×
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 41-50 из 91.
19.04.2019
№219.017.2d99

Способ восстановления прокатного валка

Изобретение может быть использовано для восстановления опорных валков листопрокатных станов с изношенными или поврежденными в процессе эксплуатации бочками. Валок нагревают до 400-460С и проводят многослойную электродуговую наплавку с термической обработкой наплавленного слоя. После наплавки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02218220
Дата охранного документа: 10.12.2003
19.04.2019
№219.017.3007

Способ изготовления прямошовных сварных труб

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению сварных прямошовных труб. Способ включает формовку трубной заготовки в клетях с открытыми калибрами и редуцирование в клетях с закрытыми калибрами, сварку кромок трубной заготовки. Настройку вытяжки в закрытых калибрах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304477
Дата охранного документа: 20.08.2007
19.04.2019
№219.017.34b0

Нажимное устройство прокатной клети

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при прокатке сортовой и листовой стали, цветных и неметаллических материалов. Технический результат изобретения - усовершенствование нажимного гидравлического устройства, повышение скорости перемещения валков, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187394
Дата охранного документа: 20.08.2002
18.05.2019
№219.017.5449

Способ оптимизации режима охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и касается технологии охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы. Задача изобретения - повышение стойкости валков, уровня стабилизации их теплового профиля. В соответствии с изобретением контролируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261767
Дата охранного документа: 10.10.2005
18.05.2019
№219.017.54a4

Способ восстановления роликов

Способ может быть использован при ремонте металлургического оборудования для восстановления роликов рольганга стана горячей прокатки. После предварительного подогрева до температуры 200...300°С производят многослойную наплавку стальным электродом со скоростью 10...40 м/ч при плотности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243076
Дата охранного документа: 27.12.2004
18.05.2019
№219.017.54a8

Способ подготовки к охлаждению рулона горячекатаной полосы

Использование: изобретение относится к прокатному производству, в частности к охлаждению рулонов горячекатаных полос. Сущность: способ подготовки к охлаждению рулона горячекатаной полосы включает намотку рулона при постоянной температуре с изменяющимся удельным натяжением по толщине намотки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243048
Дата охранного документа: 27.12.2004
18.05.2019
№219.017.54ab

Способ восстановления бандажированного ролика

Способ может быть использован при ремонте бандажированных роликов моталок станов горячей прокатки. Предварительный подогрев ролика проводят до температуры 250...300°С. Многослойную наплавку стальным электродом ведут со скоростью 20...30 м/ч при плотности электрического тока 20...25 А/м....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242347
Дата охранного документа: 20.12.2004
18.05.2019
№219.017.54ad

Способ намотки холоднокатаной полосы

Изобретение относится к способу намотки холоднокатаной полосы. Способ намотки холоднокатаной полосы включает формирование на барабане моталки рулона с переменным удельным натяжением по толщине намотки, при этом при соотношении h/B≤0,00065, где h и В - толщина и ширина наматываемой полосы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242311
Дата охранного документа: 20.12.2004
18.05.2019
№219.017.54b7

Способ отливки изделий из чугуна с шаровидным графитом

Изобретение может быть использовано при отливке средне- и крупнотоннажных изделий, например сталеразливочных изложниц, холодильников доменных печей, прокатных валков и др. Способ включает выплавку чугуна, обработку его в ковше магнием и заливку формы. Перед заливкой и в процессе заливки чугуна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241574
Дата охранного документа: 10.12.2004
18.05.2019
№219.017.54f0

Способ прокатки катанки

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при горячей сортовой прокатке катанки из углеродистой стали, используемой для волочения канатной проволоки. Задача, решаемая изобретением, - повышение качества и выхода годной катанки. Способ включает нагрев заготовки до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002292247
Дата охранного документа: 27.01.2007
Показаны записи 31-39 из 39.
29.06.2019
№219.017.9b08

Двухслойная коррозионно-стойкая листовая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к металлургии, а именно к двухслойной коррозионно-стойкой листовой стали и изделиям, выполненным из нее, и может быть использовано для оборудования, работающего в агрессивных средах под давлением при повышенной температуре, например, в нефтеперерабатывающей, химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02201469
Дата охранного документа: 27.03.2003
29.06.2019
№219.017.9b1d

Способ производства листового проката из теплоустойчивой стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах хромомолибденованадиевой теплоустойчивой листовой стали, используемой в котлостроении. Техническая задача, решаемая изобретением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255986
Дата охранного документа: 10.07.2005
29.06.2019
№219.017.9b1f

Способ производства листов из конструкционной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах листовой конструкционной теплоустойчивой стали, используемой в котлостроении. Технический результат, решаемый изобретением, состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255124
Дата охранного документа: 27.06.2005
29.06.2019
№219.017.9b61

Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к составу стали для изготовления изделий сложной конфигурации с использованием холодной листовой штамповки, преимущественно деталей автомобиля. Заявлена сталь для глубокой вытяжки, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237101
Дата охранного документа: 27.09.2004
29.06.2019
№219.017.9bb2

Способ внепечной обработки стали в ковше

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к внепечной обработке стали в ковше. Технический результат - предотвращение насыщения стали газами в процессе внепечной обработки раскислителями и уменьшение содержания неметаллических включений в стали. Способ внепечной обработки стали в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219249
Дата охранного документа: 20.12.2003
29.06.2019
№219.017.a21b

Способ производства углеродистой или низколегированной стали для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости

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 среды, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184155
Дата охранного документа: 27.06.2002
29.06.2019
№219.017.a22d

Способ получения биметаллического слитка

Изобретение относится к специальной электрометаллургии, конкретнее к производству с использованием электрошлаковой технологии биметаллических слитков, состоящих из основного слоя из углеродистой, низколегированной или легированной стали и наплавленного слоя из коррозионностойкой стали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193071
Дата охранного документа: 20.11.2002
29.06.2019
№219.017.a243

Способ производства листовой стали

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к технологии изготовления стальных горячекатаных и холоднокатаных листов с высокими вытяжными свойствами для холодной штамповки. Техническое изобретение состоит в улучшении вытяжных свойств и увеличении выхода кондиционной листовой стали. Сталь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197542
Дата охранного документа: 27.01.2003
10.07.2019
№219.017.b1f1

Способ оптимизации режима охлаждения прокатных валков листового стана

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и касается технологии охлаждения прокатных валков листовых станов горячей и холодной прокатки. Задача изобретения - повышение стойкости валков, стабилизация теплового профиля. С помощью регулирующих клапанов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186642
Дата охранного документа: 10.08.2002
+ добавить свой РИД