषक रचना स्वीकारली, तर अशी आशा आहे की ते प्रभावीपणे मध्य-फ्रिक्वेन्सी आणि कमी-फ्रिक्वेन्सी आवाज कमी करू शकेल आणि ज्वालारोधक आणि इन्सुलेशन गुणधर्म असतील. सबस्टेशन्सच्या ध्वनिक पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे.

 

या आधारावर, हा लेख UHV सबस्टेशनच्या मुख्य उपकरणांच्या ध्वनी स्रोताच्या तीव्रतेच्या वैशिष्ट्यांचे विश्लेषण करतो. स्टेशनमधील सामग्रीमध्ये ज्वाला-प्रतिरोधक, विद्युतरोधक आणि इतर गुणधर्म असण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन, आम्ही मेलामाइन फोमचे नमुने, सूक्ष्म-छिद्रित प्लेटचे नमुने आणि फोम्ड सिमेंटच्या नमुन्यांवर एकल आणि एकत्रित ध्वनी शोषण प्रयोग करण्याचे ठरवले, आणि UHV सबस्टेशन्समधील ध्वनी कमी करण्यासाठी योग्य अशी एक संमिश्र ध्वनी-शोषक रचना प्रस्तावित केली. व्यावहारिक अभियांत्रिकी उपयोगांसाठी याला महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक मार्गदर्शक महत्त्व आहे.

 

Ⅰ. UHV सबस्टेशनच्या मुख्य उपकरणांचे ध्वनी मापन विश्लेषण

UHV सबस्टेशन्सच्या ऑपरेशन दरम्यान, मुख्य ध्वनी स्रोतांमध्ये उच्च-व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर्स, शंट रिअॅक्टर्स, सबस्टेशन स्ट्रक्चर्स इत्यादींचा समावेश होतो. ट्रान्सफॉर्मरच्या आवाजात बॉडी नॉइज आणि कूलिंग डिव्हाइस नॉइजचा समावेश होतो, शंट रिअॅक्टरचा आवाज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक नॉइज असतो आणि सबस्टेशन स्ट्रक्चरचा आवाज कोरोना नॉइज असतो. कोरोना नॉइज सामान्यतः मध्यम ते उच्च फ्रिक्वेन्सी असतो, प्रसारादरम्यान लवकर कमी होतो आणि त्याचा प्रभाव श्रेणी लहान असते. ट्रान्सफॉर्मर्स आणि शंट रिअॅक्टर्सच्या अंतर्गत रचनेमुळे निर्माण होणारा कमी-फ्रिक्वेन्सी नॉइज हळूहळू कमी होतो आणि त्याचा प्रभाव विस्तृत असतो. म्हणून, ट्रान्सफॉर्मर्स आणि शंट रिअॅक्टर्सचे नॉइज कंट्रोल हे सबस्टेशन्समध्ये नॉइज कंट्रोलचे केंद्रबिंदू आहे.

 

  1. मुख्य ट्रान्सफॉर्मर आवाज मापन विश्लेषण

ट्रान्सफॉर्मरची ध्वनी शक्ती पातळी ध्वनी तीव्रता पद्धती वापरून मोजली जाते. एकल-चरण ट्रान्सफॉर्मरला मापन ऑब्जेक्ट म्हणून घेतल्यास, निर्धारित समोच्च रेषा आणि संदर्भ उत्सर्जन पृष्ठभाग यांच्यातील अंतर 2 मीटर आहे आणि दोन निर्धारित समोच्च रेषा अनुक्रमे 2 मीटर आणि 4 मीटरच्या क्षैतिज समतलावर सेट केल्या आहेत. सर्व मापन बिंदू निर्दिष्ट समोच्च रेषेवर स्थित आहेत आणि लगतच्या मापन बिंदूंमधील क्षैतिज अंतर 1 मीटर आहे. बिंदू-दर-बिंदू मोजण्यासाठी ध्वनी तीव्रता प्रोब वापरले जातात.

