GNB蓄电池代理商 重庆代理
美国GNB蓄电池具有以下特点:
吸液技术:GNB采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动,选用多微孔,内阻低和弹性强的玻璃绵,令电池体内气体符合率>99%;
安全阀:GNB大型电池的开阀压是6psi(41.3kpa),而中小型电池是3psi,是同类之中最高,开压频率低,减少水分流失,电池体内压力经常保持于3-6psi,在此压力下气体复合效率最高;
聚丙烯外壳:聚丙烯的水气渗漏率比聚氯乙烯(PVC)及ABS/SAN塑料低四倍以上,把水份流失量减至最少;
四价盐基化成:用长时间高温和湿度化成极板,化成后极板活性物料的结晶体特大而且硬度高,因此不容易脱落,电池会更加耐用,结晶体之间形成较大的通道让硫酸迅速浸透活性物料,使电解液能够深入铅膏的内部结构,增强放电性能和充放电循环性能;
组装后化成:GNB采用的是组装后化成方法,先把极板组装成电池,灌电解液后充电化成,然后独立测试每只单体电池的电压和电容量,此方法化成减少人手接触极板的次数,减低极板被损毁、污染及氧化的机会;
防止渗漏措施:GNB采用——外壳和盖的焊接,氩弧焊接极板,“重量”灌电解液,氩气测泄漏,等措施;
MFX合金正极板:与一般铅钙合金比较,GNB充电时气体产生量较少,极深度放电后复原性好,充放电循环次数达1250次,抗腐蚀力特强;
电池散热效率高:GNB把电池单体放进钢壳内,散热效率比塑料高16倍
美国GNB电池 Sprinter S系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
S12V120 40 173×167×166 12.1 2,503.26
S12V170 45 198×167×189 16.4 2,817.10
S12V285 70 260×174×235 27.8 3,714.46
S12V300 80 260×174×235 28.7 3,885.29
S12V370 100 306×174×235 33.4 4,268.59
S12V500 130 344×172×288 48.1 6,218.82
S6V740 200 306×174×235 33.4 4,223.52
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美国GNB电池 Sprinter S系列 |
||||
|
型号 |
容量(AH) |
参数(长*宽*高mm) |
重量(kg) |
公开价格(RMB) |
|
S12V120 |
40 |
173×167×166 |
12.1 |
2,503.26 |
|
S12V170 |
45 |
198×167×189 |
16.4 |
2,817.10 |
|
S12V285 |
70 |
260×174×235 |
27.8 |
3,714.46 |
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S12V300 |
80 |
260×174×235 |
28.7 |
3,885.29 |
|
S12V370 |
100 |
306×174×235 |
33.4 |
4,268.59 |
|
S12V500 |
130 |
344×172×288 |
48.1 |
6,218.82 |
|
S6V740 |
200 |
306×174×235 |
33.4 |
4,223.52 |
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美国GNB电池 Marathon M系列 |
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型号 |
容量(AH) |
参数(长*宽*高mm) |
重量(kg) |
公开价格(RMB) |
|
M12V40 |
40 |
198×167×189 |
17.8 |
2,782.74 |
|
M12V70 |
74 |
260×174×235 |
27.8 |
3,623.59 |
|
M12V90 |
91 |
306×174×235 |
32.8 |
4,031.91 |
|
M6V190 |
192 |
306×174×235 |
33.5 |
4142.69 |
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美国GNB电池 ABSOLYTE GP系列 |
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型号 |
容量(AH) |
参数(长*宽*高mm) |
重量(kg) |
公开价格(RMB) |
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50G05 |
105 |
437×217×412 |
71 |
3,246.03 |
|
50G07 |
160 |
551×217×412 |
95 |
3,352.52 |
|
50G09 |
210 |
665×217×412 |
114 |
3,813.84 |
|
50G13 |
320 |
894×217×412 |
162 |
4,447.33 |
|
90G07 |
265 |
551×217×599 |
143 |
4,081.56 |
|
90G09 |
350 |
665×217×599 |
180 |
4,570.79 |
|
90G11 |
440 |
780×217×599 |
216 |
4,997.57 |
|
90G13 |
530 |
894×217×599 |
253 |
5,389.43 |
|
90G15 |
615 |
1008×218×599 |
289 |
5,789.67 |
|
100G13 |
600 |
506×217×670 |
149 |
6,432.52 |
|
100G15 |
700 |
563×218×670 |
170 |
6,937.07 |
|
100G17 |
800 |
622×218×670 |
192 |
7,749.47 |
|
100G19 |
900 |
679×218×670 |
213 |
8,325.28 |
|
100G21 |
1000 |
737×218×670 |
234 |
8,890.54 |
|
100G23 |
1100 |
794×218×670 |
255 |
9,425.28 |
|
100G25 |
1200 |
851×218×670 |
276 |
10,109.48 |
|
100G27 |
1300 |
908×218×670 |
296 |
10,725.39 |
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100G29 |
1400 |
965×218×670 |
319 |
11,476.45 |
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100G31 |
1500 |
1022×218×670 |
340 |
12,093.93 |
|
100G33 |
1600 |
1080×218×670 |
361 |
12,541.65 |
光伏发展绕不开消纳问题
不过,即便是对国内光伏产业满怀信心的钱晶也不得不承认,如果迟迟无法解决低成本融资、及时发放补贴以及明确土地政策等问题,位于产业链下游的电站发展将受到严重影响,进而阻碍整个产业的发展,“在地面电站开发中,目前遇到最大的困难和瓶颈仍是补贴不能及时到位”,钱晶说。
中国光伏行业协会公开的一组数据则表明,截至2015年7月,拖欠光伏电站的补贴额度已经达到数百亿元。
陶光远更是一针见血地指出,光伏和燃煤的发电差价成本固然是一笔应当事先纳入考量的支出,但是,伴随着光伏发电的增多,燃煤机组的发电小时数必然减少,另外还会新增输电线路成本。这些变化引起的巨额支出也需要考虑在内。他强调:“由于光电波动性强,没有办法像煤电一样用户需要多少就发多少,而只能是发多少电用户就要用多少,必须有优惠电价制度鼓励用户用电,否则就会像‘弃风’一样出现‘弃光’。”
实际上,“弃光”已经出现了。国家能源局的统计数据显示:2015年上半年全国累计光伏发电量190亿千瓦时,“弃光”电量却达到18亿千瓦时。分地区来看,甘肃省“弃光”电量11.4亿千瓦时,“弃光率”28%;新疆“弃光”电量5.41亿千瓦时,“弃光率”19%。
“光伏产业发展,最大的问题就是如何消纳波动的光电。德国能源转型20年,就是在全力解决这个问题。”尽管官方调增装机目标的举措被视为重大利好,但在陶光远看来,只有切实解决了“弃光”问题,中国的光伏产业才能迎来真正的春天。