24Hours Tel
0086-139 8951 3573
Inqiry percuma
E-mel:[email protected]
Dalam bidang paip kediaman, pembinaan komersial, pembuatan perindustrian dan kejuruteraan automotif, pengangkutan cecair dan gas yang boleh dipercayai dan kalis kebocoran adalah keperluan mutlak. Untuk membina sistem pengagihan bendalir berfungsi yang padu, paip dan tiub pelbagai saiz, arah dan bahan mesti disambungkan dengan selamat. Antara bahan pelbagai yang digunakan untuk mengeluarkan perkakasan penyambung, loyang telah berdiri selama berabad-abad sebagai piawaian industri untuk aplikasi berprestasi tinggi.
Komponen penyambung penting ini, yang dikenali secara universal sebagai kelengkapan tembaga, diraikan kerana ketahanan fizikalnya yang luar biasa, kekonduksian haba yang tinggi, rintangan semula jadi terhadap kakisan dan kebolehkerjaan mekanikal yang hebat.
Sama ada anda menyambungkan saluran air tembaga di dapur rumah, memasang saluran udara pneumatik di bengkel automotif, atau menghalakan pelarut kimia dalam kilang pemprosesan industri, pemilihan jenis penyambung yang sesuai adalah penting untuk keselamatan sistem dan jangka hayat.
Untuk menentukan penyambung mana yang paling sesuai untuk sistem khusus anda, adalah penting untuk meneroka metalurgi unik loyang, menganalisis reka bentuk struktur pelbagai kelengkapan dan memahami keperluan aplikasi khusus mereka.
Untuk memahami sebab kelengkapan loyang dinyatakan secara meluas di seluruh industri yang berbeza, seseorang mesti terlebih dahulu memeriksa komposisi kimia dan sifat fizikal logam itu sendiri.
Loyang ialah aloi logam serba boleh yang terdiri terutamanya daripada kuprum dan zink. Dengan melaraskan nisbah kuprum dan zink, dan dengan memperkenalkan peratusan kecil unsur lain seperti plumbum, aluminium, silikon atau mangan, ahli metalurgi boleh mencipta pelbagai rumusan loyang yang disesuaikan dengan keperluan kejuruteraan tertentu.
Kandungan kuprum memberikan aloi dengan rintangan semula jadi yang tinggi terhadap kakisan elektrokimia, yang merupakan kelebihan utama apabila pemasangan terus terdedah kepada air beroksigen, kelembapan tanah dan asid lembut.
Tidak seperti besi atau keluli, yang teroksida untuk membentuk karat merah yang merosakkan yang akhirnya boleh memakan melalui dinding logam, loyang bertindak balas dengan unsur persekitaran untuk membentuk patina luar yang stabil dan melindungi.
Lapisan pelindung ini mengelak logam asas daripada degradasi kimia selanjutnya, memastikan pemasangan mengekalkan integriti struktur dan prestasi kalis bocor selama beberapa dekad.
Selain itu, kandungan zink meningkatkan kekuatan mekanikal dan kekerasan aloi, sambil merendahkan takat lebur dengan ketara, menjadikan loyang sangat sesuai untuk tuangan ketepatan dan proses pemesinan CNC berkelajuan tinggi.
Dalam sistem pemanasan air panas, saluran wap, dan litar penyejukan, sifat terma bahan paip mempunyai kesan langsung ke atas kecekapan sistem keseluruhan. Loyang mempunyai kekonduksian terma yang sangat baik, membolehkannya memindahkan haba dengan cepat dan sekata, yang penting untuk mencegah tekanan terma setempat dalam sambungan sambungan.
Pekali pengembangan haba loyang yang rendah juga memastikan bahawa semasa sistem berkitar antara suhu sejuk beku dan suhu panas mendidih, kelengkapan mengembang dan mengecut secara rapat dengan paip tembaga di sekeliling, meminimumkan risiko keletihan sendi dan kebocoran secara tiba-tiba.
Tambahan pula, permukaan dalaman licin bagi kelengkapan loyang bermesin berkualiti tinggi menawarkan rintangan yang sangat rendah terhadap aliran bendalir.
Permukaan geseran rendah ini mengurangkan aliran gelora, menghalang pengumpulan skala mineral dan biofilem biologi, dan meminimumkan penurunan tekanan merentasi sambungan sambungan, membolehkan pam proses beroperasi dengan kecekapan tenaga yang lebih tinggi dan kurang haus fizikal.
