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AplicacionesTiempo de lectura: 10 min

Toma de agua potable municipal: la solución de bajo mantenimiento

Prefiltración por gravedad y sin productos químicos para agua municipal mediante tecnología Coanda. Sin consumo de energía, sin piezas móviles. Incluye el caso práctico de TISKI.

Una planta municipal de tratamiento de agua potable solo es tan fiable como el agua bruta que entra en ella. Coagulación, sedimentación, filtración sobre arena, separación por membranas, desinfección: todos los procesos posteriores dependen de que la rejilla de toma mantenga los residuos flotantes, los sedimentos y la materia orgánica fuera del sistema. Cuando esa rejilla de primera etapa falla o se obstruye, toda la cadena de tratamiento queda en riesgo.

La mayoría de las tomas de agua bruta municipales siguen utilizando rejas de barras de limpieza mecánica o rejillas de banda: equipos motorizados y móviles que exigen inspección diaria, mantenimiento periódico y revisiones generales cada cierto tiempo. Para el número creciente de operadores de agua que buscan menores costes de explotación, un menor consumo de energía y una infraestructura genuinamente pasiva, las rejillas Coanda ofrecen algo que ninguna tecnología convencional puede igualar: un cribado por gravedad, totalmente estático y sin productos químicos, que se limpia con el propio flujo, todo ello en una estructura de acero inoxidable de ingeniería de precisión.


Índice

  1. Cómo los municipios criban el agua bruta en la toma
  2. El problema de las rejillas de toma convencionales
  3. Cómo funcionan las rejillas Coanda como prefiltración municipal
  4. Comparativa de tecnologías de toma municipal
  5. Selección de materiales para agua municipal
  6. Caso práctico: TISKI, 64 rejillas Coanda para agua potable municipal
  7. Sostenibilidad y cumplimiento normativo
  8. Dimensionamiento de rejillas Coanda para caudales municipales
  9. Preguntas frecuentes
  10. Referencias

Cribado de agua bruta en tomas municipales

El agua bruta (agua sin tratar captada de ríos, embalses, lagos o aguas subterráneas) contiene todo lo que arrastra la cuenca: hojas, ramas, algas, limo, arena, plástico y residuos flotantes orgánicos [1]. Antes de que esta agua entre en una planta de tratamiento, pasa por una etapa de cribado en la toma que cumple tres funciones:

  1. Proteger los equipos aguas abajo. Las bombas, las válvulas, las membranas y los filtros de arena resultan dañados o bloqueados por los residuos flotantes. Las rejillas de toma evitan daños mecánicos y prolongan la vida útil de los equipos.
  2. Reducir la carga de tratamiento. Cada kilogramo de residuos flotantes retirado en la toma es un kilogramo que no consume coagulante, no ocupa capacidad del decantador y no carga los lechos filtrantes. Una prefiltración eficaz reduce directamente el consumo de reactivos y la frecuencia de lavado a contracorriente.
  3. Mantener el suministro continuo. Una toma obstruida significa que no entra agua bruta en la planta de tratamiento y que no sale agua tratada de ella. Para un municipio, una interrupción no prevista del suministro no es una molestia. Es una emergencia de salud pública.

La rejilla de toma es el primer componente de toda la cadena de tratamiento y el más importante. Sin embargo, en muchas plantas de tratamiento es el que menos atención de ingeniería recibe.


El problema de las rejillas de toma convencionales

La mayoría de las tomas municipales utilizan una de estas tres tecnologías convencionales:

Rejas de gruesos (separación de 25–150 mm): barras o rejillas de acero que bloquean los residuos flotantes de gran tamaño. Requieren rastrillado manual o mecánico para retirar el material acumulado. Una reja de gruesos no filtra; solo impide que los objetos más grandes entren en el sistema. Las hojas, las algas, la materia orgánica fina y los sedimentos pasan libremente.

Rejillas finas de limpieza mecánica (6–25 mm): sistemas motorizados con mecanismos de rastrillo, peines rotativos o bandas móviles que retiran de forma continua los residuos acumulados. Funcionan, pero requieren:

  • Alimentación eléctrica (normalmente de 1–5 kW por rejilla)
  • Inspección operativa diaria
  • Mantenimiento mecánico mensual (cadenas, piñones, rodamientos, motores de accionamiento)
  • Revisión general anual de los componentes mecánicos
  • Inventario de repuestos

Rejillas de banda (3–10 mm): rejillas de lazo continuo con sistemas de lavado por aspersión. Son eficaces, pero mecánicamente complejas: motores, cadenas, piñones, boquillas de aspersión y bombas de agua de lavado, y todo ello necesita mantenimiento periódico.

