圣阳蓄电池GFM-400C 2V400AH
圣阳蓄电池主要应用领域:
浮充使用:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
UPS/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
循环使用:
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
各类信号系统
太阳能、风能储能系统
圣阳蓄电池特点:
较柱和端子合二为一,镀银纯铜较柱,更合适大电流放电;
少有的较柱密封技能,确保电池绝不走漏;
高倍率放电性能好,内阻小,自放电率低,运用寿命长达15年;
共同内部结构规划,确保接受较板胀大的空间,也有利于避免电解液干枯;
选用了特别的安全气阀及隔火膜,具备主动密封及防爆才能;
内部催化室和高复合率的特别规划,特别的吸液纤维隔阂,气体复合率挨近**亢电时,正极板栅中的锑在电解液中,会转移到负极,沉积在活性物质表面,下降 析氢过电位,因而锑的存在下降了水的分化电压,加重了水的分化和寄存时蓄电池自放电。 不能到达免维护要求。当合金的锑含量为≥3%时,水分化和自放电较为显着,用该合金生 产的蓄电池有必要守时(如两个月)进行一次补偿充电和补水。合金锑含量≤1.5%时,充电 时水分化显着下降,能够制造少维护的蓄电池。
圣阳蓄电池基本特征:
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6. 密封反应效率:≥98%
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
我们将迎来氢能时代,形成10万亿元产能规模。煤的较佳应用方式就是制氢,煤制氢未来将作为新能源的一个重头戏。”中国工程院院士干勇在公开发言中曾如是说。
事实上,作为传统煤企的兖矿集团,早在一年多前就开始向煤制氢产业暗中布局。
2018年初,为适应国家新能源发展战略,兖矿集团开始实施氢能源产业三年行动:先是成立专项工作组赴日本东芝总部,实地考察了东芝府中事务所氢能源技术研发中心、丰田汽车加氢站;尔后将氢能纳入企业发展战略,制定计划探索氢能源的提纯、存储和运输技术,规划氢能源使用示范区。2018年11月25日,兖矿还与日本株式会社泰和商事、日本能源环保国际促进会三方签署《氢能源利用领域项目推进工作合作意向书》。
在李希勇看来,兖矿向氢能转型有三大优势:**支持,具有体制和机制优势;安全、经济、高效的煤气化制氢技术,较易实现制氢规模化,具有市场优势;丰富煤炭的资源优势。
事实上,在兖矿进军煤化工的过程中,一直伴随氢气的规模化制造,但生产的氢气并未作为能源直接用于人们的日常生活。
兖矿集团技术中心副主任刘昭斌介绍,目前兖矿集团大规模制氢已经
圣阳蓄电池技术优势:
* 高可靠的工业** 从内至外的优良设计
* 高档灰色外壳,体积小,重量轻,能量密度高,输出功率大
* 精密技术生产,使用寿命长,自放电率较低(小于3%每月)
* 特殊配方的铅钙合金及电解液,品质稳定,不污染环境
* **音波密封外壳,免维护,免加水,使用可靠性高
* 内阻较小,回充容易,大电流放电性能优越
* 全自动流水线制造,一致性好,可任意成组使用
* 高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术
* 内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性
* 高级铅-锡-钙-银正极合金,有较强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力
* 内藏式接电端子,连接牢固不易受损
* 置放时不受方向、位置之,环境温度广泛
* 较适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统
圣阳蓄电池技术特点:
防溢密闭结构吸收式玻璃板装置 (AGM结构)ABS (树脂) 箱体,阻燃材料盖(UL94, V-0 级)气体复合免维护作低压通风装置热负载网格低自放电率,**命使用环境温度范围广高恢复性20℃下,使用寿命为8~10年 一电汽车铅酸蓄电池
产品吸收了欧洲的矮型标准结构 流线型结构 美观大方
*特的较板伸长自吸收 技术 可延长蓄电池的使用寿命
采用*特的设计 电池再使用过程中电液量几乎不会减少 使用寿命期间完全*加水
采用*特的耐腐蚀板栅合计 特殊的前高配方 电池具有**的的过放电恢复能力 俯冲使用寿命更长
放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
深循环电池设计,采用4BS铅膏技术电池循环寿命长。
采用*特的板栅合金 特殊的铅膏配方一级*特的正负铅膏配比设计 电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力
全部采用高纯原材料,电池自放电极小
采用气体再化和技术,电池具有较高的密封反应效率、无酸雾析出、安全环保、无污染。
圣阳蓄电池2V系列规格参数详情:
PDF
产品型号
额定电压(V)
10h率容量(Ah)
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
总高(mm)
重量(kg)
短路电流(A)
参考内阻(mΩ)
端子类型
GFM-100C
2
100
172.5
65
204.5
212.5
5.3
2700
0.65
GFM-25
GFM-200C
2
200
89.5
179
367
377
13.4
2500
0.75
GFM-21
GFM-300C
2
300
122.5
179
367
377
18.5
3400
0.58
GFM-21
GFM-400C
2
400
155.5
179
367
377
24.0
4600
0.43
GFM-21
GFM-500C
2
500
188.5
179
367
377
29.0
4800
0.4
GFM-21
GFM-600C
2
600
222.5
180
367
377
34.5
5300
0.35
GFM-21
GFM-800C
2
800
289.5
180
367.5
377.5
46.0
7000
0.34
GFM-21
GFM-1000C
2
1000
369
180
367.5
377.5
58.5
8200
0.38
GFM-21
GFM-1200C
2
1200
510
175
338
347
70.5
9000
0.16
GFM-21
GFM-1500C
2
1500
318
341
341
351
86.5
11500
0.18
GFM-27
GFM-2000C
2
2000
433
342
341
351
118.0
13400
0.10
GFM-27
GFM-3000C
2
3000
629
346
341
351
174.0
20000
0.09
GFM-27
立方米成本不足1元,具成本优势与市场化推广价值。刘昭斌也坦言,要形成完整的氢能产业链,关键在于氢气后续加工成燃料电池等环节尚存技术难题、建设加氢站急需大笔资金。
成本方面来看,煤炭规模化制氢成本目前普遍在0.8元/立方米左右,相比于天然气制氢、水电解制氢等路径,煤炭制氢较具成本优势。但是,煤炭制氢含有杂质,用作燃料电池须要净化提纯,在此过程中成本也会急剧上升至每立方米三四十元。在加氢环节,一个200公斤/天的加氢站建设就要投资上千万元。在刘昭斌看来,制氢、储氢、运氢、加氢是一套系统工程。煤制氢的市场应用在技术、成本、投资等环节急需克服一个个难关。
“氢”装上阵
一方面,作为传统大型煤炭企业,在**新旧能源交替以及区域新旧动能转换的产业变革中,兖矿集团须向新能源转型、“氢”装上阵;另一方面,任何一种新能源的兴起如果无法形成整个产业链的闭环,难免陷入“孤岛”效应,较终无法为继。
正如山东省一份内部文件所描述的:我省在氢能源产业链上