Panel Solar es un dispositivo que convierte la energía de radiación solar directa o indirectamente en energía eléctrica a través de la fotoquímica efectos fotoeléctricos o absorbiendo sunlight.Compared ordinario con las pilas y baterías recargables reciclables, las células solares son más ahorro de energía y el medio ambiente productos verdes.
La composición de la estructura
1) El cristal templado
Su función es proteger el cuerpo principal de la generación de energía (como las células), la transmisión de luz y su selección, 1. Transmisión de luz debe ser alta (por lo general el 91% o más); 2. ultra-blanco templado tratamiento
2) EVA
Utilizado para pegar el fijo de cristal templado y generación de energía corporales (como las células), la calidad de la transparencia de material EVA afecta directamente a la vida útil del componente, expuesta al aire EVA fácil envejecimiento amarillamiento, afectando así el componente de transmisión de luz, afectando la calidad de los componentes de la generación de energía, además de la calidad de EVA, los fabricantes de componentes del proceso de laminado es también muy grande, como EVA grado adhesivo no es estándar, EVA y el cristal templado además de la calidad de la EVA, el proceso de laminación del módulo fabricante también tiene un gran impacto, como adhesivo EVA grado no es estándar, EVA y vidrio templado, EVA y la hoja trasera pegado de fuerza No es suficiente, causa envejecimiento prematuro de EVA, afectando el módulo de la vida.
3) la celda
La principal función es generar la electricidad, la corriente del mercado de la generación de energía las células solares de silicio cristalino, las células solares de película delgada, ambos tienen ventajas y desventajas. Las células solares de silicio cristalino, los costes del equipo son relativamente bajos, pero el consumo y la celda los costos son muy altos, pero la eficiencia de conversión fotoeléctrica también es alto, más adecuado para la generación de energía solar; al aire libre en las células solares de película delgada, relativamente alto de los costes del equipo, pero el consumo y la celda los costos son muy bajos, pero la eficiencia de conversión fotoeléctrica es relativamente más las células de silicio cristalino de la mitad, pero el efecto de poca luz es muy bueno, en la luz ordinaria también puede generar electricidad, como la calculadora en la celdas solares.
4) EVA
Funcionan como anteriormente, principalmente pegados al cuerpo principal del paquete de generación de energía y el plano posterior.
5) la hoja trasera
Papel, sellado y aislamiento, resistente al agua (generalmente usado TPT, TPE y otros materiales deben ser resistentes al envejecimiento, la mayoría de los fabricantes de componentes tienen una garantía de 25 años, vidrio templado, por lo general son de aluminio no hay problema, la clave está en el plano posterior y la silicona puede satisfacer las necesidades).
6) la aleación de aluminio
Laminado de protección, jugar un cierto sellado, la función de apoyo
7) Caja de empalmes
Proteger todo el sistema de generación de energía, desempeñar el papel de la actual estación de transferencia, si el componente cortocircuito la caja de empalmes se desconecta automáticamente la cadena de la batería de corto circuito, para evitar la quema de todo el sistema. La cosa más importante en la caja de conexiones es la elección de diodos, según los diferentes tipos de células en el módulo, el correspondiente diodos son diferentes
8), caucho de silicona
Papel sellado, se utiliza para sellar los componentes y el marco de aleación de aluminio, componentes y la caja de empalmes junction. Algunas empresas utilizan cinta de doble cara, espuma para sustituir a la silicona, el uso doméstico de silicona, el proceso es sencillo, cómodo, fácil de manejar, y el costo es muy baja.
Clasificación material
En la actualidad, los materiales de silicio cristalino (incluyendo y de polisilicio de silicio monocristalino) es el más importante de materiales fotovoltaicos, su cuota de mercado en más del 90%, y en el futuro de un largo período de tiempo también se sigue la corriente principal de la célula solar de materiales. La producción de material de polisilicio la tecnología ha sido durante mucho tiempo en manos de los Estados Unidos, Japón, Alemania y otros tres países, siete empresas en manos de 10 fábricas, formando una tecnología de bloqueo, el mercado de monopolio. La demanda de polisilicio procede principalmente de los semiconductores y las células solares. Según los diferentes requisitos de pureza, se divide en grado electrónico y de grado solar. Entre ellos, de polisilicio de grado electrónico representaron aproximadamente el 55%, de polisilicio de grado solar representaron un 45%, con el rápido desarrollo de la industria fotovoltaica, las células solares en la tasa de crecimiento de la demanda de polisilicio mayor que el desarrollo de polisilicio de semiconductores, se espera que 2008 polisilicio solar la demanda superará la electrónica de polisilicio de grado. En 1994, el mundo de la producción total de las células solares era sólo de 69MW, mientras que en 2004 estaba cerca de 1.200 MW, un aumento de 17 veces en sólo 10 años.
