ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-09-06 မူရင်း- ဆိုက်
Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် ပုံဆောင်ခဲမဟုတ်သော ဆီလီကွန်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုသည်။ ဤဆဲလ်များသည် ငွေကုန်သက်သာခြင်း၊ အလွယ်တကူ ကွေးညွှတ်နိုင်ပြီး အလင်းရောင်ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဤဆိုလာဆဲလ်များသည် နေရောင်ခြည်ကမ္ဘာတွင် အဘယ်ကြောင့်ထူးခြားသနည်း-
| ရှုထောင့် | အသေးစိတ် |
|---|---|
| ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။ | အဲဒါတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် အများကြီး ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါဘူး။ |
| များပါတယ်။ | ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤဆဲလ်များကို ကြီးမားပြီး ကွေးညွှတ်သော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ထားနိုင်သည်။ |
| အလင်းစုပ်ယူမှု | ၎င်းတို့သည် mono-Si ဆဲလ်များထက် အဆ ၄၀ အလင်းကိုစုပ်ယူသည်။ |
| Low Light စွမ်းဆောင်ရည် | နေရောင်ခြည် အားနည်းနေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်ကို ဖန်တီးဆဲဖြစ်သည်။ |
ဤအရာများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် မည်ကဲ့သို့ အထောက်အကူ ပြုသနည်း၊ မည်သည့်အရာများ ကောင်းကျိုးများ ရနိုင်သနည်း၊ မည်သို့သော ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်ကို သင်မေးနိုင်ပါသည်။
![]()
Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် စျေးပေါပြီး အလွယ်တကူ ကွေးညွှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကိရိယာများကဲ့သို့ အသုံးအဆောင်များစွာအတွက် ၎င်းတို့ကို ကောင်းမွန်စေသည်။ ဤဆိုလာပြားများသည် အလင်းရောင် များများစားစားမရှိသောအခါတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ မိုဃ်းတိမ်သောနေ့၌ပင် တန်ခိုးကိုပေးတော်မူ၏။ ၎င်းသည် လယ်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းငယ်များကို ကူညီပေးသည်။ Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများအပြင် ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများ အလုပ်မလုပ်ပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို ကွေးနေသော အရာများနှင့် သေးငယ်သော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအကွက်များ ခိုင်ခံ့ပြီး ခံနိုင်ပါတယ် ။ အနှစ် 20 အထိ ၎င်းတို့တွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများမရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သဘာဝအတွက် ပိုလုံခြုံပါသည်။ သင့်ပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်သည်များကို စဉ်းစားပါ။ Amorphous silicon panel များသည် သေးငယ်သော သို့မဟုတ် ကွေးညွှတ်သောအသုံးပြုမှုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ Crystalline silicon သည် ဆိုလာစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် ပိုကောင်းသည်။
Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် ပုံဆောင်ခဲရှိ ဆီလီကွန်ဆဲလ်များနှင့် ကွဲပြားသည်။ ၎င်းတို့၏ အက်တမ်များသည် သပ်ရပ်သော ပုံစံဖြင့် မရှိပါ။ အက်တမ်များကို ကျပန်းနည်းဖြင့် ရောနှောထားသည်။ ၎င်းသည် လူများကို ဆဲလ်များပြုလုပ်ရန် ပစ္စည်းကို လျှော့သုံးနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များကို ကွေးညွှတ်စေပြီး ပျော့ပြောင်းစေသည်။ ၎င်းတို့ မည်ကဲ့သို့ကွာခြားသည်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်-
| Property | Crystalline Silicon | Amorphous Silicon |
|---|---|---|
| ဖွဲ့စည်းပုံ | ပုံဆောင်ခဲ ရာဇမတ်ကွက်များ မှာယူထားသည်။ | အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံ မမှန် |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။ | ပုံဆောင်ခဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိရောက်မှု နည်းပါးသည်။ |
| ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် | ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်။ | ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်သက်သာတယ်။ |
| ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု | ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပိုများလာသည်။ | ပစ္စည်းအညစ်အကြေးနည်းတယ်။ |
| လျှောက်လွှာ | အကြီးစားတပ်ဆင်မှုများအတွက်သင့်လျော်သည်။ | ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ |
Amorphous silicon PV ဆဲလ်များတွင် အထူးအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ အက်တမ်တွေဟာ ပုံမှန်ပုံစံနဲ့ မညီပါဘူး။ အချို့အက်တမ်များသည် အခြားအက်တမ်လေးခုနှင့် မချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းသည် ပြဿနာများကို dangling bonds ဟုခေါ်သည်။ ဒီပြဿနာတွေက ဆဲလ်တွေကို ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထည့်ခြင်းသည် ဤပြဿနာအချို့ကို ဖြေရှင်းရန် ကူညီနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် နေရောင်ထဲမှာ ကြာကြာနေတဲ့အခါ ဆဲလ်က ပါဝါဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို Staebler-Wronski effect ဟုခေါ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ဤအချက်များအား ပြသသည်-
| အိမ်ခြံမြေ | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| ဖွဲ့စည်းပုံ | Amorphous silicon သည် တာဝေး အကွာအဝေး အစီအစဉ် ကင်းမဲ့ပြီး အက်တမ်များ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကျပန်းကွန်ရက်ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ |
| ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း | အက်တမ်အားလုံးသည် လေးဆမျှ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် dangling bonds ဟုခေါ်သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေသည်။ |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | ချို့ယွင်းချက်များကြောင့် အပေါက်များရွေ့လျားနိုင်မှုနည်းပါးခြင်းသည် amorphous silicon photovoltaics ၏ထိရောက်မှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ |
| Hydrogenation | Hydrogenated amorphous silicon တွင် အပြစ်အနာအဆာနည်းသော်လည်း အလင်းရောင်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ ကျရောက်နိုင်သည်။ |
| Staebler-Wronski အကျိုးသက်ရောက်မှု | အလင်းထိတွေ့မှုအောက်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နီယမ် အနုမြူဆီလီကွန် ပြိုကွဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု။ |
Amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အထူးအလွှာများနှင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ကြသည်။ ဒါက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ-
ဆဲလ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရွေ့လျားစေပြီး စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို တားဆီးပေးသည့် i-type အလွှာတစ်ခု ရှိသည်။
ဆဲလ်အတွင်းရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ပြဿနာအရေအတွက်ကို လျော့နည်းစေသည်၊ ထို့ကြောင့် အီလက်ထရွန်နှင့် အပေါက်များ ရောထွေးနေမည်မဟုတ်ပေ။
Amorphous silicon သည် crystalline silicon ထက် အလင်းရောင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် ဖိုတွန်များသည် အီလက်ထရွန်အား စွမ်းအင်ပိုပေးပါသည်။
ဆဲလ်သည် နေရောင်ခြည် ကျရောက်သောအခါတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဖန်တီးပေးပြီး သင်သည် ဤပါဝါကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
amorphous silicon ဆိုလာပြားများကို နေရာများစွာတွင် သင်သုံးနိုင်သည်။ သူတို့က ပိန်တယ်။ ကွေးနိုင်သည် ။ ဤအကန့်များသည် အလင်းရောင်မပြင်းသည့်တိုင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရရှိရန် ကူညီပေးသည်။ Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် မတူညီသော အရာများစွာအတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးဝင်စေသည်။

ပုံအရင်းအမြစ်- pexels
