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해양 생물 오염은 해양 오일 리그, 풍력 터빈, 선박 및 수중 케이블과 같은 하위 인공 표면에서 미생물, 식물, 조류 및 동물의 자연 축적입니다. 해양 환경에서 생물학적 인 활성화는 해양 장비 효율성, 안전 및 운영 비용을 위한 결과가 풍부합니다. 생물 오염을위한 메커니즘, 충격 및 완화 전략을 이해하는 것은 오랜 인프라의 가치와 가치를 유지하기위한 중요한 것입니다.
Biofouling Process를 이해하십시오.
Biofouling은 즉시 발생하지 않습니다. 그것은 분체의 분 안에 유기 분자의 조절 필름의 형성으로 시작된 명백한 단계를 통해 진행합니다. 이 영화는 박테리아와 다른 미생물의 부착을 위해 방법을 포장하고, 무슨이 생물필림으로 알려져 있는 형성합니다. 이 생물필름은 끈끈한, 방어적인 모체를 창조하는 세포질 고분자 물질 (EPS)를 비밀시킵니다. 일단 설치되면, 이 microfilm는 더 큰, 더 나쁜 생물필림을 위한 영양 기초 그리고 접착 표면으로 봉사합니다.
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훈제 기관의 유형
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Offshore 장비 효율성에 대한 영향
바이오매스의 결과는 먼 거룩한, 거의 모든 종류의 해상 자산에 영향을 미치는. 아래는 바이오매스 성능과 비용 증가를 위한 핵심 영역입니다.
Hydrodynamic 성능 및 증가 연료 소비 감소
선박과 선박의 경우, 얇은 슬림 레이어는 높은 마찰 저항을 선도하는 선체 표면 거칠기를 증가 할 수 있습니다. 이 직접 동일한 속도를 유지하기 위해 더 큰 연료 소비로 번역합니다. 국제 해상기구에 따르면, 심한 바이오 fouled 선체는 최대 40 %까지 연료 소비를 증가 할 수 있습니다. 대형 해양 운송 용기에 대한, 이것은 매년 추가 연평균 연료 비용의 수백만을 의미 할 수 있습니다. 이 시스템은 풍력 터빈 및 풍력 터빈의 증가 및 역동적 인 부하를 증가시키고, 현재는 역동적 인 부하를 증가시키고, 현재는 상승하는 전력을 증가시킵니다.
부식과 구조적인 Degradation
생물필름 내 미생물은 미생물 대사 부산물 생성에 의해 미생물에 영향을 미치는 부식 (MIC)를 일으킬 수 있고 또는 금속 표면에 차별 통풍 세포를 창조하. 기적 및 머셀 함정 부식 이온 및 deplete 산소의 밑에 Crevice 조건, 가속한 흡진 및 응력 부식 부수기. 무거운 바이오필름 층의 무게는 또한 구조에 추가 정전기 및 동적 부하를 부과합니다. 근해 풍력 터빈 monopiles에, 몇몇 자연적인 실패를 위한 몇몇 자연적인 변화는, 자연적인 변화 및 긴장 부식 부수기와 더불어 자연적인 변화의 결과로 자연적인 변화에 대하할 수 있습니다.
Clogging 및 임계 작업
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항해 위험 및 안전 위험
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경제 및 환경 비용
해양 생물 오염의 글로벌 경제 영향은 연간 수십억 달러의 10에서 추정됩니다. 증가 된 연료 소비, 더 빈번한 건조 문서 및 청소, 방부 코팅, 부식 수리 및 손실 된 운영 시간에서 발생. 해양 운송 산업을 위해, ] 과학의 국가 Academies 보고서는 바이오 오염 관리 비용 매년 10 억 달러를 초과 할 수 있습니다.
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Biofouling Management를 위한 전략
효과적인 바이오 익스플로러는 특정 자산, 위치 및 운영 프로필에 맞춘 다중면 접근 방식을 요구합니다. 다음과 같은 전략은 일반적으로 고용됩니다.
