PosaoIndustrija

Proizvodnja solarnih ćelija: tehnologija i oprema

Čovječanstvo ima tendenciju da se prebaci na alternativne izvore električnog napajanja kako bi se držati čist okoliš i smanjiti troškove proizvodnje energije. Proizvodnja solarne baterije je moderna industrijska metoda. Sustav za napajanje uključuje i sunčeve svjetlosti prijemnike, baterije, upravljačka jedinica, pretvarače i druge naprave koje za određene funkcije.

Solarna ćelija je glavni element, koji počinje s nakupljanjem i transformacije energetskih zraka. U suvremenom svijetu za potrošača pri odabiru ploče, postoje mnoge zamke, kao što je industrija nudi veliki broj proizvoda razvrstanih pod jednim imenom.

Silicij solarne ćelije

Ovi proizvodi su popularni s današnjim potrošačima. Osnova njihove proizvodnje staviti silikon. Dionice su u dubinama rasprostranjenog proizvodnju relativno jeftin. Silicij stanice uz bok razini obavljanja druge baterije suncu.

vrste predmeta

Proizvodnja solarnih ćelija izrađenih od silikona provodi se sljedeće vrste:

  • monokristalni;
  • polikristalnog;
  • Amorfni.

Različiti oblici navedenih uređaja sa kako atomi silicija su raspoređeni u kristalu. Glavna razlika postaje različite sastavne elemente učinkovitosti pretvaranje svjetlosnu energiju koja je u prva dva tipa je otprilike na istoj razini i veći od vrijednosti za uređaje amorfnog silicija.

Danas je industrija nudi nekoliko modela solarnih kolektora svjetlosti. Razlika između njih je u tome što su neki oprema koja se koristi za proizvodnju solarnih ćelija. Ona igra ulogu neke vrste proizvodnih tehnika i početni materijal.

tip monokristalni

Ti elementi sastoje od silicijevih ćelija međusobno povezani. Po metodi Czochralski znanstvenik se apsolutno čista silicija, koja je izrađena od pojedinačnih kristala. Sljedeći proces je polu rezanje zamrznu i skrutne o debljini ploče od 250 do 300 mikrona. Tanki slojevi zasiti s metalnim mrežastim elektroda. Unatoč visokim troškovima proizvodnje, takvi elementi su naširoko koristi zbog visoke stope pretvorbe (17-22%).

Izrada polikristalnih elemente

Solarna tehnologija proizvodnje polikristaličnim je da rastaljeni silicij masa postupno hladi. Proizvodnja ne zahtijeva skupu opremu, dakle, za dobivanje silicija troškovi smanjeni. Polikristalnih solarni pogoni imaju manji koeficijent iskoristivosti (11-18%), za razliku od monokristala. To je zato što se u postupku hlađenja silicij masa zasiti sitnih mjehurića zrnate, što dovodi do daljnjeg loma zrake.

Elementi amorfnog silicija

Proizvod se odnosi na određenu vrstu, jer oni pripadaju tipu silicija dolazi od imena materijala koji se koristi i za proizvodnju solarnih ćelija obavlja filma tehnoloških uređaja. Kristal u procesu proizvodnje ustupa silikonske Silon vodik ili tanki sloj koji pokriva supstrat. Baterije imaju najnižu vrijednost učinkovitosti, do 6%. Elementi, bez obzira na nedostatak da imaju niz prednosti koje im daju pravo da budu u skladu sa gore navedenim vrstama:

  • vrijednost optičke apsorpcije gore dvadeset puta nego što je to monokristalu i polikristalnih pogona;
  • Ona ima debljinu sloja od minimalno 1 mikrona;
  • Oblačan ne utječe na rad pretvarajući svijet, za razliku od drugih vrsta;
  • zbog visoke stope savijanje primjenjuje bez ikakvih problema u teškim mjestima.

Tri gore opisani tipovi solarnih pretvarača dopunjen hibridne proizvode od materijala koji imaju dvojno svojstva. Ta se obilježja postižu ako se mikronutrijenata uključeni u nanočestice ili amorfnog silicija. Rezultirajući materijal je bio sličan polikristalnog silicija, ali pozitivno s njime novim tehničkim pokazateljima.

Sirovine za proizvodnju solarnih ćelija filma tipa CdTe

Izbor materijala diktiraju potrebe smanjenja troškova proizvodnje i povećanja tehničke karakteristike u radu. Najčešće korišteni kadmij Telluride svjetlo upija. U 70-ih godina prošlog stoljeća CdTe se smatra glavni kandidat za korištenje prostora u modernoj industriji, to je naširoko koristi u energiji sunca.

