Inledning: Varför tekniska parametrar bestämmer investeringsvärdet för industriell belysning
Skillnader mellan industriella LED strålkastare och civila belysningsprodukter
Civil LED-belysningsprodukter är huvudsakligen designade för kortvarig-intermittent användning i inomhusmiljöer med stabil temperatur, lågt damm och inga kraftiga vibrationer. Deras centrala designprioriteringar är låg kostnad och grundläggande belysningsfunktioner. Däremot möter industriella LED-strålkastare extremt tuffa tillämpningsscenarier: långvarig 12–24 timmars oavbruten drift, hög-temperaturvärmeackumulering i fabriksverkstäder, damm- och partikelackumulering i produktionsområden, fuktiga och regniga utomhusgårdar och mekaniska vibrationer orsakade av produktionsutrustningens drift. Dessa hårda förhållanden ställer höga krav på strukturell stabilitet, värmeavledningseffektivitet, miljöanpassning och ljushållbarhet hos strålkastare. Vanliga civila-LED-strålkastarlampor med förenklade parametrar kan inte uppfylla standarder för industriell drift och kommer snabbt att uppleva ljusstyrkedämpning, kretsfel och strukturella skador efter kortvarig-industriell användning, som inte kan stödja en{11}}långtidsstabil belysningsdrift.
Felbedömning vid upphandling orsakad av ignorering av tekniska kärnparametrar
Vid upphandling av industriell belysning är det vanligaste misstaget att likställa hög effekt med hög kostnadsprestanda och lågt pris med kostnadsbesparing. Många låga-industriella strålkastare på marknaden använder sämre chips, förenklade värmeavledningsstrukturer och låg-standardskyddskonfigurationer. Även om deras effektparametrar och nominella ljusstyrka liknar industrilampor av hög-kvalitet, är deras faktiska livslängd och stabilitet mycket lägre än industriella standarder. Köpare som bara fokuserar på ytparametrar kommer att möta en rad efterföljande förluster: snabbt ljusförfall leder till undermålig ljusstyrka och påverkar produktionseffektiviteten; dålig vattentät och dammtät prestanda orsakar frekventa-kortslutningsfel; bakåtriktad värmeavledningsdesign leder till spånåldring och för tidig skrotning av lampan; instabila körsystem orsakar stroboskopiskt ljus och potentiella säkerhetsrisker. Dessa dolda förluster överstiger vida den ursprungliga prisskillnaden i upphandlingen, vilket resulterar i ett typiskt dilemma med "låg initial kostnad, hög total-cykelkostnad".
Kärnvärde för standardiserad parameterutvärderingsupphandling
Professionell teknisk parameterutvärdering är kärnan för att avskärma-industriell LED-strålkastarljus av hög kvalitet och förverkliga förfinad belysningskostnadskontroll. Omfattande inspektion av ljusprestanda, strukturell design, skyddsgrad, körprestanda och livsdämpningsparametrar kan exakt skilja kvalificerade produkter av industriell-klass från sämre modifierade produkter. Vetenskaplig parametermatchning kan säkerställa att strålkastaren bibehåller stabil ljuseffektivitet, låg felfrekvens och ultra-lång livslängd i tuffa industriella miljöer, i grunden minska senare underhålls- och ersättningskostnader, spara på lång sikt elenergiförbrukning och undvika produktionsförluster och säkerhetsrisker orsakade av fel på belysningsutrustning. För industriföretag och ingenjörsprojekt är parameterinriktad-upphandling nyckeln till att förbättra belysningssystemstabiliteten och maximera långsiktig-investeringsavkastning.

Kärnparametrar för ljusprestanda (bestäm belysningskvalitet och energieffektivitet)
Ljuseffekt och faktisk lumeneffekt
Ljuseffektivitet (lm/W) är den mest intuitiva parametern för att mäta energieffektiviteten för industriella LED-strålkastare, med hänvisning till ljusflödet per watt strömförbrukning, som direkt bestämmer den långsiktiga kostnaden för energiförbrukningen för fabriksbelysning. Sämre industriella strålkastare har vanligtvis en nominell ljusutbyte på 80–90 lm/W, medan UFO LED-strålkastare av-kvalitet av hög-kvalitet använder hög-importerade SMD LED-chips med hög prestanda, med en ljusutbyte på upp till 100–120 lm/W. Under samma effekttillstånd är den faktiska lumenutgången 20%–30% högre än vanliga produkter, vilket ger högre ljusstyrka och lägre strömförbrukning. Det är värt att notera att köpare måste skilja nominell lumen och faktisk effektiv lumen. Många sämre produkter markerar felaktigt lumenparametrar, och deras effektiva ljusflöde kommer att minska kraftigt efter kort-uppvärmning, medan högkvalitativa-produkter bibehåller en stabil lumeneffekt under lång-hög-drift, vilket säkerställer konsekvent ljuseffektivitet under hela servicecykeln.
