ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ភាគច្រើនចាប់យកសារធាតុបំពុល។ ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធពន្លឺបំផ្លាញពួកវា។
នេះគឺជាភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឱ្យអុកស៊ីតកម្ម photocatalytic ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត (TiO₂) ក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៅក្នុងការបន្សុទ្ធខ្យល់ទំនើប។ ជំនួសឱ្យការចាប់ភាគល្អិតនៅក្នុងឧបករណ៍ច្រោះ បច្ចេកវិទ្យា photocatalyst ប្រើពន្លឺ UV ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិកម្មគីមីសកម្ម ដែលបំបែកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នៅកម្រិតម៉ូលេគុល — បំលែងវាទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីត និងទឹកដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់។
សម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកផលិត B2B ដែលវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធខ្យល់ ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលការបន្សុទ្ធដោយសារធាតុ photocatalyst ដំណើរការ — និងកន្លែងដែលវាពិតជាល្អឥតខ្ចោះ — គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការកសាងខ្សែផលិតផលប្រកួតប្រជែង។ អត្ថបទនេះផ្តល់នូវការវិភាគបច្ចេកទេសពេញលេញនៃបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធខ្យល់ដោយសារធាតុ photocatalyst TiO₂ រង្វាស់ដំណើរការជាក់ស្តែងរបស់វា និងរបៀបដែលវាសមនឹងយុទ្ធសាស្ត្របន្សុទ្ធច្រើនដំណាក់កាល។
តើបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធខ្យល់ Photocatalyst ជាអ្វី?
បច្ចេកវិទ្យាប្រតិកម្មដោយពន្លឺ ជាពិសេសអុកស៊ីតកម្មដោយពន្លឺ (PCO) គឺជាវិធីសាស្ត្របន្សុទ្ធខ្យល់ទំនើបមួយដែលប្រើសម្ភារៈស៊ីមីកុងដុកទ័រ — ភាគច្រើនជាទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត (TiO₂) — រួមបញ្ចូលជាមួយពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេ (UV) ដើម្បីបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មគីមី។ ប្រតិកម្មនេះបង្កើតជារ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីលដែលមានប្រតិកម្មខ្ពស់ (·OH) និងអ៊ីយ៉ុងស៊ុយភើអុកស៊ីត (O₂⁻) ដែលអុកស៊ីតកម្ម និងបំបែកសារធាតុបំពុលសរីរាង្គទៅជាផលិតផលរងដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់។
មិនដូចតម្រង HEPA ដែលចាប់យកភាគល្អិត ឬកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មដែលស្រូបយកឧស្ម័ននោះទេ បច្ចេកវិទ្យា photocatalyst សម្រេចបាននូវការបំផ្លាញសារធាតុគីមីនៃសារធាតុបំពុល។ នេះមានន័យថាវាមិនត្រឹមតែ "កាន់" សារធាតុបំពុលប៉ុណ្ណោះទេ - វាលុបបំបាត់ពួកវាទាំងស្រុង។
យន្តការប្រតិកម្មហ្វូតូកាតាលីក (មួយជំហានម្តងៗ)
→ ពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេ (រលកពន្លឺ 254nm ឬ 365nm) ប៉ះនឹងផ្ទៃដែលស្រោបដោយ TiO₂
→ ថាមពល UV ជំរុញអេឡិចត្រុងនៅក្នុង TiO₂ ដោយបង្កើតជាគូរន្ធអេឡិចត្រុង
→ គូទាំងនេះមានប្រតិកម្មជាមួយចំហាយទឹក (H₂O) និងអុកស៊ីសែន (O₂) នៅក្នុងខ្យល់
→ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីល (·OH) និងអានីយ៉ុងស៊ុយភើអុកស៊ីត (O₂⁻) ត្រូវបានបង្កើតឡើង
→ ប្រភេទសត្វដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងទាំងនេះអុកស៊ីតកម្ម VOCs បាក់តេរី និងសមាសធាតុសរីរាង្គផ្សេងៗទៀត
→ សារធាតុបំពុលត្រូវបានបំលែងទៅជា CO₂ + H₂O — ផលិតផលរងដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់
អ្វីដែលម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធ Photocatalyst ដកចេញ — និងអ្វីដែលពួកវាមិនដកចេញ
បច្ចេកវិទ្យា Photocatalyst មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងប្រភេទសារធាតុបំពុលមួយចំនួន ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការជំនួសទាំងស្រុងសម្រាប់ការច្រោះ HEPA ឬការច្រោះកាបូននោះទេ។ ការយល់ដឹងអំពីគម្លាតគ្របដណ្តប់គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរចនាផលិតផល និងអ្នកទិញ B2B ដែលវាយតម្លៃប្រព័ន្ធច្រើនដំណាក់កាល។
លុបបំបាត់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព៖
✓ ហ្វ័រម៉ាល់ដេអ៊ីត (HCHO) — សារធាតុ VOC ក្នុងផ្ទះទូទៅបំផុតពីគ្រឿងសង្ហារឹម និងសម្ភារៈសំណង់។ ការវិភាគដោយពន្លឺ TiO₂ បង្ហាញពីការថយចុះ >90% នៅក្នុងការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រប់គ្រង។
✓ បេនហ្សេន តូលូអ៊ីន ស៊ីលីន (BTEX) — សមាសធាតុដែលមាននៅក្នុងថ្នាំលាប សារធាតុស្អិត និងសារធាតុរំលាយសម្អាត
✓ អាម៉ូញាក់ និង អាសេតាល់ដេអ៊ីត — សារធាតុគីមីក្នុងផ្ទះដែលបញ្ចេញឧស្ម័នចេញពីគ្រឿងសង្ហារឹម និង វាយនភណ្ឌថ្មីៗ
✓ បាក់តេរី និងវីរុស — អ៊ី. កូលី, វីរុសផ្តាសាយ, ស្តាហ្វីឡូកូកុកស អូរៀស (កាត់បន្ថយ >99% នៅពេលប៉ះពាល់ 60 នាទី)
✓ ស្ព័រផ្សិត — ការរំខានដល់ជញ្ជាំងកោសិកាតាមរយៈអុកស៊ីតកម្មរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីល
✓ ម៉ូលេគុលក្លិន — ក្លិនចម្អិនអាហារ ក្លិនសត្វចិញ្ចឹម ផ្សែងបារី — បំបែកនៅកម្រិតម៉ូលេគុល
មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងសម្រាប់៖
✗ ភាគល្អិតតូចៗ (PM2.5, PM10) — ការច្រោះ HEPA នៅតែត្រូវការសម្រាប់ការចាប់យកភាគល្អិត
✗ ធូលីធំៗ និងសក់សត្វចិញ្ចឹម — ត្រូវការតម្រងជាមុន ឬ HEPA ជាការច្រោះដំណាក់កាលដំបូង
✗ លោហធាតុធ្ងន់ និងសមាសធាតុអសរីរាង្គ — អុកស៊ីតកម្មគីមីមិនបំបែកសារធាតុទាំងនេះទេ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដ៏ល្អ? ប្រព័ន្ធច្រើនដំណាក់កាលដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវតម្រងមុន + HEPA + កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម + សារធាតុជំរុញពន្លឺ + កាំរស្មីយូវី។ នេះគ្របដណ្តប់លើសារធាតុបំពុលភាគល្អិត ឧស្ម័ន និងជីវសាស្រ្តយ៉ាងទូលំទូលាយ។
ថ្នាំកូត TiO₂៖ ហេតុអ្វីបានជាទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីតជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម
ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត (TiO₂) គឺជាសម្ភារៈ photocatalyst ដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់ហេតុផលសំខាន់ៗចំនួនបី៖
