Hjem / Produkt
SOLPANEL

SOLPANEL

Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den består af flere fotovoltaiske celler, som typisk er lavet af halvledermaterialer som silicium. Når sollys rammer panelet, interagerer fotonerne med elektronerne i halvlederen, hvilket får elektronerne til at bevæge sig. Denne strøm af elektroner opsamles til sidst og omdannes til brugbar DC elektrisk energi. Solpaneler er en vigtig komponent i ren energi og kan bruges i vid udstrækning i bolig-, kommercielle- og industriområder, hvilket yder et vigtigt bidrag til at reducere kulstofemissioner og opnå bæredygtige energimål.
Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig, fortsætter solpaneler med at blive mere effektive, hvilket øger deres energiproduktion og økonomiske levedygtighed. I øjeblikket er der mange typer solpaneler på markedet, herunder monokrystallinsk silicium, polykrystallinsk silicium og tyndfilm solpaneler. Hver type har sine egne unikke karakteristika og anvendelige scenarier. Monokrystallinske siliciumpaneler har generelt højere effektivitet, mens polykrystallinske siliciumpaneler har lavere fremstillingsomkostninger.
  • M166H660 350-385W Enkeltglas

    M166H660 350-385W Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 385-420W Enkeltglas

    M182H654 385-420W Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M166H672 425-460W Enkeltglas

    M166H672 425-460W Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H672 520-555W Enkeltglas

    M182H672 520-555W Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H660 580-615W Enkeltglas

    M210H660 580-615W Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H666 645-680W Enkeltglas

    M210H666 645-680W Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 410-445W Topcon Enkeltglas

    M182H654 410-445W Topcon Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H672 555-590W Topcon Enkeltglas

    M182H672 555-590W Topcon Enkeltglas

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M166H660 350-385W Enkeltglas Helsort

    M166H660 350-385W Enkeltglas Helsort

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 385-420W Enkeltglas Helsort

    M182H654 385-420W Enkeltglas Helsort

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M1821T648 405-425W Enkeltglas Helsort

    M1821T648 405-425W Enkeltglas Helsort

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 410-445W Topcon Single Glass All Black

    M182H654 410-445W Topcon Single Glass All Black

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M166H672 425-460W Enkeltglas Helsort

    M166H672 425-460W Enkeltglas Helsort

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H672 520-555W Enkeltglas Helsort

    M182H672 520-555W Enkeltglas Helsort

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • P157W660 255-290W polykrystallinsk

    P157W660 255-290W polykrystallinsk

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • P157W672 315-350W polykrystallinsk

    P157W672 315-350W polykrystallinsk

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M166H660 DG 350-385W

    M166H660 DG 350-385W

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M166H672 DG 425-460W

    M166H672 DG 425-460W

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 DG 385-420W

    M182H654 DG 385-420W

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H672 DG 520-555W

    M182H672 DG 520-555W

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H660 DG 585-605W

    M210H660 DG 585-605W

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H666 DG 645-665W

    M210H666 DG 645-665W

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 DG 410-445W Topcon

    M182H654 DG 410-445W Topcon

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H672 DG 555-590W Topcon

    M182H672 DG 555-590W Topcon

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 375-385W Orange

    M182H654 375-385W Orange

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 370-380W Rød

    M182H654 370-380W Rød

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M182H654 380-390W Sølv

    M182H654 380-390W Sølv

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H666 700-720W HJT

    M210H666 700-720W HJT

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H666-DG-685-710W TOPCON

    M210H666-DG-685-710W TOPCON

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

  • M210H3195-200W Radiance-serien

    M210H3195-200W Radiance-serien

    Et solpanel er en enhed, der bruger den fotovoltaiske effekt til at omdanne sollysenergi til elektrisk energi. Den be...

