17.07.2013 Views

Radar nivåmålere.PDF - Hyptech

Radar nivåmålere.PDF - Hyptech

Radar nivåmålere.PDF - Hyptech

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SUKSESS<br />

i<br />

nivå<br />

måleteknikk.<br />

VEGAPULS<br />

<strong>Radar</strong> <strong>nivåmålere</strong><br />

• Berøringsløs og vedlikeholdsfri nivåmåling.<br />

Nøyaktig angivelse av nivå uten å være i kontakt med mediet.<br />

• Universalt måleprinsipp.<br />

Nivå • Trykk • Mengde • Analyse • Kontroll<br />

Uavhenig av prosessforhold som trykk, temperatur og gass blandinger.<br />

Leveres med analog eller digital signaloverføring.<br />

• Den ideelle nivåmåler, i 2-leder teknikk.<br />

Erstatter enkelt eksisterende flottører, displacere, differansetrykk<br />

målere, boblerør systemer etc.<br />

HYPTECH A.S, P.Boks 7014, 3007 Drammen Telefon : 32837770 Telefax : 32837771 Web: www.hyptech.no


VVeeiieenn ttiill ssuukksseessss<br />

Historien<br />

James Clerk Maxwell forutså radiobølgenes<br />

eksistens i hans teori om elektromagnetisme<br />

allerede i 1864. Teorien ble senere<br />

bekreftet i eksperimenter utført av<br />

Heinrich R. Herz i 1886. Til å begynne<br />

med ble radaren kun benyttet til å gi<br />

alarm for tilstedeværelsen av metalliske<br />

gjenstander som båter, tog etc., noe som<br />

ikke ble en kommersiell suksess.<br />

I 1930-1940 årene ble prinsippet videreutviklet<br />

i flere land som England, USA,<br />

Tyskland, Italia, Frankrike og Sovjet<br />

Unionen. Under 2. verdenskrig ble måleprinsippet<br />

allment kjent og det er vel dokumentert<br />

at det<br />

engelske nettverket<br />

av radarstasjoner<br />

hadde<br />

en avgjørene betydning<br />

for utfallet<br />

av slaget om<br />

Storbritania sommeren<br />

1940.<br />

RAF kunne nå<br />

oppdage når og<br />

hvor<br />

fiendtlige angrep<br />

ville skje uten å<br />

måtte patruliere kysten som tidligere.<br />

Tyskerne utstyrte sine krigsskip med<br />

radar først.<br />

Begge ønsket de å utvikle en flybåren<br />

radar og her skjedde gjennombruddet i<br />

Birmingham 1940.<br />

Cavity Magnetron radaren er grunnlaget<br />

for den type radar vi kjenner idag.<br />

Den bestod<br />

av en enkel<br />

kopper blokk<br />

med 6 fordypninger.<br />

I<br />

senter er katoden.<br />

Når et<br />

sterkt magnetfelt og høy spenning oppstår<br />

mellom disse vil en støm av unisone<br />

elektroner oppstå. Frekvensen til oscillasjonen<br />

ble målt til 3 GHz.<br />

<strong>Radar</strong>en kom raskt i produksjon og ble<br />

installert i alle engelske fly beregnet for<br />

natt tokter og ble senere utviklet for navigasjonsformål.<br />

Utviklingen av radar under<br />

2.ndre verdenskrig er en hel historie for<br />

seg selv med mange versjoner, prototy-<br />

per og ikke minst dekknavn. <strong>Radar</strong>,<br />

RAdio Detection And Ranging, teknologien<br />

har siden 1945 blitt tatt i bruk i et stadig<br />

økende omfang<br />

av sivile formål og<br />

er i dag en del av<br />

vår hverdag.<br />

Cavity Magnetron<br />

radaren benyttes i<br />

mikrobølgeovner, i<br />

automatiske døråpnere,hastighetsmålere,<br />

for lufttrafikk<br />

kontroll, værmålinger<br />

osv.<br />

Altimeteret (høydemåleren) bruker en<br />

form for radar som vi kaller FM-CW eller<br />

Frequency Modulated Continous Wave<br />

radar. På 1970 tallet ble denne teknikken<br />

benyttet i verdens første radar for nivåmåling<br />

