СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ И ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОТБОРА ПРОБЫ МЕТАЛЛА НА ЕЕ ОЦЕНКУ

Авторы

  • С. А. БОТНИКОВ ПАО «Трубная металлургическая компания», Россия, г. Москва Автор
  • И. Ю. ПЫШМИНЦЕВ АО «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности», Россия, г. Челябинск Автор

DOI:

https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-6-27-50

Ключевые слова:

неметаллические включения, раскисленная алюминием сталь, совершенствование технологии производства высококачественных сталей, химический состав шлака, десульфурация, ассимиляция неметаллических включений шлаком, метод сканирующей электронной микроскопии, метод плавления в потоке инертного газа, способ отбора пробы металла, чистота материалов

Аннотация

Представлен обзор литературы, посвященной источникам возникновения неметаллических включений (НВ) в высококачественной стали, а также исследованиям, охватывающим все аспекты этой проблемы. Рассмотрены современные способы снижения загрязненности высококачественной стали. Объектом исследования являлись леденцовые пробы металла, применяемые для экспресс-анализа химического состава стали, специальные «чистые» стержневые пробы металла, а также пробы металла, отобранные от металлопродукции. Для более точной оценки содержания НВ в жидком металле или проведения глубоких исследовательских и оптимизационных задач по снижению в металле НВ рекомендуется использовать специальные пробоотборники, которые могут отбирать пробу металла в инертной среде и без доступа воздуха. Была поставлена задача исследовать изменения НВ от сталеразливочного ковша до промежуточного ковша и непрерывнолитой заготовки, т. е. по технологической цепочке, и оценить возможные источники НВ в конечной металлопродукции. Методами сканирующей электронной микроскопии и плавления в потоке инертного газа на газоанализаторе для трубной стали, раскисленной алюминием, исследованы содержание общего кислорода, составы и морфология НВ. С целью снижения содержания НВ в высококачественной стали рассмотрены мероприятия, направленные на уменьшение в металле в первую очередь включений экзогенной природы из-за попадания шлаков в непрерывнолитой металл при разливке. Также НВ образуются из-за процессов вторичного окисления металла во время разливки на МНЛЗ и неоптимальной технологии модифицирования включений кальцием. Для устранения данных негативных элементов технологии получения высококачественной стали представлены эффективные корректирующие мероприятия по совершенствованию сквозной технологии производства стали.

Биографии авторов

  • С. А. БОТНИКОВ, ПАО «Трубная металлургическая компания», Россия, г. Москва

    канд. техн. наук, заместитель директора по эффективности сталеплавильного производства в направлении технологии и качества

  • И. Ю. ПЫШМИНЦЕВ, АО «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности», Россия, г. Челябинск

    д-р техн. наук, генеральный директор

Библиографические ссылки

Muan A., Osborn E. F. Phase Equilibria Among Oxides in Steelmaking. — Reading, Mass., USA: Addison Wes-ley, 1965. P. 4.

Kiessling R., Lange N. Non-Metallic Inclusions in Steel. — London: The Institute of Materials, 1978. P. 13–50.

Wännenberg K. Study on Clean Steel: State of the Art and Process Technology in Clean Steelmaking. — Brus-sels: IISI, 2004. — 504 p.

Kiessling R. Clean Steel – a debatable concept // Metal Science. 1980. V. 15. no. 5. P. 161–172.

Sahai Y., Emi T. Tundish technology for clean steel production. — New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008. — 316 p.

Гольцов В. А., Ботвина Л. Р., Иоффе А. В. и др. Перспективные материалы: учебное пособие / Под ред. Д. Л. Мерсона. — Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. T. VI. — 313 с.

Nakashima J., Ton T. Improvement of Continuously Cast Slabs by Decreasing Nonmetallic Inclusions // Nip-pon Steel Technical Report. 2013. № 8. P. 42–47.

Yu H., Ji C., Chen B. etc. Characteristics and evolution of inclusion induced surface defects of cold rolled IF sheets // Journal of Iron and Steel Research International. 2015. № 22. P. 17–23.

Costa e Silva A. L. The effects of non-metallic inclusions on properties relevant to the performance of steel in structural and mechanical applications // Journal of Materials Research and Technology. 2019. № 8. P. 2408–2422.

