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
- Физика образования льда на водозаборах
- Два типа обледенения решёток Coanda
- Пять методов защиты от обледенения: как работает каждый
- Выбор подходящей стратегии защиты от обледенения
- Подход ADENCO к защите решёток Coanda от обледенения
- Проектирование для холодного климата: контрольный список требований
- Часто задаваемые вопросы
- 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:
- 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.
- 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].
- 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].
- 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.
| Фактор | Электрообогрев | Рециркуляция тёплой воды | Аэрационный диффузор | Теплоизолированное укрытие | Поверхностное покрытие |
|---|---|---|---|---|---|
| Требуется электроэнергия | Да (мало) | Да (насос) | Да (компрессор) | Нет | Нет |
| Диапазон эффективных температур | Любой (до −40°C и ниже) | Умеренный (до −15°C) | Умеренный (до −20°C) | Мягкий (до −10°C) | Только как дополнение |
| Защита от шуги | Отличная | Хорошая | Хорошая | Слабая | Средняя |
| Защита от атмосферного обледенения | Отличная | Средняя | Слабая | Хорошая | Средняя |
| Сложность монтажа | Низкая–средняя | Средняя | Средняя–высокая | Низкая | Низкая |
| Эксплуатационные затраты | Низкие (электроэнергия) | Низкие (энергия насоса) | Средние (компрессор) | Нулевые | Затраты на повторное нанесение |
| Оптимальный тип решётки | Все типы | Все типы | Погружные решётки | Поверхностно устанавливаемые решётки | Все типы |
| Надёжность | Очень высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя |
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
-
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.
-
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.
-
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.
-
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:
| Параметр | Какие данные предоставить | Почему это важно |
|---|---|---|
| Минимальная температура воздуха | Абсолютный минимум и типичный зимний минимум (°C) | Определяет, нужна ли пассивная или активная защита от обледенения |
| Минимальная температура воды | Наименьшая измеренная или ожидаемая температура воды (°C) | Вода ниже 0°C указывает на переохлаждение и риск шуги |
| Тип водного объекта | Открытый канал (турбулентный поток) или озеро/водохранилище (спокойная вода) | У турбулентных рек риск шуги значительно выше, чем у спокойных озёр |
| Уклон реки и турбулентность | Пороги, перекаты или водопады выше водозабора | Высокая турбулентность = сильное переохлаждение = высокий риск шуги |
| История ледового покрова | Образуется ли зимой на водном объекте устойчивый ледовый покров? | Устойчивый ледовый покров изолирует воду от холодного воздуха, снижая риск шуги |
| Ветровая открытость | Степень открытости площадки водозабора ветру | Ветер повышает и скорость переохлаждения, и атмосферное обледенение |
| Наличие электроснабжения | Есть ли электроснабжение на водозаборе? Какой мощности? | Определяет, какие методы защиты от обледенения применимы |
| Последствия отказа | Что произойдёт при закупорке решётки? (потеря выручки, риск для безопасности и т. д.) | Определяет требуемый уровень резервирования и надёжности |
| Сезон эксплуатации | Круглогодичная 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
-
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
-
"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/
-
"Frazil Ice." Wikipedia. Просмотрено в апреле 2026 г., https://en.wikipedia.org/wiki/Frazil_ice
-
"A Mathematical Model for Supercooling Process and Its Application to Frazil Ice Evolution." Nature Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-33097-z
-
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
-
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
-
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
-
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
-
"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/
-
"Scalable Robust Photothermal Superhydrophobic Coatings for Efficient Anti-Icing and De-Icing." Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-54058-8
-
"Fish Protection, Wedgewire Intake Screens, and Frazil Ice." IAHR Library. Просмотрено в апреле 2026 г., https://www.iahr.org/library/infor?pid=26762
-
Wahl, T.L. (2003). Design Guidance for Coanda-Effect Screens. U.S. Bureau of Reclamation, Research Report R-2003-03. Denver, CO.
-
"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.