EN 1.4301: Stejná slitina jako 304
Potrubní inženýr prohlížející nabídku z Evropy vidí EN 1.4301 na osvědčení mlýna; kolega v jiném regionu objednává stejný produkt jako 304 . Oba názvy popisují jednu austenitickou chromniklovou nerezovou ocel se zhruba 18 % chrómu a 8 % niklu. Tato třída je výchozí volbou pro potravinářská zařízení, chemické nádrže, tepelné výměníky, architektonické obložení a obecné průmyslové potrubí, protože kombinuje odolnost proti korozi, tvarovatelnost, svařitelnost a nízkou cenu.
Pokud začínáte s vlastnosti austenitické nerezové oceli a základy výběru potrubí , 1,4301 je referenční bod: srovnává se s ním většina ostatních austenitických tříd. Nízkouhlíková varianta, 1.4307 nebo 304L, je téměř identická s výjimkou nižšího uhlíkového limitu, který zlepšuje odolnost proti srážení karbidu chrómu po svařování.
Chemické složení a standardní ekvivalenty
Číslo materiálu EN 1.4301 odpovídá standardizovanému označení X5CrNi18-10 v řadě EN 10088. V americké praxi se nazývá 304 nebo UNS S30400. Japonské standardy jej uvádějí jako SUS304. U evropských objednávek potrubí je v materiálovém certifikátu běžně uvedeno EN 1.4301 nebo 1.4301/304.
| prvek | % hmotn |
|---|---|
| Carbon | ≤ 0,07 |
| Křemík | ≤ 1,00 |
| Mangan | ≤ 2,00 |
| fosfor | ≤ 0,045 |
| Síra | ≤ 0,030 |
| Dusík | ≤ 0,11 |
| Chrom | 17.5 – 19.5 |
| nikl | 8,0 – 10,5 |
| Železo | Rovnováha |
Uhlíkový limit je jediným praktickým rozdílem mezi 1.4301 a jeho nízkouhlíkovým protějškem 1.4307. Pro tlustostěnné svařované trubky nebo služby v rozsahu teplot senzibilizace mnoho inženýrů volí 1.4307, aby se minimalizovalo riziko mezikrystalové koroze. Pro standardní procesní potrubí a skladování zůstává 1.4301 ekonomicky atraktivní výchozí hodnotou.
Stručný pohled na mechanické a fyzikální vlastnosti
Při pokojové teplotě je EN 1.4301 pevná, tažná a v žíhaném stavu nemagnetická. Během tváření za studena vytvrzuje, což může být výhodou pro pevnost nebo problémem, pokud potřebujete přesnou rozměrovou kontrolu. Následující hodnoty jsou typické pro žíhaný materiál; přesná čísla závisí na formě produktu a specifikaci.
| Majetek | Typická hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
| Pevnost v tahu | 500 – 700 MPa | Závisí na formě produktu |
| 0,2 % zkušební pevnosti | 190 – 210 MPa | Formy opracované za studena mohou být vyšší |
| Prodloužení | 40 – 50 % | V závislosti na tloušťce |
| Hustota | 7,9 g/cm³ | Při pokojové teplotě |
| Rozsah tání | 1400 – 1450 °C | Přibližné |
| Modul pružnosti | 200 GPa | Při 20 °C |
| Tepelná vodivost | 15 W/(m·K) | Při 20 °C |
| Střední koeficient roztažnosti | 16,0 µm/(m·K) | 20 – 100 °C |
Vzhledem k tomu, že vlastnosti se liší v závislosti na práci za studena a tepelném zpracování, použijte certifikované hodnoty ze skutečného tepla spíše než nominální čísla datového listu. V režimu přenosu tepla je důvodem kombinace pevnosti a tepelné vodivosti 304 nerezové bezešvé trubky výměníku tepla jsou běžně specifikovány.
Trubky tepelného výměníku 304 z nerezové bezešvé oceli přenášejí teplo efektivně Dod Xinhang Special Material Co., Ltd. Pobočka Hangzhou je čínský zakázkový tepelný výměník z nerezové oceli 304 s přenosem tepla Effi... Zobrazit produkt → Odolnost proti korozi a teplotní limity
EN 1.4301 odolává atmosférické korozi, sladké vodě, potravinářským produktům, organickým kyselinám a mnoha mírně agresivním chemikáliím. Není to třída odolná vůči chloridům. Při teplotách nad zhruba 60 °C v médiích bohatých na chloridy se důlková koroze a praskání pod napětím stávají skutečným rizikem a 316L/1.4404 nebo duplexní třída je obvykle bezpečnější volbou. Toto srovnání 304 versus 316L versus duplexní odolnost proti korozi vysvětluje hranice v praxi.
Tepelná odolnost je střední. 1.4301 odolává oxidaci v přerušovaném provozu až do asi 870 °C a nepřetržitém provozu až do asi 800 °C, ale mechanické vlastnosti rychle klesají nad 425 °C, když se konstrukce spoléhá na hodnoty napětí podle normy. Opakované zahřívání v rozsahu 450–850 °C může způsobit vysrážení karbidu chrómu, takže svařované těžké profily by měly používat nízkouhlíkovou třídu 1.4307 nebo by měly být po svařování žíhány v roztoku.
