ICS25.220.99
CCS
A29
团体标准
T/CCCTA0060—2025
海上浮式钢结构阴极保护
Cathodic
protection
for
steel
offshore
floating
structures
2025-05-28
发布 2025-08-28
实施
中国腐蚀控制技术协会发布
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&&&7$目次
前言 Ⅲ …………………………………………………………………………………………………………
1 范围 1 ………………………………………………………………………………………………………
2 规范性引用文件 1 …………………………………………………………………………………………
3 术语和定义 1 ………………………………………………………………………………………………
4 系统设计 2 …………………………………………………………………………………………………
5 外加电流系统 7 ……………………………………………………………………………………………
6 牺牲阳极系统 11 ……………………………………………………………………………………………
7 设备制造 13 …………………………………………………………………………………………………
8 运输贮存 13 …………………………………………………………………………………………………
9 安装施工 13 …………………………………………………………………………………………………
10 调试验收 16 ………………………………………………………………………………………………
11 监检测 17 …………………………………………………………………………………………………
12 运行维护 19 ………………………………………………………………………………………………
13 文件记录 20 ………………………………………………………………………………………………
附录
A(资料性) 海上浮式结构的阴极保护电流需求和涂层击穿系数 23 ……………………………
附录
B(资料性) 牺牲阳极设计计算 26 ……………………………………………………………………
附录
C(资料性) 外加电流阳极的典型电化学特性 28 ……………………………………………………
附录
D(资料性) 辅助阳极绝缘屏蔽层的计算 29 ………………………………………………………
附录
E(资料性) 隔离箱布置 30 ……………………………………………………………………………
参考文献 32 ……………………………………………………………………………………………………
ⅠT/CCCTA0060—2025
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前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的
规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国腐蚀控制技术协会提出。
本文件由中国腐蚀控制技术协会团体标准化技术委员会归口。
本文件起草单位:苏州热工研究院有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、北京碧海云
智新材料技术有限公司、大连科迈尔海洋科技有限公司、苏州希倍优海洋工程装备有限公司、浙江钰
烯腐蚀控制股份有限公司、费县福瑞成防腐科技有限公司、深圳灵若科技有限公司、中国腐蚀控制技
术协会。
本文件主要起草人:赵万祥、肖调兵、邸泰深、王水勇、赵海珠、孔全兴、马官兵、章强、杨树
凯、程诚、杨波、张飞、李留罐、唐毅、邵彦峥、骆忠江、王志愿、郭仕奎、刘磊、刘笑言、陈纪
国、杨小芸、王猷俊、纪大伟、李侠。
ⅢT/CCCTA0060—2025
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&&&7$海上浮式钢结构阴极保护
1 范围
本文件定义了对浸没在海水和含盐泥浆中的钢制海上浮式结构和设备的金属表面进行阴极保护的
方法和系统设计。海上浮式钢结构和设备主要包括:驳船、自升式平台、半潜式平台、储油船、浮动
式海上风电机组、深海养殖平台、浮船坞、浮标等。
本文件适用于漂浮于海面的钢结构外部表面的阴极保护工程。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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/T4948—2002 铝-锌-铟系合金牺牲阳极
GB/T4950—2002 锌-铝-镉合金牺牲阳极
GB/T7387 船用参比电极技术条件
GB/T7388 船用辅助阳极技术条件
GB/T17005—2019 滨海设施外加电流阴极保护系统通用要求
GB/T17731—2015 镁合金牺牲阳极
GB/T21246—2020 埋地钢质管道阴极保护参数测量方法
GB/T31316—2014 海水阴极保护总则
GB/T33378—2016 阴极保护技术条件
GB/T33423—2024 沿海及海上风电机组腐蚀控制技术规范
CB3220 船用恒电位仪技术条件
CB/T3855—2013 海船牺牲阳极阴极保护设计和安装
NB/T31006—2011 海上风电场钢结构防腐蚀技术标准
ISO20313:2018 船舶和海洋技术-船舶阴极保护(Ships
and
marine
technology-Cathodic
pro-
tection
of
ships)
ISO24656:2022 海上风电结构的阴极保护(Cathodic
protection
of
offshore
wind
structures)
3 术语和定义
GB/T31316界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
大气区域 atmospheric
zone
位于湿润层之上的区域,即无论结构是否在移动,正常海浪所能达到高度之上的区域。
3.2
水线带 boot
topping
船体在轻载和满载状态之间的部分,通常是间歇性浸水。
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3.3
阴极保护区域 cathodic
protection
zone
结构中可以独立考虑阴极保护设计的区域。
3.4
浸没区 immersed
zone
正常工作条件下水线以下区域。
3.5
飞溅区 splash
zone
由于波浪和潮汐的作用,周期性地被水包围或在水外面的结构物或管道的外表面。
3.6
浸水带 submerged
zone
包括浸水区和深水区。
3.7
水下船体 underwater
hull
对浮式结构的稳定和浮力起重要作用的船体部分,即在轻水线以下区域。
3.8
最高天文潮位 highest
astronomical
tide
天体引潮力最大时引发的最高潮位。
3.9
最低天文潮位 lowest
astronomical
tide
天体引潮力最小时引发的最低潮位。
3.10
常湿区 frequently
wetted
zone
由于水位变化和波浪通过而经常被浸湿的结构部分。
4 系统设计
4.1 基本要求
4.1.1 阴极保护作为腐蚀防护技术中的一种,应满足GB/T33423—2024和NB/T31006—2011的
相关规定。
4.1.2 海上浮式钢结构的阴极保护应能在整个系统寿期内提供适当的电流来保护钢结构及其附属部分。
4.1.3 应明确海上浮式钢结构所处环境的腐蚀因素和防护要求,以确定阴极保护系统的设计参数、
施工规范和服役条件,确保阴极保护装置正确安装和安全运行。
4.1.4 系统设计、材料选择及相应的施工技术,应符合GB/T31316—2014和GB/T33378—2016
标准要求,同时充分考虑所需保护电流随时间的变化情况﹐提供设计裕量。
4.2 设计准则
阴极保护效果以保护电位为评价标准。通常情况下,海上浮式钢结构阴极保护的保护电位应符合
表1中的要求。
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