 

जेव्हा एका ट्रान्सफॉर्मर गटाचा पॉवर लोड २००० मेगावॅट असतो, तेव्हा ग्रुप I मधील ट्रान्सफॉर्मरच्या फेज सी चे ध्वनी तीव्रता मापन परिणाम देते. UHV ट्रान्सफॉर्मरच्या १००, १२५, १६० आणि २०० हर्ट्झच्या मध्यवर्ती फ्रिक्वेन्सीसह १/३ ऑक्टेव्ह फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये A-भारित ध्वनी पॉवर लेव्हल सर्वात मोठा असतो. ट्रान्सफॉर्मर नॉइज जनरेशन मेकॅनिझमनुसार, या फ्रिक्वेन्सी बँडमधील आवाज प्रामुख्याने ट्रान्सफॉर्मर बॉडीच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक नॉइजमधून येतो. म्हणून, ट्रान्सफॉर्मर नॉइज कमी करताना, १००~२०० हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी बँड कमी करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. मापन दरम्यान, ट्रान्सफॉर्मरच्या एका गटाचा पॉवर लोड २००० मेगावॅटवर स्थिर होता आणि ट्रान्सफॉर्मरची संबंधित एकूण A-भारित ध्वनी पॉवर लेव्हल १०२.७ डीबी(ए) होती.

 

  1. उच्च-व्होल्टेज रिअॅक्टर आवाजाचे मापन आणि विश्लेषण

रिअॅक्टर ध्वनी शक्ती पातळी मोजण्याची पद्धत ट्रान्सफॉर्मर सारखीच आहे. UHV सबस्टेशनमधील समांतर रिअॅक्टरच्या B टप्प्याला मापन ऑब्जेक्ट म्हणून घेतल्यास, निर्धारित समोच्च रेषा आणि संदर्भ उत्सर्जन पृष्ठभाग यांच्यातील अंतर 1 मीटर आहे आणि अनुक्रमे 1.5 मीटर आणि 3 मीटर उंचीच्या दोन निर्धारित समोच्च रेषा सेट केल्या आहेत. लगतच्या मापन बिंदूंमधील क्षैतिज अंतर 1 मीटर आहे.

 

विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की संपूर्ण १/३ ऑक्टेव्ह बँडमध्ये, कमी-फ्रिक्वेन्सी घटकांचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामध्ये १०० हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीवर ध्वनी शक्ती सर्वात मोठी असते, जी ९६.४ डीबी(ए) पर्यंत पोहोचते, जी २०० हर्ट्झच्या ध्वनी शक्ती पातळीपेक्षा ११.५ डीबी(ए) जास्त असते. १०० हर्ट्झ असलेल्या १/३ ऑक्टेव्ह बँडमधील ध्वनी शक्ती सिंगल-फेज उच्च अँटी-साउंड पॉवरच्या ९१.२% आहे. म्हणून, हे निश्चित केले जाऊ शकते की रिअॅक्टर ध्वनी क्षेत्र वितरणातील हस्तक्षेपाची घटना १०० हर्ट्झ ध्वनी लहरीमुळे होते.

 

Ⅱ. सच्छिद्र पदार्थ आणि सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट प्रयोग

ध्वनी नियंत्रण अभियांत्रिकी डिझाइनमध्ये, ध्वनी शोषण आणि रोधन उपचारांसाठी केवळ एकाच पदार्थाचा वापर करून अपेक्षित ध्वनी घट साध्य करणे अनेकदा कठीण असते. त्यामुळे, ध्वनी कमी करण्यासाठी अनेकदा ध्वनी-शोषक पदार्थांच्या संयुक्त रचना वापरल्या जातात. विशेषतः मोठ्या आकारमानाच्या आणि जास्त प्रतिध्वनी कालावधी असलेल्या बंदिस्त जागांमध्ये याचा वापर खूप सामान्य आहे. अतिउच्च व्होल्टेज (UHV) उपकेंद्रांमधील ध्वनी नियंत्रणासाठी योग्य ध्वनी-शोषक रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी, आपण प्रथम पदार्थाच्या रोधन आणि ज्वाला-प्रतिरोधक गुणधर्मांचा विचार केला पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे, ध्वनी-शोषक रचना निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना एकत्रितपणे केल्या पाहिजेत.

