En esta guía

Cómo funciona una rejilla de toma Coanda
El efecto Coanda (identificado por primera vez por el ingeniero rumano Henri Coanda en 1910) explica por qué un chorro de fluido sigue una superficie curva próxima en lugar de desplazarse en línea recta. Este es el mecanismo de funcionamiento de todas las rejillas de toma de ADENCO.
Vertido sobre el azud
El agua del río o del canal se eleva por encima de la cresta del azud y fluye sobre una placa de aceleración de forma precisa con un perfil tipo ogee (curva en S). La curva se calcula para la altura del azud, la geometría de la cresta y el caudal de diseño concretos de cada proyecto.
Aceleración
A medida que la lámina delgada de agua desciende por la placa de aceleración, la gravedad la acelera hasta 2-3 m/s. Esta velocidad es crítica: aporta la energía necesaria tanto para la filtración como para la autolimpieza.
Separación
La lámina de agua acelerada llega a los paneles de alambre en cuña (alambre en V) fabricados con precisión, con las ranuras inclinadas. El efecto Coanda hace que la capa límite del agua se adhiera a la superficie del alambre y se desvíe a través de la ranura como filtrado limpio. Los residuos mayores que el ancho de ranura son arrastrados sobre las puntas del alambre por su propia inercia.
Recogida
El agua limpia que atraviesa la rejilla se recoge en la cámara de recogida situada debajo y fluye por gravedad hacia el sistema aguas abajo: tubería forzada, conducción, planta de tratamiento o caseta de bombeo.
Evacuación de residuos flotantes
Todo el material rechazado (hojas, ramas, sedimentos, algas, plásticos, organismos acuáticos) se desliza por la cara curva de la rejilla y se descarga por el borde inferior de la rejilla de vuelta al cauce. La rejilla se limpia sola cada segundo que está en funcionamiento.
Todo el proceso funciona por gravedad. Sin bomba, sin motor, sin conexión eléctrica. La rejilla funciona siempre que el agua pasa sobre el azud y se detiene cuando el agua se detiene.
¿Qué es una rejilla de toma Coanda?: explicación técnica completa de la física del efecto Coanda, los componentes de la rejilla y los resultados de la investigación de Wahl 2021
Parámetros de diseño clave
Cada rejilla Coanda de ADENCO se diseña para su emplazamiento. Los parámetros siguientes se calculan para las condiciones concretas del emplazamiento de cada proyecto, no se toman como valores estándar de un catálogo. La tolerancia de fabricación es de ±0,1 mm en el ancho de ranura y de ±0,25° en el ángulo de inclinación.
Ancho de ranura: de 0,5 a 2,0 mm (1,0 mm estándar); ranuras más estrechas bajo pedido
El ancho de ranura determina qué pasa a través de la rejilla y qué queda excluido.
| Ancho de ranura | Aplicación típica | Material retenido |
|---|---|---|
| 0.5 mm | Protección de turbinas Pelton, prefiltración para riego por goteo, máxima protección de peces | Todos los residuos flotantes, sedimentos gruesos, todos los estadios vitales de los peces |
| 0.75 mm | Protección de turbinas Francis, prefiltración municipal de ranura fina | Hojas, ramitas, residuos flotantes orgánicos, arena, alevines |
| 1.0 mm | Energía hidroeléctrica estándar, toma de agua municipal, cumplimiento de la normativa sobre la anguila | Todos los residuos flotantes gruesos, sedimentos medios y especies de peces protegidas |
| 1.5 mm | Exclusión general de residuos flotantes, riego por inundación, innivación | Hojas, ramas, materia orgánica gruesa |
| 2.0 mm | Máxima capacidad de caudal, precribado grueso | Residuos flotantes de gran tamaño, ramas, grava |
Ángulo de inclinación del alambre: 3°–7°
Cada alambre en cuña está inclinado aguas abajo con un ángulo preciso. Esta inclinación crea la geometría que hace posibles tanto la filtración como la autolimpieza.
| Ángulo de inclinación | Efecto |
|---|---|
| 3° | Filtración de partículas más pequeñas, mejor exclusión de residuos flotantes. Capacidad reducida (−10-15 % respecto a la inclinación estándar de 5°). Idóneo para máxima calidad del agua. |
| 5° | Estándar: el equilibrio óptimo entre eficiencia de filtración y capacidad de caudal. Se emplea en la mayoría de las rejillas instaladas. |
| 6° | Capacidad elevada (+8-12 % respecto a la inclinación estándar de 5°). Filtración efectiva ligeramente más gruesa. Idóneo para caudales altos con cantidad moderada de residuos flotantes. |
| 7° | Límite superior del rango y la mayor capacidad. Por encima de 7° el flujo se separa de los alambres y se pierde el efecto Coanda, según la guía de diseño Coanda del US Bureau of Reclamation (USBR) (Wahl, 2003, informe R-2003-03). Se elige para aplicaciones de alto caudal con residuos flotantes ligeros. |
Inclinación de la rejilla
Normalmente se fija entre 25° y 60°. Los ángulos más pronunciados (45°–60°) mejoran la evacuación de residuos flotantes; los más tendidos (25°–35°) admiten más agua por unidad de superficie.
Radio de curvatura
Se fija entre 3,0 y 3,7 m para optimizar la interacción entre la lámina de agua acelerada y la geometría del alambre en toda la longitud de la rejilla.
Capacidad de caudal
Aproximadamente 140 l/s por metro de ancho de azud con la geometría de referencia USBR en condiciones estándar (ranura de 1,0 mm, inclinación de 5°, carga hidráulica suficiente). Las series propias de ADENCO tienen una capacidad nominal de 35, 67 y 150 l/s por metro para ADENCO-45, ADENCO-70 y ADENCO-127.
Referencia de dimensionamiento
Ancho de azud necesario (m) = Caudal punta de diseño (l/s) ÷ 140, empleando el valor de la geometría de referencia del USBR para una primera estimación. Dimensione la configuración final con la capacidad nominal del modelo elegido: 35, 67 y 150 l/s por metro para el ADENCO-45, el ADENCO-70 y el ADENCO-127.
| Caudal de diseño | Ancho aproximado del azud |
|---|---|
| 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 |
Guía del ingeniero para el diseño de rejillas Coanda: selección del ancho de ranura, mecanismo de flujo dual, prácticas de diseño y el equilibrio entre la inclinación del alambre, la capacidad y la filtración
Opciones de material
Si el grado del material no se corresponde con la química del agua, la corrosión por picaduras ensanchará las ranuras y destruirá el comportamiento hidráulico, y la rejilla dejará de cumplir los requisitos de protección de peces. ADENCO fabrica rejillas en seis grados de acero inoxidable:
| Grado | Molibdeno | Tolerancia a cloruros | Recomendado para |
|---|---|---|---|
| 304 | None | <200 ppm | Agua dulce limpia: arroyos de montaña, embalses |
| 304L | None | <200 ppm | Igual que el 304, con mejor resistencia a la corrosión en las soldaduras |
| 316 | 2–3% | 200–1,000 ppm | Agua salobre, ríos costeros, emplazamientos estuarinos |
| 316L | 2–3% | 200–1,000 ppm | Opción estándar para rejillas soldadas en agua salobre |
| Duplex 2205 | 3–4% | >1,000 ppm | Emplazamientos próximos al mar y aguas industriales con alto contenido en cloruros |
| Super Duplex 2507 | 3–5% | >1,000 ppm | Entornos de servicio costeros con alto contenido en cloruros, geotérmicos y con influencia de agua de mar |
Regla de selección:304/304L para agua dulce limpia. 316/316L para cualquier agua con más de 200 ppm de cloruros. Dúplex por encima de 1.000 ppm. En caso de duda, envíenos un análisis de laboratorio de su agua: el coste de mejorar el material es una fracción del coste de una sustitución prematura.
