palma铅酸蓄电池PM100-12 12V100AH
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参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2020-03-03 23:03:09
228
属性:
供货周期:现货;规格:见详情;货号:132165;应用领域:医疗卫生,能源,电子,交通,电气;主要用途:控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP;
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产品属性
供货周期
现货
规格
见详情
货号
132165
应用领域
医疗卫生,能源,电子,交通,电气
主要用途
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP
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山东恒泰正宇电源科技有限公司

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产品简介

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
palma铅酸蓄电池PM100-12 12V100AH

详细介绍

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公司概况和概貌
广州八马蓄电池公司是韩国八马世界集团1996年在中国独资兴建,2001年转由港资收购。占地3000,0平方米,建筑面积2150,0平方米,员工300多人。专业生产/销售电动车蓄电池、UPS密闭阀控式蓄电池。引进的韩国NAIS生产线、德国迪卡龙检测设备,年产能力达100万KV/AH.。
抵御地震灾害的传统建筑设计理念允许建筑物结构件屈服和变形作为一种能量耗散的手段。其目标是在地震发生时,即使建筑物受损,也能保证建筑物内人员的人身安全。这对办公结构的建筑物来说通常是提供充分的保护,可以让办公者保持业务连续性,而对建筑物的损害对其支持的核心业务来说是次要的。

对于像数据中心这样实施关键任务的建筑来说,关键设备和服务器的安全运行也很重要,因为这些设备和服务器不易更换。在地震多发地区,数据中心的设计是在地震期间减少建筑物损坏或减少重新占用建筑物所需的时间。然而,对于数据中心来说,保护内部设施可能和建筑本身结构一样重要。

在处理重要IT业务的数据中心设施中,保持IT设备、机械设备、电源等的正常运行非常重要。NTT公司在日本的数据中心采用了高性能的地震基础隔离系统,该系统可以大幅降低地震带来的位移加速度,以保护建筑结构和关键设备的安全。

这一设计理念和技术在2011年日本东部9.1级期间达到了预期的性能目标。NTT通信公司(RagingWire的母公司)的东京数据中心经受住了此次重而没有受到任何损害。

企业先后取得美国UL、欧盟CE、德国TUV等认证及中国电信、广电、电力、铁路等入网证。2001年通过ISO9001/2000质量体系认证。2004年,*获得生产许可证。我司自主品牌”PALMA”商标2008年被评为“广东”。 
2001年以前,产品全部返销韩国。转资后,公司产品型号不断丰富,销售区域也不断扩大,远销世界各地(美国、德国、意大利、澳大利亚、中东、中国台湾等)。
2002年,公司前瞻性地开发电动车用动力型电池,经过多年发展,八马电动车电池在广东已是,在中国也是处于地位,特别是采用环境友好型铅钙技术(国内大多用铅锑镉技术),深得同行赞誉!
随着国家绿色能源政策的落实,电动车、太阳能(风能)将得到迅速发展,电池行业也必将迎来的美好前景。八马人将以“学习、创新、拼搏、奉献”的企业精神不断完善、提高自身的品质和服务,以“责任重于权利,同心创造未来”的管理理念,携手天下朋友,共创辉煌明天!!

蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。
 它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。
建筑物的基础隔离系统是很多结构件的集合,在相互隔离的“上部结构”和固定到地面的“下部结构”之间形成一个灵活柔性的界面。这些结构件通常由允许滑动的特殊轴承装置组成。这些系统的组合可以减少在地震灾害期间施加到上部结构及其内容物的加速度和拉力。

在地震期间,建筑物下部结构(或基础)刚性地附着在地面上,因此可以随着地面震动。然而,由于在建筑物基础上方和上部结构下方之间存在隔离系统,可以使建筑物上部结构的震动显著减小,并且基本上保持在其原来位置,而固定的建筑物下部结构将随着地震而移动。

现实情况是,建筑上部结构仍有自身的动态运动。然而,与这种震动相关的加速度比等效的非隔离或“固定基础”建筑物的加速度要低60%。

增加这种灵活性的目的是建筑物上下结构之间的隔离界面必须承受更大的位移。根据系统设计和预期的地震活动性,建筑物基础隔离结构可以承受从2英尺到5英尺的位移。而应对这种位移是一项挑战,必须通过设计团队之间的认真协调来解决,以使建筑物及其基础设施连接到固定建筑物基础上方的隔离结构上而不会受到损坏。

在RagingWire公司的SV1数据中心,其基础隔离系统将由三重摩擦摆(TFP)轴承和流体粘滞阻尼器(FVD)组成,可以进一步消散地震带来的能量,并减少整体建筑物的位移。

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