Eguzki panel polikristalinoen fabrikazio-prozesua silizio monokristalinoaren eguzki-panelaren antzekoa da, baina eguzki-panel polikristalinoen bihurketa fotoelektrikoaren eraginkortasuna askoz txikiagoa da eta bere bihurketa fotoelektrikoaren eraginkortasuna %12 ingurukoa da. Ekoizpen kostuari dagokionez, silizio monokristalinoaren eguzki-panelak baino txikiagoa da. Materiala fabrikatzeko erraza da, energia-kontsumoa aurrezten du eta ekoizpen-kostu orokorra baxua da, beraz, oso garatua izan da.
Eguzki-panel polikristalinoak silizio polikristalinozko eguzki-zeluletatik muntatzen dira plaka batean konexio metodo zehatz batean. Eguzki-plakak eguzki-argiak argitzen dituenean, argi-erradiazio-energia zuzenean edo zeharka energia elektriko bihurtzen da efektu fotoelektriko edo efektu fotokimikoaren bidez. Energia-sorkuntza tradizionalarekin alderatuta, eguzki-energia sortzea energia aurrezteko eta ingurumena errespetatzen du, fabrikazio prozesu sinplearekin eta kostu txikiagoarekin. Bere produkzio-prozesua siliziozko obleen ikuskapenean banatzen da - gainazaleko testuraketa - difusio-korapiloa - silikatozko beiraren desfosforizazioa - plasma grabazioa - islatzen aurkako estaldura - --Serigrafia----Sinterizazio azkarra, etab. Eguzki panel polikristalinoa, eguzki panel polikristalinoa, oihal ultra zuriaren eredua beira tenplatua. Lodiera 3,2 mm-koa da eta argiaren transmisioa % 91tik gorakoa da.
Edukiera | Potentzia-tolerantzia (%) | Zirkuitu irekiko tentsioa (voc) | Max. Tentsioa (vmp) | Zirkuitu laburreko korrontea (Isc) | Korronte maximoa (lmp) | Moduluaren Eraginkortasuna |
50W | ±3 | 21,6 V | 17,5V | 3.20A | 2,68A | %17 |
100W | ±3 | 21,6 V | 17,5V | 6.39A | 5.7A | %17 |
150W | ±3 | 21,6 V | 17,5V | 9.59A | 8.57A | %17 |
200W | ±3 | 21,6 V | 17,5V | 12.9A | 11.0A | %17 |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | %17 |
300W | ±3 | 43,2 V | 36V | 9.32A | 8.33A | %17 |
Ezaugarriak:
1. Eguzki-zelulen erantzun espektralaren uhin-luzeraren barruan (320-1100nm) 3,2 mm-ko lodiera duen beira tenplatu ultra-zuriz egina, zahartzearen, korrosioaren eta erradiazio ultramorearekiko erresistentea da, eta argiaren transmisioak ez du. ez gutxitu.
2. Beira tenplatuz egindako osagaiek 25 mm-ko diametroa duen izotz bola baten eragina jasan dezakete 23 metro/segundoko abiaduran, eta sendoak eta iraunkorrak dira.
3. Erabili kalitate handiko EVA film geruza 0. 5mm-ko lodiera duen eguzki-zelularen zigilatzaile gisa eta beira eta TPT konektatzeko agente gisa. %91 baino gehiagoko argi-transmisio handia eta zahartzearen aurkako gaitasuna du.
4. Erabilitako aluminio aleazioko markoak indar handia eta inpaktu mekanikoarekiko erresistentzia handia du.
5. Beira tenplatua eta iragazgaitza den erretxina erabiliz kapsulatua, zerbitzu-bizitza 15-25 urtera irits daiteke eta eraginkortasuna % 80koa izango da 25 urte igaro ondoren.
6. Bihurketa fotoelektrikoaren eraginkortasuna % 12-15 ingurukoa da
7. Hondakin silizio kopurua txikia da, fabrikazio prozesua erraza da eta kostua txikiagoa da
Eguzki-zelulen ontzietarako EVA filma sendatu ondoren errendimendu-baldintzak: argiaren transmisioa % 90 baino handiagoa; gurutzatze-maila % 65-85 baino handiagoa; zuritzeko indarra (N/cm), beira/filma 30 baino handiagoa; TPT/filma 15 baino handiagoa; Tenperatura erresistentzia: tenperatura altua 85 ℃, tenperatura baxua -40 ℃.
Eguzki-panelen lehengaiak: beira, EVA, bateria-orriak, aluminio-aleazio maskorrak, eztainuz estalitako kobre-xaflak, altzairu herdoilgaitzezko euskarriak, bateriak eta beste estaldura berriak arrakastaz garatu dira.