Garrison W. M., Wojcieszynski A. L. A discussion of inclusion volume fraction on the toughness of steel // Ma-terials and Science Engineering. 2007. № 467. P. 321–329.

Anmark N., Karasev A., Jonsson P. The effect of different non-metallic inclusions on the machinability of steel // Materials. 2015. V. 2. № 8. P. 751–783.

Burnnet M. E., Glaws P. C., Gynther D. K. Effect of Non-Metallic Inclusions on Bending Fatigue Performance in High Strength 4140 Steel // Bearing Steel Technologies. 2017. № 11. P. 502–518.

Hara T., Asahi H., Ogawa H. Conditions of hydrogen-induced corrosion occurrences of X65 Grade Line Pipe Steels in Sour Environment // Corrosion. 2004. № 60. P. 1113–1121.

Пумпянский Д. А., Пышминцев И. Ю., Выдрин А. В. и др. Основы металловедения и технологии произ-водства труб из коррозионно-стойких сталей. — М.: Металлургиздат, 2023. — 681 с.

Seetharaman S., McLean A., Guthrie R., Sridhar S. Treatise on process metallurgy // Process fundamentals. 2014. V. 1. — 952 p. DOI: 10.1016/C2010-0-66691-0.

Park J. H., Zhang L. Kinetic Modeling of Nonmetallic Inclusions Behavior in Molten Steel: A Review // Metal-lurgical and Materials Transactions B. 2020. V. 51. P. 2453–2482. DOI: 10.1007/s11663-020-01954-1.

Явойский В. И., Выног Тьюнг, Горохов Л. Ф. Раскисление углеродистых и низколегированных сталей // Сталь. 1970. № 3. С. 228–233.

Пумпянский Д. А., Тютюник С. В., Колоколов Е. А. и др. Производство высококачественной колесной стали. Часть 1. Технологические аспекты качества непрерывнолитых заготовок для производства же-лезнодорожных колес // Металлург. 2021. № 1. С. 18–23.

Emi T. Improving steelmaking and steel properties // Fundamentals of Metallurgy. 2005. P. 503–554. DOI: 10.1533/9781845690946.2.503.

Григорян В. А., Белянчиков Л. Н., Стомахин А. Я. Теоретические основы электросталеплавильных про-цессов. — М.: Металлургия, 1987. — 272 с.

Романов А. Е., Бецофен С. Я., Выбойщик М. А. Перспективные материалы: учебное пособие / Под ред. Д. Л. Мерсона. — Тольятти: Изд-во ТГУ, 2023. T. X. — 536 с.

Nakashima J., Toh T. Improvement of Continuously Cast Slabs by Decreasing Nonmetallic Inclusions // Nip-pon Steel Technical Report. 2013. V. 104. P. 42–47.

Ohno T., Ohashi T., Matsunaga H. etc. Study of Large Nonmetallic Inclusions in Continuous Cast Al–Si Killed Steel // Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1974. V. 15. P. 407–416. DOI: 10.2355/isijinternational1966.15.407.

Ботников С. А. Новый подход к разработке эффективной технологии производства стали с низким со-держанием неметаллических включений // Черные металлы. 2023. № 7. C. 22–29. DOI: 10.17580/chm. 2023.07.02.

Моров Д. В., Ботников С. А., Лавров В. Н. Методы оценки процессов вторичного окисления металла в промежуточном ковше УНРС. Часть 1. Практические примеры оценки вторичного окисления // Черные металлы. 2018. № 9. C. 34–39.

Соммервиль И. Д. Измерение, прогноз и применение емкостей металлургических шлаков: труды IV Международной конференции «Инжекционная металлургия 86» (11–13 июня 1986 г., Лулеа, Швеция). — М.: Металлургия, 1990. C. 107–120.

Slag Atlas. 2nd Edition. Edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh). — Düsseldorf: Verlag Stahleisen GmbH, 1995. — 616 p.

Nakamura T., Ueda Y., Toguri J. M. A new development of the optical basicity // Journal of the Japan of Met-als and Materials. 1986. V. 50. № 5. P. 456–461. DOI: 10.2320/jinstmet1952.50.5_456.

