နေစကြဝဠာစနစ်တွေအကြောင်း သင်ဘာတွေသိလဲ (2)

ဆိုလာစနစ်ရဲ့ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် — ဆိုလာပြားတွေအကြောင်း ပြောကြရအောင်။

ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဆိုလာပြားများအပေါ် ဝယ်လိုအားလည်း မြင့်တက်လာပါသည်။

အသုံးအများဆုံး အမျိုးအစားခွဲခြားနည်းမှာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအလိုက်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလာပြားများကို အောက်ပါအမျိုးအစားများအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။

- Monocrystalline ဆိုလာပြားများ

ဒီဆိုလာပြားအမျိုးအစားဟာ အထိရောက်ဆုံးလို့ ယူဆရပါတယ်။ ၎င်းကို တစ်ခုတည်းသော သန့်စင်တဲ့ ဆီလီကွန်ပုံဆောင်ခဲနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် single-crystalline ဆိုလာပြားလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ monocrystalline ဆိုလာပြားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ၁၅% မှ ၂၂% အထိ ရှိပြီး ရရှိတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့ ၂၂% အထိကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။

- Polycrystalline ဆိုလာပြားများ

Polycrystalline ဆိုလာပြားများကို ဆီလီကွန်ပုံဆောင်ခဲများစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် monocrystalline ဆိုလာပြားများထက် စွမ်းဆောင်ရည် နည်းပါးပါသည်။ သို့သော် ထုတ်လုပ်ရန် စျေးသက်သာသောကြောင့် ပိုမိုတတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၁၃% မှ ၁၆% အထိ ရှိသည်။

- မျက်နှာနှစ်ဖက်သုံး ဆိုလာပြားများ

မျက်နှာနှစ်ဖက်စလုံးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ အလင်းရောင်ဝင်ရောက်ပြီး ဆိုလာဆဲလ်များထံ ရောက်ရှိနိုင်စေမည့် မှန်နောက်ခံအလွှာ ပါရှိသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ရိုးရာဆိုလာပြားများထက် ပိုမိုထိရောက်စေသည်။

ဆိုလာပြားကို အဓိကအားဖြင့် အလူမီနီယမ်ဘောင်၊ ဖန်၊ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော EVA၊ ဘက်ထရီ၊ ဖြတ်တောက်မှုမြင့်မားသော EVA၊ နောက်ခံဘုတ်၊ ဂျန့်ရှင်ဘောက်စ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။အစိတ်အပိုင်းများ

ဖန်

၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

အီးဗာ

၎င်းကို မာကျောသောဖန်နှင့် ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ကိုယ်ထည် (ဥပမာဘက်ထရီ) ကို ကပ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော EVA ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လေထဲတွင်ထိတွေ့ထားသော EVA သည် ဟောင်းနွမ်းပြီး အဝါရောင်ဖြစ်လွယ်သောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပြီး အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။

ဘက်ထရီစာရွက်

ပြင်ဆင်မှုနည်းပညာအမျိုးမျိုးအရ ဆဲလ်ကို single crystal cell နှင့် polycrystal cell အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဆဲလ်နှစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်းကွက်တိဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလင်းနည်းသောတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှုတို့သည် ကွဲပြားသည်။

နောက်ခံဘုတ်

လေလုံအောင် လုံအောင်ပိတ်ထားပြီး ရေစိုခံနိုင်သည်။

လက်ရှိတွင် အဓိကကျောဘုတ်များတွင် TPT၊ KPE၊ TPE၊ KPK၊ FPE၊ နိုင်လွန် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ TPT နှင့် KPK တို့သည် အသုံးအများဆုံး ကျောဘုတ်များ ဖြစ်သည်။

အလူမီနီယမ်ဘောင်

အကာအကွယ်ပေးသော အလွှာသည် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ အထောက်အပံ့ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်

လမ်းဆုံသေတ္တာ

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပါ၊ လက်ရှိလွှဲပြောင်းရေးစခန်း၏ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါ။

ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပေးပို့သူ - မစ္စတာ ဖရန့်ခ် လီယန်

မိုဘိုင်း/WhatsApp/Wechat:+၈၆-၁၃၉၃၇၃၁၉၂၇၁

စာတိုက်:[အီးမေးလ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်]


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်