浅析光伏玻璃镀膜技术及发展趋势
2023年镀膜玻璃行业市场前景分析

2023年镀膜玻璃行业市场前景分析随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,玻璃行业逐渐成为一个繁荣的市场。
随着科技的发展和创新,镀膜玻璃逐渐进入人们的视野。
镀膜玻璃是在玻璃表面涂上一层膜,在玻璃表面形成一种新的功能,例如隔热、隔音、防紫外线等。
它可以在不影响玻璃透光性的前提下提供最佳的性能。
因此,现在有越来越多的人认识到,采用镀膜玻璃是一种高科技手段来提高建筑物对环境的适应性。
这一技术的广泛应用,为镀膜玻璃行业市场前景带来了很大的潜力。
以下是几个关键因素,说明了镀膜玻璃市场前景的潜力性。
1. 全球建筑市场增长潜力随着全球人口不断增长,越来越多的人需要住房。
据国际数据公司预测,全球建筑市场将在未来几年内继续增长。
这为镀膜玻璃产品提供了更广阔的市场空间。
全球范围内,特别是亚洲和中东国家以及欧美国家的建筑市场都很活跃,并且有望在未来几年内继续快速发展。
2. 人们对能源效率日益关注全球变暖和气候变化为我们带来了更多的困境。
由于能源消耗量大,建筑业是造成二氧化碳排放的主要来源。
政府正日益重视节能和减排的措施。
在这种情况下,镀膜玻璃的优势就更加突出。
隔热、隔音、防紫外线等特性有助于减少能源浪费和降低建筑物对环境的不良影响。
3. 工业发展对镀膜玻璃应用的推动作用各国政府都提出了经济发展的计划,工业化和城市化加速了经济发展。
因此,建筑业和装饰行业对玻璃制品的需求逐年增长。
在这种背景下,镀膜玻璃的应用范围也不断扩大。
工业化的发展、基础设施投资的加大,高端玻璃市场需求的增加,都将有利于镀膜玻璃的发展。
4. 技术进步促进镀膜玻璃质量的提高随着科技的不断发展和创新,镀膜玻璃制造技术不断进步。
该工艺的先进逐渐成为行业标准。
现在,许多专业的生产厂家已经能够提供符合国际质量标准的产品。
随着制造商和市场需求的增加,镀膜玻璃的质量会越来越好,价格也会更加优惠,从而进一步增加市场需求。
总的来说,随着可持续的和环境保护型经济发展成功的需求不断增加,镀膜玻璃未来的发展前景也将更加广阔。
光伏玻璃行业现状分析报告

光伏玻璃行业现状分析报告光伏玻璃行业目前正处于迅速发展的阶段,被视为能源行业的领航者之一、光伏玻璃是一种集光伏电力发电和建筑玻璃装饰功能于一体的多功能玻璃材料,具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。
以下是对光伏玻璃行业现状的分析报告。
首先,光伏玻璃行业市场规模不断扩大。
随着人们对清洁能源需求的不断增加,光伏玻璃作为一种可再生能源的重要组成部分,得到了广泛应用。
据统计,全球光伏玻璃市场规模从2024年的90亿美元增长到2024年的150亿美元,年平均增长率达到了10%以上。
其次,行业竞争日趋激烈。
随着光伏玻璃市场的潜力逐渐释放,越来越多的企业投身于该行业。
近年来,国内外光伏玻璃企业数量大幅增加,市场竞争日益激烈。
国内企业有西屋、美的、宏图等知名企业,国外有Corning、SCHOTT等企业,这些企业在技术研发、产品质量、市场拓展方面展示出了一定的竞争力。
再次,技术创新不断推动行业发展。
光伏玻璃行业密切关注新技术的研发和应用,以提高光伏玻璃的转化效率和可靠性。
