UHV सबस्टेशनहरूमा कम आवृत्ति आवाज नियन्त्रणको लागि SINOYQX मेलामाइन फोम

हाल, घरेलु UHV सबस्टेशनहरूमा ट्रान्सफर्मर र रिएक्टरहरूको फायरवालहरूले प्रायः कास्ट-इन-प्लेस कंक्रीट संरचनाहरू वा फ्रेम गरिएको इँटा-र-पाउडर संरचनाहरू अपनाउँछन्, जसमा निश्चित ध्वनि इन्सुलेशन प्रभावहरू हुन्छन्। यद्यपि, ट्रान्सफर्मर र रिएक्टरहरूको कम आवाज आवृत्ति र ध्वनि तरंगहरूको लामो तरंगदैर्ध्यको कारण, तिनीहरूको आवाज विवर्तन र प्रसारण क्षमताहरू धेरै बलियो हुन्छन्, त्यसैले ध्वनि इन्सुलेशन र ध्वनि घटाउने प्रभावहरू प्रायः कमजोर हुन्छन्। थप रूपमा, UHV सबस्टेशनहरूको हालको ध्वनि अवरोधहरू र ध्वनि अलगाव कभरहरू सबस्टेशनको कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि विशेषताहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको छैन, र ध्वनि घटाउने प्रभाव आदर्श छैन। यदि हामी मध्य- र कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनिले प्रभुत्व जमाउने UHV सबस्टेशनहरूको विशेषताहरूलाई विचार गर्न सक्छौं, र एक समग्र ध्वनि-अवशोषित संरचना अपनाउन सक्छौं जसमा मौन र ध्वनि-अवशोषित कार्यहरू दुवै छन् भने, यो आशा गरिन्छ कि यसले प्रभावकारी रूपमा मध्य-आवृत्ति र कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि कम गर्न सक्छ र ज्वाला प्रतिरोधी र इन्सुलेशन गुणहरू छन्। सबस्टेशनहरूको ध्वनिक वातावरण गुणस्तर सुधार गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

 

यसैको आधारमा, यस लेखले UHV सबस्टेशनको मुख्य उपकरणको आवाज स्रोत तीव्रता विशेषताहरूको विश्लेषण गर्दछ। स्टेशनमा ज्वाला प्रतिरोधी, इन्सुलेट र अन्य गुणहरू हुनुपर्ने सामग्रीहरूको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, हामीले मेलामाइन फोम नमूनाहरू, माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट नमूनाहरू, र फोम गरिएको सिमेन्ट नमूनाहरूमा एकल र संयुक्त ध्वनि अवशोषण प्रयोगहरू गर्ने छनौट गर्यौं, र UHV सबस्टेशनहरूमा आवाज घटाउन उपयुक्त कम्पोजिट ध्वनि-अवशोषित संरचना प्रस्ताव गर्यौं। व्यावहारिक इन्जिनियरिङ अनुप्रयोगहरूको लागि यसको महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक मार्गदर्शक महत्त्व छ।

 

Ⅰ. UHV सबस्टेशनको मुख्य उपकरणको आवाज मापन विश्लेषण

UHV सबस्टेशनहरूको सञ्चालनको क्रममा, मुख्य आवाज स्रोतहरूमा उच्च-भोल्टेज ट्रान्सफर्मरहरू, शन्ट रिएक्टरहरू, सबस्टेशन संरचनाहरू, आदि समावेश छन्। ट्रान्सफर्मर आवाजमा शरीरको आवाज र शीतलन उपकरणको आवाज समावेश छ, शन्ट रिएक्टरको आवाज विद्युत चुम्बकीय आवाज हो, र सबस्टेशन संरचनाको आवाज कोरोना आवाज हो। कोरोना आवाज सामान्यतया मध्यम देखि उच्च आवृत्तिको हुन्छ, प्रसारको समयमा छिटो कम हुन्छ, र यसको प्रभाव दायरा सानो हुन्छ। ट्रान्सफर्मर र शन्ट रिएक्टरहरूको आन्तरिक संरचनाबाट उत्पन्न हुने कम-फ्रिक्वेन्सी आवाज बिस्तारै कम हुन्छ र यसको प्रभावको विस्तृत दायरा हुन्छ। त्यसकारण, ट्रान्सफर्मर र शन्ट रिएक्टरहरूको आवाज नियन्त्रण सबस्टेशनहरूमा आवाज नियन्त्रणको केन्द्रबिन्दु हो।

