This research was conducted in an experimental area located at the State University of Campinas for a period of 2 years. The raw sewage was collected at a location, in the university, with a daily traffic of about 10,000 people. Part of this wastewater was directed to four anaerobic filters constructed in stainless steel cylindrical vessel with a total volume of 500 L and operated with up-flow and hydraulic retention time of 9 h. The support material used was composed of coconut shells from the Cocos nucifera species, which had each unit divided into four parts prior to its placement within the cylinder.
The effluent generated by these reactors followed two distinct paths in the experimental area: (a) half was directed to tanks for the rosebushes' irrigation (anaerobic effluent irrigation); (b) half was applied on the surfaces of four intermittent sand filters at the rate of 300 L m−2 day−1 and in loads of 50 L m−2 evenly distributed throughout the day (nitrified effluent) for the subsequent irrigation of a different group of rosebushes.
Fiber glass cylindrical boxes with internal diameter of 1.00 m were used in the construction of the sand filters. The bed was composed by three stratified layers from the base of the reactor. The first was 0.20 m deep and consisted of gravel with effective size (D10) of 16.12 mm and uniformity coefficient (UC) of 1.88. The second layer consisted of gravel with D10 equal to 7.51 mm and UC of 1.66, and was 0.05 m deep. This material aimed to support the sand; thus, preventing the drainage of its particles (Tonetti et al. 2010).
The sand bed was 0.75 m deep and the sand used had effective size of 0.17 mm and uniformity coefficient of 3.14. After passing through the sand filter, the effluent showed a complete nitrification of the nitrogen compounds and it was transferred to tanks for the rosebushes' irrigation.
2.1 Description of Planting the Rosebush
The chosen culture was the Rosa hybrida “Ambiance” grafted on Natal–Bryan rootstock. The culture was transplanted into 24 beds measuring 2.70 m wide, 0.40 m high, and 2.70 m long. The rosebushes were spaced at 0.15 m with a total of 21 plants in each row. Each bed consisted of three rows spaced at 1.20 m.
A bow-style greenhouse with transparent cover of low-density polyethylene was built for the rosebushes' protection. The greenhouse was 16.0 m wide, 36.0 m long, and 4.5 m maximum ceiling height for a total area of 576.0 m2.
The existing soil in the experimental area was classified as sandy clay with density equal to 1.3 g cm−3, field capacity of 26.13 % moisture, and permanent wilting point of 17.18 %. The soil chemical analysis results led to the addition of dolomitic limestone to correct the pH acidity prior to the transplanting. The limestone was plowed to a depth of 0.20 m.
Randomized blocks were used as the experimental delineation as shown in Table 1. Fertilization was applied at 30, 75, and 110 days after the planting for the T2, T3, and T6 tests using NPK (10:10:10) and ammonium sulfate (20 kg ha−1). This action sought to evaluate the need for topdressing while cultivating the rosebushes with the irrigation containing the effluent under study. Both the topdressing fertilizer and the planting fertilization followed the guidelines provided by Raij et al. (2008).
Table 1
Summary of all water types used to irrigation and fertilization
Test
Number of beds
T1—Clean water without fertilization
4
T2—Nitrified effluent with fertilization
4
T3—Anaerobic effluent with fertilization
4
T4—Anaerobic effluent without fertilization
4
T5—Nitrified effluent without fertilization
4
T6—Clean water with fertilization
4
The clean water for the irrigation came from the municipal water supply. The anaerobic effluent from the anaerobic filters was used for the T3 and T4 tests. The effluent from the sand filters (nitrified effluent) was used for the T2 and T5 tests.
The start of the irrigation was determined by the crop's water requirements, based on the readings by the tensiometers installed in the central part of each bed at the depths of 0.10 and 0.30 m. Irrigation was initialized at −10 kPa tension, as recommended by Casarini (2004), using 1.3 mm polyethylene drip tubes, providing a flow rate of 1 L h−1.