av tanker, hovedsakelig i supertankere.<br />

Rundt midten av 80 tallet var prisippet<br />

utviklet for nivåmåling av store lagertanker<br />

på land. Dette var kostbare enheter<br />

beregnet for fiskale målinger av petroleums<br />

lagere. Mot slutten av 80-tallet<br />

ble den pulserende radaren beregnet for<br />

nivåmåling av tanker i prosessindustrien<br />

utviklet og i 1997 skjedde det et betydnigsfullt<br />

gjennombrudd; VEGA introduserte<br />

verdens første radar i 2-leder teknikk<br />

(sløyfe forsynt) i egensikker utgave<br />

(EEx ia) for anvendelser i eksplosjonsfarlige<br />

områder. For første gang kunne lav<br />

pris radar <strong>nivåmålere</strong> med utmerkede<br />

spesifikasjoner tas i bruk.<br />

Hvorfor er VEGA i dag verdens<br />

ledende leverandør av radar<br />

<strong>nivåmålere</strong>?<br />

Mange års erfaringer med berøringsløse<br />

målere basert på ultralyd prinsippet hadde<br />

lært oss hva vi kunne forvente av utfordringer<br />

i reaktorer og prosessbeholdere.<br />

Basert på disse erfaringene ble bestemmelsen<br />

om å utvikle en ny type radar<br />

tidlig besluttet.<br />

FM-CW radaren benytter en indirekte<br />

metode for å måle distanse. Signalet som<br />

sendes moduleres mellom 2 frekvenser,<br />

vanligvis 9-10 GHz for <strong>nivåmålere</strong>, og faseforskyvelsen<br />

mellom utsendt og mottatt<br />

f2<br />

frekvens<br />

f1<br />

Utsendt signal<br />

∆ t<br />

t1<br />

fd<br />

Mottatt signal<br />

signal (i frekvens) benyttes for å utregne<br />

distansen. Et FFT(Fast Fourier<br />

Transform) filter lager et frekvensspektrum<br />

av refleksjoner for å velge det riktige<br />

tid<br />

f2<br />

ekko. Prosessbeholdere med omrørere<br />

og andre konstruksjoner vil derfor kunne<br />

se omtrent slik ut. Antennen mottar og<br />

må evaluere alle signalene samtidig.<br />

f1<br />

signal styrke<br />

signal styrke<br />

fd1, fd2, fd3, fd4, fd5<br />

t1<br />

frekvens<br />

En FFT analyse av slike tanker er både<br />

tid og effekt krevende.<br />

Konklusjonen var at dette var lite egnet<br />

og VEGA startet derfor utviklingen av den<br />

pulserende radar.<br />

Pulserene radar<br />

sender ut kun en<br />

bestemt frekvens<br />

og måler tiden fra<br />

den sender ut - til<br />

den mottar en puls,<br />

noe som er et<br />

direkte uttrykk for distanse.<br />

Enhetene jobber kun med tidsanalysen<br />

og krever derfor ingen ytterligere kalkulasjoner<br />

eller filtere for å beregne avstand.<br />

Refleksjonene i prosessbeholderen er separert<br />

i tid. Av denne grunn kan dobbeltreflekterte<br />

ekko fra parabolformede tanktopper<br />

og falske refleksjoner enkelt bli separert<br />

og analysert.<br />

Denne metoden er derfor mer effektiv<br />

samtidig som den er mindre energikrevende.<br />

Nøyaktigheten er identisk for<br />

begge systemer.<br />

Den verdensledende VEGAPULS leveres<br />

naturligvis i ekte 2-leder teknikk.<br />

Alle fordelene med en berøringsløs radar<br />

nivåmåler gjør at valget blir enkelt når en<br />

gammel nivåføler enkelt kan erstattes og<br />

nye installasjoner skal utføres.<br />

tid


Valg av frekvens<br />

I de forskjellige land er det avsatt forskjellige<br />

frekvenser tiltenkt industrielle formål.<br />

Sensorer med 5,8 GHz og 26 GHz kan i<br />

Det elektromagnetiske spektrum<br />

108 107 106 105 104 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-4<br />