SOLCELLE

SOLCELLE

En solcelle, også kendt som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhed, der omdanner sollys til elektrisk energi. De er en vigtig del af sektoren for vedvarende energi og bruges til at generere ren, bæredygtig elektricitet. Det grundlæggende arbejdsprincip for solceller er at omdanne fotonenergi til elektronenergi gennem den fotovoltaiske effekt. Typisk er solceller lavet af flere tynde lag eller halvledermaterialer såsom polysilicium, som er i stand til at producere en elektrisk strøm, når de rammes af sollys.
Der findes mange forskellige typer solceller, hvoraf de mest almindelige omfatter monokrystallinske og polykrystallinske siliciumsolceller. Monokrystallinske siliciumceller er lavet af et enkelt krystallinsk silicium og har høj effektivitet og lang levetid, men har højere produktionsomkostninger. Polykrystallinske siliciumceller er lavet af flere krystallinske siliciumpartikler og er lavere i omkostninger, men mindre effektive end monokrystallinsk silicium.
Den udbredte brug af solceller har en positiv indvirkning på miljøet. For det første er de en nul-emission måde at generere energi, der ikke producerer drivhusgasser eller luftforurenende stoffer, hvilket hjælper med at bremse klimaændringerne. For det andet er solenergiressourcerne, der bruges af solceller, uendeligt vedvarende og er ikke begrænset af energiudtømning.
  • Mono 166mm PERC dobbelt glascelle

    Mono 166mm PERC dobbelt glascelle

    En solcelle, også kendt som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhed, der omdanner sollys til elektrisk energi....

  • Mono 182 mm PERC dobbelt glascelle

    Mono 182 mm PERC dobbelt glascelle

    En solcelle, også kendt som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhed, der omdanner sollys til elektrisk energi....

  • Mono 182mm TOPCON 16BB Cell

    Mono 182mm TOPCON 16BB Cell

    En solcelle, også kendt som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhed, der omdanner sollys til elektrisk energi....

  • Mono 210mm PERC dobbelt glascelle

    Mono 210mm PERC dobbelt glascelle

    En solcelle, også kendt som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhed, der omdanner sollys til elektrisk energi....

  • Poly 157mm 5BB celle

    Poly 157mm 5BB celle

    En solcelle, også kendt som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhed, der omdanner sollys til elektrisk energi....

Qidong Shenya industry Co., Ltd

Om os

Den komplette løsning til alle industrier og fabrikker

Qidong Shenya industry Co., Ltd. er grundlagt i 2021, som er dedikeret til udvikling af grøn og ren energi, hovedsageligt involveret i solcelleceller og deres anvendelsesområder, for at skabe en komplet solcelleindustrikæde.
Vores forretning omfatter hovedsageligt design, udvikling, indkøb, komplette sæt, installation, idriftsættelse af solenergianlægsudstyr og konstruktion og drift af solenergianlægsprojekter.
Tidens unikke baggrund har givet os missionen om at udvikle grøn energiindustri. Vi stræber efter at opnå kulstoftop i 2030 og kulstofneutralitet i 2060, opbygge et samfund med menneskelig skæbne og vinde den hårde kamp om lav-kulstoftransformation.
Siden etableringen har virksomheden fulgt konceptet med at fremstille præcise produkter af høj kvalitet, kontinuerligt udvikle højkvalitets solcelleprodukter og udvide dem nedstrøms, omhyggeligt at skabe en komplet vertikal industrikæde af "cellefremstilling, modulpakning, systemudvikling og anvendelse af energiprodukter".

