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用溶胀EVA,以达到分离电池片、EVA、玻璃和背板的目的。该法所需时间较长,大约7天为一次反应周期。另外,EVA膨胀后使电池片破碎且存在有机废液处理问题,因此该法仍处于实验室研究阶段。
使用流化床反应器对废弃光伏组件进行热处理。将细沙放入流化床反应器中,在一定温度、流速的空气作用下,细沙处于滚烫流动状态,具有液体的物理性质。将组件放入流化床中,EVA和背板材料会在反应器中气化,废气则从反应器中进入二次燃烧室,作为反应器的热源。对于厚度达到400微米以上的电池片,可以回收完好的硅片。由于制造技术不断发展,电池片逐代变薄,热处理法已无法获得完好的硅片,因此也只能够适用于回收硅料。
无机酸溶解法
用硝酸和混合酸,在一定的温度条件下,经过一段时间将EVA溶解掉,与玻璃分类。此法可保持晶硅片的完整,但需要进一步对硅晶片进行处理。
2010年后,我国光伏产业迅速崛起,成为光伏产业发展的主要动力。截至2021年底,我国新增光伏并网装机容量54.88 GW,全国累计光伏并网装机量达到305.99 GW,新增和累计装机容量均为。随光伏市场不断扩大,光伏组件需求与比重越来越大,可预期未来寿命期满后退役晶硅光伏组件数量将急剧增加。废弃组件的回收利用成为行业关注。
中国电子信息产业发展研究院工程师杨俊峰作动力锂电池回收利用管理办法解读及借鉴报告,新能源汽车动力蓄电池回收利用背景和趋势的分析和动力蓄电池回收利用相关政策的解读,对于光伏行业的组件回收工作具有很大的参考借鉴意义。
国家电投集团光伏产业创新中心郑璐工程师作晶硅光伏组件回收产业化探索的报告。郑璐工程师对组件回收研发背景、组件回收标准动态、组件回收处理技术方法、组件回收示范线开发等方面做了分享。对于组件回收发展展望方面,郑璐表示需要更加注重组件回收产业化增殖开发、新型组件回收技术、政策及商业模式、自动化及数字化体系建设四个方面的研究。