Kā alumīnija ekstrūzijas tiek izmantotas saules paneļiem
Datums:2026-06-25
Skatīt: 3131 Punkts
Pasaules jaunās enerģijas fotoelementu rūpniecība atrodas straujas paplašināšanās stadijā, un pieprasījums pēc strukturāliem profiliem, piemēram, rāmjiem un kronšteiniem dažāda veida mājsaimniecību jumta sadales elektrostacijām un liela mēroga centralizētām uz zemes izvietotām fotoelementu elektrostacijām, ir strauji pieaudzis. Alumīnija ekstrūzijas profili ir kļuvuši par neaizstājamu galveno strukturālo materiālu fotoelektriskajā nozarē, pateicoties to vieglajam, lielajam spēkam, ilgstošai pretkorozijas un pārstrādājamām priekšrocībām, un tie ir piemēroti visu veidu fotoelementu būvniecības āra scenārijiem.
Kāpēc alumīnijs ir ideāli piemērots saules paneļu lietojumiem
Viegls unHaugstas stiprībasCīpašības
Tīra alumīnija zemais blīvums samazina PV komponentu svaru, samazinot loģistikas un pirmsprojekta izmaksas. Jumta PV nav nepieciešama armatūra, un viens cilvēks var strādāt ar liela izmēra profiliem, tādējādi samazinot pieskaitāmo darbu grūtības un būvniecības izmaksas. Termiski apstrādātie un pastiprinātie alumīnija profili ir pietiekami stingri, lai ilgstoši izturētu vēju, sniegu, krusu un citus ārējos spēkus, nodrošinot stabilu PV sistēmas lietošanu vairāk nekā 25 gadus. Tā vieglā konstrukcija nesamazina nestspēju un var atbilst starptautiskajiem vēja spiediena standartiem lieljaudas moduļiem un izsekošanas kronšteiniem.
DabiskiCorozijaRpretestība arApamājot ar galvu
Alumīnija substrāta virsma var radīt blīvu oksīda plēvi, kurai ir noteikta pretrūsas spēja. Izmantojot 10-25 mikronu anodiskās oksidācijas apstrādi, tas var efektīvi izolēt ultravioletos starus, lietus un putekļu eroziju. Piekrastes sāls aerosolā, rūpnieciskajā korozijā, tuksneša smiltīs un citās skarbās vidēs profils nav viegli izturīgs pret punktveida koroziju, un ilgstoši saglabājot pamatnes izskata integritāti, tas nerūsē. Tērauda fotoelektriskās sastāvdaļas ir viegli oksidējamas un rūsas, un tās regulāri jākrāso ar pretkorozijas slāni, ar augstām ekspluatācijas un apkopes izmaksām. Anodēti alumīnija profili var būt bez apkopes visa cikla garumā, bez nepieciešamības veikt koroziju izraisošo komponentu remontu, tādējādi samazinot vēlākās ekspluatācijas un apkopes izmaksas.
LieliskiThermāla unEelektriskāsConduktivitāte
Alumīnijam ir lieliska siltumvadītspēja, kas var ātri novirzīt PV elementu lieko siltumu, mazināt augstas temperatūras izraisīto jaudas samazināšanos un stabilizēt elektroenerģijas ražošanas efektivitāti. Moduļu pastāvīga temperatūras darbība var uzlabot ikgadējos elektroenerģijas ražošanas un elektrostaciju ieņēmumus, kā arī saīsināt PV projektu investīciju atgūšanas ciklu. Alumīnija vadītspēja atbilst PV spēkstacijas zemējuma standartiem, viengabala profils ar savu vadošo struktūru, bez papildu piederumiem, lai vienkāršotu konstrukciju. Dizains samazina savienotāju izmantošanu un samazina nodiluma, kontaktu īssavienojumu un elektrisko ugunsgrēku risku, tādējādi uzlabojot sistēmas drošību, darbojoties jebkuros laikapstākļos.
Ekstrūzijas elastība
Karstās ekstrūzijas procesu var veidot drenāžas kanālā, T veida spraugā, blīvējuma spraugas kompozītmateriālu šķērsgriezuma profilos, gatavais produkts nav jāfrēzē, metināta apdare, rūpnīcu var izmantot tieši montāžas atbalstam. Ražotāji var pielāgot šķērsgriezuma struktūru atbilstoši fotoelektrisko paneļu izmēram un vietas apstākļiem, kas ir piemēroti sērijveida montāžai moduļu rūpnīcas automatizētajā montāžas līnijā un liela mēroga masveida ražošanas ritmam. Standartizētus fotoelektriskos alumīnija profilus var ražot plašā mērogā, samazinot instrumentu un apstrādes izmaksas, lai apmierinātu pieprasījumu pēc liela apjoma piegādes. Integrētā ātrās montāžas struktūra realizē moduļu savienošanu, samazina palīgmateriālu un procesu skaitu un saīsina būvniecības ciklu.
