Un gran nombre de mòduls fotovoltaics arribaran al seu període de jubilació en el proper període 10 a 25 anys. Com gestionar aquests mòduls de residus que contenen materials de gran valor com el vidre, plaques de silici, pasta de plata, i els marcs d'alumini s'han convertit en un focus de la indústria. L'aparició de la tecnologia de reciclatge fotovoltaic no només permet la recuperació efectiva de recursos valuosos, sinó que també prevé la contaminació ambiental., aconseguint així un verd, economia circular baixa en carboni.
Quins són els enfocaments tècnics per al reciclatge fotovoltaic?
Els mòduls fotovoltaics consisteixen principalment en vidre, plaques de silici, fulls posteriors, Adhesiu EVA, marcs metàl·lics, i conductors. L'estreta vinculació entre aquestes capes planteja reptes per al reciclatge. Per tant, una tecnologia de reciclatge fotovoltaica correspon a diferents mètodes i objectius de separació.

El mètode mecànic és un dels enfocaments de reciclatge més madurs i fonamentals actualment. El principi bàsic inclou mètodes físics com ara equips de desmuntatge de panells solars, trituració, i classificació per aconseguir la separació inicial del vidre, marcs metàl·lics, i plaques de silici.
Aquest mètode inclou un flux de procés senzill, baix consum d'energia, i sense contaminació secundària. No obstant això, té una eficàcia limitada per eliminar les capes adhesives d'EVA, i la puresa del silici recuperat no és alta, que és apte per al reciclatge primari.

El Tecnologia de piròlisi fotovoltaica implica escalfar l'EVA en una atmosfera de gas inert per descompondre'l, alliberant així les hòsties de silici i el vidre. Solució del projecte de piròlisi de panells solars elimina eficaçment els residus d'EVA, donant hòsties de silici d'alta puresa.
La tecnologia de reciclatge fotovoltaica YUSHUNXIN empra processos avançats de piròlisi a baixa temperatura per reduir eficaçment el consum d'energia i les emissions mantenint unes taxes de recuperació elevades.. És més eficient i ecològic que els mètodes de processament tradicionals.
El mètode químic empra dissolvents respectuosos amb el medi ambient o solucions àcid-base per dissoldre EVA o materials de fulla posterior, i després separa el silici, vidre, i components metàl·lics.
Aquest mètode preserva la integritat de les hòsties de silici i aconsegueix altes taxes d'extracció, que és ideal per a empreses amb requisits estrictes de puresa de material. Amb l'adopció creixent de la química verda, l'ús de dissolvents biodegradables fa que aquest procés sigui més segur i més ecològic.
En producció real, moltes empreses combinen diversos processos. Per exemple, primer elimina el marc i la caixa de connexió per mitjans mecànics, després elimina l'EVA mitjançant piròlisi o mètodes químics, i finalment extreu metalls com la plata i l'alumini en processos metal·lúrgics humits.
Aquests processos poden reciclar diferents tipus de mòduls?
Els mòduls fotovoltaics són de diversos tipus, inclòs el silici monocristal·lí, silici policristalí, i cèl·lules de pel·lícula prima. Les diferències en les seves estructures determinen la idoneïtat de les rutes de reciclatge. YUSHUNXIN Gestió del reciclatge de plaques solars presenta un disseny modular i intel·ligent. L'equip pot identificar automàticament els tipus de mòduls i coincideix amb els paràmetres òptims del procés, que admet combinacions flexibles de tecnologia de reciclatge fotovoltaic.
Quines són les consideracions clau de reciclatge dels materials fotovoltaics?
Com que els materials fotovoltaics difereixen en substàncies valuoses primàries i riscos de contaminació, L'èmfasi del reciclatge varia en conseqüència.
Comparació de tecnologia
Utilitzeu aquesta pàgina per comparar els mecanismes d'alliberament i els deures ambientals relacionats, no seleccionar equips només per capacitat.
Material entrant
Llista de materials del mòdul i mostres representatives.
Sortides esperades
Fraccions definides amb criteris de balanç de massa i receptor.
Interfícies del projecte
Seguretat del procés, control ambiental, utilitats, manteniment d'accés i pla de mostreig.
Utilitzeu només la fila que coincideixi amb el límit del procés seleccionat.
| Referència del catàleg | Capacitat | Poder | Embolcall físic | Límit inclòs |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Mecànica d'un sol vidre | 1 t/h | 277.6 kW | 36 × 6 × 6 m | Línia mecànica integrada |
| YSX-TK500Túnel tèrmic | 500 kg/h | 116.65 kW | 65 × 13 × 7.5 m | Línia tèrmica de túnel contínua |
| YSX-TK1000Túnel tèrmic | 1,000 kg/h | 126.65 kW | 72 × 13 × 7.5 m | Línia tèrmica de túnel contínua |
| YSX-TK2000Túnel tèrmic | 2,000 kg/h | 136.65 kW | 80 × 13 × 7.5 m | Línia tèrmica de túnel contínua |
| YSX-PF5Tèrmica per lots | 5 t/dia | 140.45 kW | 46 × 33 × 7.5 m | Línia tèrmica per lots de mòduls mixts |
| YSX-PF16Tèrmica per lots | 16 t/dia | 142.45 kW | 40 × 26 × 7.5 m | Línia tèrmica per lots de mòduls mixts |
| YSX-8000Abans tèrmica integrada | 8 t/dia | Configuració controlada | 50 × 30 × 8 m | Referència del projecte tèrmic anterior; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Abans tèrmica integrada | 16 t/dia | Configuració controlada | 60 × 30 × 8 m | Referència del projecte tèrmic anterior; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm |
Regla de configuració: La capacitat del catàleg és una referència de planificació. Rendiment estable, potència instal·lada/operativa, petjada, recuperació, puresa, les emissions i la demanda de serveis públics requereixen la llista d'equips aprovats, material representatiu i condicions d'acceptació per escrit.
Informació necessària abans de la configuració i la cotització
- Fotos de material representatiu, especificacions i mostra disponible.
- Capacitat requerida més hores per torn, torns per dia i dies de funcionament.
- Sortides objectiu, mètode de mostreig i requisits del receptor aigües avall.
- País del lloc, potència disponible, combustible, aigua, aire comprimit i límits de l'edifici.
- Ambiental local, foc, requisits d'emmagatzematge i seguretat laboral.
- Límit de lliurament sol·licitat: equipament, maquetació, instal·lació, posada en marxa i formació.



