ရောစပ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် (MMO) ဘူးခွံ anodes သမားရိုးကျ anode ပစ္စည်းများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် တော်လှန်သောနည်းပညာတစ်ရပ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤ anodes များတွင် အများအားဖြင့် iridium၊tantalum နှင့် ruthenium အပါအဝင် အဖိုးတန်သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ ရောနှောထားသော တိုက်တေနီယမ် အလွှာတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဗူးဒီဇိုင်းသည် အပိုအကာအကွယ်နှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူမှုကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် MMO canister anodes သည် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သံချေးတက်ခြင်းသည် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များစွာတွင် အမြဲတစေ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ MMO canister anodes များသည် အထင်ကြီးလောက်သော လက်ရှိ cathodic protection (ICCP) စနစ်များမှတစ်ဆင့် သံချေးတက်ခြင်းကို လျှော့ချရာတွင် မြင့်မားစွာ ထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤစနစ်များသည် ကာကွယ်ထားသည့် တည်ဆောက်ပုံတွင် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းငယ်ကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သံချေးတက်စေပြီး သံချေးတက်နိုင်မှု နည်းပါးစေသည်။
MMO canister anodes ၏ သာလွန်ကောင်းမွန်မှုသည် သံချေးတက်ခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးသည့် အဓိကအချက်များစွာမှ ဖြစ်သည်-
1. တာရှည်ခံမှု- MMO anodes များသည် ထူးခြားစွာ သက်တမ်းရှည်ပြီး အသုံးချမှုများစွာတွင် အနှစ် 20 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ကြာတတ်သည်။ ဤသက်တမ်းရှည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့အား သက်တမ်းတိုးကာလတစ်လျှောက် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေသည့် ဓာတုပျက်စီးမှုနှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
2. စားသုံးမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်း- ဂရပ်ဖိုက် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန် မြင့်မားသော သွန်းသံကဲ့သို့ သမားရိုးကျ anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက MMO anodes သည် စားသုံးမှုနှုန်း အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် စက်ရပ်ချိန်ကို လျှော့ချရန် အစားထိုးရန်မလိုအပ်ဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိရောက်သော အကာအကွယ်ကို ဆက်လက်ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
3. မြင့်မားသောလက်ရှိထွက်ရှိမှု- MMO canister anodes အခြား anode အမျိုးအစားများထက် ပိုမိုမြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။

4. ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှု- ဤ anodes များ၏ သေတ္တာပုံစံဒီဇိုင်းသည် နက်ရှိုင်းသောမြေသားကုတင်များ၊ တိမ်အလျားလိုက်ကြမ်းပြင်များနှင့် ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သောတပ်ဆင်နည်းလမ်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
5. တူညီသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှု- MMO အပေါ်ယံပိုင်း၏လျှပ်ကူးနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော canister anodes များ၏ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်သည်ပိုမိုတူညီသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကိုသေချာစေသည်။ ၎င်းသည် ကာကွယ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးတွင် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ထိရောက်သောချေးကာကွယ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ၊ သိုလှောင်ကန်များနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ရုံများကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆက်တင်များတွင် MMO canister anodes သည် သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရာတွင် ထူးထူးခြားခြား ထိရောက်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပိုက်လိုင်းကာကွယ်မှုတွင်၊ ဤ anodes များကို ပိုက်လိုင်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဒေါင်လိုက်ကြမ်းပြင်များတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး မြေဆီလွှာခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောနေရာများတွင်ပင် တစ်သမတ်တည်းကာကွယ်မှုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ အဆိပ်သင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များအဖြစ်များသောရေနံဓာတုစက်ရုံများတွင် MMO canister anodes များကို သိုလှောင်ကန်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ရေယာဉ်များနှင့် မြေအောက်ပိုက်ကွန်ရက်များကိုကာကွယ်ရန် အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ မြေဆီလွှာနှင့် ရေပတ်ဝန်းကျင် နှစ်မျိုးလုံးတွင် လည်ပတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်သည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ အဆောက်အဦများ သို့မဟုတ် မြေအောက်ရေအဆင့် ကွဲပြားသောနေရာများတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိစေသည်။
