გენერატორის საწყისი ვატი ძრავების, ტუმბოების და კომპრესორებისთვის გაშვებული ვატების წინააღმდეგ
მთავარი » სიახლეები » ცოდნა » გენერატორის სასტარტო ვატები ძრავების, ტუმბოების და კომპრესორებისთვის გაშვებული ვატების წინააღმდეგ

გენერატორის საწყისი ვატი ძრავების, ტუმბოების და კომპრესორებისთვის გაშვებული ვატების წინააღმდეგ

ნახვები: 0     ავტორი: საიტის რედაქტორი გამოქვეყნების დრო: 2026-09-03 წარმოშობა: საიტი

იკითხე

ფეისბუქის გაზიარების ღილაკი
ტვიტერის გაზიარების ღილაკი
ხაზის გაზიარების ღილაკი
wechat-ის გაზიარების ღილაკი
Linkedin-ის გაზიარების ღილაკი
pinterest გაზიარების ღილაკი
whatsapp გაზიარების ღილაკი
გააზიარეთ ეს გაზიარების ღილაკი

გენერატორის შეძენა მძიმე აპლიკაციებისთვის წარმოუდგენლად მაღალი ფსონებია. ბევრ მყიდველს სჭირდება სარეზერვო ენერგია HVAC სისტემებისთვის, ღრმა ჭაბურღილების ტუმბოებისთვის და სამრეწველო ძრავებისთვის. გენერატორის უკმარისობის ყველაზე გავრცელებულ მიზეზად რჩება მხოლოდ გაშვებულ სიმძლავრეზე დაყრდნობა. ეს ხშირად იწვევს აღჭურვილობის სერიოზულ დაზიანებას.

რეზისტენტული დატვირთვები, როგორიცაა გამათბობლები და ნათურები, ატარებენ მუდმივ დენს. ინდუქციური დატვირთვები ძალიან განსხვავებულად იქცევიან. ძრავებს სჭირდებათ საწყისი სიმძლავრის მასიური მატება მექანიკური ინერციის დასაძლევად. ამ სტატიკური ხახუნის დარღვევა მოითხოვს ინტენსიურ ელექტრო ენერგიას.

თქვენ უნდა შეაფასოთ ეს ზუსტი დენის მოთხოვნები. ყურადღებით გამოთვალეთ შორის ურთიერთობა გენერატორის საწყისი ვატი vs გაშვებული ვატი შესყიდვის დასრულებამდე. ამ დინამიკის გაგება იცავს მგრძნობიარე აღჭურვილობას. ის ასევე უზრუნველყოფს უწყვეტ მუშაობას კრიტიკული გამორთვის დროს. ეს სახელმძღვანელო არღვევს ძირითად განსხვავებებს, იკვლევს საავტომობილო ფიზიკას და ასახავს ზომის პრაქტიკულ ჩარჩოს.

გასაღები Takeaways

  • მოძრავი ვატი (რეიტინგული ვატი): უწყვეტი სიმძლავრე, რომელიც საჭიროა მოწყობილობის მუშაობის სიჩქარის მიღწევის შემდეგ.

  • გაშვების ვატები (Surge Watts): სიმძლავრის ხანმოკლე, მაღალი ამოწურვის მწვერვალი (ხანგრძლივობა 1-3 წამი), რომელიც საჭიროა ინდუქციური ძრავის გასაშვებად.

  • მულტიპლიკატორის წესი: ძრავები, ტუმბოები და კომპრესორები, როგორც წესი, საჭიროებენ ა გენერატორის დენის დატვირთვა , რომელიც 2-დან 4-ჯერ აღემატება მათ გაშვებულ სიმძლავრეს უსაფრთხოდ დასაწყებად.

  • გაზომვის ფორმულა: ზუსტი ზომის განსაზღვრა მოითხოვს ყველა დაკავშირებული მოწყობილობის ჯამური გაშვებული ვატების გამოთვლას, პლუს მათ შორის ყველაზე მაღალი საწყისი ვატის მოთხოვნილება, ვიდრე ყველა საწყისი ვატის ერთად დამატება.