 

सध्या, आवाज कमी करण्यासाठी UHV सबस्टेशनच्या ध्वनी इन्सुलेशन एन्क्लोजरमध्ये छिद्रित प्लेट्स आणि ध्वनी-शोषक साहित्य वापरले जाते, परंतु कमी वारंवारता बँडमध्ये त्याचा परिणाम चांगला होत नाही. यासाठी UHV सबस्टेशनच्या मुख्य उपकरणांच्या ध्वनी स्रोत वैशिष्ट्यांचे संयोजन आवश्यक आहे. विशिष्ट आवाज कमी करण्याचे उपाय निश्चित केल्यानंतर, सच्छिद्र ध्वनी-शोषक साहित्य कसे निवडायचे आणि ध्वनी-शोषक रचना कशी निश्चित करायची हे सबस्टेशनमध्ये ध्वनी नियंत्रणाची गुरुकिल्ली बनते. खालील मध्ये, सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट, मेलामाइन फोम आणि फोम केलेले सिमेंटचे तीन नमुने प्रयोग करण्यासाठी एकमेकांशी एकत्र करण्यासाठी निवडले आहेत.

 

  1. दुहेरी-स्तरीय सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संयोजन

सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट प्रायोगिक नमुने, ज्यामध्ये सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट नमुना १ चा छिद्र दर १.५% आहे, प्लेटची जाडी १ मिमी आहे आणि छिद्र व्यास ०.७ मिमी आहे; सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट नमुना २ चा छिद्र दर १.१% आहे, प्लेटची जाडी १ मिमी आहे आणि छिद्र व्यास ०.७ मिमी आहे, सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट नमुना ३, छिद्र दर ०.७% आहे, प्लेटची जाडी १ मिमी आहे आणि छिद्र व्यास ०.७ मिमी आहे.

 

डबल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट कॉम्बिनेशनवर दोन प्रयोग करण्यात आले. प्रयोग १ हा मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट सॅम्पल २ आणि मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट सॅम्पल १ चे संयोजन होता आणि प्रयोग २ हा मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट सॅम्पल १ आणि मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट सॅम्पल ३ चे संयोजन होता. डबल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चरवरील दोन प्रयोगांमधून असे दिसून येते की १०० हर्ट्झवर ध्वनी शोषण गुणांक सुमारे ०.७ आहे आणि दोन्ही प्रयोगांमध्ये ध्वनी शोषण गुणांकाचे कमाल मूल्य ५०० हर्ट्झ ते ६०० हर्ट्झवर दिसून येते. ६०० हर्ट्झपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये, ध्वनी शोषण गुणांक हळूहळू कमी होतो.

 

  1. फोम केलेले सिमेंट आणि सूक्ष्म छिद्रित बोर्ड यांचे संयोजन

प्रथम, फोम केलेले सिमेंट आणि सिंगल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट एकत्रित करणारी ध्वनी-शोषक रचना वापरली गेली. फोम केलेले सिमेंट आणि सिंगल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट एकत्रित करून वेगवेगळ्या पॅरामीटर्ससह दोन प्रयोग केले गेले. दोन्ही प्रयोगांमध्ये, फोम केलेले सिमेंट मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटसमोर ठेवण्यात आले.

 

प्रयोग ३ आणि प्रयोग ४ च्या डेटामध्ये जवळजवळ कोणताही मोठा बदल नाही. फोम केलेल्या सिमेंटच्या जाडीत आणि फोम केलेल्या सिमेंट आणि सूक्ष्म-छिद्रित प्लेटमधील अंतरात थोडासा बदल झाल्यास एकत्रित संरचनेची ध्वनी शोषण कार्यक्षमता मुळात बदलत नाही. १०० हर्ट्झवर, ध्वनी शोषण गुणांक सुमारे ०.४ असतो, २५० हर्ट्झवर, ध्वनी शोषण गुणांक त्याच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचतो आणि ९०० हर्ट्झच्या आसपास, तो पुन्हा ध्वनी शोषण गुणांकाच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचतो.