 

  1. मुख्य ट्रान्सफर्मर आवाज मापन विश्लेषण

ट्रान्सफर्मरको ध्वनि शक्ति स्तर ध्वनि तीव्रता विधि प्रयोग गरेर मापन गरिन्छ। एकल-चरण ट्रान्सफर्मरलाई मापन वस्तुको रूपमा लिँदा, निर्धारित समोच्च रेखा र सन्दर्भ उत्सर्जन सतह बीचको दूरी २ मिटर हुन्छ, र दुई निर्धारित समोच्च रेखाहरू क्रमशः २ मिटर र ४ मिटरको तेर्सो समतलमा अवस्थित हुन्छन्। सबै मापन बिन्दुहरू निर्दिष्ट समोच्च रेखामा अवस्थित हुन्छन्, र छेउछाउको मापन बिन्दुहरू बीचको तेर्सो दूरी १ मिटर हुन्छ। बिन्दु-बिन्दु मापन गर्न ध्वनि तीव्रता प्रोबहरू प्रयोग गरिन्छ।

 

जब एकल ट्रान्सफर्मर समूहको पावर लोड २००० मेगावाट हुन्छ, समूह I मा रहेको ट्रान्सफर्मरको चरण C को ध्वनि तीव्रता मापन परिणामहरू। UHV ट्रान्सफर्मरको १००, १२५, १६० र २०० हर्ट्जको केन्द्र फ्रिक्वेन्सी भएको १/३ अक्टेभ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा A-भारित ध्वनि शक्ति स्तर सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। ट्रान्सफर्मर आवाज उत्पादन संयन्त्र अनुसार, यस फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा आवाज मुख्यतया ट्रान्सफर्मर बडीको विद्युत चुम्बकीय आवाजबाट आउँछ। त्यसकारण, ट्रान्सफर्मर आवाज घटाउँदा, १०० ~ २०० हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड घटाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ। मापनको क्रममा, ट्रान्सफर्मरहरूको एकल समूहको पावर लोड २००० मेगावाटमा स्थिर थियो, र ट्रान्सफर्मरहरूको सम्बन्धित कुल A-भारित ध्वनि शक्ति स्तर १०२.७dB(A) थियो।

 

  1. उच्च-भोल्टेज रिएक्टर आवाजको मापन र विश्लेषण

रिएक्टर ध्वनि शक्ति स्तरको मापन विधि ट्रान्सफर्मरको जस्तै हो। UHV सबस्टेशनमा समानान्तर रिएक्टरको B चरणलाई मापन वस्तुको रूपमा लिँदा, तोकिएको समोच्च रेखा र सन्दर्भ उत्सर्जन सतह बीचको दूरी १ मिटर हुन्छ, र १.५ मिटर र ३ मिटर उचाइ भएका दुई तोकिएका समोच्च रेखाहरू क्रमशः सेट गरिएका हुन्छन्। छेउछाउको मापन बिन्दुहरू बीचको तेर्सो दूरी १ मिटर हुन्छ।

 

विश्लेषणले देखाउँछ कि सम्पूर्ण १/३ अक्टेभ ब्यान्डमा, कम-फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरूले ठूलो अनुपातको लागि जिम्मेवार छन्, जसमध्ये १०० हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीमा ध्वनि शक्ति सबैभन्दा ठूलो छ, ९६.४ डीबी(ए) पुग्छ, जुन २०० हर्ट्जको ध्वनि शक्ति स्तर भन्दा ११.५ डीबी(ए) बढी छ। १०० हर्ट्ज अवस्थित १/३ अक्टेभ ब्यान्डमा ध्वनि शक्तिले एकल-चरण उच्च एन्टी-ध्वनि शक्तिको ९१.२% ओगटेको छ। त्यसकारण, यो निर्धारण गर्न सकिन्छ कि रिएक्टर ध्वनि क्षेत्र वितरणमा हस्तक्षेप घटना १०० हर्ट्ज ध्वनि तरंगको कारणले हुन्छ।

