これは、太陽光から直接ではなく、大気中の分子や粒子によってあらゆる方向から均等に分散されたエネルギーが、表面(影や日陰のない場所)1平方メートルあたりに吸収される量を指します。
空の現在の位置にある太陽の方向から直線でやってくる光線に対して常に垂直(または法線)に保たれている表面が受ける太陽放射の量は、直達垂直放射照度(DNI)として知られています。
表面は、入射する放射線に対して垂直な角度を維持することで、年間を通して最大の放射照度を得ることができる場合が多い。集光型太陽熱発電所や太陽の位置を追尾する設備は、いずれもこの放射照度に特に関心を寄せている。
直達日射量はどのように測定できますか?
日射計と呼ばれる装置は、直接法線日射量(DNI)を測定するために用いられる主要なツールです。日射計は、光コリメート管の基部に熱電対センサーを、前面にガラス窓を設けるのが一般的ですが、熱電対の代わりに別の感光性部品を用いることもできます。
日射計は、光コリメート管の視野角が5°に制限されているため、直達日射と太陽周辺放射しか測定できません。さらに、この視野角の制限により、日射計を太陽と平行に追跡する必要があります。
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DNI を直接観測できない場合は、180° の視野を持つツールによる拡散放射と全放射の共面測定を使用して DNI を決定できます (収集面と太陽の間の入射角もわかっている必要があります)。
同一平面上の拡散放射と総放射の測定値が利用できない場合は、全球水平放射照度 (GHI) とその他の環境パラメータから DNI を推定するモデルが考案されています。E. Maxwell と R. Perez によってそれぞれ作成された DISC モデルと DIRINT モデルは、よく知られている 2 つのモデルです。