BezgalīgsReciklēšana
Nolietoto fotoelektrisko alumīniju var pārstrādāt, kausējot un reģenerējot, nezaudējot pārstrādātā materiāla veiktspēju un enerģijas patēriņu tikai 5% apmērā no neapstrādāta alumīnija. Alumīnija slēgtā cikla otrreizējā pārstrāde var ievērojami samazināt oglekļa emisijas visā PV dzīves ciklā un palīdzēt nozarei kļūt par oglekļa neitrālu. Globālā PV alumīnija pārstrādes nozares ķēde ir ideāla, un alumīnija otrreizējās pārstrādes līmenis no ekspluatācijas pārtrauktām spēkstacijām ir vairāk nekā 95%, un tā pārstrādes efektivitāte ir augstāka nekā citiem materiāliem. Pārstrādātu alumīniju var pārstrādāt PV rāmja kronšteinos, samazinot alumīnija patēriņu, kas atbilst PV zaļās attīstības virzienam.
Alumīnija ekstrūzijas, ko izmanto saules paneļu rāmjos
FotoelementsFrameProfilsMvecināšanaProcess
Alumīnija stieņi tiek karsēti un izspiesti caur veidni, vienlaikus veidojot drenāžas, blīvēšanas un montāžas spraugas, novēršot nepieciešamību pēc otrreizējas apstrādes. Profili tiek dzesēti ar ūdeni, iztaisnoti un termiski apstrādāti, lai stabilizētu organizāciju un kontrolētu pielaidi, kas ir piemērota automatizētai montāžai PV rūpnīcās. Termiski apstrādātie profili ir aizsargāti ar anodisku oksidāciju, un plēves biezums tiek pielāgots atbilstoši korozijas līmenim, kas pastiprina UV un sāls izsmidzināšanas izturību. Standartizētas apstrādes procedūras un pilnībā automatizētas montāžas līnijas uzlabo piegādes efektivitāti un nodrošina liela apjoma PV pasūtījumu piegādi.
MainstreamAlloyGrades
6063-T5 ir galvenais PV rāmju sakausējums ar labu presējamību un oksidētu plākšņu virsmu, labu pretkorozijas līmeni, kontrolējamām izmaksām un piemērots āra darba apstākļiem. Lai izmantotu šo rentablo sakausējumu, prioritāte ir visa veida parastajiem sadalītajiem PV moduļu rāmjiem. 6061-T6 termiskās apstrādes stiepes izturība, ievērojami uzlabota strukturālā stingrība, piemērota lielām sniega vētrām un reģioniem, īpaši lieljaudas fotoelementu paneļi sabiezināta rāmja apstrādei. 6005-T5, 6082-T6 augstas stiprības alumīnija sakausējuma nestspēja ir spēcīgāka, vairāk tiek izmantota jūrā peldošajos fotoelektriskajos, plato kalnu fotoelementu rāmjos, lai izturētu ārējo spēku ārkārtējās deformācijas radītos bojājumus.
Viegli alumīnija profilu ietīti PV moduļi, cieta struktūra un bez ievērojama svara pieauguma, piemēroti konteineru pārvadāšanai. Tā mazais pašsvars samazina stikla plīsumus un moduļu lūžņus transportēšanas laikā, uzlabojot rūpnīcas ražu. Blīvs oksīda slānis izolē alumīniju no ūdens tvaikiem un putekļiem, novēršot rāmja rūsēšanu un akumulatora mitruma bojājumus. Profila sprauga ar līmlenti nodrošina pilnu apkārtmēra blīvējumu, lai izturētu āra eroziju, garantējot moduļa kalpošanas laiku vairāk nekā 25 gadus.
Alumīnija montāžas sistēmas saules enerģijas iekārtām
Alumīnija jumta stiprinājumi PV ir sadalīti plakanā fiksētā tipa un regulējamā slīpuma veidā, kas abi ir izgatavoti no viegla alumīnija, lai samazinātu jumta nestspēju. Balasta necaurlaidīgā konstrukcija novērš nepieciešamību pēc perforācijas, lai bojātu hidroizolāciju, un ir piemērota visdažādākajām jumta PV modifikācijām, kā arī nebojā ēkas konstrukciju demontāžas laikā. Zemes stiprinājumi galvenokārt tiek iedalīti fiksētajos un vienas ass izsekošanas veidos, un to nesošās konstrukcijas tiek apstrādātas ar pielāgotiem ekstrudēta alumīnija profiliem. Augstam mitrumam un korozīvām vidēm, piemēram, ūdenim, lauksaimniecības fotoelementu papildierīcēm, autostāvvietas nojumei utt., atbalsta konstrukcijas izveidošanai tiek izmantots augsts korozijizturīgs alumīnijs, lai pielāgotos īpašiem darba apstākļiem.
