Maga a kristályos szilícium napelem gyenge mechanikai szilárdsággal rendelkezik, és hajlamos a repedésre. A levegőben lévő nedvesség és korrozív gázok fokozatosan oxidálják és korrodálják az elektródát, amely nem bírja a szabadban fellépő zord munkakörülményeket. Emiatt a napelemeket általában fotovoltaikus üvegbe csomagolják EVA-n és a hátlapon keresztül. A fotovoltaikus modulokban található fotovoltaikus üveg védi az akkumulátort a víz- és gázeróziótól, blokkolja az oxigént az oxidáció megakadályozása érdekében, magas és alacsony hőmérsékleten is ellenáll, jó szigeteléssel rendelkezik és öregedésálló. A fotovoltaikus üveg egyfajta alacsony vastartalmú szilikát üveg, más néven ultrafehér dombornyomott üveg.
A kristályos szilíciumcellákban használt fotovoltaikus üveg eltér az úsztatott üvegtől. A fotovoltaikus üveg felső felülete velúr, ami megnehezíti a közvetlenül a modul felületére eső fény visszaverődését. Az alsó felület dombornyomott, ami az EVA fóliával fokozhatja a tapadást.
A fotovoltaikus üveg fő alkotóelemei
A fotovoltaikus üveg fő nyersanyagai közé tartozik a kvarchomok, a szóda, a mészkő, a dolomit, a nátrium-nitrát, a glaubersó, a nátrium-piroantimonát, az alumínium-hidroxid stb. A kvarchomok főként a hálózatképző test szerepét játssza, az adagolás általában az üvegkomponens nagy részét foglalja el, a szóda elsősorban nátrium-oxid előállítására szolgál, elsősorban az üveg olvadáspontjának csökkentésére; A mészkő fő szerepe az üveg viszkozitásának megfelelő értékre állítása, hogy az üveg öntési ideje megfeleljen az öntési követelményeknek. A glaubersót főként derítőszerként használják, az üvegben lévő buborékok eltávolítására és az üveg fényáteresztő képességének biztosítására.
Fotovoltaikus üveg alapanyag-felhasználási aránya
A fotovoltaikus üveget általában kalanderezéssel állítják elő, és a gyártási folyamat két szakaszra osztható: lemezgyártás és mélyfeldolgozás. Az eredeti gyártás főként a keverést, az olvasztást, a kalanderezést, a lágyítást és a vágást foglalja magában. A hengerlési folyamat során körülbelül 1100 ℃-on az olvadt üveget kalanderhengereken hengerelik és hűtik, majd egy bizonyos sebességre eléri a bizonyos vastagságot, szélességet és mintázatot. Az üvegen 91,5%-os áteresztési sebességgel halad át, majd lehőben történő lágyítás után az üveg viszonylag stabil feszültséggörbével rendelkezik, bizonyos szilárdsággal rendelkezik, nem könnyen törik, ami elősegíti az üveg vágását és feldolgozását. Fontos megjegyezni, hogy különbség van a fotovoltaikus dombornyomott üveg és az úsztatott üveg gyártósora között.
A mélyfeldolgozási folyamat általában az eredeti üvegbevonat és edzés, a bevonat célja a fotovoltaikus üveg fényáteresztő képességének javítása, az edzés az üveg mechanikai tulajdonságainak növelése, az edzett üveg hajlítószilárdsága 3-5-szöröse a hagyományos üvegének, az ütésállóság 5-10-szerese a hagyományos üvegének, javítja az szilárdságot, de a biztonságot is.
Fotovoltaikus üveg folyamatábrája
Az 02-es fotovoltaikus üveg teljesítményéhez jó fényáteresztő képességre van szükség. Általánosságban elmondható, hogy a bevonat nélküli acéllemez (hullámhossz-tartomány 380 nm-től 1100 nm-ig) fényáteresztő képessége általában meghaladja a 91%-ot, míg a bevonatos üveg fényáteresztő képessége mélyfeldolgozás után elérheti a 93,5%-ot. Ezenkívül a fotovoltaikus üvegnek bizonyos időjárásállósági és mechanikai tulajdonságoknak kell megfelelnie. A GB T 30984.1-2015 „napenergia üveg 1. rész ultrafehér dombornyomott üveg” szabvány szerint a fotovoltaikus modulokhoz használt fotovoltaikus üveg minimális teljesítményének meg kell felelnie a következő követelményeknek.
Fotovoltaikus üvegipar Kínában
A fotovoltaikus üvegiparban magasabbak a korlátok, nagyobb a koncentráció, a termeléshez hosszú távú tapasztalatszerzésre és egyablakos gyártási folyamatra van szükség, valamint nagyobb kezdeti beruházásra. A 900 tonna/nap kapacitású fotovoltaikus üvegégető kemence kezdeti beruházása 9 RMB, egy 550 tonna kemence beruházása körülbelül 3-400 millió jüant igényel, és a nagy kemence gyártási költsége alacsonyabb a hagyományos kemencékhez képest (alacsony energiafogyasztás akár 20%). Ennek eredményeként a fotovoltaikus üvegiparnak nyilvánvaló méretgazdaságossági hatása van, és a nagy mennyiségű olvadt magtechnológia főként a vezető vállalatok kezében van. A kis- és középvállalkozásoknak viszonylag kevés a műszaki és gazdasági erejük ahhoz, hogy 1000 tonna kemence építésébe fektessenek be.
Amióta Kína 2006-ban átlépte a fotovoltaikus üveggyártás technológiai küszöbét, a hazai fotovoltaikus ipar kevesebb mint 10 év alatt gyorsan fejlődött. Miután teljes mértékben importra támaszkodott, Kína a világ legnagyobb fotovoltaikus üveggyártójává vált. A világ kristályos szilícium moduljainak több mint 90%-a Kínában gyártott fotovoltaikus üveget használ. A külföldi vállalatokkal összehasonlítva a kínai fotovoltaikus üvegnek nyilvánvaló előnyei vannak a minőség és a költségek tekintetében. 2017 decemberében 24 ultrafehér kalendáris üvegtermék, 40 kemence és 135 gyártósor volt Kínában, összesen 21 290 tonna/nap termelési kapacitással. Az iparági átlagos 78%-os hozamszint alapján számítva az ultrafehér kalendáris üveg nyersdarabjainak hazai termelése körülbelül 14 773,20 tonna/nap.
Piaci várakozások
2018 lesz a kétoldalas alkatrészek bevezetésének első éve, és a kétoldalas alkatrészek piaci részesedése gyorsan növekedni fog, ami hatékonyan fogja növelni a fotovoltaikus üveg iránti keresletet. A számítás szerint a fotovoltaikus üveg iránti keresletet a következő táblázat mutatja. Figyelembe véve, hogy néhány régi fotovoltaikus üvegégető kemence hidegjavításra szorul 2018-ban, a fotovoltaikus üveg tényleges termelési kapacitása alacsonyabb lesz, mint a névleges termelési kapacitás, és a fotovoltaikus üveg kínálata és kereslete 2018-ban szoros egyensúlyban van.
Az eredmények szerint 2017 negyedik negyedéve óta a fotovoltaikus üveg iránti kereslet és kínálat szűkös volt. 2018 elején, a fotovoltaikus iparág szezonon kívüli feltevésével a fotovoltaikus üveg árának emelkedése ellenére a bevonatlemez négyzetméterenként 31 jüan vagy több, az üveg ára pedig négyzetméterenként 21 jüan körül alakult. Az árak emelkedése jelentősen javítani fogja a fotovoltaikus üveggyártó vállalatok bruttó árrésszintjét.
Közzététel ideje: 2020. április 14.