×
29.06.2019
219.017.9af4

Результат интеллектуальной деятельности: СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродистых и низколегированных сталей для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости, которые могут быть использованы для строительства трубопроводов, транспортирующих агрессивные в коррозионном отношении жидкости, в частности водные среды, содержащие ионы хлора, сероводород, углекислый газ, механические примеси и другие компоненты. Техническим результатом данного изобретения является повышение коррозионной стойкости, прочности и вязкости стали для электросварных труб при сохранении свариваемости и стоимостных показателей. Сталь содержит, мас.%: углерод - 0,05-0,25, марганец - 0,20-1,70, кремний - 0,20-0,80, хром - 0,01-1,00, никель - 0,01-0,60, медь - 0,01-0,50, фосфор - не более 0,035, сера - не более 0,025, алюминий - 0,01-0,06, железо и неизбежные примеси - остальное. Содержание серы и марганца соответствует соотношению Mn•S<0,015, где Mn и S - содержание марганца и серы соответственно, мас.%. Плотность коррозионно-активных неметаллических включений в стали составляет не более 5 штук в 1 мм. Сталь дополнительно может содержать кальций в количестве 0,0001-0,008%. Сталь содержит в структуре свободный феррит с номером зерна не менее 8. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродистых и низколегированных сталей для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости, которые могут быть использованы для строительства трубопроводов, транспортирующих агрессивные в коррозионном отношении жидкости, в частности водные среды, содержащие ионы хлора, сероводород, углекислый газ, механические примеси и другие компоненты. Такие трубы могут быть использованы для строительства трубопроводов систем нефтесбора и для других назначений. Обычные стали в таких условиях могут быть подвержены общей и локальной коррозии, коррозионному растрескиванию под напряжением, водородному охрупчиванию, коррозионной эрозии, что приводит к сквозным коррозионным повреждениям трубопровода. Поэтому основными требованиям, предъявляемыми к таким сталям, должны быть их высокая стойкость против различных видов коррозионного и коррозионно-механического разрушения при достаточной прочности, необходимой для трубопроводов, работающих под давлением, а также удовлетворительной свариваемости и вязкости. Учитывая, что рассматриваемые трубопроводы имеют значительную протяженность, что требует использования значительных объемов труб, стоимость такой металлопродукции должна быть сравнительно низкой, что исключает возможность использования сталей, содержащих значительные количества дорогостоящих легирующих элементов.

Известны традиционно применяемые для электросварных труб углеродистые стали типа стали 20 с техническими характеристиками по ГОСТ 1050, содержащей, %: 0,17-0,24 углерода; 0,17-0,35 кремния; 0,35-0,65 марганца; не более 0,25 хрома; не более 0,04 серы; не более 0,035 фосфора; не более 0,25 меди; не более 0,25 никеля и не более 0,08 мышьяка. Стали имеют достаточную прочность и свариваемость при низкой стоимости. Однако коррозионная стойкость их не отвечает требованиям потребителей. Сроки безаварийной эксплуатации трубопроводов из них значительно ниже нормативных. Для теплотрасс и трубопроводов систем нефтесбора реальные сроки эксплуатации во многих случаях не превышают 1-3 лет.

Известны нормализованные стали с феррито-перлитной структурой, стойкие против водородного охрупчивания (Зикеев В.Н. Легирование и структура конструкционных сталей, стойких к водородному охрупчиванию. // Металловедение и термическая обработка металлов. 1982, 5, с. 18-23). Стали содержат, %: углерод в количестве не более 0,12, марганец - не более 1,7, никель - не более 1, хром - не более 0,5, определенное количество (в сумме не более 0,2) элементов из группы: ванадий, ниобий, алюминий и азот, не более 0,1-0,2 редкоземельных металлов или кальция, не более 0,5 меди, не более 0,2-0,3 сурьмы и не более 0,01 серы. Использование таких сталей с определенной микроструктурой позволяет обеспечить высокий уровень стойкости против водородного охрупчивания при удовлетворительной прочности и свариваемости. Однако они не обладают требуемой стойкостью против локальной коррозии в виде язв и питтингов, которая представляет наибольшую опасность для многих видов трубопроводов.

Известна сталь с высокой коррозионной стойкостью для нефте- и газопроводных труб, содержащая 0,01-1,2% кремния, 0,02-3,0% марганца, 7,5-14,0% хрома, 0,005-0,5% алюминия при ограничении содержания углерода, азота, фосфора и серы с добавками меди, никеля, кобальта, молибдена или вольфрама (Патент США 5820707, опубл. 13.10.1998, НКИ 148/593). Высокая стоимость такой стали из-за повышенного содержания хрома и других легирующих элементов ограничивает ее использование для труб массового назначения.

