ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้ผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-07-20 13:28:58 ยอดชม:14
คำขอเซ็นเซอร์น้ำ CO2 ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมักจะส่งสัญญาณถึงปัญหาที่กว้างขึ้น: ผู้ซื้อจำเป็นต้องเข้าใจการหายใจ การเติมอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ pH และความเครียดของปลาร่วมกัน ในบ่อและระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนหลายแห่ง ออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ pH และแอมโมเนียไนโตรเจนเป็นพารามิเตอร์ออนไลน์ตัวแรกที่ต้องระบุ CO2 อาจต้องใช้วิธีการเฉพาะเมื่อการควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์เป็นข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนละลายน้ำเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามในระหว่างรอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายรอบ ในเวลากลางคืน การหายใจต้องใช้ออกซิเจนและอาจเพิ่ม NTERM0 ได้ ในช่วงกลางวัน สาหร่ายและพืชอาจเปลี่ยนแปลง NTERM1 และออกซิเจน หากผู้ซื้อดูเพียงพารามิเตอร์เดียว ผู้ปฏิบัติงานอาจพลาดสัญญาณความเสี่ยงที่แท้จริง DO , pH อุณหภูมิ และแอมโมเนียช่วยให้การควบคุมชั้นแรกใช้งานได้จริงมากขึ้น
| พารามิเตอร์ | เหตุใดจึงมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | หมายเหตุเซ็นเซอร์ |
|---|---|---|
| Dissolved oxygen | ตัวบ่งชี้การควบคุมความเครียดและการเติมอากาศของปลาโดยตรง | Fluorescence DO , 0 ถึง 20 mg/L. |
| pH | ส่งผลต่อความสบายของปลาและความเป็นพิษของแอมโมเนีย | ออนไลน์ pH, 0 ถึง 14 pH |
| อุณหภูมิ | เปลี่ยนการเผาผลาญ ความสามารถในการละลายของออกซิเจน และการป้อน | สร้างขึ้นในแพ็คเกจเซ็นเซอร์หลายชุด |
| แอมโมเนียไนโตรเจน | ความเสี่ยงต่อความเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ pH สูง | NBL-WQ-NHN ช่วงตัวเลือกสูงถึง 1000 มก./ลิตร |
| ความนำไฟฟ้าหรือความเค็ม | มีประโยชน์สำหรับระบบกร่อยหรือหมุนเวียน | EC หรือชุดเซ็นเซอร์วัดความเค็ม |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจสอบแล้วหรือหมายเหตุผู้ซื้อ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-DO / NBL-WQ-DO-4A |
| หลักการวัด | วิธีเรืองแสง |
| ช่วง | 0 ถึง 20 มก./ลิตร, ความอิ่มตัวของสี 0 ถึง 200% ที่ 25°C |
| ความละเอียด | 0.01 มก./ลิตร, 0.1°C |
| ความแม่นยำ | ±2% F.S., อุณหภูมิ ±0.3°C |
| สภาพการทำงาน | 0 ถึง 45°C,<0.2 MPa |
| สัญญาณเอาต์พุต | RS485 Modbus RTU ; อุปกรณ์เสริม 4-20 mA บน 4A |
| ป้องกัน | IP68 ; POM และ 316L เปลือกสแตนเลส |
โพรบแบบหลายพารามิเตอร์ช่วยลดการเดินสายเคเบิล ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น และทำให้จุดตรวจสอบจุดเดียวบำรุงรักษาง่ายขึ้น แพ็คเกจหลายพารามิเตอร์ NiuBoL สามารถรวมตัวเลือก DO ความขุ่น ความนำไฟฟ้า หรือความเค็ม ตัวเลือก COD, pH , ORP และแอมโมเนียไนโตรเจน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า สำหรับสถานีลอยน้ำหรือบ่อน้ำที่อยู่ห่างไกล การใช้สายเคเบิลใต้น้ำน้อยลงและการออกแบบที่ทำความสะอาดตัวเองได้น้อยลงอาจลดการเข้ารับบริการได้