Cara pemasangan loyang secara mekanikal mengamankan paip ialah faktor reka bentuk paling kritikal yang menentukan penarafan tekanan, kelajuan pemasangan dan kemudahan penyelenggaraan sistem.
Kelengkapan tembaga berulir adalah antara penyambung yang paling tradisional dan digunakan secara meluas dalam industri paip dan paip. Kelengkapan ini bergantung pada benang mekanikal yang dimesin pada bahagian dalam, yang dikenali sebagai benang perempuan, atau bahagian luar, yang dirujuk sebagai benang lelaki, badan yang sesuai.
Sambungan berulir biasanya dikategorikan di bawah profil benang piawai, seperti Benang Paip Nasional, yang secara meluas disingkat sebagai NPT, atau Paip Piawai British, yang biasanya dirujuk sebagai BSP.
Benang NPT direka bentuk dengan tirus sedikit kira-kira satu daripada enam belas.
Apabila benang tirus jantan dan betina disru dan diketatkan, benang individu mengapit baji antara satu sama lain, menghasilkan meterai mekanikal yang ketat.
Untuk memastikan keselamatan kalis bocor yang lengkap, pemasang mesti menggunakan pengedap benang, seperti pita polytetrafluoroethylene atau sebatian sambungan paip berprestasi tinggi, untuk mengisi sebarang jurang mikroskopik antara puncak benang logam dan lembah.
Kelengkapan berulir sangat dihargai kerana ia tidak memerlukan pematerian api terbuka atau alat penekan hidraulik khusus untuk dipasang.
Ia boleh dipasang menggunakan sepana ringkas dan boleh dibuka dengan mudah untuk pengubahsuaian sistem, pembersihan atau penggantian komponen, menjadikannya sangat sesuai untuk saluran air, minyak dan gas bertekanan rendah hingga sederhana.
Kelengkapan loyang mampatan sangat popular untuk menyambung tiub tembaga, loyang dan plastik berdinding nipis di mana penggunaan haba daripada obor pematerian adalah berbahaya atau tidak praktikal. Pemasangan mampatan standard terdiri daripada tiga komponen berbeza, iaitu badan pemasangan, nat mampatan dan cincin tembaga kecil yang dikenali sebagai ferrule atau lengan.
Untuk memasang sambungan, pengguna meluncurkan nat mampatan dan ferrule ke hujung bersih tiub, memasukkan tiub sepenuhnya ke dalam badan pemasangan dan mengetatkan nat pada benang luar badan.
Apabila nat diketatkan, ia memampatkan ferrule loyang ke dalam terhadap dinding luar tiub.
Ferrule berubah bentuk sedikit, menggigit logam lembut tiub untuk mencipta cengkaman mekanikal yang sangat selamat, kedap udara dan kedap air.
Oleh kerana kelengkapan mampatan tidak memerlukan haba, pelekat atau alat pengelim khusus, ia digunakan secara meluas oleh pemilik rumah DIY dan tukang paip profesional untuk memasang injap tutup bawah sink, saluran penapisan air, cangkuk pembuat ais peti sejuk dan peralatan gas tekanan rendah.
Walau bagaimanapun, sambungan mampatan adalah sensitif kepada getaran dan mesti diperiksa secara berkala untuk memastikan mampatan mekanikal kekal ketat dan selamat dari semasa ke semasa.
Untuk aplikasi tekanan tinggi, terutamanya dalam sistem penghawa dingin, gelung penyejukan dan saluran gas propana, kelengkapan mampatan standard tidak cukup teguh untuk menjamin keselamatan. Dalam persekitaran kritikal ini, kelengkapan loyang suar adalah standard industri.
Sambungan suar memerlukan alat suar khusus untuk mengembangkan hujung tiub tembaga lembut ke luar menjadi bentuk kon empat puluh lima darjah.
Hujung tiub yang menyala kemudian diapit dengan selamat di antara tempat duduk bersudut yang sepadan pada badan pemasangan dan nat suar tugas berat.
Reka bentuk ini mencipta pengedap logam-ke-logam di atas kawasan sentuhan yang besar, memberikan rintangan yang luar biasa kepada tekanan tinggi, getaran fizikal dan turun naik suhu, itulah sebabnya pemasangan suar sangat ditentukan untuk talian brek automotif dan jentera industri getaran tinggi.
