DescriptionSoil vapor extraction (SVE) uses vacuum pressure to remove  การแปล - DescriptionSoil vapor extraction (SVE) uses vacuum pressure to remove  ไทย วิธีการพูด

DescriptionSoil vapor extraction (S

Description

Soil vapor extraction (SVE) uses vacuum pressure to remove volatile and some semi-volatile contaminants (VOCs and SVOCs) from the soil. The gas leaving the soil may be treated or destroyed, depending on local and state air discharge regulations. Extraction wells are typically used at depths of 5 feet or greater, and have been successfully applied as deep as 91 meters (300 feet). Groundwater pumps may be used in conjunction with SVE to keep groundwater from rising into the unsaturated zone as a result of vacuum pressure, or to increase the depth of the unsaturated zone. This area, called the capillary fringe, is often highly contaminated, as it holds un-dissolved chemicals, chemicals that are lighter than water, and vapors that have escaped from the dissolved groundwater below. In soils where the contamination is deep or when there is low permeability, injecting air into the soil helps extraction. During full-scale operation, SVE can be run intermittently (pulsed operation) once the extracted mass removal rate has reached a steady state level. Because the process involves the continuous flow of air through the soil, it often promotes biodegradation of low-volatility organic compounds that may be present.

At some locations where the compounds have low volatility, heating the soil while venting can increase the removal rate of SVE by raising the vapor pressure of contaminant. Heating is done by injecting hot air or steam into the soil, or by placing electrodes in the ground. These methods are also described under Six-phase Soil Heating, Thermal Enhanced Vapor Extraction System, and Electrical Resistance Heating.

SVE can also be used on piles of excavated soil. A vacuum is applied to a network of aboveground piping to encourage volatilization of organics from the excavated media. The process includes a system for handling off-gases.

Limitations and Concerns

Soil with high moisture requires higher vacuums, hindering the operation of the SVE system. Soils with high organic content or soils that are extremely dry have a high sorption capacity of VOCs. These conditions limit the effectiveness of SVE. Soils with low permeability also limit the effectiveness of SVE.

Because SVE applies vacuum pressure to subsurface soils, it can raise groundwater levels. As soil becomes saturated, some contaminants may dissolve into the water. As a result, groundwater could show increases in contamination levels, especially when this process begins.

SVE will not remove heavy oils, metals, PCBs, or dioxins.

Exhaust air from in-situ SVE system may require treatment. Off-gas treatment usually involves vapor-phase Granular Activated Carbon (GAC).

SVE is not effective in the saturated zone.

A field pilot study is necessary to establish the feasibility of the method as well as to obtain information necessary to design and configure the system.

The effectiveness of enhancements by injecting hot air or steam depends largely on characteristics of the soil. A highly permeable soil is required to ensure uniform heating, venting, and contaminant removal. Tightly bound soils such as clays and silts are not generally suited to hot air or steam injection.

Injection of hot air may require long injection times, large blowers, and significant pumping costs.

Steam adds significant amounts of water to the subsurface. Where the contaminated zone is close to the water table, precautions must be taken to avoid transferring contaminants from soil to groundwater.

Electrical heating is more applicable in tighter soils. Electrical heating not only raises the vapor pressure of the contaminants, but it also provides steam from soil moisture to accelerate the removal of contaminants from soils.


Applicability

The technology is typically applicable for soil with VOC and/or fuels contamination. SVE works only on compounds that readily vaporize (i.e., with a high Henry's law constant). Although the technology is primarily used in situ, there have been cases where it was used on excavated soils.

