Hjem / Produkt
SOLPANEL

SOLPANEL

Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi. Den består av flere fotovoltaiske celler, som vanligvis er laget av halvledermaterialer som silisium. Når sollys treffer panelet, samhandler fotonene med elektronene i halvlederen, og får elektronene til å bevege seg. Denne strømmen av elektroner blir til slutt samlet og omdannet til brukbar DC elektrisk energi. Solcellepaneler er en viktig komponent i ren energi og kan brukes mye i bolig-, kommersielle og industriområder, og gir et viktig bidrag til å redusere karbonutslipp og oppnå bærekraftige energimål.
Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, fortsetter solcellepaneler å bli mer effektive, noe som øker deres energiproduksjon og økonomiske levedyktighet. For tiden er det mange typer solcellepaneler på markedet, inkludert monokrystallinsk silisium, polykrystallinsk silisium og tynnfilm solcellepaneler. Hver type har sine egne unike egenskaper og aktuelle scenarier. Monokrystallinske silisiumpaneler har generelt høyere effektivitet, mens polykrystallinske silisiumpaneler har lavere produksjonskostnader.
  • M166H660 350-385W Enkeltglass

    M166H660 350-385W Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 385-420W Enkeltglass

    M182H654 385-420W Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M166H672 425-460W Enkeltglass

    M166H672 425-460W Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H672 520-555W Enkeltglass

    M182H672 520-555W Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H660 580-615W Enkeltglass

    M210H660 580-615W Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H666 645-680W Enkeltglass

    M210H666 645-680W Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 410-445W Topcon Enkeltglass

    M182H654 410-445W Topcon Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H672 555-590W Topcon Enkeltglass

    M182H672 555-590W Topcon Enkeltglass

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M166H660 350-385W Enkeltglass Helsort

    M166H660 350-385W Enkeltglass Helsort

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 385-420W Enkeltglass Helsort

    M182H654 385-420W Enkeltglass Helsort

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M1821T648 405-425W Enkeltglass Helsvart

    M1821T648 405-425W Enkeltglass Helsvart

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 410-445W Topcon Single Glass All Black

    M182H654 410-445W Topcon Single Glass All Black

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M166H672 425-460W Enkeltglass Helsvart

    M166H672 425-460W Enkeltglass Helsvart

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H672 520-555W Enkeltglass Helsvart

    M182H672 520-555W Enkeltglass Helsvart

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • P157W660 255-290W polykrystallinsk

    P157W660 255-290W polykrystallinsk

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • P157W672 315-350W polykrystallinsk

    P157W672 315-350W polykrystallinsk

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M166H660 DG 350-385W

    M166H660 DG 350-385W

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M166H672 DG 425-460W

    M166H672 DG 425-460W

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 DG 385-420W

    M182H654 DG 385-420W

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H672 DG 520-555W

    M182H672 DG 520-555W

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H660 DG 585-605W

    M210H660 DG 585-605W

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H666 DG 645-665W

    M210H666 DG 645-665W

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 DG 410-445W Topcon

    M182H654 DG 410-445W Topcon

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H672 DG 555-590W Topcon

    M182H672 DG 555-590W Topcon

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 375-385W oransje

    M182H654 375-385W oransje

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 370-380W Rød

    M182H654 370-380W Rød

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M182H654 380-390W Sølv

    M182H654 380-390W Sølv

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H666 700-720W HJT

    M210H666 700-720W HJT

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H666-DG-685-710W TOPCON

    M210H666-DG-685-710W TOPCON

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

  • M210H3195-200W Radiance-serien

    M210H3195-200W Radiance-serien

    Et solcellepanel er en enhet som bruker den fotovoltaiske effekten til å konvertere sollysenergi til elektrisk energi...

