Ein 80 GHz Radarfüllstandmessgerät ist ein berührungsloses Instrument, das hochfrequente elektromagnetische Wellen für die kontinuierliche Füllstandmessung verwendet. Im Vergleich zu niedrigerfrequenten Radarsystemen kann die 80-GHz-Technologie einen schmaleren Strahl mit einer relativ kompakten Antenne bereitstellen, was sie besonders für enge Tanks, Schiffe mit internen Strukturen und Installationen in der Nähe von Tankwänden geeignet macht. Heute wird 80GHz-Radar häufig für Flüssigkeiten, Schlämme, Schlamm, Pulver und körnige Feststoffe verwendet.
1. Wie funktioniert ein 80GHz Radar Füllstandmessgerät?
Radarübertragung
Die Antenne sendet hochfrequente elektromagnetische Wellen zur Materialoberfläche hin aus.
Echoreflexion
Das Signal wird von der flüssigen oder festen Oberfläche reflektiert und kehrt zur Antenne zurück.
Entfernungsberechnung
Das Instrument analysiert die Beziehung zwischen den gesendeten und reflektierten Signalen, um den Abstand zur Materialoberfläche zu bestimmen.
Niveauumrechnung
Der gemessene Abstand wird mit den konfigurierten Tankabmessungen in Niveau, Prozentsatz oder Volumen umgerechnet.
2. Was sind die Hauptvorteile von 80GHz Radar?
Schmaler Balken
Ein schmaler Radarstrahl kann helfen, Tankwände, Rohre, Stützen, Rührer und andere interne Hindernisse zu vermeiden.
Kompaktantenne
Die hohe Betriebsfrequenz ermöglicht eine gute Strahlfokussierung bei relativ kleinen Antennenabmessungen.
hohe Messauflösung
Geeignete Modelle können eine millimetergenaue Prozessmessung ermöglichen, während spezialisierte Tankmessgeräte eine noch höhere Genauigkeit erzielen können.
Breite Prozessanpassungsfähigkeit
Die Radarmessung wird im Allgemeinen weniger von Temperaturänderungen, Gasdecken und Dampf beeinflusst als Technologien, die von der Schallgeschwindigkeit in der Luft abhängen.
3. Warum hat 80GHz Radar einen schmalen Strahl?
Höherfrequentes Radar hat eine kürzere Wellenlänge. Bei ähnlicher Antennengröße ermöglicht dies in der Regel einen schmaleren Strahl und eine bessere Fokussierung. Dies ist besonders nützlich bei engen Behältern und Tanks mit komplexen internen Strukturen.
| Anwendungsbedingung | Vorteile von 80GHz Radar |
|---|---|
| Installation in der Nähe der Tankwand | Ein schmaler Balken reduziert die Möglichkeit starker Wandechos. |
| Rührer im Inneren des Schiffes | Der Strahl kann oft positioniert werden, um wichtige interne Strukturen zu vermeiden. |
| Innenrohre oder Stützen | Verbesserte Fokussierung hilft, unerwünschte Reflexionen zu reduzieren. |
| Hohe, schmale Schiffe | Ein schmaler Balken verringert die Wahrscheinlichkeit, über lange Messstrecken auf die Gefäßwand zu treffen. |
4. Wie genau ist ein 80 GHz Radarpegelmesser?
Es gibt keinen einzigen Genauigkeitswert für alle 80 GHz Radarpegelmesser. Die Leistung hängt vom Instrumentendesign, der Antenne, der Anwendung und der Produktklasse ab.
Prozessmessung
Einige 80-GHz-Flüssigradarsender bieten eine Genauigkeit von etwa ±1 mm.
Tankanzeige
Spezialisierte Instrumente für Inventar- und Depotübertragungsanwendungen können Genauigkeitsgrade von etwa ±0 erreichen. 5 mm.
Massenfeststoffe
Die Genauigkeitsanforderungen für Feststoffe unterscheiden sich, da die Materialoberfläche uneben oder geneigt sein kann.
5. Was kann ein 80-GHz-Radarpegelmesser messen?
Flüssigkeiten
Wasser, Abwasser, Öle, Chemikalien und andere Prozessflüssigkeiten.
Schlamm und Schlamm
Geeignet für viele Schlamm- und Schlammanwendungen, abhängig von Oberflächenbedingungen und Aufbau.
Pulver
Zement, Mineralpulver, Flugasche und andere pulverisierte Schüttgüter.
Feststoffgranulat
Getreide, Kunststoffpellets, Mineralien und andere körnige Materialien.
6. Sind Dampf-, Staub- und Temperaturänderungen ein Problem?
Freiraumradar verwendet elektromagnetische Wellen anstelle von Schallwellen, so dass sein Messprinzip nicht von der Schallgeschwindigkeit in der Luft abhängt. Aus diesem Grund funktioniert Radar im Allgemeinen gut in Anwendungen mit sich ändernder Temperatur, Gasdecken oder Dampf.
Kein Radargerät ist jedoch von allen Prozessbedingungen völlig unberührt. Folgende Situationen erfordern noch eine sorgfältige Bewertung:
schwere Antennenkondensation;
starker Aufbau oder Kristallisation;
extreme Prozesstemperatur oder -druck;
sehr dicke Schaumstoffschichten;
niedrigreflektierende Medien;
Stark geneigte massive Oberflächen.
