Hva er fotovoltaisk glass
Krystallinske silisiumsolceller har dårlig mekanisk styrke og er utsatt for brudd. Fuktighet og etsende gasser i luften vil gradvis oksidere og korrodere elektrodene, noe som gjør dem ute av stand til å tåle de tøffe forholdene ved utendørs arbeid. Derfor er solceller vanligvis innkapslet av fotovoltaisk glass via EVA og bakpanelet. Det fotovoltaiske glasset i den fotovoltaiske modulen beskytter batteriet mot vanngasserosjon, blokkerer oksygen for å forhindre oksidasjon, har høy og lav temperaturbestandighet, god isolasjon og aldringsbestandighet. Fotovoltaisk glass er en type silikatglass med lavt jerninnhold, også kjent som ultrahvitt preget glass.
Det fotovoltaiske glasset som brukes i krystallinske silisiumceller er forskjellig fra floatglass. Overflaten på det fotovoltaiske glasset er semsket skinn, slik at lyset som faller direkte på overflaten av modulen ikke lett kan produsere speilrefleksjon. Underflaten er preget, noe som kan forbedre heftkraften til EVA-filmen.
De viktigste råvarene i fotovoltaisk glass inkluderer kvartsand, soda, kalkstein, dolomitt, natriumnitrat, mirabilitt, natriumpyroantimonat, aluminiumhydroksid og så videre. Kvartsand spiller hovedsakelig rollen som nettverksdannende legeme, doseringen opptar vanligvis majoriteten av glasskomponentene, soda brukes hovedsakelig til å gi natriumoksid, hovedsakelig for å redusere smeltetemperaturen til glass. Hovedfunksjonen til kalkstein er å justere viskositeten til glasset til riktig verdi, slik at glassstøpetiden oppfyller støpekravene. Mirabilittens rolle er hovedsakelig som et klaringsmiddel, som brukes til å fjerne bobler i glasset, for å gi glassgjennomsiktighet.
Forbruksforhold for råmaterialer for fotovoltaisk glass
01. Forberedelsesprosess for fotovoltaisk glass Fotovoltaisk glass fremstilles vanligvis ved kalandreringsmetoden, der produksjonsprosessen kan deles inn i to trinn: råplateproduksjon og dyp prosessering. Råvareproduksjonen inkluderer hovedsakelig batching, smelting, valsing, gløding og skjæring. Ved rundt 1100 ℃ i valseprosessen, smeltes det smeltede glasset og avkjøles med kalandrervalser. Det går til en viss hastighet, og glasset går med en hastighet på 91,5 %, og etter gløding får glasset en relativt stabil spenningskurve. Det har en viss styrke, er ikke lett å bryte, noe som bidrar til skjæring og prosessering av glass. Det bør bemerkes at produksjonslinjene for fotovoltaisk preget glass og floatglass er forskjellige. Hvis etterspørselen etter fotovoltaisk glass ikke er tilstrekkelig, kan man bytte direkte fra floatglassproduksjonslinjen.
Dyp prosessering er vanligvis det originale glassbelegget og herdingen. Belegget er for å forbedre transmittansen til fotovoltaisk glass, og herding er for å øke glassets mekaniske egenskaper. Etter herding er bøyestyrken til glass 3 til 5 ganger høyere enn vanlig glass, og slagfastheten er 5 til 10 ganger høyere enn vanlig glass, noe som forbedrer styrken og sikkerheten.
Prosessflyt for fotovoltaisk glass
Ytelsen til fotovoltaisk glass krever at fotovoltaisk glass har god lysgjennomgang. Generelt sett er lysgjennomgangen til ubelagt stål (bølgelengdeområde fra 380 nm til 1100 nm) vanligvis over 91 %, mens lysgjennomgangen til belagt glass etter dyp prosessering kan nå 93,5 %. I tillegg må fotovoltaisk glass oppfylle visse værbestandighets- og mekaniske egenskaper. I henhold til GB T 30984.1-2015 solglass — del 1 ultrahvitt preget glass, bør minimumsytelsen til fotovoltaisk glass for fotovoltaiske moduler oppfylle følgende krav.
Kinas fotovoltaiske glassindustri
Barrierene i den fotovoltaiske glassindustrien er høyere, konsentrasjonen er høyere, produksjonen krever langsiktig erfaringsoppbygging og en komplett produksjonsprosess, og krever større initialinvesteringer. En fotovoltaisk glassovn med en kapasitet på 900 tonn/dag krever initialinvesteringer på 9,550 tonn RMB. Investeringen i ovner tar omtrent 3–400 millioner yuan, og store ovner har lavere produksjonskostnader sammenlignet med vanlige ovner (lavt energiforbruk på opptil 20 %). Som et resultat har den fotovoltaiske glassindustrien en åpenbar skalaeffekt, og den store mengden smeltekjerneteknologi er hovedsakelig i hendene på ledende bedrifter. Små og mellomstore bedrifter mangler relativt lite teknisk styrke og økonomisk styrke til å bygge ovner med en daglig smeltekapasitet på 1000 tonn.
Publisert: 13. desember 2019