Färgåtergivningsindex (Ra) och färgtemperaturkonsistens
Färgåtergivningsindex (Ra) reflekterar ljuskällans förmåga att återställa den sanna färgen på föremål, vilket är särskilt viktigt för precisionsbearbetningsverkstäder, produktinspektionsområden och logistiksorteringslager. Industriella produktionsscenarier kräver noggrann färgbedömning och detaljidentifiering, och låga Ra-ljuskällor kommer att orsaka färgförvrängning, öka antalet produktdefekter och minska arbetsnoggrannheten. Kvalificerade industriella strålkastare måste ha ett färgåtergivningsindex på Ra som är större än eller lika med 80, vilket verkligen kan återställa färgen på bearbetade delar och varor, som uppfyller industriella drift- och inspektionsstandarder. När det gäller färgtemperatur domineras industriell belysning av 5000K–6500K neutralvitt ljus, som simulerar naturligt dagsljus, effektivt lindrar visuell trötthet hos långtidsarbetare och förbättrar arbetseffektiviteten. Hög-kvalitetsprodukter realiserar enhetlig färgtemperaturkalibrering av hela lampsatsen, undviker färgskillnader och ljusinkonsekvens orsakad av batchproduktion, vilket säkerställer enhetlig ljuseffekt i hela fabriksområdet.
Stroboskopisk prestanda och lysande enhetlighet
Stroboskop är en dold säkerhetsrisk som lätt kan ignoreras vid upphandling av industriell belysning. Vanliga LED-strålkastare med låg-kvalitet använder instabila konstant-strömdrivningslösningar, vilket resulterar i låg-stroboskopisk stroboskop som är osynlig för blotta ögat. Lång-arbete under stroboskopiskt ljus kommer att leda till trötthet i ögonen, yrsel och minskad koncentration, och kommer också att störa fotografering och igenkänning av industriella kameror och automatiserad utrustning, vilket påverkar den normala driften av intelligenta produktionslinjer. Industriella strålkastare av hög-kvalitet är utrustade med hög-frekvenskonstant-strömisoleringschip, vilket ger noll stroboskopisk ljuseffekt, vilket är ögon-vänligt och lämpar sig för långa-industriella arbetsscenarier. Dessutom bestämmer den optiska linsdesignen direkt ljusets enhetlighet. Professionella strålkastare använder enhetlig ljuslins med hög-transmittans och fler-vinklar ljusfördelningsdesign, eliminerar effektivt lokala ljusa fläckar och mörka områden, uppnår stor-likformig belysningstäckning och löser helt problemet med att tända döda vinklar i verkstäder och fabriker.
Värmeavledning och strukturella tekniska parametrar (bestäm livslängd och stabilitet)
Parametrar för värmeavledningsstruktur och termiskt motstånd
Ljusnedgång och livslängd för LED-lampor bestäms huvudsakligen av värmeavledningsprestanda. Huvudorsaken till snabb ljusnedbrytning av sämre industriella strålkastare är överdrivet termiskt motstånd och dålig värmeavledning, vilket leder till-långvarig överhettning av LED-chips och accelererad åldring av lysande material. Industriell UFO LED-strålkastare av hög-kvalitet har en integrerad -typ formgjuten aluminiumlegering av gjuten värmeavledningsstruktur. Den konvexa kylflänsen med stora-area ökar kontaktytan för värmeavledning med mer än 60 % jämfört med vanliga platta värmeavledningsskal, vilket ger snabb ledning och spridning av spåndriftsvärme. Produkten kontrollerar strikt den övergripande termiska resistansen inom industristandardens låga intervall, vilket säkerställer att lampkroppens kärnarbetstemperatur alltid hålls under 60 grader under lång-fullastdrift{12}}. Design med lågt termiskt motstånd undviker dämpning av ljuseffektivitet och spånutbränning orsakad av värmeackumulering, vilket kraftigt fördröjer ljusets avklingningshastighet och förlänger lampans effektiva livslängd.
