Miksi valita meidät

 

 

Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. sijaitsee Henan Anyangissa, ja siellä on yli 200 työntekijää ja tehtaan pinta-ala on yli 7,000 neliömetriä. GNEE STEEL harjoittaa pääasiassa suuntautuneiden, ei-suuntautuneita sähköteräksiä sekä muuntajan ytimen käsittelyä ja tuotantoa yli 16 vuoden ajan. Se on BAOWU Groupin tärkeä kumppani. Se tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten valtavirran muuntajavalmistajien ja maailmanlaajuisten uusien energiaajoneuvojen OEM-valmistajien kanssa. GNEE STEELin vuosimyynti on 100,000 tonnia suunnattua sähköterästä, 100,000 tonnia suuntaamatonta sähköterästä uusissa energiasarjoissa, ja vuosituotanto on 20,{{11} } tonnia muuntajan ydintä. Sillä on kehittyneet leikkauskoneet, vaakaleikkuukoneet, automaattiset paalauskoneet sekä tarkastus- ja testauslaitteet. GNEE STEEL noudattaa aina periaatetta "asiakashiekan palveleminen hyvässä uskossa" ja pyrkii tyydyttämään jokaista asiakasta ja olemaan varma jokaisesta asiakkaasta.

GNEE STEEL piiterästuotteen edut
A. Pieni raudan menetys. Tämä on piiteräksen laadun tärkein indikaattori. Maailma jakaa arvosanat rautahäviön arvolla. Mitä pienempi raudan hävikki, sitä korkeampi laatu ja korkeampi laatu.
B. Korkea magneettisen induktion intensiteetti. Piiteräslevyt, jotka voivat saada suuremman magneettisen induktion samassa magneettikentässä, voivat pienentää siitä tehdyn moottorin tai muuntajan sydämen kooltaan ja painoltaan, mikä voi säästää piiteräslevyjä, kuparilankoja ja eristemateriaaleja.
C. Korkea pinoamiskerroin. Piiteräslevyjen pinta on sileä, tasainen ja paksuudeltaan tasainen, mikä parantaa ytimen pinoamiskerrointa.
D. Hyvä lävistyssuoritus. Tämä on tärkeämpää pienten ja mikromoottoriytimien valmistuksessa.
E. Thepintasillä on hyvä tarttuvuus ja hitsattavuus eristyskalvoon, mikä voi estää korroosiota ja parantaa lävistyskykyä.
F. Pieni magneettinen ikääntymisilmiö.
G. Piiteräslevyt on toimitettava sen jälkeenhehkutusjapeittaus.

Etusivu 1234567 Viimeinen sivu 1/8
Silicon steel coil

 

Mikä on Silicon Steel

Silicon Steel, joka tunnetaan myös nimellä sähköteräs, on erikoisterästä, jota käytetään sähkömagneettisten laitteiden, kuten moottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien ytimissä, koska se vähentää tehohäviöitä. Se on rautaseos, jonka päälisäaineena on pii (hiilen sijaan). Tarkka koostumus on räätälöity tuottamaan erityisiä magneettisia ominaisuuksia: pieni hystereesialue, joka johtaa alhaiseen tehohäviöön sykliä kohden, alhainen ydinhäviö ja korkea läpäisevyys. Jos haluat tietää Silicon Steelin tekniset tiedot ja hinnat, ota meihin yhteyttä!

 

Silicon Steelin edut
 

Pieni häviö ja korkea läpäisevyys
Piiteräslevyn merkittävä ominaisuus on sen pieni häviö ja korkea magneettinen läpäisevyys. Tämä johtuu pienten magneettisen alueen seinähäviöiden vähenemisestä orientoitujen ja suuntaamattomien piiteräslevyjen välillä sekä piirakeiden koon ja muodon optimoinnista. Tämä pieni häviö ja korkea magneettinen permeabiliteetti mahdollistavat piiteräslevyn vähentämisen energiahäviössä virran kulkiessa ja tarjoavat tehokkaan magneettisen läpäisevyyden.

