Перейти к содержимому
ПроектированиеВремя чтения: 12 min

Технология защиты от обледенения для водозаборных решёток

Шуга может перекрыть водозаборную решётку за несколько минут. Физика явления, 5 проверенных методов предотвращения и системы защиты от обледенения ADENCO.

7 января 2010 года шуга вынудила выполнить ручной останов реактора («trip») на атомной электростанции Salem в штате Нью-Джерси. В январе 2000 года закупорка льдом на атомной станции Point Beach на озере Мичиган вызвала быстрое падение уровня охлаждающей воды на водозаборе, что привело к аварийному останову реактора («scram»). А с января по март 2025 года предприятию Trenton Water Works в Нью-Джерси пришлось работать в обход основного водозабора и почти два месяца полагаться на аварийные дизельные насосы после того, как шуга снизила пропускную способность системы [1][2].

Это не единичные случаи. Каждую зиму водозаборы по всему северному полушарию сталкиваются с одной и той же угрозой. Шуга (мелкие кристаллы льда, которые образуются в переохлаждённой текущей воде и прилипают к поверхностям решётки) способна заблокировать водозабор за считаные минуты, останавливая турбины ГЭС, муниципальные станции водоподготовки, промышленные системы охлаждения и системы искусственного оснежения именно тогда, когда они нужнее всего.

В этом руководстве изложена физика образования льда на водозаборах, описаны пять проверенных методов защиты от обледенения и представлен инженерный подход, разработанный ADENCO специально для водозаборных решёток Coanda, работающих в условиях сильного мороза.


Содержание

  1. Физика образования льда на водозаборах
  2. Два типа обледенения решёток Coanda
  3. Пять методов защиты от обледенения: как работает каждый
  4. Выбор подходящей стратегии защиты от обледенения
  5. Подход ADENCO к защите решёток Coanda от обледенения
  6. Проектирование для холодного климата: контрольный список требований
  7. Часто задаваемые вопросы
  8. Источники

Физика образования льда на водозаборах

Понимание того, как образуется лёд на водозаборных решётках, необходимо для выбора правильной стратегии защиты. Существуют три различных механизма образования льда, и каждый из них требует своего решения.

Шуга

Шуга представляет собой самую опасную и наименее изученную угрозу для водозаборов. Она образуется, когда турбулентная вода охлаждается чуть ниже температуры замерзания (это состояние называется переохлаждением), как правило, всего на величину от 0,01 °C до 0,1 °C [3][4].

Процесс образования быстрый и самоускоряющийся:

  1. Переохлаждение: Турбулентная быстротекущая вода (пороги, перекаты, отводящие каналы) отдаёт тепло холодному воздуху быстрее, чем спокойная вода. Вся толща воды опускается ниже 0 °C, не образуя устойчивого ледяного покрова.
  2. Зародышеобразование: Кристаллы льда возникают, когда в переохлаждённую воду попадают мельчайшие частицы-зародыши (переносимые воздухом кристаллы льда, пыль или кавитационные пузырьки). Начальные кристаллы имеют приблизительно 0,3 мм в радиусе [3].
  3. Вторичное зародышеобразование: Существующие кристаллы сталкиваются и разрушаются в турбулентном потоке, и каждый обломок становится новым центром кристаллизации. Образование кристаллов быстро ускоряется, и река может за считаные минуты превратиться из чистой воды в густую ледяную шугу [3].
  4. Прилипание: При переохлаждении всего на 0,1 °C кристаллы шуги прилипают к металлическим поверхностям. При переохлаждении 0,2–0,3 °C они прилипают практически к любой поверхности, включая пластики [3]. Кристаллы накапливаются на клиновидной проволоке, заполняя щели и перекрывая проход воды.

Ключевой момент: шуга прилипает к любой поверхности, температура которой равна 0 °C или ниже. Наиболее надёжная профилактика: поддержание температуры поверхностей решётки выше точки замерзания, пусть даже на доли градуса [1][5].

Пластинчатый лёд (донный лёд)

Пластинчатый лёд образуется, когда кристаллы шуги осаждаются на подводных поверхностях (клиновидная проволока, опорные стержни, гребень водослива) и разрастаются в сплошные пластины. Это основная причина закупорки полностью затопленных водозаборов [1]. В отличие от рыхлой шуги, пластинчатый лёд механически прочен, и его нельзя удалить одной лишь скоростью потока.

