ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-03-28 16:15:53 ยอดชม:410
NiuBoL สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่น – การรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำและอุตุนิยมวิทยาหลายพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์สำหรับทะเลสาบ แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และคูน้ำ
จีนมีการครอบครองทรัพยากรน้ำต่อหัวที่ต่ำ และปัญหามลพิษทางน้ำยังทำให้การขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืดรุนแรงขึ้นอีก น้ำเสียในเมืองและน้ำเสียจากโรงงานที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการอุตสาหกรรมได้สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ ในฐานะแพลตฟอร์มตรวจสอบอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่นสามารถรวบรวมพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยา คุณภาพน้ำ และอุตุนิยมวิทยาได้อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายตรวจสอบคุณภาพน้ำระดับภูมิภาค เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและแนวโน้มของคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ระบุแหล่งที่มาของมลพิษในเวลาที่เหมาะสม และประเมินผลการกำกับดูแล

เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างด้วยตนเองแบบดั้งเดิม ระบบทุ่นมีคุณลักษณะของพารามิเตอร์การวัดจำนวนมาก มีความแม่นยำสูง ความจุขนาดใหญ่ และการทำงานที่มั่นคง ใช้แหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์และการออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะมีเสถียรภาพในระยะยาวในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ซับซ้อน โดยไม่ต้องบำรุงรักษานอกสถานที่บ่อยครั้ง ระบบตระหนักถึงกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบของข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมไปจนถึงการวิเคราะห์ผ่านสถาปัตยกรรมของเลเยอร์การรับรู้ (เซ็นเซอร์และหน่วยควบคุมไมโคร) เลเยอร์การส่งสัญญาณ (GPRS / 4G / 5G หรือ RS485 / RS232) เลเยอร์แพลตฟอร์ม (เซิร์ฟเวอร์คลาวด์) และเลเยอร์แอปพลิเคชัน (อินเทอร์เฟซเว็บและมือถือ)
ในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำ สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่นสามารถติดตั้งได้ที่จุดตรวจสอบระดับน้ำต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจสอบแบบกระจาย หลังจากอัปโหลดข้อมูลแบบเรียลไทม์ หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสามารถค้นหาเหตุการณ์มลพิษได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับตำแหน่งทางออกของการปล่อยมลพิษและแบบจำลองการไหลของน้ำ ซึ่งสนับสนุนการตอบสนองฉุกเฉินและการกำกับดูแลในระยะยาว ในเวลาเดียวกัน การสะสมข้อมูลในอดีตเป็นพื้นฐานเชิงปริมาณสำหรับการประเมินความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมของน้ำ การวางแผนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการกำหนดนโยบาย ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในเมือง และส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศในภูมิภาค
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายภูมิภาค แต่ความผันผวนของคุณภาพน้ำมักนำไปสู่ความเครียด การระบาดของโรค และการสูญเสียผลผลิตในสิ่งมีชีวิตที่เพาะเลี้ยง ปัจจัยต่างๆ เช่น ออกซิเจนละลายน้ำไม่เพียงพอ การสะสมของแอมโมเนียไนโตรเจน หรือ pH ที่ผิดปกติ อาจทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากได้ สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ของทุ่น NiuBoL ได้รับการปรับให้เหมาะกับสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยผสานรวมแพลตฟอร์มทุ่นตัดทอนแบบวงกลมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ทุกสภาพอากาศ และให้การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการให้อาหารทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมการเติมอากาศ และการป้องกันโรค
ระบบรองรับการรวมเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำหลายตัวเข้าด้วยกันได้ฟรี ครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยง กรงตาข่ายในทะเลสาบ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่ง ข้อมูลจะแสดงผ่านแพลตฟอร์ม IoT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นโค้งแบบเรียลไทม์และบันทึกประวัติจากระยะไกล หลีกเลี่ยงการตรวจสอบในสถานที่รายวัน เมื่อติดตั้งโมดูลแจ้งเตือนแหล่งจ่ายไฟแยกอิสระ จะส่งการแจ้งเตือนทาง SMS หรือแพลตฟอร์มทันทีเมื่อพารามิเตอร์หลักเกินขีดจำกัด ลดเวลาตอบสนองลง และลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตามชายฝั่งแบบคงที่ การใช้งานแบบทุ่นจะใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริงของแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น และสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการไล่ระดับคุณภาพน้ำในทิศทางแนวตั้งและแนวนอน ทำให้มีข้อมูลที่เป็นตัวแทนมากขึ้นสำหรับการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่แม่นยำ

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่น NiuBoL ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี IoT และรองรับการตรวจสอบหลายพารามิเตอร์ รวมถึง pH , ออกซิเจนละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า, แอมโมเนียไนโตรเจน, ไนเตรต, ความขุ่น, COD , คลอโรฟิลล์, สีฟ้า-เขียว สาหร่าย โครมา อุณหภูมิ ฯลฯ ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันและค่าของเซ็นเซอร์ทั่วไป:
ช่วงการวัด:ปกติ 0-14, หน่วย pH
ฟังก์ชั่น:สะท้อนถึงความสมดุลของกรด-เบสของแหล่งน้ำ ส่งผลต่อการทำงานของสาหร่าย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแอมโมเนียที่เป็นพิษ
ค่า:pH ที่เพิ่มขึ้นอาจเพิ่มความเป็นพิษของแอมโมเนียอิสระ ในขณะที่การลดลงอาจเพิ่มอันตรายของไอออนเหล็ก เป็นต้น; การตรวจสอบแบบเรียลไทม์จะแนะนำการปรับปูนขาวหรือกรดเบสเพื่อรักษาช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปกติคือ 7.0-8.5)
ช่วงการวัด:0-20 มก./ลิตร หรือความอิ่มตัวของสี 0-200%, หน่วย มก./ลิตร หรือ %
ฟังก์ชัน:หาปริมาณปริมาณออกซิเจนอิสระในน้ำ ส่งผลโดยตรงต่อการหายใจและการเผาผลาญของสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ค่า:สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนละลายต่ำทำให้ปลาลอยหรือตายได้ง่าย ระบบจะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อรักษา DO ให้สูงกว่า 5 มก./ลิตร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในภาวะขาดออกซิเจนได้อย่างมาก
ช่วงการวัด:0-5000 μS/cm หรือสูงกว่า, หน่วย μS/cm.
ฟังก์ชัน:แสดงลักษณะปริมาณไอออนทั้งหมดในน้ำ ซึ่งสะท้อนถึงความเค็มและแร่ธาตุทางอ้อม
ค่า:ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเค็มหรือไอออนที่ผิดปกติที่เกิดจากมลภาวะ ช่วยในการตัดสินความเข้มข้นของการผสมหรือการระเหยของน้ำเสีย

ช่วงการวัด:0-100 มก./ลิตร หรือสูงกว่า, หน่วย มก./ลิตร
