א גרויס נומער פון פאָטאָוואָלטאַיק מאַדזשולז וועט דערגרייכן זייער ריטייערמאַנט צייַט אין דער ווייַטער 10 צו 25 יאָרן. ווי צו שעפּן די וויסט מאַדזשולז מיט הויך-ווערט מאַטעריאַלס אַזאַ ווי גלאז, סיליציום ווייפערז, זילבער פּאַפּ, און אַלומינום ראָמען איז געווארן אַ פאָקוס פון אינדוסטריע. די ימערדזשאַנס פון פּוו ריסייקלינג טעכנאָלאָגיע ניט בלויז ינייבאַלז די עפעקטיוו אָפּזוך פון ווערטפול רעסורסן אָבער אויך פּריווענץ ינווייראַנמענאַל פאַרפּעסטיקונג, דערמיט ריאַלייזינג אַ גרין, נידעריק-טשאַד קייַלעכיק עקאנאמיע.
וואָס זענען די טעכניש אַפּראָוטשיז פֿאַר פּוו ריסייקלינג?
פאָטאָוואָלטאַיק מאַדזשולז בפֿרט צונויפשטעלנ זיך פון גלאז, סיליציום ווייפערז, באַקשיץ, ייוואַ קלעפּיק, מעטאַל ראָמען, און קאָנדוקטאָרס. די ענג באַנדינג צווישן די לייַערס פּאָוזיז טשאַלאַנדזשיז פֿאַר ריסייקלינג. דעריבער, אַ פּוו ריסייקלינג טעכנאָלאָגיע קאָראַספּאַנדז צו פאַרשידענע צעשיידונג מעטהאָדס און אַבדזשעקטיווז.

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, קראַשינג, and sorting to achieve the initial separation of glass, מעטאַל ראָמען, and silicon wafers.
This method features a simple process flow, low energy consumption, and no secondary pollution. אָבער, it has limited effectiveness in removing EVA adhesive layers, and the recovered silicon purity is not high, which is suitable for primary recycling.

The PV pyrolysis technology involves heating EVA in an inert gas atmosphere to decompose it, thereby releasing the silicon wafers and glass. Solar panel pyrolysis project solution effectively removes EVA residues, yielding silicon wafers of high purity.
YUSHUNXIN PV recycling technology employs advanced low-temperature pyrolysis processes to effectively reduce energy consumption and emissions while maintaining high recovery rates. עס איז מער עפעקטיוו און עקאָ-פרייַנדלעך ווי טראדיציאנעלן פּראַסעסינג מעטהאָדס.
דער כעמישער אופֿן ניצט ינווייראַנמענאַלי פרייַנדלעך סאָלוואַנץ אָדער זויער-באַזע סאַלושאַנז צו צעלאָזן ייוואַ אָדער באַקשיעט מאַטעריאַלס, און דעמאָלט סעפּערייץ סיליציום, גלאז, און מעטאַל קאַמפּאָונאַנץ.
דער אופֿן פּראַזערווז די אָרנטלעכקייַט פון סיליציום ווייפערז און אַטשיווז הויך יקסטראַקשאַן רייץ, וואָס איז ידעאַל פֿאַר ענטערפּריסעס מיט שטרענג מאַטעריאַל ריינקייַט באדערפענישן. מיט די גראָוינג קינדער פון גרין כעמיע, די נוצן פון בייאָודאַגריידאַבאַל סאָלוואַנץ מאכט דעם פּראָצעס סאַפער און מער עקאָ-פרייַנדלעך.
אין פאַקטיש פּראָדוקציע, פילע ענטערפּריסעס פאַרבינדן קייפל פּראַסעסאַז. פֿאַר בייַשפּיל, עס ערשטער רימוווז די ראַם און קנופּ קעסטל דורך מעטשאַניקאַל מיטל, דערנאָך ילימאַנייץ ייוואַ דורך פּיראָליסיס אָדער כעמישער מעטהאָדס, און לעסאָף עקסטראַקט מעטאַלס אַזאַ ווי זילבער און אַלומינום אין נאַס מעטאַלערדזשיקאַל פּראַסעסאַז.
קענען די פּראַסעסאַז ריסייקאַל פאַרשידענע טייפּס פון מאַדזשולז?
פאָטאָוואָלטאַיק מאַדזשולז זענען פון פאַרשידן טייפּס, אַרייַנגערעכנט מאָנאָקריסטאַללינע סיליציום, פּאָליקריסטאַללינע סיליציום, און דין-פילם סעלז. די דיפעראַנסיז אין זייער סטראַקטשערז באַשטימען די סוטאַביליטי פון ריסייקלינג רוץ. יושונקסין זונ - טאַפליע ריסייקלינג פאַרוואַלטונג פֿעיִקייטן אַ מאַדזשאַלער און ינטעליגענט פּלאַן. די ויסריכט קענען אויטאָמאַטיש ידענטיפיצירן מאָדולע טייפּס און גלייַכן די אָפּטימאַל פּראָצעס פּאַראַמעטערס, וואָס שטיצט פלעקסאַבאַל קאַמבאַניישאַנז פון פּוו ריסייקלינג טעכנאָלאָגיע.
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.
Incoming material
Module bill of materials and representative samples.
Expected outputs
Defined fractions with mass-balance and receiver criteria.
Project interfaces
Process safety, ינווייראַנמענאַל קאָנטראָל, יוטילאַטיז, maintenance access and sampling plan.
Use only the row matching the selected process boundary.
| Catalogue reference | קאַפּאַציטעט | מאַכט | Physical envelope | Included boundary |
|---|---|---|---|---|
| YSX-M1000Single-glass mechanical | 1 ה/ה | 277.6 kW | 36 × 6 × 6 m | Integrated mechanical line |
| YSX-TK500Tunnel thermal | 500 קג/ה | 116.65 kW | 65 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK1000Tunnel thermal | 1,000 קג/ה | 126.65 kW | 72 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-TK2000Tunnel thermal | 2,000 קג/ה | 136.65 kW | 80 × 13 × 7.5 m | Continuous tunnel thermal line |
| YSX-PF5Batch thermal | 5 ה / טאָג | 140.45 kW | 46 × 33 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-PF16Batch thermal | 16 ה / טאָג | 142.45 kW | 40 × 26 × 7.5 m | Mixed-module batch thermal line |
| YSX-8000Earlier integrated thermal | 8 ה / טאָג | Configuration controlled | 50 × 30 × 8 m | Earlier thermal project reference; reactor Φ2200 × 6000 × 20 mm |
| YSX-16000Earlier integrated thermal | 16 ה / טאָג | 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, purity, 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.
- ציל אַוטפּוץ, sampling method and downstream receiver requirements.
- Site country, available power, fuel, וואַסער, compressed air and building limits.
- Local environmental, fire, storage and occupational-safety requirements.
- Requested delivery boundary: ויסריכט, אויסלייג, ייַנמאָנטירונג, commissioning and training.



