لماذا تُعدّ باريس حالة هندسية محددة لعام 2026
يستهلك مركز بيانات بسعة 100 ميغاواط نحو 2,000,000 لتر/يوم من مياه تعويض أبراج التبريد (IDE Water Tech, 2025-11)، وعند القياس الخطي على موقع بقدرة 10 ميغاواط في باريس يقترب الاستهلاك اليومي من 200,000 لتر/يوم. لكن هذا الرقم يُخفي الكيمياء التي تتحكم فعلًا في التصميم. غالبًا ما تقف مياه التعويض المسحوبة من نهر السين عند 200–600 ملغ/لتر من إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS)، لكنها بعد دورانها في حلقة تبريد تبخيرية عند 4 دورات تركيز (COC) ترتفع إلى نطاق 1,200–6,000 ملغ/لتر TDS مع 10–50 ملغ/لتر من المواد الصلبة العالقة (TSS) (Genesis Water Tech, 2025-08). لا تنطبق نماذج البحر المتوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة الواردة في أدبيات الموردين تطبيقًا مباشرًا، لأن المنظومة التنظيمية أوروبية ويبلغ عسر مياه التعويض أقل من المياه العذبة في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط لكنه أعلى من أحواض المياه العذبة الأمريكية.
تحدد ثلاث أدوات تشريعية أوروبية وفرنسية الإطار التصميمي لعام 2026. يُلزم التوجيه الأوروبي لكفاءة الطاقة 2023/1791 مراكز البيانات التي تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط بإجراء تقييمات سنوية لتكلفة الفائدة من الحرارة المهدورة اعتبارًا من أكتوبر 2025، مع اعتماد PUE ≤1.2 كمعيار تخطيطي لعام 2026 (دليل HydropureWater الجزائر العاصمة 2026). يغطي ICPE 2921 منشآت التبريد فوق 2,000 كيلوواط ويغطي ICPE 1510 مرافق تخزين البيانات؛ ويجب أن يشير كلا الملفين إلى سلسلة المعالجة المختارة ومسار التصريف. يحكم التوجيه 91/271/EEC بشأن مياه الصرف الصحي البلدية أي تصريف غير مباشر إلى محطة معالجة بلدية فرنسية (SIAAP في باريس)، وتُعدّ خطة SAGE Seine-aval لإدارة المياه الإطار التصريحي العملي الذي يجب على المطور تجاوزه قبل أن توقّع DRIEAT Île-de-France على ملف ICPE. على المهندسين المعتادين على مقارنة باريس بمرسيليا أو فرانكفورت مراجعة دليل معالجة مياه الصرف والرواسب المتبخرة من تبريد مراكز البيانات في الإسكندرية لعام 2026 لمقارنة الكيمياء.
ميزان المياه وكيمياء الرواسب المتبخرة لموقع في باريس
عند 4 دورات تركيز، تُساوي الرواسب المتبخرة 25–30% من مياه التعويض (Genesis Water Tech, 2025-08). لذلك ينتج موقع بقدرة 10 ميغاواط في باريس يستهلك نحو 200,000 لتر/يوم من مياه التعويض ما بين 60,000 و180,000 لتر/يوم من الرواسب المتبخرة، ويُعدّ الطرف الأعلى من هذا النطاق هو الافتراض التخطيطي لتحديد حجم المعدات. تهيمن على كيمياء تلك الرواسب المتبخرة ظاهرة التركيز بالتبخير لا تقلبات المياه الداخلة، ولهذا فإن النطاق ضيق بما يكفي لوصف المواصفات بدقة. يلخص الجدول التالي الحالة المرجعية لموقع بقدرة 10 ميغاواط.