Атмосферное обледенение

Атмосферное обледенение возникает, когда температура окружающего воздуха значительно ниже нуля и брызги или всплески воды замерзают на открытых поверхностях решётки. Это существенно для решёток поверхностной установки (включая решётки Coanda), которые находятся под воздействием и воды, и холодного воздуха. Атмосферное обледенение нарастает со стороны воздуха, а не со стороны воды, и наиболее выражено при сильном ветре и низкой температуре.


Два типа обледенения решёток Coanda

Исследования, проведённые в морозильной лаборатории NTNU в Норвегии и в ходе натурного мониторинга водозабора с решёткой Coanda, выявили два различных механизма засорения, характерных именно для геометрии решётки Coanda [6][7]:

Тип I: Накопление рыхлого льда

Мягкая влажная ледяная каша накапливается на верхней поверхности клиновидной проволоки решётки, непосредственно ниже по потоку от смоченной зоны, где вода входит в щели. Лёд прилипает к поверхностям клиновидной проволоки, но не проникает между проволоками. Под ледяным покровом решётка остаётся частично открытой, и часть воды продолжает проходить через неё.

Характеристики:

  • Возникает, когда частицы льда в набегающем потоке контактируют с поверхностью решётки
  • Решётка остаётся частично работоспособной
  • Может самостоятельно освободиться ото льда при повышении температуры воды выше 0 °C
  • Снижение расхода воды происходит постепенно, а не внезапно

Тип II: Образование сплошного льда между клиновидными проволоками

Сплошной лёд образуется между клиновидными проволоками решётки ещё до того, как к решётке подойдут частицы льда из воды. Это происходит, когда сама решётка охлаждается ниже 0 °C из-за экстремально низкой температуры воздуха (в лабораторных испытаниях это наблюдалось при температуре воздуха от −13,8 °C до −14,0 °C и температуре решётки от −5,9 °C до −7,1 °C) [6].

Характеристики:

  • Возникает в сильный мороз даже при отсутствии шуги в воде
  • Закупорка решётки происходит быстро и полностью
  • Решётка не освобождается ото льда, пока сохраняются условия замерзания
  • Для восстановления расхода воды требуется активное вмешательство или повышение температуры

Норвежское исследование дало обнадёживающий результат: водозаборная решётка Coanda восстанавливала пропуск воды без какого-либо вмешательства персонала после всех случаев ледяной закупорки, как только условия улучшались [6]. Решётка хорошо работала при всех обычных зимних условиях и была полностью самоочищающейся. Полная закупорка возникала только при самых экстремальных событиях переохлаждения.


Пять методов защиты от обледенения: как работает каждый

1. Электрические нагревательные элементы

Принцип: Резистивные нагревательные элементы, встроенные в конструкцию решётки или закреплённые на ней, поддерживают температуру поверхности клиновидной проволоки выше 0°C, предотвращая зарождение льда.

Принцип работы: Нагревательные кабели или элементы малой мощности встраиваются в панель решётки на этапе изготовления, прокладываются вдоль опорных стержней или заделываются в несущую конструкцию крепления клиновидной проволоки. Датчик температуры и контроллер включают обогрев, когда температура воды или воздуха приближается к 0°C.

Эффективность: Очень высокая. Поскольку шуга не может прилипать к поверхностям с температурой выше 0°C, даже минимальный нагрев (повышение температуры поверхности на 0,5–1,0°C) полностью эффективен против засорения как типа I, так и типа II [1][5].

Ограничения: Требуется электроснабжение на площадке водозабора. Энергопотребление невелико (обычно 100–500 Вт/м² площади решётки в зависимости от внешних условий), однако необходима прокладка кабеля до источника электроснабжения.

Оптимально для: Объектов с имеющейся электрической инфраструктурой; всех типов решёток, включая водозаборные решётки Coanda.

2. Рециркуляция тёплой воды

Принцип: Часть воды из нижнего тракта (её температура выше 0°C после прохождения сборной камеры) возвращается на водозабор, подогревая подходящую воду и поверхность решётки.

Принцип работы: Небольшой рециркуляционный насос забирает воду из сборной камеры или отводящего трубопровода и возвращает её на гребень водослива выше решётки либо непосредственно на поверхность решётки. Рециркулируемая вода (даже при температуре всего 1–2°C) достаточно тёплая, чтобы предотвратить переохлаждение у поверхности решётки [1][5].

Эффективность: Высокая при умеренном холоде. Эффект подогрева зависит от соотношения рециркулируемого расхода и поступающего холодного потока, а также от разности температур.

Ограничения: Требуются насос (электроэнергия), обратный трубопровод и достаточный объём тёплой воды. При сильном морозе рециркулируемая вода сама может остыть ниже 0°C, не дойдя до решётки. Кроме того, это снижает полезный расход через систему.

Оптимально для: Гидроэнергетических и коммунальных водозаборов, где вода в нижнем тракте имеет температуру выше нуля; объектов, где небольшие насосы уже установлены.

3. Диффузор подогретого сжатого воздуха

Принцип: Система под давлением выпускает пузырьки подогретого воздуха под водозаборной решёткой или перед ней, создавая зону перемешивания, которая отводит кристаллы шуги от поверхности решётки и вносит тепло.

Принцип работы: Компрессор и воздухонагреватель подают тёплый сжатый воздух через крупнопузырчатый диффузор, установленный у основания решётки или конструкции водослива. Поднимающиеся пузырьки создают вертикальную циркуляцию, которая поднимает более тёплую воду с глубины (в озёрах) или перемешивает тепло в зоне у решётки [8][9].

Эффективность: От хорошей до высокой, в зависимости от геометрии установки и характеристик водного объекта. Наиболее эффективен на водозаборах из озёр и водохранилищ, где на глубине есть более тёплая вода.

Ограничения: Требуются компрессор, нагреватель и электроснабжение. Менее эффективно на мелких быстротекущих горных водотоках, где тёплая вода на глубине отсутствует. Во время морозов необходима непрерывная подача воздуха.

Оптимально для: водозаборов из озёр и водохранилищ; погружных решёток; крупных муниципальных и промышленных водозаборов.

4. Теплоизолированный кожух

Принцип: Теплоизолированный корпус вокруг решётки удерживает остаточное тепло водного потока, не давая поверхности решётки охладиться до температуры воздуха.

Принцип работы: Решётка размещается в теплоизолированном укрытии (стеклопластик, пенопласт или композитные панели), которое защищает её от ветра и холодного воздуха, не препятствуя протоку воды. Сама вода при температуре примерно 0,5–4°C даёт достаточно тепла, чтобы решётка не промерзала: при условии, что укрытие предотвращает потери тепла в воздух.

Эффективность: Умеренная. Подходит при слабых морозах (температура воздуха примерно до −10°C), но недостаточна при сильном холоде или длительном переохлаждении.

Ограничения: Не защищает от шуги, поступающей с потоком воды. Препятствует визуальному осмотру решётки. При отсутствии достаточного байпаса может задерживать плавающий мусор у решётки.

Оптимально для: Объектов с умеренно холодным климатом; дополнительной защиты в сочетании с другим основным методом.

5. Гидрофобные и противообледенительные покрытия поверхности

Принцип: Специальные покрытия снижают адгезию льда к поверхностям решётки, благодаря чему силы потока легче срывают кристаллы льда до того, как они накопятся.

Принцип работы: Супергидрофобные покрытия создают поверхность, к которой вода и кристаллы льда не могут легко прилипнуть. Краевой угол смачивания превышает 150°, то есть вода собирается в капли, которые скатываются, а не смачивают поверхность и замерзают на ней. В недавних исследованиях (2024–2025) разработаны фототермические супергидрофобные покрытия, сочетающие пассивное отталкивание льда с активным преобразованием солнечной энергии в тепло [10].

Эффективность: Перспективно, но технология ещё развивается. Лабораторные результаты показывают значительную задержку образования льда (в одном исследовании время замерзания увеличилось со 150 до 2 140 секунд) [10]. Однако долговечность в эксплуатации при постоянном потоке, абразивном износе и биообрастании остаётся проблемой.

Ограничения: Покрытия со временем деградируют и требуют повторного нанесения. Работа при сильном переохлаждении (когда силы адгезии льда максимальны) пока не подтверждена в промышленном масштабе. Само по себе недостаточно для ответственных водозаборов.

Оптимально для: Дополнительной защиты в сочетании с основным активным методом; развивающаяся технология, за которой стоит следить.


Выбор подходящей стратегии защиты от обледенения

Оптимальная стратегия зависит от условий объекта, имеющейся инфраструктуры и последствий отказа водозабора.

ФакторЭлектрообогревРециркуляция тёплой водыАэрационный диффузорТеплоизолированное укрытиеПоверхностное покрытие
Требуется электроэнергияДа (мало)Да (насос)Да (компрессор)НетНет
Диапазон эффективных температурЛюбой (до −40°C и ниже)Умеренный (до −15°C)Умеренный (до −20°C)Мягкий (до −10°C)Только как дополнение
Защита от шугиОтличнаяХорошаяХорошаяСлабаяСредняя
Защита от атмосферного обледененияОтличнаяСредняяСлабаяХорошаяСредняя
Сложность монтажаНизкая–средняяСредняяСредняя–высокаяНизкаяНизкая
Эксплуатационные затратыНизкие (электроэнергия)Низкие (энергия насоса)Средние (компрессор)НулевыеЗатраты на повторное нанесение
Оптимальный тип решёткиВсе типыВсе типыПогружные решёткиПоверхностно устанавливаемые решёткиВсе типы
НадёжностьОчень высокаяВысокаяВысокаяСредняяСредняя

Для ответственных водозаборов (коммунальное водоснабжение, охлаждение АЭС, производство искусственного снега в пиковый сезон): применяйте электрообогрев как основной метод: он наиболее надёжен и эффективен во всём диапазоне температур и для всех видов льда.

Для умеренно холодного климата (эпизодические заморозки, температура редко опускается ниже −15°C): может оказаться достаточно рециркуляции тёплой воды или утеплённого кожуха при меньших требованиях к инфраструктуре.

Для максимальной защиты: Комбинируйте методы: например, электрообогрев поверхности решётки плюс теплоизолированное укрытие для защиты от атмосферного обледенения. Сочетание методов обеспечивает резерв на случай отказа одного из них.


Подход ADENCO к защите водозаборных решёток Coanda от обледенения

Стандартные методы борьбы с обледенением разрабатывались для обычных плоских решёток, погружных цилиндрических решёток или стержней сороудерживающих решёток. Водозаборные решётки Coanda имеют особую геометрию (изогнутая наклонная панель из клиновидной проволоки, разгонная пластина, поверхностная компоновка с водосливом), которая требует специально спроектированных систем защиты от обледенения.

ADENCO разработала систему защиты от обледенения, рассчитанную специально на геометрию водозаборной решётки Coanda. Наш подход встраивает защиту от обледенения непосредственно в процесс изготовления решётки, а не рассматривает её как принадлежность, добавляемую позже.

Принципы проектирования

  1. Интегрировано, а не навешено: Элементы защиты от обледенения входят в состав сборки решётки, а не являются внешними накладными устройствами. Это обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности клиновидной проволоки и исключает холодные зоны, где мог бы зарождаться лёд.

  2. Зональный обогрев: Норвежское исследование [6] показало, что засорение льдом происходит в определённых зонах решётки Coanda: на переходе от разгонной пластины к панели решётки (тип II) и на нижней по потоку кромке смоченной зоны (тип I). Наша система концентрирует энергию обогрева там, где начинается засорение, вместо равномерного обогрева всей решётки.

  3. Автоматическое включение: Датчики температуры на поверхности решётки включают защиту от обледенения только тогда, когда условия приближаются к порогу замерзания. В тёплые месяцы система не работает и не потребляет энергию.

  4. Совместимость с работой без электроснабжения: Для удалённых площадок без электрической инфраструктуры ADENCO предлагает пассивные противообледенительные конфигурации, в которых используются тепловая масса, управление потоком и оптимизация геометрии решётки, чтобы расширить диапазон условий, в которых решётка способна работать без электричества. Для площадок с электроснабжением, где требуется максимальная надёжность в холодную погоду, доступен активный обогрев.

Свяжитесь с ADENCO, чтобы получить технические сведения о наших противообледенительных системах и обсудить конкретные требования вашего холодного климата.


Проектирование для холодного климата: контрольный список требований

При составлении технического задания на водозаборную решётку для площадки, где возможны отрицательные температуры, включите в него следующие параметры:

ПараметрКакие данные предоставитьПочему это важно
Минимальная температура воздухаАбсолютный минимум и типичный зимний минимум (°C)Определяет, нужна ли пассивная или активная защита от обледенения
Минимальная температура водыНаименьшая измеренная или ожидаемая температура воды (°C)Вода ниже 0°C указывает на переохлаждение и риск шуги
Тип водного объектаОткрытый канал (турбулентный поток) или озеро/водохранилище (спокойная вода)У турбулентных рек риск шуги значительно выше, чем у спокойных озёр
Уклон реки и турбулентностьПороги, перекаты или водопады выше водозабораВысокая турбулентность = сильное переохлаждение = высокий риск шуги
История ледового покроваОбразуется ли зимой на водном объекте устойчивый ледовый покров?Устойчивый ледовый покров изолирует воду от холодного воздуха, снижая риск шуги
Ветровая открытостьСтепень открытости площадки водозабора ветруВетер повышает и скорость переохлаждения, и атмосферное обледенение
Наличие электроснабженияЕсть ли электроснабжение на водозаборе? Какой мощности?Определяет, какие методы защиты от обледенения применимы
Последствия отказаЧто произойдёт при закупорке решётки? (потеря выручки, риск для безопасности и т. д.)Определяет требуемый уровень резервирования и надёжности
Сезон эксплуатацииКруглогодичная или сезонная работа? Какие месяцы?Определяет продолжительность и жёсткость требований к защите от обледенения

Часто задаваемые вопросы

Как предотвратить обледенение водозаборных решёток?

Наиболее надёжный метод состоит в поддержании температуры поверхности решётки выше 0°C с помощью электрических нагревательных элементов, рециркуляции тёплой воды или систем подачи подогретого воздуха через диффузоры. Поскольку шуга не может прилипать к поверхностям с температурой выше точки замерзания, даже минимальный обогрев предотвращает её накопление. В условиях умеренно холодного климата дополнительную защиту могут дать утеплённые кожухи или гидрофобные покрытия поверхности. Выбор зависит от диапазона температур на площадке, наличия электроснабжения и последствий отказа водозабора.

Что такое шуга и почему она блокирует водозаборы?

Шуга состоит из мелких кристаллов льда (примерно 0,3–1,0 мм), которые образуются в переохлаждённой турбулентной воде: воде, охлаждённой всего на 0,01–0,1°C ниже точки замерзания. Эти кристаллы прилипают к любой поверхности с температурой 0°C и ниже, накапливаясь в щелях решётки до тех пор, пока поток не будет перекрыт. Образование шуги идёт быстро и самоускоряется: вторичное зародышеобразование приводит к быстрому нарастанию производства кристаллов в течение нескольких минут, и при сильном переохлаждении решётка может менее чем за час перейти от полностью открытого состояния к полностью перекрытому.

Работают ли водозаборные решётки Coanda в холодном климате?

Да. Исследования в лаборатории холода NTNU в Норвегии показали, что водозаборные решётки Coanda хорошо работают при всех обычных зимних условиях и полностью самоочищаются. Полная закупорка льдом происходила только при экстремальном переохлаждении, и после улучшения условий решётки открывались вновь без вмешательства персонала. Для водозаборов, которые должны работать всю зиму (например, для искусственного оснежения или круглогодичного муниципального водоснабжения), противообледенительные системы ADENCO предотвращают закупорку даже в самых тяжёлых условиях.

При какой температуре образуется шуга?

Шуга образуется при переохлаждении воды ниже 0 °C: как правило, всего на 0,01–0,1 °C. Такое переохлаждение наиболее легко возникает в турбулентных потоках открытых русел при температуре воздуха значительно ниже точки замерзания. Спокойные глубокие водоёмы менее подвержены этому, поскольку поверхность замерзает с образованием устойчивого ледяного покрова, который изолирует воду под ним от дальнейшего охлаждения. Кристаллы шуги начинают прилипать к металлическим поверхностям уже при переохлаждении 0,1 °C.

Может ли обогреваемая решётка предотвратить перекрытие шугой?

Да. Обогрев является наиболее эффективным и надёжным методом защиты от обледенения. Шуга не может зарождаться или прилипать к поверхности, температура которой выше 0°C. Нагревательных элементов с низким энергопотреблением (100–500 Вт/м² в зависимости от условий), встроенных в конструкцию решётки, достаточно для поддержания поверхности выше точки замерзания даже при экстремальной температуре окружающего воздуха ниже −30°C. Затраты энергии невелики по сравнению с последствиями закупорки водозабора.

Чем противообледенительная система ADENCO отличается от стандартных систем?

Стандартные системы защиты от обледенения рассчитаны на плоские решётки или стержни сороудерживающих решёток и не учитывают геометрию водозаборной решётки Coanda. Система ADENCO интегрируется на этапе изготовления, обеспечивает зональный обогрев, направленный на точки, где начинается засорение, определённые норвежскими исследованиями, включается автоматически по температуре поверхности и доступна как в активном (обогреваемом), так и в пассивном исполнении в зависимости от наличия электроснабжения.