ძირითადი განსხვავება: საწყისი ვატი და გაშვებული ვატი

ელექტრული დატვირთვების შეფასება იწყება უწყვეტი სიმძლავრის განსაზღვრით. ექსპერტები ამ საბაზისო ოპერაციულ დატვირთვას უწოდებენ 'გაშვებულ ვატებს'. ეს მეტრიკა განსაზღვრავს თქვენი გენერატორის სიმძლავრეს სტაბილურ მდგომარეობაში. ის კარნახობს, თუ რა რაოდენობის უწყვეტი სიმძლავრის მიწოდება შეუძლია ერთეულს უსაფრთხოდ. მოქმედი სიმძლავრე პირდაპირ გავლენას ახდენს საწვავის გრძელვადიან მოხმარებაზე. ის ასევე კარნახობს ბატარეის ამოწურვის სიჩქარეს პორტატულ ელექტროსადგურებში.

პირიქით, პიკური სიმძლავრე გულისხმობს 'საწყის ვატებს'. მწარმოებლები ამას ხშირად ასახელებენ როგორც ადიდებულ დატვირთვას. ისინი ასახავს ამ რიცხვს პროდუქტის შეფუთვაზე. მაგალითად, '4000 W გენერატორი' ჩვეულებრივ აწვდის 4000 W საწყისი სიმძლავრეს. თუმცა, ის უზრუნველყოფს მხოლოდ დაახლოებით 3200 ვტ უწყვეტი მუშაობის სიმძლავრეს. არასოდეს უნდა აურიოთ ეს ორი რეიტინგი.

ეს კრიტიკული განსხვავება არსებობს აღჭურვილობის ინჟინერიის გამო. ალტერნატორები და ინვერტორები ელექტრულ სტრესს სხვადასხვა გზით უმკლავდებიან. ჩვეულებრივი გენერატორები აღჭურვილია მძიმე სპილენძის გრაგნილებით. ისინი მოითმენენ ხანმოკლე ელექტრო გადატვირთვებს ნედლი კინეტიკური იმპულსით. მძიმე როტორი აგრძელებს ბრუნვას უეცარი წინააღმდეგობის გამო.

ინვერტორული გენერატორები ეყრდნობა შიდა კონდენსატორებსა და მიკროპროცესორებს. ისინი ელექტრონულად მართავენ უეცარ ტალღებს. ორივე ტიპის მანქანას შეუძლია შეინარჩუნოს ხანმოკლე მწვერვალები. თუმცა, ხანგრძლივი თერმული დატვირთვები გაანადგურებს მათ. მუშაობის ლიმიტების გადაჭარბება იწვევს ალტერნატორის მუდმივ დაზიანებას. ამიტომ, თქვენ უნდა დაეუფლოთ ბალანსს შორის საწყისი ვატი და გაშვებული ვატი.

საერთო შეცდომები:

  • ვივარაუდოთ, რომ გენერატორის ყუთზე დიდი რიცხვი არის უწყვეტი ნიშანი.

  • დენის ხანგრძლივობის ლიმიტის იგნორირება (ჩვეულებრივ 1-დან 3 წამამდე).

  • გარემო ფაქტორების გათვალისწინება, რომლებიც ამცირებენ მაქსიმალურ გამომუშავებას.

რატომ ითხოვენ ძრავები, ტუმბოები და კომპრესორები მაღალ დატვირთვას

ინდუქციური დატვირთვების მიღმა ფიზიკის გაგება აუცილებელია. ძრავები შეიცავს მძიმე მეტალის კომპონენტებს. დაწყებამდე ისინი სრულიად გაუნძრევლად სხედან. ამ სტატიკური ინერციის დარღვევა მოითხოვს უზარმაზარ ბრუნვას. გარდა ამისა, ძრავის სტატორს სჭირდება დაუყოვნებელი მაგნიტიზაცია.

ამ თავდაპირველი მაგნიტური ველის შექმნა იწვევს მასიური დენის. ელექტრიკოსები ამ მწვერვალს უწოდებენ Locked Rotor Amps (LRA). ძრავა ამ ფაზაში თითქმის მოკლე ჩართვის მსგავსად მოქმედებს. დენი შემოდის მანამ, სანამ როტორი არ მიაღწევს სამუშაო სიჩქარეს. ტრიალის შემდეგ, დენი ეცემა Running Load Amps-მდე (RLA).

აღჭურვილობის სხვადასხვა ტიპები ავლენენ უნიკალურ განსხვავებულობას მათი ამაღლების პროფილებში. თქვენ უნდა შეაფასოთ თითოეული მოწყობილობა დამოუკიდებლად.