La característica común: toda tecnología convencional de cribado fino requiere electricidad, piezas móviles y mantenimiento mecánico continuo. Para una gran empresa de aguas con personal de mantenimiento dedicado, esto es asumible. Para municipios pequeños, entidades de aguas rurales y empresas de aguas de regiones en desarrollo, la carga de mantenimiento de las rejillas de toma motorizadas supone un coste operativo considerable: a menudo, el 15–30 % del gasto operativo total (OPEX) de una planta de tratamiento corresponde a la mano de obra [2].

Hemos visitado plantas de tratamiento municipales en las que la rejilla de toma era la mayor fuente de trabajo de mantenimiento no previsto. Que los operadores dediquen horas a retirar con rastrillo los residuos flotantes de una reja de barras fija obstruida (bajo la lluvia, con nieve, de noche) no es un uso eficiente de mano de obra cualificada.


Cómo funcionan las rejillas Coanda como prefiltración municipal

Una rejilla de toma Coanda sustituye toda la etapa de cribado convencional por una única estructura estática. El agua fluye sobre una placa de aceleración curva, forma una lámina de agua fina y rápida y atraviesa las ranuras inclinadas de alambre en cuña (perfil en V), mientras los residuos flotantes son arrastrados sobre la superficie de la rejilla y descargados aguas abajo [3][4].

En aplicaciones municipales, las rejillas Coanda proporcionan una prefiltración de 0,5 a 2,0 mm (1,0 mm estándar; ranuras más estrechas bajo petición: mucho más fino que cualquier rejilla pasiva convencional) con tres características que cambian de raíz la economía de la toma:

Sin consumo de energía. Todo el proceso de cribado funciona por gravedad. El agua se acelera por gravedad, atraviesa la rejilla por gravedad y los residuos flotantes se descargan por gravedad. No hay conexión eléctrica en la toma. Para las empresas de aguas que persiguen objetivos de reducción de energía, la rejilla Coanda elimina por completo la demanda eléctrica de la toma.

Sin piezas móviles. No hay motores, cadenas, piñones, rodamientos ni mecanismos de accionamiento. Nada se desgasta, nada se atasca, nada requiere lubricación. La rejilla es una estructura soldada de acero inoxidable con una vida útil de hasta 25 años.

Funcionamiento autolimpiante. El flujo cortante de alta velocidad sobre la superficie inclinada del alambre barre de forma continua los residuos flotantes de la cara de la rejilla. Hojas, ramas, algas, plásticos y sedimentos se descargan por el borde inferior de la rejilla hacia el canal de bypass. Esto ocurre en cada segundo de funcionamiento de la rejilla: sin rastrillado, sin lavado por aspersión, sin intervención del operador.

Para una empresa municipal de aguas, esto supone una reducción directa de las horas de mano de obra de mantenimiento, el inventario de repuestos, el coste de electricidad y las paradas no previstas. La toma pasa a ser el componente más fiable de la planta de tratamiento en lugar del que más mantenimiento exige.


Comparativa de tecnologías de toma de agua municipal

ParámetroReja de gruesosRejilla de limpieza mecánicaRejilla de bandaRejilla Coanda
Tamaño de abertura de filtración25–150 mm6–25 mm3–10 mm0,5 a 2,0 mm (1,0 mm estándar)
Energía necesariaNinguna1–5 kW2–8 kWNinguna
Piezas móvilesNinguna (rastrillado manual)Motor, mecanismo de rastrilladoMotor, cadena, sistema de aspersiónNinguna
AutolimpianteNoMecánicaMecánicaSí: pasivo
Mantenimiento rutinarioRastrillado diario–semanalInspección diaria, servicio mensualServicio mensualInspección anual
Revisión mecánica generalNingunaAnualAnualNinguna
Residuos flotantes que pasanHojas, algas, sedimentos finos, materia orgánicaMateria orgánica fina, sedimentosSedimentos finosSolo limo fino (<ancho de ranura)
Vida útil20–30 años10–15 años (componentes mecánicos)10–15 años (componentes mecánicos)hasta 25 años
Adición de productos químicosNingunaNingunaEl agua de lavado puede requerir tratamientoNinguna

La comparación muestra que las rejillas Coanda ofrecen la filtración pasiva más fina disponible y son, al mismo tiempo, la única tecnología sin electricidad, sin piezas móviles y sin mantenimiento mecánico. La desventaja es la pérdida de carga entre la cresta del azud y la base de la rejilla: la guía de diseño de USBR indica de 0,45 a 1,3 m como rango habitual [3]; las rejillas estándar de ADENCO utilizan 450, 700 y 1.270 mm, y las rejillas a medida pueden superar esos valores. Esto exige un desnivel suficiente en el emplazamiento de la toma.


