Hydrostatische Tauchsonden: Präzision für extreme Tiefen
Zuverlässige, kontinuierliche Füllstandsmessung für Tiefbrunnen, Abwasser, Kraftstoffe und ferngesteuerte IoT-Netzwerke. Robuste hydrostatische Messumformer, entwickelt für den dauerhaften Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen.
Wenn berührungslose Sensoren aufgrund von starker Schaumbildung, engen Platzverhältnissen oder extremen Tiefen versagen, bieten hydrostatische Tauchsonden die stabilste Lösung. Basierend auf dem direkten physikalischen Prinzip des hydrostatischen Drucks liefern diese Sonden Messwerte, die von Oberflächenturbulenzen, Dampf oder komplexen Tankgeometrien völlig unbeeinflusst bleiben.
Vom Monitoring des Grundwasserspiegels in engen Bohrlochröhren (SLS300F) über das Management von feststoffreichem Abwasser (SLS300B) bis hin zur kabellosen Telemetrie in entlegener Infrastruktur ohne Stromversorgung (SLS3220) – Longvista liefert industrielle Präzision gepaart mit erstklassiger atmosphärischer Kompensation.
Alle 9 Ergebnisse werden angezeigt
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Batteriebetriebener Kabelloser IoT-Füllstandstransmitter | SLS3220
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Eigensichere Kraftstoff- und Diesel-Tauchsonde (ATEX-zertifiziert) | L704
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Geteilter Hydrostatischer Füllstandstransmitter mit Vor-Ort-Anzeige | SLS3210
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Hydrostatische Pegelsonde für Flüsse & Hochwasserschutz | L706
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Hydrostatische Pegelsonde für Reinwasser & Versorgungsanlagen | SLS300A
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Hydrostatische Pegelsonde mit geringem Durchmesser für enge Bohrlöcher | SLS300F
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Korrosionsbeständige PTFE Hydrostatische Pegelsonde | SLS3100
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Robuste Tiefbrunnen-Tauchsonde für extreme Tiefen | SLS300D
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Verstopfungsfreie Abwasser- und Schlamm-Tauchsonde mit Keramikmembran | SLS300B
Schnellauswahl-Matrix: Finden Sie Ihr Modell
| Modell | Hauptanwendung | Besondere Stärke | Maximaler Messbereich |
| SLS300A | Sauberes Wasser / Reservoirs | Hohe Stabilität / Industrieller Standard | Bis zu 200 m |
| SLS300B | Abwasser & Klärschlamm | Verstopfungsfreie, poröse Keramik-Schutzkappe | Bis zu 20 m |
| SLS300D | Tiefbrunnen & Bohrlöcher | Extrem robustes, verstärktes Gehäuse | Bis zu 500 m |
| SLS300F | Enge Pegelrohre / Grundwasser | Ultra-schlankes Design (16 mm Außendurchmesser) | Bis zu 200 m |
| SLS3100 | Aggressive Säuren / Chemikalien | Korrosionsbeständiger Voll-PTFE-Körper | Bis zu 20 m |
| SLS3210 | Vor-Ort-Tanküberwachung | Getrennte Bauform / LCD-Anzeigebox für Oberflächenmontage | Bis zu 100 m |
| SLS3220 | Remote IoT-Überwachungsnetze |
Kabellose Telemetrie / 5 Jahre Batterielaufzeit |
Bis zu 300 m |
| L704 | Kraftstoffe & Ex-Bereiche | Eigensicher / ATEX-zertifiziert | Bis zu 20 m |
Die Wissenschaft der Stabilität – Warum Engineering zählt
Die hydrostatische Füllstandsmessung ist im Prinzip einfach, aber die Zuverlässigkeit im Feld hängt maßgeblich davon ab, wie eine Sonde mit atmosphärischen Druckschwankungen, chemischer Korrosion und der Signaltelemetrie umgeht.
1. Atmosphärische Kompensation & Feuchtigkeitssperren
Eine Tauchsonde misst das Gewicht der über ihr stehenden Flüssigkeitssäule. Um präzise zu bleiben, muss sie permanent den atmosphärischen Druck abziehen, der auf die Flüssigkeitsoberfläche drückt. Ein plötzlicher wetterbedingter Barometerschnitt würde ohne Kompensation zu massiven Messfehlern führen.
