不同材质类型的太阳能板
光伏组件背板材料介绍-2012.5
水汽
四氟乙烯或偏氟乙烯颗粒 环氧树脂、丙烯酸树脂或聚氨酯树脂基材
PET层
• 氟涂料无法形成有效的薄膜,只适合保护基材是坚硬,熔点高的物质,如背 板等较软的材料在生产、使用中经常被弯曲,涂层形成看不见的裂纹而被破 坏。氟涂料必须通过高温烧结(370-400℃)才能形成有效的保护膜,但是对 于熔点只有280℃的PET基材来说,是根本无法承受高温烧结的。
杜邦公司的Tedlar是最广泛使用的PVF薄膜,其有第一代和第二代之 分。从实际使用情况而言,第一代产品质量更好一些。其厚度在37μm左 右,目前较多供应欧美市场。第二代产品成本低一些,厚度为25μm,表 面有肉眼可见的针孔,供应亚洲市场较多。具悉杜邦公司已有第三代产品, 但目前市场上还未见广泛推广。
乙烯共聚物(THV)
(CF(CF3)-CF2)
m-(CH2-CF2)o-
几种氟塑料薄膜的水汽阻隔能力(透水性)
(使用同样厚度为100μm的膜,在40℃、95%的湿度下,测试透水性)
PVF (Tedlar) 的水汽透过率10-20克/天平方米, PVDF的水汽透过率不超过2克/天平方米, THV不超过2克/天平方米 ECTFE不超过1克/天平方米 PET不超过10克/天平方米(但长时间会发生水解)。
交联型氟涂层/PET/氟涂层 耐候性PET/PET/PO 氟涂层/PET/氟涂层
背板耐候性能下降
常见的背板出质量问题的几个方面
背板自身材质缺陷:使用年限不达标(表现为氟材料保护层破损开 裂,PET脆化、发黄,背板破裂,纯PET结构背板一般使用年限不超过 12年)。
背板脱层:层间胶黏剂缺陷导致背板层间分层(涂胶工艺稳定性问 题,或层间胶黏剂粘结强度不够,或层间剥离力老化衰减快)
光伏发电板钢化玻璃的规格
光伏发电板钢化玻璃的规格
光伏发电板钢化玻璃是一种具有高强度、高透过率和耐热性的玻璃,常用于太阳能光伏发电系统中的组件。
下面是光伏发电板钢化玻璃的
规格列表:
一、厚度
光伏发电板钢化玻璃的厚度通常在3.2mm到6mm之间,不同厚度的玻璃适用于不同类型的太阳能电池板。
一般情况下,厚度越大的玻璃可
以获得更高的透过率和更好的耐久性。
二、透过率
光伏发电板钢化玻璃的透过率是指材料对太阳辐射能的透过程度,通
常在91%-95%之间。
透过率不仅影响了电池板的发电效率,还影响了
整个太阳能发电系统的绿色环保性能。
三、尺寸
光伏发电板钢化玻璃的尺寸多样化,可以根据不同的电池板形状、大
小和材料要求进行定制。
常见的尺寸包括:1560*808mm、
1650*992mm、1950*992mm等。
此外,该材料可以根据客户需求制造
不同的长度和宽度。
四、加工方法
光伏发电板钢化玻璃可以用于钻孔、开槽、烤曲、磨边等加工。
这些技术可以根据客户的需求进行生产定制,符合客户要求的加工质量、尺寸和数量要求。
五、材质
光伏发电板钢化玻璃的材料通常为低铁太阳能玻璃。
该材料具有高透明度、优良的抗紫外线和耐腐蚀性能,是生产高效电池板必不可少的材料。
光伏发电板钢化玻璃根据不同的规格和客户的需求进行生产和加工。
该材料的高强度、高透过率和耐热性质使其成为太阳能光伏发电系统中的重要组成部分。
太阳能板分类
太阳能板分类
太阳能板是将太阳能转化为电能的装置,也称之为太阳能电池板或光电池板。
根据应
用场景的不同,太阳能板可以分为以下几类:
1. 硅基太阳能板
硅基太阳能板是最常见也是最成熟的太阳能板类型。
它使用单晶硅或多晶硅等硅材料
制成,具有高效的光电转换效率和长寿命的特点。
硅基太阳能板主要应用于家庭、工业、
商业等领域的光伏发电系统。
薄膜太阳能板是一种轻薄柔性的太阳能板,可以用于弯曲的表面上,如圆柱形建筑物、汽车屋顶等。
它的制备成本较低,并且透光性能好,适用于在偏光和弱光条件下工作。
薄
膜太阳能板有不同材质:有铜铟硒(CIS)薄膜、氨基硫代钒酸(ASV)薄膜、有机聚合物
薄膜等。
3. 染料敏化太阳能板
染料敏化太阳能板是一种新型太阳能板,以染料敏化的半导体为光电转换单元,光伏
效率低、制备简单、成本低廉,用于户外活动、野外探险等场所的光伏发电。
染料敏化太
阳能板对光的捕捉范围更广泛,能有效利用弱光,但其使用寿命较短。
高效太阳能板的光电转化效率达到了24%以上,是目前最高效的太阳能板。
其制备成
本较高,但将其应用于大型光伏电站可带来更佳的经济效益。
高效太阳能板主要应用于高
端光伏市场,如太阳能飞艇、无人机、卫星等。
总之,随着太阳能技术不断发展和创新,太阳能板的种类也在不断增加,而这些不同
类型的太阳能板在不同的应用场景中都有其独特的优势。
太阳能板基础知识