Ovaj materijal je klasificiran kao kumulativni otrovi, tako da ne povuku raspravu njegovu štetnost. Znanstvena istraživanja su utvrdila da je razina štetnih tvari koje se ispuštaju u atmosferu, vrijedi i ne uzrokuje štetu za okoliš. Stopa Učinkovitost je samo 11%, ali je cijena električne energije iz takvih transformiranih stanica za 20-30% niža od one tipa silicija uređaja.

Agregatori zrake od selena, bakra i indija

Poluvodiči u uređaju su bakar, selen i indij, ponekad dopustio ulazak potonji na galija. To je zbog velike potražnje za proizvodnju Indij monitora stan tipa. Dakle, ova zamjena odabrane utjelovljenja, jer su materijali imaju slična svojstva. No, za učinkovitost rekord zamjena igra značajnu ulogu u proizvodnji solarne ćelije bez galija povećava efikasnost uređaja za 14%.

Hvatači sunca na bazi polimera

Ti elementi odnose se na mlade tehnologije, kao što su nedavno pojavio na tržištu. Organskih poluvodiča apsorbiraju svjetlo za njegovu pretvorbu u električnu energiju. Za upotrebu u proizvodnji fullerena ugljika skupine polifenilen, bakar ftalocijanina, i dr. Rezultat je tanka (100 nm), a fleksibilni film koji daju koeficijent učinkovitosti 5-7%. Vrijednost je mala, ali je proizvodnja fleksibilnih solarnih ćelija ima nekoliko pozitivnih aspekata:

  • za proizvodnju ne troši puno novca;
  • sposobnost da se instalirati baterije u području fleksibilnih zavoja, gdje fleksibilnost je od najveće važnosti;
  • komparativna jednostavnost i dostupnost postrojenja;
  • Fleksibilna baterija rizik štetnih učinaka na okoliš.

Kemijsko urezivanje u procesu proizvodnje

Najskuplji solarna baterija je multikristalnim ili monokristalni silicij ploča. Kako bi se povećala učinkovite iskoristivosti silicij rez psevdokvadratnye figure, isti oblik omogućuje guste krevet ploču u sljedećem modulu. Nakon procesa rezanja ostati na površinu mikroskopskih slojeva slomljenih površine koje su očišćene putem jetkanja i tekstura kako bi poboljšali prijem upadne zrake.

Obrađena površina sličan način predstavlja nasumično raspoređeni microprism reflektira od aspekata kojih svjetlo udari bočne površine drugih izbočenja. Labavljenju Postupak teksture reflektivni materijal smanjila se za oko 25%. Postupak jetkanje koristi niz tretmana kiseline i alkalnim, ali neprihvatljivog uvelike smanjiti debljinu sloja, budući da ploča ne može izdržati sljedeću obradu.

Poluvodiči u solarnim

tehnologija solarne proizvodnje stanica sugerira da je osnovni koncept tvrtke elektronike je pn-spoj. Ako jedna ploča kombinirati elektronsku provodljivost n-tipa i P-tipa vodljivosti je p-tipa, točka kontakta između njih javlja PN-spoj. Osnovna fizikalna svojstva definiciji je prilika da služi kao barijera, te propustiti struju u istom smjeru. To je ovaj efekt omogućuje uspostavljanje punopravni rad solarnih ćelija.

Kao rezultat difuzije fosforne ploče završava nastaje n-tipa sloj, koji se temelji na površini elementa na dubini od 0,5 mikrona. Proizvodnja solarnih ćelija omogućuje plitki prodor nositelji suprotnih znakova, koje nastaju pod utjecajem svjetla. Njihov put u utjecaju pn-spoj području treba biti kratak, ili mogu isplatiti kad su se upoznali jedni druge, tako da se ne stvaraju nikakvu količinu električne energije.

Upotreba plazma-kemijskog urezivanja

U solarnom strukturi baterija isporučena s prednje površine rešetke instaliran kurva struje i stražnjoj strani, što je kontinuirani kontakt. Tijekom difuzijski fenomena, električni krug između dva aviona i prenose do krajnjeg lica.

Za uklanjanje zatvaranje, oprema koja se koristi za solarne ćelije, što omogućuje da to učinite uz pomoć plazma-kemijskih, kemijskih jetkanje, ili mehanički, laserom. često koristi metoda kemijske plazma izloženosti. Jetkanje izvodi se istovremeno u stog naslaganih pločica silicija zajedno. Ishod procesa ovisi o trajanju liječenja, pripravak označava veličinu kvadrata materijala, smjer mlaza iona protoka i drugih čimbenika.

Primjena sitotisak

Pomoću primjene teksture na površinski element koji odraz je smanjen na 11%. To znači da je samo jedna desetina zraka reflektira od površine, a ne sudjeluje u formiranju električne energije. Kako bi smanjili takve gubitke na prednjoj strani elementa obložena duboku penetraciju svjetlosnih impulsa bez da ih reflektirajući natrag. Znanstvenici, uzimajući u obzir zakone optike, određuje sastav i debljinu sloja, tako da je proizvodnja i ugradnja tako obložene solarnih ćelija smanjiti refleksije i do 2%.

Kontakt metalizacija od prednje strane

Element površina je dizajniran da apsorbira maksimalna količina zračenja određuje uvjet da su mjera i tehnološke karakteristike primijenjenog metala. Odabir dizajna prednje strane inženjera odlučili dvije suprotstavljene problema. Smanjenje optičkih gubitaka javlja u tanjim linijama i njihov raspored na udaljenosti jedan od drugog. Proizvodnja solarne baterije s većim mreže dovodi do činjenice da je dio naboja nema vremena da dosegne i kontakt izgubljena.

Dakle, znanstvenici su standardizirane vrijednosti udaljenosti i debljinu svakog sloja metala. Previše tanke trake od otvorenog prostora na površini tijela za upija zrake, ali ne troše puno struje. Suvremene metode primjene metalnom sastoji u matrica tiskanje. Kao i većina materijala je opravdana srebro-paste. Zbog korištenja diže elemenata učinkovitost za 15-17%.

Metalizacija na stražnjoj strani instrumenta

metalni premaz stražnju stranu uređaja pojavljuje u dva sustava od kojih svaki obavlja svoj posao. Tanak kontinuirani sloj po cijeloj površini, osim za neke otvore sputtered aluminija, a rupa je ispunjen sa srebrnom pastom, koji igra ulogu kontakt. Krutina aluminijski sloj služi kao uređaj za ogledalo sa stražnje strane slobodne koje se mogu pojaviti izgubljeni u vise vezama kristalne rešetke. S takvim premazom 2% više solarni paneli rade na vlasti. Potrošačke recenzije kažu da su ti elementi su više izdržljiv i ne toliko ovise o naoblaku.

Proizvodnja solarnih panela u svoje ruke

Napajanje od sunca, ne može svatko naručiti i instalirati kod kuće, jer su cijene danas je dovoljno velik. Zbog toga su mnogi majstori i svladati proizvodnju solarnih panela kod kuće.

Kupnja fotonaponski setove za self-montaže može biti na internetu na različitim mjestima. njihova vrijednost ovisi o broju ploča koristi i kapaciteta. Na primjer, male snage, setove od 63 do 76 watt na 36 ploče su 2350-2560 roubles. respektivno. Također, steći radne predmete prikupljene iz proizvodne linije za bilo kojeg razloga.

Pri odabiru vrste fotoelektrični pretvorbe moraju uzeti u obzir činjenicu da polikristalnim stanice su otporniji na naoblaku i raditi na tome efikasnije monokristalni ali imaju kraći vijek trajanja. Monokristalni imaju veću učinkovitost u Sunčevom vremenu, i oni će trajati mnogo dulje.

Organizirati proizvodnju solarnih panela kod kuće, morate izračunati ukupnu količinu svih uređaja koji će biti pokretan pretvarača budućnosti, te odrediti kapacitet uređaja. Stoga je broj solarnih ćelija, a uzimajući u obzir kut ploče. Neki umjetnici su mogućnost promjena u položaju financiranog od ravnine, ovisno o visini solsticija i zime - od debljine snijega.

Različiti materijali se koriste za proizvodnju kućište. Najčešće aluminija ili nehrđajućeg dobije kuta koristi šperploča, iverica i druge. Prozirna dio se sastoji od organske ili običnog stakla. Prodaja već lemljeni solarne ćelije s dirigentima kao što kupujete je poželjno kao pojednostavljenom montaže zadatak. Ploče se ne slažu jedan na drugi - dno može dati mikropukotine. Lem i tok prethodno primijenjena. Lemljenje elemenata lakše, stavljajući ih izravno na radnoj strani. Na samom kraju ploče zavarene na sabirnice (šire vodičima), a zatim izlaz „minus” i „plus”.

Nakon toga rad je testiran i zapečaćen ploču. Stranih majstora spojevi koriste za tu svrhu, ali oni su prilično skupo za naše obrtnike. Domaći pretvarači zapečaćena sa silikonskim, a sa stražnje strane obložen s lakom na osnovi akrila.

U zaključku moramo reći da su mišljenja majstori koji su napravili solarne ćelije sa svojim vlastitim rukama, uvijek pozitivna. Nakon trošenja novca na proizvodnju i montažu odašiljača, obitelj se vrlo brzo isplati za njih i počne štedjeti pomoću besplatnu energiju.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hr.unansea.com. Theme powered by WordPress.