Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biocorrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The biofouling causes corrosion in marine environment, also known as the biological corrosion. The biological corrosion occurs in the metal material on coastal buildings, offshore buildings, port buildings and shipboard. One method to prevent the biological corrosion is ICAF (Impressed Current Anti-Fouling). The study on the microalgae that cause biofouling was conducted in laboratory scale using a simple ICAF system. The variables were the operating time of the simple ICAF system, the strength of the electric current and the species of microalgae. The determination of cell number of microalgae was conducted using a Neubauer improved Hemocytomete method, while determination of the concentration of Cu ion was conducted using Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). The aim of the research was to determine of microalgae, Isochrysis galbana and Botryococcus sp, population reduction using ICAF system. On the basis of the results, the highest population reduction occurred in Isochrysis galbana and Botryococcus sp reaching 77.5% and 50%, respectively. The highest concentration of Cu that was produced during the operation of the simple ICAF system reached 4.08 ± mg/L. In conclusion, ion Cu that was produced during the operation of the simple ICAF system can reduce the cell number of Isochrysis galbana and Botryococcus sp.
EN
The field test of the sewer system in a rural area was made. The results from two different pressure-gravity systems localized in two settlements were compared. The investigated sewer system operates in serial connection; the sewage from one settlement is pumped to the expansion well in the next one. In both systems, the high concentration of hydrogen sulfide, exceeding 200 ppm, and visible concrete wells corrosion effects were recorded. The samples of corroded concrete from the internal walls of the chosen wells were collected. The results of an electron microscope with the EDS attachment (Energy dispersive X-ray Spectroscopy) analysis showed a significant sulfur content in a concrete surface layer from 11.2% to 64.2% for the first system and from 7.53% to 42.9% for the second one. The exposure of concrete to high concentrations of hydrogen sulfide and relatively high content of sulfur on the surface of concrete might be a reason for hydrogen sulfide corrosion of concrete in the investigated systems.
PL
Artykuł omawia zjawisko biokorozji materiałów budowlanych oraz sposoby jej przeciwdziałania. Polegają one na dodawaniu środków biobójczych (biocydów), chroniących powierzchnie materiałów przed zasiedleniem jej przez mikroorganizmy. Autorzy analizują trwałość takich zabezpieczeń, biorąc pod uwagę czas, starzenie się biocydów oraz niekorzystny wpływ warunków środowiska.
EN
The article presents the problem of biocorrosion of building materials and the methods of counteracting it. Those methods consist in adding biocides which protect the surface of the materials against being inhabited by microorganisms. The authors analyse the durability of such protection in terms of time, ageing of biocides and the adverse impact of environmental conditions.
EN
The aim of the research was to determine changes in the elemental composition of concrete under the influence of exposure to hydrogen sulphide in the existing sewage system. The system operator pointed to significant problems with odours in this system. The research included a fragment of the pressure sewage system. The concentration of gases: hydrogen sulphide, ammonia and methane was measured in selected wells. High concentrations of hydrogen sulphide (over 200 ppm) were recorded in the studies. Concrete samples were taken from the internal walls of the well for testing. The samples were used for a microscopic analysis of their composition, using an electron microscope with an EDS attachment. Also, concrete samples from a new sewage well were tested to compare their elemental composition. Gas measurements confirmed the problem of odors, while the analysis of the elemental composition showed a significant proportion of sulphur(from 7.53% to 42.9%) on the surface of the well compared to the reference sample (0%).
EN
The aim of this study was to estimate the qualitative diversity of mould spores on the biofilm that has grown on the western facade of the building of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra. Scientific literature describes instances where mould spores lead and contribute to the process of biodegradation of technical materials. A part of the material was subjected to analysis performed with the use of an scanning electron microscope. The material from the remaining part was inoculated directly into Petri plates onto medium to grow fungal cultures. Identified spores belonging to 9 species of moulds: Aureobasidium pullulans (De Bary) Amund, Cladosporium cladosporioides (Fres.)de Vries, Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Cladosporium macrocarpum Preuss, Epicoccum nigrum Link, Penicillum brevicompactum Dierckx, Penicillium chrysogenum Thom, Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain, Ulocladium chartarum (Preuss) Simmons.
PL
W pracy badaniu poddano nalot biologiczny z zachodniej elewacji budynku Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kątem obecności zarodników grzybów pleśniowych. Z literatury naukowej wiadomo, że zarodniki grzybów pleśniowych mogą prowadzić i biorą udział w procesach biodegradacyjnych materiałów technicznych. Część materiału poddano analizie z wykorzystaniem elektronicznego mikroskopu skaningowego. Drugą część posiano bezpośrednio do szalek Petriego z podłożem biologicznym, przeznaczonym do hodowli i namnażania grzybów pleśniowych.. Z analizy mikroskopowej zidentyfikowano zarodniki należące do 9 rodzajów grzybów pleśniowych: Aureobasidium pullulans (De Bary) Amund, Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries, Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Cladosporium macrocarpum Preuss, Epicoccum nigrum Link, Penicillum brevicompactum Dierckx, Penicillium chrysogenum Thom, Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain, Ulocladium chartarum (Preuss) Simmons.
