Empfehlung eines berührungslosen Radar-Füllstandtransmitters unter Rühr- und Vakuumbedingungen

May 10, 2024|

Bei rauen Produktionsumgebungen wie hohen Temperaturen, hohem Druck und Dampf ist die80-GHz-Radar-Füllstandsenderverfügt über eine hervorragende Anpassungsfähigkeit und wird häufig unter verschiedenen komplexen Arbeitsbedingungen eingesetzt. Wie wählt man also ein Radar-Füllstandmessgerät bei Rühr- und Vakuumbedingungen aus?

 

Radar level transmitter selection

 

1. Auswahlstrategie unter Mischbedingungen

Wenn es notwendig ist, einen Tank unter Rühren zu messen, wird die Verwendung eines Füllstandmessgeräts mit geführtem Radar nicht empfohlen, da Rühren das Instrument beschädigen und zu Produktionsverlusten führen kann. Stattdessen wird empfohlen, für die berührungslose Messung ein Hochfrequenz- oder Niederfrequenz-Radar-Füllstandmessgerät zu wählen.

2. Vorschläge zur Auswahl unter Vakuumbedingungen

Unter Vakuumbedingungen ist der Siedepunkt einer Flüssigkeit viel niedriger als bei normalem Atmosphärendruck, was dazu führt, dass viele Flüssigkeiten bei einer niedrigeren Temperatur zu sieden beginnen. Dies kann beispielsweise in den Reaktoren und Verdampfern von Pharmafabriken passieren. In einer Vakuumumgebung nimmt die Flüssigkeit die Form von Schaum und Wassertröpfchen an, sodass die einzige Wahl der Radar-Füllstandsmesser mit Glockenmündung ist. Darüber hinaus müssen Anpassungen vor Ort vorgenommen werden. Für konkrete Maßnahmen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Hersteller.

3. Konfiguration der Stromversorgung und des Ausgangssignals

Der80-GHz-Radar-FüllstandsenderNormalerweise wird eine 24-V-Gleichstromversorgung verwendet. Wenn der Kunde eine 220-VAC-Stromversorgung benötigt, ist ein 220-VAC-auf-24-VDC-Schaltnetzteil erforderlich. In Bezug auf Ausgangssignale ist 4-20mA derzeit die gängige Wahl und wird häufig in industriellen Umgebungen verwendet. Das 485-Signal ist weniger verbreitet und wird im Allgemeinen in Situationen mit hohen Anforderungen an einen geringen Stromverbrauch verwendet, wie zum Beispiel beim Wasserschutz, in der Hydrologie und bei der Warnung vor Sturzfluten.

 

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