Selección de materiales para agua municipal

Las aplicaciones municipales de agua potable presentan dos ambientes corrosivos distintos que deben tenerse en cuenta en la especificación de la rejilla:

Lado del agua bruta (río o embalse)

Los paneles de rejilla están en contacto continuo con el agua bruta. La selección del material sigue la regla de decisión estándar basada en el contenido de cloruros:

  • Agua dulce, cloruros <200 ppm → acero inoxidable 304 (estándar; 304L bajo pedido)
  • Estuarina o salobre, cloruros 200–1.000 ppm → acero inoxidable 316L
  • Alta salinidad, cloruros >1.000 ppm → dúplex 2205

La mayoría de los ríos y embalses utilizados para el abastecimiento municipal La mayoría de los ríos y embalses utilizados para el abastecimiento municipal admiten el uso de acero 304. No obstante, los municipios costeros, las tomas de agua en estuarios y los emplazamientos afectados por la escorrentía de sal de deshielo requieren con frecuencia 316L.. No obstante, los municipios costeros, las tomas de agua en estuarios y los emplazamientos afectados por la escorrentía de sal de deshielo requieren con frecuencia 316L.

Consideraciones sobre el agua clorada

En algunos emplazamientos, el agua cribada puede entrar en contacto con retornos clorados, o la propia estructura de la rejilla puede quedar expuesta al cloro residual durante las operaciones de retrolavado o mantenimiento. El cloro (distinto del cloruro) es un oxidante potente que afecta a la selección del material:

  • 304L: adecuado para agua con hasta 2 ppm de cloro libre [5][6]
  • 316L: adecuado para agua con hasta 4 ppm de cloro libre [5][6]
  • Dúplex: ofrece una resistencia superior en entornos con mayor cloro residual [7]

La calidad estándar de ADENCO para agua potable municipal captada de agua dulce es 304. Cuando el agua bruta contiene cloruros (tomas de agua en estuarios o costeras, cuencas con sal de deshielo) o cuando un cloro residual llega a la rejilla, se selecciona 316L: La calidad estándar de ADENCO para agua potable municipal captada de agua dulce es 304. Cuando el agua bruta contiene cloruros (tomas de agua en estuarios o costeras, cuencas con sal de deshielo) o cuando un cloro residual llega a la rejilla, se selecciona 316L: proporciona un margen de seguridad frente a la exposición tanto a cloruros como a cloro y supone un incremento de aproximadamente un 30–50 % en el coste del material en comparación con el 304L, un sobrecoste menor en relación con la inversión total del proyecto y la vida útil de 25 años [8]. del material en comparación con el 304L, un sobrecoste menor en relación con la inversión total del proyecto y la vida útil de 25 años [8].

Para una guía detallada de selección de materiales, consulte: Acero inoxidable 304 frente a 316 para rejillas de toma de agua.


Caso práctico: TISKI, 64 rejillas Coanda para agua potable municipal

El proyecto municipal de rejillas Coanda más completo hasta la fecha es el de TISKI (Administración de Aguas y Alcantarillado de Trabzon), la empresa de aguas de la región turca de Trabzon, que sustituyó 64 obras de toma convencionales por rejillas Coanda diseñadas a medida [9].

El problema

Las tomas de agua potable de TISKI estaban dispersas por un terreno montañoso y captaban agua de numerosos cursos de agua y afluentes pequeños. Los mecanismos de filtrado convencionales de estas tomas se obstruían con frecuencia, lo que reducía la eficiencia de filtración y exigía limpieza manual periódica en decenas de emplazamientos remotos. Para una empresa de aguas regional que gestiona 64 puntos de toma independientes, la logística de mantenimiento era insostenible.