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจสอบแล้วหรือหมายเหตุผู้ซื้อ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-MPS-5A / แพ็คเกจหลายพารามิเตอร์ |
| DO | 0 ถึง 20 มก./ลิตร, ±2%, 0.01 มก./ลิตร |
| ความขุ่น | 0 ถึง 100 NTU หรือ 0 ถึง 1000 NTU , 0.1 NTU |
| ความนำไฟฟ้า/ความเค็ม | 0 ถึง 5000 µS/cm, 0 ถึง 200 mS/cm, 0 ถึง 70 PSU |
| pH | 0 ถึง 14 pH , ±0.1 pH , 0.01 pH |
| ORP | -1500 mV ถึง +1500 mV, ±6 mV |
| ตัวเลือก COD | 0 ถึง 200 หรือ 0 ถึง 500 มก./ลิตร เทียบเท่า KHP |
| เคสสำหรับใช้งาน | แพ็คเกจทุ่น แม่น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสถานีซึ่งการทำความสะอาดและใช้สายเคเบิลน้อยลง |
บ่อขนาดใหญ่อาจต้องใช้หลายจุด เนื่องจากลม ตำแหน่งเครื่องเติมอากาศ ความลึก และโซนป้อนอาหาร ทำให้คุณภาพน้ำไม่สม่ำเสมอ ระบบถังอาจต้องใช้เซ็นเซอร์หนึ่งตัวต่อวงจรหมุนเวียนหรือทางออกของตัวกรองชีวภาพ ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนมักต้องการ DO ก่อนและหลังการบำบัด pH ในลูปหลัก และแอมโมเนียไนโตรเจนที่จุดเสี่ยง รูปแบบการติดตามควรเป็นไปตามการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่แค่จำนวนบ่อเท่านั้น
ลอจิกสัญญาณเตือนควรแยกค่าคำเตือนออกจากค่าฉุกเฉิน คำเตือนจะให้เวลาผู้ปฏิบัติงานในการปรับการเติมอากาศหรือการป้อน สัญญาณเตือนฉุกเฉินอาจทำให้เกิดการเติมอากาศหรือการตรวจสอบทันที แพลตฟอร์มควรจัดเก็บประวัติการแจ้งเตือน การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาการบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ปลาจะเกิดความเครียดหรือการตายของปลา
สำหรับ RFQ ให้ส่งประเภทน้ำ ช่วงความเข้มข้นที่คาดหวัง อุณหภูมิ ความดัน วิธีการติดตั้ง ความยาวสายเคเบิล การตั้งค่าเอาต์พุต ปริมาณ และประเทศปลายทาง สำหรับการติดตามคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ระบุว่าประเด็นนั้นมีไว้สำหรับการตรวจสอบเฉพาะจุด การควบคุมแบบวงปิด หลักฐานการแจ้งเตือน หรือบันทึกแนวโน้มระยะยาว
สำหรับโครงการผู้รับเหมา ให้กำหนดด้วยว่าใครเป็นผู้จัดหาตู้ ตัวควบคุม สายเก็บตัวอย่าง แหล่งจ่ายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า งานโยธา และการ์ดสื่อสาร ขอบเขตการจัดหาที่ชัดเจนช่วยป้องกันความล่าช้าระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง และทำให้เปรียบเทียบใบเสนอราคาได้ง่ายขึ้น
ผู้ซื้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาจขอเซ็นเซอร์น้ำ CO2 เนื่องจากปลาเกิดความเครียด ค่าเติมอากาศสูง หรืออธิบายการเปลี่ยนแปลง pH ได้ยาก ในหลายกรณี แพ็คเกจการตรวจสอบเชิงปฏิบัติเริ่มต้นด้วย DO , pH อุณหภูมิ และแอมโมเนียไนโตรเจน ค่าเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าความเสี่ยงเกิดจากการใช้ออกซิเจนไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงของ pH ปริมาณทางชีวภาพ แรงดันในการป้อน หรือปัญหาการแลกเปลี่ยนน้ำ
