Пн-Вс: 9:00 - 17:00

Начало работы в 1995 году 29 лет прочности

Собственный завод +8613326865817

Экспортное качество sales@wenintech.com

LOGO1
Полиуретан, армированный стекловолокном: прорыв в области рамок для фотоэлектрических модулей1

Полиуретан, армированный стекловолокном: прорыв в области рамок для фотоэлектрических модулей1

Производство рам из армированного стекловолокном полиуретанового композита предлагает новое решение для выбора материалов для рам в солнечных фотоэлектрических модулях. Это интегрированное решение, сочетающее армированные стекловолокном полиуретановые пультрузионные композиты с полиуретановыми покрытиями на водной основе, предоставляет производителям фотоэлектрических модулей альтернативный выбор материалов помимо рам из алюминиевого сплава.

Поиск инновационных материалов для рамок солнечных фотоэлектрических модулей

В процессе развития циркулярной экономики солнечная энергия, как возобновляемый ресурс, играет ключевую роль как в текущем, так и в будущем энергетическом ландшафте. Рамка является важным компонентом солнечных фотоэлектрических модулей, служа для фиксации и герметизации сборки солнечных элементов, повышения структурной целостности и облегчения транспортировки и установки. Ее характеристики напрямую влияют на установку и срок службы модуля.

Традиционно в качестве материала для рамок большинства фотоэлектрических модулей преобладали профили из алюминиевого сплава. С быстрым ростом фотоэлектрической промышленности потребление алюминия в этом секторе увеличивается из года в год. Исходным материалом для профилей из алюминиевого сплава является первичный алюминий, производство которого требует значительного потребления электроэнергии и сопровождается значительными выбросами углерода.

На фоне множества факторов — быстро растущего спроса, ограниченных возможностей расширения производственных мощностей и значительного роста цен на алюминий — производители фотоэлектрических модулей постоянно ищут более качественные, но конкурентоспособные по цене альтернативы алюминиевому сплаву. Эта задача направлена не только на контроль затрат на материалы, но и на снижение зависимости от материалов с высоким энергопотреблением в процессе преобразования солнечной энергии в устойчивую электроэнергию.

Фотоэлектрические модули с рамами из стекловолокнистого полиуретанового композита получили сертификат TÜV Rheinland.
Фотоэлектрические модули с рамами из стекловолокнистого полиуретанового композита успешно прошли авторитетную в отрасли сертификацию TÜV Rheinland в 2021 году, продемонстрировав, что этот новый материал соответствует строгим требованиям фотоэлектрического сектора и обеспечивает высокоэффективные низкоуглеродные решения.
Комбинированное решение из стекловолоконных полиуретановых композитных рам с полиуретановыми покрытиями на водной основе представляет собой передовое достижение в секторе возобновляемых источников энергии. Мы готовы сотрудничать с партнерами по всей цепочке поставок фотоэлектрической продукции, чтобы стимулировать технологический прогресс в отрасли возобновляемых источников энергии и тем самым ускорить прогресс в достижении двойных целей по сокращению выбросов углерода.

Рама из стекловолокнистого полиуретанового композита: исключительные свойства материала

Разработанные в течение нескольких лет, рамы из стекловолокнистого полиуретанового композита обладают выдающимися свойствами. Как неметаллическое решение, они также предлагают преимущества, недостижимые для металлических рам, обеспечивая значительное снижение затрат и повышение эффективности для производителей фотоэлектрических модулей.

Композит из стекловолокна и полиуретана обладает выдающимися механическими свойствами, а его прочность на осевое растяжение более чем в семь раз превышает прочность традиционных материалов из алюминиевого сплава. Он также демонстрирует высокую устойчивость к солевому туману и химической коррозии.

Неметаллические рамы являются идеальной альтернативой рамам из алюминиевого сплава

Благодаря объемному удельному сопротивлению, достигающему 1×10¹⁴ Ом·см, неметаллические рамы, в которые встроены фотоэлектрические модули, существенно снижают вероятность образования цепей утечки. Это помогает уменьшить вероятность возникновения PID (потенциально индуцированной деградации). Пагубные последствия PID приводят к снижению мощности ячеечных модулей, что уменьшает выработку электроэнергии. Следовательно, минимизация явления PID повышает эффективность выработки электроэнергии солнечными панелями.

 

Полиуретановое покрытие на водной основе защищает раму

Для защиты рамок фотоэлектрических модулей, которые круглый год подвергаются воздействию внешних условий, было разработано полиуретановое покрытие на водной основе. После нанесения полиуретанового покрытия на водной основе на поверхности из стекловолокнистого полиуретанового композита профили продемонстрировали отличную атмосферостойкость после 6000 часов ускоренного старения в условиях испытаний с использованием ксеноновой лампы. Одновременно с этим полиуретановое покрытие на водной основе демонстрирует отличную адгезию к стекловолокнистому полиуретановому композитному субстрату, сохраняя при этом исключительно низкий уровень выбросов летучих органических соединений.

Фотоэлектрические модули с рамами из стекловолокнистого полиуретанового композита получили сертификат TÜV Rheinland.
Фотоэлектрические модули с рамами из стекловолокнистого полиуретанового композита успешно прошли авторитетную в отрасли сертификацию TÜV Rheinland в 2021 году, продемонстрировав, что этот новый материал соответствует строгим требованиям фотоэлектрического сектора и обеспечивает высокоэффективные низкоуглеродные решения.
Комбинированное решение из стекловолоконных полиуретановых композитных рам с полиуретановыми покрытиями на водной основе представляет собой передовое достижение в секторе возобновляемых источников энергии. Мы готовы сотрудничать с партнерами по всей цепочке поставок фотоэлектрической продукции, чтобы стимулировать технологический прогресс в отрасли возобновляемых источников энергии и тем самым ускорить прогресс в достижении двойных целей по сокращению выбросов углерода.

 

Пожалуйста, оставьте нам сообщение