Acero inoxidable 304 frente a 316 para rejillas de toma de agua: comparativa completa de seis grados con valores PREN (índice de resistencia a picaduras), datos de temperatura crítica de picaduras y árbol de decisión según la química del agua de seis grados con valores PREN (índice de resistencia a picaduras), datos de temperatura crítica de picaduras y árbol de decisión según la química del agua
Cuatro modelos para cada caudal
ADENCO-45
Agua de manantiales naturales, tomas de agua potable en zonas rurales, riego. Ideal para emplazamientos remotos con infraestructura limitada.
ADENCO-70
Energía hidroeléctrica de escala media, abastecimiento municipal de agua, tomas en canales de riego. El modelo más instalado de nuestra gama. Las rejillas ADENCO-45 y ADENCO-70 también están disponibles como ADENCO-BOX (Serie premontada), el cuarto modelo: una unidad completa lista para instalar.
ADENCO-127
Grandes centrales hidroeléctricas, grandes infraestructuras de riego, plantas de tratamiento de aguas residuales industriales.
Aplicaciones por sector
Energía hidroeléctrica
Las ranuras de 0,5-1,0 mm excluyen prácticamente todos los residuos flotantes que pueden dañar los componentes de la turbina. La capacidad es de unos 140 l/s por metro de ancho de azud en la geometría de referencia del USBR y de 150 l/s por metro en el ADENCO-127, sin consumo eléctrico. Los daños por objetos extraños en los rodetes de las turbinas cuestan al sector hidroeléctrico mundial miles de millones cada año.
Gongele HPP (central hidroeléctrica), Antalya: 4.424 l/s en 28 rejillas, cero limpiezas no programadas en el año de puesta en marcha
Abastecimiento municipal de agua
El cribado mecánico convencional (rejas de gruesos con limpiarrejas mecánico, rejillas de banda, tamices rotativos de tambor) puede sustituirse por una única estructura estática que ofrece una prefiltración con anchos de ranura de 0,5 a 2,0 mm (1,0 mm estándar), con ranuras más estrechas bajo pedido. Las horas de mano de obra de mantenimiento se reducen drásticamente y no es necesario mantener un inventario de repuestos.
64 rejillas Coanda suministradas para el proyecto municipal de TISKI (Administración de Aguas y Saneamiento de Trabzon)
Innivación
No se necesita electricidad en tomas de montaña remotas. Cribado de ranura fina en una sola etapa (ranuras de 0,5 mm). Autolimpiante durante las cargas máximas de residuos flotantes. Sistemas antihielo integrados para rejillas que operan en frío extremo, que es justo cuando la demanda de innivación es máxima.
Sistema antihielo propio para operación alpina bajo cero
Riego agrícola
La filtración en la toma de agua elimina los residuos flotantes antes de que lleguen a bombas, tuberías y emisores. Configuraciones de rejilla en caja para un despliegue portátil y estacional. El mercado mundial de filtros de agua de riego alcanzó ~1,05 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 8,2 % anual.
USBR: tiempo de riego reducido de 5 días a 2 días con rejillas Coanda
Pretratamiento de aguas residuales
Separación sólido-líquido por gravedad en aplicaciones de procesado de alimentos, aguas pluviales y aguas residuales industriales. Eliminación del 30–60 % de SST (sólidos en suspensión totales) sin consumo de energía, sin piezas móviles y sin productos químicos.
Eliminación del 30–60 % de SST sin aporte de energía

Protección de peces y cumplimiento ambiental
La mayoría de las tecnologías de toma captan el agua por succión y protegen a los peces únicamente reduciendo el daño que causa esa succión. Las rejillas Coanda de ADENCO eliminan por completo la causa del daño: no hay succión.
Riesgo nulo de atrapamiento (impingement)
Una rejilla Coanda es un dispositivo de vertido alimentado por gravedad. No hay bomba, no hay succión y no hay velocidad de toma que arrastre a los peces hacia la rejilla. En el propio río o embalse, la velocidad de aproximación es prácticamente nula.
Riesgo nulo de arrastre
Con anchos de ranura de hasta 0,5 mm, las rejillas ADENCO impiden físicamente el paso incluso de las larvas de peces más pequeños a través de la rejilla. El arrastre queda físicamente impedido.
Cumplimiento normativo
| Normativa | Requisito principal | Cumplimiento ADENCO |
|---|---|---|
| Clean Water Act de EE. UU. §316(b) | Velocidad de aproximación ≤0,15 m/s; mortalidad por atrapamiento ≤24 % | Velocidad de aproximación nula; ningún mecanismo que pueda provocar atrapamiento |
| Directiva Marco del Agua de la UE | Buen estado ecológico; ranura/velocidad según la especie | Anchos de ranura adaptados a la especie; sin succión |
| Eels Regulations 2009 del Reino Unido | Ranura de 1–3 mm; el incumplimiento constituye delito | Ranuras fabricadas hasta 0,5 mm; ancho de ranura ajustado al emplazamiento |
| Murray-Darling, Australia | Aproximación ≤0,1 m/s; ranura de 2-3 mm | Velocidad de aproximación nula; ranuras según especificación |
Estudio de 2025 sobre el bacalao de Murray:Una rejilla con una velocidad de aproximación de 0,1 m/s y ranuras de 2 mm logró una reducción del 94 % del arrastre: las larvas tenían 63 veces menos probabilidad de ser arrastradas. Las rejillas de ADENCO van más allá: eliminan por completo la velocidad de aproximación.
Rejillas de toma de agua con protección de peces: la Sección 316(b) y el cumplimiento en la UE: marco normativo completo, orientación por especies y el estudio de 2025 sobre el bacalao de Murray
Tecnología antihielo para climas fríos
El hielo frazil está formado por cristales de hielo microscópicos que se forman en agua sobreenfriada, solo entre 0,01 y 0,1 °C por debajo de 0 °C. Puede bloquear una rejilla de toma de agua en cuestión de minutos. Las investigaciones realizadas en el laboratorio de heladas de la NTNU, en Noruega, identificaron dos mecanismos distintos de obstrucción por hielo:
Tipo I: Hielo blando
Acumulación en las superficies del alambre a partir de las partículas de hielo del agua de aproximación. La rejilla sigue funcionando parcialmente; vuelve a quedar libre de hielo cuando suben las temperaturas.
Tipo II: Hielo sólido
Se forma hielo sólido entre los alambres cuando la propia rejilla se enfría por debajo de 0 °C con frío extremo (observado entre −13,8 °C y −14,0 °C). La obstrucción es rápida y total.
Sistemas antihielo de ADENCO
Resistencias eléctricas de calentamiento
Resistencias de baja potencia mantienen la superficie de los alambres por encima de 0 °C. Consumo típico: 100-500 W/m².
Recirculación de agua templada
Una pequeña bomba devuelve agua a Una pequeña bomba devuelve agua a temperatura positiva desde la cámara de recogida hasta la cara de la rejilla. desde la cámara de recogida hasta la cara de la rejilla.
Difusor de aire comprimido caliente
Las burbujas de aire caliente crean zonas de mezcla que alejan de la rejilla los cristales de hielo frazil.
Cerramientos aislados
Los cerramientos protegen la rejilla del viento y de la pérdida de calor por convección. Son eficaces hasta aproximadamente −10 °C.
Sistema propio de ADENCO
Sistema propio diseñado específicamente para la geometría de la rejilla Coanda en entornos alpinos extremos.
Principio de diseño:Tener en cuenta el clima frío en la fase de diseño añade entre un 15 y un 30 % al coste de la rejilla. Tenerlo en cuenta solo después de la primera parada invernal cuesta normalmente entre 3 y 5 veces esa cantidad, más los ingresos perdidos durante la parada.