 

Pienennä pyörrevirtahäviötä
Pyörrevirtahäviöt syntyvät vaihtuvassa magneettikentässä, mikä johtaa virrankulutukseen ja lämmöntuotantoon. Piiteräslevyt vähentävät pyörrevirtahäviöitä tuomalla materiaaliin piihiukkasia. Piin suuri resistiivisyys vähentää pyörrevirtojen voimakkuutta, mikä vähentää energiahävikkiä ja lämmöntuotantoa. Tämä tekee piiteräslevyistä erityisen sopivia käytettäväksi laitteissa, kuten suurtaajuusmuuntajissa ja moottoreissa.

 

Magneettisen kylläisyyden ja kohinan vaimennus
Piiteräslevyn korkea saturaatiomagneettinen induktio mahdollistaa sen kestämisen suuren magneettivuon tiheyden ilman kyllästymistä. Vaimentamalla magneettista kylläisyyttä piiteräslevyt pystyvät vähentämään muuntajien ja moottoreiden magneettikentän vaihteluita, mikä vähentää melua ja mekaanista tärinää. Tämä on erittäin tärkeää laitteille, jotka vaativat hiljaista ja sujuvaa toimintaa.

 

Ympäristönsuojelu ja kestävyys
Piiteräslevyjen valmistusprosessi on suhteellisen ympäristöystävällinen. Tavalliseen teräkseen verrattuna piiteräslevyn valmistusprosessissa kuluu vähemmän energiaa ja resursseja. Lisäksi sen tehokkaat energian muunnosominaisuudet tarkoittavat sitä, että piiteräslevyjä käyttävissä laitteissa sähköenergiaa menetetään vähemmän, jolloin koko voimajärjestelmä on energiatehokkaampi.

 

Piiterästen tyypit
M36 silicon steel
M19 electrical steel
Silicon steel sheet
Silicon electrical steel sheet

Kylmävalssatut piiteräslevytvoidaan jakaa kahteen tyyppiin: rakeettomat ja rakeiset, tasapaksuiset, hyvä pinnanlaatu ja korkea magnetismi.
orientoitu piiteräs:Piipitoisuus on yli 30%, ja prosessivaatimukset ovat suhteellisen korkeat. Teräkseltä vaaditaan vähän oksideja, voimakasta magnetismia ja ylivoimaista korkeaa magneettista läpäisevyyttä ja vähähäviöominaisuuksia valssaussuunnassa helpon magnetoinnin vuoksi.
Suuntamaton piiteräs:Seoksen piipitoisuus on 1,5 %~3.0 % tai pii- ja alumiinipitoisuuden summa on 1,8 %~4.0%, prosessivaatimukset ovat suhteellisen alhaiset ja rakeet teräksessä muodonmuutoksen ja hehkutuksen jälkeen jakautuvat epäsäännöllisesti.
Kuumavalssatut piiteräslevytniillä on alhainen käyttöaste ja suuri energiahäviö. maani on selvästi vaatinut heitä lopettamaan niiden käytön.

 

Erilaisia ​​piiteräslaatuja

 