១. ស្ថេរភាពគីមី — TiO₂ មិនរលួយក្នុងអំឡុងពេលប្រតិកម្មហ្វូតូកាតាលីកទេ មានន័យថាថ្នាំកូតមានអាយុកាលពេញមួយជីវិតរបស់ផលិតផល។ វាដើរតួជាកាតាលីករអចិន្ត្រៃយ៍ មិនមែនជាសារធាតុប្រើប្រាស់បានទេ។
2. សកម្មភាពហ្វូតូកាតាលីកខ្ពស់ — TiO₂ ដំណាក់កាលអាណាតាស មានគម្លាតក្រុមល្អបំផុត (3.2 eV) សម្រាប់កាតាលីកដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយកាំរស្មីយូវី ដែលបង្កើតចំនួនអតិបរមានៃប្រភេទប្រតិកម្មក្នុងមួយឯកតានៃថាមពលកាំរស្មីយូវី។
៣. ប្រសិទ្ធភាពចំណាយ — TiO₂ មានច្រើន និងមានតម្លៃថោកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសារធាតុ photocatalysts ជំនួសដូចជាស័ង្កសីអុកស៊ីដ (ZnO) ឬទុងស្ទីនទ្រីអុកស៊ីដ (WO₃) ដែលធ្វើឱ្យវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលផលិតក្នុងបរិមាណច្រើន។
តម្រូវការពន្លឺ UV សម្រាប់ការធ្វើឱ្យសកម្ម TiO₂
ការបន្សុទ្ធដោយសារធាតុ Photocatalyst ពឹងផ្អែកលើប្រភពពន្លឺ UV ដែលត្រូវគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ TiO₂ ត្រូវការពន្លឺ UV ដែលមានរលកពន្លឺ 385nm ឬខ្លីជាង (ជួរ UV-A) ដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្ម។ ការពិចារណាសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកផលិត៖
• UV-A (365nm) — ទូទៅបំផុត។ មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបជាង។ ដំណើរការបានល្អជាមួយ anatase TiO₂។
• UV-C (254nm) — មានថាមពលខ្លាំងជាង។ ផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពសម្លាប់មេរោគដោយផ្ទាល់ រួមជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យសកម្មនៃសារធាតុ photocatalyst។ ថាមពលខ្ពស់ជាង ត្រូវតែការពារយ៉ាងពេញលេញ។
• ចង្កៀង UV ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LED ធៀបនឹងចង្កៀងបារត — ចង្កៀង LED ត្រូវបានគេពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរជាង (10,000+ ម៉ោង) សមត្ថភាពបើកភ្លាមៗ និងកង្វះបញ្ហាបោះចោលបារត។
• អាំងតង់ស៊ីតេកាំរស្មីយូវីមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអត្រាបន្សុទ្ធ។ អាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ = រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីលកាន់តែច្រើន = ការបំបែកសារធាតុបំពុលលឿនជាងមុន។
សេណារីយ៉ូកម្មវិធីដ៏ល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធ Photocatalyst
ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា photocatalyst អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ភាគច្រើន ករណីប្រើប្រាស់មួយចំនួនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មិនសមាមាត្រពីសមត្ថភាពបំផ្លាញគីមីតែមួយគត់របស់វា៖
✓ ផ្ទះថ្មី / ការិយាល័យថ្មី — ឧស្ម័នហ្វ័រម៉ាល់ដេអ៊ីត និង VOC ដែលបញ្ចេញចេញពីថ្នាំលាបថ្មី គ្រឿងសង្ហារឹម និងកម្រាលឥដ្ឋ។ សារធាតុ Photocatalyst គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនតូចដែលពិតជាបំផ្លាញសមាសធាតុទាំងនេះ ជាជាងគ្រាន់តែចាប់វាទុក។
