Qué es una estación meteorológica

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    En PCE Instruments (PCE), encontrará una amplia gama de opciones de estaciones meteorológicas. Una estación meteorológica puede utilizarse para medir la humedad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión atmosférica y el punto de rocío tanto en exteriores como en interiores. PCE ofrece diferentes modelos de estaciones de calidad del aire en formato de mano o de mesa. También tenemos equipos de monitoreo ambiental y climático para aplicaciones industriales.
    Las estaciones meteorológicas de PCE tienen innumerables usos. Muchos clientes de PCE usan nuestras estaciones de calidad de aire para monitorear sus sitios de construcción para asegurar la seguridad de los trabajadores así como para determinar las condiciones adecuadas de operación de los equipos y de instalación de los materiales. Otras estaciones meteorológicas de PCE se utilizan dentro de las instalaciones de los almacenes para verificar que se cumplen las condiciones adecuadas de almacenamiento del producto. En el interior de los hogares, las estaciones de calidad del aire de PCE se utilizan para evaluar los niveles de humedad y el rendimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
    La estación meteorológica mide el contenido de CO2 en el aire y muestra el valor medido en una gran pantalla LCD. El contenido de CO2 en el aire es una medida importante para comprobar el comportamiento de la ventilación en oficinas, aulas, salas de conferencias, etc.- Amplio rango de medición de CO2 de hasta 5000 ppm- Función de semáforo para el dióxido de carbono- Mide la temperatura y la humedad- Gráfico de 5 h para la monitorización a largo plazo- Funcionamiento con batería y adaptador de corriente- Adecuado para aulas, guarderías/jardines de infancia, salas de conferencias

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    Bloomsky Sky2 y Bloomsky StormLa empresa emergente Bloomsky es una recién llegada al espacio de las estaciones meteorológicas personales. Su primer sistema, el Sky, comenzó a comercializarse ampliamente en 2016. Causó sensación al integrar una cámara HD, el primer aparato de este tipo en hacerlo. Bloomsky siguió poco después con el Sky2, de 300 dólares, más un nuevo accesorio, el Storm, de 140 dólares. El Sky2 es principalmente una actualización de la evolución con un proceso de configuración mejorado con la ayuda de Bluetooth. La Storm, sin embargo, aporta sensores de viento y medición de la lluvia a la solución de Bloomsky. Ambas unidades se alimentan de una combinación de paneles solares y baterías recargables de iones de litio. El Sky2 y el Storm también se comunican con Internet y con la aplicación móvil de Bloomsky a través de la Wi-Fi doméstica.            Lo que la meteorología inteligente puede hacer por tiPrevisiones hiperlocalesLas aplicaciones meteorológicas están bien para obtener información general. Para ver datos y previsiones meteorológicas localizadas, sólo una estación meteorológica personal se ajusta a lo que necesitas. Por ejemplo, las tres estaciones anteriores se conectan a la red de estaciones meteorológicas personales de Weather Underground. Una vez que te registras, el servicio gratuito proporciona previsiones locales basadas en datos muestreados justo en tu patio trasero.Ampliar ImagenObtén previsiones súper localizadas basadas en los datos de tu estación meteorológica personal.

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    Un piranómetro es un tipo de actinómetro utilizado para medir la irradiación solar en una superficie plana y está diseñado para medir la densidad de flujo de radiación solar (W/m2) desde el hemisferio superior dentro de un rango de longitudes de onda de 0,3 μm a 3 μm. El nombre de piranómetro proviene de las palabras griegas πῦρ (pyr), que significa «fuego», y ἄνω (ano), que significa «arriba, cielo».
    Para realizar una medición de la irradiancia, se requiere por definición que la respuesta a la radiación del «rayo» varíe con el coseno del ángulo de incidencia. Esto garantiza una respuesta completa cuando la radiación solar incide en el sensor de forma perpendicular (normal a la superficie, sol en el cenit, ángulo de incidencia de 0°), una respuesta nula cuando el sol está en el horizonte (ángulo de incidencia de 90°, ángulo cenital de 90°) y 0,5 con un ángulo de incidencia de 60°. De ello se deduce que un piranómetro debe tener una llamada «respuesta direccional» o «respuesta coseno» que sea lo más cercana posible a la característica coseno ideal.
    Siguiendo las definiciones señaladas en la norma ISO 9060,[1] se pueden reconocer tres tipos de piranómetros que se agrupan en dos tecnologías diferentes: la tecnología de termopilas y la tecnología de semiconductores de silicio.

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    Un termómetro es un dispositivo que mide la temperatura o el gradiente de temperatura (el grado de calor o frío de un objeto). Un termómetro tiene dos elementos importantes: (1) un sensor de temperatura (por ejemplo, el bulbo de un termómetro de mercurio en vidrio o el sensor pirométrico de un termómetro de infrarrojos) en el que se produce algún cambio con una variación de la temperatura; y (2) algún medio para convertir este cambio en un valor numérico (por ejemplo, la escala visible que se marca en un termómetro de mercurio en vidrio o la lectura digital en un modelo de infrarrojos). Los termómetros se utilizan ampliamente en la tecnología y la industria para controlar los procesos, en la meteorología, en la medicina y en la investigación científica.
    Algunos de los principios del termómetro eran conocidos por los filósofos griegos de hace dos mil años. Como señaló Henry Carrington Bolton (1900), el «desarrollo del termómetro desde un burdo juguete hasta un instrumento de precisión ocupó más de un siglo, y su historia temprana está plagada de afirmaciones erróneas que se han reiterado con tal dogmatismo que han recibido el falso sello de la autoridad. «[2] Se suele atribuir al médico italiano Santorio Santorio (Sanctorius, 1561-1636)[3] la invención del primer termómetro, pero su normalización se completó a lo largo de los siglos XVII y XVIII.[4][5][6] En las primeras décadas del siglo XVIII, en la República Holandesa, Daniel Gabriel Fahrenheit[7] realizó dos avances revolucionarios en la historia de la termometría. Inventó el termómetro de mercurio en vidrio (primer termómetro práctico, preciso y de uso generalizado)[2][1] y la escala Fahrenheit (primera escala de temperatura estandarizada de uso generalizado)[2].

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