ឥទ្ធិពលនៃសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណលើឥរិយាបថច្រេះនៃដែកថែបនៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាប

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលគេហទំព័រ Nature.com។ អ្នកកំពុងប្រើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានការគាំទ្រ CSS មានកំណត់។ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អបំផុត យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើកម្មវិធីរុករកដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (ឬបិទរបៀបឆបគ្នានៅក្នុង Internet Explorer)។ លើសពីនេះ ដើម្បីធានាបាននូវការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ យើងបង្ហាញគេហទំព័រដោយគ្មានរចនាប័ទ្ម និង JavaScript។
បង្ហាញ​រង្វង់​នៃ​ស្លាយ​បី​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។ ប្រើ​ប៊ូតុង​មុន និង​បន្ទាប់ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​តាម​រយៈ​ស្លាយ​បី​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ ឬ​ប្រើ​ប៊ូតុង​គ្រាប់​រំកិល​នៅ​ខាង​ចុង ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​តាម​រយៈ​ស្លាយ​បី​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។
នៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាប ការច្រេះលឿននៃដែកថែបកាបូន និងដែកអ៊ីណុកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជាញឹកញាប់។ ការសិក្សាមុជទឹកធុងទឹកសាបរយៈពេល 22 ខែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីនេះដោយប្រើដែកថែបប្រាំបួនថ្នាក់។ ការច្រេះលឿនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបកាបូន និងក្រូមីញ៉ូម និងដែកវណ្ណះ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងដែកថែបអ៊ីណុកមិនមានការច្រេះដែលអាចមើលឃើញត្រូវបានគេសង្កេតឃើញសូម្បីតែបន្ទាប់ពី 22 ខែក៏ដោយ។ ការវិភាគអំពីសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណបានបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពេលច្រេះទូទៅ បាក់តេរីអុកស៊ីតកម្ម Fe(II) សម្បូរទៅដោយនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ បាក់តេរីកាត់បន្ថយ Fe(III) នៅដំណាក់កាលនៃការវិវត្តនៃការច្រេះ និងបាក់តេរីកាត់បន្ថយស៊ុលហ្វាត នៅដំណាក់កាលច្រេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ បាក់តេរី Beggiatocaea មានច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងដែកថែបដែលមាន 9% Cr ទទួលរងនូវការច្រេះក្នុងតំបន់។ សមាសធាតុទាំងនេះនៃសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណក៏ខុសគ្នាពីសមាសធាតុនៅក្នុងសំណាកទឹក និងដីល្បាប់បាតផងដែរ។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង ហើយការរំលាយអាហារថាមពលអតិសុខុមប្រាណដែលពឹងផ្អែកលើជាតិដែកបង្កើតបរិយាកាសដែលអាចបង្កើនអតិសុខុមប្រាណដទៃទៀត។
លោហៈអាចរលួយ និងច្រេះដោយសារកត្តាបរិស្ថានរូបវន្ត និងគីមីផ្សេងៗដូចជា pH សីតុណ្ហភាព និងកំហាប់អ៊ីយ៉ុង។ ស្ថានភាពអាស៊ីត សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងកំហាប់ក្លរួប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ការច្រេះនៃលោហៈ1,2,3។ អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានសាងសង់ច្រើនតែមានឥទ្ធិពលលើការពាក់ និងការច្រេះនៃលោហៈ ដែលជាឥរិយាបថដែលបង្ហាញនៅក្នុងការច្រេះអតិសុខុមប្រាណ (MIC)4,5,6,7,8។ MIC ជារឿយៗត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបរិស្ថានដូចជាបំពង់ក្នុងផ្ទះ និងធុងផ្ទុក នៅក្នុងស្នាមប្រេះលោហៈ និងនៅក្នុងដី ដែលវាលេចឡើងភ្លាមៗ និងវិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដូច្នេះ ការត្រួតពិនិត្យ និងការរកឃើញ MIC ដំបូងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះការវិភាគ MIC ជាធម្មតាត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការច្រេះ។ ការសិក្សាករណី MIC ជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ ដែលបាក់តេរីកាត់បន្ថយស៊ុលហ្វាត (SRB) ត្រូវបានរកឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងផលិតផលច្រេះ9,10,11,12,13។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានៅតែមិនច្បាស់ថាតើ SRB រួមចំណែកដល់ការចាប់ផ្តើមនៃការច្រេះដែរឬទេ ព្រោះការរកឃើញរបស់ពួកគេគឺផ្អែកលើការវិភាគក្រោយការច្រេះ។
ថ្មីៗនេះ បន្ថែមពីលើបាក់តេរីអុកស៊ីតកម្មអ៊ីយ៉ូត21 មីក្រូសរីរាង្គរលួយជាតិដែកជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានរាយការណ៍ ដូចជា SRB14 រលួយជាតិដែក មេតាណូហ្សែន15,16,17 បាក់តេរីកាត់បន្ថយនីត្រាត18 បាក់តេរីអុកស៊ីតកម្មជាតិដែក19 និងអាសេតូហ្សែន20។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍អាណាអេរ៉ូប៊ីក ឬមីក្រូអេរ៉ូប៊ីក ភាគច្រើននៃពួកវារលួយជាតិដែក និងដែកថែបកាបូនដែលមានវ៉ាឡង់សូន្យ។ លើសពីនេះ យន្តការច្រេះរបស់ពួកវាបង្ហាញថា មេតាណូហ្សែន និង SRB ដែលរលួយជាតិដែកជំរុញការច្រេះដោយការប្រមូលអេឡិចត្រុងពីជាតិដែកដែលមានវ៉ាឡង់សូន្យដោយប្រើអ៊ីដ្រូសែនក្រៅកោសិកា និងស៊ីតូក្រូមពហុអេមរៀងៗខ្លួន22,23។ MICs ត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទ៖ (i) MIC គីមី (CMIC) ដែលជាការច្រេះដោយប្រយោលដោយប្រភេទសត្វដែលផលិតដោយមីក្រូសរីរាង្គ និង (ii) MIC អគ្គិសនី (EMIC) ដែលជាការច្រេះដោយផ្ទាល់ដោយការថយចុះអេឡិចត្រុងនៃលោហៈ24។ EMIC ដែលសម្របសម្រួលដោយការផ្ទេរអេឡិចត្រុងក្រៅកោសិកា (EET) គឺជាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះមីក្រូសរីរាង្គដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ EET បណ្តាលឱ្យច្រេះលឿនជាងមីក្រូសរីរាង្គមិនមែន EET។ ខណៈពេលដែលការឆ្លើយតបដែលកំណត់អត្រារបស់ CMIC ក្រោមលក្ខខណ្ឌអាណាអេរ៉ូប៊ីកគឺការផលិត H2 តាមរយៈការកាត់បន្ថយប្រូតុង (H+) EMIC ដំណើរការតាមរយៈការរំលាយអាហារ EET ដែលមិនអាស្រ័យលើការផលិត H2។ យន្តការរបស់ EET នៅក្នុងអតិសុខុមប្រាណផ្សេងៗគឺទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃឥន្ធនៈកោសិកាអតិសុខុមប្រាណ និងអេឡិចត្រូជីវសំយោគ25,26,27,28,29។ ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌សម្រាប់អតិសុខុមប្រាណច្រេះទាំងនេះខុសពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ វាមិនច្បាស់ទេថាតើដំណើរការច្រេះអតិសុខុមប្រាណដែលសង្កេតឃើញទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការច្រេះនៅក្នុងការអនុវត្តដែរឬទេ។ ដូច្នេះ វាពិបាកក្នុងការសង្កេតមើលយន្តការ MIC ដែលបង្កឡើងដោយអតិសុខុមប្រាណច្រេះទាំងនេះនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ។
ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ DNA បានសម្រួលដល់ការសិក្សាលម្អិតអំពីសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ និងសិប្បនិម្មិត ឧទាហរណ៍ ការវិភាគទម្រង់អតិសុខុមប្រាណដោយផ្អែកលើលំដាប់ហ្សែន rRNA 16S ដោយប្រើលំដាប់ជំនាន់ថ្មីត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអេកូឡូស៊ីអតិសុខុមប្រាណ30,31។ ,32។ ការសិក្សា MIC ជាច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានលម្អិតអំពីសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងបរិស្ថានដី និងសមុទ្រ13,33,34,35,36។ បន្ថែមពីលើ SRB ការបង្កើនកម្រិត Fe(II)-អុកស៊ីតកម្ម (FeOB) និងបាក់តេរីនីទ្រីហ្វាយីងនៅក្នុងគំរូច្រេះ ឧ. FeOB ដូចជា Gallionella spp. និង Dechloromonas spp. និងបាក់តេរីនីទ្រីហ្វាយីង ដូចជា Nitrospira ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរ។ spp. នៅក្នុងដែកថែបកាបូន និងទង់ដែងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយដី33។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅក្នុងបរិស្ថានសមុទ្រ ការធ្វើអាណានិគមយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបាក់តេរីអុកស៊ីតកម្មជាតិដែកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់ Zetaproteobacteria និង Betaproteobacteria ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅលើដែកថែបកាបូន36។ ទិន្នន័យទាំងនេះបង្ហាញពីការរួមចំណែករបស់អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះចំពោះការច្រេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការសិក្សាជាច្រើន រយៈពេល និងក្រុមពិសោធន៍មានកំណត់ ហើយមានព័ត៌មានតិចតួចណាស់អំពីឌីណាមិកនៃសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណក្នុងអំឡុងពេលច្រេះ។
