Megtekintések: 60 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2025-11-01 Eredet: Telek
Kínai napelem-keret-gyártóként a know-how-t a napelem készült, mert keretünk a napelem modulok része. Mindenekelőtt nézzük meg a napelemek anyagának bontási képét, hogy átfogó képet kapjunk a napelemekről. (Mono és Poly típusok)
Erről a képről tudjuk, hogy a napelem modul napelemekből, üvegből, EVA-ból, hátlapból áll, és keret. ezek közül a legfontosabb rész a napelemek, és a legelterjedtebb anyag a napelemek létrehozásához a szilíciumkristályok. Tehát többet kell tudnunk a szilíciumról.

A napelem elkészítésének első lépése a szilícium bányászata és tisztítása. A tisztítás általában elektromos kemencével történik. Szerencsére a szilícium rendkívül bőséges erőforrás. Valójában ez a a második legnagyobb mennyiségben előforduló elem (közvetlenül az oxigén mögött) a bolygón. Világszerte bányászják.
Minden az alapanyaggal kezdődik, ami esetünkben a homok. A legtöbb napelem szilíciumból készül, ami a természetes tengerparti homok fő alkotóeleme. A szilícium bőségesen elérhető, így a második legelérhetőbb elem a Földön. A homok kiváló minőségű szilíciummá alakítása azonban magas költségekkel jár, és energiaigényes folyamat. A nagy tisztaságú szilíciumot kvarchomokból állítják elő ívkemencében, nagyon magas hőmérsékleten.
A szilíciumot általában szilárd kőzetek formájában gyűjtik össze. E kőzetek százait nagyon magas hőmérsékleten olvasztják össze, hogy henger alakú rúdokat képezzenek. A kívánt forma eléréséhez acél, hengeres kemencét használnak. Az olvadás során figyelmet fordítanak arra, hogy minden atom tökéletesen illeszkedjen a kívánt szerkezetbe és orientációba. A folyamathoz bórt adnak, amely pozitív elektromos polaritást ad a szilikonnak.
A monokristályos cellákat egyetlen szilíciumkristályból állítják elő. A Mono Silicon hatékonyabban alakítja át a napenergiát elektromos árammá, ezért a monokristályos panelek ára magasabb.

Az ostyák jelentik a gyártási folyamat következő lépését. A szilíciumtömböt vékony korongokra vágják, amelyeket ostyáknak is neveznek. A precíziós vágáshoz drótfűrészt használnak. Az ostya vékonysága hasonló egy papírdarabéhoz.
Mivel a tiszta szilícium fényes, visszaveri a napfényt. A napfény elvesztésének csökkentése érdekében a szilícium lapkát tükröződésgátló bevonattal látják el.
A következő folyamatok egy ostyát napelemmé alakítanak át, amely képes a napenergiát elektromos árammá alakítani.
Az ostyák mindegyikét kezelik, és minden felületre fémvezetőket adnak. A vezetők a felületén rácsszerű mátrixot adnak az ostyának. Ez biztosítja a napenergia elektromos árammá történő átalakítását. A bevonat a napfény elnyelését segíti elő, nem pedig visszaverni.
Egy sütőszerű kamrában a foszfor vékony rétegben diffundál az ostyák felületén. Ez negatív elektromos orientációval tölti fel a felületet. A bór és a foszfor kombinációja hozza létre a pozitív-negatív csomópontot, amely kritikus a PV cella megfelelő működéséhez.
A napelemeket összeforrasztják, fém csatlakozókkal összekötik a cellákat. A napelemek mátrixszerű szerkezetbe integrált napelemekből állnak. A jelenlegi standard kínálat a piacon:
A cellák összeillesztése után vékony (kb. 6-7 mm) üvegréteg kerül az elülső oldalra, a nap felé. A hátlap rendkívül tartós, polimer alapú anyagból készült. Ez megakadályozza, hogy víz, talaj és egyéb anyagok hátulról kerüljenek a panelbe. Ezt követően hozzáadják a csatlakozódobozt, hogy lehetővé tegyék a modulon belüli kapcsolatokat.
A keret összeszerelése után minden összeáll. A A keret védelmet nyújt az ütésekkel és az időjárással szemben is. A keret használata lehetővé teszi a panel különféle módon történő rögzítését is, például rögzítőbilincsekkel.
Az EVA (etilén-vinil-acetát) az a ragasztó, amely mindent összeköt. Nagyon fontos, hogy a kapszulázó anyag minősége jó legyen, hogy a zord időjárási körülmények között ne károsítsa a sejteket.
Amint a modul készen áll, tesztelésre kerül, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a cellák a várt módon működnek. Az STC (Standard Test Conditions) referenciapontként szolgál. A panelt a gyártóüzemben egy flash teszterbe helyezik. A teszter 1000 W/m2 besugárzással egyenértékű, 25°C-os cella hőmérsékletet és 1,5 g légtömeget biztosít. Az elektromos paraméterek fel vannak írva, és ezeket az eredményeket minden panel műszaki adatlapján megtalálja. A besorolások megmutatják a teljesítményt, a hatékonyságot, a feszültséget, az áramerősséget, az ütést és a hőmérséklet toleranciáját.
Az STC-n kívül minden gyártó NOCT-t (névleges üzemi cella hőmérséklet) használ. A használt paraméterek közelebb állnak a „valós élet” forgatókönyvéhez: nyitott áramkörű modul működési hőmérséklete 800 W/m2 besugárzás mellett, 20 °C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség. A NOCT besorolásai itt is megtalálhatók a műszaki adatlapon.
Ezek a gyártás utolsó lépései, mielőtt a modul készen állna az otthonokba vagy vállalkozásokba történő szállításra.