PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Biodeterioration of concrete

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Concrete structures belong to these usually considered as indestructible because of their longer service life as compared with the most constructional products. However, they can get destroyed for a variety of reasons including these of biological origin. Many architectural and other building structures undergo biodeterioration when exposed to contact with soil, water, and sewage, as well as food, agricultural products and waste materials. This review explains the effect of some biogenic corrosive substances produced by the microorganisms on concrete.
PL
Konstrukcje betonowe należą do tych, które zazwyczaj są uważane jako niezniszczalne ze względu na ich dłuższy okres użytkowania w porównaniu z większością wyrobów konstrukcyjnych. Jednak mogą one ulegać zniszczeniu z różnych przyczyn, włączając te pochodzenia biologicznego. Wiele budowli architektonicznych i innych konstrukcji budowlanych ulega biodeterioracji w przypadku narażenia na kontakt z glebą, wodą i ściekami, jak również produktami i odpadami żywnościowymi i pochodzenia rolniczego. Ten przegląd wyjaśnia działanie na beton niektórych biogennych substancji korozyjnych produkowanych przez mikroorganizmy.
Rocznik
Strony
133--140
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor
  • Faculty of Environmental Engineering and Energy, The Silesian University of Technology, Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice, Poland, Beata.Cwalina@polsl.pl
Bibliografia
  • [1] Sand W.; Microbial corrosion and its inhibition. In: Rehm H.J. (Ed.), Biotechnology, Vol. 10, 2nd ed., Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2001; p. 267-316.
  • [2] PCA; Types and causes of concrete deterioration. Portland Cement Association, IS536, 2002; p. 1-16.
  • [3] Cwalina B., Dzierżewicz Z.; Korozja biologiczna konstrukcji żelbetowych (Biological corrosion of reinforced concrete constructions). XXI Polish Conference „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk, T.1, Wyd. PZITB, O/Gliwice, 2006; p. 79-108 (in Polish)
  • [4] Sand W.; Microbial mechanisms. In: Heitz E.. Flemming H.C., Sand W. (Eds) Microbially Influenced Corrosion of Materials. Springer, Berlin, Heidelberg, 1996; p. 15-25.
  • [5] De Belie N.. Richardson M., Braam CR.. Svennerstedt B., Lenehan J.J., Sonck B.; Durability of building materials and components in the agricultural environment: Part I, The agricultural environment and timber structures. Journal of Agricultural Engineering Research, 75, 2000; p. 225-241.
  • [6] Mori T., Koga M., Hikosaka Y. Nonaka T., Mishina F., Sakai Y., Koizumi J.; Microbial corrosion of concrete sewer pipes, H2S production from sediments and determination of corrosion rate. Water Science and Technology, 23, 1991; p. 1275-1282.
  • [7] Herb S., Stair J.O., Ringelberg D.B., White D.C.. Flemming H.C.; Characterization of biofilms on corroded concrete surfaces in drinking water reservoirs. Water Science and Technology, 32, 1995; p. 141-147.
  • [8] Kaltwasser H.; Destruction of concrete by nitrification. European Journal of Applied Microbiology 3 1976; p. 185-192.
  • [9] Sand W., Bock E.; Biodeterioration of mineral materials by microorganisms - biogenic sulfuric and nitric acid corrosion of concrete and natural stone. Geomicrobiological Journal 9 (2-3), 1991; p. 129-138.
  • [10] Davis J., Nica D., Shields K., Roberts D.J.; Analysis of concrete from corroded sewer pipe. International Biodeterioration and Biodegradation, 42, 1998; p. 75-84.
  • [11] Gu J.D., Ford T.E., Berke N.S., Mitchell R.; Biodeterioration of concrete by the fungus Fusarium. International Biodeterioration and Biodegradation, 41, 1998; p. 101-109.
  • [12] Fagerlund G.; Trwałość konstrukcji betonowych (Durability of concrete constructions). Arkady Warszawa, 1997 (in Polish)
  • [13] Vincke E., Boon N., Verstraete W.; Analysis of the microbial communities on corroded concrete sewer pipes - a case study. Applied Microbiology and Biotechnology. 57, 2001; p. 776-785.
  • [14] Cwalina B.; Korozja kamienia i betonu wzbudzona przez drobnoustroje (The stone and concrete corrosion influenced by microorganisms). Ochrona przed Korozją, 1, 2004; p. 17-23 (in Polish)
  • [15] Paajanen L., Ritschkoff A.C., Viitanen H.; Effect of insulation materials on the biodeterioration of buildings. VTT Publication 791, VTT, Espoo (Finland), 1994.
  • [16] Ważny J.; The influence of wood-destroying fungi on concrete. In: Oxley T.A., Becker G., Allsopp D. (Eds) Biodeterioration. Pitman Publ. Ltd., London, 1980; p. 59-62.
  • [17] Allan M.L.; Evaluation of coatings and mortars for protection of concrete cooling tower structures from microbiologically influenced corrosion in geothermal power plants. Brookhaven National Laboratory Report BNL-66980, New York, 1999.
  • [18] Roberts D.J., Nica D., Ziio G., Davis J.L.; Quantifying microbially induced deterioration of concrete: Initial studies. International Biodeterioration and Biodegradation, 49, 2002; p. 227-234.
  • [19] Cwalina B., Dzierżewicz Z.; Korozja biologiczna konstrukcji budowlanych zagłębionych w gruncie (Biological corrosion of building constructions hollow in the ground). XVI Polish National Conference „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, Ustroń, T.1, Wyd. PZITB, O/Kraków, 2001; p. 27-42 (in Polish)
  • [20] Eriksen K.; Thaumasite attack on concrete at Marbjerg Waterworks. Cement and Concrete Composites, 25, 2003; p. 1147-1150.
  • [21] Jana D., Lewis R.A.; Acid attack in a concrete sewer pipe - a petrographic and chemical investigation. Proc. 27th Int. Conf. Cement Microscopy, ICMA, Victoria, Canada, 2005.
  • [22] Milde K., Sand W., Wolff W, Bock E.; Thiobacilli of corroded concrete walls of the Hamhurg sewer system. Journal of General Microbiology, 129, 1983; p. 1645-1648.
  • [23] Warscheid T., Becker T.W., Resende M.A.; Biodeterioration of stone: a comparison of tropical and moderate climate zones. In: Biodegradation and Biodeterioration in Latin America; 2nd LABS (Latin American Biodeterioration Symposium), Gramado, Brazil, MIRCEN, UNEP/UNESCO/ICRO, 1996; p. 63-64.
  • [24] Schmidt M., Hermann K., Hoffman EJ., Wagner E.; Concrete with greater resistance to acid and to biogenic sulfuric acid corrosion. Betonwerk + Fertigteil-Technik, Issue 4, 1997; p. 2-8 (http://www.hca.com//gfx/download/HCA_Sonderdr_bsk_engl.pdf)
  • [25] Carse A.; The design of durable concrete structures in aggressive ground conditions. In: Roads, Structures and Soils in Rural Queensland, 2002; p. 1-14. (www.euro-inox.org)
  • [26] Shook W.E., Bell L.W.; Corrosion control in concrete pipe and manholes. ConShield Technologies, Inc. 2001 (http://www.conshield.com/corrosionControl.htm)
  • [27] SINANEN ZEOMIC CO., LTD; Antimicrobial concrete additive Zeomighty (http://www.zeomic.co.jp/english/05_01_zeomighty.html)
  • [28] Videla H.A., Herrera L.K.; Microbiologically influenced corrosion: looking to the future. International Microbiology, 8(3), 2005; p. 169-180.
  • [29] Cwalina B., Zyska B.; Mineralne materiały budowlane - kamień, beton, cegła, zaprawy budowlane, szkło. W: Mikrobiologia Materiałów. (Mineral building materials - stone, concrete, mortars, glass. In: Microbiology of Materials.) Zyska B., Żakowska Z. (Red.), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2005, s. 377-412. (in Polish)
  • [30] Perego P, Fabiano B.; Corrosion, microbial. In: Flickinger M.C., Drew S.W. (Eds) Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation, Biocatalysis and Bio-separation. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999; p. 717-729.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0022-0118
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.