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文檔簡介
ICSXX.XXX
CCSX.XX
團體標準
T/CSHEXXXX—XXXX
壓縮空氣儲能電站
地下儲氣庫工程地質勘察規程
CodeofPracticeforEngineeringGeologicalInvestigationof
UndergroundGasStorageofCompressedAirEnergyStoragePower
Stations
(征求意見稿)
20XX—XX—XX發布20XX—XX—XX實施
中國水力發電工程學會發布
1范圍
本文件確立了壓縮空氣儲能電站地下儲氣庫工程地質勘察的總體原則和要求,并規定了
勘察內容、勘察方法、工程地質評價和施工地質以及成果報告的編制要求。
本文件適用于開挖型儲氣庫、鹽穴儲氣庫以及利用礦洞改造型儲氣庫工程地質勘察,其
他類型地下儲氣庫參照使用。
2規范性引用文件
下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期
的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括
所有的修改單)適用于本文件。
GB50287水力發電工程地質勘察規范
NB/T10235水電工程天然建筑材料勘察規程
3術語和定義
下列術語和定義適用于本文件。
3.1
壓縮空氣儲能電站compressedairenergystoragepowerstation
利用電力系統多余電能將空氣壓縮儲存,需要時再放出,在系統負荷需要時發電的一種
儲能電站,按照電網調度的需要可做調峰、填谷、儲能、調頻、調相及緊急事故備用運行等。
3.2
地下儲氣庫undergroundgasstorage
壓縮空氣儲能電站發電空氣能量存儲的主體地下空間。可采用開挖方式新建,稱為開挖
型儲氣庫;也可利用已有地下空間改造,利用已有采鹵老腔的稱為鹽穴儲氣庫,利用已有礦
洞的稱為利用礦洞改造型儲氣庫。
3.3
熱物理指標thermophysicalindex
反應巖體導熱、導溫、儲熱等能力的指標。
3.4
彈性抗力系數elasticresistancecoefficient
洞室圍巖在外力作用下,單位面積巖體產生單位徑向變形時所需的壓力。
3.5
氣密性試驗gas-tighttest
通過向鉆孔、洞室或井腔等封閉空間充氣以形成氣壓差,并根據壓力變幅或氣體泄漏量
與時間的關系來評價密封性的一種原位試驗。
3.6
蓋層caplayers
鹽層上覆的非滲透性地層。
3.7
采鹵老腔existingsaltcavern
以采鹵為目的,溶漓時對形態未經人工控制的鹽腔。
3.8
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檢測管柱detectionstring
鹽穴氣密性試驗過程中下入井筒中的管柱,用于與待檢測的井筒間形成環形空間,便于
在環空中注入檢測氣體進行密封性檢測。
3.9
采空區goaf
特指地下資源開采后形成的大面積地下廢棄空間,不含為開采地下資源而開挖的礦洞、
豎井等。
4總則
4.1壓縮空氣儲能電站地下儲氣庫工程地質勘察應遵循壓縮空氣儲能電站設計程序,勘察
階段劃分應與設計階段工作深度相適應,逐步深入進行。各階段勘察任務應符合下列要求:
a)規劃階段:了解區域地質條件和主要工程地質問題,選擇符合工程地質、水文地質
