แบ่งปันการใช้ความร้อน: ฉันทำความร้อนบ้านเก่าอายุ 100 ปีของฉันด้วยการขุด Bitcoin แบบแช่ตัว
บทนำ
ในการขุด Bitcoin พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากที่จำเป็นจะทำให้เกิดความร้อนในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนนี้ นักขุดที่เป็นนวัตกรรมใหม่กำลังเริ่มสำรวจวิธีควบคุมความร้อนส่วนเกินเพื่อการทำความร้อนในที่พักอาศัย ด้วยการใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ความร้อนที่เกิดจากการทำเหมืองสามารถเปลี่ยนเป็นสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นได้อย่างชาญฉลาด แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนการทำความร้อนได้อย่างมาก แต่ยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ชุดทำความเย็นแบบจุ่มจาก FogHashing เป็นตัวอย่างแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าจำนวนมากสามารถให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับบ้านหรือสระว่ายน้ำของตนขณะทำเหมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาได้บันทึกขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมดของเขาอย่างพิถีพิถัน เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันน่าทึ่งนี้กับชุมชนในวงกว้าง โดยหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำผู้คนจำนวนมากขึ้นในการสำรวจและใช้วิธีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้
ผู้เขียนบทความ: โรเบิร์ต
ระบบไฮโดรนิก
ระบบ Hydronic เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ทนทานได้อย่างเหลือเชื่อ มันมีประสิทธิภาพ เงียบ และให้ความร้อนที่แสนสบาย
ระบบไฮโดรนิกทุกระบบมี 5 ส่วน:
- แหล่งความร้อน
- ท่อที่มีน้ำ
- หม้อน้ำในพื้นที่ที่คุณต้องการความร้อน
- ปั๊มเพื่อหมุนเวียนน้ำ เทอร์โมสแตท/เครื่องควบคุมสัตว์น้ำ เพื่อการควบคุมและความปลอดภัย (อุปกรณ์เสริมแต่ดี) ตัวควบคุมโซนเพื่อการควบคุมที่มากขึ้น
- ระบบเต็มไปด้วยน้ำประปา และน้ำนั้นจะไหลเวียนไปรอบๆ ตลอดไปจนกว่าจะระบายออก
ส่วนแหล่งความร้อนนั้นอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ร้อน
แหล่งความร้อนทั่วไปได้แก่:
- หม้อต้มก๊าซธรรมชาติ
- หม้อต้มน้ำมัน
- ระบบไม้
- (ตอนนี้) นักขุด Bitcoin
การคำนวณความร้อน
หม้อต้มน้ำมันที่มีอยู่สามารถผลิตความร้อนได้ประมาณ 125,000 บีทียู/ชม. นี่คือหมายเลขสนามเบสบอลคร่าวๆ ของฉัน อย่างไรก็ตาม ระบบปัจจุบันนี้ทำงานเป็นระยะๆ ดังนั้นมันจะวิ่งประมาณ 15 นาที หยุดเป็นเวลา 30 นาที และทำซ้ำ แม้ว่าวิธีนี้จะทำงานได้ดี แต่อุณหภูมิจะเปลี่ยนไป 5-8 องศาระหว่างรอบการทำความร้อน
มีการแปลงวัตต์เป็น BTU โดยตรง:
1 วัตต์ = 3.41 บีทียู/ชม
เมื่อคำนึงถึงตัวเลขนี้แล้ว ฉันจึงเริ่มดูเครื่องจักรในตลาดและดูว่าเครื่องจักรเหล่านี้ผลิตออกมาเป็นเท่าใด ฉันลงเอยด้วย S19k Pro สองรุ่นสำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและข้อจำกัดภายในงบประมาณของฉัน
เมื่อทำงานในโหมดมาตรฐาน เครื่องหนึ่งเครื่องจะใช้ความร้อนจากผนังประมาณ ~2760W ซึ่งคิดเป็นความร้อนประมาณ ~9,411 BTU/ชม. และเมื่อทำงานแบบโอเวอร์คล็อก เครื่องหนึ่งจะดึงความร้อน ~3600W ซึ่งคิดเป็น ~12,276 BTU/ชม. เนื่องจากอุณหพลศาสตร์ พลังงานทั้งหมดที่ใช้โดยโปรเซสเซอร์จะกระจายไปเป็นความร้อนในที่สุด
ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีช่วงความร้อนประมาณ 18,000–24,000 BTU ความร้อนนี้เพียงพอที่จะทำให้บ้านร้อนหรือไม่ ปรากฎว่าใช่
แม้ว่าหม้อไอน้ำจะผลิตเอาท์พุตที่สูงกว่ามาก แต่การระเบิดในระยะสั้นของเอาท์พุตนั้นจะทำให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งใกล้เคียงกับคนงานเหมือง ซึ่งจะเปิดตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโหมดทำความร้อน
ค่าใช้จ่ายของเฟียต
แผนบริการน้ำมันที่ฉันเคยมีคือการใช้รายปีหารด้วย 12 แล้วจ่ายเป็นรายเดือน ดังนั้นในฤดูหนาว เมื่อมีสินค้าเข้ามามากขึ้น ฉันจะจ่ายเท่าเดิมในฤดูร้อน ซึ่งอาจจะได้ 1 ชิ้นต่อฤดูกาล ดังนั้นค่าใช้จ่ายติดลบที่ฉันต้องใช้ในการจับคู่หรือเอาชนะคือ ~$380 ต่อเดือน ฉันรู้สึกว่าแม้ว่าฉันจะ "สูญเสีย" สุทธิ $380 ต่อเดือน แต่โครงการนี้ก็ยังคุ้มค่า เพราะตอนนี้ฉันเก็บ sats ไว้เป็นกองและเรียนรู้จากการลงมือทำ
การขุดที่บ้านจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าของคุณทั้งหมด อัตราเหล่านี้ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการผลิตและค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย โดยทั่วไปจะเรียกสิ่งนี้ในรูปแบบรวมว่า “ต้นทุนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง” หรือ c/kWh ค่าการกระจายของฉันอยู่ที่ 0.084c/kWh ได้รับการแก้ไขแล้ว ฉันไม่สามารถทำอะไรเพื่อลดค่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม ฉันสามารถหาวิธีทำให้ประจุไฟฟ้าของฉันลดลงเหลือ 0.07c/kWh ได้ ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบันของฉันคือ $0.154c/kWh ถ้าคุ้นเคยกับฉากการทำเหมืองก็ถือว่าค่อนข้างสูง แต่การเอาความร้อนกลับคืนมานั้นเป็นการกระทำที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ สิ่งที่เสียไปก็มีประโยชน์ในขณะที่ได้รับ Sats จ่ายครั้งเดียวและรับการใช้งานสองครั้งในวัตต์เดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้การทำเหมืองที่บ้านสามารถแข่งขันกับเชิงพาณิชย์ได้ เครื่องทำความร้อนเป็นต้นทุนจมสำหรับบ้าน และตอนนี้ คุณสามารถสร้างรายได้จากมันได้แล้ว
โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายไม่ใช่ "กำไร" ในแง่ของคำสั่ง เป้าหมายคือการได้รับ sats สำหรับบิลที่คุณจ่ายอยู่ดี
แลกเปลี่ยนความร้อน
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีอยู่หลายรูปแบบ แต่สำหรับการติดตั้งประเภทนี้ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นประสานเป็นประเภทในอุดมคติ
การกำหนดขนาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนค่อนข้างยาก คุณสามารถคำนวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ แต่กฎทั่วไปนั้นใหญ่กว่า = ดีกว่า
ที่มาช่อง HBIM: https://www.youtube.com/channel/UC9dv60_ORGjNpdHYQ2GDR2Q นอกเหนือจาก: บ๊อบจากช่องนี้มาจากสวรรค์ เขามีความรู้มากมายและโครงการนี้คงเป็นไปไม่ได้หากไม่มีเขา ฉันอ้างอิงวิดีโอของเขาอยู่ตลอดเวลา! ขอบคุณบ๊อบ!!
การพิจารณาการออกแบบ
คุณต้องการที่จะดูแลคนงานเหมืองตลอดเวลาหรือไม่? หรือเมื่อต้องการความร้อนเท่านั้น?
ใช่ จำเป็นต้องมีการอ่อนเพลียจากความร้อน (sats มากขึ้น)
ไม่ เพียงแค่ปิดมัน (sats น้อยลง)
คุณแค่พยายามทำให้พื้นที่อยู่อาศัยร้อนขึ้นเท่านั้นหรือ? หรือน้ำประปาด้วย?
บ้านของคุณมีฉนวนแค่ไหน?
คุณมีโครงสร้างพื้นฐานใดๆ ที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือคุณกำลังเริ่มต้นจากศูนย์หรือไม่?
แผงวงจรไฟฟ้าของคุณใหญ่พอหรือไม่?
ระบบ
สำหรับระบบของฉัน ฉันต้องการมีขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความร้อน 3 ขั้นตอน
ขั้นแรก ใช้ความร้อนสำหรับน้ำประปา (เป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ซักเสื้อผ้า/จาน/มือ และอาบน้ำด้วย Bitcoin) ขั้นตอนที่สองใช้ความร้อนในระบบหม้อน้ำไฮโดรนิก และขั้นตอนที่สามคือไอเสียภายนอก
ในขั้นตอนแรก ฉันออกไปทั้งหมดแล้วใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 100 แผ่น ฉันมั่นใจว่าวิศวกรในความคิดเห็นต่างหัวเราะกับสิ่งนี้ เนื่องจากมันใหญ่เกินไป แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้ของฉัน เมื่อทำความร้อน ฉันสามารถอุ่นน้ำประปาได้ตั้งแต่ 55 องศา F ถึง 130 องศา F น้ำนี้จะเดินทางโดยอุ่นเข้าไปในหม้อต้มน้ำ ผลที่ได้คือหม้อไอน้ำเปิดทำงานน้อยลงหรือไม่เปิดเลยสำหรับภาระความร้อนบางส่วน โปรดจำไว้ว่าคนงานเหมืองสามารถให้ความร้อนของเหลวแช่ได้อย่างสบาย ๆ ที่อุณหภูมิประมาณ 60–70 องศาเซลเซียสเท่านั้น ฉันพยายามที่จะไม่ดันของเหลวดังกล่าวให้สูงขนาดนั้น เนื่องจากของเหลวจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
สำหรับสถานะที่สองและสาม ฉันใช้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน 40 แผ่น นี่มาจากคำแนะนำ "ที่นี่" และดูเหมือนว่าจะมีขนาดกำลังพอดี
สำหรับระบบหม้อน้ำภายในอาคาร ฉันต้องรวมแหล่งความร้อนใหม่นี้เพื่อให้ทำงานควบคู่ไปกับหม้อไอน้ำปัจจุบันของฉัน ฉันต้องการที่จะมีแหล่งความร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยวิธีนี้จะมีความซ้ำซ้อนและหม้อไอน้ำสามารถช่วยเหลือคนงานเหมืองได้หากข้างนอกเย็นเกินไป นี่คือแผนภาพว่าสิ่งนี้ดูง่ายขึ้นอย่างไร “แผนภาพ” . นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยสำหรับคนงานเหมืองอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคนงานเหมืองกำลังหมุนเวียนความร้อนผ่านบ้านและปั๊มหมุนเวียนของหม้อไอน้ำยังเปิดอยู่ ระบบการขุดจะระบายออกโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ความร้อนจากหม้อไอน้ำเข้าสู่ระบบจุ่มและทำให้เครื่องจักรร้อนขึ้น
สำหรับด้านไอเสีย เป็นระบบไฮโดรนิกแบบแยกของตัวเอง แทนที่จะเติมน้ำเพียงอย่างเดียว กลับเติมด้วยส่วนผสมของไกลคอล/น้ำ เพื่อไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว ระบบนี้มีปั๊มหมุนเวียนของตัวเองซึ่งส่งไปยังหม้อน้ำ Fog Hashing ภายนอก หม้อน้ำนี้มีเซ็นเซอร์กำลังและอุณหภูมิของตัวเอง และสามารถควบคุมความเร็วของพัดลมให้ตรงกับที่จำเป็นสำหรับการป้อนความร้อน เพื่อให้ระบบนี้ง่ายขึ้นสำหรับตัวฉันเอง ฉันใช้ท่อ PEX-A ซึ่งดีที่ไม่ต้องบัดกรีท่อทองแดง ระบบความปลอดภัยอีกระบบหนึ่งคือตัวควบคุมอุณหภูมิที่เอาต์พุตสุดท้ายของท่อน้ำมัน หากสิ่งนี้ร้อนเกินไป ระบบจะเปิดไอเสียหากปิดอยู่
ระบบไฟฟ้า
ด้านไฟฟ้าของโครงการนี้มีสามส่วน
- ไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง (240v)
- ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ (24vac)
- กระแสตรงแรงดันต่ำ (24v)
ด้านแรงดันต่ำนั้นเรียบง่าย แหล่งจ่ายไฟของกริ่งประตูคือ 24vac และสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานนี้ ฉันใช้สายลำโพง 4 เส้นเพื่อส่ง 24vac ไปยังกล่องควบคุมทั้งสองกล่อง กล่องควบคุมแต่ละกล่องมีด้าน 24vac และมีวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์เต็มเพื่อแปลงเป็น DC ส่วนประกอบ DC ประกอบด้วยพัดลม ไฟ เครื่องวัดอุณหภูมิ และตัวแปลงบั๊ก USB
ในการควบคุมไฟ 240v ให้กับนักขุดแต่ละคน ฉันใช้สายเคเบิล 10/2 romex และใส่ตัวขุดแต่ละตัวบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 30 แอมป์เฉพาะของตัวเอง สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงแต่ละเส้นจะต่อเข้ากับคอนแทคเตอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 24vac 240v ของตัวเอง คิดว่านี่เป็นรีเลย์ที่มีขนาดใหญ่มากโดยพื้นฐานแล้ว การปิดและการเปิดคอนแทคเตอร์จะถูกควบคุมผ่านปั๊มหมุนเวียนน้ำมันในถังกรองหมอก มีรีเลย์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ปิดหากปั๊มเปิดอยู่ และจะเปิดหากปั๊มปิดอยู่ เมื่อปั้มน้ำมันเปิด คอนแทคเตอร์จะปิดและจ่ายไฟฟ้าแรงสูงให้กับคนงานเหมือง และเปิดเครื่อง มีมุมแปลกกับถังแฮชหมอก ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเมื่อไฟฟ้ากลับมาปั๊มจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ นี่คือเหตุผลที่ฉันเพิ่มรีเลย์ตรวจจับปัจจุบันและคอนแทคเตอร์ มิฉะนั้น ไฟฟ้าจะกลับคืนมา และคนงานเหมืองก็จะเปิดเครื่อง เกิดความร้อนมากเกินไป และปิดอีกครั้ง
ในการควบคุมปั๊ม ฉันใช้รีเลย์สวิตชิ่ง Taco มาตรฐานสำหรับระบบไฮโดรนิก กล่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่ำประกอบด้วยตรรกะทั้งหมดโดยไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ มีเทอร์โมสตัทแบบอะนาล็อกมาตรฐานอยู่ตรงกลางบ้านซึ่งควบคุมปั๊มหมุนเวียนที่ฝั่งนักขุด bitcoin หากปั๊มนี้เปิดอยู่ ปั๊มไอเสียก็จะดับ เนื่องจากฉันต้องการเก็บความร้อนทั้งหมดไว้ข้างใน อย่างไรก็ตาม หากน้ำมันร้อนเกินไป ปั๊มทั้งสองจะเปิดทำงาน เพื่อปกป้องคนงานเหมือง หากเทอร์โมสตัทปิดอยู่ จะมีเพียงปั๊มไอเสียเท่านั้นที่เปิดอยู่ และความร้อนจะถูกส่งไปด้านนอก
(ไฟฟ้าต่อเนื่อง) ผู้ช่วยในบ้าน
สิ่งที่ฉันใช้จ่ายไป
โครงการนี้ค่อนข้างแพง แต่ฉันสามารถประหยัดเงินได้มากด้วยการทำงานทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ ฉันไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางท่อประปา การบัดกรีท่อทองแดง หรือการบำรุงรักษาระบบไฮโดรนิกมาก่อนโปรเจ็กต์นี้ ฉันคุ้นเคยกับระบบไฟฟ้าหลักและได้เพิ่มเต้ารับและสวิตช์เข้าที่แล้ว แต่ก็แค่นั้นแหละ ประเด็นของฉันคือใครก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเรียนรู้และทำอะไรก็ได้ ใช้ประโยชน์จากมันในฐานะเครื่องมือที่บรรพบุรุษของคุณไม่มี