| المعامل | موقع باريس 10 ميغاواط (4 دورات تركيز) | المصدر |
|---|---|---|
| طلب مياه التعويض | ~200,000 لتر/يوم (مصدرها السين) | IDE Water Tech, 2025-11 (مُقيَّس) |
| حجم الرواسب المتبخرة | 60,000–180,000 لتر/يوم | Genesis Water Tech, 2025-08 |
| TDS للرواسب المتبخرة | 1,200–6,000 ملغ/لتر | Genesis Water Tech, 2025-08 |
| TSS | 10–50 ملغ/لتر | Genesis Water Tech, 2025-08 |
| السيليكا / Ca / Mg | تتراكم بمضاعفات تركيز 4× عن التعويض | دليل HydropureWater الجزائر العاصمة 2026 |
| مبيدات حيوية متبقية / مثبطات الترسبات | موجودة، متفاوتة بحسب البرنامج | Genesis Water Tech, 2025-08 |
| مدى تذبذب حرارة السين | ~5–25 °C شتاءً/صيفًا | ممارسة هندسية |
| سقف TDS للتصريف التخطيطي | <1,500 ملغ/لتر (افتراض للتصريح) | Genesis Water Tech, 2025-08 |
يؤثر تذبذب حرارة السين بين 5 و25 °C تقريبًا بين الشتاء والصيف لأنه يتحكم في معدل تبخر أبراج التبريد، وفي دورات التركيز القابلة للتحقيق، وفي ملف طلب المبيدات الحيوية. تعمل الحلقة الشتوية بحرارة أقل وتتحمل دورات تركيز أعلى قبل أن تتفاقم حدود الترسبات؛ أما الحلقة الصيفية فترتفع فيها درجة الحرارة ويرتفع معها الطلب على المبيدات الحيوية مع زيادة النشاط البيولوجي. لا يُعدّ سقف TDS للتصريف الذي يقل عن 1,500 ملغ/لتر قانونًا فرنسيًا ملزمًا للجميع حتى الآن، لكن عدة ولايات قضائية أوروبية تعاني إجهادًا مائيًا باتت تطبقه، وسيراجع مفتشو DRIEAT طلب تصريح باريس على هذا الأساس (Genesis Water Tech, 2025-08). اعتمدوه كافتراض تخطيطي ملزم لعام 2026.
سلسلة المعالجة المرجعية لعام 2026 لمركز بيانات في باريس

تعمل سلسلة المعالجة المرجعية لموقع بقدرة 10 ميغاواط في باريس على ثلاث أو أربع مراحل، كل مرحلة مُصمّمة بحسب التدفق الفعلي لا التدفق الكامل. الهدف حماية الأغشية اللاحقة، واسترداد أكبر قدر ممكن من المياه ضمن حدود التصريح، وتوجيه المياه المركّزة إلى خيار التصريف الأقل أثرًا الذي تقبله ملفات ICPE وSIAAP.
المرحلة 1 — الترشيح الحلزوني للتيار الجانبي. وحدات حلزونية ذاتية التنظيف تعمل بنسبة 1–5% من التدفق الدوراني وبحجم قطع 10–25 ميكرومترًا تُسقط المواد الصلبة العالقة والحمل البيولوجي قبل خروج الرواسب المتبخرة من الحوض؛ يتراوح نطاق التكاليف الرأسمالية (CAPEX) بين 50,000 و200,000 دولار أمريكي لتركيب نموذجي في مركز بيانات (Genesis Water Tech, 2025-08). الهدف حماية الأغشية لا التلميع النهائي، ويمكن إضافة فلتر متعدد الوسائط لمعالجة RO التمهيدية على خط تعويض مياه السين حين يرتفع TSS في المياه المغذية.
المرحلة 2 — الترشيح الفائق (UF) بالألياف المجوفة. تعمل هذه المرحلة بحجم مسام يتراوح بين 0.01 و0.1 ميكرومتر، واسترداد 90–95%، وضغط يتراوح بين 10 و30 psi، وتزيل البكتيريا والغروانيات وبقايا الأغشية الحيوية التي تجتاز الغربال الجانبي، وتثبت SDI لصالح RO اللاحق؛ يتطلب التنظيف الكيميائي عادةً كل 1–3 أشهر (Genesis Water Tech, 2025-08). يُعدّ نظام الترشيح الفائق بالألياف المجوفة كمعالجة تمهيدية لـ RO على الرواسب المتبخرة التكوين المعياري لعام 2026 للمياه المغذية المسحوبة من السين.
