Trasmettitori radar a onda guidata​

Misura di livello e interfaccia affidabile, sicura ed economica per liquidi, solidi e fanghi. ​

Guided Wave Radar Transmitters​ - Increase Safety And Optimize Your Processes With Radar Level Measurement​

Aumenta la sicurezza e ottimizza i tuoi processi con la misura di livello radar​ ​

I trasmettitori di livello radar a onda guidata utilizzano la tecnologia a microonde per misurare il livello continuo e il livello di interfaccia di liquidi, solidi e liquidi con sospensioni solide. Il portafoglio di Emerson, leader del mercato, garantisce misure di livello accurate, affidabili, sicure e convenienti, anche nelle condizioni di processo più difficili. La potente diagnostica integrata offre informazioni sulle condizioni del dispositivo e sulla qualità del segnale, per accertarsi che il processo sia sempre sotto controllo.​

Products

Increase Safety and Optimize Your Processes with Radar Level Measurement​  ​

Intensità del segnale migliorata con la tecnologia a commutazione diretta (Direct switch)​ ​

La tecnologia a commutazione diretta (Direct switch) brevettata da Emerson è una caratteristica unica dei sensori radar a onde guidate Rosemount che migliora la potenza del segnale per misurazioni più affidabili e robuste, anche in applicazioni con condizioni di processo difficili come turbolenze, vapore o schiuma.​

 

Un segnale significativamente più forte si traduce in un dispositivo più facile da usare con una maggiore flessibilità applicativa. Permette inoltre di utilizzare sonde a singolo conduttore a bassa manutenzione invece delle più comuni sonde coassiali, che richiedono una manutenzione maggiore.​

Principali vantaggi dei radar ad onda guidata Rosemount​

Guided Wave Radar Transmitters​ - Technology Explanation​

Spiegazione della tecnologia​

I radar a onda guidata utilizzano la tecnologia a microonde per misurare il livello. Il dispositivo invia un impulso a microonde lungo una sonda e, quando l'impulso colpisce il materiale, gran parte dell'energia si riflette verso il dispositivo. Il livello è determinato dal tempo necessario affinché questa riflessione avvenga. Se l'impulso continua a viaggiare più lontano, può rilevare anche altri strati.​

Confronto tra radar ad onda guidata​

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche esclusive di ciascun trasmettitore di livello con radar ad onda guidata Rosemount​

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Radar a onda guidata Rosemount 5300

Il Rosemount 5300 è ideale per la misura di livello in applicazioni complesse con liquidi, fanghi, solidi o interfacce, offrendo affidabilità e funzioni di sicurezza che contribuiscono a migliorare l'efficienza del processo e ottimizzare le prestazioni dell'impianto.

 

Accuratezza della misura: ± 0,12 in. (3 mm) ​

 

Temperatura di processo: da -196 a 400 °C (da -320 a 752 °F)​

 

Limiti di pressione: Vuoto totale fino a 5000 psi (vuoto totale fino a 345 bar) ​

 

Funzionalità avanzate:Tecnologia a commutazione diretta, metrica di qualità del segnale, Probe End Projection, riflettore di verifica Certificazione SIL 2 IEC 61508 ​

 

Tipi di sonde: filo singolo rigido, filo singolo segmentato, filo singolo flessibile, doppio filo rigido, coassiale e coassiale grande, sonde rivestite in PTFE, sonda per vapore​

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Trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308​

Il modello Rosemount 3308 offre una facile automazione delle misure di livello e di interfaccia in luoghi prima inaccessibili. Offre una facile installazione senza cavi, nessuna taratura ed è immune ai cambiamenti delle condizioni di processo. ​

 

Accuratezza della misura: ± 0,12 in. (3 mm) ​

 

Temperatura di processo: da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F) ​

 

Limiti di pressione: Vuoto totale fino a 580 psi (vuoto totale fino a 40 bar) ​

 

Funzionalità avanzate: Tecnologia a commutazione diretta, metrica di qualità del segnale, tecnologia wireless nativa ​

 

Tipi di sonde: Conduttore singolo rigido, conduttore singolo segmentato, conduttore singolo flessibile, coassiale, sonde rivestite in PTFE​

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Radar ad onda guidata Rosemount 3300​

Rosemount 3300 offre una soluzione affidabile ed economica per applicazioni su liquido. Rosemount 3300 non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo.