Amorphous ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားများသည် လယ်ယာများနှင့် ဖန်လုံအိမ်များကို ဓာတ်အားရရှိရန် ကူညီပေးသည်။ ဤအကွက်များသည် ပါးလွှာပြီး ကွေးနိုင်သည်။ အကွေးအကောက် သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော နေရာများတွင် ထားနိုင်သည်။ အလင်းရောင်အားနည်းချိန်တွင် လယ်သမားများသည် ဤအကွက်များကို နှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အခြားအကန့်များထက် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဤအကွက်များသည် လယ်ယာများအတွက် အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသနည်း-
| အားသာချက် | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| များပါတယ်။ | ပါးလွှာသော ဖလင်ပြားများသည် မျက်နှာပြင်များစွာကို ကွေးညွှတ်နိုင်ပြီး ထူးဆန်းသောပုံစံများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ |
| ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။ | စျေးသက်သာသောပစ္စည်းများနှင့် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် စတင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ |
| ညီလေး | ဆိုလာပြားများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကမ္ဘာမြေကို ကူညီပေးသည်။ |
| ကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုများတွင်စွမ်းဆောင်ရည် | တိမ်ထူသောနေ့များတွင်ပင် ၎င်းတို့သည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့် သင်သည် စွမ်းအင်ရရှိဆဲဖြစ်သည်။ |
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် လယ်ယာများအတွက် စမတ်ကျကျ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လယ်မြေများတွင် သန့်ရှင်းသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုရန် ကူညီပေးသည်။
Amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်များကို စွမ်းအင်ပေးသည်။ သေးငယ်သောကိရိယာများ ။ ၎င်းတို့ကို ဂဏန်းတွက်စက်များ၊ နေရောင်ခြည်သုံး ကျောပိုးအိတ်များနှင့် ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်များတွင် သင်တွေ့မြင်ရသည်။ အလင်းမပြင်းသည့်တိုင် ဤအကန့်များသည် အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သင့်စက်ပစ္စည်းများကို အတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဤအကန့်များသည် မတူညီသောထုတ်ကုန်များကို မည်ကဲ့သို့ကူညီပေးသည်-
| Application | Benefit |
|---|---|
| နေရောင်ခြည်ဂဏန်းတွက်စက်များ | အလင်းအားနည်းချိန်မှာတောင် သူတို့က ပါဝါကို ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ |
| ပါဝါဘဏ်/နေရောင်ခြည်သုံး ကျောပိုးအိတ် | ၎င်းတို့၏ ကွေးညွှတ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် သေးငယ်သော ပါဝါလိုအပ်မှုများအတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရာများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ |
| ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်/မောက်စ် | အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းလေးတွေအတွက် အပိုပါဝါ ပေးတယ်။ |
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာဆဲလ်များသည် သင့်အား သေးငယ်သော ကိရိယာများအတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုစေပါသည်။ ဘက်ထရီကုန်သွားမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
အဆောက်အဦးများတွင် amorphous silicon ဆိုလာပြားများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပြတင်းပေါက်များ၊ ခေါင်မိုးများ သို့မဟုတ် နံရံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာပြားများစွာနှင့် အံကိုက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ။ ၎င်းတို့တွင် ကွန်ကရစ်နှင့် ဖိုက်ဘာအားဖြည့် ပိုလီမာတို့ ပါဝင်သည်။ အပို mount များ မလိုအပ်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပါသည်။ Photovoltaic ဖန်သားပြင်ကို အမျိုးမျိုးသော မြင်ကွင်းများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် နေရောင်ခြည်ကို ဝင်ရောက်နိုင်သော်လည်း သင့်မြင်ကွင်းကို ကြည်လင်စေသည်။ ဤသည်မှာ ဗိသုကာပညာရှင်များသည် ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာပြားများကဲ့သို့ အကြောင်းပြချက်အချို့ဖြစ်သည်။
Amorphous silicon photovoltaic glass ကို အနည်းအများ မမြင်နိုင်သောကြောင့် အတွင်းပိုင်းနေရောင်ခြည်ကို ပိုမိုရရှိစေပါသည်။
၎င်းသည် အသုံးဝင်မှု၊ ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုတို့ကို ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ပုံမှန်ဖန်ခွက်အစား ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဖန်ခွက်သည် အစိုင်အခဲဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အလင်းရောင်အနည်းငယ်ရနိုင်သောကြောင့် နေ့အလင်းရောင်ရသော်လည်း အပြင်ကို မြင်နိုင်သေးသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ရရှိပြီး ငွေကုန်သက်သာပြီး သင့်အဆောက်အဦးသည် ခေတ်မီပုံပေါ်သည်။ Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် သင့်အဆောက်အဦသို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ပေါင်းထည့်ရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသော နည်းလမ်းကို ပေးပါသည်။
တိမ်ထူသောနေ့များနှင့် အရိပ်သည် ဆိုလာပြားများကို ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်စေပါ။ Amorphous silicon PV ဆဲလ်များကဲ့သို့ ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် ဤနေရာများတွင် ကူညီပေးသည်။ နေရောင်အားနည်းနေသော်လည်း ဤအကန့်များသည် အလင်းရောင်ကိုစုပ်ယူထားသည်။ နက်ရှိုင်းသောအရိပ် သို့မဟုတ် တည်ငြိမ်သောစွမ်းအားကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အလင်းအားနည်း ။ အခြား ဆိုလာပြားများသည် ဤနေရာများတွင်လည်း အလုပ်မလုပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် အမျိုးအစားတစ်ခုစီသည် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်တွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ပြသသည်-
| Technology | Deep Shade (<200 W/m²) | Moderate Low Light (300–600 W/m²) | ယေဘုယျအားဖြင့် Output |
|---|---|---|---|
| Amorphous Silicon | အကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှု | n-type ထက်နိမ့်သည်။ | အရိပ်ကောင်းကောင်း |
| HJT (n-type) | တည်ငြိမ်မှု နည်းပါးသည်။ | အထွက်နှုန်းအမြင့်ဆုံး | အကောင်းဆုံးခြုံငုံ |
| Poly-Si | တော်ရုံတန်ရုံ | တော်ရုံတန်ရုံ | တော်ရုံတန်ရုံ |
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် အလင်းရောင်နည်းချိန်တွင် polycrystalline silicon panel များထက် ပိုကောင်းသည်။ Amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် နေရောင်ခြည်အနည်းငယ်သာရှိသော နေရာများတွင် တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်ကို ပေးသည်။
ဆိုလာပြားတွေ ရွေးတဲ့အခါ ငွေစုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် သင့်အား သုံးစွဲမှုနည်းစေရန် ကူညီပေးသည်။ Amorphous ဆီလီကွန် PV ဆဲလ်များ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည် ။ monocrystalline silicon panels များထက် စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်- PV Cell
| အမျိုးအစား | Cost per Watt |
|---|---|
| Amorphous ဆီလီကွန် | $2 မှ $3 |
| Monocrystalline ဆီလီကွန် | $2 မှ $5 |
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများကို အသုံးပြုပါ။ ဆီလီကွန်နည်းသည် ။ အခြားအမျိုးအစားများထက် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူကို လျှော့သုံးသောကြောင့် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေသည်။ ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာဆဲလ်ရှိ အလွှာများသည် အခြားအကန့်များထက် များစွာပိုပါးပါသည်။ ပေါ့ပါးပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော အကန့်များကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်လည်း ပစ္စည်းနည်းနည်းသုံးတဲ့အတွက် အမှိုက်နည်းတယ်။ ဖန်ခွက်က ပိုစျေးကြီးပေမဲ့ စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းက နိမ့်နေတယ်။
Amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် ဆီလီကွန်ကို လျှော့သုံးသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြားနည်းလမ်းများထက် 200°C ခန့်တွင် အလုပ်လုပ်သည်။