Pires J. C., Garcia A. Modification of oxide inclusions presents in aluminum-killed low carbon steel by addition of calcium // Rem Revista Escola de Minas. 2004. V. 3. № 57. P. 183–189. DOI: 10.1590/S0370-44672004000300008.

Bannenberg N. Inclusion modification to prevent nozzle clogging // ISS Steelmaking Conference Proceedings. 1995. P. 457–463.

Шешуков О. Ю., Сафонов В. М., Мурысев В. А. и др. Корректировка шлакового режима в сталеразли-вочном ковше при внепечной обработке стали для получения гомогенного высокоосновного шлака в условиях выксунского металлургического завода // Металлург. 2022. № 3. С. 28–32.

Метелкин А. А., Шешуков О. Ю., Савельев М. В. и др. Оптимизация шлакового режима в агрегате «ковш печь» // Металлург. 2022. № 6. С. 34–37.

Глазов В. М., Павлова Л. М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1988. — 560 с.

Павлов В. В., Темлянцев М. В., Корнева Л. В. и др. Дефекты и качество рельсовой стали: справ. изд. — М.: Теплотехник, 2006. — 218 c.

Григорович К. В. Фракционный газовый анализ — новое направление в контроле качества материалов // Аналитика и контроль. 2000. Т. 4. № 3. С. 244–251.

Григорович К. В. Фракционный анализ кислорода в металлах — особенности и возможности метода // Аналитика и контроль. 2002. Т. 6. № 2. С. 151–158.

Григорович К. В. Неметаллические включения в чистых сталях и методы их контроля: сборник трудов VIII Международного конгресса сталеплавильщиков. — Нижний Тагил: НТМК, 2005. — 609 с.

Shinohara Y., Hara T., Nakasugi H. Metallurgical design of UOE line pipe for sour service // Nippon Steel Tech-nical Report. 1979. № 14. 66 p.

Обработка стали кальцием: материалы международного симпозиума по обработке стали кальцием / Пер. с англ.; под ред. и с предисловием Б. И. Медовара. — Киев: ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР, 1989. — 216 c.

Bannenberg N. Metallurgie von Eisen und Stahl / 06–07 April 2000 Mainz Wissenschaftsverlag, Aachener Stahlkolloquium. 2000. P. 179–188.

Zhao D., Li H., Cui Y., Yang J. Control of inclusion composition in calcium treated aluminum killed steels // ISIJ International. V. 56. № 7. 2016. P. 1181–1187.

Моров Д. В., Ботников С. А., Ерыгин В. А. и др. Совершенствование мониторинга и контроля сквозной технологии производства рулонного и листового проката в ЛПК: сборник трудов XIV Международного конгресса сталеплавильщиков. — Электросталь, 2016. С. 502–511.

Моров Д. В., Ботников С. А., Ерыгин В. А. Совершенствование мониторинга и контроля сквозной техно-логии производства рулонного и листового проката в ЛПК // Сталь. 2017. № 7. C. 15–20.

Кудашов Д. В., Мурсенков Е. С., Степанов П. П. и др. Освоение технологии внепечной обработки и раз-ливки трубных сталей с требованием по стойкости в H2S-средах в условиях Литейно-прокатного ком-плекса // Металлург. 2017. № 8. C. 48–62.

Моров Д. В., Ботников С. А., Ерыгин В. А. Совершенствование технологии производства рулонного и листового проката в ЛПК ВМЗ // Металлург. 2018. № 1. C. 55–62.

Мурсенков Е. С., Кудашов Д. В., Кислица В. В. и др. Особенности технологии модифицирования каль-цием и церием трубной стали с требованием по стойкости в H2S-средах // Металлург. 2018. № 10. C. 27–35.

Науменко В. В., Багмет О. А., Мурсенков Е. С. Освоение производства в условиях литейно-прокатного комплекса проката трубного назначения из хладостойких и стойких к сероводородному растрескива-нию сталей системы микролегирования V–N // Металлург. 2019. № 2. C. 42–52.

Опубликован

2026-06-15

Выпуск

Раздел

Сталеплавильное производство

Как цитировать

СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ И ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОТБОРА ПРОБЫ МЕТАЛЛА НА ЕЕ ОЦЕНКУ. (2026). ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации, 80(6), 27-50. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-6-27-50