¿Cómo se mide la energía infrarroja térmica?

¿Cómo se mide la energía infrarroja térmica?

¿Cómo se mide la energía infrarroja térmica?

Ciencia

Sistemas de medición de viento: la medición de la velocidad y dirección del viento ahora se realiza al menos de tres maneras: mecánicamente (anemómetro de copa con una paleta), con ultrasonidos o con dispositivos basados ​​en láser. Hay variaciones para cada uno. Los sensores mecánicos, por ejemplo, usan partes móviles y aún se conectan a dispositivos de registro de datos. El anemómetro usa tazas giratorias para la velocidad del viento y una paleta para cambios de vectores. Estos se mueven físicamente con los cambios en el viento y dan lecturas precisas de la velocidad y la dirección generando tipos de energía.



Los sensores ultrasónicos funcionan sin partes móviles. En un anemómetro sónico típico, un transductor envía un pulso de sonido ultrasónico desde un lado del sensor orientado hacia el norte. Un microprocesador mide el tiempo que tarda en viajar a un transductor 'Sur'. La velocidad del viento se calcula a partir del tiempo que tarda el ultrasonido en viajar al transductor opuesto. Los tiempos de medición se ven afectados por la velocidad del viento y la dirección que sopla a lo largo de la línea entre los transductores. Sin partes móviles, se dice que la medición es inmediata y precisa.



En los casos anteriores, los instrumentos son lo suficientemente pequeños para montarlos en una góndola. Sin embargo, los instrumentos sónicos más grandes montados en el suelo pueden ocupar el lugar de una torre meteorológica y medir la velocidad y dirección del viento en varias elevaciones.



Este último dispositivo, también llamado perfilador de viento sónico o unidad sodar (detección de sonido y rango), detecta velocidades y direcciones del viento en varios niveles hasta aproximadamente 300 m. Se dice que la unidad funciona sin supervisión para capturar datos precisos del viento en alturas de turbinas en cualquier clima y ubicación. un modelo funciona con tan solo 7 W de una batería recargada por un panel solar, y puede ser reubicada por un hombre con un camión. Las lecturas de estos dispositivos parecen resultados de anemometría y, por lo tanto, no necesitan un análisis experto. Los usuarios a menudo pueden acceder a los datos en tiempo real desde una computadora a través de un servicio de datos de viento por satélite.



Sodar utiliza ondas de sonido de onda corta para medir el cambio Doppler del sonido emitido y calcular las velocidades del viento. Las unidades de Sodar que se reportan han tenido un buen desempeño en las pruebas



Los sensores de viento basados ​​en láser utilizan la velocimetría Doppler láser, una técnica de detección remota óptica similar al radar Doppler, para medir los cambios de frecuencia diminutos de la luz reflejada por las partículas de aire microscópicas que se mueven con el viento, lo que determina con precisión la velocidad y la dirección del viento. Un sensor láser de viento se monta sobre la góndola de la turbina (que apunta a través del rotor) para medir la velocidad del viento horizontal y vertical en tiempo real y las direcciones frente a la turbina. Este sensor mira a 300 m por delante de la turbina para medir la velocidad y dirección del viento cuando se aproxima a las palas de la turbina. Transmite esos datos a los controles a tiempo (20 segundos de tiempo de espera para un viento de 35 mph) para reorientar la turbina. El sistema consta de una base láser y una lente remota. La unidad base, alojada en un conjunto separado, se puede montar dentro de la góndola de la turbina. La lente remota se monta encima de la góndola. Según un informe, reaccionar al viento que se aproxima antes de que alcance una turbina mejora la producción de energía en aproximadamente un 10%.

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