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Coanda-Einlaufrechen, installiert an einer Wasserfassung eines Wasserkraftwerks
VOLLSTÄNDIGER LEITFADEN

Coanda-Einlaufrechen:
Der vollständige Leitfaden zur
schwerkraftbetriebenen, selbstreinigenden
Wasserfiltration

Alles, was Ingenieure, Projektleiter und Einkaufsteams wissen müssen: von der zugrunde liegenden Physik über Auslegungsberechnungen, Werkstoffauswahl und die Einhaltung von Vorschriften bis hin zu den Gesamtbetriebskosten.

Wasser, das über die Oberfläche eines Coanda-Rechens strömt
01: DER ABLAUF

Funktionsweise eines Coanda-Einlaufrechens

Der Coanda-Effekt (erstmals 1910 von dem rumänischen Ingenieur Henri Coanda beschrieben) erklärt, warum ein Flüssigkeitsstrahl einer nahe gelegenen gekrümmten Oberfläche folgt, anstatt sich geradlinig fortzubewegen. Dies ist das Wirkprinzip jedes ADENCO-Einlaufrechens.

Wehrüberfall

Wasser aus dem Fluss oder Kanal steigt über die Wehrkrone und strömt über ein präzise geformtes Beschleunigungsblech mit einem Profil in Ogee-Form (S-Krümmung). Die Krümmung wird für die projektspezifische Wehrhöhe, die Kronengeometrie und den Bemessungsdurchfluss berechnet.

Beschleunigung

Während der dünne Wasserfilm über das Beschleunigungsblech abfließt, beschleunigt ihn die Schwerkraft auf 2–3 m/s. Diese Geschwindigkeit ist entscheidend: Sie liefert die Energie sowohl für die Filtration als auch für die Selbstreinigung.

Abscheidung

Der beschleunigte Wasserfilm trifft auf präzise gefertigte Siebpaneele aus Keildraht (V-Draht) mit geneigten Spalten. Der Coanda-Effekt bewirkt, dass die Grenzschicht des Wassers an der Drahtoberfläche haftet und als sauberes Filtrat durch den Spalt abgelenkt wird. Geschwemmsel, das größer als die Spaltweite ist, wird durch seinen eigenen Impuls über die Drahtspitzen hinweggetragen.

Sammeln

Das durch den Rechen hindurchtretende Reinwasser sammelt sich in der darunterliegenden Sammelkammer und fließt im freien Gefälle zum nachgeschalteten System: Druckrohrleitung, Rohrleitung, Aufbereitungsanlage oder Pumpenhaus.

Geschwemmselabfuhr

Das gesamte abgewiesene Material (Blätter, Äste, Sediment, Algen, Kunststoff, Wasserorganismen) gleitet über die gekrümmte Siebfläche ab und wird über die Unterkante des Rechens zurück in das Gewässer abgeführt. Der Rechen reinigt sich in jeder Sekunde seines Betriebs selbst.

Der gesamte Vorgang wird durch die Schwerkraft angetrieben. Keine Pumpe, kein Motor, kein elektrischer Anschluss. Der Rechen arbeitet, sobald Wasser über das Wehr fließt, und steht still, sobald das Wasser ausbleibt.

ZUM FACHARTIKEL

Was ist ein Coanda-Einlaufrechen?: Vollständige technische Erläuterung der Physik des Coanda-Effekts, der Bauteile des Rechens und der Forschungsergebnisse von Wahl 2021

02: TECHNIK

Wesentliche Auslegungsparameter

Jeder ADENCO-Coanda-Rechen wird für seinen Standort ausgelegt. Die folgenden Parameter werden für die spezifischen Standortbedingungen jedes Projekts berechnet und nicht als Standardwerte aus einem Katalog übernommen. Die Fertigungstoleranz beträgt ±0,1 mm bei der Spaltweite und ±0,25° beim Neigungswinkel.

Spaltweite: 0,5 bis 2,0 mm (1,0 mm Standard); engere Spalte auf Anfrage

Die Spaltweite bestimmt, was durch den Rechen hindurchgeht und was zurückgehalten wird.

SpaltweiteTypische AnwendungZurückgehaltenes Material
0.5 mmSchutz von Pelton-Turbinen, Vorfiltration für Tropfbewässerung, maximaler FischschutzSämtliches Geschwemmsel, grobes Sediment, alle Lebensstadien von Fischen
0.75 mmSchutz von Francis-Turbinen, kommunale Vorfiltration mit feiner SpaltweiteLaub, Zweige, organisches Geschwemmsel, Sand, Jungfische
1.0 mmStandard-Wasserkraft, kommunale Wasserfassung, Einhaltung der AalverordnungSämtliches grobe Geschwemmsel, mittleres Sediment, geschützte Fischarten
1.5 mmAllgemeine Geschwemmselabscheidung, Flutbewässerung, BeschneiungLaub, Äste, grobes organisches Material
2.0 mmMaximale Durchflusskapazität, grobe VorsiebungGrobes Geschwemmsel, Äste, Kies

Drahtneigungswinkel: 3°–7°

Jeder Keildraht ist in Strömungsrichtung um einen genau festgelegten Winkel geneigt. Diese Neigung erzeugt die Geometrie, die sowohl Filtration als auch Selbstreinigung ermöglicht.

