განსხვავება მოქნილ და მყარ ფოტოელექტრულ პანელებს შორის

მოქნილი ფოტოელექტრული პანელები
მოქნილი ფოტოელექტრული პანელებიწარმოადგენს თხელფენოვან მზის პანელებს, რომელთა მოხრა შესაძლებელია და ტრადიციულ ხისტ მზის პანელებთან შედარებით, ისინი უკეთ ეგუებიან მრუდ ზედაპირებს, როგორიცაა სახურავები, კედლები, მანქანის სახურავები და სხვა არათანაბარი ზედაპირები. მოქნილ ფოტოელექტრულ პანელებში გამოყენებული ძირითადი მასალებია პოლიმერები, როგორიცაა პოლიესტერი და პოლიურეთანი.
მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების უპირატესობა ის არის, რომ ისინი მსუბუქია და ტრანსპორტირება და ტარება მარტივია. გარდა ამისა, მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების დაჭრა შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმებსა და ზომებად, რათა მოერგოს სხვადასხვა მრუდ ზედაპირებს. თუმცა, მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების უჯრედების გარდაქმნის ეფექტურობა, როგორც წესი, უფრო დაბალია, ვიდრე ხისტი მზის პანელების, ასევე მათი გამძლეობა და ქარისადმი წინააღმდეგობა შედარებით დაბალია, რაც იწვევს მათი მომსახურების უფრო მოკლე ვადას.

მყარი ფოტოელექტრული პანელები
მყარი ფოტოელექტრული პანელებიარის მზის პანელები, რომლებიც დამზადებულია მყარი მასალებისგან, ძირითადად სილიკონისგან, მინისა და ალუმინისგან. მყარი ფოტოელექტრული პანელები მტკიცეა და შესაფერისია ფიქსირებულ ზედაპირებზე, როგორიცაა მიწა და ბრტყელი სახურავები, სტაბილური სიმძლავრით და მაღალი ეფექტურობით.
ხისტი ფოტოელექტრული პანელების უპირატესობებია მათი შესანიშნავი უჯრედის გარდაქმნის ეფექტურობა და ხანგრძლივი მომსახურების ვადა. ნაკლი მდგომარეობს მის წონასა და მასალის სიმყიფეში, ზედაპირისადმი სპეციალურ მოთხოვნებში და მოხრილი ზედაპირისადმი ადაპტაციის შეუძლებლობაში.

განსხვავება მოქნილ და მყარ ფოტოელექტრულ პანელებს შორის

განსხვავებები
მოქნილი ფოტოელექტრული პანელები:
1. მასალა: მოქნილი ფოტოელექტრული პანელები იყენებენ მოქნილ სუბსტრატულ მასალებს, როგორიცაა პოლიმერული ფირი, პოლიესტერის ფირი და ა.შ. ამ მასალებს აქვთ კარგი მოქნილობა და მოხრის თვისებები, რაც ფოტოელექტრულ პანელს საშუალებას აძლევს მოხრას და არათანაბარ ზედაპირებზე ადაპტირებას.
2. სისქე: მოქნილი ფოტოელექტრული პანელები, როგორც წესი, თხელია, ჩვეულებრივ, რამდენიმე ასეული მიკრონიდან რამდენიმე მილიმეტრამდე. ისინი უფრო თხელი, მოქნილი და მსუბუქია ხისტ ფოტოელექტრულ პანელებთან შედარებით.
3. მონტაჟი: მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების მონტაჟი შესაძლებელია მიწებებით, დახვევით და ჩამოკიდებით. ისინი გამოდგება არათანაბარი ზედაპირებისთვის, როგორიცაა შენობების ფასადები, ავტომობილის სახურავები, ტილო და ა.შ. მათი გამოყენება ასევე შესაძლებელია ტარებად მოწყობილობებსა და მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებზე.
4. ადაპტირება: მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების მოხრის თვისებების გამო, მათ შეუძლიათ ადაპტირება მოახდინონ სხვადასხვა მრუდ ზედაპირებთან და რთულ ფორმებთან მაღალი ხარისხის ადაპტირებით. თუმცა, მოქნილი ფოტოელექტრული პანელები, როგორც წესი, არ არის შესაფერისი დიდი ფართობის ბრტყელი ინსტალაციისთვის.
5. ეფექტურობა: მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების გარდაქმნის ეფექტურობა, როგორც წესი, გარკვეულწილად დაბალია ხისტი ფოტოელექტრული პანელების ეფექტურობასთან შედარებით. ეს განპირობებულია მოქნილი მასალის მახასიათებლებით და წარმოების პროცესის შეზღუდვებით. თუმცა, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების ეფექტურობა თანდათან უმჯობესდება.

მყარი ფოტოელექტრული პანელები:
1. მასალები: მყარი ფოტოელექტრული პანელები, როგორც წესი, იყენებენ მყარ მასალებს, როგორიცაა მინა და ალუმინის შენადნობი, როგორც საფუძველს. ამ მასალებს ახასიათებთ მაღალი სიმტკიცე და სტაბილურობა, რის გამოც ფოტოელექტრულ პანელს აქვს უკეთესი სტრუქტურული სიმტკიცე და ქარის წნევისადმი წინააღმდეგობა.
2. სისქე: ხისტი ფოტოელექტრული პანელები უფრო სქელია მოქნილ ფოტოელექტრულ პანელებთან შედარებით, როგორც წესი, რამდენიმე მილიმეტრიდან რამდენიმე სანტიმეტრამდე მერყეობს.
3. მონტაჟი: მყარი ფოტოელექტრული პანელები, როგორც წესი, ბრტყელ ზედაპირებზე ჭანჭიკებით ან სხვა სამაგრებით მონტაჟდება და გამოდგება შენობების სახურავებზე, მიწაზე მონტაჟისთვის და ა.შ. მათი მონტაჟისთვის ბრტყელი ზედაპირია საჭირო.
4. წარმოების ხარჯები: ხისტი ფოტოელექტრული პანელების წარმოება უფრო იაფია, ვიდრე მოქნილი ფოტოელექტრული პანელების, რადგან ხისტი მასალების წარმოება და დამუშავება შედარებით რთული და ეკონომიურია.
5. ეფექტურობა: ხისტი ფოტოელექტრული პანელები, როგორც წესი, მაღალი გარდაქმნის ეფექტურობას ახასიათებს სილიკონზე დაფუძნებული მაღალეფექტური მზის უჯრედების ტექნოლოგიისა და ხისტი მასალების თვისებების გამოყენების გამო.


გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 27 ოქტომბერი