តើកញ្ចក់ photovoltaic ជាអ្វី?
កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យស៊ីលីកុនគ្រីស្តាល់មានកម្លាំងមេកានិចមិនល្អ ហើយងាយនឹងបែក។ សំណើម និងឧស្ម័នច្រេះនៅក្នុងខ្យល់នឹងកត់សុី និងច្រេះអេឡិចត្រូតបន្តិចម្តងៗ ដែលធ្វើឱ្យពួកវាមិនអាចទប់ទល់នឹងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់នៃការងារក្រៅផ្ទះបាន។ ដូច្នេះ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាធម្មតាត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយកញ្ចក់ photovoltaic តាមរយៈ EVA និងបន្ទះខាងក្រោយ។ កញ្ចក់ photovoltaic នៅក្នុងម៉ូឌុល photovoltaic ដើម្បីការពារថ្មពីការហូរច្រោះឧស្ម័នទឹក រារាំងអុកស៊ីសែនដើម្បីការពារការកត់សុី ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប អ៊ីសូឡង់ល្អ និងភាពធន់នឹងភាពចាស់។ កញ្ចក់ photovoltaic គឺជាប្រភេទកញ្ចក់ silicate ដែលមានជាតិដែកទាប ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាកញ្ចក់ឆ្លាក់ពណ៌សខ្លាំង។
កញ្ចក់ photovoltaic ដែលប្រើក្នុងកោសិកាស៊ីលីកុនគ្រីស្តាល់គឺខុសពីកញ្ចក់អណ្តែត។ ផ្ទៃខាងលើនៃកញ្ចក់ photovoltaic គឺជាស្បែកសត្វ ដូច្នេះពន្លឺដែលប៉ះដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃនៃម៉ូឌុលមិនងាយនឹងបង្កើតការឆ្លុះបញ្ចាំងកញ្ចក់នោះទេ។ ផ្ទៃខាងក្រោមគឺជាផ្ទៃឆ្លាក់ ដែលអាចបង្កើនកម្លាំងស្អិតជាមួយខ្សែភាពយន្ត EVA។
វត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗនៃកញ្ចក់ photovoltaic រួមមានខ្សាច់ quartz ផេះសូដា ថ្មកំបោរ ដូឡូមីត សូដ្យូមនីត្រាត មីរ៉ាប៊ីលីត សូដ្យូម ភីរ៉ូអាន់ទីម៉ូណាត អាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូស៊ីត និងផ្សេងៗទៀត។ ខ្សាច់ Quartz ភាគច្រើនដើរតួនាទីជាតួបង្កើតបណ្តាញ កម្រិតថ្នាំជាធម្មតាកាន់កាប់សមាសធាតុកញ្ចក់ភាគច្រើន ផេះសូដាត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផ្តល់អុកស៊ីដសូដ្យូម ជាចម្បងដើម្បីកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពរលាយនៃកញ្ចក់។ មុខងារសំខាន់នៃថ្មកំបោរគឺដើម្បីកែតម្រូវ viscosity នៃកញ្ចក់ទៅតម្លៃសមស្រប ដើម្បីឱ្យពេលវេលាផ្សិតកញ្ចក់បំពេញតាមតម្រូវការផ្សិត តួនាទីរបស់ mirabilite ភាគច្រើនជាសារធាតុបញ្ជាក់ ដែលប្រើដើម្បីយកពពុះនៅក្នុងកញ្ចក់ ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ជូនកញ្ចក់។
សមាមាត្រប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមកញ្ចក់ photovoltaic
ដំណើរការរៀបចំ ០១ នៃកញ្ចក់ photovoltaic កញ្ចក់ photovoltaic ជាធម្មតាត្រូវបានរៀបចំដោយវិធីសាស្ត្រ calendering ដែលដំណើរការផលិតអាចបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល៖ ការផលិតសន្លឹកឆៅ និងដំណើរការស៊ីជម្រៅ; ការផលិតវត្ថុធាតុដើមភាគច្រើនរួមមានការបាច់ ការរលាយ ការរមៀល ការ annealing និងការកាត់។ ប្រហែល 1100 ℃ នៅក្នុងដំណើរការរមៀល កញ្ចក់រលាយ រំកិល calender និងត្រជាក់ ក្នុងល្បឿនជាក់លាក់មួយឈានដល់កម្រាស់ជាក់លាក់មួយ ទទឹងជាក់លាក់មួយ លំនាំជាក់លាក់មួយ តាមរយៈកញ្ចក់ក្នុងអត្រា 