ການນໍາໃຊ້ເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນໍ້າແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການລ້ຽງສັດນໍ້າແບບສຸມ ແລະ ສະຫຼາດທີ່ທັນສະໄໝ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຕົວກໍານົດນໍ້າທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃນເວລາຈິງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດລະບຸບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດໍາເນີນການ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນກໍາໄລໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນປະເພດຫຼັກຂອງເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດນ້ຳ, ພ້ອມກັບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ສະຖານະການນຳໃຊ້ຂອງມັນ.
I. ພາບລວມຂອງເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼັກ
| ຊື່ເຊັນເຊີ | ພາລາມິເຕີຫຼັກທີ່ຖືກວັດແທກ | ລັກສະນະຫຼັກ | ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
| ເຊັນເຊີອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ | ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ (DO) | - ເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງການລ້ຽງສັດນ້ຳ, ສຳຄັນທີ່ສຸດ. - ຕ້ອງການການປັບທຽບ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ. - ສອງປະເພດຫຼັກ: ແບບອອບຕິກ (ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ, ບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາຫຼາຍ) ແລະ ແບບເອເລັກໂຕຣດ/ເຍື່ອ (ແບບດັ້ງເດີມ, ຕ້ອງການການປ່ຽນເຍື່ອ ແລະ ເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌). | - ຕິດຕາມກວດກາຕາມເວລາຈິງ 24/7 ເພື່ອປ້ອງກັນການຂຶ້ນໜ້ານ້ຳ ແລະ ການຫາຍໃຈບໍ່ອອກຂອງປາ. - ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງເຕີມອາກາດເພື່ອການໃຫ້ອົກຊີເຈນອັດສະລິຍະ, ປະຫຍັດພະລັງງານ. - ໜອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ລະບົບການລ້ຽງສັດນ້ຳໝູນວຽນແບບເຂັ້ມຂຸ້ນ (RAS). |
| ເຊັນເຊີ pH | ຄວາມເປັນກົດ/ຄວາມເປັນດ່າງ (pH) | - ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະລີລະວິທະຍາຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການປ່ຽນສານພິດ. - ມູນຄ່າມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ການປ່ຽນແປງມີຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ. - ຕ້ອງການການປັບທຽບເປັນປະຈຳ. | - ຕິດຕາມກວດກາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ pH ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມຕຶງຄຽດ. - ສຳຄັນຫຼັງຈາກໃສ່ປູນຂາວ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງການອອກດອກຂອງສາຫຼ່າຍ. - ການລ້ຽງທຸກປະເພດ, ໂດຍສະເພາະຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ pH ເຊັ່ນ: ກຸ້ງ ແລະ ປູໃນໄລຍະຂອງຕົວອ່ອນ. |
| ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມນ້ຳ | - ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ. - ມີຜົນກະທົບຕໍ່ DO, ອັດຕາການເຜົາຜານອາຫານ, ແລະ ກິດຈະກຳຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. - ມັກຈະເປັນອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງໂພຣບຫຼາຍພາລາມິເຕີ. | - ຕິດຕາມກວດກາປະຈຳວັນເພື່ອແນະນຳອັດຕາການໃຫ້ອາຫານ (ໃຫ້ອາຫານໜ້ອຍລົງໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ໃຫ້ອາຫານຫຼາຍໃນອຸນຫະພູມສູງ). - ປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ. - ສະຖານະການການກະສິກຳທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຮືອນແກ້ວ ແລະ RAS. |
