CJJ 95-2013:城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程(无水印 带书签)

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CJJ 95-2013:城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程(无水印 带书签)

人为改变金属的腐蚀体系要素,,以降低金属的腐蚀速率和对 环境介质的影响,保障管道的服役功能

属在给定腐蚀体系中的电极电

在开路条件下,处于电解质中的腐蚀金属表面相对于参比电 极的电位,即没有净电流从金属表面流入或流出时的电极电位, 也称为静止电位、开路电位或自然腐蚀电位。

涂覆在管道及其附件表面上,使其与腐蚀环境实现物理隔离 的绝缘材料层

JJG(烟草) 18-2012 烟草专用透气度流量盘检定规程2.0.7防腐层面电阻率

防腐层电阻和防腐层表面积的乘机

防腐层的不连续处,导致金属表面暴露于环境!

道与相邻的其他金属物或环境物质之间,或在管道的不同 间呈电气隔离的状态

对指定管道体系的整体电气导通性。

通过降低腐蚀电位,使管道腐蚀速率显著减小而实现电化学 保护的一种方法。

与被保护管道偶接而形成电化学电池,并在其中呈低 阳极,通过阳极溶解释放电子以对管道实现阴极保护白 组元。

2.0.13牺牲阳极阴极保护

通过与作为栖牲阳极的金属组元偶接而对管道提供电子以实 现阴极保护的一种电化学保护方法

2.0.14强制电流阴极保护

通过外部电源对管道提供电子以实现阴极保护的一种电化学 保护方法,也称为外加电流阴极保护

在强制电流阴极保护系统中,与外部电源正极相连并在阴极 保护电回路中起导电作用构成完整电流回路的电极

具有稳定可再现电位的电极,在测量管道电位或其他电极 时用于组成测量电池的电化学半电池,作为电极电位测量 基准。

阴极电缆与被保护金属管道的连接点,保护电流通过此点流 回电源。

布设在埋地管道沿线,用于监测与检测管道阴极保护参数的 设施。

由于金属和电解质之间有净电流流动而导致的电极电位偏离 初始电位现象,可表征电极界面上电极过程的阻力作用

在阴极极化条件下金属/电解质界面的电位,等于自腐蚀电 位与阴极极化电位值的和

2.0.21阴极剥离cathodicdisbondment

由阴极反应产物造成的覆盖层和涂覆表面粘结性的破环

为达到阴极保护自的,在阴极保护电流作用下使管道电位从 自腐蚀电位负移至某个阴极极化的电位值

根据欧姆定律,由于电流的流动在参比电极与金属管道之间 电解质内产生的电压降

onpotentia

阴极保护系统持续运行时测量的金属/电解质电

断电瞬间测得的金属/电解质

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

2.0.27 王扰interference

由于杂散电流作用或感应电流作用等对管道产生的有害 影响。

2.0.28排流保护electrical drainage protection

用电学的或物理的方法把进入管道的杂散电流导出或阻 电流进入管道,以防止杂散电流腐蚀的保护方法

3.0.2新建管道应采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系

环境保护因素确定,并应符合下列规定: 1土壤环境因素应包括下列内容: 1)土壤环境的腐蚀性; 2)管道钢在土壤中的腐蚀速率; 3)管道相邻的金属构筑物状况及其与管道的相互影响: 4)对管道产生干扰的杂散电流源及其影响程度。 2技术经济因素应包括下列内容: 1)管道输送介质的性能及运行工况: 2)管道的设计使用年限及维护费用: 3)管道腐蚀泄漏导致的间接费用; 4)用于管道腐蚀控制的费用。 3环境保护因素应包括下列内容: 1)管道腐蚀控制系统对人体健康和环境的影响; 2)管道理设的地理位置、交通状况和人口密度; 3)腐蚀控制系统对土壤环境的影响

3.0.7在发生管道腐蚀泄漏或发现腐蚀控制系统失交

本规程第4章的规定进行土壤腐蚀性、防腐层、阴极保护、杂散 电流干扰和管道腐蚀损伤评价,并应根据评价结果采取相应

3.0.8管道腐蚀控制系统的设计、施工单位应具有相应资质

进行施工及管理的技术人员应具有相应专业技术资格, 人员应经过专业培训。

0.9管道腐蚀控制系统的档案管理宜通过数字化信息 行。

4.1.1土壤腐蚀性应采用检测管道钢在土壤中的腐蚀电流密度 和平均腐蚀速率判定。土壤腐蚀性评价指标应符合表4.1.1的 规定。

表4.1.1土壤腐蚀性评价指标

2在土壤层未遭到破坏的地区,可采用土壤电阻率指标 壤腐蚀性。土壤电阻率腐蚀性评价指标应符合表4.1.2

1.2土壤电阻率腐蚀性评价指标

4.1.3当存在细菌腐蚀时,应采用土壤氧化还原电位指标判定 土壤腐蚀性。土壤细菌腐蚀性评价指标应符合表4.1.3的规定,

表4.1.3土壤细菌腐蚀性评价指标

4.2.1直流干扰评价应符合下列规定:

