| Наличност: | |
|---|---|
◀◀ Ключови точки за продажба ▶▶
Дизайн с двоен сензор за точни и надеждни данни
Въпрос на клиента: 'Точно ли е да се използват два отделни сензора или да се изчисли това ръчно?'
Нашето решение: Два идеално съвпадащи пиранометъра в един инструмент измерват входящата и отразената радиация едновременно. Този интегриран дизайн елиминира грешките от времето или промените в околната среда, като гарантира моментални и много точни стойности на албедото.
Рентабилен за изследвания и мониторинг
Въпрос на клиента: 'Инструментите от професионален клас ще нарушат ли бюджета ми?'
Нашето решение: Ние предоставяме качествени научни данни на изключително конкурентна цена. Това го прави идеалният избор за университетски изследователски проекти, екологични мрежи и агрометеорологични станции за широкомащабно, дългосрочно внедряване.
Здрав, без нужда от поддръжка и лесен за внедряване
Въпрос на клиента: 'Трудно ли е да се инсталира и поддържа? Как да го захранвам в отдалечено поле?'
Нашето решение: Сензорът е пасивен и не изисква захранване, което го прави наистина plug-and-play. Неговият компактен, лек дизайн позволява бърза и лесна инсталация от един човек, идеален за дългосрочно наблюдение без надзор в тежки полеви среди.
Гъвкав инструмент, множество изходни данни
Въпрос на клиента: 'Ще ми трябва ли друго устройство за измерване на глобалната слънчева радиация?'
Нашето решение: Един инструмент, множество потоци от данни. Сензорът, обърнат нагоре, действа като стандартен пиранометър за глобалната слънчева радиация, докато сензорът, обърнат надолу, измерва отразената радиация. Това е единична инвестиция, която осигурява богата възвръщаемост на данни.
◀◀ Параметри на продукта ▶▶
Параметър |
Стойност |
|---|---|
| Модел | BGT-FZL |
Чувствителност |
7 ~ 14 μV/W·m⁻⊃2; |
Време за реакция |
≤ 1 мин (99% отговор) |
Спектрален диапазон |
0,28 ~ 50 μm |
Толерантност (съпоставяне с двоен сензор) |
≤ ±10% |
Вътрешно съпротивление |
150 Ω |
Тегло |
1,0 кг |

Инструкции за инсталиране:
1. Основното тяло на измервателя на нетната радиация и монтажната плоча на измервателя на нетната радиация се сглобяват заедно посредством скоба за маркуч и група болтове m6 (обърнете внимание на посоката на монтаж);
2. Инсталирайте оборудването на монтажното рамо с U-образни болтове и монтажна плоча за измервател на нетната радиация. След като регулирате позицията, затегнете болтовете.
◀◀ Сценарии за приложение ▶▶
Земеделие и екосистемни изследвания:
Решава въпроса: „Колко вода губи моето поле поради изпарение? Изложени ли са на стрес културите ми?“
Случай на използване: Прецизно изчисляване на евапотранспирацията (ET), за да оптимизирате графиците за напояване, да предотвратите засушаване на културите, да запазите водата и да наблюдавате цялостното здраве на културите.
Метеорология, климат и наука за околната среда:
Решава въпроса: 'Как различните повърхности допринасят за градските топлинни острови? Как земното покритие влияе на местния климат?'
Случай на използване: Проучване на градския топлинен баланс (напр. сравняване на асфалт, трева и строителни материали), наблюдение на топенето на сняг/лед и подпомагане на моделирането на климата и изследванията на повърхностния енергиен баланс.
Сектор на възобновяемата енергия:
Решава въпроса: 'Как влияе отразяващата способност на земята върху мощността на моята слънчева ферма? Колко ефективност губя от прах или снежна покривка?'
Случай на употреба: Оценка на място за слънчеви електроцентрали (албедото влияе върху добива), анализиране на въздействието на замърсяване (прах, сняг) върху производителността на фотоволтаичните панели и оптимизиране на ефективността на слънчевата топлинна система.
Ефективност на сградите и устойчив дизайн:
Решава въпроса: 'Кой покривен или фасаден материал е по-енергийно ефективен за охлаждане?'
Случай на използване: Измерете индекса на слънчева отражателност (SRI) на строителни материали (напр. хладни покриви, отразяващи бои), за да предоставите данни за проектиране на зелени сгради, да намалите разходите за охлаждане и да смекчите градската топлина.