圣能蓄电池VRB14-12 12V14AH直流通信
我司所售的圣能蓄电池保证是原厂原装,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)
美国圣能科技有限公司先进的设计理念和生产技术指导,拥有一批精干的研发、生产技术人员和先进的生产、检测设备,运用精密的测试技术及完善的管理体系,严格对产品质量进行多重把关。公司已顺利通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和泰尔认证等多种认证。公司生产的阀控式免维护铅酸蓄电池、TFM光伏、风能系统储电池等系列以列入“中国行业十佳品牌”。
公司产品包括:JFM系列阀控式免维护胶体蓄电池、GFM系列固定性阀控式免维护铅酸蓄电池、FM系列小密阀控式免维护蓄电池、TFM系列光伏/风能系统专用储电池、FM系列摩托车专用免维护蓄电池。公司生产的各系列蓄电池规格多样化,以满足客户的不同需求,并且我们能根据客户的要求设计生产。公司执着地追求产品的先进性、可靠性、经济型和实用性,销售网络遍布全国、竭诚为广大客户提供完善的技术支持和售后服务。我们以优质的产品做后盾,用服务实现增值,立足市场,以实际行动来满足客户需求,回报社会。
公司创建以来,一直坚持“以人为本、质量为根、品牌兴企”的发展战略,以“诚信、拼搏、务实、创新”为核心的企业文化,全力以赴跟进时代的步伐,满足客户
3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应
充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。
在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反应,最终在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。
首先,燃料处理子系统将燃气重整为氢气,输送至燃料电池系统进行发电;其次,电力电子子系统将燃料电池产生的直流电转化为交流电,供建筑物使用或并入电网;最后,余热回收子系统将燃料电池发电产生的余热回收、储存,用于制冷、供暖、供热水。
在欧美、日本等发达国家,在政府大力支持下,燃料电池建筑供能系统已进入商业化应用阶段。德国的SOLIDPOWER公司是小型SOFC燃料电池行业先驱,具有强大技术创新能力。其核心产品BlueGEN号称世界上最高效的m-CHP设备,全球安装数量已经超过1000台。BlueGEN利用天然气发电供热,输入2.5kW燃料,输出1.5kW电和0.6kW热,综合效率达85%。
日本致力于发展分布式能源系统。日本已有超过20万套家用燃料电池供能系统在运行,是世界上燃料电池应用最广泛的国家。日本家用燃料电池供能系统以城市燃气为燃料,主要由燃料电池和储热水箱组成,燃料电池用于发电,水箱用于回收余热。市面上主流产品包括松下、爱信精机和东芝等,具体参数如表2所示。
在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负极板上。
电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H)和硫酸根离子(SO4-2),负极不断产生硫酸根离子(SO4-2),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。
充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。
4、1. 循环使用性能良好,增强过度充电承受能力和过度放电恢复能力
2. 高纯度原材料, 确保低自放电率
3. 氧气重组技术,密闭免维护
4. 更低的酸密度,充足的电解液和更宽的极板之间的距离有利于蓄电池在低温下作业,并且降低极板的腐蚀速度
5. 高品质的AGM隔板和高效率的蓄电池管理体系使得蓄电池的使用寿命更长
6. 特别的排气阀设计有利于控制水分的流失并且预防空气和火花进入蓄电池里面
氢能与燃料电池技术在建筑供能领域的推广,必将拓宽城市燃气的应用领域,为城市燃气发展另辟蹊径,进一步优化城市能源结构。
2.2分布式发电应用
城市燃气作为优质清洁能源,其主要的用途之一就是发电。燃料电池发电具有效率高、无NOx排放、低噪音等优点。当前,燃料电池分布式发电正处于商业应用初期。燃料电池发电电站主要分布在美国、韩国和日本。
美国BloomEnergy是分布式发电领域技术力量最强、运作最成功的公司。BloomEnergy主打产品规格为100~250kW,已完全商业化应用。
在数据中心、医院等特殊电力需求的场所,燃料电池分布式发电系统势必有很大的发展空间。在城市燃气输配系统中,可以利用小型燃料电池分布式发电系统,解决燃气场站的电源问题。国内的电信运营商也正在越来越多地利用燃料电池电源去替代现有的燃油内燃机发电系统。可以预见,结合城市燃气场站,燃料电池发电系统大有可为。
2.3氢能和可再生能源耦合应用
氢能能量密度高,较传统储能方式,能够实现储能容量数量级的提升。通过耦合氢能和可再生能源,可实现可再生电力更加可控、稳定、安全的供应。
借助现有城市燃气庞大的直通用户管网,可再生能源电力制氢,再将氢能掺入天然气管道的应用,可以实现现阶段将城市天然气与可再生能源耦合的前景。国外关于天然气掺氢的研究比较前沿。在德国,已有天然气管道掺氢运营的示范项目。在国内,人们对天然气掺氢问题进行大量探索研究,但对于管道材料与掺氢比例、氢对燃气管道影响、末端设备对于掺氢燃气的适用性等关键性问题尚未有定论,天然气掺氢的应用尚正处于摸索阶段。
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