M19
M19 on yleisin piiteräslaatu moottorien laminoinnissa. Ja M19 on vähähiilinen piiteräs, jolla on erinomaiset magneettiset ominaisuudet, joten se sopii hyvin käytettäväksi muuntajan ytimissä. Sen korkea magneettinen läpäisevyys mahdollistaa tehokkaan energiansiirron, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan sähkövoiman siirtoon ja jakeluun.
M27
M27:llä on suurempi magneettinen permeabiliteetti ja pienemmät ydinhäviöt kuin M19:llä, joten se sopii korkeataajuisiin moottoreihin.
M36
M36:lla on korkeampi piipitoisuus kuin M19, ja sen ydinhäviö on pienempi, joten se on erinomainen valinta sovelluksiin, joissa energiahäviön minimoiminen on kriittistä. Tämä piiteräslaatu on yleinen moottorilaminaattien, sähkömuuntajien ja muiden komponenttien valmistuksessa, joissa pieni ydinhäviö on tärkeää.
M45
M45 on suosittu piiteräslaatu, jota käytetään usein sähkömoottoreissa ja generaattoreissa. Sen korkea piipitoisuus parantaa magneettisia ominaisuuksia, mikä lisää tehokkuutta ja suorituskykyä.
M47
M47 on erikoislaatuinen piiteräs, joka kestää erittäin hyvin magneettista vanhenemista, joten se on poikkeuksellinen valinta käytettäväksi suurjännitemuuntajissa ja reaktoreissa. Sen korkea magneettinen läpäisevyys ja pieni ydinhäviö tekevät siitä ihanteellisen vaativiin sähkösovelluksiin, joissa luotettavuus ja kestävyys ovat ratkaisevan tärkeitä.
M530-50A
M530-50A on pitkälle erikoistunut piiteräslaji, jonka lujuus ja magneettiset ominaisuudet ovat erinomaiset, joten se soveltuu hyvin vaativiin ilmailu- ja puolustussovelluksiin. Sen poikkeukselliset magneettiset ominaisuudet mahdollistavat tehokkaan energiansiirron ja tarkan ohjauksen, kun taas sen lujuus ja kestävyys takaavat luotettavan suorituskyvyn jopa äärimmäisissä ympäristöissä.
Raesuuntaus, paksuus ja pinnoite vaikuttavat myös piiteräksen suorituskykyyn. Raeorientoidulla piiteräksellä on paremmat magneettiset ominaisuudet kuin suuntaamattomalla piiteräksellä, mutta se on kalliimpaa.
Paksummat teräslevyt vähentävät ydinhäviöitä, mutta tekevät laminointipinosta paksumman ja lisäävät moottorin painoa. Pinnoitteet, kuten oksidi ja fosfaatti, voivat parantaa piiteräksen kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.

 

Kuinka valita silikoniteräs
 
Sovelluksen huomioiminen

Sopivan sähköpiiteräslaadun valinta riippuu useista kriittisistä tekijöistä alkaen aiotusta sovelluksesta. Erilaiset sovellukset, kuten muuntajat ja sähkömoottorit, edellyttävät erilaisia ​​sähköpiiteräslaatuja. Esimerkiksi raesuuntaiset sähköteräkset on räätälöity muuntajakäyttöön, kun taas suuntaamaton sähköteräs löytää ensisijaisen käyttökohteensa moottoreissa ja generaattoreissa. Ensin mainitussa on erittäin magneettisesti suunnattu raerakenne, kun taas jälkimmäisessä on isotrooppinen kiderakenne, joka tarjoaa erinomaiset magneettiset ominaisuudet kaikkiin suuntiin.

Taajuusvaikutus

Toinen tärkeä näkökohta on teräksen käyttötaajuus. Taajuus vaikuttaa merkittävästi teräksen resistiivisyyteen, magneettiseen läpäisevyyteen ja häviöominaisuuksiin. Korkeataajuisissa sovelluksissa häviöominaisuudet ovat etusijalla, ja magneettisella läpäisevyydellä on pienempi rooli. Päinvastoin matalataajuisissa sovelluksissa magneettisesta läpäisevyydestä tulee ensiarvoisen tärkeä, kun taas häviöominaisuuksien merkitys vähenee.

Paksuuden vaikutus

Lisäksi teräksen paksuus on avaintekijä sopivaa laatua valittaessa. Suurempiin muuntajiin, moottoreihin ja generaattoreihin tarvitaan tyypillisesti paksumpaa terästä, koska se kestää suuremman magnetointivoiman ja on vähemmän herkkä mekaaniselle rasitukselle. Lisäksi paksummalla teräksellä on pienempi magneettinen reluktanssi vähentyneiden pyörrevirtojen vuoksi.

Magneettikentän voimakkuusvaatimus

Vaadittu magneettikentän voimakkuus on toinen tärkeä tekijä. Sovellukset, joissa on korkea kenttävoimakkuus, vaativat terästä, jolla on korkeampi magneettinen kylläisyys, kun taas alhaisen kentänvoimakkuuden omaavat sovellukset vaativat terästä, jonka magneettinen kylläisyys on pienempi.

Kustannusten huomioon ottaminen

Kustannusnäkökohdat painavat myös voimakkaasti päätöksentekoprosessissa. Korkealaatuinen teräs tarjoaa paremmat magneettiset ja mekaaniset ominaisuudet, mutta sen hinta on korkeampi. Siksi teräksen kustannusten ja haluttujen ominaisuuksien välinen tasapaino on välttämätöntä projektin arvon maksimoimiseksi.