  • ჰაერის კომპრესორები: ეს ძრავები აწყდებიან ექსტრემალურ წინააღმდეგობას. ისინი ხშირად იწყებენ არსებული სატანკო წნევის წინააღმდეგ. დგუშის შეკუმშულ ჰაერზე დაჭერა მოითხოვს უზარმაზარ ბრუნვას.

  • ჭაბურღილის ტუმბოები (წყალქვეშა / რეაქტიული): ღრმა ჭაბურღილების ტუმბოები ებრძვიან უზარმაზარ ფიზიკურ გრავიტაციას. ვერტიკალურად აწევენ წყლის მძიმე სვეტებს. ეს მაღალი მექანიკური წინააღმდეგობა ქმნის ენერგიის მკვეთრ მატებას.

  • HVAC და სამაცივრო კომპრესორები: ცენტრალური ჰაერის სისტემები ითხოვენ მასიური ტალღის სიმძლავრეს. ისინი ზეწოლას ახდენენ მკვრივ გამაგრილებელ გაზებზე. ამ კომპრესორებს ასევე სჭირდებათ სუფთა, სუფთა სინუსუსური სიმძლავრე. ჭუჭყიანმა ენერგიამ შეიძლება ადვილად გადახუროს მათი მგრძნობიარე შიდა გრაგნილები.

თქვენ არ შეგიძლიათ შეაფასოთ ეს დატვირთვები შემთხვევით. გამოცნობა იწვევს სისტემის მყისიერ უკმარისობას. თქვენ ზუსტად უნდა განსაზღვროთ, თუ რამდენ ტალღას იზიდავს თქვენი კონკრეტული აღჭურვილობა.

გენერატორის ზომა ძრავებისთვის: საბაზისო მულტიპლიკატორები და ფორმულები

ნავიგაცია ძრავებისთვის გენერატორის ზომა მოითხოვს მკაფიო მათემატიკას. ზოგჯერ ზუსტი მონაცემების ფირფიტები გაუგებარია ან დაკარგულია. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაეყრდნოთ ინდუსტრიის სტანდარტის მულტიპლიკატორებს. ეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული შეფასებები დაგეხმარებათ გამოთვალოთ უსაფრთხო საწყისი შესაძლებლობები.

უნივერსალური ძრავები, როგორც წესი, ელექტრო ხელსაწყოები. მათ შორისაა საბურღი, საფქვავი და წრიული ხერხები. მათ სჭირდებათ ყველაზე დაბალი დენის მულტიპლიკატორი. ველით, რომ ისინი 1,5-დან 2-ჯერ გაიყვანენ თავიანთ გაშვებულ ვატს.

გაყოფილი ფაზის ძრავები ენერგიით ამომწურავი ვენტილატორები და ძველი ღუმელის სისტემები. ამ ძრავებს აკლია საწყისი კონდენსატორები. ისინი ოდნავ მეტს იბრძვიან სტარტაპის დროს. თქვენ უნდა გამოთვალოთ მულტიპლიკატორი 2-დან 3-ჯერ გაშვებულ ვატზე.

კონდენსატორის დამწყებ ძრავები უმკლავდებიან ყველაზე მძიმე აწევას. თქვენ ნახავთ მათ ჭაბურღილის ტუმბოებსა და ჰაერის კომპრესორებში. ეს დანადგარები აღჭურვილია გარე კონდენსატორებით ნედლეული ენერგიის გადაყრისთვის სტატორში. უსაფრთხოდ დასაწყებად ისინი ითხოვენ 3-დან 4-ჯერ გატარებულ სიმძლავრეს.