នៅទីនេះ យើងស៊ើបអង្កេត MICs នៃដែកថែបកាបូន ដែកថែបក្រូមីញ៉ូម ដែកអ៊ីណុក និងដែកវណ្ណះ ដោយប្រើការសិក្សាជ្រមុជទឹកក្នុងបរិស្ថានទឹកសាបដែលមានប្រវត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍ MIC ។ គំរូត្រូវបានយកនៅអាយុ 1, 3, 6, 14 និង 22 ខែ ហើយអត្រាច្រេះនៃលោហៈ និងសមាសធាតុមីក្រូបនីមួយៗត្រូវបានសិក្សា។ លទ្ធផលរបស់យើងផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីឌីណាមិករយៈពេលវែងនៃសហគមន៍មីក្រូបក្នុងអំឡុងពេលច្រេះ។
ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងទី 1 លោហៈចំនួនប្រាំបួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សានេះ។ គំរូចំនួនដប់នៃសម្ភារៈនីមួយៗត្រូវបានជ្រលក់ក្នុងអាងទឹកសាប។ គុណភាពទឹកដំណើរការមានដូចខាងក្រោម៖ Cl- 30 ppm, 20 mS m-1, 20 ppm Ca2+, 20 ppm SiO2, ភាពច្របូកច្របល់ 1 ppm និង pH 7.4។ កំហាប់អុកស៊ីសែនរលាយ (DO) នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃជណ្ដើរយកសំណាកគឺប្រហែល 8.2 ppm ហើយសីតុណ្ហភាពទឹកមានចាប់ពី 9 ដល់ 23°C តាមរដូវកាល។
ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 1 បន្ទាប់ពីការជ្រលក់រយៈពេល 1 ខែក្នុងបរិស្ថានដែកវណ្ណះ ASTM A283, ASTM A109 Condition #4/5, ASTM A179, និង ASTM A395 ផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោតត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើផ្ទៃដែកកាបូនក្នុងទម្រង់ជាការច្រេះទូទៅ។ ការស្រកទម្ងន់នៃគំរូទាំងនេះបានកើនឡើងតាមពេលវេលា (តារាងបន្ថែមទី 1) ហើយអត្រាច្រេះគឺ 0.13–0.16 មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ (រូបភាពទី 2)។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការច្រេះទូទៅត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបដែលមានមាតិកា Cr ទាប (1% និង 2.25%) ជាមួយនឹងអត្រាច្រេះប្រហែល 0.13 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ (រូបភាពទី 1 និងទី 2)។ ផ្ទុយទៅវិញ ដែកថែបដែលមាន Cr 9% បង្ហាញពីការច្រេះក្នុងតំបន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចន្លោះប្រហោងដែលបង្កើតឡើងដោយ gasket ។ អត្រាច្រេះនៃគំរូនេះគឺប្រហែល 0.02 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ ដែលទាបជាងដែកថែបដែលមានការច្រេះទូទៅ។ ផ្ទុយទៅវិញ ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304 និង -316 មិនបង្ហាញពីការច្រេះដែលអាចមើលឃើញនោះទេ ជាមួយនឹងអត្រាច្រេះដែលបានប៉ាន់ស្មានថា <0.001 mm y−1។ ផ្ទុយទៅវិញ ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ-304 និង -316 មិនបង្ហាញពីការច្រេះដែលអាចមើលឃើញនោះទេ ជាមួយនឹងអត្រាបង្កើនល្បឿនប៉ាន់ស្មាន <0.001 mm y−1។ Напротив, нержавеющие стали типов 304 и 316 не проявляют видимой коррозии, при этом расчетная ском составляет <0,001 мм/год. ផ្ទុយទៅវិញ ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304 និង 316 មិនបង្ហាញពីការច្រេះដែលអាចមើលឃើញនោះទេ ជាមួយនឹងអត្រាច្រេះដែលប៉ាន់ស្មានថា <0.001 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ។相比之下,304和-316型不锈钢没有显示出可见的腐蚀,估计腐蚀速率<0.001 mm y−1 ។相比之下,304和-316型不锈钢没有显示出可见的腐蚀,估计腐蚀速率<0.001 mm y−1 ។ Напротив, нержавеющие стали типа 304 и -316 не показали видимой коррозии с расчетной скоросмой скоросмью, коросмью 1 коросмью ផ្ទុយទៅវិញ ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304 និង -316 មិនបានបង្ហាញការច្រេះដែលអាចមើលឃើញជាមួយនឹងអត្រាច្រេះដែលបានរចនា <0.001 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ។
រូបភាពម៉ាក្រូស្កុបនៃគំរូនីមួយៗ (កម្ពស់ 50 ម.ម × ទទឹង 20 ម.ម) មុន និងក្រោយពេលសម្អាតកំបោរ។ 1 ម៉ែត្រ 1 ខែ; 3 ម៉ែត្រ 3 ខែ; 6 ម៉ែត្រ 6 ខែ; 14 ម៉ែត្រ 14 ខែ; 22 ម៉ែត្រ 22 ខែ; S, ASTM A283; SP, ASTM A109, លក្ខខណ្ឌ 4/5; FC, ASTM A395; B, ASTM A179; 1C, ដែកថែប 1% Cr; ដែកថែប 3C, ដែកថែប 2.25% Cr; ដែកថែប 9C, ដែកថែប 9% Cr; S6, ដែកអ៊ីណុក 316; S8, ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304។
អត្រាច្រេះត្រូវបានគណនាដោយប្រើការសម្រកទម្ងន់ និងពេលវេលាជ្រមុជ។ S, ASTM A283, SP, ASTM A109, រឹង 4/5, FC, ASTM A395, B, ASTM A179, 1C, ដែកថែប 1% Cr, 3 C, ដែកថែប 2.25% Cr, 9 C, ដែកថែប 9% Cr, S6, ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 316; S8, ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304។
នៅក្នុងរូបភាពទី 1 ក៏បង្ហាញផងដែរថា ផលិតផលច្រេះនៃដែកថែបកាបូន ដែកថែប Cr ទាប និងដែកវណ្ណះ វិវត្តបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជ្រមុជទឹករយៈពេល 3 ខែ។ អត្រាច្រេះសរុបបានថយចុះបន្តិចម្តងៗមកត្រឹម 0.07 ~ 0.08 ម.ម/ឆ្នាំ បន្ទាប់ពី 22 ខែ (រូបភាពទី 2)។ លើសពីនេះ អត្រាច្រេះនៃដែកថែប Cr 2.25% គឺទាបជាងគំរូច្រេះផ្សេងទៀតបន្តិច ដែលបង្ហាញថា Cr អាចទប់ស្កាត់ការច្រេះ។ បន្ថែមពីលើការច្រេះទូទៅ យោងតាម ​​​​ASTM A179 ការច្រេះក្នុងតំបន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបន្ទាប់ពី 22 ខែជាមួយនឹងជម្រៅច្រេះប្រហែល 700 µm (រូបភាពទី 3)។ អត្រាច្រេះក្នុងតំបន់ ដែលគណនាដោយប្រើជម្រៅច្រេះ និងពេលវេលាជ្រមុជទឹក គឺ 0.38 ម.ម/ឆ្នាំ ដែលលឿនជាងការច្រេះទូទៅប្រហែល 5 ដង។ អត្រាច្រេះនៃយ៉ាន់ស្ព័រ ASTM A395 អាចត្រូវបានមើលស្រាល ព្រោះផលិតផលច្រេះមិនលុបបំបាត់ជញ្ជីងទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីជ្រមុជទឹករយៈពេល 14 ឬ 22 ខែ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពខុសគ្នាគួរតែមានតិចតួចបំផុត។ លើសពីនេះ រណ្តៅតូចៗជាច្រើនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបដែលមានក្រូមីញ៉ូមទាបដែលច្រេះ។
រូបភាពពេញលេញ (របារមាត្រដ្ឋាន៖ 10 ម.ម) និងការច្រេះក្នុងតំបន់ (របារមាត្រដ្ឋាន៖ 500 µm) នៃ ASTM A179 និងដែកថែប 9% Cr នៅជម្រៅអតិបរមាដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍ឡាស៊ែរមើល 3D។ រង្វង់ពណ៌ក្រហមនៅក្នុងរូបភាពពេញលេញបង្ហាញពីការច្រេះក្នុងតំបន់ដែលវាស់បាន។ ទិដ្ឋភាពពេញលេញនៃដែកថែប 9% Cr ពីផ្នែកខាងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 1។
ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 2 ចំពោះដែកថែបដែលមានកំហាប់ Cr 9% មិនមានការច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញក្នុងរយៈពេល 3-14 ខែទេ ហើយអត្រាច្រេះគឺស្ទើរតែសូន្យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការច្រេះក្នុងតំបន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបន្ទាប់ពី 22 ខែ (រូបភាពទី 3) ជាមួយនឹងអត្រាច្រេះ 0.04 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ ដែលគណនាដោយប្រើការសម្រកទម្ងន់។ ជម្រៅច្រេះក្នុងតំបន់អតិបរមាគឺ 1260 µm ហើយអត្រាច្រេះក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយប្រើជម្រៅច្រេះ និងពេលវេលាជ្រមុជ (22 ខែ) គឺ 0.68 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ។ ដោយសារតែចំណុចពិតប្រាកដដែលការច្រេះចាប់ផ្តើមមិនត្រូវបានគេដឹង អត្រាច្រេះអាចខ្ពស់ជាង។