Skalmaterial och mekaniska motståndsparametrar
Industriell belysningsutrustning måste motstå oavsiktlig kollision, mekaniska vibrationer och yttre påverkan i komplexa produktionsmiljöer, så skalmaterialparametrar är nyckelindikatorer för strukturell hållbarhet. Underlägsna strålkastare använder tunna järnskal eller aluminiumskal med låg-renhet, som är lätta att deformera, rosta och spricka. Industriella strålkastare av hög-kvalitet använder hög-renhet förtjockade form-skal av gjutna aluminiumlegeringar, med hög hårdhet, stark kompressionsmotstånd och slaghållfasthet och kommer inte att deformeras eller skadas under konventionella mekaniska stötar och vibrationer. Ytan är behandlad med hög-temperaturbeläggning mot-rost och anti-oxidationsbeläggning, som kan motstå fuktkorrosion och vädererosion under lång tid. Den främre linsen använder förtjockat härdat säkerhetsglas, som har hög ljusgenomsläpplighet, reptålighet och explosionssäker-prestanda, undviker linsbrott och ljusgenomsläpplighetsminskning orsakad av yttre påverkan, och anpassar sig till tuffa industriella användningsförhållanden på{12}}platsen.
Installationsstruktur och vinkeljusteringsparametrar
Utmärkt strukturell design måste matcha flexibla och stabila installationsparametrar för att möta de diversifierade layoutbehoven i industriella scenarier. Denna industriella strålkastare är utrustad med ett U--format justerbart fäste i förtjockat rostfritt stål, som stödjer 180 graders fri rotation och vinkelpositionering. Jämfört med fasta installationsstrukturer för vanliga lampor, kan den flexibelt justera belysningsvinkeln enligt fabrikens verkstadshöjd, utrustningslayout och gårdsutrymme, helt eliminera belysning av döda fläckar och förbättra den effektiva utnyttjandegraden av ljuskällor. Fästet använder anti-lösande bultfixeringsteknik, som kan bibehålla stabil positionering efter lång-tidsinstallation på hög-höjd, och kommer inte att förskjutas eller lossna på grund av vindvibrationer och utrustningsvibrationer. Den universella installationsstrukturen stöder väggmontering, balkmontering och vertikal stödmontering, med stark scenanpassningsförmåga, som uppfyller installations- och belysningsbehoven i alla industriområden inomhus och utomhus.
Skyddsgrad och parametrar för miljöanpassningsförmåga (bestäm felresistans och väderbeständighet)
IP vattentäta och dammsäkra klassparametrar
IP-skyddsklass är kärnparametern för att mäta miljöanpassningsförmågan hos industriella strålkastare och den primära standarden för att skilja belysningsprodukter av industriell-klass och kommersiell-klass. De flesta vanliga kommersiella strålkastare har endast IP54-skydd, som inte kan motstå dammansamling och regnvattenstänk, och är benägna att tränga in vatten och damm i industriella miljöer, vilket resulterar i kortslutning och lampfel. Industriella UFO-strålkastare av hög-kvalitet antar en integrerad, helt förseglad strukturell design och når IP66 hög-industriskyddsklass. Den första siffran 6 betyder helt -dammtät, inget damm kan invadera lampkroppen, vilket undviker blockering av värmeavledning och kretsfel orsakade av{11}}långvarig dammansamling; den andra siffran 6 betyder motståndskraftig mot kraftiga vattenstrålar, som kan anpassa sig till regniga dagar, vattningsrengöring och fuktiga utomhusmiljöer, vilket säkerställer stabil drift i alla väderförhållanden. IP66 hög skyddsklass minskar fundamentalt-miljöinducerad felfrekvens och minskar avsevärt senare underhållsfrekvens.
