A napelemes fotovoltaikus (PV) termelés rekordszintű, 270 TWh-s (26%-os) növekedést ért el 2022-ben, és elérte az 1300 TWh-t. Ez a legnagyobb abszolút növekedési ráta az összes megújuló energiaforrás közül 2022-ben, és a történelem során először haladta meg a szélenergiát. A PV-termelés növekedési üteme megegyezik a 2050-ig nettó nulla kibocsátású forgatókönyv szerint 2023 és 2030 között előre jelzett szinttel. A PV gazdasági vonzereje folyamatosan növekszik, ami az ellátási lánc hatalmas fejlődéséhez és a szakpolitikai támogatás fokozódásához vezet, különösen Kínában. Az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Indiában. Ennek eredményeként a kapacitásnövekedés várhatóan felgyorsul a következő években.
A fotovoltaikus napelemek piacát főként a kristályos szilícium technológia alkalmazása uralja. A fotovoltaikus értékláncban részt vevő folyamatok többsége magas hőmérsékleten és rendkívül korrozív környezetben működik, mint például a poliszilíciumgyártás, a szilíciumkristály-húzás és a PECVD reaktor. Ez elengedhetetlenné teszi, hogy olyan anyagokat használjanak, amelyek ellenállnak az ilyen zord körülményeknek, miközben megőrzik a nagy tisztaságot és a pontosságot, hogy olyan szoláris szilíciumot állítsanak elő, amely megfelel az iparág szigorú előírásainak. Anyagaink nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a fotovoltaikus iparban e követelmények teljesítésében.
Megoldások a fotovoltaikus értéklánc folyamataihoz
1. Poliszilícium gyártás
A poliszilícium előállításához három elsődleges technológia létezik. A „módosított Siemens-eljárás” jelenleg a leggyakrabban használt technológia Kínában. A triklórszilán (TCS) előállításához két metallurgiai minőségű szilíciumdarabot (95-99%-os tisztaságú) és folyékony klórt használnak. Desztillációs tisztítás után a TCS-t elpárologtatják és hidrogéngázzal keverik. A leválasztóreaktorban a vékony szilícium rudakat 1100 °C-ra melegítik, és a gázelegy áthaladásakor nagy tisztaságú szilícium rakódik le a rudak felületére. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg egy meghatározott átmérőt (általában 150-200 mm) el nem érünk. Az UMG fizikai módszereket alkalmaz a szennyeződések közvetlenül a szilíciumfémből való kivonására, nem pedig kémiai eljárásokat.
Műszaki termékek széles választékát kínáljuk poliszilícium gyártásához, elektródákhoz, fűtőelemekhez stb.
Siemens reaktor-elektródák polychuck
2. Szilícium kristály lehúzó
Különféle alkatrészeket szállítunk a CZ lehúzóhoz - tégely, fűtőtest, hőpajzs, szigetelés.
3. PECVD reaktor
Ostya tálcák (C/C kompozit)
A Semicorex szilícium-karbid csónaktartó SiC anyagból készült speciális termék, amelyet aprólékosan olyan iparágakban való alkalmazásokhoz terveztek, mint a fotovoltaik, az elektronika és a félvezetők. A Semicorex elkötelezett amellett, hogy minőségi termékeket kínáljon versenyképes áron, és reméljük, hogy hosszú távú partnere lehetünk Kínában.
Olvass továbbKérdés küldéseSemicorex Solar Graphite Boat, egy precíziós tervezésű ostyatartó, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a magas hőmérsékletű félvezető-feldolgozás szigorú követelményeinek. A prémium minőségű grafitból készült, innovatív csónak páratlan termikus stabilitást és tartósságot kínál, optimális teljesítményt biztosítva még a legigényesebb kemencekörnyezetben is. A Semicorex elkötelezett amellett, hogy minőségi termékeket kínáljon versenyképes áron, ezért várjuk, hogy hosszú távú partnere lehessünk Kínában.
Olvass továbbKérdés küldéseA Semicorex Support Crucible kulcsfontosságú eleme a szoláris szilíciumkristály-növekedés bonyolult folyamatának, szilárd alapot biztosítva a nyersanyagok kiváló minőségű, fotovoltaikus alkalmazásokra szánt szilícium tömbökké történő átalakításához. A Semicorex elkötelezett amellett, hogy minőségi termékeket kínáljon versenyképes áron, ezért várjuk, hogy hosszú távú partnere lehessünk Kínában.
Olvass továbbKérdés küldése