NeigungswinkelWirkung
Filtration kleinerer Partikel, bessere Abweisung von Geschwemmsel. Geringere Kapazität (−10–15 % gegenüber der Standardneigung von 5°). Am besten geeignet für maximale Wasserqualität.
Standard: das optimale Gleichgewicht zwischen Filtrationsleistung und Durchflusskapazität. Bei der Mehrzahl der installierten Rechen eingesetzt.
Hohe Kapazität (+8–12 % gegenüber der Standardneigung von 5°). Etwas gröbere effektive Filtration. Am besten geeignet für hohe Durchflüsse bei mäßigem Geschwemmsel.
Obergrenze des Bereichs und höchste Kapazität. Oberhalb von 7° löst sich die Strömung von den Drähten und der Coanda-Effekt geht verloren, gemäß dem Coanda Design Guide des US Bureau of Reclamation (USBR) (Wahl, 2003, Bericht R-2003-03). Gewählt für Anwendungen mit hohem Durchfluss und geringem Geschwemmselanfall.

Rechenneigung

Üblicherweise zwischen 25° und 60° eingestellt. Steilere Winkel (45°–60°) verbessern den Abtrag von Geschwemmsel; flachere Winkel (25°–35°) nehmen je Flächeneinheit mehr Wasser auf.

Krümmungsradius

Wird zwischen 3,0 und 3,7 m gewählt, um das Zusammenspiel zwischen dem beschleunigten Wasserfilm und der Drahtgeometrie über die gesamte Rechenlänge zu optimieren.

Durchflusskapazität

Rund 140 l/s je Meter Wehrbreite bei der USBR-Referenzgeometrie unter Standardbedingungen (1,0 mm Spalt, 5° Neigung, ausreichende Fallhöhe). Die eigenen Baureihen von ADENCO sind mit 35, 67 und 150 l/s je Meter für ADENCO-45, ADENCO-70 und ADENCO-127 ausgelegt.

Richtwerte zur Auslegung

Erforderliche Wehrbreite (m) = Spitzen-Bemessungsdurchfluss (l/s) ÷ 140, unter Verwendung des Werts der USBR-Referenzgeometrie für eine erste Überschlagsrechnung. Die endgültige Konfiguration wird anhand der Nennkapazität des gewählten Modells ausgelegt: 35, 67 und 150 l/s je Meter für ADENCO-45, ADENCO-70 und ADENCO-127.

BemessungsdurchflussUngefähre Wehrbreite
50 l/s0.36 m
100 l/s0.71 m
200 l/s1.43 m
500 l/s3.57 m
1,000 l/s7.14 m
ZUM FACHARTIKEL

Ingenieurleitfaden zur Auslegung von Coanda-Rechen: Wahl der Spaltweite, dualer Strömungsmechanismus, Auslegungspraxis und das Gleichgewicht zwischen Drahtneigung, Kapazität und Filtration

03: WERKSTOFFE

Werkstoffoptionen

Stimmt die Werkstoffgüte nicht mit der Wasserchemie überein, weitet Lochkorrosion die Spalte auf und zerstört die hydraulische Leistung; der Rechen erfüllt die Anforderungen an den Fischschutz dann nicht mehr. ADENCO fertigt Rechen in sechs Edelstahlgüten:

GüteMolybdänChloridbeständigkeitEmpfohlen für
304None<200 ppmSauberes Süßwasser: Gebirgsbäche, Speicherbecken
304LNone<200 ppmWie 304, mit besserer Korrosionsbeständigkeit an den Schweißnähten
3162–3%200–1,000 ppmBrackwasser, Küstenflüsse, Ästuarstandorte
316L2–3%200–1,000 ppmStandardwahl für geschweißte Rechen in Brackwasser
Duplex 22053–4%>1,000 ppmStandorte in Meeresnähe und chloridreiche Industriewässer
Super Duplex 25073–5%>1,000 ppmChloridreiche Betriebsumgebungen an Küsten, in der Geothermie und unter Meerwassereinfluss

Auswahlregel:304/304L für sauberes Süßwasser. 316/316L für jedes Wasser mit einem Chloridgehalt über 200 ppm. Duplex über 1.000 ppm. Senden Sie uns im Zweifelsfall eine Laboranalyse Ihres Wassers: Die Kosten für einen höherwertigen Werkstoff betragen einen Bruchteil der Kosten eines vorzeitigen Austauschs.