EN
Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade's material. Also biological analysis of the material obtained from a biofilm is arduous. Some species of microorganisms are impossible to be isolated and their pure cultures cannot be cultivated in laboratory conditions. It is multispecies cultures that most frequently develop on the surfaces of the facade's technical material. Clustered in a group, they cooperate with each other and reveal different features than single cells. It is essential to identify organisms present in the biofilms, since they may initiate deterioration processes. The aim of the research was the observation of the biofilm, collected from two facades, in a micrometer scale with the see of a scanning electron microscope.
PL
Niszczenie elewacji to proces złożony, w którym należy brać pod uwagę zmiany właściwości materiału technicznego, wywołane przez osadzające się czynniki biologiczne. Badania nalotu biologicznego są trudne nie tylko ze względu na pobór materiału, który wiąże się z możliwością uszkodzenia struktury elewacji, ale również pod względem analizy biologicznej. Niektóre gatunki mikroorganizmów nie udaje się wyizolować i wyhodować w czystych kulturach w warunkach laboratoryjnych. Na powierzchniach materiału technicznego tworzą skupiska, najczęściej wielogatunkowe. W grupie współpracują i wykazują odmienne cechy, niż komórki żyjące w pojedynczej, w wolnej postaci. Kluczowe znaczenie ma oznaczenie organizmów, obecnych w nalotach, które mogą inicjować deteriorację. Celem badań była obserwacja zebranego nalotu biologicznego z dwóch elewacji w skali mikrometrycznej przez zastosowanie mikroskopu skaningowego.
EN
Purpose: Degradation processes of metallic biomaterials in the oral cavity limit the stability and reliability of dental materials. The influence of environment bacteria Desulfotomaculum nigrificans sulfate reducing bacteria on the corrosion processes of Co-Cr-Mo and Ti-6Al-4V alloys was assessed. Methods: After 28 and 56 days of contact of the materials with the bacterial environment, the surfaces of the tested biomaterials were observed by means of confocal scanning laser microscopy (CSLM), and their chemical composition was studied using X-Ray Photoelectron Spectrometry (XPS). Results: Corrosive changes and the presence of sulfur (with medium atomic concentration of 0.5% for Co-Cr-Mo and 0.3% for Ti-6AL-4V) were observed on the surface of the biomaterials. Image analysis conducted using APHELION software indicated that corrosion pits took up approx. 2.3% and 1.8% (after 28 days) and 4.2% and 3.1% (after 56 days) of the total tested surfaces of cobalt and titanium alloys respectively. The greatest number of corrosion pits had a surface area within the range of 1-50 m2. They constituted from 37% until 83% of all changes, depending on the type of material. Conclusions: An evident influence of the SRB on the cobalt and titanium alloys surfaces was observed. Significant corrosive losses caused by the activity of micro-organisms were stated on the studied metallic surfaces. The results of this study have much cognitive and utilitarian significance.
PL
Przedstawiono wpływ fotokatalitycznej, metalicznej warstewki srebra na właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego przeznaczonego do malowania przegród budowlanych. Badano wpływ promieniowania widzialnego oraz ultrafioletowego na białość, jasność oraz różnicę barw powłok.
EN
Optical properties of a protective – decorative wall barrier coating system exposed to the UV and visible light are discussed. The influence of a photocatalytic silver layer on whiteness, brightness and color difference is examined.
9
Content available remote Corrosion inhibitors – application in oil industry
EN
The efficient flow of natural gas and oil to recipients is very often disrupted due to corrosion processes. They cause deterioration of material, leading to changes in their mechanical properties, such as durability, hardness or elasticity. In time, the progress of these phenomena causes damage to storage tanks or transmission systems which as a result, leads to leakage. Corrosion processes affect not only transmission and storage of fossils. The scale of the problem is much greater. Devices and systems corrode at the stage of exploration, production (corrosion of drilling equipment) and petroleum processing (corrosion of refinery plants). Currently, the opportunity to resolve the existing problems regarding corrosion, both for the domestic and global oil and gas industry is emerging. It is estimated that corrosion processes cost the American industry 280 billion dollars per year. Part of this sum is allocated to the oil and gas industry. Since this phenomenon cannot be stopped, more and more often the extent of damage to particular materials is being monitored. This solution seems to be economically justified. The article discusses mechanisms of the mentioned phenomenon, including also biocorrosion. Furthermore, some factors are presented which contribute to the occurrence of this unfavorable process in the oil industry. Additionally, some methods which decrease as well as prevent the effects of corrosion are discussed, with particular emphasis on corrosion inhibitors.
