Inquiry
Form loading...

Hvad er fotovoltaisk glas?

Guangzhou Zanchen New Material Technology Co., Ltd.

Fotovoltaisk glas, også kendt som solcellefotovoltaisk glas eller fotovoltaisk glas, er en slags specialglas, der anvendes i solcellekomponenter. Det er ikke kun en vigtig del af solcellemodulet, men har også funktionen at omdanne solstråling til elektricitet. Her er nogle vigtige oplysninger om fotovoltaisk glas:

1, Komponentmaterialer: PV-glas er normalt sammensat af materialer som lavjernsglas, solcelleplader, klæbefilm, bagglas og specielle metaltråde. Lavjernsglas bruges til at dække solcellerne for at sikre høj soltransmission, mens hærdet lavjernsglas også har en stærkere modstandsdygtighed over for vindtryk og evnen til at modstå temperaturforskelle mellem dag og nat.

2, Funktionel brug: Hovedrollen for fotovoltaisk glas er at indkapsle siliciumskiveren, forbedre lysabsorptionen og den fotoelektriske konverteringseffektivitet. Det er en central del af solmodulet, som er lamineret ind i solcellen og er i stand til at udnytte solstråling til at generere elektricitet og har den relevante strømforsyning samt kabler.

3, Anvendelsesområde: Fotovoltaisk glas har en meget bred vifte af anvendelser, udover brugen af ​​solmoduler, bruges det også i arkitektoniske facadevægge, fotovoltaiske tage, solcelledrevne smarte vinduer, solcellepavilloner og arkitektoniske tage af fotovoltaisk glas og fotovoltaiske glasfacadevægge samt andre højteknologiske byggeprodukter.

Kort sagt er PV-glas et højteknologisk specialglas, der spiller en vigtig rolle inden for solenergiproduktion og moderne arkitektur.

Zanchen nyt materiale

Hvordan omdanner fotovoltaisk glas solstråling til elektrisk energi?

Fotovoltaisk glas omdanner solstråling til elektrisk energi gennem den fotovoltaiske effekt. Selve det fotovoltaiske glas omdanner ikke energi direkte, men fungerer som en integreret del af solmodulet og beskytter de nedenunder liggende fotovoltaiske celler. Følgende er den proces, hvorved den fotovoltaiske effekt omdanner solstråling til elektrisk energi:

1. Absorption af fotoner: Når sollyset rammer fotovoltaiske celler, absorberes fotoner af halvledermaterialet.

2, Excitation af elektroner: Fotonens energi overføres til elektronen, således at elektronen exciteres fra den kovalente binding og danner elektron-hul-par.

3, Dannelsen af ​​strøm: exciterede elektroner og huller i henholdsvis det elektriske felts rolle for at bevæge sig, dannelsen af ​​strøm.

4, Konverteringseffektivitet: Monokrystallinsk silicium og polykrystallinsk silicium er almindeligt anvendte solcellematerialer, hvoraf monokrystallinske siliciumbatterier er meget udbredte på grund af deres høje fotoelektriske konverteringseffektivitet og lange levetid.

Kort sagt omdanner fotovoltaisk glas solstråling til elektricitet gennem ovenstående proces, hvilket giver en effektiv måde at anvende vedvarende energi på.

Hvordan forbedrer man lysabsorptionen og den fotoelektriske konverteringseffektivitet af fotovoltaisk glas?

1, Reducer jernindholdet: Jern er det primære farvestof i solcelleglas. Et højt jernindhold vil øge absorptionen af ​​sollys og dermed reducere glassets lysgennemstrømning. For at forbedre transmittansen forbedrer solcelleglas solcellearkets fotoelektriske konverteringseffektivitet ved at reducere jernindholdet.

2, Brugen af ​​ITO-film: Indiumtinoxid (ITO)-film, der fungerer som frontelektrode i den fotovoltaiske celle, kan effektivt overføre elektroner, reducere tabet af elektroner i transmissionsprocessen og derved forbedre batteriets fotoelektriske konverteringseffektivitet. Samtidig kan ITO-filmen, på grund af sin gode kemiske stabilitet, beskytte cellens indre mod miljøfaktorer og dermed forlænge den fotovoltaiske celles levetid.

3, Design af PN-overgangen: PN-overgangen er en uundværlig kernestruktur i solceller, som spiller rollen med at adskille fotogenererede ladningsbærere. Ved at optimere designet af P-type wafere og N-type wafere kan levetiden for minoritetsladningsbærerne forbedres og dermed øge konverteringseffektiviteten.

4, Forbedre glasstyrken: Efterhånden som modulstørrelserne stiger, er der behov for glas med højere styrke for at undgå splintring. PV-glas hærdes for at give højere styrke, hvilket gør det muligt for solpaneler at modstå større vindtryk og temperaturvariationer mellem dag og nat.