အလွှာများသည် 5000 nm ထက် ပိုပါးသောကြောင့် အကန့်များသည် ပေါ့ပါးပြီး ကွေးညွှတ်နေပါသည်။
တာရှည်ခံပြီး ဘေးကင်းသော ဆိုလာပြားများကို လိုချင်ပါသလား။ Amorphous silicon PV ဆဲလ်များကဲ့သို့ ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် ခိုင်ခံ့သည်။ ဤအကွက်များမှ ကြာရှည်ခံသည်။ 12 နှစ်မှ 20 နှစ် ။ ၎င်းသည် အခြားအပါးလွှာသော ဆိုလာပြားများထက် ပိုကောင်းသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အခြားသော ဖလင်ပြားအချို့သည် ကွဲသွားပါက ကမ္ဘာကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည်။ Amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် ဤပြဿနာများ မရှိပါ။
Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုပါ။
၎င်းတို့သည် အနှစ် 20 အထိ ရှင်သန်နိုင်သည်။
ပျဉ်ပြားများသည် ပူပြီး စိုစွတ်သောနေရာများတွင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ 20% ပိုစွမ်းအင် ။ polycrystalline silicon panels များထက်
သင့်တွင် အခြားသော ဖလင်ပြားများကဲ့သို့ ဘေးကင်းရေး စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။
အကြံပြုချက်- ပူပြင်းသော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောနေရာတွင် နေထိုင်ပါက၊ amorphous silicon ပါရှိသော ဖလင်ပါးပါးဖြင့် ဆိုလာပြားများသည် ပိုကောင်းပြီး ဘေးကင်းပါသည်။
ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာပြားများသည် ကောင်းသောအချက်များစွာရှိသည်။ သူတို့သည် ပေါ့ပါးပြီး ကွေးညွတ်ကြသည်။ သင်သည် ပစ္စည်းကို လျှော့သုံး၍ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အလင်းရောင်အားနည်းနေချိန်မှာတောင် ငွေကုန်သက်သာပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
![]()
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် amorphous silicon များဖြစ်ကြပါသည်။ ကဲ့သို့ ထိရောက်မှုမရှိပါ ။ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများ ထိရောက်မှုမှာ နေရောင်ခြည်သည် လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော ထိရောက်မှုဆိုသည်မှာ သေးငယ်သောနေရာမှ စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ထိရောက်မှုကွာခြားချက်ကို ပြသသည်-
| နည်းပညာအမျိုးအစား | မော်ဂျူး စွမ်းဆောင်ရည် |
|---|---|
| ပုံဆောင်ခဲ စီလီကွန် | 13% - 19% |
| Amorphous ဆီလီကွန် | 4% - 12% |
Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများ များသောအားဖြင့်ရှိသည်။ 4% မှ 12% ထိထိရောက်ရောက် ။ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများသည် 19% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ amorphous silicon ကိုအသုံးပြုပါက အရွယ်အစားတူညီသော panel မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျော့နည်းပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အများဆုံးလိုချင်ရင် ဒါက ကြီးမားတဲ့ အားနည်းချက်ပါပဲ။
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် ကောင်းသောအချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ကွေးပြီး မျက်နှာပြင်များစွာတွင် ထားနိုင်သည်။ အရိပ်ရနေချိန် ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်မှာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မနက်စောစောနဲ့ နေ့ခင်းဘက်တွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဤအရာများသည် အခြားအကန့်များ အလုပ်မလုပ်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုရန် ကူညီပေးပါသည်။
မင်းရဲ့ ဆိုလာပြားတွေကို အချိန်ကြာကြာ ခံစေချင်တယ်။ Amorphous silicon ပါရှိသော ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်သော ဆီလီကွန်ပြားများကဲ့သို့ ကြာရှည်မခံပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူတို့၏စွမ်းအားများ ကျဆင်းလာသည်။ ပထမနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပါဝါကျဆင်းလာတာကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အကွက်များ အခြေချရန် ၃-၄ နှစ်ခန့် ကြာသည်။ ယင်းနောက်၊ ၎င်းတို့သည် အခြားအကန့်များထက် ပါဝါဆုံးရှုံးဆဲဖြစ်သည်။ အချို့သော လေ့လာမှုများအရ အဆိုပါ panel များသည် နှစ်စဉ် ၎င်းတို့၏ ပါဝါ၏ 7.2% ကျော်ဆုံးရှုံးသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့
