Каждая конструкция водозаборной решётки Coanda представляет собой систему взаимозависимых параметров. Измените одну переменную (угол наклона проволоки, ширину щели, наклон решётки, радиус кривизны), и это одновременно скажется на пропускной способности, качестве фильтрации, самоочищении и потерях напора. Единственной «наилучшей» настройки для какого-либо параметра не существует; существует только наилучшее сочетание для конкретных условий вашего объекта.
Руководство по проектированию Бюро мелиорации США (USBR), Design Guidance for Coanda-Effect Screens (Wahl, 2003, отчёт R-2003-03) [1], остаётся основополагающим источником по гидравлике водозаборных решёток Coanda. Настоящее руководство развивает эту работу, переводя инженерную науку в практические проектные решения: оно объясняет компромиссы, стоящие за каждым параметром, с точки зрения производителя, который проектировал и изготавливал такие решётки для сотен различных объектов.
Содержание
- Двойной механизм течения
- Параметр 1: угол наклона проволоки
- Параметр 2: ширина щели
- Параметр 3: ширина проволоки
- Параметр 4: угол наклона решётки
- Параметр 5: профиль разгонной пластины
- Параметр 6: кривизна решётки (радиус дуги)
- Параметр 7: высота перепада (располагаемый напор)
- Безразмерные числа, определяющие характеристики
- Сводка взаимного влияния параметров
- Процесс проектирования: от данных по объекту к геометрии решётки
- Часто задаваемые вопросы
- Источники
Механизм двойного течения
Прежде чем рассматривать отдельные параметры, необходимо понять два механизма течения, которые отличают водозаборную решётку Coanda от обычной плоской решётки [1][2]:
Течение через отверстие: вода проходит через каждую щель под действием напора (глубины воды) над решёткой. Эта составляющая ведёт себя как течение через затопленное отверстие: она пропорциональна ширине щели и квадратному корню из глубины воды.
Сдвиговое течение: геометрия наклонённой проволоки образует уступ (смещение) у каждой щели. Это смещение физически отделяет тонкий слой воды от нижней части водяного потока и направляет его в щель. Составляющая сдвигового течения пропорциональна высоте смещения и скорости вдоль поверхности решётки.
Совместное действие этих двух механизмов обеспечивает водозаборным решёткам Coanda исключительно высокую пропускную способность при столь узких щелях. Каждый параметр конструкции влияет на соотношение между течением через отверстие и сдвиговым течением, и понимание этого соотношения является ключом к оптимизации работы решётки.
Параметр 1: угол наклона проволоки
Определение: угол, на который каждая отдельная клиновидная проволока наклонена относительно поверхности решётки, при этом её передняя кромка выступает в поток. Этот наклон создаёт срезающий уступ у каждой щели.
Типичный диапазон: от 3° до 7°, при этом 5° является отраслевым стандартом. Большинство производителей предлагают от 3° до 6°; 7° является практическим верхним пределом, поскольку выше примерно 7° поток отрывается от клиновидной проволоки и эффект Коанда теряется [1][3][4].
Как угол наклона влияет на характеристики
| Угол наклона | Сдвиговое смещение | Пропускная способность | Качество фильтрации | Самоочистка |
|---|---|---|---|---|
| 3° | Малое | Ниже | Лучше (более тонкое эффективное процеживание) | Хорошая |
| 5° | Умеренное | Средняя–высокая | Хорошее (стандарт) | Хорошая |
| 6° | Большое | Высокая | Снижено (шире эффективная ширина щели) | Наилучшая |
| 7° | Наибольшее | Наивысшая (верхний предел) | Снижено | Наилучшая |
Компромисс: увеличение угла наклона увеличивает срезающий уступ, а это увеличивает составляющую сдвигового течения и общую пропускную способность. Однако больший уступ означает также, что частицы, немного меньшие номинальной ширины щели, могут быть протянуты через неё срезающим действием. Уменьшение угла наклона повышает точность фильтрации, но снижает пропускную способность.