المرحلة 3 — التناضح العكسي للمياه المائلة للملوحة (BWRO). يوفر BWRO نسبة رفض 95–99% للمواد الصلبة الذائبة بإنتاج مياه نافذة عند 10–50 ملغ/لتر TDS، لكن BWRO التقليدي يتوقف عند استرداد 75–80% على الرواسب المتبخرة الحاملة للسيليكا لأن كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم والسيليكا تصل إلى عتبات مضادات الترسب قبل الحدود الأسموزية (IDE Water Tech, 2025-11). يتراوح ضغط التشغيل بين 150 و400 psi؛ وتبلغ تكلفة وحدة سعة 50,000 GPD بين 250,000 و500,000 دولار أمريكي مُركّبة مع تكاليف تشغيل (OPEX) تتراوح بين 1.50 و3.00 دولار لكل ألف غالون معالجة (Genesis Water Tech, 2025-08). تُسلَّم الوحدة كـوحدة تناضح عكسي صناعي للرواسب المتبخرة من أبراج التبريد، تُغذّى من منظومة حقن مواد كيميائية آلية يتحكم بها PLC لمضادات الترسب والمبيدات الحيوية بحجم يناسب ملف الاسترداد المختار.
المرحلة 4 الاختيارية — التبخير بالضغط الميكانيكي للبخار (MVC). يُنتج الضغط الميكانيكي للبخار لمركز RO عند استرداد 95–98% مُقطَّرًا يقل عن 10 ملغ/لتر TDS، بطاقة 15–25 كيلوواط ساعة لكل 1,000 غالون أمريكي وتكاليف رأسمالية بين 1 و3 ملايين دولار أمريكي لطاقات 10,000–30,000 GPD (Genesis Water Tech, 2025-08). تُفعَّل هذه المرحلة فقط حين يفرض تصريح التصريف في巴黎 عدم تصريف سائل (ZLD) جزئيًا أو كليًا، وهي حالة تعويض EED الأوروبية الفعلية حين يُدمَج استخدام الحرارة المهدورة من قاعة البيانات في تكاليف التشغيل. يلخص الجدول التالي خيارات الأغشية والمراحل الحرارية.
| المرحلة | القطع / الاسترداد | ضغط التشغيل | التكاليف الرأسمالية (دولار أمريكي) | تكاليف التشغيل (دولار/كيلوغالون) |
|---|---|---|---|---|
| الترشيح الحلزوني الجانبي | 10–25 ميكرومتر، 1–5% من التدفق الدوراني | جاذبية / ضغط منخفض | 50,000–200,000 | مهمَلة |
| UF بالألياف المجوفة | 0.01–0.1 ميكرومتر، 90–95% | 10–30 psi | حسب الموقع | استبدال الأغشية |
| BWRO (50,000 GPD) | رفض 95–99%، استرداد 50–85% | 150–400 psi | 250,000–500,000 | 1.50–3.00 |
| MVC (10–30k GPD) | 95–98% على المركز | 15–25 كيلوواط ساعة/كيلو غالون أمريكي | 1,000,000–3,000,000 | تهيمن عليها الطاقة |
BWRO التقليدي مقابل التبلور بطبقة مميعة: جدار استرداد 80%
يبلغ BWRO التقليدي سقف استرداد يتراوح بين 75 و80% على الرواسب المتبخرة الحاملة للسيليكا لأن كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم والسيليكا تصل إلى حدود مضادات الترسب قبل الحدود الأسموزية (IDE Water Tech, 2025-11). إضافة مراحل RO إضافية بمضخات تعزيزية ترفع التعقيد والطاقة دون حل المشكلة الكيميائية، ورفع جرعات مضادات الترسب بقوة يزيد خطر تلوث الأغشية والمسؤولية على التصريف. على المياه المغذية المسحوبة من السين عند 4 دورات تركيز، يكون النوع المحدِّد عادةً هو كربونات الكالسيوم مع السيليكا، ويقع جدار الاسترداد ضمن نطاق 80%.
يُعطّل التبلور بطبقة مميعة مثبطات الترسب داخل مفاعل لتترسب السيليكا وكربونات الكالسيوم والأملاح قليلة الذوبان الأخرى على حبيبات بذار كمواد صلبة متراصّة لا أن تتراكم في المحلول. يصبح الرجيع الملحي في معظمه NaCl ويمكن للنظام العمل في حلقة مغلقة باسترداد إجمالي يقارب 95%، مع سيليكا في المياه المنتجة قريبة من 1 ملغ/لتر (IDE Water Tech, 2025-11). تُحدَّد خطوة مناولة حبيبات البذار باستخدام خزان ترسيب عالي الكفاءة لمناولة حبيبات البذار في اتجاه التيار بعد مفاعل الطبقة المميعة. كما أن التصاميم عالية الاسترداد من هذا النوع تخفض استهلاك مضادات الترسب مقارنة بحافلات RO متعددة المراحل لأن الكيمياء تُدار على مستوى النظام لا تُدفع إلى سقف الأداء.