1 发电原理 2 组成及功用 3 分类 ▪ 单晶硅太阳能板 ▪ 多晶硅太阳能板 ▪ 非晶硅太阳能板 ▪ 多元化合物太阳能板 4 测试条件 5 功率计算 6 应用领域 7 太阳能板市场状况
随着光伏产业的迅猛发展,太阳能电池对多晶硅需求量的增长速度高于半导体多晶硅的发展,预计到 2008 年 太阳能多晶硅的需求量将超过电子级多晶硅。
1994 年全世界太阳能电池的总产量只有 69MW,而 2004 年就接近 1200MW,在短短的 10 年里就增长了 17 倍。专家预测太阳能光伏产业在二十一世纪前半期将超过核电成为最重要的基础能源之一。
1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗):若逆变器的转换效率为 90%,则当输出功率为 100W 时,则实际需要输出功率应为 100W/90%=111W;若按每天使用 5 小时,则耗电量为 111W*5 小时=555Wh。
2.计算太阳能电池板:按每日有效日照时间为 6 小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电 池板的输出功率应为 555Wh/6h/70%=130W。其中 70%是充电过程中,太阳能电池板的实际使用功率。
太阳能板构成及各部分功能:
(1) 钢化玻璃: 其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的: 1.透光率必须高(一般 91%以上);2.超白钢化处理。
(2) EVA: 用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(电池片),透明 EVA 材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴 露在空气中的 EVA 易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了 EVA 本身的质量外,组件 厂家的层压工艺影响也是非常大的,如 EVA 胶连度不达标,EVA 与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起 EVA 提早老化,影响组件寿命。
单晶硅太阳能板hs编码
单晶硅太阳能板hs编码HS编码是国际贸易中常用的海关编码系统,用于标识和归类商品。
单晶硅太阳能板是一种重要的可再生能源产品,本文将介绍其HS编码的相关知识。
一、HS编码概述HS编码是国际贸易中最常用的编码系统之一,它按照商品的性质、用途、功能等特征,将商品分为不同的税则号列,以便海关进行监管和税收。
二、单晶硅太阳能板简介单晶硅太阳能板是一种利用单晶硅光伏效应将太阳光转化为电能的装置。
它主要由单晶硅片、电池片、玻璃盖板、边框等组成。
由于其高效、环保、可持续等特点,单晶硅太阳能板在国内外市场上的需求量不断增加。
三、HS编码详解根据国际贸易的规则和标准,单晶硅太阳能板的HS编码大致为:85131000.90。
具体来说,它的归类需要考虑到以下几个方面:1.原材料:单晶硅片是一种重要的原材料,它的HS编码大致为73231990.90。
如果单晶硅太阳能板使用了其他类型的硅片,则需要根据具体情况进行归类。
2.电池片:电池片是太阳能板的核心部件之一,它的HS编码大致为85131000.90。
需要特别注意的是,电池片的类型和质量也会影响太阳能板的归类。
3.其他组件:太阳能板的其他组件包括玻璃盖板、边框、接线盒等。
这些组件的HS编码需要根据具体材质、用途和质量等因素进行归类。
4.加工方式:太阳能板的归类还需要考虑其加工方式,例如焊接、粘合、压膜等。
这些加工方式也会影响太阳能板的归类。
在实际应用中,单晶硅太阳能板的HS编码对于海关监管、税收和贸易统计等方面具有重要意义。
通过正确的归类,可以确保商品的准确申报、税款征收和贸易统计数据的准确性。
同时,海关部门也可以根据HS编码对商品进行监管,确保符合相关法律法规和标准。
总之,单晶硅太阳能板的HS编码是国际贸易中不可或缺的一部分,它对于商品的归类、税收和贸易统计等方面具有重要意义。
在实际应用中,我们需要根据具体情况进行归类,确保商品的准确性和合规性。
太阳能电池光伏组件材料及部件概要
太阳能电池光伏组件材料及部件材料及部件的性能硅料1国内技术尚有欠缺2投资过热3利润在全球光伏产业链中高纯度硅料不仅请求硅的纯度高达7~9个9,而且其中的硼、磷等杂质限制在几十个ppt(万亿分之一它是光伏企业生产太阳能电池所需的核心原料。
因此高纯度硅料的合成、精制、提纯、生产也就成为光伏产业集群中最上游的产业。