La solución

El equipo de ingeniería de ADENCO realizó un estudio de viabilidad para cada emplazamiento de toma, evaluando caudales, características de la cuenca, carga de residuos flotantes y química del agua. A partir de esta evaluación, cada rejilla Coanda se diseñó a medida para las condiciones específicas de su emplazamiento: no hubo un único diseño para todos los emplazamientos entre las 64 ubicaciones distintas.

Las rejillas se instalaron en dos etapas:

  • Etapa 1: 22 rejillas Coanda instaladas y puestas en marcha
  • Etapa 2: 42 rejillas Coanda adicionales instaladas

Las 64 obras de toma antiguas se sustituyeron sin interrumpir el suministro de agua a las poblaciones abastecidas. Los trabajos de instalación se completaron con un impacto ambiental mínimo: sin excavación más allá de las cámaras de recogida, sin nuevos caminos de acceso y sin tala de árboles.

La inversión

La inversión por toma, incluida la ingeniería a medida, la fabricación y el apoyo a la instalación, fue una fracción del coste de reconstruir cada obra de toma convencional. Los totales dependen de la configuración y se ofertan por proyecto [9].

El resultado

Cada toma funciona ahora con:

  • Consumo eléctrico nulo
  • Mantenimiento mecánico nulo
  • Filtración autolimpiante por debajo de 2 mm
  • Suministro constante de agua bruta libre de residuos flotantes a la cadena de tratamiento

El equipo de mantenimiento que antes recorría los 64 emplazamientos de toma remotos para la limpieza manual realiza ahora únicamente inspecciones anuales. Solo la reducción de la mano de obra de mantenimiento representa un ahorro anual de costes considerable que aumenta año tras año.


Sostenibilidad y alineación normativa

Las empresas municipales de agua afrontan una presión creciente para reducir el consumo de energía, las emisiones de carbono y el uso de productos químicos. Las rejillas Coanda se alinean directamente con estos objetivos:

Reducción de energía. Cada rejilla de limpieza mecánica eliminada supone retirar de la planta de tratamiento entre 1 y 8 kW de carga eléctrica continua. En un sistema con múltiples tomas como el de TISKI (64 emplazamientos), esto representa un ahorro energético agregado significativo, y permanente, porque la tecnología sustitutiva no necesita electricidad durante toda la vida de la rejilla.

Huella de carbono. La ausencia de consumo energético en la toma significa que no hay emisiones de alcance 2 asociadas al cribado en la toma. Para las empresas de agua que reportan bajo marcos de divulgación de carbono o persiguen objetivos de cero emisiones netas, eliminar los equipos de toma alimentados eléctricamente es una contribución medible.

Reducción de productos químicos. Una prefiltración más fina (de 0,5 a 2,0 mm, con 1,0 mm como estándar, frente a 25–150 mm de las rejas de gruesos convencionales) implica que entran menos residuos orgánicos en la planta de tratamiento. Menos materia orgánica significa menor demanda de coagulante, menor formación de subproductos de la desinfección y menor volumen de fangos. La ventaja aguas arriba de un mejor cribado se traslada a cada etapa de tratamiento aguas abajo.

Cumplimiento normativo. Muchas jurisdicciones exigen ya la protección de peces en los puntos municipales de captación (extracción) de agua. Las rejillas Coanda con anchos de ranura de 0,5 a 2,0 mm (1,0 mm estándar; ranuras más estrechas bajo pedido) pueden suministrarse para cumplir los requisitos de protección de peces sin equipos adicionales: el diseño barrido por el flujo hace que los peces sean arrastrados por encima de la superficie de la rejilla en lugar de quedar presionados contra ella por el flujo [10]. Para una visión general detallada de la normativa, véase: Rejillas de toma de agua respetuosas con los peces.


Dimensionamiento de rejillas Coanda para caudales municipales

Los caudales de captación de agua municipal suelen ser mayores que los de energía hidroeléctrica o riego, lo que a menudo exige conjuntos Coanda de varios paneles:

Población municipal abastecidaDemanda típica (l/s)Ancho de rejilla necesarioConfiguración
1.000–5.00010–500,1–0,4 mPanel único
5.000–20.00050–2000,4–1,5 mPanel único o doble
20.000–50.000200–5001,5–3,6 mConjunto multipanel
50.000–100.000500–1.0003,6–7,2 mConjunto multipanel con redundancia
>100.000>1.000>7,2 mVarios conjuntos u obras de toma en paralelo

Estas cifras suponen aproximadamente 140 l/s por metro de ancho de rejilla, la referencia genérica del sector para la geometría de referencia del US Bureau of Reclamation (USBR) en condiciones estándar [3]. Las series propias de ADENCO están calificadas para 35, 67 y 150 l/s por metro en el ADENCO-45, el ADENCO-70 y el ADENCO-127, por lo que una configuración real se dimensiona con la capacidad nominal del modelo elegido y no con la referencia genérica. El dimensionamiento final requiere además ajustes por ancho de ranura, carga hidráulica disponible, temperatura del agua y factores de seguridad requeridos.