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Die Longvista-Lösung: Unsere kabelgebundenen Sensoren verfügen über ein integriertes internes Kapillarrohr (Luftschlauch) innerhalb des robusten Kabelmantels. Dies stellt sicher, dass die Rückseite della Sensormembran immer exakt denselben atmosphärischen Druck „atmet“ wie die Flüssigkeitsoberfläche.
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Kondensationsschutz: Um interne Feuchtigkeit – die Hauptursache für langfristigen Sensordrift – zu verhindern, liefern wir spezialisierte Trockenmittelkartuschen, die die Luftkonsole im Kapillarrohr absolut trocken halten.
2. Materialintegration & Kabelintegrität
Materialversagen ist der häufigste Grund für Feldausfälle. Wir stimmen unsere Werkstoffe exakt auf die Anforderungen Ihres Mediumis ab:
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Die Membran: Hochwertiger Edelstahl 316L bildet unseren robusten Standard. Für hochaggressive oder salzhaltige Umgebungen sorgen spezialisierte Keramik- und Hochreinheitsmembranen für langfristige Beständigkeit.
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Das Kabel: Während Standard-PVC-Kabel in chemischen Umgebungen schnell steif werden und brechen, setzen wir auf premium Polyurethan (PUR) für Wasseranwendungen und fortschrittliche PTFE/FEP-Optionen für Kraftstoffe und industrielle Säuren.
Anwendungsspezifische Lösungen
Abwasser- & Schlammmanagement (SLS300B)
In Pumpstationen und kommunalen Kläranlagen verstopfen Fettmatten, Faserstoffe und Schwebstoffe schnell die standardmäßig vertieften Sensoröffnungen.
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Lösung: Der SLS300B verfügt über eine hochzuverlässige, poröse Keramik-Schutzkappe. Dieses Design verhindert, dass sich dicker Schlamm oder Fettschichten direkt vor dem Messelement absetzen, was einen wartungsfreien Betrieb in „schmutzigem“ Wasser garantiert.
Entlegene Tanklager & IoT-Telemetrie (SLS3220)
Das Verlegen von kilometerlangen Signal- und Stromleitungen zu abgelegenen Reservoirs, landwirtschaftlichen Brunnen oder Außenlagern ist oft unwirtschaftlich.
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Lösung: Der batteriebetriebene SLS3220 eliminiert die Feldverdrahtung vollständig. Dank eines Micro-Power-Standby-Frameworks und einer massiven 40.000-mAh-Interne-Batterie überträgt er Füllstandsdaten via NB-IoT, LoRaWAN oder 4G LTE bis zu 5 Jahre lang direkt in die Cloud.
Piezometerrohre & enge Bohrlöcher (SLS300F)
In schmalen Grundwassermessstellen und Pegelrohren können Standard-Industriesonden beim Herablassen verkanten oder stecken bleiben.
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Lösung: Mit einem miniaturisierten Profil von gerade einmal 16 mm Durchmesser gleitet die SLS300F Grundwassersonde reibungslos in engste Geometrien und hält gleichzeitig extremen hydrostatischen Belastungen stand.
Technologievergleich – Wann eintauchen?
| Betriebliche Herausforderung | Hydrostatische Tauchsonde | Berührungsloser Ultraschall / Radar |
| Starke Schaumbildung | Völlig unbeeinflusst (Misst von unten nach oben) | Signalabsorption / Fehlmessung |
| Sehr enge Rohre / Schächte | Perfekte Passform (Keine Wandechos) | Falschechos durch interne Strukturwände |
| Tiefe Brunnen (>30 Meter) | Höchst kosteneffizient (Einfaches Herablassen) | Hohe Gerätekosten / Kritische Ausrichtung |
| Aggressive Dämpfe | Isolierte Sonde (Elektronik bleibt gekapselt) | Direkte Dampfexposition / Korrosionsrisiko |
Best Practices für eine dauerhaft wartungsfreie Installation
Selbst eine Premium-Sonde leidet unter einer verkürzten Lebensdauer, wenn sie unsachgemäß installiert wird. Beachten Sie diese grundlegenden Richtlinien:
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Druckschläge vermeiden (Water Hammer): Lassen Sie die Sonde niemals abrupt in die Flüssigkeitssäule fallen. Der Aufprallschock kann die empfindliche Trennmembran dauerhaft verformen. Senken Sie die Sonde langsam am Kabel ab.