目前,尽管中国的硅原料矿藏储量占世界总储量的25%,但是国内太阳能电池生产企业所需原材料绝大部分需要从国外进口。
这是因为用于太阳能电池生产的硅料重要是通过不同的提炼方法从硅原料中提炼而成的单晶硅和多晶硅。
在中国现有的高纯度硅原料生产技巧与西方发达国家相比,在产量和能耗等方面尚有,不足之处。
如此一来,这不仅大大增长企业的生产成本。
更成为制约当前我国光伏产业向,上游环节发展难以逾越的“瓶颈”使我们国家用很低的价格卖出高能耗、高污染的粗原料的同时,用极高的价格购回高纯硅料。
比如说在上游的硅料的方面我们在做行业分析的时候曾经搜集了一些信息,基本上在过,去两年多的时间里,在国内已经宣布要建多晶硅厂的公司大概有20、30家然后把他们所宣布的产能加在一起大概有20几万吨。
07年全球硅料的消耗量才8万吨。
生产硅料大概不到30美金,市场上却曾卖到400、甚至500美金,这就造成了暴利。
硅料和硅片占到整个产业成本的70%。
EVAEVA是一种塑料物料由乙烯(E及乙烯基醋酸盐(VA所组成。
这两种化学物质比例可调较从而符合不同的应用需要乙烯基醋酸盐(VAcontent的含量越高,其透明度,柔软度及坚韧度会相对提高。
EVA树脂的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50・下仍能够具有较好的,可挠性,透明性和表面光泽性好。
化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。
与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。
它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。
当熔融指数MI一定乙酸乙烯VAC含量提高时候其弹性、柔软性、相溶性,透明性等也随着提高。
太阳能热水器集热原理
太阳能集热原理太阳能热水器把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足人们在生活、生产中的热水使用。
太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,目前真空管式太阳能热水器为主,占据国内95%的市场份额。
真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关附件组成,把太阳能转换成热能主要依靠集热管。
集热管利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而达到所需热水。
一、吸热过程太阳辐射透过真空管的外管,被集热镀膜吸收后沿内管壁传递到管内的水。
管内的水吸热后温度升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。
随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时温度较低的水沿管的另一侧不断补充如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度。
而平板式热水器,一般为分体式热水器,介质在集热板内因热虹吸自然循环,将太阳辐射在集热板的热量及时传送到水箱内,水箱内通过热交换(夹套或盘管)将热量传送给冷水。
介质也可通过泵循环实现热量传递。
二、循环管路家用太阳能热水器通常按自然循环方式工作,没有外在的动力。
真空管式太阳能热水器为直插式结构,热水通过重力作用提供动力。
平板式太阳能热水器通过自来水的压力(称为顶水)提供动力。
而太阳能集中供热系统均采用泵循环。
由于太阳能热水器集热面积不大,考虑到热能损失,一般不采用管道循环。
三、顶水式使用过程平板式太阳能热水器为顶水方式工作,真空管太阳能热水器也可实行顶水工作的方式,水箱内可以采用夹套或盘管方式。
顶水工作的优点是供水压力为自来水压力,比自然重力式压力大,尤其是安装高度不高时,其特点是使用过程中水温先高后低,容易掌握,使用者容易适应,但是要求自来水保持供水能力。
顶水工作方式的太阳能热水器比重力式热水器成本大,价格高。
太阳能热水器分类就其结构来说,大体可分为以下几类:1、从集热部分来分:1)玻璃真空管太阳能热水器可细分为全玻璃真空管式、热管真空管式、U型管真空管式。
屋顶光伏发电设备安装要点要求解析
当全球能源危机变得日益严峻时,以太阳能为代表的新能源日益崛起,光伏发电行业也在近几年飞速发展。
太阳能支架系统作为光伏发电的重要组成部分,其质量以及安装问题在光伏发电站中直接关系着电站的收益和维护成本。
