太陽能拆卸組件的硅、銀、銅、鋁等有價值的資源,大部分都能夠通過回收實現循環再利用,可節約資源,減少對原生資源開采并降低資源提煉的耗能,從而減輕生態環境影響及破壞,因此,太陽能拆卸組件的回收與無害化處理是當前國際國內產業界和環境界十分關注的問題。太陽能拆卸組件回收以物資不斷循環利用的經濟發展模式,目前正在成為全世界潮流,可持續發展的戰略,得到大家一致同意,可持續發展,既符合當代人類的需求,又不致損害后代人滿足其需求能力的發展,是我們在注意經濟增長的數量,同時要注意追求經濟增長的質量。主要的標志是資源能夠永遠利用,保持良好的生態環境。
太陽能組件回收的方法:當回收廢舊的光伏組件時,需要對組件進行拆分,將鋁邊框、玻璃和接線盒部分去除,得到硅晶片,有效的完整硅晶片回收方法有“無機酸溶解法”和“熱處理法”,其中,后者又分為“固定容器熱處理法”和“流化床反應器熱處理法”。 1、無機酸溶解法:用硝酸和過氧化氮混合酸,在一定的溫度條件下,經過一段時間將EVA溶解掉,與玻璃分類。此法可保持晶硅片的完整,但需要進一步對硅晶片進行處理; 2、固定容器熱處理法:將光伏組件放入焚燒爐中,設置反應溫度600℃進行焚燒。焚燒完成后,將電池、玻璃和邊框等手工分離,回收的各類材料進入相應的回收程序,塑料類的材料完全焚燒; 3、流化床反應器熱處理法:使用流化床反應器對廢棄光伏組件進行熱處理。將細沙放入流化床反應器中,在一定溫度、流速的空氣作用下,細沙處于滾燙流動狀態,具有液體的物理性質。將組件放入流化床中,EVA和背板材料會在反應器中氣化,廢氣則從反應器中進入二次燃燒室,作為反應器的熱源。對于厚度達到400微米以上的電池片,可以回收完好的硅片,由于制造技術不斷發展,電池片逐代變薄,熱處理法已無法獲得完好的硅片,因此也只能夠適用于回收硅料;除上述3種方法外,還有“有機酸溶解法”和“物理分離法“ 4、有機酸溶解法:用有機溶劑溶脹EVA,以達到分離電池片、EVA、玻璃和背板的目的。該法所需時間較長,大約7天為一次反應周期,另外,EVA膨脹后使電池片破碎且存在有機廢液處理問題,因此該法仍處于實驗室研究階段。 5、物理分離法:先將組件鋁邊框與接線盒拆除,隨后粉碎無框組件,分離涂錫焊帶與玻璃顆粒,剩下的部分再進行研磨,用靜電分離方法得到金屬、硅粉末、背板顆粒和EVA顆粒,該法得到的是不同材料的混合物,未能實現單一組分的充分分離,仍處于實驗室研究階段。
太陽能板回收的重要性在于資源節約和環保。通過回收廢棄的太陽能板,可以減少新資源的開采和消耗,同時避免將大量有害物質釋放到環境中。因此,、企業和個人都應該重視太陽能板的回收和再利用,推動循環經濟和可持續發展。
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