In diesem Leitfaden

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.
Was ist ein Coanda-Einlaufrechen?: Vollständige technische Erläuterung der Physik des Coanda-Effekts, der Bauteile des Rechens und der Forschungsergebnisse von Wahl 2021
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.
| Spaltweite | Typische Anwendung | Zurückgehaltenes Material |
|---|---|---|
| 0.5 mm | Schutz von Pelton-Turbinen, Vorfiltration für Tropfbewässerung, maximaler Fischschutz | Sämtliches Geschwemmsel, grobes Sediment, alle Lebensstadien von Fischen |
| 0.75 mm | Schutz von Francis-Turbinen, kommunale Vorfiltration mit feiner Spaltweite | Laub, Zweige, organisches Geschwemmsel, Sand, Jungfische |
| 1.0 mm | Standard-Wasserkraft, kommunale Wasserfassung, Einhaltung der Aalverordnung | Sämtliches grobe Geschwemmsel, mittleres Sediment, geschützte Fischarten |
| 1.5 mm | Allgemeine Geschwemmselabscheidung, Flutbewässerung, Beschneiung | Laub, Äste, grobes organisches Material |
| 2.0 mm | Maximale Durchflusskapazität, grobe Vorsiebung | Grobes 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.
| Neigungswinkel | Wirkung |
|---|---|
| 3° | Filtration kleinerer Partikel, bessere Abweisung von Geschwemmsel. Geringere Kapazität (−10–15 % gegenüber der Standardneigung von 5°). Am besten geeignet für maximale Wasserqualität. |
| 5° | Standard: das optimale Gleichgewicht zwischen Filtrationsleistung und Durchflusskapazität. Bei der Mehrzahl der installierten Rechen eingesetzt. |
| 6° | Hohe Kapazität (+8–12 % gegenüber der Standardneigung von 5°). Etwas gröbere effektive Filtration. Am besten geeignet für hohe Durchflüsse bei mäßigem Geschwemmsel. |
| 7° | 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.
| Bemessungsdurchfluss | Ungefähre Wehrbreite |
|---|---|
| 50 l/s | 0.36 m |
| 100 l/s | 0.71 m |
| 200 l/s | 1.43 m |
| 500 l/s | 3.57 m |
| 1,000 l/s | 7.14 m |
Ingenieurleitfaden zur Auslegung von Coanda-Rechen: Wahl der Spaltweite, dualer Strömungsmechanismus, Auslegungspraxis und das Gleichgewicht zwischen Drahtneigung, Kapazität und Filtration
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:
| Güte | Molybdän | Chloridbeständigkeit | Empfohlen für |
|---|---|---|---|
| 304 | None | <200 ppm | Sauberes Süßwasser: Gebirgsbäche, Speicherbecken |
| 304L | None | <200 ppm | Wie 304, mit besserer Korrosionsbeständigkeit an den Schweißnähten |
| 316 | 2–3% | 200–1,000 ppm | Brackwasser, Küstenflüsse, Ästuarstandorte |
| 316L | 2–3% | 200–1,000 ppm | Standardwahl für geschweißte Rechen in Brackwasser |
| Duplex 2205 | 3–4% | >1,000 ppm | Standorte in Meeresnähe und chloridreiche Industriewässer |
| Super Duplex 2507 | 3–5% | >1,000 ppm | Chloridreiche 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.
Vergleich der Edelstahlsorten 304 und 316 für Einlaufrechen: vollständiger Vergleich von sechs Werkstoffgüten mit PREN-Werten, Daten zur kritischen Lochkorrosionstemperatur und Entscheidungsbaum zur Wasserchemie
Vier Modelle für jeden Durchfluss
ADENCO-45
Wasser aus natürlichen Quellen, ländliche Trinkwasserfassungen, Bewässerung. Ideal für abgelegene Standorte mit begrenzter Infrastruktur.
ADENCO-70
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.
ADENCO-127
Große Wasserkraftwerke, große Bewässerungsinfrastruktur, industrielle Abwasserbehandlungsanlagen.
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

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
| Regelwerk | Zentrale Anforderung | Erfüllung durch ADENCO |
|---|---|---|
| U.S. Clean Water Act §316(b) | ≤0,15 m/s Anströmgeschwindigkeit; ≤24 % Mortalität durch Impingement | Anströmgeschwindigkeit null; kein Mechanismus, der ein Anpressen von Fischen am Rechen verursachen kann |
| EU-Wasserrahmenrichtlinie | Guter ökologischer Zustand; artabhängige Spaltweite/Geschwindigkeit | Spaltweiten auf die Fischarten abgestimmt; kein Sog |
| UK Eels Regulations 2009 | 1–3 mm Spaltweite; Nichteinhaltung ist eine Straftat | Spaltweiten bis 0,5 mm gefertigt; Spaltweite auf den Standort abgestimmt |
| Australien, Murray-Darling | ≤0,1 m/s Anströmung; 2–3 mm Spaltweite | Keine 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.
Fischschonende Einlaufrechen: Section 316(b) und EU-Konformität: Vollständiger Regelungsrahmen, artspezifische Hinweise und Murray-Dorsch-Studie 2025
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.
