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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:787
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柏克BAYKEE蓄電池6FM150 12V150AH尺寸全新
柏克BAYKEE蓄電池6FM150 12V150AH尺寸全新
我司代理蓄電池產品,;如需詳細了解更多蓄電池技術參數及規格,請通過以上的我;我們公司還設有經驗豐富的工程師團隊;對一些疑難解答和方案設計都有著多年的經驗。,我們將熱誠為你服務!!!
柏克蓄電池的特點
1、密封性: 采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,防止漏酸,可靠的安全閥可防止外部空氣和塵埃進入電池內部;
2、免維護:水再生能力強,密封反應效率高,因此在整個電池的使用過程中無需補水或加酸維護;
3、安全可靠:無酸液溢出,可靠的安全閥的自動閉合, 防爆設備的裝置使賽能電池在整個使用過程中更加安全可靠;
4、長壽命設計:計算機精設計的耐腐蝕鉛鈣鉛合金板柵、ABS耐腐蝕材料的使用和*的密封反應效率保證了蓄電池的長壽命;
在某一時刻為保持房間具有穩定的溫度、濕度,需要向房間空氣中供應的冷量稱為冷負荷。相反,為補償房間失熱量而需向房間供應的熱量稱為熱負荷。為維持室內相對濕度所需由房間除去或增加的濕量稱為濕負荷。
冷負荷與得熱量在數量上有時相等,有時則不等。圍護結構熱工特性及得熱量的類型決定了得熱和負荷的關系。在瞬時得熱中的潛熱得熱及顯熱得熱中的對流成分是直接散放到房間空氣中的熱量,它們立即構成瞬時負荷。機房內計算機的散熱則大部分構成瞬時負荷,例如CPU散熱片與CPU表面直接接觸,CPU表面的熱量通過熱傳導傳遞給CPU散熱片,散熱風扇產生氣流通過熱對流將CPU散熱片表面的熱量帶走,而機箱內空氣的流動也是通過熱對流將CPU散熱片周圍空氣的熱量帶走,直到機箱外。
而顯熱得熱中的輻射成分,如外窗的瞬時日射得熱及照明輻射熱,不能立即構成瞬時冷負荷,因為鐳射熱透過空氣被室內各種物體的表面所吸收和儲存,這些物體的溫度會升高,一旦其表面溫度高于室內空氣溫度時,它們又以對流方式將儲存的熱量散發給空氣。
二、如何計算恒溫恒濕機房內所需的冷量
為了確定空調機的容量,以滿足機房溫度、濕度、潔凈度和送風速度的要求(簡稱四度要求)。必須首先計算機房的熱負荷。
(一)機房的熱負荷主要來自兩個方面:
1、機房內部產生的熱量,它包括:
(1)室內計算機及外部設備的發熱量,機房輔助設施和機房設備的發熱量(電熱、蒸氣水溫及其它發熱體)。這些發熱量顯熱大、潛熱小;照明發熱(顯熱);
(2)工作人員的發熱(顯熱小、潛熱大);
(3)由于水分蒸發、凝結產生的熱量(潛熱)。
2、機房外部產生的熱量,它包括:
(1)傳導熱:通過建筑物本體侵入的熱量,如從墻壁、屋頂、隔斷和地面傳入機房的熱量(顯熱);
(2)放射熱(也稱輻射熱):由于太陽照射從玻璃窗直接進入房間的熱量(顯熱);
(3)對流產生的熱量;
(4)從門窗等縫隙侵入的高溫室外空氣(也包含水蒸氣)所產生的熱量(顯熱、潛熱);
(5)為了使室內工作人員減少疲勞和有利于人體健康而引入的新鮮空氣所產生的熱量(包括顯熱和潛熱)。
總之,人體放出的熱量、縫隙風侵入的熱量和換氣帶進的熱量,不僅使室溫升高,也會增加室內的含濕量,因此需要除濕。這部分熱負荷稱為潛熱負荷,而機房內所有設備散發的熱量只是室內的溫度升高,這種熱負荷稱為顯熱負荷。與一般賓館、辦公室、會議室等潛熱占有相當大比例所不同的是,計算機、程控機機房內的熱負荷是以顯熱負荷為主。因此對于熱負荷狀況不同的場合應選用不同類型的空調機。通常用顯熱比(SFH)作為空調機的重要指標。
(二)概略計算(也稱為估算)
在機房初始設計階段,為了較快的選定空調機的容量,可采用此方法,即以單位面積所需冷量進行估算。
1、計算機房(包括程控交換機房):
(1)樓層較高時:250~300kcal/m2h;
(2)樓層較低時:150~250kcal/m2h(根據設備的密度作適當的增減)。
2、辦公室(值班室):90kcal/m2h。
(三)簡易熱負荷計算
計算機房空調負荷,主要來自計算機設備、外部設備及機房設備的發熱量,大約占總熱量的80%以上,其次是照明熱、傳導熱、輻射熱等,這幾項計算方法與一般空調房間負荷計算相同。計算機制造商,一般能提供設備發熱量的具體數值。否則根據計算機的耗電量計算其發熱量。
1、外部設備發熱量計算:
Q=860N¢(kcal/h)
式中:
(1)N:用電量(kW);
(2)¢:同時使用系數(0.2~0.5);
(3)860:功的熱當量,即lkW電能全部轉化為熱能所產生的熱量。
2、主機發熱量計算:
Q=860×P×h1×h2×h3
式中:
