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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

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

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
 

4. Cuadro comparativo

 
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