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進口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議為準
  • 型號 NP100-12
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 北京市
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更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數:295

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產品簡介

供貨周期 現貨 規格 12V100AH
貨號 745767572336 應用領域 醫療衛生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶
主要用途 UPS電源/直流屏
進口Shimastu鉛酸蓄電池NP100-12 12V100AH
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫療等行業領域提供專業全方面的解決方案與服務。我們有專業的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時您務。

詳細介紹

進口Shimastu鉛酸蓄電池NP100-12 12V100AH

進口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)電池的專業廠家,引進日本AGM公司的技術基礎。Shimastu一直在研究、開發、生產和營銷SLA電池自2001年以來。采用*的技術過程從*和現代化的生產設備和檢測設備,Shimastu一直為客戶提供SLA的NP系列電池使用壽命長,質量可靠,性能穩定。

儲能多樣化發展《指導意見》“開發儲電、儲熱、儲冷、清潔燃料存儲等多類型、大容量、低成本、高效率、長壽命儲能產品及系統”。

在能源互聯網背景下,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、油氣等網絡互連,是能源綜合利用,多能互補利用的關鍵,儲能的應用范圍將擴大。

儲能電站,集中式新能源基地配置《指導意見》“推動在集中式新能源發電基地配置適當規模的儲能電站,實現儲能系統與新能源、電網的協調優化運行”。

目前,與集中式風光電站相結合的儲能示范項目,基本都建設在某一個電站,《指導意見》提出了一條*不同的思路,這也代表著經過幾年示范運行,決策部門也在思考儲能的配置。儲能配置在發電基地,更能統籌協調多個電站與電網協調優化運行,避免資源配置上的浪費,在儲能成本較高的現狀下,更加經濟可行。另外,建設在單一風光電站的儲能項目,電網對其調度管理有限,多將其視為電廠的一項設備與電廠一起管理,不利于明晰儲能的功能、計算儲能的價值。在發電基地配置,與單個風光電站相對獨立,儲能作為一項電力資源為電網提供電力服務存在了可能性,也為探討儲能的價值實現、經濟收益計算、商業模式建立創造了條件。有專家表示,如果在新能源發電基地配置儲能電站,5-10%的容量基本能滿足風光調節的需求。根據《可再生能源發展“十二五”規劃》,我國風電裝機到2020年,將達200GW,按此簡單計算,集中式風電站將給儲能帶來的潛在市場空間為10-20GW,儲能發展潛力巨大。

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

 

 

 

 

 報告援引國外的數據稱,與國外主要發達國家相比,中國在發電環節碳排放總量遠遠高于日本、德國、法國,單位電量發電環節碳排放超過世界主要發達國家。2008年發電環節,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,中國電網輸電線路線損率呈現不斷下降趨勢。數據顯示,2009年電網輸電線路損失率比上年減少0.24個百分點,降為6.55%。根據測算,由于中國每年發電總量不斷增加,電力輸送環節碳排放總量亦呈現上升趨勢,與世界主要發達國家相比,2007年在電力輸送環節,中國碳排放要高于法國、德國、日本,略低于美國。

     但是。單位電量輸電環節碳排放超過世界主要發達國家,2007年電力輸送環節,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

空調系統調試過程中風口風速不均勻問題及解決辦法

售票大廳空調球形噴口出風風速不均勻,由于該工程空間區域布置很廣,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。

對以上風口出風速度進行測量記錄結果如表1所示。

通過對現場風管走向及安裝位置進行研究,并結合空調機房內部結構得出風速不均勻原因如下:

(1)空調機房層高過低,使得機組出風口出風阻力部分增大,導致了出風不暢,在這里損失了一部分能量。

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

A.對出風口風管盡量采用減少阻力措施比如加導流葉片、圓弧度風管代替直角風管;

B.對于風口與主管連接處軟管采用復合風管代替以減少阻力;后調節風管處風閥使得各處出風風速*。

經過以上方法進行改善之后,使得風口風速達到設計要求,測得各處出風口風速。

 

 

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