Pahami kanthi bener peran panyimpenan sing dipompa ing sistem tenaga anyar lan peran pangurangan emisi

Mbangun sistem tenaga anyar iku proyèk sing rumit lan sistematis. Proyèk iki kudu nggatekake koordinasi keamanan lan stabilitas tenaga, proporsi energi anyar sing saya tambah, lan biaya sistem sing cukup ing wektu sing padha. Proyèk iki kudu nangani hubungan antarane transformasi unit tenaga termal sing resik, penetrasi energi terbarukan sing teratur kayata angin lan udan, konstruksi koordinasi jaringan tenaga lan kemampuan bantuan bebarengan, lan alokasi sumber daya sing fleksibel kanthi rasional. Perencanaan ilmiah jalur konstruksi sistem tenaga anyar minangka dhasar kanggo nggayuh tujuan puncak karbon lan netralisasi karbon, lan uga minangka wates lan pandhuan kanggo pangembangan macem-macem entitas ing sistem tenaga anyar.

Ing pungkasan taun 2021, kapasitas terpasang tenaga batu bara ing Tiongkok bakal ngluwihi 1,1 milyar kilowatt, nyumbang 46,67% saka total kapasitas terpasang 2,378 milyar kilowatt, lan kapasitas sing diasilake tenaga batu bara bakal dadi 5042,6 milyar kilowatt jam, nyumbang 60,06% saka total kapasitas sing diasilake 8395,9 milyar kilowatt jam. Tekanan kanggo nyuda emisi gedhe banget, mula perlu nyuda kapasitas kanggo njamin keamanan pasokan. Kapasitas terpasang tenaga angin lan surya yaiku 635 yuta kilowatt, mung nyumbang 11,14% saka total kapasitas sing bisa dikembangake teknologi 5,7 milyar kilowatt, lan kapasitas pembangkit listrik yaiku 982,8 milyar kilowatt jam, mung nyumbang 11,7% saka total kapasitas pembangkit listrik. Kapasitas terpasang lan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lan surya duwe ruang gedhe kanggo perbaikan, lan kudu nyepetake penetrasi ing jaringan listrik. Ana kekurangan sumber daya fleksibilitas sistem sing serius. Kapasitas terpasang sumber daya sing diatur fleksibel kaya ta panyimpenan sing dipompa lan pembangkit listrik tenaga gas mung nyumbang 6,1% saka total kapasitas terpasang. Utamane, total kapasitas terpasang panyimpenan sing dipompa yaiku 36,39 yuta kilowatt, mung nyumbang 1,53% saka total kapasitas terpasang. Upaya kudu ditindakake kanggo nyepetake pembangunan lan konstruksi. Kajaba iku, teknologi simulasi digital kudu digunakake kanggo prédhiksi output energi anyar ing sisih pasokan, ngontrol lan nggunakake potensi manajemen sisih permintaan kanthi tepat, lan ngembangake proporsi transformasi fleksibel saka set generator geni gedhe. Ningkatake kemampuan jaringan listrik kanggo ngoptimalake alokasi sumber daya ing kisaran sing akeh kanggo ngatasi masalah kapasitas regulasi sistem sing ora cukup. Ing wektu sing padha, sawetara badan utama ing sistem bisa nyedhiyakake layanan kanthi fungsi sing padha, kayata ngonfigurasi panyimpenan energi lan nambah jalur pengikat ing jaringan listrik bisa nambah aliran daya lokal, lan ngonfigurasi pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa bisa ngganti sawetara kondensor. Ing kasus iki, pangembangan saben subjek sing terkoordinasi, alokasi sumber daya sing optimal, lan penghematan biaya ekonomi kabeh gumantung marang perencanaan ilmiah lan cukup, lan kudu dikoordinasi saka ruang lingkup sing luwih gedhe lan skala wektu sing luwih dawa.