สามารถเพิ่มการวัด NTERM5 เฉพาะได้เมื่อโครงการมีเป้าหมายการควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน สำหรับการตรวจสอบบ่อแบบธรรมดา ชุดพารามิเตอร์ที่มีลอจิกสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมักจะให้ค่าการทำงานที่ดีกว่าค่า CO2 ที่แยกค่าเพียงค่าเดียว
| ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | แพ็คเกจพารามิเตอร์แรก | เมื่อใดที่จะเพิ่มโฟกัส CO2 |
|---|---|---|
| บ่อดิน | DO , pH , อุณหภูมิ, แอมโมเนียไนโตรเจน | เมื่อความเครียดในเวลากลางคืนยังคงไม่สามารถอธิบายได้ |
| RAS | DO , pH , แอมโมเนีย ไนโตรเจน ความนำไฟฟ้า/ความเค็ม | เมื่อการออกแบบการควบคุมการไล่แก๊สหรือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ |
| กุ้งหรือน้ำกร่อย | DO , pH , ความเค็ม, อุณหภูมิ | เมื่อกักเก็บความหนาแน่นและความเป็นด่างจะทำให้เกิดความเสี่ยง CO2 |
| เว็บไซต์วิจัย | DO , pH , อุณหภูมิบวกเฉพาะ CO2 | เมื่อแบบจำลองข้อมูลต้องการความสมดุลของคาร์บอน |
ระบบตรวจสอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นประโยชน์ควรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องทำอย่างไร DO ต่ำอาจทำให้เกิดการเติมอากาศ แอมโมเนียสูงที่มี pH สูงอาจทำให้การป้อนอาหารลดลงหรือการแลกเปลี่ยนน้ำ การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของ pH อาจต้องมีการตรวจสอบความเป็นด่าง สาหร่าย และความเสี่ยงของ CO2 แพลตฟอร์มควรแสดงแนวโน้ม ไม่ใช่แค่ตัวเลข เนื่องจากน้ำในบ่อเปลี่ยนแปลงตลอดหลายชั่วโมง
เกณฑ์การเตือนควรได้รับการตรวจสอบกับผู้จัดการฟาร์ม เกณฑ์ที่นำเข้าโดยไม่มีบริบทในท้องถิ่นอาจสร้างการแจ้งเตือนมากเกินไปหรือพลาดความเสี่ยงที่แท้จริง ในช่วงสัปดาห์แรก ให้ใช้ระบบเพื่อเรียนรู้รอบการทำงานรายวันก่อนที่จะปล่อยให้การควบคุมอัตโนมัติทำงานโดยไม่มีการควบคุมดูแล
ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ในตำแหน่งที่ปลา อวน อาหารตกค้าง และผู้ปฏิบัติงานจะไม่สร้างความเสียหายให้กับพวกมัน การป้องกันสายเคเบิล ขายึดแบบลอย การยกและการทำความสะอาดสิ่งของเข้าถึงได้ง่าย เซ็นเซอร์ที่ทำความสะอาดยากจะไม่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำ แม้ว่าข้อกำหนดจะเหมาะสมก็ตาม
สำหรับฟาร์มที่ซื้อหลายชุด ให้ติดป้ายกำกับเซ็นเซอร์แต่ละตัวและเก็บบันทึกข้างบ่อ ซึ่งจะช่วยเปรียบเทียบบ่อและหลีกเลี่ยงการผสมประวัติการสอบเทียบระหว่างเซ็นเซอร์
ไม่ใช่ทุกฟาร์มที่ควรซื้อทุกพารามิเตอร์ในคราวเดียว ระยะแรกในทางปฏิบัติอาจติดตาม DO , pH และอุณหภูมิในบ่อที่มีความเสี่ยงสูงสุด หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรูปแบบรายวันแล้ว ระยะที่สองสามารถเพิ่มแอมโมเนียไนโตรเจน ความเค็ม หรือจุดตรวจสอบเพิ่มเติมได้ วิธีการแบบเป็นขั้นนี้จะควบคุมต้นทุนในขณะที่ยังคงปรับปรุงการตัดสินใจ
โครงการ RAS ความหนาแน่นสูงอาจปรับแพ็คเกจให้กว้างขึ้นตั้งแต่ต้น เนื่องจากคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และความล้มเหลวอาจส่งผลกระทบต่อปลาจำนวนมาก โครงการบ่อดินอาจเริ่มต้นด้วยคะแนนน้อยและการตรวจสอบแบบพกพา เส้นทางที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ค่าแรง และความรวดเร็วที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อสัญญาณเตือนได้
| สภาพฟาร์ม | ขั้นตอนแรกที่แนะนำ | ทริกเกอร์ส่วนขยาย |
|---|---|---|
| ฟาร์มบ่อขนาดเล็ก | DO และ pH การติดตามแนวโน้ม | เติมแอมโมเนียเมื่อความหนาแน่นของการป้อนเพิ่มขึ้น |
| บริเวณบ่อน้ำขนาดใหญ่ | จุด DO หลายจุด พร้อมสัญญาณเตือนแพลตฟอร์ม | เพิ่มสถานีหลายพารามิเตอร์หลังการทำแผนที่ความเสี่ยง |
| RAS | DO , pH , อุณหภูมิ, แอมโมเนียไนโตรเจน | เพิ่มโฟกัส CO2 เมื่อไล่แก๊สเป็นเป้าหมายการควบคุม |
| น้ำกร่อย | DO , pH , ความเค็มและอุณหภูมิ | เติมแอมโมเนียและความขุ่นเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น |
ส่งจำนวนบ่อ ขนาดบ่อ ความลึก แหล่งน้ำ สายพันธุ์ ความหนาแน่นของการเลี้ยง วิธีการเติมอากาศ ความพร้อมของพลังงาน และดูว่าฟาร์มมีเครือข่ายมือถือครอบคลุมหรือไม่ ระบุด้วยว่าผู้ซื้อต้องการเฉพาะสัญญาณเตือน การดูจากระยะไกล หรือการควบคุมเครื่องเติมอากาศอัตโนมัติ รายละเอียดเหล่านี้จะตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนเซ็นเซอร์ ประเภทเกตเวย์ และอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง
โครงการติดตามฟาร์มควรจบลงด้วยการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่แค่การติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้วิธีทำความสะอาดโพรบ ระบุข้อมูลที่น่าสงสัย ตอบสนองต่อสัญญาณเตือน DO ต่ำ และบันทึกการบำรุงรักษา หากระบบมีสัญญาณเตือนระยะไกล ให้ทดสอบในเวลากลางคืนหรือในช่วงระยะเวลาการทำงานเมื่อมีความเสี่ยงสูงสุด
การส่งมอบควรกำหนดผู้ที่เปลี่ยนขีดจำกัดด้วย หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเปลี่ยนค่าการเตือน ฟาร์มอาจสูญเสียความสอดคล้องกัน กฎการอนุญาตที่เรียบง่าย บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการตรวจสอบเป็นระยะช่วยให้ระบบการตรวจสอบมีประโยชน์หลังจากเดือนแรก
| ส่งมอบรายการ | ทำไมมันถึงสำคัญ |
|---|---|
| การทดสอบสัญญาณเตือน | ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับและเข้าใจคำเตือน |
| การสาธิตการทำความสะอาด | ลดการเบี่ยงเบนของเซ็นเซอร์และการเตือนที่ผิดพลาด |
| เจ้าของเกณฑ์ | ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ไม่สามารถควบคุมได้ |
| การติดฉลากบ่อ | เก็บข้อมูลและบันทึกการบำรุงรักษาที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ |
สำหรับบ่อหลายบ่อ หลีกเลี่ยงการซื้อแพ็คเกจเดียวกันสำหรับทุกจุดก่อนการตรวจสอบไซต์ครั้งแรก เริ่มต้นด้วยการทำแผนที่บ่อที่มีความเสี่ยงสูง: ความหนาแน่นของบ่อน้ำสูง การแลกเปลี่ยนน้ำต่ำ การเติมอากาศไม่ดี น้ำอุ่น หรือเหตุการณ์การเสียชีวิตก่อนหน้านี้ วางจุดตรวจสอบออนไลน์จุดแรกไว้ตรงนั้น จากนั้นขยายออกไปหลังจากที่ฟาร์มเข้าใจรูปแบบข้อมูลและความพยายามในการบำรุงรักษา