6005-T5 alumīnija sakausējums apvieno ekstrudēšanas veiktspēju un konstrukcijas nestspēju ar vislabāko vispārējo piemērotību, un tas ir visplašāk izmantotais PV īpašais materiāls PV sliedēm un nesošajām sijām. Kā vēlamā izvēle iekšzemē zemē montējamām elektrostacijām un mājsaimniecības jumta stiprinājumiem, tas līdzsvaro izmaksas, produktivitāti un āra stabilitāti. Sabiezinātie 6061-T6 profili tiek izmantoti piekrastes sāls izsmidzināšanas un puteņa vietās ar lielu slodzi, lai uzlabotu lieces un bīdes izturību un izturību pret ekstremāliem laikapstākļiem. Dziļūdens peldošās PV un liela mēroga viedās izsekošanas PV galvenās sijas ir aprīkotas ar 6082-T6 augstas stiprības alumīniju, kas uzlabo liela laiduma plauktu stingrību un novērš ilgstošu deformāciju sprieguma apstākļos.
Alumīnija PV plauktu galvenās priekšrocības salīdzinājumā ar tēraudu
Alumīnija profili ir viegli, un viens transportlīdzeklis var pārvadāt vairāk detaļu, tādējādi samazinot transportēšanas izmaksas un ietaupot naudu. Ērta apstrāde uz vietas, nav nepieciešama liela mēroga tehnika, tāda paša izmēra uzstādīšanas laiks ir par 30% īsāks nekā tērauda karkasiem. Alumīnija dabīgā oksīda plēve ar anodiskās oksidācijas dubulto aizsardzību, piejūras vietām, kur ir lietains un augsts mitrums ilgstošai lietošanai brīvā dabā, nerūsēs, nav nepieciešamas vēlākas pretkorozijas krāsas apkopes darbības. Karsti cinkotais tērauda rāmis pēc pārklājuma nolietošanās ātri sarūsēs, un tas ir regulāri jāpārkrāso un jānomaina ar bojātām detaļām, kas rada augstas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas gadu gaitā, kā arī zemu izmaksu veiktspēju visā lietošanas ciklā.
Galvenās alumīnija ekstrūzijas izmantošanas priekšrocības saules enerģijas projektos
VieglsDesignCutsFpilnīga ķēdeCosts
Zemais alumīnija profilu blīvums samazina kravas spiedienu un palielina viena sūtījuma apjomu, lai mazinātu kravas izmaksas. Nav nepieciešams nostiprināt nesošo jumtu, ietaupot būvmateriālus un darbaspēku, samazinot sākotnējos ieguldījumus. Alumīnija profili ir viegli savienojami, un tos var uzstādīt viens cilvēks, kas uzlabo būvniecības efektivitāti un samazina strādnieku skaitu. Vēlākā ekspluatācijā un apkopē alumīnija profilus ir viegli demontēt un uzstādīt, kas nepārtraukti samazina pilna cikla darbības un apkopes izmaksas.
Anodiskās oksidācijas slānis pārklāj profila iekšējās un ārējās sienas, kas ir izturīgas pret vēja, smilšu, lietus un jūras sāls koroziju, ar spēcīgu adhēziju un stabilu izturību. PV 25 gadu dzīves cikla laikā nav nepieciešama pretkorozijas apkope, novēršot vajadzību pēc palīgmateriāliem un pieskaitāmajām būvniecības un ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksām. Alumīnija profiliem nav korozijas noplūdes, tie nepiesārņo jumtu, veģetāciju un nerūsē PV elektrisko armatūru. Dzeltenīgi brūnā ūdens plūsma, ko rada tērauda rāmja rūsēšana, pielīp pie stikla, bloķējot gaismas caurlaidību, un uzkrājas gadu no gada, izraisot nepārtrauktu elektroenerģijas ražošanas efektivitātes samazināšanos.