2.2 Soil, Leachate, and Effluent Analysis
Soil samples from each bed were collected and analyzed for organic matter, phosphorus, potassium, sodium, calcium, and magnesium contents. The collection was performed using a Dutch auger allowing the removal of soil samples at 15 different points on each bed at depths from 0.00 to 0.30 m. The collected soils of all 15 points were property mixed and tested in a laboratory.
The leachate collection was made by a Lysimeters (soil solution extractor), which were installed in all beds at two different depths: 0.10 and 0.30 m. For the sampling, a negative pressure was applied inside the extractor to remove the water for the appropriate analysis. Samples from both types of effluents (anaerobic effluent and nitrified effluent from the sand filters) were collected every time the irrigation system was turned on. All analyzes were performed according to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF 2005).
2.3 Evaluation of the Rose Yield
The determination of the rosebushes productivity was performed by a sampling during the production period, which usually occurred 2 months after the beginning of the irrigation process. Straight stems measuring more than 30 cm and presenting a floral bud were considered as of commercial grade. The stems were classified in three different sizes of 30, 40, and 60 cm; because of commercial wrapping, the flower stems should have the same length to make the bouquets.
The length of the stems was measured from the cutting point to the end of the bud. The stem diameter was determined at its lower end using a vernier caliper. As for the rose buds, the length was determined from the base of the bud, while the diameter was measured in its median part. Twenty harvests were performed throughout the experiment.
งานวิจัยนี้ได้รับการดำเนินการในพื้นที่ทดลองตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยของรัฐของกัมปีนัสเป็นเวลา 2 ปีที่ น้ำเสียดิบถูกเก็บรวบรวมสถานที่ในมหาวิทยาลัยที่มีการเข้าชมรายวันประมาณ 10,000 คนเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียนี้ได้รับคำสั่งให้สี่ตัวกรองแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการสร้างเรือทรงกระบอกสแตนเลสที่มีปริมาณรวม 500 ลิตรและดำเนินการกับไหลขึ้นและเวลาเก็บกักจาก 9 ชั่วโมง การสนับสนุนวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยกะลามะพร้าวจากสายพันธุ์โคโคส nucifera ซึ่งแต่ละหน่วยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนก่อนที่จะมีการจัดวางภายในกระบอกสูบ.
น้ำเสียที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้ตามมาอีกสองเส้นทางที่แตกต่างกันในพื้นที่การทดลอง (ก) ครึ่งหนึ่งได้รับคำสั่งให้รถถังเพื่อการชลประทาน rosebushes (ชลประทานน้ำเสียแบบไร้อากาศ);(ข) ครึ่งหนึ่งถูกนำมาใช้บนพื้นผิวของสี่ตัวกรองทรายเนื่องในอัตรา 300 LM-2 วันที่ 1 และในการโหลดของ 50 LM-2 กระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน (น้ำทิ้ง nitrified) สำหรับการชลประทานต่อมาของกลุ่มที่แตกต่างกัน ของ rosebushes.
ใยแก้วกล่องทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.00 เมตรถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างของตัวกรองทรายเตียงประกอบด้วยสามชั้นแบ่งชั้นจากฐานของเครื่องปฏิกรณ์ แรกคือ 0.20 เมตรลึกและประกอบด้วยกรวดที่มีขนาดที่มีประสิทธิภาพ (D10) ของ 16.12 มม. และค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ (UC) 1.88 ชั้นที่สองประกอบด้วยกรวดด้วย D10 เท่ากับ 7.51 มม. และ UC ของ 1.66 และ 0.05 เมตรลึก วัสดุนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทรายดังนั้นการป้องกันไม่ให้การระบายน้ำของอนุภาคของ (tonetti et al,. 2010).
เตียงทรายเป็น 0.75 เมตรลึกและทรายที่ใช้มีขนาดที่มีประสิทธิภาพของ 0.17 มม. และค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอของ 3.14 หลังจากผ่านการกรองทราย, น้ำเสียพบไนตริฟิเคสมบูรณ์ของสารประกอบไนโตรเจนและมันก็ถูกย้ายไปยังถังเพื่อการชลประทาน rosebushes.
