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OTP蓄电池南昌代理(GFM-600报价)放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2016年11月30日
产地:1
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品牌:OTP蓄电池产地:1
价格:1人民币/只规格:GFM-600

简要说明:OTP蓄电池牌的OTP蓄电池南昌代理(GFM-600报价)产品:估价:1,规格:GFM-600,产品系列编号:1

详细介绍:

  

OTP蓄电池生产厂家报价

OTP蓄电池厂家直销价


欧托匹OTP蓄电池特点

安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。

电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组



5月31日下午,“数字化/工业4.0 北威州的创新方案和投资商机”新闻发布会在北京举行。北威州投资促进署署长华佩(Petra Wassner)在会上特别指出,“对于中德企业来说,环保领域的合作非常有前景。”    

值得注意的是,北威州的工业重镇鲁尔区曾因成功转型而闻名全球。鲁尔都市区经济促进局局长拉斯慕斯·贝克先生也表示,德国工业4.0与中国制造2025在环保领域将有很大的合作空间,欢迎包括中小民营企业在内的中国企业到鲁尔区考察,愿意将转型的成功经验与中国分享。 

据了解,曾以煤铁重工业著称的鲁尔工业区工业快速增长给当地带来了巨大发展,但很多人根本没有意识到未经过滤的工业废气会对健康带来多么严重的后果。鲁尔工业区的雾霾问题在20世纪60年代开始出现,直到20世纪90年代初才被成功治理。其成功转型的经验值得中国学习并借鉴。 

“针对工业污染,我们在土地治理、水资源维护、废物回收等方面进行了技术研发,并对火电站技术进行了更新,这些技术在中国也得到了很多应用。”贝克先生表示。 

  “北威州在今天也已成为中资企业投资德国的首选地,州内已有中资企业900余家。仅去年,就有86家来自中国的企业新入驻。国际知名中资企业比如东华链条、通用技术、海信、华为、联想、五矿、三一重工等都早已落户于北威州。”北威州经济部副部长霍尔策斯基(Günther Horzetzky)介绍说, 

随着互联网时代的发展,众所周知,德国工业也在着眼于数字化的未来。今年,中德两国政府将重点就德国工业4.0和中国制造2025进行战略对接,北威州正着力推进工业、中小企业与贸易物流业向数字化的转型,并积极寻求与中国企业的合作。“这里也为数字行业的中资企业提供了市场机遇,”华珮女士补充道,“因为德国和其它欧洲地区的数字贸易还处于初始发展阶段。” 


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生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物;生物质能则是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。生物质能源作为一种洁净而又可再生的能源,是惟一可替代化石能源转化成气态、液态和固态燃料以及其它化工原料或者产品的碳资源。据估计,全世界每年由光合作用而固定的碳达2×1011吨,含能量达3×1018千焦,可开发的能源约相当于全世界每年耗能量的10倍;生成的可利用干生物质约为1700亿吨,而目前将其作为能源来利用的仅为13亿吨,约占其总产量的0.76%[1-2],资源开发利用潜力巨大。由于生物能源所具有的优势,世界各国已经将其作为发展新型能源的重要选择。近年来,燃料乙醇、生物柴油、生物质发电及沼气等生物质能产业在世界范围内得到了快速的发展,尤其进入21世纪后,随着国际石油价格的不断攀升及《京都议定书》的生效,生物质能更是成为国际可再生能源领域的焦点。许多国家纷纷制定了开发生物质能源、促进生物质产业发展的研究计划和相关政策,如美国的《生物质技术路线图》、《生物质计划》,欧盟委员会提出的到2020年运输燃料的20%将用生物柴油和燃料乙醇等生物燃料替代计划,日本的“阳光计划”,印度的“绿色能源工程计划”以及巴西实施的酒精能源计划等。中国政府对生物质能的开发利用也极为重视,自20世纪 70年代以来,连续在4个“五年计划”中将生物质能利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目,开展和实施了一系列生物质能利用研究项目和示范工程,推动了我国生物质能产业的发展。本文对生物质能资源现状及发展潜力、产业发展现状和政策环境进行了综合评价,分析了未来生物质能产业发展前景,并对生物质能产业发展提出建议。

1国内资源现状及潜力

生物质能资源,按原料的化学性质分,主要为糖类、淀粉和木质纤维素类。按原料来源分,则主要包括以下几类:①农业生产废弃物,主要为作物秸秆;②薪柴、枝桠柴和柴草;③农林加工废弃物,木屑、谷壳和果壳;④人畜粪便和生活有机垃圾等;⑤工业有机废弃物,有机废水和废渣等;⑥能源植物,包括所有可作为能源用途的农作物、林木和水生植物资源等[3]。我国拥有丰富的生物质能资源,据测算,我国理论生物质能资源50亿吨左右,是我国目前总能耗的4倍左右[4]。

目前可供利用开发的资源主要为生物质废弃物,包括农作物秸秆、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾、林业生物质、能源作物等。

全国农作物秸秆年产量约6亿吨,除部分作为造纸原料和畜牧饲料外,约3亿吨可作为燃料使用,折合约1.5亿吨标准煤。其它农业废弃物约1.3亿吨[5]。

预计2010年农作物秸秆的产量约为7.8亿吨,2015年的产量将达到9亿吨;畜禽粪便和农产品加工业废水经过沼气化处理后,理论上可以生产沼气约750亿m3,预计到2010年规模化畜禽养殖场的粪便资源实物量将达到25亿吨;城市固体废弃物年产生量约1.5亿吨,2010年,我国城市垃圾总量将达到2.3亿吨;每年可提供林业资源约9亿吨,其中可作能源用途的资源约3亿吨,包括林加工剩余物约2000万吨,薪炭林约2270万吨,用材林约11790万吨,灌木林约3390万吨,疏林约720万吨以及其它林木废弃物等;甜高粱、小桐子、黄连木、油桐等能源作物(植物)的种植面积达2000多万公顷,可满足年产量约为5000万吨生物液体燃料的原料需求[6-8]。据预测在2020年前后全国生物能源原料总量达到约21吨,约折合l5亿吨标准煤。超过届时全国能源消费需求预计总量28.69亿吨标煤的一半。可见,我国生物质能资源量巨大,具有广阔的发展空间。



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