საბაზისო მულტიპლიკატორების დიაგრამა

ძრავის ტიპი

საერთო აპლიკაციები

დენის მულტიპლიკატორი

უნივერსალური ძრავა

ელექტრო ხელსაწყოები, ბლენდერები

1.5x - 2.0x გაშვებული ვატი

გაყოფილი ფაზის ძრავა

ღუმელის ვენტილატორები, გამონაბოლქვი ამომწურავი

2.0x - 3.0x გაშვებული ვატი

კონდენსატორი-გამშვები ძრავა

ჭაბურღილის ტუმბოები, ჰაერის კომპრესორები, HVAC

3.0x - 4.0x გაშვებული ვატი

მიუხედავად იმისა, რომ მულტიპლიკატორები მყარ საფუძველს იძლევა, ზუსტი მონაცემების პოვნა ყოველთვის უკეთესია. თქვენ უნდა იპოვოთ ძრავის მონაცემების ფირფიტა. მოძებნეთ NEMA კოდის ასო. ეს ასო შეესაბამება ცხენის ძალაზე სპეციფიკურ კვა თანაფარდობას. ალტერნატიულად, შეამოწმეთ ფირფიტა LRA-სთვის (ჩაკეტილი როტორის ამპერები). თქვენი სისტემის ძაბვაზე LRA-ს გამრავლება იძლევა ზუსტ საწყის ვატებს. მოერიდეთ მხოლოდ ზოგად მულტიპლიკატორებს დაეყრდნოთ, თუ ზუსტი საინჟინრო მონაცემები არსებობს.

თქვენი გენერატორის ზომის დაქვეითების ფარული რისკები

დატვირთვის პროფილების ზუსტად გამოთვლა მძიმე შედეგებს იწვევს. განხორციელების რეალობა ხშირად განსხვავდება თეორიული მათემატიკისგან. ბევრი მყიდველი შეცდომით ვარაუდობს, რომ გენერატორი უბრალოდ 'შეეცდება მაქსიმალურად'. სინამდვილეში, მცირე ზომის შემცირება იწვევს კატასტროფული ელექტრო ჩავარდნების ჯაჭვურ რეაქციას.

ძაბვის ვარდნა წარმოადგენს პირველ მთავარ რისკს. დენის სიმძლავრის მწვავე ნაკლებობა იწვევს გამომავალი ძაბვის დაცემას. ეს მდგომარეობა ცნობილია როგორც ბრაუნაუ. როდესაც ძაბვა ეცემა, ძრავა კარგავს მაგნიტურ ბრუნვას. როტორი ვერ ტრიალებს სიჩქარით. ძრავა უბრალოდ ჩერდება ადგილზე.

გაჩერებული ძრავა წარმოადგენს უკიდურეს ხანძარსა და თერმულ საფრთხეს. ის აგრძელებს ჩაკეტილი როტორის სრული ამპერატორების დახატვას. შიდა სპილენძის გრაგნილები წარმოქმნის დიდი რაოდენობით სითბოს. წამებში ეს სითბო დნება წვრილი გრაგნილის იზოლაციას. ძრავა შიგნიდან შორდება. ეს თერმული დაზიანება ფატალურია ძვირადღირებული ტუმბოებისა და კომპრესორებისთვის. თქვენ მოგიწევთ მთლიანი მოწყობილობის შეცვლა.

გენერატორები ასევე რეაგირებენ დაცვით ძლიერ გადატვირთვებზე. ძველი ღია კარკასის გაზის გენერატორები შეიძლება დაიტბოროს. გესმით ძრავის ხმაური და ბრძოლა. საბოლოოდ, მექანიკური ამომრთველი იშლება.

თანამედროვე ინვერტორული გენერატორები ბევრად უფრო აგრესიულად იქცევიან. ისინი ეყრდნობიან მოწინავე ბატარეის მართვის სისტემებს (BMS) ან მიკროპროცესორებს. თუ ტალღა გადააჭარბებს მათ ზუსტ დაპროგრამებულ ლიმიტს, ისინი მყისიერად ითიშებიან. ისინი ჩაკეტავენ ენერგიას, რათა დაიცვან შიდა წრე. თქვენ არ შეგიძლიათ 'muscle through' მძიმე დატვირთვა თანამედროვე ინვერტორით. დატვირთვის ზუსტი რუქა ხელს უშლის ამ იმედგაცრუებულ და სახიფათო ჩაკეტვას.

ნაბიჯ-ნაბიჯ შეფასების ჩარჩო: თქვენი შესყიდვის ზომა

სათანადო შესყიდვა მოითხოვს სისტემურ მიდგომას. მიჰყევით ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ შეფასების ჩარჩოს. ეს თავიდან აგაცილებთ ძვირადღირებულ შეცდომებს და დაიცავს თქვენს ტექნიკას.

  1. ტვირთების აუდიტი და კატეგორიზაცია: ჩამოთვალეთ ყველა აუცილებელი მოწყობილობა, რომლის ჩართვასაც აპირებთ. გაყავით ისინი ორ სვეტად. ერთ სვეტში მოათავსეთ რეზისტენტული დატვირთვები (ნათურები, გამათბობლები). მეორეში ჩადეთ ინდუქციური დატვირთვები (ძრავები, ტუმბოები, კომპრესორები). რეზისტენტულ დატვირთვას აქვს ნულოვანი მატება. ინდუქციური დატვირთვები მოითხოვს ძლიერ ტალღას.

  2. გამოიყენეთ ერთჯერადი უმაღლესი დენის წესი: არ დაამატოთ ყველა საწყისი ვატი ერთად. თქვენი მოწყობილობები იშვიათად დაიწყება ზუსტად იმავე მილიწამში. ამის ნაცვლად, გამოთვალეთ ყველა გაშვებული ვატის ჯამი. შემდეგ, დაადგინეთ ერთი ყველაზე მაღალი საწყისი ვატიანი დელტა თქვენს ძრავებს შორის. დაამატეთ ეს ყველაზე დიდი დელტა თქვენს გაშვებულ ჯამში. ეს იძლევა თქვენს საჭირო მაქსიმალურ სიმძლავრეს.

  3. გამომავალი დეგრადაციის ფაქტორი: გენერატორები იშვიათად მუშაობენ ქარხნის პიკში. სიმაღლის სიმკვრივე ამცირებს ძრავის ცხენის ძალას. გარემოს მაღალი ტემპერატურა ამცირებს ელექტროეფექტურობას. საწვავის ტიპი ასევე მნიშვნელოვანია. ბუნებრივი აირი და პროპანი, როგორც წესი, გამოიმუშავებენ 10%-დან 20%-მდე ნაკლებ სიმძლავრეს, ვიდრე ბენზინი. დაამატეთ ბუფერი ამ გარემოსდაცვითი რეალობებისთვის.

  4. განვიხილოთ Soft Starters (შერბილების სტრატეგია): ზოგიერთი კონფიგურაცია ძალიან ძვირი რჩება ნორმალური კვებისათვის. ცენტრალური AC ერთეულების დაწყება საკმაოდ რთულია. ბაზრის შემდგომი რბილი სტარტერის დაყენება გთავაზობთ ბრწყინვალე შერბილების სტრატეგიას. ეს მოწყობილობები თანდათან აძლიერებენ დენს. მათ შეუძლიათ შეამცირონ საწყისი გამაძლიერებლის გაყვანა 60%-მდე. ეს საშუალებას გაძლევთ უსაფრთხოდ შეიძინოთ უფრო პატარა, მაღალეფექტური გენერატორი.

ჩატვირთვის აუდიტის საუკეთესო პრაქტიკა:

  • ყოველთვის გადააჭარბეთ გარემოს ტემპერატურის პირობებს.

  • ფიზიკურად წაიკითხეთ მონაცემთა ფირფიტები; არ ენდოთ ძველ სახელმძღვანელოებს.

  • გამოთვალეთ ყველაზე უარესი სცენარი, როდესაც ჭაბურღილის ტუმბო და მაცივარი ერთდროულად იწყება.

დასკვნა

თქვენი ელექტრული მოთხოვნების ზუსტად დახატვა შეუსაბამო ნაბიჯია. დაწყებისა და გაშვების ზღვრებს შორის დიფერენცირების შეუძლებლობა იწვევს აღჭურვილობის კატასტროფულ უკმარისობას. ფრთხილად გაანგარიშება უზრუნველყოფს საიმედო სარეზერვო ძალას ექსტრემალურ საგანგებო სიტუაციებში. ის იცავს როგორც გენერატორს, ასევე თქვენს ძვირადღირებულ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას.

თქვენი შემდეგი ნაბიჯები უნდა მოიცავდეს ფიზიკურ შემოწმებას. პირდაპირ გადადით თქვენს უმძიმეს ძრავებთან და მოძებნეთ მათი მონაცემების ფირფიტები. ამოიღეთ LRA ან NEMA კოდები. გამოიყენეთ ერთი ყველაზე მაღალი დენის ფორმულა თქვენს მთელ დანიშნულ წრეზე. დაბოლოს, შეასრულეთ გენერატორების მოკლე სია, რომლებიც გვთავაზობენ მინიმუმ 15%-დან 20%-მდე ზედნადებულ ბუფერს პიკური დენის მოთხოვნებზე.

არ გამოიცნოთ მძიმე ელექტრო დატვირთვის დროს. დაუყონებლივ მიმართეთ სერთიფიცირებულ ელექტრიკოსს მყარი სამრეწველო ტუმბოებისთვის. ალტერნატიულად, ნებისმიერი შესყიდვის დასრულებამდე გამოიყენეთ სპეციალური ტექნიკური ზომის კალკულატორი. დაიცავით თქვენი ინვესტიცია ზუსტი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ზომის მიხედვით.

