GB/T 33373-2025 腐蚀控制 电化学保护 术语

GB/T 33373-2025 Corrision control—Electrochemical protection—Terminology

国家标准 中文简体 即将实施 页数:40页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/T 33373-2025
相关服务
标准类型
国家标准
标准状态
即将实施
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2025-10-31
实施日期
2026-05-01
发布单位/组织
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
归口单位
全国腐蚀控制标准化技术委员会(SAC/TC 381)
适用范围
本文件界定了腐蚀控制电化学保护的腐蚀基础、电化学基础、阴极保护、阳极保护、杂散电流的干扰与排除、检测与监测、电化学保护管理的术语和定义。
本文件适用于腐蚀控制电化学保护相关的科研、教学、设计、生产、制造、安装、施工、检测、调试、运维、评估等活动。

发布历史

文前页预览

研制信息

起草单位:
中核核电运行管理有限公司、河南省广宇建设集团有限公司厦门分公司、阳江核电有限公司、厦门易亮科技有限公司、北京市鼎新新技术有限责任公司、苏州热工研究院有限公司、浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司、上海赟申船舶工程有限公司、北京市燃气集团有限责公司、长园长通新材料股份有限公司、深圳国能宸泰科技有限公司、深能海洋能源(汕尾)有限公司、四川轻化工大学、费县福瑞成防腐科技有限公司、湖南安广检验检测有限公司、中铁二十二局集团电气化工程有限公司、北京碧海云智新材料技术有限公司、中蚀国际腐蚀控制工程技术研究院(北京)有限公司、中国腐蚀控制技术协会
起草人:
吴昉赟、陈靖、张维、董洪全、辜志俊、赵悦春、李成涛、欧曙辉、徐雷、赵万祥、陈钧、费志松、黄聪捷、吴文华、别博、李岩、刘洪群、高佳伟、冯志永、王水勇、李持佳、黄斌、曾宪光、郭仕奎、胡立标、刘敏、孙晓靖、覃立帅、王贵明、陆云、陈志勇、邸泰深、付国庆、李海洋、何林芯、邢峻、刘先发、刘轩
出版信息:
页数:40页 | 字数:57 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS2522099

CCSA.29.

中华人民共和国国家标准

GB/T33373—2025

代替GB/T33373—2016

腐蚀控制电化学保护术语

Corrisioncontrol—Electrochemicalprotection—Terminology

2025-10-31发布2026-05-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T33373—2025

目次

前言

…………………………Ⅲ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

腐蚀基础

3…………………1

电化学基础

4………………3

阴极保护

5…………………5

阳极保护

6…………………12

杂散电流的干扰与排除

7…………………13

检测与监测

8………………18

电化学保护管理

9…………………………19

参考文献

……………………20

索引

…………………………21

GB/T33373—2025

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

本文件代替防腐蚀电化学保护术语与相比除结

GB/T33373—2016《》,GB/T33373—2016,

构调整和编辑性改动外主要技术变化如下

,:

更改了适用范围见第章年版的第章

a)(1,20161);

删除了腐蚀介质等部分术语和定义见年版的

b)“”(20162.2~2.3、2.9、3.18~3.19、4.1.1~

4.1.3、4.1.15~4.1.23、4.1.26、4.1.36、5.7、6.1~6.4、7.5、7.10~7.15、7.19);

增加了腐蚀源等部分术语和定义见

c)“”(3.2~3.4、3.7~3.11、3.13~3.15、3.18、4.18、5.1.1~

5.1.2、5.1.5~5.1.6、5.1.12~5.1.13、5.1.15、5.1.19~5.1.20、5.1.23~5.1.27、5.2.1、5.2.13~

5.2.17、5.3.1、5.3.5~5.3.7、5.3.11~5.3.12、5.3.16~5.3.18、5.3.22、6.1~6.2、6.4~6.9、7.9~

7.15、7.43~7.46、8.1~8.3);

更改了腐蚀等部分术语和定义见

d)“”(3.1、3.5、3.6、3.16、3.17、3.19、3.20、3.22、4.5、4.11、4.12、

4.13、4.14、4.17、5.1.8、5.1.9、5.1.10、5.1.11、5.1.14、5.1.18、5.1.22、5.1.28、5.1.30、5.1.31、

5.1.33、5.1.34、5.1.35、5.1.36、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7、5.2.9、5.2.10、5.3、5.3.2、5.3.3、

