大型工业冷却水系统(CWS)中,特别是第一次通过冷却系统(OTC),表面上的生物生长,通常称为生物污垢的现象,会导致许多问题。第一阶段,在几个小时内形成的一层细菌(生物膜)已经有助于治疗: 降低热交换器的性能(20微米厚的细菌层会使热交换效率降低30); 由于摩擦而增加能源成本; 加速腐蚀; 为大型生物的定居铺平道路。 由于这些原因,通常使用化学处理(杀菌剂)来防止和限制这种微生物的增殖。一旦生物膜开始形成,就应进行这些处理,因为这种粘稠的层对杀菌剂具有很强的抵抗力(比自由漂浮的细菌高1000倍),并且其抵抗力会随着时间的推移而增加。 在这个大型发电厂的OTC中,每天都会投加二氧化氯。该策略经过微调以实现最佳效率,同时尽可能减少旧热交换器的腐蚀由细菌(微生物影响腐蚀,MIC)和氧化化学物质引起 考虑到ALVIM信号显示: 加入氧化剂时急剧而大幅度地增加增加与化学品的浓度成正比; 当存在残留氧化剂时基线增加; 当生物膜生长时,随着时间(数小时天)逐渐稳定地增加; 从上图可以看出,从一月初到四月底,每天的处理能够控制生物膜的生长。自4月以来,杀菌剂剂量的浓度降低了可以注意到观察到ALVIM信号的每日峰值降低(图中紫色虚线)。然后,除了冲击处理外,还连续注入二氧化氯(低浓度),基线信号的增加突出显示(图中绿色虚线)。然而,在这个温暖的季节,这还不足以完全阻止生物膜的生长事实上,在5月和6月检测到了几个生物膜生长事件。然而,杀菌剂处理足以在短时间内去除沉降的细菌, ALVIM生物膜传感器被证明是一种有效的工具,可在不同季节和不同处理策略下监测氧化化学品的剂量及其对生物膜的有效性。