Роль микроорганизмов в биологической коррозии строительных конструкций
Выявление видового состава микроорганизмов дисперсных пород, степени их участия в коррозионных процессах конструкций инженерных сооружений. Механизмы взаимодействия продуктов жизнедеятельности микроорганизмов с конструкциями, приводящие к коррозии.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.07.2017 |
Размер файла | 16,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Роль микроорганизмов в биологической коррозии строительных конструкций
Коррозия, вызванная микроорганизмами, является частью почвенной и электрохимической коррозии. По данным английских исследователей [1] более 50 % всех потерь от коррозии линейных сооружений и металлических строительных конструкций приходится на долю микроорганизмов. Участие микроорганизмов в процессе коррозии двояко [2]:
путем создания агрессивных сред накоплением таких продуктов жизнедеятельности, как кислоты, щелочи, сульфиды и другие агрессивные ионы, которые создают коррозионно-опасную обстановку;
путем непосредственного участия в электрохимических реакциях на поверхности корродируемого субстрата.
Все возрастающее внимание различных ученых в области биологии [1], [2], инженерной геологии и строительства [3] к данной проблеме подтверждает ее актуальность и научно-практическую значимость. Большинство отечественных и зарубежных исследователей ограничиваются изучением распространения и видового состава микроорганизмов почвами. Количественный и качественный учет обитающих видов по разрезу дисперсных пород выполнено впервые. Были исследованы следующие литологические разновидности дисперсных пород:
· dQIIIos верхнечетвертичные суглинки осташковского горизонта - желто-бурые, серовато-желтые, палево-желтые, лессовидные, макропористые, с включением карбонатов, легкие, просадочные;
· eQIIIml молого-шекснинский погребенный почвенный горизонт - суглинки темно-бурые, тяжелые, просадочные, почва ярко выраженного черноземного типа;
· dQIIIkl верхнечетвертичные суглинки осташковского горизонта - желто-бурые, светло-желто-бурые, лессовидные, макропристые, с включением карбонатов («белоглазка»), дутиков, рыхлых известковистых скоплений, легкие, просадочные;
· eQIIImk - микулинский погребенный почвенный горизонт имеет сложное строение, представлен глинами легкими, просадочными - вверху коричневыми, ниже - черными (черноземный тип), а в подошве снова коричневыми;
· dQIIms среднечетвертичные суглинки московского горизонта - красновато-бурые, лессовидные, слабомакропористые, с включениями мелкокристаллического гипса и отдельных крупных друз, известковых и карбонатных конкреций, которые местами имеют следы вторичной переработки, тяжелые, непросадочные;
· N2s Скифские глины красно-бурые, местами серые, неслоистые, монолитного сложения, осколочной текстуры, плотные, легкие, непросадочные.
Экспериментально установлено, что грунтовые толщи Европейской части юга России, отличаясь многообразием микробного сообщества, а также особенностями состава, состояния и свойств, относятся к потенциально опасным коррозионным объектам. Оптимальные диапазоны влажности, незначительная плотности, высокая пористость, наличие в составе пород силикатов и алюмосиликатов, присутствие солей, приводит к формированию в системе «породы - инженерное сооружение» различных электрохимических анодных или катодных реакций. Металлические конструкции содержат в своем составе элементы с переменной валентностью, которые под воздействием различных ферментов окисляются или восстанавливаются, что в конечном итоге является причиной их разрушения. Подземные строительные сооружения в дисперсных массивах неизбежно проходят через участки, для которых характерна неоднородность строения, существенны различия в величинах влажности, плотности, глинистости, концентрации солей, электропроводности, что приводит к формированию в системе «дисперсный грунт - сооружение» различных электрохимических анодных или катодных реакций.
По видовому составу микроорганизмов в лессовых грунтах накоплен значительный материал [4, 5]. Болотиной И.М. и др. в дисперсных лессовых грунтах обнаружены разнообразные физиологические группы: аммонификаторы, нитрификаторы, сульфатредукторы, метаноокисляющие и тионовые бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы [4].
