Знаете ли вы, какие виды солнечных модулей существуют?

Солнечные модули, также известные как солнечные панели, являются важной частью солнечной системы. Они преобразуют солнечный свет в электричество посредством фотоэлектрического эффекта. В связи с растущим спросом на возобновляемую энергию солнечные модули стали популярным выбором для жилых и коммерческих зданий.

 

1. Монокристаллические кремниевые солнечные модули:

Монокристаллические солнечные модули изготавливаются из монокристаллической структуры (обычно кремния). Они известны своей высокой эффективностью и стильным чёрным цветом. Процесс производства включает в себя резку цилиндрических слитков на тонкие пластины, которые затем собираются в солнечные элементы. Монокристаллические модули обладают более высокой выходной мощностью на квадратный фут по сравнению с другими типами модулей, что делает их идеальными для установок в ограниченном пространстве. Они также лучше работают в условиях низкой освещённости и служат дольше.

 

2. Поликристаллические солнечные модули:

Поликристаллические солнечные модули изготавливаются из нескольких кристаллов кремния. Процесс производства включает плавление сырого кремния и заливку его в квадратные формы, которые затем разрезаются на пластины. Поликристаллические модули менее эффективны, но более экономичны, чем монокристаллические. Они имеют синий цвет и подходят для установки в местах с достаточным пространством. Поликристаллические модули также хорошо работают в условиях высоких температур.

 

3. Тонкопленочные солнечные модули:

Тонкоплёночные солнечные модули изготавливаются путём нанесения тонкого слоя фотоэлектрического материала на подложку, например, стекло или металл. Наиболее распространённые типы тонкоплёночных модулей — это модули на основе аморфного кремния (a-Si), теллурида кадмия (CdTe) и селенида меди, индия и галлия (CIGS). Тонкоплёночные модули менее эффективны, чем кристаллические, но они лёгкие, гибкие и более дешёвые в производстве. Они подходят для крупных установок и приложений, где важны вес и гибкость, например, для интегрированных в здания фотоэлектрических систем.

 

4. Двусторонние солнечные модули:

Двусторонние солнечные модули предназначены для улавливания солнечного света с обеих сторон, что увеличивает их общую выходную мощность. Они могут генерировать электроэнергию как из прямого солнечного света, так и из солнечного света, отраженного от земли или окружающих поверхностей. Двусторонние модули могут быть монокристаллическими или поликристаллическими и обычно устанавливаются на возвышенных конструкциях или отражающих поверхностях. Они идеально подходят для установок с высоким альбедо, например, на заснеженных участках или крышах с белыми мембранами.

 

5. Интегрированная фотоэлектрическая система здания (BIPV):

Интегрированная фотоэлектрическая система зданий (BIPV) подразумевает интеграцию солнечных модулей в конструкцию здания, заменяя традиционные строительные материалы. BIPV-модули могут быть выполнены в виде солнечной черепицы, солнечных окон или солнечных фасадов. Они обеспечивают выработку электроэнергии и поддержку конструкции, снижая потребность в дополнительных материалах. BIPV-модули эстетичны и легко интегрируются как в новые, так и в существующие здания.

 

В целом, существует множество типов солнечных модулей, каждый из которых обладает своими особенностями и функциями, подходящими для различных применений. Монокристаллические модули обеспечивают высокую эффективность и производительность в ограниченном пространстве, в то время как поликристаллические модули экономичны и хорошо работают в условиях высоких температур. Мембранные модули лёгкие и гибкие, что делает их подходящими для крупномасштабных установок. Двусторонние модули улавливают солнечный свет с обеих сторон, увеличивая выходную мощность. Наконец, интегрированные в здания фотоэлектрические системы обеспечивают как производство электроэнергии, так и интеграцию в здания. Понимание различных типов солнечных модулей может помочь частным лицам и компаниям принимать обоснованные решения при выборе наиболее подходящего варианта для своей солнечной системы.


Время публикации: 19 января 2024 г.