ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของ AL6005-T5 ที่รีไซเคิลแล้วในวิศวกรรมโครงสร้างพลังงานแสงอาทิตย์
การใช้อะลูมิเนียมอัลลอยด์ AL6005-T5 รีไซเคิลในการผลิตชั้นวางพลังงานแสงอาทิตย์ให้คุณสมบัติเชิงกลที่เหมือนกันกับอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ โดยคงความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำที่ 260 MPa และความแข็งแรงของผลผลิตที่ 240 MPa การใช้การประมวลผลอะลูมิเนียมทุติยภูมิช่วยลดการใช้พลังงานจากการอัดขึ้นรูปลง 95% เพิ่มประสิทธิภาพการบัญชีคาร์บอนในวงจรชีวิต (การปล่อยก๊าซขอบเขต 3) สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน-พลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภคทั่วโลก การเลือกใช้วัสดุนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างจะสอดคล้องกับ AS/NZS 1170.2 และ Eurocode 9 ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงยึดพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับสาธารณูปโภค
ข้อมูลคุณสมบัติทางกล: รีไซเคิลกับโลหะผสมอลูมิเนียมบริสุทธิ์
ความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สีเขียวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางโลหะวิทยาและความแม่นยำในการแบ่งเบาบรรเทา AL6005-T5 ที่รีไซเคิลแล้วผ่านการแยกเศษที่แม่นยำและการหลอม-การทำให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดการปนเปื้อนของธาตุเหล็ก (Fe) โดยคงระดับไว้ต่ำกว่า 0.35% เพื่อป้องกันการเปราะของโครงสร้างระดับจุลภาค
โปรไฟล์ที่อัดออกมานั้นผ่านการบ่มชราเทียมเพื่อให้ได้ความแข็งของเว็บสเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 15 HW ความหนาของฟิล์มอะโนไดซ์จะคงอยู่ที่ $\\ge 10\\mu\\text{m}$ (สูงถึง $25\\mu\\text{m}$ สำหรับการใช้งานชายฝั่ง) เพื่อให้เป็นไปตามการทดสอบสเปรย์เกลือ ISO 9227 สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนที่เกิน 2,400 ชั่วโมง
| คุณสมบัติของวัสดุ / พารามิเตอร์ | โลหะผสม AL6005-T5 รีไซเคิล | อัลลอยด์ AL6005-T5 เวอร์จิ้น | การปฏิบัติตามมาตรฐานโครงสร้าง | |
| ความต้านแรงดึง (Rm) | มากกว่าหรือเท่ากับ 260MPa | มากกว่าหรือเท่ากับ 260MPa | มาตรฐาน ASTM B221 / EN 755-2 | |
| ความแข็งแกร่งของผลผลิต (Rp0.2) | มากกว่าหรือเท่ากับ 240MPa | มากกว่าหรือเท่ากับ 240MPa | มาตรฐาน ASTM B221 / EN 755-2 | |
| การยืดตัวที่จุดขาด (A) | มากกว่าหรือเท่ากับ 8% | มากกว่าหรือเท่ากับ 8% | EN 755-2 | |
| โมดูลัสความยืดหยุ่น (E) | 70 เกรดเฉลี่ย | 70 เกรดเฉลี่ย | คู่มือการออกแบบอลูมิเนียม | |
| ความหนาของฟิล์มอโนไดซ์ | 10 μm- 25 μm | 10 μm- 25 μm | ควาโนด / ISO 7599 | |
| คาร์บอนในตัว (รอยเท้า) | 0.5 - 1.2 กก. CO2อี/กก |
|
ISO 14044 LCA |

การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เชิงปริมาณในการผลิตกรอบพลังงานแสงอาทิตย์
การถลุงอะลูมิเนียมขั้นต้นด้วยการลดอลูมินาต้องใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 14–15 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อโลหะหนึ่งกิโลกรัมที่ผลิตได้ ในทางกลับกัน การแปรรูปเศษอะลูมิเนียมรีไซเคิลต้องใช้พลังงานน้อยกว่า 0.75 kWh ต่อกิโลกรัม ประสิทธิภาพเชิงความร้อนนี้จะกำหนด Product Carbon Footprint (PCF) ของระบบชั้นวางพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสร็จสิ้นแล้วซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง
การวัดพลังงานการอัดขึ้นรูปและการบำบัดความร้อน
ในระหว่างการผลิตที่โรงงานผลิตของเราในจีน เศษอะลูมิเนียมหลังผู้บริโภคและหลัง-อุตสาหกรรมจะได้รับการประมวลผลผ่านเตาหลอมใหม่โดยใช้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรชั่น แนวทางทางวิศวกรรมนี้จำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเพียงเศษเสี้ยวของวิธีการแบบดั้งเดิม ดังที่สรุปไว้ด้านล่าง:
1.การใช้พลังงานการถลุง:ลดราคาจาก $54 \\text{ MJ/kg}$ (การประมวลผลบริสุทธิ์) เหลือ $<2.8 \text{ MJ/kg}$ (secondary processing).
2.การลดการปล่อยก๊าซโดยตรง:กำจัดการสร้างเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลดอิเล็กโทรไลต์หลัก
3.การควบคุมตัวแทนการผสม:สเปกโตรมิเตอร์การปล่อยแสงแบบอัตโนมัติ (OES) จะตรวจสอบว่าอัตราส่วนสังกะสี ทองแดง และแมกนีเซียมตรงกับข้อกำหนดเฉพาะที่จำเป็นสำหรับส่วนประกอบโครงสร้าง เช่น รางติดตั้งบนพื้นดินพลังงานแสงอาทิตย์ แคลมป์กลาง และแคลมป์ส่วนปลาย
คำถามที่พบบ่อย
อลูมิเนียมรีไซเคิลลดความสามารถในการรับน้ำหนักลมและหิมะของแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่
ไม่ อะลูมิเนียม AL6005-T5 ที่รีไซเคิลผ่านกระบวนการผสมโลหะผสมและการบำบัดความร้อนอย่างแม่นยำเพื่อให้ตรงกับค่าทางกลของวัสดุบริสุทธิ์ ส่วนประกอบที่เสร็จสมบูรณ์สามารถรับมือกับความเร็วลมได้สูงถึง 60 ม./วินาที และการสะสมของหิมะที่ 1.4KN/ตารางเมตร ตามมาตรฐาน AS/NZS 1170.2
การใช้วัสดุรีไซเคิลส่งผลต่อราคาขายส่งและขั้นต่ำจากประเทศจีนอย่างไร
การใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลทำให้ราคามีเสถียรภาพโดยการแยกการจัดหาวัตถุดิบออกจากความผันผวนของตลาดโลหะลอนดอนหลัก ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) ยังคงที่ 30 kW ต่อคำสั่งซื้อ ช่วยให้จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับโครงการที่กำหนดเองหรือคำสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์ขายส่งจำนวนมาก
การแปรรูปอะลูมิเนียมขั้นที่สองส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเคลือบผิวแบบอะโนไดซ์หรือไม่?
ไม่ การทำให้บริสุทธิ์ในระหว่างขั้นตอนการหลอมใหม่จะขจัดสิ่งเจือปนที่อาจขัดขวางกระบวนการชุบอโนไดซ์ วัสดุนี้รองรับชั้นออกไซด์ที่สม่ำเสมอ $\\ge 10\\mu\\text{m}$ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ Qualanod สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาว-ในสภาพแวดล้อมชายฝั่ง
