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傳統化石能源不但不能再有,而且容易造成溫室效應,不夠綠色環保。太陽能發電技術成熟,是目前使用較廣泛的清潔能源,很可能成為未來的主流。本篇文章中我們將介紹太陽能光伏玻璃,增長大家的見聞。
鋼化玻璃,采用低鐵鋼化絨面玻璃(又稱為白玻璃),現在光伏業中用的較多的是厚度3.2mm±0.3mm的普通規格;鋼化性能符合國標:GB9963-88,或者封裝后的組件抗沖擊性能達到國標 GB9535-88 地面用硅太陽電池組件環境實驗方法中規定的性能指標;
一般情況下,透光率應高于90%;在太陽電池光譜響應的波長范圍內(320-1100nm)透光率達91%以上,對于大于1200 nm的紅外光有較高的反射率.此玻璃同時能耐太陽紫外光線的輻射,透光率不下降.
玻璃還應通過或符合國家標準GB/T 9963-1998和GB 2828-87.
不過光伏玻璃有很多種,你可以查看一些這方面的資料,比建筑材料方面的國標什么的
玻璃的材料主要有三部分構成:基本原料、助熔劑和著色劑,另外還包括脫色劑、澄清劑和乳蝕劑.
2.1 二氧化硅
二氧化硅是玻璃制作的主要原料.二氧化硅在地球上的儲量是很大的.二氧化硅是石頭的主要原料,各種不同的石頭的含硅量是不同的.在我們生活中這些材料是很常見的.
2.2 助熔劑
二氧化硅的熔點很高,要想達到這個熔點是很困難.古人想辦法加入一些別的其他的物質來使它的熔化溫度降低.另外二氧化硅融化的時候非常突兀,加熱過程中沒有逐漸變軟的過渡階段,結合進一些其他的物質后使玻璃可以在不同的溫度下呈不同的融化狀態,有利于塑形操作和有效定形.這種物質就是助熔劑.
助熔劑通常是含氧化鈉、氧化鉀、氧化鉛、氧化鈣、氧化鋇等物質的原料,如石灰石、長石、純堿、硼酸、鉛化合物、鋇化合物.氧化鈉可以降低玻璃形成中的黏度,使玻璃易于熔制,起著良好的助熔作用;氧化鋇在玻璃的形成中起著與氧化鈉基本的作用;氧化錫可以增加玻璃的化學穩定性和機械強度;氧化鉛可以增加密度,提高折射性,有特殊光澤;鉛可以使玻璃對光的折射率大而散射率小使得玻璃更具光澤和穩定.
2.3 澄清劑
在玻璃制作的過程中會出現一些小的氣泡,澄清劑是用來減少這些氣泡所用的.常用的有氧化砷、氧化銻和硝化鹽.
2.4 乳蝕劑
在玻璃生產中藝術家根據作品的要求,使玻璃產生不透明的效果,使玻璃變得不透明的就是乳蝕劑.它可以使玻璃產生結晶或不固定的膠體微粒,這些微粒和玻璃本身的折射率不同會產生不透明的效
果.常用的乳蝕劑有氧化錫、氧化銻和磷酸鹽.
2.5 脫色劑
頭色劑主要是用來清理原料中的雜質給玻璃帶來的不希望出現的顏色,使玻璃城縣無色透明的效果.主要有化學脫色劑和物力脫色劑兩種,化學脫色劑通常通過氧化作用消色,主要有硝酸鈉、硝酸鉀.物理脫色劑通過產生互補色而使玻璃無色,主要有二氧化錳、硒和氧化鈷、氧化溴.
光伏(Photovoltaic):是太陽能光伏發電系統(Solar power system)的簡稱,是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統,有單獨運行和并網運行兩種方式。 同時,太陽能光伏發電系統分類,一種是集中式,如大型西北地面光伏發電系統;一種是分布式(以>6MW為分界),如工商企業廠房屋頂光伏發電系統,民居屋頂光伏發電系統。
發電是指利用發電動力裝置將水能、石化燃料(煤、油、天然氣)的熱能、核能等轉換為電能的生產過程。直流發電大多以電化學的方式產生電力,泛稱為電池,以小功率的應用為主。發電的主要形式有水力發電、火力發電和核能發電。
太陽能(solar energy),是指太陽的熱輻射能(參見熱能傳播的三種方式:輻射),主要表現就是常說的太陽光線。在現代一般用作發電或者為熱水器提供能源。 自地球上生命誕生以來,就主要以太陽提供的熱輻射能生存,而自古人類也懂得以陽光曬干物件,并作為制作食物的方法,如制鹽和曬咸魚等。在化石燃料日趨減少的情況下,太陽能已成為人類使用能源的重要組成部分,并不斷得到發展。太陽能的利用有光熱轉換和光電轉換兩種方式,太陽能發電是一種新興的可更新能源。廣義上的太陽能也包括地球上的風能、化學能、水能等。
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2024-10-16