ViengabalainsMvecināšanaSnozīmēAmontāža
Profils ir rūpnīcā integrēts dizains ar savām regulējamām spraugām, drenāžas caurumiem un ātri pieguļošiem spiedpogām, ko var montēt uz vietas bez otrreizējas apstrādes. Tā daudzfunkcionālais integrētais šķērsgriezums samazina ārpakalpojumu aparatūras veidus, vienkāršo krājumu sagatavošanas procesu un samazina krājumu pārvaldības grūtības PV atbalsta piegādes ķēdē. Standartizētie PV alumīnija profili ir piemēroti pilnībā automātiskām ražošanas līnijām, kas var realizēt efektīvu masveida ražošanu un montāžu, kā arī veikt liela apjoma pasūtījumus gan mājās, gan ārvalstīs. Modulārā ātrās montāžas struktūra samazina būvniecības slieksni, ļaujot parastajam personālam sākt ar vienkāršu apmācību, samazinot paļaušanos uz profesionāliem tehniķiem un paātrinot projekta progresu.
Nolietotās PV alumīnija sastāvdaļas var tieši kausēt pēc demontāžas, un pārstrādātā alumīnija veiktspēja var sasniegt neapstrādāta alumīnija standartu, ko var pārstrādāt PV rāmjos un kronšteinos. Pārstrādātā alumīnija kausēšanas enerģijas patēriņš ir daudz mazāks nekā primārā alumīnija enerģijas patēriņš, ievērojami samazinot oglekļa emisijas no rūpnieciskās ķēdes un palīdzot uzņēmumiem sasniegt zemas oglekļa emisijas ražošanas prasības. PV nolietotās sastāvdaļas ir viegli šķirojamas, alumīnija pārstrādes līmenis ievērojami pārsniedz tērauda un plastmasas pārstrādes līmeni, un nozares ķēde ir nobriedusi. Alumīnija slēgtā cikla modelis samazina minerālu ieguvi, atbilst zema oglekļa satura PV atribūtam un palīdz nozarei sasniegt oglekļa neitrālu mērķi.
IzciliEekonomisksCostPveiktspējuWcaurumsLjaCycle
Alumīnija vienības cena ir augstāka nekā oglekļa tērauda cenai, taču tā visaptverošās lietošanas izmaksas ir izdevīgākas no visa dzīves cikla uzskaites. 25 gadu PV ciklā alumīnijam nav nepieciešama apkope, un tam ir zems pēcinvestīcijas apjoms, kā rezultātā samazinās kopējais projekta kapitāls un ātrāka atmaksāšanās. Alumīnija profili ir strukturāli stabili, samazinot apkopes dīkstāves zudumus korozijas un lūzumu dēļ, kā arī sabrūk spriedzes ietekmē. Liela mēroga centralizētajā PV alumīnija vieglais svars vēl vairāk samazina loģistikas un darbaspēka izmaksas un uzlabo projektu atdevi.
Alumīnija sakausējumu izvēle saules paneļu sistēmām
Parastie mājsaimniecības un rūpniecības/komerciālie PV moduļu rāmji ir izgatavoti no 6063-T5 sakausējuma, kas ir ļoti daudzpusīgs, ņemot vērā izskatu, pretkoroziju un izmaksas. Šis sakausējums ir priekšroka projektiem bez ārkārtējiem katastrofu līdzenumiem kontinentālajā Ķīnā, ar pietiekamiem krājumiem un ātru piegādi, neaizkavējot būvniecību. Augsta vēja spiediena, puteņa, piekrastes sāls izsmidzināšanas korozijas vietas kronšteina rāmis, vēlams 6005-T5, 6061-T6 augstas stiprības termiski apstrādāti alumīnija sakausējuma profili. Lieljaudas divpusēji fotoelektriskie paneļi, vienas ass izsekošanas kronšteins, peldoša fotoelementu platforma uz ūdens, ar 6082-T6 sabiezinātiem profiliem, lai stiprinātu kopējo lieces un triecienizturības konstrukcijas nestspēju.
6063 alumīnija, magnija un silīcija attiecība ir līdzsvarota, gluda ekstrūzijas formēšana, oksidācijas tekstūra ir skaista, piemērota liela pieprasījuma parādīšanai pēc fotoelektriskā rāmja. Vidēja stiprība, tikai iekšzemes parastajiem maziem un vidējiem fotoelementu projektiem, nevar tikt izmantota liela laiduma augstas slodzes sijai. 6005, 6061, 6082 sērijām ir lielāks magnija un silīcija saturs, ar T5/T6 termisko apstrādi, izturība ir daudz labāka nekā parastajam 6063 alumīnijam. Tādos pašos nesošos apstākļos var samazināt profila sieniņu biezumu, vēl vairāk samazinot kronšteina kopējo svaru, kas ir piemērots lielām zemes spēkstacijām, viedām izsekošanas kronšteiniem un citiem augstas slodzes profesionāliem fotoelementu scenārijiem.