DSC0000751

Ing jaman sistem tenaga tradisional "sumber ngetutake beban", perencanaan pasokan daya lan jaringan listrik ing China nduweni sawetara masalah. Ing jaman sistem tenaga anyar kanthi pangembangan umum "sumber, jaringan, beban lan panyimpenan", pentinge perencanaan kolaboratif saya tambah. Panyimpenan sing dipompa, minangka pasokan daya sing resik lan fleksibel sing penting ing sistem tenaga, nduweni peran penting kanggo njamin keamanan jaringan daya gedhe, nglayani konsumsi energi sing resik lan ngoptimalake operasi sistem. Sing luwih penting, kita kudu nguatake pandhuan perencanaan lan nimbang kanthi lengkap hubungan antarane pangembangan kita dhewe lan kabutuhan konstruksi sistem tenaga anyar. Wiwit mlebu ing "Rencana Limang Taun Kaping Patbelas", negara wis terus-terusan ngetokake dokumen kayata Rencana Pembangunan Jangka Menengah lan Panjang kanggo Penyimpanan Pompa (2021-2035), Rencana Pembangunan Jangka Menengah lan Panjang kanggo Industri Energi Hidrogen (2021-2035), lan Rencana Pembangunan Energi Terbarukan kanggo "Rencana Limang Taun Kaping Patbelas" (FGNY [2021] No. 1445), nanging mung winates ing industri iki. "Rencana Limang Taun Kaping Patbelas" kanggo pembangunan listrik, sing penting banget kanggo perencanaan lan pandhuan sakabèhé industri listrik, durung dirilis kanthi resmi. Disaranake departemen nasional sing kompeten kudu ngetokake rencana jangka menengah lan panjang kanggo pambangunan sistem listrik anyar kanggo nuntun formulasi lan penyesuaian bergulir rencana liyane ing industri listrik, supaya bisa nggayuh tujuan optimalisasi alokasi sumber daya.

Pangembangan Sinergis saka Pompa Penyimpanan lan Penyimpanan Energi Anyar

Ing pungkasan taun 2021, Tiongkok wis ngoperasikake 5,7297 yuta kilowatt panyimpenan energi anyar, kalebu 89,7% baterei ion litium, 5,9% baterei timbal, 3,2% udara terkompresi lan 1,2% wujud liyane. Kapasitas terpasang panyimpenan sing dipompa yaiku 36,39 yuta kilowatt, luwih saka enem kali lipat tinimbang jinis panyimpenan energi anyar. Panyimpenan energi anyar lan panyimpenan sing dipompa minangka komponen penting saka sistem daya anyar. Pengaturan gabungan ing sistem daya bisa menehi kaunggulan masing-masing lan luwih ningkatake kapasitas regulasi sistem. Nanging, ana bedane sing jelas antarane loro kasebut ing skenario fungsi lan aplikasi.

Panyimpenan energi anyar nuduhake teknologi panyimpenan energi anyar liyane saka panyimpenan sing dipompa, kalebu panyimpenan energi elektrokimia, roda gila, udara terkompresi, panyimpenan energi hidrogen (amonia), lan liya-liyane. Umume pembangkit listrik panyimpenan energi anyar duwe kaluwihan periode konstruksi sing cendhak lan pilihan situs sing prasaja lan fleksibel, nanging ekonomi saiki ora ideal. Antarane, skala panyimpenan energi elektrokimia umume 10 ~ 100 MW, kanthi kecepatan respon puluhan nganti atusan milidetik, kapadhetan energi sing dhuwur, lan akurasi penyesuaian sing apik. Iki utamane cocog kanggo skenario aplikasi pencukuran puncak sing disebar, biasane disambungake menyang jaringan distribusi voltase rendah utawa sisih stasiun energi anyar, lan sacara teknis cocog kanggo lingkungan penyesuaian sing kerep lan cepet, kayata modulasi frekuensi utama lan modulasi frekuensi sekunder. Panyimpenan energi udara terkompresi nggunakake udara minangka media, sing duwe karakteristik kapasitas gedhe, kaping pirang-pirang ngisi lan ngosongake, lan umur layanan sing dawa. Nanging, efisiensi saiki relatif kurang. Panyimpenan energi udara terkompresi minangka teknologi panyimpenan energi sing paling padha karo panyimpenan sing dipompa. Kanggo ara-ara samun, gobi, ara-ara samun, lan wilayah liyane sing ora cocog kanggo ngatur panyimpenan sing dipompa, pengaturan panyimpenan energi udara sing dikompres bisa efektif kerja sama karo konsumsi energi anyar ing basis pemandangan skala gedhe, kanthi potensi pangembangan sing gedhe; Energi hidrogen minangka operator penting kanggo pemanfaatan energi terbarukan skala gedhe lan efisien. Fitur panyimpenan energi skala gedhe lan jangka panjang bisa ningkatake alokasi energi heterogen sing optimal ing antarane wilayah lan musim. Iki minangka bagean penting saka sistem energi nasional ing mangsa ngarep lan duwe prospek aplikasi sing amba.

