ОбзорПризматический/Матовый (PM)узорчатое стекло,-обычно называемое текстурированным, тканым или-солнечным стеклом с высоким коэффициентом пропускания-и его статус основного стандарта для фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния и солнечных тепловых систем:
1. Захват света и вторичное преломление: повышение оптического пропускания
Стандартное гладкое флоат-стекло теряет примерноот 4% до 5%падающего солнечного света непосредственно на отражение от поверхности.
Механизм вторичной рефракции:Когда солнечный свет падает на микро-призматическую/матовую поверхность узорчатого стекла, значительная часть отраженного света попадает на соседние микроскопические структуры, а не рассеивается. Это «вторичное преломление» заставляет свет возвращаться в стекло, повышая общий коэффициент пропускания света за счетот 1,5% до 2,0%.
Полное внутреннее отражение (TIR):Попав в стекло, микро-узоры меняют угол лучей света. Когда свет достигает границы раздела между стеклом и герметиком (EVA/POE), он с гораздо большей вероятностью подвергается полному внутреннему отражению, улавливая свет внутри структуры модуля и максимизируя поглощение солнечными элементами.
2. Модификатор оптимизированного угла инцидента (IAM): расширение ежедневной генерации
Угол солнечного света постоянно меняется в течение дня.
Захват света-под низким углом:Рано утром, поздно вечером или в пасмурную погоду солнечный свет падает на стекло под острым углом. В таких условиях традиционное гладкое флоат-стекло испытывает резкий скачок потерь на отражение.
Расширенный IAM:Много-микро-грани узорчатого стекла PM значительно улучшают модификатор угла падения модуля (IAM). Это позволяет смещенному от-центру и небольшому-углу солнечному свету эффективно преломляться в клетки, увеличивая ежедневное окно пиковой генерации модуля.
3. Рассеяние света и защита от-бликов: безопасность и управление температурным режимом.
Антибликовые-свойства:Текстурированная поверхность преобразует резкий солнечный свет врассеянный свет. Это устраняет ослепляющий зеркальный эффект,-подобный бликам, что делает стекло PM идеальным выбором для проектов вблизи аэропортов, городских распределенных крыш и плавучих фотоэлектрических установок.
Сокращение-горячих точек:Рассеянный свет равномерно рассеивает солнечное излучение по поверхности солнечных элементов, сводя к минимуму локальный перегрев и снижая долгосрочный -риск деградации в горячих- точках.
Техническое сравнение: стекло с солнечным рисунком и гладкое флоат-стекло
Прямое пропускание света: Высшее в узорчатом стекле(прирост мощности от +1.5% до 2,0%); немного ниже для флоат-стекла (потеря отражения ~4,5%).
Захват света-под низким углом: Улучшенный вариант из узорчатого стекла(отличное утреннее/вечернее впитывание); Плохое качество флоат-стекла (отражение под большим углом-).
Защита от-бликов и рассеяния: Отлично подходит для узорчатого стекла(рассеянное светораспределение); Низкое содержание флоат-стекла (зеркальное/зеркальное отражение).
Механическая надежность ламината: Равная производительность.После термической закалки и полимерного ламинирования (EVA/POE) оба типа стекла легко соответствуют стандартам IEC 61215, выдерживая стандартные ветровые нагрузки (2400 Па) и снеговые нагрузки (5400 Па) с одинаковой структурной целостностью.