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采气污水中SRB分离、纯化及其电化学腐蚀特性研究 摘要: 本文研究了采气污水中SRB(硫酸盐还原菌)的分离和纯化,以及其对金属材料的电化学腐蚀特性。通过分离纯化获得的SRB种属与数量分别通过16SrRNA分子生物学方法和气相色谱分析确定。另外,应用电化学测试方法进行了钢材和铜材在不同菌液浓度下对SRB的电化学腐蚀行为的分析。结果表明,SRB在采气污水中占据重要地位且种属繁多。在不同的菌液浓度下,金属材料与SRB之间的腐蚀行为存在差异,表现出了菌液浓度与腐蚀严重程度呈正相关关系。 关键词:采气污水,SRB,电化学腐蚀,分离纯化 1.背景 随着全球对能源的需求量越来越大,其开采量也不断增加。然而,这些能源的采集和加工过程会导致大量的污水排放。采气污水中含有丰富的有机物和硫化物,这些物质会成为微生物生长的营养源,促进硫酸盐还原菌(SRB)的滋生,从而加剧了金属材料的电化学腐蚀。 SRB是一类以硫酸盐为电子受体并将其还原为硫化物、硫醇等化合物的厌氧菌,它们在海水和土壤中广泛存在,并且可以在大气和水中形成气味刺激的硫醇化合物。此外,SRB还能够侵蚀金属材料和沉积在水中的管道和设备上,其腐蚀的影响在油管、气管等领域是非常显著的。 2.实验方法 2.1SRB的分离和纯化 从采气污水样品中分离纯化SRB,分别采用了MRS肉汤和TYG肉汤培养基。从采气污水中分离到的菌株通过16SrRNA分子生物学方法鉴定其种属,同时使用气相色谱法分析了SRB生成的硫化物。 2.2电化学腐蚀测试 应用电化学工作站及电化学测试方案测定不同浓度的SRB菌液中钢材和铜材对SRB的电解反应逆向速率和自然腐蚀电位。同时使用扫描电子显微镜和能谱分析法对经过腐蚀处理的钢材和铜材进行了表面形态和化学成分的分析。 3.结果与分析 3.1SRB的分离和纯化 经过培养和鉴定,从采气污水中获得了大量的SRB菌株,包括Desulfovibrio和Desulfobacter种属。同时,根据气相色谱分析结果,SRB菌株还可以产生丰富的硫化物。 3.2电化学腐蚀测试结果 在菌液浓度为10亿/ml时,钢材和铜材的自然腐蚀电位分别降低了509和345mV,并且其电解反应逆向速率也明显增加。表面形态和化学成分分析也证明了SRB对这些金属材料的腐蚀是存在着很大的差异的。 4.结论 SRB在采气污水中种属繁多,对金属材料的腐蚀作用也非常显著。不同浓度的菌液会对金属材料产生不同的腐蚀行为。因此,在环境保护和金属材料的使用方面都需要对SRB进行进一步的研究和探讨,以制定更加有效的预防和防控策略。 参考文献: [1]李正,程勇,周恒,等.采气污水中硫酸盐还原菌的分离鉴定及多酚类废水腐蚀特性研究[J].环境科学与技术,2020(03):97-103. [2]张莉,周帮,郝天宇,等.硫酸盐还原菌EB0025对钢材和铜材的电化学腐蚀[J].贵州大学学报,2019,38(3):72-77.