İçeriğe geç
UygulamalarOkuma süresi: 10 min

Belediye İçme Suyu Alma Yapısı: Az Bakım Gerektiren Çözüm

Coanda teknolojisiyle şebeke suyu için cazibeli, kimyasalsız ön filtrasyon. Sıfır enerji, sıfır hareketli parça. TISKI vaka çalışması dahil.

Bir belediye içme suyu arıtma tesisi, ancak içine giren ham su kadar güvenilirdir. Koagülasyon, çökeltme, kum filtrasyonu, membran ayırma, dezenfeksiyon: mansaptaki her proses, su alma ızgarasının yüzen tortuyu, sedimenti ve organik maddeyi sistemin dışında tutmasına bağlıdır. Bu ilk kademe ızgara arızalandığında veya tıkandığında, arıtma zincirinin tamamı risk altına girer.

Belediyelere ait ham su alma yapılarının çoğu hâlâ mekanik temizlemeli çubuk ızgaralar veya bantlı elekler (travelling band screen) kullanır. Bunlar günlük kontrol, düzenli bakım ve periyodik revizyon gerektiren, elektrikle çalışan hareketli ekipmanlardır. Daha düşük işletme maliyeti, daha az enerji tüketimi ve gerçek anlamda pasif bir altyapı arayan su idarelerinin sayısı arttıkça, Coanda ızgaraları geleneksel teknolojilerin sunamadığı bir çözüm sunar: yerçekimiyle çalışan, tamamen statik, kimyasal gerektirmeyen ve akışın kendisiyle temizlenen bir eleme işlemi. Üstelik tüm bunlar hassas imalatlı paslanmaz çelik bir gövdede birleşir.


İçindekiler

  1. Belediyeler Su Alma Yapısında Ham Suyu Nasıl Eler
  2. Konvansiyonel Su Alma Izgaralarının Sorunu
  3. Coanda Izgaraları Belediye Ön Filtrasyonu Olarak Nasıl Çalışır
  4. Belediye Su Alma Teknolojisi Karşılaştırması
  5. Belediye Suyu için Malzeme Seçimi
  6. Vaka Çalışması: TISKI, Belediye İçme Suyu için 64 Coanda Izgarası
  7. Sürdürülebilirlik ve Mevzuata Uyum
  8. Coanda Izgaralarının Belediye Debilerine Göre Boyutlandırılması
  9. Sıkça Sorulan Sorular
  10. Kaynaklar

Belediyelerde Ham Su Alma Yapılarında Eleme İşlemi

Ham su (nehirlerden, rezervuarlardan, göllerden veya yeraltı suyundan alınan arıtılmamış su), havzadan sürüklenip gelen her şeyi içerir: yaprak, dal, alg, silt, kum, plastik ve organik yüzen tortu [1]. Bu su bir arıtma tesisine girmeden önce su alma yapısında bir eleme aşamasından geçer ve bu aşama üç amaca hizmet eder:

  1. Mansaptaki ekipmanı koruma. Pompalar, vanalar, membranlar ve kum filtreleri yüzen tortu nedeniyle zarar görür veya tıkanır. Su alma ızgaraları mekanik hasarı önler ve ekipman ömrünü uzatır.
  2. Arıtma yükünü azaltma. Su alma yapısında uzaklaştırılan her kilogram yüzen tortu, koagülant tüketmeyen, çökeltme havuzu kapasitesini işgal etmeyen ve filtre yataklarını yüklemeyen bir kilogramdır. Etkili ön filtrasyon, kimyasal tüketimini ve geri yıkama sıklığını doğrudan azaltır.
  3. Sürekli su temini sağlama. Tıkanmış bir su alma yapısı, arıtma tesisine ham su girmemesi ve tesisten arıtılmış su çıkmaması demektir. Belediyeler için plansız bir su kesintisi basit bir aksaklık değil, bir halk sağlığı acil durumudur.

Su alma ızgarası, tüm arıtma zincirindeki ilk ve en önemli bileşendir. Yine de birçok arıtma tesisinde en az mühendislik ilgisini gören bileşen odur.


Geleneksel Su Alma Izgaralarındaki Sorun

Belediyelerin su alma yapılarının çoğu üç geleneksel teknolojiden birini kullanır:

Kaba ızgaralar (25–150 mm aralık): iri yüzen tortuyu tutan çelik çubuklar veya kafesler. Biriken malzemenin uzaklaştırılması için elle veya mekanik tırmıklama gerektirir. Kaba ızgara filtrasyon yapmaz; yalnızca en büyük cisimlerin sisteme girmesini engeller. Yaprak, alg, ince organik madde ve sediment serbestçe geçer.

Mekanik temizlemeli ince ızgaralar (6–25 mm): biriken yüzen tortuyu sürekli uzaklaştıran tırmıklama mekanizmalı, döner taraklı veya hareketli bantlı, güç beslemeli sistemler. İşe yararlar, ancak şunları gerektirirler:

  • Elektrik beslemesi (ızgara başına tipik olarak 1–5 kW)
  • Günlük işletme kontrolü
  • Aylık mekanik bakım (zincirler, dişliler, rulmanlar, tahrik motorları)
  • Mekanik bileşenlerin yıllık revizyonu
  • Yedek parça stoku

Bantlı elekler (travelling band screen) (3–10 mm): püskürtmeli yıkama sistemleri olan sonsuz döngülü ızgaralar. Etkilidirler, ancak mekanik olarak karmaşıktırlar: motorlar, zincirler, dişliler, püskürtme memeleri ve yıkama suyu pompaları vardır ve bunların tümü düzenli bakım gerektirir.

Ortak özellik: her konvansiyonel ince eleme teknolojisi elektrik, hareketli parçalar ve sürekli mekanik bakım gerektirir. Kendi bakım ekibi olan büyük bir su idaresi için bu yönetilebilirdir. Daha küçük belediyeler, kırsal su idareleri ve gelişmekte olan bölgelerdeki su idareleri için elektrikle çalışan su alma ızgaralarının bakım yükü önemli bir işletme maliyetidir: bir arıtma tesisinin toplam işletme giderinin (OPEX) çoğu zaman %15–30'u işçiliktir [2].

Plansız bakım işlerinin en büyük kaynağının su alma ızgarası olduğu belediye arıtma tesisleri gördük. Operatörlerin tıkanmış bir çubuk ızgaradan saatlerce yüzen tortu temizlemesi (yağmurda, karda, gece vakti), nitelikli iş gücünün verimli bir kullanımı değildir. Operatörlerin tıkanmış bir çubuk ızgaradan saatlerce yüzen tortu tırmıklaması (yağmurda, karda, gece), nitelikli iş gücünün verimli bir kullanımı değildir.


Coanda Izgaraları Belediye Ön Filtrasyonunda Nasıl Çalışır

Coanda su alma ızgarası, tek bir statik yapıyla konvansiyonel eleme aşamasının tamamının yerini alır. Su, eğrisel bir hızlandırma plakası üzerinden akarak ince ve hızlı bir su tabakası oluşturur; eğimli kama teli (V-teli) slotlarından geçerken yüzen tortu ızgara yüzeyi boyunca taşınır ve mansaba boşaltılır [3][4].

Belediye uygulamalarında Coanda ızgaraları 0,5 ila 2,0 mm (standart 1,0 mm; talep üzerine daha dar slotlar: herhangi bir konvansiyonel pasif ızgaradan çok daha ince) ön filtrasyon sağlar ve su alma ekonomisini temelden değiştiren üç özelliğe sahiptir:

Enerji tüketimi yok. Eleme sürecinin tamamı yerçekimiyle çalışır. Su yerçekimiyle hızlanır, yerçekimiyle ızgaradan geçer ve yüzen tortu yerçekimiyle boşaltılır. Su alma yapısında elektrik bağlantısı yoktur. Enerji azaltma hedefleri güden su idareleri için Coanda ızgarası, su alma yapısının elektrik talebini tamamen ortadan kaldırır.

Sıfır hareketli parça. Motor, zincir, dişli, rulman veya tahrik mekanizması yoktur. Aşınan, sıkışan ya da yağlama gerektiren bir parça bulunmaz. Izgara, 25 yıla varan tasarım ömrüne sahip, kaynaklı paslanmaz çelik bir yapıdır.

Kendi kendini temizleyen çalışma. Eğimli tel yüzeyi boyunca ilerleyen yüksek hızlı kayma akışı, yüzen tortuyu ızgara yüzeyinden sürekli olarak süpürür. Yaprak, dal, alg, plastik ve sediment, ızgaranın alt kenarından baypas kanalına boşaltılır. Bu, ızgaranın çalıştığı her saniye gerçekleşir: tırmıklama yok, püskürtmeli yıkama yok, operatör müdahalesi yok.

Bir belediye su idaresi için bu, şunlarda doğrudan azalma anlamına gelir: bakım işçilik saatleri, yedek parça stoğu, elektrik maliyeti ve plansız duruş olayları. Su alma yapısı, arıtma tesisinin en çok bakım gerektiren bileşeni olmak yerine en güvenilir bileşeni haline gelir.


Belediye Su Alma Teknolojilerinin Karşılaştırması

ParametreKaba IzgaraMekanik Temizlemeli IzgaraBantlı Elek (Travelling Band Screen)Coanda Izgarası
Filtrasyon açıklığı boyutu25–150 mm6–25 mm3–10 mm0,5 ila 2,0 mm (standart 1,0 mm)
Gereken güçYok1–5 kW2–8 kWYok
Hareketli parçalarYok (elle tırmıklama)Motor, tırmıklama mekanizmasıMotor, zincir, püskürtme sistemiYok
Kendi kendini temizlemeHayırMekanikMekanikEvet: pasif
Rutin bakımGünlük–haftalık tırmıklamaGünlük kontrol, aylık servisAylık servisYıllık kontrol
Mekanik revizyonYokYıllıkYıllıkYok
Geçen yüzen tortuYaprak, alg, ince sediment, organik maddeİnce organik madde, sedimentİnce sedimentYalnızca ince silt (<slot açıklığı)
Tasarım ömrü20–30 yıl10–15 yıl (mekanik bileşenler)10–15 yıl (mekanik bileşenler)25 yıla kadar
Kimyasal ilavesiYokYokYıkama suyu arıtma gerektirebilirYok

Karşılaştırma, Coanda ızgaralarının mevcut en ince pasif filtrasyonu sağladığını ve elektrik gerektirmeyen, hareketli parça yok ilkesiyle çalışan ve mekanik bakım gerektirmeyen tek teknoloji olduğunu göstermektedir. Dezavantajı, savak kreti ile ızgaranın tabanı arasındaki yük kaybıdır: USBR tasarım kılavuzu tipik aralık olarak 0,45 ila 1,3 m verir [3]; ADENCO'nun standart ızgaraları 450, 700 ve 1.270 mm kullanır, özel ızgaralar daha yükseğe çıkabilir. Bu, su alma yapısı sahasında yeterli kot farkı gerektirir.


Belediye Suyu İçin Malzeme Seçimi

Belediye içme suyu uygulamaları, ızgaranın teknik şartnamesinde dikkate alınması gereken iki farklı korozyon ortamı ortaya çıkarır:

Ham Su Tarafı (Nehir veya Rezervuar)

Elek panelleri ham su ile sürekli temas hâlindedir. Malzeme seçimi, klorür içeriğine dayalı standart karar kuralına göre yapılır:

  • Tatlı su, klorür <200 ppm → 304 paslanmaz çelik (standart; talep üzerine 304L)
  • Haliç veya acı su, klorür 200–1.000 ppm → 316L paslanmaz çelik
  • Yüksek tuzluluk, klorür >1.000 ppm → Duplex 2205

Belediye temini için kullanılan nehir ve rezervuarların çoğu 304 aralığına girer. Ancak kıyı belediyeleri, haliç su alma yapıları ve yol tuzu akışından etkilenen sahalar sıklıkla 316L gerektirir.

