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FIAMM蓄电池12FLB300阀控式铅酸12V75AH代理价格

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非凡蓄电池fiamm 是一家意大利投资的集团公司,自 1942 年起开始生产和销售铅酸蓄电池。 生产和销售的产品系列包括做为备用电源用的铅酸蓄电池(用于电信,不间断电源和工业领域)和起动用电池(汽车起动用), 还有用于为汽车主机厂配套所使用的喇叭和天线等产品。         fiamm 电池主要包括sp系列是根据市场长期运作所得经验研制而成的。sp系列的出品,是为了确保在不同环境中都能体现出优异的放电性能。      fiamm的追求在于不断的对生产工艺、设备及技术进行改进。fiamm工业电池遵循iso9001质量管理体系和iso14001环保体系的要求。fiamm工业电池在技术上的持续投资使我们的产品拥有更精良的品质、更高的可靠性。     非凡sp阀控铅酸电池是多种备用性电源的理想选择。 非凡蓄电池标准及认证 ◆国际电工委员会标准:iec60896 part 21-22 ◆英国标准:bs6290 part4 ◆美国ul实验室ul-94证书 非凡正品铅酸蓄电池sp系列型号参数: sp系列 - 设计寿命10 年(10h) 电池型号 电池电压(v) 额定容量(ah) 电池长度(mm) 电池宽度(mm) 电池总高(mm) 电池重量(kg) 12sp26 12 26 166 175 125 9.1 12sp33 12 33 198 130 178 12.0 12sp42 12 40 197 165 170 14.3 12sp55 12 55 229 138 211 18.2 12sp70 12 70 272 166 195 23.2 12sp70l 12 70l 325 166 174 23.3 12sp80 12 80 260 169 212 27.2 12sp90 12 90 305 168 212 31.4 12sp100 12 100 329 172 221 32.8 12sp120 12 120 407 173 225 38.0 12sp135 12 135 345 172 279 56.3 12sp150 12 150 485 170 241 46.0 12sp205 12 200 520 260 214 65.0 12sp235 12 230 520 260 214 74.4 非凡铅酸免维护蓄电池产品特性: 免维护:采用独特的气体再化合技术(gas recombination)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。 安全可靠性高:采用自动开启、关闭的安全阀(vrla),防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏电厂性能,同时可防止因充电等产生的气体造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密封电厂在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。 使用寿命长:在20℃环境下,小型密封蓄电池浮充可达1-3年,固定型密封蓄电池浮充寿命可达3-5年。 自放电率低:采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。 适应环境能力强:可在-20℃—+50℃的环境温度下使用,使用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。 绿色无污染:蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。   非凡fiamm蓄电池性能特点: ◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。 ◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。 ◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2v系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。 ◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式pvc隔板,其隔板孔率大,电阻低。 ◆ 电池槽、盖为abs材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。 ◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。 ◆ 2v、12v全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。 ◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。 ◆ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。 ◆ 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。 ◆ 电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。 非凡fiamm蓄电池主要性能: ●采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。 ●采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。 ●铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。 ●利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于ups电池极板的要求。 ●采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过精确的风向及流量设计,电池不仅在最大限度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。 ●采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。 同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使电池更可靠。 ●出厂前必须经过的多个充放电循环,使得电池更加均匀、更可靠。同时,100%的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。 非凡蓄电池主要应用领域太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;电力系统、核电站备用电源;ups、医疗设备、应急照明等备用电源;环保、节能要求高的场合;数据传输和电视信号传输;舰船、海事等备用电源;电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;eps/ups;各种循环应用。石化系统备用电源;海洋信号与航标;信息行业;    储能是指经过介质或设备把能量存储起来、在需求时再释放的过程。广义的储能包括煤、石油、自然气等化石能源以及电力、热、氢、废品油等二次能源的存储。狭义的储能普通指储电和储热。18世纪末期,随着第一块电池“伏特电堆”的呈现,人们第一次把储能与“电”联络到了一同。19世纪的铅酸电池揭开了工业储能的序幕。进入20世纪后,随同着电力行业的开展、消费电子产品的提高、可再生能源的大范围应用,各种新型储能技术层出不穷,其应用也逐步向大型化和能源工业开展。储能技术的应用范畴普遍,包括电网调峰、调频及系统备用,可再生能源发电出力平滑,散布式发电和微电网,工矿企业、商业中心等大型负荷中心应急电源,无电地域和通讯基站供电,电动汽车等场所。特别在近年来在智能电网和可再生能源发电范围快速开展的带动下,储能技术越来越成为多个国度能源科技创新和产业支持的焦点。我国的储能产业固然起步较晚,但在政府的支持下,近几年的开展速度也令人注目。为开展散布式发电和促进可再生能源应用,我国强调储能在散布式电源和微电网建立以及散布式可再生能源发电自发自用中的作用,并经过建立风光储等示范项目,探究进步间歇性能源并网的途径。储能技术的范围化应用也从传统的抽水蓄能逐步向可再生能源并网、电动汽车等新兴范畴延伸。大范围储能技术应用潜力储能技术可分为物理储能、化学储能、电磁储能及相变储能4大类。物理储能主要包括抽水蓄能、紧缩空气和飞轮储能。化学储能主要包括锂离子电池、铅酸电池、液流电池和钠硫电池等电池储能技术。电磁储能包括超导储能和超级电容储能。相变储能主要指经过应用水等相变资料将电能转变为热的储能方式。依据各种应用场所对储能功率和储能容量的不同请求,各种储能技术都有其适合的应用范畴。总地来看,合适于大范围储能的技术主要有抽水蓄能、紧缩空气和钠硫电池技术。近几年来,随着锂离子电池技术的快速进步,锂离子电池逐渐向用于分散储能及范围储能范畴浸透。物理储能抽水蓄能(hydropumpenergystorage)是目前独一成熟的大范围储能方式,也是目前经济最优的储能方式。抽水蓄能电站在电力负荷低谷期将水从低水位水库抽到高水位水库,将电能转化成重力势能贮存起来,在电网负荷顶峰期经过释放高水位水库中的水来发电。由于抽水蓄能具有单位储电本钱低、调理才能强、运转寿命长等特性,目前被普遍应用于电力系统调峰、调频和应急备用等范畴。但是,抽水储能电站的选址遭到天文要素和水资源的限制,项目建立工期长,并伴有移民及生态毁坏等问题,影响了其进一步大范围应用。紧缩空气储能(compressedairenergystorage)是在电力负荷较低时,经过吸收电网中充裕的电能来停止空气紧缩,并将其存储在高压容器(如岩洞、深井)中,在负荷顶峰时对其释放驱以动燃气轮机发电。紧缩空气储能周期长,效率高,单位投资本钱较低。但紧缩空气储能需求同燃气轮机配套运用。此外,紧缩空气与抽水蓄能相似,对天文条件的请求较高。飞轮储能(flywheelenergystorage)是一种应用高速旋转的飞轮存储能量的储能技术。典型的飞轮储能安装包括高速旋转飞轮、封锁壳体和轴承系统、电源转换和控制系统等。飞轮储能功率密度高,能量转换率高,但大型飞轮储能系统所需的高速低损耗轴承、散热及真空技术仍有待进步。电磁储能超导储能(superconductingmagneticenergystorage)应用超导线圈将电力经过励磁转化为磁场能存储,需求时再反输电网。超导储能的优点包括能量转化率高、响应速度快等。但超导储能本钱高,能量密度低,且运转稳定性和平安性仍有待进步。超级电容(supercapacitorenergystorage)经过双层电极将电解液中异性离子吸附于极板外表,从而构成双电层电容。由于电荷层间距十分小(5mm以下),且极板由特殊资料制成以增加其外表积,从而大幅增加了其储电才能。超级电容构造简单,过充、过放性能好,但能量密度低,充放电存在一定的效率损失,且设备本钱高。电磁储能主要应用在ups、电能质量调理、进步电网稳定性等灵敏响应请求高、充放电频繁的范畴。化学储能化学储能,即电池储能,主要经过电池正负极的氧化复原反响来停止充放电。电池系统通常由电池、交直流逆变器及控制辅助安装组成,目前在小型散布式发电系统中应用普遍。作为技术相对成熟的化学储能技术,铅酸电池(leadacidbattery)具有价钱低廉、牢靠性高等优点,被普遍应用于车用电池、散布式发电及微电网系统。但是,目前铅酸电池的开展遭到循环寿命短、不可深度放电、运转和维护费用高和失效后的回收难题,使得铅酸电池在电网级范围储能范畴依然颇具争议。钠硫电池(sodiumsulfurbattery)以钠和硫分别用作阳极和阴极。氧化铝陶瓷同时起隔阂和电解质的双重作用。在一定的工作温度下,钠离子透过电解质隔阂与硫之间发作的可逆反响,构成能量的释放和贮存。钠硫电池最大的特性是:比能量密度高,是铅酸电池的3-4倍;可大电流、高功率放电;充放电效率高,硫和钠的原料资源储量丰厚,便于电池的量化消费。钠硫电池的缺乏之处在于其运转温度高达300℃-350℃,需求附加供热设备来维持温度,且其正、负极活性物质的强腐蚀性,对电池资料、电池构造及运转条件的请求苛刻。此外,由于钠硫电池仅在高温下运转,形成启动时间很长,这在一定水平上限制了其在风电、光伏等间歇性能源发电并网范畴的应用。
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