MBBR Start-Up & Biofilm Cultivation: คู่มือการทดลองใช้งานฉบับสมบูรณ์

Jun 25, 2026

ฝากข้อความ

เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ชีวมวลแบบเคลื่อนย้ายเบด (MBBR) ได้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชันที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม - โดยให้พื้นที่ขนาดเล็ก ความหนาแน่นของชีวมวลสูง และคุณภาพน้ำทิ้งที่เสถียร แต่ในที่สุดประสิทธิภาพของระบบ MBBR ก็ขึ้นอยู่กับระยะเริ่มต้น-ดำเนินการได้ดีเพียงใด.

 

คู่มือนี้จะอธิบายวิศวกรน้ำเสียและทีมงานโครงการตลอดกระบวนการเริ่มต้น MBBR{0}} ที่สมบูรณ์: ตั้งแต่เริ่มต้นสื่อ MBBRการบรรจุจนเกิดฟิล์มชีวะที่สมบูรณ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของน้ำทิ้ง - ครอบคลุมพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อัตราส่วนสารอาหาร C:N:P อัตราการบรรจุ และตัวชี้วัดทางชีวภาพในทุกขั้นตอน

 

เวลาโดยประมาณในการดำเนินงานที่มั่นคง:7–20 วันภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุด

news-1500-500

MBBR Start คืออะไร-และเหตุใดจึงสำคัญ

MBBR start-up - เรียกอีกอย่างว่าการว่าจ้างเครื่องปฏิกรณ์ MBBRหรือการเพาะปลูกแผ่นชีวะ- หมายถึงกระบวนการควบคุมในการสร้างชุมชนฟิล์มชีวะที่มีความเสถียรและใช้งานได้บนพลาสติกสื่อพาหะของไบโอฟิล์มภายในเครื่องปฏิกรณ์

ในระหว่างการเริ่มต้น- จุลินทรีย์จะตั้งอาณานิคมในช่องบนพื้นผิวที่ได้รับการป้องกันของตัวกลาง MBBR ก่อตัวเป็นเมทริกซ์ของสารโพลีเมอร์นอกเซลล์ (EPS) และค่อยๆ พัฒนาเป็นฟิล์มชีวะที่แบ่งชั้นเต็มที่ซึ่งสามารถออกซิเดชันแบบแอโรบิก ไนตริฟิเคชั่น ดีไนตริฟิเคชัน และกำจัดฟอสฟอรัสได้

 

เหตุใดจึงสำคัญ:การเริ่มต้นที่มีการจัดการไม่ดี-นำไปสู่:

  • การก่อตัวของไบโอฟิล์มช้า (สัปดาห์แห่งความล่าช้า)
  • การหลุดลอกของฟิล์มและการชะล้างภายใต้การโหลดแบบไฮดรอลิก
  • BOD₅, NH₄⁺-N และ COD ของเสียที่ไม่เสถียรในระยะแรกของการดำเนินงาน

โปรโตคอลการเริ่มต้น-ที่มีโครงสร้างสาม-ขั้น -การเติมสื่อ → การเพาะเลี้ยงฟิล์มชีวะ → ปรับสภาพให้ชินกับสภาพแวดล้อม- เป็นเส้นทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วไปสู่ ​​MBBR ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพสูง-ภายใน 7–20 วัน

 

ระยะ 1 - การเติมสารและการเติมอากาศเบื้องต้น (วันที่ 1–7)

ขั้นตอนแรกของการทดสอบการใช้งาน MBBR จะเน้นที่การโหลดไฟล์อย่างถูกต้องสื่อพาหะของฟิล์มชีวะ MBBRและการปรับสภาพแวดล้อมของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการเกาะติดของจุลินทรีย์

อัตราการบรรจุและการโหลดเครื่องปฏิกรณ์

เติม

  • สื่อ MBBR ถึง 35%–40% ของปริมาตรเครื่องปฏิกรณ์ที่มีประสิทธิผล
  • (ไม่เกิน 50% เพื่อรักษาการไหลเวียนและการผสมที่เหมาะสม)
  • ตรวจสอบการกระจายตัวของสื่อหลังจากการเติม: สื่อควรไหลเวียนอย่างอิสระทั่วทั้งพื้นที่ตัดขวาง-โดยไม่มีจุดบอด

ทรัพยากรภายใน:กลุ่มผลิตภัณฑ์สื่อ MBBR - ผู้ให้บริการ K1, K3, K5 

 

โปรโตคอลการเติมอากาศเป็นระยะ

ทันทีหลังจากโหลดสื่อ ให้เริ่มต้นการเติมอากาศเป็นระยะเพื่อส่งเสริมการเกาะติดของจุลินทรีย์เริ่มแรก:

กรอบเวลา

โหมดการเติมอากาศ

วัตถุประสงค์

24ชม.แรก

ไม่ต่อเนื่อง (เปิด/ปิดการปั่นจักรยาน)

ชำระสื่อ ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

24–48 ชั่วโมง

เพิ่มรอบการทำงานเป็น 50%

เริ่มต้นการปรับสภาพ DO

48–72 ชั่วโมง

การแนะนำที่มีอิทธิพลอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เพาะเมล็ดเครื่องปฏิกรณ์ด้วยสารอินทรีย์

วันที่ 4–7

การโหลดแบบก้าวหน้าไปจนถึงโฟลว์การออกแบบ

ทางลาดสู่การออกแบบคุณภาพน้ำ

หลังจากนั้นประมาณ7 วันเครื่องปฏิกรณ์ควรเข้าใกล้สภาวะที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ และจะมองเห็นการยึดเกาะของไบโอฟิล์มเริ่มต้นได้

 

ควบคุมระหว่างการเติมสื่อ

  • บำรุงรักษาออกซิเจนละลายน้ำที่ 1.5–2.0 มก./ลิตรตลอดระยะที่ 1
  • ต่ำกว่า 1.0 มก./ลิตร: ความเสี่ยงของโซนไร้ออกซิเจนและการเกิดซัลไฟด์
  • มากกว่า 3.0 มก./ลิตร (ในช่วงเริ่มต้น): ความปั่นป่วนส่วนเกินจะดึงจุลินทรีย์ที่เกาะติดใหม่

 

ระยะ 2 - การเพาะปลูกไบโอฟิล์ม: ระยะคงที่และไดนามิก (วันที่ 1–20)

การเพาะเลี้ยงไบโอฟิล์มเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้น MBBR- ประกอบด้วยสองระยะย่อย-ตามลำดับ:การเพาะปลูกแบบคงที่ (ชุด)และการเพาะปลูกแบบไดนามิก (ต่อเนื่อง-).

ระยะ A - การเพาะปลูกแบบคงที่ (วันที่ 1–5)

เป้าหมายของการเพาะปลูกแบบคงที่คือเก็บจุลินทรีย์ที่เพิ่งตั้งไข่ไว้บนพื้นผิวของสื่อและป้องกันการชะล้างก่อนที่จะสร้างเมทริกซ์ไบโอฟิล์ม

 

การเพาะ:

  • ฉีดวัคซีนให้กับเครื่องปฏิกรณ์
  • ตะกอนเร่งที่ 10% ของปริมาตรทางชีวเคมีที่มีประสิทธิภาพ
  • (ที่มาจาก WWTP ของเทศบาลที่ดำเนินการแล้วหากเป็นไปได้)
  • วางตำแหน่งสื่อ MBBR ที่จะครอบครอง
  • 35%–40% ของปริมาตรที่มีประสิทธิภาพ
  • (สอดคล้องกับระยะที่ 1)

 

การให้สารอาหาร (C:N:P=100:5:1):

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วบนพื้นผิวพาหะ ให้เสริมสารอาหารด้วยสารอาหารที่สมดุล:

สารอาหาร

แหล่งที่มาทั่วไป

เป้าหมายอัตราส่วน

คาร์บอน (ซี)

น้ำตาลทรายขาว (ซูโครส)

100 ส่วน

ไนโตรเจน (N)

ยูเรียหรือไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

5 ส่วน

ฟอสฟอรัส (P)

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP)

1 ส่วน

 

โปรโตคอลการเติมอากาศแบบวงจร:

ดำเนินรอบการเติมอากาศต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องระหว่างการเพาะปลูกแบบคงที่:

→ คงที่ (ไม่มีการเติมอากาศ): 4–5 ชั่วโมง
→ การเติมอากาศ: 1 ชั่วโมง
→ คงที่: 2 ชั่วโมง
→ การเติมอากาศ: 1 ชั่วโมง
→ ทำซ้ำ

วัฏจักรนี้ป้องกันการหลุดลอกของฟิล์มชีวะขณะเดียวกันก็ส่งออกซิเจนเป็นระยะสำหรับการเผาผลาญแบบแอโรบิก

ผลลัพธ์:หลังจาก4-5 วันพื้นผิวพาหะจะถูกเคลือบอย่างเห็นได้ชัดด้วยชั้นไบโอฟิล์มบาง ๆ ที่เกาะติดได้ บนวันที่ 6ให้เปลี่ยนไปใช้ฟีดที่มีอิทธิพลต่อเนื่องแบบไหลต่ำ-

 

ระยะ B - การเพาะปลูกแบบไดนามิก (วันที่ 6–20)

หลังจากเติมอากาศเป็นชุดเป็นเวลา 6 วัน ให้เปลี่ยนไปใช้กระแสอิทธิพลอย่างต่อเนื่องพร้อมโหลดไฮดรอลิกแบบควบคุม:

ทำเป้าหมาย:2.0–4.0 มก./ลิตร

ติดตามความก้าวหน้าของชุมชนทางชีววิทยา - ตัวบ่งชี้เหล่านี้ยืนยันการพัฒนาฟิล์มชีวะที่ดีต่อสุขภาพ:

ไทม์ไลน์

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

มันหมายถึงอะไร

~วันที่ 15

อะมีบา , ลิโตโนตัส

การล่าอาณานิคมของโปรโตซัวในยุคแรก สื่อรู้สึก “ลื่น”

~วันที่ 20

วอร์ติเซลลา พารามีเซียม

ชั้นโปรโตซัวที่เจริญเต็มที่ การทำให้ฟิล์มชีวะคงตัว

วัน 20+

โรติเฟอร์ ไส้เดือนฝอย

ลักษณะเมตาโซอัน -ยืนยันการครบกำหนดของไบโอฟิล์ม

 

เมื่อสังเกตโรติเฟอร์และไส้เดือนฝอยอย่างสม่ำเสมอ แผ่นชีวะจะโตพอที่จะรองรับได้การดำเนินการไหลเต็ม-อย่างต่อเนื่อง.

 

ตัวบ่งชี้การครบกำหนดของฟิล์มชีวะ

การจัดแสดงฟิล์มชีวะ MBBR ที่เป็นผู้ใหญ่:

  • รู้สึกลื่นและเรียบเนียน
  • บนพื้นผิวสื่อ (เมทริกซ์ EPS เหมือนเดิม)
  • สีน้ำตาลอ่อน/เหลือง-ที่มองเห็นได้ เคลือบสีเทา
  • บนช่องด้านใน
  • ประชากรโปรโตซัวและเมตาโซอันเสถียรภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  • อัตราการใช้ DO ยังคงคงที่ภายใต้การเติมอากาศอย่างต่อเนื่อง

 

ขั้นที่ 3 - การปรับตัวให้เข้ากับฟิล์มชีวะและการปรับคุณภาพน้ำทิ้งให้เหมาะสม

การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมจะเลือกและเพิ่มคุณค่าให้กับจุลินทรีย์ที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดองค์ประกอบของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงของพื้นที่โครงการ - เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับระบบที่มีข้อกำหนดในการกำจัดสารอาหาร

 

การกำจัดไนตริฟิเคชัน การแยกไนตริฟิเคชั่น และการกำจัดฟอสฟอรัส

สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียที่มีเป้าหมายในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ระยะการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมจะกำหนดสมาคมการทำงานที่โดดเด่นสามกลุ่มภายในแผ่นชีวะ:

สมาคมจุลินทรีย์

การทำงาน

โซนดีโอ

แบคทีเรียไนตริไฟริ่ง (AOB/NOB)

NH₄⁺-N → NO₃⁻

แอโรบิก (ไบโอฟิล์มชั้นนอก)

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

NO₃⁻ → N₂ (แก๊ส)

Anoxic (ไบโอฟิล์มชั้นใน)

ฟอสฟอรัส-สิ่งมีชีวิตสะสม (PAO)

การดูดซึม P ที่หรูหรา

สลับแอโรบิก/แอนแอโรบิก

 

การควบคุมการเติมอากาศระหว่างการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม:

รักษา DO ที่

  • 2.0–3.0 มก./ลิตร
  • ในโซนแอโรบิก
  • ระยะเวลาการเติมอากาศในถังแอโรบิก:
  • มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ชั่วโมงต่อรอบ
  • หลีกเลี่ยง DO > 4 มก./ลิตร (ยับยั้งดีไนตริฟิเคชันในชั้นในของแผ่นชีวะ)

 

