Arten von Sonnenkollektoren
Autor: Profi
2022-11-18
Solarmodul aus monokristallinem Silizium
Die photoelektrische Umwandlungseffizienz von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium beträgt etwa 18 %, und die höchste ist 24 %, was die höchste unter allen Arten von Solarmodulen ist.Aber die Herstellungskosten sind so hoch, dass es nicht weit verbreitet sein kann. Da monokristallines Silizium im Allgemeinen mit gehärtetem Glas und wasserdichtem Harz verkapselt ist, ist es langlebig und hat eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren.
Polykristallines Silizium-Solarmodul
Der Herstellungsprozess von Solarmodulen aus polykristallinem Silizium ähnelt dem von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium, aber die photoelektrische Umwandlungseffizienz von Solarmodulen aus polykristallinem Silizium ist viel geringer und ihre photoelektrische Umwandlungseffizienz beträgt etwa 16%. In Bezug auf die Produktionskosten ist es billiger als ein monokristallines Silizium-Solarmodul. Die Materialien sind einfach herzustellen, sparen Stromverbrauch und die Gesamtproduktionskosten sind niedrig. Daher wurde es stark entwickelt. Darüber hinaus ist die Lebensdauer von Solarmodulen aus polykristallinem Silizium kürzer als die von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium.
Amorphes Silizium-Solarpanel
Amorphes Silizium-Solarmodul ist ein neues Dünnschicht-Solarmodul, das 1976 auf den Markt kam. Es unterscheidet sich vollständig von der Herstellungsmethode von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium und polykristallinem Silizium. Der Prozess wird stark vereinfacht, der Verbrauch an Siliziummaterialien ist gering und der Stromverbrauch ist geringer. Sein Hauptvorteil ist, dass es bei schwachen Lichtverhältnissen Strom erzeugen kann. Das Hauptproblem von Solarmodulen aus amorphem Silizium besteht jedoch darin, dass der Wirkungsgrad der photoelektrischen Umwandlung gering ist, was etwa 10% des internationalen fortgeschrittenen Niveaus beträgt, und nicht stabil genug ist. Mit der Verlängerung der Zeit nimmt die Umwandlungseffizienz ab.
Zusatzwissen:
Die Messung von Solarmodulen erfolgt unter Standardbedingungen (STC), die wie folgt definiert sind: atmosphärische Qualität AM1,5, Beleuchtungsstärke 1000 W / m2 und Temperatur 25℃.
Unter dieser Bedingung wird die maximale Ausgangsleistung des Solarmoduls als Spitzenleistung bezeichnet. Die Hauptfaktoren, die die Ausgangsleistung von Solarmodulen beeinflussen, sind wie folgt:
1) Lastimpedanz 2) Sonnenscheinintensität 3) Temperatur 4) Schatten
Die photoelektrische Umwandlungseffizienz von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium beträgt etwa 18 %, und die höchste ist 24 %, was die höchste unter allen Arten von Solarmodulen ist.Aber die Herstellungskosten sind so hoch, dass es nicht weit verbreitet sein kann. Da monokristallines Silizium im Allgemeinen mit gehärtetem Glas und wasserdichtem Harz verkapselt ist, ist es langlebig und hat eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren.
Polykristallines Silizium-Solarmodul
Der Herstellungsprozess von Solarmodulen aus polykristallinem Silizium ähnelt dem von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium, aber die photoelektrische Umwandlungseffizienz von Solarmodulen aus polykristallinem Silizium ist viel geringer und ihre photoelektrische Umwandlungseffizienz beträgt etwa 16%. In Bezug auf die Produktionskosten ist es billiger als ein monokristallines Silizium-Solarmodul. Die Materialien sind einfach herzustellen, sparen Stromverbrauch und die Gesamtproduktionskosten sind niedrig. Daher wurde es stark entwickelt. Darüber hinaus ist die Lebensdauer von Solarmodulen aus polykristallinem Silizium kürzer als die von Solarmodulen aus monokristallinem Silizium.
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Zusatzwissen:
Die Messung von Solarmodulen erfolgt unter Standardbedingungen (STC), die wie folgt definiert sind: atmosphärische Qualität AM1,5, Beleuchtungsstärke 1000 W / m2 und Temperatur 25℃.
Unter dieser Bedingung wird die maximale Ausgangsleistung des Solarmoduls als Spitzenleistung bezeichnet. Die Hauptfaktoren, die die Ausgangsleistung von Solarmodulen beeinflussen, sind wie folgt:
1) Lastimpedanz 2) Sonnenscheinintensität 3) Temperatur 4) Schatten
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