但是大家往往对于太阳能板支架的选材有些一头雾水,钢支架因其安装方便性能优异被广泛使用,很多想要安装光伏电站的业主都想要知道“不锈钢光伏支架好吗”这个问题,为大家总结了以下经验以供参考。
目前,我国使用的太阳能板支架按材质区分,主要有混凝土、不锈钢、铝合金三种。
在我国大部分地区,首先我们来了解下这三种材质的支架区别以及其适用性。
混凝土支架:混凝土支架重量较大,一般用于野外的大型电站,虽然有很强的稳定性,但是对环境的要求较高,常用来与外形巨大的电池板搭配使用。
铝合金支架:常应用于民用建筑,铝材质轻巧而美观,并且抗腐蚀,使用寿命较长,但无法应用于大型光伏电站,而且成本较高。
钢支架:与混泥土和铝合金光伏支架相比,不锈钢支架性能稳定、承载力强、耐腐蚀、美观大方、成本较低,而且方便安装,应用范围更加广泛。
在安装方面速度快、效率高。
但是在某些方面,钢支架对于生产、施工要求也高,因此成本较高。
在钢结构支架中,又分轻型结构钢和普通结构钢。
轻型结构钢。
轻型结构钢是一种十分轻便的材质,在安装时,如果采取的是角钢,那么可利用钢的强度进行支架安装,鉴于角钢型号有限,采用小方钢安装能够解决这一问题。
薄壁型钢也是轻型结构钢的一种,这种钢很薄,是通过冷弯或冷轧制成的异型钢。
这种钢材质虽然轻便,却无法直接与绝大多数电池板直接连接,因此需要利用铝压块、高强螺栓辅助固定,便于安装。
普通结构钢。
普通结构钢的材料多为成本较低的碳素结构钢和低合金钢,截面种类和加工方式多种多样。
太阳能板支架系统对于其截面有着固定要求。
加工焊接型钢时,根据厚度的不同和要求,进行焊接加工。
通过计算不同位置的受力情况,采用不同厚度的钢板,方便安装,大大节约材料。
总之,对于“不锈钢光伏支架好吗”这个问题,大家还是要根据自己电站安装的环境以及具体施工要求进行合适的选择,这样才能有保证的收益的最大化和最低的安装成本!原标题:屋顶光伏发电设备安装要点要求解析。
650光伏板尺寸规格及重量表
650光伏板尺寸规格及重量表(最新版)目录1.650 光伏板概述2.650 光伏板尺寸规格3.650 光伏板重量4.650 光伏板的应用领域正文一、650 光伏板概述650 光伏板,又称为 650W 光伏板,是光伏发电系统中的一种重要组件,主要用于太阳能电池的转换和收集。
650 光伏板在实际应用中拥有较高的功率和效率,可以满足不同场景和需求下的光伏发电要求。
二、650 光伏板尺寸规格650 光伏板的尺寸规格通常以其长度和宽度来表示,常见的尺寸有:1.1680mm × 992mm2.1700mm × 992mm3.1800mm × 1000mm4.1900mm × 1000mm这些尺寸规格可以根据实际应用场景和需求进行调整。
需要注意的是,光伏板的尺寸规格对其功率和效率有一定的影响,因此在选择时要综合考虑。
三、650 光伏板重量650 光伏板的重量主要取决于其尺寸、材质和厚度等因素。
一般来说,650 光伏板的重量在 15-20 千克之间,不同尺寸和类型的光伏板重量可能有所不同。
在安装和搬运过程中,需要考虑光伏板的重量,确保安全。
四、650 光伏板的应用领域650 光伏板具有较高的功率和效率,广泛应用于以下领域:1.住宅和商业建筑:用于光伏发电系统,提供清洁能源,降低能源成本。
2.工业厂房:用于光伏发电系统,满足工业生产过程中的能源需求。
3.公共设施:如学校、医院、公园等,用于光伏发电系统,提高绿色能源比例。
4.农业设施:如温室、养殖场等,用于光伏发电系统,降低能源成本,提高农业效益。
5.偏远地区:在没有电网的地区,可以利用 650 光伏板建立独立光伏发电系统,提供电力。
总之,650 光伏板凭借其较高的功率、效率和广泛的应用领域,在光伏发电领域具有重要地位。
单晶硅和多晶硅的区别
1
制作工艺不同2Fra bibliotek光电转换率不同
3
外观不同
4 市场趋势与价格不同
5
公司介绍
一、制作工艺不同
1)单晶硅片
加工单晶太阳电池片,首先要在硅片上掺杂和扩 散,一般掺杂物为微量的硼、磷、锑等。扩散是在石 英管制成的高温扩散炉中进行。这样就在硅片上形成 P/N结。然后采用丝网印刷法,将配好的银浆印在硅 片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有 栅线的面涂覆减反射源,以防大量的光子被光滑的硅 片表面反射掉,至此,单晶硅太阳电池的单体片就制 成了。
所以单晶太阳能板市场价格相对高一些,但多晶 太阳能板的安装使用更加广泛。
不过由于单晶电池不能铺满整块太阳能板,而多 晶电池没有面积上的浪费,所以综合起来,两者的发 电效率并没有多大的差别,大家也不必执着于单晶或 者多晶哦,市场潮流肯定有他的道理,大家跟住大趋 势就对了。
五、公司介绍
