Fotoelektriskā stikla tehniskās iterācijas
Sep 14, 2022
Ir grūti nodrošināt gan masīvu, gan plānu sagriešanu, un abi lietošanas scenāriji var atšķirties.
Viens no galvenajiem tehnoloģiskās iterācijas virzieniem ir plānslāņa. Raugoties no ražošanas un izmaksu viedokļa, pieņemot, ka vidējais iznākums ir 84 procenti, 82 procenti, 80 procenti un 75 procenti attiecīgi neapstrādātam 3,2 mm, 2,5 mm, 2 mm un 1,6 mm stiklam un 97 procenti, 95 procenti, Apstrādātajam stiklam attiecīgi 95 procenti un 93 procenti, ja stikla nominālais biezums tiek samazināts attiecīgi no 3,2 mm līdz 2,5 mm, 2,0 mm un 1,6 mm, tā paša pašreizējā jauda. Krāsns stikla ražošanas jaudu var palielināt par 17 attiecīgi procenti , 41 procenti un 60 procenti. Tajā pašā laikā paredzams, ka plānā stikla ietilpības priekšrocības vēl vairāk palielināsies, jo plānā stikla iznākums palielinās un biezums tiek precīzāk kontrolēts.
Vēl viens svarīgs tehnoloģiju iterācijas virziens ir uz lielākiem izmēriem. Lieli vafeļu izmēri ir galvenā tendence pašreizējā tirgū, jo tie var palielināt katras vafeles jaudu un samazināt BOS izmaksas, nemainot moduļa izmēru. Tā kā PV moduļos ir jāsaskaņo vafeļu izmērs un stikla izmērs, tendence ir palielināt PV stikla izmēru.
Veiktspējas ierobežojumu dēļ ir grūti apvienot plānas vafeles un liela izmēra PV stiklu. Samazinoties biezumam, īpaši baltā kalandrētā un pludinātā stikla triecienizturība un lieces izturība pakāpeniski samazinās, savukārt abu kombinācija vairāk ietekmē PV stikla mehāniskās īpašības, jo stikla slogošanas moments palielinās. lielāka izmēra. To var arī izmantot, lai izskaidrotu faktu, ka sadalīto 2 mm stikla pakešu moduļu pašreizējā maksimālā moduļa jauda var pārsniegt 600 vatus vienam modulim, bet sadalītie 1,6 mm stikla pakešu moduļi var sasniegt tikai vairāk nekā 400 vatus.
Tāpēc mēs uzskatām, ka liela izmēra PV stikla un īpaši plāna PV stikla pielietojuma scenāriji tiks sadalīti, pirmo vairāk izmantojot centralizētās PV stacijās un dalītās iekārtās ar labākiem sprieguma apstākļiem, jo tā ir lielāka viengabala jauda, un pēdējais ir vieglāks (ja salīdzinām 1,6 mm plus 1,6 mm stikla pakešu moduļus ar 2 mm plus 2 mm stikla pakešu moduļiem, svara atšķirība uz vienu kvadrātmetru ir aptuveni 2 kg, kas veido apmēram 10 procentus no kopējā svara starpība starp 1 mm plus 1 6 mm dubultstikla moduļiem un 2 mm plus 2 mm dubultstikla moduļiem ir aptuveni 2 kg uz kvadrātmetru, kas ir aptuveni 10 procenti no kopējā PV sistēmas svara.
Šķēršļi tievumam ir augsti, un, ņemot vērā kopējo biržas sarakstā iekļauto PV stikla uzņēmumu pētniecības un attīstības izmaksu likmju pieaugumu, pastāv iespēja diferencēt produktus gan ar plāniem, gan lieliem raksturlielumiem. Fotoelementu stikla liela mēroga nepieciešamība modernizēt esošo ražošanas līniju, šķēršļi galvenokārt slēpjas finansiālajā līmenī, nevis tehniskajā līmenī, tāpēc produkta viendabīgumu joprojām ir grūti mainīt. Un fotoelektriskā stikla loksnes, lai uzlabotu ražas līmeni, nepieciešamība pēc augstākas ražošanas līnijas automatizācijas pakāpes visam detalizētākas kontroles procesam, burbuļu kontrole kausēšanas laikā, plakanuma kontrole formēšanas laikā, produkta stiprības kontrole ir augstākas prasības, apvienojumā ar liela izmēra paneļi uz mehāniskajām īpašībām stingrākas prasības, tehniskā gala barjera ir augstāka. Tomēr, ņemot vērā, ka pēdējos gados ar fotoelektrisko stiklu saistīto uzņēmumu pētniecībai un attīstībai izdevumu līmenis pieaug, un plānā loksne, kam svarīgs pētniecības un attīstības virziens, tāpēc uzskatām, ka mums jākoncentrējas gan uz plānām, lielas diferencētas produktu izstrādes progresa īpašības.
TCO vadošās plēves stikls ir caurspīdīgs vadošs oksīda pārklājums stikls, kas ir caurspīdīga vadoša oksīda plēve, kas vienmērīgi pārklāta uz plakana stikla virsmas ar fizikālām vai ķīmiskām pārklāšanas metodēm. Stikls ir svarīgs aksesuārs otrās paaudzes CdTe plānās plēves šūnām un trešās paaudzes Chalcogenide moduļiem. Konkurences šķēršļi attiecībā uz in-line pārklājumu ir augsti, jo ir nepieciešams pielāgot in-line aprīkojumu, kā arī sarežģītas pludiņu ražošanas līniju modifikācijas, kā arī eksperimentēt ar procesa parametriem.