FAQ

კითხვა: ნიშნავს თუ არა გენერატორის დენის დატვირთვა იგივეს, რაც საწყის ვატებს?

_ დიახ. დენის დატვირთვა, პიკური ვატი და საწყისი ვატი სინონიმია. მწარმოებლები იყენებენ მათ ურთიერთშეცვლით. ისინი აღწერენ აბსოლუტურ მაქსიმალურ სიმძლავრეს, რომელიც გენერატორს შეუძლია გამოსცეს ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში. ეს ფანჯარა ჩვეულებრივ გრძელდება 1-დან 3 წამამდე. ის უზრუნველყოფს მძიმე დენს, რომელიც საჭიროა ინდუქციური ძრავის დასაწყებად.

Q: რა მოხდება, თუ ჩემს გენერატორს არ აქვს საკმარისი საწყისი ვატი ჩემი ჰაერის კომპრესორისთვის?

პასუხი: კომპრესორის ძრავა მყისიერად გაჩერდება. ის ხმამაღლა გუგუნებს და უწყვეტ ჭარბ დენს გამოყოფს. ეს აჩერებს როტორს. ის ან დაუყოვნებლივ გამორთავს გენერატორის ამომრთველს, ან გამოიწვევს კომპრესორის შიდა სპილენძის გრაგნილების სწრაფად გადახურებას, დნობას და სამუდამოდ გაფუჭებას.

კითხვა: ინვერტორული გენერატორები ამუშავებენ სასტარტო ვატებს განსხვავებულად, ვიდრე ჩვეულებრივი ღია ჩარჩოს გენერატორები?

_ დიახ. ჩვეულებრივი გაზის გენერატორები იყენებენ მძიმე მეტალის გენერატორებს. მათ შეუძლიათ ხანდახან 'კუნთების გავლა' ძლიერი ტალღა ძრავის RPM-ის დროებით დაწევით. ინვერტორული გენერატორები და ბატარეის ელექტროსადგურები ეყრდნობა მიკროპროცესორებს. ისინი მყისიერად შეწყვეტენ ენერგიას დელიკატური მიკროსქემის დასაცავად, თუ გადაჭარბების ზუსტი მაჩვენებელი გადააჭარბებს.

კითხვა: როგორ გამოვთვალო საწყისი ვატები, თუ მოწყობილობის ეტიკეტზე მითითებულია მხოლოდ ამპერები?

პასუხი: პირველ რიგში, გაამრავლეთ ამპერები თქვენი სისტემის ვოლტებზე, რომ მიიღოთ გაშვებული ვატი. მაგალითად, 10 ამპერი გამრავლებული 120 ვოლტზე უდრის 1200 გაშვებულ ვატს. შემდეგი, გამოიყენეთ სტანდარტული მულტიპლიკატორი ამ კონკრეტული ტიპის ძრავისთვის. როგორც წესი, 2x-ზე 3x-ზე გამრავლება უზრუნველყოფს საწყისი ვატების უსაფრთხო შეფასებას.

გამოიწერე ახლავე
მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს ფოსტაში. ახლავე შემოგვიერთდით
Huahe მძიმე მრეწველობის კომპანია, შპს დაარსდა 1990 წელს, ჩვენი huahe-ს ყველა წევრი თბილად მივესალმებით თქვენს კეთილგანწყობილ სტუმრობას.

სწრაფი ბმულები

დაგვიკავშირდით

      Libei Village, Jinqing Town, Luqiao District, Taizhou         
      ოლქი, ქალაქი ტაიჟოუ, ჟეჯიანის პროვინცია, ჩინეთი.
     joy@chinahuahe.com
    0576-82713334
      0576-80211111
დაგვიკავშირდით
სოფელი ლიბეი, ქალაქი ჯინქინგი, ლუკიაოს ოლქი, ტაიჟოუს ოლქი, ქალაქი ტაიჟოუ, ჟეჯიანის პროვინცია, ჩინეთი.
 joy@chinahuahe.com
0576-82713334
0576-80211111
საავტორო უფლება 2022 Huahe Heavy Industries Co., Ltd. ტექნოლოგია მიერ ლედონგი. საიტის რუკა.