电池
理士蓄电池FT12-150L详细参数规格
发布时间:2016-05-17 15:04:05 产品编号:GY-5-82533311  分享
价格:150.00/只
品牌:理士蓄电池
起订:1000只
供应:100只
发货:3天内
信息标签:理士蓄电池FT12-150L详细参数规格,供应,电子、电工,电池

点击这里进行电话呼叫
点击这里QQ咨询
联系时一定要说在【贸易商务资源网】看到的将给您优惠!如果您也想和该公司一样在网站发信息有好排名,点击立即免费注册,发布产品推广
 理士蓄电池FT12-150L详细参数规格
DJM12150适用范围:UPS蓄电池品牌:理士leoch产品认证:CE额定容量:150AH
1.长寿命
采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出,提高板栅的耐腐蚀能力;放射状板栅结构设计,大大降低内阻、提高电流疏导效率。
2.杜绝漏酸、绿色环保
转接式极柱/端子设计,改良传统直通式极柱/端子结构,具备了优良的防爬酸能力,分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。
3.高可靠性
直板平桥式单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象;通过长期充、放电试验,改良传统内化成工艺,显著提高了极板的再充电接受能力;有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。
4.内阻小
采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板,具有理想的方向性、比表面积(BET)和致密的纤维结构,可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性,大幅度降低电池内阻。
5.均一性好
完**产品结构设计、材料选型、制造工艺,严谨的制程质量控制管理,保障了每一个产品性能达到设计要求。
6.自放电小
分析纯硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。
7.高安全性
进口橡胶制成的高效安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。




理士蓄电池极板硫化原因及预防
蓄电池在使用过程中,由于水分蒸发和溶液外溢,使蓄电池内的液面下降,极板与空气接触造成容量降低,导致极板硫化。其主要原因有以下几个方面:
  1.蓄电池长期处于完全放电或半充电状态,由于气温变化,如温度升高时,极板一部分硫酸铅焙入电解液中,直到电解液饱和为止;在温度下降时,硫酸铅即从饱和的电解液中析出,结晶到附近的极板。
  2.电解液液面太低,使极板上部长期处于裸露的空气中,与空气接触而受到氧化,在行驶中电解液液面上下振荡,与氧化部分接触而生成粗晶粒的硫酸铅。
  3.蓄电池自行放电后没有及时进行充电,时间一长容易使极板硫化。极板硫化后粗大的硫酸铅分布在活性物质的表面,阻塞活性物质的空隙而导致电解液渗入困难,使其电阻增大。拖拉机蓄电池硫化后,容量下降、导电不良、电压值下降、电流强度随着减弱,在拖拉机启动时,不能及时供给较大强度的电流,使拖拉机不能正常启动。
预防极板硫化的措施:
①在使用过程中,应注意电解液液面的高度,保持在规定值范围内,特别在夏季要勤检查。
②如较长时间不用时,应将蓄电池从拖拉机上拆下,存放在干燥的室内保管。
③不能将半放电的蓄电池长期放置,如不用时要定期补充充电,使蓄电池始终保持完全充电状态。
④严禁将蓄电池长期放置在室外暴晒或雨淋。
⑤严禁连续多次大电流放电。
理士蓄电池是无需加注液体的
蓄电池现在已经成为很多家庭的必需品,尤其是对于汽车使用者来说,但是每个人对于蓄电池的认识都有所不同,使用的方法也有所不同,今天我们就以日本理士蓄电池为例,为大家解析一下如何正确的使用蓄电池,日常生活中如何更好的保养蓄电池,保证蓄电池的使用寿命。


理士蓄电池DJW系列产品特点 1. 寿命长。 2. 自放电率极低。3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。5. 密封性能好。 6. 导电性好。7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。理士蓄电池主要应用领域.产品广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、应急灯、安防、报警、园艺工具、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、电动车、童车等十几个相关产业,
理士蓄电池的特殊功能:
· 在长期不· 懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,· 完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,· 经过模拟加速试验显示效果良好,· 项质量指· 标· 均已达到国外**水平,而· 且生产已成系列化. 产品特性 长时间放电特性。 2.适用于备· 用和储能电源使用。3. 特殊的极板设计,· 循环使用寿命长。4. 特殊的铅钙合金配方,· 增强了板栅的耐腐蚀性,· 延长了电池使用寿命。5. 专用隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大,· 减少了热失控的风险,· 不· 易干涸,· 可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复· 合效率高。 8. 失水极少无电解液层化现象。9. 贮存期较长。 10. 良好的深放电恢复· 性能。11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,· 比表面积大。 应用领域 1. 通信系统 2. 光伏系统 3. 风能系统 4. 铁路客车 5. 电动车 6. 电力系统 7. UPS、应急照明 8. 船舶、海事航标· 等备· 用电
外型尺寸:485±3 170±1 240±2(mm)电压:12(V)类型:储能用蓄电池荷电状态:免维护蓄电池化学类型:铅酸蓄电池电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池型号:


  首先,很多消费者买了日本理士蓄电池以后不注重保养和使用方法,尤其是现在很多蓄电池推出免维护的蓄电池系列,消费者就堂而皇之的认为自己可以不需要保养了,只要使用就行了,反正介绍上不是写了免维护嘛,其实这种认识是大错特错的,不论您购买的是哪种类型的蓄电池,我们在后期使用的时候都要做好正常的维护工作,防止蓄电池生命过早终止。


  当理士蓄电池电解液液面降低时,我们应该加蒸馏水而不是补充电解液或者直接添加纯净水,因为如果我用纯净水代替蒸馏水使用会对蓄电池产生很多不良的影响,纯净水中含有很多微量元素,可以和电解液发生化学变化,严重的时候会影响蓄电池的使用寿命。


  其次我们的使用者还需要注意,日本理士蓄电池正负极接线柱的腐蚀情况,很多使用者认为不会出现腐蚀物,因为蓄电池都是密封处理的,只要保证接线柱不松动就可以了,其实不然,虽然我们的蓄电池都采用密封处理,但是长时间的使用还是会出现腐蚀的情况,出现腐蚀情况就会导致蓄电池电阻增大,影响蓄电池的正常充电放电,危机蓄电池的使用寿命,所以要定时检查蓄电池的腐蚀情况,及早处理。
理士电池使用前如何加入电解液详解
注意:注液前应取除密封管和注液栓
全部取除(注液检)
    如果在取除密封管之前注液的话可能会引起爆炸
    ① 不要用蒸馏水或其它液体代替电解液
    ②注液时不要超过"上限"位置
    ③ 不要将电解液流到外边或电池上.
    ④ 如果流到电池上,请用清水清洗.
⑤ 如果流到手或衣服上,请立即用水清洗.如果溅到了眼睛中,用大量水清洗后,去医院就诊.注液后,静置20分钟,使电解液与极板充分反映后再使用.如条件允许请进行安装前的初次充电.
理士电池充电时间的计算方法


对备用的理士电池来讲,当理士电池供电后,对电池重新充满电所需要的时间,一般不少于24 小时;对循环用理士电池来讲,如果知道上一次的放电量及初始充电电流,可以按如下公式计算出环境为 25 ℃时需要的充电时间。

澳大利亚Solar Systems公司应该算是目前这波CPV技术浪潮的先锋之一。它建立于1990年,并已有10多年运营商业系统的经验。Solar Systems公司同样经历了从硅到化合物半导体电池的转变,对照先后的数据,硅电池的效率比化合物半导 
体的要少46%。
Solar Systems公司现有的系统主要是碟式聚光器,相比较而言,平面定日镜阵列在全球其他系统上更常用。该公司CTO John Lasich展示了基于蝶式聚光器技术的发电站数据,其峰值输出功率达130kW,其中**的转换器效率达到23.7%。在另外一处发电站,两年的运行数据表明,在平均太阳辐射能为7kWh/m2的情况下,单个33kW接收器每天能提供196kWh的电能。这相当于系统直流电效率为21.2%,转化为交流电时效率略降至19.6%,这也能和现有的普通电网相兼容。
Solar Systems宣称能源公司TruEnergy是另一家支持者,它是香港中华电力有限公司(China Light and Power)的子公司,同时也有来自澳大利亚政府的强力支持。该公司有一个154MW发电站项目仍在建设中,到2013年将试运行;在此之前,这些合作伙伴会帮助它改用定日镜。基于此项采用了Spectrolab 电池的大规模工程,Solar Systems将为当今CPV技术再次开拓出一条技术路线。
对于其他的系统制造商,以自己的行动来证实制造能力比展示结果更为重要。其中有Concentraci? Solar la Mancha——现在是Reno-valia Energy集团的一部分,宣称已成为西班牙主要的光伏发电站承建商。该公司CEO Miguel Trinidad有多年汽车产业的工作经历,他希望充分利用以往在制造领域的经验,应CPV产业发展之需。引入汽车制造业的经验也是降低CPV生产成本的关键。
在本次会议中,Emcore派出了**的单个企业代表团,这表明它比竞争对手Spectrolab更加重视CPV。该公司并没有展示其GaAs电池的研发成果,而是他们的CPV系统。借用Emcore之前作为化合物半导体外延生长设备供应商的经验,CPV商业部的副总裁Earl Fuller提升了他的系统。Fuller谈到了包括参与到ISFOC的那些系统订单,在西班牙有个850kW的发电项目,但没有透露已完工了多少。
这套系统的定位使有些参会者感到不安,不然他们有些可能成为Emcore电池的客户。他们担心Emcore会垂直整合它全部的电池产品,超过他们喜爱的电池效率纪录保持者Spectrolab,即使它们比较昂贵。但是在CPV Today会议上,有几张新面孔出现,比如Solar Junction和**LED制造商Arima,他们同时也是三五族电池制造商,或许能打消这个疑虑。后来有传言,像日本夏普和韩国三星等半导体业巨头,不久将生产CPV电池。
今年二月的Puertollano太阳能发电站,**100kW的Concentrix ISFOC已安装完备。

湘西理士蓄电池FT12-150 12V150AH 20hr通信系统电瓶
Emcore的系统定位同时也意味着,他们没有提及主要的三五族电池客户澳大利亚公司Green and Gold Energy,它早前自行发布了一些评论。就在CPV Today会议开幕之前的两周,关于这两家公司关系,网络上猜测纷纷,使Emcore的股价在一天内下跌了三分之一。某些与会者猜测Emcore可能想与Green and Gold脱离关系,但Emcore光伏部门的负责人David Danzilio对此否认。相反他为同事Fuller辩护,Green and Gold实际上是他们的竞争者,所以在上篇关于Emcore发电系统的演讲中不应该提及。
许多与会者关注Emcore和Green and Gold两家公司之间的纷争。他们感到投资分析师和银行家的出席是件喜忧掺半的事情。有些人援引电信行业的例子,太阳能产业界弥漫着焦虑,在肆无忌惮的消极融资方式的推动下化为经济泡沫。
而Green and Gold方面,CEO Watson表明他对公司的技术满怀信心。该公司研发投资来自Waston和其他私人投资者的50万澳元(约合47.2万美元)。目前Green and Gold的SunCube系统接近商业化,追加的600万资金赢得了海外制造授权。Waston宣布在2007年3月,Green and Gold大楼楼顶上安装的模块其“真实”峰值效率可达30%。他也介绍了标准的测试数据,但对近期颁布的关于CPV模块安全和可靠性的标准IEC 62108提出了质疑,认为它没有什么实际用途。对输出功率测试缺乏公信度,这意味着化合物半导体和硅光伏之间并不能直接进行对比。Watson感觉这个事实对参与制定标准的硅技术业界人士产生了消极的影响。
西班牙Puertullano市长**后一个发言。有两个ISFOC项目选在Puertullano,会议期间关于它的描述被传得神乎其神,接近“CPV理想中的黄金国”。Lerchenm?ler说,在马德里到塞维利亚的火车上,从窗外看去你就能看到他们的设备。而且除了ISFOC之外,在Puertullano不久还将建设另一个独立的研究中心,隶属于系统制造商SolFocus。
Puertollano赋予自己“**能源之城”的称号,在历史上曾经是一个产煤城市,现在还保留了强大的石油化工产业。此外,他们为制造出西班牙**片单晶硅晶片引以为豪。在这里,BP Solar也正准备投资1亿欧元(约合1.55亿美元)建造欧洲**的太阳能模块制造厂。

在ISFOC项目的旁侧,围绕着这么多实力不凡的实干派,这就是今日CPV技术的现状,它清晰地表明了CPV技术正在不断发展并开始壮大。诚然要想战胜强大的竞争者,CPV产业还需不懈的努力。

日前,美研究人员正联合开发一种分层的光热混合太阳能电池,将光伏太阳能电池和热电材料结合,用来吸收光、热两种不同形式的太阳能。同时,美国能源部希望这种太阳能电池还能做成瓦片,取代眼下广泛使用的木板瓦,为环境做贡献。为实现这一目标,能源部给魏德林格尔联合工程公司下拨15万美元的资金,助其用于**阶段的研发。
目前正与位于纽约的哥伦比亚大学合作。研究人员希望,光热混合屋顶电池板的太阳能转化效率能达到12%,虽然效率不高,但考虑到成本低廉,还是极具吸引力。目前已有模型生产出来:在电池板**外面的保护层下是光伏太阳能电池,接下来是被研究人员称为“功能升级夹层”的、由塑料管组成的热电材料。塑料管中流进的是冷水,起到冷却电板的作用,流出时加热成热水,供人们使用。在塑料管的下面是电池板的**层:塑料加强层。光伏太阳能电池将太阳电磁辐射转化为电力,而热电层则将太阳热能转化为电力。研究人员介绍,塑料管“功能升级夹层”在整个混合太阳能电池板中起着极其重要的作用,特别是在夏天,光伏电池温度过高时,转化效率会变低,此时塑料管冷却装置的作用就十分明显了。
眼下,除了已经在哥伦比亚大学的实验室内接受测试外,该电池还将在纽约道格拉斯学院(FDA)一栋房顶面积为6.4平方米的建筑上接受测试。研究人员还将计算该技术发电的成本,这也是决定某项新能源技术能否与化石燃料竞争的**基本的标准。

湘西理士蓄电池FT12-150 12V150AH 20hr通信系统电瓶
以上是该实验的**阶段。如果这一阶段获得成功,研究人员将在6个月内迈向第二阶段:从能源部获取100万美元资金,在1年内将该技术进一步完善。之后的第三阶段可能将花费1000万美元用于该技术的商业化生产。有研究人员介绍,他们希望在5年之内**终将该技术推向市场。

美国能源部表示,他们十分支持该计划。太阳能电池至今仍未能渗透到市场中,主要因为起始成本高,转化效率低,但光热混合屋顶电池板却是建筑物表面的一部分,而且效率也得到了提高。同时,这些成本低、耐用的电池板极其适于安装在普通住宅及商业建筑上,用途广泛,前景广阔。

受国际金融危机影响,全球半导体和消费电子产业发展放缓。其中,半导体产业全年销售收入下降2.8%,消费电子产业规模仅增长0.94%,增速同比下降5.5个百分点。然而,全球太阳能电池产业却延续了5年来的高增长态势,产量继续大幅增长。
全球太阳能电池的生产能力比2007年增加83%,达到13GW;太阳能电池产量同比增长35%,达到4725MW;光伏安装量比上一年增长35%,达到3962MW;太阳能电池的市场规模达到159亿美元。而在太阳能电池应用领域中,2008年欧洲的太阳能电池安装量占据**安装量的75%,其中德国占据**安装量的50%以上。在过去15年中,全球光伏产业以25%的年均增长率迅速成长。
太阳能光伏产业之所以能够保持高增长态势,一方面是由于太阳能作为一种可再生的清洁能源,是全球新能源的发展方向。
欧盟联合研究中心研究结果显示,在未来**能源结构中,可再生能源特别是太阳能光伏发电将占有越来越大的比重,2030年太阳能发电将占全球能源结构的10%,到2050年,这一比例将上升到25%,到2100年将达64%。
另一方面,各国政府非常重视光伏产业,并把其作为应对国际金融危机、培育经济新增长点的重要举措。其中,日本重启太阳能政策,首相麻生太郎宣布到2020年日本太阳能光伏发电的规模将较目前扩大20倍。美国奥巴马政府将新能源作为提振美国经济的主要抓手,计划在未来十年投入1500亿美元资助新能源研究。澳大利亚政府于2009年5月宣布,斥资10.5亿美元兴建全球**的太阳能发电厂,估计该项目未来可供电1000MWp。而到2020年,澳大利亚再生能源供电量将达总供电量的20%。
目前,我国是全球**大太阳能电池生产国,拥有11家光伏海外上市公司,2008年生产光伏电池片1.78GW,居全球**,占全球总产量的26%。

湘西理士蓄电池FT12-150 12V150AH 20hr通信系统电瓶
但与**大太阳能电池生产国形成鲜明对比的是,2008年,我国太阳能光伏装机容量仅为34MW,仅占全球总装机容量的0.57%;全国历年累计装机容量为140MW,尚不足西班牙2008年装机容量2511MW的5.58%。此外,生产与需求之间存在巨大差距,加之整个产业缺乏核心技术,也导致我国太阳能光伏产业对外依存度过高。
在这种背景下,要想使国内光伏市场取得大发展,从企业层面看,应加大产品研发力度,提高太阳能光伏产品转化效率,降低产品成本。
从政府层面看,目前,我国在发展太阳能光伏产业方面的政策补贴力度以及实施范围已经进一步完善,特别是在上网电价补贴、税收减免、示范项目建设等方面的政策已进一步加强。今年3月,财政部、住房和城乡建设部联合下发了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,通过财政补助支持开展光电建筑应用示范项目,解决太阳能光电建筑一体化设计及施工能力不足、相关应用技术标准缺乏、与建筑实现构件化的太阳能光电组件生产能力薄弱等问题,从而启动太阳能光电在城乡建筑领域的应用市场,带动太阳能光电产业发展。

湘西理士蓄电池FT12-150 12V150AH 20hr通信系统电瓶 湘西理士蓄电池FT12-150 12V150AH 20hr通信系统电瓶

联系方式
公司: 北京蓝科万佳科技发展有限公司
状态:离线 发送信件
姓名:郭艳红(女士)
职位:经理
电话:15553660338
手机:15510604740
传真:010-59432620
地区:北京-朝阳区
地址:北京市朝阳区建国门外街道
邮编:102600
QQ:2077456684
阿里旺旺:guo022617
商铺:http://m.ceoie.com/liuchong/
去 北京蓝科万佳科技发展有限公司怎么走?上图中的红点是 北京蓝科万佳科技发展有限公司在朝阳区的具体位置标注,操作左上角地图工具可以放大缩小哦。
相关信息
[电池] 推荐供应
最新发布信息
点击分享到微信、朋友圈、QQ...
字母索引:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

首页 | 公司 | 求购 | 供应 | 商城 | 招商 | 展会 | 行情 | 品牌 | 产品

联系我们 | 刷新 | 返回顶部

©2004-2024  贸易商务资源网(ceoie.com)  版权所有