>

Fremragende kvalitetsservice

Streng kvalitetskontrol gennem hele fremstillingen

Lean maskiner

Avancerede maskiner for bedre kvalitet

Produktsikring

ÆRES & CERTIFIKAT

  • ære
  • ære
  • ære
  • ære
  • ære
  • ære
  • ære

Seneste nyheder og artikler

Udvidelse af brancheviden

1. Udviklingen af Solcelleanlæg Teknologi
I de seneste årtier har solcelleteknologi (PV) gennemgået en revolutionerende udvikling, der er transformeret fra en nicheteknologi til en mainstream-spiller i det globale energilandskab. Rejsen med solceller kan spores tilbage til starten af ​​den første praktiske solcelle af Bell Labs i 1954. Dette gennembrud markerede begyndelsen på en ubarmhjertig jagt på effektivitetsforbedringer og omkostningsreduktioner.
En central udvikling i solcellernes udvikling er fremkomsten af ​​tyndfilmssolceller. I modsætning til traditionelle krystallinske siliciumsolceller bruger tyndfilmsteknologi materialer som cadmiumtellurid (CdTe) og kobberindiumgalliumselenid (CIGS). Disse materialer giver mulighed for mere fleksibilitet i design og reducerer produktionsomkostningerne betydeligt. Virksomheder som First Solar har med succes implementeret tyndfilmsteknologi, hvilket bidrager til diversificeringen af ​​solpanelmuligheder og gør solenergi mere tilgængelig globalt.
Desuden har fremskridt inden for materialevidenskab, især inden for perovskit-solceller, fået opmærksomhed for deres potentiale til at revolutionere industrien. Perovskite-celler giver mulighed for højere effektivitet og lavere produktionsomkostninger. Forskere og virksomheder arbejder aktivt på at løse stabilitetsproblemer med det mål at kommercialisere perovskit-solceller i stor skala.

2. Den miljømæssige og økonomiske indvirkning af solcelleanlæg
Indførelsen af ​​solcelleanlæg har ikke kun indvarslet en ny æra med ren energi, men har også positioneret sig selv som en katalysator for positive miljømæssige og økonomiske forandringer. De miljømæssige fordele er eksemplificeret ved reduktion af drivhusgasemissioner. For eksempel har Tyskland, en pioner inden for anvendelse af solenergi, reduceret sit CO2-fodaftryk betydeligt ved at integrere solenergi i sit energimix. Denne reduktion tilskrives solenergiens fortrængning af fossilt brændstof-genereret elektricitet.
Desuden er de positive økonomiske virkninger af solcelleanlæg mangefacetterede. Solcelleindustrien er blevet en stor arbejdsgiver med jobmuligheder, der spænder over forskning og udvikling, fremstilling, installation og vedligeholdelse. I USA har solar-arbejdsstyrken oplevet en imponerende vækst og oversteg 230.000 job i 2020. Efterhånden som regeringer tilskynder til vedvarende energiprojekter, stimuleres lokale økonomier, hvilket skaber en ringvirkning, der rækker ud over solenergisektoren.
Et andet økonomisk aspekt er potentialet for decentral energiproduktion. Solcelleanlæg sætter individuelle husejere og virksomheder i stand til at generere deres elektricitet, hvilket reducerer afhængigheden af ​​centraliserede elnet. Denne decentralisering øger energisikkerheden og modstandskraften, især i regioner, der er udsat for netsvigt eller naturkatastrofer.

3. At overvinde udfordringer og fremtiden for Solcelleanlæg Teknologi
Mens banen for solcelleanlæg utvivlsomt er positiv, fortsætter udfordringerne på vejen til en fuldt ud bæredygtig og integreret energiløsning. Intermittens, et kendetegn ved solenergi på grund af variationer i sollys, har været en primær bekymring. Fremskridt inden for energilagringsteknologier, såsom lithium-ion-batterier, afbøder imidlertid denne udfordring. Teslas Powerwall, for eksempel, gør det muligt for husejere at opbevare overskydende solenergi til brug i perioder med lavt sollys, hvilket giver en kontinuerlig strømforsyning.
Miljømæssige bekymringer i forbindelse med fremstillingsprocesserne for solpaneler er også blevet rejst. Produktionen af ​​traditionelle siliciumsolceller involverer energikrævende processer og brug af potentielt farlige materialer. Virksomheder som Qidong Shenya Industry Co., Ltd. adresserer dette ved at implementere bæredygtig fremstillingspraksis, såsom brug af vedvarende energi i produktionen og genbrug af materialer for at minimere miljøpåvirkningen af ​​solpanelproduktion.
Når vi ser fremad, tilbyder nye teknologier spændende muligheder for fremtiden for solcelleanlæg. Gennemsigtige solpaneler kan for eksempel integreres i vinduer og facader, hvilket gør hverdagens overflader til strømgenererende aktiver. Derudover forbedrer fremskridt inden for solsporingssystemer energiopsamling ved at orientere solpaneler til at følge solens vej hele dagen. Sådanne innovationer lover yderligere at øge effektiviteten og levedygtigheden af ​​solcelleanlæg.