ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-12-18 မူရင်း- ဆိုက်
EVA Panels သည် ဆိုလာပြားများတွင် EVA ၏အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြခြင်းဖြင့် အစပြုပါသည်။ EVA သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ဖုံးအုပ်ထားသော ရှင်းလင်းပြီး ကွေးညွှတ်သောစာရွက်ဖြစ်သည်။ ဤစာရွက်သည် ဆဲလ်များကို လေ၊ ရေနှင့် အညစ်အကြေးများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ EVA သည် ethylene-vinyl acetate ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤပစ္စည်းသည် ကွေးညွှတ်၊ ပါးလွှာပြီး အလွန်ခိုင်ခံ့သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် EVA သည် နေရောင်ခြည်နှင့် ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းမှ နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
လေ့လာမှုများအရ EVA နှင့် အခြားအလွှာများသည် ဆိုလာပြားများကို ကြာရှည်ခံအောင် ကူညီပေးသည်။ ဤအလွှာများနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များ လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဤဇယားကို စစ်ဆေးပါ။ အကန့်များ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အလုပ်လုပ် သလဲ
| ခေါင်းစဉ် | အဓိက တွေ့ရှိချက်များကို လေ့လာပါ။ |
|---|---|
| ဆိုလာပြားတွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲ။ Decoding Degradation နှင့် Key Lifespan Factors | နေရောင်ခြည်ထိသောအခါတွင် အော်ဂဲနစ်အလွှာရှိ ဓာတုနှောင်ကြိုးများ ကွဲသွားသည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းအား အားနည်းစေပြီး တည်ငြိမ်မှုနည်းစေသည်။ ၎င်းသည် အကန့်၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ |
| အိမ်တွင်းအလင်းရောင် ရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် Monocrystalline Silicon Cell ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကာအကွယ်အလွှာ၏ သက်ရောက်မှု | Polyethylene terephthalate (PET) သည် ရေနှင့် နေရောင်ခြည်ကို ပိတ်ဆို့သည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာဆဲလ်များသို့ အလင်းရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သေးသည်။ |
| PV cell encapsulation အတွက် ပိုလီမာများ၏ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အိုမင်းခြင်း။ | Encapsulants များသည် အလင်းရောင်ဖြတ်ကျော်ရန် ကူညီပေးပြီး လျှပ်စစ်မီးကို ဘေးကင်းစေရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ရာသီဥတုဒဏ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးပြီး panel ကို အနှစ် 30 ခန့် အလုပ်လုပ်စေပါသည်။ |
သင်၏ ဆိုလာပြားများ ခိုင်ခံ့ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် EVA ကို သင် အားကိုးနိုင်ပါသည်။
EVA သည် ရှင်းလင်းပြီး ကွေးသောစာရွက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလာဆဲလ်များကို ရေ၊ ဖုန်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့မှ ကင်းဝေးစေပါသည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ကြာရှည်ခံအောင် ကူညီပေးသည်။
ဆိုလာပြားများတွင် EVA ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ နေရောင်ခြည်က ဆဲလ်တွေဆီကို ပိုရောက်အောင် လုပ်ပေးတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကွက်များသည် စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေသည်။
EVA ပြားများ ပြုလုပ်သည်။ ဆိုလာပြားတွေက ပိုအားကောင်းတယ် ။ ရေနှင့် ဖုန်မှုန့်ကဲ့သို့သော အရာများကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာပြားများကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ကူညီပေးသည်။
EVA နည်းပညာအသစ်က ၎င်းကို ပိုမိုရှင်းလင်းပြီး ကပ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာပြားများကို ကူညီပေးသည်။ အလုပ်ပိုကောင်းပြီး ကြာရှည်ခံပါတယ်။
EVA ကို အများဆုံးအသုံးပြုသော်လည်း အခြားရွေးချယ်စရာများ ရှိပါသည်။ POE နှင့် TPU သည် ရွေးချယ်စရာအသစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အချို့သောအသုံးပြုမှုအတွက် ပိုကောင်းနိုင်သည်။

ဆိုလာပြားတွေက အပြင်မှာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြာကြာခံနေလဲ သိချင်ဖူးလား။ EVA panel များသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခိုင်ခံ့နေပုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ EVA ဆိုသည်မှာ ethylene-vinyl acetate ဖြစ်သည်။ ကြည်လင်သော ပလပ်စတစ်စာရွက်နှင့်တူသည်။ ဆိုလာပြားအသစ်တိုင်းတွင် EVA ကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ EVA သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို မိုး၊ ဖုန်နှင့် နေရောင်ခြည်တို့မှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒိုင်းတစ်ခုလိုအလုပ်လုပ်တယ်။ ဆဲလ်တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ ကူညီပေးတယ်။
EVA သည် သာမိုပလတ်စတစ်မိသားစု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ပူလာတဲ့အခါ ပုံသွင်းလို့ရတယ်။ အေးနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ကွေးနေတာပဲ။ EVA အတွက် ဓာတုဖော်မြူလာမှာ (C2H4 · C4H6O2)n ဖြစ်သည်။ EVA ကို အရာများစွာတွင် အသုံးပြုသည်။ ဆိုလာပြားများတွင် အထူးပြုသည်။ နေရောင်ခြည်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်သော်လည်း မကောင်းသောအရာများကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။
ဤသည်မှာ EVA ၏ အဓိက ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသသည့် ဇယားဖြစ်သည်-
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု | (C2H4 · C4H6O2)n |
| သိပ်သည်းဆ (kg/m3) | ