တိုင်းတာမှုဉာဏ်ရည်ကို ပိုမိုတိကျစေပါ။

တိကျပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ တိုင်းတာမှုအတွက် Lonnmeter ကိုရွေးချယ်ပါ။

ကုသိုလ်ဖြစ် ရေပေါ်မျောခြင်း

ရေပေါ်မျောခြင်းကုသိုလ်ပြုခြင်းတွင်

ရေပေါ်မျောခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်များမှတစ်ဆင့် သတ္တုပြုပြင်မှုတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများကို gangue သတ္တုများမှ ကျွမ်းကျင်စွာ ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် သတ္တုရိုင်းများ၏တန်ဖိုးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ သံမဟုတ်သော သတ္တုများ၊ သံသတ္တုများ သို့မဟုတ် သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ရေပေါ်မျောခြင်းသည် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းများ ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။

၁။ ရေပေါ်မျောပါခြင်း နည်းလမ်းများ

(၁) တိုက်ရိုက်ပေါလောမျောခြင်း

တိုက်ရိုက်မျောပါခြင်းဆိုသည်မှာ အဖိုးတန်သတ္တုများကို လေပူဖောင်းများတွင် ကပ်ငြိစေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပေါလောမျောနေစေခြင်းဖြင့် အရည်ပျော်မှ စစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ gangue သတ္တုများသည် အရည်ပျော်တွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် သံမဟုတ်သောသတ္တုများကို အကျိုးပြုရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုရိုင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကြေးနီသတ္တုရိုင်းပြုပြင်ခြင်းတွင် ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက် မျောပါခြင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး၊ ၎င်းတွင် hydrophobicity ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် ကြေးနီသတ္တုများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပ်ယူရန် သီးခြား anionic collectors များကို ထည့်သွင်းပါသည်။ ထို့နောက် hydrophobic ကြေးနီအမှုန်များသည် လေပူဖောင်းများတွင် ကပ်ငြိပြီး မြင့်တက်လာကာ ကြွယ်ဝသောကြေးနီပါရှိသော အမြှုပ်အလွှာတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။ ဤအမြှုပ်ကို ကြေးနီသတ္တုများ၏ ကနဦးအာရုံစူးစိုက်မှုတွင် စုဆောင်းထားပြီး၊ ၎င်းသည် နောက်ထပ်သန့်စင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၂) ပြောင်းပြန်မျောပါခြင်း

ပြောင်းပြန်ရေပေါ်မျောခြင်းတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများသည် အရည်ပျော်တွင်ရှိနေချိန်တွင် gangue သတ္တုဓာတ်များကို ပေါလောမျောပါခြင်းပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွာ့ဇ်မသန့်စင်မှုများဖြင့် သံရိုင်းပြုပြင်ခြင်းတွင် အရည်ပျော်၏ ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲရန် anionic သို့မဟုတ် cationic collectors များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ကွာ့ဇ်၏ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုသဘောသဘာဝကို hydrophobic အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေပြီး လေပူဖောင်းများနှင့် ကပ်ငြိပြီး ပေါလောမျောနိုင်စေသည်။

(၃) ဦးစားပေး ရေပေါ်မျောခြင်း

သတ္တုရိုင်းများတွင် အဖိုးတန် အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပို၍ ပါဝင်သည့်အခါ၊ ဦးစားပေး ရေပေါ်မျောစေခြင်းဖြင့် သတ္တုလှုပ်ရှားမှုနှင့် စီးပွားရေးတန်ဖိုးကဲ့သို့သော အချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့ကို အစဉ်လိုက် ခွဲခြားပေးသည်။ ဤအဆင့်ဆင့် ရေပေါ်မျောစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဖိုးတန် သတ္တုတစ်ခုစီကို မြင့်မားသော သန့်ရှင်းမှုနှင့် ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ရရှိစေပြီး အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုကို အများဆုံးဖြစ်စေသည်။

(၄) အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရေပေါ်မျောခြင်း

အစုလိုက် ရေပေါ်မျောခြင်းသည် အဖိုးတန်သတ္တုများစွာကို တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ကိုင်တွယ်ပြီး ရောနှောထားသော အရည်ပျော်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိရန် ၎င်းတို့ကို အတူတကွ ရေပေါ်မျောစေပြီး နောက်ဆက်တွဲ ခွဲထုတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြေးနီနှင့် နီကယ်သတ္တုရိုင်းများ နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသော ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုရိုင်း သန့်စင်ခြင်းတွင်၊ xanthates သို့မဟုတ် thiols ကဲ့သို့သော reagents များကို အသုံးပြု၍ အစုလိုက် ရေပေါ်မျောခြင်းသည် ဆာလဖိုက်ကြေးနီနှင့် နီကယ်သတ္တုရိုင်းများကို တစ်ပြိုင်နက် ရေပေါ်မျောစေပြီး ရောနှောထားသော အရည်ပျော်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ ထုံးနှင့် cyanide reagents များကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲ ရှုပ်ထွေးသော ခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် မြင့်မားသောသန့်စင်သော ကြေးနီနှင့် နီကယ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်သည်။ ဤ "ဦးစွာစုဆောင်းပါ၊ နောက်မှခွဲထုတ်ပါ" ချဉ်းကပ်မှုသည် အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများ ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ရှုပ်ထွေးသောသတ္တုရိုင်းများအတွက် အလုံးစုံပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။

ပုံတွင် ရေပေါ်မျောခြင်း ခွဲထုတ်ခြင်း

၂။ ရေပေါ်မျောခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ- အဆင့်ဆင့် တိကျမှု

(၁) အဆင့်ပေါ်မျောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်- တိုးမြှင့်ပြုပြင်ခြင်း

ရေပေါ်မျောခြင်းတွင်၊ အဆင့်ဆင့်ရေပေါ်မျောခြင်းသည် ရေပေါ်မျောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့်များစွာခွဲခြားခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောသတ္တုရိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါသော ရေပေါ်မျောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သတ္တုရိုင်းသည် ကြမ်းတမ်းစွာကြိတ်ခွဲခြင်းခံရပြီး အဖိုးတန်သတ္တုဓာတ်များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွတ်မြောက်စေသည်။ ပထမရေပေါ်မျောခြင်းအဆင့်သည် ဤလွတ်မြောက်လာသော သတ္တုဓာတ်များကို ကနဦးအနှစ်များအဖြစ် ပြန်လည်ရယူသည်။ ကျန်ရှိနေသော မလွတ်မြောက်သေးသော အမှုန်အမွှားများသည် အရွယ်အစားထပ်မံလျှော့ချရန်အတွက် ဒုတိယကြိတ်ခွဲခြင်းအဆင့်သို့ ဆက်လက်သွားပြီးနောက် ဒုတိယရေပေါ်မျောခြင်းအဆင့်သို့ ဆက်လက်သွားသည်။ ၎င်းသည် ကျန်ရှိနေသော အဖိုးတန်သတ္တုဓာတ်များကို သေချာစွာခွဲထုတ်ပြီး ပထမအဆင့်အနှစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားကြောင်း သေချာစေသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ကနဦးအဆင့်တွင် အလွန်အကျွံကြိတ်ခွဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အရင်းအမြစ်ဖြုန်းတီးမှုကို လျှော့ချပေးကာ ရေပေါ်မျောခြင်း၏ တိကျမှုကို တိုးတက်စေသည်။

တင်းကျပ်စွာ ချည်နှောင်ထားသော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံရှိသော ရှားပါးသတ္တုများစွာပါဝင်သော သတ္တုရိုင်းများကဲ့သို့သော ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော သတ္တုရိုင်းများအတွက် အဆင့်သုံးဆင့်ပါ ရေပေါ်မျောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်လှည့်စီကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ရေပေါ်မျောခြင်းအဆင့်များသည် ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးခြင်းကို ခွင့်ပြုပြီး အဖိုးတန်သတ္တုရိုင်းတစ်ခုစီကို အမြင့်ဆုံးသန့်စင်မှုနှင့် ပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သေချာစေပြီး နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ချပေးပါသည်။