electric waves<br />

radio waves<br />

101 102 103 104<br />

105 106 107 108 109 1010 1011 1012<br />

3 m 0.3 m 3 cm 3 mm<br />

100 MHz 1 GHz 10 GHz 100 GHz<br />

eric ®<br />

infrared<br />

VEGAPULS 42<br />

Måleområde: 10 m<br />

Fokusering: 22° (ved -3 dB)<br />

Anslutning: 1 1/2´´<br />

Temp. område: -40°C...150°C<br />

Trykk område: -1.... 40 bar<br />

10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-16 m<br />

ultra violet<br />

Norge installeres både i og utenfor tanker<br />

uten spesiell godkjenning.<br />

Materialer: 3.16L, PTFE, Viton<br />

X rays<br />

gamma rays<br />

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 Hz<br />

Lav frekvens<br />

+større fleksibilitet og anvendelsesområder.<br />

+ egnet for faste stoffer, støv, groing etc.<br />

- størrelse.<br />

- monteringsregler.<br />

Høy frekvens<br />

+ bedre fokusering.<br />

+ redusert antenne størrelse.<br />

+ reduserte monterings regler.<br />

+ høyere nøyaktighet.<br />

- redusert signalstyrke ved groing,<br />

kondensering, damp og støv.<br />

- anbefales ikke i applikasjoner med<br />

skum.<br />

VEGAPULS 40 SERIEN (26 GHz)<br />

VEGAPULS 44<br />

Måleområde: 20 m (35 m opsjon)<br />

Fokusering: 18-8°<br />

Anslutning: Flenset<br />

Temp. område: -40°C...150°C<br />

Trykk område: -1.... 40 bar<br />

Materialer: 3.16L, PTFE, Viton<br />

Sensorer med høy frekvens har en<br />

vesentlig bedre fokusering enn tilsvarende sensorer<br />

med en lavere frekvens.<br />

Antennens effektivitet påvirkes av dens utforming. En<br />

antenne med høy frekvens har derfor nødvendigvis<br />

ikke samme effektivitet som en med lav frekvens.<br />

VEGAPULS 45<br />

Måleområde: 4 m<br />

Fokusering: NA<br />

DN 80 38° 1 1/2´´ 22°<br />

DN 100 30° DN 50 18°<br />

DN 150 21° DN 80 10°<br />

DN 250 30° DN 100 8°<br />

5,8 G Hz 26 G Hz<br />

Anslutning: 1 1/2´´...DN50<br />

Temp. område: -40°C...150°C<br />

Trykk område: -1.... 40 bar<br />

Materialer: 1,4435, PTFE, Viton


eric ®<br />

VEGAPULS 51<br />

Måleområde: 20 m<br />

Fokusering: 28°<br />

Anslutning: R 1 1/2´´, sanitær<br />

Temp. område: -20°C...80/120°C<br />

Trykk område: -1.... 3/16 bar<br />

Materialer: PVDF, PP, PPS/ 3.16L<br />

VEGAPULS 50 SERIEN (5,8 GHz)<br />

VEGAPULS 52<br />

Måleområde: 20 m<br />

Fokusering: 28°<br />

Anslutning: R 1 1/2´´, sanitær<br />

Temp. område: -20°C...150°C<br />

Trykk område: -1.... 3/16 bar<br />

Materialer: PVDF, PTFE/ 3.16L<br />

VEGAPULS 53<br />

Måleområde: 20 m<br />

Fokusering: 28°<br />

Anslutning: Flenset<br />

Temp. område: -20°C...150°C<br />

Trykk område: -1.... 16 bar<br />

Materialer: PTFE, 3.16Ti<br />

VEGAPUL<br />

Måleområde: 2<br />

Fokusering: 3<br />

Anslutning: F<br />

Temp. område: -<br />

Trykk område: -<br />

Materialer: 3


S 54 Emaljert Høy temp./trykk<br />

0 m (35 m opsjon) 20 m (35 m opsjon) 20 m (35 m opsjon)<br />

8-15° 38-15° 38-15°<br />

lenset Flenset Flenset<br />

40°C...150°C -40°C...200°C -100°C...250°C<br />

1.... 40 bar -1.... 16 bar -1.... 100 bar<br />

.16Ti, PTFE emalje Keramikk (Al 2 O 3) ,St.St<br />

Emaljerte tanker fortjener emaljert<br />

instrumentering.<br />

Keramisk utgave<br />

VEGAPULS 56<br />

Måleområde: 20 m (35 m opsjon)<br />

Fokusering: 38-15°<br />

Anslutning: Flenset<br />

Temp. område: -200°C...450°C<br />

Trykk område: -1.... 160 bar<br />

Materialer: Keramikk (Al 2 O 3) ,St.St<br />

HF signal tilkopling<br />

Sammensveising<br />

Grafitt/Tantal pakning<br />

Bølgeleder


HF signal tilkopling<br />

Viton/kalrez pakning<br />

Bølgeleder<br />

Guide<br />

<strong>Radar</strong> antenner - funksjonsmåte og anvendelse<br />

Horn antennen<br />

Innmontering i rør<br />

Når sensoren innmonteres<br />

i et rør<br />

vil hele røret fungere<br />

som en antenne/bølgeleder.<br />

Røret må være<br />

metallisk og<br />

lengden i<br />

måleområdets/tankens fulle lengde.<br />

Hull i røret må være på en akse<br />

og evt. 180° ovenfor hverandre.<br />