คำอธิบาย 2.1 การปลูกกุหลาบ
วัฒนธรรมได้รับการแต่งตั้งเป็น rosa hybrida "บรรยากาศ" กราฟต์ที่เกี่ยวกับการเกิด-bryan แง่ง วัฒนธรรมได้รับการปลูกถ่ายเป็น 24 เตียงวัด 2.70 เมตรกว้าง 0.40 เมตรสูงและระยะยาว 2.70 เมตร rosebushes มีระยะห่างที่ 0.15 เมตรมีจำนวน 21 โรงงานในแต่ละแถว แต่ละเตียงประกอบด้วยสามแถวระยะห่างที่ 1.20 เมตร.
เรือนกระจกโค้งแบบมีฝาครอบโปร่งใสจากพลาสติกความหนาแน่นต่ำถูกสร้างขึ้นสำหรับการป้องกัน rosebushes ' เรือนกระจกเป็น 16.0 เมตรกว้าง 36.0 เมตรยาวและเพดานสูง 4.5 เมตรสูงสุดสำหรับพื้นที่ทั้งหมด 576.0 m2.
ดินที่มีอยู่ในพื้นที่การทดลองได้รับการจัดเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.3 กรัม ซม. 3 ความจุสนาม 26.13% ของความชื้นและจุดเหี่ยวแห้งถาวรของ 17.18% ดินผลการวิเคราะห์ทางเคมีที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหินปูน dolomitic เพื่อแก้ไขความเป็นกรด ph ก่อนที่จะปลูก หินปูนที่ถูกไถลึก 0.20 เมตร.
บล็อกสุ่มถูกนำมาใช้ในขณะที่การวิเคราะห์การทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 ปุ๋ยถูกนำมาใช้วันที่ 30, 75 และ 110 วันหลังปลูกสำหรับ t2, t3,และการทดสอบการใช้ t6 NPK (10:10:10) และแอมโมเนียมซัลเฟต (20 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์-1) การกระทำนี้พยายามที่จะประเมินผลที่จำเป็นสำหรับการแต่งหน้าในขณะที่การปลูก rosebushes ที่มีการชลประทานที่มีน้ำทิ้งภายใต้การศึกษา ทั้งปุ๋ยแต่งหน้าและใส่ปุ๋ยปลูกตามแนวทางที่ให้ไว้โดย raij ตอัล (2008). ตารางที่ 1
บทสรุปของทุกประเภทของน้ำที่ใช้ในการชลประทานและการปฏิสนธิ
ทดสอบจำนวนเตียง
t1 น้ำทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย
4
t2-nitrified น้ำทิ้งที่มีการปฏิสนธิ
4
t3-ไร้อากาศน้ำเสียที่มีการปฏิสนธิ
4
t4-ไร้อากาศน้ำเสียโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย
4 t5-nitrified น้ำทิ้งโดยไม่มีการปฏิสนธิ
4
t6 ทำความสะอาดน้ำที่มีการปฏิสนธิ
4
น้ำสะอาดเพื่อการชลประทานมาจากน้ำประปาเทศบาล น้ำเสียแบบไร้อากาศจากตัวกรองไร้อากาศที่ใช้สำหรับ t3 t4 และการทดสอบ น้ำทิ้งจากตัวกรองทราย (nitrified น้ำทิ้ง) ที่ใช้สำหรับ t2 และ t5 ทดสอบ.
เริ่มต้นของการชลประทานถูกกำหนดโดยความต้องการน้ำของพืชที่ขึ้นอยู่กับการอ่านโดย tensiometers ติดตั้งอยู่ในภาคกลางของแต่ละเตียงที่ความลึก 0.10 และ 0.30 เมตร ชลประทานได้รับการเริ่มต้นที่ -10 kPa ของความตึงเครียดตามคำแนะนำ casarini (2004) โดยใช้หลอดหยด 1.3 มม. พลาสติกให้อัตราการไหลของ 1 lh-1.