Kosok baline, stasiun pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa duwe kematangan teknis sing dhuwur, kapasitas gedhe, umur layanan sing dawa, linuwih dhuwur lan ekonomi sing apik. Iki cocog kanggo skenario kanthi panjaluk kapasitas cukur puncak sing gedhe utawa panjaluk daya cukur puncak, lan disambungake menyang jaringan utama ing tingkat voltase sing luwih dhuwur. Ngelingi syarat puncak karbon lan netralisasi karbon lan kasunyatan manawa kemajuan pembangunan sadurunge relatif mundur, kanggo nyepetake kemajuan pembangunan panyimpenan sing dipompa lan entuk syarat peningkatan kapasitas sing dipasang kanthi cepet, kecepatan konstruksi standar stasiun pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa ing China wis luwih cepet. Konstruksi standar minangka langkah penting kanggo ngatasi macem-macem kesulitan lan tantangan sawise stasiun pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa mlebu periode puncak pembangunan, konstruksi lan produksi. Iki mbantu nyepetake kemajuan manufaktur peralatan lan ningkatake kualitas, ningkatake keamanan lan ketertiban konstruksi infrastruktur, ningkatake efisiensi produksi, operasi lan manajemen, lan minangka jaminan penting kanggo pangembangan panyimpenan sing dipompa menyang arah sing ramping.

Ing wektu sing padha, pangembangan panyimpenan pompa sing maneka warna uga diregani kanthi bertahap. Kaping pisanan, rencana jangka menengah lan dawa kanggo panyimpenan pompa ngusulake kanggo nguatake pangembangan panyimpenan pompa ukuran cilik lan menengah. Panyimpenan pompa ukuran cilik lan menengah nduweni kaluwihan sumber daya situs sing sugih, tata letak sing fleksibel, cedhak karo pusat beban, lan integrasi sing raket karo energi anyar sing disebar, sing minangka suplemen penting kanggo pangembangan panyimpenan pompa. Kapindho yaiku njelajah pangembangan lan aplikasi panyimpenan pompa banyu laut. Konsumsi tenaga angin lepas pantai skala gedhe sing disambungake karo jaringan kudu dikonfigurasi karo sumber daya penyesuaian fleksibel sing cocog. Miturut Notice on Publishing the Results of the Resource Sensus of Seawater Pumped Storage Power Plants (GNXN [2017] No. 68) sing diterbitake ing taun 2017, sumber daya panyimpenan pompa banyu laut China utamane dikonsentrasi ing wilayah lepas pantai lan pulo ing limang provinsi pesisir wétan lan telung provinsi pesisir kidul, nduweni prospek pangembangan sing apik. Pungkasan, kapasitas terpasang lan jam pemanfaatan dianggep minangka sakabèhé digabungake karo panjaluk peraturan jaringan listrik. Kanthi tambahing proporsi energi anyar lan tren dadi sumber pasokan energi utama ing mangsa ngarep, kapasitas gedhe lan panyimpenan energi jangka panjang bakal dadi kabutuhan sing dibutuhake. Ing lokasi stasiun sing memenuhi syarat, kudu dipikirake kanthi becik kanggo nambah kapasitas panyimpenan lan ngluwihi jam panggunaan, lan ora kena watesan faktor kayata indeks biaya kapasitas unit lan dipisahake saka panjaluk sistem.

Mulane, ing kahanan saiki sistem tenaga listrik China kekurangan sumber daya sing fleksibel, panyimpenan pompa lan panyimpenan energi anyar duwe prospek sing amba kanggo pangembangan. Miturut bedane karakteristik teknis, kanthi premis pertimbangan lengkap babagan skenario akses sing beda-beda, digabungake karo kabutuhan nyata sistem tenaga regional, lan diwatesi dening keamanan, stabilitas, konsumsi energi resik lan kahanan wates liyane, tata letak kolaboratif kudu ditindakake kanthi kapasitas lan tata letak kanggo entuk efek sing optimal.

