在我國,隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,光伏組件回收利用的技術和政策體系逐漸受到關注,經(jīng)濟可行的光伏組件回收利用技術路徑開始被研究和探索。
光伏組件的回收方法:流化床反應器熱處理法。
利用流化床反應器對廢光伏組件進行熱處理。將細砂放入流化床反應器中。在一定溫度和流量的空氣作用下,細砂處于沸騰狀態(tài),具有液體的物理性質。當模塊放入流化床時,EVA和背板材料將在反應器中氣化,廢氣將從反應器進入二次燃燒室作為反應器的熱源。對于厚度超過400微米的電池,完整的硅片可以回收。由于制造技術的不斷發(fā)展和電池電芯的變薄,熱處理方法已經(jīng)無法獲得完整的硅片,因此只能用于回收硅材料。
該光伏板組件光電轉換效率高,可靠性高;擴散技術保證了芯片各處轉換效率的均勻性;保證良好的導電性、可靠的附著性和良好的電極焊接性;高精度絲網(wǎng)印刷圖形和高平整度使電池易于自動焊接和激光切割。
光伏組件回收方法:固定容器熱處理法。
將光伏組件放入焚燒爐中,將反應溫度設置為600℃進行焚燒。焚燒后,手動分離電池、玻璃和框架。各種回收材料進入相應的回收程序,塑料材料完全燃燒。
光伏組件回收的方法:物理分離。
拆下組件的鋁框和接線盒,然后粉碎無框組件,將涂錫焊帶與玻璃顆粒分離,剩下的研磨,通過靜電分離得到金屬、硅粉、背板顆粒和EVA顆粒。這種方法的最終結果是不同物質的混合物,單一成分無法完全分離,目前還處于實驗室研究階段。
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