其次,虽然单晶硅太阳能电池的平均转换效率比 多晶硅太阳能电池的平均转换效率高2%左右,但是由 于单晶硅太阳能电池只能做成准正方形(四个顶端是 圆弧),当组成太阳能电池组件时就有一部分面积填 不满,而多晶硅太阳能电池是正方形,不存在这个问 题。
因此对于太阳能电池板来说,效率基本是一样的。
三、外观不同
2)多晶硅片
加工多晶太阳电池片工艺过程是选择电阻率为 100~300欧姆厘米的多晶块料或单晶硅头尾料,经破 碎,用1:5的氢氟酸和硝酸混合液进行适当的腐蚀, 然后用去离子水冲洗呈中性,并烘干。用石英坩埚装 好多晶硅料,加入适量硼硅,放入浇铸炉,在真空状 态中加热熔化。熔化后应保温约20分钟,然后注入石 墨铸模中,待慢慢凝固冷却后,即得多晶硅锭。这种 硅锭可铸成立方体,以便切片加工成方形太阳电池片, 可提高材质利用率和方便组装。
太阳能面板组成
太阳能面板组成
太阳能面板,也称为光伏板或太阳电池板,是一种能够将阳光直接转化为电能的装置。
太阳能面板主要由太阳能电池组成,其内部结构复杂,基本包括以下几个主要部分:
1. 太阳能电池片:太阳能电池片是太阳能面板最主要的组成部分,太阳能电池片正
反两侧均覆盖着透明电极。
在太阳光的作用下,电子从n型半导体向p型半导体运动,形
成电流流入负载,实现将太阳光转换为电能的过程。
2. 背板:背板是太阳能电池片的载体,有加强板、聚酯薄膜、玻璃纤维等多种材料
构成。
背板的作用主要是增强太阳能电池片的机械强度,防止其受到外界冲击而受损。
3. 边框:边框可以是金属材质,也可以是塑料材质,其作用是将太阳能电池片和背
板包裹在内,增强整个太阳能面板的结构强度,并便于安装固定。
4. 封装材料:封装材料通常为环氧树脂或聚氟乙烯,主要作用是将太阳能电池片和
背板密封在一起,防止灰尘、水汽和其它杂质进入,从而保证其长期的使用寿命。
此外,
封装材料还具有防紫外线、抗氧化等功能。
5. 连接线:连接线是太阳能电池组成的接线,通常采用银浆连接层、锡焊以及硅膠
射流等方法将太阳能电池片组装成一个完整的整体。
连接线是电流传输的通道,其作用是
将太阳能电池组装在一起形成太阳能电池板,实现规模化应用。
总之,太阳能面板是由太阳能电池片、背板、边框、封装材料和连接线等多个单元组成,其内部结构复杂,成本较高。
目前,太阳能面板的应用领域越来越广泛,被广泛应用
于家庭、工厂、商业和公共设施的发电等领域,是一种环保、可持续的清洁能源发电方
式。
光伏板最佳方位角
光伏板最佳方位角
光伏板的最佳方位角取决于安装地区和具体的光照条件,具体分析如下:
在北半球,太阳能电池板的主板应选择正南方向,发电效率最高。
也可以选择在西南方向20度以内,这样不管是在冬天还是在夏天都
能有很好的光照供给发电。
如果不能正南或者一些太阳能板放不下了,也可以放在东、西两个方向,也能有半天的时间是在发电,不要在北边,北边太阳一天都照不到。
然而,光伏最佳倾角会受到各条件的影响,确定光伏最佳倾角需要考虑以下因素:
1.地理位置:不同地理位置的太阳高度角和方位角不同,因此最佳
倾角也不同。
2.季节变化:不同季节太阳高度角和方位角也有所不同,因此最佳
倾角需要根据季节进行调整。
3.光伏板材质和类型:不同材质和类型的光伏板对最佳倾角的要求
也不同,比如双面光伏板和单面的光伏板是不同的,这是因为双面板需要接受地面反射的太阳能。
4.气象条件:气象条件对光伏发电量的影响也需要考虑,如温度、
风速、湿度等。
建议根据实际情况综合考虑,如有需要,可以咨询专业人士。
9 光伏组件八大材料详解
焊带(涂锡铜带) 凃锡带的成分
SnPb: 60/40; 63/37 (183 ℃) SnPbAg:62/36/2 (178 ℃) SnAg: 96.5/3.5 (221 ℃) SnAgCu:96.5/3.0/0.5(217-220 ℃) Sn100: Pure Tin (232 ℃)
凃锡带的加工 1、铜带剪裁--退火处理--涂锡 2、铜线压扁---退火处理--涂锡 优劣点: a、四边毛刺; b、剪裁后焊接面平整度; c、晶体结构的完整性。
交联剂 (产生自由基,促进EVA的交联固化) 硅烷偶联剂(增加其与无机物之间的粘结能力, 当太阳电池封装热压时, 该组份便和EVA发生化学接枝反 应, 并和玻璃发生化学键合, 把玻璃和EVA 拉在一起, 产生高强度且持久粘合。 过氧化物交联剂 (在一定温度下引发EVA的交联固化反应) 阻聚剂:(某些物质能与初级自由基和链自由基作用生成非自由基物质,或生成不能再引发单体的低活性自由基, 使聚合速率为0)
轭体系的延长,颜色会从浅
黄到深褐色逐渐增加深。而
且反应生成的乙酸将腐蚀金 属器件,如汇流条,电极。
发色团
气泡