Этот эффект усиливается при крутом наклоне решётки. При крутых уклонах (45° и более) скорость потока вдоль поверхности решётки высока и преобладает сдвиговое течение. В этом режиме угол наклона проволоки заметно влияет на пропускную способность. При пологих уклонах (25°–30°) преобладает течение через отверстие, и влияние угла наклона меньше [1][2].
Проектная практика ADENCO
Для большинства применений мы используем 5° как наш стандарт: этот угол даёт наилучшее сочетание пропускной способности, фильтрации и самоочистки. Мы выбираем 3°, когда критична точность фильтрации (вода фармацевтического качества, задержание сверхмелких наносов), и принимаем снижение пропускной способности. Мы выбираем 6° или 7°, когда приоритетом является максимальная пропускная способность, а требования к фильтрации умеренные (грубое предварительное процеживание, деривации с большим расходом); 7° является максимумом, который мы изготавливаем, поскольку за этим пределом эффект Коанда разрушается [1].
Производственный допуск на наклон проволоки составляет ±0,25°, и это критично: при столь малых углах ошибка в 0,5° означает изменение высоты срезающего уступа на 10 %.
Параметр 2: ширина щели
Определение: ширина щели между соседними клиновидными проволоками (зазор между одной проволокой и следующей), измеряемая от задней кромки одной проволоки до передней кромки следующей. Это основной параметр фильтрации: он определяет максимальный размер частиц, проходящих через решётку.
Типичный диапазон: в опубликованной литературе типичный диапазон составляет от 0,2 мм до 2,0 мм [1][3], при этом наиболее распространённым выбором является 1,0 мм.
Руководство по выбору ширины щели
| Ширина щели | Применение | Защита рыб | Относительная пропускная способность |
|---|---|---|---|
| 0,5 мм | Задержание личинок рыб, удаление сверхтонких наносов | Задерживает всех личинок рыб | Базовый уровень (наименьшая) |
| 0,75 мм | Тонкое процеживание с защитой угря | Соответствует требованиям Великобритании по угрю в эстуариях | +10–15% по сравнению с 0,5 мм |
| 1,0 мм | Стандартная защита рыб + общее процеживание | Соответствует большинству нормативных требований | +20–25% по сравнению с 0,5 мм |
| 1,5 мм | Общее задержание плавающего мусора, гидроэнергетика | Задерживает молодь и взрослых особей рыб | +35–40% по сравнению с 0,5 мм |
| 2,0 мм | Грубое предварительное процеживание, промышленность | Задерживает только взрослых особей рыб | +50% по сравнению с 0,5 мм |
Связь пропускной способности и ширины щели
Важный вывод исследований USBR: пропускная способность решётки относительно слабо зависит от ширины щели, если остальные параметры остаются неизменными [1][5]. Удвоение ширины щели с 1,0 мм до 2,0 мм не удваивает пропускную способность: при умеренных уклонах, которые принимаются в большинстве предварительных расчётов, прирост составляет около 50%, а на крутой решётке он ещё меньше, поскольку там преобладает сдвиговое течение. Причина в том, что составляющая расхода через отверстия растёт с увеличением ширины щели, тогда как сдвиговая составляющая (определяемая углом наклона и скоростью, а не шириной щели) остаётся неизменной.
Это означает, что выбор более узкой щели ради защиты рыб снижает пропускную способность меньше, чем ожидает большинство инженеров. Это одно из важнейших практических следствий двойного механизма течения.
Производственный допуск
Стандартный производственный допуск на ширину щели составляет ±0,1 мм. Для щели 1,0 мм это означает, что фактическая ширина щели находится в пределах от 0,9 мм до 1,1 мм: достаточно точно, чтобы надёжно задерживать организмы определённого размера.
Параметр 3: ширина проволоки
Определение: ширина плоской верхней грани каждой клиновидной проволоки, измеренная в направлении потока. Вместе с шириной щели ширина проволоки определяет пористость решётки (коэффициент живого сечения).
