Kristāliskā silīcija saules baterijai pašai par sevi ir slikta mehāniskā izturība un tā ir pakļauta plīsumiem. Mitrums un kodīgās gāzes gaisā pakāpeniski oksidēs un korodēs elektrodu, kas neizturēs skarbos darba apstākļus brīvā dabā. Šī iemesla dēļ saules baterijas parasti ir iepakotas fotoelektriskā stiklā, izmantojot EVA un aizmugurējo paneli. Fotoelektriskais stikls fotoelektriskajos moduļos aizsargā akumulatoru no ūdens un gāzes erozijas, bloķē skābekli, lai novērstu oksidēšanos, ir izturīgs pret augstu un zemu temperatūru, tam ir laba izolācija un izturība pret novecošanos. Fotoelektriskais stikls ir silikāta stikla veids ar zemu dzelzs saturu, kas pazīstams arī kā īpaši balts reljefais stikls.
Kristāla silīcija elementā izmantotais fotoelektriskais stikls atšķiras no peldošā stikla. Fotoelektriskā stikla augšējā virsma ir no zamšādas, kas apgrūtina gaismas atstarošanos tieši uz moduļa virsmas. Apakšējā virsma ir reljefa, kas var uzlabot līmes spēku ar EVA plēvi.
Fotoelektriskā stikla galvenās sastāvdaļas
Fotoelektriskā stikla galvenās izejvielas ir kvarca smiltis, soda, kaļķakmens, dolomīts, nātrija nitrāts, glauber sāls, nātrija piroantimonāts, alumīnija hidroksīds utt. Kvarca smiltis galvenokārt spēlē tīkla veidošanas ķermeņa lomu, deva parasti aizņem lielāko daļu stikla komponenta, soda galvenokārt tiek izmantota nātrija oksīda nodrošināšanai, galvenokārt stikla kušanas temperatūras samazināšanai; kaļķakmens galvenā loma ir pielāgot stikla viskozitāti atbilstošai vērtībai, lai stikla formēšanas laiks atbilstu formēšanas prasībām, glauber sāls galvenokārt tiek izmantota kā dzidrinātājs, ko izmanto, lai novērstu burbuļus stiklā, lai nodrošinātu stikla caurlaidību.
Fotoelektriskā stikla izejvielu patēriņa attiecība
Fotoelektrisko stiklu parasti ražo ar kalandrēšanas metodi, un ražošanas procesu var iedalīt divos posmos: lokšņu ražošanā un dziļajā apstrādē. Sākotnējā ražošana galvenokārt ietver partiju gatavošanu, kausēšanu, kalandrēšanu, atkvēlināšanu un griešanu. Aptuveni 1100 ℃ velmēšanas procesā izkausētais stikls, velmējot un atdzesējot kalandrēšanas veltņus, sasniedz noteiktu ātrumu, noteiktu biezumu, noteiktu platumu, noteiktu rakstu, caur stiklu ar ātrumu 91,5%, un pēc tam atkvēlināšanas ar lehr, stiklam ir relatīvi stabila sprieguma līkne, tam ir noteikta izturība, tas nav viegli salaužams, kas veicina stikla griešanu un apstrādi. Jāuzsver, ka pastāv atšķirība starp fotoelektriskā reljefā stikla un peldošā stikla ražošanas līniju.
Dziļās apstrādes process parasti ir sākotnējais stikla pārklājums un rūdīšana, pārklājums ir paredzēts fotoelektriskā stikla caurlaidības uzlabošanai, rūdīšana ir paredzēta stikla mehānisko īpašību palielināšanai, rūdīta stikla lieces izturība ir 3–5 reizes lielāka nekā parastajam stiklam, triecienizturība ir 5–10 reizes lielāka nekā parastajam stiklam, uzlabojot gan izturību, gan drošību.
Fotoelektriskā stikla procesa plūsma
O2 fotoelektriskā stikla veiktspējai ir nepieciešama laba gaismas caurlaidība. Vispārīgi runājot, nepārklāta tērauda loksnes (viļņu garuma diapazons no 380 nm līdz 1100 nm) gaismas caurlaidība parasti pārsniedz 91%, savukārt pārklāta stikla gaismas caurlaidība pēc dziļās apstrādes var sasniegt 93,5%. Turklāt fotoelektriskajam stiklam ir jāatbilst noteiktām laikapstākļu izturības un mehāniskajām īpašībām. Saskaņā ar GB T 30984.1-2015 "Saules enerģijas stikls, 1. daļa, īpaši balts reljefs stikls" fotoelektrisko moduļu ražošanā izmantotā fotoelektriskā stikla minimālajai veiktspējai jāatbilst šādām prasībām.
Fotoelektriskā stikla rūpniecība Ķīnā
Fotoelektriskā stikla nozarē šķēršļi ir augstāki, koncentrācija ir augstāka, ražošanai nepieciešama ilgtermiņa pieredzes uzkrāšana un vienots ražošanas process, kā arī lielākas sākotnējās investīcijas. Fotoelektriskā stikla krāsns jaudai 900 tonnu dienā ir nepieciešamas sākotnējās investīcijas 9 RMB apmērā, bet 550 tonnu krāsnī investīcijas ir aptuveni 3–400 miljoni juaņu. Lielas krāsns ražošanas izmaksas ir zemākas nekā parastajai krāsnij (zems enerģijas patēriņš līdz 20%). Tā rezultātā fotoelektriskā stikla rūpniecībai ir acīmredzams mēroga efekts, un lielais kausētā kodola tehnoloģiju apjoms galvenokārt atrodas vadošo uzņēmumu rokās. Maziem un vidējiem uzņēmumiem trūkst tehniskā un ekonomiskā spēka, lai ieguldītu 1000 tonnu krāsniņu būvniecībā.
Kopš 2006. gada, kad Ķīna pārkāpa fotoelektriskā stikla ražošanas tehnoloģisko slieksni, vietējā fotoelektriskā nozare mazāk nekā 10 gadu laikā ir strauji attīstījusies. Pēc pilnīgas paļaušanās uz importu, Ķīna ir kļuvusi par pasaulē lielāko fotoelektriskā stikla ražotāju. Vairāk nekā 90% no pasaules kristāliskā silīcija moduļiem izmanto Ķīnā ražotu fotoelektrisko stiklu. Salīdzinot ar ārvalstu uzņēmumiem, Ķīnas fotoelektriskajam stiklam ir acīmredzamas priekšrocības kvalitātes un izmaksu ziņā. 2017. gada decembrī Ķīnā bija 24 īpaši balti kalibrēta stikla izstrādājumi, 40 krāsnis un 135 ražošanas līnijas ar kopējo ražošanas jaudu 21 290 tonnas dienā. Aprēķinot saskaņā ar nozares vidējo ražas līmeni 78%, īpaši baltā kalibrētā stikla izejvielu vietējā ražošana ir aptuveni 14 773,20 tonnas dienā.
Tirgus gaidas
2018. gads būs pirmais gads, kad tiks laisti klajā divpusēji komponenti, un divpusējo komponentu tirgus daļa strauji pieaugs, kas efektīvi veicinās fotoelektriskā stikla pieprasījumu. Saskaņā ar aprēķinu fotoelektriskā stikla pieprasījums ir parādīts nākamajā tabulā. Ņemot vērā, ka dažām vecām fotoelektriskā stikla krāsnīm 2018. gadā ir nepieciešams aukstais remonts, fotoelektriskā stikla faktiskā ražošanas jauda būs zemāka par nominālo ražošanas jaudu, un fotoelektriskā stikla piedāvājums un pieprasījums 2018. gadā ir ciešā līdzsvarā.
Saskaņā ar rezultātiem, kopš 2017. gada 4. ceturkšņa fotoelektriskā stikla piedāvājums un pieprasījums ir ierobežots, 2018. gada sākumā, saskaņā ar fotoelektriskās nozares pieņēmumu pirmajā ceturksnī ir ārpus sezonas, fotoelektriskā stikla cenas pieaugumam, pārklājuma loksnes cenai sasniedzot 31 juaņu par kvadrātmetru vai vairāk, stikla cenai sasniedzot aptuveni 21 juaņu par kvadrātmetru, cenu atsitiens ievērojami uzlabos fotoelektriskā stikla uzņēmuma bruto peļņas līmeni.
Publicēšanas laiks: 2020. gada 14. aprīlis