Jak se zrychluje globální energetický přechod, výroba fotovoltaické energie v energetické struktuře nadále roste. Fotovoltaické moduly s dvojitým sklem se postupně stávají běžnými produkty díky své vynikající odolnosti proti vlhkosti a vysoké účinnosti výroby energie. Jak efektivně a ekologicky recyklovat a znovu používat vyřazené fotovoltaické moduly s dvojitým sklem se stalo hlavním problémem průmyslu. JUSHUNXIN představuje řešení recyklace fotovoltaických panelů s dvojitým sklem, které nejen umožňuje opětovné využití zdrojů a snižuje dopad na životní prostředí, ale také podporuje udržitelný rozvoj fotovoltaického průmyslu.

Jaká je struktura fotovoltaického panelu s dvojitým sklem?

solární panel s dvojitým sklem
dvojitý skleněný pv panel

Jednosklený fotovoltaický panel je primárně tvořen sklem, Film EVA, křemíkové destičky, hliníkové rámy, a zadní vrstvy. Na rozdíl od toho, panely s dvojitým sklem eliminují zadní vrstvu a využívají zapouzdření předního a zadního skla, výsledkem je robustnější struktura a vynikající těsnění. Však, jejich recyklační proces je odpovídajícím způsobem složitější než u tradičních jednoskelných panelů. Konstrukční prvky fotovoltaických modulů s dvojitým sklem jsou skleněné, EVA, křemíkové destičkové články, EVA, a sklo. Rozměry fotovoltaických panelů s dvojitým sklem se pohybují od 2278 mm x 1134 mm x 30 mm do 35 mm.

Jaké jsou recyklovatelné zdroje v řešení recyklace fotovoltaických panelů s dvojitým sklem?

Recyklovatelné zdroje v modulech s dvojitým sklem se skládají především ze čtyř hlavních kategorií: sklo, křemík, kovy, a organické polymery. Mezi tyto, sklo a křemík představují největší objemy recyklace, zatímco kovy a materiály nabízejí nejvyšší ekonomickou hodnotu pro opětovné použití.

Skleněný granulát z recyklace solárních panelů
křemík
stříbro
Polymerní materiály
Spojovací krabice

Sklo

Sklo představuje více 70% hmotnosti modulu. Můžete jej recyklovat na obnovitelné fotovoltaické sklo nebo standardní ploché sklo.

Silikonové destičky

Účetnictví za přibližně 5% na 8%. Po očištění, můžete je dále zpracovat na křemíkové materiály solární nebo metalurgické kvality.

Kovové zdroje

To zahrnuje stříbrnou pastu, měděné dráty, hliníkové rámy, a podobné komponenty. Stříbrná pasta má vysokou recyklační hodnotu a je klíčovým zdrojem ekonomických výhod.

Polymerní materiály

Je to hlavně EVA/POE lepicí fólie a tmel. Pyrolýzou nebo chemickým rozkladem se může přeměnit na topný olej nebo chemické suroviny.

Spojovací krabice a kabely

Obsahují plasty, měď, cín, a další materiály, a můžete je obnovit mechanickým tříděním a přetavením.

Jaký je proces recyklace řešení recyklace fotovoltaických panelů s dvojitým sklem?

Pro charakteristiky fotovoltaických modulů s dvojitým sklem, konkrétní procesní tok pro řešení projektu pyrolýzy solárních panelů je následující.

Dvojité sklo PV Recycling Solution

Demontujte rám z hliníkové slitiny, spojovací krabice, a vede z vnějšku součásti pro usnadnění následného oddělení vnitřní struktury.

Proces aktivně odděluje přední a zadní skleněné vrstvy od vnitřní buněčné vrstvy. Protože moduly s dvojitým sklem mají kompaktní strukturu, tradičními mechanickými metodami odizolování nelze účinně dosáhnout tohoto oddělení, takže místo toho používá fyzikální nebo chemické metody.

Proces drtí separované sklo, solární články, zbytkový lepicí film, a další kompozitní struktury na částice vhodné velikosti pro následnou pyrolýzu a fyzikální separaci.

  • V inertním prostředí s vysokou teplotou, film EVA prochází tepelným rozkladem, aby se dosáhlo úplného oddělení křemíkových plátků, sklo, a kovové elektrody.

Odděluje různé pevné materiály vzniklé pyrolýzou, a realizuje čištění a opětovné použití různých materiálů.

Jaké jsou primární stroje pro řešení recyklace fotovoltaických panelů s dvojitým sklem?

Námi navržená výrobní linka na recyklaci fotovoltaických panelů s dvojitým sklem má kapacitu 500-1000 kg/h. Můžeme také přizpůsobit výrobní linku podle požadavků zákazníka. Níže jsou uvedena hlavní zařízení v procesu solární recyklace dvojitého skla. Můžete také kliknout a dozvědět se více o náklady na stroj na recyklaci solárních panelů.

Odstranění rámu

Stroj na odstranění rámu

Stroj na odstraňování rámů fotovoltaických panelů je speciálně navržen pro recyklaci a opětovné použití odpadních fotovoltaických panelů. Toto zařízení účinně odděluje rámy od modulů, který umožňuje recyklaci materiálů fotovoltaických panelů.

Třídič barev skla

Třídič barev skla

Po podstoupení drcení, pyrolýza, a předběžné třídění, výsledné skleněné úlomky mohou stále obsahovat drobné nečistoty, jako jsou úlomky solárních článků, silikonový prášek, a zbytky EVA. Třídič barvy skla efektivně odděluje sklo od měděných pásků, and obtains colorless glass granules to a quality level that must be confirmed by sampling and the receiver specification.

Separace skla

Stroj na odstraňování skla

Toto zařízení využívá pokročilou technologii mechanické separace pro rychlé a bezpečné oddělení skla od fotovoltaických panelů, creating separated fractions for testing and a defined downstream route.

pyrolýzní pec solárních panelů

Pyrolýzní tunelová pec

Po karbonizační úpravě, odpadní solární panely poskytují cenné materiály, jako jsou skleněné úlomky, krystalické křemíkové destičky, a laminátem plátovaným mědí.

Vertikální separátor vzduchu

Vertikální separátor vzduchu

V recyklačních linkách solárních panelů, vertikální separátor vzduchu může oddělovat skleněné tabule, měděné pásy, a krystalické křemíkové destičky.

O nás

YUSHUNXIN nejen poskytuje řízení recyklace solárních panelů ale je také odhodlána vybudovat komplexní systém regenerace a recyklace zelených zdrojů. Connected project pathways also cover lithium battery recycling, aluminum scrap decoating, plastic and tire pyrolysis, sludge treatment, and biomass carbonization. Final equipment selection depends on the documented feedstock, site conditions, veřejné služby, target outputs, and delivery boundary. Pokud byste se chtěli dozvědět více o projekt likvidace jednoskelných fotovoltaických panelů, neváhejte nás kontaktovat.

továrna YSX
CATALOGUE-ALIGNED ENGINEERING BASIS

Tunnel or batch thermal

Use for double-glass or mixed construction where mechanical glass removal alone does not define the complete separation route.

01

Incoming material

Glass-glass laminate structure, encapsulant, cell technology, breakage, vlhkost, dirt and mixed-module share.

02

Expected outputs

Glass-, metal-, cell/silicon- and polymer-bearing streams for sampling and downstream acceptance.

03

Project interfaces

Thermal safety, secondary treatment, cooling, gas cleaning, material separation, residue management and local permitting.

MODEL AND SCOPE REGISTER

Use only the row matching the selected process boundary.

Catalogue referenceKapacitaMocPhysical envelopeIncluded boundary
YSX-TK500Tunnel thermal500 kg/h116.65 kW65 × 13 × 7.5 mContinuous tunnel thermal line
YSX-TK1000Tunnel thermal1,000 kg/h126.65 kW72 × 13 × 7.5 mContinuous tunnel thermal line
YSX-TK2000Tunnel thermal2,000 kg/h136.65 kW80 × 13 × 7.5 mContinuous tunnel thermal line
YSX-PF5Batch thermal5 t/den140.45 kW46 × 33 × 7.5 mMixed-module batch thermal line
YSX-PF16Batch thermal16 t/den142.45 kW40 × 26 × 7.5 mMixed-module batch thermal line
YSX-8000Earlier integrated thermal8 t/denConfiguration controlled50 × 30 × 8 mEarlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm
YSX-16000Earlier integrated thermal16 t/denConfiguration controlled60 × 30 × 8 mEarlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm

Configuration rule: catalogue capacity is a planning reference. Stable throughput, installed/operating power, footprint, recovery, čistota, emissions and utility demand require the approved equipment list, representative material and written acceptance conditions.

Information required before configuration and quotation

  1. Representative material photos, specifications and available sample.
  2. Required capacity plus hours per shift, shifts per day and operating days.
  3. Cílové výstupy, sampling method and downstream receiver requirements.
  4. Site country, available power, fuel, voda, compressed air and building limits.
  5. Local environmental, fire, storage and occupational-safety requirements.
  6. Requested delivery boundary: zařízení, rozložení, instalace, commissioning and training.