NB_T 10597-2021 核电厂海工混凝土结构防腐蚀技术规范.pdf

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NB_T 10597-2021 核电厂海工混凝土结构防腐蚀技术规范.pdf

ICS27.120.20 CCS P 64

核电厂海工混凝土结构防腐蚀技术夫

Technical specification for corrosion prevention of marineconcretestructuresinnuclearpowerplant

昆山龙腾光电厂房大底板建筑施工方案前言 规范性引用文件 术语和定义 基本规定 4.1设计原则 4.2环境类别与作用等级 4.3耐久性极限状态 4.4耐久性维护. 结构形式及构造 5.1结构形式.. 5.2构造.. 6防腐蚀体系 6.1一般规定 6.2防腐蚀体系设计 混凝土本体防腐蚀· .11 7.1混凝土原材料要求 7.2混凝土配合比 7.3混凝土性能·. "·15 7.4混凝土耐久性检验 8混凝土中钢筋的耐蚀性 附加防腐蚀措施· 9.1混凝土表面成膜涂层 .19 9.2混凝土表面渗透型无膜涂层. 9.3混凝土中钢筋的屯化学阴极保护 ·20 附录A(规范性)氯盐环境下混凝土结构的设计使用年限校验 附录B(规范性)氯盐环境下混凝土结构的耐久性定量设计 附录C(规范性)混凝土表面涂层抗渗性能的检测 ·26 附录D(规范性)混凝土表面成膜涂层抗冲击性检测 28 附录E(规范性)混凝土表面成膜涂层耐磨性能的检测 ..·29 附录F(规范性)混凝土表面渗透型涂层有效防护渗透深度的检测 31

本文件按照GB/T1.1一2020《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。 本文件由中国电力企业联合会提出并归口。 本文件起草单位:国核电力规划设计研究院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中 国建筑材料科学研究总院、北京科技大学、广西大学、苏州热工研究院有限公司、中核核电运行管理公 司、山西太钢不锈钢股份有限公司、杭州大禹防水工程有限公司、武汉源锦建材科技有限公司、广州凯 胜建筑材料有限公司、天津豹鸣股份有限公司。 本文件主要起草人:李毅男、黄士奎、杨绿峰、李秀英、刘立、何积铨、李达然、余波、林泽泉、 张维、张福征、何建涛、蒋玉川、于云山、张建友、张权、赵桂芳、左朝侠、胡明磊、陈朝、孙冠华、 主衍、焦丽芳、王辉绵、王宝民、纪宪坪、贺蕾、康春生。 本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条 一号,100761)。

本文件按照GB/T1.1一2020《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。 本文件由中国电力企业联合会提出并归口。 本文件起草单位:国核电力规划设计研究院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中 国建筑材料科学研究总院、北京科技大学、广西大学、苏州热工研究院有限公司、中核核电运行管理公 司、山西太钢不锈钢股份有限公司、杭州大禹防水工程有限公司、武汉源锦建材科技有限公司、广州凯 胜建筑材料有限公司、天津豹鸣股份有限公司。 本文件主要起草人:李毅男、黄士奎、杨绿峰、李秀英、刘立、何积铨、李达然、余波、林泽泉、 张维、张福征、何建涛、蒋玉川、于云山、张建友、张权、赵桂芳、左朝侠、胡明磊、陈朝、孙冠华、 王衍、焦丽芳、王辉绵、工宝民、纪宪坪、贺蕾、康春生。 本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条 一号,100761)。

电厂海工混凝土结构防腐蚀技术

本文件规定了核电厂海工混凝土结构防腐蚀相关的术语和定义、基本规定、结构形式及构造、防腐 蚀体系、混凝土本体防腐蚀、混凝土中钢筋的耐蚀性、附加防腐蚀措施等内容。 本文件适用于核电厂中海洋、近海及沿岸受海水影响的钢筋混凝土、预应力混凝土和素混凝土结构 的耐久性设计和施工。

JG/T245混凝土试验用振动台 JG/T3033试验用砂浆搅拌机 JTS151水运工程混凝土结构设计规范 JTS153水运工程结构耐久性设计标准 JTS/T236水运工程混凝土试验检测技术规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 设计使用年限designworkinglife 设计规定的混凝土结构或结构构件不需要进行大修即可按其预定目的使用的期限。 3.2 浓缩海水环境concentratedseawaterenvironment 电厂冷却方式为循环供水时,海水蒸发损失后腐蚀介质浓度增加的海水环境。 3.3 混凝土保护层厚度thicknessofconcretecover 指主筋表面与混凝土表面的最小距离。 3.4 耐久性极限状态durabilitylimitstate 结构或构件因耐久性损伤造成某项性能降低或丧失而不能满足适用性及安全性要求的极限状态。 3.5 附加防腐蚀措施additionalprotectivemeasures 在改善混凝土密实性、增加保护层厚度等常规手段的基础上,为进一步提高混凝土结构耐久性所采 用的表面涂层、阴极保护、钢筋阻锈剂等补充措施的统称。 3.6 附加防腐蚀设计保护年限designprotectionlife 混凝土结构所采取的附加防腐蚀措施按设计目的使用不需进行大修的使用年限。 3.7 氯离子扩散系数chloridediffusioncoefficient 表征混凝土中氯离子从高浓度区向低浓度区扩散速度快慢的参数。 3.8 初始氯离子扩散系数initialchloridediffusioncoefficient 混凝土在初始龄期时的氯离子扩散系数。 3.9 耐腐蚀钢筋corrosionresistantrebar 根据钢筋耐腐蚀要求的不同,在钢中加入适量的耐腐蚀合金元素,如Cu、P、Cr、Ni、Mo、Re等, 使其具有耐腐蚀性能的钢筋。 3.10 金属层钢筋platingrebar 经过特有工艺技术制备处理,在表面形成其他金属或合金镀层、沉积层、复合层、包覆层的钢筋。 3.11 混凝土表面成膜涂层concretesurfacecoating 泛指所有施涂或喷涂在混凝土表面最终形成可见膜层的有机或无机材料涂层,其防腐蚀性能主要依

靠表面涂层所提供的物理隔绝作用。

4.1.1核电厂海工混凝土的耐久性设计应满足建(构)筑物在设计使用年限内不经大修即可正常安全 使用的要求。 4.1.2受环境多重腐蚀因素共同作用的混凝土结构,应分别满足每种腐蚀单独作用下的设计使用年限 要求,并应考虑多重腐蚀共同作用及不同防腐蚀措施的相互影响。 4.1.3核电厂海工建(构)筑物的设计使用年限应根据电厂的运行要求、建(构)筑物的结构特点、 更换的难易程度等确定。一般海工建(构)筑物的设计使用年限不应低于核电厂的设计运行年限。 4.1.4设计时宜选用耐久性能良好的材料,并应明确材料的品质和性能指标。 4.1.5工程的结构选型和构件型式、布置及构造应有利于减轻环境的腐蚀作用,且便于施工质量控制 和使用阶段的检查维护。 4.1.6核电厂海工混凝土耐久性设计尚应考虑水流对混凝土的冲刷磨损、设备运行对混凝土产生的疲 劳振动、水温等作用的影响。 4.1.7核电厂海工建(构)筑物混凝土结构中易发生严重腐蚀的重要部位宜安装可实时监测混凝土腐 蚀情况的监测装置。

4.2环境类别与作用等级

4.2.1核电厂海工建(构)筑物混凝土结构的环境类别可按表1的规定进行划分

表1核电厂海工建(构)筑物混凝土结构环境类别

建(构)筑物混凝土结构环境的作用等级按表

核电厂海工建(构)筑物混凝土结构根据其所处环境特点划分为不同的环境分区。 海水环境混凝土结构部位应按设计水位或天文潮位划分为大气区、浪溅区、水位变动区、水 区和土中区,各部位划分应符合表3的规定。

表3海水环境混凝土部位划分

注1:%为设计高水位时重现期为50年、波列累积频率为1%的波高H的波峰面高度[单位为米(m)]。 注2:兰 当无掩护条件的海水环境混凝土结构无法按有关规范计算设计水位时,可按天文潮位确定混凝土结构的部位划分。 注3: 近海陆域地下区是指靠近海边的地下构筑物与海水地下水接触的部位。 注4:没有浪溅区的构筑物、水位变动区的上界可取至大气区下界。

D) 根据大气中盐雾的浓度,大气区可分为轻度盐雾区和重度盐雾区,划分依据应符合表4的规定

注:涨潮岸线指设计高水位对应的水陆交界线。

浓缩海水环境中,冷却塔的防护分区应按表5划分为加强防护区、重点防护区、标准防护区 般防护区,其他海工建(构)筑物可根据混凝土构件所处的环境条件按表3进行划分。

d) 冻融环境下混凝土结构按腐蚀条件可划分为微冻、受冻和严重受冻地区,各地区划分应符 6的规定。

表6冻融环境混凝土所在地区划分表

e) 混凝土结构化学腐蚀环境作用等级划分应符合表7的规定,当存在表中两种及以上化学物质共 同作用时,应按环境作用等级最高的级别设计;如其中两种及以上化学物质作用等级相同且可 能加重化学腐蚀时,其环境作用等级宜提高一级,必要时进行专项研究

表8海工建(构)筑物常用构件的环境作用等级

核电厂海工混凝土结构可更换或修复构件的设计使用年限可低于结构的设计使用年限,并 文件中明确更换构件的设计使用年限

4.4.1耐久性维护应体现预防为主的原则,应具有连续性、及时性和有效性。结构耐久性维护包括日 常检查、定期检测评估和适时维修养护,并建立维护台账和档案。 4.4.2核电厂海工混凝十结构耐久性设计应明确提出结构设计使用年限内的耐久性维护要求。包括但 不限于以下内容: a)对运营管理单位提出耐久性使用要求和注意事项; b)提出主要结构和构件在设计使用年限内的维护周期、方法及需要大修的耐久性条件: c)结构设计宜考虑检修维护的便利条件。 4.4.3对严重腐蚀及以上环境下的重要构件,宜监测混凝土结构的耐久性健康状况,

