Flüssigkeitspegel-Sensoren

Flüssigkeitsstandssensoren sind Geräte, die zur Messung des Flüssigkeitsstands in Tanks, Fässern oder anderen Vorrichtungen, die Flüssigkeiten enthalten, verwendet werden. Flüssigkeitsstandssensoren sind in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Petrochemie-, Energie- und vielen anderen Branchen weit verbreitet. Flüssigkeitsstandssensoren können je nach der zu messenden Flüssigkeit verschiedene Anwendungen haben. Am häufigsten werden sie zur Überwachung des Füllstands von Wasser, Kraftstoff, Öl, Chemikalien, Saft, Milch und anderen Flüssigkeiten eingesetzt. Füllstandssensoren ermöglichen eine Echtzeitüberwachung der Flüssigkeitsmenge im Tank, um ein Überlaufen, eine Unter- oder Überfüllung zu vermeiden. Füllstandssensoren können je nach Art der zu messenden Flüssigkeit nach unterschiedlichen Prinzipien arbeiten. Die gebräuchlichsten sind kapazitive, Ultraschall-, Radar-, Magnet- und Widerstandssensoren. Kapazitive Sensoren nutzen das Phänomen der Kapazitätsänderung zwischen den Elektroden im Tank und der Flüssigkeit. Wenn der Flüssigkeitspegel steigt, ändert sich die Kapazität zwischen den Elektroden, was eine genaue Füllstandsmessung ermöglicht. Ultraschallsensoren verwenden Schallwellen, die von der Flüssigkeitsoberfläche abprallen und vom Sensor aufgenommen werden. Anhand der Zeit, die die Schallwelle braucht, um hin und her zu laufen, bestimmt der Sensor den Füllstand der Flüssigkeit. Radarsensoren verwenden elektromagnetische Wellen, die von der Flüssigkeitsoberfläche reflektiert und vom Sensor empfangen werden. Anhand der Zeit, die die elektromagnetische Welle benötigt, um sich hin und her zu bewegen, bestimmt der Sensor den Füllstand der Flüssigkeit. Magnetische Sensoren machen sich das Phänomen der sich verändernden Magnetfelder um die im Tank befindlichen Elektroden zunutze. Wenn sich der Füllstand der Flüssigkeit ändert, ändert sich auch das Magnetfeld, was eine genaue Füllstandsmessung ermöglicht. Resistive Sensoren nutzen das Phänomen, dass sich der elektrische Widerstand in Abhängigkeit vom Flüssigkeitsstand ändert. Wenn der Flüssigkeitsstand steigt, ändert sich der elektrische Widerstand, was eine genaue Messung ermöglicht.

X
Wir verwenden so genannte Cookies, um unser Angebot besser auf Ihre Wünsche ausrichten. Für mehr Informationen lesen Sie bitte unsere Seite mit der Datenschutzerklärung
window._tc=window._tc||function(){(_tc.q=_tc.q||[]).push(arguments)}; _tc('event_listener', function(event) { if (event.name === 'callback_scheduled') { dataLayer.push({ event_name: "generate_lead", form_type: "callback_scheduled" }); } else if (event.name === 'callback_created'){ dataLayer.push({ event_name: "generate_lead", form_type: "callback_created" }); } else if (event.name === 'ticket_created'){ dataLayer.push({ event_name: "generate_lead", form_type: "ticket_created" }); } else if (event.name === 'conversation_created'){ dataLayer.push({ event_name: "generate_lead", form_type: "conversation_created" }); } } );