ความหนาของฟิล์มชีวะเป้าหมาย

  • เกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณสำหรับการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จคือความหนาเฉลี่ยของไบโอฟิล์ม 0.2–0.5 มม.
  • ต่ำกว่า 0.2 มม.: ฟิล์มชีวะมีการพัฒนาไม่เพียงพอ ลดภาระไฮดรอลิก
  • สูงกว่า 0.5 มม. (ไม่สามารถควบคุมได้): ความเสี่ยงของโซนแอนแอโรบิกด้านในทำให้เกิดกลิ่นและการผลิตซัลไฟด์ เพิ่มแรงเฉือน (การไหลของอากาศหรือความเร็วของตัวกลาง)

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ปรับสภาพให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่เสร็จสมบูรณ์ - และระบบ MBBR ก็พร้อมสำหรับการทำงานเต็มรูปแบบ - เมื่อน้ำทิ้งเข้ากันอย่างสม่ำเสมอ:

พารามิเตอร์

เป้าหมายการออกแบบ

บีโอดี₅

น้อยกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดการออกแบบ (เฉพาะไซต์-)

SS (สารแขวนลอย)

น้อยกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดการออกแบบ

COD_Cr

น้อยกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดการออกแบบ

NH₄⁺-N (หากจำเป็นต้องมีไนตริฟิเคชั่น)

น้อยกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดการออกแบบ

 

เอกสารอย่างน้อย3 วันติดต่อกันของน้ำทิ้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดก่อนที่จะประกาศการทดสอบการเดินเครื่องเสร็จสมบูรณ์news-775-500

 

MBBR Start-ข้อมูลสรุป: สรุปพารามิเตอร์หลัก

พารามิเตอร์

ขั้นที่ 1

สเตจ 2A (คงที่)

สเตจ 2B (ไดนามิก)

ขั้นที่ 3 (การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม)

อัตราการบรรจุสื่อ

35%–40%

35%–40%

35%–40%

35%–40%

ดีโอ (มก./ลิตร)

1.5–2.0

วงจร (เปิด/ปิด)

2.0–4.0

2.0–3.0

โหมดการเติมอากาศ

ไม่ต่อเนื่อง

แบตช์แบบวนซ้ำ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ชม./รอบ)

การปลูกถ่ายตะกอน

-

ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ 10%

-

-

อัตราส่วน C:N:P

-

100:5:1

เฝ้าสังเกต

เฝ้าสังเกต

ความหนาของฟิล์มชีวะเป้าหมาย

-

-

มองเห็นชั้นลื่นได้

0.2–0.5 มม

ระยะเวลา

~7 วัน

4-5 วัน

14–20 วัน

จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดน้ำทิ้ง

 

สาระสำคัญของการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของ MBBR-:

การตั้งอาณานิคมของจุลินทรีย์ → การก่อตัวของแผ่นชีวะ → การรักษาเสถียรภาพของชุมชน → การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ควบคุมความเข้มของการเติมอากาศ อัตราการโหลดไฮดรอลิก ออกซิเจนละลายน้ำ และอัตราส่วนสารอาหาร - และฟิล์มชีวะ MBBR ที่เสถียรสามารถสร้างขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือภายใน7–20 วัน.

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: MBBR start- คืออะไร

ตอบ:การเริ่มต้น MBBR- (หรือที่เรียกว่าการทดสอบการทำงานของ MBBR) คือกระบวนการเพาะ การเพาะปลูก และการสุกแก่ฟิล์มชีวะเชิงหน้าที่บนตัวกลางที่เป็นพาหะพลาสติกภายในเครื่องปฏิกรณ์ฟิล์มชีวะแบบเบดแบบเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 7–20 วันและประกอบด้วยสามขั้นตอน: การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะฟิล์มชีวะ และการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม

ถาม: การสร้างฟิล์มชีวะ MBBR ใช้เวลานานเท่าใด?

ตอบ: ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม (โภชนาการ DO, C:N:P ที่ถูกต้อง, กากตะกอนของเชื้อ) การยึดเกาะของแผ่นชีวะเริ่มต้นจะเกิดขึ้นภายใน 4–5 วัน (ระยะคงที่) ฟิล์มชีวะที่โตเต็มวัยที่สามารถรองรับการดำเนินการโหลดเต็มที่-อย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 20 ซึ่งได้รับการยืนยันโดยการมีอยู่ของโรติเฟอร์และไส้เดือนฝอย

ถาม: ควรโหลดสื่อ MBBR ในอัตราส่วนเท่าใด

ตอบ: ควรเติมสื่อพาหะของฟิล์มชีวะ MBBR ไว้ที่ 35%–40% ของปริมาตรเครื่องปฏิกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของตัวกลางที่เพียงพอ พื้นที่ผิวที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของแผ่นชีวะ และป้องกันการลัดวงจร-ทางไฮดรอลิก

ถาม: เหตุใดฉันจึงต้องควบคุม DO ในระหว่างการเริ่มต้น MBBR-

ตอบ: ออกซิเจนที่ละลายน้ำเป็นตัวกำหนดว่าชุมชนจุลินทรีย์กลุ่มใดที่มีอิทธิพลเหนือแผ่นชีวะ ในระหว่างการเติมครั้งแรก 1.5–2.0 มก./ลิตร ป้องกันการชะล้างของตัวสร้างอาณานิคมในระยะแรก ในระหว่างการเพาะปลูกแบบไดนามิกและการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม 2.0–4.0 มก./ลิตร รองรับแอโรบิกไนตริฟิเคชันในฟิล์มชีวะด้านนอก ในขณะที่ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาแอนซิกในชั้นฟิล์มชีวะที่ลึกกว่า

ถาม: อัตราส่วน C:N:P ใดที่จำเป็นสำหรับการเพาะเลี้ยงฟิล์มชีวะ MBBR

อัตราส่วน AC:N:P 100:5:1 เป็นมาตรฐานสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อย่างสมดุลในระหว่างระยะการเพาะปลูกแบบคงที่ แหล่งสารอาหารทั่วไป: น้ำตาลทรายขาว (คาร์บอน) ยูเรียหรือ DAP (ไนโตรเจน) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (ฟอสฟอรัส)

 

เหตุใดจึงเลือกสื่อ Aquasusus MBBR สำหรับโครงการถัดไปของคุณ

การเริ่มต้น MBBR ที่ประสบความสำเร็จ-เริ่มต้นจากสิทธิ์สื่อพาหะของไบโอฟิล์ม. รูปทรงของพื้นผิว พื้นที่ผิวจำเพาะ (SSA) และคุณภาพวัสดุของสื่อ MBBR ของคุณจะเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่าไบโอฟิล์มจะก่อตัวได้เร็วแค่ไหน และจะคงความเสถียรของฟิล์มชีวะได้แค่ไหนภายใต้การรับน้ำหนักแบบไฮดรอลิกเต็มที่

อควาซัสเป็นผู้ผลิตสื่อ MBBR ชั้นนำในเมืองหางโจว ประเทศจีน โดยมี:

29 สิทธิบัตร

ในการผลิตโปรไฟล์ MBBR และ PVC

กำลังการผลิตสื่อ MBBR ประจำปีของ

70,000+ m³

สินค้าส่งออกไป

36+ ประเทศ

(สหรัฐอเมริกา สวีเดน มาเลเซีย และอื่นๆ)

ทีมวิศวกรภายใน-ของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำ 11 คน

เราให้การสนับสนุนโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ-ถึง- - ตั้งแต่ขนาดสื่อและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ไปจนถึง-คำแนะนำด้านเทคนิคในการเริ่มต้นไซต์-:

บริการ

รายละเอียด

การเลือกสื่อ

ผู้ให้บริการ K1, K3, K5; SSA และเรขาคณิตที่กำหนดเองสำหรับอัตราการโหลดของคุณ

เริ่มต้น-การสนับสนุนทางเทคนิค

คำแนะนำการเริ่มต้นใช้งานระยะไกลหรือบนไซต์-สำหรับทั้งสามขั้นตอน

การจับคู่ระบบเติมอากาศ

การคำนวณขนาดตัวกระจายอากาศและการไหลของอากาศสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ MBBR

หลัง-การสนับสนุนการขาย

การตรวจสอบประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหาไบโอฟิล์ม

พร้อมที่จะทดสอบการใช้งานระบบ MBBR ของคุณแล้วหรือยัง?

ขอข้อมูลจำเพาะและใบเสนอราคาสื่อ MBBR →

บอกปริมาตรเครื่องปฏิกรณ์ พารามิเตอร์ที่มีอิทธิพล และเป้าหมายการบำบัดของคุณ - วิศวกรของเราจะแนะนำประเภทสื่อที่เหมาะสมและคำนวณอัตราการบรรจุของคุณภายใน 24 ชั่วโมง

�� ติดต่อ:info@aquasust.com | �� www.chinambbr.com