၃။ ရေပေါ်မျောပါခြင်းတွင် အဓိကအချက်များ

(၁) pH တန်ဖိုး- အရည်ပျော်အက်ဆစ်ဓာတ်၏ သိမ်မွေ့သောဟန်ချက်ညီမှု

အရည်ပျော်ရည်၏ pH တန်ဖိုးသည် ရေပေါ်မျောခြင်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး သတ္တုမျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် reagent စွမ်းဆောင်ရည်ကို လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ pH သည် သတ္တု၏ isoelectric point အထက်တွင်ရှိသောအခါ မျက်နှာပြင်သည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အားသွင်းမှုဖြစ်လာပြီး ၎င်းအောက်တွင် မျက်နှာပြင်သည် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အားသွင်းမှုရှိသည်။ မျက်နှာပြင်အားသွင်းမှုတွင် ဤပြောင်းလဲမှုများသည် သတ္တုများနှင့် reagent များအကြား adsorption interaction များကို ညွှန်ပြပြီး သံလိုက်များ၏ ဆွဲငင်အား သို့မဟုတ် တွန်းကန်အားကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ အက်ဆစ်ဓာတ်အခြေအနေများတွင်၊ ဆာလဖိုက်ဓာတ်သတ္တုများသည် စုဆောင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိပြီး ပစ်မှတ်ဆာလဖိုက်ဓာတ်သတ္တုများကို ဖမ်းယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေများသည် အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်သတ္တုများ၏ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် reagent affinity ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပေါလောမျောခြင်းကို လွယ်ကူစေသည်။

မတူညီသော သတ္တုဓာတ်များသည် ရေပေါ်မျောရန်အတွက် သီးခြား pH အဆင့်များ လိုအပ်သောကြောင့် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွာ့ဇ်နှင့် ကယ်လ်ဆိုက် ရောစပ်ထားသော သတ္တုများ ရေပေါ်မျောရာတွင်၊ အရည်ပျော် pH ကို 2-3 သို့ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အမိုင်းအခြေခံ စုဆောင်းကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကွာ့ဇ်ကို ဦးစားပေး၍ ရေပေါ်မျောစေနိုင်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ကယ်လ်ဆိုက် ရေပေါ်မျောခြင်းသည် ဖက်တီးအက်ဆစ်အခြေခံ စုဆောင်းကိရိယာများပါသည့် အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေများတွင် ပိုမိုနှစ်သက်ပါသည်။ ဤတိကျသော pH ချိန်ညှိမှုသည် ထိရောက်သော သတ္တုခွဲထုတ်မှုရရှိရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။

(၂) ဓာတ်ကူပစ္စည်းစနစ်

ဓါတ်ကူပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဆေးပမာဏ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းခြင်း အပါအဝင် ရေပေါ်မျောခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဓါတ်ကူပစ္စည်းများက ထိန်းချုပ်သည်။ ဓါတ်ကူပစ္စည်းများသည် ပစ်မှတ်ထားသော သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ရွေးချယ်၍ စုပ်ယူပြီး ၎င်းတို့၏ hydrophobicity ကို ပြောင်းလဲစေသည်။

အမြှုပ်ထစေသော အရည်များသည် အရည်ထဲတွင် ပူဖောင်းများကို တည်ငြိမ်စေပြီး hydrophobic အမှုန်များ ပေါလောမျောနေစေရန် အထောက်အကူပြုသည်။ အဖြစ်များသော အမြှုပ်ထစေသော အရာများတွင် ထင်းရှူးဆီနှင့် cresol ဆီတို့ ပါဝင်ပြီး အမှုန်များ တွယ်ကပ်ရန်အတွက် တည်ငြိမ်ပြီး အရွယ်အစားကောင်းမွန်သော ပူဖောင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။

ပြုပြင်မွမ်းမံပေးသည့်ပစ္စည်းများသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို အသက်ဝင်စေသည် သို့မဟုတ် တားဆီးပေးပြီး အရည်၏ ဓာတု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ချိန်ညှိပေးသည်။