| ເຊັນເຊີແອມໂມເນຍ | ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແອມໂມເນຍທັງໝົດ / ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແອມໂມເນຍໄອອອນ | - ເຄື່ອງຕິດຕາມຄວາມເປັນພິດຫຼັກ, ສະທ້ອນໂດຍກົງເຖິງລະດັບມົນລະພິດ. - ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການສູງກວ່າ, ລາຄາແພງ. - ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ. | - ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳໃນການເພາະລ້ຽງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. - ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຕົວກອງຊີວະພາບ (ໃນ RAS). - ການລ້ຽງກຸ້ງ, ການລ້ຽງປາທີ່ມີຄຸນຄ່າ, RAS. |
| ເຊັນເຊີໄນໄຕຣດ | ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄນໄຕຣດ | - "ຕົວຂະຫຍາຍ" ຄວາມເປັນພິດຂອງແອມໂມເນຍ, ເປັນພິດສູງ. - ການຕິດຕາມກວດກາທາງອອນລາຍໃຫ້ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ. - ຍັງຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ. | - ໃຊ້ຮ່ວມກັບເຊັນເຊີແອມໂມເນຍເພື່ອວິນິດໄສສຸຂະພາບຂອງລະບົບໄນຕຣິຟາຍເີເຄຊັນ. - ສຳຄັນຫຼັງຈາກນ້ຳປ່ຽນເປັນຂຸ່ນກະທັນຫັນ ຫຼື ຫຼັງຈາກປ່ຽນນ້ຳ. |
| ເຊັນເຊີຄວາມເຄັມ/ຄວາມນຳໄຟຟ້າ | ຄ່າຄວາມເຄັມ ຫຼື ຄ່າການນຳໄຟຟ້າ | - ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນທັງໝົດໃນນໍ້າ. - ຈຳເປັນສຳລັບການລ້ຽງສັດນ້ຳກ່ອຍ ແລະ ສັດນ້ຳທະເລ. - ໝັ້ນຄົງດ້ວຍການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳ. | - ການກະກຽມນ້ຳທະເລທຽມໃນຟາມລ້ຽງສັດ. - ຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຄັມຢ່າງກະທັນຫັນຈາກຝົນຕົກໜັກ ຫຼື ການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ຳຈືດ. - ການລ້ຽງສັດນ້ຳຊະນິດ euryhaline ເຊັ່ນ: ກຸ້ງ Vannamei, ປາກະພົງ, ປາກຸ້ງ. |
| ເຊັນເຊີຄວາມຂຸ່ນ/ຂອງແຂງລະລາຍ | ຄວາມຂຸ່ນຂອງນ້ຳ | - ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງນໍ້າ ແລະ ປະລິມານຂອງອະນຸພາກທີ່ລະລາຍ. - ຊ່ວຍປະເມີນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສາຫຼ່າຍ ແລະ ປະລິມານຕະກອນ. | - ການປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອາຫານສັດທີ່ມີຊີວິດ (ຄວາມຂຸ່ນປານກາງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ). - ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຈາກການໄຫຼຂອງນ້ຳຝົນ ຫຼື ການລົບກວນທາງລຸ່ມ. - ການແນະນຳການແລກປ່ຽນນ້ຳ ຫຼື ການໃຊ້ສານຕົກຕະກອນ. |
| ເຊັນເຊີ ORP | ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການຜຸພັງ | - ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດດ້ວຍຕົນເອງ” ຂອງນ້ຳ ແລະ ລະດັບອົກຊີເດຊັນໂດຍລວມ. - ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສົມບູນແບບ. | - ໃນ RAS, ເພື່ອກຳນົດປະລິມານໂອໂຊນທີ່ເໝາະສົມ. - ການປະເມີນມົນລະພິດຂອງຕະກອນທາງລຸ່ມ; ຄ່າຕໍ່າສະແດງເຖິງສະພາບການເນົ່າເປື່ອຍ ແລະ ບໍ່ມີອາກາດ. |
II. ຄຳອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຊັນເຊີຫຼັກ
1. ເຊັນເຊີອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ
- ຄຸນລັກສະນະ:
- ວິທີການທາງດ້ານແສງ: ກະແສໄຟຟ້າຫຼັກ. ວັດແທກອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງການເຍືອງແສງເພື່ອຄິດໄລ່ DO; ບໍ່ໃຊ້ອົກຊີເຈນ, ບໍ່ຕ້ອງການເຍື່ອຫຼືເອເລັກໂຕຣໄລ, ມີວົງຈອນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຍາວນານ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງດີ.
- ວິທີການເອເລັກໂຕຣດ (ໂພລາໂຣກຣາຟິກ/ແກວານິກ): ເທັກໂນໂລຢີແບບດັ້ງເດີມ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແທນເປັນໄລຍະຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊລທີ່ຊຶມຜ່ານອົກຊີເຈນ ແລະ ເອເລັກໂຕຣໄລ; ການຕອບສະໜອງອາດຈະຊ້າລົງຍ້ອນການເປິະເປື້ອນຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊລ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າກວ່າ.
- ສະຖານະການ: ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການລ້ຽງສັດນ້ຳທຸກປະເພດ. ໂດຍສະເພາະໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕອນເຊົ້າມືດ ເມື່ອການສັງເຄາະແສງຢຸດລົງ ແຕ່ການຫາຍໃຈຍັງສືບຕໍ່, DO ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດ; ເຊັນເຊີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການເຕືອນ ແລະ ເປີດໃຊ້ອຸປະກອນການລະບາຍອາກາດ.
2. ເຊັນເຊີ pH
- ຄຸນລັກສະນະ: ໃຊ້ເອເລັກໂຕຣດແກ້ວທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ໄອອອນໄຮໂດເຈນ. ຫລອດໄຟເອເລັກໂຕຣດຕ້ອງສະອາດ, ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບທຽບເປັນປະຈຳດ້ວຍສານລະລາຍບັຟເຟີມາດຕະຖານ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນການປັບທຽບສອງຈຸດ).
- ສະຖານະການ:
- ການລ້ຽງກຸ້ງ: ການເຫນັງຕີງຂອງຄ່າ pH ປະຈຳວັນຫຼາຍ (>0.5) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລອກຂົນຍ້ອນຄວາມກົດດັນ. ຄ່າ pH ສູງເພີ່ມຄວາມເປັນພິດຂອງແອມໂມເນຍ.
- ການຄຸ້ມຄອງສາຫຼ່າຍ: ຄ່າ pH ສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມັກຈະຊີ້ບອກເຖິງການເຕີບໂຕຂອງສາຫຼ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ (ເຊັ່ນ: ການອອກດອກ), ເຊິ່ງຕ້ອງການການແຊກແຊງ.
3. ເຊັນເຊີແອມໂມເນຍ ແລະ ໄນໄຕຣດ
- ຄຸນລັກສະນະ: ທັງສອງແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພິດຈາກການສະຫຼາຍສິ່ງເສດເຫຼືອໄນໂຕຣເຈນ. ເຊັນເຊີອອນໄລນ໌ມັກຈະໃຊ້ວິທີການວັດແທກສີ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣດເລືອກໄອອອນ. ການວັດແທກສີແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງການການປ່ຽນສານປະຕິກິລິຍາເປັນໄລຍະ.
- ສະຖານະການ:
- ລະບົບການລ້ຽງສັດນ້ຳໝູນວຽນ (RAS): ພາລາມິເຕີການຕິດຕາມກວດກາຫຼັກສຳລັບການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໄນຕຣິເຟຊັນຂອງຕົວກອງຊີວະພາບແບບເວລາຈິງ.
- ໄລຍະເວລາການໃຫ້ອາຫານສູງສຸດ: ການໃຫ້ອາຫານຫຼາຍເຮັດໃຫ້ແອມໂມເນຍ ແລະ ໄນໄຕຣດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ; ການຕິດຕາມກວດກາທາງອອນໄລນ໌ໃຫ້ຂໍ້ມູນທັນທີເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຫານ ຫຼື ການແລກປ່ຽນນໍ້າ.
4. ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າຫຼາຍພາລາມິເຕີ
ໃນການລ້ຽງສັດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊັນເຊີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບເຄື່ອງກວດຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ ຫຼື ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາອອນໄລນ໌. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮ້ສາຍຜ່ານຕົວຄວບຄຸມໄປຫາຄລາວດ໌ ຫຼື ແອັບມືຖື, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຈາກໄລຍະໄກ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ທັນທີ (ເຊັ່ນ: ການເປີດໃຊ້ເຄື່ອງເຕີມອາກາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ).
III. ສະຫຼຸບສະຖານະການສະໝັກ
- ວັດທະນະທໍາໜອງດິນແບບດັ້ງເດີມ:
- ເຊັນເຊີຫຼັກ: ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ, pH, ອຸນຫະພູມ.
- ພາລະບົດບາດ: ປ້ອງກັນການສູນເສຍອົກຊີເຈນຢ່າງຮ້າຍແຮງ (“ປາຕາຍ”), ນຳພາການຄຸ້ມຄອງປະຈຳວັນ (ການໃຫ້ອາຫານ, ການປັບນໍ້າ). ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດ.
- ການເພາະເຊື້ອແບບເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ / (ຕົວຢ່າງ, ການເພາະເຊື້ອແບບຖັງຜ້າໃບ):
- ເຊັນເຊີຫຼັກ: ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ, ແອມໂມເນຍ, ໄນໄຕຣ, pH, ອຸນຫະພູມ.
- ບົດບາດ: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເກັບຮັກສາສູງເຮັດໃຫ້ນ້ຳມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາ; ຕ້ອງການການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບລະດັບສານພິດເພື່ອການແຊກແຊງທັນທີ.
- ລະບົບການລ້ຽງສັດນ້ຳໝູນວຽນ (RAS):
- ເຊັນເຊີຫຼັກ: ທັງໝົດຂ້າງເທິງ, ລວມທັງ ORP ແລະ ຄວາມຂຸ່ນ.
- ພາລະບົດບາດ: “ຕາ” ຂອງລະບົບ. ຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີທັງໝົດປະກອບເປັນພື້ນຖານສຳລັບລະບົບຄວບຄຸມວົງຈອນປິດ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມຕົວກອງຊີວະພາບ, ຕົວກອງໂປຣຕີນ, ການໃຫ້ຢາໂອໂຊນ, ແລະອື່ນໆໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ.
- ຟາມລ້ຽງສັດ (ການລ້ຽງຕົວອ່ອນ):
- ເຊັນເຊີຫຼັກ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຄັມ, pH, ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ.
- ບົດບາດ: ຕົວອ່ອນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳ; ຕ້ອງການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ດີທີ່ສຸດ.
ຄຳແນະນຳໃນການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້
- ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງກວ່າລາຄາ: ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມສຳເລັດ. ເລືອກຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ.
- ການບຳລຸງຮັກສາແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນ: ເຖິງແມ່ນວ່າເຊັນເຊີທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຕ້ອງການການປັບທຽບ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ. ຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມງວດແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ.
- ຕັ້ງຄ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການ: ເລືອກເຊັນເຊີທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການກະສິກຳ, ຊະນິດພັນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງທ່ານ; ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການຊຸດເຕັມຮູບແບບໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນ້ຳແມ່ນ "ຕົວເຝົ້າລະວັງໃຕ້ນ້ຳ" ສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດການລ້ຽງສັດນ້ຳ. ພວກມັນແປການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ອ່ານໄດ້, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບການກະສິກຳແບບວິທະຍາສາດ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຊັດເຈນ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
ພວກເຮົາຍັງສາມາດສະໜອງວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບ
1. ເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ຳແບບມືຖືສຳລັບຫຼາຍພາລາມິເຕີ
2. ລະບົບລອຍນ້ຳແບບທອຍ ສຳລັບຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ
3. ແປງທຳຄວາມສະອາດອັດຕະໂນມັດສຳລັບເຊັນເຊີນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ
4. ຊຸດເຊີບເວີ ແລະ ຊອບແວຣ໌ໄຮ້ສາຍຄົບຊຸດ, ຮອງຮັບ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.
Email: info@hondetech.com
ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com
ໂທ: +86-15210548582
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-14-2025
