Железобактерия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. Законы Мерфи (еще...)

Железобактерия

Cтраница 2


Железобактерии или сульфатовосстанавливающие бактерии могут разрушать железо в металлических трубах, в результате чего содержание железа в воде повышается, особенно в условиях застоя воды в трубопроводах.  [16]

Железобактерии, в частности Gallionella, развиваются в виде яалета на стенке пробирки там, где для них создается оптималь-лая концентрация закисного железа и кислорода.  [17]

Железобактерии поглощают из окружающей среды растворенные в воде закисные соли железа и превращают их в гидрат окиси железа.  [18]

Железобактерии поглощают из окружающей средь: растворенные в воде закисные соли железа и превращают их в гидрат окиси железа.  [19]

Железобактерии относятся к автотрофной группе организмов и могут развиваться в среде, не содержащей органических веществ. Соотношение между окисленным железом и ассимилированным из углекислоты углеродом ( 500: 1) показывает, какое большое количество Ре ( ОН) з образуется при автотрофном росте. Гидроокись железа ( III) после отмирания бактерий служит материалом для образования болотных и озерных руд. Вода, содержащая железо ( II), способна давать железистые отложения в трубах и теплообменниках при малых скоростях движения воды и небольших температурных перепадах.  [20]

Железобактерии этой группы - облигатные аэробы, но могут удовлетворительно расти при низком содержании 02 в среде. Единственно возможный способ существования - хемоорганогетеротрофия, при этом представители рода Sphaerotilus предпочитают условия с относительно высоким содержанием органических веществ, а многие штаммы Leptothrix - среды с низким уровнем органики.  [21]

Железобактерии поглощают железо в ионном состоянии и выделяют в виде нерастворимых соединений, благодаря чему ускоряется процесс анодного растворения железа. На отдельных участках поверхности металла могут осаждаться продукты разложения микроорганизмов в виде пленок, обладающих более высоким потенциалом, чем железо. Одновременно с этим ранее образованные пассивные защитные пленки могут разрушаться бактериями.  [22]

Железобактерии широко используют в промышленности для бактериального выщелачивания меди из отходов и бедных руд.  [23]

Железобактерии широко распространены в природе: установлено их наличие в морской и пресной водах, почве, средах, содержащих неорганические и органические соединения железа. Эти бактерии не объединены общностью происхождения, поэтому термин железобактерии является скорее физиологическим и экологическим понятием.  [24]

Железобактерии представляют серьезную опасность для конструкционных материалов водоохлаждаемых теплообменников и оборудования систем промышленного и бытового водоснабжения, в первую очередь углеродистых сталей. Так, в воде, используемой в системах охлаждения ряда химических заводов, обнаружены представителижелезобактерий родов Leptothrix, Sidero-capse, Ochrobium, образующие отложения на внутренних поверхностях теплообменников.  [25]

Железобактерии могут вызвать коррозионное разрушение нержавеющих сталей. Через месяц были замечены сквозные разрушения стенок бака ( толщиной 3 мм) и сплошные коррозионные разрушения труб. В результате жизнедеятельности этих микроорганизмов в слое у поверхности металла создавались очень высокие концентрации хлоридов железа и марганца, вызывающие интенсивное питтингообразование.  [26]

Железобактерии широко используются в промышленности для бактериального выщелачивания меди из отходов и бедных руд.  [27]

Наиболее распространенная железобактерия - Clado-thrix dichotoma, образующая длинные ветвящиеся нити, покрытые слизистым влагалищем. В этих влагалищах откладывается гидрат окиси железа.  [28]

Некоторые железобактерии являются строгими прототро-фами, другие же могут существовать, питаясь органическими веществами.  [29]

Поскольку железобактерии поглощают железо только в ионном состоянии, непосредственно металл они разрушать не могут. Действие этих бактерий сводится к образованию на поверхности металла, в первую очередь углеродистых сталей, концентрационных гальванических элементов и микропар дифференциальной аэрации.  [30]



Страницы:      1    2    3    4