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更新日期: 2025-05-29

水冷式太陽能半導體空調(diào)的實驗研究

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水冷式太陽能半導體空調(diào)的實驗研究 4.4

設計制作了一種水冷散熱式太陽能半導體空調(diào),在不同的冷卻水流量、電壓和半導體熱電堆數(shù)量下進行制冷性能測試,得到了在不同工況下的空調(diào)制冷功率和空調(diào)能效比(COP)。實驗結(jié)果表明:該空調(diào)能夠達到4m3小空間的制冷需求,并且COP能達到2.2~2.8。根據(jù)實驗得到的運行參數(shù)評價了該空調(diào)的經(jīng)濟性,評價結(jié)果表明該空調(diào)的年平均費用約為普通壓縮式空調(diào)的2.1倍。研究結(jié)果為半導體空調(diào)如何提高COP、降低成本提供了參考。

太陽能半導體空調(diào)蓄冷介質(zhì)的研究

太陽能半導體空調(diào)蓄冷介質(zhì)的研究

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根據(jù)太陽能半導體制冷特點,給出了帶儲能裝置并能進行能量匹配數(shù)控的制冷與蓄冷并重、熱電制冷裝置模塊化的太陽能半導體制冷空調(diào)系統(tǒng)。在研究較成熟的常溫送風空調(diào)蓄冷技術(shù)和蓄冷材料的基礎上,采用示差掃描量熱法(dsc法)對kcl共晶鹽的相變溫度、相變潛熱進行實驗測試。研究結(jié)果表明,kcl共晶鹽可作為低溫送風空調(diào)蓄冷介質(zhì),既彌補了太陽能半導體制冷間歇不連續(xù)的缺點,又使蓄冷技術(shù)能在醫(yī)藥、食品等行業(yè)對環(huán)境溫度有特殊要求(送風溫度低于0℃)的場所得到應用,并可擴大到小型移動便攜制冷器蓄冷技術(shù)應用范圍。

太陽能半導體空調(diào)的應用前景

太陽能半導體空調(diào)的應用前景

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提出了一種新的太陽能半導體空調(diào)系統(tǒng),討論了它的組成、工作原理、特點以及應用前景.研究表明:太陽能半導體空調(diào)的制冷系數(shù)可與常規(guī)空調(diào)相比擬,將其大批量生產(chǎn),可使夏季產(chǎn)生電力平峰的效果,對減輕電網(wǎng)負荷、保護環(huán)境均具有重要意義.

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太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬

太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬

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太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬 3

太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬——試制了一種風冷散熱的太陽能半導體空調(diào)實驗樣機,并對其在不同工作電流下的性能進行了測試,得到了空調(diào)樣機在不同運行工況下的運行參數(shù);同時對空調(diào)樣機進行了數(shù)值模擬,并與實驗結(jié)果相比較,兩者能很好的吻合.通過對...

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太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬

太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬

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太陽能半導體空調(diào)的實驗研究與數(shù)值模擬 4.5

試制了一種風冷散熱的太陽能半導體空調(diào)實驗樣機,并對其在不同工作電流下的性能進行了測試,得到了空調(diào)樣機在不同運行工況下的運行參數(shù);同時對空調(diào)樣機進行了數(shù)值模擬,并與實驗結(jié)果相比較,兩者能很好的吻合.通過對實驗和數(shù)值模擬結(jié)果方法的總結(jié)和比較,分析了熱電系數(shù)、風量、工作電流等不同參數(shù)對空調(diào)樣機性能的影響.分析結(jié)果表明,該數(shù)值模擬方法可為太陽能半導體空調(diào)的優(yōu)化設計提供除采用實際測試外的另一種方法,節(jié)省了設計時間和經(jīng)費.

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水冷式太陽能半導體空調(diào)實驗熱門文檔

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太陽能半導體空調(diào)制冷裝置模塊化實驗研究

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太陽能半導體空調(diào)制冷裝置模塊化實驗研究 4.7

建立了以水為熱交換媒介的太陽能熱電模塊制冷實驗系統(tǒng)。系統(tǒng)配置了雙位能量存儲裝置,用以儲存晝夜溫差能和太陽光電轉(zhuǎn)換電能,以備無日照或日照不足時系統(tǒng)能夠連續(xù)工作。熱電制冷裝置模塊化,用以適應制冷功率變化較大的空間制冷,并在制冷啟動與溫度維持不同階段實現(xiàn)較大功率的切入或撤出。制冷模塊以半導體熱電元件為核心,冷熱端均以導熱性能良好的紫銅作為熱交換材料,以熱容量較大的水作為冷卻液和散熱循環(huán)液。熱交換裝置采取集合散熱冷卻分流的集散一體化熱交換系統(tǒng)。對制冷模塊制冷性能進行了實驗分析,并對制冷效果進行了模擬實驗,實驗結(jié)果基本達到了設計的預期。

