Большое количество фотоэлектрических модулей выйдут из эксплуатации в ближайшее время. 10 к 25 годы. Как обращаться с этими модулями отходов, содержащими ценные материалы, такие как стекло?, кремниевые пластины, серебряная паста, и алюминиевые рамы стали в центре внимания промышленности. Появление технологии переработки фотоэлектрических батарей не только позволяет эффективно восстанавливать ценные ресурсы, но и предотвращает загрязнение окружающей среды., тем самым реализуя зеленый, низкоуглеродная экономика замкнутого цикла.

Каковы технические подходы к переработке фотоэлектрических систем??

Фотоэлектрические модули в основном состоят из стекла., кремниевые пластины, задние листы, Клей ЭВА, металлические рамы, и дирижеры. Плотное соединение между этими слоями создает проблемы при переработке.. Поэтому, технология переработки фотоэлектрических модулей соответствует различным методам и целям разделения.

Могут ли эти процессы перерабатывать различные типы модулей??

Фотоэлектрические модули бывают разных типов, в том числе монокристаллический кремний, поликристаллический кремний, и тонкопленочные клетки. Различия в их структуре определяют пригодность маршрутов переработки.. ЮШУНЬСИНЬ управление переработкой солнечных панелей имеет модульную и интеллектуальную конструкцию. Оборудование может автоматически определять типы модулей и подбирать оптимальные параметры процесса., который поддерживает гибкие комбинации технологий переработки фотоэлектрических модулей.

Монокристаллические и поликристаллические кремниевые модули
Тонкопленочные фотоэлектрические модули

Каковы основные аспекты переработки фотоэлектрических материалов??

Поскольку фотоэлектрические материалы различаются по первичным ценным веществам и рискам загрязнения, Акцент на переработку соответственно меняется.

Монокристаллические модули содержат кремниевый материал высокой чистоты., который является наиболее ценным компонентом для переработки. Целью технологии переработки фотоэлектрических модулей является максимальное сохранение целостности и чистоты кремниевых пластин при одновременном восстановлении вспомогательных материалов, таких как серебряная паста и алюминиевые рамы..

Поликристаллические модули состоят из тонких и хрупких кремниевых пластин.. При механическом разделении, необходимо контролировать силу дробления, чтобы предотвратить вторичное загрязнение. Ключевым моментом переработки является эффективное разделение стекла и металла..

Тонкопленочные модули содержат редкие металлы с высокой ценностью вторичной переработки., такие как индий, галлий, и теллур. Однако, они также содержат потенциально опасные вещества. Основное внимание в переработке уделяется контролю загрязнения во время безопасного демонтажа и процессов химического разделения..

Различные типы солнечных панелей
ЭВА и материалы основы

ЭВА и материалы основы

Этиленвинилацетат и материалы основы в основном представляют собой полимеры, из которых можно производить мазут или химикаты многократного использования посредством пиролиза или химической переработки..

Металлические рамы и провода

Металлические рамы и провода

Компании по переработке отходов могут напрямую перерабатывать алюминиевые рамы и медные провода путем механического демонтажа.. Автоматическое демонтажное оборудование существенно снижает трудозатраты и увеличивает скорость обработки..

ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КАТАЛОГУ

Technology comparison

Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.

01

Входящий материал

Module bill of materials and representative samples.

02

Ожидаемые результаты

Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.

03

Интерфейсы проекта

Process safety, экологический контроль, коммунальные услуги, maintenance access and sampling plan.

РЕГИСТР МОДЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте только строку, соответствующую выбранной границе процесса..

Ссылка на каталогЕмкостьВластьФизическая оболочкаВключенная граница
YSX-M1000Single-glass mechanical1 т/ч277.6 кВт36 × 6 × 6 мИнтегрированная механическая линия
YSX-TK500Tunnel thermal500 кг/ч116.65 кВт65 × 13 × 7.5 мContinuous tunnel thermal line
YSX-TK1000Tunnel thermal1,000 кг/ч126.65 кВт72 × 13 × 7.5 мContinuous tunnel thermal line
YSX-TK2000Tunnel thermal2,000 кг/ч136.65 кВт80 × 13 × 7.5 мContinuous tunnel thermal line
YSX-PF5Пакетная термическая обработка5 т/день140.45 кВт46 × 33 × 7.5 мСмешанно-модульная термическая линия периодического действия
YSX-PF16Пакетная термическая обработка16 т/день142.45 кВт40 × 26 × 7.5 мСмешанно-модульная термическая линия периодического действия
YSX-8000Ранее встроенный тепловой8 т/деньКонфигурация контролируется50 × 30 × 8 мПредыдущая ссылка на тепловой проект; реактор Φ2200 × 6000 × 20 мм
YSX-16000Ранее встроенный тепловой16 т/деньКонфигурация контролируется60 × 30 × 8 мПредыдущая ссылка на тепловой проект; реактор Φ2800 × 6600 × 18 мм

Правило конфигурации: емкость каталога является ориентиром для планирования. Стабильная пропускная способность, установленная/рабочая мощность, след, восстановление, чистота, выбросы и спрос на коммунальные услуги требуют утвержденного списка оборудования, репрезентативный материал и письменные условия приемки.

Информация, необходимая перед конфигурацией и предложением

  1. Репрезентативные фотографии материалов, Технические характеристики и доступный образец.
  2. Требуемая мощность плюс часы в смену, смен в день и рабочие дни.
  3. Целевые результаты, метод отбора проб и требования к приемнику ниже по потоку.
  4. Страна сайта, доступная мощность, топливо, вода, сжатый воздух и ограничения здания.
  5. Местная экология, огонь, требования к хранению и охране труда.
  6. Запрошенная граница доставки: оборудование, макет, установка, ввод в эксплуатацию и обучение.