
နိဒါန္း
ပြန်လည်ရယူအသုံးပြု၍ ရွှေ၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် အဖိုးတန်သတ္တုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ လက်ခံကျင့်သုံးသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cyanide သည် ရွှေဖြင့်ပျော်ဝင်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးသော အစုအဝေးများကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အဆင့်နိမ့်သတ္တုရိုင်းများ၊ tailings နှင့် အချို့သော အီလက်ထရွန်နစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှ ရွှေများကို ထုတ်ယူနိုင်စေသည့် ထူးခြားသောစွမ်းရည်တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော် မြင့်မားသော အဆိပ်သင့်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ cyanideဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အလွန်သတိထားကာ ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ဖြင့် ရွှေပြန်လည်ရရှိရေး သဘောတရား
၎င်း၏ သဘာဝအခြေအနေတွင် ရွှေကို သတ္တုရိုင်းများတွင် အခြားသတ္တုများနှင့် ရောနှောတွေ့ရှိရတတ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ရွှေ- bearing ore နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည် ၊ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ရေတို့ပါဝင်မှုတွင် ရွှေသည် ပျော်ဝင်သောဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် Cyanide နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုသည် ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်အတွင်း ရွှေကို ထိရောက်စွာ ပျော်ဝင်စေပြီး ၎င်းကို သတ္တုရိုင်းတွင် မပျော်ဝင်နိုင်သော အခြားသတ္တုများနှင့် ခွဲခြားထားသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
သတ္တုရိုင်းဘိတ်
ကြိတ်ခြင်း နှင့် ကြိတ်ခြင်း: ကနဦးအဆင့်တွင် သတ္တုရိုင်းများ၏ အရွယ်အစားကို လျှော့ချခြင်း ပါဝင်သည်။ သတ္တုရိုင်းအတုံးကြီးများကို ကြိတ်စက်အသုံးပြု၍ သေးငယ်သောအပိုင်းများအဖြစ်သို့ ပထမဆုံး ကြိတ်ချေပါ။ ထို့နောက် ကြိတ်ချေထားသော သတ္တုရိုင်းများကို ကြိတ်ခွဲကာ အမှုန့်ဖြစ်အောင် ကြိတ်ချေပါ။ ၎င်းသည် သတ္တုရိုင်း၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးလာစေပြီး အမှုန်များနှင့် ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်ပါရှိသော ရွှေကြားတွင် ပိုမိုထိရောက်သော ဆက်သွယ်မှုကို ရရှိစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံမှန်ရွှေတွင်းတစ်ခုတွင် သတ္တုရိုင်းများကို မူလကြိတ်ခွဲသည့်အဆင့်တွင် ၁၀ မီလီမီတာအောက် အရွယ်အစားအထိ ကြိတ်ချေနိုင်ပြီး ကြိတ်ခွဲသည့်အဆင့်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမှုန်များ၏ 10% သည် 80 မိုက်ခရိုမီတာထက်နည်းသော အမှုန်အရွယ်အစားသို့ ကြိတ်ချေနိုင်သည်။
ကြိုတင်ကုသခြင်း (လိုအပ်ပါက): သတ္တုရိုင်းတွင် ဆာလဖိုက်သတ္တုဓာတ်များ သို့မဟုတ် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ဟန့်တားနိုင်သော အခြားအညစ်အကြေးများ ပါ၀င်နေပါက၊ သစ်ခုတ် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကြိုတင်ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုရိုင်းများတွင် များပြားလှသော pyrite များရှိနေသောအခါ၊ ၎င်းသည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်ကို စားသုံးနိုင်ပြီး ရွှေထုတ်ယူမှု၏ ထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်၊ သတ္တုရိုင်းသည် ကင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဇီဝဓာတ်တိုးခြင်းခံရနိုင်သည်။ ကင်ခြင်းသည် ဆာလ်ဖိုင်ဒ်သတ္တုများကို ဓာတ်တိုးရန် လေထုထဲတွင် အပူပေးကာ ဇီဝ-ဓာတ်တိုးခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေသော အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ဆာလဖိုင်ဒ်သတ္တုများကို ဓာတ်တိုးရန် သီးခြားဘက်တီးရီးယားများကို အသုံးပြုကာ ဇီဝ-ဓာတ်တိုးခြင်းသည် အသုံးပြုသည်။
Leaching