3当管道任意点的管地电位较该点自腐蚀电位正向偏移大 于20mV或管道附近土壤电位梯度大于0.5mV/m时,可确认管 道受到直流干扰: 4当管道任意点的管地电位较自腐蚀电位正向偏移大于 100mV或管道附近土壤电位梯度大于2.5mV/m时,应采取防 护措施。

密度进行评估,并应符合下列规定: 1交流电流密度可通过测量获得,其测量方法应符合国家 相关标准的规定; 2交流电流密度也可按下式计算得出:

式中:JAC 评估的交流电流密度(A/m); 交流干扰电压有效值的平均值(V); 土壤电阻率(2:m),值应取交流干扰电压测 O 试时测试点处与管道埋深相同的土壤电阻率实 测值; d破损点直径(m),d值按发生交流腐蚀最严重考 虑,取0.0113

表4.2.3交流干扰程度判断指标

2当交流干扰程度判定为“强”时,应采取防护措施;当 判定为“中”时,宜采取防护措施;当判定为“弱”时,可不采 取防护措施,

4.3.1管道防腐层缺陷的评价可采用交流电位梯度法、直流电 位梯度法、交流电流衰减法和密间隔电位法进行,防腐层缺陷评 价分级应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1防腐层缺陷评价分级

4.3.2 防腐层绝缘性能评价应符合下列规定: 1对环氧类、聚乙烯等高性能防腐层的绝缘性能可采用电 流一电位法或交流电流衰减法进行定性评价;

4.3.2防腐层绝缘性能评价应符合下列规定

1对环氧类、聚乙烯等高性能防腐层的绝缘性能可采用电 流一电位法或交流电流衰减法进行定性评价; 2石油沥青防腐层绝缘性能评价指标应符合表4.3.2的 规定。

表4.3.2石油沥青防腐层绝缘性能评价指标

4.4.2正常情况下,施加阴极保护后,使用铜/饱和

4.4.3存在细菌腐蚀时,管道极化电位值相对于CSE应小于或 等于一950mV

4.4.5当阴极极化电位难以达到一850mV

4.5.1管道腐蚀损伤评价的方法应符合现行行业标

4.5管道腐蚀损伤评价

4.5.1管道腐蚀损伤评价的方法应符合现行行业标准《钢制管 道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1的有关规定。当采用剩余壁厚、危险截面和剩余强度三 个层次逐级评价时,管道腐蚀损伤评价指标应符合表4.5.1的 规定。

表4.5.1管道腐蚀损伤评价指标

主:Tmm为管道最小剩余壁厚(mm);T。为管道壁厚(mm);Tmin为管道最小安 全壁厚(mm):RSF为管道剩余强度因子。

全壁厚(mm):RSF为管道剩余强度因子。

(mm):RSF为管道剩余强度因子。

管道腐蚀速率应采用最大点蚀速率指标进行评价。管道 评价指标应符合表4.5.2的规定。

腐蚀性评价指标应符合表4.5.2的规定。

表4.5.2 管道腐蚀性评价指标

5.1.1 管道防腐层主要性能应符合下列规定: 1 应有良好的电绝缘能力; 2 应有足够的抗阴极剥离能力: 3 与管道应有良好的粘结性: 4 应有良好的耐水、汽渗透性: 5 应具有良好的机械性能: 6 应有良好的耐化学介质性能; 7 应有良好的耐环境老化性能: 8 应易于修复; 9 工作温度应为一30℃~70℃。 5.1.2 防腐层应根据下列因素选择: 1 土壤环境和地形地貌; 2 管道运行工况; 3 管道系统设计使用年限; 4 管道施工环境和施工条件: 5 现场补口、补伤条件: 6 防腐层及其与阴极保护相配合的经济合理性; 7 防腐层涂覆过程中不应危害人体健康和污染环境: 8 防腐层的材料和施工工艺不应对母材的性能产生不 影响。 5.1.3 管道防腐层宜采用挤压聚乙烯防腐层、熔结环氧粉末 腐层、双层环氧防腐层等,普通级和加强级的防腐层基本结构

