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私たちについて
Jiangsu Leiting Precision New Materials Co, Ltd
Jiangsu Leiting Precision New Materials Co, Ltd
Jiangsu Leiting Precision New Material Co., Ltd(旧江蘇浩博塑料工業有限公司)は中国の 1.6MPa β-PPHパイプメーカー および カスタム1.6MPa β-PPHパイプ工場、江蘇省東台市高新技術産業開発区海川路55番地に所在。2008年に設立され、現在敷地面積19,980平方メートル、新工場への総投資額1億1千万元。
当社は太陽光発電、半導体、化学、冶金、環境保護、生化学、水族館/海洋、医薬品産業向けの配管用途に特化しています。目標は、各種バルブ、配管継手、パイプの製造販売を一体化したハイテク企業としての地位を確立し、バルブ産業に技術革新をもたらすことです。2024年12月現在、特許81件(発明特許36件、実用新案特許36件、意匠特許9件)を保有しています。
研究開発理念「技術が未来を創る」、品質方針「品質が市場を創る」、マーケティング理念「ブランドが価値を創る」に基づき、革新を続け、世界中のお客様に総合的な高品質サービスを提供してまいります。
認証
  • 誠実性マネージャーの栄誉証明書
  • 誠実な起業家のための栄誉証明書
  • AAA レベルの完全性管理デモンストレーション ユニット
  • AAA企業信用格付け証明書
  • AAA品質サービスインテグリティユニット
  • AAAレベルの契約遵守で信頼できる企業
  • AAA企業信用格付け証明書
  • 雷亭国家検査報告書 PPH エルボ D63
  • 雷亭国家検査報告書 PPH チューブ D63
  • プラグイン位置決めバタフライバルブ
  • 弾性的に駆動される補償ユニオンバルブ
  • 圧力ロック式バタフライバルブ
ニュース
  • 溶接されたプラスチック パイプラインは、溶接部分で破損することはほとんどありません。何かがねじ込まれている場合は失敗します。このパターンは、化学プラント、水処理スキッド、半導体ウェットベンチで繰り返されます。β-PPH または PVDF ラインは何年も静かに稼働し、その後、ポンプ ポート、圧力計、タンク ノズルの接合部から水が漏れ始めます。ほぼすべての場合、関係する継手はねじ山によるカップリングであり、原因が継手自体であることはほとんどありません。ねじ規格、シール、またはトルクです。簡単に言うと、ラインを再び開く必要がある場合、ネジ付き機器に接続する必要がある場合、または金属ハードウェアに移行する必要がある場合には、ネジ...

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  • めっきラインのエンジニアはこの問題をきちんと説明しました。メインの分配ヘッダーは壁に沿って走っており、同じ高さで 2 つは左側、2 つは右側の、同じ場所から 4 つのスプレー滴を供給する必要があります。 2 つの T 型継手と 1 つのカップリングからノードを構築し、溶接とリーク ポイントを 2 倍にすることもできます。または、1 つの継手でそれを行うこともできます。4 方向 T 型は、等十字継手または 4 方向継手としても販売されており、4 つの同じサイズの開口部により 2 つの線が交差し、単一の融合ジョイントで分岐できるプラス型の分岐継手です。 PPH、PPN、および PVDF 配管の購入者にとって、簡単...

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  • 3/4 インチの雌ホースねじ継手は、通常の管ねじのように見えるかもしれませんが、そうではありません。化学薬品投与ステーションのメンテナンス エンジニアが、PPH ラインがホース接続部で水漏れし続けていると私たちに語ったとき、原因はすぐに特定されました。誰かが FHT スイベルを NPT ニップルにねじ込んだのです。ピッチが合わず、ジョイント部にワッシャーが入っていませんでした。修理には 5 分かかりましたが、工場のユーティリティルームでは同じ間違いが毎週繰り返されます。 FHT ねじとは何か、またそうでないものを知ることは、プラスチック配管システムにおける漏れのない接続への第一歩です。 FHT スレッドと...

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1.6MPa 業界知識

とは何ですか 1.6MPaβ-PPH管 ?

1. 材質特性:β-PPH(β-ポリプロピレン共重合体)は、耐食性、耐高温性、耐圧性に優れた結晶性の高いポリプロピレン素材で、使用圧力1.6MPa(約16bar)でも長期安定運転が可能です。

2. 構造上の利点: β-PPH パイプは、均一な肉厚を備えたシームレスまたは溶接構造を利用しています。さまざまな使用条件に応じて壁厚対外径比 (SDR) を柔軟に選択できるため、材料の消費量を削減しながら強度を確保できます。

3. 応用分野: 太陽光発電サポート、半導体、化学、冶金、環境保護、生化学、水産養殖、医薬品製造など、耐圧と耐食性に対する厳しい要件を持つパイプラインシステムで広く使用されています。 4. 企業の利点: 江蘇雷亭精密新材料有限公司は、1.6MPa β-PPH パイプの国内トップメーカーとして、生産拠点 19,980 平方メートル、固定資産 1 億 1,000 万人民元、2024 年現在 81 件の特許(うち発明特許 36 件)を誇り、研究開発、品質管理、カスタマイズサービスにおいて大きな競争力を示しています。

1.6MPa の使用圧力を満たすために、DN と SDR に基づいて適切な肉厚を選択するにはどうすればよいですか?

1. パイプ直径 (DN) を決定します。まず、輸送媒体の流量要件と設置スペースの制限に基づいて、公称直径 DN を選択します。一般的に使用されるDNの範囲は6mmから300mmです。

2. 適切な SDR (標準サイズ比) を選択します: SDR = 外径 ÷ 壁の厚さ。 SDR が小さいほど壁が厚くなり、耐圧性が強くなります。 SDR が大きくなると壁が薄くなり、パイプは軽くなりますが、耐圧性は低下します。使用圧力 1.6MPa で、一般的に使用される SDR 仕様には、SDR11、SDR17、SDR21、および SDR26 が含まれます。具体的な選び方は以下の通りです。

高圧用途 (化学工業、太陽光発電サポートなど): 十分な壁厚を確保するには、SDR11 または SDR17 をお勧めします。

中圧用途(一般産業搬送など):SDR21はオプションです。

低圧用途 (水処理、淡水輸送など): SDR26 は 1.6MPa の安全マージンも満たしています。

3. 壁厚の計算
選択した DN と SDR に基づいて、必要な肉厚は次の式を使用して直接取得できます: 肉厚 = 外径 ÷ SDR。例えばDN50(外径約60mm)の場合、SDR17を選択すると肉厚≒60mm÷17≒3.5mmとなります。

4. 相互検証: 計算された壁厚を「建設ハンドブック」に記載されている最小壁厚比較表と比較して、仕様で要求される最小値を下回っていないことを確認します。計算された肉厚が表の最小値よりわずかに低い場合は、安全マージンを満たすために SDR (つまり厚くする) を増やすか、パイプの直径を大きくする必要があります。