Типовой диапазон: от 1,5 мм до 3,5 мм; наиболее распространённый испытательный размер USBR: 1,52 мм (0,060 дюйма) [1].
Как ширина проволоки влияет на характеристики
Более широкая клиновидная проволока снижает пористость (отношение площади живого сечения к общей площади решётки), что уменьшает составляющую расхода через отверстия. Вместе с тем более широкая проволока обеспечивает большую прочность конструкции и лучше сопротивляется истиранию потоками, несущими наносы.
Ключевой вывод: Влияние ширины проволоки на пропускную способность сильнее выражено при малых углах наклона решётки (где преобладает течение через отверстия) и менее значимо при больших углах (где преобладает сдвиговое течение) [1][2]. Для круто наклонённых решёток ширину проволоки можно увеличить ради прочности конструкции при минимальном снижении пропускной способности.
Расход воды через решётку уменьшается с увеличением ширины проволоки, и этот эффект сильнее выражен при меньших углах наклона решётки [2].
Проектная практика ADENCO
Ширину проволоки мы выбираем исходя из требований к прочности конструкции на конкретном объекте (длина пролёта, ожидаемые ударные нагрузки от плавающего мусора, скорость истирания наносами), а затем проверяем влияние на пропускную способность методами гидравлического моделирования. Для большинства водозаборов ширина проволоки 1,5–2,0 мм обеспечивает достаточную прочность при приемлемой пропускной способности.
Параметр 4: угол наклона решётки
Определение: Общий угол наклона панели решётки к горизонтали, измеряемый с низовой стороны водослива. Это макрогеометрия решётки, а не угол наклона проволоки (который представляет собой микрогеометрию каждой отдельной проволоки).
Типичный диапазон: от 25° до 60° к горизонтали [1][3][4], в пределах диапазона от 10° до 75°, охваченного рекомендациями USBR. Собственные решётки ADENCO находятся в крутой части этого диапазона, обычно от 40° до 60°, где сдвиговое течение поддерживает поверхность решётки свободной от плавающего мусора.
Как наклон влияет на характеристики
| Угол наклона | Скорость потока по поверхности решётки | Преобладающий режим течения | Пропускная способность | Самоочищение | Потери напора |
|---|---|---|---|---|---|
| 25°–30° (малый угол) | Ниже | Преобладает течение через отверстия | Выше | Умеренное | Ниже |
| 35°–45° (средний угол) | Средняя | Сбалансированный | Средняя | Хорошее | Средние |
| 45°–60° (большой угол) | Выше | Преобладает сдвиговое течение | Ниже | Отличное | Выше |
Компромисс: Решётки с меньшим углом наклона обладают более высокой пропускной способностью, поскольку составляющая расхода через отверстия больше (большая глубина воды над решёткой на единицу длины). Более крутые решётки имеют меньшую пропускную способность, но лучше самоочищаются, поскольку более высокая скорость по поверхности решётки сильнее сносит плавающий мусор.
Следствие для проектирования: при малых углах ширина щели и ширина проволоки становятся более важными проектными переменными (поскольку течение через отверстия чувствительно к этим параметрам). При больших углах определяющей переменной становится угол наклона проволоки (поскольку сдвиговое течение чувствительно к наклону, но не к ширине щели и ширине проволоки) [1][2].
Вогнутая криволинейная решётка естественным образом переходит от крутого наклона вверху к пологому внизу, сочетая преимущества обоих режимов.
Параметр 5: профиль разгонной пластины
Определение: профилированная переходная поверхность между гребнем водослива и верховой кромкой панели решётки. Разгонная пластина принимает воду, переливающуюся через водослив, и разгоняет её в тонкий равномерный слой, который подаётся по касательной к поверхности решётки.
Идеальная форма: криволинейный профиль ogee
Идеальная форма разгонной пластины: оживальный (S-образный) профиль, то есть теоретическая траектория свободно падающей струи, переливающейся через водослив под действием силы тяжести [1][3][7]. Эта форма описывается степенным уравнением, в котором уклон непрерывно возрастает в направлении вниз по течению, повторяя параболическую траекторию, по которой двигалась бы вода при свободном падении.
