Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wie z. B. Angebote, Produkte, Lösungen usw., pmietenKontaktieren Sie uns online.
Tianjin Sanon Steel Pipe Co., Ltd. ist ein Lagerhalter. Unser Lager befindet sich in Cangzhou, Provinz Hebei. Unsere Hauptbezugsquellen sind:Kesselrohreund die repräsentativen Materialien sindASTM A335 P5/P11/P91/P92,ASME SA-106/SA-106MGR.B,GB/T 3087-200810#/20#. Die repräsentativen Werkstoffe für Rohrleitungen sind:API 5L,API 5CT, die repräsentativen Materialien von ErdölcrackerrohrenGB/T 9948sind 15MoG/12CrMoVGGB/T 6479-2013 steht für den Werkstoff 10#/20#, Wärmetauscherrohre SA179/SA210/SA192 usw., mechanische Rohre GB/T 8162 steht für den Werkstoff 10#/20#/Q345/42CrMo, EN10210 steht für den Werkstoff S355JOH/S355J2H, Gaszylinderrohre GB1 8248 stehen für den Werkstoff 34CrMo4/30CrMo.
—— Sanonpipe, Ihr zuverlässiger Lieferant für nahtlose Kessel- und Hochtemperaturrohre
I. Standardeinführung – Der Grundstein deutscher industrieller hitzebeständiger Stahlrohre
DIN 17175ist der deutsche Industriestandard fürnahtlose Rohre aus hitzebeständigen StählenDie Patentschrift trägt den Titel „Nahtlose Rohre aus hitzebeständigen Stählen“. Sie gilt für nahtlose Rohre – einschließlich Sammelrohre –, die im Kesselbau, in Rohrleitungen, Druckbehältern und Anlagen für den Einsatz bis zu einer bestimmten Temperatur verwendet werden.600 °Cund gleichzeitig hohen Drücken.
Per Definition gelten Stähle, die auch unter langzeitlicher Beanspruchung bei hohen Temperaturen bis zu 600 °C gute mechanische Eigenschaften aufweisen, als hochtemperaturbeständig. Die Rohre müssen über ihre gesamte Länge entsprechend wärmebehandelt geliefert werden.
Der Standard deckt ein komplettes Spektrum ab9 Stahlsorten, vonkohlenstoffhaltige hitzebeständige StähleUndniedriglegierte, hitzebeständige Stähle to martensitische hitzebeständige StähleMit jahrzehntelanger Anwendungsgeschichte im deutschen und europäischen Kessel- und Druckbehälterbau ist DIN 17175 nach wie vor eine vielzitierte Spezifikation für Hochtemperatur- und Hochdruck-Rohrleitungsstähle.
Wichtiger Hinweis:DIN 17175 wurde weitgehend durch den europäischen harmonisierten Standard ersetzt.EN 10216-2(Nahtlose Stahlrohre für Druckanwendungen – Technische Lieferbedingungen – Teil 2: Rohre aus unlegiertem und legiertem Stahl mit spezifizierten Hochtemperatureigenschaften). Die Gütebezeichnungen nach DIN 17175 sind jedoch weltweit weiterhin weit verbreitet und werden in vielen bestehenden Anlagen, älteren Konstruktionen und technischen Spezifikationen weiterhin verwendet. Sanonpipe kann Produkte gemäß DIN 17175 liefern.entweder DIN 17175 oder EN 10216-2, wie vom Kunden gewünscht.
II. Anwendungsgebiete – Auswahl von Kernwerkstoffen für die Kessel-, Energie- und petrochemische Industrie
Nahtlose Rohre nach DIN 17175 werden vorwiegend in folgenden Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen eingesetzt:
| Anwendungsgebiet | Spezielle Anwendungsgebiete | Betriebsbedingungen |
| Kesselbau | Heizflächen, Wasserwandrohre, Economiserrohre von Hochdruckkesseln | Bis zu 600 °C, Hochdruckdampf |
| Dampfleitungen | Hauptdampfleitungen, Nacherhitzungsleitungen, Verteiler | Hohe Temperaturen und Drücke, Langzeitbetrieb |
| Druckbehälter | Hochtemperatur-Druckbehälter und -Ausrüstung | Druck + hohe Temperatur |
| Stromerzeugung | Rohrleitungen für Wärmekraftwerke und Kernkraftwerke | Kritische Servicekomponenten |
| Petrochemische Industrie | Hochtemperatur-Prozessleitungen, Wärmetauscher | Hohe Temperatur + korrosive Medien |
Gemäß Abschnitt 4 der Norm liegt die Wahl der Stahlsorte im Ermessen des Kunden. Sanonpipe bietet Ihnen gerne eine professionelle Beratung zur Materialauswahl auf Basis Ihrer spezifischen Betriebsparameter.