ZUM FACHARTIKEL

Vergleich der Edelstahlsorten 304 und 316 für Einlaufrechen: vollständiger Vergleich von sechs Werkstoffgüten mit PREN-Werten, Daten zur kritischen Lochkorrosionstemperatur und Entscheidungsbaum zur Wasserchemie

04: RECHENAUSWAHL

Vier Modelle für jeden Durchfluss

Kompaktserie

ADENCO-45

KapazitätBis zu 420 l/s (12 Einheiten)
Rechenbreite0.15 – 1.00 m

Wasser aus natürlichen Quellen, ländliche Trinkwasserfassungen, Bewässerung. Ideal für abgelegene Standorte mit begrenzter Infrastruktur.

Standardserie

ADENCO-70

KapazitätBis zu 800 l/s (8 Einheiten)
Rechenbreite0.375 – 1.50 m

Wasserkraft mittlerer Größe, kommunale Wasserversorgung, Wasserfassungen an Bewässerungskanälen. Das am häufigsten installierte Modell unserer Produktlinie. ADENCO-45- und ADENCO-70-Rechen sind auch als ADENCO-BOX (vormontierte Baureihe) erhältlich, dem vierten Modell: eine komplette, montagefertige Einheit.

Hochkapazitätsserie

ADENCO-127

KapazitätBis zu 6.500 l/s
Rechenbreite0.25 – 1.50 m

Große Wasserkraftwerke, große Bewässerungsinfrastruktur, industrielle Abwasserbehandlungsanlagen.

05: EINSATZGEBIETE

Anwendungen nach Branche

Wasserkraft

Spaltweiten von 0,5–1,0 mm halten praktisch jedes Geschwemmsel zurück, das Turbinenbauteile beschädigen kann. Die Kapazität beträgt etwa 140 l/s je Meter Wehrbreite bei der USBR-Referenzgeometrie und 150 l/s je Meter beim ADENCO-127, ohne Stromverbrauch. Schäden durch Fremdkörper an Turbinenlaufrädern kosten die weltweite Wasserkraftbranche jährlich Milliarden.

WKW Gongele (Wasserkraftwerk), Antalya: 4.424 l/s über 28 Rechen, keine ungeplante Reinigung im Jahr der Inbetriebnahme

Kommunale Wasserversorgung

Herkömmliche mechanische Siebung (maschinell geräumte Grobrechen, Bandsiebe, rotierende Trommelsiebe) lässt sich durch ein einziges statisches Bauwerk ersetzen, das eine Vorfiltration bei Spaltweiten von 0,5 bis 2,0 mm (Standard 1,0 mm) leistet, auf Anfrage mit engeren Spalten. Die Wartungsstunden sinken deutlich, und es ist kein Ersatzteillager erforderlich.

64 Coanda-Rechen für das kommunale Projekt der TISKI (Wasser- und Abwasserverwaltung Trabzon) geliefert

Beschneiung

An abgelegenen Gebirgsfassungen wird kein Strom benötigt. Siebung mit feiner Spaltweite in einer einzigen Stufe (0,5 mm Spalte). Selbstreinigend bei Spitzenbelastungen durch Geschwemmsel. Integrierte Systeme gegen Vereisung für Rechen im Betrieb bei extremer Kälte, also genau dann, wenn der Bedarf an Beschneiung am höchsten ist.

Eigener Vereisungsschutz für den alpinen Betrieb unter dem Gefrierpunkt

Landwirtschaftliche Bewässerung

Die Filtration an der Wasserfassung entfernt Geschwemmsel, bevor es Pumpen, Rohrleitungen und Tropfer erreicht. Boxrechen-Konfigurationen für den mobilen, saisonalen Einsatz. Der weltweite Markt für Bewässerungswasserfilter erreichte 2025 rund 1,05 Mrd. USD und wächst jährlich um 8,2 %.

USBR: Bewässerungsdauer mit Coanda-Rechen von 5 Tagen auf 2 Tage verkürzt

Abwasservorbehandlung

Fest-Flüssig-Trennung durch Schwerkraft in der Lebensmittelverarbeitung, in der Regenwasserbehandlung und in industriellen Abwasseranwendungen. 30–60 % Abscheidung der TSS (Total Suspended Solids, gesamte suspendierte Feststoffe) ohne Energieverbrauch, ohne bewegliche Teile und ohne Chemikalien.

30–60 % TSS-Abscheidung ohne Energieeinsatz

Industrielle Wasserfassung mit Coanda-Siebung
06: UMWELT

Fischschutz und Umweltkonformität

Die meisten Entnahmetechnologien fördern Wasser durch Sog und schützen Fische nur, indem sie den durch diesen Sog verursachten Schaden verringern. ADENCO-Coanda-Rechen beseitigen die Schadensursache vollständig: Es gibt keinen Sog.