 

Accuratezza della misura:± ± 0,2 in. (5 mm)​

 

Temperatura di processo: da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F) 

 

Limiti di pressione: Vuoto totale fino a 580 psi (vuoto totale fino a 40 bar)​

 

Tipi di sonde: Conduttore singolo rigido, conduttore singolo segmentato, conduttore singolo flessibile, coassiale, sonde rivestite in PTFE​

Domande frequenti

Il principio di funzionamento del radar ad onda guidata si basa sulla tecnologia di riflettometro del dominio di tempo, il che significa che il trasmettitore emette impulsi radar. La misura di livello effettiva è una funzione del tempo che intercorre tra l'emissione del segnale elettromagnetico e la ricezione dell'eco del fluido. ​

Il radar ad onda guidata è una scelta preferibile per la maggior parte delle applicazioni e dei processi complessi in cui è necessario misurare l'interfaccia di livello e/o il livello. La tecnologia radar ad onda guidata può offrire vantaggi ad applicazioni come serbatoi di alimentazione dell'olio lubrificante, diversi tipi di separatori, colonne, vassoi e tamburi di caldaie.​

I radar ad onda guidata Rosemount non hanno parti in movimento, pertanto non è necessaria alcuna taratura o compensazione per condizioni di processo variabili, come densità per i dislocatori o conduttività, viscosità, pH, temperatura e pressione per altre tecniche di misura di livello. Grazie a ciò, i clienti possono eliminare arresti imprevisti, rischi e risparmiare sui costi di manutenzione.​

I trasmettitori radar ad onda guidata possono essere testati eseguendo un test di verifica completo o parziale dalla sala controllo. Questi test simulano una condizione di processo per l'attivazione di un allarme di alto livello e controllano se il segnale viene ricevuto correttamente dal sistema principale.

Il radar ad onda guidata (GWR) utilizza la misura a contatto, in cui una parte del sistema di misura è a diretto contatto con il contenuto nel serbatoio. In un'installazione radar ad onda guidata, il radar ad onda guidata è montato sulla parte superiore del serbatoio o della camera e la sonda si estende solitamente fino all'intera profondità del serbatoio. ​

Vantaggi dei radar ad onda guidata:​

  • Misure accurate e affidabili sia di livello che di interfaccia​

  • Può essere utilizzato con liquidi, liquidi con sospensioni solide, fanghi e alcuni solidi. ​

  • Non influenzato dalle variazioni di pressione, temperatura e dalla maggior parte delle condizioni di spazio del vapore​

  • Nessuna parte in movimento, quindi la manutenzione è minima. ​

Limitazioni dei radar ad onda guidata:​

  • Le restrizioni di montaggio influenzano la scelta della sonda​

  • Non deve essere a contatto diretto con oggetti metallici, poiché ciò influirebbe sul segnale​

Il trasmettitore di livello radar non contattivo (NCR) utilizza misure senza contatto e nessuna parte del sistema di misurazione entra in contatto diretto con il contenuto del serbatoio. ​

Vantaggi dei radar non contattivi:​

  • Misure accurate e affidabili sia di livello che di interfaccia​

  • Può essere utilizzato con liquidi, liquidi con sospensioni solide, fanghi e alcuni solidi. ​

  • Non influenzato dalle variazioni di pressione, temperatura e dalla maggior parte delle condizioni di spazio del vapore​

  • Nessuna parte in movimento, quindi la manutenzione è minima. ​

Limiti dei radar non contattivi:​

  • Le ostruzioni nel serbatoio, come tubi, barre di rinforzo e agitatori possono causare falsi echi, ma i trasmettitori di livello radar non contattivo Rosemount sono dotati di Smart Echo Supervision™, che sopprime automaticamente i falsi echi generati da ostruzioni interne. ​

  • I trasmettitori di livello radar non contattivo sono in grado di gestire l'agitazione, ma il loro successo dipenderà da una combinazione delle proprietà del fluido e della quantità di turbolenza. ​

  • La costante dielettrica (DC) del fluido e le condizioni della superficie influiscono sulla misurazione.​

  • La misurazione può essere influenzata dalla presenza di schiuma. ​