Predgovor
Organizmi morskog obračuna, poznati i kao morski priloženi organizmi, odnose se na životinje, biljke i mikroorganizme koji rastu na površinama brodskih trupa i svih morskih objekata . Ovi organizmi su općenito štetni . Rast organizama na biofoniranje je i biofoniranje Anti-obračunavanje . Biofouling bio je biološki opasnost otkako su ljudi prvi put došli u kontakt s oceanom, a njegova šteta za brodove i cjevovodi dugo je privukla veliku pažnju .
Posljednjih godina, s razvojem morske industrije i brodogradnje, morsko biopozivo privuklo je sve veću pažnju . tijekom vrhunskih sezona rasta, morski organizmi mogu u potpunosti pokriti brodski trupovi, sustave hlađenja morske vode i druge strukture u samo {{1} {2} {2} pokazuju da marine pokazuju da marine pokazuju marine Čelik . Organizmi za obradu uzrokuju propuštanje ventila, smanjite rashladnu protok vode u cjevovodima i izmjenjivače topline, smanjuju učinkovitost razmjene topline, te posljedično povećavaju potrošnju goriva . Ponekad brodovi moraju zaustaviti operacije za čišćenje, dok se ekonomski askomi mogu propustiti i rotirajuće komponente mogu donijeti, vodeći do ozbiljnih dovoda, dovodeći do toga da su u toku {rotirajuće komponente.

Tehnologije liječenja protiv obrasca
Kroz znanstveno istraživanje razvijeno je više od desetak metoda kako bi se spriječilo pričvršćivanje morskog organizma . Iako svaki ima određena ograničenja, svi su učinkoviti za različit stupanj .
Boja protiv obračenja sastoji se od toksičnih agensa, pigmenata, baze boja, otapala i aditiva, s tim da su toksični agensi najvažnija komponenta ., uobičajena toksična agensa, uključuju spojeve žive, DDT i razne organotinske spojeve . koja se na to kontiksimira na paint na paint na paintira ili ubija morske organizme spore ili ličinke koje pokušavaju naseliti . bakrene ioni, žive ine i druge mogu koagulirati proteine u organizmima, postižući svrhe protjerivanja .

Glavni toksični agensi su tekući klor i prah za izbjeljivanje . Ove tvari koriste svoja snažna oksidirajuća svojstva za oksidiranje organske tvari, uništavajući tkiva morskog organizma i uzrokujući njihovu smrt .
Morska voda sadrži velike količine kloridnih iona . Koristeći posebne elektrode s izravnom strujom, morska voda se elektrolizira za proizvodnju natrijevog hipoklorita . čak i pri niskim koncentracijama morske vode, natrijev hipoklorit može uništiti morske organizme ili stvaranje ubojice, ubojstva, jajaca, jajaca, jaja

Mnogi teški metali su toksični . Trenutno, najčešće korištena metoda je elektroliziranje bakra ili njegovih legura instaliranjem bakrenih anoda u morsku vodu i primjenom izravne struje za otapanje bakrenih iona u morsku vodu . kao toksični agens, može smanjiti priključak, može se smanjiti priključak od mnogih Zolološki