Сколько стоит противообледенительная защита водозаборной решётки?

Противообледенительные системы обычно добавляют 15–30 % к стоимости сборки решётки в зависимости от выбранного метода и условий площадки. Стоимость отсутствия противообледенительной защиты (измеряемая в потерянной выработке ГЭС, работе аварийных дизельных насосов или простое оснежения в пиковый сезон) обычно превышает вложения в такую защиту уже в первую зиму эксплуатации.

Следует ли предусматривать противообледенительную защиту для моей водозаборной решётки?

Если на площадке водозабора температура воды приближается к 0 °C или температура воздуха опускается ниже 0 °C в течение сезона эксплуатации, то да. Вопрос не в том, образуется ли лёд, а в том, когда. Для водозаборов систем оснежения противообледенительная защита необходима: оснежение ведётся исключительно при отрицательных температурах. Для гидроэнергетических и коммунальных водозаборов в северных широтах она настоятельно рекомендуется. Стоимость предотвращения составляет малую долю от стоимости внепланового останова.


Источники

  1. Daly, S.F. et al. (2023). "Prevention of Water Intake Blockage by Ice during Supercooling Events." Journal of Cold Regions Engineering, Vol. 37, No. 1. ASCE. DOI: 10.1061/JCRGEI.CRENG-676

  2. "Trenton Water Works Adds Temporary Pumps to Avoid Plant Ice Shutdowns." Community News, 2025. Просмотрено в апреле 2026 г., https://www.communitynews.org/news/local/trenton-water-works-adds-temporary-pumps-to-avoid-plant-ice-shutdowns/

  3. "Frazil Ice." Wikipedia. Просмотрено в апреле 2026 г., https://en.wikipedia.org/wiki/Frazil_ice

  4. "A Mathematical Model for Supercooling Process and Its Application to Frazil Ice Evolution." Nature Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-33097-z

  5. USBR. "Prevention of Frazil Ice Clogging of Water Intakes." REC-ERC-74-15 (1974). Просмотрено в апреле 2026 г., https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/hydraulics_lab/pubs/REC/REC-ERC-74-15.pdf

  6. Gebre, S. et al. (2014). "Performance of Coanda-Effect Screens in a Cold Climate." Journal of Cold Regions Engineering, Vol. 28, No. 4. ASCE. DOI: 10.1061/(ASCE)CR.1943-5495.0000073

  7. Lia, L. et al. (2023). "Reducing Ice Accumulation on Coanda Screen Intakes." NTNU, Norway. Просмотрено в апреле 2026 г., https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2824885

  8. Hazen and Sawyer. "Frazil Ice Intake Challenges: Balancing Environmental Impacts with Plant Operation." Просмотрено в апреле 2026 г., https://www.hazenandsawyer.com/articles/frazil-ice-intake-challenges-balancing-environmental-impacts-with-plant-ope

  9. "Prevention of Ice Formation to Prevent Frazil with Bubble Tubing." Просмотрено в апреле 2026 г., https://bubbletubing.com/bubble-tubings-solutions/deicing-bubble-tubing/prevention-of-ice-formation/

  10. "Scalable Robust Photothermal Superhydrophobic Coatings for Efficient Anti-Icing and De-Icing." Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-54058-8

  11. "Fish Protection, Wedgewire Intake Screens, and Frazil Ice." IAHR Library. Просмотрено в апреле 2026 г., https://www.iahr.org/library/infor?pid=26762

  12. Wahl, T.L. (2003). Design Guidance for Coanda-Effect Screens. U.S. Bureau of Reclamation, Research Report R-2003-03. Denver, CO.

  13. "Advances in Frazil Ice Evolution Mechanisms and Numerical Modelling in Rivers and Channels in Cold Regions." MDPI Water, Vol. 15, No. 14, 2582 (2023). DOI: 10.3390/w15142582


Опубликовано компанией ADENCO: Advanced Engineering Coanda Intake Screens. Технология защиты от обледенения ADENCO разработана специально под геометрию водозаборной решётки Coanda и обеспечивает надёжную работу водозабора в самых суровых холодных климатических условиях. Свяжитесь с нашими инженерами, чтобы обсудить требования к вашему водозабору в холодном климате.

Хотите понять, что это означает для вашего водозабора?

Введите данные по расходу воды в инструмент подбора, чтобы получить предварительную конфигурацию, или запросите ориентировочное предложение.