Vad är fotovoltaiskt glas
Kristallina kiselsolceller har dålig mekanisk hållfasthet och är benägna att spricka. Fukt och korrosiva gaser i luften kommer gradvis att oxidera och korrodera elektroderna, vilket gör dem oförmögna att motstå de hårda förhållandena vid utomhusarbete. Därför är solceller vanligtvis inkapslade av fotovoltaiskt glas via EVA och bakpanelen. Det fotovoltaiska glaset i den fotovoltaiska modulen skyddar batteriet från vattengaserosion, blockerar syre för att förhindra oxidation, har hög- och lågtemperaturbeständighet, god isolering och åldringsbeständighet. Fotovoltaiskt glas är en typ av silikatglas med låg järnhalt, även känt som ultravitt präglat glas.
Det fotovoltaiska glaset som används i kristallina kiselceller skiljer sig från floatglas. Den övre ytan av det fotovoltaiska glaset är av mocka, så att ljuset som faller direkt på modulens yta inte lätt kan producera en spegelreflektion. Den nedre ytan är av präglad yta, vilket kan förbättra vidhäftningskraften med EVA-film.
De viktigaste råvarorna för fotovoltaiskt glas inkluderar kvartsand, soda, kalksten, dolomit, natriumnitrat, mirabilit, natriumpyroantimonat, aluminiumhydroxid och så vidare. Kvartsand spelar huvudsakligen rollen som nätverksbildande kropp, doseringen upptar vanligtvis majoriteten av glaskomponenterna, soda används huvudsakligen för att ge natriumoxid, främst för att minska smälttemperaturen för glas. Kalkstenens huvudsakliga funktion är att justera glasets viskositet till lämpligt värde, så att glasets gjutningstid uppfyller gjutningskraven. Mirabilitens roll är huvudsakligen som ett klarningsmedel, som används för att avlägsna bubblor i glaset, för att ge glastransmittans.
Förbrukningsgrad för råmaterial från solceller i glas
01. Framställningsprocess för fotovoltaiskt glas Fotovoltaiskt glas framställs vanligtvis med kalandreringsmetoden, där produktionsprocessen kan delas in i två steg: råplåtproduktion och djupbearbetning. Råmaterialproduktionen omfattar huvudsakligen batchning, smältning, valsning, glödgning och skärning. Vid cirka 1100 ℃ rullas det smälta glaset och kyls av med kalandrvalsar. Det når en viss tjocklek, en viss bredd och ett visst mönster med en hastighet på 91,5 % genom glaset. Efter glödgning av glaskögeln får glaset en relativt stabil spänningskurva, vilket ger en viss hållfasthet, är inte lätt att bryta, vilket bidrar till skärning och bearbetning av glas. Det bör påpekas att produktionslinjerna för fotovoltaiskt präglat glas och floatglas skiljer sig åt, och om efterfrågan på fotovoltaiskt glas inte är tillräcklig kan man direkt byta från floatglasproduktionslinjen.
Djupbearbetningsprocess är vanligtvis den ursprungliga glasbeläggningen och härdningen, beläggningen är för att förbättra transmittansen hos fotovoltaiskt glas, härdning är för att öka glasets mekaniska egenskaper, efter härdning är böjhållfastheten hos glas 3 till 5 gånger vanligt glas och slaghållfastheten 5 till 10 gånger vanligt glas, vilket förbättrar hållfastheten och förbättrar även säkerheten.
Processflöde för fotovoltaiskt glas
Prestandan hos fotovoltaiskt glas kräver att fotovoltaiskt glas har god ljusgenomsläpplighet. Generellt sett är ljusgenomsläppligheten hos obelagt stål (våglängdsområde från 380 nm till 1100 nm) vanligtvis över 91 %, medan ljusgenomsläppligheten hos belagt glas efter djup bearbetning kan nå 93,5 %. Dessutom måste fotovoltaiskt glas uppfylla vissa väderbeständighets- och mekaniska egenskaper. Enligt GB T 30984.1-2015 solglas — del 1 ultravitt präglat glas, bör minimiprestandakraven för fotovoltaiskt glas för fotovoltaiska moduler uppfylla följande krav.
Kinas solcellsindustri
Barriärerna inom den fotovoltaiska glasindustrin är högre, koncentrationen är högre, produktionen kräver långsiktig erfarenhetsuppbyggnad och en enda produktionsprocess, vilket kräver större initialinvesteringar. En fotovoltaisk glasugn med en kapacitet på 900 ton/dag kräver en initialinvestering på 9,550 ton RMB, vilket motsvarar en investering på cirka 3–400 miljoner yuan. Stora ugnar har lägre tillverkningskostnader jämfört med vanliga ugnar (låg energiförbrukning, ner till 20 %). Som ett resultat har den fotovoltaiska glasindustrin en tydlig skaleffekt, och den stora mängden smältkärnteknik ligger huvudsakligen i händerna på ledande företag. Små och medelstora företag saknar relativt sett den tekniska och ekonomiska styrkan för att bygga smältugnar med en daglig kapacitet på 1000 ton.
Publiceringstid: 13 december 2019