ფოტოელექტრული მოდულების დიდი რაოდენობა მიაღწევს საპენსიო პერიოდს მომდევნო პერიოდში 10 რომ 25 წლები. როგორ გავუმკლავდეთ ამ ნარჩენების მოდულებს, რომლებიც შეიცავს მაღალი ღირებულების მასალებს, როგორიცაა მინა, სილიკონის ვაფლები, ვერცხლის პასტა, და ალუმინის ჩარჩოები გახდა ინდუსტრიის აქცენტი. PV გადამუშავების ტექნოლოგიის გაჩენა არა მხოლოდ იძლევა ღირებული რესურსების ეფექტურ აღდგენას, არამედ ხელს უშლის გარემოს დაბინძურებას, რითაც ხვდება მწვანე, დაბალი ნახშირბადის წრიული ეკონომიკა.
რა ტექნიკური მიდგომებია PV გადამუშავებისთვის?
ფოტოელექტრული მოდულები ძირითადად მინისგან შედგება, სილიკონის ვაფლები, უკანა ფურცლები, EVA წებოვანი, ლითონის ჩარჩოები, და დირიჟორები. ამ ფენებს შორის მჭიდრო კავშირი ქმნის გამოწვევებს გადამუშავებისთვის. ამიტომ, PV გადამუშავების ტექნოლოგია შეესაბამება სხვადასხვა გამოყოფის მეთოდებსა და ამოცანებს.

მექანიკური მეთოდი ამჟამად გადამუშავების ერთ-ერთი ყველაზე მომწიფებული და ფუნდამენტური მიდგომაა. ძირითადი პრინციპი მოიცავს ფიზიკურ მეთოდებს, როგორიცაა მზის პანელების დაშლის მოწყობილობა, გამანადგურებელი, და დალაგება მინის საწყისი გამოყოფის მისაღწევად, ლითონის ჩარჩოები, და სილიკონის ვაფლი.
ამ მეთოდს აქვს მარტივი პროცესის მიმდინარეობა, დაბალი ენერგიის მოხმარება, და არანაირი მეორადი დაბინძურება. თუმცა, მას აქვს შეზღუდული ეფექტურობა EVA წებოვანი ფენების მოცილებაში, და აღდგენილი სილიციუმის სისუფთავე არ არის მაღალი, რომელიც ვარგისია პირველადი გადამუშავებისთვის.

The PV პიროლიზის ტექნოლოგია გულისხმობს EVA-ს გაცხელებას ინერტული აირის ატმოსფეროში მისი დაშლის მიზნით, რითაც ათავისუფლებს სილიკონის ვაფლებს და მინას. მზის პანელების პიროლიზის პროექტის გადაწყვეტა ეფექტურად აშორებს EVA-ს ნარჩენებს, იძლევა მაღალი სისუფთავის სილიკონის ვაფლებს.
YUSHUNXIN PV გადამუშავების ტექნოლოგია იყენებს დაბალტემპერატურულ პიროლიზის მოწინავე პროცესებს ენერგიის მოხმარებისა და გამონაბოლქვის ეფექტურად შესამცირებლად, აღდგენის მაღალი მაჩვენებლების შენარჩუნებისას. ეს უფრო ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთაა, ვიდრე დამუშავების ტრადიციული მეთოდები.
ქიმიური მეთოდი იყენებს ეკოლოგიურად სუფთა გამხსნელებს ან მჟავა-ტუტოვანი ხსნარებს EVA ან ფურცლის მასალების დასაშლელად., და შემდეგ გამოყოფს სილიკონს, მინა, და ლითონის კომპონენტები.
ეს მეთოდი ინარჩუნებს სილიკონის ვაფლის მთლიანობას და აღწევს ექსტრაქციის მაღალ მაჩვენებელს, რომელიც იდეალურია მასალების სისუფთავის მკაცრი მოთხოვნების მქონე საწარმოებისთვის. მწვანე ქიმიის მზარდი მიღებით, ბიოდეგრადირებადი გამხსნელების გამოყენება ამ პროცესს უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა ხდის.
რეალურ წარმოებაში, ბევრი საწარმო აერთიანებს მრავალ პროცესს. მაგალითად, ის პირველ რიგში ხსნის ჩარჩოს და შეერთების კოლოფს მექანიკური გზით, შემდეგ აღმოფხვრის EVA-ს პიროლიზის ან ქიმიური მეთოდებით, და ბოლოს გამოაქვს ლითონები, როგორიცაა ვერცხლი და ალუმინი სველ მეტალურგიულ პროცესებში.
შეუძლია თუ არა ამ პროცესებს სხვადასხვა ტიპის მოდულების გადამუშავება?
ფოტოელექტრული მოდულები სხვადასხვა ტიპისაა, მონოკრისტალური სილიციუმის ჩათვლით, პოლიკრისტალური სილიციუმი, და თხელი ფენის უჯრედები. მათი სტრუქტურების განსხვავებები განსაზღვრავს გადამუშავების მარშრუტების ვარგისიანობას. იუშუნქსინი მზის პანელების გადამუშავების მენეჯმენტი აქვს მოდულური და ინტელექტუალური დიზაინი. მოწყობილობას შეუძლია ავტომატურად განსაზღვროს მოდულის ტიპები და შეესაბამება პროცესის ოპტიმალურ პარამეტრებს, რომელიც მხარს უჭერს PV გადამუშავების ტექნოლოგიის მოქნილ კომბინაციებს.
რა არის PV მასალების გადამუშავების ძირითადი მოსაზრებები?
ვინაიდან PV მასალები განსხვავდება პირველადი ღირებული ნივთიერებებით და დაბინძურების რისკებით, გადამუშავების აქცენტი შესაბამისად იცვლება.
Technology comparison
Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.
Incoming material
Module bill of materials and representative samples.
Expected outputs
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Project interfaces
Process safety, გარემოს კონტროლი, კომუნალური, maintenance access and sampling plan.
Use only the row matching the selected process boundary.
| Catalogue reference | ტევადობა | ძალაუფლება | Physical envelope | Included boundary |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Single-glass mechanical | 1 ტ/სთ | 277.6 kW | 36 × 6 × 6 მ | Integrated mechanical line |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 კგ/სთ | 116.65 kW | 65 × 13 × 7.5 მ | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 კგ/სთ | 126.65 kW | 72 × 13 × 7.5 მ | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 კგ/სთ | 136.65 kW | 80 × 13 × 7.5 მ | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 ტ/დღეში | 140.45 kW | 46 × 33 × 7.5 მ | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 ტ/დღეში | 142.45 kW | 40 × 26 × 7.5 მ | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 ტ/დღეში | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 მ | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 მმ |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 ტ/დღეში | Configuration controlled | 60 × 30 × 8 მ | Earlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 მმ |
Configuration rule: catalogue capacity is a planning reference. Stable throughput, installed/operating power, footprint, recovery, purity, emissions and utility demand require the approved equipment list, representative material and written acceptance conditions.
Information required before configuration and quotation
- Representative material photos, specifications and available sample.
- Required capacity plus hours per shift, shifts per day and operating days.
- მიზნობრივი შედეგები, sampling method and downstream receiver requirements.
- Site country, available power, fuel, წყალი, compressed air and building limits.
- Local environmental, fire, storage and occupational-safety requirements.
- Requested delivery boundary: აღჭურვილობა, განლაგება, installation, commissioning and training.



