TEROS 32
Zaawansowany tensjometr polowy
lokalna cena bazowa
Tensjometr TEROS 32 typu plug-and-play łączy legendarną precyzję inżynieryjną z mocąCloud ZENTRA , zapewniając łatwiejsze, szybsze i dokładniejsze dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
- Potencjał wody w terenie + zintegrowany czujnik temperatury
- Bezpośredni pomiar bez potrzeby kalibracji
- Niezawodny precyzyjny tensometr do zastosowań zewnętrznych





-
Przegląd / funkcje
-
Dokładność nigdy nie była tak łatwa
W METER znamy się na tensjometrach. W ciągu ćwierćwiecza sprzedaliśmy ich ponad 20 000, więc jeśli potrzebujesz precyzyjnego, łatwego w użyciu, niezawodnego tensometru terenowego o wyjątkowej wydajności przez cały rok, możesz polegać na TEROS 32.
Poświęć więcej czasu na to, co ważne
Uważamy, że należy poświęcać mniej czasu na skomplikowane instalacje, a więcej na badania. Dlatego w przeciwieństwie do większości tensjometrów, tensjometr polowy TEROS 32 jest teraz typu plug and play. Wystarczy podłączyć wtyczkę stereo do rejestratora danych ZL6 i zacząć wyświetlać liczby. Tensjometr TEROS 32 łączy się z systemem ZENTRA Cloud , w którym wszystkie dane są połączone i dostarczane za pośrednictwem cloud. Dane można pobrać natychmiast, gdziekolwiek jesteś, i będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy nadszedł czas na uzupełnienie, zanim wyruszysz w teren.
Szybsze wizyty w terenie
Aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i wysiłku, wyposażyliśmy model TEROS 32 w zewnętrzną rurkę do napełniania. Koniec z wyciąganiem tensometru z ziemi. Gdy nadejdzie czas uzupełnienia, tensometr TEROS 32 można napełnić z zewnątrz bez konieczności jego demontażu, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin żmudnej konserwacji. Co więcej, tensjometr jest bardzo czuły. Reaguje znacznie szybciej na zmieniające się warunki glebowe niż tensjometry niższej jakości, umożliwiając pomiar nawet najdrobniejszych zmian potencjału wodnego gleby. Ponadto mierzy zarówno dodatnie, jak i ujemne ciśnienie porowe.
A teraz usiądź wygodnie i zrelaksuj się
TEROS 32 to prosty tensjometr typu „plug-and-play”, który łączy w sobie legendarną niemiecką precyzję inżynieryjną firmy METER z możliwościami ZENTRA Cloud, zapewniając łatwiejszy, szybszy i dokładniejszy dostęp do danych dotyczących potencjału wodnego niemal w czasie rzeczywistym. Wystarczy go zainstalować i podłączyć. To naprawdę takie proste. Dzięki oprogramowaniu „ZENTRA ”Cloud możesz na bieżąco przeglądać dane w zaciszu swojego biura, upewniając się, że każdy tensiometr działa zgodnie z oczekiwaniami. Nie musisz już martwić się, czy w tensiometrze wystąpiła kawitacja. Połącz model TEROS 32 z TEROS 12, a dowiesz się, kiedy najlepiej wyjść i uzupełnić poziom wody. Ponadto możesz wykorzystać oba czujniki do generowania krzywych uwalnianiawilgociin situ. Korzystając z modelu TEROS 32 wraz z ZL6 Basic lub rejestratorem danych innej firmy, należy używać modułu BARO jako barometru referencyjnego.
Bardziej wytrzymałe, jeśli to w ogóle możliwe
Ponad trzydzieści lat doświadczenia w zakresie tensjometrów i fanatyczna dbałość o szczegóły sprawiły, że tensjometry METER są wyjątkowo wytrzymałe, ale TEROS 32 tensjometr jest bardziej wytrzymały niż kiedykolwiek wcześniej. Postęp technologiczny umożliwił włączenie bardziej wytrzymałego, wysoce precyzyjnego przetwornika ciśnienia, zapewniając wyższą rozdzielczość danych w niemal niezniszczalnej formie i czyniąc TEROS 32 bardziej przystępna cenowo niż poprzednicy. Ponadto ceramika i trzonek są zaprojektowane tak, aby były praktycznie niezniszczalne w trudnych warunkach pogodowych (10-letnia gwarancja na ceramikę), co oznacza, że TEROS 32 to tensjometr, na którym możesz polegać rok po roku, o każdej porze roku.