 

Tehtaamme
 

GNEE STEEL voi käsitellä materiaaleja, kuten kylmävalssausta, peittausta, galvanointia, väripinnoitusta, sähköterästä, autoterästä ja materiaaleja, joiden suorituskyky on alle 1000 MPa. Käsittelyvarastossa on yksi kylmävalssattu 1680 mm pitkittäisleikkauslinja, yksi 1800 mm poikkileikkausyksikkö, yksi 800 mm poikkileikkausyksikkö ja yksi peittaus 1800 mm poikittais- ja pituusleikkausyksikkö. Kylmävalssauksen käsittelypaksuus vaihtelee välillä 0,2 mm-3,2 mm ja peittausprosessin paksuus vaihtelee välillä 1,5 mm-8,0 mm. Käsittelyn laatu on erinomaista, ja pyrimme todella huippuosaamiseen, nopeuteen ensin ja toimitamme ajoissa taatulla laadulla ja määrällä.

Electrical steel sheet
Silicon metal sheet
Silicon steel
Silicon steel strip

 

Yrityksemme
 

Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. on voittanut asiakkaiden luottamuksen ja kiitosta täydellisillä ja ammattimaisilla ennakkomyynnillä, myynnin jälkeisillä ja huoltopalveluilla. Yritys ottaa tavoitteekseen "yhden luukun palvelua" ja noudattaa liiketoimintafilosofiaa "tehdastuotanto ei ole vain tuotteita, vaan ennen kaikkea maine ja laatu". Se ottaa jatkuvasti käyttöön uusia teknologioita ja ottaa käyttöön uusia laitteita. Se vastaa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ammattimaisella asenteella ja on sitoutunut tarjoamaan asiakkaille parempia teknisiä palveluita, joilla on erinomainen tuotteiden laatu ja hyvä suorituskyky. Samalla toivotamme asiakkaat tervetulleiksi luomaan kanssamme pitkäaikaisen ja hyvän kumppanuuden. Toivotamme myös lämpimästi tervetulleeksi asiakkaat vierailemaan yrityksemme tarkastuksessa, vierailuissa ja teknisessä vaihdossa!

gnee steel
gnee group

 

Usein kysytyt kysymykset
 

K: Miksi muuntajat käyttävät piiteräslevyjä ytiminä?

V:1. Pieni magneettihäviö varmistaa korkean hyötysuhteen
Piiteräslevyt ovat eräänlaista erikoiskäsiteltyä sähköterästä, ja niiden suurin ominaisuus on pieni magneettihäviö. Kun virta kulkee läpi, piiteräslevyt vähentävät magneettisen energian häviötä, mikä tekee muuntajasta energiatehokkaamman ja vähentää samalla energian muuntamisen lämpöhäviöitä. Tästä syystä muuntajan sydämessä käytetään ensisijaisesti piiteräslevyjä.
2. Korkea magneettinen permeabiliteetti tarjoaa paremman magneettivuon johtavuuden
Piiteräslevyjen korkea magneettinen läpäisevyys on toinen suuri etu. Magneettinen läpäisevyys on indikaattori, joka kuvaa materiaalin magneettista johtavuutta. Korkea magneettinen permeabiliteetti tarkoittaa parempaa magneettivuon johtavuutta. Piiteräslevyjä käyttämällä muuntajat voivat ohjata sähkömagneettista energiaa tehokkaammin, vähentää magneettista vastusta, mikä parantaa virran johtavuustehokkuutta ja tekee koko järjestelmästä vakaamman.
3. Vähennä pyörrevirtahäviötä ja paranna muuntajan suorituskykyä
Korkeataajuisissa sähkömagneettisissa kentissä pyörrevirta on väistämätön ongelma. Piiteräslevyjen käyttö voi vähentää tehokkaasti pyörrevirtahäviöitä. Pyörrevirtahäviö aiheuttaa sydämen lämpenemisen ja heikentää muuntajan työtehoa. Suunnittelemalla taitavasti piiteräslevyjen muoto ja rakenne pyörrevirtahäviöitä voidaan vähentää tehokkaasti ja muuntajan suorituskykyä parantaa.

K: Mitkä ovat piiteräksen ominaisuudet?