အလင်းရောင်ကြောင့် ပျက်စီးစေ ပါသည်။ အနုမြူဆီလီကွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပါးလွှာသော ဖလင်ပြားဆိုလာပြားများကို
ပစ္စည်းတွင်ရှိသော မိုက်ခရိုဝေ့ဒ်များသည် အရာများကို ပိုဆိုးစေသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဒ်များ ပိုများလာခြင်းက ပါဝါဆုံးရှုံးမှုပိုများသည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဒ်များစွာပါသော အကန့်များသည် နေရောင်အောက်တွင် ရှိနေပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် အချိန်ပိုကြာသည်။
Redfield နှင့် Bube kinetic model သည် ဤအကန့်များ ပါဝါဆုံးရှုံးပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ အကန့်များကို အပူပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်- ပုံဆောင်ခဲစလီကွန်ပြားများထက် ပါးလွှာသော ဆိုလာပြားများကို အစားထိုးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်မဝယ်မီ အာမခံနှင့် မည်မျှကြာကြာခံသင့်သည်ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
ဆိုလာစိုက်ခင်းများ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦကြီးများတွင်ကဲ့သို့ အလုပ်ကြီးကြီးများအတွက် ဆိုလာပြားများကို လိုချင်ပေမည်။ amorphous silicon ပါရှိသော ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် ထိရောက်မှုနည်းသောကြောင့် တူညီသောစွမ်းအင်ရရှိရန် အကန့်များ နှင့် နေရာပိုလိုအပ်ပါသည်။ ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် အစပိုင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း မြေယာအတွက် အပိုပေးချေပြီး ၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ပါးလွှာသော ဖလင် ဆိုလာပြားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သေးငယ်သော ဂက်ဂျက်များ ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုများနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကန့်များ လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဖန်လုံအိမ်များနှင့် အဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပရောဂျက်ကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပေ။
ဤတွင် စဉ်းစားရမည့်အချက်များ-
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် ပေါ့ပါးပြီး ကွေးညွှတ်သည်။ ကွေးသောနေရာများတွင် ၎င်းတို့ကို သင်သုံးနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည် အရိပ်နှင့် အလင်းရောင်အားနည်းသောနေရာတွင် ပိုကောင်းသည်။
ထိရောက်မှုနည်းသောကြောင့် အလုပ်ကြီးများအတွက် အကန့်များ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
မြေယာနှင့် ဆိုလာစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် စနစ်ထည့်သွင်းရန် ငွေပိုသုံးနိုင်သည်။
အကြံပြုချက်- သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အထူးအသုံးပြုရန်အတွက် အသှေးရောင်ဆီလီကွန်ပါရှိသော ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာပြားများကို ရွေးပါ။ ဆိုလာစိုက်ခင်းကြီးတွေအတွက်၊ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားတွေက ပိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Amorphous silicon PV cells နှင့် crystalline silicon panel များသည် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ Amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် ပစ္စည်းနည်းသည်။ ၎င်းတို့သည် ကွေးညွှတ်နိုင်ပြီး ကွေးနိုင်သည်။ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများသည် ပိုမိုထိရောက်သည်။ ပစ်ချရင် ပိုလွယ်တယ်။ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများသည် ဝပ်တစ်ခုစီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများသည် ဝပ်တစ်ခုစီအတွက် ပိုကုန်ကျသည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က လွယ်လွယ်နဲ့ မကွဲဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ဤကွဲပြားမှုများကိုပြသသည်-