Antifouling 코팅
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기계 청소
원격으로 운영되는 차량 (ROVs) 또는 다이버 헬드 브러시를 사용하는 일반 수중 청소는 성능을 유지하기위한 필수적입니다. 터빈 모노필라일 또는 배 선체를 따라 여행하는 로봇식 청소 시스템은 점점 독소 방출을 방지하고 노동 비용을 줄일 수 있습니다. 캡처 시스템과 물 청소는 오염 물질 및 페인트 입자의 배출을 환경에 방지 할 수 있습니다.
초음파 및 전자기 시스템
헐이나 구조에 장착 된 초음파 트랜스듀서는 세제가 부족한 상황에서 진동을 생성합니다. 미세하게 제거를 방지하는 동안, 바나클과 같은 하드 로더에 대한 그들의 효능이 제한됩니다. 전자기 시스템은 접착 또는 larvae의 수영 행동을 방해하는 약한 전류 또는 자기장을 만듭니다.
디자인 및 재료 혁신
디자인 단계로 생물을 오염시키는 저항은 표준이 되고 있습니다. 매끄러운 표면, 둥근 가장자리 및 주름의 제거는 부착 점을 감소시킵니다. 해수 배관을 위한 구리 니켈 합금의 사용은 내부 체계에서 더럽히는 것을 금하는 잘 알려진 기술입니다. 해안 바람 터빈을 위해, 전환 조각의 디자인 및 J 관은 험한 thrives를 더럽히는 대피소를 감소시킬 수 있습니다.
운영 측정
, hull grooming (순위 빛 청소)와 함께 높은 더럽히는 물에서 시간을 극소화하는 항해 계획은, 체크에서 더럽히기 위하여 지킬 수 있습니다. 플랫폼을 위해, 염화물 입구 체계의 주기적인 처리는 chlorine 또는 다른 biocides를 가진 막힘 입구 체계를 막습니다. 사진기 또는 감지기를 사용하여 더럽히는 간격을 감시하는 것은 가혹한 것의 앞에 일정 청소를 돕습니다.
규제 및 환경 고려
IMO의 Biofouling Guidelines와 U.S. EPA 선박 일반 허가]는 선체 청소, 방부 코팅에 대한 요구 사항을 부과하고 침략적인 종의 퍼짐을 제한하는 기록 보유. 규정 준수는 많은 관할권에 항구에 부합하는 선박에 대한 의무입니다. 해상 구조의 경우, 국가 규정은 환경 평가의 일부로 인해 더 많은 개정 바이오 폐기물 관리 계획.
Biofouling Control의 미래 동향
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해양 산업은 더 깊은 물과 더 많은 원격 위치에 확장, 신뢰할 수있는, 낮은 유지 보수 바이오 플러싱 제어가 더 중요하게됩니다. 풍력 농장은 더 이상 해외로 이동, 지역 사회가 다르지 만 덜 공격적 없습니다. 딥 바다 광산 및 석유 가스 작업은 코팅 및 청소 방법에 대한 압력 효과에서 고유 한 도전에 직면.
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해양 생물 오염은 해양 장비의 효율성, 안전 및 환경 발자국에 직접 영향을 미치는 지속적이고 비용으로 도전합니다. 증가 된 연료 소비 및 침습식 종 이동 및 구조적 피로에 대한 부식에서, 그것의 효과 수요 유동적 관리. 고급 코팅, 정기적인 청소, 스마트 디자인 및 규제 준수의 조합은 최고의 경로 전달을 제공합니다. 비 독성 기술 및 데이터 중심 유지 보수에 대한 지속적인 혁신은 해상 운영 효율을 유지하고 지속 가능한 지속 가능한 환경 유지 보수를 유지하기 위해 필수적입니다. 환경 및 환경적 수준의 환경적 유지 보수를 위해 환경적 인 환경적 수준의 환경적 인 영향을 줄 수 있습니다.