ကမ်းလွန်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အထူးသဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးသည် အခက်ခဲဆုံးသော သံချေးတက်သည့် အခြေအနေအချို့ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပင်လယ်ရေသည် ၎င်း၏လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော သဘောသဘာဝရှိသော ပင်လယ်ရေသည် အကာအကွယ်မရှိဘဲ ထားခဲ့ပါက ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် အဆောက်အအုံများ လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ MMO canister anodes ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော အားသာချက်များကြောင့် ဤကဏ္ဍတွင် လူကြိုက်များလာပါသည်။
1. ပင်လယ်ရေတွင် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်- MMO anodes များသည် လျှပ်ကူးနိုင်သော ပင်လယ်ရေပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့၏ စားသုံးမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်းနှင့် မြင့်မားသော လက်ရှိထွက်ကုန်များ ပေးပို့နိုင်မှုသည် ၎င်းတို့အား ပလပ်ဖောင်းများ၊ ပင်လယ်ရေအောက် ပိုက်လိုင်းများနှင့် ရေပေါ်ထုတ်လုပ်မှု သိုလှောင်မှုနှင့် ကုန်တင်ရေယာဉ်များ (FPSO) ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော ကမ်းလွန်တည်ဆောက်ပုံများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။
2. အလေးချိန်လျော့ချခြင်း- မကြာခဏ အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ဇင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရိုးရာယဇ်ပူဇော်ခြင်း anodes များသည် ကမ်းလွန်အဆောက်အဦများတွင် သိသိသာသာအလေးချိန်ကို တိုးစေနိုင်သည်။ MMO canister anodes သည် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသော၊ အလုံးစုံအလေးချိန်နည်းသော ညီမျှသော သို့မဟုတ် သာလွန်သောအကာအကွယ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အလေးချိန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးသည့် ရေပေါ်တည်ဆောက်ပုံများအတွက် အထူးအကျိုးရှိသည်။
3. ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု- MMO canister anodes နှင့် ဆက်စပ် ICCP စနစ်များတွင် ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် သမားရိုးကျ sacrificial anode စနစ်များထက် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်များသည် မကြာခဏဆိုသလို သိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပါသည်။ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်မှု လျော့နည်းခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ သက်တမ်းထက် စီးပွားရေးအရ အားသာချက်ဖြစ်စေသည်။
4. ဒီဇိုင်းနှင့် တပ်ဆင်ရာတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု- MMO canister anodes သည် မတူညီသော ကမ်းလွန်တည်ဆောက်ပုံများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အမျိုးမျိုးသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်ပြီး၊ ရေကော်လံတွင် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး ကာကွယ်မှုနည်းဗျူဟာများတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
5. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ- အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပျော်ဝင်သွားသော စွန့်ဦးလျှောလျှောများနှင့် မတူဘဲ၊ MMO anodes သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ်းလွန်လုပ်ငန်းများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအပေါ် အာရုံစိုက်မှု တိုးလာခြင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
6. အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်နိုင်မှု- ခေတ်မီ ICCP စနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ MMO canister anodes များကို အဝေးမှ စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အကာအကွယ်အဆင့်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိနိုင်စေကာ မည်သည့်ပြဿနာများကိုမဆို စောစီးစွာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက်၊ အထူးသဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်ခွင့်သည် စိန်ခေါ်မှုနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျများနိုင်သည့် ကမ်းလွန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။
လက်တွေ့တွင် MMO canister anodes ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကမ်းလွန်ရေနံပရောဂျက်များစွာတွင် အောင်မြင်စွာ အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ လွှမ်းမိုးသည့် မြောက်ပင်လယ်တွင် ဤ anodes များကို အင်္ကျီဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့် ပင်လယ်ရေအောက် ကိရိယာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုထားသည်။ ရေနက်ပိုင်းအတွင်း တသမတ်တည်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်၏ တွန်းအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ကို အော်ပရေတာများစွာအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။