NorrishⅠ和NorrishⅡ反应
EVA(乙烯/乙酸乙烯酯共聚物)
EVA的光氧降解:
•
如果组件内含有空气,那么在太阳光和氧气的作用下,EVA大分子链吸
收紫外线而发生物理和化学的变化称为光氧降解。这将导致EVA大分子链断 裂或交联,并生成含氧基团如乙酸或氧化物等。(光氧化降解作用使EVA发 生明显交联,在这种情况下过度交联会使EVA发黄,但在氧气充足的情况下, 氧气会对它产生“光漂白”效应。
将试样包从真空烘箱内取出,放置干燥器中冷却20min后,取出称重为W4(精确到0.01g)
太阳能光伏板的颜色与材质选择
太阳能光伏板的颜色与材质选择太阳能光伏板是一种能够将太阳能转化为电能的装置,其在实现可再生清洁能源方面起到了重要作用。
在选择太阳能光伏板时,除了考虑其性能和效率外,颜色和材质也是需要认真考虑的因素。
本文将探讨太阳能光伏板的颜色与材质选择,并介绍其对光伏板性能与效率的影响。
太阳能光伏板的颜色选择对其性能和效率有着重要影响。
一般来说,太阳能光伏板的颜色主要有黑色、蓝色和红色等。
不同颜色的太阳能光伏板对光的吸收与反射具有不同的特性。
黑色的太阳能光伏板在吸收太阳能方面表现出色,因为黑色对光的吸收率较高。
黑色光伏板能够吸收更多的光能,并转化为电能。
然而,在高温环境下,黑色的光伏板会吸收到更多的热能,导致温度升高,进而降低光电转化的效率。
因此,黑色光伏板适用于相对凉爽的气候条件下,但在高温地区使用可能会产生一定的效率损失。
蓝色的太阳能光伏板在外观上更加美观,因此在一些建筑集成应用中得到广泛应用。
蓝色光伏板的吸收率相对较低,一部分光会被反射或透射出去,因此光电转化效率相对较低。
但是,在高温环境下,蓝色光伏板能够更好地散热,保持较低的工作温度,从而提高光电转化效率。
因此,蓝色光伏板适用于高温地区,同时还具有美观的外观。
红色的太阳能光伏板在吸收光能方面表现出色。
红色光伏板主要用于一些特殊的应用领域,如太阳能电池芯片等。
红色光伏板的吸收率较高,能够有效地吸收更多的光能,并转化为电能。
然而,红色光伏板的外观并不美观,因此在一般应用中使用较少。
除了颜色选择外,太阳能光伏板的材质选择也是十分重要的。
常见的太阳能光伏板材质包括单晶硅、多晶硅和非晶硅等。
单晶硅是一种高纯度的硅材料,在制造过程中需要进行复杂的晶体生长和切片加工。
单晶硅光伏板的光电转化效率较高,但费用也相对较高。
因此,单晶硅光伏板适用于需要高效率和高性能的应用领域。
多晶硅是由多个晶体颗粒组成的硅材料,制造工艺相对简单,并且成本较低。
多晶硅光伏板的光电转化效率较单晶硅略低,但仍然具有较高的效率。
太阳能热水器的设计与性能分析
太阳能热水器的设计与性能分析太阳能作为一种清洁能源,现在越来越受到人们的关注。
因而太阳能产品,如太阳能热水器在人们的生活中也被广泛使用。
本文将介绍太阳能热水器的设计与性能分析。
一、太阳能热水器的设计太阳能热水器主要由集热器、水箱、支架等组件组成。
其中,集热器是太阳能热水器的核心部件。
其主要由吸热板、保温层等构成。
1、吸热板吸热板是太阳能热水器中最关键的部件,因为它直接与太阳光接触并吸收热量。
当前,太阳能热水器中常用的吸热板材料是铝板和铜板。
但铝板容易被氧化,降低了其吸热效率,所以铜板更适合太阳能热水器。
2、保温层保温层是太阳能热水器中保持水箱温度的重要构成部分。
保温层的材料常用的有PU泡沫和玻璃纤维。
PU泡沫是一种优良的保温材料,可以防止热能散失。
玻璃纤维的保温效果也不错。
3、水箱太阳能热水器的水箱则是用来储存热水的地方,其材料一般有不锈钢,铁皮等多种。
不锈钢因为其不容易生锈,能够长期使用。
而铁皮的灵活性好,可以方便地加工成各种形状的水箱。
二、太阳能热水器的性能分析太阳能热水器的性能可以通过其吸热效率来衡量。
下面将介绍几个影响吸热效率的因素。
1、吸热板的材料吸热板的材料是直接影响吸热效率的因素。
目前主流的太阳能热水器采用的是铜板材质的吸热板,因为铜的吸热效率高,不容易受氧化影响。
2、吸热板的厚度吸热板的厚度影响其质量的重要因素。
厚度越大,吸热板的质量也越好,可以提高吸热效率。
3、保温层的厚度保温层的厚度越大,能够保温的时间也越长。
因而保温层的厚度越大,太阳能热水器的性能就越好。
4、水箱的材质水箱的材质也是影响太阳能热水器性能的关键因素。
目前使用不锈钢制作的水箱效果最好,比起铁皮水箱,它的吸热效率可以提高约5%左右。
综上,太阳能热水器的性能除了以上提到的因素外,还受到其他因素如天气、阳光照射时间等因素的影响。
而在实际应用中,人们也应该配合太阳能热水器的设计对其进行维护和调整,以保证其效率的发挥。
总之,太阳能热水器是一种绿色环保的热水供应方案。
常用的光伏板型号