Kelengkapan peluh, yang juga dikenali sebagai kelengkapan pateri atau kelengkapan kapilari, direka bentuk untuk mencipta sambungan kekal, bercantum dengan paip tembaga.
Pemasangan mempunyai soket licin, tidak berulir yang sesuai dengan diameter luar paip.
Untuk memasang sambungan, paip tembaga dan bahagian dalam soket pemasangan dibersihkan dengan teliti, disalut dengan pes kimia berasid yang dikenali sebagai fluks, dan dipanaskan menggunakan propana atau obor gas MAPP.
Setelah logam mencapai suhu yang betul, wayar pateri bebas plumbum dikenakan pada sambungan.
Pateri cecair ditarik ke dalam celah mikroskopik antara paip dan soket pemasangan melalui tindakan kapilari semula jadi, menyejukkan untuk membentuk sambungan logam-ke-logam sepenuhnya pepejal, bercantum kekal, dan sangat tahan lama yang boleh menahan suhu tinggi dan tekanan air untuk sepanjang hayat struktur bangunan.
Di luar kaedah sambungan, geometri fizikal pemasangan loyang menentukan cara ia mengarah, membelah atau menamatkan aliran bendalir dalam rangkaian paip.
Sistem perpaipan jarang berjalan dalam satu garis lurus, memerlukan penyambung arah khusus untuk menavigasi dinding struktur, gelegar lantai dan halangan peralatan.
Pemasangan siku direka untuk menukar arah paip yang dijalankan mengikut sudut tertentu, selalunya sembilan puluh darjah atau empat puluh lima darjah.
Siku tersedia dengan konfigurasi salur masuk dan alur keluar yang pelbagai, termasuk perempuan-ke-perempuan, lelaki-ke-lelaki, atau lelaki-ke-perempuan, yang secara meluas dirujuk sebagai siku jalanan.
Siku jalan mempunyai benang lelaki pada satu hujung dan benang perempuan di hujung yang lain, membolehkan pemasang menyambung terus ke pemasangan lain tanpa memerlukan segmen paip pendek, yang menjimatkan ruang fizikal yang berharga dalam almari utiliti yang ketat dan ruang merangkak.
Kelengkapan Tee ialah penyambung berbentuk T yang menampilkan tiga port sambungan yang berbeza, termasuk satu cawangan berserenjang yang diposisikan pada sembilan puluh darjah ke larian utama.
Tee digunakan untuk membelah satu aliran bendalir kepada dua garisan berasingan, atau untuk menggabungkan dua aliran bendalir ke dalam satu saluran keluar.
Untuk sistem di mana saluran cawangan memerlukan saiz paip yang berbeza daripada larian utama, pengeluar menghasilkan tee pengurangan, yang menggabungkan port cawangan yang lebih kecil atau lebih besar.
Reka bentuk ini menghapuskan keperluan untuk memasang penyesuai berasingan, memudahkan reka bentuk sistem, mengurangkan bilangan titik kebocoran yang berpotensi, dan meminimumkan penurunan tekanan yang disebabkan oleh kelengkapan yang tidak perlu.
Apabila memanjangkan paip lurus yang berjalan pada jarak yang jauh, atau apabila beralih antara bahan paip dan gaya benang yang berbeza, kelengkapan kesinambungan amat diperlukan.
Gandingan ialah lengan pendek ringkas yang direka untuk menyambungkan dua paip dengan diameter yang sama atau berbeza dalam satu garisan lurus.
Jika gandingan menyambungkan paip dengan saiz yang berbeza, ia dipanggil gandingan mengurangkan.
Walaupun gandingan adalah sangat kos efektif, setelah dipasang, ia tidak boleh diputuskan tanpa memotong paip atau membuka sebahagian besar sistem.
Kesatuan ialah penyambung tiga keping yang sangat canggih yang menyelesaikan cabaran penyelenggaraan ini.
Kesatuan terdiri daripada ekor lelaki, ekor perempuan dan kacang tugas berat.
Kedua-dua tailpieces diikat secara kekal pada hujung paip masing-masing, dan nat diketatkan untuk menarik dua tailpieces bersama-sama ke dalam sendi logam-ke-logam atau gasket yang ketat dan tertutup.
