Ultraschall-Füllstandsmessgeräte
Integrierte, getrennte, kompakte, korrosionsbeständige und explosionsgeschützte Ultraschall-Füllstandsmessgeräte mit geringer Totzone sowie Analog-, Relais- und RS-485-Optionen.
Berührungslose Radar-Füllstandsmessung für Tanks, Silos, Behälter und schwierige Prozessbedingungen.

80 GHz Radar nutzt einen engen Abstrahlwinkel und wird für anspruchsvolle Bedingungen mit Dampf, Schaum, Staub und Temperaturschwankungen ausgewählt.
Wir prüfen Messbereich, Stutzengröße, Antennentyp und Blockdistanz vor der Angebotserstellung.
Radarfüllstandsmessgeräte werden gewählt, wenn der Käufer eine berührungslose kontinuierliche Füllstandsmessung in Tanks, Behältern, Gruben, Kanälen oder Silos benötigt. Sie werden in der Regel gegenüber Ultraschallinstrumenten bevorzugt, wenn Dampf, Schaum, Staub, Temperaturschwankungen oder große Messdistanzen das akustische Echo instabil machen.
Bei Flüssigkeiten beginnen Sie mit Tankhöhe, Stutzengröße, Dielektrizitätszustand, Schaum, Dampf, Druck und Temperatur. Bei Feststoffen fügen Sie Silodurchmesser, Füllpunkt, Staubintensität, Materialbezeichnung, Schüttdichte und den erwarteten Schüttwinkel hinzu. Diese Details entscheiden darüber, ob ein Kompaktradar, ein Siloradar für große Reichweiten, ein Radar mit Luftspülung oder ein geführtes Radar sicherer ist.
80-GHz-Radar ist nützlich für schmale Abstrahlwinkel und kleine Stutzen. 60-GHz-Wasserradar wird häufig in der Hydrologie und der Füllstandstelemetrie im Außenbereich eingesetzt. Geführtes Radar ist eine kontaktierende Technologie und sollte separat betrachtet werden: Sondenbauform, Dielektrikum, Ansatzbildung und mechanische Belastung sind ebenso wichtig wie die Elektronik.
Wählen Sie nicht nur nach dem beworbenen Messbereich aus. Antennentyp, Blockdistanz, Störechoausblendung, Zertifikat, Prozessdichtung und Installationsgeometrie entscheiden darüber, ob das Modell im realen Tank funktioniert.
Senden Sie für eine RFQ Tank- oder Silohöhe, Stutzenzeichnung, Medium, Temperatur, Druck, Ausgangssignal, Spannungsversorgung, Zertifikatsanforderungen und eventuelle Fotos vom Einsatzort. WELK bestätigt dann die Produktfamilie und das Modell vor der Angebotserstellung.
| Typ | Bestens geeignet für | RFQ-Hinweis |
|---|---|---|
| 80 GHz Tankradar | Allgemeine Flüssigkeitstanks, Schaum, Dampf und schmale Stutzen | Tankhöhe, Stutzen, Druck und Ausgang |
| Kompakt-Radar | Kleine bis mittlere Flüssigkeitstanks und OEM-Skids | Messbereich, Gewindegröße und Signal |
| Silo-Radar mit Luftspülung | Staubiger Zement, Kalk, Flugasche- und Getreidesilos | Staubpegel und Spülluftzustand |
| Radar für korrosive Flüssigkeiten | Säure, Laugen- und Lösungsmitteltanks | Chemikalienbezeichnung, Konzentration und Dichtungsmaterial |
| Geführtes Radar | Schmale Tanks, Messkammern und Trennschichtanwendungen | Sondentyp, Dielektrizität und Ansatzbildung |
| Radarpaket für offene Gewässer | Fluss, Kanal- und Reservoirüberwachung | Montagehöhe, Stromversorgung und Telemetrie |
| 3D-Silo-Scanner | Bestandsermittlung bei unebener Schüttgutoberfläche | Silogeometrie und Volumengenauigkeitsziel |
In der Regel ja. Radar wird weniger durch Staub beeinflusst als Ultraschall, aber Antennenablagerungen, die Ausrichtung und der Füllstrom müssen dennoch geprüft werden.
80 GHz ist üblich für Anwendungen in Tanks und Silos mit engem Abstrahlwinkel. 60 GHz wird häufig für kompakte Wasserstandssensoren im Außenbereich eingesetzt. Die endgültige Wahl hängt von Messbereich, Montage und Medium ab.
Verwenden Sie geführtes Radar, wenn das Signal einen Sondenpfad benötigt, zum Beispiel in schmalen Behältern, Bypass-Kammern, Flüssigkeiten mit niedriger Dielektrizitätskonstante oder bei Trennschichtanwendungen.
Ja, sofern Antennenfläche, Dichtung und Prozessanschluss mit der Chemikalie, der Konzentration und der Temperatur kompatibel sind.
Senden Sie uns Angaben zu Medium, Messbereich, Tank- oder Silohöhe, Stutzen, Prozessdruck, Temperatur, Ausgang, Stromversorgung und Zertifizierungsanforderungen.
Die Technik bestätigt die Produktfamilie vor der Angebotserstellung.
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Integrierte, getrennte, kompakte, korrosionsbeständige und explosionsgeschützte Ultraschall-Füllstandsmessgeräte mit geringer Totzone sowie Analog-, Relais- und RS-485-Optionen.
Kabelgeführte, armierte, korrosionsbeständige Smart-HART-Transmitter mit geringem Durchmesser und frontbündiger Membran für kontinuierliche Füllstandssignale.
Stromlose Vor-Ort-Anzeige sowie Konfigurationen für Magnet-, Glasplatten-/-rohr-, Hochdruck-, ausgekleidete, dampfummantelte, isolierte Ausführungen, Schalter und 4-20 mA Transmitter.

Ein Leitfaden zur Erstauswahl zwischen Radar- oder Ultraschall-Füllstandsmessung basierend auf Medium, Dampf, Schaum, Staub und…