Фотоэлектрлік модульдердің үлкен саны келесі уақытта өзінің зейнетке шығу мерзіміне жетеді 10 дейін 25 жылдар. Шыны сияқты жоғары құнды материалдары бар осы қалдық модульдерді қалай өңдеуге болады, кремний пластиналары, күміс пастасы, және алюминий жақтаулары өнеркәсіптің назарына айналды. PV қайта өңдеу технологиясының пайда болуы құнды ресурстарды тиімді қалпына келтіруге мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар қоршаған ортаның ластануын болдырмайды., осылайша жасыл түсті, төмен көміртекті айналым экономикасы.
PV қайта өңдеудің қандай техникалық тәсілдері бар??
Фотоэлектрлік модульдер негізінен шыныдан тұрады, кремний пластиналары, артқы парақтар, EVA желім, металл жақтаулар, және өткізгіштер. Бұл қабаттар арасындағы тығыз байланыс қайта өңдеуде қиындықтар туғызады. Сондықтан, PV қайта өңдеу технологиясы әртүрлі бөлу әдістері мен мақсаттарына сәйкес келеді.

Механикалық әдіс қазіргі уақытта қайта өңдеудің ең жетілген және іргелі тәсілдерінің бірі болып табылады. Негізгі принцип физикалық әдістерді қамтиды, мысалы күн панелін бөлшектеуге арналған жабдық, ұсақтау, және әйнектің бастапқы бөлінуіне қол жеткізу үшін сұрыптау, металл жақтаулар, және кремний пластиналары.
Бұл әдіс қарапайым процесс ағынымен ерекшеленеді, төмен энергия тұтыну, және екіншілік ластануы жоқ. Дегенмен, оның EVA жабысқақ қабаттарын кетірудегі тиімділігі шектеулі, және қалпына келтірілген кремний тазалығы жоғары емес, бұл бастапқы қайта өңдеуге жарамды.

The PV пиролиз технологиясы оны ыдырату үшін инертті газ атмосферасында EVA қыздыруды қамтиды, осылайша кремний пластиналары мен әйнекті босатады. Күн батареясының пиролиз жобасының шешімі EVA қалдықтарын тиімді жояды, жоғары тазалықтағы кремний пластиналары.
YUSHUNXIN PV қайта өңдеу технологиясы жоғары қалпына келтіру жылдамдығын сақтай отырып, энергияны тұтынуды және шығарындыларды тиімді азайту үшін озық төмен температуралы пиролиз процестерін қолданады.. Бұл дәстүрлі өңдеу әдістеріне қарағанда тиімдірек және экологиялық таза.
Химиялық әдіс қоршаған ортаға зиянсыз еріткіштерді немесе қышқыл-негіз ерітінділерін EVA немесе артқы парақ материалдарын еріту үшін пайдаланады., содан кейін кремнийді бөледі, шыны, және металл компоненттері.
Бұл әдіс кремний пластинкаларының тұтастығын сақтайды және жоғары экстракция жылдамдығына қол жеткізеді, материал тазалығының қатаң талаптары бар кәсіпорындар үшін өте қолайлы. Жасыл химияны қабылдаудың өсуімен, биологиялық ыдырайтын еріткіштерді пайдалану бұл процесті қауіпсіз және экологиялық таза етеді.
Нақты өндірісте, көптеген кәсіпорындар бірнеше процестерді біріктіреді. Мысалы, ол алдымен механикалық әдістермен жақтауды және біріктіру қорабын алып тастайды, содан кейін пиролиз немесе химиялық әдістер арқылы EVA жояды, және соңында дымқыл металлургиялық процестерде күміс және алюминий сияқты металдарды бөліп алады.
Бұл процестер әртүрлі модульдерді қайта өңдей алады?
Фотоэлектрлік модульдердің түрлері әртүрлі, оның ішінде монокристалды кремний, поликристалды кремний, және жұқа қабықшалы жасушалар. Олардың құрылымдарындағы айырмашылықтар қайта өңдеу жолдарының жарамдылығын анықтайды. ЮШУНСИН күн панелін қайта өңдеуді басқару модульдік және интеллектуалды дизайнмен ерекшеленеді. Жабдық модуль түрлерін автоматты түрде анықтай алады және оңтайлы процесс параметрлеріне сәйкес келеді, ол PV қайта өңдеу технологиясының икемді комбинацияларын қолдайды.
PV материалдарын қайта өңдеудің негізгі ойлары қандай?
Өйткені PV материалдары бастапқы құнды заттармен және ластану қаупімен ерекшеленеді, қайта өңдеу екпіні сәйкесінше өзгереді.
Technology comparison
Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.
Кіріс материал
Module bill of materials and representative samples.
Күтілетін нәтижелер
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Жоба интерфейстері
Process safety, қоршаған ортаны бақылау, коммуналдық қызметтер, maintenance access and sampling plan.
Таңдалған процесс шекарасына сәйкес келетін жолды ғана пайдаланыңыз.
| Каталог анықтамасы | Сыйымдылығы | Қуат | Физикалық конверт | Қосылған шекара |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Single-glass mechanical | 1 t/h | 277.6 кВт | 36 × 6 × 6 m | Integrated mechanical line |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 кг/сағ | 116.65 кВт | 65 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 кг/сағ | 126.65 кВт | 72 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 кг/сағ | 136.65 кВт | 80 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 т/тәу | 140.45 кВт | 46 × 33 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 т/тәу | 142.45 кВт | 40 × 26 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 т/тәу | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 т/тәу | Configuration controlled | 60 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm |
Конфигурация ережесі: каталог сыйымдылығы жоспарлау анықтамасы болып табылады. Тұрақты өткізу қабілеті, орнатылған/жұмыс қуаты, ізі, қалпына келтіру, тазалық, шығарындылар мен коммуналдық қызметтерге сұраныс бекітілген жабдық тізімін қажет етеді, репрезентативті материал және жазбаша қабылдау шарттары.
Конфигурация мен баға белгілеу алдында қажет ақпарат
- Өкілдік материал фотосуреттері, техникалық сипаттамалар және қол жетімді үлгі.
- Қажетті өнімділік плюс ауысымдағы сағаттар, тәулігіне ауысым және жұмыс күндері.
- Мақсатты нәтижелер, сынама алу әдісі және төменгі ағынды қабылдағышқа қойылатын талаптар.
- Сайт елі, қол жетімді қуат, жанармай, су, сығылған ауа және құрылыс шектеулері.
- Жергілікті қоршаған орта, өрт, сақтау және еңбекті қорғау талаптары.
- Сұралған жеткізу шекарасы: жабдық, макет, орнату, пайдалануға беру және оқыту.