Kesatuan membenarkan krew penyelenggaraan mencabut pam tertentu, pemanas air atau injap kawalan untuk menservis atau menggantikan hanya dengan melonggarkan nat kesatuan, menghapuskan sepenuhnya keperluan untuk memotong atau membina semula paip tembaga di sekelilingnya.
Penyesuai dan sesendal digunakan untuk menyelesaikan isu keserasian dalam sistem.
Penyesuai digunakan untuk beralih antara gaya sambungan yang berbeza, seperti menukar sendi peluh wanita kepada benang NPT lelaki.
Sesendal hex menampilkan benang lelaki di bahagian luar dan benang perempuan yang lebih kecil di bahagian dalam, membolehkan pemasang mengurangkan saiz port injap atau manifold yang lebih besar dengan bersih dan cekap.
------------------------------------------------------------------------------- | ANATOMI KESATUAN TIGA KEPING | ------------------------------------------------------------- | || [Paip 1] --> [Ekor Lelaki] <| [Nut] |> [Ekor Perempuan] <-- || || * Melonggarkan nat tengah membolehkan belahan serta-merta || * Penting untuk menservis pam dan pemanas air || | ------------------------------------------------------------- Untuk memastikan keselamatan sistem dan membolehkan penyelenggaraan setempat, rangkaian paip mesti menggabungkan mekanisme yang boleh dipercayai untuk mengawal aliran dan mengelak port yang tidak digunakan.
Injap tembaga ialah peranti kawalan aliran mekanikal yang disepadukan terus ke dalam badan pemasangan.
Jenis yang paling biasa termasuk injap bola, yang menggunakan bola sfera berputar dengan lubang bosan untuk menyediakan kawalan penutup cepat suku pusingan, dan injap pintu, yang menggunakan batang berulir untuk menaikkan atau menurunkan penghalang baji pepejal untuk peraturan aliran yang tepat.
Oleh kerana kandungan zink yang tinggi, injap loyang sangat kuat dan boleh menahan pusingan berterusan, halaju bendalir yang tinggi, dan bahan melelas dengan haus mekanikal yang minimum.
Penutup dan palam digunakan untuk menamatkan larian paip secara kekal atau sementara semasa fasa pembinaan.
Penutup mempunyai benang dalaman atau soket peluh licin yang direka untuk mengelak hujung luar paip.
Palam, sebaliknya, menampilkan benang luaran atau kepala hex pepejal yang direka untuk skru terus ke port wanita pada manifold, selongsong pam atau pemasangan tee.
Komponen penamat ini adalah kritikal semasa ujian tekanan sistem, membolehkan pemeriksa menekan saluran dengan udara atau air untuk mengesan kebocoran sebelum menyelesaikan pemasangan dinding.
Untuk membantu pengurus projek dan juruteknik paip memilih gaya sambungan terbaik untuk sistem mereka, jadual di bawah membandingkan empat kaedah sambungan utama berdasarkan prestasi operasi dan dinamik pemasangan.
| Kategori Sambungan | Penilaian Tekanan Relatif | Kebolehtanggalan Fizikal | Peralatan Khusus Diperlukan | Kerentanan Utama |
|---|---|---|---|---|
| NPT/BSP berbenang | Sederhana hingga Tinggi | Ya; mudah dibongkar dengan sepana | Tiada; hanya memerlukan sepana asas dan pengedap | Penanggalan benang dan kebocoran sendi kering di bawah getaran tinggi |
| Ferrule Mampatan | Rendah hingga Sederhana | Ya; tetapi ferrule tidak boleh digunakan semula | Tiada; sepana standard terbuka | Ubah bentuk tiub dan gelongsor setempat di bawah tekanan mengejut |
| Sendi Berkobar | Sangat Tinggi | Ya; kerusi logam boleh diguna semula | Tinggi; memerlukan alat suar berketepatan tinggi | Sudut suar yang buruk menyebabkan sentuhan logam-ke-logam tidak sekata |
| Sambungan Peluh / Pateri | tinggi | Tidak; mesti dipotong atau dicairkan untuk dikeluarkan | tinggi; requires a gas torch, solder, flux, and sandcloth | Kerosakan haba pada injap berdekatan dan lompang pateri kering |
Memilih jenis pemasangan loyang yang betul memerlukan analisis pembolehubah kimia, struktur dan kawal selia yang melangkaui dimensi mudah dan nada benang.
