ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်မှုသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ရနိုင်သော လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ရှုပ်ထွေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤပြောင်းလဲမှုသည် 1839 ခုနှစ်တွင် Alexandre Edmond Becquerel မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော photovoltaic effect ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘယ်ဟာ
ဆိုလာဆဲလ်များသည် အလင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ဟိ ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ကုန်ကြမ်းဆီလီကွန်မှ အရေးကြီးသော အဆင့်များစွာ ပါဝင်သည်။
ခေါင်မိုးများပေါ် သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်ရုံများတွင် နောက်ဆုံးတပ်ဆင်သည့် photovoltaic modules များကို ထုတ်ယူခြင်း။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံအဆင့် 7 ခု
1. ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း။
ပထမဆုံး နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှု အဆင့် Quartz သဲ (SiO₂) မှ ဆီလီကွန်ကို ထုတ်ယူခြင်းဖြင့် စတင်သည်။
ဆီလီကွန်သည် လက်ရှိ photovoltaic ဆဲလ်များ၏ 90% ခန့်ရှိသည်။
သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်-
- 3,632 တွင် လျှပ်စစ်မီးဖိုများတွင် quartz လျှော့ချခြင်း။°F (2,000)°ဂ)
- သတ္တုဗေဒဆီလီကွန်ထုတ်လုပ်မှု (98% သန့်စင်မှု)
- 99.9999% သန့်စင်မှုရရှိရန် Siemens လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ဓာတုသန့်စင်မှု
- ဆိုလာအဆင့် ဆီလီကွန်ထုတ်လုပ်မှု
ဤအဆင့်သည် ဆိုလာပြားတစ်ခု၏ စုစုပေါင်းကာဗွန်ခြေရာ၏ 45% ခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကြီးမားသော စွမ်းအင်ပမာဏကို သုံးစွဲသည်။
2. Crystalline Silicon Ingots ဖန်တီးခြင်း။
သန့်စင်ပြီးသည်နှင့် ဆီလီကွန်ကို အရည်ပျော်ပြီး ပုံဆောင်ခဲအဖြစ် ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန် (monocrystalline) သို့မဟုတ် စတုရန်းတုံးများအဖြစ် ပြုလုပ်သည်။
(polycrystalline)။
အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခု
- Czochralski နည်းလမ်း: သာလွန်ထိရောက်မှု (20-22%) ဖြင့် monocrystalline silicon ကိုထုတ်လုပ်သည်။
- ပုံသွင်းနည်း: polycrystalline silicon ကို ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးသက်သာသော်လည်း သက်သာသည်။
လုပ်ရည်ကိုင်ရည်
(၁၅-၁၇%)
3. Wafer လှီးဖြတ်ခြင်း။
ပြီးလျှင် အတုံးများကို အတုံးလေးများဟု ခေါ်သည်။ wafers စိန်ဝါယာကြိုးလွှများကို အသုံးပြု. ဒီ
အရေးကြီးသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် photovoltaic ဆဲလ်များ၏နောက်ဆုံးအထူကိုဆုံးဖြတ်သည်။
Wafer လက္ခဏာများ
- အထူ- 180 မှ 200 မိုက်ခရိုမီတာ
- ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု- ဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်း ခန့်မှန်းခြေ 50%
- အလင်းစုပ်ယူမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ပွတ်တိုက်ပြီး အသွင်အပြင် မျက်နှာပြင်
4. ဆိုလာဆဲလ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဤအဆင့်သည် wafers များကို လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်နိုင်သောဆဲလ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
Doping လုပ်ငန်းစဉ်-
- P-type doping: အပြုသဘောဆောင်သော စွဲချက်များကို ဖန်တီးရန် ဘိုရွန်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်း။
- N-type doping: အနုတ်လက္ခဏာစွဲဆောင်မှုအတွက် ဖော့စဖရပ်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။
- PN လမ်းဆုံ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, photovoltaic အကျိုးသက်ရောက်မှု၏နှလုံး
လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များထည့်ခြင်း-
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း (ငွေ၊ အလူမီနီယံ) ၏ မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း
- အဆက်အသွယ်များကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် အပူချိန်မြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း။
- ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စမ်းသပ်ခြင်း။
5. Solar Module စည်းဝေးပွဲ
ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဆိုလာပြား အပြည့်အစုံ.
မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းပုံ-
- Tempered anti-reflective glass (ရှေ့မျက်နှာစာ)
- EVA (Ethylene Vinyl Acetate) encapsulant
- အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော photovoltaic ဆဲလ်များ
- အကာအကွယ် ကျောကပ် (အနောက်မျက်နှာ)
- ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် အလူမီနီယမ်ဘောင်
မကြာမှီ panel တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု TOPCon နှင့် heterojunction နည်းပညာများပါဝင်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
23% ထက် ပိုပါတယ်။
6. အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
ဆိုလာပြားတစ်ခုစီကို ခံသည်။ ပြင်းထန်သောစမ်းသပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို အာမခံရန်-
- စံစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ (STC) အောက်တွင် ဓာတ်အားစမ်းသပ်ခြင်း
- လျှပ်စစ်လျှပ်ကာပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်း။
- ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း။
- နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (IEC 61215၊ IEC 61730)၊
7. တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင်ပေးခြင်း
နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ၎င်းတို့၏ဦးတည်ရာဆိုက်တွင် အကန့်များတပ်ဆင်ခြင်းပါဝင်သည်-
လူနေအိမ်တပ်ဆင်ခြင်း-
- ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ကိရိယာတွေကို အသုံးပြုပြီး လေ့လာပါ။PVGIS24
- ခေါင်မိုး သို့မဟုတ် မြေပြင်တပ်ဆင်ခြင်း။
- လျှပ်စစ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
လုပ်ငန်းသုံး တပ်ဆင်ခြင်း-
- အကြီးစား ဆိုလာဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ
- Grid ပေါင်းစည်းခြင်း။
- အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ
နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပေါ်ထွန်းလာသော နည်းပညာများ
Perovskite ဆဲလ်များ
Perovskite ဆဲလ်များ သီအိုရီဖြင့် photovoltaic ထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
tandem configurations တွင် 40% ထက်ကျော်လွန်သော ထိရောက်မှု။
Bifacial Cells များ
ဤဆဲလ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်၍ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို 10 မှ 30% အထိ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
ထူးအိမ်သင် - ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်၏ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု၊ ဤနည်းပညာသည် ကောင်းမွန်သောထိန်းသိမ်းထားချိန်တွင် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းကို နည်းပါးစွာအသုံးပြုသည်။
လုပ်ရည်ကိုင်ရည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှု
ခေတ်မီ နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာပါသည်။ ဟိ နေရောင်ခြည်၏ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု
စွမ်းအင် နည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့် ကျဆင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ပြန်ဆပ်ချိန်- ဆိုလာပြားသည် 1 မှ 4 အတွင်း ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော စွမ်းအင်ကို ပြန်ပေးသည်။
သက်တမ်း 25 နှစ်မှ 30 နှစ်အထိ။
ဆိုလာပြားကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။
ဖြေရှင်းချက်များ 95% ၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုဖြစ်စေသောပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ်များဖြင့်လည်းအရေးကြီးလာသည်။
ပစ္စည်းများ။
သင်၏ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပရောဂျက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
သင်၏တပ်ဆင်မှုကို အရွယ်အစားမှန်ကန်စေရန်၊ ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။ PVGIS နေရောင်ခြည်ဂဏန်းတွက်စက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်-
- သင့်ဒေသတွင် နေရောင်ခြည်ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း၊
- အကောင်းဆုံး တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် တိမ်းစောင်းမှု
- ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရိပ်နှင့်အတားအဆီး
- စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို မျှော်မှန်းထားသည်။
ဟိ PVGIS ငွေကြေးဆိုင်ရာ Simulator သင့်ကိုလည်းကူညီပေးသည်။
သင်၏ photovoltaic ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အမြတ်အစွန်းကိုအကဲဖြတ်ပါ။
ဆိုလာထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်
Photovoltaic ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များ ဆက်လက်တိုးတက်နေ:
- ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကို အလိုအလျောက် တိုးမြှင့်ပေးခြင်း
- ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်း။
- စွမ်းအင်အထွက်နှုန်း တိုးတက်စေခြင်း။
- ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဥာဏ်ရည်တု ပေါင်းစပ်ခြင်း။
မတူညီသောထုတ်လုပ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်
နည်းလမ်းများ ပုံဆောင်ခဲများတွင် ဆီလီကွန်သည် လွှမ်းမိုးနေသေးကြောင်း ပြသသော်လည်း အခြားနည်းပညာများ ရှိပါသည်။
ရရှိခြင်း။
မြေ။
FAQ - နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးများသော မေးခွန်းများ
ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်းမှ ကုန်ချောအထိ ဆိုလာပြားများ အပြီးအစီး ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂ မှ ၄ အထိ ကြာပါသည်။
ရက်သတ္တပတ်။
သို့သော် ဆီလီကွန်သန့်စင်မှုပါဝင်ပါက၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။
monocrystalline နှင့် polycrystalline ဆဲလ်များအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
Monocrystalline ဆဲလ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိရောက်မှု (20-22%) နှင့် အလင်းနည်းသော စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းသော်လည်း စျေးပိုပေးပါသည်။
Polycrystalline ဆဲလ်များသည် 15-17% ထိရောက်မှုဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း တူညီသောထုတ်လုပ်မှုအတွက် နေရာပိုလိုအပ်ပါသည်။
ဆိုလာပြားတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန် စွမ်းအင်မည်မျှလိုအပ်သနည်း။
300W ဆိုလာပြားကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ဆီလီကွန်သန့်စင်ရန်အတွက် စွမ်းအင် 200-400 kWh ခန့် လိုအပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်ဧရိယာပေါ်မူတည်၍ ဤစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး 1 နှစ်မှ 4 နှစ်အတွင်း နှိမ်သည်။
ဆိုလာပြားများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
မှန်ပါသည်၊ ဆိုလာပြားများသည် 95% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖန်၊ အလူမီနီယမ်နှင့် ဆီလီကွန်တို့ကို ပြန်လည်ရယူပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။
စက်ပစ္စည်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အကန့်များ၏ ပထမမျိုးဆက်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိသည်။
ဆိုလာပြားရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ။
ဆိုလာပြားတစ်ခု၏ သက်တမ်းသည် 25 နှစ်မှ 30 နှစ်အထိ စွမ်းဆောင်ရည်အာမခံချက်ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ကနဦး၏ 80% ကို အာမခံပါသည်။
25 နှစ်ကြာပြီးနောက်အာဏာ။ အချို့အကန့်များသည် တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးသွားသဖြင့် နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်ကြာ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။
ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုစီတွင် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်- ဆဲလ်များ၏ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှု၊ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ခံနိုင်ရည်စစ်ဆေးမှုများ၊ လွတ်လပ်သောဓာတ်ခွဲခန်းထောက်ခံချက်နှင့် စံအခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း။
ကမ္ဘာ့ နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှုကို ဘယ်နိုင်ငံတွေက လွှမ်းမိုးထားလဲ။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်မှု၏ 70% ခန့်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဂျာမနီတို့က နောက်တွင် ပါဝင်သည်။
ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့သည် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချရန် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
ရှိပြီးသား panel များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသလား။
ထုတ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၊ အကန့်တစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်မရနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း တပ်ဆင်ခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (တိမ်းညွှတ်မှု၊
တိမ်းစောင်း၊
အအေးခံစနစ်များ) ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ မျိုးဆက်သစ်များသည် ယခု 23% ထက် ပိုမိုထိရောက်မှု ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သင်၏ photovoltaic အသိပညာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့် သင်၏ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပရောဂျက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ပြီးပါပြီ။ PVGIS
လမ်းညွှန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ အသေးစိတ်
စာရွက်စာတမ်း ပရီမီယံစာရင်းသွင်းသူများအတွက်သီးသန့်။