• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ເຊັນເຊີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນຮູບທໍ່ HONDE: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຕັ້ນຂອງນ້ຳເລິກ, ກຳນົດມາດຕະຖານໃໝ່ສຳລັບການຕິດຕາມໂປຣໄຟລ໌

ໃນການປະຕິບັດທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການຊົນລະປະທານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນດິນ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຊັນເຊີຈຸດແບບດັ້ງເດີມສາມາດຈັບພາບສະພາບທັນທີຂອງ "ຈຸດ" ໃດໜຶ່ງໃນດິນ, ໃນຂະນະທີ່ການດູດຊຶມນໍ້າໂດຍຮາກພືດ, ການຊຶມເຂົ້າຂອງນໍ້າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍເກືອ ແລະ ເຫດການແຫ້ງແລ້ງລ້ວນແຕ່ເປັນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ "ໂປຣໄຟລ໌" ແນວຕັ້ງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ບໍລິສັດ HONDE ໄດ້ເປີດຕົວລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນແບບທໍ່. ຜະລິດຕະພັນນີ້, ດ້ວຍແນວຄວາມຄິດການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊື່ອມຕໍ່ "ຈຸດ" ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າໄປໃນ "ເສັ້ນ" ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນລຸການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຄັມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໂປຣໄຟລ໌ແນວຕັ້ງທີ່ບໍ່ທຳລາຍ, ໄລຍະຍາວ ແລະ ໃນສະຖານທີ່, ສະໜອງມິຕິຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກຳ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

I. ແນວຄວາມຄິດຜະລິດຕະພັນ: ການກ້າວກະໂດດຈາກ “ຮູບພາບຈຸດດຽວ” ໄປສູ່ “ຮູບພາບແບບຕັດຕໍ່”
ລະບົບເຊັນເຊີທໍ່ HONDE ປະກອບດ້ວຍທໍ່ພາດສະຕິກວິສະວະກຳ ຫຼື ທໍ່ເຊລາມິກທີ່ແຂງແຮງ (ເອີ້ນວ່າ "ທໍ່ເຂົ້າເຖິງ") ແລະ ໂພຣບຫຼາຍພາລາມິເຕີທີ່ສາມາດປັບຄວາມສູງໄດ້. ໂພຣບສາມາດຫຼຸດລົງໄປໃນຄວາມເລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນທໍ່ຜ່ານສາຍເຄເບີ້ນເພື່ອວັດແທກ, ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ຄວາມເລິກສະເພາະເພື່ອການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຍາວ.

ຫຼັກການດ້ານວິຊາການຫຼັກ: ໂພຣບມັກຈະອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີການສະທ້ອນຄວາມຖີ່ ຫຼື ການສະທ້ອນຄວາມຖີ່. ມັນສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກັບດິນອ້ອມຂ້າງຜ່ານຝາທໍ່ ແລະ ວັດແທກປະລິມານນ້ຳ, ຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງດິນນອກທໍ່ໂດຍບໍ່ທຳລາຍ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານການປະຕິວັດ
ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ແບບຕໍ່ເນື່ອງ: ມັນສາມາດວັດແທກໂປຣໄຟລ໌ນ້ຳ/ຄວາມເຄັມ/ອຸນຫະພູມແບບຕໍ່ເນື່ອງຈາກໜ້າດິນຈົນເຖິງຊັ້ນເລິກ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 1 ແມັດ, 2 ແມັດ ຫຼື ເລິກກວ່າ), ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້ານ້ຳ, ຄວາມເລິກຂອງການດູດຊຶມນ້ຳຂອງຮາກ ແລະ ຊັ້ນສະສົມຄວາມເຄັມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການຕິດຕາມກວດກາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃນໄລຍະຍາວ: ການຕິດຕັ້ງຄັ້ງດຽວ, ການວັດແທກແບບຖາວອນ. ໂພຣບບໍ່ໄດ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທາງກາຍະພາບ ຫຼື ເຄມີໂດຍກົງກັບດິນ, ຫຼີກລ່ຽງການລອຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຫົດຕົວຂອງດິນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ການກັດກ່ອນຂອງເກືອໃນເຊັນເຊີທີ່ຝັງຢູ່ແບບດັ້ງເດີມ. ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນສູງຫຼາຍ.

ການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຈຸດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ລະບົບດຽວສາມາດວັດແທກຄວາມເລິກຫຼາຍອັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນໂປຣໄຟລ໌ແນວຕັ້ງດຽວກັນ, ດ້ວຍປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສູງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂພຣບສາມາດຍົກລະດັບ ຫຼື ປ່ຽນແທນໄດ້ໃນອະນາຄົດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂຸດດິນຄືນໃໝ່.

II. ສະຖານະການການນຳໃຊ້ຫຼັກ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດ
ການຫົດນ້ຳແບບແມ່ນຍຳ ແລະ ການຈັດການນ້ຳ ແລະ ປຸ໋ຍໃນລະບົບຮາກ
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄຸນຄ່າໂດຍກົງທີ່ສຸດຂອງມັນຕັ້ງຢູ່. ລະບົບດັ່ງກ່າວນຳພາການຊົນລະປະທານໃຫ້ບັນລຸການກ້າວກະໂດດທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍການເປີດເຜີຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ຳໃນຮູບແບບດິນ:
ກຳນົດເວລາ ແລະ ປະລິມານຂອງການຫົດນ້ຳ: ບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າ "ໜ້າດິນແຫ້ງ" ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຮູ້ວ່າ "ຊັ້ນຮາກຂາດນ້ຳຫຼືບໍ່" ແລະ "ນ້ຳໄດ້ຊຶມເລິກເທົ່າໃດ". ມັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ "ການຄວບຄຸມນ້ຳ ແລະ ການຮັກສາເບ້ຍໄມ້" ຫຼື "ການຫົດນ້ຳເລິກ" ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອສົ່ງເສີມການເຈາະຮາກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຄວາມກົດດັນຂອງພືດ.

ເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການຊົນລະປະທານ: ສະແດງຮູບຮ່າງ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງໜ້າດິນປຽກຫຼັງຈາກການຫົດນ້ຳແບບຢອດ ຫຼື ການຊົນລະປະທານແບບຮ່ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ກວດສອບຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງການຊົນລະປະທານ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງຮູບແບບຂອງຕົວປ່ອຍນ້ຳ, ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການຊຶມເລິກ ຫຼື ການຊົນລະປະທານບໍ່ພຽງພໍ.

ການຄຸ້ມຄອງການຈັບຄູ່ນ້ຳ ແລະ ປຸ໋ຍ: ຕິດຕາມກວດກາລະດັບເກືອພ້ອມໆກັນເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມເກືອໃນເຂດຮາກທີ່ເກີດຈາກການປະສົມປຸ໋ຍ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງການຊະລ້າງ.

2. ການເຕືອນໄພໄພແຫ້ງແລ້ງລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານອຸທົກກະສາດ
ການຕິດຕາມກວດກາອ່າງເກັບນ້ຳໃນດິນ: ວັດແທກປະລິມານການເກັບຮັກສາ ແລະ ການບໍລິໂພກນ້ຳໃນດິນໃນຊັ້ນດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດໂດຍອີງໃສ່ຂະບວນການທາງກາຍະພາບສຳລັບການປະເມີນໄພແຫ້ງແລ້ງໃນພາກພື້ນ.

ການຄົ້ນຄວ້າການບໍລິໂພກນ້ຳທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ: ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນດິນເລິກໂດຍຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ພືດທີ່ມີຮາກເລິກ, ສຶກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານໄຮໂດຼລິກລະຫວ່າງພືດພັນ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ແລະ ສະໜອງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.

3. ການຕິດຕາມກວດກາໄພພິບັດທາງທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຄວາມຊັນ
ໃນຂົງເຂດທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ, ລະບົບນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງນໍ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງນໍ້າພາຍໃນເນີນພູ, ພື້ນຖະໜົນ ຫຼື ເຂື່ອນ, ແລະ ມັນເປັນວິທີການຕິດຕາມກວດກາລ່ວງໜ້າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄາດຄະເນໄພພິບັດທາງທໍລະນີວິທະຍາເຊັ່ນ: ດິນເຈື່ອນ ແລະ ການພັງທະລາຍ.

4. ການປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບປຸງຜົນກະທົບຂອງດິນເຄັມ-ດ່າງ
ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການຊະລ້າງ, ການສະສົມຂອງການລະເຫີຍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕາມລະດູການຂອງເກືອໃນໂປຣໄຟລ໌ເປັນເວລາດົນນານ, ຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈິງຂອງມາດຕະການປັບປຸງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ gypsum, ການລະບາຍເກືອໃນທໍ່ທີ່ປິດບັງ, ແລະ ການຊົນລະປະທານແບບປະຢັດນ້ຳ) ສາມາດປະເມີນໄດ້ໃນດ້ານປະລິມານ, ເຊິ່ງເປັນທິດທາງໃນການປັບປຸງທາງວິທະຍາສາດ.

III. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ອົງປະກອບຂອງລະບົບ
ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ການລອຍຕົວຕໍ່າ: ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດບັນລຸ ± 2% (ປະລິມານນໍ້າ), ແລະອັດຕາການລອຍຕົວປະຈໍາປີແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ຮັບປະກັນຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດຂອງຂໍ້ມູນໄລຍະຍາວ.

ທໍ່ເຂົ້າເຖິງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ: ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸຕ້ານການກັດກ່ອນ ແລະ ມີຄ່າສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ, ມັນຮັບປະກັນການຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໃນດິນປະເພດຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກະສິກຳ.

ການເກັບກຳ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະ: ໂພຣບສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼາຍໜ້າທີ່, ຮອງຮັບການສະໜອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮ້ສາຍ 4G/NB-IoT, ເຮັດໃຫ້ສາມາດວັດແທກດ້ວຍການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ.

ຊອບແວວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບມືອາຊີບ: ຊອບແວທີ່ຕິດຕັ້ງສາມາດສະແດງການປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວທາງພື້ນທີ່ ແລະ ເວລາຂອງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ/ຄວາມເຄັມ/ອຸນຫະພູມ, ສ້າງແຜນທີ່ຮູບຮ່າງ ແລະ ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມເລິກ (ເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສານ້ຳຂອງຊັ້ນຮາກທັງໝົດ).

IV. ກໍລະນີທົດລອງ: ການອະນຸລັກນ້ຳເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
ຢູ່ສະຖານີທົດລອງປະຢັດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບການໝູນວຽນເຂົ້າສາລີລະດູໜາວ-ລະດູຮ້ອນໃນເຂດທົ່ງພຽງພາກເໜືອຂອງຈີນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາໂປຣໄຟລ໌ທໍ່ HONDE. ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາສອງລະດູການປູກຕິດຕໍ່ກັນ, ພວກເຂົາພົບວ່າ:

ພາຍໃຕ້ການຊົນລະປະທານແບບດັ້ງເດີມ, ນ້ຳຊົນລະປະທານຫຼາຍກວ່າ 60% ຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນເລິກຕ່ຳກວ່າໜຶ່ງແມັດ ບ່ອນທີ່ລະບົບຮາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນຳໃຊ້ມັນ.

ຄວາມເລິກຂອງການດູດຊຶມນ້ຳຫຼັກຂອງເຂົ້າສາລີໃນໄລຍະການຕໍ່ເມັດແມ່ນ 40 ຫາ 60 ຊັງຕີແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ສາລີສາມາດໃຊ້ນ້ຳໃນດິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະດັບຄວາມເລິກ 80 ຫາ 100 ຊັງຕີແມັດໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຕື່ມເມັດ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ຊັດເຈນຂອງ "ການເຕີມເຕັມນ້ຳແບບໄດນາມິກຕາມຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນຮາກ". ດັ່ງນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ຫຼັກການຮັບປະກັນຜົນຜະລິດ, ການໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານຕະຫຼອດວົງຈອນການໝູນວຽນທັງໝົດຫຼຸດລົງ 32%, ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງປຸ໋ຍໄນໂຕຣເຈນກໍ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການນີ້ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດທີ່ໜັກແໜ້ນສຳລັບການສ້າງນະໂຍບາຍປະຢັດນ້ຳກະສິກຳໃນພາກພື້ນ.

ສະຫຼຸບ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນແມ່ນການເດີນທາງທີ່ງຽບສະຫງົບແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ “ໃຕ້ດິນ”. ເຊັນເຊີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນຮູບທໍ່ HONDE, ຄືກັບ “ເຄື່ອງສະແກນ CT” ທີ່ສອດຄ່ອງກັບໂປຣໄຟລ໌ຂອງດິນ, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງນີ້ຊັດເຈນ, ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ສາມາດຈັດການໄດ້. ມັນກ້າວຂ້າມຂໍ້ຈຳກັດຂອງການວັດແທກຈຸດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການຂົນສົ່ງທາງນ້ຳໃນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງດິນ-ພືດ-ບັນຍາກາດ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງວິທະຍາສາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຈາກກະສິກຳທີ່ດຳເນີນ “ການອະນຸລັກນ້ຳ” ໄປຫາອ່າງແມ່ນ້ຳທີ່ສຶກສາ “ຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ”, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປຫາເນີນພູທີ່ເຕືອນເຖິງ “ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ”, ຜະລິດຕະພັນນີ້ກຳລັງປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ດິນຢ່າງຍືນຍົງໃນຂົງເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກຳ ແລະ ອຸດທົກກະສາດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງໄປສູ່ມິຕິທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.

ກ່ຽວກັບ HONDE: ໃນຖານະຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມກວດກາດິນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແບບມືອາຊີບ, HONDE ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂະບວນການທີ່ສັບສົນຂອງໂລກໃຕ້ດິນຜ່ານວິທີແກ້ໄຂການຮັບຮູ້ທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນໍ້າ, ເກືອ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງຮູບແບບດິນແມ່ນພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ການຂາດແຄນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

https://www.alibaba.com/product-detail/4G-RS485-MODBUS-MULTI-LAYER-SOLAR_1600852182155.html?spm=a2747.product_manager.0.0.53b871d2V086hi https://www.alibaba.com/product-detail/SMART-AGRICULTURE-SOIL-MOISTURE-METER-MULTI_1600373945413.html?spm=a2747.product_manager.0.0.301771d2zMDqST

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຊັນເຊີດິນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Honde Technology Co., LTD.

WhatsApp: +86-15210548582

Email: info@hondetech.com

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com


ເວລາໂພສ: ທັນວາ-10-2025