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菲尼克斯蓄电池行业资讯—“截止到2014年底,德国可再生能源发电量达1560亿千瓦时,约占全国总发电量的30%”。日前,德国柏林自由大学环境政策研究中心高级研究员Hans-JoachimZiesing博士对记者表示。早在2010年9月28日,德国联邦政府推出“能源方案”长期战略,其中指出,到2050年可再生发电要占到总发电的80%。
“目前,德国能源转型正迈向第二个发展阶段,即将在可再生能源发展中引入竞争和做好多元化发电系统的协调。”应用生态研究所气候与能源政策研究员FelixCh-ristianMatthes博士对记者表示。
协调多元化发电系统成能源转型新挑战
德国能源转型以其坚定的发展目标和清晰发展路径一直备受世界关注。通过近几年发展,德国已经关闭八座核电站,剩余九座将在2022年之前全部关掉。而且2014年的6月9日德国创造了光伏瞬时出力超过系统负荷50%的奇迹。德国的能源转型正悄然发生着。
然而,转型不仅是能源技术的转型而是整个能源系统的转型,在这过程中总会存在一些挑战。
Matthes博士认为:“目前最大的挑战不是经济问题也不是政策问题,而是整个发电系统的协调问题。”他指出,目前德国的发电系统是十分多元化的。过去七十年德国发电环节主要是由500个比较大的发电厂来组成的。而现在至少有1500万个发电厂。其中可再生能源占比30%左右。
并且电厂的所有人同样是多元化的。四大电厂只占到总装机不到12%,剩余的88%中,农民占到11%、个人占比35%、开发商占比14%、工业用户占比14%。所以他认为,现在的问题就是如何让1000万到2000万个发电厂在发电系统中更好的协调,以减少电力系统风险。
Ziesing博士补充道,从更广阔的维度来看,能源转型还面临提高能效的挑战。例如在交通领域减少碳排放、建筑方面供热系统提高能效等问题。他认为,在能源供给端我们提高可再生能源比例,在消费端提高能效,两者结合起来才给能源转型开了个头。
菲尼克斯蓄电池性能测量
众所得知,菲尼克斯蓄电池安全性能优越:由极端充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。那么,菲尼克斯蓄电池性能测量有什么方法呢?下面了解下,菲尼克斯蓄电池性能测量。
第一种方法是通过检测电解液密度确定蓄电池剩余容量,这也是铅酸汤浅蓄电池检测普遍采用的方法。电解液密度在充电过程中逐渐变高,放电过程中逐渐降低。通过测量电解液的密度可判断蓄电池的充放电程度。
第二种方法是高电率放电法判断蓄电池剩余容量,它是通过测量大负荷下的端电压来判断汤浅蓄电池的剩余容量。它是模拟启动机启动时的负载,测出汤浅蓄电池在大电流放电时的端电压,根据端电压变化来判定汤浅蓄电池的技术状态。此方法能检测蓄电池有无故障及向启动机基与单片机的船用蓄电池智能检测系统供电的能力,但不能测量正在充电和刚充完电的蓄电池。
另外,还要注意凤凰电池的充电、放电时,在汤浅电池电极上发生电化学反应,温度越高,电池各活性物质的活度增加,电解液粘度降低,电阻减小,因此电化学反应容易进行,反之则不容易进行。放电时温度越低,放出容量越低,在特别低的温度下,放出容量将大幅度下降,温度高则相反;充电时温度越低,充电接受能力越差,要求充电电压较高,才能充足电。反之温度越高,充电接受能力越好,易造成过充电,因此要求降低充电电压,才不至于造成过充电。此温度的变化,直接影响汤浅蓄电池充电和放电性能。
结构
单体电池由正极板、负极板、隔板、和端子组成并配有安全阀。这些部件装入ABS壳体,并配以ABS上盖。
1、极板:正负极板由氧化铅涂于铅钙合金板栅制成,可快速充电。
2、隔板:用高耐久性的超细玻璃纤维用作隔板,可吸收电解液并保持良好的电流传导性。
3、安全阀:由特殊橡胶制成,当过充后内压加大引起气体过多时,安全阀可开启。
4、壳体及上盖:由防酸及耐久性的ABS材料制成,密封并可防止漏液。
Phoenix蓄电池的放电特性
1、放电时间与放电电流:电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。
2、温度对容量的影响:电池容量受环境温度及放电时率的影响,低温度可减少容量的损失,反之高温可损害电池寿命。
3、使用铅钙全金板栅可降低自放电,如闲置6个月不使用,每天的自放电约0.1%(20℃)以下表为充电时间间隔。
4、循环使用寿命:循环次数受放电深度、作业温度及充电方式的影响。
菲尼克斯蓄电池特点:
·采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
·安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
·使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能量高,内阻小,输出功率高。
·充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
·恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
·温度适应性好,可在-40~50℃下安全使用。
·无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电。
·电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
·满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输
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