Биокоррозия является одной из причин выхода из строя оборудования и трубопроводов в водных средах [20].
Микроорганизмы участвуют в образовании биообрастаний, при этом их развитию способствует адсорбция отрицательно заряженных микроорганизмов на поверхности металла и накопление на этих участках более высоких концентраций питательных веществ, чем в окружающей среде [21, 22]. В коррозионных процессах преимущественно принимают участие следующие основные группы микроорганизмов: сульфатвосстанавливающие, кислотообразующие, железобактерии, плесне- и слизеобразующие, углеводородные.
Действие на металл сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) является одним из главных факторов биокоррозии [20, 23, 24]. СВБ анаэробны и в системах охлаждения развиваются под рыхлыми отложениями, накапливающимися вблизи подъемов и изгибов труб, в зонах застоя воды. В условиях отсутствия кислорода активность этих бактерий тем выше, чем больше в среде сульфатов и органических соединений [25]. Роль СВБ в коррозионном процессе заключается в том, что они облегчают катодный процесс, что приводит к усилению коррозии металла |26]. Кроме того, при бактериальном восстановлении сульфатов происходит накопление в среде сероводорода и сульфидов, в результате чего имеет место сульфидная коррозия металла. В присутствии СВБ протекают следующие реакции [26,27]:
Н2O → Н+ + ОН- ,
Fe → Fe2+ + 2e,
2Н+ + 2е → 2Н.
SO2-4 + 8H (СВБ) → S2- + 4H2O,
Fe2+ + S2- → FeS,
2Fe2+ + 6OH- → 3Fe(OH)2,
4Fe + SO2-4 + 4H2O → FeS + 3Fe(OH)2 + 2OH-
В присутствии растворенного в воде кислорода гидроксид Fe(II) окисляется до гидроксида Fe(III).
4Fe(OH)2 + O2 + 2Н2О → 4Fe(OH)3
В продуктах коррозии стали в присутствии СВБ содержатся сульфиды, гидроксиды железа [28]. Под отложениями находятся глубокие язвы и питтинги. Разрушение чугуна сопровождается графитацией, поверхность его покрывается непрочной пленкой, состоящей из смеси сульфидов железа с графитом [17, 26].
Коррозия под действием СВБ в системах охлаждения может протекать с очень высокой скоростью. Сквозное разрушение стального образца толщиной 0,4 мм произошло через 60 сут при скорости коррозии 2,5 мм/год [29]. Нержавеющая сталь, никель и другие сплавы, используемые для изготовления теплообменников и емкостей, вышли из строя через 60—90 сут. Скорость питтинговой коррозии при этом изменялась от 1,3 до 5,1 мм/год. В оборотных водах ПО «Нижнекамскнефтехим» скорость коррозии углеродистой стали в присутствии СВБ превышает скорость коррозии в воде без бактерий в 3—6 раз [30]. По результатам обследований семи НПЗ концентрация СВБ в оборотных водах достигает 2,5•105 клеток/мл [31]. Коррозионно-опасными считаются водные среды с содержанием СВБ более 100 клеток/мл [20].
В группу кислотообразующих входят микроорганизмы, тионовые бактерии, грибы, дрожжи и другие, продуктами метаболизма которых являются органические и неорганические кислоты. Тионовые бактерии окисляют сульфиды, элементарную серу, сераорганические соединения с образованием сульфатов и серной кислоты, при этом pH среды может снижаться до 0,6 и даже ниже, стимулируя процесс коррозии с водородной деполяризацией. Реакции окисления протекают следующим образом [26]:
FeS + Н2O + 3,5O2 (Бактерии) → FeSO4 + H2SO4,
S + Н2O + 1,5O2 (Бактерии) → H2SО4.
Концентрации тионовых бактерий в оборотных водах НПЗ составляют от 2,5•102 до 2,5•105 кл/мл, при этом их количества выше 2500 кл/мл коррозионно-опасны. Тионовые бактерии увеличивают скорость коррозии углеродистой стали в 2 — 3 раза [31].
Железо бактерии окисляют Fe(II) до Fe (III) с образованием объемистых осадков гидроксида Fe(III) [26], под которыми облегчается развитие анаэробных микроорганизмов, в том числе СВБ. Стимуляция коррозионного процесса вследствие взаимосвязи агрессивных микроорганизмов приведена на рис. 10.3.
рис. 10.3. Взаимосвязь кoppoзионно-агpeccивных микроорганизмов в процессе коррозии сталей [27]
В продуктах коррозии присутствуют оксиды, гидроксиды, сульфиды железа, сероводород, уксусная кислота, элементарная сера и др.
Слизе- и плеснеобразующие микроорганизмы создают на поверхности металла плотные желатинообразные колонии, обусловливающие функционирование пар дифференциальной аэрации и приводящие к развитию локальной коррозии трубопровода, емкостей, аппаратов.
В целом биокоррозия металлов вносит значительный вклад в процесс разрушения оборудования и трубопроводов в водных средах. В настоящее время этот вид коррозии изучен недостаточно.