V: Piiteräs, joka tunnetaan myös nimellä sähköteräs, on ferromagneettinen metalliseos, jota käytetään laajasti sähkösovelluksissa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi.
Jotkut piiteräksen tärkeimmistä ominaisuuksista ovat:
Korkea magneettinen permeabiliteetti, jonka ansiosta se pystyy varastoimaan ja siirtämään magneettista energiaa tehokkaasti.
Pienet ydinhäviöt, mikä vähentää energiankulutusta ja parantaa tehokkuutta.
Alhainen koersitiivisuus, mikä tarkoittaa, että se voidaan magnetoida suhteellisen pienillä magneettikentillä.
Hyvä kyllästysinduktio, mikä tarkoittaa, että se voi saavuttaa korkeat magnetointitasot menettämättä magneettisia ominaisuuksiaan.
Suuri resistanssi, joka auttaa minimoimaan pyörrevirtahäviöitä, kun ne altistetaan vaihtuville magneettikentille.
Hyvä lämmönkestävyys, jonka ansiosta se säilyttää magneettiset ominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella.
Nämä ominaisuudet tekevät piiteräksestä ihanteellisen materiaalin käytettäväksi sähkömuuntajissa, moottoreissa, generaattoreissa ja muissa laitteissa, joissa tehokas energiansiirto on kriittistä.

K: Mikä on ei-raesuuntautunut sähköteräs?

V: Ei-raesuuntautunut sähköteräs, joka tunnetaan myös nimellä NGOES tai yksinkertaisesti suuntaamaton teräs, on piiterästyyppi, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi sähkösovelluksissa.
Toisin kuin raeorientoitu sähköteräs (GOES), joka on valmistettu tietyllä kristallografisella suunnalla magneettisten ominaisuuksien optimoimiseksi yhdessä suunnassa, NGOES:llä ei ole havaittavissa olevaa rakeiden suuntausta.
Tämä tarkoittaa, että sen magneettiset ominaisuudet ovat isotrooppisia tai samat kaikkiin suuntiin, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi pyörivissä koneissa, kuten sähkömoottoreissa ja generaattoreissa.
NGOES on tyypillisesti valmistettu vähähiilisestä teräksestä, joka on päällystetty ohuella kerroksella eristemateriaalia pyörrevirtahäviöiden vähentämiseksi, mikä johtaa korkeaan hyötysuhteeseen ja pienempään energiankulutukseen.

K: Mihin piiterästä käytetään?

V: Piiteräs viittaa äärimmäisen vähähiiliseen ferrosiimetalliseokseen, jonka piipitoisuus on 0,5–4,5 %. Se on jaettu ei-orientoituneeseen piiteräkseen ja orientoituun piiteräkseen erilaisten rakenteiden ja käyttötarkoitusten vuoksi. Piiterästä käytetään pääasiassa erilaisten moottoreiden, generaattoreiden, kompressorien, moottoreiden ja muuntajien ytimenä. Se on korvaamaton raaka-ainetuote sähkö-, kodinkone- ja muilla aloilla.

K: Onko piiteräs pehmeää rautaa?

V: Piiteräs on tärkeä pehmeä magneettinen materiaali, jota käytetään nykyään. Se on raudan ja piin ferriittinen seos, jolla on magneettisia ominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen sähköteollisuudessa (generaattorit, moottorit ja muuntajat).

K: Mikä on korkeapiiteräs?

V: Tämän tyyppinen teräsmateriaali sisältää 1 % -4,5 painoprosenttia piitä ja vähähiilinen alle 0,08 %. Piin (Si) lisäys parantaa teräksen magneettista pehmeyttä ja lisää sähköistä ominaisvastusta. Korkeapiiteräs on sähkösovelluksiin suunniteltu seos, jolla on erinomaiset magneettiset ominaisuudet, jotka auttavat vähentämään energiahävikkiä ja parantamaan sähkömagneettisten laitteiden suorituskykyä.

K: Mitkä ovat piiteräksen fysikaaliset ominaisuudet?