Pengaruh mekanisme rega listrik marang pangembangan panyimpenan sing dipompa

Panyimpenan sing dipompa nglayani kabeh sistem tenaga, kalebu catu daya, jaringan tenaga, lan pangguna, lan kabeh pihak entuk manfaat saka iku kanthi cara sing ora kompetitif lan ora eksklusif. Saka perspektif ekonomi, produk sing disedhiyakake dening panyimpenan sing dipompa minangka produk umum saka sistem tenaga lan nyedhiyakake layanan umum kanggo operasi sistem tenaga sing efisien.

Sadurunge reformasi sistem tenaga listrik, negara wis ngetokake kabijakan kanggo njlentrehake manawa panyimpenan pompa utamane nglayani jaringan listrik, lan utamane dioperasikake dening perusahaan sing ngoperasikake jaringan listrik kanthi cara sing disatukan utawa disewakake. Ing wektu kasebut, pemerintah kanthi seragam ngrumusake rega listrik ing jaringan lan rega listrik dodolan. Pendapatan utama saka jaringan listrik asale saka bedane rega tuku lan dodolan. Kabijakan sing ana saiki nemtokake manawa biaya panyimpenan pompa kudu dipulihake saka bedane rega tuku lan dodolan jaringan listrik, lan nyawijikake saluran pengerukan.