Ova se metoda primjenjuje na strukture koje su već faulirane organizmima, obično tijekom normalnih razdoblja isključivanja za ručno ili mehaničko čišćenje izvanmrežnice, uglavnom ciljajući beskralježnjake . Ova metoda i dalje čini veliki udio u rješavanju problema sa češljenjem .
To uključuje kopanje dubokih morskih voda duž obale i korištenje efekta filtriranja tla i šljunka za uklanjanje jaja, spore i ličinke morskog organizma, sprečavajući njihov rast u sustavima za dostavu morske vode .
To uključuje cirkuliranje tople vode (ili vruće alkalne vode) kroz sustave za dostavu morske vode koji su već faulirani morskim organizmima . Kada temperatura doseže 50 stupnjeva na pola sata, priloženi organizmi se ubijaju, nakon čega slijedi ispiranje cijevi s velikim količinama morske vode kako bi se uklonili ostaci.
To uključuje blokiranje oba kraja cijevi fauliranih organizmima . Zbog nedostatka kisika i hrane, morski organizmi umiru u roku od nekoliko dana, nakon čega se cijevi ispraznu za uklanjanje ostataka .
Zbog promjena u okolišu, morski organizmi prirodno umiru . Neki brodovi koji plove naizmjenično između oceanskih i riječnih voda vidjet će da morski ili slatkovodni organizmi umiru, ali njihovi se ostaci nakupljaju u cijevima i moraju se odmah očistiti .
Prema zahtjevima strukturnih performansi, prikladni metali ili legure odabrani su za izradu struktura koje koriste svoju urođenu toksičnost kako bi spriječile pričvršćivanje organizma ., na primjer, koristeći bakrene legure protiv propadanja da bi se Merckel Exhries. toksične, ari, arinski, uključuju i arinski, arenični, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arinski, arenijski etc .
Stacionarni potopljeni objekti trpe najoštrije testove . pokazuju da na brzinama protoka morske vode 2.9-8.5 čvorova na površinama strukture, na sve je to što je pričvršćivanje utjecaja na . kada brzina doseže 11 čvorova, pričvršćivanje algala {{{4}
Posljednjih godina, dok se duboki razvoj kemijskih tretmana nastavlja, tehnologija obrade hlađenja temeljenog na ozonu s konceptualno inovativnim značajem pojavila se u inozemstvu . Utvrđeno je da uvođenje ozona u hlađenje vode ne može ubiti bakterije i viruse u vodu, već i u inhibiciji, bez ikakvog pričvršćivanja, kontroliranja, kontroliranja, PHOSION-a, PHORSIONAL-a, bez ikakvog broja, bez ikakvog inhibicije, bez ikakvog inhibicije, bez ikakvog skaliranja, kontroliranja opreme, kontroliranja opreme, kontroliranja opreme, kontrole opreme, kontroliranja opreme, kontroliranja opreme, kontrole opreme tako privlači sve veću pažnju .

U usporedbi s klorom, ozon ne samo da ima efekte biocida šireg spektra, već i bržu brzinu ubijanja . Rezultati istraživanja pokazuju da je brzina sterilizacije ozona 3,125 puta brže od plina klora, što znači da je odgovarajuća koncentracija omona, a jača u sekundi {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} Oksidativno uništava biološke enzime, ali i brže difuzira i prodire u stanične stijenke, tako da prirodno ima veću biocidnu moć . praksa dokazuje da korištenje ozona za liječenje industrijskih otpadnih voda ne zahtijeva dodatne neoksidirajuće biocide, izbjegavanje brige o zagađivanju okoliša .
Dakle, metoda ozona nije samo tehnički izvediva, već i ekonomična ., treba napomenuti da je obrada ozona još uvijek u fazi razvoja, njegov mehanizam nije u potpunosti jasan, tehnologija je potrebno daljnje poboljšanje i može li zamijeniti kemijske metode {{1}, ali kao da je uvjeti i vitalno, a to je bila jedinstvena hladnjaka, a on je, a to je bila jedinstvena uvjeti, i to je jedinstvena uvjeti, i to je, i to je jedinstveno uvjeti, i to je, i to bi trebala biti uvjeti, i to je jedinstvena metoda, i to je, i to bi trebala biti uvjeti, i to je jedinstvena uvjeti, i on je, i to bi trebala biti u uvjetima.
Ultrazvučna anti-obračunala koristi elektroničke oscilatore za pokretanje uređaja za akustične emisije, stvarajući okruženja koja nisu prikladna za pričvršćivanje; UV anti-obrada koristi 2537 × 10-10 m ultraljubičasto svjetlo za promjenu određenih molekularnih kemijskih veza, s kontinuiranim ili periodičnim aktivacijom koja postiže dugoročne potpune cjelovite efekte protjerivanja; Ostale metode uključuju korištenje toksičnih gumenih slojeva ili oguljenih plastičnih filmskih prevlaka . Ove su metode ograničene na određena lokalizirana, specifična okruženja s vrlo ograničenim opsegom aplikacije .
Usporedba metoda protjerivanja
Budući da su spriječeni organizmi koji se sprečavaju, a okolišni uvjeti, morske strukture ili oprema koja propušta morsku vodu uvelike variraju, bilo koja metoda za proprstanje ima određena ograničenja . u nastavku, usporedba je nekoliko najčešće korištenih metoda .
Ovo je najčešće primjenjiva metoda koja ne zahtijeva upravljanje . s kontinuiranim tehnološkim razvojem, sorte za prekrivanje prekrivanja povećale su se i proširile se životne životne strukture koje se lako primjenjuju i prepričavaju, ova je metoda najprikladna s niskim početnim ulaganjima {3}.

