ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-04-19 19:49:36 ยอดชม:327
น้ำเสียมีสารมลพิษหลากหลายชนิด โลหะหนัก สารอินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน สารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษส่งผลโดยตรงต่อความเสถียรของกระบวนการบำบัดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปล่อยสาร มลพิษจากน้ำเสียทั่วไป 21 ชนิดมีแหล่งที่มามากมาย และการบำบัดต้องใช้วิธีทางชีวเคมี การตกตะกอนทางเคมี และวิธีออกซิเดชันขั้นสูงร่วมกัน ค่า pH เป็นพารามิเตอร์ควบคุมหลัก จะกำหนดกิจกรรมทางชีวภาพ ประสิทธิภาพการตกตะกอน และความต้านทานการกัดกร่อนของอุปกรณ์โดยตรง เซ็นเซอร์ NiuBoL NBL-PHG-206 อุตสาหกรรมออนไลน์ pH ใช้วิธีอิเล็กโทรดแก้ว ระบบอ้างอิงที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และโปรโตคอล RS-485 Modbus RTU มอบโซลูชันการตรวจสอบน้ำเสีย pH ออนไลน์ที่เชื่อถือได้สำหรับผู้วางระบบ ผู้ให้บริการโซลูชัน IoT ผู้รับเหมาโครงการ และบริษัทวิศวกรรม บทความนี้จะคัดแยกแหล่งที่มา วิธีการบำบัด และจุดควบคุม pH ของมลพิษ 21 ชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ทีมวิศวกรเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และบรรลุการควบคุมกระบวนการที่แม่นยำและการปล่อยทิ้งที่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในการบำบัดแบบผสมของน้ำเสียอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากครัวเรือน ความเข้มข้นของสารมลพิษมีความผันผวนอย่างมาก และองค์ประกอบมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดการควบคุมแบบเรียลไทม์ได้ ระบบตรวจสอบออนไลน์รองรับการรวม PLC , DCS หรือ SCADA ผ่านการรวบรวมพารามิเตอร์หลักอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการควบคุมการเตือนล่วงหน้าและการเชื่อมโยงที่เกินขีดจำกัด ตามตัวบ่งชี้พื้นฐาน ค่า pH ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการกำจัด COD ประสิทธิภาพไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันของแอมโมเนียไนโตรเจน และอัตราการตกตะกอนของโลหะหนัก เป็นจุดควบคุมหลักของโรงบำบัดน้ำเสีย
NiuBoL NBL-PHG-206 เหมาะสำหรับการตรวจติดตามน้ำเสียในอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง เช่น สารเคมี การพิมพ์และการย้อมสี การชุบด้วยไฟฟ้า และยา ระดับการป้องกัน IP68 ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แอมพลิฟายเออร์ดิฟเฟอเรนเชียลความต้านทานสูงคู่มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่งพร้อมเวลาตอบสนอง T90< 30s. Combined with Pt1000 automatic temperature compensation, it ensures data accuracy. In engineering practice, the sensor can be linked with COD, ammonia nitrogen, and total phosphorus online instruments to form multi-parameter monitoring nodes, significantly reducing manual inspection costs and improving system stability.