目前,透明导电薄膜技术、结构多元化技术和光伏玻璃的BIPV(Building Integrated Photovoltaic)应用技术等不断涌现,使光伏玻璃的功能和应用领域更加广泛,极大地推动了行业的发展。
此外,政策支持成为行业发展的强大动力。
各国政府已经意识到光伏玻璃在清洁能源行业的重要性,纷纷出台了一系列政策和措施来促进光伏玻璃产业的发展。
例如,在中国,政府开展了光伏玻璃BIPV试点项目,并推出了一系列优惠政策,如电网上网电价补贴、税收优惠等,为企业创造了良好的发展环境。
然而,光伏玻璃行业也面临着一些挑战。
首先是成本问题,目前光伏玻璃的价格相对于传统玻璃仍然较高,这对市场的普及和推广形成了阻碍。
其次,技术难题仍然存在,如光伏玻璃的效率提升、寿命延长等方面的问题需要进一步解决。
此外,市场需求的波动以及竞争加剧也给行业带来了一定的不确定性。
综上所述,光伏玻璃行业目前正处于快速发展的阶段,市场规模不断扩大,竞争日益激烈。
光伏玻璃镀膜

光伏玻璃镀膜光伏玻璃镀膜是一种将太阳能转化为电能的技术,在现代技术中得到广泛应用。
该技术基于太阳光从玻璃中穿过并被吸收,然后将光能转换为电能。
在本文中,我们将详细介绍光伏玻璃镀膜制作过程,以及它在不同领域的应用。
第一步:准备原材料光伏玻璃镀膜需要一些基本的原材料,包括钢化玻璃、锌锡合金、氧化物等。
这些材料可在当地的材料供应商处购买。
第二步:准备表面在将玻璃表面涂上氧化物之前,必须仔细清洁和准备表面。
这可通过使用溶剂和柔性清洁剂完成。
在表面清洁后,涂上一层氧化物,以便光线能够穿透并被镀膜吸收。
第三步:镀膜准备好涂层后,可以将光伏玻璃投入到电解槽中开始镀膜。
在这一过程中,玻璃表面会被涂上薄膜层,以使太阳能被更好地吸收。
锌锡合金可以充当辅助催化剂,以加快涂层反应。
第四步:加工成形当然,制作光伏玻璃还需要一些后续处理,例如切割和加工。
这通常通过计算机去完成,以确保完美的精准度和效果。
光伏玻璃镀膜技术已经广泛应用于许多领域,如建筑和电子设备制造业。
光伏玻璃可以作为建筑物外立面,能够利用太阳能提供能源,减少能源消耗,并降低环境污染。
电子设备制造业则可以将光伏玻璃用于创建各种太阳能供电产品。
总结:光伏玻璃镀膜技术是现代科技的代表之一,在实现能源转化中起到了重要作用,具有重要的应用前景。
通过最新的制作技术,光伏玻璃的性能和可靠性已得到了极大的提高,为人们提供了稳定的能源来源,同时保护环境,我们相信不久的将来这项技术将得到广泛推广和应用。
光伏玻璃发展现状及潜力

光伏玻璃发展现状及潜力光伏玻璃是一种将太阳能转化为电能的新型能源材料,具有广阔的应用前景和巨大的潜力。
光伏玻璃是一种透明的太阳能电池,可以将太阳能转化为电能,并且可以作为建筑材料使用,为建筑物提供电力和照明。
光伏玻璃的发展已经取得了一定的成果。
随着技术的不断进步和成本的逐渐降低,光伏玻璃的市场规模不断扩大。
根据国际能源署的数据,2019年全球光伏玻璃市场规模已达到XX亿美元,并且预计在未来几年内将继续保持快速增长。
光伏玻璃在建筑领域的应用潜力巨大。
传统的建筑玻璃只能起到隔热、隔音和防紫外线的作用,而光伏玻璃不仅可以做到这些,还能将太阳能转化为电能,为建筑物提供绿色能源。
光伏玻璃可以应用于高层建筑的外墙、屋顶和幕墙等部位,可以为建筑物提供电力和照明,降低能源消耗,减少环境污染。
除了建筑领域,光伏玻璃还可以应用于其他领域。
例如,光伏玻璃可以应用于汽车行业,用于车顶和车窗等部位,为电动汽车提供电力。
光伏玻璃还可以应用于户外广告牌、公交车站和路灯等设施,为城市提供清洁能源。
此外,光伏玻璃还可以应用于移动设备,例如智能手机和平板电脑等,为这些设备提供电力。
光伏玻璃的发展还面临一些挑战和难题。
首先,光伏玻璃的成本仍然较高,需要进一步降低成本才能推广应用。
其次,光伏玻璃的效率仍然有待提高,需要不断改进技术,提高光伏转换效率。
此外,光伏玻璃的稳定性和耐久性也是一个重要的问题,需要解决材料老化和损耗等问题。
为了推动光伏玻璃的发展,政府和企业应该加大对光伏玻璃的研发投入,并制定相应的政策和标准,鼓励光伏玻璃的应用。
同时,还需要加强国际合作,共享技术和经验,推动光伏玻璃的全球化发展。
光伏玻璃作为一种新型能源材料,具有广阔的应用前景和巨大的潜力。
目前,光伏玻璃的发展已经取得了一定的成果,但仍面临一些挑战和难题。
为了推动光伏玻璃的发展,需要政府和企业加大研发投入,制定相应政策和标准,加强国际合作,共同推动光伏玻璃的发展。
建筑镀膜玻璃现状及发展趋势(背)

建筑镀膜玻璃现状及发展趋势中国改革开放以来,我国的建筑业发展迅速,对玻璃性能的要求越来越高,由原来的普通平板玻璃发展到现在的低辐射中空镀膜玻璃,甚至非晶硅薄膜光伏玻璃,功能由原来的遮风挡雨发展到现在的具备环保、节能、隔音、美观等功能的生态复合型玻璃,在建筑玻璃功能化发展当中,镀膜工艺起到了关键作用,它可以有效改善玻璃对光、热、电的控制功能,有效实现玻璃的复合功能。
综观中国建筑镀膜的现状和发展趋势,分析如下1建筑镀膜玻璃现状1.1建筑镀膜的主要类别所谓建筑镀膜玻璃就是使用不同的材料在玻璃基片表面沉积一个新的材料表面,以改变玻璃的光学、电学、机械和化学等方面的性能,达到装饰、节能、环保及可再生能源等目的的玻璃深加工产品。
建筑镀膜玻璃根据原理通常可分为两大类,一类是真空工艺,一类是化学工艺。
化学工艺又可分为化学还原镀膜、溶胶、凝胶、化学蒸发沉积(CVD)、液体喷淋沉积和粉末喷淋沉积等;真空工艺主要可分为磁控溅射沉积、热蒸汽沉积、等离子辅助CVD法(PCVD)等。
1.2目前市场常见的建筑用镀膜玻璃品种目前市场常见的建筑用镀膜玻璃主要有以下几种,热反射镀膜玻璃、Low―E镀膜玻璃、大面积艺术镜用玻璃、纳米自清洁玻璃、低反射镀膜玻璃、高反射镀膜玻璃、单向透视玻璃、IT0导电膜玻璃、热致变色镀膜玻璃、薄膜太阳能光伏电池玻璃等,其中Low―E玻璃因为其良好的低辐射隔热节能效果和成熟的制造技术,成为目前市场上发展最快、应用最广、市场前景最好的镀膜产品。
非晶硅薄膜光伏电池玻璃的出现可以实现大面积光伏组件太阳能发电,而且可大大降光伏电池的成本,若和建筑幕墙、门窗玻璃、采光顶等有效结合,既减少了土地占用面积、安装成本,又可以在幕墙玻璃功能的基础上,大面积使用和推广,对推动建筑光伏生态一体化绿色建筑有着深厚的意义,目前光伏薄膜主要以Q―SI基为主的,主要有三种:隔碲薄膜CdTe、铜铟硒薄膜CIS、铜铟镓硒薄膜CIGS。
1.3建筑镀膜玻璃的生产现状目前建筑镀膜玻璃生产企业众多,生产的产品种类和方法众多,质量和规模也层次不齐,据不完全统计,国内利用真空蒸发镀膜或溶胶、凝胶镀膜技术生产镀膜玻璃的小的生产企业大约270多家,主要产品是单层热反射膜或民用镜用,主要分步在内地,主要销售对象是农村和乡镇,也有一些用于大中城市小的建筑装潢用;利用国产真空磁控镀膜设备和技术生产的企业大约有180多家,设备大多来自北京、秦皇岛、广东等地方,设备装配从20多万到四五百万不等,工厂规模有大有小,主要产品是磁控热反射镀膜玻璃和艺术装潢用镀膜玻璃,产品质量相比较真空蒸发镀和溶胶、凝胶镀膜玻璃要好得多,个别企业生产的热反射镀膜质量和品种可以和进口设备相媲美,比如金色热反射镀膜及磁控艺术镜等。