5.3.4、5.3.10、5.3.13、5.3.14、5.3.15、5.3.19、5.3.21、5.3.23、5.3.24、5.3.25、6.3、6.12、7.1、7.7、

7.8、7.17、7.21、7.23、7.24、7.25、7.29、7.30、7.34、7.36、7.48、7.50、7.51、7.53、7.54、7.55、8.7、8.8、

年版的

8.9、8.10,20162.1、2.4、2.5、2.7、2.8、2.10、2.11、2.13、3.5、3.11、3.12、3.13、3.14、3.17、

4.1.7、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11、4.1.14、4.1.25、4.1.27、4.1.29、4.1.30、4.1.32、4.1.33、4.1.34、

4.1.35、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.8、4.2.9、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.6、4.3.7、4.3.8、

4.3.9、4.3.10、4.3.12、4.3.13、4.3.14、4.3.15、5.1、5.4、6.1.1、6.1.7、6.1.8、6.2.2、6.2.6、6.2.8、

6.2.9、6.2.10、6.3.2、6.3.3、6.3.7、6.3.9、6.4.1、6.4.3、6.4.4、6.4.6、6.4.7、6.4.8、7.4、7.6、7.7、7.8);

增加了有关电化学保护管理的术语和定义见第章

e)“”(9)。

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

。。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出

本文件由全国腐蚀控制标准化技术委员会归口

(SAC/TC381)。

本文件起草单位中核核电运行管理有限公司河南省广宇建设集团有限公司厦门分公司阳江核

:、、

电有限公司厦门易亮科技有限公司北京市鼎新新技术有限责任公司苏州热工研究院有限公司浙江

、、、、

钰烯腐蚀控制股份有限公司上海赟申船舶工程有限公司北京市燃气集团有限责公司长园长通新材

、、、

料股份有限公司深圳国能宸泰科技有限公司深能海洋能源汕尾有限公司四川轻化工大学费县福

、、()、、

瑞成防腐科技有限公司湖南安广检验检测有限公司中铁二十二局集团电气化工程有限公司北京碧

、、、

海云智新材料技术有限公司中蚀国际腐蚀控制工程技术研究院北京有限公司中国腐蚀控制技术

、()、

协会

本文件主要起草人吴昉赟陈靖张维董洪全辜志俊赵悦春李成涛欧曙辉徐雷赵万祥

:、、、、、、、、、、

陈钧费志松黄聪捷吴文华别博李岩刘洪群高佳伟冯志永王水勇李持佳黄斌曾宪光郭仕奎

、、、、、、、、、、、、、、

胡立标刘敏孙晓靖覃立帅王贵明陆云陈志勇邸泰深付国庆李海洋何林芯邢峻刘先发

、、、、、、、、、、、、、

刘轩

本文件于年首次发布本次为第一次修订

2016,。

GB/T33373—2025

腐蚀控制电化学保护术语

1范围

本文件界定了腐蚀控制电化学保护的腐蚀基础电化学基础阴极保护阳极保护杂散电流的干扰

、、、、

与排除检测与监测电化学保护管理的术语和定义

、、。

本文件适用于腐蚀控制电化学保护相关的科研教学设计生产制造安装施工检测调试运

、、、、、、、、、

维评估等活动

、。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件

3腐蚀基础

31

.

腐蚀corrosion

材料受环境的作用产生的损坏或变质

注环境作用包括物理作用化学作用和电化学作用

:、。

来源

[:GB/T41323—2022,3.1.1]

32

.

腐蚀源corrosionsource

造成或引起腐蚀的各种因素的总称

来源

[:GB/T33314—2023,3.2]

33

.

直接腐蚀源directcorrosionsource

直接参与腐蚀反应的各种介质的总称

注介质包括酸中的氢离子水中的氧气三价铁离子等

:、、。

来源

[:GB/T41323—2022,3.1.3]

34

.

间接腐蚀源indirectcorrosionsource

影响腐蚀反应的各种工况条件的总称

来源

[:GB/T41323—2022,3.1.4]

35

.

腐蚀速率corrosionrate

单位时间内金属的腐蚀效应

注腐蚀速率的表示方法取决于技术系统和腐蚀效应的类型例如通常采用单位时间内腐蚀深度的增加或单位

:。,

时间内单位面积上金属转变成腐蚀产物的质量表示腐蚀效应随着时间变化且在表面的各点上不一定相

。,

同因此腐蚀速率的报告通常附上腐蚀效应的类型时间关系和位置

。,、。

来源

[:GB/T10123—2022,3.12]

1

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