Ograničenja: ① Kratki životni vijek; maksimalno 3-5 godina po prevlaci, s visokim troškovima obnove . ② Ograničeni raspon protiv obrasca; samo učinkovito na obloženim područjima . ③ Teška primjena; Radnici izloženi otrovnim tvarima tijekom primjene, posebno u uvjetima cjevovoda, predstavljajući zdravstvene rizike . primjena u uskim cijevima ili obnavljanje velikih cijevi u službi može biti teško ili nemoguće . ④ može uzrokovati lokalno zagađenje okoliša; posebno za fiksne morske strukture ili velike točke pražnjenja cjevovoda, gdje kontinuirano otpuštanje toksičnog sredstva može zagađivati lokalnu morsku vodu . ⑤ otpadni otpad toksičnog sredstva; U nekim regijama bez ikakvih obračuna, budući da se stopa oslobađanja ne može kontrolirati, toksični agensi nastavljaju nepotrebno izlijevati . Postoje međunarodna ograničenja na određenim bojama za borbu protiv samozvanog, poput organotina zabranjenih na jahtama i ribljim mrežama, i ograničenih na vesselje i podvodne struje} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{(
To se nekada široko koristilo, omogućavajući sezonsku kontinuiranu primjenu visoke doze pogodno za cjevovod protiv trošenja sa širokim pokrivanjem osiguravajući rast u sustavima morske vode .

Nedostaci: ① nesigurni; Opasno skladištenje i transport tekućeg klora . ② složeno dnevno upravljanje; zahtijevaju mnoga osoblja za skladištenje, prijevoz i primjenu . ③ Visoka početna ulaganja; Potrebne prostorije za kloriranje, skladišta, klorinatori i spremnici . ④ visoki operativni troškovi; Značajni godišnji troškovi za kupnju, transport i skladištenje tekućeg klora . ⑤ Opasnosti toksičnosti; Potencijalna curenja koja uzrokuje lokalno zagađenje zraka i zdravstveni rizik za operatore . Iz tih razloga, ova se metoda postupno zamjenjuje poboljšanom elektrolizom morske vode .
Ova metoda koristi posebne elektrode za elektroliznu morsku vodu, stvarajući toksični klor i hipoklorit koji ubijaju morske organizme, sprječavajući privrženost i rast . Glavne reakcije:

Morska voda sadrži kloridne ione (cl⁻), koji se mogu elektrolizirati da bi se stvorio natrijev hipoklorit (NaOCl), moćan biocid . Reakcije su sljedeće:
Anoda (oksidacija):

Katoda (redukcija):

Mješoviti proizvod (formiranje hipoklorita):