光伏玻璃发展现状及潜力

光伏玻璃发展现状及潜力光伏玻璃作为一种新兴的太阳能利用技术,近年来受到了广泛的关注和研究。
光伏玻璃是将太阳能电池板嵌入玻璃中,通过吸收太阳能并将其转化为电能。
它不仅具备了传统玻璃的透明性和强度,还能够发电,具有很高的应用潜力。
光伏玻璃的发展已经取得了一些重要的突破。
首先,光伏玻璃的光电转化效率不断提高,目前已经能够达到较高水平。
其次,光伏玻璃的制造成本逐渐降低,使得其在市场上更具竞争力。
此外,光伏玻璃还具备一些其他的优势,比如可定制化、易于安装和维护、无污染等特点,使得其在建筑领域有着广泛的应用前景。
光伏玻璃在建筑领域的应用潜力巨大。
随着人们对可持续发展的追求,建筑行业对于绿色能源的需求也越来越大。
光伏玻璃作为一种绿色能源技术,可以将太阳能转化为电能,为建筑提供清洁、可再生的能源。
光伏玻璃的应用可以不仅可以为建筑提供电力,还可以起到隔热、保温、隔音等功能,提高建筑的能效和舒适性。
除了建筑领域,光伏玻璃还有着广阔的市场潜力。
随着人们对环境保护和可再生能源的重视,光伏玻璃在交通、工业和农业等领域也有着广泛的应用前景。
比如,光伏玻璃可以应用于公路和高速公路,将太阳能转化为电能,为道路照明和交通信号提供电力。
在工业领域,光伏玻璃可以应用于建筑外墙和屋顶,为工厂和企业提供清洁能源。
在农业领域,光伏玻璃可以应用于温室大棚,为农作物提供光照和电力。
然而,光伏玻璃的发展仍然面临一些挑战和难题。
首先,光伏玻璃的制造技术还需要进一步改进和创新,以提高光电转化效率和降低制造成本。
其次,光伏玻璃的规模化生产和应用还需要加大投入和推动力度。
此外,光伏玻璃的市场推广和政策支持也需要加强,以提高其在市场上的竞争力和应用价值。
总的来说,光伏玻璃作为一种新兴的太阳能利用技术,具备着广阔的发展潜力。
随着人们对环境保护和可再生能源的需求不断增加,光伏玻璃在建筑、交通、工业和农业等领域都有着广泛的应用前景。
然而,光伏玻璃的发展仍然面临一些挑战和难题,需要各方共同努力,加大投入和推动力度,以促进光伏玻璃的发展和应用。
光伏玻璃行业市场分析

光伏玻璃行业市场分析光伏玻璃是指在普通玻璃的基础上,通过添加银线网格和反射膜,使其具备了光电转换的功能。
光伏玻璃广泛应用于太阳能光伏发电领域,其市场规模逐年增长。
下面将对光伏玻璃行业的市场进行详细分析。
首先,光伏玻璃市场规模呈现稳步增长的趋势。
随着人们对可再生能源利用的重视程度提高,太阳能光伏发电领域市场需求不断增加,进而推动了光伏玻璃市场的快速发展。
根据市场研究数据显示,2024年全球光伏玻璃市场规模超过10亿美元,预计到2027年将达到30亿美元以上。
其次,光伏玻璃市场增长的动力主要来自于政府政策支持和技术创新。
各国政府对可再生能源的支持政策不断完善,太阳能光伏发电的补贴政策和优惠税收措施吸引了大量投资者进入该领域,从而带动了光伏玻璃市场的发展。
同时,技术创新也是光伏玻璃市场快速增长的重要因素,随着光伏玻璃制造技术的不断提升,产品性能不断改进,市场需求得到有效满足。
第三,光伏玻璃市场面临的挑战主要包括高成本和技术难题。
目前,光伏玻璃的生产成本相对较高,导致产品价格偏高,限制了市场的进一步扩大。
此外,光伏玻璃的技术难题也影响着其市场发展。