要求的庫址,對庫址選擇進行地質論證;
b)可行性研究階段:進行區域構造穩定性研究,并對工程場地構造穩定性和地震安全
性作出評價;初步查明規劃階段選定庫址的工程地質、水文地質條件,并對影響方案成立的
主要工程地質問題作出初步評價,進行確定庫址的地質論證;
c)初步設計階段:查明可行性研究階段選定庫址的工程地質、水文地質條件,分析與
評價工程地質問題,進行布置方案的地質論證;
d)施工地質階段:依據開挖揭露的地質條件,檢驗、復核前期勘察的地質資料與結論,
并針對專門性工程地質問題進行補充勘察和論證;
e)在地質條件簡單或有可利用勘察資料的庫址,可合并勘察階段;
4.2勘察單位在開展外業工作之前,應收集和分析已有的地質資料,并進行現場踏勘,了
解工程場區的自然條件和工作條件,根據任務書或合同要求,編制勘察工作大綱。
4.3勘察工作應目的明確、突出重點,應儲氣庫類型和規模以及各階段的勘察任務要求,
針對關鍵的工程地質問題,合理布置勘察工作。勘察過程中,應綜合運用各種勘探手段和方
法,注意運用新技術、新方法。
4.4勘察單位應重視分析勘察過程中可能引起環境地質條件的改變及其影響,勘探工作應
避免對自然環境、地下工程等造成不良影響。
4.5庫址選擇應符合下列規定:
a)不宜選在地震基本烈度為Ⅸ度及以上的強震區域;
b)應避讓活動斷裂帶;
c)不宜選在有毒有害氣體及放射性物源富集區域。
5開挖型儲氣庫工程地質勘察
5.1工程地質勘察內容
5.1.1開挖型儲氣庫工程地質勘察應包括下列內容:
a)區域地質和地震、區域構造穩定性;
b)庫址區地形地貌類型、特征,重點是溝谷分布、切割深度及地形完整程度等,并應
分析其與巖性、構造的關系;
c)庫址區地層巖性、巖體結構、巖相特征、礦物和化學特征,特別是松散、軟弱、膨
脹、易溶和巖溶化巖層的分布;
2
d)庫址區各類構造的分布位置、產狀、規模、性狀及其組合關系;
e)庫址區巖體風化、卸荷特征以及不良物理地質現象的成因、分布、規模、發育特征
和發展趨勢;
f)庫址區地表水體的分布及其與地下水的關系,地下水類型、埋藏條件、補給、徑流
與排泄條件、動態變化特征、水化學成分和巖體滲透性;
g)庫址區巖體及結構面的物理力學性質;
h)庫址區巖體地應力量級、方向;
i)庫址區地溫梯度以及巖石熱物理指標;
j)有害氣體和放射性物質的賦存情況;
k)人工骨料的儲量和質量等。
5.2工程地質勘察方法和技術要求
5.2.1工程地質測繪應在收集已有地形地質資料的基礎上進行;規劃階段工程地質測繪比
例尺宜為1:10000~1:5000,可行性研究階段工程地質測繪比例尺宜為1:5000~1:2000,初
步設計階段工程地質測繪比例尺宜為1:500~1:1000。
5.2.2應根據地形地質條件、巖土體的地球物理特性和探測目的選擇物探方法;可采用工
程物探方法探測覆蓋層厚度、地下水位、古河道、隱伏斷層、巖溶洞穴等。
5.2.3勘探宜優先采用鉆探手段,地形地質條件復雜時可開展洞探工作。鉆探布置應根據
地質條件復雜程度、地質工作研究程度、設計方案、勘察階段以及地形地貌、工程布置等條
件進行綜合確定:
a)規劃階段可進行適量的鉆探工作,重點庫址宜布置1個~2個勘探點,勘探深度宜達
到預估底板標高以下50m;
b)可行性研究階段應在洞身段以及淺埋、傍山、跨溝等可能存在重大工程地質問題的
地段針對性布置勘探點,勘探點間距宜為200m~300m,勘探深度應達到設計底板標高以下30m;
c)初步設計階段應在洞身段以及密封塞、進出口、豎井等主要建(構)筑物地段布置
勘探點,勘探點間距宜為100m~200m,勘探深度應達到設計底板標高以下10m~30m。
5.2.4巖石試驗應符合下列規定:
a)應進行礦物和化學成分分析、密度試驗、含水率試驗、抗壓試驗、抗剪試驗、抗拉
試驗、變形試驗等物理力學性質試驗;
b)應測定巖石熱物理指標,測定方法應符合附錄A的規定;
c)宜測定孔隙分布和滲透特性等指標;
d)宜進行溫度和壓力循環荷載試驗,試驗需根據儲氣壓力和溫度等參數進行專門設計;
e)各類巖石的物理力學性質試驗均不應少于6組。
5.2.5現場試驗測試應符合下列規定:
a)應進行聲波測試、數字成像、地應力測試、鉆孔徑向加壓試驗、地溫測試、有害氣
體測試、放射性測試等;
b)應在鉆孔內進行常規壓水試驗,可開展水力劈裂和高壓壓水試驗,高壓壓水試驗壓
力不宜小于儲氣庫最高運行壓力的1.2倍;
c)宜通過鉆孔、洞室直接進行氣密性試驗,宜開展圍巖單位彈性抗力系數測試等巖體
現場原位變形試驗。
5.2.6地表水、地下水應進行水質分析;應開展不少于1個水文年的地下水動態長期觀測,
觀測項目宜包括地下水位、水壓、水量及水溫等,觀測點宜包括鉆孔、泉水等。
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5.2.7人工骨料的調查、勘探和試驗可結合儲氣洞室勘察工作進行,且應符合NB/T10235
相應部分的規定。
5.3工程地質評價
5.3.1開挖型儲氣庫位置選擇應符合下列要求:
a)宜選擇在山體雄厚穩定、地形完整部位,避免穿越溝谷、山脊鞍部和大型巖溶匯水
洼地等負地形,并應避開區域性斷裂、活動斷裂、強卸荷巖體、大型溶洞、暗河等;
b)宜選擇硬質巖,巖體較完整~完整,以塊狀、厚層狀結構為主,圍巖類別不宜低于
Ⅲ類;
c)宜選擇在水文地質條件簡單,地下水相對貧乏,巖體透水性微弱,裂隙不發育或閉
合、連通性差的位置。
5.3.2應兼顧施工期和運行期的圍巖穩定進行洞室布置和軸線方向選擇。
5.3.3儲氣庫圍巖應進行工程地質分類,圍巖分類應符合GB50287相應部分的規定。應提
出各類圍巖及結構面的物理力學參數建議值,提出支護設計和密封設計建議。
5.3.5單位彈性抗力系數的確定應符合附錄B的規定。外水壓力折減系數應根據洞室圍巖
條件和洞室防滲排水條件,并參照附錄C的規定進行綜合確定。
5.3.6應根據圍巖工程地質及水文地質條件,提出密封塞位置選擇建議。密封塞穩定性評
價應包括下列內容:
a)工程地質及水文地質條件評價;
b)巖體結構及巖體質量;
c)密封塞在氣壓差作用下的穩定性評價。
5.3.7應進行地表水、地下水腐蝕性評價。腐蝕性評價應符合附錄D的規定。
5.3.8應綜合收集地區地溫、地熱、氣溫等有關資料,并根據地溫實測資料,確定地溫梯
度值,確定儲氣洞室地溫。
5.3.9應進行巖爆預測、涌水和突泥預測,并提出防范措施建議。
5.3.10應進行有害氣體和放射性評價,并提出防范措施建議。
5.3.11人工骨料質量和儲量評價應符合NB/T10235相應部分的規定。
6鹽穴儲氣庫工程地質勘察
6.1工程地質勘察內容
6.1.1鹽穴儲氣庫工程地質勘察內容除符合5.1.1中a)~j)的相關規定外,還應包括下
列內容:
a)采鹵老腔埋深、體積、形態、間距等現狀特征;
b)采鹵井井身結構、固井質量、井眼軌跡等現狀特征。
6.2工程地質勘察方法和技術要求
6.2.1鹽穴儲氣庫工程地質測繪除符合5.2.1中的相關規定外,還應進行采鹵老腔地質調
查,應重點收集以下資料:
a)鹽礦層平面和垂向分布特征、夾層特征、蓋層特征、礦石品位、含礦率等資料;
b)鹽礦區物探、化探、鉆井、測井、錄井等資料;
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c)采鹵老腔平面布置、腔體埋深、間距、體積、形態、頂底板巖性和厚度等資料;
d)采鹵井井身結構、套管結構、井眼軌跡、固井質量檢測成果等資料;
e)鹽礦開采歷史、開采方式、開采能力等資料。
6.2.2巖石試驗除符合5.2.4中的相關規定外,還應符合下列要求:
a)應進行蓋層、夾層密閉性評價試驗,包括礦物成分、孔隙度、孔隙分布特征、比表
面積、滲透率、突破壓力等;可進行覆壓條件下的孔滲測定,可進行擴散系數測試;
b)應進行鹽巖蠕變試驗,試驗方法宜采用循環加卸載條件下的三軸試驗。
6.2.3現場測試應符合下列規定:
a)應進行測井,測井工作宜符合下列規定:
1)采鹵井測井項目宜包括聲波幅度測井、井徑測井、井斜測井和電磁探傷測井等;
2)新建井測井項目宜包括自然電位測井、自然伽馬測井、普通電阻率測井、聲波幅
度測井、井徑測井、井斜測井等。
b)應進行測腔,測腔工作應符合下列規定:
1)應采用聲吶測量技術進行腔體形態、體積和連通性檢測;
2)可通過地面物探手段探測腔體形態。
c)應進行水密封測試,測試要求應符合附錄D的規定。
d)宜進行氣密性試驗,試驗要求應符合附錄E的規定。
6.3工程地質評價
6.3.1鹽礦區選擇宜符合下列要求:
a)區域構造穩定,構造形態簡單,不存在張性斷裂構造;
b)分布區域性的蓋層,巖性宜為泥巖、蒸發巖等致密低滲巖層,蓋層厚度不宜小于30m;
c)區內水文地質條件簡單,蓋層中地下水與地表水水力聯系微弱;
d)鹽巖地層總厚宜大于100m,含鹽率宜大于70%,NaCl綜合含量宜大于60%;
e)鹽巖地層內部夾層數量少,厚度小,夾層總厚度宜小于30%;
f)蓋層和夾層具有低滲透性、弱擴散能力、高毛細管壓力、高突破壓力等特性;
g)鹽巖層埋深適中,宜為500m~1500m。
6.3.2采鹵老腔選擇宜符合下列要求:
a)采鹵老腔距離斷層邊界以及與相鄰腔體間的間距宜大于2倍腔體最大直徑;
b)鹽穴形態宜符合力學穩定性要求,腔體最大高寬比宜為1.5~2.7;
c)鹽穴頂面埋深宜為500m~1500m,不宜超過2000m;
d)鹽腔頂界與鹽層頂界鹽巖厚度宜大于30m,鹽腔底界與鹽層底界鹽巖厚度宜大于10m;
e)鹵水開采過程中腔體狀態穩定,未發生過影響采鹵生產的復雜情況或重大事故。
6.3.4應進行采鹵井可利用性評價,提出采鹵井利用和改造建議。
6.3.5應進行采鹵老腔可利用體積和穩定性評價,建議儲氣庫運行壓力范圍。
6.3.6應進行采鹵老腔蓋層、夾層的密封性以及腔體整體密封性評價。
7利用礦洞改造型儲氣庫工程地質勘察
7.1工程地質勘察內容
7.1.1利用礦洞改造型儲氣庫工程地質勘察內容除符合5.1.1中的相關規定外,還應包括下
列內容:
a)采空區的形態、規模、分布等;
b)礦洞的分布、尺寸、空間關系等;
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c)地下空間充水情況;
d)地面和地下變形破壞特征。
7.2工程地質勘察方法和技術要求
7.2.1利用礦洞改造型儲氣庫工程地質測繪除符合5.2.1中的相關規定外,還應進行地下
空間的調查與測繪,且應符合下列要求:
a)地下空間調查與測繪前應重點收集礦產普查資料以及礦區規劃、設計、生產和監測
等資料,了解已實施的加固處理措施及效果;
b)地下空間調查與測繪宜采用地表和地下相結合的方式:地表宜重點調查和測繪地表
變形破壞等物理地質現象的類型、成因、規律和發展趨勢;地下宜重點調查和測繪礦洞展布、
尺寸和采空區形態、規模等地下空間要素特征以及變形破壞特征、充水情況等。
7.2.2勘探宜優先采用洞內勘探形式;應根據地質條件復雜程度、儲氣洞室規模以及礦洞
分布情況,進行勘探工作布置:
a)可行性研究階段宜在礦洞內布置控制性鉆孔,確定礦洞周邊地質條件和驗證相鄰洞
室的分布;
b)初步設計階段階段宜在礦洞內布置不同方向的鉆孔,深度應達到設計洞室輪廓外
30m~50m。
7.2.3地下空間分布無規律、無法進入地下空間內進行調查和驗證的地區,應采用綜合物
探方法進行地下空間探測。宜結合物探成果進行地面鉆探布置,地面鉆探深度應達到儲氣庫
設計底板標高以下30m。
7.2.4利用礦洞改造型儲氣庫勘察方法除符合5.2.4~5.2.7中的相關規定外,還宜符合下
列要求:
a)可采用聲波測試、數字成像等方式檢測圍巖松動圈及開采損傷情況;
b)可進行勘察期間采空區地表移動變形監測,并宜與施工監測、運營監測相結合;
c)可對松動圈范圍巖石試樣進行物理力學性質試驗;
d)可在地下空間圍巖中埋設滲壓計,直接測定外水壓力。
7.3工程地質評價
7.3.1利用礦洞改造型儲氣庫位置選擇應符合下列要求:
a)礦山所開采礦種應滿足人員作業安全及環境安全要求;
b)礦洞宜分布平直連續、空間結構簡單、相對獨立;
c)礦洞圍巖宜為硬質巖,圍巖類別不宜低于Ⅲ類;
d)礦洞圍巖宜透水性微弱,現狀滲水量滿足改造要求;
e)礦洞現狀穩定,服役過程中未發生過嚴重的坍塌、突水等事故。
7.3.2利用礦洞改造型儲氣庫工程地質評價內容應符合5.3.2~5.3.11中的相關規定,并
應對鄰近地下空間地下水、巖體變形情況、穩定性、發展趨勢預測以及對工程建設可能造成
的影響進行評價,提出工程處理措施建議。
8施工地質
8.1開挖型和利用礦洞改造型地下儲氣庫施工地質工作應符合下列要求:
a)編錄和測繪開挖揭露的地質現象,比例尺宜選用1:100~1:500;
b)分析儲氣庫在施工過程中揭露的地質情況,結合監測資料,預測圍巖現狀穩定性及
運行期穩定性,提出支護和處理措施的復核建議;
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c)校核并修正圍巖分類,必要時應進行專門性工程地質問題的補充勘察;
d)參與地質相關的評價、驗收工作;
8.2鹽穴地下儲氣庫施工地質工作應符合下列要求:
a)進行充放氣井鉆井地質工作;
b)分析鉆井資料,核實地層和鹽穴條件,進行工程地質條件復核評價;
c)參與地質相關的評價、驗收工作。
9成果報告
9.1開挖型和利用礦洞改造型儲氣庫工程地質勘察報告正文宜包括:概述、自然地理條件、
區域地質與構造穩定性、工程基本地質條件、巖體質量分析、工程布置地質分析、圍巖穩定
性評價、氣密條件評價、天然建筑材料、結論與建議等。
9.2開挖型和利用礦洞改造型儲氣庫工程地質勘察報告附圖宜包括:工程地質平面圖、工