91.5% ហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពី annealing ពេលវេលា ធ្វើឱ្យកញ្ចក់មានខ្សែកោងភាពតានតឹងដែលមានស្ថេរភាព មានកម្លាំងជាក់លាក់មួយ មិនងាយបាក់ អំណោយផលដល់ការកាត់ ដំណើរការកញ្ចក់។ គួរចង្អុលបង្ហាញថា ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកញ្ចក់ឆ្លាក់ photovoltaic និងកញ្ចក់អណ្តែតគឺខុសគ្នា ប្រសិនបើតម្រូវការសម្រាប់កញ្ចក់ photovoltaic មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្តូរដោយផ្ទាល់ពីខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកញ្ចក់អណ្តែត។
ដំណើរការកែច្នៃស៊ីជម្រៅជាធម្មតាគឺជាការស្រោបកញ្ចក់ដើម និងការពង្រឹង ការស្រោបគឺដើម្បីបង្កើនការបញ្ជូនពន្លឺនៃកញ្ចក់ photovoltaic ការពង្រឹងគឺដើម្បីបង្កើនលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃកញ្ចក់ បន្ទាប់ពីការពង្រឹងកម្លាំងពត់កោងនៃកញ្ចក់គឺ 3-5 ដង កម្លាំងប៉ះទង្គិចគឺកញ្ចក់ធម្មតា 5-10 ដង ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវកម្លាំង និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពផងដែរ។
លំហូរដំណើរការកញ្ចក់ photovoltaic
ការអនុវត្តនៃកញ្ចក់ photovoltaic តម្រូវឱ្យកញ្ចក់ photovoltaic ត្រូវតែមានការបញ្ជូនពន្លឺល្អ។ ជាទូទៅ ការបញ្ជូនពន្លឺនៃដែកមិនស្រោប (ជួររលកពន្លឺពី 380 nm ដល់ 1100 nm) ជាធម្មតាលើសពី 91% ខណៈដែលកញ្ចក់ស្រោបបន្ទាប់ពីដំណើរការស៊ីជម្រៅអាចឡើងដល់ 93.5%។ លើសពីនេះ កញ្ចក់ photovoltaic ត្រូវបំពេញតាមភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចជាក់លាក់។ យោងតាម GB T 30984.1-2015 កញ្ចក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ — ផ្នែកទី 1 កញ្ចក់ឆ្លាក់ពណ៌សខ្លាំង ការអនុវត្តអប្បបរមានៃកញ្ចក់ photovoltaic សម្រាប់ម៉ូឌុល photovoltaic គួរតែបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម។
ឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ photovoltaic របស់ប្រទេសចិន
ឧបសគ្គឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ photovoltaic កាន់តែខ្ពស់ កំហាប់កាន់តែខ្ពស់ ការផលិតត្រូវការការប្រមូលផ្តុំបទពិសោធន៍រយៈពេលវែង និងដំណើរការផលិតតែមួយកន្លែង ហើយត្រូវការការវិនិយោគដំបូងធំជាង សមត្ថភាពឡដុតកញ្ចក់ photovoltaic 900 តោន/ថ្ងៃ ត្រូវការការវិនិយោគដំបូង 9 យន់។ ការវិនិយោគលើឡ 550 តោន ត្រូវការប្រហែល 3-400 លានយន់ ហើយឡដុតធំមានតម្លៃផលិតទាបជាងឡដុតធម្មតា (ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបដល់ 20%)។ ជាលទ្ធផល ឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ photovoltaic មានឥទ្ធិពលទ្រង់ទ្រាយធំ ហើយបច្ចេកវិទ្យាស្នូលរលាយច្រើនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហគ្រាសឈានមុខគេ។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ខ្វះខាតកម្លាំងបច្ចេកទេស និងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសាងសង់ឡដុតដែលមានសមត្ថភាពរលាយ 1000 តោន/ថ្ងៃ។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