Прототипом заявленного изобретения является изобретение (Акцепт. заявка Японии 56-098451 МПК С 22 С 38/16, публикация 07.08.1981 г.): "Сталь для электросварных труб, обладающая стойкостью к точечной коррозии". Согласно изобретению сталь содержит, %: <0,008 серы; 0,1-0,5 меди; 0,0001-0,001 кальция; <0,20 углерода; <0,5 кремния; <1,0 марганца; <0,03 фосфора; 0,1 алюминия, причем при наличии >0,2 меди сталь содержит и никель в количестве вдвое меньшем содержания меди, остальное - железо и неизбежные примеси, в том числе хром. Сталь имеет высокую стойкость против общей и питтинговой коррозии в некоторых средах. Однако стойкость против локальной коррозии в водных средах, содержащих ионы хлора, и в некоторых других недостаточно высока. Кроме того, ограниченное содержание углерода и марганца не всегда позволяет достигать требуемый уровень прочности.

Задача, решаемая с помощью данного изобретения, заключается в обеспечении коррозионной стойкости, прочности, вязкости и свариваемости стали и электросварных труб при их низкой стоимости.

Техническим результатом данного изобретения является повышение коррозионной стойкости, прочности и вязкости стали для электросварных труб при сохранении свариваемости и стоимостных показателей.

Технический результат достигается тем, что известная сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, никель, медь, фосфор, серу, алюминий, железо и неизбежные примеси, согласно изобретению содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Углерод - 0,05-0,25
Марганец - 0,20-1,70
Кремний - 0,20-0,80
Хром - 0,01-1,00
Никель - 0,01-0,60
Медь - 0,01-0,50
Фосфор - не более 0,035
Сера - не более 0,025
Алюминий - 0,01-0,06
Железо и неизбежные примеси - Остальное
причем содержание серы и марганца соответствует соотношению:
Mn•S<0,015,
где Mn и S - содержание марганца и серы соответственно, мас.%,
при этом плотность коррозионно-активных неметаллических включений в стали составляет не более 5 штук в 1 мм3, также сталь содержит кальций в количестве 0,0001-0,008%, а также сталь содержит в структуре свободный феррит с номером зерна не менее 8.

Содержание углерода и марганца в предлагаемых пределах позволяет получать требуемый уровень прочности стали без снижения ее коррозионной стойкости.

Содержание кремния и алюминия в предлагаемых пределах определяет необходимую степень раскисленности стали при незначительном количестве оксидов, отрицательно влияющих на коррозионную стойкость стали.

Присутствие в стали хрома, никеля и меди положительно влияет на стойкость стали против общей коррозии и против питтинговой коррозии в некоторых средах.

Ограничение содержания фосфора и серы связано с необходимостью обеспечить определенный уровень вязкости стали и труб.

Дополнительное ограничение содержания серы в зависимости от содержания марганца позволяет избежать присутствия в стали значительного количества сульфидов марганца, отрицательно влияющих на вязкость стали и на ее стойкость против питтинговой коррозии.

Ограничение плотности коррозионно-активных неметаллических включений, выявляемых специальными методами (Реформатская И.И., Подобаев А.Н., Флорианович Г.М. и Ащеулова И.И. Оценка стойкости низкоуглеродистых трубных сталей при коррозии в условиях теплотрасс. Защита металлов, 1999 г., т. 35, 1, с. 8-16, заявка РФ на изобретение 99 - 101963/28 "Способ контроля качества стальных изделий (его варианты)" от 03.02.99, решение о выдаче патента 20.12.99), в наибольшей степени ускоряющих локальную коррозию в водных средах, содержащих ионы хлора, а также процессы коррозионной эрозии, позволяет существенно уменьшить скорости указанных процессов и повысить долговечность трубопроводов.

Присутствие в стали кальция в указанных пределах обеспечивает модифицирование сульфидных включений, что повышает характеристики вязкости стального проката и труб.

Наличие в стали мелкозернистого структурно свободного феррита с номером зерна не менее 8, определяемого по ГОСТ 5639, позволяет дополнительно повысить стойкость стали против локальной коррозии и ее вязкость.

