本文件规定了石油与天然气生产用永久性海洋结构的阴极保护技术要求。内容涵盖铝基或锌基牺牲阳极系统的设计执行、文档记录、默认参数设定、制造质量控制及安装规范,并提出系统检查、监测与改造建议。
本文件未涉及阳极位置远离处的电位衰减计算、结构完整性用紧固装置详细设计,以及制造安装过程中的安全与环境:剂。上述排除内容旨在明确本标准的适用边界,确保技术要求的针对性与实施有效性。
| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 阴极保护 Cathodic Protection | 通过降低腐蚀电位到使金属腐蚀速率显著降低的水平来进行电化学保护。 |
| 牺牲阳极 Galvanic Anode | 由电化学活性合金(通常为铝、锌或镁基)铸造而成的阳极,是阴极保护系统的电流源,并在过程中被消耗。 |
| 保护电位标准 Protection Potential Criterion | 用于判断碳钢和低合金钢是否获得保护的电位标准,通常相对于Ag/AgCl/海水参比电极为-0.80V。 |
| 保护电位 Protection Potential | 用于计算初始和最终电流输出的设计保护电位,默认值为-0.80V。 |
| 氢致应力开裂 Hydrogen Induced Stress Cracking (HISC) | 在应力作用下,氢原子进入金属基体并导致裂纹萌生和扩展的现象,可能由阴极保护产生的氢引起。 |
| 阴极剥离 Cathodic Disbonding | 由于在金属/涂层界面处发生化学溶解和电化学还原过程(可能包括氢压积聚),导致非金属涂层从金属表面脱粘的过程。 |
| 钙质层 Calcareous Scale/Layer | 当金属表面阴极极化时沉积在金属表面的一层主要成分为碳酸钙的薄层。 |
| 设计电流密度 Design Current Density | 单位面积上所需的阴极保护电流,用于计算阳极的数量和尺寸,分为初始、最终和平均设计电流密度。 |
| 参比电极 Ag/AgCl/海水 | 用于测量阴极保护电位的标准参比电极,相对于饱和甘汞电极(SCE)电位相近。 |
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