ផ្ទុយទៅវិញ គ្មានការច្រេះដែលអាចមើលឃើញនៅលើដែកអ៊ីណុកទេ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីជ្រមុជទឹករយៈពេល 22 ខែក៏ដោយ។ ទោះបីជាភាគល្អិតពណ៌ត្នោតមួយចំនួនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើផ្ទៃមុនពេលសម្អាតជាតិកាល់ស្យូម (រូបភាពទី 1) ក៏ដោយ ពួកវាត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងខ្សោយ ហើយមិនមែនជាផលិតផលច្រេះទេ។ ដោយសារតែលោហៈលេចឡើងម្តងទៀតនៅលើផ្ទៃដែកអ៊ីណុកបន្ទាប់ពីជាតិកាល់ស្យូមត្រូវបានយកចេញ អត្រាច្រេះគឺស្ទើរតែសូន្យ។
ការធ្វើលំដាប់ Amplicon ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីយល់ពីភាពខុសគ្នា និងឌីណាមិកនៃសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណតាមពេលវេលា នៅក្នុងផលិតផលច្រេះ និងជីវហ្វីមនៅលើផ្ទៃលោហៈ ក្នុងទឹក និងដីល្បាប់។ ទទួលបានការអានសរុបចំនួន 4,160,012 ដង ដែលមានចន្លោះពី 31,328 ទៅ 124,183 ដង។
សន្ទស្សន៍ Shannon នៃសំណាកទឹកដែលយកចេញពីប្រភពទឹក និងស្រះមានចាប់ពី 5.47 ដល់ 7.45 (រូបភាពទី 4a)។ ដោយសារទឹកទន្លេដែលបានកែច្នៃឡើងវិញត្រូវបានប្រើជាទឹកឧស្សាហកម្ម សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណអាចផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវ។ ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍ Shannon នៃសំណាកដីល្បាប់បាតគឺប្រហែល 9 ដែលខ្ពស់ជាងសំណាកទឹក។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ សំណាកទឹកមានសន្ទស្សន៍ Chao1 ដែលបានគណនាទាបជាង និងឯកតាចំណាត់ថ្នាក់ប្រតិបត្តិការដែលបានសង្កេតឃើញ (OTUs) ជាងសំណាកដីល្បាប់ (រូបភាពទី 4b, c)។ ភាពខុសគ្នាទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (ការធ្វើតេស្ត Tukey-Kramer; តម្លៃ p < 0.01, រូបភាពទី 4d) ដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូដីល្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញជាងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូទឹក។ ភាពខុសគ្នាទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (ការធ្វើតេស្ត Tukey-Kramer; តម្លៃ p < 0.01, រូបភាពទី 4d) ដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូដីល្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញជាងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូទឹក។ Эти различия статистически значимы (критерий Тьюки-Крамера; значения p <0,01, рис. 4d), чоно указыват, чоно указыват сообщества в образцах донных отложений более сложны, чем в образцах воды. ភាពខុសគ្នាទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (ការធ្វើតេស្ត Tukey-Kramer; តម្លៃ p <0.01, រូបភាពទី 4d) ដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូដីល្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញជាងនៅក្នុងគំរូទឹក។这些差异具有统计学意义(Tukey-Kramer检验;p值< 0.01,图4d),表明沉积物样本中的微生物群落比水样中的微生物群落更复杂។这些差异具有统计学(tukey-kramer检验; p值<0.01,图 4d)表明沉积物样本縭孔的群落更。。。。 Эти различия были статистически значимыми (критерий Тьюки-Крамера; p-значение <0,01, рис. 4d), чволя предположить, что микробные сообщества в образцах донных отложений были более сложными, чем в образы ភាពខុសគ្នាទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (ការធ្វើតេស្ត Tukey-Kramer; p-value <0.01, រូបភាពទី 4d) ដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូដីល្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញជាងនៅក្នុងគំរូទឹក។ដោយសារទឹកនៅក្នុងអាងទឹកហៀរចេញជាបន្តបន្ទាប់ ហើយដីល្បាប់លិចទៅបាតអាងដោយគ្មានការរំខានដោយមេកានិច ភាពខុសគ្នានៃភាពចម្រុះនៃអតិសុខុមប្រាណនេះគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងអាង។
ក. សន្ទស្សន៍ Shannon, ខ. ឯកតា​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​សង្កេតឃើញ (OTU), និង គ. សន្ទស្សន៍​ស្រូប​យក Chao1 (n=6) និង​អាង (n=5) ទឹក ដីល្បាប់ (n=3), ASTM A283 (S: n=5), ASTM A109 Temper #4/5 (SP: n=5), ASTM A179 (B: n=5), ASTM A395 (FC: n=5), 1% (1 C: n=5), 2.25% (3 C: n = 5) និង 9% (9 C: n = 5) ដែក Cr ក៏ដូចជាដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 316 (S6: n = 5) និង -304 (S8: n = 5) ត្រូវបានបង្ហាញជាតារាងរាងប្រអប់ និងតារាង whisker។ ឃ. តម្លៃ p សម្រាប់សន្ទស្សន៍ Shannon និង Chao1 ដែលទទួលបានដោយប្រើការធ្វើតេស្តប្រៀបធៀបច្រើន ANOVA និង Tukey-Kramer។ ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ក្រហមតំណាងឱ្យគូដែលមានតម្លៃ p < 0.05។ ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ក្រហមតំណាងឱ្យគូដែលមានតម្លៃ p < 0.05។ Красные фоны представляют пары со значениями p <0,05. ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ក្រហមតំណាងឱ្យគូដែលមានតម្លៃ p < 0.05។红色背景代表p 值< 0.05的对 ។红色背景代表p 值< 0.05的对 ។ Красные фоны представляют пары с p-значениями <0,05. ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ក្រហមតំណាងឱ្យគូដែលមានតម្លៃ p < 0.05។បន្ទាត់​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ប្រអប់ ផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម​ប្រអប់ និង​ពុកមាត់​តំណាង​ឲ្យ​មេឌីយ៉ាន ភាគរយ​ទី 25 និង​ទី 75 ព្រមទាំង​តម្លៃ​អប្បបរមា និង​អតិបរមា​រៀងៗ​ខ្លួន។
សន្ទស្សន៍ Shannon សម្រាប់ដែកថែបកាបូន ដែកថែបដែលមានក្រូមីញ៉ូមទាប និងដែកវណ្ណះ គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ទស្សន៍សម្រាប់សំណាកទឹក (រូបភាពទី 4a)។ ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍ Shannon នៃសំណាកដែកអ៊ីណុកគឺខ្ពស់ជាងសន្ទស្សន៍នៃដែកថែបច្រេះ (តម្លៃ p < 0.05 រូបភាពទី 4d) ហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ទស្សន៍នៃដីល្បាប់។ ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍ Shannon នៃសំណាកដែកអ៊ីណុកគឺខ្ពស់ជាងសន្ទស្សន៍នៃដែកថែបច្រេះ (តម្លៃ p < 0.05, រូបភាពទី 4d) ហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ទស្សន៍នៃដីល្បាប់។ Напротив, индексы Шеннона образцов из нержавеющей стали значительно выше, чем у корродированнный 5 (5) рис. 4d), និង аналогичны индексам отложений ។ ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍ Shannon នៃសំណាកដែកអ៊ីណុកគឺខ្ពស់ជាងដែកថែបច្រេះ (តម្លៃ p < 0.05, រូបភាពទី 4d) ហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ទស្សន៍ប្រាក់បញ្ញើ។相比之下,不锈钢样品的香农指数明显高于腐蚀钢的香农指数(p 值< 0.05,縎4d)相比之下,不锈钢样品的香农指数明显高于腐蚀钢的香农指数(p 值< 0.05,囸4d) Напротив, индекс Шеннона образцов из нержавеющей стали был значительно выше, чем у корродированно <0,05, рис. 4d), как и у отложений. ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍ Shannon នៃសំណាកដែកអ៊ីណុកគឺខ្ពស់ជាងដែកថែបច្រេះយ៉ាងខ្លាំង (តម្លៃ p < 0.05, រូបភាពទី 4d) ក៏ដូចជាប្រាក់បញ្ញើដែរ។ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍ Shannon សម្រាប់ដែកថែបដែលមាន Cr 9% មានចាប់ពី 6.95 ដល់ 9.65។ តម្លៃទាំងនេះខ្ពស់ជាងនៅក្នុងសំណាកដែលមិនច្រេះនៅអាយុ 1 និង 3 ខែជាងសំណាកដែលច្រេះនៅអាយុ 6, 14 និង 22 ខែ (រូបភាពទី 4a)។ លើសពីនេះ សន្ទស្សន៍ Chao1 និង OTU ដែលសង្កេតឃើញនៃដែកថែប Cr 9% គឺខ្ពស់ជាងគំរូដែកដែលច្រេះ និងគំរូទឹក ហើយទាបជាងគំរូដែកមិនច្រេះ និងគំរូដីល្បាប់ (រូបភាពទី 4b, c) ហើយភាពខុសគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (តម្លៃ p < 0.01, រូបភាពទី 4d)។ លើសពីនេះ សន្ទស្សន៍ Chao1 និង OTU ដែលសង្កេតឃើញនៃដែកថែប Cr 9% គឺខ្ពស់ជាងគំរូដែកដែលច្រេះ និងគំរូទឹក ហើយទាបជាងគំរូដែកដែលមិនច្រេះ និងគំរូដីល្បាប់ (រូបភាពទី 4b, c) ហើយភាពខុសគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (តម្លៃ p < 0.01, រូបភាពទី 4d)។លើសពីនេះ Chao1 និង OTU ដែលសង្កេតឃើញនៃដែកថែបដែលមាន Cr 9% គឺខ្ពស់ជាងសំណាកដែលច្រេះ និងសំណាកទឹក ហើយទាបជាងសំណាកដែលមិនច្រេះ និងសំណាកដីល្បាប់ (រូបភាពទី 4b, c) ហើយភាពខុសគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ។(p-значения <0,01, рис ។ 4d) ។ (តម្លៃ p <0.01, រូបភាពទី 4d)។此外,9% Cr 钢的Chao1 指数和观察到的OTU高于腐蚀样品和水样,低于未腐蚀样品和沉积物样品(图4b,c),差异具有统讏幼0.01, 图4d) ។此外, 9% CR 钢 Chao1 指数和观察的的 rtu 高于腐蚀样品水样,低于腐蚀牛牌征图 4b,c)差异统计学意义(p值<0.01图图图图图图图 , , , , , , 4 , , , Кроме того, индекс Chao1 и наблюдаемые OTU стали с содержанием 9 % Cr были выше, чем у корродированных и ж вод, чем у некорродированных и осадочных образцов (рис. 4b,c), а разница была статистически зничимой (рсни. , 4 нгей) ។ លើសពីនេះ សន្ទស្សន៍ Chao1 និង OTU ដែលសង្កេតឃើញនៃដែកថែប Cr 9% គឺខ្ពស់ជាងសំណាកដែលច្រេះ និងសំណាកទឹក ហើយទាបជាងសំណាកដែលមិនទាន់ច្រេះ និងសំណាកដីល្បាប់ (រូបភាពទី 4b,c) ហើយភាពខុសគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ (តម្លៃ p < 0.01, រូបភាពទី 4d)។លទ្ធផលទាំងនេះបង្ហាញថា ភាពចម្រុះនៃអតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងផលិតផលច្រេះគឺទាបជាងនៅក្នុងជីវហ្វីមនៅលើលោហធាតុដែលមិនច្រេះ។
នៅក្នុងរូបភាពទី 5a បង្ហាញគំនូសតាងការវិភាគកូអរដោនេចម្បង (PCoA) ដោយផ្អែកលើចម្ងាយមិនមានទម្ងន់ UniFrac សម្រាប់គំរូទាំងអស់ ដោយមានចង្កោមសំខាន់ៗចំនួនបីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូទឹកមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីសហគមន៍ដទៃទៀត។ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងដីល្បាប់ក៏រួមបញ្ចូលទាំងសហគមន៍ដែកអ៊ីណុកផងដែរ ខណៈពេលដែលពួកវារីករាលដាលនៅក្នុងគំរូច្រេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ផែនទីដែកថែបដែលមាន Cr 9% ត្រូវបានបែងចែកជាចង្កោមមិនច្រេះ និងចង្កោមច្រេះ។ ជាលទ្ធផល សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅលើផ្ទៃលោហៈ និងផលិតផលច្រេះមានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីសហគមន៍នៅក្នុងទឹក។
គំនូសតាងវិភាគកូអរដោនេចម្បង (PCoA) ដោយផ្អែកលើចម្ងាយ UniFrac ដែលមិនមានទម្ងន់នៅក្នុងគំរូទាំងអស់ (ក) ទឹក (ខ) និងលោហធាតុ (គ)។ រង្វង់បន្លិចចង្កោមនីមួយៗ។ គន្លងត្រូវបានតំណាងដោយបន្ទាត់ដែលភ្ជាប់រយៈពេលយកគំរូជាស៊េរី។ 1 ម៉ែត្រ 1 ខែ; 3 ម៉ែត្រ 3 ខែ; 6 ម៉ែត្រ 6 ខែ; 14 ម៉ែត្រ 14 ខែ; 22 ម៉ែត្រ 22 ខែ; S, ASTM A283; SP, ASTM A109, លក្ខខណ្ឌ 4/5; FC, ASTM A395; B, ASTM A179; 1C, ដែកថែប 1% Cr; ដែកថែប 3C, ដែកថែប 2.25% Cr; ដែកថែប 9C, ដែកថែប 9% Cr; S6, ដែកអ៊ីណុក 316; S8, ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304។
នៅពេលរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយ គំនូសតាង PCoA នៃសំណាកទឹកត្រូវបានរៀបចំជារង្វង់ (រូបភាពទី 5b)។ ការផ្លាស់ប្តូរវដ្តនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវ។
លើសពីនេះ មានតែចង្កោមពីរប៉ុណ្ណោះ (ច្រេះ និងមិនច្រេះ) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើគំនូសតាង PCoA នៃសំណាកលោហៈ ដែល (លើកលែងតែដែកថែបក្រូមីញ៉ូម 9%) ការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណពី 1 ទៅ 22 ខែក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញផងដែរ (រូបភាពទី 5c)។ លើសពីនេះ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសំណាកច្រេះមានទំហំធំជាងសំណាកដែលមិនច្រេះ មានទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណ និងវឌ្ឍនភាពនៃការច្រេះ។ នៅក្នុងសំណាកដែកថែបដែលមាន Cr 9% សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណពីរប្រភេទត្រូវបានបង្ហាញ៖ ចំណុចនៅ 1 និង 6 ខែ ដែលមានទីតាំងនៅជិតដែកអ៊ីណុក និងផ្សេងទៀត (3, 14, និង 22 ខែ) ដែលមានទីតាំងនៅចំណុចនៅជិតដែកច្រេះ។ ចំណុច 1 ខែ និងគូប៉ុងដែលប្រើសម្រាប់ការស្រង់ចេញ DNA នៅ 6 ខែមិនត្រូវបានច្រេះទេ ខណៈពេលដែលគូប៉ុងនៅ 3, 14 និង 22 ខែត្រូវបានច្រេះ (រូបភាពបន្ថែមទី 1)។ ដូច្នេះ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងសំណាកច្រេះខុសពីចំណុចនៅក្នុងសំណាកទឹក ដីល្បាប់ និងសំណាកមិនច្រេះ ហើយបានផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន។
ប្រភេទ​សហគមន៍​អតិសុខុមប្រាណ​សំខាន់ៗ​ដែល​ត្រូវ​បាន​សង្កេតឃើញ​នៅ​ក្នុង​គំរូ​ទឹក​គឺ Proteobacteria (30.1–73.5%), Bacteroidetes (6.3–48.6%), Planctomycetota (0.4–19.6%) និង Actinobacteria (0–17.7%) ដែល​ភាពសម្បូរបែប​ទាក់ទង​របស់​វា​មាន​ភាពខុសប្លែក​គ្នា​ពី​គំរូ​មួយ​ទៅ​គំរូ​មួយ (រូបភាពទី 6) ឧទាហរណ៍ ភាពសម្បូរបែប​ទាក់ទង​នៃ Bacteroidetes នៅក្នុងទឹកស្រះ​គឺខ្ពស់ជាង​នៅក្នុងទឹកអរូបី។ ភាពខុសគ្នានេះអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយពេលវេលាស្នាក់នៅរបស់ទឹកនៅក្នុងធុងហៀរចេញ។ ប្រភេទទាំងនេះក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងគំរូដីល្បាប់បាតផងដែរ ប៉ុន្តែភាពសម្បូរបែបទាក់ទងរបស់ពួកវាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងគំរូទឹក។ លើសពីនេះ មាតិកាដែលទាក់ទងនៃ Acidobacteriota (8.7–13.0%), Chloroflexi (8.1–10.2%), Nitrospirota (4.2–4.4%) និង Desulfobacterota (1.5–4.4%) គឺខ្ពស់ជាងនៅក្នុងគំរូទឹក។ ដោយសារ​ស្ទើរតែ​គ្រប់​ប្រភេទ​បាក់តេរី Desulfobacterota ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ជា SRB37 បរិស្ថាន​នៅក្នុង​ដីល្បាប់​ត្រូវតែ​គ្មាន​អុកស៊ីសែន។ ទោះបីជា Desulfobacterota អាចមានឥទ្ធិពលលើការច្រេះក៏ដោយ ហានិភ័យគួរតែមានកម្រិតទាបបំផុត ពីព្រោះបរិមាណដែលទាក់ទងរបស់វានៅក្នុងទឹកអាងគឺ <0.04%។ ទោះបីជា Desulfobacterota អាចមានឥទ្ធិពលលើការច្រេះក៏ដោយ ហានិភ័យគួរតែមានកម្រិតទាបបំផុត ពីព្រោះបរិមាណដែលទាក់ទងរបស់វានៅក្នុងទឹកអាងគឺ <0.04%។ Хотя Desulfobacterota, возможно, влияют на коррозию, риск должен быть чрезвычайно низким, поскольку их отльносит воде бассейна составляет <0,04% ។ ទោះបីជា Desulfobacterota អាចមានឥទ្ធិពលលើការច្រេះក៏ដោយ ហានិភ័យគួរតែមានកម្រិតទាបបំផុត ព្រោះបរិមាណដែលទាក់ទងរបស់វានៅក្នុងទឹកអាងគឺ <0.04%។尽管脱硫杆菌门可能影响腐蚀,但风险应该极低,因为它们在池水中的相妹<丰4% <0.04%។ Хотя тип Desulfobacillus может влиять на коррозию, риск должен быть крайне низким, поскольку их относит всльное бассейна составляет <0,04% ។ ទោះបីជាប្រភេទ Desulfobacillus អាចមានឥទ្ធិពលលើការច្រេះក៏ដោយ ហានិភ័យគួរតែមានកម្រិតទាបបំផុត ព្រោះបរិមាណដែលទាក់ទងរបស់វានៅក្នុងទឹកអាងគឺ <0.04%។
RW និង Air តំណាងឱ្យសំណាកទឹកពីកន្លែងទទួលទឹក និងអាងរៀងៗខ្លួន។ Sediment-C, -E, -W គឺជាសំណាកដីល្បាប់ដែលយកចេញពីកណ្តាលបាតអាង ក៏ដូចជាពីខាងកើត និងខាងលិច។ 1 ម៉ែត្រ 1 ខែ; 3 ម៉ែត្រ 3 ខែ; 6 ម៉ែត្រ 6 ខែ; 14 ម៉ែត្រ 14 ខែ; 22 ម៉ែត្រ 22 ខែ; S, ASTM A283; SP, ASTM A109, លក្ខខណ្ឌ 4/5; FC, ASTM A395; B, ASTM A179; 1C, ដែកថែប 1% Cr; ដែកថែប 3C, ដែកថែប 2.25% Cr; ដែកថែប 9C, ដែកថែប 9% Cr; S6, ដែកអ៊ីណុក 316; S8, ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304។
នៅកម្រិតហ្សែន សមាមាត្រខ្ពស់ជាងបន្តិច (៦-១៩%) នៃបាក់តេរីដែលមិនបានចាត់ថ្នាក់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារ Trichomonadaceae ក៏ដូចជា Neosphingosine, Pseudomonas និង Flavobacterium ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅគ្រប់រដូវ។ ក្នុងនាមជាសមាសធាតុសំខាន់ៗតូចៗ ចំណែករបស់វាប្រែប្រួល (រូបភាពទី ១)។ នៅក្នុងដៃទន្លេ ភាពសម្បូរបែបដែលទាក់ទងនៃ Flavobacterium, Pseudovibrio និង Rhodoferrobacter គឺខ្ពស់ជាងតែក្នុងរដូវរងាប៉ុណ្ណោះ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ មាតិកាខ្ពស់នៃ Pseudovibrio និង Flavobacterium ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងទឹករដូវរងានៃអាង។ ដូច្នេះ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូទឹកមានភាពខុសប្លែកគ្នាអាស្រ័យលើរដូវកាល ប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានោះទេ។