VirsmaTapstrādePceļš uzMpievienotOāra PVNeeds
Iekšzemes parastajām nepiesārņojošām PV vietām standarta anodēšanas process 10–15 mikronu garumā var apmierināt saules un lietus vajadzības, lai nodrošinātu pastāvīgu pretkorozijas un nodilumizturīgu lietošanu. Oksīda plēves cietība ir augsta, izturīga pret skrāpējumiem, un sastāvdaļas nav viegli saskrāpēt un sabojāt iekraušanas un izkraušanas, kā arī būvniecības uz vietas laikā, un ilgtermiņa āra aizsardzības veiktspēja ir stabila un nav nederīga. Piekrastes, ķīmiskās rūpniecības zona, augstas korozijas vietas, izmantojot 20 mikronu sabiezinātu anodiskās oksidācijas procesu, jūras augstākās klases fotoelementu pārklājuma fluoroglekļa pulvera pārklājuma dubultās aizsardzības procesu. Dubultā aizsardzība, lai bloķētu pamatnes sāls izsmidzināšanas skābās vides eroziju, lai novērstu profila bedrīšu veidošanos, malu plaisāšanas novecošanos, piemērota PV īpaši ilgiem āra ekspluatācijas apstākļiem.
Saules alumīnija ekstrūzijas dizaina apsvērumi
Strukturālās stiprības un slodzes pielāgošanas dizains
Profila dizains atbilst IEC starptautiskajam standartam, aprēķina vēja spiedienu un sniega spiedienu un citas slodzes, kā arī optimizē sienas biezumu un stiegrojumu, lai uzlabotu lieces pretestību. Simulāciju izmanto, lai modelētu dažādu darba apstākļu deformāciju un kontrolētu novirzes parametrus, lai nodrošinātu spēka ilgtermiņa stabilitāti. Šķērsgriezuma konstrukcijā ir ņemta vērā nestspēja un materiālu izmaksas, un alumīnija materiāls tiek racionalizēts atbilstoši standarta mehāniskajai slodzei, lai kontrolētu viena profila gabala ražošanas izmaksas no avota. Dobais un slēgtais šķērsgriezums ar iebūvētu stiegrojuma konstrukciju līdzsvaro nepieciešamību pēc viegla svara samazināšanas ar konstrukcijas stingrību un ir piemērots fotoelementu projektu būvniecībai visa veida klimatā un slodzes novērtējumos visā pasaulē.
Profils ir iestrādāts regulējamā T-veida stiprinājuma rievā, un armatūru var brīvi noregulēt, lai pielāgotu soli, padarot to saderīgu ar visiem tirgū pieejamajiem PV moduļu izmēriem. Iebūvētās drenāžas atveres šķērsgriezumā ļauj ātri novadīt ūdeni, izvairoties no hermētiķa korozijas un palēninot šūnu novecošanos. Profila sānos ir iebūvēts vadu kanāls, kas var paslēpt un uzglabāt PV kabeļus un palēnināt novecošanās procesu, izolējot tos no UV stariem. Profila galā ir viengabala ūdensnecaurlaidīga spārna struktūra, kas samazina palīgmateriālu un iegādes izmaksas.
Āra fotoelementu temperatūras starpība var sasniegt -40 ℃ līdz 85 ℃, alumīnija termiskās izplešanās koeficients ir liels, četru sezonu temperatūras deformāciju ir viegli radīt iekšēja kompresijas sprieguma bojājumu struktūra. Gara izmēra virzošās sliedes salaidums atstāj standarta izplešanās spraugu ar bīdāmu kustīgu armatūru, lai neatkarīgi atbrīvotu deformācijas spriegumu, izvairoties no profila izliekuma un PV stikla vilkšanas. Blīvējuma grope saglabā elastīgu deformācijas rezervi, lai pielāgotos profila karstajai un aukstajai izplešanās un saraušanās apstākļiem, un pret laikapstākļiem izturīga līmlente sinhronizē deformāciju, lai novērstu līmes noņemšanu un ūdens noplūdi. Īpaši garās vadošās sliedes ir savienotas ar kustīgiem savienojumiem, lai izkliedētu izplešanos un saraušanos, izvairoties no profilu deformācijas, kas izraisa slēptas stikla plaisas un bojājumus.