U chemických výrobních linek se smíšenými médii záleží na čistotě a odolnosti vůči mírným kyselinám stejně jako na pevnosti. A 304 vysoce stabilní chemické zařízení nerezové bezešvé ocelové trubky je praktický způsob, jak uplatnit známku v tomto prostředí.
304 Dodavatelé vysoce stabilních chemických zařízení z nerezových bezešvých ocelových trubek, Xinhang Special Material Co., Ltd. Hangzhou Branch je čínská zakázková 304 vysoce stabilní chemická zařízení z nerezové bezešvé ocelové trubky... Zobrazit produkt → Formy potrubí, aplikace a kritéria výběru
EN 1.4301 je k dispozici jako bezešvé trubky, svařované trubky a svařované a tažené trubky. Bezešvé potrubí je preferováno pro vysokotlaké provozy, kotlové okruhy a aplikace, kde je kritická integrita stěny. Svařovaná trubka je obvykle hospodárnější pro dlouhé trasy, konstrukční použití a nízkotlaká potrubí. Důležitá je také povrchová úprava: obecný průmysl přijímá mořené nebo 2B povrchové úpravy, zatímco potravinářské, nápojové a farmaceutické linky často používají lesklé žíhané, mechanicky leštěné nebo elektrolyticky leštěné povrchy.
Mezi běžné aplikace patří:
- Potrubí pro chemické a petrochemické procesy
- Výměníky tepla a kondenzátory
- Tlakové nádoby a skladovací nádrže
- Linky na zpracování potravin a nápojů
- Systémy pitné vody
- Architektonické a konstrukční potrubí
Rozměry trubek a požadavky na zkoušky jsou definovány normami jako ASTM A312/A312M, EN 10216-5 pro bezešvé tlakové trubky, EN 10217-7 pro svařované trubky a JIS G3459 na asijských trzích. Samotný druh materiálu nestačí: potvrďte vnější průměr, tloušťku stěny, plán, délku a povrchovou úpravu. Když je tlaková obálka hnacím motorem návrhu, a 304 tlustostěnná bezešvá trubka tlakové nádoby poskytuje tloušťku a pevnost stěny potřebnou pro služby SCH 120.
Sch 120 Nerezová ocel Tloušťka stěny Bezešvé potrubí tlakové nádoby 304 Dod. Xinhang Special Material Co., Ltd. Pobočka Hangzhou je čínská zakázková bezešvá trubka tlakové nádoby Sch 120 Tloušťka stěny z nerezové oceli... Zobrazit produkt → Sourcing EN 1.4301 Potrubí: Co ověřit
Protože 1.4301/304 je tak běžné, je často považováno za komoditu. V praxi dochází k chybám při zadávání zakázek, když kupující předpokládají, že samotná třída definuje výkon. Zkontrolujte osvědčení o zkoušce mlýna proti skutečnému teplu, ověřte, že chemické složení a mechanické hodnoty splňují požadavky EN 10088 nebo ASTM a ověřte, zda je výrobek bezešvý nebo svařovaný.
Při zadávání objednávky použijte tento kontrolní seznam:
- Potvrďte přesné označení: 1.4301 versus 1.4307/304L na certifikátu.
- Ověřte tolerance vnějšího průměru a tloušťky stěny.
- Potvrďte povrchovou úpravu a vnitřní čistotu pro zamýšlenou kapalinu.
- Zkontrolujte jmenovitý tlak na základě tloušťky stěny a konstrukční teploty.
- Vyžádejte si tepelnou návaznost a dokumentaci EN 10204 3.1.
- Zkontrolujte požadavky na testování, jako jsou hydrostatické testy, testy vířivými proudy nebo ultrazvukové testy pro vedení kritické z hlediska bezpečnosti.
Jako výrobce trubek z nerezové oceli s více než 16 lety výrobních zkušeností považujeme 1.4301 za jednu z nejžádanějších austenitických jakostí v našich programech bezešvých a svařovaných trubek. Objevuje se ve výrobě trubek pro kotle, chemických trubek, trubek výměníků tepla a přesných trubek. Materiál je předvídatelný, ale pouze po ověření certifikátu, rozměrů a povrchové úpravy. Pokud porovnáváte potenciální zdroje, tento průvodce, jak hodnotit a kvalifikovat dodavatele průmyslových trubek pokrývá klíčové otázky, které je třeba položit.
Sečteno a podtrženo
EN 1.4301 není speciální slitina; je tahounem rodiny nerezové oceli. Jeho vyvážený obsah chrómu a niklu poskytuje širokou odolnost proti korozi a spolehlivé výrobní chování za příznivou cenu. Pro většinu průmyslových potrubí, zařízení pro styk s potravinami, výměníků tepla a tlakových aplikací je 1.4301/304 spolehlivým výchozím bodem. Při svařování těžkých profilů nebo manipulaci s chloridy přejděte raději na nízkouhlíkovou nebo vysoce legovanou variantu.