2.2 ดินน้ำชะขยะและการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง
ดินจากแต่ละเตียง ถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์หาสารอินทรีย์เนื้อหาฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมและแมกนีเซียม คอลเลกชันที่ถูกดำเนินการโดยใช้สว่านดัตช์ช่วยให้การกำจัดของตัวอย่างดินที่ 15 จุดที่แตกต่างกันในแต่ละเตียงที่ความลึก 0.00-0.30 ม. ดินที่เก็บรวบรวมของทั้งหมด 15 จุดที่ได้รับการผสมคุณสมบัติและผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ.
เก็บน้ำชะขยะที่ถูกสร้างโดย lysimeters (ดินแก้ปัญหาระบาย)ซึ่งได้รับการติดตั้งในเตียงทั้งหมดในสองระดับความลึกที่แตกต่างกัน 0.10 และ 0.30 เมตร สำหรับการสุ่มตัวอย่าง, แรงดันลบถูกนำมาใช้ในการระบายน้ำออกไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ตัวอย่างจากทั้งสองประเภทของสิ่งปฏิกูล (น้ำเสียแบบไร้อากาศและน้ำทิ้งจาก nitrified กรองทราย) มีการเก็บทุกครั้งที่มีระบบชลประทานที่ถูกเปิดอยู่การวิเคราะห์ทั้งหมดถูกดำเนินการตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบของน้ำและน้ำเสีย (APHA, AWWA, WEF 2005).
2.3 การประเมินผลการให้ผลผลิตดอกกุหลาบ
ความมุ่งมั่นของการผลิต rosebushes ได้รับการดำเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาการผลิตที่ มักจะเกิดขึ้นใน 2 เดือนหลังจากการเริ่มต้นของกระบวนการการชลประทานตรงก้านวัดกว่า 30 ซม. และนำเสนอดอกไม้ที่ตาได้รับการพิจารณาเป็นเกรดเชิงพาณิชย์ ลำต้นถูกจัดในสามขนาดที่แตกต่างกันของ 30, 40 และ 60 ซม. . เพราะห่อเชิงพาณิชย์ก้านดอกไม้ควรจะมีความยาวเดียวกันที่จะทำให้ช่อ
ความยาวของลำต้นวัดจากจุดตัดที่สิ้นสุด ของตาเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นถูกกำหนดในช่วงปลายล่างโดยใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ เช่นเดียวกับดอกกุหลาบตูมยาวถูกกำหนดจากฐานของตาในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางวัดในส่วนที่อยู่ตรงกลางของ ยี่สิบเก็บเกี่ยวได้ดำเนินการตลอดการทดลอง
การแปล กรุณารอสักครู่..

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ทดลองอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัฐของ Campinas ในระยะเวลา 2 ปี น้ำดิบรวบรวมในตำแหน่ง ในมหาวิทยาลัย กับการจราจรรายวันประมาณ 10000 คน ส่วนน้ำเสียนี้ได้โดยตรงกับตัวกรองไม่ใช้สี่สร้างเรือทรงกระบอกสเตนเลสด้วย 500 L รวม และดำเนินการ ด้วยเงินวางประกันค่ากระแส และไฮดรอลิกเวลาของ 9 h สนับสนุนวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยเปลือกมะพร้าวจากการโคส nucifera พันธุ์ ที่มีแต่ละหน่วยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนก่อนการจัดวางภายในถัง
น้ำที่สร้างขึ้น โดยเตาปฏิกรณ์เหล่านี้ตามเส้นทางที่แตกต่างกันสองในพื้นที่ทดลอง: ครึ่ง (a) ถูกส่งไปถังสำหรับการชลประทานของ rosebushes (ไม่ใช้น้ำทิ้งชลประทาน); (ข) ครึ่งใช้บนพื้นผิวของตัวกรองทรายไม่ต่อเนื่อง 4 อัตรา 300 L m−2 day−1 และโหลดของ m−2 50 L กระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน (น้ำ nitrified) สำหรับการชลประทานต่อมาของกลุ่มแตกต่างกันของ rosebushes
ใยแก้วทรงกระบอกกล่องที่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.00 เมตรใช้ในการก่อสร้างของตัวกรองทราย เตียงถูกประกอบ ด้วยสามชั้น stratified จากฐานของระบบ ครั้งแรกได้ 0.20 เมตรลึก และประกอบด้วยกรวดที่มีขนาดผล (D10) ของ 16.12 mm และรื่นรมย์สัมประสิทธิ์ (UC) ของ 1.88 ชั้นที่สองประกอบด้วยกรวดที่มี D10 เท่ากับ 7.51 มิลลิเมตรและ UC ของ 1.66 และ 0.05 m ลึกนั้น วัสดุนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทราย ดังนั้น ป้องกันการระบายน้ำของอนุภาค (Tonetti et al. 2010) .
ทรายลึก 0.75 ม. และทรายที่ใช้มีขนาดผลของสัมประสิทธิ์ 0.17 mm และความรื่นรมย์ของ 3.14 หลังจากผ่านการกรองทราย น้ำแสดงให้เห็นว่าการอนาม็อกซ์สมบูรณ์ของไนโตรเจนใน สารประกอบและถูกถ่ายโอนไปถังสำหรับการชลประทานของ rosebushes.
2.1 ลักษณะของต้นไม้ Rosebush
วัฒนธรรมท่านถูก hybrida โร "บรรยากาศ" grafted บน Natal–Bryan rootstock วัฒนธรรมถูก transplanted ใน 24 เตียงวัด 2.70 เมตร กว้าง 0.40 เมตรสูง และ 2.70 เมตรยาว Rosebushes มีระยะห่าง 0.15 เมตรมีทั้งหมด 21 พืชในแต่ละแถว แต่ละเตียงประกอบด้วยสามแถวระยะห่าง 1.20 เมตร
เรือนกระจกโบว์แบบ มีฝาครอบโปร่งใสของเอทิลีนความหนาแน่นต่ำถูกสร้างขึ้นสำหรับการป้องกันของ rosebushes เรือนกระจกถูกกว้าง 16.0 m, m ยาว 36.0 และความสูงของเพดานสูง 4.5 เมตรสำหรับพื้นที่ทั้งหมดของ 576.0 m2
ดินที่มีอยู่ในพื้นที่ทดลองถูกจัดประเภทเป็นดินทราย มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.3 g cm−3 ฟิลด์กำลังการผลิตของ 26.13% ความชื้น และจุดถาวร wilting 17.18% ผลวิเคราะห์ทางเคมีของดินนำไปสู่การเพิ่มหินปูน dolomitic ต้องมีค่า pH ก่อนการ transplanting หินปูนถูก plowed ได้ลึก 0.20 เมตร
Randomized บล็อกถูกใช้เป็น delineation ทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 ในปัจจุบันมีการใช้ที่ 30, 75 และ 110 วันหลังปลูกใน T2, T3 และ T6 ทดสอบใช้ NPK (10: 10:10) และแอมโมเนียมซัลเฟต (20 kg ha−1) การดำเนินการนี้พยายามที่จะประเมินต้อง topdressing ขณะกสิ rosebushes ที่มีการชลประทานประกอบด้วยน้ำภายใต้การศึกษา ปุ๋ย topdressing และปัจจุบันปลูกตามคำแนะนำที่ให้บริการโดย Raij et al. (2008) .
ตาราง 1
สรุปทุกชนิดของน้ำที่ใช้ในการชลประทานและการปฏิสนธิ
ทดสอบ
จำนวนเตียง
T1 — ล้างน้ำ โดยไม่มีการปฏิสนธิ
4
T2 — Nitrified น้ำกับปฏิสนธิ
4
T3 — น้ำไม่ใช้ออกซิเจน มีการปฏิสนธิ
4
T4 — ไม่ใช้น้ำ โดยไม่มีการปฏิสนธิ
4
T5 — Nitrified น้ำทิ้ง โดยไม่มีการปฏิสนธิ
4
T6 — ทำความสะอาดน้ำในปัจจุบัน
4
น้ำสะอาดสำหรับการชลประทานที่มาจากน้ำประปาเทศบาล น้ำจากตัวกรองไร้อากาศแบบไม่ใช้ออกซิเจนถูกใช้สำหรับ T3 และ T4 ทดสอบ น้ำจากตัวกรองทราย (น้ำ nitrified) ใช้สำหรับ T2 และ T5 ทดสอบ.
จุดเริ่มต้นของชลประทานที่ถูกกำหนด โดยความต้องการน้ำของพืช ตามอ่านตาม tensiometers ติดตั้งในส่วนกลางของแต่ละเตียงลึก 0.30 เมตรชลประทานถูกเริ่มต้นที่ −10 kPa ความตึงเครียด ที่แนะนำ โดย Casarini (2004), และ 0.10 1.3 mm โดยใช้เอทิลีนหยดหลอด ให้อัตราการไหลของ 1 L h−1
2.2 ดิน Leachate และ วิเคราะห์น้ำทิ้ง
ตัวอย่างดินจากแต่ละเตียงถูกรวบรวม และวิเคราะห์สำหรับอินทรีย์, เนื้อหาฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม คอลเลกชันที่ดำเนินการโดยใช้ชอนดัตช์ที่ให้เอาตัวอย่างดินจุด 15 แตกต่างกันในแต่ละเตียงที่ลึกจาก 0.00 0.30 เมตร คุณสมบัติผสม และทดสอบในห้องปฏิบัติการถูกดินเนื้อปูนรวบรวมคะแนนทั้งหมด 15
ชุด leachate ทำ โดย Lysimeters (ระบายดินโซลูชั่น), ที่ตั้งเตียงทั้งหมดที่ความลึกแตกต่างกันสอง: 0.10 และ 0.30 m การสุ่มตัวอย่าง ความดันลบที่ใช้ภายในระบายเอาน้ำสำหรับการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ตัวอย่างจาก effluents (ไม่ใช้น้ำและน้ำ nitrified จากตัวกรองทราย) ทั้งสองชนิดถูกเก็บรวบรวมทุกครั้งที่เปิดระบบชลประทาน ทั้งหมดวิเคราะห์ดำเนินตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบน้ำและน้ำเสีย (อาภา AWWA, WEF 2005) .
2.3 การประเมินผลผลิตของดอกกุหลาบ
กำหนดการผลิต rosebushes ทำ โดยการสุ่มตัวอย่างในช่วงระยะเวลาการผลิต ซึ่งมักจะเกิดขึ้น 2 เดือนหลังจากการเริ่มต้นของการชลประทาน ลำต้นตรงวัดกว่า 30 ซม. และนำดอกไม้ดอกตูมได้ถือ ณเกรดเชิงพาณิชย์ ลำต้นถูกจัดในสามขนาด 30, 40 และ 60 ซม. เนื่องจากตัดพาณิชย์ ลำต้นดอกไม้ควรมีความยาวช่อด้วย
ความยาวของลำต้นที่วัดจากจุดตัดของดอกตูม เส้นผ่าศูนย์กลางก้านที่ถูกกำหนดที่จุดสิ้นสุดล่างใช้ปั้ม vernier สำหรับอาหารกุหลาบ ความยาวถูกกำหนดจากฐานของดอกตูม ขณะเส้นผ่าศูนย์กลางที่วัดในส่วนของมัธยฐาน Harvests ยี่สิบได้ดำเนินการทดลอง
การแปล กรุณารอสักครู่..
