Medición de la Radiación Solar
Espectro “Near” IR > 0.7 UV < 0.4 Vis Visible ~ 0.4 –0.7 um Constante solar ~ 1400 W/m2, perpendicular al haz.
La atmósfera absorve como 20%. Top of atmosphere At Earth’s surface Fig. from Strangeways
Componentes de la radiación en la tierra
Efecto sobre una superficie (flujo directo) La potencia se reduce cuando la luz se distribuye en una mayor area. La reducción es proporcional a x/y. X b a y a = ángulo elevación b = ángulo cenital x/y = sen (a) = cos (b)
Radiometros Solares Piranómetros Grado laboratorio, emplea una termopila. Grado referencia, emplea una celda de silicio calibrada. Piranómetros (Actinómetros)
Piranómetro con termopila Doble domo para protección ambiental y concentración de la luz: 1-2 Disco captador de la radiación: 3 Disco de referencia sombreado: 4 Termopila para medir la diferencia de temperatura: 5. Cables: 6 Sílica gel: 7 Ajuste nivel: 8
Piranometer foto-detector - No cubre todo el espectro. - Se puede calibrar para medición solar - Más económico
Ventajas y desventajas de los dos tipos The pyranometer with solar cell sensor The pyranometer with thermal sensor advantages The time of the response is very good 10 μs cheap; stability; ruggedness; tolerance to soiling. nearly constant spectral response on the whole solar spectral range; highly used. disadvantages the limited spectral response; the nonuniform spectral response; the temperature influence upon the response. The response time is a disadvantage, in the order of seconds; Introduces significant errors for instantaneous measurements (clear-cloudy); are expensive. Ventajas y desventajas de los dos tipos
Piroheliometro Para medir la radiación directa en incidencia normal. Debe montarse en un seguidor solar. Dispone de una termopila en su base.
Radiación difusa Para medir la radiación difusa se emplea un piranómetro sombreado para la radiación directa.
Radiación difusa
Panel solar
Celda, panel, arreglo
Panel solar especificaciones
Panel solar especificaciones