Дом / Продукт
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного света в электрическую энергию. Он состоит из нескольких фотоэлектрических элементов, которые обычно изготавливаются из полупроводниковых материалов, таких как кремний. Когда солнечный свет попадает на панель, фотоны взаимодействуют с электронами полупроводника, заставляя электроны двигаться. Этот поток электронов в конечном итоге собирается и преобразуется в полезную электрическую энергию постоянного тока. Солнечные панели являются важным компонентом чистой энергии и могут широко использоваться в жилых, коммерческих и промышленных зонах, внося важный вклад в сокращение выбросов углекислого газа и достижение целей устойчивой энергетики.
По мере развития технологий солнечные панели продолжают становиться более эффективными, увеличивая их энергопроизводительность и экономическую жизнеспособность. В настоящее время на рынке представлено множество типов солнечных панелей, включая монокристаллический кремний, поликристаллический кремний и тонкопленочные солнечные панели. Каждый тип имеет свои уникальные характеристики и применимые сценарии. Панели из монокристаллического кремния обычно имеют более высокую эффективность, тогда как панели из поликристаллического кремния имеют более низкие производственные затраты.
  • M166H660 350–385 Вт одинарное стекло

    M166H660 350–385 Вт одинарное стекло

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 385-420 Вт одинарное стекло

    M182H654 385-420 Вт одинарное стекло

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M166H672 425-460 Вт одинарное стекло

    M166H672 425-460 Вт одинарное стекло

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H672 520-555 Вт Одинарное стекло

    M182H672 520-555 Вт Одинарное стекло

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H660 580-615W Одинарное стекло

    M210H660 580-615W Одинарное стекло

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H666 645-680W Одинарное стекло

    M210H666 645-680W Одинарное стекло

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 410–445 Вт Topcon с одинарным стеклом

    M182H654 410–445 Вт Topcon с одинарным стеклом

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H672 555–590 Вт Topcon с одинарным стеклом

    M182H672 555–590 Вт Topcon с одинарным стеклом

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M166H660 350-385W Одинарное стекло, полностью черное

    M166H660 350-385W Одинарное стекло, полностью черное

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 385-420W Одинарное стекло, полностью черное

    M182H654 385-420W Одинарное стекло, полностью черное

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M1821T648 405-425W Одинарное стекло, полностью черное

    M1821T648 405-425W Одинарное стекло, полностью черное

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 410-445W Topcon одинарное стекло, полностью черное

    M182H654 410-445W Topcon одинарное стекло, полностью черное

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M166H672 425-460W Одинарное стекло, полностью черное

    M166H672 425-460W Одинарное стекло, полностью черное

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H672 520-555W Одинарное стекло, полностью черное

    M182H672 520-555W Одинарное стекло, полностью черное

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • P157W660 255–290 Вт Поликристаллический

    P157W660 255–290 Вт Поликристаллический

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • P157W672 315–350 Вт Поликристаллический

    P157W672 315–350 Вт Поликристаллический

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M166H660 ДГ 350-385Вт

    M166H660 ДГ 350-385Вт

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M166H672 ДГ 425-460Вт

    M166H672 ДГ 425-460Вт

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 ДГ 385-420Вт

    M182H654 ДГ 385-420Вт

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H672 ДГ 520-555Вт

    M182H672 ДГ 520-555Вт

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H660 ДГ 585-605Вт

    M210H660 ДГ 585-605Вт

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H666 ДГ 645-665Вт

    M210H666 ДГ 645-665Вт

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 DG 410-445W Topcon

    M182H654 DG 410-445W Topcon

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H672 DG 555-590Вт Topcon

    M182H672 DG 555-590Вт Topcon

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 375–385 Вт Оранжевый

    M182H654 375–385 Вт Оранжевый

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 370–380 Вт Красный

    M182H654 370–380 Вт Красный

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M182H654 380-390Вт Серебристый

    M182H654 380-390Вт Серебристый

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H666 700-720 Вт HJT

    M210H666 700-720 Вт HJT

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H666-DG-685-710W TOPCON

    M210H666-DG-685-710W TOPCON

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

  • M210H3195-200W Серия Radiance

    M210H3195-200W Серия Radiance

    Солнечная панель — это устройство, которое использует фотоэлектрический эффект для преобразования энергии солнечного ...

