PosaoIndustrija

Proizvodnju solarne ćelije: tehnologija i opreme

Čovječanstvo teži da se prebaci na alternativne izvore električnog napajanja da pomogne zadržati čistu životnu sredinu i smanjiti troškove proizvodnje energije. Proizvodnja solarnih baterija je moderna industrijska metoda. Sistem napajanje uključuje sunčevih zraka prijemnika, baterije, kontrolne jedinice, pretvarači i druge uređaje namijenjene za određene funkcije.

Solarne ćelije je glavni element, koji počinje sa akumulacijom i transformacije energije zraka. U modernom svijetu za potrošača pri izboru panel, postoje mnoge zamke, jer industrija nudi veliki broj proizvoda svrstanih pod jednim imenom.

Silicij solarne ćelije

Ovi proizvodi su popularni sa današnjim potrošačima. Osnova njihove proizvodnje stavi silikona. Dionice su u dubinama rasprostranjene proizvodnju relativno jeftin. Silicon ćelije uporediti povoljno sa nivoom obavljanje drugih baterija suncu.

vrste artikala

Proizvodnja solarnih ćelija izrađena od silicija se vrši sljedeće vrste:

  • monokristalinični;
  • polikristalni;
  • amorfni.

Različiti oblici navedenih uređaja sa kako se silicij atomi raspoređeni u kristalu. Glavna razlika postaje različitih sastavnih elemenata efikasnosti pretvaranja svjetlosti energije koji je u prva dva tipa je otprilike na istom nivou i veći od vrijednosti za uređaje amorfnih silicija.

danas industrija nudi nekoliko modela solarnih kolektora svjetlosti. Razlika između njih je da su neki opremu koja se koristi za proizvodnju solarnih ćelija. Ona igra ulogu neke vrste proizvodnih tehnika i početni materijal.

tip monokristalinični

Ovi elementi se sastoje od silikonskih ćelija međusobno povezani. Metodom Czochralski naučnik napravio apsolutno čistog silicija, koja je napravljena od jednog kristala. Narednih proces je rezanje polu-smrznute i učvrstila se na debljini ploče od 250 do 300 mikrona. Tankim slojevima zasićen metalnom mrežom elektroda. Unatoč visokim troškovima proizvodnje, kao elementi se često koriste zbog visoke stope konverzije (17-22%).

Izrada polikristalni elementi

Solarna tehnologija proizvodnje polikristalnih je da se rastopljeni silikon masa postepeno ohladi. Proizvodnja ne zahtijeva skupu opremu, dakle, da dobiju silikona troškova smanjena. Polikristalni solarni diskovi imaju manji koeficijent efikasnosti (11-18%), za razliku od jednog kristala. To je zbog toga što u procesu hlađenja silikonskih masa zasićeno balončiće zrnastih, što je dovelo do daljeg prelamanja zraka.

Elementi amorfnog silicija

Proizvod se odnosi na određenu vrstu, jer oni pripadaju vrsti silikona dolazi od imena materijala koji se koristi i za proizvodnju solarnih ćelija obavlja film tehnologijom uređajima. Kristal u procesu proizvodnje ustupa silicija Silon vodonik ili tanki sloj koji pokriva podlogu. Baterije imaju najnižu vrijednost efikasnost, do 6%. Elemenata, bez obzira na nedostatak da imaju niz prednosti koje im daju pravo da se u skladu sa gore navedenim vrstama:

  • optički vrijednosti apsorpcije iznad dvadeset puta nego jednim kristala i polikristalnih diskova;
  • Ima Minimalna debljina sloja od 1 mikrona;
  • Oblačno Vrijeme ne utječe na rad transformacije svijeta, za razliku od drugih vrsta;
  • zbog visoke stope savijanju se primjenjuje bez ikakvih problema u teškim mjestima.

Tri gore opisane vrste solarnih konvertera dopunjeno hibridnih proizvoda od materijala koji imaju dvojno svojstva. Ove karakteristike se postižu ako su mikronutrijenata uključeni u nanočestice ili amorfni silicij. Rezultirajući materijal je bio sličan polikristalni silicija, ali povoljno s tim novim tehničkim pokazateljima.

Sirovina za proizvodnju solarnih ćelija filma tipa CdTe

Izbor materijala diktiraju potrebe da se smanji proizvodnju troškova i povećanje tehničkih karakteristika u radu. Najčešće se koristi svjetlo upija kadmij telurid. U 70-ih godina prošlog stoljeća CdTe se smatra glavnim kandidatom za korištenje prostora u modernoj industriji, to je naširoko koristi u energiju sunca.

Ovaj materijal je klasificiran kao kumulativni otrovi, tako da ne jenjava rasprava njihovu štetnost. Naučna istraživanja su utvrdili da je važeća nivo štetnih materija u atmosferu, i ne nanijeti štetu okoliša. Stopa efikasnosti je samo 11%, ali je trošak električne energije iz takvih transformiran ćelija za 20-30% niža nego kod tipa silicija uređajima.

Agregatori zraka od selena, bakra i indijum

Elektroničke komponente u uređaju su bakar, selen i indijum, ponekad dozvoljena zamjena drugom na galijum. To je zbog velike potražnje za proizvodnju indijum monitorima ravnog tipa. Prema tome, ovaj supstitucije izabrane utjelovljenje, jer materijali imaju slične osobine. Ali za rekord efikasnosti zamjene igra značajnu ulogu u proizvodnji solarne ćelije bez galijum povećava efikasnost uređaja za 14%.

Sun hvatači na bazi polimera

Ovi elementi se odnose na mlade tehnologije, kao što su se nedavno pojavio na tržištu. Organskih poluvodiča apsorbirati svjetlo za pretvaranje u električnu energiju. Za upotrebu proizvodnja fulereni ugljen grupa, Polifenilen, bakar Phthalocyanine, i dr. Rezultat je tanka (100 nm) i fleksibilan film koji daju koeficijent efikasnosti 5-7%. Vrijednost je mali, ali je proizvodnja fleksibilnih solarnih ćelija ima nekoliko pozitivnih aspekata:

  • za proizvodnju nije potrošio mnogo novca;
  • mogućnost instaliranja baterije u području fleksibilnih lukova, gdje fleksibilnost je od izuzetnog značaja;
  • komparativne jednostavnost i dostupnost instalacije;
  • Fleksibilan baterija bez štetnih utjecaja na okoliš.

Hemijska nagrizanje u procesu proizvodnje

Najskuplji solarna baterija je Multicrystalline ili monokristalni silicij ploče. Kako bi se povećala efikasno silicija korištenje cut psevdokvadratnye brojke, isti oblik omogućuje gusta krevet ploča u narednom modulu. Nakon procesa rezanja ostane na površini mikroskopskih slojeva slomljena površinama koje se čiste putem nagrizanja i tekstura za poboljšanje prijem incidenta zraka.

Tretirane površine sličan način predstavlja nasumično odloženog microprism se odbija od aspekata koji je svjetlost udari strani površine druge projekcije. Popuštanje Postupak tekstura reflektivni materijal smanjuje za oko 25%. Proces bakropis koristi niz tretmana kiseline i alkalne, ali neprihvatljivo uvelike smanjiti debljina sloja, jer se ploča ne može izdržati sljedeće obrade.

Elektroničke komponente u Solar

solarne tehnologije za proizvodnju ćelija ukazuje na to da je osnovni koncept elektronike firma je pn-spoj. Ako se ploča kombinuju elektronske provodljivosti n-tipa i p-tipa vodljivost je p-tipa, tačka kontakta između njih javlja pn-spoj. Osnovna fizikalna svojstva definicija je prilika da služi kao barijera, a nedostaje električne energije u istom pravcu. To je ovaj efekat vam omogućava da uspostavi punopravni rad solarnih ćelija.

Kao rezultat fosforne difuzije krajeva lima formirana n-tipa sloj, koji se temelji na površini elementa na dubini od 0,5 mikrona. Proizvodnja solarnih ćelija pruža plitka penetracija nosioci suprotnih znakova, koji nastaju pod uticajem svetlosti. Svoj put u uticaj pn-spoju području treba da bude kratak, ili mogu isplatiti kada su se upoznali jedni druge, tako da ne stvaraju bilo koji iznos električne energije.

Korištenje plazma-kemijske nagrizanje

U solarnom strukturi bateriju koju ste dobili s prednje površine rešetka instaliran pickup tekuće i stražnje strane, što je stalnom kontaktu. Tokom difuzija pojave, električni spoj između dva aviona i prenosi se do kraja lice.

Da biste uklonili zatvaranje, oprema koja se koristi za solarne ćelije, što omogućava da se to uradi uz pomoć plazma-kemijskih, kemijskih bakropis, ili mehanički, laserom. metoda plazme kemijske izloženosti se često koristi. Bakropis se vrši istovremeno na hrpu naslaganih silikona ploča zajedno. Ishod procesa ovisi o trajanju liječenja, sastav znači veličinu kvadrata materijala, mlaz pravac ion toka i drugih faktora.

Primjena antirefleksna premaza

Putem primjene teksture na površini elementa odraz je smanjen na 11%. To znači da samo jedna desetina od zraka se odbija od površine i nisu uključene u formiranje električne energije. Kako bi smanjili takve gubitke na prednjoj strani elementa je obložena duboko prodiranje svjetlosti impulsa bez odražavaju ih nazad. Naučnici, uzimajući u obzir zakone optike, odrediti sastav i debljina sloja, tako da je proizvodnja i ugradnja tzv obložene solarne ćelije smanjiti odraz do 2%.

Kontakt metalizacija prednje strane

Element površina je dizajniran da apsorbira maksimalni iznos od zračenja određuje se zahtjev da na dimenzije i tehnološke karakteristike primijenjene metala. Izbor dizajn ispred inženjeri odlučili su dva suprotstavljena problema. Optički smanjujući gubitke javlja u tanje linije i njihov raspored na udaljenosti jedna od druge. Proizvodnja solarnih baterija sa većim veličina oka dovodi do toga da je dio naknade nema vremena da dostigne i kontakt je izgubljen.

Stoga, naučnici standardizirana vrijednost udaljenost i debljine svaki metal linije. Premršava trake otvorenog prostora na površini od članica za apsorpciju zrake, ali ne troše mnogo struje. Moderne metode primjene metalizacija sastoje u stencil štampe. Kao i većina materijala je opravdana srebro-paste. Zbog korištenja raste elementa efikasnost od 15-17%.

Metalizacija na zadnjoj strani instrumenta

metal premaz sa zadnje strane uređaja se javlja u dva modela, od kojih svaki obavlja svoju vlastitu posao. Tanki kontinuirani sloj preko cijele površine, osim za neke otvore rasprašenih aluminija i rupu je ispunjen sa srebrnom pastom, koja igra ulogu kontakt. Čvrstog aluminija sloj služi kao ogledalo uređaj za zadnje strane slobodnog optužbe da se može izgubiti u visećim obveznice kristalne rešetke. Sa takvim premazom 2% više solarnih panela rade na vlast. Mišljenjima potrošača kažu da su ovi elementi su trajniji i ne toliko ovise o oblačno vrijeme.

Proizvodnju solarnih panela sa svoje ruke

Napajanje od sunca, ne mogu svi naručiti i instalirati kod kuće, jer koštaju danas je dovoljno velika. Zbog toga mnogi majstori i savladaju proizvodnju solarnih panela kod kuće.

Kupovina fotonaponskih kompleti za samoudruživanja može biti na internetu na različitim lokacijama. njihova vrijednost ovisi o broju ploča koristi i kapaciteta. Na primjer, low-power kit 63-76 vata do 36 ploče su 2350-2560 rubalja. respektivno. Takođe, steći radne jedinice uništile iz proizvodne linije iz bilo kojeg razloga.

Prilikom odabira vrste fotoelektričnog konverzije će uzeti u obzir činjenicu da polikristalnih ćelije su otpornije na oblačno vrijeme i rad na tome efikasnije monokristalni ali imaju kraći život. Monokristalni imaju veća efikasnost u solarne vremenu, i oni će trajati mnogo duže.

Organizirati proizvodnju solarnih panela kod kuće, morate izračunati ukupno opterećenje svih uređaja koji će biti pogonjen pretvarača budućnosti, a kako bi se utvrdilo kapacitet uređaja. Stoga je broj solarnih ćelija, a uzimajući u obzir kut panela. Neki umjetnici uključuju mogućnost promjene u položaju finansira aviona, ovisno o visini solsticija i zime - od debljine snijega.

Razni materijali se koriste za proizvodnju kućišta. Najčešće aluminija ili nehrđajućeg Daj uglovima koristi šperploča, iverice i drugih. Providni deo je napravljen od organskog ili običnim staklom. Prodaja je već zalemljen solarne ćelije s dirigentima kao kupovina je poželjno kao pojednostavljena montaža zadatak. Ploče se ne slažu jedan na drugi - na dnu može dati mikropukotine. Lem i fluksa ranije primijeniti. Lemljenje elemenata lakše, stavljajući ih direktno na radnoj strani. Na ekstremnom kraju ploča zavarena za sabirnice (šire provodnici), a zatim izlaz "minus" i "plus".

Nakon ovog rada je testiran i zapečaćen panela. Strani majstori jedinjenja se koriste za tu svrhu, ali su prilično skupi za naše zanatlije. Domaći pretvarače zapečaćena sa silikonskim, a sa stražnje strane obložena lakom na bazi akrilnih.

U zaključku moramo reći da mišljenja majstori koji su napravili solarne ćelije sa svoje ruke, uvijek pozitivne. Jednom kada troše novac na proizvodnju i ugradnju predajnika, porodica vrlo brzo plaća za njih i počne da se spasi pomoću besplatne energije.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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