Prvo razvijen u 1960 -ima u Velikoj Britaniji i Japanu, koji se sada široko koriste u Velikoj Britaniji, SAD -u, Japanu, Kanadi, Italiji, Rusiji itd. ., uglavnom za cjevovode morske vode i rashladne sustave .
Prednosti: ① Sigurne i pouzdane; Zatvorena elektroliza ne predstavlja zdravstvene rizike . ② lako upravljanje; Jednostavna operacija Dopuštanje periodičnih provjera bez osoblja s punim radnim vremenom, s godišnjim zimskim održavanjem . ③ ekonomično; Koristeći obilnu morsku vodu s dugoročnom učinkovitošću, samo zahtijevajući zamjenu električne energije i periodične elektrode svake 3-5, omogućujući sezonsko podešavanje bez otpada . ④ široka pokrivenost; poput kloriranja, zaštita cijelih sustava . ⑤ ekološki prihvatljiva; Niske koncentracije zaostalih klora bezopasne za okoliš i ribu .
Nedostaci: ① Visoka početna ulaganja; Zahtijevanje prostorija za elektrolizu i oprema . ② Potrošnja energije . ③ u usporedbi s prevlacima, još uvijek treba neko upravljanje i održavanje .
Široko se koriste na globalnoj razini na trgovačkim brodovima i platformama, nudeći niže troškove od kloriranja ili elektrolize morske vode, lakšeg upravljanja, nižih operativnih troškova, široke pokrivenosti i jednostavne instalacije s minimalnom uporabom energije ., anode se moraju zamijeniti svakih nekoliko godina (tipično, a ponekad i rečevi ° C), ponekad i u podvodu), ponekad i u podvodu), ponekad i u podvodu, a ponekad se ne mogu polagati brodskih radova), ponekad i u podvodu. Primjene morske vode, vjerojatno zbog značajne upotrebe bakra, potencijalnih utjecaja na okoliš od dugoročnog pražnjenja i poteškoća u zamjeni .
Ručno/mehaničko čišćenje, grijanje, brtvljenje i slatkovodne metode različito se primjenjuju uglavnom na očistite blokade u velikim cjevovodima, s ograničenim učinkom na učinkovitost izmjenjivača topline .
Elektroliza morske vode
Trenutno su elektroliza morske vode, bakrene anode i aluminijske anode praktičnije za sustave hlađenja brodova i obalne elektrane, široko korištene međunarodno: Japan ima stotine MGP -a (sustavi za sprečavanje rasta morskih rasta) na brodovima; UK Kraljevska mornarica prihvatila je elektrolizu morske vode od 1965; Američki brodovi široko koriste generatore natrijevih hipoklorita; Japanski Mitsubishi zaljevsko naftno polje, njemački Reeder Forshufig, kanadski Bowdril, talijanski Snam Progetti i US AMACO, a svi primjenjuju tehnologiju anode bakra/aluminijske anode na brodovima i platformama . Takvi sustavi postali su standardna mornarička i komercijalna oprema za borbu protiv UK-a. Anode klora i bakra predstavlja modernu tehnologiju protjerivanja .

Electrolytic anti-fouling includes seawater electrolysis, copper anodes and aluminum anodes, sometimes combined for synergy. Current anodes mainly include cobalt-silver alloys, lead oxide-coated iron, platinum/titanium, ruthenium oxide-coated titanium, iridium oxide-coated titanium, and platinum/ruthenium/palladium Titanij prekriven oksidom . Postupak uključuje: korištenje posebnih anoda za elektrolizijsku morsku vodu, dok istovremeno elektroliziranje bakra i aluminijskih anoda . Prvi proizvodi ličinke ubijanja klora i spore; Bakreni anodi generiraju ione Cu²⁺; Aluminijske anode proizvode al (OH) ₃ koji kapsulira pušteni bakar, teče kroz zaštićene sustave {., ovaj visoko viskozni spoj širi se u područja sporog protoka gdje se vjerojatno odvijanje . dodatno, aluminumske elektrode, aluminumske elektrode, u kathinskim slojevima na neličara na hydroksom, u kathinskom podzemlju, tvore aluminumske elektrode, aluminumske elektrode, aluminumska elektroda, aluminumski elektrode, aluminumski elektrode, aluminumski elektrode, aluminumski elektrode, aluminumska elektroda, i aluminumska elektroda, tvori se neličara u kathiranim ironskim slojem, u kathinskim ironskim slojem, u kathinim ironskim slojem Da bi se smanjila stopa korozije, postizanje i anti-obračuna i anti-korozija .
Tijekom elektrolize morske vode, zbog prekomjernog utjecaja anode klor, katodni vodik prevelikan, povećana impedancija morske vode i nuspojave Promjena učinkovite slanosti, plus morske vode, stvarna potrošnja energije premašuje teorijske vrijednosti nekoliko puta ., dakle, praktični efekti i nastojeći u obzir mg (OH) ₂ minimaliziranje struje (OH) ₂ minimaliziranje struje (OH) ₂ ₂.
Ključna razmatranja provedbe:
Trenutna Electrolisis stanična elektroda uključuju tri vrste: sklopovi ploča, tubularni sklopovi i bipolarni sklopovi .
Metode instalacije elektroda:
Izravni tip: elektrode instalirane izravno u glavne cijevi morske vode .
Neizravni tip: preusmjeravanje djelomične morske vode za elektrolizu, a zatim ubrizgavanje koncentriranih produkata elektrolize natrag u glavne cijevi .
Iako je jednostavnija, izravna instalacija ima nedostatke: suspendirane krute tvari koje oštećuju elektrode, visoki troškovi ožičenja za velike sustave i efekti strujanja zalutavanja .

