INSTYTUT METALURGII ŻELAZA W OSTATNIM PIĘCIOLECIU

Podobne dokumenty
GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz września Prezentacja firmy

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW

Stal jest wszędzie. ArcelorMittal

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-VII-7/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZB 7 Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)

Dlaczego Projekt Integracji?

Prezentacja inwestorska

ArcelorMittal Poland

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, ul. Lubliniecka 12, Zawadzkie

Uchwała nr 1/2019. Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2019 r.

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Co kupić a co sprzedać :34:29

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2014 rok

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej metrów

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki

Alumetal rozwija nowoczesne technologie produkcji. Listopad 2017

Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy

и-г< UrzqcJ Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Petka Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej

Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.4 Wsparcie MSP, poddziałanie Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach

Co nowego w stalach n e i r e d r z d e z w e n w y n c y h

Krakowski oddział ArcelorMittal Poland

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

Klastry energii rozwój energetyki rozproszonej. Białystok, 30 marca 2017 r.

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

PROGRAM SEKTOROWY INNOWACYJNY RECYKLING

ArcelorMittal Poland: Zmieniliśmy oblicze polskiego hutnictwa. transforming tomorrow

Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowice, listopad 2016 roku

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Elektroenergetyka polska Wybrane wyniki i wstępne porównania wyników podmiotów gospodarczych elektroenergetyki za 2009 rok1)

Główne aspekty działalności scn

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dla Młodych Naukowców

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

3. Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji hydraulicznego układu zasilającego trójsuwakową prasę kuźniczą.

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

Bosch Rexroth: Wzrost mimo osłabienia na rynkach Obroty w 2014 roku wzrosły o 3,5 procent i wyniosły 5,6 mld

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

BIOERG SA. Raport za I kwartał 2011 r. od dnia r. do dnia r. DĄBROWA GÓRNICZA R.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

Sposoby finansowania projektów biogazowych na przykładzie doświadczeń ENERGA BIO Sp. z o.o.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

Skrócone Memorandum Informacyjne Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu

Projekt Nowoczesny Uniwersytet kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej metrów

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

Rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2012r.

Sprawozdanie finansowe Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za 2012 rok

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Spis treści. Wykaz tabelek z wymiarami według rodzajów rur oraz norm

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

Transkrypt:

3 Adam SCHWEDLER Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza INSTYTUT METALURGII ŻELAZA W OSTATNIM PIĘCIOLECIU Artykuł zawiera przegląd działalności Instytutu Metalurgii Żelaza w ostatnich pięciu latach. Omówiono zwłaszcza zmiany w potencjale badawczym Instytutu (odnoszące się zarówno do potencjału kadrowego jak i wyposażenia badawczego). Przedstawiono również najważniejsze obszary działalności podstawowej Instytutu jak i najistotniejsze dokonania Instytutu. INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IN THE RECENT 5-YEARS PERIOD The publication contains a review of the last five years of the Instytut Metalurgii Żelaza activity. In particular the growth of the Institute s potential (from the angle of manning and equipment) has been described. Furthermore the most important areas of the Institute s core activity as well as the most important Institute s achievements have been indicated. Rok 2010 jest 65. rokiem działalności Instytutu Metalurgii Żelaza. Okrągłe rocznice stanowią zawsze dobrą okazję do przeglądu i podsumowania zmian dokonanych i wyników osiągniętych w minionym okresie. Pięć lat temu przedstawiłem na łamach naszego periodyku informację dotyczącą 60-lecia działalności Instytutu. Dzisiaj skupię się zatem głównie na ostatnim pięcioleciu. W okresie tym Instytut znacząco zwiększył swój potencjał badawczy. W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że istotnym zmianom uległ potencjał kadrowy. W roku 2005 Instytut zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 109 osób. W ciągu pięciu lat odeszły z Instytutu głównie na emeryturę 34 osoby. Ten ubytek uzupełniony został z nadwyżką, ponieważ obecnie w Instytucie zatrudnionych jest 117 osób. Liczby te oznaczają, że w stosunku do stanu z roku 2005 wymianie uległo blisko 40% kadry Instytutu. w komórkach administracyjnych i technicznych utrzymuje się na stabilnym poziomie pomimo poważnego zwiększenia zakresu obowiązków tych komórek. Rys. 2. Zmiany zatrudnienia w Instytucie w poszczególnych latach okresu 2005 2010 Przy okazji powyższych zmian kadrowych średnia wieku pracowników Instytutu obniżyła się o blisko 7%. Rys. 1. Zmiana potencjału kadrowego Instytutu w latach 2005 2010 Co ważne, osiągnięty przyrost zatrudnienia odnosi się głównie do komórek badawczych. Zatrudnienie Rys. 3. Średnia wieku pracowników Instytutu w latach 2005 2010

