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title: "PREN 계산기 — 스테인리스강의 공식 저항성"
description: "모든 스테인리스 강종의 PREN ✅ 16, 30, 텅스텐 포함 변형식 ⭐ Cr, Mo, N은 해당 강종 자체의 규격값에서 출처와 함께 채워집니다."
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![PREN 계산기 — 스테인리스강의 공식 저항성](/images/uploads/aa1ba796-e7bd-4a07-9824-0498a15af4a9/pren-calculator-pitting-corrosion-duplex-stainless-1920x1080.jpg)

부식

# PREN 계산기 — 스테인리스강의 공식 저항성

크롬, 몰리브덴, 질소로부터 스테인리스강의 염화물 공식 저항성을 서열화합니다. 변형식(16, 30, 텅스텐 포함형)을 고르거나 실제 강종을 입력하면 규정 성분이 입력란을 채웁니다. 실제 GET 폼이므로 JavaScript를 꺼도 정확히 계산됩니다.

   PREN 변형식 PREN16 PREN30 PREN(W)

 PREN = %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N를 계산합니다 — 변형식이 숫자와 함께 표시되므로 결과는 재현 가능합니다.   성분의 출처 데이터베이스의 강종에서 분석값을 직접 입력

 스테인리스 강종 (번호 또는 명칭)  위에서 성분을 강종에서 가져오도록 설정한 경우에만 사용됩니다. 00H22N24M4TCu (1.4462)의 규정 성분을 사용합니다. 직접 분석값을 입력하려면 수동 입력으로 전환하세요.

00H22N24M4TCu (1.4462)의 규정 성분

| 원소 | 규격값 | 사용값 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Cr | 21,0-23,0 | 22 % | werkstoffnummer\_catalog |
| Mo | 2,50-3,50 | 3 % | werkstoffnummer\_catalog |
| N | 0,10-0,22 | 0.16 % | werkstoffnummer\_catalog |
| W | 이 강종에는 규정 없음 — 0으로 처리 |

   성분 (질량 %) Cr %

 Mo %

 N %

 W %

  계산 [초기화](/ko/%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0/pren.md "계산기를 기본값으로 되돌립니다") 제출 시 다시 계산됩니다 — JavaScript를 꺼도 동일한 값이 표시됩니다.

### 결과

유효 범위

PREN16**34.46**

규격 범위**30.85 – 38.07**

임계값32 이상 (온난 염화물 환경)

PREN = %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N

PREN16 — classic form, conventional for austenitic grades (ASTM G48 practice, ISO 21457)

밀시트가 아니라 강종의 규정 성분으로 계산했습니다. 서열화 지수이며, 설계값도 부식 시험의 대체물도 아닙니다.

**PDF로 내려받기**결과 시트 · A4먼저 계산을 실행해 주십시오. 그러면 시트를 내려받을 수 있습니다.

SteelEquivalents.com에서 계산 — 견적은 수치를 보내 주십시오.

업데이트하지 못했습니다. 입력하신 값은 그대로 유지됩니다. 다시 시도해 주십시오.

## PREN이 실제로 알려주는 것

염화물 공식은 부동태 크롬 산화 피막이 국부적으로 파괴되는 지점에서 시작됩니다. 크롬은 그 피막을 형성하고, 몰리브덴은 파괴 상태의 유지를 어렵게 하며, 질소는 오스테나이트를 안정화하는 동시에 이미 생긴 공식을 재부동태화합니다. PREN은 이 세 기여를 하나의 숫자로 가중하여, 부식 시험 없이도 두 강종을 서로 서열화할 수 있게 합니다.

이 지수의 목표는 거기까지입니다 — 서열화. PREN은 성분의 경험적 가중치이지 측정값이 아니며 단위도 없습니다. 특정 강종이 어느 온도나 염화물 농도에서 실제로 공식이 발생하는지는 알려주지 못하고, 다른 조건이 같다면 높은 값이 낮은 값보다 공식에 더 오래 견디는 경향이 있다는 것만 말해 줍니다.

### 같은 강에 PREN 값이 여러 개인 이유

갈림길은 질소 계수입니다. 고전적 적합식은 16을 쓰며, 아무 표기 없이 "PREN"이라 할 때 의미되는 형태로 오스테나이트계에서 관례적입니다. 듀플렉스 문헌은 30을 씁니다. 페라이트–오스테나이트 조직에서는 질소의 공식 억제 효과가 16 적합식이 인정하는 것보다 훨씬 크기 때문입니다. 텅스텐을 함유한 슈퍼듀플렉스 강종은 세 번째 형태인 PREN(W)를 더하며, 여기서 텅스텐은 몰리브덴의 절반 가중치로 들어갑니다. 2205 듀플렉스에서는 16과 30 형태가 약 2포인트 차이 나는데, 이는 구매 기준선을 넘기기에 충분합니다. 변형식 없이 인용된 PREN이 답이 되지 못하는 이유가 바로 이것입니다.

### 실제 구매 기준이 되는 임계값

사양서에서 실제로 일하는 숫자는 둘입니다. PREN 32 이상은 온난한 염화물 환경용 강종의 관례적 경계선이고, PREN 40 이상은 해수를 다루는 슈퍼듀플렉스·슈퍼오스테나이트 계열의 통상적 진입점입니다. 32 미만에서는 단정이 아니라 비교의 언어가 타당합니다. 25 안팎의 316 계열은 18 안팎의 304 계열보다 분명히 우위이지만, 어느 숫자도 사용 수명을 약속하지는 않습니다.

PREN이 다루지 않는 것: 틈부식, 응력부식균열, 용접부 및 열영향부 거동, 표면 마무리, 온도, pH. PREN이 같은 두 강종도 실제 틈에서는 매우 다르게 거동할 수 있습니다. 이 숫자는 1차 선별로 쓰고, 그다음 실제 사용 조건에 대해 선정을 검증하십시오.

## PREN — 자주 묻는 질문

  어떤 PREN 변형식을 써야 하나요?

시방서, 고객 또는 데이터시트가 지정하는 것을 쓰십시오. 지정이 없으면 오스테나이트계는 16, 듀플렉스는 30, 텅스텐이 첨가된 슈퍼듀플렉스는 텅스텐 포함형을 씁니다. 숫자에는 항상 변형식을 함께 표기하십시오.

  강종을 입력하면 원소 값은 어디서 오나요?

저희 자체 성분 테이블에서 원소당 하나의 값을, 출처 키와 출처 링크와 함께 표시합니다. 규격의 원래 표기도 함께 보여 줍니다 — 맨 17.35가 아니라 "16,5-18,2" — 그래서 무엇이 하나의 숫자로 압축되었는지 정확히 알 수 있습니다.

  규격 범위란 무엇인가요?

강종은 하나의 분석값이 아니라 범위로 규정되므로, PREN도 한 점이 아니라 범위를 가집니다. 이 범위는 성분 하한과 상한에서 각각 계산한 PREN입니다. 선택한 변형식이 사용하는 모든 원소가 상·하한을 모두 가질 때만 표시되며, 규격이 하한만 정한 경우에는 상한 사례가 없으므로 범위를 그리지 않습니다.

  강종이 질소나 텅스텐을 규정하지 않으면 어떻게 되나요?

성분 표에 해당 원소가 "규정 없음"으로 표시되고 0으로 처리됩니다 — 조용히가 아니라 눈에 보이게. 여기서는 물리적으로도 옳은 처리입니다. 규격이 보장하지 않는 원소에 공식 저항성을 인정할 수는 없기 때문입니다. 304나 316L 같은 강종에서 공표된 PREN이 그대로 재현되는 이유가 바로 이것입니다.

  왜 크롬 10.5 % 미만은 거부되나요?

크롬 10.5 %는 스테인리스강의 정의 자체 — 연속적인 부동태 피막이 형성되는 최소치이기 때문입니다. 그 아래에서는 염화물이 파괴할 피막 자체가 없으므로, PREN은 부정확한 정도가 아니라 아무것도 서술하지 못합니다. 그래서 엔진은 쓸 만해 보이는 숫자를 돌려주는 대신 거부합니다.