常用的光伏板型号
常用的光伏板型号包括250W、255W、260W、270W、275W、305W、310W、315W、320W等。
请注意,这些型号可能因制造商和特定需求而有所不同。
太阳能光伏板的尺寸和规格也是多样化的,这主要取决于其用途。
例如,对于用于电站的太阳能光伏板,通常会选择300W 的板,其尺寸为1960*990*35mm。
另外,还有一些更小的型号,如200*90mm。
除了以上提到的型号,还有许多其他的常用光伏板型号,例如230W、240W、280W、285W、300W、325W等。
这些型号的功率和尺寸各不相同,可以满足不同领域和场景的需求。
在选择太阳能光伏板时,我们还需要考虑其使用环境和条件。
例如,如果是在高温、高湿、多尘的环境下使用,那么就需要选择具有良好耐候性能和防尘设计的太阳能光伏板。
如果是在寒冷的地区使用,那么就需要选择具有良好保温性能和抗冻能力的太阳能光伏板。
此外,我们还需要考虑太阳能光伏板的转换效率和功率因素。
转换效率越高,意味着太阳能光伏板在单位时间内可以产生更多的电能。
而功率因素则是指太阳能光伏板输出功率与输入功率的比值,功率因素越高,说明太阳能光伏板的电能利用效率越高。
最后,我们还需要考虑太阳能光伏板的成本和投资回报率。
虽然太阳能光伏板的价格因型号、尺寸、材质等因素而异,但是随着技术的不断发展和生产规模的扩大,其价格也在逐渐降低。
在选择太阳能光伏板时,我们需要根据自己的实际情况和需求来选择合适的型号和规格,以达到最佳的投资回报率。
350w单晶硅太阳能板参数
350w单晶硅太阳能板参数单晶硅太阳能板是一种常见的太阳能发电设备,具有高效能和可靠性的优势,因此广泛应用于家庭、商业和工业领域。
下面将详细介绍350w单晶硅太阳能板的参数。
1.功率和效率:350w的单晶硅太阳能板具有较高的功率输出能力。
太阳能板的功率是指在标准测试条件(STC)下,太阳能板在标准太阳辐照度下所能输出的最大功率。
对于350w太阳能板来说,它的功率输出能力可以达到350瓦特。
效率是指太阳能板将太阳辐射能转化为电能的比例。
单晶硅太阳能板的效率通常在15%至20%之间,350w太阳能板的效率通常在17%至19%之间。
2.尺寸和重量:350w单晶硅太阳能板的尺寸和重量也是选购的重要因素。
太阳能板的尺寸一般以长、宽和高来描述。
对于350w太阳能板来说,尺寸通常为1650mm(长度)x 990mm(宽度)x 40mm(高度)。
而太阳能板的重量一般以千克为单位。
350w太阳能板的重量通常在18kg至25kg之间,具体取决于太阳能板的材质和设计。
3.工作温度和温度系数:太阳能板的工作温度和温度系数也是需要考虑的参数。
单晶硅太阳能板的工作温度一般介于-40°C至85°C之间。
在高温下,太阳能板的输出功率通常会有所下降。
温度系数是指太阳能板在不同温度下的功率变化率。
对于单晶硅太阳能板来说,其温度系数通常为-0.38%/°C至-0.40%/°C,意味着当环境温度每增加1°C时,太阳能板的功率会下降0.38%至0.40%。
4.最大电压和最大电流:太阳能板的输出电压和电流也是重要的参数。
单晶硅太阳能板的最大电压一般在30V至40V之间,最大电流一般在8A至10A之间。
这些参数可以决定太阳能板的最大输出功率。
太阳能板的最大输出功率可以通过最大电压乘以最大电流得到。
同时,最大电压和最大电流也是设计太阳能发电系统时需要考虑的参数,以保证系统的正常工作和安全运行。
光伏玻璃行业研究
光伏玻璃行业研究一、超白压延玻璃是光伏组件的主流选择1.1光伏玻璃位于产业链中游,是光伏组件的必需品光伏玻璃具备高透光率和高强度的特性,保障组件高效稳定运行。
单体太阳能电池片较薄,机械强度差,在户外的严苛气候条件下易损坏、氧化和腐蚀,因此需要通过封装胶膜(EVA)密封在光伏玻璃和塑料背板中间构成光伏组件。
为了保障光伏组件的高效、稳定运行,光伏玻璃首先需要满足透光率高、吸收率和反射率低的性质,一般而言厚度3.2mm透光率在91.5%以上。
此外,光伏玻璃需要具备耐腐蚀、耐高温、抗冲击、热膨胀系数低等特性,保护光伏电池在风压、积雪、冰雹等恶劣气候条件下的正常运行。
随着组件技术的升级,双玻光伏组件的渗透率不断提升,使用光伏玻璃替代塑料背板可增加光伏组件背面的透光能力,进而增加发电功率。
双玻组件从节约成本的角度考虑可以不使用铝边框,用两块玻璃就可将电池片固定,但无框设计会影响到双玻组件的安装,并增加组件弯曲变形的风险,造成电池片隐裂和玻璃爆裂,因此一些双玻组件生产企业会加装窄铝边框。
光伏玻璃位于产业链中游,长期需求主要受光伏装机量影响。
光伏产业链上游主要是指原材料的加工,包括光伏玻璃制造所需的纯碱、石英砂等原材料;电池片制造所需的硅料、硅片、银浆的生产加工;背板制造所需的PET膜(聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物)、氟膜等材料。
产业链中游是指光伏组件及其构成,包括提供保护及透光作用的光伏玻璃、发电核心设备电池片、起保护及绝缘作用的背板、包裹及粘结作用的封装胶膜等。
产业链下游是指与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,包括组件支架、保障发电输出相对稳定的逆变器、保障光伏组件有序连接的汇流箱、将高峰时期电能储备的蓄电池等。
从产业链角度看,光伏玻璃的长期需求将主要受到下游光伏装机量的驱动。
光伏玻璃需求受组件开工率的直接影响,对下游议价权偏弱。
产业链向下,组件作为光伏发电系统的核心,其成本占发电系统的50%左右,对于光伏系统最终发电成本的影响巨大。
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照度計
手電筒模擬不同太陽高度角 照射的比較實驗
【操作一】
將手電筒由中間照射角90度 位置,慢慢向一端移至照射角0度 的位置,觀察照度(LUX)的變化。
【結果】照度 由 高 → 低
手電筒模擬不同太陽高度角 照射的比較實驗【操Leabharlann 二】將手電筒分別放置於照射角
90度 、 60度 及 30度 位置,照射
感光器後,記錄照度的數值。
*薄膜型太陽能板
薄膜型太陽能板
薄膜太陽能電池(非晶矽)因具有輕薄、 低成本、多種外觀設計等優點,是繼矽 晶太陽能電池之後,被認為是最具發展 潛力的太陽能技術。轉換效率最高可達 13%,另因具有可撓性,所以也可於非 平面使用,而不同的透光率,也能做下 方光線明暗的調配使用。
*聚光型太陽能板
聚光型太陽能板
•聚光型太陽能電池可通過使用透鏡將光聚 集到狹小的面積上來提高發電效率 (31% ~40.7%)。另外聚光型太陽能電池必須要 在位於透鏡焦點附近時才能發揮功能,因 此為使模組總是朝向太陽的方位,必須搭 配使用太陽追蹤系統,但因聚光時發熱以 及太陽光追蹤系統的重量及體積較大等問 題,因此不適於裝在住宅的屋頂使用。
*CIGS型太陽能板
CIGS型太陽能板
•銅銦硒化鎵(簡稱CIGS),是目前 最新型的薄膜型太陽能板, CIGS 材料可以噴在金屬薄片、塑膠、玻 璃上,可彎折,也可與水泥或其他 建材混合使用,將吸收的太陽光轉 變為電源。
【 實 驗 結 果 】
1.太陽照射度角越大時(90度), 發電之電流量就會越( 大 )。 2.太陽照射度角越小時(30度), 發電之電流量就會越( 小 )。
可調型太陽能板
太陽能 追日系統
太陽能追日系統(被動式)
原理:將該地區太陽 仰角及方位角資 料輸入,以產生 太陽追蹤器需旋 轉及傾斜的度 數,透過度數去 驅動太陽能板來 進行追日。
太陽能追日系統(主動式)
原理:利用光感測器 來感測太陽的位 置,光感測器可 以量測目前方位 是否正確,並啟 動追蹤機構來修 正,來達到追蹤 的目的。
太陽能追日系統
優點:
安全且沒有污染的 再生能源,每日有
效日照小時率大於
一般固定型系統發
電效益。
太陽能追日系統
缺點:
1.能量密度低:需要靠有效 的收集與發展高效率的儲 能設備才能有效利用。 2.穩定性差:受日夜氣候的 影響,太陽的能量不斷的 產生變化。 3.裝置成本過高:吸收太陽 能的受光面積必須到達一 定的規模才能有所成效。
不同類型、材質的 太陽能板
本校忠孝樓頂樓太陽能板
【固定型】
想 一 想 ﹗
*為什麼太陽能板要固定? *板面又要朝哪個方向呢?
【南方】
固定型(一般)太陽能板
直接裝置於 建築物的頂 部或固定的 位置,使用 時太陽能板 以固定的角 度來接受太 陽的光。
手電筒模擬不同太陽高度角 照射的比較實驗
60度 30度 90度
手電筒模擬不同太陽高度角 照射的比較實驗 【 實 驗 結 果 】 1.手電筒照射角度越大時(90度) ,照度就會越( 大 )。 2.手電筒照射角度越小時(30度) ,照度就會越( 小 )。
本校忠孝樓頂樓 可調型太陽能板
可調型太陽能板
可調整太 陽能板面 角度,進 行不同太 陽高度角 的測試。
可調式太陽能板不同太陽 照射高度角的測試與比較
【操作一】
將面對太陽的太陽能板面由 〝直立〞慢慢調整至〝水平〞的 位置,觀察安培計上電流的變化 。
【結果】電流變化:低→高→低
可調式太陽能板不同太陽 照射高度角的測試與比較
【操作二】
將太陽能板面的角度分別調整 為 90度 、 60度 、 30度,記錄比較 安培計上的電流量 。
可調式太陽能板不同太陽 照射高度角的測試與比較