4 Adam Schwedler Prace IMZ 2 (2010) Jednocześnie zwiększyły się wskaźniki ilustrujące poziom kwalifikacji kadry. W gronie pracowników Instytutu wzrosła liczba osób posiadających stopień naukowy doktora, a także osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub inżyniera. Podstawą finansową prezentowanego wzrostu były przychody i zyski z działalności Instytutu. Przychody z działalności podstawowej wzrosły znacząco w ostatnim pięcioleciu i ich wartość sięga obecnie niemal 20 mln złotych rocznie. Wzrost wartości tych przychodów osiągnięto przy niezmienionym poziomie dotacji podmiotowej (obejmującej finansowanie działalności statutowej oraz finansowanie specjalnych programów i urządzeń badawczych), jaką w latach 2005 2009 otrzymywał Instytut. Rys. 4. Kwalifikacje naukowe i zawodowe pracowników Instytutu w latach 2005 2010 Wzrósł również znacząco potencjał techniczny Instytutu. Inwestowano w aparaturę i urządzenia badawcze, a także w pozostałe urządzenia techniczne i nieruchomości Instytutu. Łącznie na inwestycje rzeczowe od roku 2005 wydatkowano blisko 32 mln złotych, z czego około 7 mln złotych stanowiły otrzymane przez Instytut dotacje budżetowe, a 25 mln złotych środki własne Instytutu. W efekcie znacząco wzrosła wartość rzeczowych aktywów trwałych obecnie przekracza ona (z uwzględnieniem umorzenia) 25 mln złotych. Rys. 7. Przychody Instytutu z działalności podstawowej w latach 2005 2009 Warto również wspomnieć o tym, że w minionym pięcioleciu Instytut wykorzystał nowe możliwości finansowania działalności badawczej, które pojawiły się w wyniku przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wartość finansowania prac Instytutu ze środków unijnych przekroczyła w minionym roku poziom 800 tys. złotych. Rys. 5. Zmiany wartości (po umorzeniu) rzeczowych aktywów trwałych Instytutu w latach 2005 2010 Co ważne, wzrost wartości środków trwałych nie nastąpił w wyniku zmiany postaci aktywów Instytutu lecz wiązał się z ogólnym wzrostem majątku Instytutu, którego wartość w roku ubiegłym przekroczyła poziom 100 mln złotych. Rys. 6. Zmiany całkowitej wartości aktywów Instytutu w latach 2005 2010 Rys. 8. Finansowanie prac Instytutu ze środków Unii Europejskiej Wśród bardziej znaczących inwestycji rzeczowych ostatnich 5 lat należałoby wskazać zakupy nowej aparatury do badań i analiz materiałowych, w postaci, między innymi, nowoczesnego mikroskopu skaningowego z możliwością analizy składu chemicznego w mikroobszarach czy nowych spektrometrów: rentgenowskiego i optycznego, dla potrzeb instrumentalnej analizy chemicznej. Jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie możliwości badawczych Instytutu była budowa nowoczesnego systemu do badań pełzania materiałów. Został on wykonany według autorskiej koncepcji pracowników Instytutu, z częściowym wykorzystaniem dotychczas posiadanych urządzeń i zlokalizowany w nowym miejscu na Hali I. Pozwala on na prowadzenie zautomatyzowanych badań pełzania przy stabilizacji warunków prób zgodnej z najwyższymi aktualnymi wymaganiami światowymi.