  1. मेलामाइन फोम आणि सूक्ष्म-छिद्रित पॅनेल संयोजन

मेलामाइन फोम आणि सिंगल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट्सच्या संयोजनावर दोन प्रयोग करण्यात आले. प्रयोगांच्या दोन्ही संचांमध्ये, मेलामाइन फोम मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट्सच्या आधी ठेवण्यात आला. प्रयोगांच्या दोन्ही गटांमध्ये १०० हर्ट्झवर ध्वनी शोषण गुणांक सुमारे ०.७ आहेत आणि १०० हर्ट्झ आणि ५०० हर्ट्झ दरम्यान, ध्वनी शोषण गुणांक सर्व ०.७ च्या वर आहेत. ५०० हर्ट्झच्या आसपास, ध्वनी शोषण गुणांक कमी होतो, परंतु वारंवारता वाढत असताना, ध्वनी शोषण गुणांक हळूहळू वाढतो. कमी-फ्रिक्वेन्सी आणि उच्च-फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये या संयोजनाचा तुलनेने आदर्श ध्वनी शोषण प्रभाव आहे.

 

Ⅲ. प्रायोगिक निकालांचे विश्लेषण

कमी फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये प्रमुख असलेल्या UHV सबस्टेशनच्या मुख्य उपकरणांच्या ध्वनी स्रोताच्या वैशिष्ट्यांनुसार, सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संमिश्र रचना, फोम केलेले सिमेंट अधिक सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संमिश्र रचना आणि मेलामाइन फोम अधिक सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संमिश्र रचना निवडून प्रयोग केले गेले. चाचणी निकालांवरून असे दिसून आले आहे की तिन्ही संयोजन योजना कमी फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये विशिष्ट ध्वनी शोषण प्रभाव साध्य करू शकतात, परंतु प्रत्यक्ष अभियांत्रिकीमध्ये ते कसे लागू करायचे यासाठी विशिष्ट आवाज कमी करण्याचे उपाय आवश्यक आहेत.

 

  1. सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संयोजन रचना

डबल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड बोर्ड सिंगल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड बोर्ड्सच्या ध्वनी शोषण वारंवारता बँडचा विस्तार करू शकतात. इम्पेडन्स मॅचिंगच्या तत्त्वावर आधारित, कॉम्बिनेशन डिझाइनचे तत्व असे आहे की मायक्रो-पर्फोरेटेड बोर्ड्सच्या पुढच्या थराचा छिद्र दर बोर्ड्सच्या मागील थराच्या छिद्र दरापेक्षा जास्त असतो. मायक्रो-पर्फोरेटेड पॅनल्सची एकत्रित रचना जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी २० सेमी असते तेव्हा १५०-८०० हर्ट्झच्या वारंवारता श्रेणीमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक प्राप्त करू शकते. जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी ३० सेमी असते, तेव्हा ते १००-८०० हर्ट्झच्या वारंवारता श्रेणीमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक प्राप्त करू शकते.

 

  1. फोम केलेले सिमेंट आणि सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संमिश्र रचना

मायक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डसमोर फोमिंग सिमेंट जोडल्याने मायक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डचा ध्वनी शोषण वारंवारता बँड वाढू शकतो आणि फोम केलेले सिमेंट अग्निरोधक भूमिका देखील बजावू शकते.

 

जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी २० सेमी असते तेव्हा फोम केलेले सिमेंट आणि सिंगल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड बोर्ड १५०-१००० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकतात. जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी २० सेमी असते तेव्हा फोम केलेले सिमेंट आणि डबल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड पॅनेल १५०-१४०० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकतात. जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी ३० सेमी असते तेव्हा ते १००-१४०० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकते. त्याच वेळी, फोम केलेल्या सिमेंटची बल्क घनता जितकी कमी असेल तितकी सच्छिद्रता जास्त असेल आणि कमी-फ्रिक्वेन्सी ध्वनी शोषण प्रभाव तितका चांगला असेल.