✓ មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិក — ការកាត់បន្ថយបន្ទុកបាក់តេរី និងវីរុសជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំ និងកន្លែងព្យាបាល។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង UV-C + photocatalyst ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារបង្ករោគទាំងលើផ្ទៃ និងលើអាកាស។
✓ កន្លែងឧស្សាហកម្ម / ផលិតកម្ម — ការគ្រប់គ្រងផ្សែង VOC និងសារធាតុគីមី ដែលតម្រងកាបូននឹងឆ្អែតយ៉ាងលឿន។ អង្គភាព Photocatalyst អាចដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនចាំបាច់ជំនួសឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ។
✓ គ្រួសារសត្វចិញ្ចឹម និងគ្រួសារជក់បារី — ម៉ូលេគុលក្លិនជាប់លាប់ដែលតម្រងកាបូនមិនអាចស្រូបយកបានពេញលេញត្រូវបានបំបែកនៅកម្រិតម៉ូលេគុលដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីល។
ការអនុវត្តជាក់ស្តែង៖ អ្វីដែលការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញ
ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យនៃម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ដែលមានមូលដ្ឋានលើ TiO₂ បង្ហាញលទ្ធផលស្របគ្នានៅទូទាំងប្រភេទសារធាតុបំពុលជាច្រើន៖
• ការដកយកហ្វ័រម៉ាល់ដេអ៊ីត៖ ការកាត់បន្ថយ ៨៥-៩៥% ក្នុងរយៈពេល ៦០ នាទី (ចាប់ផ្តើមពី ០.៥ ppm ដែលជាដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់ដែលអាចអនុញ្ញាតបានរបស់ OSHA)
• ការកាត់បន្ថយ VOC សរុប៖ 70-85% បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល 120 នាទីនៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បងទំហំ 30 ម៉ែត្រគូប
• ការធ្វើឱ្យបាក់តេរីអសកម្ម៖ ការកាត់បន្ថយ >99% នៃ E. coli និង S. aureus ក្នុងរយៈពេល 60 នាទីនៃការប៉ះពាល់នឹង UV + TiO₂
• ការលុបបំបាត់ក្លិន៖ ការថយចុះ 80% នៃអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនចម្អិនអាហារក្នុងរយៈពេល 30 នាទី (ការវាយតម្លៃបន្ទះញ្ញាណ)
ចំណាំ៖ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងប្រែប្រួលទៅតាមអាំងតង់ស៊ីតេកាំរស្មីយូវី អត្រាលំហូរខ្យល់ ផ្ទៃ TiO₂ និងកំហាប់សារធាតុបំពុលដំបូង។ អ្នកទិញ B2B គួរតែស្នើសុំរបាយការណ៍សាកល្បងជាក់លាក់ទៅនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលគោលដៅរបស់ពួកគេ។
ការរួមបញ្ចូល Photocatalyst ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ពហុដំណាក់កាល
បច្ចេកវិទ្យា Photocatalyst មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដាក់ពង្រាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធចម្រោះច្រើនដំណាក់កាល។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធធម្មតាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម៖
• ដំណាក់កាលទី 1 — តម្រងជាមុន៖ ចាប់យកភាគល្អិតធំៗ (ធូលី សក់ រោមសត្វចិញ្ចឹម) > 10µm
• ដំណាក់កាលទី 2 — HEPA H13/H14៖ ចាប់យកភាគល្អិតតូចៗ (PM2.5 លំអងផ្កា បាក់តេរី) > 0.3µm
• ដំណាក់កាលទី 3 — កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម៖ ស្រូបយកឧស្ម័ន ក្លិន និង VOCs (ភ្ជាប់សារធាតុបំពុលជាបណ្ដោះអាសន្ន)
• ដំណាក់កាលទី 4 — សារធាតុ Photocatalyst + UV៖ បំផ្លាញ VOCs ដែលនៅសេសសល់ សម្លាប់បាក់តេរី/វីរុស និងលុបបំបាត់ក្លិនមិនល្អជាអចិន្ត្រៃយ៍
