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2026-05-26 浏览量:次

NB/T 10626-2021 海上平台腐蚀控制规范 | 梦能涂料每日解读标准

核心定位: 中华人民共和国能源行业标准,专门规定海上风电场工程钢结构(基础、升压站平台等)及钢筋混凝土结构(风机基础承台等)的防腐蚀设计原则、技术要求和主要内容。本标准由水电水利规划设计总院主编,国家能源局于2021年4月26日发布,2021年10月26日实施。标准涵盖了涂层保护、金属热喷涂、热浸镀锌、阴极保护、包覆防腐、钢筋混凝土防腐蚀(表面涂层、硅烷浸渍、阻锈剂)以及施工与运行维护的全链条技术要求。这是海上风电场工程防腐蚀设计最核心的权威文件。

重要提示: 根据标准第1.0.2条,本标准不适用于海上风电机组及塔筒的防腐蚀设计。请注意适用范围。

一、 标准基本信息

项目 内容
标准编号 NB/T 10626-2021
发布/实施 2021-04-26 发布 / 2021-10-26 实施
代替标准 首次发布
适用范围 适用于海上风电场工程钢结构和钢筋混凝土结构防腐蚀设计。不适用于海上风电机组及塔筒的防腐蚀设计。
核心内容 4 钢结构防腐蚀设计(表面处理、涂层、金属热喷涂、热浸镀锌、阴极保护、包覆防腐);5 钢筋混凝土结构防腐蚀设计(一般规定、表面涂层、硅烷浸渍、钢筋阻锈剂、阴极保护);6 防腐蚀施工技术要求;7 防腐蚀运行维护技术要求
主编/批准部门 水电水利规划设计总院 / 国家能源局

二、 总则与一般规定(第1章、第3章)—— 最核心的适用范围与分区红线

1.0.2(最核心的适用范围红线!): 本规范适用于海上风电场工程钢结构和钢筋混凝土结构防腐蚀设计。本规范不适用于海上风电机组及塔筒的防腐蚀设计。

3.0.3(核心环境分区定义): 设计高水位采用高潮累计频率10%的潮位或历时累积频率1%的潮位,设计低水位采用低潮累积频率90%的潮位或历时累积频率98%的潮位。

4.1.4(核心腐蚀区域划分): 对于与外界海水连通的内部区域,应根据实际情况按大气区、水位变动区或全浸区考虑。

三、 钢结构涂层体系设计(第4章)—— 核心性能与配套红线

4.3.2 涂层体系性能要求(表4.3.2)—— 最核心的性能验证表!

腐蚀区域 耐盐水试验 (h) 耐湿热试验 (h) 耐盐雾试验 (h) 人工加速老化试验 (h) 附着力富锌类 (MPa) 附着力其他类 (MPa)
内部区 — — 1000 800 ≥5 ≥8
大气区 — 4000 4000 4200 ≥5 ≥8
浪溅区和水位变动区 4200 4000 4000 4200 ≥5 ≥8
全浸区 4200 4000 — — ≥5 ≥8

梦能关键解读:

- 耐盐雾4000h(大气区/浪溅区/水位变动区): 这是极其严苛的要求,与海港工程(JTS 153)相当,体现了海上风电防腐的长效性要求。

- 浪溅区和水位变动区耐盐水+耐湿热+耐盐雾三重4200h/4000h/4000h考验: 这是整个标准中要求最全面的区域,反映了该区域干湿交替、氧浓差、浪花冲击等复合腐蚀环境的严酷性。

- 附着力要求: 富锌类涂层拉开法附着力≥5.0MPa,其他类涂层(如环氧、聚氨酯)≥8.0MPa。这一高标准确保了涂层在海上严酷环境下的长期附着。

- 人工加速老化4200h(大气区/浪溅区/水位变动区): 对涂层耐候性提出极高要求,远超一般桥梁或港口机械标准(如JT/T 722的2000h或JT/T 733的3000h)。

四、 阴极保护设计(第4.6节)—— 核心电化学与电缆要求红线

4.6.8 阴极保护系统电缆要求——最核心的电缆选型与安装红线!

4.6.8.1 电缆保护: 电缆应根据其所处环境条件采取保护措施。

4.6.8.2(核心电缆材质要求): 阳极电缆和阴极电缆宜采用多股、铜芯电缆,电缆护套应具有绝缘、抗老化、耐海洋环境性能。

4.6.8.3(核心参比电极电缆要求): 参比电极电缆应选用屏蔽电缆。

4.6.8.4(核心截面积确定原则): 电缆截面积应根据电缆的工作电流、允许压降和机械强度等因素确定。

4.6.8.5(核心接头密封要求!): 水中不应设置电缆接头。辅助阳极、参比电极和电缆的接头以及钢结构和电缆的接头应进行密封防水处理。

4.6.8.6(核心电缆独立性要求): 阴极电缆和测量电缆不得共用。

4.6.9 阳极表面清洁度——最核心的阳极施工要求!