Kein Anpressrisiko (Impingement)

Ein Coanda-Rechen ist ein schwerkraftgespeistes Überfallbauwerk. Es gibt keine Pumpe, keinen Sog und keine Entnahmegeschwindigkeit, die Fische zum Rechen zieht. Im Fluss oder Speicher selbst ist die Anströmgeschwindigkeit praktisch null.

Kein Entrainment-Risiko

Mit Spaltweiten von nur 0,5 mm verhindern ADENCO-Rechen physisch, dass selbst kleinste Fischlarven den Rechen passieren. Entrainment wird physisch ausgeschlossen.

Regulatorische Konformität

RegelwerkZentrale AnforderungErfüllung durch ADENCO
U.S. Clean Water Act §316(b)≤0,15 m/s Anströmgeschwindigkeit; ≤24 % Mortalität durch ImpingementAnströmgeschwindigkeit null; kein Mechanismus, der ein Anpressen von Fischen am Rechen verursachen kann
EU-WasserrahmenrichtlinieGuter ökologischer Zustand; artabhängige Spaltweite/GeschwindigkeitSpaltweiten auf die Fischarten abgestimmt; kein Sog
UK Eels Regulations 20091–3 mm Spaltweite; Nichteinhaltung ist eine StraftatSpaltweiten bis 0,5 mm gefertigt; Spaltweite auf den Standort abgestimmt
Australien, Murray-Darling≤0,1 m/s Anströmung; 2–3 mm SpaltweiteKeine Anströmgeschwindigkeit; Spaltweiten nach Vorgabe

Murray-Dorsch-Studie 2025:Ein Rechen mit einer Anströmgeschwindigkeit von 0,1 m/s und 2 mm Spaltweite erreichte eine Verringerung des Eintrags um 94 %: Larven wurden 63-mal seltener eingetragen. ADENCO-Rechen gehen weiter: Sie beseitigen die Anströmgeschwindigkeit vollständig.

ZUM FACHARTIKEL

Fischschonende Einlaufrechen: Section 316(b) und EU-Konformität: Vollständiger Regelungsrahmen, artspezifische Hinweise und Murray-Dorsch-Studie 2025

07: KALTES KLIMA

Vereisungsschutztechnik für kalte Klimazonen

Frazil-Eis besteht aus mikroskopisch kleinen Eiskristallen, die sich in unterkühltem Wasser bilden, nur 0,01–0,1 °C unter 0 °C. Es kann einen Einlaufrechen innerhalb von Minuten blockieren. Untersuchungen im Frostlabor der NTNU in Norwegen haben zwei unterschiedliche Mechanismen der Verstopfung durch Eis identifiziert:

Typ I: Weiches Eis

Anlagerung von Eispartikeln aus dem anströmenden Wasser an den Drahtoberflächen. Der Rechen bleibt teilweise funktionsfähig; bei steigenden Temperaturen wird er wieder eisfrei.

Typ II: Festes Eis

Festes Eis bildet sich zwischen den Drähten, wenn der Rechen selbst bei extremer Kälte unter 0 °C abkühlt (beobachtet bei −13,8 °C bis −14,0 °C). Die Verstopfung erfolgt schnell und vollständig.

ADENCO Vereisungsschutzsysteme

Elektrische Heizelemente

Elemente mit geringer Leistung halten die Drahtoberflächen über 0 °C. Typischer Verbrauch: 100–500 W/m².

Warmwasser-Rezirkulation

Eine kleine Pumpe führt Wasser mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt aus der Sammelkammer zurück auf die Rechenfläche.

Diffusor für erwärmte Druckluft

Warme Luftblasen erzeugen Mischzonen, die Frazil-Eiskristalle vom Rechen wegdrücken.

Gedämmte Einhausungen

Einhausungen schützen den Rechen vor Wind und konvektivem Wärmeverlust. Sie sind bis etwa −10 °C wirksam.

Proprietäres ADENCO-System

Eigenentwickeltes System, speziell für die Geometrie des Coanda-Rechens in extremen alpinen Umgebungen ausgelegt.

Konstruktionsprinzip:Wird das kalte Klima bereits in der Auslegung berücksichtigt, erhöht dies die Kosten des Rechens um 15–30 %. Wird es erst nach dem ersten winterlichen Stillstand berücksichtigt, kostet dies in der Regel das 3- bis 5-Fache, zuzüglich der Erlösausfälle während des Stillstands.