Sawisé reformasi rega listrik transmisi lan distribusi, Bewara Komisi Pembangunan lan Reformasi Nasional babagan Masalah sing Ana gandhengane karo Peningkatan Mekanisme Pembentukan Rega Pembangkit Listrik Penyimpanan Pompa (FGJG [2014] No. 1763) nerangake manawa rega listrik rong bagean ditrapake kanggo daya panyimpenan sing dipompa, sing diverifikasi miturut prinsip biaya sing cukup ditambah penghasilan sing diidinake. Biaya listrik kapasitas lan kerugian pompa pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa kalebu ing akuntansi terpadu biaya operasi jaringan listrik provinsi lokal (utawa jaringan listrik regional) minangka faktor penyesuaian rega penjualan listrik, nanging saluran transmisi biaya ora diluruskan. Sabanjure, Komisi Pembangunan lan Reformasi Nasional ngetokake dokumen kanthi berturut-turut ing taun 2016 lan 2019, sing netepake manawa biaya sing relevan saka pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa ora kalebu ing penghasilan sing diidinake saka perusahaan jaringan listrik, lan biaya pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa ora kalebu ing biaya rega transmisi lan distribusi, sing luwih ngethok cara kanggo nyalurake biaya panyimpenan sing dipompa. Kajaba iku, skala pangembangan panyimpenan sing dipompa sajrone periode "Rencana Lima Tahun kaping 13" luwih murah tinimbang sing diarepake amarga kurang pangerten babagan posisi fungsional panyimpenan sing dipompa ing wektu kasebut lan subjek investasi tunggal.
Ngadhepi dilema iki, Pendapat Komisi Pembangunan lan Reformasi Nasional babagan Peningkatan Mekanisme Penetapan Harga Energi Penyimpanan Pompa (FGJG [2021] No. 633) diluncurake ing Mei 2021. Kebijakan iki wis nemtokake kanthi ilmiah kebijakan rega listrik energi panyimpenan pompa. Ing sisih siji, digabungake karo kasunyatan objektif manawa atribut umum energi panyimpenan pompa kuwat lan biaya ora bisa dipulihake liwat listrik, metode penetapan harga periode operasi digunakake kanggo verifikasi rega kapasitas lan pulih liwat rega transmisi lan distribusi; Ing sisih liya, digabungake karo kecepatan reformasi pasar daya, pasar spot rega listrik dieksplorasi. Pengenalan kebijakan kasebut wis banget ngrangsang kekarepan investasi subjek sosial, nyelehake pondasi sing kuwat kanggo pangembangan panyimpenan pompa sing cepet. Miturut statistik, kapasitas proyek panyimpenan pompa sing dioperasikake, lagi dibangun lan lagi dipromosikan wis tekan 130 yuta kilowatt. Yen kabeh proyek sing lagi dibangun lan lagi dipromosekake dioperasikake sadurunge taun 2030, iki luwih dhuwur tinimbang pangarepan "120 yuta kilowatt bakal diprodhuksi ing taun 2030" ing Rencana Pembangunan Jangka Menengah lan Panjang kanggo Pompa Penyimpanan (2021-2035). Dibandhingake karo mode pembangkit listrik energi fosil tradisional, biaya marginal pembangkit listrik energi anyar kayata angin lan tenaga meh nol, nanging biaya konsumsi sistem sing cocog gedhe banget lan ora duwe mekanisme alokasi lan transmisi. Ing kasus iki, ing proses transformasi energi, kanggo sumber daya kanthi atribut publik sing kuwat kayata pompa panyimpenan, dhukungan kabijakan lan pandhuan dibutuhake ing tahap awal pembangunan kanggo njamin perkembangan industri sing cepet. Ing lingkungan objektif yen skala pembangunan pompa panyimpenan China relatif mundur lan periode jendela netralisasi karbon puncak karbon relatif cendhak, introduksi kabijakan rega listrik anyar wis nduweni peran penting kanggo ningkatake perkembangan industri pompa panyimpenan.
Transformasi sisih pasokan energi saka energi fosil konvensional dadi energi terbarukan sing ora tetep nemtokake manawa biaya utama rega listrik owah saka biaya bahan bakar fosil dadi biaya energi terbarukan lan regulasi fleksibel konstruksi sumber daya. Amarga kangelan lan sifat jangka panjang transformasi kasebut, proses madegake sistem produksi listrik berbasis batu bara China lan sistem listrik anyar berbasis energi terbarukan bakal urip bebarengan sajrone wektu sing suwe, sing mbutuhake kita kanggo luwih nguatake tujuan iklim puncak karbon lan netralisasi karbon. Ing wiwitan transformasi energi, konstruksi infrastruktur sing wis menehi kontribusi gedhe kanggo ningkatake transformasi energi bersih kudu didorong dening kebijakan lan didorong dening pasar, Ngurangi gangguan lan pandhuan sing salah babagan nggoleki bathi modal ing strategi sakabèhé, lan njamin arah sing bener saka transformasi energi bersih lan rendah karbon.
Kanthi perkembangan energi terbarukan sing lengkap lan mboko sithik dadi pemasok daya utama, pambangunan pasar daya China uga terus saya apik lan diwasa. Sumber daya regulasi sing fleksibel bakal dadi panjaluk utama ing sistem daya anyar, lan pasokan panyimpenan pompa lan panyimpenan energi anyar bakal luwih cukup. Ing wektu kasebut, pambangunan energi terbarukan lan sumber daya regulasi sing fleksibel bakal utamane didorong dening kekuatan pasar, Mekanisme rega panyimpenan pompa lan badan utama liyane bakal nggambarake hubungan antarane pasokan lan panjaluk pasar, sing nggambarake daya saing sing lengkap.