 

Ⅱ. छिद्रयुक्त सामग्री र सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट प्रयोगहरू

ध्वनि नियन्त्रण इन्जिनियरिङ डिजाइनमा, ध्वनि अवशोषण र इन्सुलेशन उपचारको लागि एउटै सामग्री प्रयोग गरेर अपेक्षित ध्वनि न्यूनीकरण प्रभाव प्राप्त गर्न प्रायः गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण, ध्वनि-अवशोषित सामग्री संयोजन संरचनाहरू प्रायः ध्वनि कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी ठूलो मात्रा र लामो प्रतिध्वनि समय भएका भित्री ठाउँहरूमा, यो प्रयोग धेरै सामान्य छ। UHV सबस्टेशनहरूमा ध्वनि नियन्त्रणको लागि उपयुक्त ध्वनि-अवशोषित संरचनाको अध्ययन गर्न, हामीले पहिले सामग्रीको इन्सुलेशन र ज्वाला-प्रतिरोधी गुणहरू विचार गर्नुपर्छ, र दोस्रो, हामीले ध्वनि-अवशोषित संरचना निर्धारण गर्न विशेष उपायहरू संयोजन गर्नुपर्छ।

 

हाल, आवाज कम गर्न UHV सबस्टेशनहरूको ध्वनि इन्सुलेशन घेराहरूमा छिद्रित प्लेटहरू र ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ, तर कम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा यसको प्रभाव राम्रो हुँदैन। यसको लागि UHV सबस्टेशनको मुख्य उपकरणको ध्वनि स्रोत विशेषताहरू संयोजन गर्न आवश्यक छ। विशिष्ट आवाज घटाउने उपायहरू निर्धारण गरेपछि, छिद्रपूर्ण ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू कसरी चयन गर्ने र ध्वनि-अवशोषित संरचना कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा सबस्टेशनमा ध्वनि नियन्त्रणको कुञ्जी बन्छ। निम्नमा, प्रयोगहरू गर्न एकअर्कासँग मिलाउन माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट, मेलामाइन फोम र फोम गरिएको सिमेन्टका तीन नमूनाहरू चयन गरिएका छन्।

 

  1. डबल-लेयर माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट संयोजन

सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट प्रयोगात्मक नमूनाहरू, जसमा सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट नमूना १ को छिद्र दर १.५% छ, प्लेटको मोटाई १ मिमी छ, र छिद्र व्यास ०.७ मिमी छ; सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट नमूना २ को छिद्र दर १.१% छ, प्लेटको मोटाई १ मिमी छ, र छिद्र व्यास ०.७ मिमी छ, सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट नमूना ३, छिद्र दर ०.७% छ, प्लेटको मोटाई १ मिमी छ, र प्वाल व्यास ०.७ मिमी छ।

 

डबल-लेयर माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट संयोजनमा दुई सेट प्रयोगहरू गरियो। प्रयोग १ माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट नमूना २ र माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट नमूना १ को संयोजन थियो, र प्रयोग २ माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट नमूना १ र माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट नमूना ३ को संयोजन थियो। डबल-लेयर माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट संयोजन संरचनामा दुई सेट प्रयोगहरूले १०० हर्ट्जमा ध्वनि अवशोषण गुणांक लगभग ०.७ छ भनेर देखाउँछ, र दुवै प्रयोगहरूमा ध्वनि अवशोषण गुणांकको अधिकतम मान ५०० हर्ट्ज देखि ६०० हर्ट्जमा देखिन्छ। ६०० हर्ट्ज माथिको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा, ध्वनि अवशोषण गुणांक बिस्तारै घट्दै जान्छ।

 

  1. फोम गरिएको सिमेन्ट र माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डको संयोजन

पहिलो, फोम गरिएको सिमेन्ट र एकल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटलाई संयोजन गर्ने ध्वनि-अवशोषक संरचना प्रयोग गरिएको थियो। फोम गरिएको सिमेन्ट र एकल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटलाई संयोजन गरेर फरक प्यारामिटरहरू भएका दुई प्रयोगहरू गरिएको थियो। दुवै प्रयोगहरूमा, फोम गरिएको सिमेन्टलाई माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटको अगाडि राखिएको थियो।

 

प्रयोग ३ र प्रयोग ४ को डेटा बीच लगभग कुनै ठूलो परिवर्तन छैन। फोम गरिएको सिमेन्टको मोटाई र फोम गरिएको सिमेन्ट र माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट बीचको दूरीमा थोरै परिवर्तन भए पनि संयुक्त संरचनाको ध्वनि अवशोषण कार्यसम्पादन मूलतः परिवर्तन हुँदैन। १०० हर्ट्जमा, ध्वनि अवशोषण गुणांक लगभग ०.४ हुन्छ, २५० हर्ट्जमा, ध्वनि अवशोषण गुणांक यसको अधिकतममा पुग्छ, र ९०० हर्ट्जको आसपास, यो फेरि ध्वनि अवशोषण गुणांकको अधिकतम मानमा पुग्छ।

  1. मेलामाइन फोम र माइक्रो-पर्फोरेटेड प्यानल संयोजन

मेलामाइन फोम र एकल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटहरूको संयोजनमा दुई सेट प्रयोगहरू गरियो। प्रयोगहरूको दुवै सेटहरूमा, मेलामाइन फोमलाई माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटहरूको अगाडि राखिएको थियो। प्रयोगहरूको दुवै समूहमा १०० हर्ट्जमा ध्वनि अवशोषण गुणांकहरू लगभग ०.७ छन्, र १०० हर्ट्ज र ५०० हर्ट्ज बीच, ध्वनि अवशोषण गुणांकहरू सबै ०.७ भन्दा माथि छन्। ५०० हर्ट्जको आसपास, ध्वनि अवशोषण गुणांक घट्छ, तर आवृत्ति बढ्दै जाँदा, ध्वनि अवशोषण गुणांक बिस्तारै बढ्छ। यो संयोजनले कम-फ्रिक्वेन्सी र उच्च-फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दुवैमा अपेक्षाकृत आदर्श ध्वनि अवशोषण प्रभाव पार्छ।

 

Ⅲ प्रयोगात्मक परिणामहरूको विश्लेषण

कम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा प्रमुख रहेको UHV सबस्टेशनको मुख्य उपकरणको आवाज स्रोतको विशेषताहरू अनुसार, माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट कम्पोजिट संरचना, फोम गरिएको सिमेन्ट प्लस माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट कम्पोजिट संरचना, र मेलामाइन फोम प्लस माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट कम्पोजिट संरचना चयन गरेर प्रयोगहरू गरियो। परीक्षण परिणामहरूले देखाउँछन् कि तीनवटै संयोजन योजनाहरूले कम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा निश्चित ध्वनि अवशोषण प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छन्, तर वास्तविक इन्जिनियरिङमा यसलाई कसरी लागू गर्ने भनेर विशिष्ट ध्वनि न्यूनीकरण उपायहरू आवश्यक पर्दछ।

 

  1. सूक्ष्म-छिद्रित प्लेट संयोजन संरचना

डबल-लेयर माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डहरूले एकल-लेयर माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डहरूको ध्वनि अवशोषण फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई फराकिलो बनाउन सक्छ। प्रतिबाधा मिलान सिद्धान्तको आधारमा, संयोजन डिजाइनको सिद्धान्त भनेको माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डहरूको अगाडिको तहको पर्फोरेशन दर बोर्डहरूको पछाडिको तहको पर्फोरेशन दर भन्दा बढी हुन्छ। माइक्रो-पर्फोरेटेड प्यानलहरूको संयुक्त डिजाइनले सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई २० सेन्टिमिटर हुँदा १५०-८०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छ। जब सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई ३० सेन्टिमिटर हुन्छ, यसले १००-८०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छ।

 

  1. फोम गरिएको सिमेन्ट प्लस माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट कम्पोजिट संरचना

माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डको अगाडि फोमिङ सिमेन्ट थप्दा माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डको ध्वनि अवशोषण फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड फराकिलो हुन सक्छ, र फोम गरिएको सिमेन्टले पनि आगो प्रतिरोधी भूमिका खेल्न सक्छ।

