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 Capteur de rayonnement solaire net
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Capteur de rayonnement solaire net : capteur d'albédo

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Il s'agit d'un radiomètre pour mesurer le rayonnement net et l'albédo, modèle : BGT-FZL
Données de sortie : rayonnement total, rayonnement arrière, albédo
Notre capteur d'albédo de qualité professionnelle mesure simultanément le rayonnement solaire entrant et le rayonnement de surface réfléchi. En calculant leur rapport, il fournit des données critiques sur les capacités d’absorption et de réflexion de l’énergie de la Terre. Il s’agit d’un outil essentiel pour rechercher les budgets énergétiques environnementaux, le changement climatique, l’efficacité agricole et la performance des énergies renouvelables.

​​En un mot :​​ Considérez-le comme un « comptable énergétique » pour n'importe quelle surface. Il mesure l’énergie reçue du soleil et l’énergie réfléchie, rendant l’échange invisible de chaleur tangible et quantifiable.
Disponibilité:

◀◀ Points de vente clés ▶▶

  1. Conception à double capteur pour des données précises et fiables

    • Question du client : 'Est-il précis d'utiliser deux capteurs distincts ou de calculer cela manuellement ?'

    • Notre solution : Deux pyranomètres parfaitement adaptés dans un seul instrument mesurent simultanément le rayonnement entrant et réfléchi. Cette conception intégrée élimine les erreurs dues aux changements de synchronisation ou d'environnement, garantissant des valeurs d'albédo instantanées et très précises.

  2. Rentable pour la recherche et la surveillance

    • Question du client : 'Les instruments de qualité professionnelle vont-ils dépasser mon budget ?'

    • Notre solution : Nous fournissons des données scientifiques de qualité à un prix très compétitif. Cela en fait le choix idéal pour les projets de recherche universitaires, les réseaux environnementaux et les stations agrométéorologiques pour un déploiement à grande échelle et à long terme.

  3. Robuste, sans entretien et facile à déployer

    • Question du client : 'Est-il difficile à installer et à entretenir ? Comment puis-je l'alimenter dans un champ distant ?'

    • Notre solution : Le capteur est passif et ne nécessite aucune alimentation électrique, ce qui le rend véritablement plug-and-play. Sa conception compacte et légère permet une installation rapide et facile par une seule personne, parfaite pour une surveillance à long terme sans surveillance dans des environnements de terrain difficiles.

  4. Instrument polyvalent, sorties de données multiples

    • Question du client : 'Aurai-je besoin d'un autre appareil pour mesurer le rayonnement solaire global ?'

    • Notre solution : Un instrument, plusieurs flux de données. Le capteur orienté vers le haut agit comme un pyranomètre standard pour le rayonnement solaire global, tandis que le capteur orienté vers le bas mesure le rayonnement réfléchi. Il s'agit d'un investissement unique qui offre un riche retour de données.




◀◀ Paramètres du produit ▶▶


Paramètre

Valeur

Modèle BGT-FZL

Sensibilité

7 ~ 14 µV/W·m⁻⊃2 ;

Temps de réponse

≤ 1 min (réponse de 99 %)

Gamme spectrale

0,28 ~ 50 μm

Tolérance (correspondance à deux capteurs)

≤ ±10%

Résistance interne

150 Ω

Poids

1,0 kg


capteur de rayonnement net-bgt

Instructions d'installation :

1. Le corps principal du radiomètre net et la plaque d'installation du radiomètre net sont assemblés ensemble au moyen d'un collier de serrage et d'un groupe de boulons m6 (faites attention au sens d'installation) ;

2. Installez l'équipement sur le bras de montage à l'aide de boulons en U et d'une plaque de montage pour compteur de rayonnement net. Après avoir ajusté la position, serrez les boulons.



◀◀ Scénarios d'application ▶▶


Recherche sur l'agriculture et les écosystèmes :


Résout la question : « Combien d’eau mon champ perd-il à cause de l’évaporation ? Mes cultures sont-elles stressées ? »


Cas d'utilisation : calculez avec précision l'évapotranspiration (ET) pour optimiser les programmes d'irrigation, prévenir la sécheresse des cultures, conserver l'eau et surveiller la santé globale des cultures.


Météorologie, sciences du climat et de l'environnement :


Résout la question : « Comment les différentes surfaces contribuent-elles aux îlots de chaleur urbains ? Comment la couverture terrestre affecte-t-elle le climat local ? »


Cas d'utilisation : Étudier le bilan thermique urbain (par exemple, comparer l'asphalte, l'herbe et les matériaux de construction), surveiller la fonte des neiges et des glaces et soutenir la modélisation climatique et la recherche sur le bilan énergétique de surface.


Secteur des énergies renouvelables :


Résout la question : « Quel est l'impact de la réflectivité du sol sur la production de mon parc solaire ? Quelle efficacité perds-je à cause de la poussière ou de la couverture de neige ? »


Cas d'utilisation : évaluation de site pour des centrales solaires (l'albédo affecte le rendement), analyse de l'impact de la saleté (poussière, neige) sur les performances des panneaux photovoltaïques et optimisation de l'efficacité du système solaire thermique.


Efficacité du bâtiment et conception durable :


Résout la question : « Quel matériau de toiture ou de façade est le plus économe en énergie pour le refroidissement ? »


Cas d'utilisation : mesurez l'indice de réflectance solaire (SRI) des matériaux de construction (par exemple, toits froids, peintures réfléchissantes) pour fournir des données pour la conception de bâtiments écologiques, réduire les coûts de refroidissement et atténuer la chaleur urbaine.


Données fiables, pour plus de détails.

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