III. Werkstoffgüten – Vollständige Abdeckung von neun Stahlsorten
DIN 17175-Abdeckungen9 Stahlsorten, von Kohlenstoffstählen über legierte Stähle bis hin zu gewöhnlichen hitzebeständigen Stählen und martensitischen hitzebeständigen Stählen:
| Stahlgüte | Material Nr. | Typ | Hauptmerkmale |
| St35.8 | 1,0305 | kohlenstoffbeständig | Grundqualität für allgemeine Kesselrohre |
| St45.8 | 1,0405 | kohlenstoffbeständig | Am weitesten verbreitet, höhere Festigkeit als St35.8 |
| 17 Mn 4 | 1,0481 | niedriglegiert hitzebeständig | Manganverstärkt, höhere Festigkeit |
| 19 Mn 5 | 1,0482 | niedriglegiert hitzebeständig | Mit Mangan verstärkt, noch höhere Festigkeit |
| 15 Monate 3 | 1,5415 | Molybdän hitzebeständig | Enthält Molybdän, ausgezeichnete Kriecheigenschaften |
| 13 CrMo 4 4 | 1,7335 | Cr-Mo hitzebeständig | Typischer Kesselrohrstahl, hervorragende Hitzebeständigkeit |
| 10 CrMo 9 10 | 1,7380 | Cr-Mo hitzebeständig | Höherer Cr-Mo-Gehalt, geeignet für höhere Temperaturen |
| 14 MoV 6 3 | 1,7715 | Mo-V hitzebeständig | Enthält Mo und V, verbesserte Hochtemperaturleistung |
| X20 CrMoV 12 1 | 1,4922 | martensitisch hitzebeständig | Höchster Legierungsanteil, max. Betriebstemperatur 650 °C |
IV. Detaillierte Beschreibung der wichtigsten Stahlsorten
4.1 St45.8 (Werkstoff-Nr. 1.0405) – Der am weitesten verbreitete kohlenstoffhaltige, hitzebeständige Stahl
St45.8 ist die am häufigsten verwendete kohlenstoffhaltige, hitzebeständige Stahlsorte nach DIN 17175. „St“ steht für Stahl, und „45“ gibt eine Zugfestigkeit von etwa 450 MPa an.
Chemische Zusammensetzung (%):
| Element | St45.8 Inhalt | Anmerkungen |
| C | ≤ 0,21 | Gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis von Stärke und Zähigkeit |
| Si | 0,10 – 0,35 | Verbessert die Oxidations- und Hitzebeständigkeit |
| Mn | 0,40 – 0,80 | Erhöht die Festigkeit und Härtbarkeit |
| P | ≤ 0,020 | Streng kontrolliert, um die Hochtemperaturfestigkeit zu gewährleisten |
| S | ≤ 0,020 | Streng kontrolliert auf Warmverarbeitbarkeit |
Mechanische Eigenschaften:
| Eigentum | Wert |
| Zugfestigkeit (σb) | 410 – 530 MPa |
| Streckgrenze (σs) | ≥255 MPa |
| Dehnung (δ5) | ≥ 21 % |
Empfohlene Betriebstemperatur:≤ 500 °C (Kohlenstoffstähle können bei längerem Betrieb über 450 °C graphitieren)
Internationale Äquivalenznoten:
| Standard | Äquivalente Note |
| China (GB) | 20G(GB 5310) |
| USA (ASTM) | A106 Note B |
| Japan (JIS) | STB42 |
| Europa (EN) | P235GH(EN 10216-2) |
4.2 Legierte hitzebeständige Stahlsorten (15Mo3 / 13CrMo44 / 10CrMo910)
| Stahlgüte | Material Nr. | Hauptlegierungselemente | Betriebstemperatur | Typische Anwendung |
| 15Mo3 | 1,5415 | Mo | ≤ 550 °C | Kesselüberhitzer, Zwischenüberhitzer |
| 13CrMo44 | 1,7335 | Cr-Mo | ≤ 580 °C | Hochdruckkesselrohre, Dampfleitungen |
| 10CrMo910 | 1,7380 | Cr-Mo | ≤ 600 °C | Hochtemperatur-Hochdruck-Dampfleitungen |
4.3 X20CrMoV121 (Werkstoffnr. 1.4922) – Höchsttemperaturklasse
X20CrMoV121 ist dashöchstlegiert und höchste BetriebstemperaturStahl nach DIN 17175. Hauptmerkmale:
Maximale Betriebstemperatur: 650 °C
Materialart:Martensitischer hitzebeständiger Stahl
Wichtigste Eigenschaften:Ein hoher Legierungsanteil sorgt für ausgezeichnete Kriechfestigkeit und Beständigkeit gegen Dampfoxidation.