ZUM FACHARTIKEL

Vereisungsschutztechnik für Einlaufrechen: Forschung im Frostlabor der NTNU, Mechanismen Typ I und Typ II, Vergleich von fünf Methoden des Vereisungsschutzes und Auslegungscheckliste für kaltes Klima

08: DIREKTER VERGLEICH

Coanda im Vergleich zu alternativen Technologien

ParameterStabrechen (feststehend)Grobrechen (mechanisch geräumt)TrommelsiebBandsiebPassives SpaltsiebADENCO Coanda
Öffnungsweite25–150 mm6–25 mm0,5–3 mm3–10 mm0,5–3 mm0,5–2,0 mm (1,0 mm Standard); auf Anfrage enger
LeistungsbedarfKeine1–5 kW2–8 kW3–10 kWKeineKeine
Bewegliche TeileKeineMotor + RäumerMotor + TrommelMotor + KetteKeineKeine
SelbstreinigungNeinMechanischMechanischMechanischTeilweiseJa, passiv
RoutinewartungTäglich–wöchentlichTägliche InspektionMonatliche WartungMonatliche WartungWöchentlich–monatlichJährliche Inspektion
Betriebskosten/JahrNiedrigMittelMittel bis hochHochNiedrigSehr niedrig
FischschutzKeinerTeilweiseGutGutGutSehr gut
Nutzungsdauer20–30 Jahre10–15 Jahre10–15 Jahre10–15 Jahre20–25 Jahrekeine Verschleißteile

Keine andere passive Technologie erreicht eine Filtration unter 2 mm bei kontinuierlicher Selbstreinigung, ohne Energieverbrauch und mit inhärentem Fischschutz.

ZUM FACHARTIKEL

Coanda-Rechen vs. Stabrechen vs. Trommelsieb: Vollständiger Vergleich: Sechs Technologien anhand von zwölf Parametern mit Auswahlhilfe je Anwendung

09: LANGZEITVERHALTEN

Wartung: Was über 10 Jahre Betriebsdaten zeigen

„Selbstreinigend“ bedeutet nicht „wartungsfrei“. Die Scherströmung über den geneigten Keildraht trägt sämtliches Geschwemmsel an der Oberfläche fortlaufend ab: Dieser Mechanismus lässt mit der Zeit nicht nach. Drei langsam ablaufende Prozesse erfordern jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit:

Mineralische Ablagerungen

Bei hartem Wasser (>200 mg/L CaCO₃) verengen mineralische Ablagerungen aus Kalzium, Eisen und Mangan allmählich die wirksame Spaltweite. Aus einem Spalt von 1,0 mm wird mit 0,2 mm mineralischer Ablagerung auf jeder Drahtfläche ein Spalt von 0,6 mm: etwa 40 % Kapazitätsverlust über 3–5 Jahre.

Biologischer Bewuchs

In warmem, nährstoffreichem Wasser kann sich bei längeren Phasen mit geringem Durchfluss ein Biofilm auf den Drahtoberflächen bilden. Der Biofilm hält feines Sediment zurück, wodurch Mischablagerungen entstehen.

Besiedlung durch Makroorganismen

An manchen Standorten besiedeln Süßwassermuscheln oder Seepocken (Brackwasser) über längere Zeiträume Stützstäbe und Rahmenbauteile.

Empfohlener Wartungsplan

IntervallMaßnahme
JährlichSichtprüfung von Siebfläche, Spaltzustand, Tragkonstruktion und Sammelkammer.
Alle 2–3 JahreHochdruckreinigung (100–150 bar) zur Entfernung von Mineralablagerungen und Biofilm. An Standorten mit sauberem Süßwasser kann das Intervall auf 5 Jahre verlängert werden.
Alle 5–10 JahreDetaillierte Inspektion des Drahtquerschnitts auf Verschleiß oder Korrosion. Bewertung der Kapazitätsminderung.
Bei BedarfMilde Säurereinigung (verdünnte Zitronensäure oder Phosphorsäure) bei starken Kalkablagerungen in hartem Wasser.

Vergleich der jährlichen Wartungskosten

TechnologieRelative JahreskostenWesentliche Tätigkeit
ADENCO Coanda-RechenJährliche Inspektion + periodische Hochdruckreinigung
Passives Spaltsieb (getaucht)Taucherinspektion, manuelle Reinigung
Grobrechen (maschinell geräumt)€€Tägliche Inspektion, Schmierung, Austausch von Teilen
Bandsieb€€€Monatliche Überholung, Austausch von Kette/Kettenrad
ZUM FACHARTIKEL

Wartung von Coanda-Rechen: über 10 Jahre Betriebsdaten: Mechanismen mineralischer Ablagerungen, Hochdruckreinigungsverfahren, Säurereinigungsprotokolle und Kostenmodellierung über 25 Jahre

10: WIRTSCHAFTLICHKEIT

Preise und Gesamtbetriebskosten

ADENCO erstellt projektspezifische Preise, weil jeder Rechen für seinen Standort ausgelegt wird. Die kostenbestimmenden Variablen (Rechenbreite, Werkstoffgüte, Spaltweite, Vereisungsschutzausrüstung, Konfiguration der Anordnung) unterscheiden sich erheblich von Projekt zu Projekt.