Apabila memilih kelengkapan loyang untuk sistem air minuman, ketulenan kimia aloi adalah kebimbangan pengawalseliaan yang utama. Dari segi sejarah, rumusan tembaga yang mengandungi sehingga lapan peratus membawa kepada meningkatkan kebolehmesinan logam dan meningkatkan sifat pengedapnya.
Walau bagaimanapun, plumbum ialah logam berat yang sangat toksik yang boleh meresap keluar dari matriks loyang ke dalam bekalan air, menimbulkan bahaya neurologi yang teruk kepada kesihatan manusia, terutamanya untuk bayi dan kanak-kanak kecil.
Untuk menangani ancaman biologi ini, perundangan alam sekitar moden, seperti Akta Air Minuman Selamat di Amerika Syarikat, menguatkuasakan had ketat ke atas kandungan plumbum komponen paip.
Kelengkapan yang digunakan dalam sistem air boleh diminum mesti diperakui sebagai bebas plumbum, yang bermaksud aloi mengandungi purata wajaran tidak lebih daripada titik sifar dua puluh lima peratus plumbum pada permukaan yang dibasahi.
Untuk memenuhi piawaian yang ketat ini, pengeluar menghasilkan rumusan loyang bebas plumbum khusus, selalunya menggantikan plumbum dengan bismut atau silikon untuk memelihara kebolehmesinan dan kekuatan logam tanpa menjejaskan keselamatan air.
Sentiasa cari tanda pensijilan, seperti logo NSF enam puluh satu atau UPC, yang dicap pada badan pemasangan untuk mengesahkan bahawa produk itu mematuhi sepenuhnya peraturan air tanpa plumbum.
Di kawasan yang mempunyai kimia air perbandaran yang agresif, terutamanya air yang dicirikan oleh paras pH rendah, kepekatan klorida yang tinggi, dan kekonduksian elektrik yang tinggi, kelengkapan loyang standard boleh mengalami fenomena kimia yang merosakkan yang dikenali sebagai penyahzinan.
Penyahzinan ialah proses larut lesap terpilih di mana atom zink dilarutkan secara kimia daripada aloi loyang, meninggalkan rangka kerja tembaga yang berliang dan lemah secara mekanikal.
Kemerosotan struktur ini nyata secara luaran sebagai endapan serbuk berwarna putih pada permukaan yang sesuai, dan secara dalaman sebagai struktur logam yang mudah patah dan rapuh yang boleh dengan mudah patah atau mengalami kebocoran lubang jarum di bawah tekanan air biasa.
Untuk mengelakkan kegagalan bencana ini, jurutera yang bekerja di zon air yang agresif mesti menyatakan kelengkapan loyang Tahan Penyahzinan, yang secara meluas ditetapkan sebagai loyang DZR atau CR.
Aloi loyang DZR dirumus dengan bahan tambahan kimia tertentu, seperti sejumlah kecil arsenik, antimoni atau fosforus, yang secara kimia menghalang kehilangan zink, memastikan pemasangan mengekalkan kekuatan mekanikal, ketumpatan fizikal dan prestasi kalis bocor sepanjang pendedahan jangka panjang kepada kimia air yang menghakis.
Sistem paip yang berjaya selalunya menggabungkan bahan paip yang pelbagai, termasuk tembaga, keluli, keluli tahan karat dan plastik.
Menghubungkan logam yang berbeza ini secara langsung boleh mencetuskan kakisan galvanik, satu proses di mana satu logam berkelakuan sebagai anod dan satu lagi sebagai katod dalam litar elektrokimia.
Apabila kuprum disambungkan terus ke keluli tergalvani dalam persekitaran yang basah, perbezaan potensi elektrik menyebabkan keluli terhakis dengan cepat, membawa kepada pembentukan karat dan akhirnya kegagalan paip.
Loyang berfungsi sebagai penampan metalurgi yang sangat baik dalam sistem berbilang bahan ini.
Oleh kerana potensi elektrik tembaga terletak di antara kuprum dan keluli, memasang gandingan tembaga, injap atau penyesuai peralihan antara paip kuprum dan paip keluli melembapkan arus galvanik dengan ketara.
