ฟิล์ม Interlayer พีวีบี เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดใดที่ใช้สำหรับ
ฟิล์ม interlayer PVB เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เป็นวัสดุโพลีไวนิลบิวทิรัลชนิดพิเศษที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาโดยเฉพาะสำหรับการห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ภายในโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบแก้ว-แก้วหรือแผ่นกระจกด้านหลัง แตกต่างจากฟิล์ม PVB มาตรฐานที่ใช้ในกระจกนิรภัยในสถาปัตยกรรมหรือในยานยนต์ รุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบด้วยสารเติมแต่งที่ปรับเปลี่ยนและโปรไฟล์ความหนาที่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านแสง ฉนวนไฟฟ้า และการยึดเกาะในระยะยาวภายใต้ความเครียดจากความร้อนและรังสียูวีที่พบในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้ง บทบาทของมันคือการเชื่อมชั้นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องเซลล์ที่บอบบางและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจากความชื้น ความเครียดทางกล และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งานของโมดูล
ในระหว่างการเคลือบโมดูล แผ่นฟิล์ม PVB จะถูกวางไว้ระหว่างกระจกด้านหน้า เมทริกซ์เซลล์แสงอาทิตย์ และกระจกด้านหลังหรือแผ่นด้านหลัง ก่อนที่ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกให้ความร้อนและกดในเครื่องเคลือบบัตรสุญญากาศ ความร้อนและความดันทำให้ PVB ไหลเล็กน้อยและเกาะติดอย่างถาวรกับชั้นโดยรอบ ซึ่งช่วยขจัดช่องว่างอากาศที่อาจกักเก็บความชื้นหรือทำให้เกิดการบิดเบือนทางแสง กระบวนการห่อหุ้มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุอายุการใช้งาน 25 ถึง 30 ปีที่คาดหวังของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สมัยใหม่
คุณสมบัติประสิทธิภาพหลักสำหรับการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์
คุณลักษณะทางเทคนิคหลายประการทำให้ PVB เกรดเซลล์แสงอาทิตย์แตกต่างจากวัสดุห่อหุ้มอื่นๆ และกำหนดว่าจะทำงานได้ดีเพียงใดในสภาวะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโลกแห่งความเป็นจริง
ความชัดเจนของแสงและการส่งผ่านแสง
การส่งผ่านแสงสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลผลิตพลังงานสูงสุด เนื่องจากแสงใดๆ ก็ตามที่ถูกดูดซับหรือกระเจิงโดยสารห่อหุ้มจะช่วยลดปริมาณแสงแดดที่มาถึงเซลล์แสงอาทิตย์ PVB เกรดพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความโปร่งใสให้สูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และต้านทานการเกิดสีเหลืองจากการสัมผัสรังสียูวีเป็นเวลานาน ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของโมดูลเมื่อเวลาผ่านไป
การยึดเกาะและความเสถียรในการเคลือบ
การยึดเกาะที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอระหว่างกระจก เซลล์ และแผ่นด้านหลัง ป้องกันการหลุดลอก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความล้มเหลวของโมดูลในระยะยาว แรงยึดเกาะของ PVB จะต้องคงที่ตลอดช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่สภาวะในฤดูหนาวที่ต่ำกว่าศูนย์ไปจนถึงอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงที่โมดูลต้องเผชิญภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน
ความต้านทานต่อความชื้นและฉนวนไฟฟ้า
เนื่องจากความชื้นที่เข้าไปสามารถกัดกร่อนการเชื่อมต่อของเซลล์และลดประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ฟิล์ม PVB จึงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีอัตราการส่งผ่านไอน้ำต่ำ นอกจากนี้ยังมีความเป็นฉนวนสูง โดยเป็นฉนวนชั้นเซลล์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าจากพื้นผิวกระจกด้านนอก เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายด้านความปลอดภัย
การเปรียบเทียบ PVB กับวัสดุห่อหุ้มพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ
PVB เป็นหนึ่งในตัวเลือกการห่อหุ้มหลายตัวเลือกที่ใช้ในการผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และการทำความเข้าใจว่าเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นอย่างไร จะช่วยชี้แจงว่าทำไมจึงเลือกไว้สำหรับการออกแบบโมดูลเฉพาะ
| สารห่อหุ้ม | จุดแข็งที่สำคัญ | ประเภทโมดูลทั่วไป |
| PVB | ความแข็งแรงเชิงกลสูง ความเสถียรของขอบ ความชื้นซึมเข้าที่ขอบต่ำ | กระจก-กระจกโมดูล BIPV กระจกโค้ง |
| อีวา | ต้นทุนที่ต่ำกว่า กระบวนการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง | โมดูลแผ่นหลังกระจกมาตรฐาน |
| โพ | การส่งผ่านไอน้ำต่ำมาก | โมดูลควบคุมสภาพอากาศแบบสองหน้าและมีความชื้นสูง |
เหตุใดโมดูลแก้ว-แก้วจึงมักพึ่งพา PVB
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบแก้ว-แก้ว ซึ่งใช้กระจกชั้นที่สองมาแทนที่แผ่นด้านหลังโพลีเมอร์แบบดั้งเดิม ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความทนทานที่ดีขึ้นและความเหมาะสมสำหรับการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองหน้า PVB มักถูกเลือกสำหรับโครงสร้างเหล่านี้เนื่องจากประสิทธิภาพการปิดผนึกขอบที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยป้องกันความชื้นจากการคืบคลานเข้ามาตามแนวเส้นรอบวงของโมดูลตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษของการสัมผัสกลางแจ้ง ความทนทานทางกลยังทำให้โมดูลนี้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมในอาคาร กระจกบังแดดแบบโค้ง และการใช้งานทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่โมดูลจะต้องทนต่อการจัดการเพิ่มเติมหรือความเครียดทางโครงสร้างนอกเหนือจากการติดตั้งบนหลังคาทั่วไป
ข้อพิจารณาด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
การผลิตฟิล์ม PVB เกรดเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงสม่ำเสมอจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวแปรการผลิตหลายอย่างอย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของโมดูลขั้นสุดท้าย
- ความสม่ำเสมอของความหนาทั่วทั้งม้วนฟิล์ม เนื่องจากความหนาที่ไม่สอดคล้องกันอาจทำให้เกิดการเคลือบที่ไม่สม่ำเสมอและจุดความเค้นเฉพาะที่
- การควบคุมปริมาณความชื้นในระหว่างการอัดขึ้นรูป เนื่องจากความชื้นส่วนเกินในฟิล์มอาจทำให้เกิดฟองในระหว่างกระบวนการเคลือบ
- ความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของพลาสติไซเซอร์ ซึ่งส่งผลต่อความยืดหยุ่น ความแข็งแรงในการยึดเกาะ และลักษณะการเสื่อมสภาพในระยะยาวของฟิล์ม
- สูตรสารเพิ่มความคงตัวด้วยรังสียูวี ช่วยให้มั่นใจว่าฟิล์มต้านทานการเกิดสีเหลืองและรักษาความใสของแสงตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวังของโมดูล
ข้อแนะนำในการจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการฟิล์ม PVB อย่างเหมาะสมก่อนการเคลือบจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจาก PVB ไวต่อความชื้น ม้วนจึงควรเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสภาพอากาศและมีระดับความชื้นคงที่ เพื่อป้องกันการดูดซึมความชื้นที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการเคลือบ ควรเก็บฟิล์มไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมจนกระทั่งทันทีก่อนใช้งาน และม้วนที่เปิดอยู่ควรปิดผนึกหรือใช้ทันทีเพื่อลดการสัมผัสกับอากาศแวดล้อม การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการอุดตันหรือการเกาะติดระหว่างชั้นฟิล์มภายในม้วนก่อนเวลาอันควร ทำให้ยากต่อการป้อนเข้าสู่อุปกรณ์เคลือบอัตโนมัติอย่างราบรื่น
การเลือกซัพพลายเออร์สำหรับฟิล์ม PVB เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
เมื่อทำการจัดหาฟิล์มระหว่างชั้น PVB เกรดเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ผลิตโมดูลควรขอเอกสารข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งผ่านแสง ความแข็งแรงของการลอก และอัตราการส่งผ่านไอความชื้น พร้อมทั้งใบรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น IEC 61215 สำหรับการทดสอบความทนทานของโมดูล การตรวจสอบกระบวนการควบคุมคุณภาพของซัพพลายเออร์ รวมถึงการตรวจสอบความหนาในสายการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับของแบทช์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ผลิตที่ผลิตโมดูลแก้ว-แก้วหรือสถาปัตยกรรมเฉพาะทาง การยืนยันประสบการณ์ของซัพพลายเออร์กับการออกแบบโมดูลที่คล้ายกันสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ในระหว่างกระบวนการเคลือบ และสนับสนุนความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวในภาคสนาม

