Задача: Удаление водной растительности
+5 фотоМоторная лодка для уборки водных сорняков
Модель: ЕВБ-21(4Я)
Лодка для уборки водных сорняков оснащена редуктором, приводится в движение гребным колесом и имеет четыре ряда.
+5 фотоЛодка для очистки рек от водного гиацинта
Модель: СПЮ-98(7Л)
Лодка оснащена приводом с лопастным колесом.
+5 фотоМалогабаритная уборочная машина
Модель: ИБМ-25(1В)
Машина оснащена зубчатым приводом.
+5 фотоКомбайн-уборщик водных сорняков
Модель: ЕТП-85(5В)
Машина оснащена двигателем и приводом от лопастного колеса.
+5 фотоМалогабаритное понтонное судно
Модель: ШМЕ-79(7Г)
Малогабаритное понтонное судно оснащено двигателем. Осадка составляет 60 см, а глубина дноуглубительных работ — 1 м.
+5 фотоАвтоматическая лодка для сбора водорослей и мусора и очистки воды
Модель: ГФА-57(7П)
Лодка оснащена подшипником и двигателем, имеет привод от гребного колеса; количество рядов — 1.
+5 фотоПереносная малогабаритная машина для уборки водного гиацинта
Модель: ТМЯ-57(4Е)
Малогабаритная переносная автоматическая машина для уборки водного гиацинта оснащена подшипником и двигателем. Привод выполнен в виде лопастного колеса.
+3 фотоСборщик водных сорняков и плавающего мусора для рек и озёр
Модель: НЮБ-28(5Ю)
Двигатель имеет мощность 5–10. Грузоподъёмность изделия составляет 12 т.
+2 фотоПодводный ультразвуковой преобразователь для обработки воды
Модель: БУГ-85(1Ю)
Подводный ультразвуковой преобразователь выполнен из нержавеющей стали, отличается прочной конструкцией и рассчитан на длительную эксплуатацию. Водонепроницаемое устройство формирует ультразвуковое излучение мощностью 100 Вт и частотой 28 кГц при низком энергопотреблении. Компактное исполнение облег
+5 фотоУльтразвуковая система удаления водорослей с мощностью 100 Вт и частотой 28 кГц
Модель: ЛКУ-14(5Х)
Ультразвуковая система удаления водорослей использует ультразвуковые волны малой мощности для эффективного управления цветением водорослей. Компактное исполнение облегчает транспортировку и установку оборудования. Цифровой дисплей обеспечивает мониторинг уровня ультразвукового излучения в реальном в