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目前我公司的管件产品规格DN80-DN800,亦可以按用户要求的其他标准安排生产。管件年产量达二百万余吨,已销往国内各省以及欧洲、中东、东南亚等和地区。公司成立以来,一贯奉行"质量"的宗旨,模具车间、机加工车间、水压车间、化验室、清砂车间等加工检测设备完善,并于2002年通过ISO9001:2000质量管理体系认证。离心球墨铸铁管作为一种新型管材,适应了现代城镇供水、输气建设工程的需求,具备管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,具有铁的本质、钢的性能。凭借其优越的机械性能,离心球墨铸铁管可以很好地适用于输水、输气等方面。国外工业发达从上个世纪60年始逐渐淘汰了普通灰口铸铁管,普遍采用了球墨铸铁管,到70年代中期基本完成球铁管代替灰铁管的更新换代过程。我国是从上世纪八十年代中期开始引进离心铸管技术及设备,经过近二十年的发展,现已形成较大的市场规模




鹏瑞管业(三明市分公司)拥有一批经验丰富的技术人员。公司是一家专业从事 柔性铸铁管的公司。鹏瑞管业(三明市分公司)是以“精准、诚信、专业、”为公司施工和服务理念,公司多年以来一直专注于 柔性铸铁管研究工作,技术力量雄厚、经验丰富。公司以完善到位的专业化技术赢得了省内外项目业主的信赖和好评,公司在坚持技术创新的基础上,狠抓质量管理,不断提高服务水平,实现了公司业务的良性发展。我们热诚欢迎省内外客户及业内人士来我公司考察,参观、指导及技术交流!



1、管网阻力系数小、不结垢,在长期使用的情况下,节省大量运行能耗,具有一定的经济效益; 2、PE管施工安装方便、灵活,效率高,连接方式多样,适用于各种工程。 3、在埋深较浅的情况下,当承受动荷载作用时,PE管的性优于球墨铸铁管;由于球墨铸铁管属于刚性管,当地面有额外荷载时,作用力绝大部分作用在管材上,当管材发生反复变形,或部分管段逐渐下沉时,承受柔性接口的密封性必然受到影响,存在泄漏的隐患。 而PE管材属于柔性管,当地面动荷载时,作用力作用在管材上后,管材发生柔性变形,管道周围的土壤产生被动力,而使地面负荷向周围土壤分散,大大降低了对管材的作用力。又由于热熔焊接的接口强度远远大于管体本身,动荷载的作用对接口不会影响到焊口的性。所以,在非常规浅埋的情况下,PE管具有更高的性. 4、短期投资的角度,PE管道的管材、管件的材料成本低于球墨铸铁管;PE管重量轻,减轻了施工人员的劳动强度,而且节省了吊装机械,提高了施工效率,降低了施工费用。此外,PE管柔性大,可随地形变化,而且可进行沟上焊接,焊接有专用机具,不仅提高了施工速度,而且管沟土方工程量也大为降低。另外,聚乙烯管道系统不需要进行费用昂贵的锚定。




球墨铸铁管主要称之为离心球墨铸铁管,它具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的,具有很高的性价比。与PE管材相比,从安装时间上,球墨管比PE管安装更简单快捷,且安装后内外承压力更好;从密闭性和防腐性上来看,球墨管安装后的密闭性更好,也可以通过多种防腐手段提高防腐蚀性能;从水力性能来看,因球墨管规格一般指内径,PE管规格一般指外径,因为同等规格条件下,球墨铸铁管只不过是对方形管道的一种简单的称谓,球墨铸铁管一般都是正方体邢台,通过特殊的金属管道处理形成的,在对金属材质进行升温加热之后所表现出来的一种,如今在许多领域都有用到,球墨铸管种类多样,不同的规格分别形成不同的东西,被不同的领域所运用,包括球墨铸管机械制造,球墨铸管 城市建设领域,建筑领域以及其他的一些需要球墨铸管 的地方,而且对质量等等的要求都特别高。




气密性检测是球墨铸铁管生产和使用过程中必不可少的工序,是保证产品质量,生产的重要工序气体泄漏的检测包括有毒气体的泄漏检测、可燃气体的泄漏检测以及气密性检测。前两者多半可以通过化学传感器的方法来进行检测, 通常是在元件或系统使用过程中进行检测。如果有合适的传感器, 其方法相对简单。本文中介绍的气密性检测, 一般是在元件或系统制造过程中进行检测,通常需要定量检测, 而且要求快速、大量地在生产现场进行。青岛球墨铸铁管道采用180度素砼壁护。气密性检测需要在铸铁管上覆土,如果出现渗漏,又需要将土清理,破素砼等繁琐工作,这样不可避免的要影响工程进度,在常见的项目实施方法中,我们一般采取以下方式进行球墨铸铁管的气密性检查:气密性检测的常用方法有气泡法,涂抹法,化学气体示踪检漏法,压力变化法,流量法,超声波法等等。传统的检测泄漏方法多采用气泡法和涂抹法。气泡法是将工件浸入水中,充入压缩空气,然后在一定时间内收集从中泄漏出来的气泡以测出泄漏量。涂抹法是在内部充有一定气压的工件表面涂抹肥皂水一类的易产生气泡的液体,观察产生气泡的情况以检测泄漏量的大小。这两种方法操作简单,能直接观察到泄漏的部位和泄漏情况,但由于事先不知道工件泄漏的部位和几处泄漏,难以收集全气泡,影响测量的准确性;其次,对于体积大、笨重、外表面复杂的零件,气泡附着于零件底部和褶皱处而不易观察;测试完后需要对工件进行清扫干燥处理,无法实现自动、定量测漏。

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