<strong>Radar</strong>signalet er polarisert som<br />

en flat sinuskurve. Sensoren<br />

«ser» derfor kun i ett plan og<br />

konstruksjoner eller hull som er<br />

plassert 90° i forhold til dette vil ikke observeres<br />

eller gi en mindre refleksjon.<br />

Rør anbefales i<br />

applikasjoner med lave<br />

DK-verdier. Et eksempel<br />

er nivåmåling av lagertanker<br />

for ethylen.<br />

P.g.a. den lave temperaturen<br />

benyttes sensor<br />

med keramisk antenne.<br />

Legg merke til plassering<br />

av hull.<br />

I andre applikasjoner<br />

monteres sensoren i et<br />

rør for å unngå refleksjoner<br />

fra konstruksjoner<br />

inne i tanken.I «mud pits»<br />

på drilling rigger offshore<br />

benyttes forskjellige<br />

metoder avhengig av tankens<br />

bredde og høyde.<br />

I trykksatte tanker benyttes<br />

en fullbor kuleventil<br />

for å ha muligheten til å<br />

fjerne sensoren under<br />

drift.<br />

Horn antennen<br />

Den koniske horn antennen er p.g.a. dens oppbygning og fleksibilitet den mest anvendbvare.<br />

Mirkobølgene genereres i en mikrobølgemodul og transporteres via en HF<br />

kabel ned til en massiv PTFE bølgeleder. Materialet i denne delen må ha en lav dielektrisitets<br />

konstant (DK-verdi) som PTFE og keramikk. Keramikk (se side 5) benyttes<br />

i applikasjoner med høye trykk eller høye/lave temperatur. Det metalliske hornet virker<br />

som en bølgeleder som guider bølgende mot mediet som skal måles. Vinkelen på antennen<br />

bestemmes av frekvensen til bølgene som skal sendes ut mens størrelsen på<br />

antennen avgjør fokuseringen.<br />

Hornantennen er en meget robust konstruksjon som genererer et sterkt signal og anbefales<br />

i anvendelser med kondensering, groende medier og medier med lav<br />

DK-verdi.<br />

Installasjon<br />

Sensoren monteres normalt slik at antennen stikker<br />

ca. 1 cm inn i tanken. Ved monterings stusser høyere enn<br />

selve antennen må sensorer med 5,8 GHz (50 serien)<br />

benytte en antenneforlengelse.<br />

Monteringsstedet er generelt en 1/2 ganger radien av<br />

tanken men avhenger natuligvis av hva slags konstruksjoner<br />

som befinner seg innvendig i tanken. Sensoren bør<br />

monteres på det stedet hvor den enklest kan se nivået.<br />

Materialer og størrelse av flenser og antenner er fleksibelt<br />

og kan også kombineres.<br />

F.eks. en stor antenne med<br />

en liten flens eller omvendt.<br />

Anvendelse av antenneforlengelser utvider bruksområdene<br />

for sensoren. En antenneforlengelse er et metallisk<br />

rør som monteres mellom flens og horn. Det er ingenting<br />

i veien for at dette kan bøyes men bare i ett<br />

plan. Antenneforlengelser benyttes av monteringsmessige<br />

hensyn og i appliaksjoner som overstiger sensorenes spesifikasjoner.<br />

Nivåmåling av flytende aluminium er en slik anvendelse.<br />

Aluminiumsindustrien har lenge ønsket å måle nivået innvendig<br />

i ovnen. Aluminium<br />

har et smeltepunkt på<br />

ca. 1100 °C mens<br />

flamme temperaturen<br />

over har ca. 1300-<br />

1500°C. Ved å påmontere en antenneforlengelse<br />

vil temperaturen synke til et akseptabelt<br />

nivå før den når selve antennen. Om<br />

nødvendig kan det benyttes luft for kjøling.<br />

I tanker med hypoklorid eller andre agressive medier<br />

kan sensoren monteres utvendig og måle igjennom tanken<br />

eller en flens av et egnet materiale. Materialet som<br />

anvendes bør ha lav dielektrisitetskonstant og tykkelsen<br />

bør tilsvare en 1/2 bølgelengde av den utsendte frekvens.<br />

Ytterligere informasjon om slike applikasjoner<br />

oversendes på forespørsel.<br />

I skipsindustrien er det mange applikasjoner for radar<br />

<strong>nivåmålere</strong>. Laste/cargo tanker var som tidligere nevnt det første stedet hvor en radar<br />

basert nivåmåler ble tatt i bruk og her anvendes de fortsatt. De fysisk mindre sensorene<br />

benyttes i dag også til nivåmåling av vann, drivstoff, kjemikalie og ballast tanker.<br />