Schweißbarkeit:Erfordert spezielle Verfahren (Vorwärmen + Wärmebehandlung nach dem Schweißen)
Typische Anwendungsbereiche:Hochtemperatur-/Hochdruckanlagen in importierten Wärmekraftwerken – Hauptdampfleitungen, Überhitzer, Zwischenüberhitzer und andere kritische Komponenten
V. Qualitätsstufen – Stufe I und Stufe III
DIN 17175 definiertzwei Qualitätsstufen: Klasse IUndGrad III.
| Qualitätsstufe | Anwendbare Bedingungen | Testanforderungen | Typische Anwendungen |
| Klasse I | Temperatur ≤ 450 °C, Druck ≤ 80 bar | Grundlegende Tests | Niederdruck- bis Mitteldruckkessel |
| Grad III | Temperatur > 450 °C oder Druck > 80 bar | Strengere Tests(100 % zerstörungsfreie Prüfung, häufigere Ringprüfungen) | Hochdruckkessel, Überhitzer, Zwischenüberhitzer |
Für Kohlenstoffstahlrohre (St35.8, St45.8) können sowohl Güteklasse I als auch Güteklasse III gelten; für legierte Stahlrohre,nur Grad IIIist anwendbar.
VI. Fertigungsprozess und Prüfanforderungen
6.1 Herstellungsprozess
Gemäß Abschnitt 6.1.1 können Rohre hergestellt werden durchWarm- oder Kaltwalzen, Warmpressen, Warm- oder KaltziehenDas genaue Vorgehen hängt von den erforderlichen Abmessungen und dem Anwendungsfall ab.
6.2 Wärmebehandlung
Die Rohre müssen über ihre gesamte Länge wärmebehandelt geliefert werden. Je nach Stahlsorte können folgende Wärmebehandlungen angewendet werden:
Normalisierung(für Kohlenstoffstähle St35.8, St45.8)
Subkritisches Tempern
Härten und Anlassen(für legierte Stähle)
Bei den Stählen 13CrMo44 und 10CrMo910 kann unter bestimmten Bedingungen das Anlassen allein ausreichend sein. Stähle 14MoV63 und X20CrMoV121mussgeliefert werden im gehärteten und vergüteten Zustand.
6.3 Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)
FürRohre der Güteklasse IIIDie Norm erfordert:
100 % zerstörungsfreie Prüfung(Ultraschallprüfung) auf Längsfehler
Es können zusätzliche Prüfungen auf Querdefekte und/oder Laminierungen vereinbart werden.
6.4 Ringproben
Rohre der Güteklasse III werden Ringprüfungen unterzogen, einschließlich:
Ringabflachungstest
Ringexpansionstest
Ringzugversuch
Für Rohre der Güteklasse III mit einem Außendurchmesser ≤ 51 mm,20%Die gewalzten Längen werden geprüft; für solche > 51 mm,beide Enden jedes gerollten Längenabschnittswerden einem Ringtest unterzogen.