 

  1. च्या एकत्रित रचनेसाठी ध्वनी शोषून घेणारे साहित्य आणि सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट, ध्वनी-शोषक सामग्री सूक्ष्म-छिद्रित प्लेटच्या ध्वनी-शोषक वारंवारता बँडचा विस्तार करू शकते आणि ध्वनी-शोषक आणि सूक्ष्म-छिद्रित प्लेटमधील अंतर वाढवू शकते. मध्यम आणि उच्च फ्रिक्वेन्सीचा ध्वनी शोषण गुणांक वाढतो आणि ध्वनी शोषण शिखर कमी फ्रिक्वेन्सीकडे जाते. ध्वनी-शोषक सामग्रीची जाडी वाढवून, कमी-फ्रिक्वेन्सी ध्वनी शोषण गुणांक किंचित कमी होतो आणि मध्यम आणि उच्च-फ्रिक्वेन्सी ध्वनी शोषण गुणांक वाढतो. सूक्ष्म-छिद्रित प्लेटच्या मागे असलेल्या पोकळीच्या थराची जाडी वाढवल्याने कमी-फ्रिक्वेन्सी ध्वनी शोषण वाढू शकते. ध्वनी-शोषक सामग्री आणि दुहेरी-स्तरीय सूक्ष्म-छिद्रित पॅनेलमध्ये ध्वनी-शोषक सामग्री आणि सिंगल-लेयर सूक्ष्म-छिद्रित पॅनेलपेक्षा चांगले ध्वनी शोषण आणि विस्तृत ध्वनी-शोषक वारंवारता बँड असतात.

 

प्रायोगिक डेटाच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी २० सेमी असते तेव्हा मेलामाइन फोम आणि सिंगल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट २००-१६०० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.६ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकतात. जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी ३० सेमी असते तेव्हा १००-१६०० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.६ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकतात. जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी २० सेमी असते तेव्हा मेलामाइन फोम आणि डबल-लेयर मायक्रो-पर्फोरेटेड पॅनेल २००-१६०० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकतात. जेव्हा संपूर्ण एकत्रित संरचनेची जाडी ३० सेमी असते तेव्हा १००-१६०० हर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ०.७ पेक्षा जास्त ध्वनी शोषण गुणांक साध्य करू शकतात.

 

UHV मुख्य ट्रान्सफॉर्मर आणि उच्च-व्होल्टेज शंट रिअॅक्टरच्या ध्वनी वारंवारता वैशिष्ट्यांच्या विश्लेषणावर आधारित, UHV मुख्य ट्रान्सफॉर्मरची ध्वनी ऊर्जा प्रामुख्याने 100-200Hz वर केंद्रित असते आणि उच्च-व्होल्टेज रिअॅक्टरची ध्वनी ऊर्जा प्रामुख्याने 100Hz वर केंद्रित असते. ध्वनी कमी करणारी सामग्री निवडण्यासाठी, दोन मुख्य ध्वनी स्रोतांच्या वारंवारता एकत्र करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, सामग्री आणि पद्धतींच्या इष्टतम संयोजनासह ध्वनी नियंत्रित करण्यासाठी ध्वनी कमी करण्याच्या पद्धती देखील सबस्टेशनच्या ऑन-साइट लेआउटसह एकत्र करणे आवश्यक आहे.

 

SINOYQX मेलामाइन फोमबद्दल अधिक माहितीसाठी, कृपया आमच्याशी [email protected] वर संपर्क साधा किंवा आम्हाला +86-28-8411-1861 वर फोन करा.

काही चित्रे आणि मजकूर इंटरनेटवरून पुनरुत्पादित केले आहेत आणि कॉपीराइट मूळ लेखकाचे आहे. जर काही उल्लंघन झाले असेल तर कृपया ते हटविण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधा.