Eine große Anzahl von Photovoltaikmodulen wird in den nächsten Jahren ihre Ausmusterungsfrist erreichen 10 Zu 25 Jahre. Umgang mit diesen Abfallmodulen, die hochwertige Materialien wie Glas enthalten, Siliziumwafer, Silberpaste, und Aluminiumrahmen sind zu einem Schwerpunkt der Industrie geworden. Das Aufkommen der PV-Recyclingtechnologie ermöglicht nicht nur die effektive Rückgewinnung wertvoller Ressourcen, sondern verhindert auch Umweltverschmutzung, Dadurch entsteht ein Grün, CO2-arme Kreislaufwirtschaft.
Welche technischen Ansätze gibt es für das PV-Recycling??
Photovoltaikmodule bestehen überwiegend aus Glas, Siliziumwafer, Rückseitenfolien, EVA-Kleber, Metallrahmen, und Dirigenten. Die enge Verbindung zwischen diesen Schichten stellt das Recycling vor Herausforderungen. daher, Eine PV-Recyclingtechnologie entspricht unterschiedlichen Trennmethoden und Zielsetzungen.

Die mechanische Methode ist derzeit einer der ausgereiftesten und grundlegendsten Recyclingansätze. Das Kernprinzip umfasst physikalische Methoden wie z Demontageausrüstung für Solarmodule, zerquetschen, und Sortieren, um die anfängliche Glastrennung zu erreichen, Metallrahmen, und Siliziumwafer.
Diese Methode zeichnet sich durch einen einfachen Prozessablauf aus, geringer Energieverbrauch, und keine Sekundärverschmutzung. Jedoch, Die Wirksamkeit beim Entfernen von EVA-Klebeschichten ist begrenzt, und die Reinheit des gewonnenen Siliziums ist nicht hoch, welches für das Primärrecycling geeignet ist.

Der PV-Pyrolyse-Technologie Dabei wird EVA in einer Inertgasatmosphäre erhitzt, um es zu zersetzen, Dadurch werden die Siliziumwafer und das Glas freigesetzt. Projektlösung für die Pyrolyse von Solarmodulen Entfernt effektiv EVA-Rückstände, wodurch hochreine Siliziumwafer entstehen.
Die PV-Recyclingtechnologie von YUSHUNXIN nutzt fortschrittliche Niedertemperatur-Pyrolyseprozesse, um den Energieverbrauch und die Emissionen effektiv zu reduzieren und gleichzeitig hohe Rückgewinnungsraten aufrechtzuerhalten. Es ist effizienter und umweltfreundlicher als herkömmliche Verarbeitungsmethoden.
Bei der chemischen Methode werden umweltfreundliche Lösungsmittel oder Säure-Base-Lösungen eingesetzt, um EVA- oder Backsheet-Materialien aufzulösen, und trennt dann Silizium ab, Glas, und Metallkomponenten.
Diese Methode bewahrt die Integrität von Siliziumwafern und erreicht hohe Extraktionsraten, Dies ist ideal für Unternehmen mit strengen Anforderungen an die Materialreinheit. Mit der zunehmenden Akzeptanz grüner Chemie, Die Verwendung biologisch abbaubarer Lösungsmittel macht diesen Prozess sicherer und umweltfreundlicher.
In tatsächlicher Produktion, Viele Unternehmen kombinieren mehrere Prozesse. Zum Beispiel, Zunächst werden der Rahmen und die Anschlussdose mechanisch entfernt, Anschließend wird EVA durch Pyrolyse oder chemische Methoden eliminiert, und schließlich werden Metalle wie Silber und Aluminium in nassmetallurgischen Prozessen gewonnen.
Können diese Prozesse verschiedene Arten von Modulen recyceln??
Photovoltaikmodule gibt es in verschiedenen Ausführungen, einschließlich monokristallinem Silizium, polykristallines Silizium, und Dünnschichtzellen. Die Unterschiede in ihrer Struktur entscheiden über die Eignung von Recyclingwegen. YUSHUNXIN Recyclingmanagement für Solarmodule zeichnet sich durch ein modulares und intelligentes Design aus. Das Gerät kann Modultypen automatisch identifizieren und optimale Prozessparameter anpassen, die flexible Kombinationen der PV-Recyclingtechnologie unterstützt.
Was sind die wichtigsten Überlegungen zum Recycling von PV-Materialien??
Da sich PV-Materialien hinsichtlich ihrer primären Wertstoffe und Verschmutzungsrisiken unterscheiden, Der Recycling-Schwerpunkt variiert entsprechend.
Technology comparison
Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.
Eingehendes Material
Module bill of materials and representative samples.
Erwartete Ergebnisse
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Projektschnittstellen
Process safety, Umweltkontrolle, Dienstprogramme, maintenance access and sampling plan.
Verwenden Sie nur die Zeile, die der ausgewählten Prozessgrenze entspricht.
| Katalogreferenz | Kapazität | Leistung | Physischer Umschlag | Eingeschlossene Grenze |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Einglas mechanisch | 1 t/h | 277.6 kW | 36 × 6 × 6 M | Integrierte mechanische Linie |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 kg/h | 116.65 kW | 65 × 13 × 7.5 M | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 kg/h | 126.65 kW | 72 × 13 × 7.5 M | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 kg/h | 136.65 kW | 80 × 13 × 7.5 M | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 t/Tag | 140.45 kW | 46 × 33 × 7.5 M | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 t/Tag | 142.45 kW | 40 × 26 × 7.5 M | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 t/Tag | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 M | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 t/Tag | Configuration controlled | 60 × 30 × 8 M | Earlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm |
Konfigurationsregel: Die Katalogkapazität ist eine Planungsreferenz. Stabiler Durchsatz, installierte/Betriebsleistung, Fußabdruck, Erholung, Reinheit, Emissionen und Versorgungsbedarf erfordern die genehmigte Ausrüstungsliste, repräsentatives Material und schriftliche Abnahmebedingungen.
Vor der Konfiguration und Angebotserstellung erforderliche Informationen
- Repräsentative Materialfotos, Spezifikationen und verfügbares Muster.
- Erforderliche Kapazität plus Stunden pro Schicht, Schichten pro Tag und Betriebstage.
- Zielausgänge, Probenahmemethode und Anforderungen an nachgeschaltete Empfänger.
- Land der Website, verfügbare Leistung, Kraftstoff, Wasser, Druckluft- und Gebäudegrenzen.
- Lokale Umwelt, Feuer, Lager- und Arbeitsschutzanforderungen.
- Angeforderte Liefergrenze: Ausrüstung, Layout, Installation, Inbetriebnahme und Schulung.