I mange tilfeller er tilgangen<br />

til tankene<br />

vanskelig. I slike tilfeller<br />

benyttes antenneforlengelser<br />

og rør<br />

som følger<br />

skutesiden ned til tankene<br />

som skal<br />

måles.


Stav antennen<br />

Enkel betjening - rask idriftsettelse<br />

Alle enheter har digital signaloverføring<br />

noe som gjør idriftsettelsen til en<br />

lek.<br />

En PC kan tilkoples direkte,<br />

i kontroll rom eller<br />

benytt softwaren<br />

VEGA Visual<br />

Operating i et overordnet<br />

styringssystem.<br />

en<br />

standard Hart<br />

håndterminal.<br />

4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA<br />

Enkelt i klartekst med<br />

pluggbar Minicom<br />

betjeningsmodul<br />

eller<br />

'<br />

HF signal tilkopling<br />

Bølgeleder<br />

Guide<br />

Segment<br />

kopler<br />

Stav antennen<br />

Stavantennen leveres med alle væskeberørte<br />

deler i plast og har dermed mange anvedelsesområder<br />

i moderne prosessbeholdere. Med<br />

1 1/2´´ gjengeparti tilbys en enkel montasjemulighet<br />

med høy kjemisk bestandighet i 2-leder teknikk<br />

til en fordelaktig pris. Sensoren kan derfor<br />

enkelt erstatte eksisterende instrumenter.<br />

Mirkobølgene genereres i en mikrobølgemodul<br />

og transporteres via en HF kabel ned til en massiv<br />

bølgeleder. Materialet i denne delen er som i<br />

hornantennen i massiv PTFE. Bølgelederen fører mikrobølgene ned til den koniske<br />

delen av antennen. Denne delen fungerer som en linse som guider bølgende mot mediet<br />

som skal måles.<br />

Vinkelen på antennen bestemmes av frekvensen til bølgene som skal sendes ut mens<br />

størrelsen på antennen avgjør fokuseringen.<br />

Den koniske delen av antennen bør alltid være ren. Dersom en stavantenne gror til vil<br />

effekten minske. Funksjons sikkerheten vil da være avhengig av DK-verdien til belegget<br />

og DK verdien til mediet som skal måles.<br />

Installasjon<br />

Sensoren alltid installeres slik at den sylindiske delen kommer inn i tanken.<br />

Stavantennene leveres av denne grunn i forskjellige utgaver. Standard utgaven er<br />

beregnet for 50 mm høy monteringsstuss. I applikasjoner med høyere monterings<br />

stusser forlenges den sylindriske delen med et metallrør som forhindrer<br />

mikrobølgene i å spre seg. Disse utgavene er på VEGAPULS 52 og 53 overtrukket<br />

