Startseite ProdukteRadarniveaumessgerät

Stabantennen-Radar-Füllstandsmessgerät, geringe Dielektrizitätszahl, schaum-/dampfinterferenzbeständig

Stabantennen-Radar-Füllstandsmessgerät, geringe Dielektrizitätszahl, schaum-/dampfinterferenzbeständig

  • Rod Antenna Radar Level Gauge Low Dielectric Constant Foam / Steam Interference Resistant
  • Rod Antenna Radar Level Gauge Low Dielectric Constant Foam / Steam Interference Resistant
  • Rod Antenna Radar Level Gauge Low Dielectric Constant Foam / Steam Interference Resistant
  • Rod Antenna Radar Level Gauge Low Dielectric Constant Foam / Steam Interference Resistant
Rod Antenna Radar Level Gauge Low Dielectric Constant Foam / Steam Interference Resistant
Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: QINWEIYB
Zertifizierung: Explosion-proof certificate ,Safety certificate
Modellnummer: QWRD80G613
Dokumentieren: Image_20241209_0001.pdf
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1Set
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 5-8 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück/Monat
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Ausgangssignal: 4 bis 20 mA, HART, Modbus Material: Rostfreies Steel+PTFE+Quartz-Glas
Material von nassen Teilen: Edelstahl 316L Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Messfrequenz: 80 GHz Präzision: <0,1%
Nach dem Service: zwölf Monate Gehäuseschutz: IP67 oder IP68
Explosionsgeschützter Grad: Exia llC T6 Gb Ausgabe: RS485/MODBUS; 4… 20mA/HART
Hervorheben:

Stabantennen-Radar-Füllstandsmessgerät

,

Radar-Füllstandsmessgerät

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geringe Dielektrizitätszahl

Niedrige dielektrische Konstante Schaum und Dampf Störungsbeständige Stange Antenne Radar Level Gauge

Das Radarantenniveaumessgerät, ebenfalls eine Variante des "Kabels" oder des "geleiteten Wellenradars" (aber beachten Sie, dass die Prinzipien unterschiedlich sind),hat das bemerkenswerteste Merkmal, dass er eine Metallstange als Antenne und/oder Wellenbreitungsleiter verwendet.

Die wesentlichen Vorteile und Szenarien der Verwendung von Radaranten mit Stangen
  • 1. Kleiner Durchmesser / schmaler Raum

    Szenario: Kleine Reaktionsgefäße, Messbehälter, Umleitungen, Schiffskabinen und andere Behälter mit sehr kleinen Einbaugängen.

    Vorteil: Eine dünne Stange (z. B. Φ16 mm, Φ24 mm) kann leicht in einen Flansch mit kleinem Durchmesser eingesetzt werden, während Hornantennen einen größeren Einbauraum benötigen.

  • 2. Antiadhesive und selbstreinigende Eigenschaften

    Szenario: Medien, die anfällig für Kristallisation, Kondensation und hohe Viskosität sind (wie Asphalt, geschmolzenes Salz, Sirup, Polymere).

    Vorteil: Die glatte Metallstaboberfläche ist weniger wahrscheinlich, dass sich Material ansammelt.die Wirkung auf Messungen mit Stangen (insbesondere mit geführter Welle) ist viel geringer als die Wirkung auf Antennensignale.

  • 3. Messung von niedrigen dielektrischen Konstantenmedien

    Szenario: Flüssigkeiten mit sehr niedrigen dielektrischen Konstanten wie Flüssiggas (LPG) und bestimmte Lösungsmittel.

    Vorteil (insbesondere geführte Wellenart): Elektromagnetische Wellen verbreiten sich mit konzentrierter Energie in Richtung entlang der Stange,Wirksam leiten schwache Flüssigkeitsoberflächenreflexionssignale zurück, so dass es die bevorzugte Lösung für die Messung von niedrigen dielektrischen Konstantenmedien ist.

  • 4Starke Turbulenzen, Schaum und Dampf

    Szenario: Siedende Flüssigkeiten, kräftig gerührte Reaktoren und Bedingungen mit dickem Schaum.

    Vorteil (insbesondere geführte Wellenart): Der Stab geht direkt durch die Schaum- und Dampfschichten und führt die Welle direkt zur tatsächlichen Flüssigkeitsoberfläche mit minimalem Eingriff der Gasphase.Sicherstellung sehr stabiler Messungen.

  • 5. Präzise Schnittstellenmessung

    Szenario: Öl-Wasser-Schnittstellen, Stratifizierungsmessung zweier unmischbarer Flüssigkeiten.

    Vorteil (geführte Wellenart): Mehrere Echos aus verschiedenen dielektrischen Konstanten-Schnittstellen können deutlich erkannt werden, was eine zuverlässige Schnittstellenmessung ermöglicht.

Vergleichsübersicht mit Horn-Antennen-Radar
Eigenschaften Antennenradare mit Stange (hauptsächlich geführte Wellenart) Horn-Antennenradar
Meßprinzip Zeit-Domain-Reflexion / kann auch kontaktloses Radar sein Kontaktloses FMCW- oder Pulsradar
Kontakt mit Medium Ja (geführte Wellenart) / Nein (kontaktlose Wellenart) - Nein.
Signalverbreitung Vermehrt sich entlang der Stange, Energie konzentriert Freie Verbreitung im Weltraum
Niedrigdilektrische Konstante Medium Ausgezeichnete, bevorzugte Lösung Schwierig, erfordert hohe Frequenz und große Antenne
Widerstandsfähigkeit gegen Schaum-/Dampfstörungen Sehr stark. Stärke (höheres Frequenzradar ist besser)
Anforderungen an den Platz für die Installation Kleine Größer (angesichts der Größe des Hornes)
Schnittstellenmessung Möglich Schwierig
Typische Anwendungen LPG, Leichtölprodukte, chemische Lösungsmittel, Reaktionsgefäße, viskose Medien Große Speichertanks, Zementsilos, Wasseraufbereitung, allgemeine Flüssigkeitsmessungen

Wenn Sie auf Herausforderungen wie kleine Öffnungen, leichte Haftung, niedrige Dielektrikkonstante, starken Schaum oder die Notwendigkeit einer Schnittstellenmessung stoßen, ist es die am besten geeignete Wahl.Es opfert die Bequemlichkeit des vollständigen Nichtkontakts, aber im Gegenzug bietet es eine beispiellose Messsicherheit und Stabilität unter rauen Bedingungen.Ein richtiges Verständnis des Grundsatzes und der einschlägigen Grenzen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Anwendung.

Kontaktdaten
Xi 'an Qinwei Instrument Factory (General Partnership Enterprise)

Ansprechpartner: Mr. Wang

Telefon: 19502991120

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