ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-04-14 17:22:58 ยอดชม:338
ค่า pH ในมาตรฐานคุณภาพน้ำในบ่อเป็นตัวบ่งชี้เคมีกายภาพหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อสถานะประจุคอลลอยด์ของน้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมดุลไนโตรเจนของแอมโมเนีย และสารอินทรีย์ ประสิทธิภาพการย่อยสลายสสาร ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม และสาขาการควบคุมกระบวนการทางเคมี การเรียนรู้ที่แม่นยำและการควบคุมค่า ได้กลายเป็นส่วนเชื่อมโยงสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินงาน จอภาพ NiuBoL NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH ใช้วิธีการอิเล็กโทรดแก้วและโปรโตคอล RS-485 Modbus RTU ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับระบบ PLC และ DCS ได้อย่างราบรื่น โดยให้การสนับสนุนข้อมูลออนไลน์ที่เสถียรและเชื่อถือได้สำหรับการจัดการคุณภาพน้ำในบ่อ บทความนี้จะอธิบายมาตรฐาน pH คุณภาพน้ำในบ่อ กลยุทธ์การควบคุม และจุดเลือกอุปกรณ์ตรวจสอบระดับมืออาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิควิศวกรรมและผู้มีอำนาจตัดสินใจโครงการบรรลุการควบคุมคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ค่า pH ถูกกำหนดให้เป็นลอการิทึมลบของกิจกรรมไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย และเป็นพารามิเตอร์หลักสำหรับการวัดความสมดุลของกรดเบสของน้ำ ร่างกาย ในระบบมาตรฐานคุณภาพน้ำในบ่อ ค่า pH เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีฟิสิกส์พื้นฐานที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการควบคุมสถานะประจุคอลลอยด์ในแหล่งน้ำ ความสมดุลระหว่างไอออนแอมโมเนียและแอมโมเนียม และกระบวนการดูดซับและปล่อยไอออน
ในการใช้งานทางวิศวกรรมจริง การเปลี่ยนแปลงค่า pH จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารอินทรีย์ อัตราการใช้ปุ๋ย และการดูดซับและการเปลี่ยนแปลงของฮิวมัสโดยวัตถุเพาะเลี้ยงอย่างมีนัยสำคัญ สภาพแวดล้อม pH ที่เสถียรสามารถปรับกิจกรรมของแบคทีเรียไนตริไฟเออร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนเป็นไนเตรต และด้วยเหตุนี้จึงรักษาความสามารถในการทำให้แหล่งน้ำบริสุทธิ์ได้เอง สำหรับโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อขนาดใหญ่ ความผันผวนของ ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับระดับผลผลิตต่อหน่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานโดยรวมและต้นทุนวัตถุดิบเคมีอีกด้วย

ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับแหล่งน้ำในบ่อมักจะได้รับการควบคุมในช่วง 7.5–8.5 กล่าวคือ สภาพแวดล้อมที่เป็นกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย ช่วงนี้สามารถเพิ่มความเสถียรของคอลลอยด์ในน้ำให้สูงสุด และหลีกเลี่ยงการยับยั้งสภาวะกรดเบสที่รุนแรงบนแผ่นชีวะและชุมชนจุลินทรีย์
ในโครงการดินเค็ม-ด่างหรือบ่อที่มีความจุบัฟเฟอร์สูง ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับค่าสูงสุดของ pH ในตอนเช้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกินขีดจำกัดบนที่ 9.0–9.5 การเบี่ยงเบนอย่างต่อเนื่องที่ต่ำกว่า 7.0 หรือสูงกว่า 8.5 จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของปฏิกิริยาเคมีกายภาพ และเพิ่มความยากในการควบคุมคุณภาพน้ำ ดังนั้น การตรวจสอบ pH แบบออนไลน์ควรรวมอยู่ในระบบควบคุมคุณภาพน้ำในระหว่างขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม รวมกับอุปกรณ์จ่ายสารอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุการจัดการแบบวงปิด

เมื่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง ค่า pH ต่ำกว่า 7.0 สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดจะยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ค่า pH ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราการสลายตัวของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์ด้วยแสงที่อ่อนแอลง อัตราการเผาผลาญของวัตถุที่เพาะเลี้ยงลดลง ความสามารถในการให้อาหารและการย่อยอาหารลดลง โดยแสดงออกมาเป็นกิจกรรมที่ลดลง วงจรการเจริญเติบโตที่ยืดเยื้อ และอัตราการเปลี่ยนอาหารสัตว์ลดลง ในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงประจุที่พื้นผิวคอลลอยด์จะปล่อยไอออนของโลหะหนักที่ถูกดูดซับ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงต่อความเป็นพิษของน้ำรุนแรงขึ้นอีก
ในทางกลับกัน เมื่อค่า pH สูงกว่า 8.5 ความเป็นด่างที่มากเกินไปจะส่งเสริมการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียอิสระ ซึ่งเพิ่มความเป็นพิษของแอมโมเนีย ความสามารถในการดูดซับคอลลอยด์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การตกตะกอนของสารอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ในระยะยาวภายใต้สภาวะนี้ การเติมอากาศด้วยโคลนก้นบ่อจะลดลง การสะสมอินทรียวัตถุจะเร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและการบำรุงรักษาในเวลาต่อมาก็เพิ่มขึ้น
ผลกระทบเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรม: ความผันผวนของ pH ไม่เพียงแต่ลดอัตราการรอดชีวิตโดยตรง แต่ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและสารเคมีทางอ้อมด้วย ด้วยการปรับใช้อุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ที่มีความแม่นยำสูง ความผันผวนที่ผิดปกติสามารถควบคุมได้ภายใน ±0.2 บรรลุการควบคุมเชิงป้องกัน

pH จำเป็นต้องได้รับการจัดทำขึ้นร่วมกับสภาพการทำงานของบ่อ คุณสมบัติของโคลนด้านล่าง และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยจัดลำดับความสำคัญของตัวควบคุมที่มีความเสถียรทางเคมีและควบคุมต้นทุนได้
เมื่อค่า pH ต่ำกว่า 7.0 แนะนำให้ใช้ปูนขาว (Ca(OH)₂) หรือหินปูนบด ปูนขาวสามารถทำให้กรดคาร์บอนิกเป็นกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสูตรปฏิกิริยา Ca(OH)₂ + CO2 → CaCO₃ + H₂O ในขณะที่ปรับปรุงการเติมอากาศด้วยโคลนด้านล่าง ในระหว่างการทำความสะอาดบ่ออย่างละเอียดก่อนปล่อย ขอแนะนำให้ใช้ปูนขาวเพื่อบำบัดตะกอนอย่างครอบคลุมเพื่อทำให้โคลนด้านล่างมีความเป็นด่างเล็กน้อย
ในช่วงผสมพันธุ์ ให้โรยปูนขาว 15-20 กิโลกรัมต่อหมู่ทุกๆ 10-15 วัน เพื่อรักษาน้ำที่มีความเป็นด่างเล็กน้อยและส่งเสริมการตกตะกอนของสารอินทรีย์ หาก pH ลดลงต่ำกว่า 7.0 สามารถใช้สารละลายน้ำปูนขาวเพื่อยกระดับได้ โดยปริมาณการให้ยาจะสอดคล้องกับการบำรุงรักษารายวัน
เมื่อค่า pH สูงกว่า 8.5 สามารถใช้ยิปซั่ม (CaSO₄) หรือสารควบคุมกรดอ่อนได้ พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการบัฟเฟอร์ของแหล่งน้ำโดยการปลูกสาหร่ายที่เหมาะสม สำหรับบ่อน้ำเกลือ-อัลคาไล เมื่อการตรวจติดตามในตอนเช้าพบว่า เกิน 9.0 ควรเติมน้ำจืดให้ทันเวลาเจือจาง และควรควบคุมขีดจำกัดบนอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิน 9.5
วิธีการควบคุมข้างต้นจำเป็นต้องอิงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ การสุ่มตัวอย่างแบบแมนนวลแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบจากความแตกต่างของอุณหภูมิและแสงในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีข้อผิดพลาดสูงถึง 0.5 หรือมากกว่า เครื่องตรวจสอบ pH ออนไลน์ NiuBoL สามารถให้ข้อมูลความถี่สูงอย่างต่อเนื่อง รองรับการตรวจสอบระยะไกลและการวิเคราะห์เส้นโค้งในอดีต เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจสำหรับการจ่ายสารที่แม่นยำ