ต่อไปนี้จะคัดแยกสารมลพิษทั่วไป 21 ชนิดตามหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่แหล่งที่มา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการบำบัดกระแสหลัก และบทบาทของการควบคุม pH เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับวิศวกรรม การเลือก
แหล่งที่มา:น้ำเสียในประเทศ การแปรรูปอาหาร การผลิตกระดาษ ปิโตรเคมี เส้นใยเคมี ยา และน้ำเสียจากการพิมพ์และการย้อมสี
ผลกระทบ:การสลายตัวของจุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ทำให้เกิดแหล่งน้ำสีดำและมีกลิ่น เมื่อ BOD5 > 10 มก./ลิตร ออกซิเจนที่ละลายน้ำจะเข้าใกล้ศูนย์
วิธีบำบัด:วิธีตะกอนเร่งแบบ Push-flow, กระบวนการ SBR/CASS, วิธีฟิล์มชีวภาพ หรือเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเมมเบรน MBR
pH การควบคุม:pH 6.5–8.5 ที่เหมาะสมที่สุด ความเป็นกรดหรือด่างเกินไปจะยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ เซ็นเซอร์ NiuBoL ตรวจสอบทางเข้าและทางออก pH แบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าถังชีวเคมีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งที่มา:คลอไรด์อินทรีย์, สารกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสฟอรัส, สารประกอบโลหะหนักอินทรีย์ และสารประกอบสายโซ่ยาวอะโรมาติก ส่วนใหญ่มาจากยาฆ่าแมลง พลาสติก และน้ำเสียเคมี
ผลกระทบ:ตะกอนเร่งแบบทั่วไปนั้นยากต่อการย่อยสลาย ส่งผลให้เกิน COD อย่างต่อเนื่อง
วิธีบำบัด:การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบพิเศษ การปรับสภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ตามด้วยการบำบัดทางชีวเคมีขั้นที่สอง หรือการเกิดออกซิเดชันขั้นสูง
pH การควบคุม:ส่วนแบบไม่ใช้ออกซิเจน pH 6.5–7.5 กระบวนการออกซิเดชั่นจำเป็นต้องมีการควบคุมที่แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างอนุมูลอิสระ
แหล่งที่มา:ไนโตรเจนอินทรีย์ เช่น โปรตีนและยูเรียมาจากการแปรรูปหนังและเนื้อสัตว์ แอมโมเนียไนโตรเจนมาจากเหล็ก การกลั่นน้ำมัน ปุ๋ย และปฏิกิริยาการปนเปื้อนในน้ำเสียสด
ผลกระทบ:ทำให้เกิดการยูโทรฟิเคชันของแหล่งน้ำ ความเป็นพิษของแอมโมเนียไนโตรเจนขัดขวางการหายใจของปลา
วิธีการรักษา:การทำให้ไนตริฟิเคชั่นทางชีวภาพ - การกำจัดไนตริฟิเคชั่น, การปอก, การปอกอากาศ, การแลกเปลี่ยนไอออน
pH การควบคุม:pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไนตริฟิเคชั่นคือ 7.5–8.5 และสำหรับดีไนตริฟิเคชัน 6.5–7.5 NiuBoL มิเตอร์ pH ใช้สำหรับการควบคุมที่แม่นยำในถังไนตริฟิเคชั่น

แหล่งที่มา:ผงซักฟอกที่มีฟอสฟอรัส ขยะในครัวเรือน และน้ำเสียอุตสาหกรรม (ไฮโปฟอสไฟต์, ฟอสฟอรัสอินทรีย์)
ผลกระทบ:ทำให้เกิดยูโทรฟิเคชันของแหล่งน้ำและสาหร่าย
วิธีการรักษา:วิธีการทางชีวภาพ (AO, A2O, คลองออกซิเดชัน) + การกำจัดฟอสฟอรัสทางเคมี (PAC, PFS) ฟอสฟอรัสอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงต้องมีการปรับสภาพออกซิเดชันขั้นสูง
pH การควบคุม:pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดฟอสฟอรัสทางเคมีคือ 8–10 การกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพต้องใช้สภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและมีเสถียรภาพ
แหล่งที่มา:สารเคมี เส้นใยเคมี การผลิตกรด การชุบด้วยไฟฟ้า การแปรรูปโลหะ (กรดอนินทรีย์/กรดอินทรีย์) และการผลิตกระดาษ การพิมพ์และการย้อมสี หนัง (อัลคาไล)
ผลกระทบ:กัดกร่อนท่อและอุปกรณ์ ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ
วิธีบำบัด:การบำบัดการทำให้เป็นกลาง (สำหรับความเข้มข้นต่ำ) หรือการรีไซเคิล (สำหรับความเข้มข้นสูง)
pH การควบคุม:ตัวบ่งชี้หลัก มาตรฐานการคายประจุคือ 6–9 เซ็นเซอร์ NiuBoL ให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการทำให้เป็นกลาง
แหล่งที่มา:ปิโตรเลียม สิ่งทอ การแปรรูปโลหะ การแปรรูปอาหาร และสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน
Impact:สร้างฟิล์มน้ำมันที่ขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
วิธีการรักษา:เครื่องแยกน้ำมัน, การลอยตัวของอากาศ, การรวมตัวกันของเม็ดหยาบ อุปกรณ์ต่างๆ จะถูกเลือกตามรูปแบบ (อิสระ, อิมัลชัน, ละลาย)
pH การควบคุม:การแยกตัวออกจากน้ำมันแบบอิมัลชัน pH 4–6 หรือ 8–10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข็งตัวของเลือด

แหล่งที่มา:โรงพยาบาล, โรงฆ่าสัตว์, เครื่องหนังและน้ำเสียจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ผลกระทบ:แพร่กระจายโรค
วิธีบำบัด:คลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ โอโซน การฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต และการกรองแบบอัลตราไวโอเลต หากจำเป็น
pH การควบคุม:ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคได้รับผลกระทบจาก pH pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตกค้างคือ 6.5–7.5
แหล่งที่มา:ปุ๋ย เหล็ก ดินปืน การแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลพลอยได้จากการบำบัดทางชีวภาพแบบแอโรบิก
ผลกระทบ:ไนไตรท์เป็นสารก่อมะเร็ง เด็กที่ดื่มน้ำที่มีไนเตรตสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นพิษ
วิธีการรักษา:การแยกไนตริฟิเคชั่นทางชีวภาพ, อิเล็กโทรไดอะไลซิส, รีเวิร์สออสโมซิส, การแลกเปลี่ยนไอออน
pH การควบคุม:pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแยกไนตริฟิเคชั่นคือ 7–8

