TON ÅR KEMISK Fokus på kemisk aluminiumoxid

Aluminiumhydroxid til fotovoltaisk glas

Hvad er fotovoltaisk glas

Krystallinske siliciumsolceller har dårlig mekanisk styrke og er tilbøjelige til at sprænges. Fugt og korroderende gasser i luften vil gradvist oxidere og korrodere elektroderne, hvilket gør dem ude af stand til at modstå de barske forhold ved udendørs arbejde. Derfor er solceller normalt indkapslet af fotovoltaisk glas via EVA og bagpanelet. Det fotovoltaiske glas i det fotovoltaiske modul beskytter batteriet mod vandgaserosion, blokerer ilt for at forhindre oxidation, har høj og lav temperaturbestandighed, god isolering og ældningsbestandighed. Fotovoltaisk glas er en type silikatglas med lavt jernindhold, også kendt som ultrahvidt præget glas.

Det fotovoltaiske glas, der anvendes i krystallinske siliciumceller, adskiller sig fra floatglas. Oversiden af ​​det fotovoltaiske glas er ruskind, så lys, der rammer modulets overflade, ikke let kan frembringe spejlrefleksion. Undersiden er præget, hvilket kan forbedre vedhæftningskraften med EVA-film.

De vigtigste råmaterialer til fotovoltaisk glas omfatter kvartsand, soda, kalksten, dolomit, natriumnitrat, mirabilit, natriumpyroantimonat, aluminiumhydroxid og så videre. Kvartsand spiller hovedsageligt rollen som netværksdannende legeme, og doseringen optager normalt størstedelen af ​​glaskomponenterne. Soda bruges hovedsageligt til at give natriumoxid, primært for at reducere glassets smeltetemperatur. Kalkstens hovedfunktion er at justere glassets viskositet til den passende værdi, så glassets støbetid opfylder støbekravene. Mirabilits rolle er primært som et klaringsmiddel, der bruges til at fjerne bobler i glasset og give glastransmission.

Forbrugsforhold for råmaterialer til fotovoltaisk glas

01. Fremstillingsproces for fotovoltaisk glas. Fotovoltaisk glas fremstilles normalt ved kalandreringsmetoden, hvor produktionsprocessen kan opdeles i to faser: råpladeproduktion og dybdeforarbejdning. Råmaterialeproduktionen omfatter hovedsageligt batching, smeltning, valsning, udglødning og skæring. Ved omkring 1100 ℃ rulles det smeltede glas, og afkøles med en kalandrervalse. Det når en bestemt hastighed og tykkelse, en bestemt bredde og et bestemt mønster. Glasset passerer 91,5% gennem glasset og udglødes derefter efter køleovnen for at opnå en relativt stabil spændingskurve. Det har en vis styrke, er ikke let at bryde, hvilket er befordrende for skæring og forarbejdning af glas. Det skal bemærkes, at produktionslinjerne for fotovoltaisk præget glas og floatglas er forskellige. Hvis efterspørgslen efter fotovoltaisk glas ikke er tilstrækkelig, kan man skifte direkte fra floatglasproduktionslinjen.

Dybdegående forarbejdningsprocesser er normalt den oprindelige glasbelægning og hærdning. Belægningen forbedrer transmittansen af ​​fotovoltaisk glas, og hærdning øger glassets mekaniske egenskaber. Efter hærdning er bøjningsstyrken af ​​glas 3-5 gange så høj som almindeligt glas, og slagstyrken er 5-10 gange så høj som almindeligt glas, hvilket forbedrer styrken og sikkerheden.

Processen med fotovoltaisk glasflow

Ydeevnen af ​​fotovoltaisk glas kræver, at fotovoltaisk glas har god lysgennemgang. Generelt er lysgennemgangen for ubelagt stål (bølgelængdeområde fra 380 nm til 1100 nm) normalt over 91%, mens lysgennemgangen for belagt glas efter dybdebehandling kan nå 93,5%. Derudover skal fotovoltaisk glas opfylde visse vejrbestandigheds- og mekaniske egenskaber. I henhold til GB T 30984.1-2015 solglas - del 1 ultrahvidt præget glas, skal minimumsydelsen for fotovoltaisk glas til fotovoltaiske moduler opfylde følgende krav.

Kinas solcellebaserede glasindustri

Barriererne i den fotovoltaiske glasindustri er højere, koncentrationen er højere, produktionen kræver langsigtet akkumulering af erfaring og one-stop-produktionsprocesser, og der kræves en større initialinvestering. En fotovoltaisk glasovn med en kapacitet på 900 tons/dag kræver en initialinvestering på 9.550 tons RMB. Investeringen i en ovn tager omkring 3-400 millioner yuan, og store ovne har lavere produktionsomkostninger sammenlignet med almindelige ovne (lavt energiforbrug på ned til 20%). Som følge heraf har den fotovoltaiske glasindustri en tydelig skaleringseffekt, og den store mængde smeltekerneteknologi er hovedsageligt i hænderne på førende virksomheder. SMV'er mangler relativt meget teknisk og økonomisk styrke til at bygge ovne med en daglig smeltekapacitet på 1000 tons.


Opslagstidspunkt: 13. dec. 2019
WhatsApp onlinechat!