Примеры конкретного выполнения способа
Четыре варианта сталей - 1 углеродистая и 3 низколегированные были выплавлены в 300-тонном кислородном конвертере ОАО "Северсталь" и разлиты в слябы сечением 250•1450 мм, которые затем прокатывали на непрерывном широкополосном стане "2000" на полосы толщиной 6 мм. Были опробованы следующие варианты:
вариант 1 - углеродистая сталь, содержащая 0,19% углерода; 0,35% кремния; 0,48% марганца; 0,009% фосфора; 0,015% серы; 0,10% хрома; 0,05% никеля; 0,15% меди и 0,05% алюминия; остальное - железо и примеси при значении Mn•S= 0,0072, плотности коррозионно-активных неметаллических включений - 2 штуки в 1 мм3, имеющая феррито-перлитную структуру с номером зерна феррита - 9 (соответствует п.1 и п.3 формулы изобретения),
вариант 2 - низколегированная сталь, содержащая, %: 0,10 углерода; 0,30 кремния; 1,47 марганца; 0,010 фосфора; 0,004 серы; 0,07 хрома; 0,08 никеля; 0,10 меди; 0,04 алюминия и кальция - 0,003, остальное - железо и примеси при значении Mn•S= 0,006, плотности коррозионно-активных неметаллических включений - 2-3 штуки в 1 мм3, имеющая феррито-перлитную структуру с номером зерна феррита 10 (ГОСТ 5639) (соответствует п.2 формулы изобретения);
вариант 3 - низколегированная сталь, содержащая, %: 0,09 углерода, 0,58 кремния, 1,0 марганца, 0,014 фосфора, 0,011 серы, 0,01 хрома, 0,10 никеля, 0,20 меди, 0,05 алюминия, 0,001 кальция, остальное - железо и примеси при значении Mn•S= 0,011, плотности коррозионно активных неметаллических включений 10-12 штук в 1 мм3, имеющая феррито-перлитную структуру с номером зерна феррита 10 (не соответствует формуле изобретения п.1 по плотности коррозионно активных неметаллических включений; соответствует прототипу);
вариант 4 - низколегированная сталь, содержащая, %: 0,11 углерода, 0,23 кремния, 1,49 марганца, 0,015 фосфора, 0,015 серы, 0,03 хрома, 0,08 никеля, 0,09 меди, 0,05 алюминия, остальное - железо и примеси при значении Mn•S= 0,022, плотности коррозионно активных неметаллических включений 2 штуки в 1 мм3, имеющая феррито-перлитную структуру с номером зерна феррита 6 (не соответствует формуле изобретения п.1 и п.3 по значению Mn•S и по номеру зерна структурно-свободного феррита).

Из стального проката указанных вариантов формовкой и сваркой токами высокой частоты изготавливали прямошовные трубы и трубные образцы диаметром 219 и 159 мм. Для сталей всех вариантов при изготовлении труб и трубных образцов отмечена удовлетворительная свариваемость. На образцах, отобранных от проката и от труб, проводили комплексные механические и коррозионные испытания - на растяжение по ГОСТ 1497, на ударную вязкость при минус 40oС по ГОСТ 9455, а также специальные коррозионные испытания по методикам, разработанным НИФХИ им. Л.Я. Карпова:
методика 1 - определяли скорость развития питтингов в горячей воде (паре) при (135±15)oC, содержащей 50 мг/л хлор-иона, 50 мг/л сульфат-иона и 20 мг/л кислорода, рН 8,5-9,5, длительность натурных испытаний - 10 месяцев (использовали методику определения скорости локальной коррозии, предложенную в работе Липовских В.М., Кашинского В.И., Реформатской И.И., Флорианович Г. М. , Подобаева А.Н. и Ащеуловой И.И. Зависимость коррозионной стойкости теплопроводов из углеродистой стали от водного режима теплосети. Защита металлов, 1999, т. 35, 6, с. 653-655);
методика 2 - определяли потери массы образцов в результате коррозионных натурных испытаний в водной среде, содержащей 0,17 моль/л NaCl, 0,13 моль/л КCl, 8 моль/л NaHCO3 и 0,8 моль/л Na2SO4, в течение 90 суток.

Результаты определения предела текучести, временного сопротивления, ударной вязкости при минус 40oС, а также скорости локальной и общей коррозии (методики 1 и 2 соответственно) для рассмотренных четырех вариантов сталей представлены в таблице.

Видно, что варианты 1 и 2, соответствующие формуле изобретения, обеспечивают высокие механические характеристики и коррозионную стойкость стального проката и труб.

