Cтраница 3
Эта реакция свойственна пурпурным и сульфатредуцирующим бактериям. [31]
Особый интерес представляют реакции восстановления сульфатов сульфатредуцирующими бактериями. [32]
Через 2 - 4 дня начинается развитие сульфатредуцирующих бактерий и наблюдается сильное почернение питательной среды. Светлой остается лишь полоска агара шириной в 1 - 1.5 см в верхней части пробирки. [33]
На некоторых химических заводах для предупреждения развития сульфатредуцирующих бактерий в канализационной сети в сточные воды дозируют окислительные реагенты - Н2О2, гипохлориты с одновременным охлаждением воды до температуры ниже 20 С перед сбросом. [34]
Большое экономическое значение имеет косвенный результат жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий ( например, Desulfovib - r / о) - анаэробная коррозия железа. [35]
Если в осаждении сульфидов основная роль принадлежит сульфатредуцирующим бактериям, то в окислении сульфидных руд принимают участие тионовыо бактерии, среди которых основную роль играет Th. [36]
Микробную коррозию металлов в почве вызывают главным образом сульфатредуцирующие бактерии. Они не используют в качестве источников питания полимерные материалы - битум, поливинилхлорид и полиэтилен. Однако продуцируемый сульфатредуцирующими бактериями сероводород может диффундировать через полимерные материалы, например полиэтиленовую пленку толщиной 0 2 мм, и вызывать интенсивную коррозию металла. При этом пленка частично теряет эластичность и подвергается разрушению. [37]
В присутствии кислорода, появляющегося в результате метаболизма сульфатредуцирующих бактерий или попадающего в среду из внешних источников, возможно окисление сульфида железа до элементной серы и затем до сульфат-ионов, но уже с помощью тионовых бактерий. [38]
Способностью образовывать ячеистые колпачки обладают азотфиксирующие сахаролити-ческие клостридии, сульфатредуцирующие бактерии и специфические почвенные плектридии, распространенные главным образом в почвах гидроморфного ряда. [39]
Микробиологический анализ позволил установить, что ответственными за разрушения являются сульфатредуцирующие бактерии, развивающиеся в анаэробных условиях под слоем шлама и пристенных отложений. [40]
Микробно-индуцированная коррозия ( МИК) железа и сталей в присутствии сульфатредуцирующих бактерий ( СРВ), согласно нашим представлениям, может рассматриваться как сложный многостадийный электрохимический процесс, инициируемый и катализируемый бактериями. [41]
![]() |
Схема разреза ствола скважины с компоновкой в ней оборудования. [42] |
Микробно-индуцированная коррозия ( МИК) железа и сталей в присутствии сульфатредуцирующих бактерий ( СРВ), согласно нашим представлениям, может рассматриваться как сложный многостадийный электрохимический процесс, инициируемый и катализируемый бактериями. [43]
Процесс катодной деполяризации железа, стали и алюминия под действием сульфатредуцирующих бактерий можно исследовать экспериментально методом снятия поляризационных кривых, характер которых позволяет судить об интенсивности коррозионного процесса, обусловленного жизнедеятельностью бактерий. При изучении процесса катодной деполяризации с использованием как гидрогеназ-положительных, так и гидрогеназ-отрицательных сульфатредуцирующих бактерий было установлено, что скорость коррозии металла зависит от содержания железа в среде. [44]
Образование более толстого и рыхлого слоя продуктов коррозии в присутствии сульфатредуцирующих бактерий должно ускорить потерю адгезии покрытием и способствовать началу развития электрохимической коррозии металла под покрытием. Таким образом, при определенных условиях эксплуатации подземных трубопроводов возможно развитие коррозионных процессов на поверхности трубной стали даже при сохранении сплошности покрытия и отсутствии заметных изменений структуры материала покрытия. [45]