Anpassningsintervall för arbetstemperatur
Industrianläggningar har drastiska säsongsbetonade temperaturförändringar och onormala lokala temperaturer. Fabriksverkstäder kommer att generera hög temperatur under drift av utrustning, medan utomhusgårdar kommer att möta frysväder med låg-temperatur på vintern. Vanliga LED-strålkastare med låg-kvalitet har ett smalt arbetstemperaturintervall och kommer inte att starta, flimra eller brinna ut vid extremt höga och låga temperaturer. Industriella strålkastare av hög-kvalitet har ett brett temperaturanpassningsområde på -20 grader till +60 grader, vilket kan bibehålla stabil ljusprestanda och normal kretsdrift i extrem kyla och höga temperaturer. De interna drivkomponenterna och spånen är skärmade av åldringstester vid hög och låg temperatur, med stark temperaturbeständighet och miljöstabilitet, anpassade till de komplexa och föränderliga temperaturförhållandena för industriell produktion året runt.
Parametrar för skydd mot-korrosion och-överspänning
Fuktiga fabriker, kustnära industriområden och kemiska verkstäder har frätande luft och instabila elnät, vilket ställer krav på anti-korrosion och anti-överspänningar för belysningsutrustning. När det gäller anti-korrosion, antar aluminiumlegeringsskalet av industriella strålkastare av hög-kvalitet fler-lager anti-rost- och anti-oxidationsbehandling, vilket kan motstå fuktoxidation och svag kemisk korrosion, vilket undviker skalrost och strukturell åldring. När det gäller strömskydd är produkten utrustad med 4KV hög överspänningsskyddsfunktion, som kan motstå omedelbar spänningsöverspänning och fluktuationer i elnätet i industriella strömförsörjningssystem, förhindra drivning av utbrändhet orsakad av instabil spänning och effektivt lösa problemet med lätt skada på lampor orsakade av industriella elnätsfluktuationer. Dessa professionella skyddsparametrar säkerställer en{11}}långsiktig stabil drift av lampor i hög-industrimiljöer.
Parametrar för körsystem och säkerhetscertifiering (bestämmer driftsäkerhet och stabilitet)
Driftsparametrar för strömförsörjning
Drivaggregatets strömförsörjning är hjärtat i LED-flood-ljuset, och dess arbetsparametrar avgör direkt den långsiktiga-driftsstabiliteten för utrustningen. Vanliga sämre lampor använder icke-isolerade låg-drivenheter, som har dålig spänningsresistans och instabil strömutgång och är lätta att bränna ut efter lång-drift. Industristrålkastare av-kvalitet använder hög-kvalitet isolerad konstant-strömförsörjning, med ett brett spänningsanpassningsområde på AC85–265V, som kan anpassa sig till instabil industriell nätspänning och undvika lampflimmer och fel orsakade av spänningsfluktuationer. Den konstanta-strömutmatningsnoggrannheten kontrolleras inom ±3 %, vilket säkerställer stabil chiparbetsström och undviker strömpåverkan-inducerad chipåldring. Samtidigt integrerar frekvensomriktaren över-ström, över-spänning, över-temperatur och kortslutnings-flera skyddsmekanismer, som automatiskt kan stänga av strömmen vid kretsavvikelser för att skydda lampkroppens kärnkomponenter, vilket avsevärt förbättrar säkerheten och stabiliteten för utrustningens funktion.
Säkerhetscertifiering och standardparametrar efterlevnad
Formella industribelysningsprodukter måste klara internationella och industriella säkerhetscertifieringsstandarder, vilket är viktiga referenser för att verifiera produktkvalitet och säkerhet. Industriell LED-strålkastare av hög-kvalitet uppfyller CE, RoHS och andra internationella certifieringsstandarder, uppfyller EU:s industriella elsäkerhets- och miljöskyddskrav, med säkra och pålitliga produktmaterial och kretsdesign, inga skadliga ämnen, ingen elektromagnetisk strålning, i linje med moderna fabriksstandarder för grön belysning. Alla elektriska parametrar är strikt implementerade i enlighet med industriella belysningsspecifikationer, med standardiserade produktionsprocesser och strikt kvalitetskontroll. Produkter med fullständiga certifieringsparametrar har stabil kvalitet, inga potentiella säkerhetsrisker och kan uppfylla säkerhetsinspektionsstandarderna för industriella produktionsanläggningar, undvika säkerhetsrisker och korrigeringsförluster orsakade av okvalificerad utrustning.
Åldringstest och kvalitetsstabilitetsparametrar
Åldringstestparametrar återspeglar produktens faktiska stabilitet efter lång-drift. Innan de lämnar fabriken genomgår industristrålkastare av hög-kvalitet 72-timmars kontinuerliga hög-åldringstest och extrema temperaturcykeltester. Efter lång-åldringsscreening elimineras instabila komponenter och defekta produkter, vilket säkerställer att varje färdig lampa har konsekvent prestanda. Vanliga sämre produkter utelämnar åldringstestlänken, och ett stort antal dolda defekta produkter strömmar in på marknaden, vilket resulterar i hög felfrekvens efter installation. Produkter med professionella åldringstestparametrar kan bibehålla stabila prestanda under långvarig industriell drift, med extremt låg felfrekvens och konsekvent batchkvalitet, vilket är bekvämt för enhetlig hantering och underhåll av fabriksbelysningssystem.
Livsdämpning och prestandaparametrar för full-cykelkostnad (bestäm långsiktigt-investeringsavkastning)
Bedömd livslängd och underhållsfrekvens för lumen
Bedömd livslängd och underhållshastighet för lumen är kärnparametrarna för att mäta den långsiktiga kostnadsprestandan för industriella strålkastare. Den nominella livslängden för högkvalitativa industriella UFO LED-strålkastare når 50 000 timmar, vilket vida överstiger 20 000–30 000 timmar med vanliga LED-strålkastare och 10 000–15 000 timmar med traditionella metallhalogenlampor. Beräknat med 12-timmars daglig industriell drift är den effektiva servicecykeln upp till 8–10 år. Ännu viktigare är att produkten har utmärkt prestanda för svagt ljusavfall, med en underhållshastighet för lumen på mer än 70 % efter 50 000 timmars drift, och den årliga ljusavklingningshastigheten kontrolleras inom 3 %. Däremot har vanliga sämre lampor en ljusförsämringshastighet på upp till 15 %–20 % per år, och deras ljusstyrka är kraftigt dämpad efter 1–2 års användning, eftersom de inte uppfyller belysningsstandarderna. Ultra-lång livslängd och ultralåga dämpningsparametrar minskar i grunden frekvensen för utbyte av utrustning.
Parametrar för fullständig-energiförbrukning
Energiförbrukningsparametrar bestämmer den dagliga driftskostnaden för fabriksbelysning. Hög ljuseffektivitet och design med låg strömförbrukning gör att strålkastare av industriell-klass kan spara 40–60 % elektricitet jämfört med traditionella industrilampor under samma ljusstyrka. För stora fabriker med-långvarig oavbruten belysning är den årliga elbesparingsfördelen extremt betydande. Till skillnad från sämre produkter med hög nominell effekt och låg verkningsgrad, realiserar hög-kvalitetsprodukter verklig energi-besparande drift genom utmärkta chip- och värmeavledningsparametrar, utan virtuellt effektfenomen. Den stabila ljuseffektiviteten säkerställer att energibesparingseffekten inte minskar med förlängningen av servicetiden, vilket ger en långsiktig stabil energibesparing och minskning av förbrukningen och minskar företagens dagliga operativa energikostnader.
Parametrar för underhållskostnad och felfrekvens
Utmärkta omfattande tekniska parametrar ger ultra-låg felfrekvens och underhållskostnadsfördelar. Hög-standard värmeavledning, skydd, körning och strukturella parametrar gör den totala felfrekvensen för produkten lägre än 0,5 % per år, vilket nästan eliminerar frekvent felunderhåll och nödbytesarbete. Fabriker kan spara mycket arbetskostnader för belysningsinspektion och underhåll och minska lagerkostnaden för reservdelar. Även om engångskostnaden för anskaffning av industriella strålkastare med hög-parameter är något högre än för sämre produkter, reduceras den totala-cykelkostnaden (ersättningskostnad för utrustning, elkostnad, underhållskostnad, förlust orsakad av fel) med mer än 70 %, med extremt hög{10}}kostnadsprestanda.