Untuk perlindungan lengkap, banyak kod bangunan memerlukan pemasangan kesatuan dielektrik khusus, yang menggabungkan badan loyang digabungkan dengan lengan plastik bukan konduktif dalaman dan gasket getah, secara fizikal mengasingkan logam yang tidak serupa daripada sentuhan elektrik terus dan mencegah kakisan galvanik sepenuhnya.
Untuk menjamin bahawa kelengkapan loyang anda mencapai jangka hayat operasi maksimum dan kekal bebas kebocoran sepenuhnya, pemasang mesti mengikut prosedur mekanikal yang tepat semasa pemasangan dan penyelenggaraan.
Salah satu punca paling biasa kegagalan pemasangan tembaga semasa pemasangan adalah terlalu mengetatkan.
Walaupun loyang adalah aloi tahan lama, ia jauh lebih lembut daripada keluli tahan karat atau keluli karbon.
Apabila mengetatkan pemasangan tembaga lelaki berulir ke dalam port wanita, mengenakan daya yang berlebihan dengan sepana besar boleh menanggalkan benang logam lembut, meregangkan badan pemasangan atau membelah soket wanita dengan mudah.
Untuk mengelakkan kerosakan benang, pemasang harus mengikut peraturan ketat tangan ditambah satu hingga dua pusingan untuk sambungan NPT tirus.
Pertama, bersihkan benang dengan teliti daripada sebarang minyak atau serpihan pembuatan.
Sapukan dua hingga tiga lilitan pita Teflon berkualiti tinggi mengikut arah jam, mengikut arah benang, atau sapukan lapisan licin sebatian sambungan paip.
Skru pemasangan ke dalam port dengan tangan sehingga ia selesa, dan kemudian gunakan sepana hujung terbuka atau sepana boleh laras untuk mengetatkan sambungan tambahan satu hingga dua pusingan lengkap.
Elakkan daripada menggunakan sepana paip tugas berat dengan rahang bergerigi agresif pada kelengkapan loyang heksagon, kerana gigi keluli yang keras boleh dengan mudah mengunyah flat loyang lembut, memutarbelitkan bentuk yang sesuai dan menjadikan penyingkiran masa hadapan amat sukar.
Sistem perpaipan tertakluk kepada daya dinamik berterusan yang perlahan-lahan boleh melemahkan sambungan sambungan dari semasa ke semasa.
Dalam talian bekalan air panas, pengenalan cepat air mendidih menyebabkan paip logam mengembang, manakala air sejuk menyebabkan ia mengecut.
Jika larian paip dipasang tegar sepenuhnya tanpa sebarang elaun untuk pergerakan haba, tegasan haba ini akan tertumpu pada siku loyang tegar dan sambungan tee, yang membawa kepada kelesuan logam setempat dan rekahan struktur.
Untuk menguruskan pergerakan terma ini, pemasang mesti mereka bentuk gelung pengembangan atau menggabungkan offset fleksibel dalam larian paip yang panjang, membolehkan paip melentur dengan selamat tanpa memindahkan tekanan fizikal ke kelengkapan.
Satu lagi kuasa pemusnah ialah tukul air, yang berlaku apabila cecair yang mengalir deras dihentikan secara tiba-tiba oleh injap yang menutup cepat, seperti yang terdapat dalam mesin basuh atau mesin basuh pinggan mangkuk moden.
Tenaga kinetik lajur cecair yang bergerak menjana gelombang kejutan tekanan tinggi yang bergerak ke belakang melalui paip, menghasilkan bunyi hentakan yang berbeza dan menundukkan kelengkapan loyang kepada pancang tekanan fizikal yang besar.
Dari masa ke masa, gelombang kejutan tukul air berulang boleh melonggarkan kacang mampatan, keletihan memateri sendi peluh dan merosakkan pengedap injap dalaman.
Untuk melindungi kelengkapan loyang anda daripada kerosakan ini, pemasang hendaklah sentiasa memasang penahan tukul air, iaitu ruang loyang kecil yang mengandungi kusyen udara bertekanan, bersebelahan terus dengan peralatan penutupan pantas, menyerap gelombang kejutan hidraulik dengan selamat dan memastikan keselamatan mekanikal jangka panjang sistem paip anda.
Tambah: Jalan Xingzhong Diiankou Town Zhuji City Zhejiang Provinsi China
Mob: 0086-139 8951 3573
Tel: 0086-575-87560582
Faks: 0086-575-87560582
E-mel:[email protected]

英语
西班牙语