| Aspect | Amorphous Silicon PV Cells | Crystalline Silicon PV Cells |
|---|---|---|
| ယာဉ်စည်းကမ်း | အပြစ်အနာအဆာများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိ; ပျက်စီးမှုက အထွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုနည်းတယ်။ | ကြွပ်ဆတ်; ပျက်စီးမှုသည် စုစုပေါင်း panel ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ |
| ကုန်ကျစရိတ် | ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ဝပ်လျှင် ပိုစျေးကြီးသည်။ | တစ်ဝပ်လျှင် ထက်ဝက်ဈေး သို့မဟုတ် လျော့နိုင်သည်။ |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | မကြာခဏစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်; ဖြတ်ထားသောဆဲလ်များနှင့် ပြဿနာများ။ | စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော်လည်း အရည်အသွေး သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ |
Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများသည် သေးငယ်သော စက်များအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကွေးညွတ်သော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်လည်း ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများသည် ဆိုလာစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် ပိုကောင်းသည်။ ပါဝါပိုလိုအပ်သော အမိုးအကာများအတွက်လည်း ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်ပါသည်။
တခြား ဆိုလာပြားတွေလိုမျိုး ပါးလွှာတဲ့ ဖလင်ပြားတွေ ရှိတယ်။ CdTe နှင့် CIGS ဤအကန့်များသည် amorphous silicon ထက် ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိနိုင်သည်။ တချို့က 20% ထက် ပိုထိရောက်တယ် ။ CdTe အကွက်များသည် နေရောင်ခြည်ကို ကောင်းစွာစုပ်ယူသည်။ ကမ္ဘာမြေကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လျှော့သုံးကြတယ်။ CIGS panel များသည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီး ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်သော ဆီလီကွန်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ CdTe panel များသည် tellurium ဟုခေါ်သော ရှားပါးပစ္စည်းကို အသုံးပြုသည်။ ယင်းက နေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲစေသည်။
CdTe ပါးလွှာသော ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်ကို များစွာစုပ်ယူသည်။
CIGS နှင့် CdTe အကန့်များသည် စွမ်းဆောင်ရည် 20% ကျော်အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများသည် ထိရောက်မှုနည်းပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပါဝါဆုံးရှုံးသည်။
CdTe အကန့်များသည် ပစ္စည်းနည်းပါးပြီး ပြုလုပ်ရန် စျေးပေါသည်။ CIGS panel များသည် ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ကဲ့သို့ ထိရောက်မှုရှိပါသည်။.
ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာပြားများသည် သင့်အား ရွေးချယ်စရာများစွာ ပေးသည်။ Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများ ဖန်ခွက် သို့မဟုတ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဆီလီကွန်ထည့်ပါ ။ ဒီ ဆီလီကွန်ကို နည်းပါးစွာအသုံးပြုပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထုတ်ကုန်များ ပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးသည် ။ အခြား ပါးလွှာသော ဖလင်ပြားများသည် မတူညီသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ ဤအရာက သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှကို ပြောင်းလဲစေသည်။
အကြံပြုချက်- ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆိုလာပြားများ လိုအပ်သည့် ဂက်ဂျက်များ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦများအတွက် အသွန်ဖြူဆီလီကွန်ပြားများကို ရွေးပါ။ မြင့်မားသော ထိရောက်မှု လိုအပ်သော ပရောဂျက်ကြီးများအတွက်၊ CdTe၊ CIGS သို့မဟုတ် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်သော ဆီလီကွန်ပြားများသည် ပိုကောင်းနိုင်ပါသည်။
