一种高红外反射型密封胶膜的制作方法



1.本技术涉及光伏发电的领域,尤其是涉及一种高红外反射型密封胶膜


背景技术:



2.由于国家光伏政策的支持和技术进步,近年来我国光伏产业的发展迅猛,自2008年以来,光伏产业的产量和产值超过德国、日本等传统光伏强国,跃居世界第一。但是,目前太阳能电池光电转化效应难以提高,一直维持在19%~21%之间,而且由电池片封装成组件后其还存在一个封装损耗,因此如何提高光伏电池的光电转换效率成为世界光伏产业关注的焦点和各国政府新能源产业布局的重要参考。而组件之所以存在封装损耗,这些损失的来源是多方面的,其中包括电池片间的间隔以及电池片与组件边缘的空白处,以及高温导致光电转化效率下降。
3.在相关技术中,太阳能光伏组件基本结构由上到下由5层组成:上层高透型光伏玻璃、上层eva胶膜、电池片、下层eva胶膜、光伏背板或下层光伏玻璃。其中,光伏背板由黑背板制备而成,由于外观呈现黑,几乎吸收所有波段的太阳光。当电池片的间隔的阳光进入到下层eva胶膜时,将会照射在光伏背板靠近电池片的一面,容易导致组件工作温度过分升高,降低发电效率。


技术实现要素:



4.为了提高发电效率,本技术提供一种高红外反射型密封胶膜。
5.本技术提供的一种高红外反射型密封胶膜,采用如下的技术方案:
6.一种高红外反射型密封胶膜,包括背板,还包括逐层设置于背板上的:
7.白隔热层,作为热量容蓄结构并与背板热接触;
8.黑不透光层,内部形成有红外光全吸收区和可见光全吸收区;
9.透明反红外层,内部形成有可见光半吸收区和红外光半透区,且远离黑不透光层的一面形成为电池片连接面。
10.通过采用上述技术方案,太阳光经过电池之间的间隙进入到白隔热层、黑不透光层和透明反红外层之中,并被这三层中多次反射和吸收。背板由于不进行光电转化,因此相比于电池片,所有照射在背板上的光都发生光热转化,因此在同样的光强下,背板的升温高于电池片。因此,在本方案中,黑不透光层对红外光和可见光进行隔绝,以阻止太阳光传播到背板上。透明红外层通过反射减少可见光进入到黑不透光层,减少黑不透光层产生的热量。白隔热层可以将射入的太阳光均匀扩散到与背板的接触面以及与黑不透光层的接触面上,以使得太阳光尽量被黑不透光层吸收,同时,白隔热层具有一定厚度,能够吸收背板所产生的热量,提高了背板的产散热比,减少了背板产生的温度,延长使用寿命。同时,部分可见光穿过透明反红外层,被电池片吸收而发生光电效应,从而提高了发电效率。
11.可选的,还包括胶膜,胶膜设置于白隔热层、黑不透光层和透明反红外层的侧
面,所述胶膜内形成光扩散区,所述胶膜外表面形成有光接收面,所述光扩散区连接于白隔热层、黑不透光层和透明反红外层。
12.可选的,所述光接收面的朝向与电池片连接面的朝向相同。
13.通过采用上述技术方案,由于太阳光照射到光接收面上的光通量大于太阳光直接照射在白隔热层、黑不透光层和透明反红外层上的光通量,因此胶膜有助于太阳光更多地传导到白隔热层、黑不透光层和透明反红外层之中。
14.可选的,所述白隔热层和黑不透光层之间,以及所述黑不透光层和透明反红外层之间,均形成有红外光反射面和可见光反射面。
15.通过采用上述技术方案,太阳光经过电池之间的间隙进入到白隔热层、黑不透光层和透明反红外层之中,并被这三层中多次反射和吸收。透明反红外层将部分太阳反射至电池片背面,从而提高了发电效率。
附图说明
16.图1是本技术某一实施例中一种高红外反射型密封胶膜的层结构示意图。
17.附图标记说明:
18.1、背板;2、白隔热层;3、黑不透光层;4、透明反红外层;5、胶膜;6、电池片连接面;7、光接收面;8、电池片。
具体实施方式
19.以下结合附图,对本技术作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
20.在以下描述中,为了解释的目的,阐述了很多具体细节,以便提供对发明构思的彻底理解。作为本说明书的一部分,本公开的附图中的一些附图以框图形式表示结构和设备,以避免使所公开的原理复杂难懂。为了清晰起见,实际具体实施的并非所有特征都有必要进行描述。此外,本公开中所使用的语言已主要被选择用于可读性和指导性目的,并且可能没有被选择为划定或限定本实用新型的主题,从而诉诸于所必需的权利要求以确定此类发明主题。在本公开中对“一个具体实施”或“具体实施”的提及意指结合该具体实施所述的特定特征、结构或特性被包括在至少一个具体实施中,并且对“一个具体实施”或“具体实施”的多个提及不应被理解为必然地全部是指同一具体实施。
21.除非明确限定,否则术语“一个”、“一种”和“该”并非旨在指代单数实体,而是包括其特定示例可以被用于举例说明的一般性类别。因此,术语“一个”或“一种”的使用可以意指至少一个的任意数目,包括“一个”、“一个或多个”、“至少一个”和“一个或不止一个”。术语“或”意指可选项中的任意者以及可选项的任何组合,包括所有可选项,除非可选项被明确指示是相互排斥的。短语“中的至少一者”在与项目列表组合时是指列表中的单个项目或列表中项目的任何组合。所述短语并不要求所列项目的全部,除非明确如此限定。
22.本技术实施例公开一种高红外反射型密封胶膜。参照图1,该高红外反射型密封胶膜包括背板1、白隔热层2、黑不透光层3、透明反红外层4和胶膜5,白隔热层2、黑不透光层3和透明反红外层4逐层设置于背板1上,用于吸收和反射从侧面透入的太阳光,透明反红外层4用于与电池片8相连。胶膜5设置于白隔热层2、黑不透光层3和透明反红外层
4的侧面,用于接收太阳光并传递到白隔热层2、黑不透光层3和透明反红外层4中。
23.具体的,白隔热层2与背板1热接触,且具有一定的厚度以吸收背板1产生的热量。在不同的实施例中,白隔热层2为poe或epdm或其它材料制成。白隔热层2可以将射入的太阳光均匀扩散到与背板1的接触面以及与黑不透光层3的接触面上,以使得太阳光尽量被黑不透光层3吸收,同时,白隔热层2具有一定厚度,能够吸收背板1所产生的热量,提高了背板1的产散热比,减少了背板1产生的温度,延长使用寿命。
24.具体的,黑不透光层3内部形成有红外光全吸收区和可见光全吸收区,能够吸收绝大部分照射到黑不透光层3上的红外光和太阳光。在不同的实施例中,红外光全吸收区和可见光全吸收区的厚度基于黑不透光层3的材料而定,两者可以是重叠的也可以是不重叠的,作为示例的,在本方案中黑不透光层3由同一种材料构成,因此内部的红外光全吸收区和可见光全吸收区相互重叠且为该黑不透光层3内的全部区域。由于背板1由于不进行光电转化,因此相比于电池片8,所有照射在背板1上的光都发生光热转化,因此在同样的光强下,背板1的升温将会高于电池片8。在实际使用中,背板1朝向空气的一面将会接收到地面的反射光和热辐射,发生光热转化而升高温度,背离空气的一面则通过黑不透光层3而与从胶层进入的太阳光和红外光相隔离,避免温度进一步上升。
25.具体的,透明反红外层4内部形成有可见光半吸收区和红外光半透区,远离黑不透光层3的一面形成为电池片连接面6,且透明红外反射层和黑不透光层3之间形成红外光反射面和可见光反射面。可见光半吸收区可以吸收部分可见光并透过部分红外光。在不同的实施例中,可见光半吸收区和红外光半透区的厚度基于透明反红外层4的材料而定,两者可以是重叠的也可以是不重叠的,作为示例的,在本方案中透明反红外层4由同一种材料构成,因此内部的可见光半吸收区和红外光半透区相互重叠且为该透明反红外层4内的全部区域。在可见光半吸收区中,由于太阳光中的可见光部分在照射到地面上时,将会被地面吸收,并经过黑体效应转化为向外发射的红外光,因此太阳光中包含的红外部分相对较低,透明红外层通过反射减少可见光和红外光进入到黑不透光层3,减少黑不透光层3产生的热量。
26.胶膜5内形成光扩散区,胶膜5外表面形成有光接收面7,光扩散区连接于白隔热层2、黑不透光层3和透明反红外层4。光接受面的形状可以是平面也可以是曲面也可以是其它形状的面,但凡能够使得太阳光照射到光接收面7上的光通量大于太阳光直接照射在白隔热层2、黑不透光层3和透明反红外层4上的光通量即可。在本方案中,光接收面7为平面且朝向与电池片连接面6的朝向相同。
27.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