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太陽能半導體空調(diào)技術(shù)應用分析及前景展望

太陽能半導體空調(diào)技術(shù)應用分析及前景展望

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太陽能半導體空調(diào)技術(shù)應用分析及前景展望 4.7

介紹了一種新型制冷空調(diào)系統(tǒng)——太陽能半導體空調(diào)系統(tǒng),闡述了該系統(tǒng)的基本組成及其工作原理,分析了目前太陽能半導體空調(diào)系統(tǒng)的技術(shù)現(xiàn)狀,并指出影響系統(tǒng)制冷性能的關(guān)鍵技術(shù)。展望了太陽能半導體空調(diào)技術(shù)的應用前景。

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實驗型半導體空調(diào)器

實驗型半導體空調(diào)器

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實驗型半導體空調(diào)器 4.5

書絮豫書書豫書專題介紹 通常在實驗室、計算機房,商店等場 臺使用的空氣調(diào)節(jié)器,其制冷原理同家用 的冰箱一樣均為機械式制降,即壓縮機將 氟利昂壓縮后.再經(jīng)玲凝器玲卻、蔬后 進入蒸發(fā)器啵熱制玲。機械制的優(yōu)點是 效率高造價低,但它噪聲大、裝配工藝 要求嚴格而奉文舟紹的空調(diào)器.采甩半 導體致降器制冷與機械制玲相比,它光 噪聲(4-計艦扇).維護簡單叮性高, 無制玲刑泄漏污染.玲熱轉(zhuǎn)換方梗, 足的是效率低、成豐高。 半導體致挎器又稱致玲電堆,它是利 用回路中的電流通過珀爾帖教應形成溫差 電致}爭。所謂珀爾帖效應就是當電從任 何阿種導體所構(gòu)成的電路中流動時.在導 體的接頭蛙有啦熱或技熱現(xiàn)象產(chǎn)生.所吸 收或放出的熱量只與兩種導體的性質(zhì)及接 頭的溫度有關(guān)。實驗表明

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風冷半導體空調(diào)的散熱問題

風冷半導體空調(diào)的散熱問題

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風冷半導體空調(diào)的散熱問題 3

風冷半導體空調(diào)的散熱問題——文章主要探討如何通過實驗比較不同厚度的儲冷塊對半導體制冷器熱端強制風冷散熱的影響,從而尋找到合適的儲冷塊厚度使熱電制冷的綜合性能最優(yōu)。

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微型半導體空調(diào)器原理與設計

微型半導體空調(diào)器原理與設計

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微型半導體空調(diào)器原理與設計 4.8

詳細地介紹了新型的微型半導體空調(diào)器的構(gòu)成、工作原理及工作能力確定方法。提出了設計中應注意的幾個問題。

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水冷式太陽能半導體空調(diào)實驗精華文檔

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家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計

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家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計 3

家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計——闡述了家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計通過魯理匹配半導體電堆,使空調(diào)器處于最佳化運行電流狀態(tài),從而取得較為理想的制冷效果。

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家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計

家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計

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家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計 4.6

闡述了家用半導體空調(diào)器的優(yōu)化設計.通過合理匹配半導體電堆,使空調(diào)器處于最佳化運行電流狀態(tài),從而取得較為理想的制冷效果

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半導體空調(diào)熱水器的方案設計

半導體空調(diào)熱水器的方案設計

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半導體空調(diào)熱水器的方案設計 4.4

第1頁共4頁 電子報/2006年/9月/24日/第017版 電子職校 半導體空調(diào)熱水器的方案設計 廣西柳州市第四十中學楊樹廷 以半導體致冷塊作為核心,利用半導體致冷塊的熱端制熱作熱水器,冷端制冷作空調(diào)降溫, 所以起名叫“半導體空調(diào)熱水器”。半導體致冷塊的制冷原理是建立在珀爾帕效應的基礎上實現(xiàn) 的,即當電流流經(jīng)不同材料的導體形成的接點時,接點處會產(chǎn)生放熱和吸熱現(xiàn)象,放熱或吸熱依 電流方向不同而改變,其大小則由電流大小來決定。 半導體致冷塊夏天使用時,其致冷效率可達1.5,而冬天使用時其致熱效率可達1.8。本方案 所選用的致冷器為tec1-12705型,為了達到比較好的效果,共使用10片半導體致冷塊。根據(jù) 空調(diào)使用的常規(guī),夜間制冷最低需求一般是每平方米應有42w的制冷功率。l0m2左右的房間, 使用10片半導體致冷塊,制冷功率還是比較適合的。常

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半導體廠房空調(diào)、凈化系統(tǒng)設計探討 半導體廠房空調(diào)、凈化系統(tǒng)設計探討 半導體廠房空調(diào)、凈化系統(tǒng)設計探討

半導體廠房空調(diào)、凈化系統(tǒng)設計探討

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半導體廠房空調(diào)、凈化系統(tǒng)設計探討 4.7

伴隨當今科學技術(shù)的日益發(fā)展及工業(yè)化的逐步推進,許多先進技術(shù)被廣泛的應用在工業(yè)領(lǐng)域當中,有效推動了工業(yè)化的發(fā)展與完善.文章以半導體廠房為例,首先分析了半導體廠房的自動控制系統(tǒng)及空調(diào)、凈化系統(tǒng)的相關(guān)設計方案,且結(jié)合筆者自身多年從事廠房潔凈空調(diào)系統(tǒng)工作的經(jīng)驗,歸納總結(jié)了潔凈空調(diào)系統(tǒng)設計當中些許關(guān)鍵性的設計要點,以期為相關(guān)應用設計及研究提供理論參考.

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太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究 太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究 太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究

太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究

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太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究 4.7

分析了現(xiàn)有的兩種太陽能空氣取水器的特點,提出了帶有回熱器的太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的工作原理,得出了其取水率的表達式,并根據(jù)實際的工作條件,對這種取水器的取水率進行了計算分析,結(jié)果表明這種方法的取水率比其它方法提高約48%,具有很好的實際工作應用價值.

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水冷式太陽能半導體空調(diào)實驗最新文檔

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半導體家用空調(diào)機

半導體家用空調(diào)機

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半導體家用空調(diào)機 4.7

該發(fā)明產(chǎn)品采用半導體電堆作冷源,重力熱管散熱,在制冷的同時,還可供應一定數(shù)量的溫水,夏天吹冷風,冬天可取暖,一機兩用。已制出技術(shù)樣機,歡迎參觀洽談。該機不用氟利昂作制冷媒介,無噪聲,無振動,

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家用水冷式空調(diào)的運行特性實驗研究

家用水冷式空調(diào)的運行特性實驗研究

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家用水冷式空調(diào)的運行特性實驗研究 4.6

通過實驗,研究了家用水冷式空調(diào)的運行特性。探討了室外環(huán)境溫度、室外相對濕度、室內(nèi)溫度、室內(nèi)負荷、室內(nèi)顯熱比及冷卻水流量等參數(shù)的變化對系統(tǒng)性能帶來的影響,有助于進一步了解系統(tǒng)的運行規(guī)律,為產(chǎn)品的開發(fā)提供一定理論支持。

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13-5太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究

13-5太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究

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13-5太陽能半導體制冷結(jié)露法空氣取水器的研究 4.4

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半導體(電子)及太陽能電池材料的多晶硅

半導體(電子)及太陽能電池材料的多晶硅

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半導體(電子)及太陽能電池材料的多晶硅 4.3

半導體(電子)及太陽能電池材料的多晶硅 一、概要 1、從鍺到硅 鍺:融點960℃用石英或炭的容器來熔化。 硅:融點1420℃炭和石英反應生成。(沸點:2355℃) 最初半導體的產(chǎn)生從生產(chǎn)使用方便的鍺材料開始的,隨著技術(shù)進步,開始使用了特別顯 著性質(zhì)的硅(從1965年的硅的生產(chǎn)量超過了鍺的生產(chǎn)量),用于太陽能電池就從這時開始的。 2、硅的特性 半導體:導體、絕緣物的中間導電物。 導電:有p型與n型。根據(jù)溫度有所變化,p型n型的結(jié)合。(p型:空穴;n型:電 子) 常溫下,本征半導體硅的電導率是230000ω·cm,1100℃時為0.01ω·cm.純度為9個9 時為100ω·cm,10個9時為1000ω·cm。所含雜質(zhì)越多,導電性越好。 3、高純度多晶硅的技術(shù)變化 進入1950年開始工業(yè)性生產(chǎn)(美國du-pont)日本是從進入1960年代

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寬帶隙半導體材料首次用于制作新型太陽能電池

寬帶隙半導體材料首次用于制作新型太陽能電池

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寬帶隙半導體材料首次用于制作新型太陽能電池 4.8

廈門大學采用氧化鋅和硒化鋅兩種寬帶隙半導體材料,成功研制出一種新型太陽能電池,大大穩(wěn)定了太陽能電池的性能并延長了其使用壽命,在國際上首次實現(xiàn)了寬帶隙半導體在太陽能電池中的應用。

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關(guān)于太陽能蓄電池用半導體的生產(chǎn)的優(yōu)化和質(zhì)量檢驗問題 關(guān)于太陽能蓄電池用半導體的生產(chǎn)的優(yōu)化和質(zhì)量檢驗問題 關(guān)于太陽能蓄電池用半導體的生產(chǎn)的優(yōu)化和質(zhì)量檢驗問題

