Radar-Füllstandsmessgeräte können dank ihres berührungslosen Mikrowellenmessprinzips, das weitgehend unabhängig von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Mediums ist, eine breite Palette von Medien messen.
1. Flüssigkeiten
Radar-Füllstandsmessgeräte werden in nahezu allen Flüssigkeitsanwendungen eingesetzt, darunter:
Wasser, Trinkwasser, Abwasser
Öle, Diesel, Rohöl, Heizöl
Säuren und Laugen (z. B. Schwefelsäure, Salzsäure, Natriumhydroxid)
Lösungsmittel, Alkohole, Kohlenwasserstoffe
Flüssiggase (LPG, LNG, Ammoniak)
Hochtemperatur- oder Hochdruck-Prozessflüssigkeiten
Die Radarmessung wird nicht durch Dichte-, Viskositäts-, Leitfähigkeits- oder Temperaturänderungen beeinflusst und ist daher ideal für saubere wie auch aggressive Flüssigkeiten.
2. Suspensionen und viskose Medien
Radar-Füllstandsmessgeräte können zuverlässig messen:
Schlämme mit suspendierten Feststoffen
Schlamm, Zellstoff, Bergbauschlamm
Abwasser, Abwasser mit Sedimenten
Hochviskose Flüssigkeiten und Pasten
Da der Sensor nicht mit dem Medium in Kontakt kommt, besteht kein Risiko von Beschichtung, Verstopfung oder mechanischem Verschleiß.
3. Schäumende Medien
Radar-Füllstandsmessgeräte können Flüssigkeiten mit Schaum messen, wie zum Beispiel:
Chemische Reaktionstanks
Gärgefäße
Reinigungsmittel, Abwasserbelüftungsbecken
Das Hochfrequenzradar mit 80 GHz bietet eine bessere Signalfokussierung und Durchdringung von Schaum und gewährleistet so eine stabile Messung auch unter starker Schaumbildung.
4. Ätzende, giftige und gefährliche Medien
Radar-Füllstandsmessgeräte eignen sich besonders für:
Stark ätzende Flüssigkeiten
Giftige oder gefährliche Chemikalien
Brennbare oder explosive Medien
Da die Messung berührungslos erfolgt, ist nur die Antenne freigelegt, was die Sicherheit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert.
5. Schüttgüter (Pulver und Granulate)
Bei geeigneter Antennen- und Frequenzauswahl können Radarfüllstandsmessgeräte Folgendes messen:
Zement, Kalk, Flugasche
Kunststoffgranulat, Getreide, Zucker
Kohle, Erz, Mineralpulver
Düngemittel und chemische Pulver
Bei Feststoffen ist Radar in staubigen Umgebungen und großen Silos Ultraschall vorzuziehen.
6. Medien mit sich ändernden Prozessbedingungen
Radar-Füllstandsmessgeräte arbeiten zuverlässig in Prozessen mit:
Schnelle Temperaturschwankungen
Druckänderungen oder Vakuumbedingungen
Dampf, Staub oder Kondensation
Im Gegensatz zu Ultraschallgeräten werden Radarsignale nicht durch die Gaszusammensetzung oder die Luftbedingungen beeinflusst.
Zusammenfassung
Radar-Füllstandsmessgeräte eignen sich zur Messung von:
Flüssigkeiten (sauber, viskos, korrosiv, hochtemperiert, unter hohem Druck)
Schlämme und Abwasser
Schäumende Medien
Giftige und gefährliche Chemikalien
Schüttgüter und Pulver
Ihre Vielseitigkeit macht sie ideal für die Chemie-, Öl- und Gas-, Wasseraufbereitungs-, Energie-, Bergbau-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Veröffentlichungsdatum: 09.02.2026