Una toma de agua municipal es un suministro único, por lo que ADENCO aplica su factor de seguridad para aplicaciones críticas de 1,5 × el caudal de diseño (1,3 × es el valor estándar para emplazamientos no críticos). Ese margen cubre la variación estacional de la demanda, las situaciones de sequía que exigen una mayor captación y la reducción parcial de la capacidad de la rejilla por incrustaciones minerales entre intervalos de mantenimiento.

Para una metodología de dimensionamiento detallada, véase: Cómo dimensionar una rejilla de toma Coanda.


Preguntas frecuentes

¿Cómo criban los municipios el agua bruta en la toma?

La filtración del agua bruta en una toma municipal se realiza normalmente en dos etapas. El cribado de primera etapa en el punto de toma retira los residuos físicos (hojas, ramas, sedimentos y material orgánico) mediante rejas de barras fijas, rejillas de banda o rejillas Coanda. El agua cribada entra después en la planta de tratamiento para los procesos de segunda etapa: coagulación, floculación, sedimentación, filtración sobre arena o filtración por membranas, y desinfección. Las rejillas Coanda ofrecen la filtración pasiva de primera etapa más fina disponible (de 0,5 a 2,0 mm, 1,0 mm estándar) sin electricidad ni piezas móviles.

¿Se puede filtrar el suministro de agua municipal sin productos químicos en la toma?

Sí. Las rejillas Coanda realizan una filtración física mediante ranuras de alambre en cuña fabricadas con precisión: en la etapa de cribado no se emplean coagulantes químicos, floculantes ni biocidas. Todo el proceso funciona por gravedad y es puramente físico (exclusión por tamaño de ranura). El tratamiento químico se produce en la planta de tratamiento aguas abajo, no en la toma de agua. Al retirar más residuos flotantes en la etapa de toma, las rejillas Coanda reducen la demanda de productos químicos en la planta de tratamiento.

¿Qué mantenimiento requiere una rejilla Coanda en una toma de agua municipal?

Inspección visual anual y lavado a presión periódico (cada 2–5 años): sin mantenimiento mecánico y sin sustitución de piezas. En el proyecto TISKI (64 tomas de agua municipales), el mantenimiento pasó de ciclos frecuentes de limpieza manual a únicamente inspecciones anuales. Para consultar el plan de mantenimiento completo, basado en más de 10 años de datos de operación de rejillas instaladas, véase: Mantenimiento de rejillas Coanda.

¿Qué grado de acero inoxidable es el más adecuado para rejillas municipales de agua potable?

La calidad estándar de ADENCO para tomas de agua municipales en agua dulce limpia (cloruros <200 ppm) es 304. Se selecciona 316L cuando el agua bruta contiene cloruros (fuentes en estuarios, costeras o afectadas por la sal de carretera) o cuando un residual de cloro libre procedente de las operaciones de tratamiento llega a la rejilla. Para el árbol de decisión completo de selección de materiales, que cubre las seis calidades incluidas las opciones dúplex, véase: Acero inoxidable 304 frente a 316 para rejillas de toma de agua.

¿Cuánto dura una rejilla Coanda en una toma de agua municipal?

Con una selección de material correcta para la química del agua, una rejilla Coanda tiene una vida útil de hasta 25 años. No hay piezas móviles que se desgasten, ni rodamientos que sustituir, ni motores que revisar. El factor principal que afecta a la longevidad es la calidad del material: si el acero inoxidable se ajusta correctamente al entorno de cloruros y cloro, la rejilla durará bastante más que las alternativas de cribado mecánico a las que sustituye. Las rejillas TISKI de ADENCO están diseñadas para toda esa vida útil.

¿Son adecuadas las rejillas Coanda para grandes plantas municipales de tratamiento de agua?