Профиль ogee оптимален, потому что:
- Отсутствие отрыва потока: Вода остаётся в контакте с поверхностью пластины на всём протяжении перехода. Если поверхность пластины положе естественной траектории, вода отрывается от пластины, образуя воздушный зазор и турбулентность. Если поверхность круче, вода искусственно сжимается, что вызывает рост давления.
- Равномерная скорость: К моменту выхода на решётку ускоряющийся поток приобретает равномерное распределение скорости, что обеспечивает одинаковое распределение воды по первой клиновидной проволоке.
- Касательная подача: Поток приходит на поверхность решётки под правильным углом, поэтому эффект Коанда начинает действовать сразу, вместо того чтобы поток ударял в решётку под углом, вызывающим разбрызгивание и возмущение плавающего мусора.
Почему профиль должен быть привязан к конкретному объекту
Правильная форма разгонной пластины различна для каждого значения расхода воды на метр ширины [1]. Водослив, работающий при 100 л/с на метр ширины, имеет иную траекторию свободной струи, чем водослив, работающий при 200 л/с на метр. Программное обеспечение USBR [8] строит конкретную форму разгонной пластины для каждого расчётного условия.
Универсальная разгонная пластина является самой частой причиной недостаточной производительности водозаборных решёток Coanda. Когда пластина не соответствует геометрии водослива и расчётному расходу, вода приходит на поверхность решётки с неправильной скоростью, под неправильным углом или с отрывом потока, и решётка работает значительно ниже расчётной пропускной способности.
Альтернатива: дуга окружности
Когда форма ogee непрактична (модернизация, очень короткие переходы), её может заменить простая дуга окружности [1]. Радиус подбирается так, чтобы как можно ближе приблизиться к форме ogee. Характеристики немного ниже, чем у настоящей формы ogee, но значительно лучше, чем при отсутствии разгонной пластины или при плохо подобранном профиле.
Параметр 6: кривизна решётки (радиус дуги)
Определение: радиус кривизны панели решётки, обычно выполняемой в виде вогнутой дуги (с изгибом в сторону расположенной ниже сборной камеры).
Типичный диапазон: примерно 3,0 м (10 футов) для стандартных вогнутых решёток, справочный размер USBR [3][4]. Нулевой радиус = плоская решётка. Отрицательный радиус = выпуклая решётка (встречается редко).
Как кривизна влияет на характеристики
Вогнутая решётка даёт важное преимущество: наклон решётки изменяется от крутого вверху до пологого внизу. Это означает следующее:
- Вверху: крутой уклон → высокая скорость на поверхности решётки → отличное отведение плавающего мусора и самоочистка → преобладает сдвиговое течение
- Внизу: пологий уклон → более толстый слой воды → сильное течение через отверстия → максимальный водозабор в нижней части, где концентрация плавающего мусора наименьшая
Этот естественный переход оптимизирует одновременно самоочистку (вверху) и пропускную способность (внизу) в пределах одной панели.
Увеличение кривизны (меньший радиус) повышает пропускную способность, но также увеличивает потери напора на решётке [4]. Проектировщик должен уравновесить прирост пропускной способности и потери напора, допустимые для площадки.
Плоские решётки применяются, когда геометрия площадки ограничена: например, когда решётка должна разместиться у существующей низовой стороны водослива, не выступая далеко от грани водослива. Плоские решётки лишены преимущества перехода угла наклона и могут накапливать плавающий мусор в верхней части панели [4].
Параметр 7: высота перепада (располагаемый напор)
Определение: вертикальное расстояние от гребня водослива (поверхности воды) до нижней кромки панели решётки, представляющее собой полный напор, доступный для продавливания воды через решётку.
Типичный диапазон: руководство по проектированию USBR даёт 0,45–1,3 м как типичный диапазон [1][9]; стандартные решётки ADENCO используют 450, 700 и 1 270 мм, а специальные решётки могут иметь и большие значения.