Dvije metode elektrolize morske vode:
① Vrsta membrane: Korištenje azbesta, fiberglasa itd. . za odvajanje katode i anode .
Tip bez membrane: Budući da je trenutna učinkovitost slična za oba, ali ukupna učinkovitost uvelike varira s brzinom protoka (vrijeme zadržavanja), tip membrane treba koristiti kada katodni proizvodi poput Mg (OH) ₂ taloci . Nedostaci: složena stanična struktura i veće troškove, ne mogu se učinkovito ne mogu učinkovito uvesti u membrane-ne-noge Održavanje .

Zaključak
Ukratko, elektroliza morske vode na bazi titana na temelju elektroda predstavlja tehnološki napredno i ekološko održivo rješenje za morske aplikacije za borbu protiv propadanja . Ova se metoda učinkovito bavi trajnim izazovom bioporavanja kroz elektrokemijsku proizvodnju biocidnih agensa (hipohita i metala), dok su i metalni ion) doziranje .
Ključne prednosti uključuju:
Operativna učinkovitost: Proizvodnja sredstava za protjerivanje na zahtjev s podesivim izlazom
Koristi okoliša: Reducirani toksični iscjedak u usporedbi s konvencionalnim biocidima
Dvostruka funkcionalnost: Istodobna inhibicija protiv obrasnje i korozije
Ekonomska održivost: Dugoročna isplativost unatoč većim početnim ulaganjima

Svestranost tehnologije pokazuje njegova uspješna globalna implementacija kroz otpremu, offshore platforme i obalne elektrane ., dok izazovi ostaju u izdržljivosti elektroda i optimizaciji energije, tekućim napretkom u anodama miješanog metala (MMO) i dizajnom sustava i dalje poboljšavaju performanse .
Budući razvoj trebao bi se usredotočiti na:
Pametni upravljački sustavi za prilagodljivo doziranje
Hibridne otopine koje kombiniraju elektrolizu s drugim metodama protjerivanja
Poboljšani materijali za elektrode za produženi radni vijek
Standardizacija procjena utjecaja na okoliš
Kako se morske industrije suočavaju s povećanjem okolišnih propisa, elektrolitičko proturječenje ističe se kao obećavajuće rješenje koje uravnotežuje operativne zahtjeve s ekološkom odgovornošću . njegovo kontinuirano usavršavanje i usvajanje igrat će ključnu ulogu u održivom održavanju morske infrastrukture u svijetu .
Povezani proizvodi u Ehisenu

Generator natrijevog hipoklorita

Titanijska anoda za pročišćavanje elektrolitičkih otpadnih voda

Titanijske elektrode za dezinfekciju pitke vode

Anoda od titana za stroj za voće i povrće
