Кремній: кремній є основною сировиною для виробництва сонячної фотоелектричної (PV) електроенергії, на яку припадає значна частка вартості фотоелектричних елементів. Кремнієві матеріали в основному поділяються на монокристалічний кремній і полікристалічний кремній. Монокристалічний кремній має вищу ефективність фотоелектричного перетворення, як правило, від 18% до 24%, але вартість його виробництва є відносно високою. Полікристалічний кремній має дещо нижчу ефективність фотоелектричного перетворення, як правило, від 15% до 18%, але вартість його виробництва нижча, що робить його найпоширенішим кремнієвим матеріалом на ринку. Якість кремнієвих матеріалів безпосередньо впливає на продуктивність і термін служби фотоелектричних елементів; тому під час виробничого процесу до таких параметрів, як чистота та кристалічна структура кремнієвих матеріалів пред’являються суворі вимоги.
Скло: фотоелектричне скло є важливим компонентом сонячних фотоелектричних систем виробництва електроенергії. Він в основному використовується для інкапсуляції фотоелектричних елементів, захищаючи їх від зовнішньої корозії навколишнього середовища, одночасно дозволяючи сонячному світлу проходити та досягати елементів. Для фотоелектричного скла зазвичай використовується ультра-біле катане скло або флоат-скло, яке має високу пропускну здатність світла, низький вміст заліза та міцну стійкість до погодних умов. Високий коефіцієнт пропускання світла забезпечує більше сонячного світла, що поглинається батареєю, підвищуючи ефективність виробництва електроенергії; низький вміст заліза сприяє зменшенню втрат на поглинання і відбиття світла; Сильна стійкість до погодних умов гарантує, що фотоелектричне скло може використовуватися протягом тривалого часу в суворих умовах без легкого пошкодження.
Плівка EVA: плівка EVA є ключовим матеріалом для інкапсуляції фотоелектричних елементів. Він розташований між фотоелектричним склом і коміркою, служачи клеєм і герметиком. Плівка EVA має хорошу світлопроникність, стійкість до атмосферних впливів і еластичність, що забезпечує стабільну роботу фотоелемента під час тривалого -користування. Одночасно плівка EVA ефективно перешкоджає проникненню вологи та кисню в камеру, захищаючи її від корозії та старіння.
Задній лист: Задній лист є ще одним захисним матеріалом для фотоелектричних елементів. Розташований на задній частині клітини, він забезпечує підтримку та захист. Задні листи зазвичай виготовляються з таких матеріалів, як TPT (полівінілфторидна композитна плівка) або TPE (поліефірна композитна плівка), які мають гарну стійкість до атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання та властивості проти -старіння. Якість заднього листа безпосередньо впливає на термін служби та стабільність фотоелемента.
Рама з алюмінієвого сплаву: рама з алюмінієвого сплаву є опорною конструкцією фотоелектричного модуля, яка використовується для фіксації та захисту фотоелектричних елементів, скла та задньої панелі. Каркаси з алюмінієвого сплаву легкі, високо-міцні та-стійкі до корозії, що забезпечує стабільну структуру та продуктивність фотоелектричного модуля під час тривалого-користування.
Збірна коробка: розподільна коробка — це частина електричного з’єднання фотоелектричного модуля, яка використовується для підведення постійного струму, що генерується фотоелектричними елементами, до зовнішнього контуру. Розподільні коробки зазвичай виготовляються з водонепроникних, пилонепроникних та корозійно{1}}стійких матеріалів, які мають гарну герметизацію та електричні характеристики. Від якості розподільної коробки безпосередньо залежить безпека і надійність фотомодуля.
Окрім зазначеної вище основної сировини, сонячні фотоелектричні системи виробництва електроенергії також потребують деяких допоміжних матеріалів, таких як паяльні стрічки, шини та силіконовий герметик. Ці матеріали також відіграють важливу роль у виробництві та герметизації фотоелектричних елементів.







