როდესაც გადამუშავების სასწორები აღწევს 10,000 მზის პანელები, ტრადიციული მცირე ზომის დემონტაჟის მეთოდები ვეღარ აკმაყოფილებს ეფექტურობისა და გარემოსდაცვით მოთხოვნებს. სამაგიეროდ, საჭიროა ყოვლისმომცველი ინდუსტრიული ტექნოლოგიების სისტემა. ეს ნაშრომი განიხილავს, თუ რომელი ტექნოლოგიის გამოყენება შეგიძლიათ გადამუშავების პროცესში 10,000 გამოყენებული მზის პანელები.
რა გამოწვევებია გადამუშავება 10,000 წარმოდგენილია ფოტოელექტრული პანელები?
გადამუშავება 10,000 ფოტოელექტრული პანელების წინაშე დგას მრავალი გამოწვევა, რომელიც წარმოიქმნება ფართომასშტაბიანი ოპერაციების შედეგად.
რომელი ტექნოლოგიებია შესაფერისი მზის პანელების ფართომასშტაბიანი დამუშავებისთვის?
დიდი რაოდენობით ფოტოელექტრული მოდულების გადამუშავების ფონზე, ფოტოელექტრული პანელების გადამუშავების ტექნოლოგია პირველ რიგში უნდა იყოს ფოკუსირებული მექანიკურ განცალკევებაზე, პიროლიზური დელამინაცია, და ქიმიური გამწმენდი.

პირველი, ფოტოელექტრული პანელები განიცდის მექანიკურ დაშლას მზის პანელების დაშლის მოწყობილობა, რომელიც თანდათან ჰყოფს ალუმინის ჩარჩო, შეერთების ყუთი, მინა, და უჯრედის შრეები. ამასობაში, ინტელექტუალური ამოცნობისა და დახარისხების სისტემას შეუძლია ავტომატურად განსაზღვროს ფოტოელექტრული პანელების ზომები და სტრუქტურული ტიპი და განახორციელოს ზუსტი კლასიფიკაციის დამუშავება. სისტემის დამუშავების სიმძლავრე აღწევს 80 რომ 100 მოდულები საათში.

ფოტოელექტრული პანელების შიგნით EVA კაფსულაციის ფენის მტკიცე გადაბმა წარმოადგენს კრიტიკულ გამოწვევას შუშის მზის უჯრედებისგან განცალკევებისას.. PV პიროლიზის ტექნოლოგია იყენებს უწყვეტ პიროლიზის სისტემას EVA-ს დასაშლელად უჟანგბადო გარემოში დაახლოებით 450-600°C ტემპერატურაზე. შესაბამისად, ეს იძლევა შუშის სუბსტრატის სრულ გამოყოფას სილიკონის ფენისგან.
დელამინაციის შემდეგ, მზის უჯრედებს შეუძლიათ გაიარონ ქიმიური სველი პროცესი ზედაპირის მინარევებისაგან და ნარჩენი წებოვანი მასალის მოსაშორებლად.
ჩვეულებრივი მჟავა და ტუტე ხსნარები კონტროლდება მათი თანაფარდობის მიხედვით ეფექტური დეზორბციის მისაღწევად. ამავე დროს, ეს კონტროლი ასევე ამცირებს მავნე აირების და ნარჩენი სითხეების გამოყოფას.
ქიმიური მეთოდები გადამწყვეტ როლს თამაშობს ზუსტი გამოყოფისა და ზედაპირის გაწმენდის მიღწევაში მთელი პროცესის განმავლობაში. ამიტომ, ისინი უზრუნველყოფენ უსაფრთხო და გარემოსდაცვითი განკარგვის გარანტიას.

ნარჩენების სითხის გადამუშავება ნეიტრალიზაციის რეაქტორების საშუალებით წყლის რესურსების ხელახალი გამოყენების საშუალებას იძლევა. სანამ ნარჩენი გაზი გადის გამაგრილებელ კოშკში, გააქტიურებული ნახშირბადის ადსორბციული კოშკი, და გამონაბოლქვი აირის სანთურა გაწმენდისა და გამონადენის სტანდარტების შესაბამისად. ბოლოს და ბოლოს, ვიბრაციული ეკრანის გამყოფი და მაგნიტური გამყოფი მანქანა მყარი ნარჩენების კლასიფიკაცია და გადამუშავება.