قاعدة قرار لموقع في باريس: إذا اشترط التصريح استردادًا للنظام يتجاوز 85%، أو إذا أجبر سقف TDS للتصريف على تقليص حجم الرجيع، فحدّدوا مرحلة الطبقة المميعة. إذا كان استرداد BWRO عند 75–80% يفي بالتصريح وقبل SIAAP تصريف الرجيع إلى المجاري، فإن BWRO التقليدي هو خط الأساس الأقل في التكاليف الرأسمالية. يلخص الجدول التالي المقارنة الهندسية.
| المعيار | BWRO تقليدي | BWRO + تبلور بطبقة مميعة |
|---|---|---|
| استرداد النظام | 75–80% (محدد بالسيليكا) | ~95% (حلقة مغلقة) |
| سيليكا المياه المنتجة | 1–5 ملغ/لتر (نموذجي) | ~1 ملغ/لتر (IDE Water Tech, 2025-11) |
| كيمياء الرجيع | خطر ترسب CaCO₃ / CaSO₄ / سيليكا | في معظمه NaCl، ترسب منخفض |
| التكاليف الرأسمالية (مستوى الوحدة) | خط أساس أقل | أعلى (مفاعل + ترسيب) |
| كيمياء تكاليف التشغيل | مضاد ترسب عند سقف الأداء | مضاد ترسب مخفّض، مناولة بذار |
| الأنسب لموقع في باريس | التصريح يسمح بتصريف الرجيع، استرداد ≤80% | التصريح يحدد سقف TDS للتصريف أو يحظر تصريف الرجيع |
مصفوفة قرار الشراء لموقع في باريس بقدرة 10 ميغاواط

بالنسبة لموقع في باريس بقدرة 10 ميغاواط، لا يتمحور قرار الشراء حول معالجة الرواسب المتبخرة أم لا، بل حول أي من أربع استراتيجيات يُحدَّد على أساسه ملف تصريح ICPE وSIAAP. لكل خيار ملف مختلف من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية والاسترداد، ولكل منها انعكاس مختلف على منظومة التصريف الفرنسية وتعرفة Eau de Paris الصناعية على جانب مياه التعويض.
الاستراتيجية A — تصريف مباشر فقط. أقل التكاليف الرأسمالية، لكن أُغلقت عمليًا برسوم تصريف مباشر تتراوح بين 5 و15 دولارًا لكل ألف غالون وأسقف TDS دون 1,500 ملغ/لتر في الولايات القضائية التي تعاني إجهادًا مائيًا (Genesis Water Tech, 2025-08). ليست قابلة للتطبيق كخط أساس لعام 2026 في باريس حيث تشدد SIAAP شروط قبول التصريف.
الاستراتيجية B — إعادة استخدام RO فقط. تعيد وحدة تناضح عكسي صناعي سعة 50,000 GPD للرواسب المتبخرة من أبراج التبريد بتكلفة بين 250,000 و500,000 دولار أمريكي مُركّبة المياه المنتجة كمياه تعويض لأبراج التبريد عند استرداد يتراوح بين 60 و85% مع تكاليف تشغيل بين 1.50 و3.00 دولار لكل ألف غالون (Genesis Water Tech, 2025-08). قابلة للتطبيق حين تقبل قواعد SIAAP لتصريف المجاري الرجيع، لكن يظل الرجيع التزامًا في ظل تشديد أسقف TDS.
الاستراتيجية C — ZLD جزئي (RO + MVC). RO عند استرداد 50–75% مع تغذية المركز إلى MVC لإنتاج مُقطَّر يقل عن 10 ملغ/لتر TDS؛ تكاليف رأسمالية إجمالية للنظام 1.3–3.5 مليون دولار أمريكي، تكاليف تشغيل 3–8 دولارات لكل ألف غالون، استرداد إجمالي للنظام 85–95% (Genesis Water Tech, 2025-08؛ HydropureWater الجزائر العاصمة 2026). الأساس الموصى به لعام 2026 في باريس حين تشير هيئة تفتيش ICPE إلى تصريف الرجيع إلى المجاري أو حين يعوّض استخدام الحرارة المهدورة طاقة MVC بموجب التوجيه الأوروبي 2023/1791. يصبح خزان الترسيب عالي الكفاءة لمناولة حبيبات البذار ذا صلة إذا رُقي المسار لاحقًا إلى تبلور بطبقة مميعة.