V: Piiterästen tärkeitä fysikaalisia ominaisuuksia ovat ominaisvastus, kyllästysinduktio, magnetokiteinen anisotropia, magnetostriktio ja Curie-lämpötila. Resistanssi, joka on melko alhainen rautapitoisuudessa, kasvaa huomattavasti piitä lisäämällä.
K: Mikä on piin rooli piiteräksessä?
V: Pii voi vähentää teräksen tiheyttä, lämmönjohtavuutta ja sähkönjohtavuutta ja edistää ferriittirakeiden karkenemista. Vähennä pakottamista. Sillä on taipumus vähentää kiteiden anisotropiaa, mikä helpottaa magnetointia ja vähentää magneettista vastusta. Sitä voidaan käyttää sähköteräksen valmistukseen, joten piiteräslevyjen hystereesihäviö on pieni. Pii voi lisätä ferriitin magneettista läpäisevyyttä niin, että piiteräslevyillä on suurempi magneettinen induktio heikossa magneettikentässä. Kuitenkin vahvoissa magneettikentissä pii vähentää teräksen magneettista induktiota. Piillä on voimakas hapettumisenestokyky, mikä vähentää raudan magneettista vanhenemisvaikutusta.

K: Mitkä ovat 3 %:n piiteräksen ominaisuudet?

V: 3 % (raesuuntautunut) piiteräs on pehmeää magneettista materiaalia, jota käytetään parhaiten sähkötehomuuntajissa ja induktoreissa. Sen piipitoisuus on jopa 3,2 painoprosenttia, mikä lisää sähkövastusta ja vähentää pyörrevirtahäviöitä.
K: Mitä vaikutuksia eri seosaineelementeillä on piiteräksen suorituskykyyn?
V: Hiili on yksi tärkeimmistä seosaineelementeistä, jotka aiheuttavat magneettista vanhenemista piiteräksessä. Piiteräksen hiilipitoisuuden kasvaessa sen rautahävikki kasvaa; vaikka pii voi merkittävästi vähentää rautahävikkiä piiteräksessä; mutta liian korkea piipitoisuus tekee piiteräksestä hauras ja vaikea saavuttaa vierintämuodonmuutoksia.
Fosforia, piiteräksen epäpuhtauksia seostavaa alkuainetta, käytetään pääasiassa parantamaan piiteräksen lävistyslujuutta, mutta fosfori on rajapintojen aktiivinen elementti ja segregaatio raerajoilla aiheuttaa vakavaa raerajojen haurastumista. Alumiini voi vähentää piiteräsytimen häviötä ja vähentää magneettisen induktion intensiteettiä, mutta korkea alumiinipitoisuus tekee piiteräksestä hauraan. Kupari voi parantaa merkittävästi piiteräksen ruosteenkestävyyttä, ja typpi- ja rikkielementit ovat aina haitallisia piiteräksen toiminnalle.
K: Mikä on kylmävalssatun suuntaamattoman piiteräksen prosessi?
A: Kylmävalssattu ei-suuntautunut piiteräsprosessivirta: kuumametallin rikinpoisto esikäsittely → muuntimen puhallus → tyhjiökäsittely → jatkuva valu → kuumavalssaus → peittaus kylmävalssausyhdistelmä → leikkausyksikkö / leikkaus- ja kelausyksikkö → leveä kelapakkaus / kapea kela pakkaus.

K: Mikä on kylmävalssatun orientoidun piiteräksen prosessi?

A: Kylmävalssattu orientoitu piiteräsprosessivirtaus → ensisijainen kylmävalssaus → välihehkutus → toissijainen kylmävalssaus → hiilenpoistohehkutus ja eristyspinnoitus → korkealämpötilahehkutus kellouunissa → kuumatasaus ja eristyspinnoite → pitkittäisleikkaus (tai poikittaisleikkaus) → pakkaus

K: Ero sähköteräksen B50A300 ja B50AR300 välillä

A: B50A300 on koko jalostettu tuote. Se voidaan ottaa käyttöön oston tai hehkutuksen jälkeen (vähentää hävikkiä jännityksen lievityksen ja rakenteen täydellisyyden ansiosta). Mutta B50AR300:n on läpäistävä hehkutus ennen käyttöä.

Olemme ammattimaisia ​​piiterästen valmistajia ja toimittajia Kiinassa, erikoistuneet tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita alhaisella hinnalla. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tukkumyyntiin halvalla piiteräksellä varastossa täällä ja saamme ilmaisen näytteen tehtaaltamme. Myös räätälöity palvelu on saatavilla.