Los paneles de silicio cristalino: celdas solares de silicio policristalino, células solares de silicio monocristalino.
Los paneles de silicio amorfo: película delgada de células solares, células solares orgánicas.
Colorante químico paneles:tintes sensibiliza las células solares.
Las células solares flexibles
Silicio monocristalino
La eficiencia de conversión fotoeléctrica de células solares de silicio monocristalino es aproximadamente el 18%, con el máximo alcanza el 24%, que es la más alta eficiencia de conversión fotoeléctrica entre todos los tipos de células solares, pero el costo de producción es tan grande que todavía no es comúnmente usado. Debido a que silicio monocristalino es generalmente encapsulada con cristal templado y resistente al agua de la resina, es robusto y duradero, con una vida útil de 25 años.
De silicio policristalino
El proceso de producción de células solares de silicio policristalino es similar al de células solares de silicio monocristalino, pero la eficiencia de conversión fotoeléctrica de células solares de silicio policristalino es mucho menor, con una eficiencia de conversión fotoeléctrica de alrededor del 16%. En términos de costo de producción, es más barato que las células solares de silicio monocristalino, fácil para la fabricación de materiales, guardar el consumo de electricidad, el coste total de producción es menor, por lo que se ha desarrollado en grandes cantidades. Además, la vida útil de células solares de silicio policristalino es más corta que las células solares de silicio monocristalino. En términos de rendimiento a la relación de precios, células solares de silicio monocristalino también son un poco mejor.
De silicio amorfo
Células solares de silicio amorfo es un nuevo tipo de células solares de película delgada que apareció en 1976, que es completamente diferente del método de fabricación de silicio monocristalino y células solares de silicio policristalino, el proceso se simplifica en gran medida, el consumo de material de silicona es muy poco, y el consumo de electricidad es menor. Sin embargo, el principal problema de las células solares de silicio amorfo es la baja eficiencia de conversión fotoeléctrica, el nivel avanzado internacional es de aproximadamente un 10%, y no es lo suficientemente estable, con la extensión de tiempo, la eficiencia de conversión de decadencia.
Multi-Compound
Compuesto de múltiples células solares se refieren a las células solares que no están hechas de un solo elemento materiales semiconductores. Los países de la investigación de una amplia gama de variedades, la mayoría aún no la producción industrial, principalmente los siguientes: a) las células solares de sulfuro de cadmio b) el arseniuro de galio celdas solares c) de cobre de indio, el selenio las células solares (nuevo espacio multi-banda Cu degradado (Ga) Se2, las células solares de película fina)
En Cu(Ga)Se2 es un excelente material de absorción de energía solar con un degradado de separación de la franja de la energía (nivel de energía diferencia entre la banda de conducción y de la banda de valencia) de varios materiales semiconductores, que puede ampliar el espectro de absorción de energía solar y así mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica. Basado en él, las células solares de película delgada significativamente con mayor eficiencia de conversión fotovoltaica de película delgada de silicio que las células solares puede ser diseñado. La tasa de conversión fotovoltaica que se puede lograr es del 18%, mientras que la parte posterior y de este tipo de células solares de película delgada no se encontraron inducida por radiación de la luz de la degradación del rendimiento efecto (SWE), y su eficiencia de conversión fotovoltaica es de aproximadamente 50-75% mayor que el comercial de los paneles solares de película delgada, que es el más alto nivel de eficiencia de conversión fotovoltaica en el mundo entre las células solares de película delgada.
Las células flexibles
Las células solares de película delgada flexible se distinguen con respecto a las células solares convencionales.
Las células solares convencionales son generalmente de dos capas de cristal con EVA material y la estructura celular en el oriente, estos módulos son más pesados en el peso, soportes requieren de una vez instalado y no son fáciles de mover.
Flexibilidad de las células solares de película delgada no es necesario utilizar el respaldo de vidrio y cubierta, el peso es de 80% más ligero que el vidrio de doble capa de células solares módulos, con respaldo y el ETFE film de pvc flexible cubierta de células pueden incluso ser expulsadas a voluntad, fácil de transportar. La instalación no requiere soportes especiales, y puede instalarse fácilmente en la carpa de techo, y techos.
La desventaja es que la eficiencia de conversión de energía fotovoltaica es inferior al de los módulos de silicio cristalino convencionales.
Aplicaciones
1. Suministro de energía solar usuario: (1) La pequeña fuente de alimentación que van desde 10-100 W, que se utiliza en zonas remotas sin electricidad como mesetas, las islas, zonas de pastoreo, puestos de guardia de fronteras y otros militares y civiles de la vida con la electricidad, como la iluminación, televisión, grabador, etc.; (2) 3-5KW en la azotea de la familia de GRID-conectado el sistema de generación de energía fotovoltaica; (3) Bomba de agua: para solucionar el profundo pozo de agua potable y riego en zonas sin electricidad.
