Radarflowmålere anvender et berøringsfrit måledesign, så de kræver slet ikke direkte kontakt med den målte væske, og deres tilpasningsevne til vandkvaliteten er ekstremt stærk, hvilket er en af deres centrale fordele sammenlignet med traditionelle kontaktflowmålere:
- Princip for berøringsfri måling
Radarflowmålerens sensor installeres over væskeoverfladen (for åbne kanaler) eller uden for den lukkede rørledning (for rørledningsmodeller). Den udsender radarbølger til målvæsken og beregner flowhastigheden ved at opfange det reflekterede signal. Hele måleprocessen udføres uden kontakt mellem sensoren og væsken. Dette design undgår fuldstændigt problemer med slid, korrosion, afskalling og tilstopning af målekomponenterne forårsaget af direkte kontakt med væsken, hvilket forlænger instrumentets levetid betydeligt og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Stærk tilpasningsevne til forskellige vandkvalitetsforhold
På grund af den berøringsfri målemetode har radarflowmåleren næsten ingen krav til de fysiske og kemiske egenskaber af den målte væske og kan stabilt anvendes i forskellige komplekse vandkvalitetsscenarier:
- Rent vand: Såsom postevand, flodvand, reservoirvand og industrielt rent vand, med høj målenøjagtighed og stabil dataoutput;
- Grumset vand med urenheder: Såsom sedimentholdigt vand i floder, slamholdigt vand i spildevandsanlæg og malmmasse i mineområder. De suspenderede partikler i væsken vil ikke blokere eller beskadige sensoren, og Doppler-radarprincippet kan endda bruge disse partikler til at forbedre signalrefleksionen og målestabiliteten;
- Ætsende væske: Såsom syrebaseret spildevand fra kemiske fabrikker, spildevand med højt saltindhold fra kystområder og ætsende industrielt spildevand. Sensorhuset er lavet af korrosionsbestandige materialer (316L rustfrit stål, forstærket PTFE osv.), som kan modstå erosion fra ætsende medier;
- Højviskositetsvæske: Såsom viskøs industriel spildolie, slam og andre medier. Det undgår problemet med, at traditionelle kontaktflowmålere er lette at sætte sig fast og blokere, og kan stadig opretholde normal måling.
Opslagstidspunkt: 23. november 2025