ENVIRONMENTAL PROSPECTS FOR GALVANIZING STEEL TECHNOLOGIES

Authors

  • L. V. RADIONOVA Moscow Polytechnic University, Russia, Moscow Author
  • L. A. GLEBOV South Ural State University (National Research University), Russia, Chelyabinsk Author
  • V. A. BYKOV South Ural State University (National Research University), Russia, Chelyabinsk Author
  • M. A. SOSEDKOVA South Ural State University (National Research University), Russia, Chelyabinsk Author

DOI:

https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-7-61-70

Keywords:

hot-dip galvanizing, electro galvanizing, thermal diffusion galvanizing, cold galvanizing, thermal spraying, environment, zinc coatings

Abstract

The article discusses the main technologies for applying zinc coatings, which make it possible to protect steel products from corrosion and thereby reduce the harmful impact on the environment. The technological features of hot, galvanic, thermal diffusion, cold and gas-thermal galvanizing are described. A comparative analysis of the considered galvanizing technologies was carried out from the point of view of their harmful effects on the environment and human health. The analysis made it possible to establish that hot-dip galvanizing is applicable to protect steel strips and wires, which has minimal impact on the environment, but the surface preparation processes for it cause significant harm to the environment and human health. Electroplating production is one of the most dangerous sources of environmental pollution, due to the fact that both in the surface preparation process and during the coating itself, reagents and electrolytes are used that have a harmful effect on both the environment and human health. Thermal diffusion, cold and gas-thermal galvanizing during surface preparation allows mechanical cleaning using abrasive materials, which significantly increases the environmental friendliness of these methods. Thermal diffusion and gas-thermal galvanizing are by far the most environmentally friendly processes and allow the application of corrosion-resistant coatings to products of complex shapes. The use of wire in gas-thermal galvanizing makes it possible to increase the economic efficiency of the process compared to powder technologies. The equipment used for thermal spraying is universal and can be used to apply various protective coatings, as well as restore worn parts. The impact of this galvanizing method on the environment is minimal and is today one of the most effective and promising methods of protecting steel products from corrosion.

Author Biographies

  • L. V. RADIONOVA, Moscow Polytechnic University, Russia, Moscow

    PhD (Tech.), Associate Professor of the Department of Metallurgy

  • L. A. GLEBOV , South Ural State University (National Research University), Russia, Chelyabinsk

    Postgraduate Student of the Department “Processes and Machines of Metal Forming”

  • V. A. BYKOV, South Ural State University (National Research University), Russia, Chelyabinsk

    Postgraduate Student of the Department “Processes and Machines of Metal Forming”

  • M. A. SOSEDKOVA , South Ural State University (National Research University), Russia, Chelyabinsk

    Senior Lecturer of the Department “Processes and Machines of Metal Forming”

References

Башмур К. А., Петровский Э. А. Материаловедение в технологических машинах нефтегазового ком-плекса: учебник. — Старый Оскол: ООО «Тонкие наукоемкие технологии», 2023. — 192 с. EDN: VTFSCF.

Радионова Л. В., Шекунов Е. В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 150404 – Метал-лургические машины и оборудование направления 150400 –Технологические машины и оборудование. — Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. — 217 с. EDN: QNAFHN.

Волгина Н. И., Хламкова С. С., Шульгин А. В. и др. Основы теории термической обработки металлов. — М.: Московский Политех, 2021. — 150 с. EDN: GYBCMW.

Родионова И. Г., Амежнов А. В., Васечкина И. А. и др. Исследование коррозионной стойкости холодно-катаных низкоуглеродистых сталей без микролегирующих добавок // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2023. № 1. С. 79–92. DOI: 10.54826/19979258_2023_1_79. EDN: ZRCJFN.

Родионова И. Г., Науменко В. В., Амежнов А. В. и др. Влияние присутствия хрома в составе низколеги-рованных трубных сталей на коррозионную стойкость в нефтепромысловых средах // Сталь. 2022. № 12. С. 44–53. EDN: TSRIAB.

Князькина Е. В., Габалова Д. В., Ращепкина С. А. Об атмосферной коррозии строительных конструкций // Наукосфера. 2022. № 7 (2). С. 77–84. EDN: VQWDIW.

Себешев В. Г., Лукин Е. К. Надежность и долговечность трубчатых элементов стальных конструкций при неравномерных коррозионных повреждениях // Строительство и реконструкция. 2023. Т. 109. № 5. С. 53–62. DOI: 10.33979/2073-7416-2023-109-5-53-62. EDN: VHEGPI.

Локощенко А. М., Фомин Л. В. Моделирование поведения материалов и элементов конструкций, нахо-дящихся под воздействием агрессивных сред (обзор) // Проблемы прочности и пластичности. 2018. Т. 80. № 2. С. 145–179. EDN: XQOGMH.

Буклешев Д. О., Сумарченкова И. А. Комплексный подход к оценке эксплуатационной надежности и безопасности эксплуатации магистральных газопроводов // Теория. Практика. Инновации. 2019. Т. 38. № 2. С. 84–91. EDN: ONICTA.

Роствинская А. С., Роствинская В. С. Коррозия — ущерб экономике и способы борьбы с ней // Трибуна ученого. 2020. № 2. С. 57–64. EDN: JEBENK.