SOLCELLE

SOLCELLE

En solcelle, også kjent som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhet som konverterer sollys til elektrisk energi. De er en viktig del av sektoren for fornybar energi og brukes til å generere ren, bærekraftig elektrisitet. Det grunnleggende arbeidsprinsippet til solceller er å konvertere fotonenergi til elektronenergi gjennom den fotovoltaiske effekten. Vanligvis er solceller laget av flere tynne lag eller halvledermaterialer som polysilisium, som er i stand til å produsere en elektrisk strøm når de treffes av sollys.
Det finnes mange forskjellige typer solceller, de vanligste inkluderer monokrystallinske og polykrystallinske silisiumsolceller. Monokrystallinske silisiumceller er laget av et enkelt krystallinsk silisium og har høy effektivitet og lang levetid, men har høyere produksjonskostnader. Polykrystallinske silisiumceller er laget av flere krystallinske silisiumpartikler og har lavere kostnader, men mindre effektive enn monokrystallinsk silisium.
Den utbredte bruken av solceller har en positiv innvirkning på miljøet. For det første er de en nullutslippsmåte for å generere energi som ikke produserer klimagasser eller luftforurensninger, noe som bidrar til å bremse klimaendringene. For det andre er solenergiressursene som brukes av solceller uendelig fornybare og er ikke begrenset av energiforbruk.
  • Mono 166mm PERC dobbel glasscelle

    Mono 166mm PERC dobbel glasscelle

    En solcelle, også kjent som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhet som konverterer sollys til elektrisk energ...

  • Mono 182mm PERC dobbel glasscelle

    Mono 182mm PERC dobbel glasscelle

    En solcelle, også kjent som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhet som konverterer sollys til elektrisk energ...

  • Mono 182mm TOPCON 16BB Cell

    Mono 182mm TOPCON 16BB Cell

    En solcelle, også kjent som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhet som konverterer sollys til elektrisk energ...

  • Mono 210mm PERC dobbel glasscelle

    Mono 210mm PERC dobbel glasscelle

    En solcelle, også kjent som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhet som konverterer sollys til elektrisk energ...

  • Poly 157 mm 5BB celle

    Poly 157 mm 5BB celle

    En solcelle, også kjent som en fotovoltaisk celle, er en halvlederenhet som konverterer sollys til elektrisk energ...

Qidong Shenya industry Co., Ltd

Om oss

Den komplette løsningen for alle bransjer og fabrikker

Qidong Shenya industry Co., Ltd. er grunnlagt i 2021, som er dedikert til utvikling av grønn og ren energi, hovedsakelig involvert i solcelleceller og deres bruksområder, for å skape en komplett solcelleindustrikjede.
Vår virksomhet omfatter hovedsakelig design, utvikling, innkjøp, komplette sett, installasjon, idriftsettelse av solenergisystemutstyr og konstruksjon og drift av solenergisystemprosjekter.
Tidens unike bakgrunn har gitt oss oppdraget om å utvikle grønn energiindustri. Vi streber etter å oppnå karbontoppen i 2030 og karbonnøytralitet i 2060, bygge et fellesskap av menneskelig skjebne og vinne den harde kampen om lavkarbontransformasjon.
Siden etableringen har selskapet holdt fast ved konseptet med å lage presise og høykvalitetsprodukter, kontinuerlig utvikle høykvalitets solcelleprodukter og utvide dem nedstrøms, nøye skapt en komplett vertikal industrikjede av "celleproduksjon, modulpakking, systemutvikling og energiproduktapplikasjon".