Klorlanmış Suya İlişkin Hususlar

Bazı sahalarda elenen su klorlanmış dönüş akımlarıyla temas edebilir veya ızgara yapısının kendisi geri yıkama ya da bakım operasyonları sırasında artık klora maruz kalabilir. Klor (klorürden farklı olarak) malzeme seçimini etkileyen güçlü bir oksitleyicidir:

  • 304L: 2 ppm'e kadar serbest klor içeren sular için uygundur [5][6]
  • 316L: 4 ppm'e kadar serbest klor içeren sular için uygundur [5][6]
  • Duplex: bakiye klorun daha yüksek olduğu ortamlarda üstün direnç sağlar [7]

ADENCO'nun tatlı sudan alınan belediye içme suyu için standart kalitesi 304'tür. Ham suyun klorür taşıdığı (haliç veya kıyı su alma yapıları, yol tuzu havzaları) ya da ızgaraya bir klor kalıntısının ulaştığı durumlarda 316L seçilir: hem klorür hem de klor maruziyetine karşı pay sağlar ve 304L'ye kıyasla malzeme maliyetine yaklaşık %30–50 ekler; bu, toplam proje yatırımı ve 25 yıllık tasarım ömrü karşısında küçük bir farktır [8].

Ayrıntılı malzeme seçimi rehberi için bkz.: Su Alma Izgaraları İçin 304 ve 316 Paslanmaz Çelik Karşılaştırması.


Vaka Çalışması: TISKI, Belediye İçme Suyu için 64 Coanda Izgarası

Bugüne kadarki en kapsamlı belediye Coanda ızgarası projesi, Türkiye'nin Trabzon bölgesinin su idaresi olan TISKI'nin (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi) 64 konvansiyonel su alma yapısını özel tasarlanmış Coanda ızgaralarıyla değiştirdiği projedir [9].

Sorun

TISKI'nin içme suyu alma yapıları dağlık arazide dağınık hâldeydi ve çok sayıda küçük akarsu ile yan koldan su alıyordu. Bu su alma yapılarındaki konvansiyonel filtre mekanizmaları sık sık tıkanıyor, filtrasyon verimini düşürüyor ve onlarca uzak sahada düzenli elle temizlik gerektiriyordu. 64 ayrı su alma noktasını yöneten bir bölgesel su idaresi için bakım lojistiği sürdürülemezdi.

Çözüm

ADENCO'nun mühendislik ekibi, her su alma noktasını kapsayan bir fizibilite çalışması yürüterek debileri, havza özelliklerini, yüzen tortu yükünü ve su kimyasını değerlendirdi. Bu değerlendirmeye dayanarak her Coanda ızgarası kendi saha koşullarına göre özel tasarlandı: 64 farklı konumun tamamı için tek bir tasarım kullanılmadı.

Izgaralar iki aşamada monte edildi:

  • 1. Aşama: 22 Coanda ızgarası monte edildi ve devreye alındı
  • 2. Aşama: 42 Coanda ızgarası daha monte edildi

64 eski su alma yapısının tamamı, hizmet verilen yerleşimlere su temini kesintiye uğratılmadan değiştirildi. Montaj işleri asgari çevresel etkiyle tamamlandı: toplama odaları dışında kazı yapılmadı, yeni ulaşım yolu açılmadı ve ağaç kesilmedi.

Yatırım

Özel mühendislik, imalat ve montaj desteği dâhil su alma yapısı başına yatırım, her konvansiyonel su alma yapısının yeniden inşa maliyetinin küçük bir bölümü kadardı. Toplam tutarlar konfigürasyona özgüdür ve proje bazında teklif edilir [9].

Sonuç

Her su alma yapısı artık şu şekilde çalışmaktadır:

  • Sıfır elektrik tüketimi
  • Sıfır mekanik bakım
  • 2 mm altına kendi kendini temizleyen filtrasyon
  • Arıtma zincirine sürekli, yüzen tortudan arınmış ham su temini

Daha önce elle temizlik için 64 uzak su alma sahasını dolaşan bakım ekibi artık yalnızca yıllık kontrol yapmaktadır. Tek başına bakım işgücündeki azalma, yıldan yıla büyüyen kayda değer bir yıllık maliyet tasarrufu anlamına gelir.


Sürdürülebilirlik ve Mevzuata Uyum

Belediye su idareleri enerji tüketimini, karbon emisyonlarını ve kimyasal kullanımını azaltma yönünde artan bir baskı altında. Coanda ızgaraları bu hedeflerle doğrudan örtüşür:

Enerji azaltımı. Devreden çıkarılan her mekanik temizlemeli ızgara, arıtma tesisinden kaldırılan 1–8 kW'lık sürekli elektrik yükü demektir. TISKI gibi çok noktalı bir sistemde (64 saha) bu, toplamda önemli bir enerji tasarrufu anlamına gelir; üstelik kalıcı bir tasarruftur, çünkü yerine geçen teknoloji ızgaranın ömrü boyunca elektrik gerektirmez.

