PROTRAC: Füllstandsmessung mit Radiometrie
![FIBERTRAC 31](/-/media/images/products/sensors/f-fibertrac-radiometrischer-sensor-zur-kontinuierlichen-fuellstandmessung-fibertrac31n.png?rev=d8446c2a9c8247aba0c82040a9fe5457)
FIBERTRAC 31
Zum Produkt![Radiometrischer Sensor zur kontinuierlichen Fuellstandmessung FIBERTRAC32](/-/media/images/products/sensors/f-fibertrac-radiometrischer-sensor-zur-kontinuierlichen-fuellstandmessung-fibertrac32.png?rev=6e6cc09662e74709aab760b336910a56)
FIBERTRAC 32
Zum Produkt![SOLITRAC 31](/-/media/images/products/sensors/f-solitrac-radiometrischer-sensor-zur-kontinuierlichen-fuellstandmessung-solitrac31n.png?rev=ba8de9f5eda94bc394fe0b9a79966422)
SOLITRAC 31
Zum Produkt![Source holder VEGASOURCE 81](/-/media/images/products/sensors/vegasource81-1aavxxxg11axxxa.png?rev=07939c9b9a3546c1a1d1d5123f280f69&mh=140&hash=961272EFD484B8EFB2BD569593BFFD5D)
VEGASOURCE 81
Zum Produkt![Source holder VEGASOURCE 82](/-/media/images/products/sensors/vegasource82-1aa11agg11axxxa.png?rev=007695f6db0e468290a3abce090e6688&mh=140&hash=F3B57472F9C838EFC6E0A231111A47E7)
VEGASOURCE 82
Zum Produkt![Source holder VEGASOURCE 83](/-/media/images/products/sensors/vegasource83-1aavxxxg11axxxx.png?rev=4f17b14efdc149ca9019b9b56b71e364&mh=140&hash=1C1FA8466D04D1E8428B9A68AD530647)
VEGASOURCE 83
Zum Produkt![Source holder VEGASOURCE 84](/-/media/images/products/sensors/3d-se84.png?rev=75f815c6e1b44a59bb3e2666af36ac98)
VEGASOURCE 84
Zum Produkt![Source holder VEGASOURCE 85](/-/media/images/products/sensors/3d-se85.png?rev=4c31d2a43f084aec9566faf7a4a844ae)
VEGASOURCE 85
Zum Produkt![Source holder VEGASOURCE 86](/-/media/images/products/sensors/3d-se86.png?rev=28cda10bccaa4e3ea0ad406e93898cf3)
VEGASOURCE 86
Zum Produkt![VEGASOURCE 31](/-/media/images/products/sensors/f-vegasource31.png?rev=cd4bfd91ad3c473a8619bfdff6d9b001)
VEGASOURCE 31
Zum Produkt![VEGASOURCE 35](/-/media/images/products/sensors/f-vegasource35.png?rev=d8096e20a19443fcb84d6c1d01698406)
VEGASOURCE 35
Zum Produkt![SHLD1](/-/media/images/products/sensors/source-holder-shld.png?rev=5086f5535ce74f3b9ff9f303f485f528)
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Zum Produkt![Source-holder-SHLM-BX-CX-Single](/-/media/images/products/sensors/source-holder-shlm-bx-cx-single.png?rev=766e4fa3fc06487a86d008dcd31beed5)
SHLM-CX Serie Strahlenschutzbehälter mit interner Quelle (Seil-Version)
Zum Produkt![Source-holder-SHLM-CP](/-/media/images/products/sensors/source-holder-shlm-cp.png?rev=28178566da244bb2b0e1e4c51d11b06d)
SHLM-CP Serie Strahlenschutzbehälter mit internen Quellen (Mehrfach-Kabel-Version)
Zum Produkt![Source-holder-SHLM-MI](/-/media/images/products/sensors/source-holder-shlm-mi.png?rev=b15a436c109a4157b5090a75876424c9)
SHLM-MI Serie Strahlenschutzbehälter mit internen Quellen (Mehrfach-Kabel-Version)
Zum ProduktWie funktioniert die radiometrische Füllstandmessung?
Das Medium dämpft die Energie und der Detektor gibt basierend auf der von ihm gemessenen Energie einen Füllstandwert aus.
Radiometrische oder strahlungsbasierte Messung klingt kompliziert, ist aber relativ leicht zu verstehen. Ein Isotop mit geringer Strahlungsintensität ist in einem Strahlenschutzbehälter sicher eingebaut, der auf einer Seite eines Tanks oder Rohres montiert ist. Der Strahlenschutzbehälter fokussiert die Energie, so dass sie nur auf einen auf der gegenüberliegenden Seite montierten Detektor gerichtet ist. Wenn der Füllstand im Behälter steigt, wird die Energie gedämpft, sodass weniger Energie den Detektor erreicht. Aus der Intensität der ankommenden Strahlung wird der Füllstand ermittelt.
Welche Vorteile bieten radiometrische Messgeräte?
Radiometrische Sensoren werden zur kontinuierlichen Füllstand- und Grenzstandüberwachung in den schwierigsten Schüttgut- und Flüssigkeitsanwendungen eingesetzt. Der Grund dafür ist, dass radiometrische Messgeräte berührungslos messen und genaue Messwerte liefern, ohne das Prozessmedium zu berühren. Es ist also nicht möglich, die Detektoren durch aggressive, abrasive oder korrosive Medien zu beschädigen, was häufige und teure Wartungen zur Folge haben würden. Die externe Montage hat den zusätzlichen Vorteil, dass eine Installation während der laufenden Produktion möglich ist.
Was sind die typischen Anwendungen für die radiometrische Füllstandmessung?
Radiometrische Sensoren messen zuverlässig auch bei extremen Prozessbedingungen, wie hohen Drücken und extremen Temperaturen.
Anwendungsbeispiele für die radiometrische Füllstandmessung
Destillationskolonne
![Füllstand- und Druckmessung in der Destillationsanlage](/-/media/images/application-graphics/refining-petrochemical-2016/oil-gas-refining-distillation-column-level-pressure-measurement.png?rev=475b5fb3d8df4a30940644940095daaf)
Füllstand- und Druckmessung in der Destillationsanlage
Zur AnwendungKokstrommel
![](/-/media/images/application-graphics/refining-petrochemical-2016/oil-gas-refining-coke-drums-density-level-point-level-detection.png?rev=fa3183b9bb984a279829270a97a9e310)
Dichtemessung, Füllstandmessung und Grenzstanderfassung in Kokstrommeln
Zur AnwendungUrea-Verdampfer
![Füllstandmessung und Grenzstanderfassung im Reaktor bei der Destillation von Urea](/-/media/images/application-graphics/chemical-industry-2016/chemicals-urea-reactor-level-point-level-detection.png?rev=5ca334c9c7f1454498ae98753d768954)
Füllstandmessung und Grenzstanderfassung im Verdampfer bei der Destillation von Urea
Zur AnwendungLagerbehälter von hochtoxischen Flüssigkeiten
![Füllstandmessung und Grenzstanderfassung bei hochtoxischen Medien](/-/media/images/application-graphics/chemical-industry-2016/chemicals-storage-tanks-highly-toxic-liquids-level-point-level-detection.png?rev=2f93ea85c577493b801d872068e27749)
Standmessung und Grenzstanderfassung bei hochtoxischen Medien
Zur AnwendungEntdecken Sie die Möglichkeiten der radiometrischen Füllstandmessung in Ihrer Branche
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