1. Berøringsfri måling sikrer maksimal sikkerhed
Radarniveautransmittere fungerer ved hjælp af berøringsfri mikrobølgeteknologi, hvilket betyder, at sensoren ikke rører væsken.
Ingen våde bevægelige dele
Ingen risiko for sensorkorrosion eller kontaminering
Stærkt reduceret risiko for lækage og vedligeholdelse
Dette gør radarniveautransmittere ideelle til giftige, brandfarlige eller stærkt ætsende medier.
2. Velegnet til en bred vifte af ætsende kemikalier
Radarniveautransmittere kan måle:
Stærke syrer (svovlsyre, saltsyre, salpetersyre)
Stærke baser (natriumhydroxid, kaliumhydroxid)
Organiske opløsningsmidler
Petrokemiske og raffinaderiprodukter
Kun antennen udsættes for processen, og den kan være lavet af kemisk resistente materialer såsom PTFE, PEEK, keramik eller speciallegeringer.
3. Pålidelig ydeevne under ekstreme procesforhold
Radarteknologi er stort set upåvirket af:
Ændringer i temperatur
Højtryk eller vakuum
Damp, kondens eller aggressive dampe
Dette sikrer stabil og præcis niveaumåling, selv i barske kemiske processer.
4. Eksplosionssikre og egensikre muligheder
Til farlige områder fås radarniveautransmittere med:
Eksplosionssikre (Ex d) eller egensikre (Ex ia) designs
Overholdelse af ATEX, IECEx eller andre internationale standarder
Dette gør dem velegnede til olie og gas, kemiske anlæg og farlige opbevaringstanke.
5. Lavere vedligeholdelse og længere levetid
Fordi der ikke er nogen direkte kontakt med væsken:
Ingen belægning eller ophobning på sensoren
Ingen hyppig rengøring eller udskiftning
Reduceret nedetid og livscyklusomkostninger
Radarniveautransmittere giver langvarig pålidelighed i aggressive miljøer.
Oversigt
Radarniveautransmittere er et fremragende valg til ætsende eller farlige væsker, fordi de tilbyder:
Berøringsfri måling
Høj kemisk resistens
Sikker drift i eksplosive eller giftige miljøer
Stabil ydeevne under ekstreme forhold
Minimale vedligeholdelseskrav
De anvendes i vid udstrækning inden for kemisk forarbejdning, olie og gas, lægemidler og opbevaring af farligt materiale.
Opslagstidspunkt: 9. februar 2026