Professionella matchningsstrategier för inköp baserade på tekniska parametrar
Scenario-Baserad parametermatchningsprincip
Olika industriella scenarier har differentierade parameterkrav för strålkastare. För vanliga inomhuslager och verkstäder är det nödvändigt att fokusera på ljuseffektivitet, färgåtergivningsindex och stroboskopiska parametrar för att säkerställa hög-kvalitet och energibesparande-belysning; för fuktiga, dammiga utomhusgårdar och byggarbetsplatser bör parametrar för skyddsklass IP66, korrosionsskydd och temperaturbeständighet prioriteras; för 24-timmars oavbrutna automatiserade produktionsverkstäder är livslängd, ljusavfall och körstabilitetsparametrar de centrala utvärderingsindikatorerna. Köpare bör inte blint sträva efter hög effekt, utan matcha professionella parametrar enligt faktiska scenariobehov för att undvika parameterredundans eller prestandabrist, för att uppnå den optimala balansen mellan ljuseffekt och kostnad.
Eliminera falska standardparametrar och sämre produkter
I upphandlingsprocessen är det nödvändigt att noggrant identifiera beteenden för felaktig parametermärkning av sämre produkter. Många låg-prisprodukter markerar felaktigt ljuseffektivitet, livslängd och skyddsklass, med nominella parametrar som överensstämmer med industriprodukter- men faktisk prestanda långt under standard. Köpare bör verifiera produktcertifieringsrapporter, åldringstestdata och faktiska parametertestresultat, med fokus på att inspektera praktiska parametrar som faktisk lumeneffekt efter uppvärmning, verklig IP-skyddsprestanda och-långtidsdata för ljusavklingning, snarare än att bara hänvisa till nominella parametrar på produktens yta. Screening av produkter med sanna och tillförlitliga tekniska parametrar är nyckeln för att undvika upphandlingsrisker.
Fokusera på fullständig-cykelparameterstabilitet snarare än initial prestanda
Den största fördelen med industriella-LED-strålkastarljus är lång-parameterstabilitet. Sämre produkter har bra initial ljuseffekt, men deras parametrar minskar snabbt efter kort-användning, med skarp ljusstyrka dämpning och ökad felfrekvens. Industriprodukter av hög-kvalitet bibehåller stabila ljusprestanda, strukturella prestanda och säkerhetsparametrar under hela servicecykeln. Upphandlingsutvärdering bör fokusera på-långsiktig parameterstabilitetsdata, prioritera produkter med kompletta åldringstestrapporter och långsiktig prestandagaranti, och ta full-cykelkostnadsprestanda och stabilitet som grundläggande upphandlingsstandarder, för att uppnå långsiktig-problemfri drift av industriella belysningssystem.
Slutsats
Upphandlingen av industriella LED-strålkastare är ett systematiskt arbete baserat på en omfattande utvärdering av tekniska parametrar, och en enda effekt och prisbedömning kan inte definiera produktkvalitet och värde. Kärntekniska parametrar, inklusive ljusprestanda, värmeavledningsstruktur, skyddsklass, körsäkerhet, livsdämpning och full-kostnadsprestanda avgör tillsammans belysningskvaliteten, driftsstabiliteten och den långsiktiga investeringsavkastningen för industriell belysningsutrustning. UFO LED-strålkastare av hög-kvalitet-förlitar sig på överlägsen fullständig-parameterkonfiguration, och löser olika prestandadefekter hos vanliga sämre produkter i industriella tillämpningsscenarier. Den har ultra-hög ljuseffektivitet och stabil belysningskvalitet i ett tidigt skede, ultra-lågt ljusförfall och felfrekvens i mitten och senare stadier, och ultra-lång livslängd och låg underhållskostnad under hela cykeln. För industriella inköpare kan genom att behärska standarder för professionell parameterutvärdering effektivt undvika inköpsfällor, avskärma industribelysningsprodukter av hög-kvalitet, minska omfattande driftskostnader och ge stabila, effektiva och kostnadseffektiva-långsiktiga-belysningsgarantier för fabrikstillverkning och drift.

Hur samarbetar man med oss?
Vi är glada över att ha total kontroll över tillverkningsprocessen och kalibern på våra produkter eftersom vi har egna anläggningar. Eftersom vi är producenter snarare än bara mäklare, är vi dedikerade till att ge våra kunder bästa pris. Eftersom vi är säkra på att priset och kvaliteten på våra produkter är tydliga, uppmanar vi kunderna att se våra prover först. Vårt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet driver oss att kontinuerligt tillhandahålla varor i toppklass-.
Vår adress
3:e våningen, 5:e byggnaden, Hebei Industrial Park, Hualian Community, Longhua District, Shenzhen, Kina
E-e-post
