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深井陽極可靠性*系數
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    一個深井陽極系統的可靠程度與過早失效有關,要確定必要的可靠性,有些重要因素需要考慮,如:失效是否會導致被保護結構物部分或*失去陰極保護,陰極保護中段對于單個結構物的危害有多嚴重,更換系統的造價是多少,系統的失效有多快能被發現,系統為減緩嚴重干擾而提供的電流,以及安裝一個新的系統所需的設計到投產周期。

    更大的可靠度是指在深井陽極的設計中引入*系數,*系數越大,可靠度就越大,結果也使系統的造價升高。所以,*系數的選擇是一個經濟學問題。如果可靠度*,成本的提高是一筆小數目,就有理由選用大的*系數。例如,在一個只需要一到兩個陽極來提供所需電流輸出的深井陽極設計案例中,可能實際陽極數目會加倍,而不會造成系統造價的顯著增加,但是系統的可靠性會大大增加。總的來說,由于鉆井有成本,在設計電流較小時候選擇大的*系數的合理的。為了討論深井陽極的壽命,有必要定義其失效,鑒于討論的目的,失效應該定義為:系統電阻的增加到了使用現有的電源難以提供足夠的電流輸出狀態。深井陽極系統的壽命取決于陽極的消耗、碳回填料的消耗以及由除了電化學氧化反應外其他因素造成的各構件的失效。陽極和碳回填料的電化學氧化壽命容易計算。但是其他不確定因素造成的失效模式的存在,是的系統的整體壽命很難確定,這類失效*好通過適當的設計和組件選擇來防范。可以從陽極制造商那里或者一些公司的經驗數據中得出用來進行壽命預測的必要信息。這些信息通常以特定環境下設計的消耗率出現,對于混合金屬氧化陽極,設計壽命以陽極電流排放的形式出現,因為混合物金屬氧化物陽極在淡水的環境中,其預測的壽命與 電流排放密度成反比,對于任何的設計電流密度都可以據此得出壽命預測。有些陽極排放電流會從陽極表明與碳回填料的界面導走,這使得預測較為保守。在得到了陽極消耗率的數據之后,可用式來計算壽命預測值,對于有碳回填料的陽極柱的壽命預測,消耗率的數值應依據環境來計算。要注意,陽極消耗率受碳回填料的品質的控制,所以,計算中引入的消耗率應該基于某一特定規格的碳回調料的經驗數據。QQ圖片20160304134633_meitu_2_副本