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更新时间:2020-11-02 15:04:23浏览次数:331
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昕能XINNENG蓄电池SN12055铅酸电池12V55AH
昕能XINNENG蓄电池SN12055铅酸电池12V55AH
我司所售的圣能蓄电池保证是原厂原装产品,,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池
产品种类
共17大类:汽车用;摩托车用;电信电力用;太阳能风能用;牵引用;铁道用;内燃机用;电动车用;UPS用;矿灯用;矿井用;舰船用;航标用;飞机用;坦克装甲车用;核潜挺用;精密仪器用。
应用领域
交通运输;通讯电力;车站码头;矿山井下;太阳能系统;计算机系统;航天航海;银行学校;商场医院;旅游娱乐;。
产品技术
通过行业持续的技术引进和欧美、日韩在中国的投资建厂,使得中国的铅酸蓄电池产品技术水平已普遍接近*工业国家水平;其中动力型阀控密封式铅酸蓄电池自主创新产品技术已经赶超了欧美、日韩国家同类产品。
目前中国已成为世界铅酸蓄电池生产基地。
环境保护
随着国家绿色经济发展战略方针相关产业政策的调控以及各级政府治理环境强有力的措施,特别是通过国家对铅酸蓄电池生产许可证制度的实施,铅酸蓄电池行业90%以上的企业具备了工业废气、废水治理设施和措施,实现了达标排放;职业病的防护防治也*符合国家有关法律法规的要求。
目前行业获证企业的环保排放达标率已由十年前的5%增高至99.5%,行业逐渐走上了“清洁化”生产之路。
能源消耗
在数据中心能耗中,IT设备的能耗居首,其次为制冷能耗;以一个PUE=1.5的数据中心为例,电力系统消耗5%~10%,接近25%~35%是制冷能耗。探索低能耗提升效率,优化TCO成本的绿色节能制冷系统方式是本文探索的重点。
1 数据中心制冷系统节能的界定
数据中心制冷系统的绿色节能,由三个主要的指标来界定和评估:zui大化制冷效率、zui小化能量传递能耗和系统成本*。因此对于数据中心制冷系统节能方式将从两个维度进行分析评估,即从热量传递途径横向进行剖析和制冷系统纵向的比对。通过对制冷系统的分解,可以划分为四个级别(见图1):
①从冷却数据中心的IT设备的芯片级别开始,是设备部件级别的冷却级,为*级;
②IT硬件设备散热到机架,是硬件设备的冷却级,为第二级;
③若干设备组成的机架和机架列散热,是机架和模块级别的冷却级,为第三级;
④机房内部热量被冷却系统传导到室外,完成整个制冷冷却系统的流程,为第四级,主要是纵向的不同类型制冷系统的对比。
这四个级别可以在每个层级进行分析对比,寻找每个级别*节能方式。zui后,运营管理和能效管控系统是实现这些节能方式发挥效果的重要手段。
2 *级别制冷系统节能方式:芯片/IT节点设备冷却
(1) 风冷散热片
风冷散热片是zui常见的散热器件,一般是导热性能比较好的铝或铜等材料,加工成散热翅片以增加散热面积和效率,通过特殊的介质(通常是导热硅脂)紧贴住发热量很大的芯片,然后再在散热片上固定一个风扇来增加流速,提升换热能力,更快带走热量,从而达到对芯片散热的目的。提升风冷散热的途径是提高散热面积、提高换热系数、提升辐射散热效率、使用散热效率更佳的材料、粘合充分接触保证降低传导热阻等,风冷散热片如图2所示。
风冷散热片的优点是简单实用,且价格低廉。其缺点:
①冷却效率不高,不能*将CPU发热量散发出去,仅依靠传导和对流容易达到风冷散热器导热极限;
②随着风扇的功率和转速的增大,噪声也随之增大;
③由于风扇是运动部件,较易损坏,对可靠性有一定影响。
(2) 热管散热器(见图3)
热管散热器对比常规的风冷散热片有所改变,在zui贴近CPU部分使用高效的热管替代常规金属基座。热管是通过封闭的金属腔体和毛细吸热芯,充分利用了换热工质在热端蒸发后,在冷端冷凝相变(即利用液体的蒸发潜热和凝结潜热)和热传导原理,使热量快速传导透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力高于同等质量金属达到数量级的级别,而且平板型热管的热温度场均匀,局部换热量大,成为更佳的散热解决方案,当然成本有所增加。
(3) 液冷
行业“九五”、“十五”期间的技术、装备“大引进”及广泛地开展“引进、消化、吸收、再创新”,使得铅酸蓄电池的主流企业已实现了产品技术“低耗型”,主要的生产设备:铅粉机、铸板机和充电机等均属型的“节能型”装备。目前铅酸蓄电池的能源成本已由过去的15%降至为6%,
因此,铅酸蓄电池已不属高耗能产业。
资源情况
铅酸蓄电池是一类安全性高,电性能稳定,制造成本低,应用广泛,低成本再生“绿色型”产品。铅酸蓄电池的这种不消耗地球资源的*优势,是其它任何的能源产品所无法相媲的。由于铅酸蓄电池具有很高的再生价值,所以不存在随意抛弃和肆意污染的问题。
圣能紧装配设计:较高的极群装配比;有效防止活性物质脱落后备时间:从10分钟到数小时
· 安全阀门:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池电池使用过程中安全
圣能赛普VRB 12V系列参数3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
规格 |
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 | 个/箱 | 箱规 (cm) | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 千克 | 长 | 宽 | 高 | ||
SN12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.14 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12007.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.16 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12008 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.22 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12009 | 12 | 9 | 151 | 66 | 94.5 | 99 | 2.4. | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12010 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.5 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
