本公司历久以现金的办法收回各种太阳能电池片、硅片、太阳能组件、多晶电池片、提纯小方锭、单晶电池片收回、蹦边缺角电池片收回、
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分拣好的材料经过处理与包装后,会被送往不同的行业进行再利用。其中,三分之二的玻璃回收后成为了碎玻璃,被送往玻璃制造业;铝制框架被送往铝精炼厂;废塑料可作为燃料使用在水泥厂;回收后的硅可以在贵金属工业被再利用;后,剩下的缆线和接头会被压碎后以铜珠的形式出售
经过废旧光伏组件的回收再利用,可以完成稀有金属、玻璃、铝材以及半导体等物质的循环运用,以抵达减轻对原生资源的挖掘、下降资源提炼的耗能以及减轻对生态环境影响及损坏的目的。单个企业回收难度
我国针对废旧光伏组件的回收处理技能尚练,处理过程中投资耗费较大,而回收物质的纯度却不高。与此同时,我国废旧光伏组件回收现在没有构成大规模的产业化操作,仅靠较大。经过废旧光伏组件的回收再利用,可以完成稀有金属、玻璃、铝材以及半导体等物质的循环运用,以抵达减轻对原生资源的挖掘、下降资源提炼的耗能以及减轻对生态环境影响及损坏的目的。
光伏电站的年发电量
组件的功率下降问题如果不及时处理甚至会造成热斑引起的太阳电池毁坏,现在由于个别组件功率下降造成的能量损失成了人们关注的焦点。为了解决这个问题,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)发明了Solar Magic电源优化器。这款新产品的特点是跟踪每块组件的大功率点,可以降低组件功率下降对整个电站的不利影响,从而大幅提升系统性能。
太阳电池阵列效率η1,太阳电池阵列在太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与理论功率之比。太阳电池阵列在能量转换与传输过程中的损耗主要包括:组件匹配损失、表面尘埃遮挡损失、光谱失配损失、温度的影响以及直流线路损失等。
逆变器转换效率η2,逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比。其中损耗主要包括逆变器转换损失、大功率点跟踪(MPPT)精度损失等。
并网效率η3,即从逆变器输出经10kV升压然后并入35kV或110kV变电站的传输效率,其中损耗主要的是升压变压器的效率损失和交流电气连接的线路损耗。
综上,光伏电站系统的总效率为η=η1*η2*η3,在电站设计阶段,可以通过光伏阵列布局优化、组件电流分档等措施减少损耗,提高系统效率,在关键设备选型时,对组件和逆变器的性能进行严格管控,可以提高光伏电站的可靠稳定性。
光伏电站组件受灰尘遮蔽情况、灰尘遮蔽对组件的功率影响的分析
灰尘遮蔽会减弱组件接收的太阳辐照强度,同时会造成太阳辐照的不均匀性,都会影响组件的输出功率。