Polikristal günəş panelinin istehsal prosesi monokristal silikon günəş panellərinə bənzəyir, lakin polikristal günəş panellərinin fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyi daha aşağıdır və onun fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyi təxminən 12% -dir. İstehsal dəyəri baxımından monokristal silikon günəş panellərindən daha aşağıdır. Materialın istehsalı asandır, enerji istehlakına qənaət edir və ümumi istehsal dəyəri aşağıdır, buna görə də geniş şəkildə inkişaf etdirilmişdir.
Polikristal günəş panelləri polikristal silikon günəş batareyalarından lövhədə xüsusi bir əlaqə üsulu ilə yığılır. Günəş panelləri günəş işığı ilə işıqlandırıldıqda, işıq şüalanma enerjisi fotoelektrik effekt və ya fotokimyəvi təsir vasitəsilə birbaşa və ya dolayı yolla elektrik enerjisinə çevrilir. Ənənəvi elektrik istehsalı ilə müqayisədə günəş enerjisi istehsalı daha çox enerjiyə qənaət edir və ekoloji cəhətdən təmizdir, sadə istehsal prosesi və aşağı qiymətə malikdir. Onun istehsal prosesi silikon vafli yoxlamaya bölünür - səthi tekstura - diffuziya düyünləri - silikat şüşənin defosforizasiyası - plazma aşındırması - əks əks etdirməyən örtük - -- Ekran çapı ---- Sürətli sinterləmə və s. Polikristal günəş paneli, polikristal günəş paneli, ultra-ağ parça naxışlı temperli şüşə. Qalınlığı 3,2 mm və işıq keçiriciliyi 91%-dən çoxdur.
Tutum | Güc tolerantlığı (%) | Açıq Dövrə Gərginliyi (voc) | Maks. Gərginlik (vmp) | Qısa Qapanma Cərəyanı (Isc) | Maks.Cərəyan(lmp) | Modul Effektivliyi |
50W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 3.20A | 2.68A | 17% |
100W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 6.39A | 5.7A | 17% |
150W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 9.59A | 8.57A | 17% |
200W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 12.9A | 11.0A | 17% |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | 17% |
300W | ±3 | 43.2V | 36V | 9.32A | 8.33A | 17% |
Xüsusiyyətləri:
1. Günəş hüceyrəsinin spektral reaksiyasının dalğa uzunluğu diapazonunda (320-1100nm) qalınlığı 3,2 mm olan ultra ağ teksturalı temperli şüşədən hazırlanmışdır, yaşlanmaya, korroziyaya və ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlıdır və işıq keçiriciliyi azalma.
2. Temperlənmiş şüşədən hazırlanmış komponentlər 23 metr/saniyə sürətlə 25 mm diametrli buz topunun zərbəsinə tab gətirə bilir, möhkəm və davamlıdır.
3. Günəş batareyasının möhürləyicisi və şüşə və TPT ilə birləşdirici agent kimi qalınlığı 0,5 mm olan yüksək keyfiyyətli EVA film təbəqəsindən istifadə edin. 91%-dən çox yüksək işıq keçiriciliyinə və qocalma qabiliyyətinə malikdir.
4. İstifadə olunan alüminium ərintisi çərçivəsi yüksək möhkəmliyə və mexaniki təsirlərə qarşı güclü müqavimətə malikdir.
5. Temperli şüşə və suya davamlı qatrandan istifadə edərək kapsullaşdırılmış, xidmət müddəti 15-25 ilə çata bilər və 25 ildən sonra səmərəlilik 80% olacaqdır.
6. Fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyi təxminən 12-15% -dir
7. Tullantı silisiumunun miqdarı azdır, istehsal prosesi sadədir və dəyəri aşağıdır
Günəş batareyasının qablaşdırılması üçün EVA filminin qurudulmasından sonra performans tələbləri: işıq keçiriciliyi 90%-dən çox; çarpaz əlaqə dərəcəsi 65-85% -dən çox; soyulma gücü (N/sm), şüşə/plyonka 30-dan çox; TPT/film 15-dən çox; Temperatur müqaviməti: yüksək temperatur 85 ℃, aşağı temperatur -40 ℃.
günəş panelləri üçün xammal: şüşə, EVA, akkumulyator təbəqələri, alüminium ərintisi qabıqlar, qalayla örtülmüş mis təbəqələr, paslanmayan polad mötərizələr, batareyalar və digər yeni örtüklər uğurla işlənib hazırlanmışdır.