Sí, mediante configuraciones en conjuntos de varios paneles. Un único panel de rejilla Coanda proporciona aproximadamente 140 l/s por metro de ancho con la geometría de referencia USBR, y 150 l/s por metro con el ADENCO-127. Para grandes sistemas municipales que requieren 500–1.000+ l/s, se disponen varios paneles en conjuntos en paralelo con cámaras de recogida individuales. El proyecto TISKI demuestra este enfoque a gran escala: 64 tomas de agua Coanda independientes que abastecen a una empresa de aguas regional. Para grandes tomas de agua en un solo punto, ADENCO diseña conjuntos de varios paneles dimensionados a la capacidad de diseño de la planta de tratamiento de agua, con redundancia incorporada.

¿Cumplen las rejillas Coanda la normativa de protección de peces para tomas de agua municipales?

Sí, pueden suministrarse para cumplirlas. Las rejillas Coanda excluyen físicamente a los peces mediante anchos de ranura estrechos (de 0,5 a 2,0 mm, 1,0 mm estándar) y no generan succión: los peces son arrastrados por encima de la rejilla, no presionados contra su superficie por el flujo. Muchas empresas municipales de agua constatan que el cumplimiento de la normativa de protección de peces justifica por sí solo la inversión en Coanda. Para una guía normativa detallada que cubre la Sección 316(b), la EU WFD, la UK EA y la normativa sobre anguilas, consulte: Rejillas de toma de agua respetuosas con los peces.


Referencias

  1. "What is a Raw Water Intake & How To Screen Raw Water Intakes." Rotorflush. Consultado en abril de 2026, en https://www.rotorflush.com/raw-water-intake-screening

  2. "Analysis of Operations and Maintenance Costs for Municipal Water Systems." U.S. EPA. Consultado en abril de 2026, en https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9101CRB5.TXT

  3. Wahl, T.L. (2003). Design Guidance for Coanda-Effect Screens. U.S. Bureau of Reclamation, informe de investigación R-2003-03. Denver, CO.

  4. Wahl, T.L. (2001). "Hydraulic Performance of Coanda-Effect Screens." Journal of Hydraulic Engineering, vol. 127, n.º 6. ASCE.

  5. "Chloride and Chlorine Levels and Stainless Steel Alloy Selection." Penflex Engineering Bulletin #105. Consultado en abril de 2026, en https://www.penflex.com/news/chloride-chlorine-levels-and-stainless-steel-alloy-selection/

  6. "Susceptibility of Type 304/304L and 316/316L Austenitic Stainless Steels to Chlorides in Cooling Water." Digital Refining. Consultado en abril de 2026, en https://www.digitalrefining.com/article/1002873/

  7. "Study of the Chlorine Influence on the Corrosion of Three Steels to Be Used in Water Treatment Municipal Facilities." PMC/MDPI, 2023. Consultado en abril de 2026, en https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10058086/

  8. "Guidelines for Using Stainless Steel in the Water and Desalination Industries." Journal AWWA, Mackey, 2017. Consultado en abril de 2026, en https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.5942/jawwa.2017.109.0044

  9. "TISKI Case Study." Coanda Intake Screen / ADENCO. Consultado en abril de 2026, en http://coandaintakes.com/case-studies/tiski-case-study/

  10. UK Environment Agency. "Screening for Intake and Outfalls: A Best Practice Guide." Consultado en abril de 2026, en https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c9293ed915d6969f45d2d/scho0205bioc-e-e.pdf

  11. Nickel Institute. "Stainless Steel for Potable Water Treatment Plants." Consultado en abril de 2026, en https://nickelinstitute.org/media/8daa6b24158653f/10087_stainlesssteelforpotablewatertreatmentplants.pdf

  12. ANDRITZ. "Water Intake Components." Consultado en abril de 2026, en https://www.andritz.com/products-en/separation/screening-filtration-components/water-intake-components-process-water


Publicado por ADENCO: rejillas de toma Coanda de ingeniería avanzada. Desde tomas rurales individuales hasta sistemas municipales de 64 emplazamientos, ADENCO diseña rejillas de toma alimentadas por gravedad que no consumen electricidad, eliminan el mantenimiento mecánico y entregan un agua bruta constante y libre de residuos flotantes. Cada rejilla se diseña a medida para su emplazamiento. Solicitar una consulta sobre tomas de agua municipales →

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