-
Podsumowanie funkcji
- Niezawodny precyzyjny tensometr do zastosowań zewnętrznych
- Bezpośredni pomiar bez potrzeby kalibracji
- Mierzy zarówno dodatnie, jak i ujemne ciśnienie porowe
- Podłącz i używaj ZL6 rejestratorem danych. Kompatybilny również z rejestratorami innych firm
- Wyświetlanie i udostępnianie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą ZENTRA Cloud
- 10-letnia gwarancja na wysokiej jakości ceramikę
- Bardziej przystępna cena niż w przypadku poprzedników
- Zintegrowany czujnik temperatury
- UV-Odporny, wytrzymały materiał wału
- Uszczelki i złącza śrubowe są wodoszczelne zgodnie z IP 68
- Niezwykle wytrzymała konstrukcja
- Możliwość ponownego napełnienia lub opróżnienia bez konieczności usuwania z gleby
- W przypadku korzystania z ZL6 Basic lub rejestratorów danych innych producentów, moduł BARO należy nabyć osobno.
-
Specyfikacje
-
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Specyfikacje pomiarów
Potencjał wodyZakres: od -85 do +50 kPaRozdzielczość: 0,0012 kPaDokładność: ±0,15 kPaTemperaturaZakres: -30 do +60 °CRozdzielczość: ±0,01 °CDokładność: ±0,3 °C w zakresie od –0 do +40 °C (±1 °C poza tym zakresem)Uwaga: W przypadku korzystania z zasilania ciągłego wartość temperatury może być wyświetlana o około 0,1 °C wyżej niż w rzeczywistości. Korzystanie z ZL6 lub innego zasilacza impulsowego nie powoduje tego efektu.Specyfikacje komunikacji
WyjścieProtokół komunikacji szeregowej DDI i SDI-12
• Wersja z kablem 3- lub 4-żyłowym.
• Wersja z kablem RS-485 4-żyłowym.Protokół komunikacji szeregowej Modbus RTU i tensioLINK
• Wersja z kablem 4-żyłowym.
• Wersja z kablem RS-485 4-żyłowym.Zgodność z rejestratorem danychRejestratory danych METER ZL6 i EM60 lub dowolny system akwizycji danych obsługujący zasilanie 4,0-28,0 VDC i interfejs szeregowy z interfejsem SDI-12 i/lub RS-485, Modbus RTU lub tensioLINK.Specyfikacja fizyczna
WymiaryŚrednica: 2,5 cm (0,98 cala)Długość: 40,0 cm (15,75 cala)
80,0 cm (31,50 cala)
120,0 cm (47,24 cala)MateriałyCeramika: Al2O3, temperatura pęcherzykowa 1 500 kPaWał: PMMAKorpus: POM GFRurki do napełniania: Stal nierdzewnaStopień ochrony IP: IP67Kąt instalacji10° do 80° od poziomu (w dół)
-10° do -80° od poziomu (w górę)Zakres temperatur pracyMinimum: -30 °C (0 °C dla tensometru wypełnionego wodą)Typowe: NAMaks: 50 °CUWAGA: Elementy elektroniczne TEROS 32 nadal działają w temperaturze -30 °C, ale zamarzanie może uszkodzić przetwornik ciśnienia w obecności wodyDługość kabla5 m (standard)
75 m (maksymalna niestandardowa długość kabla)UWAGA: Jeśli wymagana jest niestandardowa długość kabla, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.Średnica kablaWtyk stereo 4,2 ±0,2 mm (0,16 ±0,01 cala) z płaszczem o grubości co najmniej 0,8 mm (0,031 cala)
Wtyk M12 5,5 ±0,2 mm (0,22 ±0,01 cala) z minimalnym płaszczem 1,0 mm (0,039 cala)Rozmiar złącza3,50 mm (średnica)14,4 mm (średnica M12)Typy złączyStereofoniczne złącze wtykowe lub odizolowane i ocynowane przewody4-stykowe złącze M12 lub odizolowane i ocynowane przewodyPrzekrój przewoduWtyczka stereo 22-AWG / przewód uziemiający 24-AWGWtyczka M12 22-AWGCharakterystyka elektryczna i czasowa