7. Kann 80GHz Radar durch eine Tankwand messen?
Ein industrielles Freiraum-80GHz-Radar sollteEs wird nicht angenommen, dass sie direkt durch eine Metalltankwand oder ein Metalldach messen.
Typische Installationsanwendungen:
mit Gewinde versehene Prozessverbindungen;
Flansche;
Montagedüsen;
Speziell konstruierte radartransparente Fenster.
Einige nichtmetallische Materialien können Radarübertragung unter bestimmten Bedingungen erlauben, aber Kompatibilität hängt vom Material, der Dicke, der Frequenz und dem Instrumentenentwurf ab. Höhere Frequenzen sollten nicht als automatisch stärkeres Eindringen durch Tankwände interpretiert werden.
8. Typische Anwendungen der 80GHz Radarpegelmessung
| Antragstellung | Hauptvorteil |
|---|---|
| Lagertanks | Berührungslose Messung mit schmalem Balken und hochgenauen Optionen |
| Chemische Prozessbehälter | Gute Anpassung an wechselnde Prozessbedingungen und interne Strukturen |
| Öllagerung | Für Inventar und hochgenaue Tankmessungen stehen geeignete Modelle zur Verfügung |
| Abwasser und Schlamm | Berührungslose Messung reduziert direkte Sensorexposition gegenüber dem Prozessmedium |
| Massenfeste Silos | Schmaler Balken eignet sich für hohe Silos und komplexe interne Strukturen |
9. 80 GHz vs. 26GHz Radar: Wie wählt man?
| Zustand | Auswahlbetrachtung |
|---|---|
| Schmales Schiff | 80GHz Schmalstrahlradar bietet oft einen Vorteil. |
| Kleine Prozessanbindung | 80 GHz können eine gute Fokussierung mit einer relativ kompakten Antenne bieten. |
| Viele interne Hindernisse | Ein Schmalstrahl-80GHz-Radar ist es oft wert, zuerst bewertet zu werden. |
| Bestehende bewährte 26GHz-Anwendung | Eine Änderung der Frequenz ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn die vorhandene Technologie die Prozessanforderungen erfüllt. |
10. Welche Informationen sind für die Auswahl erforderlich?
Medium
Flüssig oder fest
Mittlere Bezeichnung
Viskosität
Dielektrische Eigenschaften
Schaumzustand
Tank
Höhe
Durchmesser
Interne Strukturen
Einlassposition
Größe des Prozessanschlusses
Prozess
Temperatur
Druck
Dampf
Staub
Vakuumzustand
Elektrisch
Stromversorgung
4–20 mA
HART
RS485
Explosionsschutz
Häufig gestellte Fragen: 80-GHz-Radarpegelmesser
1. Wie genau ist ein 80 GHz Radarpegelmesser?
Das hängt vom Modell ab. Prozessinstrumente können Millimetergenauigkeit liefern, während spezialisierte Tanksaugeninstrumente etwa ±0 erreichen können. 5 mm. Dieser Wert sollte nicht auf alle 80 GHz Radarprodukte angewendet werden.
2. Was ist der maximale Messbereich?
Es gibt kein universelles Maximum. Flüssigradarprodukte können Dutzende von Metern abdecken, während spezialisierte Bulk-Solid-Radarinstrumente deutlich größere Reichweiten bieten können.
3. Hat jedes 80GHz Radar einen 3° Strahlwinkel?
Nein. Ein 3° Strahlwinkel ist eine typische Spezifikation für bestimmte Produkte. Der tatsächliche Strahlwinkel hängt vom Antennendesign und der Größe ab.
4. Kann 80GHz Radar Abwasser und Schlamm messen?
Ja, geeignete Modelle können ausgewählt werden. Schaum, Dampf, Aufbau und Oberflächenbedingungen sollten noch ausgewertet werden.
5. Kann 80GHz-Radar Masse Feststoffe messen?
Ja. Dedizierte 80-GHz-Radarsender werden häufig für Zement, Mineralpulver, Getreide und andere pulverisierte oder körnige Materialien verwendet.
6. Kann 80GHz Radar durch eine Metalltankwand messen?
Ein Standard-Freiraumradar kann normalerweise nicht direkt durch eine Metalltankwand messen. In der Regel ist eine geeignete Prozessöffnung oder ein radartransparentes Fenster erforderlich.
7. Welche Informationen benötigt METRAVON für die Auswahl?
Bitte geben Sie Medium, Messbereich, Tankhöhe und -durchmesser, Temperatur, Druck, Dampf, Schaum, interne Strukturen, Prozessanschlussgröße, Ausgangssignal, Explosionsschutzanforderungen und Installationsfotos an.
Schlussfolgerung
Der Hauptvorteil eines 80-GHz-Radarpegelmessers ist nicht nur seine höhere Betriebsfrequenz. Seine wirklichen Stärken sindenge Strahlfokussierung, kompaktes Antennendesign, hohe Messauflösung und verbesserte Zieltrennung in komplexen Gefäßen.
Bei der Auswahl des METRAVON-Radarpegels sollte die Betriebsfrequenz zusammen mit dem Messbereich, dem Medium, der Prozesstemperatur und dem Prozessdruck, der Tankstruktur, dem Installationsanschluss und den Anforderungen an den Gefahrenbereich berücksichtigt werden.