Pahami kanthi bener efek pangurangan emisi karbon saka panyimpenan sing dipompa
Pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa nduweni manfaat sing signifikan kanggo ngirit energi lan nyuda emisi. Ing sistem daya tradisional, peran panyimpenan sing dipompa ing konservasi energi lan nyuda emisi utamane dicerminkan ing rong aspek. Sing pertama yaiku ngganti daya termal ing sistem kanggo ngatur beban puncak, ngasilake daya ing beban puncak, nyuda jumlah wiwitan lan mateni unit daya termal kanggo ngatur beban puncak, lan mompa banyu ing beban endhek, supaya bisa nyuda kisaran beban tekanan unit daya termal, saengga nduweni peran konservasi energi lan nyuda emisi. Sing nomer loro yaiku nduweni peran dhukungan keamanan lan stabilitas kayata modulasi frekuensi, modulasi fase, cadangan putar lan cadangan darurat, lan nambah tingkat beban kabeh unit daya termal ing sistem nalika ngganti unit daya termal kanggo cadangan darurat, supaya bisa nyuda konsumsi batu bara unit daya termal lan entuk peran konservasi energi lan nyuda emisi.
Kanthi pambangunan sistem daya anyar, efek pangirit energi lan pangurangan emisi saka panyimpenan sing dipompa nuduhake karakteristik anyar ing basis sing wis ana. Ing sisih siji, iki bakal nduweni peran sing luwih gedhe ing puncak cukur kanggo mbantu angin skala gedhe lan konsumsi jaringan energi anyar liyane sing disambungake, sing bakal nggawa keuntungan pangurangan emisi sing gedhe kanggo sistem sacara sakabehe; Ing sisih liya, iki bakal nduweni peran pendukung sing aman lan stabil kayata modulasi frekuensi, modulasi fase lan siaga rotary kanggo mbantu sistem ngatasi masalah kayata output energi anyar sing ora stabil lan kurang inersia sing disebabake dening proporsi peralatan elektronik daya sing dhuwur, luwih ningkatake proporsi penetrasi energi anyar ing sistem daya, supaya bisa nyuda emisi sing disebabake dening konsumsi energi fosil. Faktor-faktor sing mengaruhi panjaluk regulasi sistem daya kalebu karakteristik beban, proporsi sambungan jaringan energi anyar lan transmisi daya eksternal regional. Kanthi pambangunan sistem daya anyar, dampak sambungan jaringan energi anyar marang panjaluk regulasi sistem daya bakal mboko sithik ngluwihi karakteristik beban, lan peran pangurangan emisi karbon saka panyimpenan sing dipompa ing proses iki bakal luwih signifikan.
Tiongkok duwé wektu sing cendhak lan tugas sing abot kanggo nggayuh puncak karbon lan netralisasi karbon. Komisi Pembangunan lan Reformasi Nasional ngetokaké Rencana Peningkatan Kontrol Ganda Intensitas Konsumsi Energi lan Jumlah Total (FGHZ [2021] No. 1310) kanggo nemtokaké indikator kontrol emisi menyang kabèh wilayah negara supaya bisa ngontrol konsumsi energi kanthi cukup. Mulane, subjek sing bisa nduwé peran ing pangurangan emisi kudu dievaluasi kanthi bener lan diwènèhi perhatian sing tepat. Nanging, saiki, keuntungan pangurangan emisi karbon saka panyimpenan sing dipompa durung diakoni kanthi bener. Kapisan, unit-unit sing relevan ora duwe basis kelembagaan kayata metodologi karbon ing manajemen energi panyimpenan sing dipompa, lan kapindho, prinsip fungsional panyimpenan sing dipompa ing wilayah masyarakat liyane ing njaba industri listrik isih durung dingerteni kanthi becik, sing nyebabake akuntansi emisi karbon saiki saka sawetara pilot perdagangan emisi karbon kanggo pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa miturut pedoman kanggo akuntansi lan pelaporan emisi karbon dioksida perusahaan (unit), lan njupuk kabeh listrik sing dipompa minangka basis pitungan emisi, Stasiun listrik panyimpenan sing dipompa wis dadi "unit pembuangan utama", sing nggawa akeh ketidaknyamanan kanggo operasi normal stasiun listrik panyimpenan sing dipompa, lan uga nyebabake salah paham gedhe kanggo masarakat.
Ing jangka panjang, kanggo mangerteni kanthi bener efek pangurangan emisi karbon saka panyimpenan sing dipompa lan nglurusake mekanisme manajemen konsumsi energi, perlu netepake metodologi sing bisa ditrapake bebarengan karo keuntungan pangurangan emisi karbon sakabèhé saka panyimpenan sing dipompa ing sistem tenaga, ngukur keuntungan pangurangan emisi karbon saka panyimpenan sing dipompa, lan mbentuk offset nglawan kuota sing ora cukup sacara internal, sing bisa digunakake kanggo transaksi pasar karbon eksternal. Nanging, amarga wiwitan CCER sing ora jelas lan watesan 5% ing offset emisi, uga ana ketidakpastian ing pangembangan metodologi. Adhedhasar kahanan nyata saiki, disaranake supaya efisiensi konversi komprehensif dijupuk kanthi eksplisit minangka indikator kontrol utama saka total konsumsi energi lan tujuan konservasi energi saka pembangkit listrik panyimpenan sing dipompa ing tingkat nasional, supaya bisa nyuda kendala ing pangembangan panyimpenan sing dipompa sing sehat ing mangsa ngarep.


Wektu kiriman: 29 Nov-2022

Ninggalake Pesen Panjenengan:

Kirim pesen panjenengan dhateng kita:

Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita