sales@gsl-energy.com
0086 13923720280
Сонячна панель - це a сонячна енергетична система який перетворює сонячне випромінювання в електричну енергію прямо чи опосередковано через фотоелектричний або фотохімічний ефект шляхом поглинання сонячного світла. Основним матеріалом більшості сонячних панелей є "кремній". Однак через високу вартість виробництва він широко використовується з певними обмеженнями.
У порівнянні зі звичайними батареями та акумуляторами, сонячні батареї належать до більш енергозберігаючих та екологічно чистих екологічних продуктів, тобто сонячної енергії.
Матеріал сонячної панелі:
В даний час кристалічні кремнієві матеріали для сонячних панелей (включаючи полікремній і монокристалічний кремній) є найважливішими фотоелектричними матеріалами, частка ринку яких перевищує 90%. Крім того, вони все ще будуть основними матеріалами сонячних елементів протягом тривалого періоду часу в майбутньому.
Технологія виробництва полісиліконового матеріалу для сонячних панелей вже давно знаходиться в руках 10 заводів 7 компаній у 3 країнах, таких як Сполучені Штати, Японія та Німеччина, утворюючи ситуацію технологічної блокади та ринкової монополії.
Попит на полікремній надходить в основному через напівпровідники та елементи сонячної енергії.
Відповідно до різних вимог до чистоти, його поділяють на рівень електронів і рівень сонячної енергії.
Зі швидким розвитком фотоелектричної промисловості темпи зростання сонячних елементів' Попит на полікремній вище, ніж на напівпровідниковий полікремній. Очікується, що до 2008 року попит на сонячний полікремній перевищить попит на полікремній електронного класу.
У 1994 році загальне виробництво сонячних батарей у світі становило лише 69 МВт. У 2004 році вона становила майже 1200 МВт, збільшившись у 17 разів лише за 10 років.
Експерти прогнозують, що сонячна фотоелектрична промисловість перевершить ядерну енергію як одне з найважливіших базових джерел енергії в першій половині 21 століття.
Монокристалічний кремнієвий сонячний елемент є одним із найшвидше розроблених сонячних елементів. Доопрацьовано його структуру та технологію виробництва. Продукція широко використовується в космосі та на землі.
Сонячні батареї виготовлені з високочистих монокристалічних кремнієвих стрижнів.
Щоб зменшити собівартість виробництва, поверхневе застосування сонячних елементів та інший рівень сонячної енергії монокристалічного кремнієвого стрижня, індекс продуктивності матеріалу був послаблений.
Деякі також можуть використовувати напівпровідниковий пристрій для обробки матеріалу голови та хвоста та відходів монокристалічного кремнієвого матеріалу за допомогою комплексного втягування в сонячну батарею, спеціального монокристалічного кремнієвого стрижня.
Розріжте монокристалічний кремнієвий стрижень на частини, зазвичай товщиною приблизно 0,3 мм.
Після полірування, шліфування, очищення та інших процесів кремнієві пластини перетворюються на сировину для обробки.
Обробка сонячних елементів, перша на кремнієвих пластинах легування та дифузія, загальне легування для слідів бору, фосфору, сурми тощо.
Дифузія здійснюється в кварцовій високотемпературній дифузійній печі.
Таким чином, він утворює P> на кремнієвому чіпі;
N перехрестя.
Потім використовується метод трафаретного друку, і тонко змішана срібна паста друкується на кремнієвій пластині, щоб зробити лінію сітки. Після спікання одночасно виготовляється задній електрод, а поверхня лінії сітки покривається джерелом відбиття, щоб запобігти відображенню великої кількості фотонів від гладкої поверхні кремнієвої пластини.
Тому монокристалічні кремнієві сонячні батареї виготовляються з окремих частин.
Після вибіркової перевірки та перевірки окремий аркуш може бути зібраний у модулі сонячних батарей (сонячні панелі) відповідно до необхідних специфікацій, а метод послідовного та паралельного з’єднання створює певну вихідну напругу та струм.
Нарешті, каркас і матеріали використовуються для упаковки.
Відповідно до конструкції системи користувачі можуть формувати модулі сонячних елементів у квадрати сонячних елементів різного розміру, також відомі як масиви сонячних елементів.
В даний час ефективність фотоелектричного перетворення монокристалічних кремнієвих сонячних елементів становить близько 15%, а лабораторні результати також більше 20%.
Виробництво полікремнієвих сонячних елементів вимагає споживання великої кількості кремнієвих матеріалів високої чистоти. Однак процес виробництва цих матеріалів є складним, а споживання електроенергії дуже високим, що становить більше половини загальної вартості виробництва сонячних елементів.
Крім того, витягнутий монокристалічний кремнієвий стрижень має циліндричну форму, а нарізка для виготовлення сонячних елементів також є круговою, тому коефіцієнт використання площини сонячних модулів низький.
Тому з 1980-х років деякі європейські та американські країни інвестували в розробку полікремнієвих сонячних елементів.
Зараз більшість полікристалічних кремнієвих матеріалів, які використовуються в сонячних елементах, складаються з великої кількості монокристалічних частинок або розплавляються та відливаються з відходів вторинного монокристалічного кремнію та кремнієвих матеріалів металургійного класу.
Процес полягає в тому, щоб вибрати полікристалічний блоковий матеріал або монокристалічний кремнієвий головний і кінцевий матеріал з питомим опором 100 ~ 300 Ом · см, після дроблення використовувати 1:5 суміш фтористоводневої кислоти та азотної кислоти для відповідної корозії, а потім промити деіонізованою водою, щоб бути нейтральним і сухим.
Наповніть полікремнієм кварцовий тигель, додайте боросилікат у відповідній кількості, помістіть у ливарну піч і нагрійте до розплавлення у вакуумі.
Після плавлення його слід тримати в теплі приблизно 20 хвилин, а потім ввести в графітову форму. Після повільного застигання і охолодження виходить злиток полікремнію.
Цей кремнієвий злиток можна відлити в кубики, нарізати та переробити на квадратні сонячні батареї, що покращить коефіцієнт використання матеріалів і полегшить збірку.
Процес виробництва полікремнієвих сонячних елементів подібний до монокристалічних сонячних елементів. Його ефективність фотоелектричного перетворення становить близько 12%, трохи нижча, ніж у монокристалічних сонячних елементів. Однак виробництво матеріалу просте, енергоспоживання зберігається, а загальна вартість виробництва відносно низька, тому було зроблено багато розробок.