الاستراتيجية D — ZLD كامل. استرداد إجمالي 95–99%، تكاليف رأسمالية 3–8 مليون دولار أمريكي، تكاليف تشغيل 5–15 دولارًا لكل ألف غالون (Genesis Water Tech, 2025-08). مواصفات أعلى من المطلوب في باريس ما لم يُرفض تصريح تصريف السين رفضًا كاملًا. يوحّد الجدول التالي قرار الشراء.
| الاستراتيجية | التكاليف الرأسمالية (دولار أمريكي) | تكاليف التشغيل (دولار/كيلوغالون) | الاسترداد | وضع تصريح باريس |
|---|---|---|---|---|
| A — تصريف مباشر | محدودة | 5–15 (رسوم) | 0% إعادة استخدام | أُغلقت بأسقف TDS |
| B — إعادة استخدام RO فقط | 250,000–500,000 | 1.50–3.00 | 60–85% | صالحة إذا قبل SIAAP الرجيع |
| C — ZLD جزئي | 1,300,000–3,500,000 | 3–8 | 85–95% | الأساس الموصى به لعام 2026 |
| D — ZLD كامل | 3,000,000–8,000,000 | 5–15 | 95–99% | مواصفات أعلى من المطلوب ما لم يُرفض التصريح |
قيود الامتثال والطاقة والتسلسل الخاصة بباريس
يُلزم التوجيه الأوروبي 2023/1791 مراكز البيانات التي تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط بإجراء تقييمات سنوية لتكلفة الفائدة من الحرارة المهدورة اعتبارًا من أكتوبر 2025، مع اعتماد PUE ≤1.2 كمعيار تخطيطي لعام 2026 (دليل HydropureWater الجزائر العاصمة 2026). تعمل المواقع النموذجية في شمال إفريقيا والبحر المتوسط عند PUE يتراوح بين 1.4 و1.7؛ سد هذه الفجوة إلى ≤1.2 من خلال استخدام الحرارة المهدورة وهندسة التبريد الحديثة يمكن أن يخفض تكلفة التشغيل 15–25% (Algeria Tech News, 2025-10) وهو حالة تعويض EED الأوروبية العملية مقابل استهلاك طاقة MVC. يجب نمذجة حالة استخدام الحرارة المهدورة لمبخر MVC في تكاليف التشغيل منذ اليوم الأول، لا إضافتها لاحقًا كتطوير استدامة.
يجب أن تشير ملفات ICPE 2921 (منشآت التبريد فوق 2,000 كيلوواط) و1510 (تخزين البيانات) إلى سلسلة المعالجة المختارة ومسار التصريف. تواصلوا مع DRIEAT Île-de-France بالتوازي مع تصريح تصريف المجاري SIAAP/SATESE؛ يلامس موقع بقدرة 10 ميغاواط كلا البابين، ويصنع التسلسل الفرق بين تصريح نظيف وإشعار نقص. تُعدّ تعرفة Eau de Paris الصناعية لمياه تعويض السين بند تكلفة المياه العذبة الحقيقي، وقطار ZLD جزئي يستبدل 60–80% من مياه التعويض يسدد ثمنه خلال الأفق التخطيطي من هذه التعرفة وحدها (IDE Water Tech, 2025-11).
ثبّتوا التسلسل قبل البناء: (1) تأكيد مصدر مياه التعويض مع Eau de Paris أو SEDIF، (2) تقديم ملف ICPE مع سلسلة المعالجة ومسار التصريف المختارَين، (3) تأكيد قبول SIAAP/SATESE للرجيع، (4) إصدار طلب عرض أسعار المعدات. اعكسوا الترتيب وسيُعاد ملف ICPE بإشعار نقص. لمقارنة الغلاف الحراري في المناخات الأبرد، يُظهر دليل معالجة مياه الصرف والرواسب المتبخرة من تبريد مراكز البيانات في كيتو، الإكوادور لعام 2026 ودليل معالجة الرواسب المتبخرة من تبريد مراكز البيانات في غواياكيل لعام 2026 منطق الشراء نفسه عند خطوط أساس مناخية مختلفة.