程地質剖面圖、采空區分布圖(適用于利用礦洞改造型)、主要鉆孔柱狀圖等。附件宜包括:
物理力學性質試驗成果、物探測試成果、水質分析成果、密封性測試成果、地震安全性評價
報告、地質災害危險性評估報告和相關照片等。
9.3鹽穴儲氣庫工程地質勘察報告正文宜包括:概況、自然地理條件、區域地質與構造穩
定性、工程基本地質條件、采鹵井可改造性分析、腔體穩定性分析、腔體密封性分析、結論
與建議等。
9.4鹽穴儲氣庫工程地質勘察報告附圖宜包括:工程地質平面圖、工程地質剖面圖等。附
件宜包括:鹽巖及夾層物理力學性質試驗成果、測井成果、測腔成果、密封性測試成果、地
震安全性評價報告、地質災害危險性評估報告和相關照片等。
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T/CSHEXXXX-XXXX
附錄A
(規范性)
巖石熱物理指標測試要求
A.1宜采用面熱源法測定巖石熱物理指標。
A.2面熱源法可依據測試參數,按下列公式計算得到導溫系數、導熱系數和比熱容:
a)導溫系數:
d2
'2
4y…………(1)
'
B(y)221
'
2…………(2)
式中:
α——導溫系數(m2/h);
τ’——距熱源面d(m)溫度升高θ’時的時間(h);
B(y)——自變量為y的函數值;
τ1——關掉加熱器的時間(h);
τ2——加熱停止后,熱源上溫度升高為θ2時的時間。
b)導熱系數:
I2R
221
S2…………(3)
式中:
λ——導熱系數[W/(m·K)];
I——加熱電流(A);
R——加熱器電阻(Ω);
S——加熱器面積(m2).
c)比熱容:
λ
C3.6
ρ
…………(4)
式中:
C——比熱容[kJ/(kg·K)];
ρ——密度(kg/m3)。
8
附錄B
(規范性)
圍巖單位彈性抗力系數確定
B.1圍巖的單位彈性抗力系數可按下列一種或多種方法綜合確定:
a)圍巖的單位彈性抗力系數可按下式估算:
E
K
01R
…………(5)
式中:
K0——圍巖的單位彈性抗力系數,MPa/cm;
E——圍巖的彈性模量或變形模量,MPa;
μ——圍巖泊松比;
R——100cm。
b)在專門試驗洞內,可采用徑向液壓枕法或水壓法直接測試圍巖單位彈性抗力系數。
c)可根據圍巖類別和已建工程類比,確定各類圍巖的單位彈性抗力系數。
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附錄C
(規范性)
外水壓力折減系數經驗取值
C.1前期勘察階段,可按表C.1預測外水壓力折減系數。
表C.1外水壓力折減系數經驗取值表
滲透系數K透水率q外水壓力折減系數
巖土體滲透性等級
(cm/s)(Lu)βe
-6
極微透水K<10q<0.10≤βe<0.1
-6-5
微透水10≤K<100.1≤q<10.1≤βe<0.2
-5-4
弱透水10≤K<101≤q<100.2≤βe<0.4
-4-2
中等透水10≤K<1010≤q<1000.4≤βe<0.8
強透水10-2≤K<1
q≥1000.8≤βe≤1.0
極強透水K≥1
C.2儲氣庫施工期間或有探洞時,可按表C.2預測外水壓力折減系數。
表C.2外水壓力折減系數經驗取值表
折減
級別地下水活動狀態地下水對圍巖穩定的影響
系數
1洞壁干燥或潮濕。無影響0~0.20
軟化結構面的充填物質,降低結構面的抗剪強
2沿結構面有滲水或滴水。0.1~0.40
度,軟化軟弱巖體。
沿裂隙或軟弱結構面有大量泥化軟弱結構面的充填物質,降低其抗剪強
30.25~0.60
滴水、線狀流水或噴水。度,對中硬巖體發生軟化作用。
地下水沖刷結構面中的充填物質,加速巖體風
嚴重滴水,沿軟弱結構面有小化,對斷層等軟弱帶軟化泥化,并使其膨脹崩解
40.40~0.80
量涌水。及產生機械管涌。有滲透壓力,能鼓開較薄的軟
弱層。
地下水沖刷帶出結構面中的充填物質,分離巖
嚴重股狀流水,斷層等軟弱帶
5體,有滲透壓力,能鼓開一定厚度的斷層等軟弱0.65~1.0
有大量涌水。
帶,并導致圍巖塌方。
注:當巖溶暗河、洞穴與地表水連通良好時,折減系數取1。
10
附錄D
(規范性)
環境水腐蝕性評價
D.1判別環境水腐蝕性時,應收集工程場地的氣候條件、冰凍資料、高程,巖土性質,環
境水的補給、排泄、循環、滯留條件和污染情況以及類似條件下工程建筑物的腐蝕情況。
D.2環境水對混凝土的腐蝕性判別,應符合表D.2的規定。
表D.2環境水對混凝土腐蝕性判別標準
腐蝕性類型腐蝕性判定依據腐蝕程度界限指標
-
微腐蝕HCO3>1.07
--
HCO3含量弱腐蝕1.07≥HCO3>0.70
溶出型
-
(mmol/L)中等腐蝕HCO3≤0.70
強腐蝕——
微腐蝕pH>6.5
一般弱腐蝕6.5≥pH>6.0
分解類pH值
酸性型中等腐蝕6.0≥pH>5.5
強腐蝕pH≤5.5
微腐蝕CO2<15
侵蝕性CO2
弱腐蝕15≤CO2<30
碳酸型含量
中等腐蝕30≤CO2<60
(mg/L)
強腐蝕CO2≥60
微腐蝕Mg2+<1000
分解結晶Mg2+含量弱腐蝕1000≤Mg2+<1500
硫酸鎂型
復合類(mg/L)中等腐蝕1500≤Mg2+<2000
強腐蝕Mg2+≥2000
普通水泥抗硫酸鹽水泥
微腐蝕
SO2-<250SO2-<3000
2-44
SO4含量弱腐蝕
結晶類硫酸鹽型250≤SO2-<4003000≤SO2-<4000
(mg/L)中等腐蝕44
2-2-
400≤SO4<5004000≤SO4<5000
強腐蝕
2-2-
SO4≥500SO4≥5000
注1:本表規定的判別標準所屬場地應是不具有干濕交替或凍融交替作用的地區和具有干濕交替或凍融交替
作用的半濕潤、濕潤地區。當所屬場地為具有干濕交替或凍融交替作用的干旱、半干旱地區以及高程3000m
以上的高寒地區時,應進行專門論證。
注2:當混凝土建筑物直接接觸污染源時,污染源對混凝土的直接腐蝕作用應專門研究。
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T/CSHEXXXX-XXXX
D.3環境水對鋼筋混凝土結構中鋼筋的腐蝕性判別,應符合表D.3的規定。
表D.3環境水對鋼筋混凝土結構中鋼筋的腐蝕性判別標準
腐蝕性判定依據腐蝕程度長期浸水干濕交替
微腐蝕<10000<100
Cl-含量弱腐蝕10000~20000100~500
(mg/L)中等腐蝕——500~5000
強腐蝕——>5000
注:當環境水中同時存在氯化物和硫酸鹽時,表中的Cl-含量是指氯化物中的Cl-與硫酸鹽折算后的Cl-之和,
--2-
即Cl含量=Cl+SO4×0.25,單位為mg/L。
D.4環境水對鋼結構的腐蝕性判別,應符合表D.4的規定。
表D.4環境水對鋼結構腐蝕性判別標準
腐蝕性判定依據腐蝕程度界限指標
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