SN12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 4 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
SN12017 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
SN12020 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
SN12024W | 12 | 24 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.4 | 2 | 38 | 18 | 18 |
SN12024L | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 7.4 | 2 | 28 | 18.5 | 22 |
SN12030 | 12 | 30 | 197 | 165 | 177 | 177 | 10.6 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
SN12033 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.3 | 2 | 28 | 19.5 | 21 |
SN12038 | 12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
SN10040 | 12 | 40 | 198 | 166 | 172 | 172 | 13.06 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
SN12050 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
SN12055 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
SN12065 | 12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 19.36 | 1 | 34.5 | 18.5 | 22.5 |
SN12070 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 19.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
SN12075 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 21.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
SN12080 | 12 | 80 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.5 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
SN12090 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.5 | 1 | 33 | 18.5 | 27.6 |
SN12100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29.5 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
SN12120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 34 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 |
SN12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42 | 1 | 50.5 | 18.5 | 32 |
SN12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.6 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 |
金融危机的影响及行业应对措施
美国华尔街金融危机目前已对中国的实体产生了重要的影响,铅酸蓄电池行业受到了强烈冲击,主要体现在三个方面,一是国内原材料市场的一路暴跌造成企业举步为艰(铅酸蓄电池生产贮运周期为1个月),二是定单的撤单、违单、毁单造成出口企业的重大损失。三是铅酸蓄电池属劳动密集型产业,大量的企业停产、减产造成大批的人员失业和停业。
目前行业的应对理念是:“坚定信心,应对挑战;化解不利因素,抓住发展契机。”
具体的应对措施是:1、抓住行业以自主资金为主的特点,强化资金的循环效率;
2、强强联合,zui大限度的缩短资金链;
3、加强企业内部管理,zui大限度的降低成本;
4、加大“拳头”产品,高技术含量产品的出口比例;
5、进一步完善企业市场“诚信”体系建设;
产业发展前景
随时着人类对太阳能、风能、地热能、潮夕能等自然能的开发利用和电动车产业的发展,铅酸蓄电池作为一种安全性高,电压带宽、价格低廉及不消耗资源的*能源产品将迎来广阔地发展空间。届时,所有城镇、乡村太阳路灯;高速公路用灯;场所、家庭用电;电动汽车等都是由铅酸蓄电池组或铅酸蓄电池堆提供能量。铅酸蓄电池将充分体现出强大的生命力。
建议
铅酸蓄电池作为一类符合循环经济、可持续发展的“朝阳“产业。国家政府应给予强有力的政策支持。
因此,铅酸蓄电池协会建议:
1、恢复铅酸蓄电池出口退税:阀控密封式蓄电池退税恢复到13%;
普通铅酸蓄电池退税9%;
2、撤消铅酸蓄电池“二高一资”产业;
3、阀控密封式铅酸蓄电池;太阳能、风能铅酸蓄电池;胶体铅酸蓄电池列入国家政策扶持类产品。
精巧的制造技术、*的品质检测:
? 氩孤焊接极柱,确保*密封效能
? 全自动氦泄露检测设备,可确保蓄电池密封的完整性
? 电脑控制的“重量灌液”程序,可确保每个蓄电池内电解液分配的准确性
? 自动极板叠装设备,可确保部件生产的高效性和*性
? 每一节蓄电池产品于出厂前必须通过容量、电压及内阻测试
*的设计:
? “菱形侧壁”设计,可确保结构的完整性
? 聚丙烯外壳及封盖,经久耐用。阻燃型设计,*符合 UL94V - 028 % L.O.I 技术要求
? 高压缩玻璃棉吸液式( AGM )技术,复合效率超过 99 %
? 内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上,可为蓄电池提供安全可靠的保护
应用范围:
电信领域:无线通讯、蜂窝网络( PCS,CDMA,GSM… )
电力领域:电力控制、直流屏
资讯领域:宽带网、 IDC
高实用型的优点:
? 浮充应用方式下蓄电池的设计寿命超过 10 年。高级铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金,有助于防止腐蚀
? 较高的阀门压力,大大增加电池内部气体复合率(于 25 ℃时超过 99 %)
? *的正栅极扩展容量,大大地降低了极板的纵向弯曲和发生短路的可能性
? 可额外配备搬运手柄,便于安装运送。蓄电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
液体冷却通常采用特种或特殊处理液体直接或近距离间接换热冷却芯片或者IT整体设备。液体冷却分间接液冷和直接液冷。
间接液冷实质是冷媒与发热元件被导热材料分离,不直接接触,而是通过液冷板、液冷头等高效热传导部件,将被冷却对象的热量传递到冷媒中,冷媒再通过制冷系统实现冷媒的循环和降温。
采用间接冷却的液冷散热系统,对IT设备没有明显改动,仅需将原风冷散热片替换为液冷散热片,成为冷媒换热系统。常规情况下,芯片工作温度为20~60℃区间,可以使用无相变的水(离子水+铜缓蚀剂)或者水氟转换系统进行换热,通过外部冷却水或冷冻水系统实现系统换热。该系统重点在于选择合适的冷媒,并且设计复杂的冷媒管路到达每个机架,为每个IT设备设计无滴漏的快速接头,保证液冷系统支持热插拔,实现维护时不中断整个系统,并避免换热介质流出。流体直通式间接冷却如图4所示。数据中心中较多的循环管路,成了故障维护和水力平衡的难题。
直接冷却是采用密闭的氟化液等矿物质直接浸泡冷却IT设备的芯片、内存等发热部件,形成密封的一级散热循环系统,而二级循环系统可以采用自然风冷或者冷却水系统进行冷却。对比间接制冷系统,直接冷却对发热元器件冷却的均匀度更好,冷却液温度可以更高,尤其是选择一定温度下相变的液体,局部散热能力强,散热效果更好;比如对于60℃的芯片,可以采用50℃冷却水或冷却蒸发温度在55~60℃的冷媒流体,因此,即使夏季45℃高温天气,也可以实现直接新风冷却或者冷却塔,从而数据中心实现全年自然冷却,降低能耗,这对于温带和热带区域实现制冷系统的高效带来了突破,是有竞争力的制冷方案。整体浸泡式液冷直接冷却如图5所示。
但是液体冷却面临较多挑战:
①目前液冷更适合于高功率密度和全新的服务器架构设计,无法兼容目前主流的风冷的服务器架构和数据中心设计,改造难度大。
②因规模和应用范围的限制,尤其是部分IT设备部件材料在直接冷却液体中的兼容性和化学稳定特性需要长期测试验证,液体冷却的成本较高。
③系统设计有待项目验证和优化,如对于每个IT设备液冷需要大量的管路优化设计和水力平衡及流量控制、冷媒冷却温度的控制和二级循环冷却管路的匹配联动控制等。
④IT设备的维护更换需要液冷支持快速插拔无渗漏的更换,供电电缆和传输的光缆连接器等有源部件的密封和散热都需要优化设计。
在这一级别的换热环节中,不论散热片还是热管均需要IT设备级别的风扇强制对流换热,二者的区别无非是使用换热效率和温度场均匀度方面存在差异,风冷散热片的散热极限一般为40W/cm2。
利用腔体内的沸腾或者热管配合风冷强制换热,常规做到100W/cm2,利用IC工艺制成的多根微型热管阵列的水冷泵循环,其冷却功率可达200W/cm2,而当水的流量为10cm3/s,水的温升为71℃时,冷却热流高达790W/cm2,是目前散热能力zui大的水冷装置。
3 第二级别制冷节能方式:IT设备机架散热
这一级别的换热是IT机架与数据中心区域环境的热交换,可以将换热方式划分为两种模式:一种是直接风冷换热或风冷结合某种高效液冷换热单元部分进行接力传递换热;另一种是直接浸泡换热。
(1)机架的风冷换热
机架的风冷换热的核心是在实现IT设备正常工作的均匀温度场基础上,实现温差和风量的匹配均衡,其节能实现的途径主要为两种:*种是在保证IT设备正常工作温度基础上,尽量提升送风温度,保证合适的风量,降低上一级换热系统的能耗,实现系统的节能,是主要的节能方式;另一种是大温差减少送风量对应减少风机能耗的节能方式,调风量降低风机能耗主要是使用直流或者变频风机根据IT设备工作情况进行自动调节,但是对于数据中心整个制冷环节,1台250W的服务器常规配置两个12~15W的风扇,风机能耗占比为5%左右,即使可以采用变频或者直流风机对比定频风机实现10%~20%的节能,但是整体节能空间仅(10%~20%)×5%=0.5%~1%,节能空间有限。
(2)IT机架气流组织的改善
IT机架可以在满足运营安全的情况下,去除机柜前后柜门改善气流组织。目前机架常规的柜门开孔率在40%~70%,去除柜门,可以有效降低送风和回风阻力。
更有效的气流组织改善方式是IT设备机架的进行盲板密封,可以将IT机架前后进出风空间有效密封,避免服务器吸入热通道回流热风而导致的局部过热,增加IT设备的能耗,另外,这一措施为提升整体送风温度做准备。
笔者在某运营的数据中心中,对比测试机架密封与不密封情况;在风冷空调送风13~14℃时,IT机架密封时正面进风温度场比较均匀,稳定在14~15℃;而当机架没有盲板密封情况下,因机架热回风容易短路回流,整个机架温度场会提升到20~22℃,服务器风温度提升到30℃,出现局部区域过热的趋势。图6和图7分别是IT机架在密状态下和有漏风无盲板密封状态下的温度分布图。
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