Indikative Preisspannen

KategorieTypischer BereichBeispiel
Siebpaneele für selbstgebaute Mikrowasserkraftwerke$200–600Vorgefertigt, feste Größe, Edelstahl 304, Standard-Spaltweite, keine Auslegung; Marktpreis je Paneel
Maßgefertigter Coanda-Rechen mit einem Siebpaneel€1,500–5,000Für den Standort ausgelegt, gewählter Werkstoff, hydraulische Analyse
Professionelles Mehrpaneel-Systemn × €1,500–5,000Anordnung aus mehreren Paneelen mit Beschleunigungsblech und Sammelkammer; n = Anzahl der Einheiten, Gesamtsumme projektbezogen angeboten
Großprojektn × €1,500–5,000Kommunale oder industrielle Anlagen mit Dutzenden von Einheiten; Gesamtsumme projektbezogen angeboten

Gesamtbetriebskosten über 25 Jahre

Der Anschaffungspreis liegt in der Regel über dem eines konventionellen mechanischen Rechens. Der Vergleich ändert sich, wenn die Gesamtbetriebskosten über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren betrachtet werden:

KostenbestandteilKonventionell mechanischADENCO Coanda
Investitionskosten$5,000–30,000$10,000–50,000
Jährliche Stromkosten$1,000–5,000$0
Jährliche Wartung$10,000–85,000$200–500
Überholung (alle 5 Jahre)$5,000–15,000$0
Austausch (Jahr 12–15)$5,000–30,000Nicht erforderlich
Betriebskosten über 25 Jahre$250,000–2,000,000+$5,000–12,500

Typische Amortisationszeit, wenn ein ADENCO Coanda-Rechen einen konventionellen Rechen ersetzt: 1–3 Jahre (abhängig von den derzeitigen Wartungskosten)

ZUM FACHARTIKEL

Was kostet ein Coanda-Rechen? Vollständige Preisanalyse anhand von zehn Kostenfaktoren und ein Modell der Gesamtbetriebskosten (TCO) über 25 Jahre

11: ZUSAMMENARBEIT MIT ADENCO

Maßanfertigung oder Standardausführung

Vorgefertigte Coanda-Rechen in festen Größen, die ab Lager für den Markt selbstgebauter Kleinstwasserkraftanlagen verkauft werden (feste Spaltweite 1,5 mm, Edelstahl 304, Standardabmessungen), sind für diese kleinen Anlagen ausreichend. Für jede andere Anwendung muss der Rechen für den konkreten Standort ausgelegt werden. Eine projektspezifische Auslegung ist erforderlich, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

Durchfluss über 20 l/s
Vorschriften zum Fischschutz gelten
Chloridgehalt >200 ppm
Vereisung möglich
Technische Dokumentation erforderlich
Die Wasserversorgung ist für den Umsatz oder die öffentliche Sicherheit kritisch

Der 6-stufige Auslegungsprozess von ADENCO

01

Erfassung der Standortdaten

Durchfluss, verfügbare Fallhöhe, Wasserchemie, Art des Geschwemmsels, Umweltanforderungen, Randbedingungen am Standort.

02

Hydraulische Analyse

Rechenabmessungen, Spaltweite, Drahtneigung und Geometrie des Beschleunigungsblechs werden für den konkreten Standort berechnet.

03

Werkstoffauswahl

Werkstoffgüte anhand von Chloridkonzentration, pH-Wert, Temperatur und PREN-Analyse auf die Wasserchemie abgestimmt.

04

Bewertung des Vereisungsschutzes

Klimadaten werden geprüft; falls erforderlich, werden Maßnahmen gegen Vereisung vorgesehen.

05

Technische Dokumentation

Vollständige hydraulische Berechnungen, Werkstoffzeugnisse, Maßzeichnungen, Konformitätsdaten.

06

Fertigung & Lieferung

Präzisionsfertigung in Edelstahl mit einer Spalttoleranz von ±0,1 mm.

ZUM FACHARTIKEL

Maßgefertigte vs. vorgefertigte Coanda-Rechen: Entscheidungsrahmen, häufige Spezifikationsfehler, RFQ-Checkliste und wann ein vorgefertigter Rechen ausreicht

12: ERSATZ BESTEHENDER SYSTEME

Nachrüstung bestehender Wasserfassungen mit Coanda-Rechen

Die meisten bestehenden Einlaufbauwerke können einen Coanda-Rechen ohne bauliche Änderungen aufnehmen. Unser Ingenieurteam legt jeden Rechen auf die Abmessungen und die hydraulischen Eigenschaften Ihres bestehenden Kanals, Ihres Wehrs oder Ihrer Einlaufkammer aus. Die Nachrüstung dauert in der Regel 8 bis 14 Wochen von der ersten Bewertung bis zum montierten, betriebsbereiten Rechen.

