[发明专利]一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜在审

专利信息
申请号: 201711293429.4 申请日: 2017-12-08
公开(公告)号: CN107994860A 公开(公告)日: 2018-05-04
发明(设计)人: 王同心;殷镭城;许先华;薛群山;沈一春 申请(专利权)人: 中天科技精密材料有限公司;江苏中天科技股份有限公司
主分类号: H02S40/22 分类号: H02S40/22
代理公司: 南京品智知识产权代理事务所(普通合伙)32310 代理人: 奚晓宁,杨陈庆
地址: 226009 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 腐蚀 组件 全反射
【说明书】:

技术领域

本发明涉及的是一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜,应用于光伏领域。

背景技术

随着经济的发展,人们对能源的需求迅猛增加,而传统化石能源的日益枯竭以及其所带来的一系列环境污染驱动着人们去寻找更加可持续且更加清洁的能源,而太阳能就是一种非常好的选择。目前人们对太阳能的主要利用方式就是光伏发电,而提高光伏组件的发电效率并保证其长时间高效使用是目前光伏领域的重中之重。

常规光伏组件的组成从上到下依次为前板玻璃,封装胶层,电池片,封装胶层和背板(或玻璃)。其中每片电池片上会覆盖2~3条宽度为2~3mm的焊带,通过焊带可以把电池片串联起来,焊带约占整个组件2~3%的表面积,而入射到焊带区域的太阳光并不能被电池片直接吸收,通过焊带表面的漫反射,反射光在玻璃与空气界面再次反射到电池片上才能被吸收利用,而这种利用是非常低效的。

专利(公开号:CN206349378U)提出了一种光伏组件用光重定向膜,可以高效反射辐照到焊带区域的太阳光,经过前板玻璃与空气界面的全反射后可以传播到电池片区域,从而提高光伏组件1~2%的功率。但在组件长期使用的过程中,封装胶层如EVA老化会分解产生醋酸,同时组件内不可避免的会渗入水汽和氧气,而光重定向膜反光层多为金属材料如铝等,极易受到酸腐蚀,或者水和氧气共同作用导致的腐蚀作用,从而破坏反光层,降低反光效率,降低组件功率。

发明内容

本发明目的是针对上述不足之处提供一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜,它在反光层表面通过物理(PVD)或化学气相沉积(CVD)制作一层保护层如硅氧化物SiOx(1≤x≤2),在不降低透光率的情况下,可以有效阻隔氧气,水汽和醋酸等,阻隔率有望达到0.0001g/(m2·24h),从而提高光全反射膜的耐酸、耐水汽和氧气的腐蚀性能,保证光全反射膜在组件中的长期高效使用。

一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜是采取以下技术方案实现:

一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜包括粘结层、基底层、结构层、反光层和保护层。粘结层为最底层,粘结层用于把该光全反射膜固定到光伏组件焊带区域。基底层设置在粘结层上方,用于支撑结构层。结构层设置在基底层上部,结构层包括底座和位于底座上方的多个平行排列的微结构,微结构排列方向与光全反射膜制品长度方向非垂直。所述的微结构为横置三棱柱,三棱柱横截面为等腰三角形,相邻三棱柱横截面三角形底边手尾相连,优选底角为20°~30°。

反光层设置在结构层上方,高效反射太阳光。保护层设置在反光层表面,可以有效阻隔酸,水汽和氧气等,避免反光层受到腐蚀,从而保证反光层能够长时间高效反射太阳光,提高光全反射膜的寿命,提高光伏组件的增益。

所述的反光层均匀涂覆在结构层表面,高效反射太阳光。

所述的微结构为多个平行排列的横置三棱柱,三棱柱排列方向与光全反射膜制品长度方向(MD)非垂直。

所述的微结构横截面为等腰三角形,连续排列且底边位于同一条直线。

所述的微结构横截面等腰三角形底角取值范围为20°~30°。

所述粘结层厚度为10-30μm;基底层厚度为50-150μm;结构层底座厚度5-10μm,微结构高度为10-30μm;反光层厚度为30-200nm;保护层厚度为10-500nm。

所述的粘结层含有聚合物材料;基底层含有聚合物材料;结构层含有聚合物材料;反光层含有金属材料;保护层为无机或有机材料。

所述的一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜制品,通过精密涂布工艺在基底层上制作结构层,然后在结构层上蒸镀反光层,后在反光层上沉积保护层,然后在基底层另一边挤出复合粘结层,最后分切得到成品。

一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜,它在反光层表面通过物理(PVD)或化学气相沉积(CVD)制作一层保护层如硅氧化物SiOx(1≤x≤2),在不降低透光率的情况下,可以有效阻隔氧气,水汽和醋酸等,阻隔率有望达到0.0001g/(m2·24h),从而提高光全反射膜的耐酸、耐水汽和氧气的腐蚀性能,保证光全反射膜在组件中的长期高效使用。

一种耐腐蚀的光伏组件用的光全反射膜设计合理,结构紧凑,是一种可以粘结到焊带上用于光伏组件的耐腐蚀的光全反射膜,通过优选的横置三棱柱微结构以及横截面为等腰三角形的底角优化,可以降低金属反光层沉积难度以及最大化利用入射到焊带区域的太阳光,提高组件对辐照到焊带区域太阳光利用效率,进而提高组件1%~2%功率,从而提高组件一个档次。

附图说明

以下将结合附图对本发明作进一步说明:

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