Велика кількість фотоелектричних модулів досягне свого терміну експлуатації протягом наступного 10 до 25 років. Як поводитися з цими модулями відходів, що містять дорогоцінні матеріали, такі як скло, кремнієві пластини, срібна паста, і алюмінієві рами стали центром промисловості. Поява технології переробки PV дозволяє не тільки ефективно відновлювати цінні ресурси, але й запобігає забрудненню навколишнього середовища, тим самим реалізуючи зелений, циклічна економіка з низьким вмістом вуглецю.
Які є технічні підходи до переробки фотоелектричних панелей?
Фотоелектричні модулі в основному складаються зі скла, кремнієві пластини, тильні аркуші, Клей EVA, металеві каркаси, і провідники. Тісний зв’язок між цими шарами створює проблеми для переробки. тому, Технологія переробки PV відповідає різним методам і цілям розділення.

Механічний метод є одним із найбільш зрілих і фундаментальних підходів до переробки на даний момент. Основний принцип включає такі фізичні методи, як обладнання для демонтажу сонячних панелей, дроблення, і сортування для досягнення початкового відділення скла, металеві каркаси, і кремнієві пластини.
Цей метод відрізняється простим процесом, низьке енергоспоживання, і відсутність вторинного забруднення. Проте, він має обмежену ефективність у видаленні клейових шарів EVA, і чистота відновленого кремнію не висока, який придатний для первинної переробки.

The Технологія PV піролізу передбачає нагрівання EVA в атмосфері інертного газу для його розкладання, тим самим звільняючи кремнієві пластини та скло. Рішення проекту піролізу сонячних панелей ефективно видаляє залишки EVA, отримання кремнієвих пластин високої чистоти.
Технологія переробки PV YUSHUNXIN використовує передові процеси низькотемпературного піролізу для ефективного зниження споживання енергії та викидів, зберігаючи високі показники відновлення. Це більш ефективний і екологічний, ніж традиційні методи обробки.
Хімічний метод використовує екологічно чисті розчинники або кислотно-лужні розчини для розчинення EVA або матеріалів заднього листа., а потім відокремлює кремній, скло, і металеві компоненти.
Цей метод зберігає цілісність кремнієвих пластин і забезпечує високі показники екстракції, що ідеально підходить для підприємств з жорсткими вимогами до чистоти матеріалів. Із зростаючим впровадженням зеленої хімії, використання біорозкладних розчинників робить цей процес більш безпечним і екологічним.
У реальному виробництві, багато підприємств поєднують декілька процесів. Наприклад, він спочатку знімає каркас і розподільну коробку механічним способом, потім видаляє EVA за допомогою піролізу або хімічних методів, і, нарешті, витягує такі метали, як срібло та алюміній, у мокрих металургійних процесах.
Чи можуть ці процеси переробляти різні типи модулів?
Фотомодулі бувають різних видів, включаючи монокристалічний кремній, полікристалічний кремній, і тонкоплівкові клітини. Відмінності в їхніх структурах визначають придатність маршрутів переробки. ЮШУНЬСІНЬ управління переробкою сонячних панелей має модульну та інтелектуальну конструкцію. Обладнання може автоматично ідентифікувати типи модулів і підбирати оптимальні параметри процесу, який підтримує гнучкі комбінації технології переробки PV.
Які ключові міркування щодо переробки фотоелектричних матеріалів?
Оскільки фотоелектричні матеріали відрізняються основними цінними речовинами та ризиками забруднення, акцент на переробці змінюється відповідно.
Technology comparison
Use this page to compare liberation mechanisms and connected environmental duties, not to select equipment from capacity alone.
Incoming material
Module bill of materials and representative samples.
Expected outputs
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Project interfaces
Process safety, екологічний контроль, комунальні послуги, maintenance access and sampling plan.
Use only the row matching the selected process boundary.
| Catalogue reference | Ємність | потужність | Physical envelope | Included boundary |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Single-glass mechanical | 1 т/год | 277.6 кВт | 36 × 6 × 6 m | Integrated mechanical line |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 кг/год | 116.65 кВт | 65 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 кг/год | 126.65 кВт | 72 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 кг/год | 136.65 кВт | 80 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 т/добу | 140.45 кВт | 46 × 33 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 т/добу | 142.45 кВт | 40 × 26 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 т/добу | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 т/добу | Configuration controlled | 60 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2800 × 6600 × 18 mm |
Configuration rule: catalogue capacity is a planning reference. Stable throughput, installed/operating power, footprint, recovery, чистота, emissions and utility demand require the approved equipment list, representative material and written acceptance conditions.
Information required before configuration and quotation
- Representative material photos, specifications and available sample.
- Required capacity plus hours per shift, shifts per day and operating days.
- Цільові результати, sampling method and downstream receiver requirements.
- Site country, available power, fuel, води, compressed air and building limits.
- Local environmental, fire, storage and occupational-safety requirements.
- Requested delivery boundary: обладнання, макет, установка, commissioning and training.