При наличии в стали значительного количества коррозионно-активных неметаллических включений - 10-12 штук в 1 мм3 для варианта 3 скорость локальной коррозии возрастает более чем в 3 раза, скорость общей коррозии - в 1,5-2 раза. Пониженная коррозионная стойкость стали в присутствии коррозионно активных неметаллических включений и является основной причиной досрочных выходов из строя трубопроводов систем нефтесбора и теплотрасс.

Повышенное значение произведения Mn•S для стали варианта 4, а также присутствие в ее структуре крупнозернистого феррита является причиной пониженной коррозионной стойкости стали по сравнению с вариантами 1 и 2. Кроме того, такая структура приводит к пониженным значениям ударной вязкости.

Таким образом, использование настоящего способа существенно повышает механические свойства и коррозионную стойкость углеродистых и низколегированных сталей при сохранении их свариваемости и стоимости. В конечном итоге это приведет к значительному повышению срока безаварийной эксплуатации трубопроводов.

1.Стальуглеродистаянизколегированнаядляэлектросварныхтрубповышеннойкоррозионнойстойкости,содержащаяуглерод,марганец,кремний,хром,никель,медь,фосфор,серу,алюминий,железоинеизбежныепримеси,отличающаясятем,чтоонасодержиткомпонентывследующемсоотношении,мас.%:Углерод-0,05-0,25Марганец-0,20-1,70Кремний-0,20-0,80Хром-0,01-1,00Никель-0,01-0,60Медь-0,01-0,50Фосфор-неболее0,035Сера-неболее0,025Алюминий-0,01-0,06Железоинеизбежныепримеси-ОстальноепричемсодержаниесерыимарганцасоответствуетусловиюMn•S<0,015,гдеМnиS-содержаниемарганцаисерысоответственно,мас.%,приэтомплотностькоррозионно-активныхнеметаллическихвключенийвсталисоставляетнеболее5штукв1мм.12.Стальпоп.1,отличающаясятем,чтоонасодержиткальцийвколичестве0,0001-0,008%.23.Стальпоп.1или2,отличающаясятем,чтоонасодержитвструктуреферритсномеромзернанеменее8.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 91.
29.03.2019
№219.016.ef53

Способ охлаждения валков сортопрокатной клети

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано на сортопрокатных станах для охлаждения валков с калибрами. Задача изобретения - повышение стойкости валков. В способе охлаждения валков сортопрокатной клети, включающем подачу из форсунок на ручьи, образующие калибры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287384
Дата охранного документа: 20.11.2006
29.03.2019
№219.016.ef6d

Способ эксплуатации прокатного валка

Изобретение относится к прокатному производству, а именно к эксплуатации валков прокатных станов. Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в предотвращении разрушения валка в клети. Способ включает магнитную дефектоскопию путем измерения коэрцитивной силы на поверхности валка перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240879
Дата охранного документа: 27.11.2004
29.03.2019
№219.016.ef85

Способ восстановления прокатных валков

Изобретение может быть использовано при восстановлении чугунных рабочих валков с поврежденными в процессе эксплуатации шейками. Поврежденный слой механически снимают и производят электродуговую наплавку вращаемого валка по месту съема с подачей стального аустенитного проволочного электрода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245771
Дата охранного документа: 10.02.2005
29.03.2019
№219.016.ef8c

Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана

Использование: изобретение относится к зубчатым шпинделям привода валков прокатных станов. Сущность: зубчатая муфта шпинделя прокатного стана включает вал шпинделя, напрессованную на его хвостовик зубчатую обойму, находящуюся с ней в зацеплении зубчатую втулку, соединенную с лопастью на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241559
Дата охранного документа: 10.12.2004
29.03.2019
№219.016.efca

Способ прокатки, прокатная клеть и нажимное устройство прокатной клети

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано в станах горячей и холодной прокатки черных и цветных металлов и сплавов, а также для прокатки неметаллических материалов. Прокатная клеть включает станину, выполненную из немагнитного материала, рабочие и нажимные валки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02207925
Дата охранного документа: 10.07.2003
29.03.2019
№219.016.f06a

Устройство для рафинирования стали от неметаллических включений

Изобретение относится к металлургии, конкретно к рафинированию металла от неметаллических включений при непрерывной разливке стали. Технический результат - уменьшение содержания неметаллических включений, повышение качества металла и увеличение выхода годного. Устройство для рафинирования стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229360
Дата охранного документа: 27.05.2004
29.03.2019
№219.016.f06d

Способ производства чугуна

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству чугуна в доменных печах. Способ включает плавку шихты, содержащей окатыши и офлюсованный агломерат, регулирование степени окисленности и основности агломерата при изменении доли и основности окатышей путем изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229522
Дата охранного документа: 27.05.2004
29.03.2019
№219.016.f083