 

फोम गरिएको सिमेन्ट र एकल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड बोर्डले सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई २० सेन्टिमिटर हुँदा १५०-१००० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छ। फोम गरिएको सिमेन्ट र डबल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्यानलहरूले सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई २० सेन्टिमिटर हुँदा १५०-१४०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छ। जब सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई ३० सेन्टिमिटर हुन्छ, यसले १००-१४०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छ। साथै, फोम गरिएको सिमेन्टको बल्क घनत्व जति सानो हुन्छ, पोरोसिटी त्यति नै बढी हुन्छ, र कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि अवशोषण प्रभाव त्यति नै राम्रो हुन्छ।

 

  1. संयुक्त संरचनाको लागि ध्वनि अवशोषित सामग्री र माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट, ध्वनि-अवशोषित सामग्रीले माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटको ध्वनि-अवशोषित फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड विस्तार गर्न सक्छ र ध्वनि-अवशोषित र माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट बीचको दूरी बढाउन सक्छ। मध्यम र उच्च आवृत्तिहरूको ध्वनि अवशोषण गुणांक बढ्छ, र ध्वनि अवशोषण शिखर कम आवृत्तिहरूमा सर्छ। ध्वनि-अवशोषित सामग्रीको मोटाई बढाएर, कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि अवशोषण गुणांक थोरै घट्छ, र मध्य- र उच्च-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि अवशोषण गुणांक बढ्छ। माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेट पछाडिको गुहा तहको मोटाई बढाउँदा कम-फ्रिक्वेन्सी ध्वनि अवशोषण बढाउन सक्छ। ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू प्लस डबल-लेयर माइक्रो-पर्फोरेटेड प्यानलहरूमा ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू प्लस एकल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्यानलहरू भन्दा राम्रो ध्वनि अवशोषण र फराकिलो ध्वनि-अवशोषित फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू हुन्छन्।

 

प्रयोगात्मक डेटाको विश्लेषणबाट यो देख्न सकिन्छ कि सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई २० सेन्टिमिटर हुँदा मेलामाइन फोम र एकल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्लेटले २००-१६०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.६ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छ। सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई ३० सेन्टिमिटर हुँदा, १००-१६०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.६ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई २० सेन्टिमिटर हुँदा, मेलामाइन फोम र डबल-तह माइक्रो-पर्फोरेटेड प्यानलहरूले २००-१६०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सक्छन्। सम्पूर्ण संयुक्त संरचनाको मोटाई ३० सेन्टिमिटर हुँदा, १००-१६०० हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी दायरामा ०.७ भन्दा बढीको ध्वनि अवशोषण गुणांक प्राप्त गर्न सकिन्छ।

 

UHV मुख्य ट्रान्सफर्मर र उच्च-भोल्टेज शन्ट रिएक्टरको आवाज आवृत्ति विशेषताहरूको विश्लेषणको आधारमा, UHV मुख्य ट्रान्सफर्मरको आवाज ऊर्जा मुख्यतया १००-२००Hz मा केन्द्रित हुन्छ, र उच्च-भोल्टेज रिएक्टरको आवाज ऊर्जा मुख्यतया १००Hz मा केन्द्रित हुन्छ। आवाज घटाउने सामग्री चयन गर्न, दुई मुख्य आवाज स्रोतहरूको आवृत्तिहरू संयोजन गर्न आवश्यक छ। साथै, सामग्री र विधिहरूको इष्टतम संयोजनको साथ आवाज नियन्त्रण गर्न सबस्टेशनको साइट लेआउटसँग आवाज घटाउने विधिहरू पनि संयोजन गर्न आवश्यक छ।

 

SINOYQX मेलामाइन फोमको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया हामीलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई कल गर्नुहोस्: +८६-२८-८४११-१८६१।

केही तस्विर र पाठहरू इन्टरनेटबाट पुन: उत्पादन गरिएका छन्, र प्रतिलिपि अधिकार मूल लेखकको हो। यदि कुनै उल्लङ्घन छ भने, कृपया मेटाउन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।