Лист выхода в открытый космос: важный компонент солнечного модуля;  Объяснено

Новости

ДомДом / Новости / Лист выхода в открытый космос: важный компонент солнечного модуля; Объяснено

Mar 12, 2023

Лист выхода в открытый космос: важный компонент солнечного модуля; Объяснено

Помимо солнечных элементов, солнечный модуль состоит из множества компонентов, защищающих или

Помимо солнечных элементов, солнечный модуль состоит из множества компонентов, защищающих или продлевающих срок службы элементов. Стандартный модуль состоит из рамы по внешним краям, листа стекла и листа этиленвинилацетата (ЭВА) над солнечными элементами. Ячейки снова покрываются с нижней стороны листом ЭВА, прежде чем твердый и прочный задний лист покроет их навсегда.

Солнечные элементы чувствительны к влаге, кислороду и погоде. EVA — это компонент солнечного модуля, который предотвращает попадание воздуха и влаги в солнечные элементы и их разрушение. Без защиты солнечные элементы со временем разрушаются и теряют способность производить энергию.

Этиленвинилацетат представляет собой термопластичный полимер, который обладает хорошей пропускаемостью излучения и низкой способностью к разложению под действием солнечного света. Он используется в фотоэлектрической (PV) промышленности в качестве герметизирующего материала для солнечных элементов из кристаллического кремния при производстве фотоэлектрических модулей. Пленки Solar EVA защищают солнечные панели в течение длительного времени с небольшой потерей производительности.

Лист Solar EVA представляет собой резиновое вещество молочно-белого цвета. При нагревании он становится прозрачной защитной пленкой, герметизирующей и изолирующей солнечные элементы. С помощью ламинатора клетки ламинируются между пленками ЭВА в вакууме, находящемся под сжатием, при температуре до 150°С.

Интересно, что пленки из ЭВА не устойчивы к УФ-излучению и поэтому требуют защитного переднего стекла для защиты от УФ-излучения. После ламинирования листы этиленвинилацетата играют важную роль в предотвращении проникновения влаги и грязи в солнечные панели. Листы EVA помогают клеткам плавать между стеклом и задним листом. Такое расположение смягчает удары и вибрации и, таким образом, защищает солнечные элементы и их цепи от физических повреждений. Кроме того, он также увеличивает срок службы солнечных элементов, предотвращая окисление элемента кислородом и другими газами во время нормальной функции производства энергии.

Некоторые свойства сополимерной смолы делают ее ключевым материалом для традиционного ламинирования солнечных панелей. К ним относятся

Качественные пленки EVA обладают превосходной долговечностью. Они защищают клетки даже в сложных погодных условиях, таких как высокая температура и высокая влажность.

Пленки из этиленвинилацетата обладают превосходной адгезией к стеклу, ячейкам и тыльному листу. Система столь же прочна, как и соединение пленок ЭВА с другими компонентами солнечного модуля.

EVA имеет превосходную прозрачность. Таким образом, это помогает упростить оптическую передачу и не блокирует попадание слишком большого количества солнечного света на солнечные элементы. В настоящее время некоторые производители в Азии также используют прозрачную подложку, обеспечивающую прозрачность между ячейками. Этот тип модуля известен как полупрозрачный.

В дополнение к вышеупомянутым свойствам листы ЭВА также обладают блестящими герметизирующими свойствами, что делает их идеальными для использования.

Спрос на листы ЭВА в солнечных модулях, естественно, напрямую зависит от спроса на солнечные фотоэлектрические системы. Годовая потребность в фотоэлектрических элементах в 2021 году составила 173 ГВт, что обеспечило потребность в 780 000 тонн смолы EVA для производства пленки EVA. Тем не менее, согласно одному исследованию, в этом году было поставлено всего 730 000 тонн смолы ЭВА, а дефицит составил около 50 000 тонн. Следовательно, многие в отрасли полагают, что поставки смолы ЭВА останутся ограниченными или могут даже исчерпаться в 2022 году. Это может быть связано с более длительным временем расширения мощностей и более высокой сложностью производства. Он также прогнозирует, что глобальный спрос на фотоэлектрическую энергию составит 930 000 тонн смолы EVA в 2022 году.

В 2021 году наблюдался пик расширения мощностей в секторе герметизирующих пленок. С учетом герметика POE общая мощность герметика может превысить 5 миллиардов м2 к концу 2022 года, обеспечивая потребность более 500 ГВт.

С точки зрения планов расширения, First Applied Material, HIUV New Materials и Sveck сохраняют тройку крупнейших производителей. Cybrid Technologies, Lushan и Betterial Film Technologies также намерены расширить свою деятельность. Для производителей пленки EVA ключом к конкурентоспособности является обеспечение безопасности материалов в условиях ограниченных поставок сырья.