Nach der Montage des Coanda-Rechens kann das alte mechanische System vollständig entfernt werden. Die Motoren, Antriebseinheiten, Schaltschränke und elektrischen Anschlüsse des alten Rechens werden nicht mehr benötigt. Das vereinfacht die Anlage und streicht eine ganze Wartungskategorie aus dem Betriebsbudget.

13: RESILIENZ UND NACHHALTIGKEIT

Klimaresilienz

ADENCO Coanda-Rechen sind so ausgelegt, dass sie unter den klimatischen Extrembedingungen einer Wasserfassung weiterarbeiten:

Trockenheit / Niedrigwasser

Arbeitet bei jedem Durchfluss oberhalb des Mindestwerts. Es gibt keine Pumpe, die trocken laufen kann, und keinen Motor, der überhitzen kann. Die Leistung geht mit abnehmendem Durchfluss gleichmäßig zurück.

Hochwasser / extremes Geschwemmsel

Der selbstreinigende Mechanismus bewältigt Geschwemmselschübe ohne manuellen Eingriff. Wenige Minuten nach dem Rückgang des Hochwassers ist die Rechenfläche wieder frei von Geschwemmsel.

Extreme Kälte / Frazil-Eis

Vereisungsschutzausrüstung verhindert Verstopfung. Betriebsdaten von norwegischen Standorten bestätigen, dass sich die Rechen nach Eisereignissen ohne Eingriff des Betreibers wieder freimachen.

Stromausfall

Der Rechen benötigt keinen Strom, ein Stromausfall wirkt sich daher nicht auf ihn aus. Er arbeitet mit und ohne Netzstrom auf genau dieselbe Weise.

DREIMAL NULL

Nachhaltigkeit

ADENCO Coanda-Rechen erreichen, was keine konventionelle Feinsiebtechnik leisten kann:

Kein Energiebedarf

0 kWh

Für den Siebbetrieb ist kein Stromanschluss erforderlich; die optionale Vereisungsschutzausrüstung ist das einzige strombetriebene Zubehör. Konventionelle Rechen verbrauchen 8.700–70.000 kWh pro Jahr.

Keine beweglichen Teile

0 Komponenten

Keine Motoren, Ketten, Kettenräder, Lager oder Schmierstoffe. Die Nutzungsdauer wird durch die chemische Korrosionsbeständigkeit bestimmt, nicht durch mechanischen Verschleiß.

Keine Chemikalien

0 Chemikalien

Keine Flockungsmittel, Biozide oder Reinigungsmittel. Die Trennung erfolgt rein physikalisch: über Spaltgeometrie und Strömungsmechanik.

Im Einklang mit LEED, BREEAM und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), 7 (Bezahlbare und saubere Energie), 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur).

14: WEITERE RESSOURCEN

Technische Unterlagen und Tools

Auslegungstool

Geben Sie Ihre Projektparameter ein und erhalten Sie in Sekunden eine vorläufige Rechenempfehlung.

ROI-Rechner

Vergleichen Sie die Gesamtkosten von Coanda und Ihrem bestehenden mechanischen System.

Technische Spezifikationen

Detaillierte Spezifikationen für alle vier Modelle, Auslegungsparameter und Werkstoffoptionen.

Wissensdatenbank

Technische Antworten zu Coanda-Technologie, Filtrationsleistung, Anwendungen und Vergleichen.

FAQ

Antworten auf häufige Fragen zu Produkten, Technik, Montage, Bestellung und Lieferung.

Downloads

Projektdatenblätter, Zeichnungen und CAD-Dateien, die mit jedem Angebot Projektdatenblätter, Zeichnungen und CAD-Dateien, die mit jedem Angebot bereitgestellt werden..

15: HÄUFIGE FRAGEN

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Wasser kann ein Coanda-Rechen Welchen Durchfluss kann ein Coanda-Rechen aufnehmen??

Etwa 140 Liter pro Sekunde je Meter Wehrbreite bei der USBR-Referenzgeometrie unter Standardbedingungen (1,0 mm Spaltweite, 5° Neigung, ausreichende Fallhöhe); ein 2 Meter breiter Rechen liefert somit ~280 l/s. Das ist der veröffentlichte Referenzwert der Branche; die eigenen Baureihen von ADENCO sind mit 35, 67 und 150 l/s je Meter für ADENCO-45, ADENCO-70 und ADENCO-127 ausgelegt. Für höhere Durchflüsse legt ADENCO Mehrpaneel-Systeme aus. Unser größter Einzelauftrag umfasste 64 Rechen im Fassungsnetz eines einzigen Wasserversorgers, und der größte Einzelstandort betreibt 28 Rechen an einem Wasserkraftwerk in Antalya.

Reinigen sich Coanda-Rechen wirklich selbst?

