Betrachtungen über den Zusammenhang zwischen bakteriellem Wachstum und der mikrobiell induzierten Potentialverschiebung bei nichtrostenden Stählen
✍ Scribed by P. Gümpel; R. Kreikenbohm
- Publisher
- John Wiley and Sons
- Year
- 1999
- Tongue
- German
- Weight
- 183 KB
- Volume
- 50
- Category
- Article
- ISSN
- 0947-5117
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✦ Synopsis
Ausgangspunkt fu Èr die vorliegende Untersuchung waren Korrosionsscha Èden an Ku Èhlwasserrohrleitungen aus nichtrostenden Sta Èhlen, die unterhalb von 50 8C durch mikrobielle Bela Ège verursacht wurden. Diese Biofilme bewirkten eine Potentialverschiebung der Werkstoffe in den Bereich der labilen Lochfraûbesta Èndigkeit.
Die mikrobiologische und elektrochemische Untersuchung ergab, daû die bakteriellen Zelldichten in den Bela Ègen ebenso temperaturabha Èngig sind wie die im Laborexperiment erreichten Endwerte des Freien Korrosionspotentials. Weiterhin wird das Freie Korrosionspotential des Werkstoffes mit der Redoxsituation der umgebenden wa Èûrigen Phase verglichen und davon ausgehend eine direkte Kopplung zwischen der Potentialverschiebung und dem bakteriellen Wachstum postuliert. Gema Èû dieser energetischen Betrachtung ist eine Zunahme der Zelldichte nur bis zum Erreichen einer minimalen Potentialdifferenz mo Èglich, die den Grenzwert fu Èr den Erhalt der Biomasse darstellt.
Corrosion damage was found in an earlier examination of stainless steel piping used for cooling circuits at temperatures below 50 8C. This attack was caused by a microbial slime layer which was responsible for the shifting of the open circuit potential to a region of instable pitting resistance.
Both the bacterial cell densities of the biofilm and the final values of the open circuit potential in laboratory experiments showed temperature dependence. Furthermore, a comparison of the open circuit potential with the redox situation of the surrounding aqueous phase leads us to postulate a direct coupling between the potential shift and the growth of the bacterial population. According to these observations the cell density can only increase until a minimal potential difference is reached. This value is the limit necessary for maintaining the biomass.