VII. Internationale Äquivalentnormen
DIN 17175 hat weltweit mehrere gleichwertige oder austauschbare Normen:
| Standardsystem | Entsprechender Standard | Anmerkungen |
| Europa (EN) | EN 10216-2 | Direkter Ersatz (nahtlose Hochtemperaturrohre) |
| USA (ASTM) | ASTM A106 / A213 / A335 | Hochtemperatur-Nahtlosrohre |
| China (GB) | GB 5310(Hochdruckkesselrohre) | Spezieller Kesselrohrstandard |
| China (GB) | GB 3087 (Niederdruck-/Mitteldruckkesselrohre) | Niederdruck-/Mitteldruckkesselrohre |
| Vereinigtes Königreich (BS) | BS 3059 / BS 3602 | Kesselrohrnormen |
| Frankreich (NF) | NF A 49-213 | Hochtemperatur-Nahtlosrohre |
VIII. Kurzübersicht – Internationale Entsprechungen wichtiger DIN 17175-Güteklassen
| DIN 17175 Güteklasse | Material Nr. | China GB | USA ASTM | Europa EN |
| St35.8 | 1,0305 | 20G (ca.) | A106 Klasse A | P235GH |
| St45.8 | 1,0405 | 20G | A106 Note B | P235GH |
| 17Mn4 | 1,0481 | Q345 | — | — |
| 19Mn5 | 1,0482 | Q390 | — | — |
| 15Mo3 | 1,5415 | 15MoG | A209 T1a | — |
| 13CrMo44 | 1,7335 | 15CrMoG | A213 T12 | 13CrMo4-5 |
| 10CrMo910 | 1,7380 | 12Cr2MoG | A213 T22 | 10CrMo9-10 |
| 14MoV63 | 1,7715 | — | — | — |
| X20CrMoV121 | 1,4922 | — | — | — |
IX. Warum Sanonpipe wählen?
| Unsere Vorteile | Detaillierte Beschreibung |
| Standardkompetenz | Tiefgreifendes Verständnis von DIN 17175 und EN 10216-2 – wir interpretieren und wenden jede Anforderung präzise an. |
| Materialsicherung | Vollständige Abdeckung von St35.8 bis X20CrMoV121; vollständige Materialzertifikate (EN 10204 3.1 / 3.2 verfügbar) |
| Umfassende Größen | Lieferbereich: Außendurchmesser 10–426 mm, Wandstärke 1–40 mm – deckt alle Maßanforderungen der DIN 17175 ab |
| Qualitätsgarantie | Erfüllt sowohl die Anforderungen der Güteklasse I als auch der Güteklasse III – 100 % zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) für Rohre der Güteklasse III |
| Schnelle Lieferung | 20.000 Tonnen regulärer Lagerbestände; Eilbestellungen werden innerhalb von 7–15 Tagen versandt. |
| Komplettservice | Von der Anfrage und technischen Klärung bis hin zu Angebot, Dokumentation und Logistik – alles aus einer Hand |
| Null-Risiko-Verpflichtung | Über 240 interne Qualitätskontrollpunkte; keine Dokumentationsfehler. |
| Unterstützung bei der Einhaltung der CBAM-Richtlinien | Unterstützung bei der Aufbereitung von Produkt-CO₂-Fußabdruckdaten für eine reibungslose Einhaltung des EU-Kohlenstoffgrenzausgleichsmechanismus |
X. Kontaktieren Sie uns
Sanonpipe hat sich der Lieferung hochwertiger nahtloser Rohre nach DIN 17175 an Kunden weltweit verschrieben. Ob Kesselrohre, Überhitzerrohre, Dampfleitungen oder Druckbehälterrohre – wir bieten Ihnen professionelle technische Unterstützung und flexible Lieferlösungen.
Typisches Bestellbeispiel:
Nahtloses Stahlrohr 51 × 3,0 DIN 17175 – St45.8 III
Tianjin Sanonpipe Co., Ltd.
+86 22 58658800
info@sanonpipe.com
www.sanonpipe.com
Hohe Standards · Schnelle Lieferung · Null Risiko · Umweltfreundlich & CO2-arm
Veröffentlichungsdatum: 10. Juli 2026