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.

მზის პანელები
  • საწყობის მართვის დონეზე, პროექტი მოითხოვს დაახლოებით 800 კვადრატული მეტრი შესანახი ადგილი და პროფესიონალური დატვირთვა-გადმოტვირთვის აღჭურვილობა.

  • სხვადასხვა ბრენდის ფოტოელექტრული მოდულების შერევის გამოწვევის წინაშე დგას, ეპოქები, და ტექნოლოგიური მიდგომები, ზუსტი კლასიფიკაციისა და ეფექტური დამუშავების მიღწევა რთულია.

  • დამატებით, გარემოსდაცვითი მოთხოვნები მნიშვნელოვნად იზრდება დამუშავების უფრო დიდი მასშტაბებით. ჩამდინარე წყლები და გამონაბოლქვი აირები უნდა შეესაბამებოდეს უფრო მკაცრ გამწმენდ ნაგებობებს და რეალურ დროში მონიტორინგის სისტემებს.

  • დამუშავების ტრადიციულმა მეთოდებმა აჩვენა მნიშვნელოვანი ხარვეზები გადამუშავების ფართომასშტაბიანი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისას. კონკრეტულად, ხელით დემონტაჟზე დამოკიდებულება არაეფექტურია, და თხუთმეტ მუშაკს ორმოცი დღეზე მეტი სჭირდება ათი ათასი ფოტოელექტრული პანელის დამუშავებას.

  • მეტიც, დაქუცმაცების და ნაგავსაყრელის ნედლი და უსარგებლო მეთოდები იწვევს რესურსების ოთხმოცდათხუთმეტ პროცენტზე მეტ ნარჩენს.

გამოყენებული მზის პანელები

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.

 

მექანიკური დემონტაჟი

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.

თერმული დელამინაცია

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.

გაწმენდის პროცესი

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.

ჩვენ გთავაზობთ არა მხოლოდ PV პანელების გადამუშავების აღჭურვილობას, რომელიც შესაფერისია ფართომასშტაბიანი დამუშავებისთვის, მაგრამ ასევე გთავაზობთ მოქნილ მცირე ზომის PV პანელების გადამუშავების გადაწყვეტილებებს მცირე პარტიებისთვის. იქნება ეს მოდულური საწარმოო ხაზები თუ მორგებული გადაწყვეტილებები, ჩვენ შეგვიძლია დავაპროექტოთ და მოვარგოთ ისინი თქვენს სპეციფიკურ საჭიროებებზე!

იუშუნქსინი