Как высота перепада влияет на характеристики
Большая высота перепада означает:
- Большая длина решётки (больше щелей для прохода воды)
- Более высокая скорость потока по поверхности решётки (лучше самоочистка)
- Большая составляющая сдвигового течения (выше пропускная способность)
- Больше израсходованного полного напора (меньше напора остаётся для использования ниже по течению)
Каждый дополнительный отрезок длины даёт меньше: первые 500 мм длины решётки принимают большую часть расхода. Каждые следующие 100 мм принимают всё меньше, поскольку слой воды становится тоньше по мере отбора воды через расположенные выше щели. Свыше примерно 1 300 мм длины решётки, как показывает руководство по проектированию USBR, дополнительная длина добавляет очень мало пропускной способности [1].
Именно поэтому проектное программное обеспечение USBR необходимо: оно рассчитывает оптимальную длину решётки для заданного набора условий и определяет точку, за которой дополнительная длина уже не оправдывает дополнительные потери напора и стоимость материала.
Безразмерные числа, определяющие характеристики
Физику течения на водозаборной решётке Coanda описывают три безразмерных числа [1][2][5]:
Число Фруда (Fr)
Число Фруда — это отношение сил инерции к силам тяжести. Оно определяет скорость потока по поверхности решётки. Более высокие числа Фруда соответствуют более быстрым и тонким слоям воды: больше сдвига, лучше самоочистка, но меньше течения через отверстия.
Число Вебера (We)
Число Вебера — это отношение сил инерции к силам поверхностного натяжения. Поверхностное натяжение влияет на способность воды проходить через узкие щели: при очень малой ширине щели или низких температурах (высокое поверхностное натяжение) поверхностное натяжение препятствует течению через щели. Исследование Wahl 2021 года показало, что пропускная способность решётки сильно зависит от числа Вебера и в значительной степени не зависит от числа Рейнольдса и вязкости [5].
Практическое следствие: в холодной воде (высокое поверхностное натяжение) пропускная способность водозаборной решётки Coanda ниже, чем в тёплой, даже при одинаковом расходе, поступающем через водослив, и одинаковом напоре. Это необходимо учитывать при проектировании для холодного климата. Число Вебера выше примерно 130 может вызвать перескок потока через щели, снижая пропускную способность [5].
Число Рейнольдса (Re)
Число Рейнольдса — это отношение сил инерции к силам вязкости. Исследование 2021 года показало, что расход воды через водозаборную решётку Coanda не зависит от числа Рейнольдса в пределах нормального рабочего диапазона [5]. Это упрощает расчёты при проектировании: вязкость и температура влияют на характеристики только через своё воздействие на поверхностное натяжение (число Вебера), а не непосредственно через вязкостные эффекты.
Сводка взаимного влияния параметров
Эта таблица обобщает, как каждый параметр влияет на ключевые показатели работы. Используйте её, чтобы понять, какие параметры следует ставить в приоритет для ваших проектных задач.
