Cтраница 2
Коррозионная активность грунтов по отношению к стали. [16] |
Наиболее характерные случаи ускорения коррозии железа под влиянием жизнедеятельности бактерий наблюдаются в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии кислорода. Образование кислорода, необходимого для протекания катодного процесса при коррозии в нейтральных средах, в анаэробных условиях, происходит за счет жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий, восстанавливающих содержащиеся в почве соли серной кислоты по реакции SOl - - S2 - 202, а ион серы участвует во вторичной реакции образования продуктов коррозии железа по реакции Fe2 S2 - FeS. Это подтверждается результатами химического анализа продуктов анаэробной коррозии стали, в которых присутствует наряду с гидратами закиси и окиси железа также большое количество сернистого железа. [17]
Разбавление исходных газов водяным паром позволяет уменьшить выход кокса и смол и увеличивает процент превращения этана и пропана и благоприятно сказывается на выходе этилена. Для резкого торможения вторичных реакций образования жидких и смолистых продуктов пирогаз подвергается быстрому охлаждению в другом аппарате. Образовавшийся при пиролизе кокс оседает на частичках теплоносителя и вместе с ними выводится из зоны реакции. Время контакта пиролиза снижается до 0 01 - 0 1 сек. При крекинге чистого этана при 1000 С выход этилена достигает при высокоскоростном пиролизе 60 % за один проход через реактор. [18]
Однако свободный кислород в системе не накапливаете ( сульфат-редуцирующие бактерии не выносят заметных концентраций кислорода), а немедленно, в момент выделения, используется частично на дыхание микроорганизмов, но в значительной части также для катодного деполяризующего процесса. Благодаря этому делается возможным электрохимический процесс коррозии в средах, не имеющих свободного кислорода. Подкисление почвы благодаря образованию сульфидного иона ( сероводорода), а также само наличие ионов SJ - будут облегчать также и протекание параллельного процесса водородной деполяризации. Ион серы частично используется для построения протоплазмы бактерий, но после отмирания и разложения их участвует также во вторичной реакции образования продуктов коррозии железа. [19]