Aplikazioak:
Saretik kanpoko elikadura-hornidura kabinetarako, oporretarako etxeetarako, bidaietarako autokarabana, autokarabana, urruneko monitorizazio sistemetarako
Eguzki-energiaren aplikazioak, hala nola, eguzki-ur ponpak, eguzki-hozkailuak, izozkailuak, telebistak
Energia-hornidura nahikoa ez duten urruneko eremuak
Zentraletan energia zentralizatua sortzea
Eguzki-eraikinak, etxeko teilatua sarera konektatutako energia sortzeko sistemak, ur-ponpa fotovoltaikoak
Garraio/komunikazio/komunikazioen alorreko sistema fotovoltaikoak eta energia-sistemak, oinarrizko estazioak eta bidesaria
Petrolioaren, ozeanoaren eta meteorologiaren alorretan behatzeko ekipoak, etab.
Etxeko argiztapen hornidura, zentral fotovoltaikoa
Beste alor batzuk, besteak beste, automobilen laguntza, energia sortzeko sistemak, gatzgabetzeko ekipoetarako elikadura hornidura, sateliteak, espazio-ontziak, espazioko eguzki-zentralak, etab.
Eguzki panel monokristalino, eguzki panel polikristalino eta film meheko eguzki panelen arteko desberdintasunak hauek dira:
Elementua | Eguzki plaka monokristalinoak | Eguzki panel polikristalinoak | film meheko eguzki panela |
Bihurketa-eraginkortasuna | Altua, %15-%24 | Ertaina, %12-%15 | Baxua, %7-13 |
prezioa | altua | erdikoa | Baxua |
Materiala | Batez ere silizio, boro eta fosforo geruzak | Batez ere silizio, boro eta fosforo geruzak | Kadmio Telururoa (CdTe)/Silizio amorfoa (a-Si)/Kobre Indio Galio Selenuroa (CIGS) |
Kanpokoa | Ederra eta ederra | Pixka bat aldakorra | Mehea, gardena eta tolesgarria |
aplikazio | Leku gakoak, baita zentral elektrikoak, espazioa, etab. | Gehienbat etxeko erabilerarako | Behin-behineko lekuak, gehienbat kanpoaldean erabiltzen direnak |
kapsulatzea | Epoxi erretxinarekin edo PETarekin kapsulatua | Beira tenplatuarekin eta erretxina iragazgaitzarekin kapsulatua | beira edo altzairu herdoilgaitzean eskuragarri |
Transmisioa | %91 baino gehiago | %88-90 edo gehiago | 50etik gora |
Antolaketa | Serie-paralelo-matrize metodo erregularra | array irregularra | - |
Ekoizpen Prozesua | Siemens metodoak Czochralski metodoa hobetzen du siliziozko obleak fabrikatzeko eta, ondoren, moduluetan muntatzen ditu. | Siliziozko obleak galdaketa metodoaren bidez fabrikatzen dira eta, ondoren, moduluetan muntatzen dira | Inprimaketa-teknologia eta film mehe deposizio-teknologia erabiliz |
Zerbitzu-bizitza | 20-25 urte edo gehiago | 15-25 urte edo gehiago | 15-20 urte baino gehiago |
Eguzki AC energia sortzeko sistema eguzki panelez, karga kontrolagailuz, inbertsorez eta bateriaz osatuta dago; eguzki DC energia sortzeko sistemak ez du inbertsorerik sartzen. Eguzki-energia sortzeko sistemak kargarako nahikoa potentzia eman dezan, osagai bakoitza arrazoiz hautatu behar da aparatu elektrikoaren potentziaren arabera. Honako hauek 100W irteerako potentzia eta eguneko 6 orduko erabilera hartzen ditu adibide gisa kalkulu metodoa aurkezteko:
1. Lehenik eta behin, kalkulatu egunero kontsumitutako watt-ordu kopurua (inbertsorearen galera barne): inbertsorearen bihurketa-eraginkortasuna % 90 bada, irteerako potentzia 100W denean, benetako irteera-potentzia 100W / izan beharko litzateke. % 90=111W; Egunean 5 orduz erabiltzen bada, energia-kontsumoa 111W*5 ordu=555Wh da.
2. Kalkulatu eguzki-panela: 6 orduko eguneko eguzki-denbora eraginkorrean oinarrituta, eta kargatzeko prozesuan zehar kargatzeko eraginkortasuna eta galera kontuan hartuta, eguzki-panelaren irteera-potentzia 555Wh/6h/70%=130W izan behar du. Horren % 70 eguzki-panelak kargatzeko prozesuan erabiltzen duen benetako potentzia da.
1. Zeintzuk dira eguzki plaken sailkapenak?
--- Siliziozko panelen arabera, hauek banatzen dira: silizio polikristalinoaren eguzki-zelulak eta silizio monokristalinoaren eguzki-zelulak.
---Siliziozko panel amorfoak honako hauetan banatzen dira: film meheko eguzki-zelulak eta eguzki-zelula organikoak.
--- Tindagai kimikoen panelen arabera, hauek banatzen dira: kolorez sentiberatutako eguzki-zelulak.
2. Nola bereizi eguzki-panel monokristalinoak, polikristalinoak eta amorfoak?
Eguzki-panel monokristalinoak: eredurik ez, urdin iluna, kapsulatu ondoren ia beltza,
Eguzki panel polikristalinoak: ereduak daude, polikristalino koloretsuak eta polikristalinoak ez hain koloretsuak, elur maluta burdinezko xaflean dagoen elur maluta kristalaren eredua bezalakoa.
Eguzki plaka amorfoak: Gehienak beira eta marroi kolorekoak dira
3. Zer dira eguzki plakak?
Eguzki panelek eguzkiaren energia hartzen dute eta elektrizitate bihurtzen dute. Eguzki-panel tipiko bat silizio, boro eta fosforo geruzez osatutako eguzki-zelulez osatuta dago. Karga positiboak boro geruzak ematen ditu, karga negatiboak fosforo geruzak eta siliziozko obleak erdieroale gisa jokatzen du. Eguzkitik datozen fotoiek panelaren gainazala jotzen dutenean, elektroiak siliziotik ateratzen dituzte eta eguzki-zelulak sortutako eremu elektrikora sartzen dira. Honek norabide-korronte bat sortzen du, gero potentzia erabilgarri bihur daitekeena, efektu fotovoltaikoa deritzon prozesua. Eguzki-panel estandar batek 60, 72 edo 90 eguzki-zelula ditu.
3.Eguzki-zelula monokristalino eta polikristalinoen arteko aldea
1) Ezaugarri desberdinak Silizio polikristalinozko eguzki-zelulak: Silizio polikristalinozko eguzki-zelulek bihurtze-eraginkortasun handiko eta silizio monokristalinoen bizitza luzeko ezaugarriak dituzte eta silizio amorfo-zelulen materiala prestatzeko prozesu nahiko sinplifikatua.
2) Itxura desberdintasuna. Itxuratik, silizio monokristalinoko zelulen lau ertzak arku-formakoak dira eta ez dute azalean eredurik; silizio polikristalinoko zelulen lau ertzak karratuak dira eta izotz-loreen antzeko ereduak dituzte gainazalean.
3) Silizio polikristalinoaren eguzki panelen abiadura silizio monokristalinoaren bi edo hiru aldiz handiagoa da, eta tentsioa egonkorra izan behar da. Silizio polikristalinoaren eguzki-zelulen fabrikazio-prozesua silizio monokristalinoaren eguzki-zelulen antzekoa da, eta bihurtze fotoelektrikoaren eraginkortasuna % 12 ingurukoa da, hau da, silizio monokristalinoaren eguzki-zelulak baino apur bat txikiagoa.
4) Bihurketa-tasa fotoelektriko desberdinak: laborategian silizio monokristalinoen zelulen bihurtze-efizientzia maximoa % 27 da, eta komertzializazio arruntaren bihurtze-efizientzia % 10-18 da. Laborategian silizio polikristalinoaren eguzki-zelulen eraginkortasun maximoa % 3ra iristen da eta merkataritza-eraginkortasun orokorra % 10-16koa da, oro har.
5) Kristal bakarreko siliziozko oblea baten barnealdea kristalezko ale bakarraz osatuta dago, eta kristal anitzeko siliziozko oblea kristal anitzez osatuta dago. Silizio monokristalino obleen bihurtze-eraginkortasuna silizio polikristalino obleena baino handiagoa da, oro har, % 2 baino gehiago, eta, noski, prezioa handiagoa da.
6) Ez dago desberdintasunik monokristalino eta polikristalinoaren artean bateria-panelei eta erabilerari dagokionez. Baina ekoizpenean eta bihurtze fotoelektrikoaren eraginkortasunean desberdintasunak daude. Eguzki-zelula monokristalinoek silizio monokristalinoa erabiltzen dute lehengai gisa. Azalera urdin-beltza edo beltza da gehienetan, eta kristalaren egitura ezin da ikusten.