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕМЕНТ

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕМЕНТ

Солнечный элемент, также известный как фотоэлектрический элемент, представляет собой полупроводниковое устройство, преобразующее солнечный свет в электрическую энергию. Они являются важной частью сектора возобновляемой энергетики и используются для производства чистой и устойчивой электроэнергии. Основной принцип работы солнечных элементов заключается в преобразовании энергии фотонов в энергию электронов посредством фотоэлектрического эффекта. Обычно солнечные элементы изготавливаются из нескольких тонких слоев или полупроводниковых материалов, таких как поликремний, которые способны генерировать электрический ток при попадании солнечного света.
Существует множество различных типов солнечных элементов, наиболее распространенными из которых являются монокристаллические и поликристаллические кремниевые солнечные элементы. Элементы монокристаллического кремния изготавливаются из монокристаллического кремния и имеют высокую эффективность и длительный срок службы, но имеют более высокие производственные затраты. Элементы поликристаллического кремния изготавливаются из множества частиц кристаллического кремния и дешевле, но менее эффективны, чем монокристаллический кремний.
Широкое использование солнечных батарей оказывает положительное влияние на окружающую среду. Во-первых, это способ производства энергии с нулевым уровнем выбросов, при котором не образуются парниковые газы и загрязнители воздуха, что помогает замедлить изменение климата. Во-вторых, ресурсы солнечной энергии, используемые солнечными элементами, бесконечно возобновляемы и не ограничены истощением энергии.

Промышленная компания Цидун Шэнья, ООО

О нас

Комплексное решение для всех отраслей промышленности и заводов

Qidong Shenya industry Co., Ltd. основана в 2021 году и занимается развитием экологически чистой энергии, в основном занимаясь солнечными фотоэлектрическими элементами и областями их применения, для создания полной цепочки солнечной фотоэлектрической промышленности.
Наш бизнес в основном включает в себя проектирование, разработку, закупку, комплектацию, установку, ввод в эксплуатацию оборудования для солнечной энергетики, а также строительство и эксплуатацию инженерных проектов солнечной энергетики.
Уникальный фон того времени поставил перед нами задачу развивать зеленую энергетику. Мы стремимся достичь пика выбросов углерода в 2030 году и углеродной нейтральности в 2060 году, построить сообщество человеческой судьбы и выиграть тяжелую битву за низкоуглеродную трансформацию.
С момента своего основания компания придерживается концепции производства точных и высококачественных продуктов, постоянно разрабатывает высококачественные фотоэлектрические продукты и расширяет их возможности, тщательно создавая полную вертикальную отраслевую цепочку «производство элементов, упаковка модулей, системное проектирование». и применение энергетических продуктов».

>

Отличное качество услуг

Строгий контроль качества на протяжении всего производства.

Бережливые машины

Передовые машины для лучшего качества

Гарантия продукта

ЧЕСТЬ И СЕРТИФИКАТ

  • честь
  • честь
  • честь
  • честь
  • честь
  • честь
  • честь

Последние новости и статьи

Расширение отраслевых знаний

1. Эволюция Солнечная фотоэлектрическая Технология
За последние десятилетия солнечная фотоэлектрическая (PV) технология претерпела революционную эволюцию, превратившись из нишевой технологии в основного игрока на мировом энергетическом ландшафте. Путь солнечной фотоэлектрической энергии можно проследить до создания первого практического солнечного элемента в Bell Labs в 1954 году. Этот прорыв ознаменовал начало неустанного стремления к повышению эффективности и снижению затрат.
Одним из ключевых событий в эволюции солнечной фотоэлектрической энергии является появление тонкопленочных солнечных элементов. В отличие от традиционных солнечных элементов из кристаллического кремния, в тонкопленочной технологии используются такие материалы, как теллурид кадмия (CdTe) и селенид меди, индия, галлия (CIGS). Эти материалы обеспечивают большую гибкость при проектировании и значительно снижают производственные затраты. Такие компании, как First Solar, успешно внедрили тонкопленочную технологию, способствуя диверсификации вариантов солнечных панелей и делая солнечную энергию более доступной во всем мире.
Кроме того, достижения в области материаловедения, особенно в области перовскитных солнечных элементов, привлекли внимание своим потенциалом совершить революцию в отрасли. Перовскитные элементы открывают перспективу более высокой эффективности и снижения производственных затрат. Исследователи и компании активно работают над решением проблем стабильности с целью коммерциализации перовскитных солнечных элементов в больших масштабах.

2. Экологическое и экономическое воздействие солнечных фотоэлектрических систем.
Внедрение солнечных фотоэлектрических систем не только открыло новую эру чистой энергии, но и позиционирует себя как катализатор позитивных экологических и экономических изменений. Экологические преимущества иллюстрируются сокращением выбросов парниковых газов. Например, Германия, пионер внедрения солнечной энергии, значительно снизила выбросы углекислого газа за счет интеграции солнечной энергии в свою энергетическую структуру. Это сокращение объясняется заменой электроэнергии, вырабатываемой из ископаемого топлива, солнечной энергией.
Более того, положительное экономическое воздействие солнечной фотоэлектрической энергии многогранно. Солнечная промышленность стала крупным работодателем, а возможности трудоустройства охватывают исследования и разработки, производство, монтаж и техническое обслуживание. В Соединенных Штатах наблюдается впечатляющий рост рабочей силы в сфере солнечной энергетики, превысив 230 000 рабочих мест в 2020 году. Поскольку правительства стимулируют проекты в области возобновляемых источников энергии, местная экономика стимулируется, создавая волновой эффект, который выходит за пределы солнечного сектора.
Другим экономическим аспектом является потенциал децентрализованного производства энергии. Солнечные фотоэлектрические системы дают возможность отдельным домовладельцам и предприятиям генерировать электроэнергию, снижая зависимость от централизованных энергосетей. Такая децентрализация повышает энергетическую безопасность и устойчивость, особенно в регионах, подверженных сбоям в энергосистеме или стихийным бедствиям.

3. Преодоление проблем и будущее Солнечная фотоэлектрическая Технология
Хотя траектория развития солнечной фотоэлектрической энергетики, несомненно, положительна, на пути к полностью устойчивому и интегрированному энергетическому решению сохраняются проблемы. Прерывистость, характеристика солнечной энергии, возникающая из-за изменений в солнечном свете, была главной проблемой. Однако достижения в области технологий хранения энергии, таких как литий-ионные батареи, смягчают эту проблему. Например, Powerwall от Tesla позволяет домовладельцам хранить избыток солнечной энергии для использования в периоды слабого солнечного света, обеспечивая непрерывное электроснабжение.
Также были подняты экологические проблемы, связанные с производственными процессами солнечных панелей. Производство традиционных кремниевых солнечных элементов предполагает энергоемкие процессы и использование потенциально опасных материалов. Такие компании, как Qidong Shenya Industry Co., Ltd., решают эту проблему, внедряя устойчивые производственные практики, такие как использование возобновляемых источников энергии в производстве и переработка материалов, чтобы минимизировать воздействие производства солнечных панелей на окружающую среду.
Заглядывая в будущее, новые технологии открывают захватывающие возможности для будущего солнечной фотоэлектрической энергетики. Например, прозрачные солнечные панели можно интегрировать в окна и фасады, превращая повседневные поверхности в активы, генерирующие электроэнергию. Кроме того, достижения в области систем слежения за солнечной энергией улучшают улавливание энергии, ориентируя солнечные панели так, чтобы они следовали за движением Солнца в течение дня. Такие инновации обещают дальнейшее повышение эффективности и жизнеспособности солнечных фотоэлектрических систем.