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GB/T 30790.2-2014 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分:环境分类

资料类别:行业标准

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资料语言:中文

更新时间:2023-12-19 10:43:53



推荐标签: 钢结构 环境 保护 涂料 防护 体系 色漆 部分 清漆 30790

内容简介

GB/T 30790.2-2014 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分:环境分类 ICS 87.020 G 50
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T30790.2—2014
色漆和清漆
防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护
第2部分:环境分类
Paints and varnishes-
Corrosion protection of steel structures byprotectivepaint systems-
Part2Classificationofenvironments
(ISO 12944-2:1998,MOD)
2014-12-01实施
2014-07-08发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布 GB/T 30790.2—2014
目 次
前言范围
1
2 规范性引用文件 3术语和定义 4大气、水和土壤引起的腐蚀应力 5环境分类附录A(资料性附录)气候条件附录B(资料性附录) 特殊情况附录C(资料性附录) 本部分与ISO12944-2:1998的技术性差异及其原因参考文献
10 GB/T30790.2—2014
前言
GB/T30790《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》分为八个部分:
第1部分:总则; —第2部分:环境分类; —第3部分:设计依据; ——第4部分:表面类型和表面处理; —第5部分:防护涂料体系; —第6部分:实验室性能测试方法;第7部分:涂装的实施和管理;
第8部分:新建和维护技术规格书的制定。 本部分为GB/T30790的第2部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分使用重新起草法修改采用ISO12944-2:1998《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐
蚀保护第2部分:环境分类》。
本部分与ISO12944-2:1998相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(I)进行了标示,附录C中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
本部分由中国石油和化学工业联合会提出。 本部分由全国涂料和额料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。 本部分起草单位:中海油常州涂料化工研究院、阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司、北京红狮
漆业有限公司、佐敦涂料(张家港)有限公司、浙江鱼童新材料股份有限公司、赫普(中国)有限公司、中远关西涂料化工有限公司、浙江飞鲸漆业有限公司、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司、山东奔腾漆业有限公司、冶建新材料股份有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司。
本部分主要起草人:黄宁、刘进伟、李运德、刘新、杨亚良、王海礁、刘会成、严杰、师华、王辉、史优良、 李少强。
I GB/T 30790.2—2014
色漆和清漆
防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护
第2部分:环境分类
1范围
1.1GB/T30790的本部分论述了钢结构暴露的主要环境的分类以及这些环境的腐蚀性。包括:
根据标准试样的质量损失(或厚度损失)定义了大气腐蚀性等级,描述了钢结构暴露的典型自然大气环境,对腐蚀性的评价给出了建议;描述了钢结构浸在水中或埋在土壤中的不同环境等级;给出了一些特殊腐蚀应力方面的信息,这些腐蚀应力可能引起腐蚀速率显著增加或者对防护涂料体系性能会提出更高的要求。
-
与特定环境或腐蚀性等级相关的腐蚀应力是决定选择何种防护涂料体系的基本参数。 1.2本部分不涉及那些特殊大气(例如,在化工和冶炼厂内部及周围的大气)组成的环境分类。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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/T19292.1金属和合金的腐蚀大气腐蚀性分类(GB/T19292.1—2003,ISO9223:1992, IDT)
GB/T19292.4金属和合金的腐蚀大气腐蚀性用于评估腐蚀性的标准试样的腐蚀速率的测定(GB/T19292.4—2003,ISO9226:1992,IDT)
GB/T30790.1色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第1部分:总则 (GB/T30790.1—2014,ISO12944-1:1998,MOD)
EN12501-1金属材料的防腐蚀保护土壤中腐蚀可能性第1部分:总则(Protectionof metallic materials against corrosion-Corrosion likelihood in soil—Part l:General)
3术语和定义
GB/T30790.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 注:一些术语和定义取自GB/T10123一2001。
3.1
腐蚀性corrosivity 给定的腐蚀体系内,环境引起腐蚀的能力。 [GB/T10123—2001,定义2.16]
3.2
腐蚀应力corrosionstresses 促进腐蚀的环境因素。 GB/T30790.2—2014
3.3
腐蚀体系 corrosionsystem 由一种或多种金属和所有影响腐蚀的环境因素所组成的体系。 [GB/T10123—2001,定义2.4]
3.4
气候climate 通过长期的气象参数记录统计而确定的某个地方或地区的天气状况。
3.5
大气atmosphere 环绕在某一特定目标周围的气体、气溶胶和颗粒物的混合物。
3.6
大气腐蚀atmosphericcorrosion 环境温度下,以地球大气作为腐蚀环境的腐蚀。 [GB/T10123—2001,定义3.4]
3.7
大气类型typeofatmosphere 以存在的腐蚀介质和其浓度为基础,对大气的特性描述。 注:主要的腐蚀介质是气体(尤其是二氧化硫)和盐类(尤其是氯化物和/或硫酸盐)。
3.7.1
乡村大气 ruralatmosphere 在乡村和小城镇上的大气,没有严重的二氧化硫和/或氯化物之类腐蚀介质污染。
3.7.2
城市大气urbanatmosphere 没有重工业的人口密集地区的污染大气。这类大气含有中等浓度的污染物质,例如,含二氧化硫
和/或氯化物类。 3.7.3
工业大气industrialatmosphere 含有来自本地或区域性的工业排放的腐蚀性污染物(主要是二氧化硫)的大气。
3.7.4
海洋大气marineatmosphere 海上和近海的大气。 注:海洋大气会向内陆扩展一定距离,取决于地形和主导风向。海洋大气被海水盐雾(主要是氯化物)严重污染。
3.8
局部环境localenvironment 一个结构的组成部件所处周围的大气状况。 注:这些条件决定了腐蚀性等级,包含了气象和污染参数。
3.9
微环境micro-environment 在一个结构的组成部件和周围物质之间界面的环境。微环境是评价腐蚀应力的决定性因素之一。
3.10
潮湿时间 timeofwetness 金属表面被能引起大气腐蚀的一层电解质液膜覆盖的时间。潮湿时间的指导值可以通过温度和相
对湿度计算,将相对湿度80%以上,同时温度在0℃以上的时间相加即可得出。
2 GB/T30790.2—2014
4大气、水和土壤引起的腐蚀应力
4.1大气腐蚀
大气腐蚀是在金属表面上的一层潮气膜内发生的过程。这层潮气膜可能非常薄,以至于肉眼看不到。
下面的因素将提高腐蚀速率:
相对湿度的增加;一一凝露的出现(当表面温度等于或低于露点时);一一大气污染物总量的增加(腐蚀性污染物与钢铁发生反应,并且可能在表面形成沉积物)。 经验表明,如果相对湿度高于80%并且温度高于0℃时,很可能会发生严重的腐蚀。然而,如果存
- -
在污染物和/或吸湿盐类时,在较低的湿度时也会发生腐蚀
世界上某个特定地区的大气湿度和空气温度取决于那个地区的气候条件。附录A简要地描述了
一些最重要的气候类型。
一个结构的组成部件所处的位置也会影响腐蚀。当结构暴露于露天时,气候参数如雨水、阳光和以气体或气溶胶形式存在的污染物等都会影响腐蚀。遮盖后,气候的影响会减小。在室内,大气污染物的作用降低了,但是因通风差,湿度高或凝露也可能会引起局部的高腐蚀速率。
为了评价腐蚀应力,必须对局部环境和微环境进行评估。确认为微环境的实例有桥梁的下方(尤其是在水的上方)、室内游泳池的屋顶、建筑物的向阳面和背阴面。 4.2水和土壤中的腐蚀
当考虑部分浸在水中或部分埋在土壤中的那些结构时,要特别小心。因为在这样的条件下,腐蚀通常仅局限在结构的一个小区域,在那里的腐蚀速率很高。尽管不推荐使用暴露的测试方法来评价水或土壤环境中的腐蚀性,但还是可以描述不同的浸在水中/埋在土壤中的情况。 4.2.1浸在水中的结构
水的类型(淡水、微咸水或咸水)对钢的腐蚀有着严重的影响。腐蚀性也受水中的含氧量,溶解物的类型和数量以及水温的影响,动物或植物生长也能加速腐蚀。
可以定义浸在水中的三种不同的区域:一水下区是长期浸没在水中的区域;一中间区(水位变动区)是由于自然或人为作用水面发生变化的区域。由于水和大气的共同影响
引起腐蚀的增大;一一浪溅区是由波浪和飞溅作用溅湿的区域,波浪和飞溅作用会产生非常高的腐蚀应力,尤其是在
海水的作用下。
4.2.2埋在土壤中的结构
土壤中的腐蚀不仅取决于土壤中矿物质的含量和这些矿物质本身的特性,也取决于土壤中存在的有机质、含水量和含氧量。土壤的腐蚀性受透气程度的影响很大,含氧量会变化并且会形成腐蚀电池。 当主要的钢结构,例如,管道,隧道,槽罐装置等通过不同类型、不同含氧量、不同地下水位等的土壤时,由于腐蚀电池的形成而增加了局部腐蚀(点蚀)发生的可能性。
更多细节见EN12501-1。 本部分中,没有将不同类型的土壤和土壤参数的差异作为分类准则。
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