表 5.1.3防腐层基本结构

1高压、次高压、中压管道和公称直径大于或等于 200mm的低压管道: 2穿越河流、公路、铁路的管道; 3有杂散电流干扰及存在细菌腐蚀的管道; 4需要特殊防护的管道。 5.1.53 管道附件的防腐层等级不应低于管道防腐层等级

5.2.1防腐层涂覆前应进行管道表面预处理,预处理方法和检 验标准应符合国家现行相关标准的规定,合格后方可涂覆。 5.2.2管道防腐层涂覆应在工厂进行,防腐层涂覆应完整、连 续及与管道粘结牢固,涂覆及质量应符合相应防腐层标准的 要求。 刷除领添购

5.2.3管道预留的裸露表面应涂刷防锈可

5.3防腐管的检验、储存和搬运

5.3.1防腐管现场质量检验指标应符合下列规定

防腐管现场质量检验指标应符合下列规定: 外观:防腐层表面不得出现气泡、破损、裂纹、剥离等

1外观:防腐层表面不得出现气泡、破损、裂纹、剥离等 缺陷;

2厚度:防腐层厚度不得低于本规程表5.1.3的最低厚度 要求; 3粘结力:防腐层与管道的粘结力不得低于相应防腐层技 术标准要求; 4连续性:防腐层中暴露金属的漏点数量应符合相应防腐 层技术标准要求,

1外观:应逐根检验,对发现的缺陷应修补处理直至复检 合格; 2厚度:每根管应检测两端和中部共3个圆截面,每个圆 截面测量上、下、左、右共4个点,以最薄点为准。每20根抽 检1根(不足20根按20根计),如不合格应加倍抽检,加倍抽 险仍不合格,则应逐根检验,不合格者不得使用; 3粘结力:采用剥离法,取距防腐层边界大于10mm的任 点进行测量。每100根抽检1根(不足100根按100根计), 如不合格应加倍抽检,加倍抽检仍不合格,则应逐根检验,不合 格者不得使用; 4连续性:应采用电火花检漏仪逐根检验。挤压聚乙烯防 芮层的检漏电压为25000V;熔结环氧粉末防腐层、双层环氧防 腐层的检漏电压为5V/um。对发现的缺陷应进行修补处理至复 检合格。

5.3.3防腐管露天存放时,应避光保存,存放时间不宜超过6

5.3.4防腐管在装卸、堆放、移动和运输过程中必须采取保护 防腐层不受损伤的措施,应使用专用衬垫及吊带,严禁钢丝绳直 接接触防腐层

5.4防腐管的施工和验收

防腐管的施工应符合下列规定: 管沟底土方段应平整且无石块,石方段应有不小于

管沟底土方段应平整且无石块,石方段应有不小于

300mm厚的细软垫层,沟底不得出现损伤防腐层或造成电屏蔽 的物体; 2防腐管下沟前应对防腐层进行外观检查,并应采用电火 花检漏仪进行检漏;检漏范围包括补口处,检漏电压应符合本规 程第5.3.2条的规定; 3防腐管下沟时应采取措施保护防腐层不受损伤; 4防腐管下沟后应对防腐层外观再次进行检查,发现防腐 层缺陷应及时修复; 5防腐管的回填应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程 施工及验收规范》CJ33的有关规定 5.4.2# 防腐管的补口和补伤应使用与原防腐层相容的材料,补

补伤材料理论使用寿命不得低于管道系统设计使用年限, 验收应符合国家现行有关标准规定。当补口材料为热收缩 补口处检漏电压应为15000V

5.4.3防腐管切、接线处的表面处理应使用电动或气动

5.4.3防腐管切、接线处的表面处理应使用电动或气动工具。

5.4.6完整性检查发现的防腐层缺陷应进行修补至复检合格 5.4.7定向钻施工的管段应进行防腐层面电阻率检测,以评价 防腐层的质量,可根据评价结果采取相应的措施。 5.4.8防腐管施工后,应提供下列竣工资料: 1防腐管按本规程第5.3.1条和第5.3.2条进行的检测验 收记录;

5.4.6完整性检查发现的防腐层缺陷应进行修补至复检合格。 5.4.7定向钻施工的管段应进行防腐层面电阻率检测,以评价 防腐层的质量,可根据评价结果采取相应的措施。