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Die „30-cm-Regel“ einhalten: Fixieren Sie die Sonde in Flüssen, offenen Reservoirs oder ungemauerten Brunnen etwa 10 bis 30 cm über dem Boden. Dies verhindert, dass die Sonde im Schlamm oder Sediment versinkt, was die Drucköffnung blockieren und zu Messfehlern führen würde.
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Beruhigungsrohre bei Turbulenzen: In Prozesstanks mit Rührwerken oder starken Zuläufen sollten Sie die Sonde in einem Beruhigungsrohr (einem vertikalen PVC- oder Metallrohr) verankern. Dies schützt den Sondenkörper vor seitlichen mechanischen Belastungen und stabilisiert den Messwert.
FAQ
F: Kann ich eine hydrostatische Tauchsonde zur Überwachung von Schüttgütern oder Pulvern verwenden?
A: Nein. Hydrostatische Sonden basieren direkt auf der Dichte und dem Druckverhalten von Flüssigkeiten. Für Getreide, Sand, Granulate oder Pulver nutzen Sie bitte unsere hochfrequente Radar-Serie.
F: Wie reagiert das kabellose Modell auf Mobilfunkausfälle?
A: Der SLS3220 Funksensor verfügt über eine intelligente, integrierte Datensicherung. Fällt das Mobilfunk- oder LoRaWAN-Netz aus, misst das Gerät planmäßig weiter und speichert die Werte intern. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, wird das historische Datenpaket automatisch hochgeladen.
F: Was passiert, wenn das Prozesswasser einfriert?
A: Solange die Sonde sicher unterhalb der lokalen Frostgrenze liegt, misst sie absolut präzise weiter. Sollte sich jedoch direkt um den Sensorkopf Eis bilden, kann die mechanische Ausdehnung des Eises die interne Membran zerstören. Stellen Sie in kalten Klimazonen sicher, dass die Sonde tief genug im flüssigen Bereich hängt.
Fehlersuche — Schnelle Diagnose-Matrix
| Symptom | Mögliche Ursache | Empfohlene Maßnahme |
| Messwerte driften bei Wetterumschwüngen | Blockiertes, geknicktes oder feuchtes Kapillarrohr | Kabelintegrität prüfen und die Feuchtigkeitssperre (Trockenmittelkartusche) austauschen. |
| Kein Signalstrom (0 mA / Keine RS485) | Kabelbruch oder schwerer Überspannungsschaden | Äußeren Kabelmantel inspizieren und die vorgeschalteten Blitzschutzmodule prüfen. |
| Messwert reagiert träge oder hängt fest | Schutzkappe der Sonde mit Fett oder Sediment verstopft | Sonde herausziehen und die Kappe vorsichtig reinigen (niemals spitze/scharfe Werkzeuge verwenden). |
| Ausgabewert ist höher als der reale Pegel | Änderung der spezifischen Dichte der Flüssigkeit | Kalibrierungsprofil basierend auf der tatsächlichen Dichte des aktuellen Prozessmediums anpassen. |
Zuverlässige Füllstandskontrolle beginnt hier
Von kommunalen Wassernetzen über die Überwachung aggressiver Chemikalien bis hin zur autarken Cloud-Telemetrie – das aktualisierte Tauchsonden-Portfolio von Longvista bietet die stabilsten und wirtschaftlichsten Messlösungen am Markt.
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Tauchsonden gehören zu den zuverlässigsten Lösungen innerhalb unserer gesamten Palette an Füllstandssensoren und werden bevorzugt eingesetzt, wenn eine kontinuierliche, hydrostatische Messung erforderlich ist.
Wenn Sie nach alternativen berührungslosen Messverfahren suchen, finden Sie passende Lösungen unter Ultraschall-Füllstandssensoren und Radar-Füllstandssensoren.
Weitere Messlösungen für hydraulische Systeme finden Sie in unseren Kategorien Drucksensoren und Durchflussmesser.