အလားတူ၊ ပူနွေးသောရေများသည် သံချေးတက်နှုန်းကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည့် မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့တွင် MMO canister anodes များကို ရေပေါ်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်များနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ရေအောက်အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းတို့၏ တာရှည် သက်တမ်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ဤအပလီကေးရှင်းများတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ စက်ပစ္စည်း အစားထိုးမှု၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုသည် သိသာထင်ရှားပါသည်။
MMO canister anodes များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် ၎င်းတို့၏ သံချေးတက်ခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် လူသိများသော်လည်း ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအပလီကေးရှင်းများတွင် တန်ဖိုးရှိစေသည်။ ဤနယ်ပယ်အချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
1. ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် Cathodic ကာကွယ်မှု
MMO canister anodes များသည် အားဖြည့်ကွန်ကရစ် အဆောက်အဦများကို သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရာတွင် သိသာထင်ရှားစွာ အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤလျှောက်လွှာတွင်-
- ဆောက်လုပ်ရေး သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်း ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း anodes များကို မြှုပ်နှံထားသည်။
- အထူးသဖြင့် တံတားများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများနှင့် အဏ္ဏဝါအဆောက်အဦများကဲ့သို့ ကလိုရိုက်ပတ်၀န်းကျင်နှင့် ထိတွေ့သောအဆောက်အဦများတွင် သံမဏိအားဖြည့်အား ရေရှည်အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
- ၎င်းတို့၏ စားသုံးမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်နည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လည်ပတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်သည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၎င်းတို့အား စံပြဖြစ်စေသည်။
2. မြေညီအိပ်ရာ အသုံးချမှုများ
MMO canister anodes ကို မြှုပ်ထားသော အဆောက်အဦများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နက်ရှိုင်းသော နှင့် တိမ်သော မြေကုတင်စနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်-
- မြေနက်ကုတင်များတွင်၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့် အခြားမြှုပ်နှံထားသည့် အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက် ထိရောက်သောကာကွယ်မှုပေးစွမ်းနိုင်သော တွင်းတူးပေါက်တစ်ခုတွင် ဒေါင်လိုက်များစွာသော anodes များစွာကို စုထားနိုင်သည်။
- ရေတိမ်ပိုင်း အလျားလိုက် မြေပြင်ကုတင်များသည် အလျားလိုက်ချထားသော MMO canister anodes ကို အသုံးပြု၍ မကြာခဏ ရေများသော စားပွဲများ သို့မဟုတ် ကျောက်ဆောင်များရှိသော နေရာများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ တူးဖော်၍မရသော နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။
3. Internal Cathodic Protection of Tanks and Vessels
MMO canister anodes ကို သိုလှောင်ကန်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ရေယာဉ်များ၏ အတွင်းပိုင်း အကာအကွယ်အတွက် ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်-
- ၎င်းတို့ကို အဆိပ်ဖြစ်စေသော အရည်များပါရှိသော ကန်အတွင်း၌ ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပြီး အတွင်းမျက်နှာပြင်များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
- ၎င်းသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် ရေသိုလှောင်မှုကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိပြီး ကန်များ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးပါသည်။
4. ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တည်ဆောက်ပုံများအပြင် ရေကြောင်းအသုံးချမှုများ
ကမ်းလွန်ပလပ်ဖောင်းများအပြင် ပိုက်လိုင်းများ၊ MMO canister anodes အခြားသော ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။
- သင်္ဘောကိုယ်ထည်နှင့် ballast tank များကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း
- ဆိပ်ခံတံတားများ၊ ဆိပ်ခံများနှင့် စာရွက်ပုံးများ အပါအဝင် ဆိပ်ကမ်းအဆောက်အဦများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း
- ရေအောက် ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများနှင့် ကျောက်တန်းအတုများကို ကာကွယ်ခြင်း။
5. မြေဆီလွှာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။
