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.

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.

Monokristalline und polykristalline Siliziummodule
Dünnschicht-PV-Module

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.

Monokristalline Module enthalten hochreines Siliziummaterial, Dies ist die wertvollste Komponente für das Recycling. Der Schwerpunkt der PV-Recyclingtechnologie liegt auf der Maximierung der Erhaltung der Integrität und Reinheit der Siliziumwafer bei gleichzeitiger Rückgewinnung von Hilfsmaterialien wie Silberpaste und Aluminiumrahmen.

Polykristalline Module bestehen aus dünnen und zerbrechlichen Siliziumwafern. Bei der mechanischen Trennung, Es ist notwendig, die Brechkraft zu kontrollieren, um eine Sekundärkontamination zu verhindern. Der Schwerpunkt des Recyclings liegt in der effizienten Trennung von Glas und Metall.

Dünnschichtmodule enthalten seltene Metalle mit hohem Recyclingwert, wie Indium, Gallium, und Tellur. Jedoch, sie enthalten auch potenziell gefährliche Stoffe. Der Schwerpunkt des Recyclings liegt auf der Schadstoffbegrenzung bei sicheren Abbau- und chemischen Trennprozessen.

Unterschiedliche Arten von Solarmodulen
EVA und Trägermaterialien

EVA und Trägermaterialien

Bei EVA und Trägermaterialien handelt es sich meist um Polymere, aus denen durch Pyrolyse oder chemisches Recycling Heizöl oder wiederverwendbare Chemikalien hergestellt werden können.

Metallrahmen und Drähte

Metallrahmen und Drähte

Recyclingunternehmen können Aluminiumrahmen und Kupferdrähte durch mechanische Demontage direkt recyceln. Automatische Demontagegeräte reduzieren die Arbeitskosten erheblich und erhöhen die Verarbeitungsgeschwindigkeit.

KATALOG-AUSGERECHNETE ENGINEERING-BASIS

Technology comparison

Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.

01

Eingehendes Material

Module bill of materials and representative samples.

02

Erwartete Ergebnisse

Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.

03

Projektschnittstellen

Process safety, Umweltkontrolle, Dienstprogramme, maintenance access and sampling plan.

MODELL- UND UMFANGREGISTER

Verwenden Sie nur die Zeile, die der ausgewählten Prozessgrenze entspricht.

KatalogreferenzKapazitätLeistungPhysischer UmschlagEingeschlossene Grenze
YSX-M1000Einglas mechanisch1 t/h277.6 kW36 × 6 × 6 MIntegrierte mechanische Linie
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/Tag140.45 kW46 × 33 × 7.5 MMixed-module batch thermal line
YSX-PF16Batch thermal16 t/Tag142.45 kW40 × 26 × 7.5 MMixed-module batch thermal line
YSX-8000Earlier integrated thermal8 t/TagConfiguration controlled50 × 30 × 8 MEarlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm
YSX-16000Earlier integrated thermal16 t/TagConfiguration controlled60 × 30 × 8 MEarlier 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

  1. Repräsentative Materialfotos, Spezifikationen und verfügbares Muster.
  2. Erforderliche Kapazität plus Stunden pro Schicht, Schichten pro Tag und Betriebstage.
  3. Zielausgänge, Probenahmemethode und Anforderungen an nachgeschaltete Empfänger.
  4. Land der Website, verfügbare Leistung, Kraftstoff, Wasser, Druckluft- und Gebäudegrenzen.
  5. Lokale Umwelt, Feuer, Lager- und Arbeitsschutzanforderungen.
  6. Angeforderte Liefergrenze: Ausrüstung, Layout, Installation, Inbetriebnahme und Schulung.