Cyanide ဖြေရှင်းချက်ပြင်ဆင်ခြင်း။: A dilute solution of ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ပြင်ဆင်ထားသည်။ သတ္တုရိုင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရွှေပါဝင်မှုပေါ်မူတည်၍ ဆိုင်ယာနိုက်ရည်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 0.05% မှ 0.2% (w/v) ရှိသည်။ pH အကွာအဝေး 10 မှ 11 အထိ ထိန်းညှိရန် cyanide solution တွင် ထုံးကို မကြာခဏ ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ဤအယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်သည် အဆိပ်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆိုင်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့များဖွဲ့စည်းခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး ရွှေပျော်ဝင်မှုကိုလည်း အားပေးသည်။
Leaching လုပ်ငန်းစဉ်: ထို့နောက် မြေရိုင်းကို သိုလှောင်ကန်ကြီးများတွင် သို့မဟုတ် အမှိုက်ပုံးတွင် cyanide solution နှင့် ရောစပ်ထားသည်။ လှောင်ကန်အတွင်းမှ သတ္တုရိုင်း-ဆိုက်ယာနိုက်အရောအနှောသည် ရွှေ- bearing particles နှင့် cyanide အကြား ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုကိုသေချာစေရန်အတွက် သတ္တုရိုင်း- cyanide အရောအနှောကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လေထိုးခြင်းဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ အဆင့်နိမ့် သတ္တုရိုင်းများအတွက် ပိုသင့်လျော်သည့် အမှိုက်ပုံတွင် ကြေမွနေသော သတ္တုရိုင်းများကို မစိမ့်ဝင်နိုင်သော လိုင်နာပေါ်တွင် စုပုံထားပြီး ဆိုင်ယာနိုက်အရည်ကို အမှိုက်ပုံပေါ်တွင် ဖြန်းသည်။ အရည်သည် သတ္တုရိုင်းများအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားပြီး ရွှေကို အရည်ပျော်စေသည်။ သတ္တုရိုင်းအမျိုးအစား၊ အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားနှင့် သတ္တုရိုင်းများ စိမ့်ဝင်မှုအခြေအနေများ စသည့်အချက်များပေါ် မူတည်၍ သတ္တုရည်များ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် နာရီပေါင်းများစွာမှ ရက်ပေါင်းများစွာအထိ ကြာရှည်နိုင်သည်။
အစိုင်အခဲများနှင့် အရည်များ ခွဲခြားခြင်း။
လျှော်ဖွပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်၊ ရရှိလာသော slurry တွင် အစိုင်အခဲအညစ်အကြေးများ (အမြီးများ) နှင့် ရွှေ-ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းပါ၀င်သော အဖြေတစ်ခု ပါဝင်သည်။ အစိုင်အခဲနှင့် အရည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုင်းခြားရန် အရေးကြီးပါသည်။ filtration သို့မဟုတ် sedimentation ကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြီးမြောက်နိုင်သည်။ filtration တွင်၊ slurry ကို filter cloths သို့မဟုတ် filter presses ကဲ့သို့သော filter media မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသည်။ အစိုင်အခဲအမြီးများကို ဇကာပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး၊ အရည်ပျော်နေသောရွှေပါရှိသော ကိုယ်ဝန်သည်ဟုခေါ်သော ရှင်းလင်းသောအဖြေသည် ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ အနည်ထိုင်ခြင်းသည် မြေဆွဲအားကြောင့် တိုင်ကီ၏အောက်ခြေတွင် အစိုင်အခဲအမှုန်များကို အနည်ထိုင်စေခြင်း ပါဝင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိအရည်ကို အထူးသတိထား၍ လောင်းချနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြေရှင်းချက်မှ Gold Recovery
ဇင့်မိုးရွာခြင်း (Merrill - Crowe လုပ်ငန်းစဉ်)ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးရည်မှ ရွှေပြန်လည်ရရှိရန် ဘုံနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဇင့်မိုးရွာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇင့်ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ဇင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်များကို ဖြေရှင်းချက်ထဲသို့ ထည့်ပါသည်။ ဇင့်သည် ရွှေထက် ပို၍ ဓာတ်ပြုသောကြောင့် ရွှေကို ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းမှ ရွှေကို ရွှေ့ပြောင်းစေသည်။ ထို့နောက် ရွှေသည် အညစ်အကြေးများနှင့်အတူ အစိုင်အခဲအဖြစ် ကြွေကျသွားသည်။ တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်၊ အစိုင်အခဲမိုးရွာခြင်းကို စစ်ထုတ်ပြီး ထပ်မံလုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသောရွှေ - အစိုင်အခဲများပါရှိသော ရွှေစစ်စစ်ရရှိရန် ရောမွှေပါ။
အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်စုပ်ယူမှု (ကာဗွန် - အတွင်း - ပျော့ဖတ် / CIP နှင့် ကာဗွန် - အတွင်း - Leach / CIL)CIP လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသက်သွင်းထားသည် ကာဗွန် ရေစစ်အဆင့်ပြီးနောက် အရည်ထဲသို့ ထည့်သည်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ မြင့်မားသော activated carbon သည် အရည်မှ ရွှေ-ဆိုက်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းကို စုပ်ယူသည်။ ထို့နောက် ကာဗွန်-ရွှေဒြပ်ပေါင်းကို စစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အရည်မှ ခွဲထုတ်သည်။ CIL လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရေစစ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း activated carbon ကို ထည့်သွင်းသည်။ ရွှေပါသော ကာဗွန်ကို စနစ်မှ ဖယ်ရှားသည်။ ရွှေကို ပြင်းထန်သော ဆိုက်ယာနိုက်အရည် သို့မဟုတ် အခြားထုတ်ယူသည့် အေးဂျင့်များကို အသုံးပြု၍ ကာဗွန်မှ ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ထုတ်ယူပြီးနောက် ရွှေကို electrowinning သို့မဟုတ် နောက်ထပ် မိုးရွာသွန်းမှုကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူသည့်အရည်မှ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
သန့်စင်ခြင်း
မိုးရွာခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူပြီးနောက် ရရှိသောရွှေများသည် များသောအားဖြင့် အခြားသတ္တုများနှင့် သတ္တုမဟုတ်သော အညစ်အကြေးများကဲ့သို့ မသန့်ရှင်းပါ။ မြင့်မားသော - သန့်ရှင်းသောရွှေ (များသောအားဖြင့် 99.9% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍) ရရှိရန် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးများသော သန့်စင်ခြင်းနည်းလမ်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို သန့်စင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ မသန့်ရှင်းသောရွှေကို electrolytic cell တစ်ခုတွင် anode အဖြစ်ထားရှိကာ ရွှေစင် cathode ကိုအသုံးပြုသည်။ ရွှေကလိုရိုက်၏ဖြေရှင်းချက်ကဲ့သို့သောသင့်လျော်သော electrolyte ကိုအသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် ဆဲလ်ကို ဖြတ်သွားသောအခါ၊ အန်နိုဒိတ်အတွင်းရှိ ရွှေသည် ပျော်ဝင်ပြီး cathode တွင် အနည်ကျသွားသည်။ အညစ်အကြေးများသည် electrolyte တွင်ကျန်ရှိနေသည် သို့မဟုတ် ဆဲလ်အောက်ခြေရှိ sludge များဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
Cyanide ၏အဆိပ်ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် အလွန်အဆိပ်သင့်သည်။ ရှူရှိုက်မိခြင်း၊ မျိုချမိခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြား ထိတွေ့ခြင်း သည် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ထိတွေ့ပါက အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ပါ၀င်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို ကောင်းစွာ-လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားများသည် အသက်ရှုကိရိယာ၊ လက်အိတ်များနှင့် အကာအကွယ်အဝတ်အစားများအပါအဝင် သင့်လျော်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ယာနိုက် ယိုဖိတ်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုများ ဖြစ်ပွားသောအခါတွင် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်မှု အစီအစဉ်များ ရှိသင့်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု: Cyanide သည် ကောင်းမွန်စွာ မစီမံပါက ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဗြုန်းကနဲ ရွှေပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျန်ရှိသော cyanide ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤအမြီးများကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဆိုက်ယာနိုက်များ ထုတ်လွှတ်ခြင်းမှ တားဆီးရန် လုံခြုံသော အတားအဆီးများတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဇီဝရုပ်ကြွင်းပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့ ကုသခြင်းနည်းလမ်းများကို ၎င်းတို့မထုတ်မီ သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုမီ အမြီးများတွင်ရှိသော ဆိုင်ယာနိုက်ကို ဖြိုခွဲရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ရွှေပြန်လည်ရရှိရေး လုပ်ငန်းများအနီးရှိ ရေအရင်းအမြစ်များကို တင်းကျပ်စွာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် ဆိုင်ယာနိုက် ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ကောက်ချက်
ရွှေပြန်လည်ရရှိရန် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း ထိရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သတ္တုရိုင်းပြင်ဆင်မှုမှ ရွှေပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းအထိ အဆင့်များစွာပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော အရင်းအမြစ်များမှ ရွှေထုတ်ယူရန် မြင့်မားထိရောက်သော နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း ဆက်စပ်ဘေးကင်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာခြင်း၊ သင့်လျော်သော နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ရွှေပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းသည် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး တာဝန်သိသိစိတ်ဖြင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ဆိုဒီယမ်သတ္တု၊ ≥99.7%
- အသားပေး ထုတ်ကုန်များ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်
- Cyanoacetic acid 99% Powder
- Cobalt Sulphate Heptahydrate
- လီသီယမ်ကာဗွန်နိတ် 99.5% ဘက်ထရီအဆင့် သို့မဟုတ် 99.2% စက်မှုအဆင့် 99%
- Cupric ကလိုရိုက် 98%
- Diethylene Glycol
- 1သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် လျှော့စျေး ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) - အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်း
- 2ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 3တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် နိုင်ငံတကာဝယ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်
- 4ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) အသုံးပြုသူလက်မှတ် (တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း)
- 5နိုင်ငံတကာ ဆိုက်ယာနိုက် (ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်) စီမံခန့်ခွဲမှု ကုဒ် - ရွှေတွင်း လက်ခံမှု စံနှုန်းများ
- 6တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံမှ Sulfuric Acid 98%၊
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% စက်မှုအဆင့်
- 1ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 2မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း · တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် · ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး — ခေတ်သစ်ရွှေများကို သန့်စင်ရန်အတွက် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်
- 3အာဟာရဖြည့်စွက် အစားအစာ စွဲလမ်းစေသော Sarcosine 99% မိနစ်
- 4ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် တင်သွင်းမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်နာမှု - ပီရူးတွင် လုံခြုံပြီး လိုက်နာသော တင်သွင်းမှုကို သေချာစေသည်
- 5United Chemical's Research Team သည် Data-Driven Insights မှတဆင့် အာဏာပိုင်ကို ပြသသည်။
- 6AuCyan™ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေတူးဖော်ရေးအတွက် 98.3% သန့်စင်မှု
- 7ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်းနစ် Detonator (နှောင့်နှေးချိန် 0 ~ 16000ms)











အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု
မှတ်ချက်ထည့်ပါ-