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
Coanda im Vergleich zu alternativen Technologien
| Parameter | Stabrechen (feststehend) | Grobrechen (mechanisch geräumt) | Trommelsieb | Bandsieb | Passives Spaltsieb | ADENCO Coanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungsweite | 25–150 mm | 6–25 mm | 0,5–3 mm | 3–10 mm | 0,5–3 mm | 0,5–2,0 mm (1,0 mm Standard); auf Anfrage enger |
| Leistungsbedarf | Keine | 1–5 kW | 2–8 kW | 3–10 kW | Keine | Keine |
| Bewegliche Teile | Keine | Motor + Räumer | Motor + Trommel | Motor + Kette | Keine | Keine |
| Selbstreinigung | Nein | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Teilweise | Ja, passiv |
| Routinewartung | Täglich–wöchentlich | Tägliche Inspektion | Monatliche Wartung | Monatliche Wartung | Wöchentlich–monatlich | Jährliche Inspektion |
| Betriebskosten/Jahr | Niedrig | Mittel | Mittel bis hoch | Hoch | Niedrig | Sehr niedrig |
| Fischschutz | Keiner | Teilweise | Gut | Gut | Gut | Sehr gut |
| Nutzungsdauer | 20–30 Jahre | 10–15 Jahre | 10–15 Jahre | 10–15 Jahre | 20–25 Jahre | keine Verschleißteile |
Keine andere passive Technologie erreicht eine Filtration unter 2 mm bei kontinuierlicher Selbstreinigung, ohne Energieverbrauch und mit inhärentem Fischschutz.
Coanda-Rechen vs. Stabrechen vs. Trommelsieb: Vollständiger Vergleich: Sechs Technologien anhand von zwölf Parametern mit Auswahlhilfe je Anwendung
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
| Intervall | Maßnahme |
|---|---|
| Jährlich | Sichtprüfung von Siebfläche, Spaltzustand, Tragkonstruktion und Sammelkammer. |
| Alle 2–3 Jahre | Hochdruckreinigung (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 Jahre | Detaillierte Inspektion des Drahtquerschnitts auf Verschleiß oder Korrosion. Bewertung der Kapazitätsminderung. |
| Bei Bedarf | Milde Säurereinigung (verdünnte Zitronensäure oder Phosphorsäure) bei starken Kalkablagerungen in hartem Wasser. |
Vergleich der jährlichen Wartungskosten
| Technologie | Relative Jahreskosten | Wesentliche Tätigkeit |
|---|---|---|
| ADENCO Coanda-Rechen | € | Jährliche 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 |
Wartung von Coanda-Rechen: über 10 Jahre Betriebsdaten: Mechanismen mineralischer Ablagerungen, Hochdruckreinigungsverfahren, Säurereinigungsprotokolle und Kostenmodellierung über 25 Jahre
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
| Kategorie | Typischer Bereich | Beispiel |
|---|---|---|
| Siebpaneele für selbstgebaute Mikrowasserkraftwerke | $200–600 | Vorgefertigt, feste Größe, Edelstahl 304, Standard-Spaltweite, keine Auslegung; Marktpreis je Paneel |
| Maßgefertigter Coanda-Rechen mit einem Siebpaneel | €1,500–5,000 | Für den Standort ausgelegt, gewählter Werkstoff, hydraulische Analyse |
| Professionelles Mehrpaneel-System | n × €1,500–5,000 | Anordnung aus mehreren Paneelen mit Beschleunigungsblech und Sammelkammer; n = Anzahl der Einheiten, Gesamtsumme projektbezogen angeboten |
| Großprojekt | n × €1,500–5,000 | Kommunale 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:
| Kostenbestandteil | Konventionell mechanisch | ADENCO 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) | $5,000–30,000 | Nicht 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)
Was kostet ein Coanda-Rechen? Vollständige Preisanalyse anhand von zehn Kostenfaktoren und ein Modell der Gesamtbetriebskosten (TCO) über 25 Jahre
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:
Der 6-stufige Auslegungsprozess von ADENCO
Erfassung der Standortdaten
Durchfluss, verfügbare Fallhöhe, Wasserchemie, Art des Geschwemmsels, Umweltanforderungen, Randbedingungen am Standort.
Hydraulische Analyse
Rechenabmessungen, Spaltweite, Drahtneigung und Geometrie des Beschleunigungsblechs werden für den konkreten Standort berechnet.
Werkstoffauswahl
Werkstoffgüte anhand von Chloridkonzentration, pH-Wert, Temperatur und PREN-Analyse auf die Wasserchemie abgestimmt.
Bewertung des Vereisungsschutzes
Klimadaten werden geprüft; falls erforderlich, werden Maßnahmen gegen Vereisung vorgesehen.
Technische Dokumentation
Vollständige hydraulische Berechnungen, Werkstoffzeugnisse, Maßzeichnungen, Konformitätsdaten.
Fertigung & Lieferung
Präzisionsfertigung in Edelstahl mit einer Spalttoleranz von ±0,1 mm.
Maßgefertigte vs. vorgefertigte Coanda-Rechen: Entscheidungsrahmen, häufige Spezifikationsfehler, RFQ-Checkliste und wann ein vorgefertigter Rechen ausreicht
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.
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.
Nachhaltigkeit
ADENCO Coanda-Rechen erreichen, was keine konventionelle Feinsiebtechnik leisten kann:
Kein Energiebedarf
0 kWhFür 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 KomponentenKeine Motoren, Ketten, Kettenräder, Lager oder Schmierstoffe. Die Nutzungsdauer wird durch die chemische Korrosionsbeständigkeit bestimmt, nicht durch mechanischen Verschleiß.
Keine Chemikalien
0 ChemikalienKeine 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).
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..
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.