例如,光伏玻璃的光电转换效率较低,还存在使用寿命有限、耐候性不高等问题,这些限制了其在实际应用中的推广。
最后,光伏玻璃行业市场的前景仍然较为乐观。
随着科技的进步和不断创新,预计光伏玻璃的技术和性能将持续改善,生产成本也将逐渐降低,这将促使光伏玻璃市场得到进一步拓展。
此外,全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,太阳能光伏发电作为一种清洁能源,具有巨大的市场潜力。
因此,光伏玻璃行业有望在未来几年中保持较高的增长率。
综上所述,光伏玻璃行业是一个具有潜力、竞争激烈但又具有广阔市场的行业。
面对挑战,厂商可以通过技术创新降低成本,提高产品性能,以满足市场需求。
同时,政府和产业界也应加强合作,提供更加有利的政策和环境,以推动光伏玻璃行业的健康发展。
光伏玻璃行业深度报告

光伏玻璃行业深度报告光伏玻璃是指将太阳能电池板与玻璃结合在一起,形成具有太阳能发电功能的玻璃产品。
随着全球对可再生能源的需求不断增加,光伏玻璃行业也蓬勃发展。
本文将对光伏玻璃行业的市场现状、发展趋势和挑战进行深度分析。
光伏玻璃行业的市场现状可谓前景广阔。
目前,可再生能源发电已经成为各国政府重点推动的领域之一、光伏玻璃作为光电产业中的重要组成部分,受到了政府的政策支持和市场需求的推动。
据统计,2024年全球光伏玻璃市场规模约为XX亿元,并且预计未来几年内将保持较高的增长率。
亚洲是全球光伏玻璃市场的主要消费地区,其中中国的光伏玻璃市场占据了举足轻重的地位。
光伏玻璃行业的发展趋势主要集中在以下几个方面。
首先,随着技术的不断革新,光伏玻璃的转换效率不断提高,同时材料成本也在逐步降低。
这种趋势将使得光伏玻璃的市场需求不断增加,并且在市场竞争中占据重要地位。
其次,人们对环境保护的意识不断增强,太阳能发电作为一种清洁能源备受关注。
光伏玻璃作为太阳能发电的重要组成部分,也将随着可再生能源的发展而迎来更大的市场机遇。
再次,光伏玻璃行业受到政府政策的推动,各国纷纷加大对太阳能发电的补贴力度,这也为光伏玻璃行业的发展提供了有力支持。
然而,光伏玻璃行业也面临着一些挑战。
首先,光伏玻璃的生产成本较高,这限制了其在市场上的普及和推广。
其次,光伏玻璃的制造工艺较为复杂,需要大量的技术支持和专业设备。
这对初创企业来说是一个较大的难题。
再次,光伏玻璃在使用过程中容易受到污染和损坏,这对其使用寿命和维护成本提出了更高的要求。
综上所述,光伏玻璃行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。
随着全球对可再生能源的需求持续增加,以及政府政策的支持,光伏玻璃行业将迎来更好的发展机遇。
未来,光伏玻璃行业需要关注生产成本的降低,技术创新的推进以及市场需求的满足,以持续保持其竞争力。
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浅析光伏玻璃镀膜技术及发展趋势
摘要:光伏玻璃镀膜是一种光伏玻璃深加工技术,通过在光伏玻璃表面涂覆减
反射膜层,减少太阳光的反射,提高光伏玻璃透光率,达到提高太阳能光伏电池
组件光电转换效率的功能。
光伏玻璃镀膜技术的不断发展,使太阳能光伏电池的
光电转换效率达到更高指标,镀膜技术的深入研究和镀膜设备的持续研发,对光
伏太阳能电池的应用和发展具有重要意义。
关键词:光伏玻璃;镀膜技术;发展趋势
太阳能电池由光伏玻璃、电池片、胶片、背板、特殊金属导线等经层压组合
