เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศ (RCVD) อบแห้งด้วยการนำความร้อน ไม่ใช่การพาความร้อน: ภาชนะกรวยคู่หมุนช้า ๆ ภายใต้สุญญากาศในขณะที่ความร้อนผ่านผนังมีเสื้อคลุมของมัน ทำให้วัตถุดิบพลิกกลับสัมผัสกับพื้นผิวที่ให้ความร้อนที่จุดเดือดที่คุณลดลงโดยเจตนา นี่คือเหตุผลที่มันเป็นเครื่องอบแห้งแบบแบทช์เริ่มต้นสำหรับวัสดุที่ไวต่อความร้อน เสี่ยงต่อการเกิดออกซิเดชัน และเปียกด้วยตัวทำละลาย แต่รายการที่คุณกำลังขอใบเสนอราคาไม่ใช่เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว — มันคือเครื่องอบแห้ง ตัวกรองฝุ่น สายควบแน่น ถังรับ และปลายสุญญากาศ และใบเสนอราคาสองใบจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อทั้งห้าอย่างปรากฏในทั้งสองใบ
เขียนขึ้นสำหรับขั้นตอนการคัดเลือกรายชื่อผู้จัดจำหน่าย
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหนึ่งรอบการทำงานของ RCVD
- 1.ชาร์จและปิดผนึก เค้กเปียก ผลึก หรือผงเข้าสู่ระบบผ่านการเชื่อมต่อที่ปิดสนิท — ในงานที่ติดไฟง่าย ช่องเปิดแบบแมนเวย์ที่เปิดอยู่จะปล่อยให้อากาศเข้าสู่ภาชนะที่กำลังจะมีไอตัวทำละลาย
- 2.ดูดสุญญากาศ ระบบสุญญากาศลดความดันของภาชนะลง ทำให้จุดเดือดของตัวทำละลายลดลง — นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิเสื้อคลุมที่เป็นอันตราย
- 3.ให้ความร้อนผ่านเสื้อคลุม น้ำร้อน ไอน้ำ หรือน้ำมันร้อนนำความร้อนผ่านผนัง ไม่มีก๊าซร้อนสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
- 4.หมุนและพลิกกลับ ภาชนะหมุนช้าพอที่วัตถุดิบจะไหลเป็นชั้นแทนที่จะเกาะติดผนัง — ต่ออายุวัสดุที่ผนังซึ่งให้ความร้อน ทำลายเปลือกที่มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการแข็งตัวของผิว (case-harden)
- 5.ควบแน่น ไอออกผ่านตัวกรองฝุ่น ควบแน่น และไหลลงสู่ถังรับ ซึ่งตัวทำละลายกลายเป็นสินทรัพย์แทนที่จะเป็นการปล่อยมลพิษ (วงจรเต็มรูปแบบ)
- 6.ปล่อยออก กรวยระบายผ่านวาล์วด้านล่างโดยมีการค้างอยู่น้อยมาก — นี่คือเหตุผลที่รูปทรงนี้เหมาะกับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ขั้นตอนที่ 4 คือเหตุผลทางเทคนิคสำหรับเครื่องจักรนี้ ขั้นตอนที่ 5 และ 6 คือจุดที่ราคาใบเสนอราคาแตกต่างกัน

เหตุใดการพลิกกลับภายใต้สุญญากาศจึงดีกว่าเตาอบสุญญากาศแบบคงที่
ผู้ซื้อส่วนใหญ่มาถึง RCVD หลังจากเตาอบสุญญากาศแบบคงที่ล้มเหลวในการบรรลุสเปกความชื้นตกค้าง
| เตาอบ/ถาดสุญญากาศแบบคงที่ | เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศ | |
|---|---|---|