amorphous silicon PV ဆဲလ်များသည် အလွယ်တကူ ကွေးညွှတ်နိုင်ပြီး ကြာရှည်ခံကြောင်း သင်ယခုသိပါသည်။ နေရောင်ခြည် အားနည်းချိန်မှာလည်း ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤအချက်များသည် သေးငယ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဆောက်အဦများနှင့် လယ်ယာများအတွက် ကောင်းမွန်စေသည်။ အကယ်၍ သင်သည် amorphous silicon ဆိုလာပြားများကို ရွေးပါက၊ ကြည့်ရှုပါ။ အလွှာတွေ ဘယ်လောက်ထူလဲ ။ Window Layer သည် မည်သည့်အရာ လုပ်ဆောင်သည်ကို စစ်ဆေးပြီး စွမ်းအင်ကွာဟချက် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည် သင့်အကန့်များမှ အကောင်းဆုံးပါဝါကို ရရှိရန် ကူညီပေးသည်။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါက၊ အပါးလွှာသော ဆိုလာပြားများနှင့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အကြောင်း ဖတ်ရှုပါ။
| အဓိကအချက်က | ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|
| အလွှာအထူ | အကန့်၏ အလုပ်လုပ်ပုံ ကောင်းမွန်ပုံကို ပြောင်းလဲသည်။ |
| Window Layer လက္ခဏာများ | အကန့်ကို ပိုကြာအောင် ကူညီပေးသည်။ |
| စွမ်းအင်ကွာဟချက် ကိုက်ညီခြင်း။ | အကန့်သည် ပါဝါကောင်းကောင်းပေးကြောင်း သေချာပါစေ။ |
Amorphous silicon ကို လိုချင်ရင် ကောင်းတယ်။ အလင်းနှင့်ကွေးသော ဆိုလာပြားများ.
မဝယ်မီ သင့်အကန့်များကို မည်သည့်နေရာနှင့် မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို စဉ်းစားပါ။
Amorphous silicon PV ဆဲလ်များတွင် အထူးဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ အက်တမ်များသည် ပုံမှန်ပုံစံအတိုင်း မဖွဲ့စည်းပါ။ ဆိုလိုတာက သင်ဟာ ပစ္စည်းကို လျှော့သုံးပါ။ အကန့်များသည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး နေရာများစွာနှင့် လိုက်ဖက်သည်။
အဆောက်အဦအတွင်းရှိ ဤဆဲလ်များကို သင်သုံးနိုင်သည်။ အလင်းရောင်အားနည်းတဲ့အခါ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ၎င်းတို့ကို ဂဏန်းတွက်စက်များနှင့် အဝေးထိန်းခလုတ်များတွင် သင်မြင်ရသည်။ ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြည် မလိုအပ်ဘဲ သေးငယ်သော ကိရိယာများကို ပါဝါပေးပါသည်။
ဤအကန့်များသည် 12 နှစ်မှ 20 နှစ်အထိကြာသည်။ ၎င်းတို့မည်မျှကြာအောင် နေရောင်ခြည်နှင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေးပေါ် မူတည်ပါသည်။ မဝယ်ခင် အာမခံကို အမြဲကြည့်ပါ။
Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများသည် ဂြိုဟ်အတွက် ပိုလုံခြုံပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် cadmium ကဲ့သို့သော အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ မရှိပါ။ ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အိမ် သို့မဟုတ် အလုပ်တွင် သဘာဝကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ဤအကန့်များအတွက် အထူးဂရုစိုက်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကို နူးညံ့တဲ့ အဝတ်နဲ့ ရေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ပျက်စီးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် သင့်အကန့်များကို ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေသည်။
ဆိုလာပြားများသည် သင့်လျှပ်စစ်ဘေလ်နှင့် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ဆိုလာပြားများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း- လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်
ဆိုလာပြားတွေ ဘာကြောင့် အနက်ရောင် ဒါမှမဟုတ် အပြာရောင် ဖြစ်နေရတာလဲ။
ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ရန်အတွက် ဆိုလာပြားများကို မည်မျှမကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ဆဲလ်မှ မော်ဂျူးအထိ- PV ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပစ္စည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
Remote Monitoring PV Systems တွေကဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
BIPV နှင့် BAPV- Photovoltaic အဆောက်အဦများတွင် ဖြည့်စွက်အခန်းကဏ္ဍများ