แหล่งที่มา:ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยฟลูออรีน, โค้ก อิเล็กทรอนิกส์ การชุบด้วยไฟฟ้า แก้ว และการผลิตยาฆ่าแมลง
ผลกระทบ:ทำให้เกิดฟลูออโรซิสของโครงกระดูกและอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ
วิธีการรักษา:การตกตะกอน (มะนาว, สารส้ม) + การดูดซับ
pH การควบคุม:pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตกตะกอนคือ 8–9
แหล่งที่มา:การกลั่นน้ำมัน การพิมพ์และการย้อมสี หนัง และการลดน้ำเสียซัลเฟตแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ผลกระทบ:กลิ่น การกัดกร่อน และความเป็นพิษ
วิธีการรักษา:การตกตะกอนหรือการปอกเพื่อแปลงเป็น H₂S
pH การควบคุม:การปอกต้องใช้สภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง

แหล่งที่มา:อุตสาหกรรมการชุบด้วยไฟฟ้า เหมืองแร่ โค้ก พลาสติก และอุตสาหกรรมย้อม
ผลกระทบ:เป็นพิษสูง.
วิธีการรักษา:ออกซิเดชันของคลอรีน, ออกซิเดชันของโอโซน, ออกซิเดชันด้วยไฟฟ้า
pH การควบคุม:ประสิทธิภาพออกซิเดชันจะสูงภายใต้สภาวะที่เป็นด่าง
แหล่งที่มา:อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน เคมี โค้ก และการผลิตกระดาษ
ผลกระทบ:ความเป็นพิษและการก่อมะเร็ง
วิธีการรักษา:การสกัด, การดูดซับถ่านกัมมันต์, วิธีการทางชีวภาพ, ออกซิเดชันทางเคมี
pH การควบคุม:pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพคือ 7–8
แหล่งที่มา:การชุบด้วยไฟฟ้า โลหะวิทยา แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมพลาสติก
ผลกระทบ:การสะสมทางชีวภาพ การก่อมะเร็ง และการทำให้เกิดวิรูป
วิธีบำบัด:การตกตะกอนทางเคมี (ไฮดรอกไซด์/ซัลไฟด์), การแลกเปลี่ยนไอออน, การดูดซับ, การนำไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่
pH การควบคุม:พารามิเตอร์คีย์ ตัวอย่างเช่น หลังจากการลด Cr(VI) การตกตะกอนของโครเมียมไตรวาเลนท์ pH 8–10 pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตกตะกอนของไฮดรอกไซด์ของ Cd, Pb, Ni, Hg ฯลฯ คือ 8.5–11 การตกตะกอนร่วมของสารหนู pH 6–8 เซ็นเซอร์ NiuBoL จะตรวจสอบถังตกตะกอน pH แบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราการกำจัดเป็นไปตามข้อกำหนด

NBL-PHG-206 เหมาะสำหรับการตรวจสอบน้ำเข้า/ออก ถังปรับสมดุล ถังชีวเคมี และถังตกตะกอนในโรงบำบัดน้ำเสีย โซลูชันอ้างอิงที่ได้รับสิทธิบัตรจะค่อยๆ ซึมออกมา (คงอยู่นานกว่า 20 เดือน) และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษสูง อินเทอร์เฟซ 3/4 NPT รองรับการติดตั้งใต้น้ำหรือไปป์ไลน์ โปรโตคอล Modbus RTU ช่วยให้ทำงานร่วมกับระบบหลายพารามิเตอร์ได้สะดวก ในโครงการวิศวกรรม สามารถเชื่อมโยงกับมิเตอร์วัดอัตราการไหลและเครื่องมือ COD /แอมโมเนียไนโตรเจน เพื่อให้บรรลุการควบคุมการจ่ายสารแบบวงปิดของ pH ลดการใช้สารเคมี และรับประกันการปล่อยสารที่เป็นไปตามข้อกำหนด
โฟกัสการเลือก: ช่วง 0~14.00, ความแม่นยำ ±0.1 pH, อุณหภูมิในการทำงาน 0~50℃, ความต้านทานแรงดัน ≤0.2 MPa สำหรับน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ให้จัดลำดับความสำคัญของอิเล็กโทรดที่ได้รับสิทธิบัตร ในระหว่างการรวม บัส RS-485 จะใช้การต่อสายดินปลายเดียว แหล่งจ่ายไฟ 12~24V DC การใช้พลังงานต่ำ 0.2W@12V เหมาะสำหรับโหนดแบบกระจาย ทำความสะอาดเซ็นเซอร์และทำการสอบเทียบสองจุดก่อนการติดตั้ง การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตอบสนองที่มั่นคง
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-PHG-206 |
| วัสดุตัวเรือน | ABS /PC โลหะผสม |
| หลักการวัด | แก้ว Electrode วิธี |
| ช่วง | 0~14.00 pH |
| ความละเอียด | 0.01 pH |
| ความแม่นยำ | ±0.1 pH ,±0.3℃ |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <30 วินาที |
| วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบสองจุด |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Pt1000) |
| วิธีการเอาท์พุต | RS-485 ( Modbus RTU ) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~50℃ |
| ความดันการทำงาน | ≤0.2MPa |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งใต้น้ำ, 3/4 NPT |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 12~24V DC |
| การใช้พลังงาน | 0.2W@12V |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| ความยาวสายเคเบิล | 5 เมตร (ปรับแต่งได้) |
ก่อนการวัด ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นและซับให้แห้ง เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ใส่ลงในสารละลายป้องกัน 3mol/L KCl ตรวจสอบขั้วสายไฟอย่างสม่ำเสมอและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ปราศจากน้ำ ทำความสะอาดคราบเมมเบรนแก้วด้วยกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง ปรับเทียบหลังการบำรุงรักษา เปลี่ยนทันทีหากการตอบสนองผิดปกติ