| Параметр | Пропускная способность | Качество фильтрации | Самоочистка | Потери напора |
|---|---|---|---|---|
| Угол наклона проволоки ↑ | ↑ Растёт | ↓ Падает | ↑ Улучшается | Нейтрально |
| Ширина щели ↑ | ↑ Растёт (умеренно) | ↓ Падает | Нейтрально | Нейтрально |
| Ширина проволоки ↑ | ↓ Падает | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально |
| Наклон решётки ↑ (круче) | ↓ Падает | Нейтрально | ↑ Улучшается | ↑ Растут |
| Кривизна ↑ (меньший радиус) | ↑ Растёт | Нейтрально | ↑ Улучшается (вверху) | ↑ Растут |
| Высота перепада ↑ | ↑ Растёт (с убыванием) | Нейтрально | ↑ Улучшается | ↑ Растут |
Процесс проектирования: от данных по объекту к геометрии решётки
Шаг 1: Определение требований
Начните с требований, которые не подлежат изменению:
- Расчётный расход (Q): пиковый мгновенный расход, который должна пропускать решётка
- Ширина щели: определяется нормами по защите рыб или необходимостью задержания частиц
- Располагаемый напор: измеренная разность отметок от гребня водослива до выпуска
Шаг 2: Выбор материала и угла наклона проволоки
- Марка материала: по химическому составу воды (хлориды, pH, температура)
- Угол наклона проволоки: по умолчанию 5°; 3° при приоритете тонкой фильтрации либо от 6° до 7° при приоритете максимальной пропускной способности
Шаг 3: Выполнение гидравлического расчёта
Используя методику USBR [1] или эквивалентные инструменты проектирования, рассчитайте:
- Требуемую ширину решётки (длину водослива) для расчётного расхода
- Оптимальную длину решётки для располагаемого напора
- Форму разгонной пластины для геометрии водослива конкретной площадки
- Радиус кривизны решётки
- Распределение потока по решётке (проверьте равномерность работы)
Шаг 4: Проверка работы в холодном климате
Если температура воды может опускаться ниже 4 °C, пересчитайте пропускную способность с поправками по числу Вебера на эффекты поверхностного натяжения [5]. Для площадки в холодном климате применяется коэффициент запаса для ответственных применений (1,5 × расчётный расход вместо стандартного 1,3 ×) и, в зависимости от того, насколько температура воздуха опускается ниже 0 °C, меры против обледенения.
Шаг 5: Подготовка технической документации
Подготовьте полный комплект проектной документации: чертежи общего расположения, гидравлическую характеристику (расход в зависимости от напора), спецификацию материалов, координаты разгонной пластины и данные о соответствии нормативным требованиям.
ADENCO выполняет весь этот процесс проектирования для каждого заказа решётки по индивидуальному проекту. Запросить консультацию по проектированию у наших инженеров.
Часто задаваемые вопросы
Какой угол наклона проволоки должен быть у водозаборной решётки Coanda?
Стандартный угол наклона проволоки составляет 5 градусов: он обеспечивает наилучшее сочетание пропускной способности, качества фильтрации и самоочищения для большинства применений. Угол 3° применяют, когда важна точность фильтрации (со снижением пропускной способности), а 6–7° — когда требуется максимальная пропускная способность (при несколько более грубом процеживании). Угол 7° — это практический верхний предел, за которым эффект Коанда исчезает. Влияние угла наклона проволоки заметнее при крутых уклонах решётки, где преобладает сдвиговое течение.
Какая ширина щели оптимальна для водозаборной решётки Coanda?
Оптимальная ширина щели зависит от того, что именно необходимо задерживать. Для уровня защиты рыб, требуемого большинством нормативов, выбирайте 1,0 мм; там, где необходимо задерживать личинок рыб, выбирайте 0,5 мм. Для общего механического процеживания без требований по защите рыб стандартом является 1,0–1,5 мм. Для грубого предварительного процеживания: 2,0 мм. Важный вывод исследований USBR состоит в том, что пропускная способность относительно малочувствительна к ширине щели: при умеренных уклонах уменьшение с 1,5 мм до 1,0 мм снижает пропускную способность лишь на 10–15 %, а не на 33 %, как предполагал бы простой пропорциональный расчёт, а на крутой решётке разница ещё меньше.
Что такое разгонная пластина водозаборной решётки Coanda?
Разгонная пластина представляет собой криволинейную переходную поверхность между гребнем водослива и панелью решётки. Её назначение — плавно разогнать воду и подать её по касательной к поверхности решётки. Идеальная форма — S-образная кривая (ogee), повторяющая естественную параболическую траекторию свободно падающей струи. Правильный профиль разгонной пластины зависит от геометрии водослива и расчётного расхода, поэтому его рассчитывают индивидуально для каждого проекта.
Какой угол наклона решётки следует применять?