| การถ่ายเทความร้อน | สัมผัสถาดเท่านั้น ไม่ดีผ่านชั้นที่คงที่ | ต่ออายุอย่างต่อเนื่องที่ผนังซึ่งให้ความร้อน |
| ความสม่ำเสมอ | พื้นผิวแห้งเกินไป แกนกลางเปียก — ความล้มเหลวปกติ | สม่ำเสมอทั่วทั้งวัตถุดิบ |
| การแข็งตัวของผิว (Case hardening) | พบบ่อยบนเค้กกรอง | ถูกทำลายด้วยกลไกผ่านการพลิกกลับ |
| เวลาวงจร | ยาวนาน ช่วงอัตราลดลงยืดออกอย่างมาก | สั้นลงอย่างมาก วัตถุดิบเดียวกัน |
| การปล่อยออก | การจัดการถาดด้วยมือ | การปล่อยออกด้วยแรงโน้มถ่วงเกือบสมบูรณ์ |
| คุณค่าในการขยายขนาด | แย่ — ไม่มีการต่ออายุพื้นผิวให้ใช้เป็นฐานขยายขนาด | ดี หากทดลองในหน่วยพลิกกลับ |
การทดลองเตาอบถาดไม่สามารถทำนายเวลาวงจรของ RCVD ได้ — กลไกที่ทำให้มันเร็ว คือการต่ออายุพื้นผิว ไม่มีอยู่ในเตาอบ
เกี่ยวกับตัวเลข ระดับสุญญากาศ อุณหภูมิเสื้อคลุม เวลาวงจร และความชื้นตกค้างที่ทำได้แตกต่างกันอย่างมากตามวัสดุ ตัวเลขใด ๆ ในโบรชัวร์ — รวมถึงของเรา — เป็นเป้าหมายการออกแบบทั่วไป ยืนยันบนวัสดุของคุณเองผ่านการทดลอง
Fill ratio และ working volume: จุดที่ "กำลังการผลิต" มักถูกกล่าวเกินจริง
นี่คือวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ใบเสนอราคา RCVD ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด — โดยปกติเป็นปัญหาเรื่องหน่วยวัด ไม่ใช่ความไม่ซื่อสัตย์
ภาชนะกรวยคู่ไม่สามารถบรรจุจนเต็มได้ การพลิกกลับต้องการพื้นที่ให้ไหลเป็นชั้น หากบรรจุมากเกินไป วัสดุจะหมุนเป็นก้อนตัน การต่ออายุพื้นผิวจะหยุดลง และคุณได้ซื้อเตาอบสุญญากาศที่หมุนได้ สัดส่วนที่ใช้งานได้เป็นเป้าหมายการออกแบบที่ยืนยันด้วยการทดลอง ไม่ใช่อ่านจากตาราง สิ่งนี้ทำให้เหลือตัวเลขสามตัวที่ใบเสนอราคามักปะปนกัน: geometric volume (ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด และมีแนวโน้มปรากฏเป็นกำลังการผลิตหลัก) working volume (geometric volume × fill ratio ที่ทำได้ — ปริมาตรเดียวที่คุณสามารถบรรจุได้จริง) และ batch mass (working volume × ความหนาแน่นรวมของวัตถุดิบเปียก ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้ว)
เขียนการตรวจสอบนี้ลงในคำขอใบเสนอราคา: ยืนยัน geometric volume, fill ratio ที่สันนิษฐาน, working volume ที่ได้, และความหนาแน่นรวมของวัตถุดิบเปียกที่ใช้สำหรับ batch mass ที่เสนอราคา ด้วยสี่รายการนั้น การเปรียบเทียบใบเสนอราคาจะกลายเป็นเลขคณิตธรรมดา — จุดแรกที่ควรตรวจสอบหากเครื่องหนึ่งดูถูกอย่างไม่คาดคิดต่อกิโลกรัม
การตรวจสอบพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายเสนอราคา
สุญญากาศที่ทำได้ถูกจัดอันดับในสภาวะแห้งและไม่มีการรั่ว ภาชนะของคุณบรรจุวัตถุดิบเปียกที่สร้างไอและซีลจริง ถามว่าความดันใดที่คงอยู่ได้ที่ภาชนะ พร้อมวัตถุดิบอยู่ในนั้น — ระบบที่รั่วไม่ล้มเหลวอย่างโครมคราม มันค่อย ๆ ทำลายการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์อย่างเงียบ ๆ
พื้นที่ถ่ายเทความร้อนถูกกำหนดโดยรูปทรง แต่พื้นที่เปียกลดลงเมื่อชั้นวัตถุดิบยุบตัว — ถามว่าเวลาวงจรที่เสนอราคาคำนึงถึงสิ่งนั้นอย่างไร
ภาระของคอนเดนเซอร์ถึงจุดสูงสุดเร็วในวงจร การกำหนดขนาดตามค่าเฉลี่ยทำให้มันมีขนาดเล็กเกินไปพอดีเมื่อภาระมาถึง
สเปกความชื้นตกค้าง: ยืนยันว่าเวลาวงจรระบุตามขีดจำกัดของคุณ ไม่ใช่คำว่า "แห้ง" ทั่วไป
คอนเดนเซอร์และปลายสุญญากาศไม่ใช่อุปกรณ์เสริม
รูปแบบการประมูลที่เกิดซ้ำ: ใบเสนอราคาหนึ่งถูกกว่าเพราะเสนอราคาเครื่องอบแห้งเปล่าโดยมีชุดสุญญากาศและควบแน่นเป็นตัวเลือกเสริม นั่นไม่ใช่การประหยัด — ชุดนี้กำหนดอัตราการกู้คืน สถานะการปล่อยมลพิษ และเวลาวงจรของคุณ กำหนดสเปกในขอบเขตเดียวกับเครื่องอบแห้ง: ตัวกรองฝุ่นก่อนคอนเดนเซอร์ กำลังของคอนเดนเซอร์ที่กำหนดขนาดตามภาระไอสูงสุด ถังรับที่ระบายออกโดยไม่ทำลายสุญญากาศระหว่างวงจร ประเภทปั๊มสุญญากาศ ซึ่งแต่ละแบบมีความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามที่แตกต่างกัน และตัวกลางทำลายสุญญากาศ — ไนโตรเจน ไม่ใช่อากาศ เนื่องจากอากาศที่เข้าสู่ภาชนะร้อนที่มีไอตัวทำละลายและผงแห้งจะสร้างเงื่อนไขการจุดติดไฟขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่การออกแบบทั้งหมดมีไว้เพื่อป้องกัน
ดู การอบแห้งด้วยแก๊สเฉื่อยสำหรับวัสดุแบตเตอรี่ หมวดหมู่ conduction and vacuum dryer และ คู่มือเครื่องอบแห้งสุญญากาศอุตสาหกรรม
รายการตรวจสอบสเปก
ทุกแถวในที่นี้เคยเปลี่ยนขอบเขตหรือราคาหลังการมอบสัญญา เมื่อถูกละเว้นในการประมูล
| รายการที่ต้องยืนยัน | เหตุใดจึงกำหนดผลลัพธ์ |
|---|---|
| Geometric / fill ratio / working volume | มีเพียงตัวเลขเดียวที่บรรจุได้จริง |
| ความหนาแน่นรวมของวัตถุดิบเปียกสำหรับ batch mass | ความหนาแน่นตามฐานแห้งทำให้แบทช์ที่เสนอราคาดูเกินจริง |
| สุญญากาศที่คงอยู่ที่ภาชนะ พร้อมวัตถุดิบ | กำหนดจุดเดือด จึงกำหนดระบบความร้อนทั้งหมด |
| การทดสอบรั่วของระบบเมื่อส่งมอบ | การรั่วที่เงียบทำลายคอนเดนเซอร์ ไม่ใช่มาตรวัด |
| ฐานกำลังคอนเดนเซอร์ — สูงสุดหรือเฉลี่ย | การกำหนดขนาดตามค่าเฉลี่ยล้มเหลวในช่วงอัตราคงที่ |
| ประเภทตัวกรองฝุ่นและวิธีทำความสะอาด | กำหนดว่าตัวทำละลายที่กู้คืนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ |
| ประเภทปั๊มสุญญากาศและปลายทางการระบาย | การปนเปื้อนข้ามและการปล่อยมลพิษอยู่ที่นี่ |
| ชิ้นส่วนสัมผัส — 316L หรือโลหะผสมพิเศษ | งานกัดกร่อนตัดเกรดมาตรฐานออก |
| เครื่องกวนภายใน / เครื่องทำลายก้อน: ใช่/ไม่ใช่ | วัสดุที่จับตัวเป็นก้อนอย่างรุนแรงจะไม่แตกด้วยการพลิกกลับเพียงอย่างเดียว |
| เวลาวงจรระบุตามขีดจำกัดความชื้นตกค้างของคุณ | มิฉะนั้นคุณกำลังเปรียบเทียบจุดสิ้นสุดที่แตกต่างกัน |
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
- การเปรียบเทียบ geometric volume กับ working volume ข้อผิดพลาดที่แพงที่สุดในหมวดอุปกรณ์นี้
- การปฏิบัติต่อสุญญากาศและการควบแน่นเป็นตัวเลือกเสริม สิ่งเหล่านี้คือตัวเครื่องจักรเอง — หากตั้งราคาแยกกัน ส่วนขาดของการกู้คืนจะถูกโอนมาที่คุณ
- การกำหนดขนาดคอนเดนเซอร์ตามอัตราการระเหยเฉลี่ย ภาระไอถึงจุดสูงสุดเร็ว ตรงจุดที่การกำหนดขนาดตามค่าเฉลี่ยทำให้คุณขาดแคลนพอดี
- การขยายขนาดจากการทดลองเตาอบถาดแบบคงที่ ไม่มีการต่ออายุพื้นผิวหมายถึงกลไกที่แตกต่างกัน — รายการตรวจสอบการทดสอบไพล็อต ของเราครอบคลุมสิ่งที่ควรนำมาแทน
- การสันนิษฐานว่าสุญญากาศเพียงอย่างเดียวทำให้งานที่ติดไฟง่ายปลอดภัย การชาร์จ การปล่อยออก และการทำลายสุญญากาศล้วนยอมให้อากาศเข้า การไล่อากาศด้วยไนโตรเจนและการจำแนกพื้นที่อันตรายยังคงอยู่ในขอบเขตไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
- การละเลยพฤติกรรมกลางวงจร เค้กมักผ่านช่วงเหนียวระหว่างเพสต์และผงที่กำหนดว่าคุณต้องการเครื่องทำลายก้อนหรือรูปทรงที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือไม่
RCVD เหมาะกับที่ใด — และไม่เหมาะกับที่ใด
เหมาะสำหรับ: สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและเค้กกรองเปียกด้วยตัวทำละลาย เคมีเฉพาะทาง เช่น สีย้อมและตัวเร่งปฏิกิริยา ผงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ทนต่อการสัมผัสก๊าซร้อน วัสดุแบตเตอรี่ที่ต้องการการอบแห้งแบบปลอดออกซิเจน ประโยชน์ด้านกำลังการผลิตครอบคลุมอยู่ใน ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องอบแห้งทรงกรวยคู่ — บทความที่เหมาะกว่าหากคำถามของคุณคือเรื่องผลผลิต ไม่ใช่สเปก
มองหาทางเลือกอื่นเมื่อ: คุณต้องการการทำงานต่อเนื่อง (วิธีเลือกเครื่องอบแห้งอุตสาหกรรม) หรือวัสดุยังคงเป็นเพสต์ความหนืดสูง (เครื่องอบแห้งจานแนวนอนสุญญากาศ)
ช่วงรุ่นและตัวเลือกการปล่อยออกอยู่ที่หน้าผลิตภัณฑ์ เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศ

คำถามที่พบบ่อย
เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศใช้ทำอะไร?
