光伏清洗设备培训详解

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1. 一般规章
1.1使用具有腐蚀性的化学品时需要具备足够的防护措施,建议使用抗腐蚀的盖板、衣服、鞋、手套和护目镜。此外,需确保自己一旦发生事故的情况下,能找到适当的紧急喷淋冲洗设施。
1.2 决不在机器内单独工作。
1.3 不要打开或去除正在运行的设备盖板,因为其内部蒸汽为危险性的酸或碱。

2. RENA InTex机器正常操作的要求
2.1 化学供应和处理
2.1.1 RENA InTex设备正常运行情况下,要求稳定的供应HF—15(L/h)、HNO3—15(L/h)、HCl—5(L/h)、KOH—3(L/h)和DI water,这些数值可以随用量不同而变化。另外,建议备用HF—150L、HNO3—250L、HCl—75L、KOH—10L,提供给新化学槽使用。
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太阳能组件培训实用教材

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1.光伏专业术语
2.光伏基础知识
3.光伏组件生产工艺
1.1 太阳光伏能源系统
solar  photovoltaic  energy  system
系指利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳能直接转换成电能的发电系统。
1.2     大气质量(AM)
         Air  Mass (AM)
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光伏水泵系统设计的基本步骤

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系统设计的基本步骤
    在设计一个光伏水泵系统时有两个很重要的原则:
    (1)最合适的系统配件的选择--关键是要设计一个维修率低、使用寿命长而且可靠性高的系统。
    (2)系统配件间的匹配--这部分设计难度较高,需要相当的知识理解和专门技术,其最终目的是提高系统工作效率。
    为了显示后者的重要性,世界银行分析了它们测试项目中最高效的一套水泵系统,并发现该系统配件匹配不佳。改良后的工作效率则增加了18%,除此之外借助手控跟踪系统还获得了额外30%的效率提升(Halcrow&Partners,1981)。看来系统兼容性差的设计是普遍存在的。
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太阳能电池切片

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    最早的切片(Slicing)方式是使用内径切割机。这样的内径切割机的刀片内缘镶有作为切削用途的钻石颗粒,借由它的切削作用,可将硅晶棒一片一片地切成晶片。然而内径切割机的最大缺点是切损太大(由于刀片厚度的关系),比较耗时,而且在切薄片的时候容易造成晶片的破损,所以已被更先进的线切割机取代。
    线切割机的原理示意图,线切割机所使用的钢线缠绕在4个主轮上,在主轮上有500~700个平行的沟槽,钢线即由主轮的一侧绕到另一侧。这种安排就像是织布机上的网状织线一般。在线切割机里头的钢线,如果把它伸展开来,可以长达数百千米。在切锯过程中,必须施予钢线适当的张力,并使钢线快速地来回拉动,钢线移动的速度为600~800m/min。钢线本身并没有切削能力,它的作用仅在带动有切削能力的浆料,使其对晶捧进行切片动作。
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光伏发电系统培训资料

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光伏发电系统培训资料

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太阳能发电系统培训-产品部培训手册

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光伏发电系统组成部分
光伏发电系统主要组成部分:太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、直流—交流逆变器、控制检测系统、数据采集系统、配电系统及配套系统工程设备等
太阳能灯具主要由以下几部分组成:
太阳能电池板、电池板固定架、蓄电池、控制器、光源、灯罩、灯杆、蓄电池密封箱、线揽配件等
太阳能电池组件
电池组件分类 
 太阳能电池分为硅太阳能电池和非硅系太阳能电池(砷化镓太阳能电池、薄膜太阳能电池)。
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地面用太阳电池组件封装制造工艺培训材料

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地面用太阳电池组件封装制造工艺

层压的注意事项
层压前注意检查层叠的质量,尤其注意是否在组件中混有杂质
不得擅自修改层压机的动作参数
在按双开始按钮前一定要注意在警示圈内没有人,避免事故发生
层压的参数程序每天由工艺人员确认,现场人员若发现相同EVA不同程序产生,及时找工艺人员确认
在层压很多小组件的时候要求放置速度快一些,可以请上道工序或者下道工序人员帮忙
 

 

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光伏组件培训资料-新员工材料培训-天威新能源

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培训目录
一、光伏行业简介
二、组件知识简介
三、主要原材料介绍
四、各工序作业流程详解
五、设备的使用与保养

太阳能电池分类
按材料分类为:

晶体硅太阳能电池

化合物半导体太阳能电池

有机半导体太阳能电池

薄膜太阳能电池

太阳能电池片是光电转换的最小单元,一般不能单独作为电源使用。将太阳能电池片进行串 并联封装后,成为太阳能电池组件,其功率一般 为几瓦至几十瓦、百余瓦,是可以单独作为电源 使用的最小单元。太阳能电池组件再经过串并联 并装在支架上,就构成了太阳能电池方阵,可以 满足负载所要求的输出功率。

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块状多晶硅原料的制造技术(ASiMi方法)

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    多晶硅的制造技术除了使用SiHCl3作为原料外,在理论上也可使用SiH4,SiH2Cl2,SiCl4等作为原料。然而在工业上,考虑的不单是化学理论,还有生产时的成本、安全性、质量与可靠性等。出于这些考虑,SiH2Cl2及SiCl4并不适合用来生产多晶硅原料。使用SiH4(硅烷)作为原料的技术起源于20世纪60年代末期的ASiMi(Advanced Silicon Materials Inc.)公司。使用SiH4作为原料可以节省电力,因为它可以在较低的温度下沉积产生纯度更高的多晶硅原料。ASiMi方法是将SiH4加热到高温,使其分解产生Si与H2产生的Si同样沉积在晶种上形成高纯度的硅多晶棒。
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电解质

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    电解质的氧化还原反应,对于整个染料敏化太阳能电池的稳定操作有着很重要的影响,因为它必须在光电极与辅助电极之间提供电荷,以利于中性染料状态的重新产生。当染料在吸收光线并释放电子到电极后,电解质必须能够尽快地提供电子,将处于氧化态的染料还原至中性态。因此,这种电解质的选择,要考虑到其氧化还原的电动势,它必须是适合重新产生染料状态的,它的氧化还原反应必须是可逆性的,而且不能对可见光有明显的吸收。此外,与电解质搭配的有机溶剂,必须要能允许电荷在其中快速扩散,而且也不会使染料由TiO2表面脱落。
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