Tecnología antihielo para rejillas de toma de agua: investigación del laboratorio de heladas de la NTNU, mecanismos de Tipo I frente a Tipo II, comparación de cinco métodos antihielo y lista de comprobación de diseño para climas fríos
Coanda frente a tecnologías alternativas
| Parámetro | Reja de barras fija | Reja de gruesos (con limpiarrejas mecánico) | Rejilla de tambor | Rejilla de banda | Malla de alambre en cuña pasiva | ADENCO Coanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz de paso | 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 estándar); más estrecha bajo pedido |
| Consumo eléctrico | Ninguno | 1–5 kW | 2–8 kW | 3–10 kW | Ninguno | Ninguno |
| Piezas móviles | Ninguna | Motor + peine | Motor + tambor | Motor + cadena | Ninguna | Ninguna |
| Autolimpieza | No | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Parcial | Sí, pasiva |
| Mantenimiento rutinario | Diario–semanal | Inspección diaria | Mantenimiento mensual | Mantenimiento mensual | Semanal–mensual | Inspección anual |
| Coste de explotación/año | Bajo | Medio | Medio-alto | Alto | Bajo | Muy bajo |
| Protección de peces | Ninguna | Parcial | Buena | Buena | Buena | Excelente |
| Vida útil | 20–30 años | 10–15 años | 10–15 años | 10–15 años | 20–25 años | Sin piezas de desgaste |
Ninguna otra tecnología pasiva consigue una filtración por debajo de 2 mm con autolimpieza continua, sin consumo de energía y con protección de peces inherente.
Rejilla Coanda, reja de barras fija y tamiz de tambor: comparativa exhaustiva de seis tecnologías en doce parámetros, con guía de selección por aplicación seis tecnologías en doce parámetros, con guía de selección aplicación por aplicación
Mantenimiento: lo que muestran más de 10 años de datos de operación
«Autolimpiante» no significa «sin mantenimiento». El flujo cortante sobre el alambre en cuña inclinado barre de forma continua todos los residuos de la superficie: este mecanismo no se degrada con el tiempo. Sin embargo, tres procesos lentos requieren atención periódica:
Incrustaciones minerales
En aguas duras (>200 mg/L CaCO₃), las incrustaciones minerales de calcio, hierro y manganeso reducen gradualmente el ancho de ranura efectivo. Una ranura de 1,0 mm con 0,2 mm de incrustación en cada cara del alambre pasa a 0,6 mm: alrededor de un 40 % de reducción de capacidad en 3–5 años.
Ensuciamiento biológico
En aguas cálidas y ricas en nutrientes, puede formarse biopelícula sobre las superficies del alambre durante periodos prolongados de bajo caudal. La biopelícula retiene sedimentos finos y genera depósitos compuestos.
Colonización por macroorganismos
En algunos emplazamientos, los mejillones de agua dulce o los percebes (agua salobre) colonizan las varillas de soporte y los componentes del bastidor a lo largo de periodos prolongados.
Programa de mantenimiento recomendado
| Frecuencia | Acción |
|---|---|
| Anual | Inspección visual de la superficie de la rejilla, el estado de las ranuras, la estructura de soporte y la cámara de recogida. |
| Cada 2–3 años | Lavado a presión (100-150 bar) para eliminar incrustaciones minerales y biopelícula. En emplazamientos de agua dulce limpia, el intervalo puede ampliarse a 5 años. |
| Cada 5–10 años | Inspección detallada de la sección del alambre para detectar desgaste o corrosión. Evaluación de la pérdida de capacidad. |
| Según necesidad | Lavado con ácido suave (ácido cítrico o fosfórico diluido) para incrustaciones minerales severas en aguas duras. |
Comparación de costes anuales de mantenimiento
| Tecnología | Coste anual relativo | Actividad principal |
|---|---|---|
| Rejilla Coanda ADENCO | € | Inspección anual + lavado a presión periódico |
| Malla de alambre en cuña pasiva (sumergida) | € | Inspección con buzo, limpieza manual |
| Reja de gruesos (limpieza mecánica) | €€ | Inspección diaria, lubricación, sustitución de piezas |
| Rejilla de banda | €€€ | Revisión mensual, sustitución de cadena/piñón |
Mantenimiento de rejillas Coanda: más de 10 años de datos de operación. Mecanismos de incrustación mineral, procedimientos de lavado a presión, protocolos de lavado ácido y modelización de costes a 25 años
Precios y coste total de propiedad
ADENCO ofrece precios específicos para cada proyecto porque cada rejilla se diseña para su emplazamiento. Las variables que determinan el coste (ancho de la rejilla, calidad del material, ancho de ranura, equipos antihielo, configuración del conjunto) varían considerablemente entre proyectos.
