光伏组件及其制备方法技术

技术编号:10919271 阅读:46 留言:0更新日期:2015-01-15 13:19
根据本公开的光伏组件包括:至少一个太阳能电池;密封剂,所述密封剂被层压以密封所述至少一个太阳能电池的上表面和下表面;透明绝缘基板,其被层压在所述密封剂的上表面上;和背板,其被层压在所述密封剂的下表面上,其中,所述密封剂由基于聚烯烃的材料形成,以及所述背板通过从所述密封剂的下表面开始依次层压聚乙烯(PE)层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层和聚偏二氟乙烯(PVDF)层而形成,由此可以防止由于湿气渗透导致的黄变和腐蚀,以及可以减少用于结合所述层压模块的材料的熔融时间,其可以导致提高生产率,提高所述背板对所述基于聚烯烃的密封剂的结合力,以及防止表面糙度,由此提高所述光伏组件的结构稳定性。

【技术实现步骤摘要】
光伏组件及其制备方法
本说明书涉及一种光伏组件,以及更具体而言,涉及使用基于聚烯烃(LDPE)的密封剂的光伏组件,还涉及所述光伏组件的制备方法。
技术介绍
光伏电池(或太阳能电池)为用于吸收太阳光并获取能量的装置。所述光伏电池是以组件的形式制备的,其中,将多个太阳能电池排列在电池组中以对于要求(如电池容量等)是适合的。考虑到清洁能源的使用、无限的可用性,和更少的维护成本,作为解决环境问题(如石油资源的枯竭、全球变暖等)的一种替代方案,所述光伏电池组件(或光伏组件)为关注的焦点。所述光伏组件具有用于保护太阳能电池免受外部环境影响的多层结构。为了强烈地结合太阳能电池和层压在各个太阳能电池的正面和背面的材料,通常使用基于乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)的膜。所述EVA膜还保护太阳能电池免受外部冲击,并提高透光率,还使得太阳能电池和其它材料之间强烈结合。然而,所述EVA膜不利地不耐受湿气,湿气穿透经过位于所述太阳能电池的背面的背板和所述太阳能电池的侧面。也就是,如果EVA被用作密封剂,湿气可能容易地渗透经过太阳能电池的背板和侧面,这可能导致EVA的结合力降低,由此导致分层。此外,就EVA基团的特征而言,所述EVA膜可以与渗透的湿气反应,从而产生醋酸,其可能导致黄变。由于醋酸导致的黄变可能降低光伏组件的透光率,并且腐蚀所述太阳能电池的电极部分。因此,在相关领域中,当光伏组件用于潮湿环境中时,这样的使用导致缩短所述光伏组件的全寿命并降低所述光伏组件的效率。由EVA产生的醋酸可以导致包含0.1~1.5%的醋酸的废水。所述包含醋酸的废水可以酸化附近的土地(土壤),以及当人接触废水或与废水接触时,可能威胁人的健康,如刺激人的眼睛或鼻子。此外,需要大量的成本处理包含醋酸的废水,或在处理过程中导致环境污染,如产生大量的二氧化碳。基于这种考虑,在已经于2011年7月8日提交且在2013年1月3日公开的名称为“耐湿气光伏组件及其制备方法”的专利技术中,本申请的申请人已经引入一种光伏组件,其通过采用低密度聚乙烯(LDPE)保护膜显示在潮湿条件下的高的耐湿气性能,不会导致黄变且提供了高的效率。图1为根据现有技术的采用LDPE保护膜的耐湿气光伏组件的侧视图,以及图2为沿着图1的线‘I-I’的剖视图。如在图1和2中所示,现有技术的耐湿气光伏组件(下文中,简称作光伏组件)包括:多个太阳能电池(在下文中称作电池)110,密封(覆盖)所述电池的上表面和下表面以保护电池110免受外部机械冲击的密封剂(低密度聚乙烯(LDPE))120,形成为长方形板以覆盖所述密封剂120的上表面的透明绝缘基板130,和粘附到所述密封剂120的下表面上的背板140。所述密封剂120由基于聚乙烯的材料制备。所述背板140是以依次的方式向下层压聚氟乙烯(PVF)层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层和PVF层的方式形成的。然而,当覆盖太阳能电池110的密封剂120由聚烯烃制备时,如果与基于聚烯烃的密封剂120接触的所述背板被形成为PVF层-PET层-PVF层的常用结构时,由于密封剂120与背板140之间的结合力下降导致耐湿气性下降,或导致背板140的表面糙度,这导致产品的结构稳定性下降。
技术实现思路
因此,详细说明的一个方面提供了一种光伏组件,通过提高基于聚烯烃的密封剂和背板之间的结合力能够提高耐湿气性和提高产品的结构稳定性,在采用基于聚烯烃的密封剂之后,所述背板与所述密封剂接触。为了实现这些和其它优点和根据本专利技术的目的,如在这里所体现和广泛描述的,提供了一种光伏组件,其包括:至少一个太阳能电池,层压以密封所述至少一个太阳能电池的上表面和下表面的密封剂,层压在所述密封剂的上表面上的透明绝缘基板,和层压在所述密封剂的下表面的背板,其中,所述背板可以通过从所述密封剂的下表面开始依次层压聚乙烯(PE)层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层,和聚偏二氟乙烯(PVDF)层而形成。在本申请中,所述PE层和PET层可以比PVDF层更厚。所述PE层可以具有80至250μm的厚度,以及PET层可以具有150至200μm的厚度,以及所述PVDF层可以具有10至50μm的厚度。所述密封剂的至少部分表面可以涂布有紫外线(UV)吸收剂。所述至少一个太阳能电池可以设置为多个电池,以及所述多个太阳能电池可以使用多个连接带(connectionribbon)连接。所述密封剂可以由基于聚烯烃的材料形成。所述密封剂可以由通过聚合在单体中具有一个双键的链烃得到的均聚物组成。所述密封剂可以由不同烯烃的共聚物组成。所述密封剂可以包含低密度聚烯烃(LDPE)。所述密封剂可以进一步包含线性低密度聚烯烃(LLDPE)。所述密封剂可以由通过聚合乙烯制备的合成树脂制备。所述密封剂可以由合成树脂制备,所述合成树脂在室温下以透明固体的形式存在且具有0.91g/cm2至0.94g/cm2的密度值。所述密封剂的至少部分表面可以涂布有紫外线(UV)吸收剂。为了实现这些和其它优点和根据本专利技术的目的,如在这里所体现和广泛描述的,提供了一种用于制备光伏组件的方法,其包括:在层压器的加热板上层压至少一个电池、密封剂、透明绝缘基板和背板,熔融所述密封剂以使所述至少一个电池的正面结合到所述透明绝缘基板的背面上,并且同时使所述至少一个电池的背面结合到所述背板的正面上,和在室温下冷却结合的层压体。这里,可以进行所述密封剂的熔融以在140℃至160℃的温度下用层压器加热密封剂7至10分钟。在本申请中公开的光伏组件及其制备方法中,密封电池的密封剂可以由基于聚烯烃的材料形成,以及背板可以通过从所述密封剂的下表面开始依次层压聚乙烯(PE)层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层、和偏二氟乙烯(PVDF)层而形成。因此可以防止由于湿气渗透导致的黄变和腐蚀,并且降低用于结合层压组件的材料所需的熔融时间。这可以导致提高生产率,提高背板对基于聚烯烃的密封剂的结合力,以及防止产生表面糙度。结果,可以提高光伏组件的结构稳定性。本申请的适用的其它范围从下文中给出的详细描述中将变得更加显而易见。然而,应该理解,虽然所述详细描述和具体实例指示了本公开优选实施方式,但是给出所述详细描述和具体实例只是为了举例说明,因为对于本领域技术人员而言,通过这些详细描述在本公开的实质和范围内进行各种改变和修改将是显而易见的。附图说明包括附图以提供本公开的进一步理解以及将附图并入且组成说明书的一部分,所述附图示出了示例性的实施方式,并与说明书一起用于解释本公开的原理。在附图中:图1为根据现有技术的光伏组件的透视图;图2为根据图1的光伏组件的剖视图;图3为根据本公开的光伏组件的剖视图;图4为显示图3的部分“A”的剖视图;以及图5为显示在根据在本申请中公开的示例性实施方式的制备光伏组件的方法中的层压步骤的流程图。具体实施方式参照附图,将给出根据在本申请中公开的一个示例性实施方式的光伏组件及其制备方法的描述。图3为根据在本申请中公开的示例性实施方式的采用低密度聚乙烯(LDPE)的光伏组件的剖视图,图4为显示图3的部分“A”的剖视图。根据在本申请中公开的示例性实施方式的光伏组件10可以包括多个电池11、密封(或覆盖)多个电池11的各自的上表面和下表面以保护所述多个电池11免受外部冲击的密封剂12、形本文档来自技高网
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光伏组件及其制备方法

