Kilde: greenmatch.co.uk
Energiindustrien har oplevet en radikal ændring, og det gradvise skift mod fornybar energikilder er mere end tydeligt. Ikke desto mindre forbliver ikke alt, der ser bæredygtigt ud, sådan ved slutningen af dets livscyklus. Det er i hvert fald den mest almindelige bekymring vedrørende solcellepaneler (PV). De er en bæredygtig energikilde, kun afhængig af solstråling og i stand til at levere elektricitet til vores hjem. Men hvad sker der med solpaneler, når de ikke fungerer effektivt? Udforsk deres rejse gennem genbrugsprocessen i infografikken herunder:
![Recycling: A Solar Panels Life after Death [infographic]](/Content/upload/2021377093/202110071136183958759.png)
Solpanelers levetid
Hvor længe holder solpaneler? Et spørgsmål, som de fleste har i tankerne, når de overvejer solpaneler. Ifølge undersøgelser er levetiden for solpaneler cirka 30 år før nedlukning.
I løbet af solcellepanelers levetid kan der forekomme et fald på 20 procent i strømkapaciteten. Mellem de første 10 til 12 år er det maksimale fald i effektiviteten 10 procent og 20 procent, når de når 25 år. Disse tal garanteres af størstedelen af producenterne.
Alligevel viser erfaringen, at virkeligheden i virkeligheden falder med kun 6 til 8 procent efter 25 år. Solpanelers levetid kan således være meget længere end officielt angivet. Levetiden for PV -paneler af høj kvalitet kan endda nå 30 til 40 år og stadig være funktionelle bagefter, dog med faldende effektivitet.
Bortskaffelse af solpaneler
Fra et lovgivningsmæssigt aspekt falder PV -panelaffald stadig under den generelle affaldsklassificering. En eneste undtagelse findes på EU-niveau, hvor solcellepaneler er defineret som affald i direktivet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE). Affaldshåndtering af solcellepaneler er således reguleret af dette direktiv ud over andre juridiske rammer.
Producenterne af solceller er bundet af lov til at opfylde specifikke lovkrav og genbrugsstandarder for at sikre, at solpaneler ikke bliver en belastning for miljøet. Det var da teknologier til genbrug af solpaneler begyndte at dukke op.
Fotovoltaiske producenter samarbejdede med statslige institutioner og har fundet på et par måder at håndtere solaffald på.
Affald af solcellepanel
Faktisk, hvis der ikke blev indført genbrugsprocesser, ville der være 60 millioner tons PV -paneler, der spildte på lossepladser inden år 2050; da alle PV-celler indeholder en vis mængde giftige stoffer, ville det virkelig blive en ikke så bæredygtig måde at skaffe energi på.
Genbrugsprocesser for solcellepaneler
Der er to hovedtyper af solpaneler, der kræver forskellige metoder til genbrug. Begge typer-siliciumbaseret og tyndfilmbaseret-kan genbruges ved hjælp af forskellige industrielle processer. I øjeblikket er siliciumbaserede paneler mere almindelige, selvom det ikke betyder, at der ikke ville være stor værdi i materialerne i tyndfilmbaserede celler.
Forskningsundersøgelser om emnet genbrug af solpaneler har resulteret i talrige teknologier. Nogle af dem når endda en forbløffende 96% genbrugseffektivitet, men målet er at hæve barhigheren i fremtiden.
Siliciumbaseret genbrug af solcellepaneler
Genbrugsprocessen af siliciumbaserede PV-paneler starter med at skille det faktiske produkt ad til separate aluminium- og glasdele. Næsten alt (95%) af glasset kan genbruges, mens alle eksterne metaldele bruges til genformning af cellerammer.
De resterende materialer behandles ved 500 ° C i en termisk behandlingsenhed for at lette bindingen mellem celleelementerne. På grund af den ekstreme varme fordamper den indkapslende plastik, hvilket efterlader siliciumcellerne klar til videre behandling. Den understøttende teknologi sikrer, at ikke engang denne plast går til spilde, derfor genbruges den som en varmekilde til yderligere termisk behandling.
Efter den termiske behandling adskilles den grønne hardware fysisk. 80% af disse kan let genbruges, mens resten er yderligere forfinet. Siliciumpartikler - kaldet wafers - ætses væk ved hjælp af syre. Ødelagte skiver smeltes for at blive brugt igen til fremstilling af nye siliciummoduler, hvilket resulterer i 85% genbrugshastighed for siliciummaterialet.
Tyndfilmbaseret genbrug af solpaneler
Til sammenligning behandles tyndfilmbaserede paneler mere drastisk. Det første trin er at lægge dem i en makulator. Bagefter sikrer en hammermølle, at alle partikler ikke er større end 4-5 mm, hvilket er størrelsen, hvor laminering, der holder de indvendige materialer sammen, går i stykker og derfor kan fjernes. I modsætning til siliciumbaserede PV-paneler består det resterende stof af både fast og flydende materiale. For at adskille disse bruges en roterende skrue, som dybest set holder de faste dele roterende inde i et rør, mens væsken drypper ned i en beholder.
Væsker gennemgår en nedbørs- og afvandingsproces for at sikre renhed. Det resulterende stof går gennem metalbearbejdning for fuldstændigt at adskille de forskellige halvledermaterialer. Sidstnævnte trin afhænger af den faktiske teknologi, der anvendes ved fremstilling af panelerne; i gennemsnit 95% af halvledermaterialet genbruges imidlertid.
Faste stoffer er forurenet med såkaldte mellemlagsmaterialer, som er lettere i massen og kan fjernes gennem en vibrerende overflade. Endelig går materialet igennem skylning. Det, der er tilbage, er rent glas, hvilket sparer 90% af glaselementerne for let genfremstilling.
De fremtidige fordele ved håndtering af solaffald
Nu hvor vi ved, at solpaneler kan genbruges, er spørgsmålet, hvilke andre fordele det giver økonomien - hvis nogen. Det er klart, at der skal etableres en ordentlig infrastruktur for genbrug af solcellepaneler for at styre de store mængder af solcellemoduler, der vil blive bortskaffet i nær fremtid. Når det er på plads, vil vi være vidne til flere positive faktorer og nye muligheder inden for økonomien.
Ikke alene vil PV -genbrug skabe flere grønne jobmuligheder, men også cirka 11 milliarder pund i genindvindingsværdi inden 2050. Denne tilstrømning vil gøre det muligt at producere 2 milliarder nye paneler uden at skulle investere i råvarer. Det betyder, at der vil være kapacitet til at producere omkring 630 GW energi bare ved at genbruge tidligere brugte materialer.
Takket være de konstante prisfald på solenergi vælger flere og flere husstande og virksomheder at investere i solenergisystemer. Som følge heraf vil endnu flere økonomiske muligheder inden for genanvendelse af solceller dukke op.








