Päikesepaneelid jagunevad monokristalliliseks, polükristalliliseks ja amorfseks räniks. Enamik päikesepaneele kasutab nüüd monokristalle ja polükristallilisi materjale.
1. Erinevus monokristallilise plaadimaterjali ja polükristallilise plaadimaterjali vahel
Polükristalliline räni ja monokristalliline räni on kaks erinevat ainet. Polükristalliline räni on keemiline termin, mida tavaliselt tuntakse klaasina, ja kõrge puhtusastmega polükristalliline räni on kõrge puhtusastmega klaas. Monokristalliline räni on päikesepaneelide ja pooljuhtkiipide valmistamise tooraine. Monokristallilise räni tootmiseks vajalike toorainete nappuse ja keeruka tootmisprotsessi tõttu on toodang madal ja hind kõrge.
Monokristalli ja polükristalli räni erinevus seisneb nende aatomistruktuuri paigutuses. Monokristallid on korrastatud ja polükristallid korrastamata. Selle määrab peamiselt nende töötlemistehnoloogia. Polükristalli ja polükristalli valmistatakse valamismeetodil, mis seisneb ränimaterjali otse valamises potti sulatamiseks ja vormimiseks. Monokristalli puhul kasutatakse Czochralski täiustamiseks Siemensi meetodit ja Czochralski protsess on aatomistruktuuri ümberkorraldamise protsess. Palja silmaga näeb monokristallilise räni pind samasugune välja. Polükristallilise räni pind näeb välja nagu oleks sees palju sädelevat purunenud klaasi.
Monokristalliline päikesepaneel: mustrita, tumesinine, pakendamisel peaaegu must.
Polükristalliline päikesepaneel: On mustreid, on polükristallilisi värvilisi ja polükristallilisi vähem värvilisi, helesiniseid.
Amorfsed päikesepaneelid: enamik neist on klaasist, pruunist ja pruunist värvi.
2. Monokristallplaadi materjali omadused
Monokristallilised räni päikesepaneelid on päikesepatareide tüüp, mida praegu kiiresti arendatakse. Nende koostis ja tootmisprotsess on lõpule viidud. Tooteid on laialdaselt kasutatud kosmoses ja maapealsetes rajatistes. Seda tüüpi päikesepatareid kasutavad toorainena kõrge puhtusastmega monokristallilist ränivarda ja puhtusnõue on 99,999%. Monokristalliliste räni päikesepatareide fotoelektrilise muundamise efektiivsus on umbes 15% ja kõrgeim ulatub 24% -ni. See on praeguste päikesepatareide tüüpide seas kõrgeim fotoelektrilise muundamise efektiivsus. Tootmiskulud on aga nii suured, et neid ei saa laialdaselt kasutada. Kuna monokristalliline räni on tavaliselt kapseldatud karastatud klaasi ja veekindla vaiguga, on see vastupidav ja vastupidav ning selle kasutusiga on kuni 15–25 aastat.
3. Polükristalliliste plaadimaterjalide omadused
Polükristallilisest ränist päikesepaneelide tootmisprotsess sarnaneb polükristallilisest ränist päikesepaneelide omaga. Polükristallilisest ränist päikesepatareide fotoelektrilise muundamise efektiivsus on aga palju madalam. Selle fotoelektrilise muundamise efektiivsus on umbes 12%. Tootmiskulude poolest on see madalam kui monokristallilisel ränist päikesepatareidel. Materjali on lihtne valmistada, see säästab energiatarbimist ja kogutootmiskulud on madalad, seega on seda laialdaselt arendatud. Lisaks on polükristallilisest ränist päikesepatareide kasutusiga lühem kui monokristallilisest ränist päikesepatareidel. Kulude ja kvaliteedi suhte poolest on monokristallilisest ränist päikesepatareid veidi paremad.
ALIFE päikeseenergial töötavate veepumpade kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.
E-mail:gavin@alifesolar.com
Tel/WhatsApp: +86 13023538686
Postituse aeg: 19. juuni 2021