關(guān)于太陽能蓄電池用半導體的生產(chǎn)的優(yōu)化和質(zhì)量檢驗問題

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關(guān)于太陽能蓄電池用半導體的生產(chǎn)的優(yōu)化和質(zhì)量檢驗問題 4.4

關(guān)于太陽能蓄電池用半導體的生產(chǎn)的優(yōu)化和質(zhì)量檢驗問題

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家用水冷式空調(diào)機

家用水冷式空調(diào)機

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家用水冷式空調(diào)機 4.5

在許多場合,家用水冷式空調(diào)機具有十分重要的實用價值。盡管這種空凋目前沒有流行,卻具有其它空調(diào)機不可替代的優(yōu)越性。隨著空調(diào)器市場多元化的發(fā)展,生產(chǎn)廠家應充分考慮水冷式空調(diào)機所具有的市場潛力。這種空調(diào)機能夠同時免費提供熱水,可供熱水洗澡或其它用途。現(xiàn)在,一方面空調(diào)機產(chǎn)生的熱量白白浪費掉了,另一方面確又需要消耗能源燒熱水。這是目前家用空調(diào)機的缺陷。水冷式空調(diào)機可一舉解決這個矛盾。這不僅順應了環(huán)保與節(jié)能的世界性潮流,也為用戶節(jié)省大量的開支。在空調(diào)器市場多樣化的今天,家用水冷式空調(diào)機所具有的特性,必定會使它占有一席之地。

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半導體(電子)及太陽能電池材料多晶硅

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半導體(電子)及太陽能電池材料多晶硅 4.5

半導體(電子)及太陽能電池材料的多晶硅 一、概要 1、從鍺到硅 鍺:融點960℃用石英或炭的容器來熔化。 硅:融點1420℃炭和石英反應生成。(沸點:2355℃) 最初半導體的產(chǎn)生從生產(chǎn)使用方便的鍺材料開始的,隨著技術(shù)進步,開始使用了特別顯 著性質(zhì)的硅(從1965年的硅的生產(chǎn)量超過了鍺的生產(chǎn)量),用于太陽能電池就從這時開始的。 2、硅的特性 半導體:導體、絕緣物的中間導電物。 導電:有p型與n型。根據(jù)溫度有所變化,p型n型的結(jié)合。(p型:空穴;n型:電 子) 常溫下,本征半導體硅的電導率是230000ω·cm,1100℃時為0.01ω·cm.純度為9個9 時為100ω·cm,10個9時為1000ω·cm。所含雜質(zhì)越多,導電性越好。 3、高純度多晶硅的技術(shù)變化 進入1950年開始工業(yè)性生產(chǎn)(美國du-pont)日本是從進入1960年代

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太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水技術(shù)研究 太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水技術(shù)研究 太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水技術(shù)研究

太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水技術(shù)研究

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太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水技術(shù)研究 3

太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水技術(shù)研究——本文通過對太陽能驅(qū)動半導體制冷結(jié)露法家庭制水的原理、方法進行簡要分析和比較,針對不同特點進行簡要研究,提出了家庭制水的實際方法及應用前景。由于現(xiàn)階段的技術(shù)水平有限,該技術(shù)僅對構(gòu)建環(huán)保型、節(jié)約型、低...

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太陽能“熱水/空調(diào)”一體機問世

太陽能“熱水/空調(diào)”一體機問世

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太陽能“熱水/空調(diào)”一體機問世 4.8

倪像工程年第期卿 水用來澆灌花木 , 調(diào)整恭桶的水位等等 。 年 一月共節(jié)約用水 , 節(jié)約水費巧元 。 節(jié)電 在節(jié)電方面我們也取得了明顯的成效 。 迄今 為止 , 我們在各區(qū)域安裝高效的柔光節(jié)能燈共計 只 , 照明效果與以前一樣 , 但節(jié)電能力大大 提高 。 對部分區(qū)域照明燈的線路進行了改裝 , 如 以前室外賽車場區(qū)域所有照明燈都是同一線路 , 現(xiàn)在我們把它分成兩組 , 晚上無客人娛樂時只開 啟其中一組 。 對室外各區(qū)域霓虹燈進行了重新檢 查 , 關(guān)閉了那些可有可無的霓虹燈 。 對各區(qū)域節(jié) 約用電的措施 、 制度進行了重新修訂 、 整理 。 如房 務部重新調(diào)整了卡拉房的燈光開啟線路與制 度 , 康樂部規(guī)定在春 、 秋兩季氣溫適宜時用新風系 統(tǒng)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度 , 節(jié)約空調(diào)使用 。 年一月 共節(jié)電萬 , 節(jié)約電費萬

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袁旻秋

職位:給排水專業(yè)工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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