Проведенные микробиологические исследования образцов дисперсных пород, отобранных по разрезу на территории г. Ростова-на-Дону, выявили представителей следующих групп микроорганизмов: бактерии родов Bacillus megatherium, Bacillus subtillus, Bacillus idosus, мелкие неспороносные палочки бактерий р.Bacterium; актиномицеты, принадлежащие к родам коринеморфных (вид Corynebacterium), проактиномицетам (виды Actinomyces и Mycobacterium), эуактиномицетам (вид Streptomyces); микрогрибы родов Mucor, Penicillium, Alternaria [3].
Биогенная деятельность в дисперных породах может проявляться в окислении - восстановлении железа, марганца, алюминия; разложении гумуса; образовании карбонатов и глинистых минералов; деструкции породообразующих минералов [3, 4, 5, 6]. перечисленные микробиологические процессы могут весьма ощутимо изменять физико-химическую обстановку грунтовых толщ, способствуя повышению коррозионной активности грунтов и подземных вод. Например, разложение гумуса сопровождается накоплением полисахаридов и органических кислот. Полисахариды относятся к поверхностно-активным веществам, которые воздействуют на твердые поверхности, вызывают их деструкцию; снижают механическую прочность материалов.
Р.Блачник и В.Занова к наиболее активным представителям почвенной (грунтовой) микрофлоры, способной повреждать защитные покрытия и металл относит микроскопические грибы, главным образом родов Peniculium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria, Rhizopus, Torulopsis, Candida, Sporotrichum, а также актиномицеты. [4].
К группе микроорганизмов, осуществляющих биогенное преобразование железа, относятся практически все культуры р.Bacillus, грибы р.Alternaria и р.Penicillium, а так же актиномицеты [6].
В процессах коррозии металлов (сталь, чугун и др.) наибольшую активность проявляют гетеротрофные бактерии, которые населяют в основном верхние горизонты дисперсных пород и представлены бактериями рода Bacillus. Таким образом, процессы биокоррозии наиболее интенсивно протекают в современной почве, суглинка (dQIIIos), слагающего верхнюю часть разреза и первой от поверхности погребенной почвой (eQIIIml).
Практически представители всех видов микроорганизмов, населяющих грунтовые толщи, являются активными кислотообразователями. Кроме того, в составе населяющей микрофлоры содержатся разнообразные вещества, способные вступать во взаимодействие с химическими элементами металлических конструкций. Например, клеточные стенки актиномицетов содержат мезо-диаминопомелиновую кислоту и D-аланин, полисахариды, состоящие из арабинозы и галактозы, -оксикислоты. Диапазон используемых источников питания у Streptomyces достаточно широк и кроме простых неорганических соединений включает ряд биополимеров [7, 8]. Следовательно, представители этого вида обладают потенциальной возможностью разрушать материалы, содержащие органические производные.
Металлоразрушающее действие бактерий р.Bacillus может быть обусловлено выделением ими о-дифенолов и 2-кетоглюконовой кислоты, образующих комплексные соединения с некоторыми двухвалентными металлами, в том числе, железом, входящим в состав металлических конструкций [9, 10]. Конечными продуктами метаболизма основных представителей р.Bacillus являются 2,3-бутандиол, глицерин и СО2, кроме того, образуются небольшие количества молочной кислоты и этанола. Некоторые подгруппы р.Bacillus содержат, в качестве запасного вещества, поли--оксимасляную кислоту [8]. Среди микроскопических грибов в процессах разложения трубопроводов можно выделить активные кислотообразователи р.Penicillium и Mucor [11].
Различные представители микроорганизмов могут развиваться как в аэробных (в присутствии кислорода), так и в анаэробных условиях (без доступа кислорода). Соответственно выделяют аэробную и анаэробную коррозии [12, 13].
В грунтовых толщах анаэробная коррозия наблюдается в водонасыщенных, нередко заболоченных территориях, что характерно для зон сильного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод близко к поверхности, явлениями заболачивания и засоления. Анаэробную коррозию способны осуществлять актиномицеты рода Actinomyces, которые растут только в отсутствии воздуха или при очень низком парциальном давлении кислорода. Аэробами с чисто дыхательным типом метаболизма являются все остальные роды актиномицетов, выделенных в дисперсных породах (Corynebacterium, Mycobacterium, Streptomyces), а так же граммположительные гетеротрофы рода Baccilus [8]. Следовательно, данные микроорганизмы относятся к возбудителям аэробной коррозии, которая развивается в породах при достаточном содержании в них свободного или растворенного кислорода.