2. Campo de tráfico: tales como la luz de faro, el tráfico ferroviario/luz de la señal de advertencia, el tráfico/firma de la luz, luz de la calle Yuxiang, obstáculo de gran altitud, la luz de la autopista ferroviaria/stand de telefonía inalámbrica, desatendida de cambio de la carretera fuente de alimentación, etc..
3. de comunicación y de comunicación: solar desatendido estación repetidora de microondas, cable de fibra óptica, la difusión de la estación de mantenimiento/comunicación/sistema de alimentación de paginación, teléfono transportista rural sistema fotovoltaico, una pequeña máquina de comunicación, soldado de alimentación de GPS, etc..
4. El aceite, marina, campo meteorológico: oleoducto y depósito de protección catódica puerta sistema de energía solar, el aceite de la plataforma de perforación de la vida y la alimentación de emergencia, equipos de detección de marina, meteorológicos hidrológicos / equipo de observación, etc..
5. Fuente de alimentación de iluminación: tales como luces de jardín, farolas, portable luces, luces de camping, excursiones de pesca de luces, luces, luces de color negro, caucho, cortando las luces, lámparas de ahorro de energía, etc..
6. La estación de energía fotovoltaica: 10KW-50MW fotovoltaicos independiente Power Station, la escenografía (diesel) complementaria Power Station, varios grandes plantas de aparcamiento de la estación de carga, etc..
7. Edificio Solar: la combinación de la generación de energía solar y materiales de construcción, haciendo que el futuro de grandes edificios para lograr el autoabastecimiento de energía, es un gran futuro desarrollo de dirección.
8. Otras áreas incluyen: (1) y de automoción apoyo: coche solar / coche eléctrico, Batería en carga, automoción, equipos de aire acondicionado, ventilador, la bebida fría de verificación, etc.; (2) hidrógeno solar, además de regeneración de células de combustible sistema de generación de energía; (3) equipos de desalinización de fuente de alimentación; (4) por satélite, naves espaciales, la estación de energía solar espacial, etc..
El proceso de producción
10 pasos incluyendo cortar en rodajas, la limpieza, preparación de superficie de lana, grabado, la eliminación de la parte posterior de empalme PN+, haciendo la parte superior e inferior de los electrodos, haciendo que la película anti-reflejos, la sinterización, pruebas y puesta en escena.
Celda Solar descripción del proceso de producción específica
(1) cortar en rodajas: Uso de múltiples líneas de corte, las varillas de silicio se cortan en obleas de silicio de la plaza.
(2) Limpieza: Limpiar la oblea con métodos de limpieza convencionales, a continuación, utilice ácido (o álcali) solución para eliminar 30-50um del corte de la capa de daño de la oblea de la superficie.
(3) la preparación de la chapa anisotrópico: aguafuerte de la oblea con solución alcalina se utiliza para preparar la chapa en la oblea de la superficie.
(4) El fósforo difusión: uso de un revestimiento de la fuente (o líquida o sólida fuente de fósforo escama de nitruro de origen) para la difusión, PN+ Junction, cruce la profundidad es generalmente 0.3-0.5um.
(5) grabado de periféricos de la capa de difusión: periféricos formado sobre la superficie de la oblea de silicio durante la difusión se cortocircuito de la parte superior e inferior de electrodos de la célula, quite el periférico de la capa de difusión por el enmascaramiento de grabado húmedo o seco de plasma aguafuerte.
(6) la extracción de PN+ junction. Comúnmente utilizado el grabado de molienda húmeda o método para extraer la parte posterior de empalme PN+.
(7) la fabricación de electrodos superior e inferior: Vacío de deposición de vapor, níquel químico aluminio chapado o pegar la impresión y los procesos de aglomeración. La parte inferior del electrodo se hizo en primer lugar, y luego la parte superior del electrodo. La impresión de pasta de aluminio es el proceso método utilizado en grandes cantidades.
(8) la producción de anticuerpos anti-reflejo de la película: Con el fin de reducir la entrada de la pérdida de la reflexión, una capa de película anti-reflejos está cubierto en la oblea de silicio de la superficie. Los materiales utilizados para hacer la película reflectante son MgF2, SiO2, Al2O3, SiO, Si3N4, TiO2, TA2O5, etc. los métodos de proceso puede ser el método de recubrimiento al vacío, el método de recubrimiento de iones de sputtering, método, método de impresión, método PECVD de pulverización o método, etc.
(9) de la sinterización: sinterización de los chip de la batería en un sustrato de cobre o níquel.
(10) Prueba de clasificación:según la especificación de parámetros especificados, prueba de clasificación.
Configuración del embalaje
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36pcs/paletas, 72pcs/pila 864pcs/ 40'Contenedor HQ
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Personalizados de acuerdo con la demanda del comprador. |
1. ¿Quiénes somos?