อบแห้งวัสดุที่ไวต่อความร้อน เสี่ยงต่อการเกิดออกซิเดชัน และเปียกด้วยตัวทำละลายที่อุณหภูมิต่ำ — พบมากที่สุดคือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม เคมีเฉพาะทาง และผงมูลค่าสูงที่ต้องการการกู้คืนตัวทำละลายและการจัดการแบบปิด
เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศทำงานอย่างไร?
ภาชนะกรวยคู่หมุนช้า ๆ ในขณะที่เสื้อคลุมของมันถูกให้ความร้อนและภายในถูกรักษาไว้ภายใต้สุญญากาศ สุญญากาศลดจุดเดือดเพื่อให้ความชื้นหรือตัวทำละลายระเหยที่อุณหภูมิต่ำ ขณะที่การพลิกกลับต่ออายุการสัมผัสกับผนังที่ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การอบแห้งสม่ำเสมอและป้องกันการแข็งตัวของผิว (case hardening) ไม่มีก๊าซร้อนสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
ข้อได้เปรียบของเครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศเหนือเตาอบสุญญากาศคืออะไร?
การพลิกกลับต่ออายุพื้นผิวถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเนื่อง — การอบแห้งสม่ำเสมอกว่ามาก ไม่มีการแข็งตัวของผิว วงจรสั้นลง และการปล่อยออกด้วยแรงโน้มถ่วงเกือบสมบูรณ์ เตาอบแบบคงที่อาศัยการนำความร้อนผ่านชั้นวัสดุที่ไม่ถูกรบกวน ทำให้พื้นผิวแห้งเกินไปในขณะที่แกนกลางยังเปียกอยู่ และต้องจัดการถาดด้วยมือ
ฉันจะคำนวณขนาดแบทช์ที่แท้จริงของเครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศได้อย่างไร?
แก้ปัญหาด้วยตัวเลขสามตัว Geometric volume คือปริมาตรภายในของภาชนะ Working volume คือ geometric volume × fill ratio เพราะภาชนะกรวยคู่ต้องบรรจุให้ต่ำกว่าเต็มมากพอที่วัสดุจะพลิกกลับแทนที่จะหมุนเป็นก้อนตัน Batch mass คือ working volume × ความหนาแน่นรวมของวัตถุดิบเปียก ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้ว ขอทั้งสี่ตัวเลขนี้จากผู้จัดจำหน่าย — มิฉะนั้นคุณอาจเปรียบเทียบ geometric volume ในใบเสนอราคาหนึ่งกับ working volume ในอีกใบหนึ่ง
เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศสามารถกู้คืนตัวทำละลายได้หรือไม่?
ได้ — เป็นเหตุผลหลักที่มันถูกเลือกใช้สำหรับเค้กกรองเปียกด้วยตัวทำละลาย ไอออกจากภาชนะปิดสนิทผ่านตัวกรองฝุ่น ควบแน่น และรวบรวมในถังรับเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แทนการระบายทิ้ง อัตราการกู้คืนถูกกำหนดโดยวงจรทั้งหมด ไม่ใช่แค่เครื่องอบแห้ง: กำลังของคอนเดนเซอร์ที่กำหนดขนาดตามภาระไอสูงสุดแทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ย สารทำความเย็นที่เหมาะกับตัวทำละลายที่เบาที่สุด และไม่มีการรั่วของอากาศเข้า
เครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศต้องการเครื่องกวนภายในหรือไม่?