ဓါတ်ကူပစ္စည်းပမာဏ တိကျမှုလိုအပ်သည်—ပမာဏမလုံလောက်ခြင်းသည် hydrophobicity ကိုလျော့ကျစေပြီး ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို လျော့ကျစေကာ၊ ပမာဏများလွန်းခြင်းသည် ဓါတ်ကူပစ္စည်းများကိုဖြုန်းတီးစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကိရိယာများ ဥပမာ-အွန်လိုင်းအာရုံစူးစိုက်မှုမီတာreagent ပမာဏကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

reagent ထည့်သွင်းသည့်အချိန်နှင့်နည်းလမ်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အရည်ပျော်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စောစီးစွာပြင်ဆင်ရန်အတွက် ကြိတ်ခွဲနေစဉ်အတွင်း ချိန်ညှိပေးသည့်ပစ္စည်းများ၊ ဖိအားပေးသည့်ပစ္စည်းများနှင့် အချို့သော collector များကို မကြာခဏထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။ အရေးကြီးသောအချိန်များတွင် ၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် collector များနှင့် အမြှုပ်ထစေသည့်ပစ္စည်းများကို ပထမဆုံး flotation tank တွင် ထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။

ရေပေါ်မျောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(၃) လေဝင်လေထွက်နှုန်း

လေဝင်လေထွက်နှုန်းသည် သတ္တုပူဖောင်းများ တွယ်ကပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးပြီး ရေပေါ်မျောခြင်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေဝင်လေထွက်မလုံလောက်ခြင်းသည် ပူဖောင်းအနည်းငယ်သာဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိုက်မိခြင်းနှင့် တွယ်ကပ်ခြင်းအခွင့်အလမ်းများကို လျော့နည်းစေပြီး ရေပေါ်မျောခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ လေဝင်လေထွက်လွန်ကဲခြင်းသည် အလွန်အကျွံလှိုင်းထစေပြီး ပူဖောင်းများကွဲအက်စေပြီး တွယ်ကပ်နေသော အမှုန်အမွှားများကို လွင့်စင်စေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် လေဝင်လေထွက်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် လေဖိအားတိုင်းကိရိယာကို အခြေခံသည့် လေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ ကြမ်းတမ်းသော အမှုန်အမွှားများအတွက်၊ ပိုကြီးသော ပူဖောင်းများဖြစ်ပေါ်စေရန် လေဝင်လေထွက်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ရေပေါ်မျောခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အလွယ်တကူ ရေပေါ်မျောနေသော အမှုန်အမွှားများအတွက်၊ ဂရုတစိုက်ချိန်ညှိမှုများသည် တည်ငြိမ်ပြီး ထိရောက်သော ရေပေါ်မျောခြင်းကို သေချာစေသည်။

(၄) ရေပေါ်မျောပါချိန်

ရေပေါ်မျောနေချိန်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်နှင့် ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကြား သိမ်မွေ့သောဟန်ချက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိကျသောချိန်ညှိမှုလိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများသည် ပူဖောင်းများနှင့် လျင်မြန်စွာ တွယ်ကပ်ပြီး ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်မြင့်မားစေသည်။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ပိုမိုအဖိုးတန်သော သတ္တုဓာတ်များ ပေါလောမျောလာသည်နှင့်အမျှ၊ gangue သတ္တုဓာတ်များလည်း မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို လျော့ပါးစေသည်။ ပိုမိုကြမ်းတမ်းပြီး အလွယ်တကူ ပေါလောမျောနေသော သတ္တုဓာတ်များပါရှိသော ရိုးရှင်းသော သတ္တုရိုင်းများအတွက်၊ ပိုမိုတိုတောင်းသော ပေါလောမျောချိန်သည် လုံလောက်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်ကို မထိခိုက်စေဘဲ မြင့်မားသော ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို သေချာစေသည်။ ရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြုပြင်၍မရသော သတ္တုရိုင်းများအတွက်၊ အမှုန်အမွှားများပါသော သတ္တုဓာတ်များသည် reagents များနှင့် ပူဖောင်းများနှင့် လုံလောက်သော အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ချိန်ကို ခွင့်ပြုရန် ပိုမိုရှည်လျားသော ပေါလောမျောချိန်များ လိုအပ်ပါသည်။ ပေါလောမျောချိန်ကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိခြင်းသည် တိကျပြီး ထိရောက်သော ပေါလောမျောနည်းပညာ၏ ထင်ရှားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်

ဆက်စပ်သတင်းများ