5.1.1混凝土结构造型和构件型式应综合考虑结构功能、环境条件、施工条件和建设成本等因素,有 利于减轻或抵抗腐蚀作用,兼顾施工便利性和使用阶段的检查维护。 5.1.2混凝土构件截面几何形状应简单、平顺,减少棱角、突变,暴露部位构件的最小截面尺寸应满 足以下要求:

a)直线形构件的最小边长不宜小于保护层厚度的6倍: b)曲线形构件的最小曲率半径不宜小于保护层厚度的3倍。 5.1.3建(构)筑物的设计宜考虑维修工作的可达性和检修维护的便利性。 5.1.4暴露在空气中的结构表面应有利于排水,排水设施应避开接缝和止水构造,

5.2.1结构易受漂流物、流冰撞击或水流冲击剧烈的部位,宜来取必要的耐冲击和耐磨损措施。 5.2.2混凝土构件施工期的吊环、紧固件、连接件在构件安装就位后应割除并作表面保护。对浇筑在 混凝土中并长期暴露的金属部件应采取必要的防腐蚀措施,并宜与混凝土中的钢筋绝缘。 5.2.3由于结构变形、不均匀沉降、混凝土收缩或温度效应引起的混凝土应力,应通过合理选择结构 体系和支座型式、合理设置变形缝及配置适量钢筋等措施控制应力在允许范围内。 5.2.4施工缝、伸缩缝等的设置宜避开环境作用不利的部位。 5.2.5构件截面配筋在满足混凝土浇筑前提下应符合下列规定: a)钢筋净距应能保证混凝土浇筑均匀、捣实,且不宜小于50mm,必要时可采用并筋。 b)位于海水环境浪溅区、水位变动区的钢筋混凝土构件受力钢筋直径不宜大于混凝土保护层厚度 的2/5。 c)有控制温度或收缩裂缝要求的混凝土构件应配置分布钢筋,分布钢筋的间距不宜大于80mm, 钢筋宜采用直径不大于12mm的带肋钢筋。 5.2.6受力钢筋的混凝土保护层最小厚度应符合表10的规定。

表10受力钢筋的混凝土保护层最小厚度

建(构)筑物 作用等级 设计使用年限 C D E F 80 55 60 65 70 100 60 65 70 75 箍筋直径大于10mm时混凝土保护层厚度应按表中规定增加5mm。 在水位变动区、浪溅区进行现浇的混凝+构件,保护层厚度应按表中规定增加10mm~15mm。 位于浪溅区的细薄构件的混凝土保护层厚度可取50mm。 在对冷却塔塔筒等薄构件采取附加防腐蚀措施的情况下,其混凝土保护层厚度可按表中规定减少5mm~10mm。

预应力钢筋的混凝土保护层最小厚度应符合

表11预应力受力钢筋的混凝土保护层最小厚店

构件厚度系指规定保护层最小厚度方向上的构件尺寸。 后张法预应力筋的混凝土保护层厚度系指预留孔道壁至构件表面的最小距离。 采用特殊工艺制作的构件,经充分技术论证,对钢筋的防腐蚀作用确有保证时建筑工程施工工艺规程第7部分:建筑地面工程.pdf,保护层厚度可适当减小。 有效预应力小于400MPa的预应力筋的混凝土保护层厚度可按表10执行。

厚度系指规定保护层最小厚度方向上的构件尺寸。 法预应力筋的混凝土保护层厚度系指预留孔道壁至构件表面的最小距离。 特殊工艺制作的构件,经充分技术论证,对钢筋的防腐蚀作用确有保证时,保护层厚度可适当减小。 预应力小于400MPa的预应力筋的混凝土保护层厚度可按表10执行。

b)当构件原度小于0.5m时,预应力筋的混凝土保护层最小厚度应不小于2.5倍预应力筋直径, 且不得小于50mm。 5.2.8配置构造钢筋的素混凝土结构,海水环境构造筋的混凝土保护层最小厚度不应小于40mm,且 不应小于2.5倍构造筋直径。 5.2.9现浇地下连续墙结构的受力钢筋的混凝土保护层最小厚度不应小于70mm。 5.2.10预应力混凝土构件不得出现裂缝。 5.2.11钢筋混凝土结构构件的最大裂缝宽度限值应符合表12的规定,其中裂缝宽度的计算按JTS151 的相关条文执行。

表12最大裂缝宽度限

核电厂海工混凝土防腐蚀体系应根据结构的设计使用年限、环境类别及作用等级,并考虑施 维护便利性及全寿命成本等因素进行合理设计。 核电厂海工混凝土结构防腐蚀体系包括混凝土本体防腐蚀、钢筋选择、附加防腐蚀措施

.1.2核电厂海工混凝土结构防腐蚀体系包括混凝土本体防腐蚀、钢筋选择、附加防腐蚀措施

鲁班奖-框架剪力墙结构施工组织设计6.2.1核电厂海工混凝土结构防腐蚀体系设计应包括以下内容

筋混凝土防鹰蚀技术措

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