Tillämpningen av flytande silikon i det fotovoltaiska fältet återspeglas huvudsakligen i tätning, bindning, isolering och skydd av fotovoltaiska moduler. Med sina utmärkta fysiska och kemiska egenskaper ger den viktiga garantier för den långsiktiga stabila driften av fotovoltaiska moduler. Följande är de specifika tillämpningarna av flytande silikon i det fotovoltaiska fältet:
1. Tätning och skydd av fotovoltaiska moduler
Tätning och vattentätning:Flytande silikon kan fylla och täcka luckor och hål på batterimodulerna för att bilda ett tätt skyddsskikt för att förhindra vatten och syre i luften från att invadera fotovoltaiska moduler och undvika oxidation och prestanda nedbrytning av kiselceller. Samtidigt kan det också effektivt isolera skadorna på yttre faktorer som sand, damm och statisk elektricitet till fotovoltaiska moduler.
Anti-aging och vädermotstånd:Flytande silikon har god väderåldrande motstånd och kan fungera stabilt under lång tid under extrema temperaturer och hårda miljöförhållanden. Dess utmärkta UV -motstånd kan tåla testet av olika hårda klimatfaktorer och förhindra att batterimodulerna eroderas av solstrålning på gummitätningar och sprickor.
Buffring och värmeisolering:Flytande silikon har utmärkta buffring och värmeisoleringsegenskaper, vilket kan förhindra skador på fotovoltaiska moduler av starka vindar och rörliga vibrationer, buffertkollisioner mellan moduler och skyddar glasskyddsplattor. Samtidigt kan den också isolera höga temperaturer och öka livslängden för solpaneler.
2. Bindning och fixering av fotovoltaiska moduler
Bindningsbatterimoduler:Flytande silikon kan fast fixa solpanelerna, glaspanelerna, aluminiumramarna och andra komponenter på batterimodulerna för att förhindra att de förskjuts eller deformationer under transport och installation. Den har hög bindningsstyrka och kan bindas till en mängd olika underlag utan primer, vilket gör konstruktionen enkel.
Förbättra strukturell styrka:Vid fixering och tätning av batterimodulerna kan flytande silikon också förstärka batterimodulerna för att förbättra deras strukturella styrka och hållbarhet.
3. Isolering och elektriskt skydd av fotovoltaiska moduler
Elektrisk isolering:Flytande silikon har utmärkta elektriska isoleringsegenskaper, som effektivt kan förhindra kortkretsar eller läckage i de inre kretsarna i fotovoltaiska moduler och säkerställa en säker drift av fotovoltaiska system.
Minska underhållskostnaderna:På grund av den utmärkta prestanda för flytande silikon har fotovoltaiska moduler inkapslade med flytande silikon längre livslängd och lägre felhastigheter, vilket minskar underhållskostnaden och utbytesfrekvensen för utrustning.
4. Fotovoltaisk modulproduktion och processoptimering
Lamineringsprocess ersätter lamineringsprocess:När cellen fortsätter att tunna har film- och lamineringsprocessen med fast storlek risk för dolda sprickor i cellen. Beläggningsprocessen för flytande silikon kan exakt positionera och bearbeta exakt, vilket bidrar till att förbättra bearbetningsutbytet. Dessutom är den traditionella lamineringsprocessen irreversibel, men lamineringsprocessen kan omarbetas, vilket ger större flexibilitet och tillförlitlighet för produktion av fotovoltaiska moduler.
Minska förpackningskostnaderna:På grund av de olika härdningsvägarna för film och flytande lim reduceras gramvikten för lim per enhetsarea, och gramvikten är bara cirka 70% av filmens, vilket innebär att köpvärdet för lim per GW för modulfabriken reduceras med 30%, och den flytande silikonförpackningstekniken är ekonomisk.
5. Innovativa applikationer och trender för fotovoltaiska moduler
Självreparat och intelligent temperaturkontroll:Självreparande flytande silikon har gjort genombrott i laboratoriestadiet, och mikrokapslingsteknologi gör det möjligt för den att automatiskt reparera sprickor. Intelligent temperaturkontrollprodukter lagrar energi genom fasändringsmaterial, vilket kan minska modulens driftstemperatur med 8-12 grad och öka kraftproduktionseffektiviteten med 5,7%.
Funktionell integration: I framtiden kommer appliceringen av flytande silikon i det fotovoltaiska fältet att visa riktningen för funktionell integration, såsom att integrera flera funktioner såsom tätning, bindning, isolering och värmeisolering i en, vilket ger mer omfattande och effektivt skydd för fotovoltaiska moduler.

