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進(jìn)口Shimastu鉛酸蓄電池NP100-12 12V100AH

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參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 NP100-12
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 北京市
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更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數(shù):280

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產(chǎn)品簡介

供貨周期 現(xiàn)貨 規(guī)格 12V100AH
貨號 745767572336 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶
主要用途 UPS電源/直流屏
進(jìn)口Shimastu鉛酸蓄電池NP100-12 12V100AH
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)域提供專業(yè)全方面的解決方案與服務(wù),。我們有專業(yè)的銷售,,安裝,售后團隊,,全天24小時您務(wù),。

詳細(xì)介紹

進(jìn)口Shimastu鉛酸蓄電池NP100-12 12V100AH

進(jìn)口Shimastu鉛酸蓄電池NP100-12 12V100AH

Shimastu電子科技有限公司,一個的密封鉛酸(SLA)電池的專業(yè)廠家,引進(jìn)日本AGM公司的技術(shù)基礎(chǔ)。Shimastu一直在研究,、開發(fā),、生產(chǎn)和營銷SLA電池自2001年以來。采用*的技術(shù)過程從*和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備,Shimastu一直為客戶提供SLA的NP系列電池使用壽命長,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定,。

儲能多樣化發(fā)展《指導(dǎo)意見》“開發(fā)儲電、儲熱,、儲冷,、清潔燃料存儲等多類型、大容量,、低成本,、高效率、長壽命儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)”,。

在能源互聯(lián)網(wǎng)背景下,,儲能的意義更廣,儲電,、儲熱,、儲冷、清潔燃料存儲(例如儲氫)都涵蓋在了儲能的范疇里,,通過不同形式的能源存儲,,將電力,、熱力、交通,、油氣等網(wǎng)絡(luò)互連,,是能源綜合利用,多能互補利用的關(guān)鍵,,儲能的應(yīng)用范圍將擴大,。

儲能電站,集中式新能源基地配置《指導(dǎo)意見》“推動在集中式新能源發(fā)電基地配置適當(dāng)規(guī)模的儲能電站,,實現(xiàn)儲能系統(tǒng)與新能源,、電網(wǎng)的協(xié)調(diào)優(yōu)化運行”。

目前,,與集中式風(fēng)光電站相結(jié)合的儲能示范項目,,基本都建設(shè)在某一個電站,《指導(dǎo)意見》提出了一條*不同的思路,,這也代表著經(jīng)過幾年示范運行,,決策部門也在思考儲能的配置。儲能配置在發(fā)電基地,,更能統(tǒng)籌協(xié)調(diào)多個電站與電網(wǎng)協(xié)調(diào)優(yōu)化運行,,避免資源配置上的浪費,在儲能成本較高的現(xiàn)狀下,,更加經(jīng)濟可行,。另外,建設(shè)在單一風(fēng)光電站的儲能項目,,電網(wǎng)對其調(diào)度管理有限,,多將其視為電廠的一項設(shè)備與電廠一起管理,不利于明晰儲能的功能,、計算儲能的價值,。在發(fā)電基地配置,與單個風(fēng)光電站相對獨立,,儲能作為一項電力資源為電網(wǎng)提供電力服務(wù)存在了可能性,,也為探討儲能的價值實現(xiàn)、經(jīng)濟收益計算,、商業(yè)模式建立創(chuàng)造了條件,。有專家表示,如果在新能源發(fā)電基地配置儲能電站,,5-10%的容量基本能滿足風(fēng)光調(diào)節(jié)的需求,。根據(jù)《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,我國風(fēng)電裝機到2020年,,將達(dá)200GW,,按此簡單計算,,集中式風(fēng)電站將給儲能帶來的潛在市場空間為10-20GW,儲能發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

Model

Nominal Voltage
(v)

Nominal Capacity
(Ah)

Dimensions

Ht.Over Terminal

Weight Approx(kg)

Terminals

Accessories

 

 

L

W

H

 

 

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

kg

lb

 

NPH8-12

12

8.5

5.94

151

2.56

65

3.74

95

4.25

108

2.75

6.06

Q01

 

 

NPH9-12

12

10

7.17

182

2.56

65

3.74

95

4.25

108

3.15

6.94

Q01

 

 

NPH12-12

12

14

5.94

151

3.86

98

3.74

95

3.94

100

3.95

8.71

T01(T02)

 

 

NPH17-12

12

20

7.13

181

2.99

76

6.61

168

6.61

168

6.1

13.44

Q02(B02)

 

 

NPH18-12

12

18

7.13

181

2.99

76

6.61

168

6.61

181

5.6

12.3

Q07

 

 

NPH24-12

12

27

6.89

175

6.5

165

4.96

126

4.96

126

8.9

19.62

Q04(B03)

 

 

NPH33-12

12

35

7.72

196

5.16

131

6.42

163

7.05

179

11.2

24.68

Q19(B04)

 

 

NPH40-12

12

42

7.8

198

6.54

166

6.77

172

6.77

172

14.2

31.31

Q07(B04)

 

 

NPH55-12

12

60

9.02

229

5.43

138

8.19

208

8.94

0

18

39.67

Q08(B04)

 

 

NPH65-12

12

70

13.78

350

6.16

168

7.01

178

7.01

178

22.5

49.59

Q10(B04)

 

 

NPH70-12

12

70

10.2

259

6.65

169

8.19

208

8.94

227

22.5

49.5

B04

 

 

 

 

NPH75-12

12

85

10.2

259

6.65

169

8.19

208

8.94

0

25.2

55.54

Q11(B04)

 

 

NPH90-12

12

100

12.09

307

6.65

169

8.19

208

8.94

227

28.2

62.15

Q13

 

 

NPH100-12

12

110

12.91

328

6.77

172

8.43

214

9.32

233

31.5

69.43

Q14(B04)

 

 

NPH120-12

12

120

16.02

407

6.85

174

8.23

209

9.37

238

36.9

81.33

B04

 

 

NPH134-12

12

155

13.43

341

6.81

173

11.14

283

11.34

288

45

99.18

B01

 

 

NPH150-12

12

166

13.43

341

6.81

173

11.14

283

11.34

288

46.5

102.49

Q16(B05)

 

 

NPH180-12

12

180

20.9

530

8.23

209

8.43

214

9.6

244

51

112.3

Q17

 

 

 

 

 報告援引國外的數(shù)據(jù)稱,,與國外主要發(fā)達(dá)國家相比,,中國在發(fā)電環(huán)節(jié)碳排放總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本、德國,、法國,,單位電量發(fā)電環(huán)節(jié)碳排放超過世界主要發(fā)達(dá)國家。2008年發(fā)電環(huán)節(jié),,中國每萬千瓦時碳排放為2.01噸,,是美國的1.22倍、德國的1.5倍,、日本的1.7倍,、法國的12.6倍。而2001年以來,,中國電網(wǎng)輸電線路線損率呈現(xiàn)不斷下降趨勢,。數(shù)據(jù)顯示,2009年電網(wǎng)輸電線路損失率比上年減少0.24個百分點,,降為6.55%,。根據(jù)測算,由于中國每年發(fā)電總量不斷增加,,電力輸送環(huán)節(jié)碳排放總量亦呈現(xiàn)上升趨勢,,與世界主要發(fā)達(dá)國家相比,2007年在電力輸送環(huán)節(jié),,中國碳排放要高于法國,、德國、日本,,略低于美國,。

     但是。單位電量輸電環(huán)節(jié)碳排放超過世界主要發(fā)達(dá)國家,,2007年電力輸送環(huán)節(jié),中國每萬千瓦時碳排放為0.049噸,,是美國的1.3倍,、德國的2.05倍、日本的2.26倍,、法國的11倍

空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試過程中風(fēng)口風(fēng)速不均勻問題及解決辦法

售票大廳空調(diào)球形噴口出風(fēng)風(fēng)速不均勻,,由于該工程空間區(qū)域布置很廣,下面就選取比較典型的一個售票廳作為研究對象,,球形噴口布置如下圖所表示,。

對以上風(fēng)口出風(fēng)速度進(jìn)行測量記錄結(jié)果如表1所示,。

通過對現(xiàn)場風(fēng)管走向及安裝位置進(jìn)行研究,并結(jié)合空調(diào)機房內(nèi)部結(jié)構(gòu)得出風(fēng)速不均勻原因如下:

(1)空調(diào)機房層高過低,,使得機組出風(fēng)口出風(fēng)阻力部分增大,,導(dǎo)致了出風(fēng)不暢,在這里損失了一部分能量,。

(2)由于裝修結(jié)構(gòu)及層高限制,,使得風(fēng)管主管道與風(fēng)口支管連接拐彎過多,增加了系統(tǒng)阻力,。為解決以上問題,,采取如下措施:

A.對出風(fēng)口風(fēng)管盡量采用減少阻力措施比如加導(dǎo)流葉片、圓弧度風(fēng)管代替直角風(fēng)管,;

B.對于風(fēng)口與主管連接處軟管采用復(fù)合風(fēng)管代替以減少阻力,;后調(diào)節(jié)風(fēng)管處風(fēng)閥使得各處出風(fēng)風(fēng)速*。

經(jīng)過以上方法進(jìn)行改善之后,,使得風(fēng)口風(fēng)速達(dá)到設(shè)計要求,,測得各處出風(fēng)口風(fēng)速。

 

 

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