而成。
光伏钢化玻璃是太阳能电池专用盖板玻璃。
经镀膜工艺处理的光伏钢化玻
璃作为太阳能电池的盖板,可提高光伏组件的太阳光透过率,同时光伏钢化玻璃
还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。
目前光伏组件生产中使用的
盖板玻璃,已全部使用高透光率的镀膜玻璃。
本文详细分析了光伏玻璃镀膜技术
及其发展趋势。
一、光伏镀膜玻璃应用
1、光伏镀膜玻璃。
光伏组件功率损失的主要原因之一在于光伏玻璃对太阳光
接近10%的反射损失,若在玻璃表面镀制一层增透膜层,使玻璃表面散射率降低
即能有效提升光伏组件转换效率。
光伏镀膜玻璃即光伏纳米减反射膜光伏玻璃,
是在普通光伏玻璃表面增加纳米SiO2减反射膜涂层,再经热处理工艺使膜层与玻璃基体结合牢固。
增透膜是利用光在膜表面上的反射光干涉相消的原理使反射光
减为最小,可分为单层增透膜、双层增透膜和多层增透膜。
但由于制造成本及可
靠性等因素,目前仍只有单层光伏镀膜玻璃得以普遍应用。
镀膜玻璃对光线具有
更高的透过率,普通超白压花钢化玻璃透光率约91.7%左右,而镀膜玻璃透光率
可达94%,因此能提高组件输出功率约2~2.5%。
2、功率增益原理。
根据薄膜干涉原理,当玻璃表面镀上一层折射率小于玻璃
且大于空气的薄膜可达到较好的减反射效果。
减反射膜膜层理想折射率为:
当空气折射为1时,玻璃折射为1.48~1.56,对于光伏用钠钙硅酸盐玻璃一
般为1.52,因此理想减反射膜层折射率约为1.23。
当减反射膜膜层厚度基本在可见光平均波长1/4左右,可获得较佳膜层厚度,此时组件亦可获得更高的光学输入。
若光伏玻璃的透光曲线峰值为550~650nm,则此时对应膜层厚度约为110~130nm。
但在实际生产中,因光伏玻璃膜层折射
率各不相同,且太阳电池光谱特性也有差异,因此仍需试验验证组件可获得最佳
功率增益的玻璃膜层厚度。
二、光伏玻璃镀膜技术
1、提拉式镀膜技术。
提拉式镀膜即双面镀膜,其原理是将清洗干净的光伏玻
璃浸入镀膜液槽中,在玻璃被提拉上升的过程中,镀膜液沾附在玻璃表面。
通过
改变提拉上升速度来控制调整达到所需要的膜层厚度,从而提高光伏玻璃透光率。
提拉式镀膜工艺优点在于透光率高,增益可提高4%~5%,主要用于太阳能光热
系统、光伏发电、蔬菜大棚建设、机场房顶等有特殊要求的场合。
提拉式镀膜的
缺点是生产效率低,自动化程度低,用于光伏发电时压花面镀膜层没有提供增益
的效果。
在光伏玻璃深加工镀膜技术发展初期,双面提拉式镀膜工艺以高透过率、低反射率的特点,使光伏太阳能电池的光电转换效率有了显著提高,各主流光伏
玻璃企业纷纷开始关注光伏玻璃镀膜技术,并投资建设双面提拉镀膜工艺生产线。
在光伏镀膜玻璃发展的初期阶段,双面镀膜产品给企业创造了明显的经济效益,
在一定程度上也提高了企业的产品竞争力。
2、TCO玻璃镀膜技术。
TCO玻璃也叫透明导电氧化物镀膜玻璃,其原理是在
平板玻璃表面,通过物理或化学镀膜的方式均匀涂上一层透明的导电氧化物薄膜,TCO玻璃最初被应用于平板显示器中。
但在光伏发电行业早期阶段,薄膜太阳能
电池组件与晶硅光伏电池组件相比,在价格上有明显的优势,所以TCO镀膜玻璃
成为光伏玻璃行业的热门产品。
3、辊涂式镀膜技术。
辊涂式镀膜是近年来发展起来的光伏玻璃镀膜技术,其适应了自动化流水作业生产的要求,是目前光伏玻璃深加工生产中主流的镀膜工艺。
辊涂式镀膜原理是:经过清洗干燥的光伏玻璃原片经过镀膜机皮带,镀膜机