A: โลหะหนักส่วนใหญ่ (เช่น ตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล โครเมียม) มี pH 8–10 ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตกตะกอนของไฮดรอกไซด์ เซ็นเซอร์ NiuBoL สามารถปรับปริมาณอัลคาไลแบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจถึงอัตราการกำจัดที่เสถียร
A: แบคทีเรียไนตริไฟริ่งมี pH 7.5–8.5 ที่เหมาะสมที่สุด กิจกรรมลดลงต่ำกว่า 6.5 อย่างมาก เซ็นเซอร์เชื่อมโยงกับระบบจ่ายสารอัลคาไลเพื่อรักษาเสถียรภาพ
A: การตอบสนองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปริมาณการจ่ายยาจะช่วยหลีกเลี่ยงปริมาณที่มากเกินไปหรือไม่เพียงพอ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงน้ำทิ้ง pH 6–9 และลดการใช้สารเคมี

A: ระบบอ้างอิงที่ได้รับสิทธิบัตรมีอายุการใช้งานยาวนาน การป้องกัน IP68 ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบน้ำเสียด้วยไฟฟ้า เคมี และการพิมพ์และการย้อมสี
A: โปรโตคอลมาตรฐานแมปรีจิสเตอร์โดยตรง และรองรับเครือข่ายหลายจุดโดยไม่ต้องมีโมดูลการแปลงเพิ่มเติม
A: โดยทั่วไปการแยกน้ำมันแบบอิมัลชันจะถูกควบคุมที่ pH 4–6 หรือ 8–10 เซ็นเซอร์รับประกันผลการแข็งตัวที่เหมาะสมที่สุด
A: เมื่อเวลาตอบสนองในสารละลายบัฟเฟอร์เกิน 1 นาที หรือความเบี่ยงเบนในการสอบเทียบเกินตัวบ่งชี้ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่
A: องค์ประกอบของน้ำเสีย อุณหภูมิและความดัน วิธีการติดตั้ง ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร และแพลตฟอร์มบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับคู่การกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุด

การบำบัดมลพิษจากน้ำเสียทั่วไป 21 ชนิดอาศัยการควบคุมกระบวนการที่แม่นยำ และค่า pH เป็นพารามิเตอร์หลักที่ทำงานผ่านกระบวนการทางชีวเคมี การตกตะกอน และการทำให้เป็นกลางทั้งหมด เซ็นเซอร์ NiuBoL NBL-PHG-206 ออนไลน์ pH มอบวิธีการตรวจสอบที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการบำบัดน้ำเสีย โดยมีเสถียรภาพสูงและมีลักษณะการรวมที่ง่ายดาย การเลือก การติดตั้ง และการบำรุงรักษาที่เป็นมาตรฐานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดได้อย่างมาก ลดต้นทุนการดำเนินงาน และรับประกันการปล่อยสารที่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้วางระบบและบริษัทวิศวกรรมสามารถไว้วางใจโซลูชันนี้เพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ สำหรับการยืนยันพารามิเตอร์ทางเทคนิค การทดสอบต้นแบบ หรือโซลูชันการรวมแบบกำหนดเอง โปรดติดต่อทีมงานมืออาชีพ NiuBoL เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
NBL-RDO-206 ออนไลน์เรืองแสง Dissolved Oxygen Sensor.pdf
NBL-COD-208 ออนไลน์ COD เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ.pdf
NBL-CL-206 เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)