Technology Development Status

SVE is commercially available and widely used.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
คำอธิบายดูดไอดิน (SVE) ใช้แรงดันสุญญากาศเพื่อระเหยและสารปนเปื้อนบางกึ่งระเหย (VOCs และ SVOCs) ออกจากดิน ก๊าซที่ออกจากดินอาจได้รับการรักษา หรือ ทำลาย ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบปล่อยอากาศท้องถิ่น และรัฐ บ่อดูดมักจะใช้ที่ความลึก 5 ฟุต หรือมากกว่า และได้ถูกนำไปใช้ลึก 91 เมตร (300 ฟุต) ปั๊มน้ำบาดาลอาจใช้ร่วมกับ SVE เพื่อไม่ให้น้ำบาดาลเพิ่มขึ้นเข้าไปในโซนไม่อิ่มตัวเป็นผลมาจากความดันสูญญากาศ หรือ เพื่อเพิ่มความลึกของโซนไม่อิ่มตัว พื้นที่นี้ เรียกว่าสวัสดิการฝอย คือมักจะปนเปื้อนสูง เก็บสารเคมีไม่ละลายในน้ำ สารเคมีที่มีน้ำหนักเบากว่าน้ำ และไอระเหยที่ได้หนีจากน้ำบาดาลละลายที่ด้านล่าง ในดินที่ปนเปื้อนเป็นลึก หรือเมื่อมีการซึมผ่านต่ำ ฉีดอากาศในดินช่วยดูด ระหว่างการดำเนินการเต็มรูปแบบ SVE สามารถทำงานเป็นระยะ ๆ (การแฟลช) เมื่ออัตราการกำจัดแยกมวลได้ถึงระดับความมั่นคงของรัฐได้ เนื่องจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการไหลอย่างต่อเนื่องของอากาศผ่านดิน มันมักจะส่งเสริมการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย์ต่ำความผันผวนที่อาจมีอยู่ในบางสถานที่สารที่มีความผันผวนต่ำ ร้อนดินขณะระบายสามารถเพิ่มอัตราการกำจัด SVE โดยเพิ่มความดันไอของสิ่งปลอมปน เครื่องทำความร้อนจะทำ โดยการฉีดอากาศร้อนหรือไอน้ำในดิน หรือ โดยการวางขั้วไฟฟ้าในพื้นดิน วิธีการเหล่านี้อธิบายไว้ยังใต้ดินหกเฟสเครื่องทำความร้อน ระบบดูดไอเพิ่มความร้อน และเครื่องทำความ ร้อนความต้านทานไฟฟ้า ยังสามารถใช้ SVE บนกองดินที่ขุด สุญญากาศจะใช้กับเครือข่ายของท่อโผล่เพื่อส่งเสริมการทาลายของสารอินทรีย์จากสื่อขุด กระบวนการรวมถึงระบบการจัดการก๊าซข้อจำกัดและความกังวลดิน มีความชื้นสูงต้องสูงเครื่องดูดฝุ่น ขัดขวางการทำงานของระบบ SVE ดินที่ มีปริมาณสารอินทรีย์สูงหรือดินที่มีความแห้งมากมีความจุสูงดูดซับความชื้นของ VOCs เงื่อนไขเหล่านี้จำกัดประสิทธิภาพของ SVE ดิน มีการซึมผ่านต่ำยังจำกัดประสิทธิภาพของ SVEเพราะ SVE ใช้แรงดันสุญญากาศกับดินใต้ผิวดิน มันสามารถยกระดับน้ำบาดาล เป็นดินกลายเป็นอิ่ม สารปนเปื้อนบางอาจละลายในน้ำ เป็นผล น้ำบาดาลอาจแสดงเพิ่มขึ้นในระดับการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นกระบวนการนี้SVE จะไม่เอาน้ำมันหนัก โลหะ PCBs หรือ dioxinsอากาศไอเสียจากระบบ SVE ในพื้นที่อาจจำเป็นต้องรักษา รักษาปิดก๊าซมักจะเกี่ยวข้องกับเฟสไอเม็ดคาร์บอน (GAC)ในโซนอิ่มตัวไม่มีประสิทธิภาพ SVEการศึกษานำร่องฟิลด์จำเป็นต้องสร้างความเป็นไปได้ของวิธีการเป็นอย่างดีว่าได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบ และกำหนดค่าระบบประสิทธิผลของการปรับปรุงโดยการฉีดไอน้ำหรืออากาศร้อนขึ้นอยู่กับลักษณะของดินส่วนใหญ่ ดินซึมเข้าไปได้สูงจะต้องให้แน่ใจว่าร้อน ระบายอากาศ และกำจัดสิ่งปลอมปน ดินที่ถูกผูกแน่นเช่นดินเหนียวและโคลนตมตกตะกอนจะไม่เหมาะสมโดยทั่วไปการฉีดไอน้ำหรืออากาศร้อนฉีดอากาศร้อนอาจต้องใช้เวลานานฉีด เครื่องเป่าลมขนาดใหญ่ และทุนสูบน้ำไอน้ำเพิ่มปริมาณที่สำคัญของน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ โซนปนเปื้อนอยู่ใกล้โต๊ะน้ำ ข้อควรระวังต้องดำเนินเพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนสิ่งปนเปื้อนจากดินน้ำบาดาลความร้อนไฟฟ้าได้มากขึ้นในดินที่เข้มงวดมากขึ้น ความร้อนไฟฟ้าไม่เพียงแต่ทำให้ความดันไอของสารปนเปื้อน แต่ยังมีไอน้ำจากความชื้นในดินเพื่อเร่งการกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากดินความเกี่ยวข้องเทคโนโลยีใช้โดยปกติสำหรับดิน VOC หรือเชื้อปนเปื้อนได้ SVE ทำงานเฉพาะบนสารที่พร้อมแทบ (เช่น มีกฎหมายของเฮนรี่สูงคง) แม้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลักในแหล่งกำเนิด มีกรณีที่เคยใช้ในดินที่ขุดสถานะการพัฒนาเทคโนโลยีSVE มีจำหน่าย และใช้กันแพร่หลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
คำอธิบาย

สกัดดินไอ (SVE) ใช้ความดันสูญญากาศในการลบระเหยและสารปนเปื้อนบางกึ่งระเหย (VOCs และ SVOCs) จากดิน ก๊าซออกจากดินอาจจะได้รับการรักษาหรือถูกทำลายขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของการปล่อยอากาศในท้องถิ่นและรัฐ หลุมสกัดมักจะใช้ที่ระดับความลึก 5 ฟุตหรือมากกว่าและได้รับการใช้ประสบความสำเร็จให้ลึกที่สุดเท่า 91 เมตร (300 ฟุต) ปั๊มน้ำบาดาลอาจจะใช้ร่วมกับ SVE เพื่อให้น้ำบาดาลจากการขึ้นลงในโซนที่ไม่อิ่มตัวเป็นผลมาจากความดันสูญญากาศหรือเพื่อเพิ่มความลึกของโซนไม่อิ่มตัว บริเวณนี้เรียกว่าขอบของเส้นเลือดฝอยมักจะปนเปื้อนสูงเช่นมันถือสารเคมียกเลิกการละลายสารเคมีที่มีน้ำหนักเบากว่าน้ำและไอระเหยที่ได้หนีออกมาจากน้ำใต้ดินที่ละลายในน้ำด้านล่าง ในดินที่ปนเปื้อนอยู่ลึกหรือเมื่อมีการซึมผ่านต่ำฉีดอากาศลงไปในดินช่วยสกัด ระหว่างการดำเนินการเต็มรูปแบบ SVE สามารถทำงานเป็นระยะ ๆ (การทำงานชีพจร) หนึ่งครั้งอัตราการกำจัดมวลที่แยกได้ถึงระดับความมั่นคงของรัฐ เนื่องจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการไหลอย่างต่อเนื่องของอากาศผ่านดินก็มักจะส่งเสริมการย่อยสลายของสารอินทรีย์ผันผวนต่ำที่อาจมีป.

ในบางสถานที่ที่สารมีความผันผวนต่ำดินร้อนในขณะที่การระบายสามารถเพิ่มอัตราการกำจัดของ SVE โดยการเพิ่มความดันไอของสารปนเปื้อน ความร้อนจะทำโดยการฉีดอากาศร้อนหรือไอน้ำลงไปในดินหรือโดยการวางขั้วไฟฟ้าในพื้นดิน วิธีการเหล่านี้จะอธิบายยังต่ำกว่าหกเฟสดินร้อน, ความร้อนที่เพิ่มขึ้นไอระบบการสกัดและความต้านทานไฟฟ้าทำความร้อน.

SVE นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในกองดินขุด สูญญากาศถูกนำไปใช้กับเครือข่ายท่อเหนือพื้นดินเพื่อส่งเสริมให้การระเหยของสารอินทรีย์จากสื่อขุด กระบวนการรวมถึงระบบสำหรับการจัดการปิดก๊าซ.

ข้อ จำกัด และความกังวลเกี่ยวกับ

ดินที่มีความชื้นสูงต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่สูงขึ้น, การขัดขวางการทำงานของระบบ SVE ที่ ดินที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงหรือดินที่มีความแห้งมากมีความจุการดูดซับสูงของสารอินทรีย์ระเหย เงื่อนไขเหล่านี้ จำกัด ประสิทธิผลของ SVE ดินที่มีการซึมผ่านต่ำยัง จำกัด ประสิทธิภาพของ SVE ได้.

เพราะ SVE ใช้ความดันสูญญากาศที่จะดินดินก็สามารถยกระดับน้ำใต้ดิน ในฐานะที่เป็นดินอิ่มตัวกลายเป็นสารปนเปื้อนที่บางคนอาจละลายลงไปในน้ำ เป็นผลให้น้ำบาดาลสามารถแสดงการเพิ่มขึ้นของระดับการปนเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการนี้เริ่มต้น.

SVE จะไม่ลบน้ำมันหนัก, โลหะ, ซีบีเอสหรือไดออกซิน.

อากาศเสียจากระบบ SVE ในแหล่งกำเนิดอาจต้องรักษา Off-ก๊าซการรักษามักจะเกี่ยวข้องกับไอเฟสถ่าน (GAC).

SVE ไม่ได้มีประสิทธิภาพในเขตอิ่มตัว.

การศึกษาเขตนำร่องเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความเป็นไปได้ของวิธีการเช่นเดียวกับการได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบและกำหนดค่า ระบบ.

ประสิทธิผลของการปรับปรุงโดยการฉีดอากาศร้อนหรือไอน้ำขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ดินดูดซึมสูงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำความร้อนเครื่องแบบระบายและการกำจัดสารปนเปื้อน ดินที่ถูกผูกไว้อย่างแน่นหนาเช่นดินเหนียวและดินตะกอนไม่เหมาะสมโดยทั่วไปอากาศหรือไอน้ำร้อนฉีด.

ฉีดอากาศร้อนอาจต้องใช้เวลานานในการฉีดเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำอย่างมีนัยสำคัญ.

อบไอน้ำเพิ่มจำนวนเงินที่สำคัญของน้ำดิน ที่โซนที่ปนเปื้อนอยู่ใกล้กับตารางน้ำข้อควรระวังจะต้องดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนสารปนเปื้อนจากดินน้ำใต้ดิน.

ร้อนไฟฟ้ามีผลบังคับใช้มากขึ้นในดินที่เข้มงวดมากขึ้น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าไม่เพียง แต่ก่อให้เกิดความดันไอของสารปนเปื้อน แต่ก็ยังมีไอน้ำจากความชื้นของดินในการเร่งการกำจัดสารปนเปื้อนจากดิน.


การบังคับใช้

เทคโนโลยีที่โดยปกติจะใช้สำหรับดินที่มี VOC และ / หรือเชื้อเพลิงการปนเปื้อน SVE ทำงานเฉพาะในสารที่ระเหยได้ง่าย (เช่นมีกฎหมายคงสูงเฮนรี่) แม้ว่าเทคโนโลยีที่มีการใช้งานเป็นหลักในแหล่งกำเนิดมีกรณีที่มันถูกนำมาใช้ในการขุดดิน.

พัฒนาเทคโนโลยีสถานะ

SVE เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่และใช้กันอย่างแพร่หลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รายละเอียดการสกัดไอดิน ( SVE ) ใช้แรงดันสุญญากาศเพื่อเอาสารระเหยและระเหยง่าย ( VOCs ) และกึ่ง svocs ) จากดิน แก๊สออกจากดินอาจจะรักษาหรือทำลายขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและรัฐกฎระเบียบเครื่องปล่อย เวลส์การสกัดโดยทั่วไปใช้ที่ความลึก 5 ฟุตหรือมากกว่า และได้รับการสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นลึกเป็น 91 เมตร ( 300 ฟุต ) ปั๊มบาดาล อาจใช้ร่วมกับทั้งหมดเก็บน้ำใต้ดินเพิ่มเข้ามาในโซนที่ไม่อิ่มตัวเป็นผลมาจากความดันสุญญากาศ หรือเพื่อเพิ่มความลึกของเขตไม่อิ่มตัว พื้นที่นี้เรียกว่า ความสามารถพิเศษ มักปนเปื้อนสูง มันถือและละลายสารเคมี , สารเคมีที่เบากว่าน้ำ และไอระเหยที่ได้จากปริมาณน้ำใต้ดินด้านล่าง ในดินที่ปนเปื้อนอยู่ลึก หรือเมื่อมีการซึมผ่านต่ำ , การฉีดอากาศเข้าไปในดิน ช่วยในการสกัด ในระหว่างการดำเนินงานเต็มรูปแบบทั้งหมดสามารถเรียกใช้เป็นระยะๆ ( การดำเนินงาน ) เมื่อสกัดมวลชนเอาคะแนนได้ถึงระดับความมั่นคงของรัฐ เนื่องจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการไหลอย่างต่อเนื่องของอากาศผ่านดิน มันมักจะส่งเสริมการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยต่ำ ที่อาจมีในบางสถานที่ที่สารมีความผันผวนต่ำ ดินระบายความร้อนในขณะที่สามารถเพิ่มอัตราการกำจัดของทั้งหมดโดยเพิ่มความดันไอของสิ่งปนเปื้อน ความร้อนจะทำโดยการฉีดอากาศร้อนหรือไอน้ำลงไปในดิน หรือโดยการวางขั้วไฟฟ้าในพื้นดิน วิธีการเหล่านี้จะอธิบายไว้ภายใต้ความร้อนดิน 6 เฟส ปรับปรุงระบบสกัดไอความร้อนและความต้านทานความร้อนทั้งหมดนี้ยังสามารถใช้ในกองดินที่ขุด . เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้กับเครือข่ายของท่อเหนือพื้นดินเพื่อส่งเสริมการระเหยของสารอินทรีย์ จากการขุดค้นพบสื่อ กระบวนการรวมถึงระบบการจัดการปิดก๊าซข้อจำกัดและความกังวลดินที่มีความชื้นสูง ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นสูงขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของระบบทั้งหมด . ดินที่มีอินทรีย์เนื้อหาหรือดินที่แห้งมากมีความจุสูงในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย . เงื่อนไขเหล่านี้ จำกัด ประสิทธิภาพของทั้งหมด . ดินที่มีค่าการซึมผ่านต่ำยังกำหนดประสิทธิผลของทั้งหมด .เพราะถึงใช้ความดันสูญญากาศดินใต้ผิวดิน สามารถเพิ่มจำนวนระดับ เป็นดินกลายเป็นอิ่มตัว มีสารปนเปื้อนอาจจะละลายลงไปในน้ำ ผลคือ น้ำใต้ดินจะแสดงเพิ่มขึ้นในระดับการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการนี้เริ่มต้นถึง จะ ไม่ เอา น้ำมัน , โลหะหนัก , PCBs หรือได ซิน .ดูดอากาศจากระบบ SVE ควบคู่อาจต้องการรักษา จากการบำบัดก๊าซมักจะเกี่ยวข้องกับไอเฟสแอดคาร์บอน ( GAC )ถึงไม่ได้มีประสิทธิภาพในไขมันอิ่มตัว โซนเขตการศึกษานำร่องเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความเป็นไปได้ของวิธีการรวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบ และปรับแต่งระบบประสิทธิผลของการปรับปรุงโดยการฉีดอากาศร้อนหรือไอน้ำนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ดินซึมสูงต้องให้ระบายความร้อน , ชุด , และการกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่นดินเหนียวและดินให้แน่นผูก silts ไม่โดยทั่วไปเหมาะกับการฉีดอากาศหรือไอน้ำร้อนการฉีดอากาศร้อนอาจต้องฉีด เป่า นานครั้งใหญ่ และที่สำคัญการต้นทุนไอน้ำเพิ่มยอดเงินที่สําคัญของน้ำในดิน ที่ปนเปื้อนอยู่โซนใกล้น้ำโต๊ะ ข้อควรระวังจะต้องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากดินกับใต้ดิน .ความร้อนไฟฟ้าใช้ได้มากขึ้นในแน่นดิน ความร้อนไฟฟ้าไม่เพียง แต่ก่อให้เกิดความดันไอของสารปนเปื้อน แต่ยังมีไอร้อนจากความชื้นในดินเพื่อเร่งการกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากดินมาสเทคโนโลยีโดยเฉพาะดินที่มีสารอินทรีย์และ / หรือเชื้อเพลิงการปนเปื้อน ทั้งหมดทำงานเฉพาะในสารประกอบที่พร้อมไอ ( เช่น ด้วยความสูงของเฮนรี่กฎหมายคงที่ ) ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะใช้เป็นหลักในแหล่งกำเนิด มีเคสที่ถูกใช้ในการขุดดินสถานะการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ และใช้กันอย่างแพร่หลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: