供货周期 | 现货 | 规格 | 12V120AH |
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应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 主要用途 | UPS电源 |
应用范围;UPS不间断电源;EPS不间断电源,消防备用电源; 安全防护报警系统,应急照明系统;电力,邮电通信系统;电子仪器仪表;高低压配电柜。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-03-19 15:40:59浏览次数:245
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赛特蓄电池BT-HSE-120-12 12V120AH含税出售
赛特蓄电池售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的*巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导。
CCHP系统具有节能、减排、经济、安全、削峰填谷、促进循环经济发展等多种不可替代的优势。
(1)提高能源综合利用效率;CCHP系统的节能不是单纯的设备或工艺的节能,而是整个供能系统的节能。由于系统建在用户现场或邻近,减少了能源传输运过程的损失。以供电为例,大型电厂远离用户,通过高压输变电网的逐级降压后进入配电网,再分配给低压用户,远距离输电损失一般占到总发电量的5%~10%,配电网中的电能损耗更大。CCHP系统避免了输配电损失,还应用了能量梯级利用原理,先发电,再利用余热,体现了由能量的高品位到低品位的科学用能,且使一次能源综合利用效率和效益大幅度提高。
一般普通的火力发电系统,输入热量按100%计算,扣除送电损失约2%、未利用的排热约60%、其发电效率约38%。而对清洁能源天然气冷热电联供系统,同样输入热量按100%,发电占25%~40%,排热利用占40%~50%,如果把用电和用热分配好,综合效率可以达到70%~80%,而没利用的排放热仅为20%~30%。因此,天然气冷电热联供系统由于增加了排放余热的利用,其综合效率比普通的火力发电系统高约30%~40%。
(2)降低排放,?;せ肪?;由于采用清洁燃料,大量减少了烟气中温室气体和其它有害成分,一次能源综合利用率的提高和当地的各种可再生能源的利用进一步起到减排效果。据测算,在满足同样电热负荷的条件下,CCHP系统供能方式与传统燃煤发电分供方式比较,CO2排放可降低约50%。近年来,脱氮及温室气体捕获利用技术的发展可以使CCHP系统供能系统满足各种严格的环保标准。
(3)良好的经济性;天然气燃烧可得到1500℃的高温能源,将这部分能源由高到低进行多阶段的利用,可以把制冷、采暖、电力和卫生热水等优化整合为一个新的、统一的能源系统,可实现不同形式、不同能量的梯级利用,以获得整个系统能量综合利用效果。
(4)有利于电力负荷的调峰;天然气冷热电联供系统可作为传统电力系统的补充调峰,更好地保证电力供应。在用电高峰时,能使电力负荷平均化。
夏季城市大量使用电力空调时,电力负荷会在一段时间内出现负荷高峰,同时夏季也是用气的低谷时期,有富余的供气能力。通过利用天然气冷热电联供可在满足高峰用电的同时,还可以利用排放余热来制冷,也可减少电力调峰装置投资和运行费用,用电负荷得以改善,更好更充分地发挥天然气基础设施的功能。
CCHP系统对电力与燃气供应的削峰填谷是其重要的功能。如北京等大城市夏季多采用电制冷,冬季用燃气锅炉供热,电力及燃气供应存在很大的季节性峰谷差,以2007年以来的北京为例,采暖季天然气耗量可占全年用气量的80%,冬夏燃气供应量峰谷差达到8:1以上,而制冷季空调耗电占总电负荷的40%,电力峰谷差接近2:1。采用CCHP系统后,发电余热可用于供热和制冷,既能减小电空调造成的供电高峰,赛特蓄电池BT-HSE-120-12 12V120AH含税出售又*燃气供应在夏季的低谷,缓解了各自的峰谷差,是供能需求侧管理的有效手段,有利于能源供应的可持续发展。
与大型天然气集中发电,特别是与燃煤电厂相比,CCHP系统首先用天然气生产了高价值的电力,又将余热用于供冷、供热或工业蒸汽负荷,创造了比前者更加显著的经济效益。如果站在国家宏观能源经济的层面上,同时考虑优化能源结构,为电力和天然气供应消峰填谷,以及增强城市电网供电安全性等方面的贡献,CCHP系统所带来的附加经济价值是可观的。