5, Forbedre holdbarheden: PV-glas har en vis grad af korrosionsbestandighed over for regn og skadelige gasser i miljøet, hvilket hjælper med at beskytte batterimodulet og forlænge dets levetid.

Kort sagt kan fotovoltaisk glas gennem ovenstående foranstaltninger ikke kun forbedre lysabsorptionen, men også forbedre den fotoelektriske konverteringseffektivitet, hvilket forbedrer den samlede ydeevne af solenergiproduktionssystemet.


Kontakt os

Hvad er fotovoltaisk indkapslingsfilm?


PV-indkapslingsfilm er et materiale, der spiller en nøglerolle i indkapslingen af ​​fotovoltaiske (PV) moduler, og det er en af ​​de vigtige komponenter i PV-moduler. Filmens hovedfunktion er at binde PV-cellerne, PV-glasset og bagpladerne, beskytte cellerne og indkapsle dem i et PV-modul, der kan udsende jævnstrøm. Typerne af PV-indkapslingsfilm omfatter primært transparent EVA-film, hvid EVA-film, POE-film, EPE-film osv., som er egnede til en række forskellige anvendelsesscenarier.

PV-indkapslingsfilm er placeret midt i PV-industrikæden, og dens opstrøms råmaterialer er primært EVA- og POE-partikler, og dens nedstrøms er PV-modulproducenter. Filmens kvalitet er direkte relateret til modulets pålidelighed, og hvis filmen gulner og revner under kraftværkets drift, vil det direkte påvirke modulets energieffektivitet. Derfor, selvom den absolutte værdi af filmens pris ikke er høj, bestemmer den direkte produktkvaliteten og levetiden for PV-moduler.

Hovedrollen for PV-indkapslingsfilmen er at beskytte cellerne og forbedre PV-modulets energieffektivitet. Da PV-modulet samtidig skal bruges kontinuerligt udendørs i mere end 25 år, bestemmer filmens kvalitet direkte modulets pålidelighed og levetid. Strukturen af ​​et typisk PV-modul består af glas, film, celle, film og bagplade i rækkefølge fra top til bund. I fremstillingsprocessen af ​​PV-moduler dækker klæbefilmen cellens øvre og nedre overflader, og det øvre glas og det nedre bagplade (eller glas) kombineres til en enkelt enhed ved hjælp af vakuumlamineringsteknologi for at danne modulet.

Fra det tidlige marked, der var domineret af udenlandske virksomheder, til dets gennembrud og opstigning til den indenlandske gruppe, har den gennemgået en række udviklingsfaser. I øjeblikket har den kinesiske industri for fotovoltaisk indkapsling af film opnået en balanceret udbud og efterspørgsel, især inden for EVA. Med den gradvise frigivelse af N-type batterier inden for POE-området vil den fremtidige markedsefterspørgsel blive synkroniseret med frigivelsen. Med udviklingen af ​​den fotovoltaiske industri er den voksende efterspørgsel efter EVA i forhold til den primære drivkraft for EVA-forbruget. Det forventes, at den globale efterspørgsel efter fotovoltaisk klæbefilm vil overstige 5 milliarder kvadratmeter i 2030, og markedet vil nå op på 62,6 milliarder yuan.


Kontakt os

Solar EVA Film Projektkasse

  • Sort farve eva til dobbeltglas solpanel
  • Transparent EVA til solpanel med dobbeltglas
  • solpanel til boligbrug
  • Solkraftværk
  • solcelletag
  • solpanel til erhverv
  • solpanel til boligbrug
  • Solkraftværk
  • Andre
producenter af solcelle-eva-film

Solar EVA Film Projektkasse

Guangzhou Zanshen New Material Technology Co., en virksomhed med speciale i polyurethanfilm, EVA-solcellefilm og EVA-glasfilm, revolutionerer solenergiindustrien med sine eksempler på solcelle-EVA-filmprojekter. Disse projekter demonstrerer Zanshens engagement i at levere materialer af høj kvalitet og pålidelighed til solcellemoduler. Gennem omfattende forskning og udvikling har Zanshen designet en film til at indkapsle og beskytte solceller, hvilket sikrer optimal ydeevne og levetid under forskellige miljøforhold. Filmen har enestående lystransmission og UV-resistens, hvilket fører til højere energiomdannelseseffektivitet og længere levetid for solpaneler. Solcelle-EVA-filmprojektkasserne er blevet anvendt med succes i en række installationsscenarier, herunder kraftværker i stor skala og boligtage, hvilket beviser deres alsidighed og tilpasningsevne. Derudover tilbyder filmen produktivitets- og omkostningseffektivitetsfordele ved problemfri integration med solceller og reduktion af produktionsomkostningerne. Efterhånden som den globale efterspørgsel efter ren energi fortsætter med at stige, vil Zanshens solcelle-EVA-filmprojektkasser spille en afgørende rolle i at fremme solenergiudnyttelse og bidrage til en bæredygtig fremtid.

se mere

populære produkter

Leave Your Message