GREAT SYSTEM INDUSTRY CO. LTD Último caso de la empresa sobre Una guía completa: guía de selección, principios de funcionamiento y diferencias de aplicación entre el radar de onda guiada y los transmisores de nivel por radar sin contacto
Una guía completa: guía de selección, principios de funcionamiento y diferencias de aplicación entre el radar de onda guiada y los transmisores de nivel por radar sin contacto
2026-05-21
1Principios de trabajo
1.1 Transmisor de nivel de radar sin contacto (FMCW / Radar de pulso)
Principio de trabajo
La unidad electrónica del transmisor emite ondas de radar de microondas de alta frecuencia.
Las microondas se propagan a través del espacio de vapor dentro del recipiente a través de la antena.
Al llegar a la interfaz gas-líquido, se generan ecos debido al cambio repentino de la constante dieléctrica.
El instrumento calcula la altura del nivel del líquido midiendo la diferencia de tiempo o la diferencia de frecuencia entre la transmisión y la recepción de la señal.
Características básicas
Medición sin contacto sin tocar el medio de proceso
Las señales irradian en el espacio con divergencia y atenuación naturales
La intensidad del eco depende de la constante dieléctrica del medio medido
1.2 Transmisor de nivel del radar de ondas guiadas (GWR)
Principio de trabajo
El transmisor emite pulsos de microondas.
Las microondas viajan en dirección a lo largo de varillas o cables metálicos sin divergencia de señal.
La energía parcial se refleja al golpear la superficie del líquido para medir el nivel del líquido.
En medios de doble líquido como el aceite y el agua, las microondas continúan propagándose y se reflejan nuevamente en la interfaz líquido-líquido para realizar la detección de interfaz.
El instrumento calcula el nivel del líquido y la posición de la interfaz en función del tiempo de retorno del eco.
Características básicas
Medición de tipo de contacto equipada con barra o cable de sonda
Las señales se transmiten a lo largo de conductores con una atenuación insignificante, sin interferencia de vapor y espuma
Capaces de medir simultáneamente el nivel del líquido y la interfaz
2Diferencias fundamentales de principio
Modo de propagación de la señal
Radar sin contacto: Transmisión de radiación espacial a través del aire
Radar de ondas guiadas: conducción direccional a lo largo de sondas de ondas de metal
Rendimiento de la señal
Radar sin contacto: propenso a divergencias y atenuación de la señal.
Radar de ondas guiadas: señal concentrada y estable con baja atenuación
Capacidad de medición
Radar sin contacto: Solo para la medición del nivel del líquido
Radar de ondas guiadas: soporte para la doble medición del nivel del líquido y de la interfaz líquido-líquido
Mecanismo antiinterferencia
Radar sin contacto: se basa en algoritmos optimizados y diseño de antena
Radar de ondas guiadas: intrínsecamente superior antiinterferencia a través del confinamiento de señal física
3Directrices de selección
3.1 Escenarios de aplicación preferidos para el radar de ondas guiadas (GWR)
Sitios que requieren una medición de la interfaz líquido-líquido, como la interfaz de separación aceite-agua
Medios de baja constante dieléctrica: gasolina, diesel, GNL, GLP e hidrocarburos ligeros
Condiciones de trabajo con espuma, vapor y polvo pesados
Alcance de medición dentro de los 30 metros
Contenedores sellados de alta temperatura y alta presión
Aplicaciones que exigen una alta precisión y una excelente estabilidad
Tanques de almacenamiento tranquilos sin agitación ni interferencias estructurales internas
Condiciones no aplicables
Medios de alta viscosidad, pegajosos y muy cristalizados
Contenedores equipados con agitadores y componentes internos móviles
Medios corrosivos fuertes que pueden erosionar las barras de la sonda
Alcance de medición superior a 30 metros
3.2 Escenarios de aplicación preferidos para el radar sin contacto
Medios viscosos, lodos, asfalto y lodos
Medios corrosivos fuertes como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el álcali fuerte
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85
Largo rango de medición superior a 30 metros, máximo hasta 70 metros y superior
Oportunidades sanitarias y anticorrosivas en las que se prohíba el contacto con el medio
Medios propensos a la cristalización y la adhesión
Condiciones no aplicables
Hidrocarburos ligeros de baja dieléctricidad y gas licuado con señales de eco débiles
Condiciones de trabajo que requieren detección de interfaz líquido-líquido
Capas de espuma que pueden debilitar las señales de eco