Типичные углы наклона составляют от 25° до 60° к горизонту. Более пологие углы (25°–35°) дают более высокую пропускную способность, поскольку преобладает истечение через отверстия. Более крутые углы (45°–60°) обеспечивают лучшее самоочищение. В большинстве конструкций применяется вогнутая криволинейная панель, которая вверху начинается крутой (хорошее отведение плавающего мусора) и внизу переходит в пологую (максимальный водозабор). Программа проектирования USBR рассчитывает оптимальный угол наклона для ваших конкретных условий.
Влияет ли температура воды на работу водозаборной решётки Coanda?
Да. У холодной воды выше поверхностное натяжение, которое препятствует прохождению потока через узкие щели. Исследование Wahl 2021 года показало, что пропускная способность зависит от числа Вебера (отношения сил инерции к силам поверхностного натяжения) и не зависит от числа Рейнольдса. На практике водозаборная решётка Coanda в воде при 2°C пропускает меньший расход, чем та же решётка в воде при 20°C. В проектах для холодного климата это необходимо учитывать запасом или увеличением размеров решётки.
Где можно скачать расчётную программу USBR для водозаборных решёток Coanda?
Программа проектирования водозаборных решёток Coanda, разработанная USBR, доступна для бесплатной загрузки в Техническом сервисном центре Бюро мелиорации: https://usbr.gov/tsc/techreferences/computer%20software/software/coanda/. Она работает под Windows, рассчитывает пропускную способность решётки, строит формы разгонных пластин и выдаёт кривые зависимости расхода от напора для нестандартных конструкций решёток.
Источники
-
Wahl, T.L. (2003). Design Guidance for Coanda-Effect Screens. U.S. Bureau of Reclamation, Research Report R-2003-03. Denver, CO. https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/rec/R-2003-03.pdf
-
Wahl, T.L. (2001). "Hydraulic Performance of Coanda-Effect Screens." Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 127, No. 6, pp. 480–488. ASCE. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2001)127:6(480)
-
Filson Filter. "Coanda Screen: Manufacturer Specifications." Дата обращения: апрель 2026 г., https://www.filsonfilter.com/coanda-screen/
-
Gap Technology Ltd. "Coanda Screens: Water Treatment Separation Technology." Дата обращения: апрель 2026 г., https://www.gaptechnology.co.uk/wedge-wire-industry-applications/coanda-screens/
-
Wahl, T.L., Shupe, C.C., Dzafo, H., & Dzaferovic, E. (2021). "Surface Tension Effects on Discharge Capacity of Coanda-Effect Screens." Journal of Hydraulic Engineering, т. 147, № 8. ASCE. DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001902
-
Wahl, T.L. и др. (2000). "Laboratory Testing and Numerical Modeling of Coanda-Effect Screens." Материалы конференций ASCE. DOI: 10.1061/40517(2000)72
-
"An Experimentally Validated CFD Code to Design Coanda Effect Screen Structures." MDPI Applied Sciences, т. 13, № 9, 5762 (2023). DOI: 10.3390/app13095762
-
USBR. "Coanda-Effect Screens Software & Design Tools." Дата обращения: апрель 2026 г., https://usbr.gov/tsc/techreferences/computer%20software/software/coanda/
-
"The Coanda Effect." International Water Power & Dam Construction. Дата обращения: апрель 2026 г., https://www.waterpowermagazine.com/analysis/the-coanda-effect/
-
Wahl, T.L. "New Testing of Coanda-Effect Screen Capacities." USBR PAP-1097. Дата обращения: апрель 2026 г., https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/hydraulics_lab/pubs/PAP/PAP-1097.pdf
-
Gebre, S. и др. (2014). "Performance of Coanda-Effect Screens in a Cold Climate." Journal of Cold Regions Engineering, т. 28, № 4. ASCE.
Публикация ADENCO: Advanced Engineering Coanda Intake Screens. Инженерная группа ADENCO применяет методику проектирования USBR с уточнениями, подтверждёнными на действующих объектах, и оптимизирует каждый параметр под конкретные условия вашего объекта. Запросите консультацию по проектированию, чтобы обсудить требования вашего проекта.