◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | BGT-FZL |
Sensibilité | 7 ~ 14 μV/W·m⁻⊃2; |
Temps de réponse | ≤ 1 min (réponse à 99 %) |
Gamme spectrale | 0,28 ~ 50 μm |
Tolérance (appariement de capteurs doubles) | ≤ ±10 % |
Résistance interne | 150 Ω |
Poids | 1,0 kg |

Instructions d'installation :
1.Le corps principal du compteur de rayonnement net et la plaque d'installation du compteur de rayonnement 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 capteur de rayonnement net. Après avoir ajusté la position, serrez les boulons.
◀◀ Points de vente clés ▶▶
Conception à double capteur pour des données précises et fiables
Question du client : « Est-il précis d'utiliser deux capteurs séparés ou de calculer cela manuellement ? »
Notre solution : deux pyranomètres parfaitement appariés dans un seul instrument mesurent simultanément le rayonnement incident et réfléchi. Cette conception intégrée élimine les erreurs liées au timing ou aux changements environnementaux, garantissant des valeurs d'albédo instantanées et hautement précises.
Rentable pour la recherche et la surveillance
Question du client : « Un instrument de qualité professionnelle va-t-il faire exploser mon budget ? »
Notre solution : Nous fournissons des données de qualité scientifique 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.
Robuste, sans entretien et facile à déployer
Question du client : « Est-il difficile à installer et à entretenir ? Comment l'alimenter dans un champ éloigné ? »
Notre solution : Le capteur est passif et ne nécessite aucune alimentation électrique, ce qui le rend véritablement prêt à l'emploi. Sa conception compacte et légère permet une installation rapide et facile par une seule personne, parfaite pour une surveillance à long terme et sans surveillance dans des environnements de terrain difficiles.
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 seul 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. C'est un seul investissement qui offre un riche retour de données.
◀◀ Scénarios d'application ▶▶
Recherche en agriculture et écosystèmes :
Résout la question : « Quelle quantité d'eau mon champ perd-il par évaporation ? Mes cultures sont-elles stressées ? »
Cas d'utilisation : Calculer précisément l'évapotranspiration (ET) pour optimiser les calendriers d'irrigation, prévenir la sécheresse des cultures, économiser l'eau et surveiller la santé globale des cultures.
Météorologie, climat et science de l'environnement :
Résout la question : « Comment différentes surfaces contribuent-elles aux îlots de chaleur urbains ? Comment la couverture terrestre affecte-t-elle le climat local ? »
Cas d'usage : Étudier le bilan thermique urbain (par exemple, comparer l'asphalte, l'herbe et les matériaux de construction), surveiller la fonte de la neige/glace, et soutenir la modélisation climatique et la recherche sur le bilan énergétique de surface.
Secteur des énergies renouvelables :
Résout la question : « Comment la réflectivité du sol impacte-t-elle la production de ma ferme solaire ? Quelle efficacité est-ce que je perds à cause de la poussière ou de la couverture neigeuse ? »
Cas d'usage : Évaluation de site pour les centrales solaires (l'albédo affecte le rendement), analyse de l'impact de l'encrassement (poussière, neige) sur les performances des panneaux photovoltaïques, et optimisation de l'efficacité des systèmes solaires thermiques.
Efficacité énergétique des bâtiments et conception durable :
Résout la question : « Quel matériau de toiture ou de façade est plus économe en énergie pour le refroidissement ? »
Cas d'utilisation : Mesurer l'indice de réflectance solaire (SRI) des matériaux de construction (par exemple, toits frais, peintures réfléchissantes) pour fournir des données à la conception de bâtiments verts, réduire les coûts de refroidissement et atténuer la chaleur urbaine.