Pretkorozijas unSurfaceTEhnoloģijaAadaptīvsDesign
Noapaļota slīpuma konstrukcija novērš anodētu stūru plānās kārtiņas veidošanu, novērš pretkorozijas vājo punktu un uzlabo kopējo aizsardzības viendabīgumu. Izlīdziniet pamatnes virsmu, lai uzlabotu oksidētās plēves saķeri, lai aizsargslānis nebūtu viegli nobirst gabalos zem āra vibrācijas un vēja un smilšu berzes. Optimizējiet ļoti korozīvu vietu šķērsgriezuma struktūru, samaziniet zemu ūdeņu mirušo telpu, samaziniet jūras sāls un piesārņojošo vielu nogulsnēšanās izraisītas korozijas iespējamību un pagariniet profilu kalpošanas laiku. Alumīnija un tērauda montāžas punkti ir aprīkoti ar izolācijas starplikām, lai izolētu tiešu kontaktu ar atšķirīgiem metāliem, novērstu elektroķīmisko koroziju ūdens tvaiku vidē un aizsargātu profila pamatni neskartu.
Ražošana un izmēru pielaides kontrole
Optimizējiet šķērsgriezuma dizainu, lai tas atbilstu ekstrūzijas procesam, kontrolējiet platuma /biezuma attiecību un sarežģītību, pagariniet presēšanas kalpošanas laiku un palieliniet masveida produkcijas ražu. Stingri kontrolējiet minimālo sienu biezuma un mēles attiecības parametrus, lai izvairītos no ražošanas defektiem. Savietojams ar automatizētām montāžas līnijām, profila garuma un spraugu pielaides kontrole līdz 0,1-0,3 mm augstas precizitātes diapazonam, piemērota pilnībā automatizētai mehanizētai montāžai. Vienots standartizēts kopējais šķērsgriezums samazina pielāgotas veidņu izstrādes izmaksas, atvieglo ražotāju partijas plānošanu un krājumu uzglabāšanu, kā arī saīsina fotoelektrisko projektu pasūtījumu piegādes ciklu.
Izaicinājumi un risinājumi saules alumīnija lietojumos
IlgtermiņaCorozija iekšāExtremeEvide
Piejūras sāls izsmidzināšana un rūpnīcas skābo izplūdes gāzu ilgstoša profila virsmas slāņa erozija, kā rezultātā pakāpeniski sabojājas parastā plānā oksīda plēve, profila balināšana un punktveida korozijas bedres. 10 mikroni vai mazāk vienkārša alumīnija oksidēšana, nepietiekama aizsardzība, izmantošana ārpus telpām piecus gadus, tas ir, substrāta korozija, nopietni saīsina fotoelektriskās sistēmas kalpošanas laiku. Ļoti kodīgas vietas, kurās izmanto sabiezinātu anodisko oksidāciju, fotoelementu, kas atbalsta divslāņu aizsardzības izmantošanu, korozīvās vides kontakta alumīnija substrāta izolāciju. Būvniecības laikā tiek pievienotas izolācijas blīves, lai izolētu alumīnija un tērauda detaļas, bloķējot vadošo vidi un novēršot elektroķīmisko koroziju.
AugstsLoadPpārliecinātBaptvēraLarge izmēraModules
Palielinoties PV moduļa izmēram, palielinās arī tā pašsvars un pretvēja laukums, kas prasa lielāku rāmja un stenta stingrību. Tradicionālajiem plānsienu 6063 profiliem nav pietiekamas nestspējas, un tie ir pakļauti deformācijai un plaisāšanai stipra vēja un vibrācijas ietekmē, kas sliktos laika apstākļos var izraisīt komponentu pārvietošanos. Projektā tiek izmantoti augstas stiprības profili 6005-T5 un 6061-T6 ar papildu pastiprinājumu šķērsgriezumā, lai uzlabotu lieces un triecienizturību. Konstrukcijas dizains ir optimizēts, izmantojot simulāciju, kas ievērojami uzlabo nestspēju un spiedes pretestību ierobežota svara pieauguma apstākļos.
Temperatūras izmaiņu izraisīti strukturālie stresa bojājumi
Sezonas karstuma un aukstuma izmaiņas izraisa alumīnija izplešanos un saraušanos, un stingra uzstādīšana turpinās vilkt PV stiklu un hermētiķi, kā rezultātā stiklā veidojas slēptas plaisas. Kad hermētiķis tiek attīrīts no gumijas un tajā iekļūst ūdens, šūnas tiek mitrinātas un elektroenerģijas ražošanas efektivitāte samazinās, saīsinot moduļa kalpošanas laiku. PV kronšteins atbalsta bīdāmu regulējamu armatūru, rāmja savienojuma rezervēto izplešanās un saraušanās spraugu, neatkarīga temperatūras atšķirību atbrīvošana, ko rada ekstrūzijas sprieguma iekšējā izplešanās un saraušanās. Saskaņots ar augstas elastības laikapstākļiem izturīgu hermētiķi un plašāku blīvējuma rievu, pielāgojoties normalizētai alumīnija mikrodeformācijai, ilgstošai moduļa blīvējuma un ūdensnecaurlaidības uzturēšanai, lai novērstu ūdens noplūdes traucējumus.