牺牲阳极或辅助阳极的工作表面不应沾有油漆和油污。

4.6.10 电绝缘与干扰——最核心的结构隔离要求!

采用阴极保护的钢结构应与水中其他金属结构物电绝缘,无法电绝缘时应考虑其他金属结构对阴极保护系统的影响,同时应避免阴极保护对邻近结构物的干扰。

4.6.11 杂散电流控制——最核心的电位偏移限值!

与采用阴极保护的钢结构相邻的其他金属结构电位偏移超过20mV时,应采取措施防止杂散电流腐蚀。

五、 核心来源索引与标准用词说明

本规范用词说明(最核心的权威性层级!):

1) 表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的: 采用“可”。

条文说明(核心边界): 本规范条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

六、 与JTS 153-3-2007《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》的关键差异对比

注意: 两个标准均涉及海洋工程钢结构防腐,但NB/T 10626是海上风电专用标准,JTS 153-3是海港工程通用标准。以下是主要差异:

对比项目 NB/T 10626-2021(海上风电) JTS 153-3-2007(海港工程)
适用范围 海上风电场钢结构(基础、升压站平台等)和钢筋混凝土结构。明确排除风机塔筒。 海港工程钢结构(钢桩、栈桥、浮鼓等)。
环境分区 大气区、浪溅区、水位变动区、全浸区、内部区(由外界海水连通)。 大气区、浪溅区、水位变动区、水下区、泥下区(五区)。
涂层性能指标(耐盐雾) 4000h(大气区/浪溅区/水位变动区)。 4000h(设计使用年限10年以上的重防蚀涂层)。
涂层性能指标(人工老化) 4200h(大气区/浪溅区/水位变动区)。 2000h。
附着力要求 富锌类≥5.0MPa;其他类≥8.0MPa。 ≥4.0MPa。
阴极保护电位 未提供具体电位值,但规定了杂散电流控制(电位偏移>20mV需处理)。 明确给出:相对于Ag/AgCl电极,-0.78~-1.05V。
钢筋混凝土结构 单独成章(第5章),包含涂层、硅烷浸渍、阻锈剂、阴极保护等全面内容。 仅提及混凝土包覆层可作为钢结构的一种保护形式,无独立章。

七、 核心总结

NB/T 10626-2021 是中国海上风电场工程防腐蚀设计领域最新、最核心的行业规范。它通过第1.0.2条(适用于钢结构+混凝土结构,不适用风机塔筒)、表4.3.2(涂层体系性能要求:大气区/浪溅区/水位变动区耐盐雾4000h/耐湿热4000h/耐老化4200h + 全浸区耐盐水4200h + 附着力富锌类≥5MPa/其他类≥8MPa)、第4.6.8条(电缆选型:多股铜芯+护套耐海洋+参比电极屏蔽电缆 + 水中禁止设接头+严格防水密封 + 阴/测电缆不得共用)、第4.6.9~4.6.11条(阳极表面清洁、电绝缘防护、杂散电流偏移限值20mV)、第5章(钢筋混凝土结构:表面涂层/硅烷浸渍/钢筋阻锈剂/阴极保护多种措施)构建了一套极其完整、全面的海上风电防腐蚀设计技术规范体系。

最核心的技术红线体现在:

- 核心适用范围(1.0.2): 不适用于海上风电机组及塔筒。

- 核心涂层性能(表4.3.2): 耐盐雾4000h(大气区/浪溅区/水位变动区);附着力(拉开法)富锌类≥5.0MPa/其他类≥8.0MPa。

- 核心电缆安装(4.6.8): 水中不得设接头;阴极电缆与测量电缆不得共用。

- 核心阳极要求(4.6.9): 工作表面不得沾油漆和油污。

- 核心杂散电流控制(4.6.11): 电位偏移超过20mV时须采取措施。

- 核心混凝土防腐(第5章): 包含涂层、硅烷浸渍、阻锈剂、阴极保护等。

对于工业&海洋涂料领域用户而言,本标准是承接海上风电场(风机基础、海上升压站等)钢结构与钢筋混凝土结构防腐蚀设计时的技术总纲。在方案设计阶段,必须首先明确工程部位处于哪个腐蚀环境分区(大气/浪溅/水位变动/全浸/内部),并据此选择相应的涂层性能和配套体系。在施工图设计阶段,必须严格按照本标准规定阴极保护系统的电缆选型、接头处理、电绝缘和杂散电流控制。在混凝土结构设计时,应综合考虑表面涂层、硅烷浸渍、阻锈剂和阴极保护等多项措施。只有完整理解并严格遵循本标准的全部要求,才能确保海上风电场工程结构在其设计使用年限内有效抵御海洋腐蚀,实现安全运行。