Karbon ayak izi. Su alma yapısında enerji tüketimi olmaması, su alma elemesinden kaynaklanan Kapsam 2 emisyonunun da olmaması demektir. Karbon beyan çerçeveleri kapsamında raporlama yapan veya net sıfır hedefi güden su idareleri için elektrikle çalışan su alma ekipmanının ortadan kaldırılması ölçülebilir bir katkıdır.

Kimyasal azaltımı. Daha ince ön filtrasyon (0,5 ila 2,0 mm, standart 1,0 mm; konvansiyonel kaba ızgaralarda 25–150 mm), arıtma tesisine giren organik yüzen tortunun azalması demektir. Daha az organik madde, daha düşük koagülan ihtiyacı, daha az dezenfeksiyon yan ürünü oluşumu ve daha küçük çamur hacmi anlamına gelir. Daha iyi elemenin memba tarafındaki faydası, mansaptaki her arıtma kademesine taşınır.

Mevzuata uygunluk. Birçok bölgede mevzuat artık belediye su alma (çekim) noktalarında balık korumayı zorunlu kılıyor. 0,5 ila 2,0 mm slot açıklığına sahip Coanda ızgaraları (standart 1,0 mm; talep üzerine daha dar slotlar) ek ekipman gerektirmeden balık koruma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tedarik edilebilir: akışla süpürülen tasarım, balıkların akış tarafından yüzeye bastırılmak yerine ızgara yüzeyinin üzerinden taşınması anlamına gelir [10]. Ayrıntılı bir mevzuat özeti için bkz.: Balık Dostu Su Alma Izgaraları.


Belediye Debilerine Göre Coanda Izgaralarının Boyutlandırılması

Belediye su çekim debileri tipik olarak hidroelektrik veya sulama debilerinden daha büyüktür ve çoğu zaman çok panelli Coanda dizileri gerektirir:

Hizmet Verilen Belediye NüfusuTipik Talep (l/s)Gerekli Izgara GenişliğiKonfigürasyon
1.000–5.00010–500,1–0,4 mTek panel
5.000–20.00050–2000,4–1,5 mTek veya çift panel
20.000–50.000200–5001,5–3,6 mÇok panelli dizi
50.000–100.000500–1.0003,6–7,2 mYedekli çok panelli dizi
>100.000>1.000>7,2 mBirden fazla dizi veya paralel su alma yapıları

Bu rakamlar, standart koşullar altında US Bureau of Reclamation (USBR) referans geometrisi için genel sektör temeli olan metre ızgara genişliği başına yaklaşık 140 l/s değerini varsayar [3]. ADENCO'nun kendi serileri ADENCO-45, ADENCO-70 ve ADENCO-127 için metre başına 35, 67 ve 150 l/s olarak derecelendirilmiştir; bu nedenle gerçek bir konfigürasyon, temel değer yerine seçilen modelin nominal kapasitesi kullanılarak boyutlandırılır. Nihai boyutlandırma ayrıca slot açıklığı, mevcut düşü, su sıcaklığı ve gerekli güvenlik faktörleri için düzeltme gerektirir.

Belediye su alma yapısı tek kaynaklı bir besleme olduğundan ADENCO, kritik uygulama güvenlik faktörü olan tasarım debisinin 1,5 katını uygular (kritik olmayan sahalar için standart değer 1,3 kattır). Bu pay; mevsimsel talep değişimini, daha yüksek su çekimi gerektiren kuraklık koşullarını ve bakım aralıkları arasında mineral kirlenmesinden kaynaklanan kısmi ızgara kapasitesi düşüşünü kapsar.

Ayrıntılı boyutlandırma metodolojisi için bkz.: Coanda Su Alma Izgarası Nasıl Boyutlandırılır.


Sık Sorulan Sorular

Belediyelerde ham su alma yapılarında eleme işlemi nasıl yapılır?