ฟังก์ชัน:ตรวจจับความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมด (NH3-N) รวมถึงแอมโมเนียอิสระและแอมโมเนียมไอออน
มูลค่า:ไนโตรเจนที่มีแอมโมเนียสูงเป็นปัจจัยที่เป็นพิษที่พบบ่อยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ pH มีสภาพเป็นด่าง ความเป็นพิษจะเพิ่มขึ้น การเตือนล่วงหน้าช่วยให้สามารถเปลี่ยนน้ำได้ทันท่วงทีหรือควบคุมทางชีวภาพเพื่อป้องกันพิษสะสม
ช่วงการวัด:ขึ้นอยู่กับรุ่น โดยทั่วไประดับ μg/L ถึง mg/L
ฟังก์ชัน:ตรวจสอบปริมาณไนโตรเจนของไนเตรต ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการไนตริฟิเคชันในวัฏจักรไนโตรเจน
ค่า:ไนเตรตที่มากเกินไปอาจส่งเสริมให้เกิดยูโทรฟิเคชัน; รวมกับข้อมูลแอมโมเนียไนโตรเจนเพื่อประเมินปริมาณไนโตรเจนและเป็นแนวทางในมาตรการควบคุมไนโตรเจน
ช่วงการวัด:0-1000 NTU , หน่วย NTU
ฟังก์ชัน:หาปริมาณระดับการกระเจิงของแสงที่เกิดจากอนุภาคแขวนลอยในน้ำ
ค่า:ความขุ่นสูงส่งผลต่อแสงและออกซิเจนที่ละลายน้ำ บ่งชี้ถึงตะกอนหรือมลพิษอินทรีย์ ช่วยในการประเมินความโปร่งใสของน้ำและความต้องการในการกรอง
ช่วงการวัด:0-400 mg/L (as KHP) ฯลฯ, หน่วย mg/L
ฟังก์ชั่น:สะท้อนถึงความต้องการออกซิเจนทางเคมีของอินทรียวัตถุในน้ำ
ค่า:ประเมินปริมาณมลพิษอินทรีย์ COD ที่มีค่าสูงบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการป้อนข้อมูลสิ่งปฏิกูลและเป็นพื้นฐานสำหรับการติดตามแหล่งที่มาของมลภาวะ

ช่วงการวัด:0-400 μg/L, หน่วย μg/L
ฟังก์ชัน:ตรวจจับเนื้อหาคลอโรฟิลล์โดยวิธีเรืองแสง ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของชีวมวลแพลงก์ตอนพืช
ค่า:คลอโรฟิลล์ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการสืบพันธุ์ของสาหร่ายและอาจทำให้น้ำบาน; การแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยลดความเสี่ยงยูโทรฟิเคชัน
ช่วงการวัด:ระดับร้อยถึงแสนเซลล์/mL หรือ μg/L
ฟังก์ชั่น:ตรวจจับเม็ดสีสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว (ไซยาโนแบคทีเรีย) โดยเฉพาะ (เช่น ไฟโคไซยานิน)
มูลค่า:การระบาดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทำให้เกิดสารพิษและกลิ่นได้ง่าย การตรวจสอบแบบเรียลไทม์รองรับคำเตือนการบานของสาหร่ายและการควบคุมระบบนิเวศ
ระบบรองรับการขยายเซ็นเซอร์แบบโมดูลาร์ บางรุ่นมีแปรงทำความสะอาดตัวเองเพื่อลดการรบกวนจากสิ่งที่แนบมาทางชีวภาพในการวัด โมดูลเก็บข้อมูลจะรวมสัญญาณผ่านบัส RS485 ( Modbus RTU ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการซิงโครไนซ์พารามิเตอร์หลายตัว

สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่น NiuBoL ใช้แพลตฟอร์มทุ่นทรงกลม 360° ซึ่งผสานรวมฟังก์ชันการรับข้อมูล การแสดง การจัดเก็บ และการส่งข้อมูล รองรับการแจ้งเตือนทาง SMS และการควบคุมการตรวจจับแสงอัตโนมัติ วิธีการสื่อสารประกอบด้วยแบบใช้สาย ( RS232 , RS485 , RJ45) และไร้สาย ( GPRS / 4G / 5G ) ซึ่งเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม IoT กระแสหลัก แหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำ พร้อมด้วยแบตเตอรี่สำรอง ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีผู้ดูแลในระยะยาว
โครงสร้างระบบชัดเจน:
ชั้นการรับรู้: หน่วยควบคุมไมโคร โมดูลพลังงาน และเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์
Transmission Layer: เชื่อมต่อเครือข่ายหลักและสถานีฐานเพื่อให้สามารถอัปโหลดข้อมูลที่เชื่อถือได้