Для сохранения от повреждений подземных инженерных сооружений, расположенных на дисперсных грунтовых основаниях, важное значение имеет исследование микробных сообществ и прогнозирования их коррозионной активности. С этой целью следует предусматривать проведение микробиологического обследования отдельных корродированных участков трубопроводов с целью сопоставления условий жизнедеятельности микробов с геоэкологической обстановкой среды обитания. Для прогноза неблагоприятных последствий деятельности микроорганизмов в лессовой среде необходимо составление карты-схемы зон возможных микробных процессов.
Литература
микроорганизм коррозия конструкция
1. Both G.H. Sulphur bacteria in relation to corrosion. J. Appl. Bact. 27 (1), 1964, 201 p.
2. Both G.H. Microbiological corrosion. Millsand Book Limited. London, 1971, 234 p.
3. Хансиварова Н.М. Гайдамакина Л.Ф. Исследование микрофлоры лессовых пород г. Ростова-на-Дону. Сергеевские чтения. Выпуск 2 / Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (23-24 марта 2000) - М.: ГЕОС, 2000. С. 56-61.
4. Блачник Р., Занова В. Микробиологическая коррозия. М-Л. Химия, 1965, 222 с.
5. Болотина И.Н., Сергеев Е.М. Микробиологические исследования в инженерной геологии - Инженерная геология, N 5. М.: Изд-во Наука, 1978. С 3-17.
6. Шахобова Б.Б. Восстановление трехвалентного железа культурами грибов и актиномицета. // Почвоведение, 1976. N 8. С. 27-38.
7. Стейнер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. Т.3. М., Мир, 1979, 486 с.
8. Duff. H., Webley D. M., Scott R. 0. Solubilization of minerals and related materials by 2-ketogluconic acid-producing bacteria. -- Soil Sci., 1963, 95: рр 105 - 114.
9. Krumbein W, E. Role des microorganismes dans la genese la diaggenese et I j -gradation des roches en place. -- Rev. ecol. biol. sol., 1972, V. 145, № 4. pp. 441 - 461.
10. Стрижевский И.В. Биокоррозия городских подземных металлических трубопроводов. Обзорная информация. Вып. 1(3). М., ЦБНТИ, Минжилколхоза РСФСР, 1979. - 4 с.
11. Gar'kusha D. N., Fedorov Yu. A. Experimental Studies on the Formation of Methane in the Surface Water Bodies Heavily Polluted by Cadmium, Hydrobiological Journal, Volume 50, 2014 Issue 5 , pр. 99-109.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Классификация методов лабораторных коррозионных испытаний, способы удаления продуктов коррозии после их проведения. Растворы и режимы обработки для химического и электрохимического методов. Составление протокола (отчета) по удалению продуктов коррозии.
курсовая работа [769,0 K], добавлен 06.03.2012Коррозия металлических сооружений причиняет огромный ущерб всем отраслям народного хозяйства. Особенно велики потери в результате коррозии нефте- и газопромыслового оборудования. Основные положения теории коррозии. Принципы создания коррозионных сплавов.
контрольная работа [438,6 K], добавлен 25.08.2010Изучение морфолого-культуральных свойств микроорганизмов и исследование их деструктирующей способности. Применение микроорганизмов, способных деструктировать жировые вещества, для биотехнологического процесса обезжиривания меховой овчины и шкурок белки.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.10.2010Виды коррозии, ее электрохимический и химический механизмы. Технологическая схема, конструктивные особенности, условия эксплуатации и характеристика возможных коррозионных процессов в аппаратах: циклон, распылительный абсорбер и рукавный фильтр.
контрольная работа [185,7 K], добавлен 26.10.2011Конструктивная защита от коррозии деревянных конструкций. Этапы нанесения поверхностной защиты, применяемые материалы. Средства, защищающие древесину от биологического воздействия, гниения, поражений насекомыми и возгорания. Выбор антисептика для защиты.
реферат [50,7 K], добавлен 19.12.2012Факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние погружных металлических конструкций. Электрохимический метод предотвращения коррозии глубинно-насосного оборудования. Защита от коррозии с помощью ингибирования. Применение станций катодной защиты.
курсовая работа [969,5 K], добавлен 11.09.2014Изготовление биопрепаратов для очистки нефтезагрязненных грунтов и водоемов. Процесс получения микроорганизмов, их продуктов жизнедеятельности. Проведение комплекса мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах.
отчет по практике [1,4 M], добавлен 19.10.2014Рассмотрение причин коррозии оборудования и трубопроводов, их возможные виды. Условия работы металлических конструкций Оренбургского газоперерабатывающего завода; механизмы их сероводородного растрескивания. Способы и методы предотвращения разрушения.
курсовая работа [547,8 K], добавлен 12.02.2011Защита от коррозии нефтегазового оборудования и сооружений методами газотермического напыления. Характеристики изолирующего и защитного покрытия. Технико-экономические достоинства конструкционных материалов. Коррозия технологического оборудования.
реферат [28,2 K], добавлен 28.02.2013Зоны водоемов по степени загрязнения органическим веществом. Способы улучшения качества воды. Механизмы передачи возбудителей инфекционных болезней. Микробиологический контроль соленой рыбы. Специфичность вирулентности патогенных микроорганизмов.
контрольная работа [176,6 K], добавлен 17.10.2015Катодные включения в атмосфере. Влажность воздуха при атмосферной коррозии. Примеси в атмосфере (газы). Особенности процесса морской коррозии. Защита металлов и сплавов от атмосферной коррозии. Применение контактных и летучих (парофазных) ингибиторов.
реферат [40,2 K], добавлен 01.12.2014Понятие, классификация и механизм атмосферной коррозии металлов. Описание основ процесса конденсации влаги на поверхности металла. Особенности и факторы влажной атмосферной коррозии металлов. Изучение основных методов защиты от влажной коррозии.
контрольная работа [422,9 K], добавлен 21.04.2015Анализ отрасли строительных материалов в Республике Казахстан. Специализация предприятий, номенклатура изделий и их назначение. Технологический процесс изготовления бетонных и железобетонных конструкций, клееного бруса и клееных деревянных конструкций.
курсовая работа [387,9 K], добавлен 15.10.2014Классификация, особенности и механизм возникновения влажной атмосферной коррозии. Конденсация влаги на поверхности корродирующего металла. Влажность воздуха как один из главных факторов образования коррозии. Методы защиты от влажной атмосферной коррозии.
реферат [1,1 M], добавлен 21.02.2013Показатели микробиологической безопасности молочных продуктов. Контроль качества молока и кисломолочных продуктов. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, дрожжей, плесневых грибов, бифидобактерий.
дипломная работа [143,4 K], добавлен 11.10.2015Общая характеристика металлических листовых конструкций. Номенклатура резервуаров: эксплуатационные и производственные требования, предъявляемые к ним. Основные особенности листовых конструкций по сравнению с другими металлическими конструкциями.
презентация [6,2 M], добавлен 19.08.2013Качественные и количественные методы исследования коррозии металлов и ее оценки. Определение характера и интенсивности коррозионного процесса с помощью качественного метода с применением индикаторов. Измерение скорости коррозии металла весовым методом.
лабораторная работа [18,1 K], добавлен 12.01.2010Механизмы, применяемые при монтаже конструкций. Назначение грузозахватных приспособлений. Основы расчета строповочных приспособлений. Состав операций при установке конструкций. Индивидуальные и групповые средства временного закрепления конструкций.
презентация [31,7 M], добавлен 20.05.2014Процессы, протекающие при участии бактерий, дрожжей и плесневых грибов. Основные этапы развития промышленной микробиологии. Получение живой или инактивированной микробной биомассы, продуктов метаболизма микроорганизмов, биотрансформация веществ.
презентация [2,2 M], добавлен 16.02.2014Система водоснабжения и водоотведения на муниципальном предприятии, характеристика его очистных сооружений. Технология водоподготовки и эффективность очистки сточных вод, контроля качества очищаемой воды. Группы микроорганизмов активного ила и биоплёнки.
отчет по практике [370,7 K], добавлен 13.01.2012