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轻质光伏组件面临的十大挑战及上迈的应对方案

3060  · 公众号  ·  · 2024-12-07 11:30

正文


内容来源: 艾邦光伏网

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3060
随着全球对环保和可持续发展的日益重视,轻质光伏组件作为光伏领域的创新技术,承载着人们对绿色能源的美好期望。其超轻、超薄、无玻璃、简易快装的特点为更多 “问题屋面” 提供了专业解决方案。
但实际应用中,轻质光伏组件在材料成本、耐久性、以及光电转换效率上仍存极大的挑战。而本文将从轻质组件用户 “痛点” 出发,深度剖析上迈新能源作为轻质光伏开拓者,始终如一地坚持以客户为核心,攻克了一个又一个技术难关。
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1

屋面承载力不足

多数地区工商业屋顶经历了一轮轮的开发后,留下了大量技术条件不足安装传统光伏项目的屋顶,存在各种疑难杂症。这些屋面多为彩钢瓦和老旧结构,甚至其屋面载荷能力只有5kg/㎡。据2022年分布式光伏白皮书发布数据,我国存量厂房建筑面积有116亿㎡,其中低荷载厂房占 40%

图源网络

煤棚模型

尤其是对于碳排放量大,用电消费量持续增长的钢铁、煤炭行业。由于发展较早,行业特殊性需要储存大量的原材料和产品。这类企业厂房大多较为老旧,多用拱形建筑来优化空间利用,降低成本。若安装传统的玻璃光伏组件,需对厂房屋面进行加固,加固不仅工程量大,企业还面临停工停产的局面,耗费巨大的人力物力成本。

传统组件模型


上迈轻柔组件模型

上迈新能源针对这一痛点,采用自主研发的eArc创新晶体硅光伏技术,用薄膜代替了玻璃,重量可 轻至2.8kg/m² ,仅为传统光伏组件的 30% ,适用于拱形老旧厂房,不仅有助于推动优化能源结构,提高可再生能源的利用比例,还能实现能源多元化和可持续发展,增强企业的竞争力。


2

简易快装,降低成本

传统光伏组件通常采用屋面打孔的方式来固定组件,这种安装方式有一定的缺陷,以TPO卷材屋面为例:TPO卷材屋面价格昂贵,以其优良的防水性能而著称。屋面打孔会破坏卷材的完整性,进而导致防水性能下降。若孔洞周围处理不当,则容易成为渗漏的隐患点,特别是在雨水充沛的地区或季节,这种风险更为显著。

TPO卷材传统安装方式


传统打孔安装

上迈eArc轻质组件通常采用 夹具+导轨 Quick-Bonding 快速粘贴方案 使组件和屋面完美贴附,无需打孔生根,最大程度保证屋面完整度的同时也保证了建筑的美观度。

夹具导轨


快速安装



3

抗隐裂技术

对于光伏组件来说,隐裂是一个需要高度重视的问题,隐裂会导致组件发电效率降低,功率衰减加速,热斑应用风险增加,组件使用寿命缩短甚至导致很多安全问题的发生。


为了保证eArc系列组件抗隐裂功能,上迈采用了具有高弹性模量、高机械强度和抗冲击性强的高分子聚合物复合材料。借鉴了仿生鱼鳞结构,组件对称结构设计,确保组件在弯曲或形变时电池片受力均匀,防止隐裂。


4

应对各种极端天气

上迈eArc组件为了能够应对复杂多样的全球气候,通过了各种极端天气的测试,并取得了优异的成绩。

针对 沿海地区 :空气潮湿盐含量较高,eArc组件通过了盐雾腐蚀等级8级测试;

针对 煤矿塌陷区、沙漠地区、戈壁滩等特殊应用场景 :对组件防沙尘要求很高, eArc组件通过了IEC 60068-2-68 沙尘测试,确保产品多沙尘地区的稳定性;

针对 冰雹多发地区 :春夏之交之时恶劣的天气屡见不鲜,eArc组件通过了IEC 61730冰雹测试,并且超出测试标准通过了35mm加严冰雹测试。(标准测试使用25mm冰球);

针对 台风多发区域 :eArc组件通过专业的风洞、抗风揭、剥离及拉拔力测试;

针对 北方地区,多雨雪天气 :eArc组件可以承受5400Pa的雪载荷,确保在极端天气下的安全性;

针对 农场,牧场,污水处理厂等氨气浓度高的场景 :上迈采用无边框设计,遵循IEC 62716标准,成功通过氨气测试。

上迈致力于提供全球不同地区,不同气候,不同应用场景的全屋顶解决方案,并提供最优质服务与产品保障。

(盐雾、沙尘、氨气和PID等单项测试)


特大台风区域后项目案例


5

防火技术

光伏依赖太阳辐射进行发电,与传统的光伏系统一样,鉴于光伏系运作模式的特殊性,长时间高负荷运作可能会出现老化、故障等问题。如直流电弧、设备短路等,这些问题很可能导致火灾的发生,因此光伏组件的防火性能也十分重要。

上迈eArc组件使用高分子聚合物复合材料,添加有特殊阻燃助剂,具备卓越的防火性能,满足IEC 61730-2标准,通过了Class A蔓延和Class C燃烧等级测试,以及欧洲的Broof T1-T4防火认证。

6

高透光技术

光伏前板的透光性是指光线从太阳照射到前板表面后能够透过前板并被光伏电池吸收的比例。这一比例直接决定了光伏电池能够接收到的太阳辐射能量的多少,从而影响光伏发电效率。当光伏前板的透光率较高时,更多的太阳辐射能量能够穿透前板并照射到光伏电池上,从而提高光伏发电效率。反之,如果透光率较低,则会导致 光能转化效率 降低,影响光伏发电的效率和性能。


光伏玻璃 的透光率一般在91%左右,上迈eArc组件采用自主研发的高分子聚合物复合材料前板,通过测试可以看出,其透光率保持与光伏玻璃持平的良好水平。

7

高效阻水技术

在光伏系统中,组件的可靠性和安全性至关重要。阻水性能的提升有助于减少因水分渗透导致的组件故障和安全隐患。上迈自主研发的具备高效阻水性能的高分子复合材料前板[水汽透过率为1.04g/m²·d]和后板[水汽透过率仅为0.3g/m²·d],确保组件的阻水性能。

由于海洋环境的特殊性,在海上光伏应用中,对光伏组件的阻水性能要求更高。而上迈eArc组件由于优越的前后背板与封装技术阻水性,在澳洲游艇项目中显示出了极高的性能,目前项目已经稳运行五年以上。

上迈-海上光伏应用项目

8

耐紫外技术

紫外线辐射,特别是UVA和UVB,能够导致光伏组件中的材料(如封装材料、电池材料等)发生光降解。这种降解会导致材料性能下降,如颜色褪色、开裂、脆化等,从而影响光伏组件的整体性能和寿命。而上迈eArc组件具备优异的耐紫外性能的高分子聚合物复合材料前后板,取得权威机构TUV莱茵认证,并承诺提供25年线性功率质保与12年产品质保。

9







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