Tətbiqlər:
Kabinlər, tətil evləri, səyahət RV-ləri, düşərgələr, uzaqdan izləmə sistemləri üçün şəbəkədən kənar enerji təchizatı
Günəş su nasosları, günəş soyuducuları, dondurucular, televizorlar kimi günəş enerjisi tətbiqləri
Enerji təchizatı qeyri-kafi olan uzaq ərazilər
Elektrik stansiyalarında mərkəzləşdirilmiş elektrik istehsalı
Günəş binaları, evin damı şəbəkəsinə qoşulmuş enerji istehsal sistemləri, fotovoltaik su nasosları
Nəqliyyat/rabitə/kommunikasiya sahəsində fotovoltaik sistemlər və enerji sistemləri, baza stansiyaları və ödəniş stansiyaları
Neft, okean və meteorologiya sahələrində müşahidə aparatları və s.
Ev işıqlandırma elektrik təchizatı, fotovoltaik elektrik stansiyası
Digər sahələrə dəstəkləyici avtomobillər, enerji istehsal sistemləri, duzsuzlaşdırma avadanlıqları üçün enerji təchizatı, peyklər, kosmik gəmilər, kosmik günəş elektrik stansiyaları və s. daxildir.
Monokristal günəş panelləri, polikristal günəş panelləri və nazik təbəqə günəş panelləri arasındakı fərqlər aşağıdakılardır:
Maddə | Monokristal günəş panelləri | Polikristal günəş panelləri | nazik film günəş paneli |
Dönüşüm səmərəliliyi | Yüksək, 15%-24% | Orta, 12%-15% | Aşağı, 7-13% |
qiymət | yüksək | orta | Aşağı |
Material | Əsasən silisium, bor və fosfor təbəqələri | Əsasən silisium, bor və fosfor təbəqələri | Kadmium Tellurid (CdTe)/Amorf Silikon (a-Si)/Mis İndium Qallium Selenid (CIGS) |
Xarici | Gözəl və gözəl | Yüngül rəngarəng | İncə, şəffaf və əyilə bilən |
tətbiq | Əsas yerlər, hətta elektrik stansiyaları, məkan və s. | Əsasən ev istifadəsi üçün | Müvəqqəti yerlər, əsasən açıq havada istifadə olunur |
inkapsulyasiya | Epoksi qatranı və ya PET ilə örtülmüşdür | Temperli şüşə və suya davamlı qatranla örtülmüşdür | Şüşə və ya paslanmayan poladda mövcuddur |
Keçiricilik | 91%-dən çox | 88-90% və ya daha çox | 50-dən yuxarı |
Aranjiman | Adi serial-paralel massiv metodu | nizamsız massiv | - |
İstehsalat prosesi | Siemens metodu silikon vafli istehsal etmək üçün Czochralski metodunu təkmilləşdirir və sonra onları modullara yığır. | Silikon vaflilər tökmə üsulu ilə hazırlanır və sonra modullara yığılır | Çap texnologiyası və nazik film çökmə texnologiyasından istifadə |
Xidmət müddəti | 20-25 il və ya daha çox | 15-25 il və ya daha çox | 15-20 ildən çoxdur |
Günəş AC enerji istehsal sistemi günəş panelləri, şarj tənzimləyicisi, çevirici və batareyadan ibarətdir; günəş DC enerji istehsal sisteminə çevirici daxil deyil. Günəş enerjisi istehsal sisteminin yük üçün kifayət qədər güc təmin etməsi üçün hər bir komponent elektrik cihazının gücünə uyğun olaraq əsaslı şəkildə seçilməlidir. Hesablama metodunu təqdim etmək üçün nümunə olaraq aşağıdakılar 100 Vt çıxış gücünü və gündə 6 saat istifadəni götürür:
1. Əvvəlcə hər gün sərf olunan vatt saatların sayını hesablayın (inverterin itkisi də daxil olmaqla): İnverterin çevrilmə səmərəliliyi 90% olarsa, çıxış gücü 100W olduqda, faktiki tələb olunan çıxış gücü 100W/ olmalıdır. 90 %=111W; Gündə 5 saat istifadə edilərsə, enerji istehlakı 111W*5 saat=555Wh təşkil edir.
2. Günəş panelini hesablayın: 6 saatlıq effektiv gündəlik günəş işığı vaxtına əsaslanaraq və doldurma prosesi zamanı şarj səmərəliliyini və itkisini nəzərə alaraq, günəş panelinin çıxış gücü 555Wh/6h/70%=130W olmalıdır. Bunun 70%-i şarj prosesi zamanı günəş panelinin istifadə etdiyi faktiki enerjidir.
1. Günəş panellərinin təsnifatları hansılardır?
--- Kristal silisium panellərinə görə, onlar bölünür: polikristal silikon günəş elementləri və monokristal silikon günəş elementləri.
---Amorf silikon panellər aşağıdakılara bölünür: nazik təbəqə günəş elementləri və üzvi günəş batareyaları.
--- Kimyəvi boya panellərinə görə, onlar aşağıdakılara bölünür: boya ilə həssas olan günəş batareyaları.
2. Monokristal, polikristal və amorf günəş panellərini necə ayırd etmək olar?
Monokristal günəş panelləri: naxış yoxdur, tünd mavi, kapsuladan sonra demək olar ki, qara,
Polikristal günəş panelləri: Qar dənəciyi dəmir təbəqəsində açıq mavi rəngli qar dənəciyi kristal naxışı kimi naxışlar, polikristal rəngli və polikristal daha az rəngli naxışlar var.
Amorf günəş panelləri: Onların əksəriyyəti şüşə və qəhvəyi rəngdədir
3. Günəş panelləri nədir?
Günəş panelləri günəş enerjisini tutur və onu elektrik enerjisinə çevirir. Tipik bir günəş paneli silikon, bor və fosfor təbəqələrindən ibarət fərdi günəş hüceyrələrindən ibarətdir. Müsbət yüklər bor təbəqəsi tərəfindən təmin edilir, mənfi yüklər fosfor təbəqəsi tərəfindən təmin edilir və silikon vafli yarımkeçirici rolunu oynayır. Günəşdən gələn fotonlar panelin səthinə dəydikdə, elektronları silisiumdan çıxararaq günəş hüceyrəsinin yaratdığı elektrik sahəsinə keçirlər. Bu, daha sonra istifadə edilə bilən gücə çevrilə bilən istiqamətli bir cərəyan yaradır, bu proses fotovoltaik effekt adlanır. Standart günəş panelində 60, 72 və ya 90 fərdi günəş batareyası var.
3. Monokristal və polikristal günəş elementləri arasındakı fərq
1)Müxtəlif xüsusiyyətlər Polikristal silikon günəş hüceyrələri: Polikristal silisium günəş hüceyrələri yüksək konversiya səmərəliliyi və monokristal silikon hüceyrələrinin uzun ömürlü olması və amorf silikon nazik film hüceyrələrinin nisbətən sadələşdirilmiş material hazırlamaq prosesinin xüsusiyyətlərinə malikdir.
2) Görünüşdəki fərq. Görünüşdən, monokristal silisium hüceyrələrinin dörd küncü qövs şəklindədir və səthində heç bir naxış yoxdur; polikristal silisium hüceyrələrinin dörd küncü kvadratdır və səthində buz çiçəklərinə bənzər naxışlara malikdir.
3) Polikristal silikon günəş panellərinin sürəti ümumiyyətlə monokristal silisiumdan iki-üç dəfə çoxdur və gərginlik sabit olmalıdır. Polikristal silikon günəş hüceyrələrinin istehsal prosesi monokristal silikon günəş batareyalarına bənzəyir və fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyi təxminən 12% təşkil edir ki, bu da monokristal silikon günəş batareyalarından bir qədər aşağıdır.
4)Müxtəlif fotoelektrik çevrilmə dərəcələri: Laboratoriyada monokristal silisium hüceyrələrinin maksimum çevrilmə səmərəliliyi 27%, adi kommersiyalaşdırmanın çevrilmə səmərəliliyi isə 10%-18% təşkil edir. Laboratoriyada polikristal silikon günəş batareyalarının maksimum səmərəliliyi 3% -ə çatır və ümumi kommersiya səmərəliliyi ümumiyyətlə 10% -16% -dir.
5) Bir kristal silisium vaflisinin daxili hissəsi yalnız bir kristal taxıldan, çox kristallı silikon vafli isə çoxsaylı kristal dənələrindən ibarətdir. Monokristal silikon vaflilərin çevrilmə səmərəliliyi polikristal silikon vaflilərdən daha yüksəkdir, ümumiyyətlə 2% -dən çox yüksəkdir və əlbəttə ki, qiymət daha yüksəkdir.
6)Batareya panelləri və istifadəsi baxımından monokristal və polikristal arasında heç bir fərq yoxdur. Lakin istehsal və fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyində fərqlər var. Monokristal günəş batareyaları xammal kimi monokristal silisiumdan istifadə edir. Səthi əsasən mavi-qara və ya qara rəngdədir və kristal quruluşu görünmür.