PL
Przepływ gazu ziemnego oraz ropy naftowej do odbiorców bardzo często ulega zakłóceniom, spowodowanym procesami korozji. Powodują one niszczenie materiału, polegające na zmianie jego właściwości mechanicznych, m.in. wytrzymałości, twardości czy sprężystości. Postępująca w czasie korozja przyczynia się do uszkodzenia zbiorników magazynujących czy instalacji przemysłowych, a w konsekwencji do wycieków danego surowca. Obecnie krajowy i światowy przemysł naftowy i gazowniczy stoi przed rozwiązaniem istniejących problemów związanych z tym zjawiskiem. Ponieważ nie da się zapobiec występowaniu korozji, coraz częściej podejmowane są działania kontrolujące stopień uszkodzenia danego materiału. Procesy korozji dotyczą nie tylko przesyłu i magazynowania wyżej wymienionych kopalin. Skala tego zjawiska jest znacznie większa. Korodowaniu ulegają m.in. urządzenia i instalacje na etapie poszukiwania, eksploatacji (korozja urządzeń wiertnicznych) oraz obróbki surowców (korozja instalacji rafineryjnych). Szacuje się, że procesy korozji kosztują amerykański przemysł 280 miliardów dolarów rocznie, z tego 1,4 miliarda dolarów pochłania sektor naftowy i gazowniczy. W artykule zostały omówione mechanizmy wyżej wymienionego zjawiska, z uwzględnieniem procesu biokorozji. Ponadto, przedstawiono czynniki, które przyczyniają się do występowania tego niekorzystnego procesu. Omówiono również sposoby łagodzenia i zapobiegania korozji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania inhibitorów korozji.
EN
A study conducted at the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra showed the presence of 4 species of aerophytic cyanobacteria in the biological material sampled from the external building wall with visible biocorrosion: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kützing, Aphanothece saxicola Nägeli, Gloeothece caldariorum (P.Richter) Hollerbach. High levels of moisture were detected in the places of biofilm occurrence.
PL
Badania przeprowadzane w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ wykazały w materiale biologicznym, pobranym z elewacji z widoczną korozją biologiczną, obecność 4 gatunków sinic aerofitycznych: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kützing, Aphanothece saxicola Nägeli, Gloeothece caldariorum (P. Richter) Hollerbach. W miejscach występowania biofilmu, stwierdzono wysoką wilgotność.
PL
Aktywność mikroorganizmów, a przede wszystkim bakterii i grzybów w istotny sposób wpływa na swoiste cechy i wartość użytkową materiałów budowlanych. Jest to rodzaj korozji biologicznej, stanowiącej szczególny przypadek korozji chemicznej, która powoduje obniżenie lub utratę właściwości użytkowych materiału. Oprócz korozji biologicznej, grzyby mogą również stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkowników zasiedlonych obiektów. Ich toksyczne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt uważa się za znacznie groźniejsze w skutkach od biokorozji materiałów. Stosowane obecnie środki biobójcze w postaci biocydów i nanocząstek srebra również mogą stanowić zagrożenie. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych zapraw wapienno-cementowych implantowanych powierzchniowo i w masie cząstkami srebra o wymiarach mikrometrów. Stwierdzono, że zastosowany dodatek mikrocząstek srebra nie wpływa w sposób istotny na właściwości fizyczne testowanych zapraw, natomiast wyraźnie ogranicza rozwój grzybni, co potwierdza biobójczą aktywność tego pierwiastka, także w proponowanych w tej pracy układach zapraw tynkarskich.
EN
The activity of microorganisms, especially bacteria and fungi, affects considerably the individual features and utility of building materials. It is a type of biological corrosion (a special case of chemical corrosion) which causes the loss or decrease in the material’s utility. Apart from biological corrosion, fungi may also generate a threat to the users of infected buildings. Their toxic influence on human and animal health is considered to have much more fatal consequences than the biocorrosion of materials. Biocidal agents in the form of biocides and silver nanoparticles, that are in common use these days, are also likely to pose a serious threat. This paper presents the results of comparative research on limestone-cement mortars implanted of silver particles of micrometres in size on the surface and in the mass. It has been concluded that the applied addition of silver microparticles has no significant effect on the physical features of the tested mortar. However, it clearly hinders the development of mycelium, which confirms the biocidal activity of the element in the mortar solutions in question.