av PTFE og kan leveres for 100 mm og 250 mm stusser (se side 4).<br />

Måleteknologi<br />

VEGAPULS benytter fuzzy-logic basert<br />

måleteknologi. En teknologi som har evnen<br />

til å foreta en sannsynelighetsvurdering.<br />

Den største fordelen med dette er at<br />

den kan forta en individuell analyse av<br />

alle ekko som opptrer.<br />

Fuzzy blokken vurderer og gir uttrykk for<br />

sannsynligheten utifra forskjellige kriterier.<br />

Vi vet hvordan et riktig ekko skal se ut<br />

og vurderer sannsynligheten utifra dette.<br />

Det samme gjøres med informasjoner om<br />

applikasjon, størrelse, bevegelse og<br />

sannsynligheten for at det kan være et<br />

dobbeltreflektert eller falskt ekko.<br />

Alle disse opplysninger legges til grunn<br />

for å foreta en bestemmelse om det er<br />

'<br />

'<br />

'<br />

det riktige ekko (Effective echo prob.).<br />

Betjeningsprogrammet VEGA Visual<br />

Operating er menybasert og kan betjenes<br />

uten forkunnskap.<br />

Det innebygde oscilloskopet<br />

gir et ekkobilde<br />

av hva enheten «ser».<br />

Om nødvendig kan<br />

sensoren<br />

læres opp slik at<br />

den vet hvilke signaler<br />

som er falske.<br />

Regler for utvelgelsen<br />

av det riktige ekko kan<br />

gis for hver enkelt applikasjon.<br />

Ønsker du nivåmålingen<br />

omregnet og<br />

indikert i volum kan dette<br />

enkelt utføres av<br />

FAX<br />

FAX<br />

tegneprogrammet som<br />

foretar lineariserings<br />

beregningen.<br />

Kommunikativ og fremtidsrettet.<br />

Analog: 2-leder teknikk med overlagret digital informasjon. Digital signaloverføring fra sensor til kontrol system: bedre nøyaktighet,<br />

diagnostikk og service muligheter fra kontrollsystem, kostnadsbesparende i planlegging, kabling og<br />

oppstarts fase.<br />

Profiibus PA<br />

Profibus DP<br />

Remote I/O<br />

Profibus DP,Profibus FMS, Modbus, Interbus,<br />

Ethernet, 3964 Devicenet, Controlnet<br />

VEGALOG<br />

4-20 mA<br />

Profiibus PA<br />

HART multidrop<br />

Vega Visual<br />

Operating VVO<br />

Visual Vega VV<br />

Vega Visual<br />

Operating VVO<br />

Visual Vega VV


Applikasjonserfaring<br />

- ffrraa eennhhvveerr iinndduussttrrii<br />

I plast og gummierte<br />

beholdere med agressive<br />

medier benyttes<br />

stavantenner. Kompakt<br />

og plasseringsvennlig<br />

design med alle medieberørte<br />

deler i plast.<br />

Smelte og forbrenningsovner<br />

med temperaturer over<br />

1300°C, kan måles<br />

berøringsløst med den<br />

nye teknikken.<br />

I prosesstanker med<br />

varierende medie og prosessforhold.<br />

Antenne<br />

med høy fokusering og<br />

ECHOFOX software som<br />

evaluerer signalene<br />

sikrer en stabil måling.<br />

Scrubber tanker<br />

med løsningsmidler i<br />

farmasøytisk industri,<br />

måles fra utsiden uten å ta<br />

hull på tanken eller med en<br />

direktemontert sensor med<br />

plast i medieberørte deler.<br />

Fremtidens <strong>nivåmålere</strong>.<br />

Ingen andre måleprinsipper har<br />

like mange fordeler.<br />

Valget ved nyanskaffelser og<br />

erstatninger syntes enkelt.<br />

VEGA er i deg verden største og<br />

ledende leverandør av radar<br />

baserte <strong>nivåmålere</strong>.<br />

<strong>Hyptech</strong> A.S er markedslederen<br />

og den mest erfarne<br />

leverandøren i Norge.<br />

En posisjon vi begge har tenkt å<br />

beholde.<br />

Ytterligere informasjon finner du på vår hjemmeside www.hyptech.no<br />

Nivå • Trykk • Mengde • Analyse • Kontroll<br />

I offshore industrien<br />

med høye trykk, lave temperaturer<br />

og varierende<br />

prosessforhold måles nivå<br />

av mud pits, shakere, separatorer,<br />

scrubbere, trip<br />

tanker, K.O. drums etc.<br />

Amin syre<br />

diffunderer gjennom<br />

PTFE. Keramiske antenner<br />

er upåvirkelig og<br />

egner seg derimot godt til<br />

denne applikasjonen.<br />

Lagersiloer for kull,<br />

sement, klinker etc.<br />

Sensoren vinkles mot<br />

mediet for best resultat.<br />

Berøringsløs vedlikeholdsfri<br />

måling,<br />

uten bevegelige deler.<br />

Destillasjonskolonner i<br />

kjemisk, petrokjemisk og<br />

plastindustri. En radar<br />

med keramisk antenne<br />

erstatter displacer og<br />

flottører montert i bypass<br />

rør.<br />

AApppplliikkaassjjoonnsseerrffaarriinngg<br />

-- eerr vvåårr ssttyyrrkkee..<br />

HYPTECH A.S, P.Boks 7014, 3007 Drammen Telefon : 32837770 Telefax : 32837771 Web: www.hyptech.no<br />

C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!