A large number of photovoltaic modules will reach their retirement period within the next 10 до 25 years. How to handle these waste modules containing high-value materials such as glass, silicon wafers, silver paste, and aluminum frames has become a focus of industry. The emergence of PV recycling technology not only enables the effective recovery of valuable resources but also prevents environmental pollution, thereby realizing a green, low-carbon circular economy.
What are the technical approaches for PV recycling?
Photovoltaic modules primarily consist of glass, silicon wafers, backsheets, EVA adhesive, metal frames, and conductors. The tight bonding between these layers poses challenges for recycling. Затоа, a PV recycling technology corresponds to different separation methods and objectives.

The mechanical method is one of the most mature and fundamental recycling approaches at present. The core principle involves physical methods such as solar panel disassembly equipment, дробење, and sorting to achieve the initial separation of glass, metal frames, and silicon wafers.
This method features a simple process flow, low energy consumption, and no secondary pollution. Сепак, it has limited effectiveness in removing EVA adhesive layers, and the recovered silicon purity is not high, which is suitable for primary recycling.

На PV pyrolysis technology involves heating EVA in an inert gas atmosphere to decompose it, со што се ослободуваат силиконските наполитанки и стаклото. Проектно решение за пиролиза на соларни панели ефикасно ги отстранува остатоците од ЕВА, што дава силиконски наполитанки со висока чистота.
Технологијата за рециклирање на PV YUSHUNXIN користи напредни процеси на пиролиза со ниски температури за ефикасно да ја намали потрошувачката на енергија и емисиите додека одржува високи стапки на обновување. Тој е поефикасен и поеколошки од традиционалните методи на обработка.
Хемискиот метод користи еколошки растворувачи или киселинско-базни раствори за растворање на EVA или материјали од заден лист, а потоа одвојува силициум, стакло, и метални компоненти.
Овој метод го зачувува интегритетот на силиконските наполитанки и постигнува високи стапки на екстракција, што е идеално за претпријатија со строги барања за чистота на материјалот. Со растечкото усвојување на зелената хемија, the use of biodegradable solvents makes this process safer and more eco-friendly.
In actual production, many enterprises combine multiple processes. На пример, it first removes the frame and junction box by mechanical means, then eliminates EVA through pyrolysis or chemical methods, and finally extracts metals such as silver and aluminum in wet metallurgical processes.
Can these processes recycle different types of modules?
Photovoltaic modules are of various types, including monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, and thin-film cells. The differences in their structures determine the suitability of recycling routes. ЈУШУНКСИН solar panel recycling management features a modular and intelligent design. The equipment can automatically identify module types and matches optimal process parameters, кој поддржува флексибилни комбинации на технологија за рециклирање на PV.
What are the key recycling considerations for PV materials?
As PV materials differ in primary valuable substances and pollution risks, recycling emphasis varies accordingly.
Technology comparison
Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.
Дојдовен материјал
Module bill of materials and representative samples.
Очекувани резултати
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Проектни интерфејси
Process safety, контрола на животната средина, комунални услуги, maintenance access and sampling plan.
Користете го само редот што одговара на избраната граница на процесот.
| Референца на каталогот | Капацитет | Моќ | Физички плик | Вклучена граница |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Single-glass mechanical | 1 t/h | 277.6 kW | 36 × 6 × 6 m | Integrated mechanical line |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 kg/h | 116.65 kW | 65 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 kg/h | 126.65 kW | 72 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 kg/h | 136.65 kW | 80 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 т/ден | 140.45 kW | 46 × 33 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 т/ден | 142.45 kW | 40 × 26 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 т/ден | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 т/ден | Configuration controlled | 60 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm |
Правило за конфигурација: Капацитетот на каталогот е референца за планирање. Стабилна пропусност, инсталирана/оперативна моќност, отпечаток, закрепнување, чистота, емисиите и побарувачката за комунални услуги бараат список на одобрена опрема, репрезентативен материјал и писмени услови за прифаќање.
Потребни се информации пред конфигурацијата и понудата
- Репрезентативни материјали фотографии, спецификации и достапен примерок.
- Потребен капацитет плус часови по смена, смени на ден и работни денови.
- Целни излези, методот на земање примероци и барањата на низводниот приемник.
- Земја на локацијата, достапна моќност, гориво, вода, компримиран воздух и граници на зградата.
- Локална животна средина, оган, складирање и барања за безбедност при работа.
- Побарана граница за испорака: опрема, распоред, инсталација, пуштање во работа и обука.