Belediyelerde ham su alma yapısındaki filtrasyon tipik olarak iki kademede gerçekleşir. Su alma noktasındaki birinci kademe eleme; çubuk ızgaralar, bantlı elekler (travelling band screen) veya Coanda ızgaraları kullanılarak fiziksel yüzen tortuları (yaprak, dal, sediment ve organik malzeme) uzaklaştırır. Elenen su daha sonra koagülasyon, flokülasyon, çökeltme, kum filtrasyonu veya membran filtrasyonu ve dezenfeksiyon gibi ikinci kademe süreçler için arıtma tesisine girer. Coanda ızgaraları, elektrik veya hareketli parça gerektirmeden mevcut en ince birinci kademe pasif filtrasyonu sağlar (0,5 ila 2,0 mm, standart 1,0 mm). tipik olarak iki kademede gerçekleşir. Su alma noktasındaki birinci kademe eleme; çubuk ızgaralar, bantlı elekler (travelling band screen) veya Coanda ızgaraları kullanılarak fiziksel yüzen tortuları (yaprak, dal, sediment ve organik malzeme) uzaklaştırır. Elenen su daha sonra koagülasyon, flokülasyon, çökeltme, kum filtrasyonu veya membran filtrasyonu ve dezenfeksiyon dahil ikinci kademe süreçler için arıtma tesisine girer. Coanda ızgaraları, elektrik veya hareketli parça olmadan mevcut en ince birinci kademe pasif filtrasyonu sağlar (0,5 ila 2,0 mm, standart 1,0 mm).

Belediye su temini, su alma noktasında kimyasal kullanmadan filtrelenebilir mi?

Evet. Coanda ızgaraları, hassas imal edilmiş kama teli slotları aracılığıyla fiziksel filtrasyon sağlar: eleme aşamasında kimyasal koagülant, flokülant veya biyosit kullanılmaz. Sürecin tamamı yerçekimiyle çalışır ve tamamen fizikseldir (slot boyutuna göre ayırma). Kimyasal arıtma su alma yapısında değil, mansaptaki arıtma tesisinde gerçekleşir. Coanda ızgaraları, su alma aşamasında daha fazla yüzen tortuyu uzaklaştırarak arıtma tesisindeki kimyasal ihtiyacını azaltır.

Belediye su alma yapısındaki bir Coanda ızgarasının bakım gereksinimi nedir?

Yıllık görsel kontrol ve periyodik basınçlı yıkama (2-5 yılda bir): mekanik bakım yok, parça değişimi yok. TISKI projesinde (64 belediye su alma yapısı), bakım sık manuel temizlik döngülerinden yalnızca yıllık kontrollere indirilmiştir. Kurulu ızgaralardan elde edilen 10 yılı aşkın işletme verilerine dayanan eksiksiz bakım programı için bkz.: Coanda Izgara Bakımı.

Belediye içme suyu ızgaraları için en uygun paslanmaz çelik kalitesi hangisidir?

ADENCO'nun temiz tatlı su (klorür <200 ppm) üzerindeki belediye su alma yapıları için standart kalitesi 304'tür. 316L, ham suyun klorür taşıdığı (haliç, kıyı veya yol tuzundan etkilenen kaynaklar) ya da arıtma işlemlerinden gelen serbest klor kalıntısının ızgaraya ulaştığı durumlarda seçilir. Duplex seçenekleri dahil altı kalitenin tamamını kapsayan eksiksiz malzeme seçimi karar ağacı için bkz.: Su Alma Izgaraları için 304 ve 316 Paslanmaz Çelik.

Belediye su alma yapısındaki bir Coanda ızgarasının ömrü ne kadardır?

Su kimyasına uygun doğru malzeme seçimiyle bir Coanda ızgarasının tasarım ömrü 25 yıla kadardır. Aşınacak hareketli parça, değiştirilecek rulman ve revizyon gerektiren motor yoktur. Ömrü etkileyen başlıca etken malzeme kalitesidir: paslanmaz çelik klorür ve klor ortamına doğru şekilde eşleştirildiğinde ızgara, yerini aldığı mekanik eleme alternatiflerinden belirgin bir farkla daha uzun ömürlü olur. ADENCO'nun TISKI ızgaraları bu servis ömrünün tamamı için tasarlanmıştır.

Coanda ızgaraları büyük belediye su arıtma tesisleri için uygun mudur?