Способ производства графитизированного передельного чугуна литейного класса

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при модифицировании доменного передельного чугуна, предназначенного для переплавки в чугуннолитейных цехах при производстве металлургического и машиностроительного литья. В способе ферросилиций в виде порошковой проволоки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225885
Дата охранного документа: 20.03.2004
29.03.2019
№219.016.f1ae

Способ производства полос из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах полос для электросварных прямошовных обсадных труб, предназначенных для обустройства нефтяных и газовых скважин. Для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312905
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f876

Способ ведения доменной плавки

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, конкретно к повышению устойчивости дренажа жидких продуктов плавки в коксовой насадке и в горне за счет регулирования высокотемпературных свойств гетерогенного шлака. Способ ведения доменной плавки включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02185444
Дата охранного документа: 20.07.2002
Показаны записи 21-30 из 39.
18.05.2019
№219.017.5533

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети кварто

Изобретение относится к области подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатных клетей. Задача изобретения – повышение стабильности коэффициента трения в очаге деформации в процессе прокатки и повышение эксплуатационной стойкости валков. Для подготовки к эксплуатации валков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256517
Дата охранного документа: 20.07.2005
18.05.2019
№219.017.556c

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением

Изобретение относится к прокатному производству и может быть применено на непрерывных широкополосных станах холодной прокатки. При холодной прокатке с натяжением в каждом межклетевом промежутке определяют предел текучести полосы σ и поддерживают величину удельного натяжения σ путем задания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239500
Дата охранного документа: 10.11.2004
18.05.2019
№219.017.558b

Способ рафинирования стали в промежуточном ковше установки непрерывной разливки стали и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при непрерывной разливке стали. Способ рафинирования стали в промежуточном ковше, разделенном на приемную и разливочные емкости, включает гашение вихревых потоков на поверхности металла в приемной емкости промежуточного ковша...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227083
Дата охранного документа: 20.04.2004
18.05.2019
№219.017.5590

Способ выплавки стали в конвертере

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к процессам выплавки стали в конвертере. Технический результат - повышение стойкости кислородной фурмы и футеровки конвертера. Способ выплавки стали в конвертере включает подачу в конвертер металлошихты в виде стального лома и жидкого чугуна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222605
Дата охранного документа: 27.01.2004
18.05.2019
№219.017.55b2

Способ производства шарикоподшипниковой стали

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее, к выплавке и внепечной обработке шарикоподшипниковой стали. Технический результат - снижение содержания в подшипниковой стали неметаллических включений и регламентация фазового состава оксидов, сульфидов и глобулей. Способ производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219248
Дата охранного документа: 20.12.2003
18.05.2019
№219.017.5baf

Способ восстановления опорных валков

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при восстановлении опорных валков методом наплавки. Задача изобретения - повышение качества наплавки, снижение энергозатрат, сокращение расхода валков и повышение качества прокатываемых полос. Способ восстановления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179487
Дата охранного документа: 20.02.2002
18.05.2019
№219.017.5c0b

Сталь для магистральных нефте- и газопроводов

Изобретение относится к металлургии, а именно к низколегированным сталям, стойким против водородного растрескивания, используемым для изготовления сварных нефте- и газопроводных труб, пригодных к эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Предложена сталь для магистральных нефте- и газопроводов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02180016
Дата охранного документа: 27.02.2002
19.06.2019
№219.017.8556

Холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к составу низкоуглеродистых холоднокатаных сталей, предназначенных для изготовления изделий сложной конфигурации, преимущественно деталей автомобиля, в том числе с защитными покрытиями. Заявленная холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233904
Дата охранного документа: 10.08.2004
19.06.2019
№219.017.8557

Холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки

Изобретение относится к металлургии, а именно к составу холоднокатаной стали для изготовления изделий сложной конфигурации, преимущественно деталей автомобиля, в том числе с защитными покрытиями. Заявленная холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки содержит компоненты в следующем соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233905
Дата охранного документа: 10.08.2004
29.06.2019
№219.017.9af8

Способ производства бронекабельной ленты

Изобретение относится к области металлургии, а именно к прокатке и термической обработке стали, и может быть использовано при производстве холоднокатаной оцинкованной ленты, применяемой для защиты электрических кабелей. Способ включает горячую прокатку полосы из малоуглеродистой стали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02203966
Дата охранного документа: 10.05.2003
+ добавить свой РИД