การออกแบบสายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 500 กก./ชม. คืออะไร? วิธีบรรลุการรีไซเคิลวัสดุที่มีมูลค่าสูง? ยู่ชุนซิน เทคโนโลยีพีวีโอไพโรไลซิส มอบโซลูชั่นสำหรับกระบวนการหลักของสายการผลิตนี้. ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอัตราการคืนวัสดุให้สูงขึ้นเท่านั้น 98%, แต่ยังบรรลุการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตลอดกระบวนการผลิต.
แนวคิดการออกแบบทั้งสายคืออะไร?
มีขั้นตอนกระบวนการหลักอย่างไร?
ขั้นตอน 1: การถอดเฟรมอัจฉริยะและการถอดแยกชิ้นส่วนกล่องรวมสัญญาณ
โมดูลจะเข้าสู่เครื่องถอดเฟรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบก่อน. แขนหุ่นยนต์ระบุตำแหน่งของเฟรมอะลูมิเนียม, และระบบตัดไฮดรอลิกแยกส่วนภายในทั้งสี่ด้านอย่างสมบูรณ์ 10 วินาที. ความบริสุทธิ์ของการรีไซเคิลเฟรมอลูมิเนียมถึง 99%. ต่อมา, การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดจะค้นหาตำแหน่งกล่องรวมสัญญาณ, และหุ่นยนต์จะทำการกำจัดแบบไม่ทำลาย, ทำให้มั่นใจได้ถึงอัตราการใช้ซ้ำของกล่องรวมสัญญาณเกิน 90%.
ขั้นตอน 2: การบดลามิเนตและการคัดแยกเบื้องต้น
แผ่นลามิเนตที่ถอดออกจากเฟรมจะเข้าสู่ระบบการบดที่อุณหภูมิต่ำ. ที่ เครื่องทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ บดขยี้วัสดุ, ซึ่งเริ่มแรกจะแยกกระจกออกจากกัน, เซลล์แสงอาทิตย์, และแผ่นรองหลัง. หลังจากบดแล้ว, วัสดุจะผ่านตะแกรงสั่น. วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 มม. จะถูกส่งกลับไปยังเครื่องบดเพื่อนำไปแปรรูปใหม่, ในขณะที่ส่วนผสมที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มม. เข้าสู่กระบวนการถัดไป.
ขั้นตอน 3: การแยกไพโรไลซิส
วัสดุผสมจะเข้าสู่เตาไพโรไลซิสอุณหภูมิต่ำที่ปิดสนิท. ที่อุณหภูมิ 450°C ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจน, EVA และโพลีเมอร์แผ่นหลังสลายตัวเป็นน้ำมันที่ควบแน่นได้, ก๊าซและคาร์บอนแบล็ค. หลังจากไพโรไลซิส, เวเฟอร์ซิลิคอน, โลหะ, และกระจกในวัสดุก็คลายตัวออกอย่างหมดจด, ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเรียงลำดับในภายหลัง.
ขั้นตอน 4: การเรียงลำดับแบบหลายขั้นตอน
หลังจากไพโรไลซิส, วัสดุเข้าสู่ เครื่องแยกกระแสไฟฟ้าไหลวน เพื่อแยกแถบเชื่อมทองแดงและ อลูมิเนียม อนุภาค, บรรลุถึงความบริสุทธิ์ของ 98%. ต่อไป, เครื่องแยกไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงแยกอนุภาคซิลิกอนออกจากผงแก้ว, บรรลุ 95% ประสิทธิภาพการแยกสารขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการนำไฟฟ้า. แล้ว, ตัวแยกอากาศจะทำให้วัสดุซิลิกอนบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น, และขจัดเศษพลาสติกที่ตกค้าง.
ขั้นตอน 5: การควบคุมฝุ่นและการบำบัดก๊าซไอเสีย
ที่ การจัดการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ มีระบบรวบรวมฝุ่นแบบรวมศูนย์พร้อมระบบรวบรวมแรงดันลบ. ก๊าซไอเสียเกิดการเผาไหม้ขั้นที่สอง, ระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว, และการบำบัดด้วยการดูดซับถ่านกัมมันต์ตลอดกระบวนการ, ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการปล่อยสารไดออกซินเกินมาตรฐานด้วย 99%.