>

Utmerket kvalitetstjenester

Streng kvalitetskontroll gjennom hele produksjonen

Lean maskiner

Avanserte maskiner for bedre kvalitet

Produktforsikring

HEDER OG CERTIFIKAT

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

Siste nyheter og artikler

Utvidelse av bransjekunnskap

1. Utviklingen av Solcelleanlegg Teknologi
I løpet av de siste tiårene har solcelleteknologi (PV) gjennomgått en revolusjonerende utvikling, og transformert fra en nisjeteknologi til en mainstream-aktør i det globale energilandskapet. Reisen til solenergi kan spores tilbake til starten av den første praktiske solcellen av Bell Labs i 1954. Dette gjennombruddet markerte begynnelsen på en nådeløs jakt på effektivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner.
En sentral utvikling i solcelle-PV-utviklingen er fremkomsten av tynnfilmsolceller. I motsetning til tradisjonelle krystallinske silisiumsolceller, bruker tynnfilmteknologi materialer som kadmiumtellurid (CdTe) og kobberindiumgalliumselenid (CIGS). Disse materialene gir mer fleksibilitet i design og reduserer produksjonskostnadene betydelig. Selskaper som First Solar har med hell implementert tynnfilmteknologi, bidratt til diversifisering av solcellepanelalternativer og gjort solenergi mer tilgjengelig globalt.
Videre har fremskritt innen materialvitenskap, spesielt innen perovskittsolceller, fått oppmerksomhet for deres potensial til å revolusjonere industrien. Perovskittceller gir utsikter til høyere effektivitet og lavere produksjonskostnader. Forskere og selskaper jobber aktivt for å ta tak i stabilitetsproblemer, med mål om å kommersialisere perovskittsolceller i stor skala.

2. Den miljømessige og økonomiske virkningen av solcelleanlegg
Bruken av solcellesystemer har ikke bare innledet en ny æra med ren energi, men har også posisjonert seg som en katalysator for positiv miljømessig og økonomisk endring. Miljøgevinsten er eksemplifisert ved reduksjon av klimagassutslipp. For eksempel har Tyskland, en pioner innen bruk av solenergi, redusert sitt karbonavtrykk betydelig ved å integrere solenergi i sin energimiks. Denne reduksjonen tilskrives fortrengningen av fossilt brensel-generert elektrisitet av solenergi.
Dessuten er de positive økonomiske konsekvensene av solcelle-PV mangefasetterte. Solenergiindustrien har blitt en stor arbeidsgiver, med jobbmuligheter som spenner over forskning og utvikling, produksjon, installasjon og vedlikehold. I USA har solenergiarbeidsstyrken sett en imponerende vekst, og passert 230 000 arbeidsplasser i 2020. Ettersom regjeringer stimulerer fornybare energiprosjekter, stimuleres lokale økonomier, og skaper en ringvirkning som strekker seg utover solenergisektoren.
Et annet økonomisk aspekt er potensialet for desentralisert energiproduksjon. Solcelleanlegg gir individuelle huseiere og bedrifter mulighet til å generere elektrisitet, noe som reduserer avhengigheten av sentraliserte strømnett. Denne desentraliseringen øker energisikkerheten og motstandskraften, spesielt i regioner som er utsatt for nettfeil eller naturkatastrofer.

3. Overvinne utfordringer og fremtiden til Solcelleanlegg Teknologi
Mens banen til solenergi utvilsomt er positiv, fortsetter utfordringene på veien mot en fullt bærekraftig og integrert energiløsning. Intermittens, en egenskap ved solenergi på grunn av variasjoner i sollys, har vært en primær bekymring. Fremskritt innen energilagringsteknologier, som litium-ion-batterier, reduserer imidlertid denne utfordringen. Teslas Powerwall, for eksempel, gjør det mulig for huseiere å lagre overflødig solenergi for bruk i perioder med lite sollys, og gir en kontinuerlig strømforsyning.
Miljøhensyn knyttet til produksjonsprosessene til solcellepaneler har også blitt tatt opp. Produksjonen av tradisjonelle silisiumsolceller innebærer energikrevende prosesser og bruk av potensielt farlige materialer. Selskaper som Qidong Shenya Industry Co., Ltd. tar tak i dette ved å implementere bærekraftig produksjonspraksis, for eksempel bruk av fornybar energi i produksjon og resirkulering av materialer for å minimere miljøpåvirkningen av solcellepanelproduksjon.
Når vi ser fremover, tilbyr fremvoksende teknologier spennende muligheter for fremtiden til solenergi. Transparente solcellepaneler kan for eksempel integreres i vinduer og fasader, og gjør hverdagslige overflater til kraftgenererende eiendeler. I tillegg forbedrer fremskritt innen solcellesporingssystemer energifangst ved å orientere solcellepaneler for å følge solens vei gjennom dagen. Slike innovasjoner lover å ytterligere øke effektiviteten og levedyktigheten til solcelleanlegg.