เซ็นเซอร์ตรวจสอบ NiuBoL NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม กรดเบส สารละลายเกลือ และการควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อส่วนใหญ่ทางออนไลน์ อุปกรณ์นี้ใช้อิเล็กโทรดแก้วที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมีของเหลวอ้างอิงในตัว ซึ่งจะค่อยๆ ซึมออกมาภายใต้แรงดัน 100kPa ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอิเล็กโทรดอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างมาก
| พารามิเตอร์ | ค่าข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-pH |
| วัสดุตัวเรือน | ABS /โลหะผสม PC |
| หลักการวัด | วิธีอิเล็กโทรดแก้ว |
| ช่วง | 0 ~ 14.00 |
| ความละเอียด | 0.01 |
| ความแม่นยำ | ±0.1 pH, ±0.3℃ |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <30s |
| วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบสองจุด |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Pt1000) |
| วิธีการส่งออก | RS-485 (Modbus RTU) |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 12~24V DC |
| การใช้พลังงาน | 0.2W@12V |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบจุ่ม, 3/4 NPT |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~50℃, ≤0.2MPa |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -5 ~ 65 ℃ |
| ความยาวสาย | 5 เมตร (ปรับแต่งได้) |
การออกแบบแอมพลิฟายเออร์ดิฟเฟอเรนเชียลความต้านทานสูงคู่ช่วยให้อุปกรณ์มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่งและลักษณะการตอบสนองที่รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ PLC, DCS หรือหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้เครือข่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบกระจาย

เซ็นเซอร์ตรวจสอบ NiuBoL NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH สามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสถานการณ์อุตสาหกรรมต่อไปนี้:
1. ฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อขนาดใหญ่:การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของแหล่งน้ำหลายจุด pH เชื่อมโยงกับปูนขาวหรือระบบจ่ายกรดเพื่อรักษาช่วงที่เสถียรที่ 7.5–8.5
2. สถานีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม:การตรวจสอบออนไลน์ที่ทางออกของสระปรับสมดุลกรด-เบส เพื่อให้แน่ใจว่าการระบายออกเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
3. กาต้มปฏิกิริยาเคมีและระบบน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียน:ควบคุมปฏิกิริยา pH อย่างแม่นยำเพื่อปรับปรุงผลผลิตของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานของอุปกรณ์
4. สถานีอัตโนมัติคุณภาพน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม:การตรวจสอบแม่น้ำ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง รองรับการอัปโหลดข้อมูลระยะไกล
อินเทอร์เฟซมาตรฐาน 3/4 NPT ของอุปกรณ์รองรับการติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือไปป์ไลน์ ระดับการป้องกัน IP68 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานกลางแจ้งที่มั่นคงในระยะยาว โปรโตคอล RS-485 Modbus RTU เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โฮสต์กระแสหลัก โดยมีวงจรบูรณาการทางวิศวกรรมสั้นและค่าบำรุงรักษาต่ำ

ระหว่างการติดตั้ง ให้จุ่มเซ็นเซอร์ 1/3 ลงในสารละลายที่วัดได้ ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นก่อนการติดตั้งและเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษกรอง หลีกเลี่ยงการแช่น้ำกลั่นหรือสารละลายโปรตีนเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเยื่อแก้ว
การบำรุงรักษารายวัน: หลังการตรวจวัด ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่น และเก็บไว้ในที่แห้งในสารละลายป้องกันโพแทสเซียมคลอไรด์ 3 โมล/ลิตร รักษาขั้วสายไฟให้แห้งและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ปราศจากน้ำหากจำเป็น เมื่อกึ่งโปร่งใสหรือคราบสะสมปรากฏขึ้นหลังจากรอบการบริการที่ยาวนาน ให้ทำความสะอาดด้วยกรดไฮโดรคลอริกเจือจางแล้วล้างออกให้สะอาด
ทำการสอบเทียบแบบสองจุดด้วยเครื่องมือเป็นประจำ หากไม่สามารถคืนค่าการสอบเทียบตามปกติได้หลังการบำรุงรักษา ขอแนะนำให้เปลี่ยนอิเล็กโทรดให้ทันเวลาเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำในการวัด

Q1.ค่า ของพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมใดบ้างที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพน้ำในบ่อเป็นหลัก
ค่าpH ส่งผลโดยตรงต่อสถานะประจุคอลลอยด์ สมดุลไนโตรเจนของแอมโมเนีย และอัตราการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งจะกำหนดประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและประสิทธิภาพการเติบโตของวัตถุที่เพาะเลี้ยง เป็นพารามิเตอร์อินพุตหลักของระบบควบคุมคุณภาพน้ำ
Q2.แนะนำให้ใช้การตรวจสอบแบบออนไลน์หรือการตรวจจับด้วยตนเองสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่ออุตสาหกรรมหรือไม่
การตรวจสอบออนไลน์สามารถกำจัดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการควบคุมการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ลดต้นทุนแรงงานได้อย่างมาก และปรับปรุงความแม่นยำในการควบคุม
Q3.ตัวควบคุมใดที่ควรจัดลำดับความสำคัญเมื่อค่า pH ต่ำกว่า 7.0
แนะนำให้ใช้ปูนขาวหรือสารละลายน้ำปูนขาว ปริมาณการให้ยาจะขึ้นอยู่กับ 15–20 กิโลกรัมต่อ mu ซึ่งนำไปใช้เป็นชุดร่วมกับข้อมูลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเป็นด่างมากเกินไปในท้องถิ่น
Q4.NiuBoL NBL-WQ-pH บรรลุผลสำเร็จในการบูรณาการกับระบบ PLC ที่มีอยู่ได้อย่างไร
ด้วยโปรโตคอล RS-485 Modbus RTU มาตรฐาน ที่อยู่รีจิสเตอร์สามารถแมปได้โดยตรงเพื่อให้สามารถอ่านพารามิเตอร์จากระยะไกล เช่น ค่า pH และอุณหภูมิ และการออกคำแนะนำในการควบคุม
Q5.ควรมีมาตรการฉุกเฉินอะไรบ้างเมื่อเช้า pH เกิน 9.0 ในบ่อน้ำเกลือ-ด่างสูง
เติมน้ำจืดทันทีเพื่อเจือจางในขณะที่เริ่มการตรวจสอบออนไลน์เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องและให้แน่ใจว่า pH ลดลงต่ำกว่า 9.5 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเป็นพิษของแอมโมเนียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Q6.อะไรคือข้อดีทางเทคนิคของระบบอ้างอิงของเซ็นเซอร์?
การออกแบบสะพานเกลือที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้ของเหลวอ้างอิงค่อยๆ ซึมออกมาภายใต้แรงดัน 100kPa โดยมีอายุการใช้งานเกิน 20 เดือน ซึ่งช่วยเพิ่มความเสถียรของอิเล็กโทรดได้อย่างมากในสภาพแวดล้อมบ่อที่มีมลพิษสูง
Q7.ควรทำอย่างไรเมื่อเซ็นเซอร์แสดงค่าเบี่ยงเบนการวัด?
ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นและเช็ดให้แห้งก่อน จากนั้นจึงทำการสอบเทียบแบบสองจุด หากยังไม่สามารถคืนสภาพได้ ให้ตรวจสอบคราบเมมเบรนแก้วและทำความสะอาดด้วยกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง เปลี่ยนเซ็นเซอร์หากจำเป็น
Q8.ตัวบ่งชี้ใดที่ควรเน้นเมื่อเลือกจอภาพ pH เกรดอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำ (±0.1 pH), ระดับการป้องกัน (IP68), โปรโตคอลการสื่อสาร (Modbus RTU), วิธีการชดเชยอุณหภูมิ และอายุการใช้งานของอิเล็กโทรด เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาวและค่าบำรุงรักษาต่ำ

การตรวจสอบและการควบคุมค่า pH ที่แม่นยำในมาตรฐานคุณภาพน้ำในบ่อเป็นรากฐานสำหรับการบรรลุโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ด้วยการเลือกหน่วยงานกำกับดูแลทางวิทยาศาสตร์และปรับใช้จอภาพ pH ออนไลน์ NiuBoL NBL-WQ-pH จะทำให้สามารถควบคุมแหล่งน้ำ pH ได้ภายในช่วงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพไนตริฟิเคชันอย่างมีนัยสำคัญ ลดการใช้สารเคมี และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
NiuBoL มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับผู้ใช้ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ สร้างระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะ หากคุณต้องการคำปรึกษาในการเลือกหรือการปรับแต่งแผนทางเทคนิคสำหรับสภาพการทำงานของบ่อเฉพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรมืออาชีพเพื่อร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการคุณภาพน้ำของคุณ
NBL-WQ-pH คุณภาพน้ำออนไลน์ pH 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)