• ដំណាក់កាលទី 5 — ម៉ាស៊ីនបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន (ស្រេចចិត្ត)៖ សាកភាគល្អិតល្អិតៗដែលនៅសល់សម្រាប់ការរួមផ្សំកាន់តែប្រសើរឡើង
វិធីសាស្រ្តដំណាក់កាលនេះធានាថាការច្រោះជាមុនយកសារធាតុបំពុលភាគច្រើនចេញមុនពេលពួកវាឈានដល់ដំណាក់កាល photocatalyst ដែលបង្កើនអាយុកាល និងប្រសិទ្ធភាពរបស់កាតាលីករឱ្យបានអតិបរមា។ លទ្ធផលគឺជាឧបករណ៍បន្សុទ្ធដែលដោះស្រាយវិសាលគមពេញលេញនៃសារធាតុបំពុលខ្យល់ក្នុងផ្ទះ - ភាគល្អិត គីមី និងជីវសាស្រ្ត - នៅក្នុងអង្គភាពតែមួយ។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ កន្លែងដែល Photocatalyst សមនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលរបស់អ្នក
បច្ចេកវិទ្យា Photocatalyst ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តខុសគ្នាពិតប្រាកដមួយចំពោះការបន្សុទ្ធខ្យល់ — ដែលផ្អែកលើការបំផ្លាញដោយគីមីជាជាងការចាប់យកដោយរូបវន្ត។ សម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកផលិត B2B ចំណុចសំខាន់ៗគឺ៖
១. សារធាតុជំរុញពន្លឺ TiO₂ ពូកែខាងបំផ្លាញសារធាតុ VOCs (ជាពិសេសសារធាតុ formaldehyde) ក្លិន និងសារធាតុចម្លងរោគជីវសាស្ត្រ — តំបន់ដែល HEPA និងកាបូនតែមួយមុខមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព
2. វាត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងល្អបំផុតជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធពហុដំណាក់កាល មិនមែនជាដំណោះស្រាយដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ភាគល្អិតតូចៗនោះទេ។
៣. ការជ្រើសរើសប្រភពពន្លឺ UV ត្រឹមត្រូវ និងគុណភាពថ្នាំកូត TiO₂ កំណត់ដោយផ្ទាល់នូវដំណើរការជាក់ស្តែង
៤. សម្រាប់អ្នកនាំចូល និងអ្នកចែកចាយ ការបន្ថែមផលិតផលដែលបើកដំណើរការដោយ photocatalyst ធ្វើឱ្យកាតាឡុករបស់អ្នកខុសពីម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ជាមូលដ្ឋាន និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់ការបន្សុទ្ធខ្យល់ដ៏ទូលំទូលាយ។
អ្នកនិពន្ធ៖ឡុក
អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់ — ទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អាស៊ីខាងត្បូង និងជប៉ុន
លោក Locke មានបទពិសោធន៍នាំចេញម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ B2B ជាង ៤ ឆ្នាំ ដែលគ្របដណ្តប់លើប្រទេសជាង ១៥។ លោកផ្ទាល់បានសម្របសម្រួលភាពជាដៃគូ OEM រវាងរោងចក្រធំៗរបស់ចិន និងអ្នកចែកចាយអន្តរជាតិ ដែលផ្តល់ឱ្យលោកនូវទស្សនៈផ្ទៃក្នុងអំពីរបៀបដែលការផលិតរបស់ចិនមានភាពខុសគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាកល្បីៗរបស់លោកខាងលិច ជប៉ុន និងកូរ៉េ ទាក់ទងនឹងគុណភាព តម្លៃ នវានុវត្តន៍ និងភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ការវិភាគប្រៀបធៀបនេះផ្អែកលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកនៅភាគីទាំងពីរនៃតុចរចា។
Contact us at ada5@airdow.com for OEM specifications, MOQ pricing, and technical consultation.
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែកក្កដា-០៧-២០២៦