Ja, der Rechen reinigt sich selbst von Geschwemmsel an der Oberfläche. Die schnelle Scherströmung über den geneigten Keildraht trägt Laub, Äste, Algen, Sediment und organisches Material fortlaufend von der Rechenfläche ab. Mineralische Ablagerungen und biologischer Bewuchs erfordern eine periodische Hochdruckreinigung (typischerweise alle 2–5 Jahre); der routinemäßige Aufwand beträgt eine manuelle Reinigung pro Saison und eine jährliche Inspektion.

Welche Mindestfallhöhe ist erforderlich?

Etwa 450 mm, die Absturzhöhe des kleinsten ADENCO-Rechens. Laut dem USBR Coanda Design Guide (Wahl, 2003, Bericht R-2003-03) muss die Strömung über die Absturzhöhe des Rechens beschleunigen, bevor sie die Spalte zwischen den Drähten passiert; Absturzhöhen unter 450 mm mindern daher die Leistung. Für Standardanwendungen sind 600–1.000 mm verfügbare Fallhöhe üblich; Standorte mit geringerer Fallhöhe sollten von unseren Ingenieuren geprüft werden.

Gibt es eine Mindestbreite für den Rechen?

Von einzelnen Rechen mit weniger als 150 mm Breite raten wir ab, da die Strömung über die Rechenfläche unterhalb dieser Breite ungleichmäßig wird. Die kleinste Standardeinheit, ADENCO-45-0.15 (150 mm, ca. 5 l/s), hat sich im Betrieb bewährt; bei geschwemmselreichem Wasser empfehlen wir, die nächstgrößere Breite zu wählen.

Können Coanda-Rechen bei Frost betrieben werden?

Ja, mit geeigneter Vereisungsschutzausrüstung ist der Betrieb bei Frost möglich. ADENCO bietet fünf Verfahren zum Vereisungsschutz: elektrische Beheizung, Warmwasser-Rezirkulation, beheizte Luftdiffusoren, isolierte Einhausungen und unser eigenes Vereisungsschutzsystem.

Sind Coanda-Rechen fischschonend?

Ja, sie sind konstruktionsbedingt fischschonend. Da der Rechen im Schwerkraftüberlauf ohne Sog arbeitet, beträgt die Anströmgeschwindigkeit aus dem Gewässer null. In Verbindung mit Spaltweiten von bis zu 0,5 mm können ADENCO-Rechen so geliefert werden, dass sie die Fischschutzkriterien der US-amerikanischen Section 316(b), der EU-Wasserrahmenrichtlinie, der britischen Eels Regulations und der australischen Murray-Darling-Richtlinien erfüllen.

Wie lange hält ein Coanda-Rechen?

Der Rechen ist eine geschweißte Konstruktion aus Edelstahl ohne mechanische Verschleißteile; die Nutzungsdauer wird daher von der Korrosionsbeständigkeit bestimmt und nicht von mechanischem Versagen. Deshalb ist die auf Ihre Wasserchemie abgestimmte Werkstoffauswahl der entscheidende Faktor.

Was kostet ein Coanda-Rechen?

Eine einzelne ADENCO-Rechen-Einheit kostet ab Werk 1.500 € bis 5.000 €, je nach Spaltweite, Werkstoffgüte, Rechenabmessungen und Stückzahl. Die Gesamtsumme für eine komplette Wasserfassung hängt von der Anzahl der Einheiten, den Betonarbeiten und den Schutzstäben ab; wir kalkulieren sie projektbezogen. Ohne Stromverbrauch und ohne mechanische Wartung betragen die Gesamtkosten über 25 Jahre einen Bruchteil der konventionellen mechanischen Siebung; die Amortisation hängt davon ab, was der Rechen ersetzt, und wird bei der Prüfung durch einen Ingenieur mit Ihren Zahlen ermittelt.

Wie erhalte ich ein Angebot von ADENCO?

Wenden Sie sich mit Ihren Standortdaten an unser Ingenieurteam: Bemessungsdurchfluss, verfügbare Fallhöhe, Wasserchemie und Anwendungsart. ADENCO erstellt innerhalb von 1–2 Arbeitstagen ein detailliertes technisches Angebot.

Starten Sie Ihr Projekt

Jeder ADENCO Coanda-Rechen beginnt mit Ihren Standortdaten und endet mit einem präzise ausgelegten Rechen, der über seine gesamte Nutzungsdauer arbeitet. Geben Sie Ihren Bemessungsdurchfluss, die verfügbare Fallhöhe, die Wasserchemie und die Anwendungsart an.

Das Ingenieurteam von ADENCO antwortet innerhalb von 1–2 Arbeitstagen mit einem projektspezifischen technischen Angebot. Geben Sie für die schnellste Antwort Ihren Bemessungsdurchfluss, die verfügbare Fallhöhe, die Wasserchemie und die Anwendungsart an. Mehr als 500 Projekte seit 2013 geliefert. Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 10002.