NB/T 20274-2014 核电厂埋地金属构筑物阴极保护设计规范
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ICS27.120.10
F65
备案号:46459-2014 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20274—2014代替EJ/T451-1989
核电厂埋地金属构筑物阴极保护设计规范
Design specification for cathodic protection of buried metallic structure applied in nuclear power plants
2014-06-29发布 2014-11-01实施
国家能源局 发布
1范围
本标准规定了核电厂埋地金属构筑物实施阴极保护的设计要求。
本标准适用于核电厂埋地金属构筑物的阴极保护设计、施工、验收和管理。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T21448埋地钢质管道阴极保护技术规范
DL/T5394电力工程地下金属构筑物防腐技术导则
EJ/T484三十万千瓦压水堆核电厂厂区土壤腐蚀性勘测与评定
NB/T20133.6压水堆核电厂设施设备防护涂层规范第6部分:涂装作业
SY/T0086阴极保护管道的电绝缘标准
SY/T0096强制电流深阳极地床技术规范
SYT0516绝缘接头与绝缘法兰技术规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自然腐蚀电位free corrosion potential
没有净电流从金属表面流入或流出时的电极电位。
3.2
牺牲阳极阴极保护cathodic protection with sacrifice
通过与作为牺牲阳极的金属组元耦接而对金属构筑物提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法。
3.3
外加电流阴极保护impressed current cathodic protection
通过外部电源向金属构筑物提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法。
3.4
极化polarization
由于金属和土壤之间有净电流流动而导致的电极电位偏移现象。
3.5
阴极保护电位cathodic protective potential
为达到阴极保护目的,在阴极保护电流作用下使金属构筑物电位从自然腐蚀电位负移至某个阴极极化的电位值。
3.6
IR降IR drop
在阴极保护电位测量回路中,由于土壤中电流流动(主要指阴极保护电流)在参比电极与保护对象之间,按照欧姆定律产生的电压降。
3.7
保护度degree of cathodic protection
通过阴极保护措施实现的金属腐蚀损伤减小程度的相对百分比,是评价阴极保护效果的基本参数之一。
3.8
杂散电流stray current
从规定的正常电路中流失而在非指定回路中流动的电流。
3.9
干扰interference
由于杂散电流作用或感应电流作用等对金属构筑物产生的有害影响。
3.10
排流保护electrical drainage protection
用电学的或物理的方法把进入被保护金属构筑物的杂散电流导出或阻止杂散电流进入金属构筑物,以防止杂散电流腐蚀的保护方法。
3.11
漏点holiday
防腐层上的物理不连续点。
3.12
汇流点drain point
阴极电缆与金属构筑物的连接点,保护电流通过此点流回电源。
4基本规定
4.1核电厂埋地金属构筑物应采用防腐蚀措施,其防腐年限应与金属构筑物的设计寿命保持一致。
4.2核电厂厂埋地金属构筑物防腐措施的确定,应根据金属构筑物在工程中的重要性、安全性和土壤腐蚀因素、技术经济因素等综合考虑。
4.3金属构筑物的土壤腐蚀评价见EJ/T484的相关规定执行,存在土壤腐蚀的金属构筑物宜采取阴极保护。
4.4根据核电埋地金属构筑物土壤状况、工程规模等因素,确定阴极保护方式,包括牺牲阳极法、外加电流法或两种方法结合。
4.5新建核电厂阴极保护应与主体工程同时勘察、设计、施工。金属构筑物埋地后,阴极保护应尽快投入运行。
4.6在役核电厂埋地金属构筑物追加阴极保护时,应对防腐层绝缘电阻进行检测。
4.7埋地管道的外防腐层通常分为普通级、加强级和特加强级三级。使用等级应根据土壤的腐蚀性确定,可按照DL/T5394执行。