MMO canister anodes အတွက် ပေါ်ထွက်လာသော အသုံးချပရိုဂရမ်သည် electrokinetic မြေဆီလွှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတွင် ဖြစ်သည်-
- ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ညစ်ညမ်းသောမြေဆီလွှာတွင် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခုဖန်တီးရန် anodes ကိုအသုံးပြုသည်။
- ဤလျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် မြေဆီလွှာမှ လေးလံသောသတ္တုများနှင့် အခြားညစ်ညမ်းအညစ်အကြေးများကို စုစည်းကာ ထုတ်ယူရာတွင် ကူညီပေးသည်။
- MMO anodes ၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် သုံးစွဲမှုနှုန်းနည်းပါးခြင်းသည် ၎င်းတို့အား ဤရေရှည်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
၃.၄ ။ အနာဂတ်အလားအလာများ
MMO canister anodes ၏ စွယ်စုံရနှင့် ထိရောက်မှုသည် အသုံးချမှုအသစ်များတွင် သုတေသနကို ဆက်လက်တွန်းအားပေးနေပါသည်။
-Green Energy Infrastructure- ကမ်းလွန်လေရဟတ်ခြံများကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှ MMO canister anodes များသည် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤအဆောက်အဦများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရှာဖွေနေပါသည်။
-Underground Energy Storage- compressed air energy storage ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော မြေအောက်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှုစနစ်များကို စိတ်ဝင်စားလာသဖြင့် MMO canister anodes သည် ဤရှုပ်ထွေးသော မြေအောက်အဆောက်အဦများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
-Smart Cathodic Protection Systems- အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေသောကာကွယ်မှုများအတွက် IoT (Internet of Things) နည်းပညာဖြင့် MMO canister anodes များ ပေါင်းစပ်ခြင်း။
-Urban Infrastructure Protection- မြို့များ ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ လှိုင်ခေါင်းများ၊ မြေအောက်ရထားစနစ်များနှင့် utility networks များအပါအဝင် မြေအောက်မြို့ပြအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ရန် MMO canister anodes ကို အသုံးပြုရန် စိတ်ဝင်စားမှု တိုးလာပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ MMO canister anodes မိရိုးဖလာ သံချေးတက်ခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးသည့် အခြေအနေများတွင် ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသစ်နှင့် ဆန်းသစ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးထားသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ဤစွယ်စုံရ anodes များသည် အရေးကြီးသောအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ပိုမိုအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိသည်။
Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား:
1. Revie, RW, & Uhlig, HH (2008)။ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်း ထိန်းချုပ်ခြင်း- သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်။ John Wiley & Sons
2. Baeckmann, WV, Schwenk, W., & Prinz, W. (1997)။ သံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းလက်စွဲစာအုပ်။ Gulf Professional ထုတ်ဝေရေး။
3. Cicek, V. (2014)။ Cathodic ကာကွယ်မှု- သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စက်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်။ John Wiley & Sons
4. Varela, F., Tan, MY, & Forsyth, M. (2015)။ ရေငုပ်သင်္ဘောပိုက်လိုင်းများ၏ ပြင်ပ သံချေးတက်ခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အဓိကနည်းလမ်းများ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ Corrosion Science, 94, 368-376။
5. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
6. Rajeshwar, K., & Ibanez, JG (1997)။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ- လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရာတွင် အခြေခံအချက်များနှင့် အသုံးချမှုများ။ Academic Press.
7. Kraft, A. (2008)။ အီလက်ထရွန်းနစ်ရေဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်း- အတိုချုံးသုံးသပ်ချက်။ ပလက်တီနမ်သတ္တုများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ 52(3)၊ 177-185။
8. Drogui, P., Elmaleh, S., Rumeau, M., Bernard, C., & Rambaud, A. (2001)။ အီလက်ထရိုဒိုက်ဆဲလ်နှစ်ခုတွင် ထုတ်ပေးသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ဖြင့် ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း။ ရေသုတေသန၊ ၃၅(၁၃)၊ ၃၂၃၅-၃၂၄၁။
9. Martínez-Huitle, CA, & Brillas, E. (2009)။ လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းများဖြင့် ဓာတုအော်ဂဲနစ်ဆိုးဆေးများပါရှိသော ရေဆိုးများကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း- ယေဘုယျသုံးသပ်ချက်။ အသုံးချ Catalysis B- ပတ်ဝန်းကျင်၊ 87(3-4), 105-145။
10. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။