RisksRakMgaisaPrīsi unSuppplyChainFluctuation
Alumīnija stieņu preču tirgus cenas bieži svārstās, augstākās klases 6. sērijas fotoelementu alumīnija stieņu stadijā piegāžu trūkums, tieši palielinot kopējās fotoelektrisko profilu apstrādes ražošanas izmaksas. Mazas un vidējas alumīnija pārstrādes rūpnīcas, kurās ir kapitāla spiediens, pakļauti cenu pieaugumam, jaudas palielināšanas problēmām, kas tieši aizkavē PV projekta vietas būvniecības gaitu. Nozares prasībām atbilstoša pārstrādāta alumīnija popularizēšana neapstrādāta alumīnija ražošanas vietā, pārstrādāta alumīnija mehānikas pretkorozijas līdz standartam, zemākas iepirkuma izmaksas, efektīvi nomācot profilu rūpnīcas cenu svārstības. Fotoelementu investori un alumīnija uzņēmumi parakstīja ilgtermiņa piegādes līgumu, bloķējot izejvielu iepirkuma vienības cenu, lai izvairītos no alumīnija cenu kāpuma un krituma, ko izraisīja projektu izmaksu svārstību risks.
IlgtermiņaVibrācijaFnogurumsDveidošanās
Āra fotoelementu daudzgadīgs vējš, profila savienojuma punkts un armatūra, lai izturētu mainīgu slodzi, viegli izraisa noguruma deformāciju, skrūves ir vaļīgas. Augstas frekvences vēja vibrācija var izraisīt arī plaisas profilos, un skavas var nokrist, apdraudot PV sistēmas konstrukcijas drošību. Optimizējiet profilu iekšējo stieņu spriedzes struktūru, lai uzlabotu noguruma izturību, un atbalstiet pašbloķējošās pretatskrūvēšanas skrūves un pozicionēšanas sprādzes, lai samazinātu stiprinājuma atskrūvēšanas kļūdas vēlākā ekspluatācijā un apkopē. Izsekošanas kronšteina augstfrekvences kustības daļas ir vienmērīgi izgatavotas no augstas izturības 6061-T6 alumīnija, kas uzlabo materiāla visaptverošo izturību, lai izturētu abpusējās deformācijas un mainīgas slodzes.
Nākotnes tendences alumīnija ekstrūzijas jomā saules enerģijai
Zema oglekļa saturaRpārstrādātsAalumīnijaProfiles irFullyPopularizēts
Globālās fotoelementu oglekļa neitrālas politikas virzība uz priekšu, tīras enerģijas elektrolītiskais alumīnijs, liels pārstrādāta alumīnija sagatavju īpatsvars, pakāpenisks fotoelektriskā rāmja partijas pielietojums, stenta galvenā materiāla ražošana. Atjaunojamā alumīnija kausēšanas enerģijas patēriņš ir daudz mazāks nekā jaunajam elektrolītiskajam alumīnijam, tādējādi ievērojami samazinot oglekļa emisijas no visas fotoelektrisko komponentu ķēdes, kas atbilst jaunajai enerģijas un zema oglekļa satura attīstībai nozares stingriem standartiem. Augšupējie un pakārtotie alumīnija uzņēmumi, lai izveidotu slēgta cikla otrreizējās pārstrādes sistēmu, izbeigtu spēkstaciju alumīnija unificēto kausēšanas reprodukciju, gatavo produkciju atpakaļ uz FE, kas atbalsta ražošanas un pārstrādes apgabalus. Zema oglekļa satura pārstrādāts alumīnijs kļūs par lielu fotoelementu solīšanas stingriem atlases kritērijiem, nākamajos piecos gados turpinās nepārtraukti palielināt tirgus pieteikumu īpatsvaru.
Jaunās paaudzes vieglā augstas stiprības alumīnija sakausējuma izstrāde
Iekšzemes pētniecības iestādes, lai uzlabotu jauno 6-sērijas sakausējumu, lai uzlabotu izturību tajā pašā laikā, lai samazinātu fotoelektriskā alumīnija patēriņu, izmaksu ietaupījumu. Sakausējums ir piemērots jaunas paaudzes lieljaudas fotoelementu moduļiem atbilstoši produktu atkārtošanas vajadzībām. Viegls alumīnija-litija kompozītu sakausējuma pilotu nosēšanās fotoelementu jomā, ko galvenokārt izmanto liela mēroga viedajā izsekošanas kronšteinā, salīdzinot ar tradicionālo 6 sērijas alumīnija svara samazinājumu līdz aptuveni 10%. Jaunais materiāls optimizē pretnogurumu, siltumvadītspēju, korozijizturīgu daudzdimensiju veiktspēju, lieliski pielāgots āra temperatūras svārstībām, augstfrekvences vēja traucējumiem fotoelementu jebkuros laikapstākļos.
