• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ຄຸນລັກສະນະຂອງເຊັນເຊີ EC ຄຸນນະພາບນ້ຳ, ສະຖານະການການນຳໃຊ້ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາໃນປະເທດຟີລິບປິນ

I. ລັກສະນະຂອງເຊັນເຊີ EC ຄຸນນະພາບນ້ຳ

ການນຳໄຟຟ້າ (EC) ເປັນຕົວຊີ້ບອກຫຼັກຂອງຄວາມສາມາດຂອງນ້ຳໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າ, ແລະຄ່າຂອງມັນສະທ້ອນໂດຍກົງເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທັງໝົດຂອງໄອອອນທີ່ລະລາຍ (ເຊັ່ນ: ເກືອ, ແຮ່ທາດ, ສິ່ງເຈືອປົນ, ແລະອື່ນໆ). ເຊັນເຊີ EC ຄຸນນະພາບນ້ຳແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກພາລາມິເຕີນີ້.

ລັກສະນະຫຼັກຂອງພວກມັນປະກອບມີ:

https://www.alibaba.com/product-detail/RS485-SERVER-SOFTWARE-ALL-in-ONE_1600338280313.html?spm=a2747.product_manager.0.0.234071d2G0MuEf

  1. ການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແບບເວລາຈິງ: ເຊັນເຊີ EC ໃຫ້ການອ່ານຂໍ້ມູນເກືອບທັນທີ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບນໍ້າໄດ້ທັນທີ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການຄວບຄຸມຂະບວນການ ແລະ ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ.
  2. ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື: ເຊັນເຊີທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເອເລັກໂຕຣດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ອັລກໍຣິທຶມການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຊົດເຊີຍເຖິງ 25°C), ຮັບປະກັນການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  3. ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ: ເຊັນເຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມັກຈະເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ (ເຊັ່ນ: ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316, ເຊລາມິກ, ແລະອື່ນໆ), ເຮັດໃຫ້ພວກມັນທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳທີ່ຮຸນແຮງຕ່າງໆ, ລວມທັງນ້ຳທະເລ ແລະ ນ້ຳເສຍ.
  4. ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ອັດຕະໂນມັດງ່າຍ: ເຊັນເຊີ EC ຈະສົ່ງສັນຍານມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ: 4-20mA, MODBUS, SDI-12) ແລະ ສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າກັບເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ, PLC (ຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້), ຫຼື ລະບົບ SCADA (ການຄວບຄຸມການຊີ້ນຳ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ) ໄດ້ງ່າຍ ສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ.
  5. ຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຕ້ອງການການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການວັດແທກເປັນປະຈຳ, ແຕ່ການບຳລຸງຮັກສາເຊັນເຊີ EC ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງວິເຄາະນ້ຳທີ່ສັບສົນອື່ນໆ.
  6. ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ: ນອກເໜືອໄປຈາກການວັດແທກຄ່າ EC ທີ່ບໍລິສຸດ, ເຊັນເຊີຫຼາຍຕົວຍັງສາມາດວັດແທກທາດແຂງທີ່ລະລາຍທັງໝົດ (TDS), ຄວາມເຄັມ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໄດ້ພ້ອມກັນ, ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ຄົບຖ້ວນກວ່າ.

II. ສະຖານະການການນຳໃຊ້ເຊັນເຊີ EC

ເຊັນເຊີ EC ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນໃນນໍ້າເປັນບັນຫາ:

  • ການລ້ຽງສັດນ້ຳ: ຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບປາ, ກຸ້ງ, ປູ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳອື່ນໆ, ປ້ອງກັນຄວາມຕຶງຄຽດ ຫຼື ການຕາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຄັມຢ່າງກະທັນຫັນ.
  • ຊົນລະປະທານກະສິກຳ: ຕິດຕາມກວດກາປະລິມານເກືອຂອງນ້ຳຊົນລະປະທານ. ນ້ຳທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງສາມາດທຳລາຍໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ຍັບຍັ້ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ ແລະ ນຳໄປສູ່ຜົນຜະລິດທີ່ຫຼຸດລົງ. ເຊັນເຊີ EC ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບກະສິກຳແບບແມ່ນຍຳ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານປະຢັດນ້ຳ.
  • ການບຳບັດນ້ຳດື່ມ ແລະ ນ້ຳເສຍ: ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມບໍລິສຸດຂອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວໃນໂຮງງານນ້ຳດື່ມ. ໃນການບຳບັດນ້ຳເສຍ, ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະເມີນການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງນ້ຳ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການບຳບັດ.
  • ນ້ຳໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳ: ການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ນ້ຳປ້ອນໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳ, ນ້ຳຈາກຫໍເຮັດຄວາມເຢັນ, ແລະ ການກະກຽມນ້ຳບໍລິສຸດພິເສດໃນອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມປະລິມານໄອອອນຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຕະກອນ, ການກັດກ່ອນ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.
  • ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ: ໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມເຄັມ (ເຊັ່ນ: ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າທະເລ) ໃນແມ່ນໍ້າ, ທະເລສາບ, ແລະ ມະຫາສະໝຸດ, ການປົນເປື້ອນຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ແລະ ການປ່ອຍນໍ້າເສຍຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ.
  • ການປູກພືດແບບໄຮໂດຣໂພນິກ ແລະ ການກະສິກຳເຮືອນແກ້ວ: ການຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນໃນສານອາຫານຢ່າງແນ່ນອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພືດໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

III. ກໍລະນີສຶກສາໃນປະເທດຟີລິບປິນ: ການແກ້ໄຂບັນຫາການເພີ່ມຂື້ນຂອງເກືອເພື່ອການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ການສະໜອງນ້ຳໃນຊຸມຊົນ

1. ສິ່ງທ້າທາຍພື້ນຖານ:
ຟີລິບປິນເປັນປະເທດກະສິກຳ ແລະ ໝູ່ເກາະທີ່ມີຊາຍຝັ່ງທະເລຍາວ. ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດນີ້ປະກອບມີ:

  • ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳຊົນລະປະທານມີເກືອ: ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ການດູດນ້ຳໃຕ້ດິນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ນ້ຳທະເລຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນ, ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເກືອ (ຄ່າ EC) ຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ນ້ຳຊົນລະປະທານເທິງໜ້າດິນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງພືດ.
  • ຄວາມສ່ຽງດ້ານການລ້ຽງສັດນ້ຳ: ຟີລິບປິນເປັນຜູ້ຜະລິດການລ້ຽງສັດນ້ຳລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ (ເຊັ່ນ: ກຸ້ງ, ປານົມ). ຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳໃນໜອງຕ້ອງຄົງທີ່ພາຍໃນຂອບເຂດສະເພາະ; ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນສາມາດນຳໄປສູ່ການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ ແລະ ຄື້ນຟອງພາຍຸເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າຈືດໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລມີເກືອເພີ່ມຂຶ້ນ.

2. ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້:

ກໍລະນີທີ 1: ໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງໃນແຂວງ Laguna ແລະ Pampanga

  • ສະຖານະການ: ແຂວງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພາກພື້ນປູກເຂົ້າ ແລະ ຜັກທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດຟີລິບປິນ, ແຕ່ບາງພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຊຶມເຂົ້າຂອງນ້ຳທະເລ.
  • ວິທີແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການ: ພະແນກກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳສາກົນ, ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຂອງເຊັນເຊີ EC ອອນໄລນ໌ຢູ່ຈຸດສຳຄັນໃນຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົ້າຂອງຟາມ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕາມກວດກາຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງນ້ຳຊົນລະປະທານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງແບບໄຮ້ສາຍ (ເຊັ່ນ: ຜ່ານ LoRaWAN ຫຼື ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື) ໄປຫາແພລດຟອມຄລາວສູນກາງ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ:
    • ຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າ: ເມື່ອຄ່າ EC ເກີນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບເຂົ້າ ຫຼື ຜັກ, ລະບົບຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານທາງ SMS ຫຼື ແອັບໄປຫາຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.
    • ການຄຸ້ມຄອງແບບວິທະຍາສາດ: ຜູ້ຈັດການສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນໍ້າໃນເວລາຈິງເພື່ອກໍານົດເວລາການປ່ອຍນໍ້າຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ ຫຼື ປະສົມແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມນໍ້າຈືດເພື່ອການລະລາຍ), ຮັບປະກັນວ່ານໍ້າທີ່ສົ່ງໄປຍັງຟາມມີຄວາມປອດໄພ.
    • ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບ: ປ້ອງກັນການສູນເສຍຜົນຜະລິດພືດຜົນຍ້ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກເກືອ, ປົກປ້ອງລາຍໄດ້ຂອງຊາວກະສິກອນ, ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງການກະສິກຳໃນພາກພື້ນ.

ກໍລະນີທີ 2: ການຄຸ້ມຄອງແບບສະຫຼາດຢູ່ຟາມກຸ້ງໃນເກາະ Panay

  • ສະຖານະການ: ເກາະ Panay ມີຟາມກຸ້ງຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຜະລິດກຸ້ງຫຼາຍຊະນິດ. ຕົວອ່ອນກຸ້ງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຄັມ.
  • ວິທີແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ: ຟາມທີ່ທັນສະໄໝຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີ EC/ຄວາມເຄັມແບບພົກພາ ຫຼື ແບບອອນໄລນ໌ໃນແຕ່ລະໜອງ, ເຊິ່ງມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງໃຫ້ອາຫານອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຄື່ອງລະບາຍອາກາດ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ:
    • ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ: ຊາວກະສິກອນສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມເຄັມຂອງແຕ່ລະໜອງໄດ້ 24/7. ລະບົບສາມາດກະຕຸ້ນການປັບຕົວໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງໃນຊ່ວງຝົນຕົກໜັກ (ນ້ຳຈືດໄຫຼເຂົ້າມາ) ຫຼື ການລະເຫີຍ (ຄວາມເຄັມເພີ່ມຂຶ້ນ).
    • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ຫຼີກລ່ຽງອັດຕາການຕາຍສູງ, ການເຕີບໂຕແບບຊ້າລົງ, ຫຼື ການລະບາດຂອງພະຍາດຍ້ອນຄວາມເຄັມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງອັດຕາຄວາມສຳເລັດໃນການລ້ຽງສັດນ້ຳ ແລະ ຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
    • ປະຫຍັດແຮງງານ: ອັດຕະໂນມັດການຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາການເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳ ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍມື.

ກໍລະນີທີ 3: ການຕິດຕາມກວດການ້ຳດື່ມຂອງຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງອ້ອມຂ້າງເຂດ Metro Manila

  • ສະຖານະການ: ບາງຊຸມຊົນແຄມຝັ່ງທະເລໃນເຂດມະນີລາອາໄສນໍ້າບໍ່ເລິກສໍາລັບນໍ້າດື່ມ, ເຊິ່ງຖືກຄຸກຄາມຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າທະເລ.
  • ວິທີແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກ: ບໍລິສັດນ້ຳປະປາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີທາງອອນລາຍ (ລວມທັງເຊັນເຊີ EC) ຢູ່ທາງອອກຂອງສະຖານີສູບນ້ຳບໍ່ນ້ຳເລິກຂອງຊຸມຊົນ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ:
    • ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ: ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄ່າ EC ຂອງແຫຼ່ງນ້ຳເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວປ້ອງກັນທຳອິດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດໃນການກວດຫາການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳທະເລ. ຖ້າຄ່າ EC ເພີ່ມຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ, ການສະໜອງນ້ຳສາມາດຢຸດໄດ້ທັນທີເພື່ອການທົດສອບຕື່ມອີກ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.
    • ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ: ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກວດກາໄລຍະຍາວຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດນ້ຳປະປາສາມາດສ້າງແຜນທີ່ການລະລາຍຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດສຳລັບການສະກັດນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງນ້ຳທາງເລືອກອື່ນ.

IV. ສະຫຼຸບ

ເຊັນເຊີ EC ຄຸນນະພາບນ້ຳ, ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະທີ່ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ. ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນໝູ່ເກາະເຊັ່ນ: ຟີລິບປິນ, ພວກມັນມີບົດບາດສຳຄັນ. ຜ່ານການນຳໃຊ້ໃນການກະສິກຳແບບແມ່ນຍຳ, ການລ້ຽງສັດນ້ຳອັດສະລິຍະ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງນ້ຳດື່ມໃນຊຸມຊົນ, ເທັກໂນໂລຢີເຊັນເຊີ EC ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຟີລິບປິນຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບຸກລຸກຂອງນ້ຳທະເລ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ລາຍໄດ້ທາງເສດຖະກິດ, ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ.

ພວກເຮົາຍັງສາມາດສະໜອງວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບ

1. ເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ຳແບບມືຖືສຳລັບຫຼາຍພາລາມິເຕີ

2. ລະບົບລອຍນ້ຳແບບທອຍ ສຳລັບຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ

3. ແປງທຳຄວາມສະອາດອັດຕະໂນມັດສຳລັບເຊັນເຊີນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ

4. ຊຸດເຊີບເວີ ແລະ ຊອບແວຣ໌ໄຮ້ສາຍຄົບຊຸດ, ຮອງຮັບ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

ສຳລັບເຊັນເຊີນ້ຳເພີ່ມເຕີມ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.

Email: info@hondetech.com

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com

ໂທ: +86-15210548582

 


ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-03-2025