D15基于帝斯曼耐候背板的共挤出路线,三层以聚烯烃为基础材料,但效果不同。通过帝斯曼独特的配方设计,外层改性聚烯烃具有优异的耐候性,对紫外线和水蒸气具有较高的稳定性。中间层的改性聚烯烃为背板提供了优异的绝缘性能、机械性能和水蒸气阻隔性能。内层的改性聚烯烃与包装材料紧密结合,具有优异的紫外线稳定性。
组件成本和背板性能之间的选择似乎是鱼和熊掌的哲学问题。沉重的成本可能会牺牲性能,而性能的保护,成本必须增加,这真的折磨了每个项目人员的心。
但是,鱼和熊掌真的不能兼得吗?帝斯曼强大的背板家族 可能会解决你的麻烦。顺便说一句,我们的背板家族增加了新的成员,耐候背板D15 会带来什么惊喜?
如何应对组件价格持续下跌的背板?
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据 Fraunhofer 研究所2020年的数据统计,组件的累计安装量每增加1倍,组件的单瓦价格相应的下降约25%。组件价格的变化则相应地会影响制作组件材料的价格和质量。
以背板为例。在成本压力下,传统背板只能不断降低材料厚度,给背板和部件的可靠性带来潜在风险。预计2020年会有 1.1GW由于背板故障,新组件将出现问题。维修或更换组件的成本将高达5.5亿美元 (数据来源 ** .solarbankability.org)片面强调背板成本降低导致组件故障,造成更大的经济损失,收益大于损失。那么,背板能解决成本和性能之间的问题吗?
图1
左:组件单瓦价格与累计安装量的关系
右:复合背板的结构变化
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强大的聚烯烃材料护送组件
背板为组件提供多种保护,其长期的室外耐候性非常重要。如果背板被比作一个人的身体,那么背板的核心层就是人的骨架。一个强壮的骨架是健康身体的基础。
不幸的是,在过去,我们经常关注身体的表皮 (背板的保护层) 是否好,而忽略了身体的骨架 (背板的核心层) 是否足够强壮。PET材料分子链含有酯键,在高湿度条件下会发生水解反应,导致分子链断裂,*终材料失去机械性能。 聚烯烃材料是一种非极性聚合物,具有良好的绝缘性和水蒸气阻隔性能,具有优异的耐水解、耐紫外线、耐化学腐蚀等特点。因此,聚烯烃作为背板的核心层,可以给背板 一个更强的骨架。
图2 PET与聚烯烃的分子链结构相比
事实上,聚烯烃作为应用*广泛的聚合物材料之一,在其他领域的可靠性得到了长期验证了很长一段时间。例如,建筑表面的防水膜具有优异的防水性能和耐候性,使用寿命超过30年。另一个例子是,聚烯烃材料广泛应用于 工业用水管道和管道表面的涂层,要求材料具有耐水解、紫外线、耐化学腐蚀和50年以上的使用寿命。能处理如此恶劣环境的聚烯烃材料可以在各种使用环境中保护组件。
图3
左:建筑防水膜采用聚烯烃;
管道采用聚烯烃
帝斯曼耐候背板家族新成员D15
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帝斯曼基于材料科学领域强大的技术实力和对背板质量的坚持,推出了新一代性价比高的 耐候背板D15。
D15基于帝斯曼耐候背板的共挤出路线,三层以聚烯烃为基础材料,但效果不同。通过帝斯曼独特的配方设计,外层改性聚烯烃具有优异的耐候性,对紫外线和水蒸气具有较高的稳定性。中间层的改性聚烯烃为背板提供了优异的绝缘性能、机械性能和水蒸气阻隔性能。内层的改性聚烯烃与包装材料紧密结合,具有优异的紫外线稳定性。
图4 D15背板示意图
除了基本的IEC外,D156个月后,背板取得了TüV全球**光伏背板综合应力序列加速老化证书,再次证明了帝斯曼背板的高可靠性。
事实上,迪斯曼与第三方合作,长期跟踪迪斯曼耐候背板,发现使用5年以上的迪斯曼背板运行良好,无故障。
图5
正如上面提到的,在帝斯曼,我们致力于用创新技术解决行业问题,为客户、合作伙伴等产业链的每一方创造更多的可能性。我们始终相信,帝斯曼还能做更多的事情来促进行业的发展,帮助人们创造更好的生活质量。
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