Instytut Metalurgii Żelaza w ostatnim pięcioleciu 5 Rys. 12. System do prób pełzania ukończony w roku 2010 Rys. 9. Skaningowy mikroskop elektronowy zakupiony w roku 2007, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą 2 mln zł Rys. 13. Schemat układu budowanej w Instytucie Linii Półprzemysłowej Symulacji procesów technologicznych Rys. 10. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej zakupiony w roku 2009 W bieżącym roku został zakończony pierwszy etap tego przedsięwzięcia obejmujący zakupiony w roku 2006 próżniowy piec stalowniczy o masie wytopu do 100 kg oraz zmodernizowany i rozbudowany układ walcowania na gorąco, oparty na nawrotnej walcarce duo/kwarto która była w posiadaniu Instytutu. Rys. 11. Optyczny spektrometr emisyjny zakupiony w roku 2009 Największe jednak przedsięwzięcie ostatnich lat dotyczy reaktywacji możliwości prowadzenia w Instytucie eksperymentu technologicznego z zakresu wytwarzania i przetwarzania stali, tj. budowy Linii Półprzemysłowej Symulacji procesów technologicznych (LPS) zlokalizowanej na Halach X i XI. Rys. 14. LPS stalowniczy piec próżniowy zakupiony w roku 2006, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji kwotą 3 775 758,43 zł

6 Adam Schwedler Prace IMZ 2 (2010) Rys. 15. LPS walcownia gorąca ukończona w roku 2010 Rys. 17. Nowe elewacje hal Instytutu, modernizacja ukończona w roku 2009 Po uzupełnieniu tego układu o zespół ciągły, które nastąpi w ramach drugiego etapu, będzie można w Instytucie symulować produkcyjne procesy walcowania na gorąco wyrobów długich i płaskich. Stworzy to, w połączeniu z fizyczną symulacją laboratoryjną, prowadzoną na posiadanym przez Instytut urządzeniu Gleeble i rozwijaną obecnie w Instytucie symulacją numeryczną, możliwości dogłębnej weryfikacji nowych koncepcji technologicznych przed ich wprowadzaniem do przemysłu. Modernizowana jest również i rozwijana baza eksperymentalna procesów surowcowych, zlokalizowana na Hali XIV Instytutu. Rys. 18. Nowe pomieszczenie Działu Księgowo-Finansowego Instytutu, modernizacja ukończona w roku 2009 Rys. 16. Aktualny stan urządzeń do eksperymentów w zakresie procesów surowcowych Równolegle do rozwoju aparatury i urządzeń modernizowane są budynki i pomieszczenia Instytutu. Efekty tych działań to między innymi zespół sal konferencyjnych wraz z zapleczem w budynku A, nowe elewacje hal Instytutu i wiele wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń. Potencjał Instytutu jest intensywnie wykorzystywany w pracach na rzecz gospodarki. Corocznie Instytut realizuje około tysiąca zadań, począwszy od umów na duże projekty badawcze, a skończywszy na drobnych analizach i ekspertyzach. Wykorzystanie wyników prac Instytutu przynosi znaczące efekty gospodarcze. Adresatem prac Instytutu jest nie tylko hutnictwo żelaza i stali, lecz również przetwórcy i użytkownicy wyrobów stalowych. W tych ostatnich przypadkach działalność Instytutu obejmuje zarówno technologie wytwarzania wyrobów hutniczych dla potrzeb tych odbiorców, jak i zagadnienia przetwórstwa i eksploatacji tych wyrobów. Kilka przykładów wykorzystania wyników prac Instytutu w branżach pozahutniczych w okresie ostatnich 5 lat to: Energetyka konwencjonalna, na rzecz której Instytut działa zresztą w sposób ciągły od dawna, wykonując diagnostyczne badania materiału urządzeń energetycznych, których wyniki pozwalają na przedłużenie okresu eksploatacji urządzeń znacznie powyżej obliczeniowego czasu pracy. Ostatnio rozwijana jest również działalność badawcza w obszarze stali do pracy w urządzeniach przeznaczonych do wytwarzania energii w warunkach nadkrytycznych, których stosowanie stanowi przyszłość energetyki konwencjonalnej. Energetyka odnawialna, a konkretnie elektrownie wiatrowe. Celsa Huta Ostrowiec wykonuje elementy dla tych elektrowni ze stali, do odlewania której stosowana jest technologia opracowana z udziałem Instytutu, pozwalająca na uzyskanie wsadu do kucia o wymaganej jakości. Górnictwo węgla kamiennego. Huta Łabędy wykonuje łuki i akcesoria do obudów chodnikowych ze

Instytut Metalurgii Żelaza w ostatnim pięcioleciu 7 stali o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonej odporności na korozję opracowanej w Instytucie. Budownictwo. Krajowe huty opanowały przy udziale Instytutu technologię produkcji prętów zbrojeniowych w najwyższej klasie europejskiej, o granicy plastyczności powyżej 500 MPa. Przemysł obronny. We współpracy z zakładami produkcyjnymi tego przemysłu i innymi placówkami badawczymi opracowywane są w Instytucie materiały na wyroby specjalne i technologie wytwarzania tych wyrobów. Transport szynowy. Huta Bankowa, Huta Królewska, Koltram i Tabor to zakłady, w których dzięki zastosowaniu technologii opracowanych przy udziale Instytutu uruchomiono produkcję lub osiągnięto poprawę jakości elementów zarówno pojazdów jak i nawierzchni szynowych. Przemysł motoryzacyjny. W ramach szerokiej współpracy międzynarodowej Instytut prowadził badania symulacyjne technologii obróbki cieplnej blach karoseryjnych oraz opracowywał nowe materiały na elementy układów kierowniczych dla potrzeb producentów szwedzkich i niemieckich. Niezależnie od rozwoju działalności, której końcowymi beneficjentami są odbiorcy wyrobów hutniczych, najważniejszym obszarem działania Instytutu pozostaje przemysł stalowy. Co prawda w warunkach wolnorynkowych, Instytut nie ma możliwości ani ambicji, by tak jak dawniej wspierać swoją działalnością naukowo-badawczą proces hutniczy w całej jego rozciągłości i we wszystkich szczegółach, natomiast doskonali swoje działania w tych kierunkach i obszarach, w których posiada rynkową przewagę konkurencyjną. Zakres działań Instytutu na rzecz hutnictwa rozpoczyna się od opracowań strategicznych i analityczno-studialnych, związanych z restrukturyzacją i rozwojem branży i zakładów. Apogeum tej działalności miało miejsce na przełomie minionej i obecnej dekady, kiedy to Instytut opracowywał na potrzeby restrukturyzacji hutnictwa liczne studia, programy i oceny programów opracowywanych przez ekspertów zewnętrznych. Na marginesie należy zauważyć, że choć różnie ocenia się wyniki restrukturyzacji polskiego przemysłu stalowego, to dzisiaj z perspektywy lat należy uznać, że zakończyła się ona sukcesem. Na sukces ten złożyły się nie tylko zmiany wprowadzone w obszarach organizacji, zatrudnienia i finansów, lecz także głębokie zmiany w obszarze techniki i technologii. Warto przypomnieć, że w latach 90. XX wieku, jeszcze przed prywatyzacją, nastąpiło radykalne unowocześnienie polskiej metalurgii: wprowadzenie technologii ciągłego odlewania stali, wyeliminowanie procesu martenowskiego, likwidacja przestarzałych części surowcowych w wielu zakładach hutniczych. Te przemiany w dużej mierze przyczyniły się do tego, że nasze hutnictwo stało się atrakcyjne dla inwestorów i że na koniec zostało pomyślnie sprywatyzowane. W całym tym procesie modernizacji branży Instytut miał swój istotny udział. Aktualnie, w odniesieniu do restrukturyzacji branży Instytut prowadzi jeszcze