หากผู้ซื้อเป็นผู้รับเหมา ให้ชี้แจงว่าการติดตั้งนั้นรวมถึงขายึดแบบลอย การป้องกันสายเคเบิล เกตเวย์ บัญชีแพลตฟอร์ม และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ โครงการฟาร์มมักจะล้มเหลวเมื่อมีการส่งมอบฮาร์ดแวร์ แต่ไม่มีใครวางแผนว่าพนักงานจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์และตอบสนองต่อสัญญาณเตือนอย่างไร
A: ปกติแล้วไม่ใช่ DO , pH , อุณหภูมิ และแอมโมเนียไนโตรเจนมักถูกระบุเป็นอันดับแรก เนื่องจากรองรับการปฏิบัติงานประจำวันและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง
A: การหายใจ การเติมอากาศ การสังเคราะห์ด้วยแสง และการแลกเปลี่ยนน้ำของปลาส่งผลต่อทั้งสองอย่าง การดูเพียงค่าเดียวอาจทำให้พลาดสภาวะความเครียดได้
A: เซ็นเซอร์เรืองแสง NiuBoL DO วัด 0 ถึง 20 มก./ลิตร ด้วยความละเอียด 0.01 มก./ลิตร และเอาต์พุต RS485 Modbus RTU
A: ขึ้นอยู่กับขนาดบ่อ ความลึก การวางเครื่องเติมอากาศ และโซนการให้อาหาร จุดหนึ่งอาจจะเพียงพอสำหรับถังขนาดเล็กที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่บ่อขนาดใหญ่
ตอบ: ใช่ pH ที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มเศษส่วนแอมโมเนียที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนที่เป็นพิษได้ ดังนั้น pH และแอมโมเนียไนโตรเจนจึงควรถูกตีความร่วมกัน
A: ใช้เมื่อไซต์งานต้องการพารามิเตอร์หลายตัวในจุดเดียว ใช้สายเคเบิลน้อยลง การติดตั้งจากระยะไกล หรือการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
A: รวมจำนวนบ่อ ประเภทน้ำ ความหนาแน่นในบ่อ ความลึก วิธีการเติมอากาศ กำลังไฟฟ้า ความครอบคลุมของการสื่อสาร พารามิเตอร์ที่จำเป็น และการดำเนินการแจ้งเตือน
A: ใช่ หากโปรเจ็กต์มีตัวควบคุม เอาต์พุตรีเลย์หรือแอคชูเอเตอร์ที่เข้ากันได้ การควบคุมแบบแมนนวล และการทดสอบการยอมรับ
A: ตรวจสอบการอ่านเซ็นเซอร์ เกณฑ์การแจ้งเตือน ข้อมูลประวัติ ความเสถียรของการสื่อสาร การเข้าถึงการทำความสะอาด และขั้นตอนการตอบสนองของผู้ปฏิบัติงาน
คำถามเกี่ยวกับเซ็นเซอร์น้ำ CO2 ควรได้รับการจัดการในการตัดสินใจเกี่ยวกับแพ็คเกจคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เริ่มต้นด้วย DO , pH อุณหภูมิ แอมโมเนียไนโตรเจน และความเค็มหรือการนำไฟฟ้าตามที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเพิ่มการตรวจสอบ CO2 โดยเฉพาะ หากเป้าหมายการปฏิบัติงานต้องการ NiuBoL สามารถจับคู่แพ็คเกจเซ็นเซอร์พารามิเตอร์เดียวและหลายพารามิเตอร์สำหรับโครงการบ่อ ถัง และ RAS
ก่อนหน้า:เครื่องวิเคราะห์คลอรีนอิสระเทียบกับเครื่องวิเคราะห์คลอรีนทั้งหมด: กระบวนการของคุณต้องการการวัดแบบใด
ถัดไป:เซ็นเซอร์ TDS กับเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า: จริงๆ แล้วมีการวัดอะไรอยู่
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์pHดิน RS485 ดินเครื่องมือทดสอบphเมตรดินเพื่อการเกษตร|NBL-S-PH
เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม เอาต์พุต Modbus / RS485 /Analog/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)