1防腐管按本规程第5.3.1条和第5.3.2条进行的检测验 收记录; 2 防腐管现场施工补口、补伤的检测记录; 3 隐蔽工程记录; 4 防腐层原材料、防腐管的出厂合格证及质量检验报告; 5 补口、补伤材料的出厂合格证及质量检验报告; 6 防腐管完整性检验记录

6.1.1管道阴极保护可采用牺牲阳极法、强制电流法或两种方 法的结合,设计时应根据工程规模、土壤环境、管道防腐层质量 等因素,经济合理地选用。 6.1.2管道阴极保护不应对相邻理地管道或构筑物造成十扰。 6.1.3新建管道阴极保护的勘察、设计、施工应与管道的勘察 设计、施工同时进行,并应同时投入使用。 6.1.4在管道埋地6个月内,正常阴极保护系统不能投人运行 时,应采取临时性阴极保护措施。在强腐蚀性土壤中,管道在理 入地下时应施加临时阴极保护措施,直至正常阴极保护投产。对 于受到杂散电流干扰影响的管道,阴极保护应在3个月之内投入 运行。

6.1.4在管道埋地6个月内,正常阴极保护系统不能投人运行 时,应采取临时性阴极保护措施。在强腐蚀性土壤中,管道在埋 入地下时应施加临时阴极保护措施,直至正常阴极保护投产。对 于受到杂散电流干扰影响的管道,阴极保护应在3个月之内投入 运行。

6.1.5对在役管道追加阴极保护前GB 2760-2011 食品添加剂使用标准,应对防腐层约

测,并应实际测量阴极保护所需电流及保护范围。

6.2阴极保护系统设计

6.2.1市区或地下管道及构筑物相对密集的区域宜采用牺牲阳 极阴极保护。具备条件时,可采用柔性阳极阴极保护。 6.2.2在有条件实施区域性阴极保护的场合,可采用深并阳极 地床的阴极保护。 6.2.3采用阴极保护的管道应设置电绝缘装置,电绝缘装置包 括绝缘接头、绝缘法兰、绝缘短管、套管内绝缘支撑、管桥上的

绝缘接头、绝缘法兰、绝缘短管、套管内绝缘支撑、管桥上的 缘支架等,并应符合下列规定: 1高压、次高压、中压管道宜使用整体理地型绝缘接头 2电绝缘装置应采取防止超过其绝缘能力的高电压电涌冲

3在爆炸危险区,应采用防爆电绝缘装置。 6.2.4 下列部位应安装电绝缘装置: 被保护管道的两端及保护与未保护的设施之间; 套管与输送管之间; 管道同支撑构筑物之间: 4 储配站、门站、调压站(箱)的进口与出口处。 6.2.5 下列部位宜安装电绝缘装置: 1 不同电解质环境的管段间: 2 支线管道连接处及引人管末端: 不同防腐层的管段间; 4 交、直流十扰影响的管段上; 有接地的阀门处 6.2.6 被保护管道应具有良好的电连续性,并应符合下列规定 1非焊接连接的管道及管道设施应设置跨接电缆或其他有 效的电连接方式: 2穿跨越管道安装绝缘装置的部位应设置跨接电缆。 6.2.7与阴极保护管道相连接的接地装置应采用电极电位较管 道为负的材料,宜采用锌合金。 6.2.8 阴极保护系统应设置测试装置,并应符合下列规定: 1测试装置的功能应分别满足电位测试、电流测试和组合 功能测试的要求: 2对不同沟敷设的多条平行管道,每条管道应单独设置测 试装置或单独接线至共用测试装置; 3测试装置应沿管道走向设置,可设置在地上或地下,市 区可采用地下测试并方式。相邻测试装置间隔不应大于1km, 杂散电流干扰影响区域内可适当加密。 6.2.9下列区域应设置阴极保护测试装置:

QYQY 0003S-2014 云南千艺农业科技开发有限公司 配制酒绝缘法兰和绝缘接头处; 4 强制电流阴极保护的汇流点: 5 辅助试片或极化探头处; 6 强制电流阴极保护的末端。 6.2.10 阴极保护测试装置宜设置在下列位置: 1 栖牲阳极埋设点; 2 两组牺牲阳极的中间处; 3 与外部金属构筑物相邻处; 4 穿跨越管道两端; 5 接地装置连接处; 6 与其他管道或设施连接处和交叉处。

6.3.2棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定

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