技术特征:


1.一种高红外反射型密封胶膜,其特征在于,包括背板(1),还包括逐层设置于背板(1)上的:白隔热层(2),作为热量容蓄结构并与背板(1)热接触;黑不透光层(3),内部形成有红外光全吸收区和可见光全吸收区;透明反红外层(4),内部形成有可见光半吸收区和红外光半透区,且远离黑不透光层(3)的一面形成为电池片连接面(6)。2.根据权利要求1所述的高红外反射型密封胶膜,其特征在于,还包括胶膜(5),胶膜(5)设置于白隔热层(2)、黑不透光层(3)和透明反红外层(4)的侧面,所述胶膜(5)内形成光扩散区,所述胶膜(5)外表面形成有光接收面(7),所述光扩散区连接于白隔热层(2)、黑不透光层(3)和透明反红外层(4)。3.根据权利要求2所述的高红外反射型密封胶膜,其特征在于,所述光接收面(7)的朝向与电池片连接面(6)的朝向相同。4.根据权利要求1所述的高红外反射型密封胶膜,其特征在于,所述白隔热层和黑不透光层(3)之间,以及所述黑不透光层(3)和透明反红外层(4)之间,均形成有红外光反射面和可见光反射面。

技术总结


本申请涉及一种高红外反射型密封胶膜,其包括背板,还包括逐层设置于背板上的:白隔热层,作为热量容蓄结构并与背板热接触;黑不透光层,内部形成有红外光全吸收区和可见光全吸收区;透明反红外层,内部形成有可见光半吸收区和红外光半透区,且远离黑不透光层的一面形成为电池片连接面。本申请具有提高发电效率的优点。效率的优点。效率的优点。


技术研发人员:

李民 覃勇

受保护的技术使用者:

上海海优威应用材料技术有限公司

技术研发日:

2022.04.21

技术公布日:

2023/2/20

本文发布于:2024-09-21 00:29:15,感谢您对本站的认可!

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