الأسئلة الشائعة
ما المعالجة اللازمة لمياه الصرف والرواسب المتبخرة من تبريد مركز بيانات في باريس، فرنسا لعام 2026؟
يحتاج موقع بقدرة 10 ميغاواط في باريس إلى ترشيح حلزوني للتيار الجانبي يليه ترشيح فائق (UF) بالألياف المجوفة يغذي وحدة BWRO باسترداد 75–80%، مع إضافة ZLD جزئي (BWRO + MVC) حين يُجبر تصريح ICPE أو قواعد SIAAP لتصريف المجاري على تقليص حجم الرجيع؛ يرسو استرداد النظام الإجمالي عند 85–95% مع مُقطَّر يقل عن 10 ملغ/لتر TDS (Genesis Water Tech, 2025-08؛ HydropureWater الجزائر العاصمة 2026). يجب تصميم القطار ليناسب نطاق الرواسب المتبخرة البالغ 60,000–180,000 لتر/يوم الذي ينتجه موقع بقدرة 10 ميغاواط عند 4 دورات تركيز، مقابل ملف تعويض السين البالغ 200–600 ملغ/لتر TDS.
ما جدار الاسترداد 75–80% على الرواسب المتبخرة من أبراج التبريد، ومتى يتفوق التبلور بطبقة مميعة على BWRO التقليدي؟
يبلغ BWRO التقليدي سقف استرداد يتراوح بين 75 و80% على الرواسب المتبخرة الحاملة للسيليكا لأن كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم والسيليكا تصل إلى حدود مضادات الترسب قبل الحدود الأسموزية (IDE Water Tech, 2025-11). يُعطّل التبلور بطبقة مميعة مثبطات الترسب لتترسب تلك الأملاح على حبيبات البذار، مما يتيح تشغيلًا في حلقة مغلقة باسترداد إجمالي يقارب 95% مع سيليكا في المياه المنتجة قريبة من 1 ملغ/لتر. حدّدوا مرحلة الطبقة المميعة حين يفرض تصريح باريس استردادًا يتجاوز 85% أو يحدد سقف TDS للتصريف؛ وإلا فإن BWRO التقليدي هو خط الأساس الأقل في التكاليف الرأسمالية.
كيف يُغيّر التوجيه الأوروبي 2023/1791 اقتصاديات سلسلة المعالجة لمركز بيانات في باريس؟
يُلزم التوجيه الأوروبي 2023/1791 مراكز البيانات التي تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط بإجراء تقييمات سنوية لتكلفة الفائدة من الحرارة المهدورة اعتبارًا من أكتوبر 2025، مع اعتماد PUE ≤1.2 كمعيار تخطيطي لعام 2026 (دليل HydropureWater الجزائر العاصمة 2026). يعوّض استخدام الحرارة المهدورة لمبخر MVC استهلاك MVC للطاقة البالغ 15–25 كيلوواط ساعة لكل 1,000 غالون أمريكي ويحوّل بند OPEX لـ ZLD جزئي إلى حالة امتثال EED الأوروبية مدافَع عنها، ولهذا تُعدّ الاستراتيجية C (RO + MVC) هي الأساس الموصى به لعام 2026 في باريس بدلًا من الاستراتيجية B (إعادة استخدام RO فقط).
كيف يُضبط المتبقي من المبيد الحيوي حين تُخلط المياه المنتجة من RO مجددًا في حلقة التبريد في موقع بباريس؟
تُدار تغذية مضادات الترسب والمبيدات الحيوية عبر مرحلتي RO وما بعدها بمنظومة حقن يتحكم بها PLC، مع إدارة متبقي الكلور لحماية أغشية RO مع البقاء ضمن حدود التوجيه 91/271/EEC بشأن مياه الصرف الصحي البلدية. للتحكم في المتبقي عند خلط المياه المنتجة من RO مجددًا في حلقة التبريد، يُعدّ مولّد ثاني أكسيد الكلور للتحكم في متبقي المبيد الحيوي الخيار المعياري لعام 2026، ويمكن إقرانه اختياريًا بـمعقم بالأشعة فوق البنفسجية لتلميع متبقي المبيد الحيوي في اتجاه التيار بعد نقطة الخلط.