供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V100AH |
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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 |
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。
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數:295
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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 | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | Accessories |
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L | W | H |
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in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb |
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NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
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NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
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NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
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NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
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NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
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NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
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NPH33-12 | 12 | 35 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 7.05 | 179 | 11.2 | 24.68 | Q19(B04) |
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NPH40-12 | 12 | 42 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.77 | 172 | 6.77 | 172 | 14.2 | 31.31 | Q07(B04) |
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NPH55-12 | 12 | 60 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 18 | 39.67 | Q08(B04) |
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NPH65-12 | 12 | 70 | 13.78 | 350 | 6.16 | 168 | 7.01 | 178 | 7.01 | 178 | 22.5 | 49.59 | Q10(B04) |
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NPH70-12 | 12 | 70 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 22.5 | 49.5 | B04 |
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NPH75-12 | 12 | 85 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 25.2 | 55.54 | Q11(B04) |
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NPH90-12 | 12 | 100 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 28.2 | 62.15 | Q13 |
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NPH100-12 | 12 | 110 | 12.91 | 328 | 6.77 | 172 | 8.43 | 214 | 9.32 | 233 | 31.5 | 69.43 | Q14(B04) |
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NPH120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 8.23 | 209 | 9.37 | 238 | 36.9 | 81.33 | B04 |
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NPH134-12 | 12 | 155 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 45 | 99.18 | B01 |
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NPH150-12 | 12 | 166 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 46.5 | 102.49 | Q16(B05) |
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NPH180-12 | 12 | 180 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.43 | 214 | 9.6 | 244 | 51 | 112.3 | Q17 |
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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。