ក. ទឹកចូល, ខ. ទឹកអាងហែលទឹក, គ. ASTM A283, ឃ. ASTM A109 សីតុណ្ហភាព #4/5, ង. ASTM A179, ច. ASTM A395, g. 1% Cr, h. 2.25% Cr, និង i. 9% Cr ដែកថែប, j. ប្រភេទ-316 និងដែកអ៊ីណុក K-304។
ប្រូតេអូបាក់តេរី គឺជាសមាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងគំរូទាំងអស់ ប៉ុន្តែភាពសម្បូរបែបដែលទាក់ទងគ្នារបស់វានៅក្នុងគំរូដែលច្រេះបានថយចុះនៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន (រូបភាពទី 6)។ នៅក្នុងគំរូ ASTM A179, ASTM A109 Temp No. 4/5, ASTM A179, ASTM A395 និង 1% និង 2.25% Cr ភាពសម្បូរបែបដែលទាក់ទងគ្នានៃប្រូតេអូបាក់តេរីបានថយចុះពី 89.1%, 85.9%, 89.6%, 79.5%, 84.8%, 83.8% គឺ 43.3%, 52.2%, 50.0%, 41.9%, 33.8% និង 31.3% រៀងគ្នា។ ផ្ទុយទៅវិញ បរិមាណ​ដែល​ទាក់ទង​នៃ Desulfobacterota កើនឡើង​ជាលំដាប់​ពី <0.1% ដល់ 12.5–45.9% ជាមួយនឹង​ការវិវត្ត​នៃ​ការច្រេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ បរិមាណ​ដែល​ទាក់ទង​នៃ Desulfobacterota កើនឡើង​ជាលំដាប់​ពី <0.1% ដល់ 12.5–45.9% ជាមួយនឹង​ការវិវត្ត​នៃ​ការច្រេះ។ Напротив, относительное содержание Desulfobacterota постепенно увеличивается с <0,1% до 12,5–45,9% по мвиря ра ផ្ទុយទៅវិញ ភាពសម្បូរបែបដែលទាក់ទងនៃ Desulfobacterota កើនឡើងបន្តិចម្តងៗពី <0.1% ដល់ 12.5–45.9% នៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន។相反,随着腐蚀的进展,脱硫杆菌的相对丰度从<0.1% 逐渐增加到12.5-45.9% ។相反,随着腐蚀的进展,脱硫杆菌的相对丰度从<0.1% Напротив, относительная численность Desulfobacillus постепенно увеличивалась с <0,1% до 12,5–45,9% по мрирер. ផ្ទុយទៅវិញ ភាពសម្បូរបែបដែលទាក់ទងនៃ Desulfobacillus បានកើនឡើងបន្តិចម្តងៗពី <0.1% ដល់ 12.5–45.9% នៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន។ដូច្នេះ នៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន Proteobacterira ត្រូវបានជំនួសដោយ Desulfobacterota។
ផ្ទុយទៅវិញ ជីវហ្វីមនៅលើដែកអ៊ីណុកដែលមិនច្រេះមានផ្ទុកបាក់តេរីផ្សេងៗគ្នាក្នុងសមាមាត្រដូចគ្នា។ ប្រូតេអូបាក់តេរី (29.4–34.1%), ផ្លាន់កតូមីសេតូតា (11.7–18.8%), នីត្រូស្ពីរ៉ូតា (2.9–20.9%), អាស៊ីតូបាក់តេរី (8.6–18.8%), បាក់តេរ៉ូអ៊ីដា (3.1–9.2%) និង ក្លរ៉ូហ្វ្លិកស៊ី (2.1–8.8%)។ គេបានរកឃើញថា សមាមាត្រនៃនីត្រូស្ពីរ៉ូតានៅក្នុងសំណាកដែកអ៊ីណុកបានកើនឡើងជាលំដាប់ (រូបភាពទី 6)។ សមាមាត្រទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសមាមាត្រនៅក្នុងសំណាកដីល្បាប់ ដែលត្រូវនឹងគ្រោង PCoA ដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 5a។
នៅក្នុងគំរូដែកថែបដែលមានផ្ទុក Cr 9% សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណពីរប្រភេទត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ៖ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណរយៈពេល 1 ខែ និង 6 ខែគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសហគមន៍នៅក្នុងគំរូដីល្បាប់បាត ខណៈពេលដែលសមាមាត្រនៃប្រូតេអូបាក់តេរីនៅក្នុងគំរូច្រេះ 3, 14 និង 22 បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ លើសពីនេះ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណទាំងពីរនេះនៅក្នុងគំរូដែកថែប Cr 9% ត្រូវគ្នាទៅនឹងចង្កោមបំបែកនៅក្នុងគ្រោង PCoA ដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 5c។
នៅកម្រិតហ្សែន គេសង្កេតឃើញ OTU ច្រើនជាង 2000 ដែលមានបាក់តេរី និងបុរាណវិទ្យាដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់។ នៅកម្រិតហ្សែន គេសង្កេតឃើញ OTU ច្រើនជាង 2000 ដែលមានបាក់តេរី និងបុរាណវិទ្យាដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់។នៅកម្រិតហ្សែន OTU ជាង 2000 ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានផ្ទុកបាក់តេរី និងបុរាណវិទ្យាដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។នៅកម្រិតហ្សែន OTU ជាង 2000 ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដែលមានផ្ទុកបាក់តេរី និង archaea ដែលមិនបានបញ្ជាក់។ ក្នុងចំណោមនោះ យើងបានផ្តោតលើ OTU ចំនួន 10 ដែលមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់នៅក្នុងគំរូនីមួយៗ។ នេះគ្របដណ្តប់ 58.7-70.9%, 48.7-63.3%, 50.2-70.7%, 50.8-71.5%, 47.2-62.7%, 38.4-64.7%, 12.8-49.7%, 17.5-46.8% និង 21.8-45.1% នៅក្នុង ASTM A179, ASTM A109 លេខសីតុណ្ហភាព 4/5, ASTM A179, ASTM A395, 1%, 2.25% និង 9% ដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 316 និង -304។
មាតិកាខ្ពស់នៃម៉ូណូលីតដែលបញ្ចេញក្លរីនជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិអុកស៊ីតកម្ម Fe(II) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងគំរូច្រេះដូចជា ASTM A179, ASTM A109 លេខសីតុណ្ហភាព 4/5, ASTM A179, ASTM A395 និងដែកថែបដែលមាន Cr 1% និង 2.25%។ ដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ (1 ខែ និង 3 ខែ រូបភាពទី 7c-h)។ សមាមាត្រនៃ Dechloromonas បានថយចុះតាមពេលវេលា ដែលត្រូវគ្នានឹងការថយចុះនៃ Proteobacteria (រូបភាពទី 6)។ លើសពីនេះ សមាមាត្រនៃ Dechloromonas នៅក្នុង biofilms លើសំណាកដែលមិនទាន់ច្រេះគឺ <1%។ លើសពីនេះ សមាមាត្រនៃ Dechloromonas នៅក្នុង biofilms លើសំណាកដែលមិនទាន់ច្រេះគឺ <1%។ Кроме того, доля Dechloromonas в биопленках на некорродированных образцах составляет <1%. លើសពីនេះ សមាមាត្រនៃ Dechloromonas នៅក្នុង biofilms លើសំណាកដែលមិនទាន់ច្រេះគឺ <1%។此外,未腐蚀样品的生物膜中脱氯单胞菌的比例<1% ។此外,未腐蚀样品的生物膜中脱氯单胞菌的比例 < 1% Кроме того, доля Dechloromonas в биопленке некорродированных образцов была <1%. លើសពីនេះ សមាមាត្រនៃ Dechloromonas នៅក្នុង biofilm នៃសំណាកដែលមិនទាន់ច្រេះគឺ <1%។ដូច្នេះក្នុងចំណោមផលិតផលច្រេះ Dechloromonas សម្បូរទៅដោយសារធាតុច្រេះនៅដំណាក់កាលដំបូង។
ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងដែកថែប ASTM A179, ASTM A109 ដែលមានសីតុណ្ហភាព #4/5, ASTM A179, ASTM A395 និងដែកថែបដែលមានកំហាប់ Cr 1% និង 2.25% សមាមាត្រនៃប្រភេទ SRB Desulfovibrio បានកើនឡើងបន្ទាប់ពី 14 និង 22 ខែ (រូបភាពទី 7c-h)។ Desulfofibrion មានកម្រិតទាបខ្លាំង ឬមិនត្រូវបានរកឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ នៅក្នុងគំរូទឹក (រូបភាពទី 7a, ខ) និងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជីវภาพដែលមិនច្រេះ (រូបភាពទី 7j, j)។ នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា Desulfovibrio ចូលចិត្តបរិស្ថាននៃផលិតផលច្រេះដែលបានបង្កើតឡើង ទោះបីជាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការច្រេះនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះក៏ដោយ។
បាក់តេរីកាត់បន្ថយ Fe(III) (RRB) ដូចជា Geobacter និង Geothrix ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផលិតផលច្រេះនៅដំណាក់កាលកណ្តាលនៃការច្រេះ (6 និង 14 ខែ) ប៉ុន្តែសមាមាត្រនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការច្រេះ (22 ខែ) គឺខ្ពស់ជាងនៅក្នុងពួកវា។ ពួកវាមានកម្រិតទាប (រូបភាពទី 7c, eh)។ ពពួក Sideroxydans ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអុកស៊ីតកម្ម Fe(II) បានបង្ហាញពីឥរិយាបថស្រដៀងគ្នា (រូបភាពទី 7f) ដូច្នេះសមាមាត្រនៃ FeOB, IRB និង SRB គឺខ្ពស់ជាងតែនៅក្នុងគំរូដែលច្រេះប៉ុណ្ណោះ។ នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិវត្តនៃការច្រេះ។