เลเยอร์แพลตฟอร์ม: เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ประมวลผลข้อมูล IoT รองรับการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เบื้องต้น
ชั้นแอปพลิเคชัน: ให้อินเทอร์เฟซเว็บและแอปสำหรับการตรวจสอบและการจัดการระยะไกล
ตัวทุ่นทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ลอยตัวได้สูง ต้านทานลมและคลื่นที่แข็งแกร่ง และความต้านทานต่อสิ่งที่แนบมาทางชีวภาพ ช่วยให้ใช้งานและฟื้นตัวได้สะดวก การวางตำแหน่ง GPS ในตัวเสริมช่วยปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์อุปกรณ์

| ชื่อพารามิเตอร์ | ช่วงการวัด ตัวอย่าง | ความแม่นยำทั่วไป | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| pH | 0–14 | ±0.1 | อิเล็กโทรดแก้วหรืออุปกรณ์เสริม ISFET |
| ออกซิเจนละลายน้ำ | 0–20 มก./ลิตร หรือ 0–200% | ±0.3 มก./ลิตร หรือ ±2% | วิธีออปติคอลหรือเคมีไฟฟ้า |
| ความนำไฟฟ้า | 0–5000 μS/cm | ±1.5% FS | วิธีสี่อิเล็กโทรด |
| แอมโมเนีย ไนโตรเจน | 0–100 มก./ลิตร | ±5% FS | วิธีคัดเลือกไอออนหรือวิธีสเปกโทรสโกปี |
| ไนเตรต | 0–100 มก./ลิตร (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | ±5-10% FS | เลือก UV หรือไอออน |
| ความขุ่น | 0–1000 NTU | ±3% หรือ ±3 NTU | วิธีการกระเจิงด้วยแสง |
| COD | 0–400 mg/L | ±5% FS | การดูดซับรังสียูวีหรือวิธีการทางเคมี |
| คลอโรฟิลล์ | 0–400 μg/L | ±3-10% FS | วิธีการเรืองแสง |
| สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว | 100–300000 เซลล์/mL | ±5-15% | วิธีเรืองแสงด้วยไฟโคไซยานิน |
| อุณหภูมิของน้ำ | 0–50 ℃ | ±0.5 ℃ | เทอร์มิสเตอร์ |
พารามิเตอร์จริงจะต้องขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเฉพาะ รองรับการรวมตัวบ่งชี้มากกว่า 10 ตัวฟรีตามความต้องการ

การเลือกสถานที่ติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่นจำเป็นต้องพิจารณาความเสถียรของการไหลของน้ำ ความลึกของน้ำที่เหมาะสม และการหลีกเลี่ยงพื้นที่รบกวนที่รุนแรง การยึดจุดยึดช่วยให้มั่นใจได้ถึงท่าทางของแพลตฟอร์มที่มั่นคง และการวางแนวแผงโซลาร์เซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมแสง หลังการติดตั้ง ให้ทำการสอบเทียบเซ็นเซอร์และทดสอบการสื่อสารเพื่อยืนยันการอัปโหลดข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์
สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ระบบ NiuBoL สามารถปรับใช้ในเครือข่ายเพื่อสร้างตารางตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำหรือทะเลสาบ อินเทอร์เฟซแบบเปิดช่วยให้ผู้วางระบบสามารถเชื่อมต่อกับ SCADA หรือแพลตฟอร์มการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุการรวมข้อมูลและการแจ้งเตือนการเชื่อมโยง ผู้รับเหมาโครงการสามารถรวมโมดูลการตรวจสอบวิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาพในสถานที่
Q1.อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่นและสถานีตรวจสอบชายฝั่งแบบประจำที่?
การใช้งานแบบทุ่นมีความยืดหยุ่นมากกว่าและสามารถรักษาเซ็นเซอร์ไว้ที่ความลึกที่เหมาะสมเมื่อระดับน้ำเปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคที่แท้จริงของแหล่งน้ำ เหมาะสำหรับแหล่งน้ำพื้นที่ขนาดใหญ่หรือพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Q2.ระบบทุ่น NiuBoL รองรับวิธีการสื่อสารใดบ้าง
รองรับวิธีการใช้สาย เช่น RS232 , RS485 , USB, RJ45 และการส่งข้อมูลไร้สาย เช่น GPRS / 4G / 5G ซึ่งช่วยให้บูรณาการในสภาพแวดล้อมของโปรเจ็กต์ที่แตกต่างกันได้
Q3.ระบบบรรลุการทำงานแบบอัตโนมัติในระยะยาวได้อย่างไร?
ใช้แหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ + การออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำพร้อมแบตเตอรี่สำรอง เซ็นเซอร์สามารถกำหนดค่าด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง ซึ่งช่วยลดความถี่ในการบำรุงรักษาได้อย่างมาก
Q4.พารามิเตอร์ใดที่แนะนำสำหรับการตรวจสอบลำดับความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ขอแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของออกซิเจนละลายน้ำ pH แอมโมเนียไนโตรเจน อุณหภูมิของน้ำ และความขุ่น สามารถขยายคลอโรฟิลล์และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินได้เมื่อจำเป็นสำหรับการออกดอกของสาหร่ายและการป้องกันและควบคุมภาวะยูโทรฟิเคชัน
Q5.แพลตฟอร์มทุ่นรองรับการปรับแต่งและขยายพารามิเตอร์หรือไม่
ใช่ ระบบใช้การออกแบบโมดูลาร์และสนับสนุนการเลือกฟรีและการรวมเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำมากกว่า 10 ชนิดตามความต้องการของโครงการ
Q6.จะดูข้อมูลและรับการแจ้งเตือนจากระยะไกลได้อย่างไร?
หลังจากที่ข้อมูลถูกอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์แล้ว ผู้ใช้สามารถดูเส้นโค้งแบบเรียลไทม์ บันทึกประวัติ และรายงานทางสถิติแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บหรือแอพมือถือ เมื่อพารามิเตอร์เกินขีดจำกัด การแจ้งเตือนทาง SMS หรือแพลตฟอร์มจะถูกทริกเกอร์
Q7.ประเด็นทางวิศวกรรมใดที่ควรสังเกตระหว่างการติดตั้ง?
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุ่นยึดอย่างมั่นคง ความลึกของการแช่เซ็นเซอร์มีความเหมาะสม แผงโซลาร์เซลล์ไม่ถูกปิดกั้น และทำการสอบเทียบเบื้องต้นและการแก้ไขจุดบกพร่องการสื่อสาร
Q8.ระบบนี้เหมาะกับสถานการณ์ทั่วไปของโครงการใดบ้าง
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปกป้องทะเลสาบและแม่น้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ การตรวจสอบมลพิษในแม่น้ำในเขตเมือง และการจัดการคุณภาพน้ำออนไลน์ของฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ

สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่นให้การสนับสนุนข้อมูลสำคัญสำหรับการควบคุมมลพิษทางน้ำผ่านการตรวจสอบออนไลน์แบบเรียลไทม์หลายพารามิเตอร์ และในขณะเดียวกันก็มีบทบาทการจัดการทางวิทยาศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำในทุ่น NiuBoL พร้อมด้วยทุ่นลอยแบบตัดเป็นรูปวงกลม การออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำจากแสงอาทิตย์ และการกำหนดค่าเซ็นเซอร์ที่ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้วางระบบ ผู้ให้บริการโซลูชัน IoT ผู้รับเหมาโครงการ และบริษัทวิศวกรรมในโครงการที่มีสภาพแวดล้อมทางน้ำที่แตกต่างกัน
ในบริบทของการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศทางน้ำและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การเลือกโซลูชันการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุ่นที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพจะช่วยปรับปรุงความครอบคลุมในการตรวจสอบ ความเร็วในการตอบสนอง และประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล NiuBoL มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ IoT ที่ครบถ้วน และสนับสนุนการบูรณาการสำหรับพันธมิตรในอุตสาหกรรม หากคุณต้องการโซลูชันทางเทคนิคโดยละเอียด การเลือกเซ็นเซอร์ หรือคำแนะนำในการปรับใช้โครงการ โปรดติดต่อทีมงานมืออาชีพเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มเติมเพื่อร่วมกันส่งเสริมการปรับปรุงระดับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางน้ำและการกำกับดูแล
NBL-RDO-206 ออนไลน์เรืองแสง Dissolved Oxygen Sensor.pdf
NBL-COD-208 ออนไลน์ COD เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ.pdf
NBL-CL-206 เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf
ก่อนหน้า:NiuBoL สถานีตรวจอากาศขนาดเล็ก: โซลูชันระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับเรือนกระจก
ถัดไป:ผลกระทบและอันตรายจากสภาพอากาศลมแรง: NiuBoL เครื่องมือวัดความเร็วและทิศทางลมอัลตราโซนิคแบบเรียลไทม์
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)