Dieses hochmoderne Werkzeug kombiniert fortschrittliche Radartechnologie mit dem Prinzip der Ausbreitung geführter Wellen und bietet so eine genaue und berührungslose Methode zur Messung des Füllstands von Flüssigkeiten und Feststoffen in einer Vielzahl von Behältern und Rohrleitungen. Ganz gleich, ob Sie in der Chemie-, Lebensmittel-, Pharma- oder Abfallwirtschaft tätig sind, Radar-Füllstandmessgeräte werden die Art und Weise Ihres Materialmanagements revolutionieren.
Wie funktioniert der Radar-Füllstandsmesser? Alles beginnt mit hochfrequenten Mikrowellenimpulsen, die vom Gerät ausgesendet und an einer Detektionskomponente entlanggeführt werden, bei der es sich je nach Ihren spezifischen Anforderungen um ein Stahlseil oder einen Stab handeln kann. Während sich der Impuls in Richtung des zu prüfenden Mediums ausbreitet, erfährt er Änderungen in der umgebenden Dielektrizitätskonstante und ein Teil der Impulsenergie wird zurückreflektiert.
Durch die Messung des Zeitintervalls zwischen dem gesendeten Impuls und dem reflektierten Impuls kann das Radar-Füllstandmessgerät die Entfernung des gemessenen Mediums genau bestimmen und Ihnen einen Füllstandmesswert in Echtzeit liefern. Diese Informationen können auf einem digitalen Bildschirm angezeigt, drahtlos an Ihren Computer oder Ihr Smartphone übertragen oder zur Prozessautomatisierung in Ihr bestehendes Steuerungssystem integriert werden.
Doch die Vorteile von Radar-Füllstandmessgeräten enden hier nicht! Im Gegensatz zu anderen Methoden zur Messung von Flüssigkeitsständen wie Ultraschall- oder kapazitiven Sensoren werden Radar-Füllstandmessgeräte nicht durch Änderungen der Temperatur, des Drucks oder der Materialzusammensetzung beeinflusst. Es kann sogar den Füllstand schaumiger oder turbulenter Flüssigkeiten erkennen, die mit anderen Geräten nur schwer zu messen sind. Und da die berührungslose Technologie zum Einsatz kommt, wird das Risiko einer Kontamination oder Beschädigung der Messgeräte erheblich reduziert.
Eine Investition in Radar-Füllstandmessgeräte bedeutet eine Investition in Ihre Produktivität, Sicherheit und Rentabilität. Aufgrund seiner hohen Präzision, seines geringen Wartungsaufwands und seiner Vielseitigkeit werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ausgekommen sind. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie Radar-Füllstandmessgeräte Ihren Betrieb verändern können!
Typische Anwendungen: Flüssigkeit, Pulver, feste Pellets
Messbereich: 30 Meter
Frequenzbereich: 500 MHz ~ 1,8 GHz
Messgenauigkeit: ±10 mm
Mediumtemperatur: -40~130℃, -40~250℃
Prozessdruck: -0,1 ~ 4,0 MPa
Prozessanschluss: Gewinde, Flansch (optional)
Schutzart: IP67
Explosionsgeschützter Grad: ExiaⅡCT6 (optional)
Signalausgang: 4...20mA/HART (zwei Drähte/vier Drähte); RS485/Modbus...
Typische Anwendung: Flüssigkeiten, die nicht gerührt werden
Messbereich: 6 Meter
Frequenzbereich: 500 MHz ~ 1,8 GHz
Messgenauigkeit: ±10 mm
Mittlere Temperatur: -40 bis 130 °C
Prozessdruck: -0,1 ~ 4,0 MPa
Prozessanschluss: Gewinde, Flansch (optional)
Schutzart: IP67
Explosionsgeschützter Grad: ExiaⅡCT6 (optional)
Signalausgang: 4...20mA/HART (zwei Drähte/vier Drähte); RS485/Modbus...
Typische Anwendung: korrosive Flüssigkeiten
Messbereich: 30 Meter
Frequenzbereich: 500 MHz ~ 1,8 GHz
Messgenauigkeit: ±10 mm
Mittlere Temperatur: -40~150℃
Prozessdruck: -0,1 ~ 4,0 MPa
Prozessanschluss: Flansch (optional)
Schutzart: IP67
Explosionsgeschützter Grad: ExiaⅡCT6 (optional)
Signalausgang: 4...20mA/HART (zwei Drähte/vier Drähte); RS485/Modbus...
Typische Anwendungen: Flüssigkeiten, insbesondere solche mit niedriger Dielektrizitätskonstante und Rühren
Messbereich: 6 Meter
Frequenzbereich: 500 MHz ~ 1,8 GHz
Messgenauigkeit: ±5 mm
Mittlere Temperatur: -40 bis 250 °C
Prozessdruck: -0,1 ~ 4,0 MPa
Prozessanschluss: Flansch (optional)
Schutzart: IP67
Explosionsgeschützter Grad: ExiaⅡCT6 (optional)
Signalausgang: 4...20mA/HART (zwei Drähte/vier Drähte); RS485/Modbus...
Typische Anwendung: Flüssigkeiten, insbesondere bei hohen Temperaturen und hohem Druck
Messbereich: 15 Meter
Frequenzbereich: 500 MHz ~ 1,8 GHz
Messgenauigkeit: ±15 mm
Mittlere Temperatur: -40 bis 400 °C
Prozessdruck: -0,1 ~ 4,0 MPa
Prozessanschluss: Flansch (optional)
Schutzart: IP67
Explosionsgeschützter Grad: ExiaⅡCT6 (optional)
Signalausgang: 4...20mA/HART (zwei Drähte/vier Drähte); RS485/Modbus...
Typische Anwendung: korrosive Flüssigkeiten
Messbereich: 30 Meter
Frequenzbereich: 500 MHz ~ 1,8 GHz
Messgenauigkeit: ±10 mm
Mittlere Temperatur: -40~150℃
Prozessdruck: -0,1 ~ 4,0 MPa
Prozessanschluss: Flansch (optional)
Schutzart: IP67
Explosionsgeschützter Grad: ExiaⅡCT6 (optional)
Signalausgang: 4...20mA/HART (zwei Drähte/vier Drähte); RS485/Modbus...