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Radar-Füllstandsmessgeräte

Berührungslose FMCW-Radar- und Geführte-Radar-Füllstandsmessgeräte für Flüssigkeitstanks, Schüttgutsilos, Wasserinfrastruktur, Chemikalienlagerung und Hochleistungs-Prozessbehälter.

Produktauswahlbild für Radar-Füllstandsmessgeräte
MessverfahrenBerührungsloses FMCW-Radar und geführtes Radar (GWR)
MessbereichsklassenKurze Wasserstellen bis hin zu Siloanwendungen der 120-m-Klasse
Ausgänge4-20 mA, HART, RS-485 Modbus oder Telemetrie-Paket je nach Konfiguration
Wichtige PrüfpunkteStutzen, Antenne, Dielektrizitätszahl, Schaum, Staub, Ansatzbildung, Druck und Temperatur
Common specification problems· 01

Problems we solve before quoting.

Common specification problemsDer Tank weist Schaum, Dampf, Staub oder Temperaturschwankungen auf

WELK trennt Radar- von Ultraschallaufgaben und prüft, ob Freifeld-Radar, Geführtes Radar oder eine andere Füllstandstechnologie sicherer ist.

Common specification problemsStaub oder Pulveranhaftungen im Silo können die Antenne bedecken

Optionen für Linse, Horn, Flansch, Ausrichtung und Luftspülung werden basierend auf Silohöhe, Füllstrom, Staubbelastung und Verfügbarkeit von Spülluft geprüft.

Common specification problemsDer Käufer kennt nur den Messbereich, nicht die Installationsbeschränkungen

Stutzenhöhe, Totzone, Abstrahlwinkel, Einbauten im Tank, dielektrische Bedingungen, Druck und Temperatur werden vor dem Angebot geprüft.

Common specification problemsGeführtes Radar wird mit berührungslosem Radar verwechselt

Geführtes Radar wird als separate, sondenbasierte Produktfamilie für schmale Tanks, Trennschichtmessungen, Bypass-Behälter und Medien mit niedriger Dielektrizitätszahl behandelt.

Selection guide· 03

How to specify radar-füllstandsmessgeräte.

Radar-Füllstandsmessgeräte werden gewählt, wenn eine berührungslose Messung erforderlich ist und die Zuverlässigkeit des Ultraschallechos unsicher ist. Häufige Gründe sind Dampf, Schaum, Staub, Druck, Temperaturschwankungen, große Messbereiche, Medien mit niedriger Dielektrizitätskonstante oder schwierige Wasseranwendungen im Außenbereich.

80-GHz-Freifeldradar nutzt einen engen Abstrahlwinkel, was bei kleinen Stutzen, hohen Silos, Einbauten und staubigen Schüttgütern hilfreich ist. Die korrekte Konfiguration hängt weiterhin von Antennentyp, Prozessanschluss, Strahlengang, Störechoausblendung und der Materialoberfläche ab.

Geführtes Radar unterscheidet sich vom Freifeldradar. Es verwendet eine Stab-, Seil- oder Koaxialsonde und wird häufig für schmale Tanks, Bypass-Behälter, Flüssigkeiten mit niedriger Dielektrizitätskonstante, Trennschichtmessungen sowie Bedingungen in Betracht gezogen, bei denen berührungsloses Radar unerwünschte Echos empfangen könnte.

Geben Sie für Silos Höhe, Durchmesser, Konusgeometrie, Stutzenposition, Befüllpunkt, Materialbezeichnung, Staubaufkommen und die Verfügbarkeit einer Luftspülung an. Geben Sie für Flüssigkeiten Tankhöhe, Medium, Dielektrizitätskonstante, Schaum, Dampf, Druck, Temperatur und Ex-Schutz-Anforderungen an.

WELK erstellt Radarseiten als konfigurierbare Produktfamilien statt als feste Modellseiten. Der endgültige Messbereich, die Genauigkeitsklasse, das Ausgangssignal, die Druckstufe, der Temperaturbereich und die Zulassungstexte müssen anhand der bestellten Konfiguration bestätigt werden.

Type comparison· 04

Compare types at a glance.

SerieIdeal fürRFQ-Hinweis
80-GHz-Radar-FüllstandsmessgerätAllgemeine Tanks, Prozessbehälter und ausgewählte FeststoffeTankhöhe, Stutzen, Medium, Ausgang und Zoneneinstufung
Kompakter RadartransmitterWassertanks, Sümpfe, Versorgungsbehälter und kleine bis mittlere MessbereicheBefestigungsgewinde, Messbereich, Gehäuse und Signalprotokoll
Silo-Radar mit großer ReichweiteHohe Silos, Pulver, Pellets, Zement und FlugascheSilohöhe, Staub, Füllstrom, Antenne und Ausrichtung
Radar mit LuftspülungStarker Staub oder Risiko von AntennenanhaftungenSpülluftdruck, Anschluss und Wartungszugang
Radar für korrosive FlüssigkeitenSäure, Lauge, Lösungsmittel- und ChemikalientanksChemische Bezeichnung, Konzentration, Dampf und medienberührte/exponierte Materialien
Explosionsgeschütztes RadarKraftstoff, Lösungsmittel- und GefahrstofflagerungZoneneinteilung, Gasgruppe, Temperaturklasse und Dokumente
Geführtes RadarSchmale Tanks, Bypass-Behälter und Trennschicht-PrüfungSondentyp, Länge, Dielektrizität, Viskosität und Ansatzbildung
FAQ· 05

Radar-Füllstandsmessgeräte Fragen.

Wählen Sie Radar, wenn Dampf, Schaum, Staub, Druck, hohe Temperaturen oder große Messbereiche die Ultraschallmessung stören können. Bei ruhigen offenen Gewässern und einfachen Schächten kann aus Kostengründen weiterhin Ultraschall eingesetzt werden.

80 GHz Radar arbeitet berührungslos und misst durch den freien Raum. Geführtes Radar verwendet eine Stab-, Seil- oder Koaxialsonde und wird für schmale Behälter, Flüssigkeiten mit niedriger Dielektrizitätskonstante, Trennschichtmessungen oder Bypass-Anwendungen geprüft.

Nein. Eine Luftspülung ist nützlich, wenn Staub oder Ablagerungen die Antenne bedecken können, erfordert jedoch saubere Luft, den richtigen Druck und einen Spülanschluss. Bei vielen sauberen Schüttgütern kann eine Standard-Linsen- oder Hornantenne verwendet werden.

Senden Sie Angaben zu Medium, Tank- oder Silohöhe, Stutzengröße und -höhe, Druck, Temperatur, Ausgangssignal, Spannungsversorgung, Anforderungen an den Ex-Bereich sowie Fotos oder Zeichnungen des Montagepunkts.

Benötigen Sie radar-füllstandsmessgeräte? Senden Sie uns Ihre Anforderungen.

Die Technik bestätigt die Produktfamilie vor der Angebotserstellung.

Optional: up to 5 files, 10 MB combined (PDF, photos, CAD, ZIP). For larger packages, submit the form first, then email your files.

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