នៅក្នុងដែកថែបដែលមានកំហាប់ Cr 9% ដែលច្រេះបន្ទាប់ពីរយៈពេល 3, 14 និង 22 ខែ សមាមាត្រខ្ពស់នៃសមាជិកនៃគ្រួសារ Beggiatoacea (8.5–19.6%) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ដែលអាចបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិអុកស៊ីតកម្មស្ពាន់ធ័រ ហើយសារធាតុ sideroxidans ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ (8.4–13.7%) (រូបភាពទី 1)។ 7i) លើសពីនេះ Thiomonas ដែលជាបាក់តេរីអុកស៊ីតកម្មស្ពាន់ធ័រ (SOB) ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំនួនខ្ពស់ជាង (3.4% និង 8.8%) នៅអាយុ 3 និង 14 ខែ។ ផ្ទុយទៅវិញ បាក់តេរីកាត់បន្ថយនីត្រាត Nitrospira (12.9%) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងគំរូដែលមិនទាន់ច្រេះដែលមានអាយុ 6 ខែ។ សមាមាត្រកើនឡើងនៃ Nitrospira ក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវហ្វីមនៅលើដែកអ៊ីណុកបន្ទាប់ពីជ្រលក់ (រូបភាពទី 7j,k)។ ដូច្នេះ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៃដែកថែប Cr 9% ដែលមិនទាន់ច្រេះដែលមានអាយុ 1 និង 6 ខែគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសហគមន៍នៅក្នុងជីវហ្វីមដែកអ៊ីណុក។ លើសពីនេះ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៃដែកថែប Cr 9% ដែលច្រេះនៅអាយុ 3, 14 និង 22 ខែ គឺខុសគ្នាពីផលិតផលច្រេះនៃដែកថែបកាបូន និងក្រូមីញ៉ូមទាប និងដែកវណ្ណះ។
ការវិវឌ្ឍន៍នៃការច្រេះជាធម្មតាមានល្បឿនយឺតជាងនៅក្នុងទឹកសាបជាងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រ ពីព្រោះកំហាប់អ៊ីយ៉ុងក្លរួប៉ះពាល់ដល់ការច្រេះនៃលោហៈ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដែកអ៊ីណុកមួយចំនួនអាចច្រេះនៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាប38,39។ លើសពីនេះ MIC ដំបូងឡើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាដោយសារតែសម្ភារៈច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញពីមុននៅក្នុងអាងទឹកសាបដែលប្រើក្នុងការសិក្សានេះ។ នៅក្នុងការសិក្សារយៈពេលវែង ការច្រេះទម្រង់ផ្សេងៗ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណបីប្រភេទ និងការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងផលិតផលច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។
ទឹកសាបដែលប្រើក្នុងការសិក្សានេះគឺជាធុងបិទជិតសម្រាប់ទឹកបច្ចេកទេសដែលយកចេញពីទន្លេដែលមានសមាសធាតុគីមីមានស្ថេរភាពល្អ និងមានការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពទឹកតាមរដូវចាប់ពី 9 ដល់ 23°C។ ដូច្នេះ ការប្រែប្រួលតាមរដូវនៅក្នុងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងគំរូទឹកអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព។ លើសពីនេះ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងទឹកអាងមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីទឹកដែលបញ្ចូល (រូបភាពទី 5b)។ ទឹកនៅក្នុងអាងត្រូវបានជំនួសជានិច្ចដោយសារតែការហៀរចេញ។ ជាលទ្ធផល DO នៅតែមានប្រហែល 8.2 ppm សូម្បីតែនៅជម្រៅមធ្យមរវាងផ្ទៃអាង និងបាតក៏ដោយ។ ផ្ទុយទៅវិញ បរិស្ថាននៃដីល្បាប់គួរតែមានលក្ខណៈអាណាអេរ៉ូប៊ីក ព្រោះវាតាំងលំនៅ និងនៅតែស្ថិតនៅបាតអាង ហើយរុក្ខជាតិអតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងវា (ដូចជា CRP) ក៏គួរតែខុសពីរុក្ខជាតិអតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងទឹកផងដែរ (រូបភាពទី 6)។ ដោយសារតែគូប៉ុងនៅក្នុងអាងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីដីល្បាប់ ពួកវាត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងទឹកសាបតែក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាជ្រមុជទឹកក្រោមលក្ខខណ្ឌអេរ៉ូប៊ីកប៉ុណ្ណោះ។
ការច្រេះទូទៅកើតឡើងនៅក្នុងដែកថែបកាបូន ដែកថែបក្រូមីញ៉ូមទាប និងដែកវណ្ណះនៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាប (រូបភាពទី 1) ពីព្រោះវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះមិនធន់នឹងការច្រេះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាច្រេះ (0.13 mm yr-1) ក្រោមលក្ខខណ្ឌទឹកសាបអសរីរាង្គគឺខ្ពស់ជាងការសិក្សាមុនៗ40 (0.04 mm yr-1) ហើយអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាច្រេះ (0.02–0.76 mm yr-1) នៅក្នុងវត្តមាននៃអតិសុខុមប្រាណ1) ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទឹកសាប40,41,42។ អត្រាច្រេះដែលបង្កើនល្បឿននេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ MIC។
លើសពីនេះ បន្ទាប់ពីការជ្រមុជទឹករយៈពេល 22 ខែ ការច្រេះក្នុងតំបន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងលោហធាតុជាច្រើននៅក្រោមផលិតផលច្រេះ (រូបភាពទី 3)។ ជាពិសេស អត្រាច្រេះក្នុងតំបន់ដែលសង្កេតឃើញនៅក្នុង ASTM A179 គឺលឿនជាងការច្រេះទូទៅប្រហែលប្រាំដង។ ទម្រង់មិនធម្មតានៃការច្រេះ និងអត្រាច្រេះដែលបង្កើនល្បឿននេះក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងការច្រេះដែលកើតឡើងលើវត្ថុដូចគ្នា។ ដូច្នេះ ការជ្រមុជទឹកដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងការសិក្សានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការច្រេះ។
ក្នុងចំណោមលោហធាតុដែលបានសិក្សា ដែកថែប Cr 9% បានបង្ហាញពីភាពច្រេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដោយមានជម្រៅច្រេះ >1.2 មីលីម៉ែត្រ ដែលទំនងជា MIC ដោយសារតែការច្រេះលឿន និងទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃការច្រេះ។ ក្នុងចំណោមលោហធាតុដែលបានសិក្សា ដែកថែប Cr 9% បានបង្ហាញពីភាពច្រេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដោយមានជម្រៅច្រេះ >1.2 មីលីម៉ែត្រ ដែលទំនងជា MIC ដោយសារតែការច្រេះលឿន និងទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃការច្រេះ។ Среди исследованных металлов сталь с 9% Cr показала наиболее сильную коррозию с глубиной кор розиия, 1,2 является МИК из-за ускоренной коррозии и аномальной формы коррозии ។ ក្នុងចំណោមលោហធាតុដែលបានពិនិត្យ ដែកថែបដែលមានកំហាប់ Cr 9% បានបង្ហាញពីភាពច្រេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ជាមួយនឹងជម្រៅច្រេះ >1.2 ម.ម ដែលទំនងជា MIC ដោយសារតែការច្រេះលឿន និងទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃការច្រេះ។在所研究的金属中,9% Cr 钢的腐蚀最为严重,腐蚀深度>1.2 mm,由于加速腐蚀和异常腐蚀形式,很可能是MIC។在所研究的金属中,9% Cr Среди исследованных металлов наиболее сильно корродировала сталь с 9% Cr, с глубиной коррозии >1,2 кром, из-за ускоренных и аномальных форм коррозии ។ ក្នុងចំណោមលោហធាតុដែលបានសិក្សា ដែកថែបដែលមានកំហាប់ Cr 9% ត្រូវបានច្រេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដោយមានជម្រៅច្រេះ >1.2 មីលីម៉ែត្រ ដែលទំនងជា MIC ដោយសារតែទម្រង់ច្រេះដែលបង្កើនល្បឿន និងមិនធម្មតា។ដោយសារតែដែកថែប Cr 9% ត្រូវបានប្រើក្នុងការអនុវត្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឥរិយាបថច្រេះរបស់វាត្រូវបានសិក្សាពីមុន43,44 ប៉ុន្តែមិនមាន MIC ត្រូវបានរាយការណ៍ពីមុនសម្រាប់លោហៈនេះទេ។ ដោយសារ​អតិសុខុមប្រាណ​ជាច្រើន លើកលែងតែ​អ៊ីពែរទែម៉ូហ្វីល គឺអសកម្ម​នៅក្នុង​បរិយាកាស​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ (>100 °C) ម៉ូណូអុកស៊ីត (MIC) នៅក្នុង​ដែកថែប 9% Cr អាច​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ក្នុង​ករណី​បែបនេះ។ ដោយសារ​អតិសុខុមប្រាណ​ជាច្រើន លើកលែងតែ​អ៊ីពែរទែម៉ូហ្វីល គឺអសកម្ម​នៅក្នុង​បរិយាកាស​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ (>100 °C) ម៉ូណូអុកស៊ីត (MIC) នៅក្នុង​ដែកថែប 9% Cr អាច​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ក្នុង​ករណី​បែបនេះ។ Поскольку многие микроорганизмы, за исключением гипертермофилов, неактивны в высокотемпературной), 1 МедИрной стали с 9% Cr в таких случаях можно не учитывать. ដោយសារអតិសុខុមប្រាណជាច្រើន លើកលែងតែអ៊ីពែរទែម៉ូហ្វីល គឺអសកម្មនៅក្នុងបរិយាកាសសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (>100°C) មេគុណ MIC នៅក្នុងដែកថែបដែលមាន Cr 9% អាចត្រូវបានមិនអើពើក្នុងករណីបែបនេះ។由于除超嗜热菌外,许多微生物在高温环境(>100°C) 中不活跃,因此在这种情况下忋9钢中的MIC។ ៩% Cr (>១០០ °C) Поскольку многие микроорганизмы, кроме гипертермофилов, не проявляют активности в высокотемперат, °Ср0ных МПК в стали с 9% Cr в данном случае можно не учитывать. ដោយសារ​អតិសុខុមប្រាណ​ជាច្រើន លើកលែងតែ​អតិសុខុមប្រាណ​ដែល​មាន​ប្រតិកម្ម​ខ្លាំង​ពេក មិន​បង្ហាញ​សកម្មភាព​ក្នុង​បរិស្ថាន​ដែល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ (>100 °C) នោះ MIC ក្នុង​ដែកថែប​ដែល​មាន​កំហាប់ Cr 9% អាច​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ក្នុង​ករណី​នេះ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលដែកថែប Cr 9% ត្រូវបានប្រើក្នុងបរិយាកាសសីតុណ្ហភាពមធ្យម វិធានការផ្សេងៗត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយ MIC។
សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណផ្សេងៗគ្នា និងការផ្លាស់ប្តូររបស់វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងស្រទាប់នៃសម្ភារៈដែលមិនទាន់ច្រេះ និងនៅក្នុងផលិតផលច្រេះនៅក្នុងជីវហ្វីមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹក បន្ថែមពីលើការច្រេះដែលបង្កើនល្បឿន (រូបភាពទី 5-7) ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការច្រេះនេះគឺជាមីក្រូហ្វូន។ Ramirez et al.13 រាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរ 3 ជំហាន (FeOB => SRB/IRB = > SOB) នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអតិសុខុមប្រាណសមុទ្រក្នុងរយៈពេល 6 ខែ ដែលអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីតដែលផលិតដោយ SRB ដែលបង្កើនកម្រិតបន្ទាប់បន្សំអាចរួមចំណែកដល់ការបង្កើនកម្រិត SOB។ Ramirez et al.13 រាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរ 3 ជំហាន (FeOB => SRB/IRB => SOB) នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអតិសុខុមប្រាណសមុទ្រក្នុងរយៈពេល 6 ខែ នៅពេលដែលអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីតដែលផលិតដោយ SRB ដែលបង្កើនកម្រិតបន្ទាប់បន្សំអាចរួមចំណែកដល់ការបង្កើនកម្រិត SOB។ Ramirez et al.13 сообщают о трехэтапном переходе (FeOB => SRB/IRB => SOB) в морской микробной экосистеме в течение 6 сероводород, образующийся при вторичном обогащении SRB, может, наконец, способствовать обогащению SOB. Ramirez et al.13 រាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរបីដំណាក់កាល (FeOB => SRB/IRB => SOB) នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអតិសុខុមប្រាណសមុទ្រក្នុងរយៈពេល 6 ខែ ដែលអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីតដែលបង្កើតចេញពីការបង្កើនកម្រិតបន្ទាប់បន្សំរបស់ SRB អាចរួមចំណែកដល់ការបង្កើនកម្រិត SOB។ Ramirez 等人13 报告了一个超过6 个月的海洋微生物生态系统中的三步转变(FeOB => SRB/IRB => SOB) 区中区产生的硫化氢可能最终有助于SOB的富集។Ramirez 等人 13 报告了个超过超过 6 个月海洋微生物生态系统中的三召变轘转变转变转变转变转变转变转变转变转变 r srb/IRB),其中次富硫化氢可能 最终有助于 sob的富集។ Ramirez et al.13 сообщили о трехступенчатом переходе (FeOB => SRB/IRB => SOB) в морской микробной экосистеме в те 6 котором сероводород, образующийся в результате вторичного обогащения SRB, может в конечном итогьта спостогьта SOB Ramirez និង​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​បាន​រាយការណ៍​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បី​ជំហាន (FeOB => SRB/IRB => SOB) នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​អតិសុខុមប្រាណ​សមុទ្រ​ក្នុង​រយៈពេល 6 ខែ ដែល​អ៊ីដ្រូសែន​ស៊ុលហ្វីត​ដែល​ផលិត​ចេញ​ពី​ការ​បង្កើន​កម្រិត​បន្ទាប់បន្សំ​របស់ SRB អាច​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​បង្កើន​កម្រិត SOB នៅ​ទីបំផុត។McBeth និង Emerson36 បានរាយការណ៍ពីការបង្កើនកម្រិតបឋមនៅក្នុង FeOB។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការបង្កើនជាតិ FeOB ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរមីក្រូសរីរាង្គជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការច្រេះដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបកាបូន 1% និង 2.25% Cr និងដែកវណ្ណះក្នុងរយៈពេល 22 ខែគឺ FeOB => IRB = > SRB (រូបភាពទី 7 និង 8)។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការបង្កើនជាតិ FeOB ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរមីក្រូសរីរាង្គជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការច្រេះដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបកាបូន 1% និង 2.25% Cr និងដែកវណ្ណះក្នុងរយៈពេល 22 ខែគឺ FeOB => IRB => SRB (រូបភាពទី 7 និង 8)។ Точно так же в этом исследовании наблюдается обогащение FeOB на ранней стадии коррозии, но микробные нирмпет прогрессирования коррозии, наблюдаемые в углеродистых и 1% និង 2,25% Cr сталях и чугуне в течение 22 врястяте собой FeOB => IRB => SRB (рис. 7 និង 8) ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅក្នុងការសិក្សានេះ ការបង្កើនជាតិ FeOB នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរមីក្រូសរីរាង្គនៅពេលដែលការច្រេះរីកចម្រើន ដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបកាបូន ដែកថែប Cr 1% និង 2.25% និងដែកវណ្ណះក្នុងរយៈពេល 22 ខែ គឺ FeOB => IRB => SRB (រូបភាពទី 7 និង 8)។同样,在本研究中观察到早期腐蚀阶段FeOB的富集,但在碳和1% 和2.25% Cr 钢以及2超过个月的铸铁中观察到的微生物随着腐蚀的进展而变化是FeOB => IRB => SRB(图7和8)។同样,在本研究中观察早期腐蚀阶段 feob的富集,但碳和和 1%咶 2.25% Cr.25%的铸铁中到的微生物腐蚀的进展而变化 FEOB => IRB => SRB(图7和8)។ Аналогичным образом, в этом исследовании наблюдалось обогащение FeOB на ранних стадиях коррозии, но микро изменения, наблюдаемые в углеродистых и 1% និង 2,25% Cr сталях и чугуне в течение 22 месяцев, были Bири SR . => IR . ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការបង្កើនជាតិ FeOB នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរអតិសុខុមជីវសាស្រ្តដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងដែកថែបកាបូន និងដែកថែប Cr 1% និង 2.25% និងដែកវណ្ណះក្នុងរយៈពេល 22 ខែគឺ FeOB => IRB => SRB (រូបភាពទី 7 និង 8)។SRBs អាចកកកុញបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសមុទ្រដោយសារតែកំហាប់អ៊ីយ៉ុងស៊ុលហ្វាតខ្ពស់ ប៉ុន្តែការបង្កើនកម្រិតរបស់វានៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាបត្រូវបានពន្យារពេលដោយកំហាប់អ៊ីយ៉ុងស៊ុលហ្វាតទាប។ ការបង្កើនកម្រិត SRB នៅក្នុងទឹកសមុទ្រត្រូវបានរាយការណ៍ជាញឹកញាប់10,12,45។
ក. កាបូនសរីរាង្គ និងអាសូត តាមរយៈការរំលាយអាហារថាមពលដែលពឹងផ្អែកលើ Fe(II) អុកស៊ីដជាតិដែក (កោសិកាពណ៌ក្រហម [Dechloromonas sp.] និងពណ៌បៃតង [Sideroxydans sp.]) និងបាក់តេរីកាត់បន្ថយ Fe(III) (កោសិកាពណ៌ប្រផេះ [Geothrix sp. និង Geobacter sp.]) នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ បន្ទាប់មកបាក់តេរីកាត់បន្ថយស៊ុលហ្វាតអាណាអេរ៉ូប៊ី (SRP) និងមីក្រូសរីរាង្គ heterotrophic បង្កើនដំណាក់កាលចាស់ទុំនៃការច្រេះដោយស៊ីសារធាតុសរីរាង្គដែលប្រមូលផ្តុំ។ ខ. ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍មីក្រូសរីរាង្គលើលោហធាតុធន់នឹងការច្រេះ។ កោសិកាពណ៌ស្វាយ ខៀវ លឿង និងស តំណាងឱ្យបាក់តេរីមកពីគ្រួសារ Comamonadaceae, Nitrospira sp., Beggiatoacea និងផ្សេងៗទៀតរៀងៗខ្លួន។
ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណ និងការបង្កើន SRB ដែលអាចកើតមាន FeOB គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ ហើយ Dechloromonas អាចទទួលបានថាមពលលូតលាស់របស់វាពីអុកស៊ីតកម្ម Fe(II)។ អតិសុខុមប្រាណអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានធាតុដាន ប៉ុន្តែពួកវានឹងមិនលូតលាស់ជាលំដាប់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាងទឹកដែលប្រើក្នុងការសិក្សានេះគឺជាអាងហូរហៀរ ដែលមានលំហូរចូល 20 m3/h ដែលផ្គត់ផ្គង់ជាបន្តបន្ទាប់នូវធាតុដានដែលមានអ៊ីយ៉ុងអសរីរាង្គ។ នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ អ៊ីយ៉ុងជាតិដែកត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីដែកថែបកាបូន និងដែកវណ្ណះ ហើយ FeOBs (ដូចជា Dechloromonas) ប្រើប្រាស់វាជាប្រភពថាមពល។ បរិមាណកាបូន ផូស្វាត និងអាសូតដែលត្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់កោសិកាត្រូវតែមាននៅក្នុងទឹកដំណើរការក្នុងទម្រង់ជាសារធាតុសរីរាង្គ និងអសរីរាង្គ។ ដូច្នេះ នៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាបនេះ FeOB ដំបូងត្រូវបានបង្កើននៅលើផ្ទៃលោហៈដូចជាដែកថែបកាបូន និងដែកវណ្ណះ។ បន្ទាប់មក IRBs អាចលូតលាស់ និងប្រើសារធាតុសរីរាង្គ និងអុកស៊ីដជាតិដែកជាប្រភពថាមពល និងជាឧបករណ៍ទទួលអេឡិចត្រុងចុងក្រោយរៀងៗខ្លួន។ នៅក្នុងផលិតផលច្រេះចាស់ទុំ លក្ខខណ្ឌអាណាអេរ៉ូប៊ីកដែលបង្កើនដោយអាសូតគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការរំលាយអាហាររបស់ FeOB និង IRB។ ដូច្នេះ SRB អាចលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជំនួស FeOB និង IRB (រូបភាពទី 8a)។
ថ្មីៗនេះ Tang និងក្រុមការងារបានរាយការណ៍ពីការច្រេះដែកអ៊ីណុកដោយ Geobacter ferroreducens នៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាបដោយសារតែការផ្ទេរអេឡិចត្រុងដោយផ្ទាល់ពីជាតិដែកទៅអតិសុខុមប្រាណ។ ដោយពិចារណាលើ EMIC ការរួមចំណែករបស់អតិសុខុមប្រាណដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ EET គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ SRB, FeOB និង IRB គឺជាប្រភេទអតិសុខុមប្រាណសំខាន់ៗនៅក្នុងផលិតផលច្រេះនៅក្នុងការសិក្សានេះ ដែលគួរតែមានលក្ខណៈ EET។ ដូច្នេះ អតិសុខុមប្រាណដែលមានសកម្មភាពអេឡិចត្រូគីមីទាំងនេះអាចរួមចំណែកដល់ការច្រេះតាមរយៈ EET ហើយសមាសភាពនៃសហគមន៍របស់ពួកវាផ្លាស់ប្តូរក្រោមឥទ្ធិពលនៃប្រភេទអ៊ីយ៉ុងផ្សេងៗនៅពេលដែលផលិតផលច្រេះត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងដែកថែបដែលមាន Cr 9% ខុសពីដែកថែបផ្សេងទៀត (រូបភាពទី 8b)។ បន្ទាប់ពី 14 ខែ បន្ថែមពីលើការបង្កើនជាតិ FeOB ដូចជា Sideroxydans, SOB47Beggiatoacea និង Thiomonas ក៏ត្រូវបានបង្កើនជាតិផងដែរ (រូបភាពទី 7i)។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីវត្ថុធាតុច្រេះផ្សេងទៀត ដូចជាដែកថែបកាបូន ហើយអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយអ៊ីយ៉ុងសម្បូរក្រូមីញ៉ូមដែលរលាយក្នុងអំឡុងពេលច្រេះ។ ជាពិសេស Thiomonas មិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិអុកស៊ីតកម្មស្ពាន់ធ័រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិអុកស៊ីតកម្ម Fe(II) ប្រព័ន្ធ EET និងការអត់ធ្មត់លោហៈធ្ងន់ 48,49 ផងដែរ។ ពួកវាអាចត្រូវបានបង្កើនដោយសារតែសកម្មភាពអុកស៊ីតកម្មរបស់ Fe(II) និង/ឬការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រុងលោហៈដោយផ្ទាល់។ នៅក្នុងការសិក្សាមុនមួយ ភាពសម្បូរបែបខ្ពស់នៃ Beggiatoacea ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុង biofilms លើ Cu ដោយប្រើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ biofilm ដែលមិនបន្ត ដែលបង្ហាញថាបាក់តេរីទាំងនេះអាចមានភាពធន់នឹងលោហៈពុលដូចជា Cu និង Cr។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រភពថាមពលដែល Beggiatoacea ត្រូវការដើម្បីលូតលាស់នៅក្នុងបរិស្ថាននេះមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេ។
ការសិក្សានេះរាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍អតិសុខុមប្រាណក្នុងអំឡុងពេលមានការច្រេះនៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាប។ នៅក្នុងបរិស្ថានដូចគ្នា សហគមន៍អតិសុខុមប្រាណមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងប្រភេទលោហៈ។ លើសពីនេះ លទ្ធផលរបស់យើងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃ FeOB នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការច្រេះ ដោយសារការរំលាយអាហារថាមពលអតិសុខុមប្រាណដែលពឹងផ្អែកលើជាតិដែកជំរុញការបង្កើតបរិស្ថានសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមដែលពេញចិត្តដោយអតិសុខុមប្រាណដទៃទៀតដូចជា SRB។ ដើម្បីកាត់បន្ថយ MIC នៅក្នុងបរិស្ថានទឹកសាប ការបង្កើន FeOB និង IRB ត្រូវតែមានកម្រិត។
លោហៈចំនួនប្រាំបួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សានេះ ហើយបានកែច្នៃទៅជាប្លុកទំហំ 50 × 20 × 1–5 ម.ម (កម្រាស់សម្រាប់ដែកថែប ASTM 395 និង 1%, 2.25% និង 9% Cr: 5 ម.ម; កម្រាស់សម្រាប់ ASTM A283 និង ASTM A179: 3 ម.ម)។ ម.ម; ASTM A109 Temper 4/5 និងដែកអ៊ីណុកប្រភេទ 304 និង 316 កម្រាស់: 1 ម.ម) ដែលមានរន្ធពីរទំហំ 4 ម.ម។ ដែកថែបក្រូមីញ៉ូមត្រូវបានប៉ូលាជាមួយក្រដាសខ្សាច់ ហើយលោហៈផ្សេងទៀតត្រូវបានប៉ូលាជាមួយក្រដាសខ្សាច់គ្រាប់ 600 មុនពេលជ្រលក់។ គំរូទាំងអស់ត្រូវបានអ៊ុលត្រាសោនដោយអេតាណុល 99.5% សម្ងួត និងថ្លឹងទម្ងន់។ គំរូចំនួនដប់នៃលោហៈនីមួយៗត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការគណនាអត្រាច្រេះ និងការវិភាគមីក្រូជីវ។ គំរូនីមួយៗត្រូវបានជួសជុលតាមរបៀបជណ្ដើរជាមួយដំបង PTFE និងឧបករណ៍បំបែក (φ 5 × 30 ម.ម រូបភាពបន្ថែមទី 2)។
អាងហែលទឹកនេះមានបរិមាណ 1100 ម៉ែត្រគូប និងជម្រៅប្រហែល 4 ម៉ែត្រ។ លំហូរទឹកចូលគឺ 20 ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង-1 ទឹកហៀរត្រូវបានបញ្ចេញ ហើយគុណភាពទឹកមិនប្រែប្រួលតាមរដូវទេ (រូបភាពបន្ថែមទី 3)។ ជណ្ដើរគំរូត្រូវបានបន្ទាបទៅលើលួសដែកប្រវែង 3 ម៉ែត្រដែលព្យួរនៅចំកណ្តាលធុង។ ជណ្ដើរពីរឈុតត្រូវបានយកចេញពីអាងនៅអាយុ 1, 3, 6, 14 និង 22 ខែ។ គំរូពីជណ្ដើរមួយត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ការសម្រកទម្ងន់ និងគណនាអត្រាច្រេះ ខណៈពេលដែលគំរូពីជណ្ដើរមួយទៀតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវិភាគមីក្រូជីវ។ អុកស៊ីសែនរលាយនៅក្នុងធុងជ្រមុជទឹកត្រូវបានវាស់នៅជិតផ្ទៃ និងបាត ក៏ដូចជានៅចំកណ្តាល ដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែនរលាយ (InPro6860i, Mettler Toledo, Columbus, Ohio, USA)។
ផលិតផលច្រេះ និងជីវហ្វីមនៅលើគំរូត្រូវបានយកចេញដោយការកោសជាមួយឧបករណ៍កោសផ្លាស្ទិច ឬជូតជាមួយសំឡី ហើយបន្ទាប់មកសម្អាតក្នុងអេតាណុល 99.5% ដោយប្រើអាងងូតទឹកអ៊ុលត្រាសោន។ បន្ទាប់មកគំរូត្រូវបានជ្រលក់ក្នុងដំណោះស្រាយរបស់ Clark ស្របតាម ASTM G1-0351។ គំរូទាំងអស់ត្រូវបានថ្លឹងទម្ងន់បន្ទាប់ពីការសម្ងួតត្រូវបានបញ្ចប់។ គណនាអត្រាច្រេះ (ម.ម/ឆ្នាំ) សម្រាប់គំរូនីមួយៗដោយប្រើរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖
ដែល K ជាចំនួនថេរ (8.76 × 104), T ជាពេលវេលាប៉ះពាល់ (h), A ជាផ្ទៃសរុប (cm2), W ជាការបាត់បង់ម៉ាស់ (g), D ជាដង់ស៊ីតេ (g cm–3)។
បន្ទាប់ពីថ្លឹងទម្ងន់សំណាករួច រូបភាព 3D នៃសំណាកជាច្រើនត្រូវបានទទួលដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍ឡាស៊ែរវាស់ 3D (LEXT OLS4000, Olympus, តូក្យូ, ជប៉ុន)។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២