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคนงานเหมืองและชุด Fog Hashing คุณสามารถสร้างถังที่ถูกกว่าและหาหม้อน้ำที่ถูกกว่าได้ไหม? อาจจะแต่ก็ขอให้โชคดี คุณจะต้องใช้เวลาไปกับมันมากและชุดอุปกรณ์นี้ก็สามารถปรับให้เข้ากับสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เหลือคือค่าประปา รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ ท่อ เพสต์ ฯลฯ งานนี้ผมไม่เคยบัดกรีท่อทองแดงมาก่อนเลย ถ้าทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน
สรุป
คุณถูก. หากฉันใช้เงินดอลลาร์ของโครงการนี้เพื่อซื้อ Bitcoin ฉันคงจะได้เปรียบในแง่ของ Bitcoin ฉันคงจะมี bitcoin มากกว่านี้เพียงแค่ซื้อมัน ฉันรู้ว่าการเข้าสู่เรื่องนี้และนั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือการสร้างรายได้จากขยะ เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อกระจายอำนาจเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อยึดติดกับนักขุดระดับเชิงพาณิชย์ และเพื่อเขียนโพสต์เจ๋งๆ เกี่ยวกับมัน ทักษะที่ฉันได้เรียนรู้ในการทำโปรเจ็กต์นี้มีค่าสำหรับฉันมากกว่า Bitcoin ที่ฉันสามารถซื้อได้ ตอนนี้ผมสามารถทำโปรเจ็กต์อื่นๆ ภายในบ้านได้อีกมากมาย โดยไม่ต้องโทรหาผู้รับเหมา ฉันสามารถประหยัดได้ด้วยการทำงานเพื่อตัวเอง
รูปถ่าย!
เกี่ยวกับเอดา
ฉันเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ Apexto Mining โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขุดคริปโตเคอร์เรนซีมาตั้งแต่ปี 2017 งานของฉันมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ ASIC ประสิทธิภาพด้านความร้อน และผลกำไรจากการขุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการระบายความร้อนด้วยน้ำและการระบายความร้อนแบบจุ่ม ฉันมีส่วนร่วมในการวิจัยทางเทคนิคและการสร้างเนื้อหา รวมถึงบทความในบล็อกและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานของการขุด นอกจากนี้ ฉันยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมวิศวกรรมและทีมขายเพื่อแปลงข้อมูลทางเทคนิคให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริงสำหรับลูกค้าและพันธมิตร ฉันเชื่อว่าเทคโนโลยีการขุดควรได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลจริงและประสิทธิภาพที่วัดได้ นอกเหนือจากงานแล้ว ฉันชอบเล่นโยคะ อ่านหนังสือ และท่องเที่ยว
ดูโพสต์ทั้งหมดโดย Adaโพสต์ที่เกี่ยวข้อง
Nexa คืออะไร?
บล็อกเชน กับ คริปโตเคอร์เรนซี: ความแตกต่างพื้นฐานที่นักขุดทุกคนต้องเข้าใจ
คู่มือเชิงกลยุทธ์สำหรับการขุดเหรียญ Altcoin ในปี 2026: นอกเหนือจาก Bitcoin
ซอฟต์แวร์ขุด Bitcoin: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นในการเลือกและใช้งานเครื่องมือขุดในปี 2026
รีวิว Antminer L9 Hyd 2U ปี 2026: การขุด Scrypt ด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำคุ้มค่าจริงหรือ?
ใครบ้างที่เหมาะกับการใช้เครื่องขุดแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ? คู่มืออ้างอิงสำหรับผู้ใช้งาน 5 ประเภท
ค้นหาบล็อก
โพสต์ล่าสุด
ติดต่อสอบถามสื่อมวลชนได้ที่
ข้อมูล@apexto.com.cn


