Rangos de precios orientativos
| Categoría | Rango típico | Ejemplo |
|---|---|---|
| Paneles para centrales microhidráulicas autoconstruidas | $200–600 | Prefabricado, tamaño fijo, acero inoxidable 304, ranura estándar, sin ingeniería; precio de mercado por panel |
| Rejilla a medida de un solo panel | €1,500–5,000 | Diseñado para el emplazamiento, material seleccionado, análisis hidráulico |
| Sistema profesional multipanel | n × €1,500–5,000 | Conjunto de varios paneles con placa de aceleración y cámara de recogida; n = número de unidades, total ofertado por proyecto |
| Proyecto a gran escala | n × €1,500–5,000 | Sistemas municipales o industriales con decenas de unidades; total ofertado por proyecto |
Coste total de propiedad a 25 años
El precio de compra suele ser superior al de una rejilla mecánica convencional. La comparación cambia cuando se considera el coste total de propiedad a lo largo de una vida útil de 25 años:
| Componente de coste | Mecánica convencional | ADENCO Coanda |
|---|---|---|
| Coste de inversión | $5,000–30,000 | $10,000–50,000 |
| Electricidad anual | $1,000–5,000 | $0 |
| Mantenimiento anual | $10,000–85,000 | $200–500 |
| Revisión general (cada 5 años) | $5,000–15,000 | $0 |
| Sustitución (años 12–15) | $5,000–30,000 | No requerido |
| Coste de explotación a 25 años | $250,000–2,000,000+ | $5,000–12,500 |
Plazo de amortización habitual cuando una rejilla Coanda de ADENCO sustituye a una rejilla convencional: 1–3 años (depende del coste de mantenimiento actual)
¿Cuánto cuesta una rejilla Coanda? Análisis completo de precios según diez factores de coste y modelo de coste total de propiedad (TCO) a 25 años
A medida frente a prefabricada
Las rejillas Coanda prefabricadas de tamaño fijo que se venden de catálogo para el mercado de la microhidráulica autoconstruida (ranuras fijas de 1,5 mm, acero inoxidable 304, dimensiones estándar) son adecuadas para esos sistemas pequeños. Para cualquier otra aplicación, la rejilla debe diseñarse para el emplazamiento concreto. Se necesita ingeniería a medida cuando se cumple alguna de estas condiciones:
El proceso de diseño de ADENCO en 6 pasos
Recopilación de datos del emplazamiento
Caudal, carga hidráulica disponible, química del agua, tipo de residuos flotantes, requisitos ambientales, condicionantes del emplazamiento.
Análisis hidráulico
Dimensiones de la rejilla, ancho de ranura, inclinación del alambre y geometría de la placa de aceleración calculadas para el emplazamiento concreto.
Selección de material
Calidad de material ajustada a la química del agua mediante análisis de concentración de cloruros, pH, temperatura y PREN.
Evaluación antihielo
Se revisan los datos climáticos; se incluyen medidas antihielo si son necesarias.
Documentación de ingeniería
Cálculos hidráulicos completos, certificados de material, planos dimensionales y datos de conformidad.
Fabricación y entrega
Fabricación de precisión en acero inoxidable con tolerancia de ranura de ±0,1 mm.
Rejillas Coanda a medida frente a prefabricadas: marco de decisión, errores habituales de especificación, lista de comprobación para el RFQ y cuándo basta con una rejilla prefabricada
Modernización de tomas de agua existentes con rejillas Coanda
La mayoría de las obras de toma existentes admiten una rejilla Coanda sin modificación estructural. Nuestro equipo de ingeniería diseña cada rejilla para ajustarse a las dimensiones y a las características hidráulicas de su canal, azud o cámara de toma existentes. El proceso de modernización suele durar de 8 a 14 semanas, desde la evaluación inicial hasta la rejilla instalada y en servicio.
Una vez instalada la rejilla Coanda, el antiguo sistema mecánico puede retirarse por completo. Los motores, los grupos de accionamiento, los cuadros de control y las conexiones eléctricas que servían a la antigua rejilla dejan de ser necesarios. Esto simplifica la instalación y elimina toda una categoría de mantenimiento del presupuesto de explotación.
Resiliencia climática
Las rejillas Coanda de ADENCO están diseñadas para seguir funcionando en las condiciones climáticas extremas a las que se enfrenta una toma de agua:
Sequía / caudal bajo
Funciona con cualquier caudal por encima del mínimo. No hay ninguna bomba que pueda funcionar en seco ni ningún motor que pueda sobrecalentarse. El rendimiento disminuye de forma progresiva a medida que baja el caudal.
Crecida / residuos flotantes extremos
El mecanismo autolimpiante hace frente a las puntas de residuos flotantes sin intervención manual. La superficie de la rejilla vuelve a quedar libre de residuos flotantes a los pocos minutos de retirarse la crecida.
Frío extremo / hielo frazil
Los equipos antihielo evitan la obstrucción. Los datos de operación de instalaciones noruegas confirman que las rejillas vuelven a despejarse tras los episodios de hielo sin intervención del operador.
Corte de suministro eléctrico
La rejilla no consume electricidad, por lo que un corte de suministro no la afecta. Funciona exactamente igual con o sin red eléctrica.
Sostenibilidad
Las rejillas Coanda de ADENCO logran lo que ninguna tecnología convencional de cribado fino puede igualar:
Sin consumo eléctrico
0 kWhNo se requiere conexión eléctrica para el cribado; el equipo antihielo opcional es el único accesorio que requiere alimentación. Las rejillas convencionales consumen entre 8.700 y 70.000 kWh al año.
Sin piezas móviles
0 piezas móvilesSin motores, cadenas, piñones, rodamientos ni lubricantes. La vida útil viene determinada por la resistencia a la corrosión química, no por la degradación mecánica.
Sin productos químicos
0 productos químicosSin coagulantes, biocidas ni agentes de limpieza. La separación es puramente física: geometría de la ranura y dinámica de fluidos.
Alineadas con LEED, BREEAM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: ODS 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 9 (industria, innovación e infraestructura).
Recursos de ingeniería
Herramienta de dimensionamiento
Introduzca los parámetros de su proyecto y obtenga en segundos una recomendación preliminar de rejilla.
Calculadora de ROI
Compare el coste total de propiedad entre Coanda y su sistema mecánico actual.
Especificaciones técnicas
Especificaciones detalladas de los cuatro modelos, parámetros de diseño y opciones de material.
Base de conocimientos
Respuestas de ingeniería sobre la tecnología Coanda, el rendimiento de filtración, las aplicaciones y las comparativas.
Preguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas habituales sobre productos, ingeniería, instalación, pedidos y entrega.
Descargas
Fichas técnicas de proyecto, planos y archivos CAD que se entregan con cada oferta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta agua puede captar una rejilla Coanda?
Aproximadamente 140 litros por segundo por metro de ancho de azud en la geometría de referencia del USBR en condiciones estándar (ranura de 1,0 mm, inclinación de 5°, carga hidráulica suficiente), de modo que una rejilla de 2 metros de ancho proporciona ~280 l/s. Ese es el valor de referencia publicado del sector; las series propias de ADENCO tienen una capacidad nominal de 35, 67 y 150 l/s por metro para el ADENCO-45, el ADENCO-70 y el ADENCO-127. Para caudales mayores, ADENCO diseña conjuntos de varios paneles. Nuestro mayor pedido individual suministró 64 rejillas para la red de tomas de una sola empresa de aguas, y el mayor emplazamiento individual opera 28 rejillas en una central hidroeléctrica de Antalya.
¿Se limpian realmente solas las rejillas Coanda?