na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prace monitorujące, wynikające z polskounijnych zobowiązań akcesyjnych. Wśród opracowań dotyczących technologii hutniczych do ważniejszych przykładów z okresu ostatniego 5-lecia zaliczyć należy: prace, które pozwoliły na obniżenie kosztów wytwarzania wsadu wielkopiecowego poprzez częściowe zastąpienie koksiku antracytem na taśmie spiekalniczej, opracowanie nowych materiałów żużlotwórczych na bazie MgO prace nad poprawą jakości stali z zastosowaniem procesu filtrowania, w tym filtrowania stali w kadziach pośrednich urządzeń COS zastosowanie odpadów gumowych do nawęglania w procesie stalowniczym komputerowe systemy wspomagania technologii procesów hutniczych, w tym opracowany ostatnio we współpracy z Akademią Górniczo- Hutniczą hybrydowy system wspomagania dla nowej Walcowni Gorącej Blach ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie. Niezależnie od zaangażowania w prace utylitarne, Instytut włącza się również w nurt badań poznawczych, które też mają istotne znaczenie gospodarcze, szczególnie w świetle przyjętej przez Unię Europejską strategii gospodarki opartej na wiedzy. Do najważniejszych i najciekawszych prac z tego zakresu należą prace nad nowymi klasami stali ultrawysokowytrzymałych, o granicy plastyczności sięgającej kilku gigapaskali. Ważne są również prace dotyczące rozwoju metodyk badawczych. Pozwalają one nie tylko doskonalenie warsztatu badawczego, lecz także mogą skutkować dodatkowymi liczącymi się efektami komercyjnymi. Pokłosiem prac metodycznych prowadzonych przez Instytut w zakresie analityki chemicznej są wytwarzane obecnie przez Instytut certyfikowane materiały odniesienia (wzorce) do analiz chemicznych. W ostatnim pięcioleciu eksport wzorców Instytutu osiągnął zasięg światowy, a sam Instytut stał się uczestnikiem systemu atestacyjnego światowego lidera produkcji wzorców firmy Brammer ze Stanów Zjednoczonych. Podsumowując można stwierdzić, że w okresie ostatnich pięciu lat Instytut znacząco rozwinął swój potencjał kadrowy i techniczny. Potencjał ten był skutecznie wykorzystywany w działalności badawczej Instytutu prowadzonej na rzecz gospodarki, w tym w szczególności na rzecz wytwórców i użytkowników stali i wyrobów stalowych. Wyniki osiągnięte przez Instytut są przede wszystkim zasługą jego kadry, lecz swój znaczący udział w nich mają również przemysłowi i naukowi partnerzy Instytutu. Dobra współpraca Instytutu z przedsiębiorstwami przemysłowymi jest podstawą: identyfikacji problemów wymagających naukowych rozwiązań, realizacji przemysłowych eksperymentów i prób technologicznych, stanowiących nieraz istotną część projektów badawczych oraz skutecznego wdrożenia wyników wykonanych badań. Natomiast współpraca z innymi ośrodkami badawczymi, w tym ośrodkami zagranicznymi, pozwala na poszerzanie zakresu prac prowadzonych przez Instytut, a także na uczestnictwo w większych programach badawczych i projektach o charakterze międzynarodowym.