(1)P:總功率(kW);
(2)h1:同時使用系數;
(3)h2:利用系數;
(4)h3:負荷工作均勻系數。
機房內各種設備的總功率,應以機房內設備的zui大功耗為準,但這些功耗并未全部轉換成熱量,因此,必須用以上三種系數來修正,這些系數又與計算機的系統結構、功能、用途、工作狀態及所用電子元件有關。總系數一般取0.6~0.8之間為好。
3、照明設備熱負荷計算
機房照明設備的耗電量,一部分變成光,一部分變成熱。變成光的部分也因被建筑物和設備等所吸收而變成熱。
照明設備的熱負荷計算如下:
Q=C×Pkcal/h
式中:
(1)P:照明設備的標稱額定輸出功率(W);
(2)C:每輸出lW的熱量(kcal/hW),通常自熾燈0.86,日光燈1.0。
4、人體發熱量
人體內的熱是通過皮膚和呼吸器官放出來的,這種熱量含有水蒸汽,其熱負荷應是顯熱和潛熱負荷之和。
人體發出的熱隨工作狀態而異。機房中工作人員可按輕體力工作處理。當室溫為24℃時,其顯熱負荷為56cal,潛熱負荷為46cal;當室溫為21℃時,其顯熱負荷為65cal,潛熱負荷為37ca1。在兩種情況下,其總熱負荷均為102cal。
5、圍護結構的傳導熱
通過機房屋頂、墻壁、隔斷等圍護結構進入機房的傳導熱是一個與季節、時間、地理位置和太陽的照射角度等有關的量。因此,要準確地求出這樣的量是很復雜的問題。
當室內外空氣溫度保持一定的穩定狀態時,由平面形狀墻壁傳入機房的熱量可按下式計算:
Q=KF(t1-t2)kcal/h
式中:
(1)K:圍護結構的導熱系數(kcal/m2h℃);
(2)F:圍護結構面積(m2);
(3)t1:機房內溫度(℃);
(4)t2:機房外的計算溫度(℃)。
當計算不與室外空氣直接接觸的圍護結構如隔斷等時,室內外計算溫度差應乘以修正系數,其值通常取0.4~0.7。常用材料導熱系數如下表所示:
(1)材料導熱系數(kcal/m2h℃)材料導熱系數(kcal/m2h℃);
5、性能高:
1) 體重比能量高,內阻小,輸出功率高;
2) 充放電性能高,自放電控制在每個月2% 以下(20℃);
3) 恢復性能好 , 在深放電或者充電器出現故障時,短路放置30天后,仍可使用均衡充電法使其恢復容量;
4) 由于單體電池的內阻、容量、浮充電壓*性好,因此電池在浮充使用狀態下無需均衡充電。
6、溫度適應性強: 可在-30℃~50℃下安全、放心地使用;
7、使用和運輸安全簡便: 滿荷電出廠,無游離電解液,電池可橫向放置,并可以無危險材料進行水、陸運輸;
8、經濟實惠: 柏克蓄電池*的性能,超長的使用壽命,極低的維護成本確保用戶得到的是實惠的產品。
同類其他型號(點擊型號可查看產品詳情)
電池型號 | 額定容量AH | 外形尺寸(L*W*H ) MM | 參考重量KG |
12V24 | 24AH | 長175*寬165*高125 | 7.2KG |
12V33 | 33AH | 長196*寬130*高157 | 10.3KG |
12V40 | 40AH | 長197*寬165*高175 | 12.6KG |
12V55 | 55AH | 長228*寬137*高210 | 16.0KG |
12V65 | 65AH | 長350*寬166*高175 | 20.0KG |
12V75 | 75AH | 長260*寬168*高210 | 21.0KG |
12V85 | 85AH | 長330*寬171*高217 | 27.5KG |
12V100 | 100AH | 長330*寬171*高217 | 30.0KG |
12V120 | 120AH | 長412*寬173*高237 | 35.5KG |
12V150 | 150AH | 長484*寬170*高241 | 45.5KG |
12V180 | 180AH | 長522*寬240*高220 | 57.0KG |
12V200 | 200AH | 長522*寬240*高220 | 60.0KG |
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Our company acting battery products,; If you need more details about the battery technical parameters and specification, please contact me through the above contact information; Our company also has experienced team of engineers; For some troubleshooting and scheme design has many years of experience. Welcome to call, we will sincerely service for you!!!!!!
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不論是采用玻璃纖維隔膜的閥控式密封鉛蓄電池(以下簡稱AGM密封鉛蓄電池)還是采用膠體電解液的閥控式密封鉛蓄電池(以下簡稱膠體密封鉛蓄電池),它們都是利用陰極吸收原理使電池得以密封的。
電池充電時,正極會析出氧氣,負極會析出氫氣。正極析氧是在正極充電量達到70%時就開始了。
析出的氧到達負極,跟負極起下述反應,達到陰極吸收的目的。
2Pb十O2=2PbO
2PbO十2H2SO4:2PbS04+2H20
負極析氫則要在充電到90%時開始,再加上氧在負極上的還原作用及負極本身氫過電位的提高,從而避免了大量析氫反應。
當前,分布式能源正在配電行業變革。配電企業必須要同時迎接更為復雜的網絡體系和更*的業務變革所帶來的雙重挑戰。這場變革很可能將重塑配電企業運營流程、技術體系以及經濟和營收模式。如何在風云變幻中屹立不倒,邁向未來?數字化成為配電企業轉型的答案。
近日,能效管理和自動化領域的專家施耐德電氣發布《配電企業的數字化轉型之道》,全面分析分散化趨勢下配電行業及市場趨勢,總結配電企業轉型挑戰,詳述配電企業數字化轉型成功要素。
面向未來配電變革
范圍內,各個區域正在進行廣泛的配電改革,以更好適應分布式能源的配電模式,向更智能的電網發展。在美國,紐約州公共服務委員會(NewYork Public Service Commission)頒布了《能源愿景改革》(REV)計劃,其目標是重建、增強紐約州的能源系統,并實現其現代化。在歐洲,許多機構正在合作構建新型的配電系統運營商(DSO)模式,新提案《所有歐洲人的清潔能源》(CleanEnergyforAllEuropeans)圍繞DSO新能源效率目標、能源靈活性和能源市場管理等三方面提出新的定義和要求。此外,印度和非洲等其他市場也加入到分布式能源變革中來。
在當前日益復雜的配電環境中,大家都在為分散化的發電市場發揮著各自的作用。盡管不同市場因為其地理、歷史、經濟及其他因素的不同表現出差異化態勢,但不可否認的是,分布式能源以及能源轉型的技術性和運營性因素已成為配電企業變革和轉型的關鍵驅動力。
洞見先機開啟數字化轉型
施耐德電氣認為電力企業轉型的兩大難點在于:
•集成分布式能源,包括電表后端和頂端控制能源資產
•應對不斷變化的能源需求,降低損失,確保用電的安全與可靠性,并改變其商業模式以保持其正常運營
施耐德電氣指出,目前,配電企業在分散化模式和IT(信息技術)/OT(運營技術)融合方式等需求方面面臨著效率和靈活性挑戰,只有通過深入的數字化轉型,才能在未來搶占行業制高點。
在電力行業中,IT與OT正不斷打破其傳統界限,并逐漸交織在一起。物聯網(IoT)正賦予配電企業從底層數據中挖掘出更多價值的能力,通過開放的、具有互操作性的數據協調與數據交換實現更高的配電效率、可靠性和績效。這些*的數字化能力為配電企業轉型提供了技術和商業模式的新思路,并帶來在智能電網、數據驅動型資產策略、智能計量和分布式能源管理等方面的發展新機遇。
明確轉型路線在IT/OT融合中尋求數字化突破
施耐德電氣認為助力配電企業數字化轉型成功的必要因素包括:
•設定目標
在數字化集成項目開始時清晰地定義成功標準,這對于在整個業務流程中做出明智決策至關重要。同時,設定數字化轉型目標時需要充分考慮企業預算,將業務驅動力和目標與預算、流程清晰掛鉤,并使用績效指標衡量短期進度。
•制定路線
在開啟數字化轉型前,配電企業需要制定詳細的數字化轉型路線圖,以定義自身的角色和職責,確定業務工作優先級。路線圖應包括明確的設備和軟件實施階段,確定和選擇合適的交付模型,定期評估投資回報,并包括相關的正確準備步驟。此外,企業還應根據業務風險制定短期、中期和長期時間表。全面的數字化路線圖對于確定如何優化數字化技術和流程,并將其整合到電力企業的業務環境來說至關重要。
•在IT/OT之間尋求敏捷之道
當然,數字化轉型必須發生在現有IT架構和流程環境之中。這就為支持配電企業業務日常運營的大型事務系統提供了穩定性和支持。管理IT/OT系統和實踐中的變革時,必須采用敏捷性方法。與傳統工程方法不同,團隊根據迭代式測試和學習原則參與工作。這就能夠zui為靈活地采取措施,因為經驗表明,敏捷團隊更容易培育數字化成功。重要的是找到一個平衡,使現有IT環境能夠靈活響應變革,同時不會影響OT環境的運營。
這項集成將需要行業專家具有OT背景并與IT專業人士進行協同工作,也就是說,能夠充分了解IT和OT方程式的兩個方面以及設備的工作原理。這包括跨領域技能組合,如安全、ADMS、SCADA、保護和控制、傳感器和電信等。如果由純IT人員來實施,ADMS集成的效率和效能都將會有所降低。
•利用可靠的標準治理數據
由于未來的配電企業將涉及到大量的數據,數據建模、采集、管理、集成和治理將變得尤為重要。它是數字化機制的核心部分,關乎資產管理和電網運營以及未來電網部署。
配電企業獲得的優勢不僅來自于部署符合互操作性標準的IT、OT和loT技術,還可利用由電工委員會(IEC)TC57委員會開發的全面的開放性電業標準。這些標準對于互操作性和可持續性發展至關重要,還可將IEC61850和通用信息模型(CIM)作為兩大主要支柱,而這兩個標準zui初都是為變電站和電網專門設計的。
•采用案例分析方法
全新的高級分析方法擴展了調度、規劃、模擬、資產管理和運營管理功能,因此可提高流程效率并有利于做出更明智的決策。該技術可用于處理AMI部署及其他數據源中的“數據洪流”和“大數據”。
其實,實際的轉型發生在其他地方。該計劃需要改變管理組件,從基于孤島的方法轉變為更為互聯的工作方法。實際上,成功的分析部署必須基于跨領域協作,因為分析定義、設計和操作使用將會打破組織孤島。
此外,在IT和OT融合中,分析項目應該混合使用IT和OT技術以及深入的專業技術。IT人員深入了解企業應用集成和Bl技術(數據市場、OLAP、數據挖掘等),而OT專家掌握與變電站系統、饋線自動化系統、變電站之外的傳感器等相關的O&M流程和要求。各領域專家(主要為O&M以及工程方面)將確保正確設計并達到目標。
zui后,應該分階段實施分析計劃,根據特定情景(收入保護、資產表現、電網穩定性、電網建模等)優先處理支持高風險業務的應用案例。重要的是首先要考慮應用案例,而不是為了使用技術而一頭扎進技術。
•專注于網絡安全
隨著數據信息的爆發式增長、IT和OT的融合以及互聯智能設備和硬件的發展,網絡安全也日益成為一個重要的主題。配電企業需要將網絡以及員工、流程和組織擺在正確的位置,設定針對性的方法,通過在設計中集成安全性并通過更新或增強方法,以強大和全面的網絡安全方法筑造深度的安全防御系統。
•彌補技術差距
配電企業還應重視以下兩個人員方面的差距。首先,IT和OT融合通常需要采用新的流程和角色。其次,新環境中還需要新的或不同的技術。傳統的機電專家和操作人員可能需要進行重新部署。配電企業應考慮對員工進行新技術和標準方面的培訓。
對AGM密封鉛蓄電池而言,AGM隔膜中雖然保持了電池的大部分電解液,但必須使10%的隔膜孔隙中不進入電解液。正極生成的氧就是通過這部分孔隙到達負極而被負極吸收的。
膠體電解液的主要成份為一種粒徑近乎于納米級的功能化合物,流變性較好,容易實施對鉛蓄電池的配液灌裝。膠體電解液進入蓄電池內部或充電若干小時后,會逐漸發生膠凝,使液態電解質轉態為膠狀物,膠體中添加有多種表面活性劑,有助于灌裝蓄電池前抗膠凝,而且有助于灌裝蓄電池后防止極板硫酸鹽化,減小對板柵的腐蝕,提高極板活性物質的反應利用率。
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