Napięcie zasilania Zasilanie do masyMinimum: 4.0 VTypowe: 12,0 VMaks: 28.0 VNapięcie wejścia cyfrowego (logiczne wysokie)Minimum: 1.6 VTypowe: 3,3 VMaks: 5.0 VNapięcie wejścia cyfrowego (logiczny stan niski)Minimum: -0.3 VTypowe: 0,0 VMaks: 0.9 VNapięcie wyjścia cyfrowego (logiczne wysokie)Minimum: NATypowe: 4,0 VMaksimum: NASzybkość narastania linii zasilającejMinimum: 1,0 V/msTypowe: NAMaksimum: NAOdpływ prądu (podczas pomiaru)Minimum: 18,0 mATypowo: 25,0 mAMaksimum: 30,0 mAPobór prądu (podczas snu)Minimum:.03 mATypowo:.05 mAMaksimum: 0,9 mACzas włączania zasilania (DDI Serial)Minimum: 125 msTypowo: 130 msMaks: 150 msCzas włączania zasilania (SDI-12)Minimum: 125 msTypowo: 160 msMaks: 175 msCzas trwania pomiaruMinimum: 60 msTypowo: 65 msMaksymalnie: 70 msInne
Moduł BAROPodczas korzystania z tensjometrów METER TEROS 31 i TEROS 32 w połączeniu z rejestratorem danych innym niż METER, wymagana jest bardzo dokładna kompensacja barometryczna, aby uzyskać najbardziej precyzyjny pomiar potencjału wody w glebie. Moduł BARO może być używany jako samodzielny czujnik do pomiaru ciśnienia atmosferycznego w miejscu pomiaru. Jest on również dostępny z różnymi złączami, dzięki czemu moduł BARO można podłączyć bezpośrednio między tensjometrem a rejestratorem danych. Moduł BARO może również działać jako konwerter cyfrowo-analogowy do podłączenia tensjometru z wyjściem szeregowym do rejestratora danych z analogowymi kanałami wejściowymi. Rejestrator uzyskuje skompensowany barometrycznie analogowy sygnał potencjału macierzy. Moduł BARO może być używany do różnych rodzajów komunikacji z rejestratorem: SDI-12, Modbus, tensioLINK, analogowy sygnał napięciowy.ZgodnośćEM ISO/IEC 17050:2010 (znak CE)
2014/30/UE i 2011/65/UE
EN61326-1:2013 i EN55022/CISPR22
-
Wsparcie / FAQ
-
TEROS 32 Podręcznik użytkownikaPodręcznikPDF, 1,5 MBTEROS 32 Szybki startSkrócona instrukcja obsługiPDF, 1,2 MBTEROS 32 Przewodnik integratoraPrzewodnik integratoraPDF, 0.62MBTEROS 32 Przykładowy program CSIInstrukcjeURL, 0MBWideo: Jak napełnić tensjometr TEROS 32InstrukcjeURL, 0.0 kbZestaw naprawczy METER Splice Kit - instrukcja wideoInstrukcjeURL, 0.0 kbInstrukcja łączenia przewodów czujnika (kompletna metoda)InstrukcjePDF, 5MBInstrukcja łączenia przewodów czujnika (metoda szybka)InstrukcjePDF, 0,9 MBVIDEO: Rozwiązywanie problemów ZL6 + ZENTRA CloudInstrukcjeURL
-
TEROS 32 Najczęściej zadawane pytania
- Jednym z ważnych narzędzi, których brakuje w nawadnianym rolnictwie, jest niezawodny tensjometr w rozsądnej cenie. Czy METER pracuje nad tym, aby zapewnić je hodowcom i badaczom?
- Tradycyjnie dobry tensjometr z dokładnym przetwornikiem ciśnienia kosztuje około 900 USD za czujnik. Nad tym właśnie pracujemy. Właśnie wypuściliśmy nowy tensjometr TEROS 32, który jest tańszy. Jest teraz bardziej porównywalny z kosztem naszego czujnika TEROS 21. Uważamy, że jest to krok we właściwym kierunku, ponieważ widzimy zapotrzebowanie na tańszy tensjometr o wysokiej dokładności.
- Czy dostępne są studia przypadków potencjału wodnego dla roślin i murawy?
- Istnieje wiele studiów przypadków dotyczących różnych rodzajów roślin, w szczególności optymalnych zakresów potencjału wodnego. Dr Sterling Taylor opublikował artykuł na ten temat, a naukowcy z BYU prowadzą również badania nad krzywymi uwalniania wody in situ w trawie darniowej. Jeden z naszych naukowców napisał artykuł(można go znaleźć tutaj) i przeprowadził webinarium(można je znaleźć tutaj) na temat niektórych prac nad trawą darniową prowadzonych w BYU.
- Jeśli chcesz zmierzyć potencjał wody na określonej głębokości gnicia za pomocą tensjometru, skąd wiesz, na jakiej głębokości zainstalować czujnik przy długim słupie wody?
- Jeśli używasz bardziej tradycyjnego tensjometru z długim słupem wody, o ile zainstalujesz ceramiczny kubek na głębokości, którą chcesz zmierzyć, możesz wprowadzić poprawki w oparciu o wysokość słupa wody, stosując przesunięcie 1 hPa na 1 cm (co można przybliżyć do 1 hPa na 1 cm). Wysokość słupa wody TEROS 32 wynosi 2,5 cm.
- Jaki czujnik może być odpowiedni w bardziej suchych środowiskach, w których potencjał wodny gleby może być bardzo niski przez większą część roku?
- Jednym z lepszych czujników do pomiarów w naprawdę suchych warunkach jest psychrometr termoparowy. Problem polega na tym, że nie są one dostępne na rynku i trudno je znaleźć. Jeśli jednak uda się je znaleźć, są one naprawdę przydatnym narzędziem w suchym środowisku.
- Czy zależność między wilgotnością gleby a potencjałem wodnym w zakresie dokładności czujnika może być wykorzystana do wnioskowania o potencjale wodnym na podstawie odczytów wilgotności gleby w bardziej suchych warunkach?
- Jest to powszechne podejście stosowane przez wiele osób. Można spróbować opracować tę zależność na miejscu i wywnioskować, jakie są potencjały wody w suchszych warunkach. Dostępne są funkcje, takie jak różne funkcje van Genuchtena, które próbują dopasować te dane.
- Czy tensjometr jest jedyną opcją dla nośników kontenerowych?
- Tak, obecnie najlepszą opcją do pomiaru potencjału wody w podłożach w pojemnikach jest tensjometr. Podłoże bezglebowe zatrzymuje większość wody przy bardzo wysokim potencjale wody - zazwyczaj między 0 a -30 kPa. Gdy spadną poniżej tej wartości, mają tendencję do szybkiego wysychania.
- Czy istnieje jakiś związek między potencjalnymi odczytami z tensjometrów a objętościową zawartością wody?
- Tak, krzywa uwalniania wilgoci z gleby byłaby używana do opisania tej zależności między odczytami potencjału wody z tensjometru a objętościową zawartością wody w glebie.
- Jakie jest fizyczne znaczenie dodatniego odczytu z tensjometru?
- Dodatni odczyt z tensjometru wskazuje, że gleba jest nasycona i ma nadciśnienie pochodzące od lustra wody. Wraz ze wzrostem poziomu lustra wody nad czujnikiem, odczyt będzie stawał się coraz bardziej dodatni.
- Jak czuły jest tensjometr? Czy można zmierzyć ciśnienie zmieniające się tylko o jeden milimetr?
- Czułość ta zależy od czułości czujnika ciśnienia zastosowanego w tensjometrze. Niektóre tensjometry są w stanie rejestrować zmiany ciśnienia tylko do 1 hPa, co odpowiada około 10 mm wody. Nowsze czujniki, takie jak TEROS 32, mają bardziej precyzyjne tensjometry, które teoretycznie są w stanie rejestrować zmiany ciśnienia do poziomu mm. Nie są one jednak skalibrowane tak, aby zapewnić dokładność do tego poziomu. Można więc wykryć te zmiany, ale dokładność może nie być tak dobra, jak w przypadku czujnika poziomu piezometru.
- Jak sód i wodorowęglany w wodzie wpływają na odczyt tensjometru?
- Sole zawarte w wodzie nie wpływają na pomiary wykonywane przez tensjometr. Ponieważ sole i wodorowęglany wpływają głównie na potencjał osmotyczny gleby, tensjometry nie zauważą tego efektu, ponieważ sole mogą swobodnie przechodzić przez przepuszczalną ceramikę. Jednym z elementów, z którym nie mamy dużego doświadczenia, są osady. Jeśli wodorowęglany wytrąciłyby się na ceramice, mogłoby to potencjalnie stanowić problem.
- Czy dostępne są czujniki potencjału wody, które mierzą jednocześnie 2" i 5"?
- Obecnie nie ma czujnika potencjału wody typu profilowego. Jedynym sposobem byłoby umieszczenie pojedynczych czujników na żądanej głębokości pomiaru. Sonda profilowa może być potężnym narzędziem do tego pomiaru i jest czymś, do czego możemy się zbliżyć w przyszłości.
- Czy istnieje artykuł, do którego mogę się odnieść, dotyczący wpływu kopania rowu na glebę w danym miejscu?
- Obawy związane z dużymi wykopami dotyczą sposobu, w jaki wpływają one na ruch wody przez glebę w pobliżu czujnika. W zależności od tego, w jaki sposób wykop jest przepakowywany, można uzyskać preferencyjne ścieżki przepływu, co spowoduje szybszą migrację wody przez profil glebowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule:"5 sposobów, w jakie zakłócenia terenu wpływają na dane".
- Jaki jest najlepszy czujnik do pomiaru potencjału wody poniżej -1 atmosfery do celów badawczych?
- W przypadku potencjału wody poniżej -1 atm (-100 kPa) bardziej odpowiedni będzie czujnik z matrycą stałą, taki jak TEROS 21 lub TEROS 22.
- Jakiego czujnika powinienem użyć do pomiaru zawartości wody w glebach zasolonych w środowisku bagiennym?
-
Osobom dokonującym pomiarów potencjału wodnego w środowiskach zasolonych zalecamy stosowanie czujnika TEROS 32, który doskonale sprawdza się w warunkach nasycenia solnego. Czujnik ten wymaga czasu na osiągnięcie równowagi, co czyni go idealnym rozwiązaniem do instalacji długoterminowych, choć można go również wykorzystywać do pomiarów punktowych. Łatwo dostępne rurki do uzupełniania ułatwiają konserwację w terenie.
Czujnik TEROS 31, choć mniej wytrzymały niż TEROS 32, charakteryzuje się krótszym czasem równoważenia dzięki mniejszej końcówce ceramicznej i zmniejszonej objętości słupa wody. Do użytku w terenie zalecamy zabranie ze sobą zapasowych trzpieni TEROS 31, wstępnie napełnionych wodą. W przypadku czujników TEROS 31 lub TEROS 32 zalecamy również zabranie wody odgazowanej do uzupełniania czujników w razie potrzeby.
Zarówno czujnik TEROS 31, jak i TEROS 32 można połączyć z ZSC do pomiarów punktowych, jednak użytkownicy powinni przeznaczyć od 30 do 60 minut na osiągnięcie równowagi. W tym czasie ważne jest, aby uważnie monitorować czujniki i unikać pozostawiania ich bez nadzoru. W glebach nasyconych osiągnięcie równowagi przebiega zazwyczaj szybciej, natomiast w warunkach bardziej suchych może zaistnieć konieczność uzupełnienia czujnika wodą odgazowaną w trakcie osiągania równowagi (tylkoTEROS 32). Zalecamy uzupełnienie tensiometru przed wykonaniem kolejnego odczytu. Jeśli gleba jest zbyt sucha do pomiaru punktowego, czujnik nie będzie w stanie wykonać odczytu.
Należy również pamiętać, że czujniki TEROS 21 i TEROS 22 nie są zalecane do stosowania w środowiskach o wysokim zasoleniu; instrukcja obsługi czujnika wskazuje, że ekstrakty nasycone powyżej 10 dS/m mogą negatywnie wpływać na odczyty. Mają one również znacznie dłuższy czas równoważenia niż czujniki TEROS 31 i TEROS 32, dlatego zalecamy je do instalacji długoterminowych lub półstałych.
- Czy do korzystania z urządzenia „ TEROS 32” potrzebny jest osobny barometr referencyjny?
- The ZL6 lub ZL6 Pro rejestratorów danych mają wbudowany barometr referencyjny, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego urządzenia podczas korzystania z programu „ TEROS 32” z dowolnym z tych rejestratorów. Gdy program „ TEROS 32” jest podłączony do ZL6 Basic lub rejestratorem innej firmy, moduł BARO należy nabyć osobno.
-
Zasoby / publikacje
-
Linki do zasobów
- Poproś o prezentację na żywo ZENTRA Cloud
- Podręczniki i pliki do pobrania
- Kompletny przewodnik badacza po potencjale wody
- Który czujnik gleby jest idealny dla Ciebie?
- Webinarium: Potencjał wody 101: Wykorzystanie ważnego narzędzia
- Webinarium: Wilgotność gleby 202: Wybierz odpowiedni przyrząd do pomiaru potencjału wodnego
- Mistrzowska klasa wilgotności gleby
Studia przypadków
-
Wybrane publikacje
Poniższe publikacje historyczne dotyczą modelu T8, ponieważ w 2020 roku tensjometr T8 zmienił nazwę na TEROS i jest obecnie zintegrowany z rejestratorami danych METER orazCloud ZENTRA Cloud. Lista ta nie jest wyczerpująca. Więcej publikacji można znaleźć, wpisując hasło TEROS w wyszukiwarce scholar.google.com.
2015
- Kandelous, M. M.; Moradi, B. A.; Hopmans, J. W. (2015): An Alternative Tensiometer Design for Deep Vadose Zone Monitoring 79 (5).(Link do artykułu)
- Hübner, R.; Heller, K.; Günther, T.; Kleber, A. (2015): Monitorowanie dynamiki wilgotności na zboczach wzniesień za pomocą powierzchniowego ERT w celu zwiększenia znaczenia przestrzennego hydrometrycznych pomiarów punktowych. Hydrology and Earth System Sciences 19 (1): 225-240.(Link do artykułu)
2014
- Dettmann, U.; Bechtold, M.; Frahm, E.; Tiemeyer, B. (2014): On the applicability of unimodal and bimodal van Genuchten-Mualem based models to peat and other organic soils under evaporation conditions. Journal of Hydrology 515: 103-115.(Link do artykułu)
- Dibbern, D.; Schmalwasser, A.; Lueders, T.; Totsche, K. U. (2014): Selective transport of plant root-associated bacterial populations in agricultural soils upon snowmelt. Biologia i biochemia gleby 69: 187-196.(Link do artykułu)
2013
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Dusek, J.; Votrubova, J.; Tesar, M. (2013): Macroscopic Modeling of Plant Water Uptake in a Forest Stand Involving Root-Mediated Soil Water Redistribution. Vadose Zone Journal 12 (1): vzj2012.0154.
- Rosenkranz, H.; Durner, W.; He, W.; Knoblauch, C.; Meurer, K. H. E. (2013): Ringversuch zum Praxisvergleich von 13 Sensor-Typen zur Wassergehalts- und Wasserspannungsbestimmung in Böden.(Link do artykułu)
2012
- Duong, T. V.; Trinh, V. N.; Cui, Y. J.; Tang, A. M.; Calon, N. (2012): Development of a Large-Scale Infiltration Column for Studying the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Fouled Ballast 36 (1): 1-10.
2011
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Votrubova, J. (2011): Modeling heat fluxes in macroporous soil under sparse young forest of temperate humid climate. Journal of Hydrology 402 (3-4): 367-376.(Link do artykułu)
2006
- Durner, W.; Or, D. (2006): Pomiar potencjału wodnego gleby.(Link do artykułu)
- Heller, K.; Kleber, A.: Generowanie spływu po zboczu wzgórza pod wpływem warstwowego podłoża w zlewni wód wezbraniowych w Rudawach w Niemczech. Environ Earth Sci (Environmental Earth Sciences) 75 (11): 943.(Link do artykułu)
-
Akcesoria
Poproś o wycenę
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