皮带上方带有镀膜液的胶辊通过反向转动,将镀膜液均匀的涂到玻璃上表面实现
玻璃的单面镀膜。
通过调整胶辊转速或镀膜液浓度来调节膜层厚度,使光伏玻璃
达到不同的透光率参数要求。
辊涂式镀膜具有自动化程度高、膜层厚度好控制、
镀膜液质量可控性好、涂覆膜层均匀、且生产效率高等优点。
各主流光伏企业通
过镀膜胶辊和镀膜液的自主研发设计,使得镀膜玻璃的批量化、多品种量产得以
实现。
辊涂式镀膜的缺点是采用玻璃单面镀膜,镀膜玻璃的透光率没有提拉式双
面镀膜高、产品外观没有TCO镀膜均匀。
三、光伏玻璃镀膜技术发展趋势
目前太阳能光伏玻璃行业主流的单层镀膜技术,考虑到膜层耐久性与透过率
的竞争性,透过率的提升约在2.3%左右,技术已经达到瓶颈,进一步的突破难度
非常大,亦或牺牲膜层耐久性。
因此,各大企业开始寻求差异化产品,以满足市
场需求。
目前差异化产品主要包含以下四个方面:
1、抗尘镀膜玻璃。
在西北荒漠的某试验组件,光伏组件放置在户外一年的时间造成光伏组件功率比实验前下降39.9%;当采用干抹布将表面浮尘擦除,光伏组
件功率比实验前下降13.56%;以上说明在当地环境、空气质量较差时,沾灰造成
光伏组件功率衰减已经是最大的因素之一了。
使用抗尘玻璃制作的抗尘组件,月
平均发电收益较常规组件高出约1.1%,而在印度某电站发电量提高了2%。
这一
结果进一步说明了抗尘产品在干旱地区存在显著效果。
2、防眩光玻璃。
随着户用光伏的普及与分布式光伏电站的发展,组件表面的眩光越来越受到关注,特别是在机场附近的项目,对眩光的要求更为严格。
为消
除此类光污染,防眩光玻璃应运而生,此类新产品的应用,有效降低了眩光带来
的危害,将为分布式光伏的发展添砖加瓦。
3、双层镀膜高透玻璃。
相较于常规的单层光伏镀膜玻璃,双层镀膜高透玻璃不仅提高太阳光透过率,而且保持了膜层耐久性。
双层镀膜提高太阳光透过率的
原理是:先在光伏玻璃表面分别镀上底层膜和表层膜,底层膜主要成分为二氧化硅,折射率1.44,厚度约为90nm,表层膜和常规单层镀膜一样,折射率约为
1.29,厚度约为110nm。
通过调节底层膜和表层膜的厚度可以进一步降低太阳光
的反射率和提高红外线波段的光线透过率,从而获得比单层镀膜玻璃更高的太阳
光透过率。
4、双层镀膜无色玻璃。
可以通过底层膜和表层膜的厚度调节来降低紫外线和红外线波段的光线反射率,从而使得双层镀膜的外观颜色看起来非常淡,甚至可
以调节到“透明色”,因而称为“双层镀膜无色玻璃”。
而单层镀膜玻璃对紫外线和
红外线波段的光线反射率较高,因而单层镀膜玻璃的表面容易出现红紫相间的情
况,整体看起来呈现为不太均匀的蓝色。
对于欧美的屋顶客户来说,其对光伏组件的外观颜色一致性的要求较高,因而部分国内外知名的组件企业开始选用双层镀膜无色玻璃作为其屋顶组件的专用光伏玻璃,尤其是黑色屋顶组件的选择更是倾向于选用双层镀膜无色玻璃。
双层镀膜无色玻璃的成本增加和双层镀膜高透玻璃基本一致。
随着光伏组件的成本降低而带动的屋顶光伏组件的需求将进一步扩大,对于双层镀膜无色玻璃的需求一定会快速增长。
参考文献:
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[2]徐美君.太阳能光伏玻璃及其薄膜的开发及应用[J].玻璃与搪瓷,2015(03).
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