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GREAT SYSTEM INDUSTRY CO. LTD Último caso da empresa sobre Um guia completo: guia de seleção, princípios de funcionamento e diferenças de aplicação entre radar de onda guiada e transmissores de nível de radar sem contato
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Um guia completo: guia de seleção, princípios de funcionamento e diferenças de aplicação entre radar de onda guiada e transmissores de nível de radar sem contato

2026-05-21

Último caso da empresa sobre Um guia completo: guia de seleção, princípios de funcionamento e diferenças de aplicação entre radar de onda guiada e transmissores de nível de radar sem contato

1. Princípios de trabalho

 

1.1 Transmissor de nível de radar sem contacto (FMCW / Pulse Radar)

 
Princípio de funcionamento
 
A unidade electrónica do transmissor emite ondas de radar de microondas de alta frequência.
 
As microondas se propagam através do espaço de vapor dentro do recipiente através da antena.
 
Ao atingir a interface gás-líquido, os ecos são gerados devido à mudança súbita da constante dielétrica.
 
O instrumento calcula a altura do nível do líquido medindo a diferença de tempo ou diferença de frequência entre a transmissão e a recepção do sinal.
 
Características essenciais
 
  • Medição sem contacto sem tocar o meio de processo
  • Os sinais irradiam no espaço com divergência e atenuação naturais
  • A intensidade do eco depende da constante dielétrica do meio medido
 

1.2 Transmissor de nível do radar de ondas guiadas (GWR)

 
Princípio de funcionamento
 
O transmissor emite pulsos de microondas.
 
As microondas viajam direcionalmente ao longo de hastes ou cabos metálicos sem divergência de sinal.
 
A energia parcial reflete-se quando atinge a superfície do líquido para medição do nível do líquido.
 
Em meios de fluido duplo, como óleo e água, as microondas continuam a se propagar e refletem novamente na interface líquido-líquido para realizar a detecção de interface.
 
O instrumento calcula o nível do líquido e a posição da interface com base no tempo de retorno do eco.
 
Características essenciais
 
  • Medição de tipo de contacto equipada com barra de sonda ou cabo
  • Os sinais são transmitidos ao longo de condutores com atenuação insignificante, sem interferência de vapor e espuma
  • Capazes de medir simultaneamente o nível do líquido e a interface
 

2Diferenças fundamentais de princípio

 
  • Modo de propagação do sinal
     
    Radar sem contacto: Transmissão de radiação espacial através do ar
     
    Radar de ondas guiadas: condução direcional ao longo de sondas de ondas de metal
     
  • Desempenho do sinal
     
    Radar sem contacto: propenso a divergências e atenuação do sinal
     
    Radar de ondas guiadas: sinal concentrado e estável com baixa atenuação
     
  • Capacidade de medição
     
    Radar sem contacto: apenas para medição do nível do líquido
     
    Radar de ondas guiadas: suporte à medição dupla do nível do líquido e da interface líquido-líquido
     
  • Mecanismo anti-interferência
     
    Radar sem contato: baseia-se em algoritmos otimizados e design de antena
     
    Radar de ondas guiadas: anti-interferência inerentemente superior através do confinamento físico do sinal
     
 

3Orientações de selecção

 

3.1 Cenários de aplicação preferidos para o radar de ondas guiadas (GWR)

 
  • Instalações que exijam medição da interface líquido-líquido, tais como a interface de separação óleo-água
  • Medios de baixa constante dielétrica: gasolina, diesel, GNL, GLP e hidrocarbonetos leves
  • Condições de trabalho com espuma, vapor e poeira pesados
  • Faixa de medição dentro de 30 metros
  • Convectores fechados de alta temperatura e alta pressão
  • Aplicações que exigem alta precisão e excelente estabilidade
  • Tanques de armazenamento calmos sem agitação ou interferência estrutural interna
 
Condições não aplicáveis
 
Medios de alta viscosidade, pegajosos e fortemente cristalizados
 
Outros tanques e recipientes de água
 
Medios corrosivos fortes que podem corroer as hastes de sonda
 
Alcance de medição superior a 30 metros
 

3.2 Cenários de aplicação preferidos para o radar sem contacto

 
  • Medios viscosos, lodo, asfalto e lodo
  • Medios corrosivos fortes, tais como ácido sulfúrico, ácido clorídrico e álcalis fortes
  • Outros aparelhos de ar condicionado e aparelhos de ar condicionado
  • Largo alcance de medição superior a 30 metros, máximo até 70 metros e acima
  • Eventos sanitários e anticorrosivos em que o contacto com o meio é proibido
  • Medios propensos à cristalização e adesão
 
Condições não aplicáveis
 
Hidrocarbonetos leves de baixa dieléctricidade e gás liquefeito com sinais de eco fracos
 
Condições de trabalho que exijam a detecção da interface líquido-líquido
 
Camadas de espuma que podem enfraquecer os sinais de eco
 

4Tabela comparativa

 
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