Ellentétben egykristály származó polikristályos cellákból

Az első dolog, hogy a fogások a szem a megjelenést. Az egykristály elemek lekerekített sarkok és a felület egyenletes. Lekerekített sarkok vannak csatlakoztatva a tény, hogy a termelés egykristály szilícium készítünk, hengeres előforma. Egységessége színe és szerkezete egykristály elemek annak a ténynek köszönhető, hogy ez egy felnőtt szilícium kristály, és a kristály szerkezete egységes.

Ellentétben egykristály származó polikristályos cellákból
Ellentétben egykristály származó polikristályos cellákból

Másfelől, a polikristályos elemek van egy négyzet alakú, mert a tény, hogy a termelés a téglalap alakú üres kapunk. A inhomogenitása szín és polikristályos szerkezetű elemek azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy azok állnak nagyszámú különböző szilícium kristályok, és magában foglalja a kis mennyiségű szennyezés.

A második és talán a legfontosabb különbség - ez a hatékonyság a napenergia átalakítási. Monokristályos sejtek és panelek, illetve ezeken alapuló, a mai napig a legnagyobb hatékonyságot - akár 22% a normál gyártási és 38% felhasználásra az űrkutatásban. Egykristály szilícium nyersanyagokból előállított nagy tisztaságú (99,999%).

A kereskedelmi forgalomban kapható polikristályos elemek hatásfoka 18%. A kisebb hatékonyság annak a ténynek köszönhető, hogy a termelés a polikristályos szilícium használják nem csak az elsődleges szilícium nagy tisztaságú, hanem a másodlagos anyagokat (például napelemek vagy feldolgozott szilícium acélipar hulladék). Ez vezet a különböző hibák polikristályos elemek, mint a kristály határok, microdefects, szén és oxigén szennyeződések.

Hatásosság elemek végső soron felelős a fizikai méret a napelemek. Minél magasabb a hatásfok, annál kisebb a terület a panel azonos teljesítmény.

A harmadik különbség - ez az ára a napelemek. Természetesen az ár az akkumulátor kissé meghaladja a monokristályos elemet tartalmazó készüléket. Ez annak köszönhető, hogy drágább gyártási folyamat és a nagy tisztaságú szilícium. Azonban ez a különbség elhanyagolható, és átlagosan mintegy 10%.

Ellentétben a negyedik - egy életre a napelemek. Napelemek már a helyszínen tesztelt sok telepítésnél. A gyakorlat azt mutatja, hogy az időszak napenergia szolgáltatás meghaladja a 20 évet. Vizsgálatok kimutatták teljesítmény csökkentését modulok 20 évre mintegy 10%. A monokristályos napelemek élettartama legalább 30 év, míg a polikristályos legalább 20 let.Moduli amorf szilícium (vékony film, vagy flexibilis) van egy élettartama 7 (az első generációs vékonyréteg-technikával) 20 (a második generációs vékonyréteg-technikával ) év. Sőt, a vékonyréteg modulok általában elveszítik 10-40% a kapacitás az első 2 év működés. Ezért mintegy 90% -os piaci PV modulok jelenleg az kristályos szilícium moduli.Mnogie gyártó garanciát kínál a saját modulok közötti időszakra 10-25 év. Így biztosítják, hogy a hálózati modulok nem csökkenhet 10% -nál nagyobb. A garancia a mechanikai sérülések általában adott időszakra 1-5 év. Yourself napelemek használt napelemes modulok gyakorlatilag korlátlan élettartam, és nem mutatnak bomlási évtizedek múltával. Idővel azonban, fejlesztése modulok esik. Ez az eredmény két fő tényező - a fokozatos pusztulása a film tömítésére használják a modul (általánosan használt etilén-vinil-acetát film - etilén-vinil-acetát; EVA) és megsemmisítése a modul hátsó felülettel (általában polivinilfosfatnaya film), valamint egy fokozatos homályosodás réteg EVA fólia között elhelyezett üveg és napelemek.

Ellentétben egykristály származó polikristályos cellákból

Hermetikus modul védi a napelemek és a belső elektromos csatlakozások a nedvességtől. Mivel gyakorlatilag lehetetlen teljesen védjük az elemeket a nedvességtől, modulok valójában „lélegezni”, de ez rendkívül nehéz megfigyelni. Nedvesség belsejébe, lemerült a külső délután, amikor a hőmérséklet a modul növekszik. Napfény fokozatosan tönkreteszi a lezáró elemek miatt az ultraibolya sugárzás, és kevésbé rugalmas és alkalmasabb mechanikai hatás. Idővel ez a romlásához vezet a biztonsági modul a nedvességtől. A nedvesség, hogy bejut a modul, vezet korrózió elektromos csatlakozások, növeli az ellenállást a helyszínen korrózió, túlmelegedés és megsemmisítése a kapcsolati modul vagy csökkenthetjük a kimeneti feszültség.

A második tényező, ami csökkenti a modul gyártási - fokozatosan csökken az átláthatóság a film az üveg és az elemek. Ez a csökkenés nem észrevehető, hogy a szabad szemmel, de csökkenéséhez vezet a modul kimenete annak a ténynek köszönhető, hogy kevesebb fény jut a napelemek.

Maximum romlása általában a gyártó által garantált nem több, mint 20% 25 év alatt. Tesztek azonban valódi egységei azt mutatta, hogy a termelés 30 éve csökkent legfeljebb 10%. Sok ilyen modulok és továbbra is működik a bejelentett paramétereket a gyártás során (azaz nem bomlik). Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a modulok fog működni legalább 20 év, és nagy valószínűséggel biztosítja az erős teljesítmény és 30 év kezdete óta a munkát.

Tehát, felsoroljuk a főbb különbségek a mono- és polikristályos napelemek:

Mint látható, a listából, ez nem egy naperőmű sem számít, hogy melyik a napelem kell használni annak összetételét. A fő paraméterek - a feszültség és teljesítmény a napelem nem függ, hogy milyen típusú sejteket és gyakran megtalálható eladó két egyforma teljesítményű típus panel. Annak érdekében, hogy a végső döntés akár a vevő. És ha ez nem zavar egységes színű elemeket és egy kicsit nagyobb területen, akkor valószínűleg ő fog választani olcsóbb polikristályos napelemek. Ha ezek a paraméterek fontosak neki, akkor a nyilvánvaló választás lenne egy kicsit drágább monokristályos napelem.