【技术保护点】
一种光伏组件,其包括:至少一个太阳能电池;密封剂,所述密封剂被层压以密封所述至少一个太阳能电池的上表面和下表面;透明绝缘基板,其被层压在所述密封剂的上表面上;和背板,其被层压在所述密封剂的下表面上,其中,所述背板通过从所述密封剂的下表面开始依次层压聚乙烯(PE)层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层和聚偏二氟乙烯(PVDF)层而形成。

【技术特征摘要】
2013.07.11 KR 10-2013-00816971.一种光伏组件,其包括:至少一个太阳能电池;密封剂,所述密封剂被层压以密封所述至少一个太阳能电池的上表面和下表面;透明绝缘基板,其被层压在所述密封剂的上表面上;和背板,其被层压在所述密封剂的下表面上,其特征在于,所述背板通过从所述密封剂的下表面开始依次层压聚乙烯(PE)层、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层和聚偏二氟乙烯(PVDF)层而形成,其中,所述密封剂由基于聚烯烃的材料形成,其中,所述聚乙烯层具有80μm至250μm的厚度,所述聚对苯二甲酸乙二醇酯层具有150μm至200μm的厚度,以及所述聚偏二氟乙烯层具有10μm至50μm的厚度。2.根据权利要求1所述的光伏组件,其中,所述密封剂的至少部分表面涂布有紫外线(UV)吸收剂。3.根据权利要求1所述的光伏组件,所述至少一个太阳能电池...

【专利技术属性】
技术研发人员:元昌燮金东赞姜宝兰李镇劳伦斯·魏特伊鲁
申请(专利权)人:LS产电株式会社
类型:发明
国别省市:韩国;KR

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