Исхаков И. Г., Забиров Ф. Ш. Оценка экономического ущерба в нефтегазовой отрасли, наносимого кор-розией оборудования // Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы: материалы IV Международной научно-практической конференции, Новокузнецк, 03–04 декабря 2020 г. / Отв. ре-дактор Э. И. Забнева, редколлегия: Ю. А. Кузнецова и др. — Новокузнецк: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020. С. 139–143. EDN: CHYDJP.

Жуков А. Д., Асташкин В. М., Жолудов В. С. и др. Промышленное строительство. Здания и сооружения. Защита от коррозии и экология. — М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. — 395 с. DOI: 10.12737/1064907. EDN: XTHLBR.

Сомова Ю. В., Алексеева П. А., Швабехер Д., Куц Д. А. Снижение техногенной нагрузки на окружаю-щую среду // Технологии металлургии, машиностроения и материалообработки. 2022. № 21. С. 226–231. EDN: EQYNVQ.

Архипова Г. И., Мудрак Т. Е., Завертана Д. В. Влияние избыточного содержимого тяжелых металлов в питьевой воде на организм человека // Вестник Национального авиационного университета. 2010. Т. 1. № 42. С. 232–235. EDN: QBRJUB.

Гуляев А. П., Гуляев А. А. Металловедение: учебник для вузов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Альянс, 2011. — 643 с. EDN: QNAGFT.

Овчинников В. В., Лукьяненко Е. В., Федотов А. Ю., Сбитнев А. Г. Технология, структура и свойства функциональных покрытий / Кафедра «Материаловедение». — М.: Московский Политех, 2022. — 325 с. EDN: IWKQES.

Лобанов М. Л., Кардонина Н. И., Россина Н. Г., Юровских А. С. Защитные покрытия: учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. — 200 с. EDN: ZVCABZ.

Плохов А. В., Корниенко Е. Е., Тюрин А. Г. Защитные наплавки и покрытия. — Новосибирск: Новоси-бирский государственный технический университет, 2021. — 224 с. EDN: CPPEWX.

Жуманиязов М. Ж., Курамбаев Ш. Р., Ибрагимова Н. М. Новый антикоррозионный состав для ускорен-ного фосфатирования // Химическая промышленность. 2017. Т. 94. № 5. С. 264, 265. EDN: YQARCT.

Ведяков И. И., Одесский П. Д. Защита от коррозии стальных строительных конструкций цинкованием // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строи-тельство и архитектура. 2013. Т. 50. № 31-2. С. 20–23. EDN: RBUZVP.

Семенова И. Н., Рафикова Ю. С., Хасанова Р. Ф. и др. Содержание цинка в окружающей среде и заболе-ваемость детского населения горнорудных районов // Экология родного края: проблемы и пути их ре-шения: материалы XVI Всероссийской научно-практической с международным участием конференции, Киров, 27–28 апреля 2021 г. Том Книга 1. — Киров: Вятский государственный университет, 2021. С. 355–357. EDN: NHVLSS.

Федорова О. А. Цинк в сточных водах и необходимость его извлечения перед сбросом // Ресурсо-энергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. 2019. № 11. С. 632–636. EDN: LLZEMR.

Налетов А. В., Мацынин А. Н., Мацынина М. А. Обеспеченность цинком — важный показатель здоровья человека // Health, Food & Biotechnology. 2022. Т. 4. № 3. С. 12–18. DOI: 10.36107/hfb.2022.i3.s147. EDN: BUWRCS.

Субботина Ю. М., Радионова Л. В. Технологические особенности агрегатов непрерывного горячего цинкования стальной полосы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Металлургия». 2016. Т. 16. № 1. С. 112–119. DOI: 10.14529/met160116. EDN: VOWHKP.

Вдовин К. Н., Пивоварова К. Г., Феоктистов Н. А., Понамарева Т. Б. Рентгенофлуоресцентное определе-ние сульфата цинка в кислом электролите гальванического цинкования // Заводская лаборатория. Диа-гностика материалов. 2020. Т. 86. № 10. С. 18–22. DOI: 10.26896/1028-6861-2020-86-10-18-22. EDN: YEIIKF.

Дема Р. Р., Платов С. И., Девятерикова Н. А., Галин Р. Г. Оценка антизадирных свойств резьбового по-крытия муфт НКТ, полученного термодиффузионным цинкованием и фрикционным плакированием // Черные металлы. 2021. № 12. С. 68–73. DOI: 10.17580/chm.2021.12.12. EDN: HFEYGK.

Давыдов А. В., Котов Д. В. Защита от коррозии металлоконструкций, применение холодного цинкова-ния поверхностей металлических конструкций // Академический вестник войск национальной гвардии Российской Федерации. 2021. № 1. С. 59–63. EDN: RRTALK.

Бондарева О. С., Добычина О. С., Дмитриева М. О., Коновалов С. В. Сравнительный анализ структуры и электрохимических свойств цинковых покрытий для прогнозирования возникновения контактной кор-розии на крепеже // Черные металлы. 2023. № 10. С. 35–41. DOI: 10.17580/chm.2023.10.06. EDN: NNTXIS.

Published

2026-06-15

Issue

Section

Экология и ресурсосбережение

How to Cite

ENVIRONMENTAL PROSPECTS FOR GALVANIZING STEEL TECHNOLOGIES. (2026). Ferrous Metallurgy. Bulletin of Scientific , Technical and Economic Information, 80(7), 61-70. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-7-61-70