InteliģentsesintegrētsProfilsBecomesMstraumē
Jaunās paaudzes fotoelektriskajos alumīnija profilos ir integrēta sensora iepriekš iegulta rieva, siltuma izkliedes dobums un ātri pieguļoša savienojuma struktūra, un vienreizējai ekstrūzijas formēšanai nav nepieciešama sekundāra rievošana un transformācijas apstrāde. Daudzfunkcionālais integrētais profils samazina ārējo piederumu izmantošanu, vienkāršo elektroinstalāciju uz vietas, siltuma izkliedes montāžas procesu un saīsina fotoelektrisko projektu būvniecības laiku. Paļaujoties uz AI topoloģijas algoritmu, lai optimizētu profilu šķērsgriezuma spēka struktūru, profilu šķērsgriezuma laukums tiek samazināts ar tādu pašu slodzes nestspēju, realizējot PV konstrukciju galīgo vieglo jauninājumu. Inteliģentie profili ir rezervēti sensoru instalācijai, kas var reāllaikā uzraudzīt deformācijas un vēja spiediena datus un palīdzēt attālinātai digitalizācijai un inteliģentai darbības un apkopes kontrolei PV parkos.
Viedā automatizācija samazina profilu ražošanas izmaksas
Digitālā automātiskā ražošanas līnija ar AI vizuālo kvalitātes pārbaudi, izmēru novirzes reāllaika korekciju, uzlabo kvalifikācijas līmeni un samazina zaudējumus. Automatizētā veidņu apstrāde un nepārtraukta anodēšana samazina darbaspēku un stabilizē apstrādes izmaksas, un liela mēroga ražošana vēl vairāk samazina kopējās izmaksas. Īpaši plānsienu augstas precizitātes ekstrūzijas process ir pilnībā nobriedis, augstas stiprības plānsienu fotoelektrisko profilu masveida ražošana, samazinot alumīnija resursu patēriņu no izejvielu puses. Elastīgā inteliģentā ražošanas līnija ņem vērā nišai pielāgotos profilus, standarta vispārīgos profilus masveida ražošanā, lai pielāgotos PV segmentētajai ainai, daudzveidīga, diferencēta pielāgota pieprasījuma izvēle.
Ūdenī peldošie PV profili ir modernizēti ar jūras ūdens korozijizturīgām formulām un optimizētu peldspējas vadīšanas šķērsgriezumu, kas ir piemēroti ezeru un jūras virsmas PV ar augstu mitruma un augstu sāls saturu un ilgu kalpošanas vidi. Speciālie profili lauksaimniecības gaismas papildu un fotoelementu nojumēm ņem vērā nestspēju, estētiku un korozijizturīgu veiktspēju, paplašinot alumīnija fotoelementu atbalsta scenāriju robežas un bagātinot pielietojuma sliežu ceļu. BIPV ēku fotoelementu integrācijas profili ņem vērā gan elektroenerģijas ražošanas, gan ēkas fasādes apdares funkcijas, kas ir piemērotas pilsētas komerciālo ēku fotoelementu renovācijas projektiem. Pašizstrādātais pašattīrošais un UV izturīgais virsmas pārklājums pagarina profila āra kalpošanas laiku, samazina manuālās tīrīšanas un pretkorozijas darbības un apkopes biežumu, kā arī pazemina spēkstacijas darbības spiedienu.
Secinājums
Visa izstrādājuma visaptveroša analīze, alumīnija ekstrūzijas profili ir piemēroti visiem klimatiskajiem PV vietas apstākļiem, sakausējumu kategorijām, dizaina plastiskumam, ir galvenie strukturālie materiāli fotoelektriskajai nozarei. Nākotnē PV alumīnija ekstrūzijas profili tiks izmantoti zemu oglekļa emisiju reģenerācijas, viedas integrācijas un galīgā vieglā svara virzienā, turpinot samazināt PV pilna cikla izmaksas un palīdzot globālajai FE nozarei pastāvīgi sasniegt zaļās, zemas oglekļa emisijas un oglekļa neitrālas attīstības mērķi.
Henan Retop Industrial Co., Ltd. būs tur, kur vien jums nepieciešams