Sí, la rejilla se limpia sola de los residuos flotantes superficiales. El flujo cortante de alta velocidad sobre el alambre en cuña inclinado arrastra de forma continua hojas, ramas, algas, sedimentos y materia orgánica de la cara de la rejilla. Las incrustaciones minerales y el ensuciamiento biológico requieren un lavado a presión periódico (normalmente cada 2–5 años); la atención rutinaria consiste en una limpieza manual por temporada y una inspección anual.
¿Cuál es la carga mínima necesaria?
Unos 450 mm, la altura de caída de la rejilla ADENCO más pequeña. Según la USBR Coanda Design Guide (Wahl, 2003, informe R-2003-03), el flujo debe acelerarse a lo largo de la caída de la rejilla antes de atravesar las ranuras del alambre, por lo que alturas de caída inferiores a 450 mm reducen el rendimiento. Una carga hidráulica disponible de 600–1.000 mm es lo habitual en aplicaciones estándar; los emplazamientos con menos carga deben ser revisados por nuestros ingenieros.
¿Existe un ancho mínimo de rejilla?
No recomendamos rejillas individuales de menos de 150 mm de ancho, porque por debajo de esa anchura el flujo sobre la superficie de la rejilla deja de ser uniforme. La unidad estándar más pequeña, ADENCO-45-0.15 (150 mm, ~5 l/s), ha demostrado su comportamiento en servicio; para aguas con muchos residuos flotantes aconsejamos elegir el siguiente ancho mayor.
¿Pueden funcionar las rejillas Coanda en condiciones de formación de hielo?
Sí, pueden operar en condiciones de formación de hielo con los equipos antihielo adecuados. ADENCO ofrece cinco métodos antihielo: calentamiento eléctrico, recirculación de agua templada, difusores de aire caliente, cerramientos aislados y nuestro sistema antihielo propio.
¿Son seguras para los peces las rejillas Coanda?
Sí, están concebidas para la protección de peces. Como la rejilla funciona por rebose por gravedad y sin succión, la velocidad de aproximación desde la masa de agua es nula. Junto con anchos de ranura de hasta 0,5 mm, las rejillas ADENCO pueden suministrarse para cumplir los criterios de protección de peces de la Sección 316(b) de EE. UU., la Directiva Marco del Agua de la UE, el Reglamento de Anguilas del Reino Unido y las directrices australianas de Murray-Darling.
¿Cuál es la vida útil de una rejilla Coanda?
La rejilla es una estructura soldada de acero inoxidable sin componentes mecánicos sujetos a desgaste, por lo que la vida útil viene determinada por la resistencia a la corrosión y no por un fallo mecánico. Por eso, la selección del material acorde con la química de su agua es el factor decisivo.
¿Cuánto cuesta una rejilla Coanda?
Una unidad de rejilla ADENCO cuesta entre 1.500 € y 5.000 € ex works, según el ancho de ranura, la calidad del material, las dimensiones de la rejilla y el número de unidades. El total de una toma de agua completa depende del número de unidades, la obra de hormigón y las barras de protección; lo ofertamos por proyecto. Sin consumo eléctrico y sin mantenimiento mecánico, el coste de propiedad a 25 años es una fracción del cribado mecánico convencional; el retorno depende de aquello que sustituya la rejilla y se determina con sus cifras en la revisión por un ingeniero.
¿Cómo puedo obtener una oferta de ADENCO?
Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería con los datos de su emplazamiento: caudal de diseño, carga hidráulica disponible, química del agua y tipo de aplicación. ADENCO entrega una propuesta de ingeniería detallada en 1–2 días laborables.
Inicie su proyecto
Cada rejilla Coanda de ADENCO parte de los datos de su emplazamiento y termina en una rejilla diseñada con precisión que funcionará durante toda su vida útil. Indique su caudal de diseño, la carga hidráulica disponible, la química del agua y el tipo de aplicación.
El equipo de ingeniería de ADENCO responderá con una propuesta técnica específica para el proyecto en un plazo de 1–2 días laborables. Incluya su caudal de diseño, la carga hidráulica disponible, la química del agua y el tipo de aplicación para obtener la respuesta más rápida. Más de 500 proyectos entregados desde 2013. Certificación ISO 9001 e ISO 10002.