ขึ้นอยู่กับวัสดุ ผลึกที่ไหลอย่างอิสระและเค้กที่เกาะตัวปานกลางจะพลิกกลับได้เพียงพอด้วยการหมุนของภาชนะเอง วัสดุที่จับตัวเป็นก้อนอย่างรุนแรง หรือผ่านช่วงเหนียวที่ชัดเจน สามารถก่อตัวเป็นก้อนที่การพลิกกลับเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำลายได้ และต้องการเครื่องกวนหรือเครื่องทำลายก้อน — ตัดสินใจด้วยการทดลอง ไม่ใช่สมมติในขั้นตอนการออกแบบ
พิสูจน์วงจรก่อนที่คุณจะเซ็นใบสั่งซื้อ
ตัวเลขสองตัวที่กำหนดโครงการ RCVD — เวลาวงจรเพื่อให้ถึงสเปกความชื้นตกค้างของคุณ และมวลแบทช์ที่คุณสามารถบรรจุได้จริง — เป็นคุณสมบัติของวัสดุของคุณ ไม่ใช่ของภาชนะ
SINOTHERMO ดำเนินการห้องปฏิบัติการไพล็อตภายในองค์กรพร้อมหน่วยสุญญากาศแบบพลิกกลับสำหรับการทดลองของลูกค้า เราเดินกราฟการอบแห้งภายใต้สุญญากาศ วัดความชื้นตกค้างเทียบกับเวลาวงจร และยืนยันภาระไอเพื่อให้สายควบแน่นถูกกำหนดขนาดตามข้อมูลที่วัดได้ การทดลองที่ติดไฟง่ายหรือไวต่อการเกิดออกซิเดชันจะดำเนินการในสภาวะเฉื่อย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี วิศวกรของเรากำหนดสเปกของภาชนะ ตัวกรอง กำลังของคอนเดนเซอร์ และปลายสุญญากาศเป็นระบบเดียว ดู ห้องปฏิบัติการทดสอบ ของเรา หรือ พูดคุยกับวิศวกร
ขอรับการทดสอบไพล็อต — นำเค้กเปียกหรือผงจริงของคุณมา และเราจะวัดวงจร ไม่ใช่ประมาณการ
บทสรุป
RCVD ได้รับตำแหน่งของมันด้วยการลดจุดเดือดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่ร้อนเกินไป และพลิกกลับวัตถุดิบเพื่อให้พื้นผิวที่ให้ความร้อนได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องแทนที่จะถูกปิดกั้นด้วยเปลือกที่แข็งตัว (case-hardened)
กรณีเชิงพาณิชย์ถูกตัดสินที่อื่น: ถอดรหัสทุกกำลังการผลิตที่เสนอราคาให้เป็น working volume และความหนาแน่นรวมของวัตถุดิบเปียก รักษาตัวกรอง คอนเดนเซอร์ ถังรับ และปลายสุญญากาศให้อยู่ในขอบเขตเดียวกับเครื่องอบแห้ง และปฏิบัติต่อทุกตัวเลขในโบรชัวร์เป็นเป้าหมายการออกแบบที่ยืนยันด้วยการทดลอง
กำลังกำหนดสเปกเครื่องอบแห้งกรวยคู่แบบหมุนสุญญากาศ หรือกำลังตรวจสอบใบเสนอราคาที่คุณมีอยู่แล้ว? ส่งวัสดุของคุณมาให้เรา — ห้องปฏิบัติการไพล็อตของเราจะยืนยัน working volume หน้าต่างสุญญากาศและอุณหภูมิ เวลาวงจร และภาระไอ ก่อนที่การออกแบบจะถูกล็อก
✉️ mark.gu@sinothermo.com · 📱 WhatsApp: +86 180 2197 2660 · 🌐 www.sinothermo.com
SINOTHERMO — Process Engineering Infrastructure.

Mark Gu
Passionate about enhancing customer experiences and streamlining operations, Mark focuses on building strong relationships, fostering innovation, and leading teams to achieve exceptional service and efficiency.
อีเมล: mark.gu@sinothermo.com
โทรศัพท์: +86 18021972660