Evet, çok panelli dizi konfigürasyonlarıyla. Tek bir Coanda elek paneli, USBR referans geometrisinde metre genişlik başına yaklaşık 140 l/s, ADENCO-127'de ise metre genişlik başına 150 l/s sağlar. 500–1.000+ l/s gerektiren büyük belediye sistemlerinde, birden fazla panel kendi toplama hazneleriyle paralel diziler halinde düzenlenir. TISKI projesi bu yaklaşımı büyük ölçekte göstermektedir: bölgesel bir su idaresine hizmet veren 64 ayrı Coanda su alma yapısı. Tek noktalı büyük su alma yapıları için ADENCO, arıtma tesisinin tasarım kapasitesine göre boyutlandırılmış ve kendinden yedekli çok panelli diziler tasarlar.

Coanda ızgaraları belediye su alma yapıları için balık koruma mevzuatını karşılıyor mu?

Evet, bu kuralları karşılayacak şekilde tedarik edilebilirler. Coanda ızgaraları, dar slot açıklıkları (0,5 ila 2,0 mm, standart 1,0 mm) sayesinde balıkları fiziksel olarak dışarıda tutar ve emiş oluşturmaz: balıklar akış tarafından ızgara yüzeyine bastırılmaz, ızgaranın üzerinden taşınır. Birçok belediye su idaresi, yalnızca balık eleme kurallarının karşılanmasının bile Coanda yatırımını gerekçelendirdiğini görmektedir. Section 316(b), EU WFD, UK EA ve yılan balığı düzenlemelerini kapsayan ayrıntılı mevzuat rehberi için bakınız: Balık Dostu Su Alma Izgaraları.


Kaynaklar

  1. "What is a Raw Water Intake & How To Screen Raw Water Intakes." Rotorflush. Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://www.rotorflush.com/raw-water-intake-screening

  2. "Analysis of Operations and Maintenance Costs for Municipal Water Systems." U.S. EPA. Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9101CRB5.TXT

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

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

  5. "Chloride and Chlorine Levels and Stainless Steel Alloy Selection." Penflex Engineering Bulletin #105. Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://www.penflex.com/news/chloride-chlorine-levels-and-stainless-steel-alloy-selection/

  6. "Susceptibility of Type 304/304L and 316/316L Austenitic Stainless Steels to Chlorides in Cooling Water." Digital Refining. Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://www.digitalrefining.com/article/1002873/

  7. "Study of the Chlorine Influence on the Corrosion of Three Steels to Be Used in Water Treatment Municipal Facilities." PMC/MDPI, 2023. Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10058086/

  8. "Guidelines for Using Stainless Steel in the Water and Desalination Industries." Journal AWWA, Mackey, 2017. Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.5942/jawwa.2017.109.0044

  9. "TISKI Vaka Çalışması." Coanda Intake Screen / ADENCO. Nisan 2026'da şu adresten alındı: http://coandaintakes.com/case-studies/tiski-case-study/

  10. UK Environment Agency. "Screening for Intake and Outfalls: A Best Practice Guide." Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c9293ed915d6969f45d2d/scho0205bioc-e-e.pdf

  11. Nickel Institute. "Stainless Steel for Potable Water Treatment Plants." Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://nickelinstitute.org/media/8daa6b24158653f/10087_stainlesssteelforpotablewatertreatmentplants.pdf

  12. ANDRITZ. "Water Intake Components." Nisan 2026'da şu adresten alındı: https://www.andritz.com/products-en/separation/screening-filtration-components/water-intake-components-process-water


ADENCO tarafından yayımlanmıştır: Advanced Engineering Coanda Intake Screens. Tek bir kırsal su alma yapısından 64 sahalı belediye sistemlerine kadar ADENCO, elektrik kullanmayan, mekanik bakımı ortadan kaldıran ve tutarlı, yüzen tortudan arındırılmış ham su sağlayan yerçekimiyle beslenen su alma ızgaraları tasarlar. Her ızgara sahanıza özel tasarlanır. Belediye su alma yapısı danışmanlığı talep edin →

Bu durumun su alma yapınızı nasıl etkileyeceğini öğrenmek ister misiniz?

Ön konfigürasyon için debi verilerinizi boyutlandırma aracına girin veya bütçe teklifi iste.