PL
W celu przeprowadzenia oceny wpływu zmian składu chemicznego środowiska biologicznego na odporność korozyjną popularnego w implantologii stopu tytanu Ti6Al4V, przeprowadzono badania elektrochemiczne. Jako podstawowe środowisko korozyjne wykorzystano roztwór Ringera (pH=6,5), w którym badano wymieniony powyżej stop metalu. Dla zaburzenia jego składu chemicznego dodano glukozę oraz kwas askorbinowy tworząc tym samym roztwory korozyjne o pH odpowiednio 6,2 i 3,5. Otrzymane wyniki wskazują, że zakwaszenie środowiska wskutek obecności w roztworze Ringera kwasu askorbinowego najefektywniej wpływa na odporność korozyjną Ti6Al4V.
EN
Titanium alloys are mainly used for the production of endoprosthesis, dental implants. This study presents the impact assessment of the physiological environment on a corrosion behavior of the titanium alloy Ti6Al4V. The corrosive environment consisted of three solutions with different pH: Ringer's solution (pH=6.5), Ringer's solution containing glucose (pH=6.2), Ringer's solution with ascorbic acid (pH=3.5). The study was carried out by using electrochemical researches. It included the measurement potential of the open circuit and the relation i=f(E). With the obtained results, it was found that Ti6Al4V alloy has the best corrosion resistance in acidic environment.
PL
Wszystkie typy mikroorganizmów - bakterie, glony, grzyby i porosty występujące na powierzchni i w porach (we wnętrzu) materiałów budowlanych mogą być przyczyną degradacji. Postępujące zniszczenie otoczenia zasiedlającego jest skutkiem wydzielania enzymów i produktów metabolizmu; kolejnym etapem staje się oddziaływanie fizykochemiczne. W przypadku zaczynu cementowego są to reakcje rozpuszczania, hydrolizy, krystalizacja produktów korozji; niekiedy w procesach tych bierze udział faza gazowa. Już sama obecność mikroorganizmów zagnieżdżonych na powierzchni materiału (tzw. biofilm) może być źródłem postępującego zniszczenia. Szczególnie niebezpieczna jest biogeniczna korozja siarczanowa instalacji w oczyszczalniach ścieków. W pracy przedstawione zostaną najczęściej występujące przypadki korozji zaczynu cementowego wskutek oddziaływania organizmów żywych na zaczyn cementowy oraz próby "samouzdrawiania" zaczynu z udziałem organizmów żywych metodą bioosadzania i biocementacji.
EN
All types of micro-organisms, algae, fungi and lichens occurring on the surface and in the pores (interior) of construction materials can be the source of destruction. The progress of deterioration in this area is the consequence of excreted enzymes and the products of metabolism; in the next step the physical and chemical impact is observed. In case of cement paste the dissolution, hydrolysis, crystallization of corrosion products takes place, sometimes with the participation of gaseous phase. Even only the presence of biofilm settled on the surface on material is harmful. The biogenic sulfuric acid corrosion, as in sewer systems, is particularly oppressive. The most evident types of biocorrosion are described as well as the application of bacteria as a self-healing agent, inducing the calcium carbonate precipitation (biodeposition, biocementation methods).
PL
Procesy korozyjne wywołane przez czynniki bilogiczne (grzyby, glony, porosty, mchy, bakterie, owady) polegają na działaniu wydzielanych enzynów na składniki drewna. Reakcje korozyjne wywołane czynnikami bilogicznymi występują również w wielu innych tworzywach (beton, zaprawa, tworzywa polimerowe). Przykładem są tynki akrylowe, w których czynniki biologiczne (mchy, porosty, glony) znajdują odpowiednie składniki pokarmowe wywołujące silne zazielenienie powierzchni. W zaprawach i betonach wystąpić może silna wtórna korozja chemiczna.
19
Content available remote Korozja biologiczna obiektów budowlanych wywołana przez organizmy roślinne
PL
Omówiono korozję biologiczną wywoływaną w obiektach budowlanych przez rośliny zielone: glony, porosty, mchy i rośliny nasienne. Dzięki obecności chlorofilu posiadają one zdolność odżywiania się drogą fotosyntezy- Z podłoża pobierają jedynie wodę i sole mineralne. Glony i porosty mogą powodować korozję biochemiczną i częściowo mechaniczną powierzchni materiałów organicznych i nieorganicznych oraz zmiany estetyczne. Mchy i rośliny naczyniowe działają jedynie mechanicznie poprzez rozrastanie się korzeni.
EN
The biocorrosion of organic and inorganic materials in buildings by plants organisms: algae, lichens, mosses and seed plants, in Polish conditions was presented and discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.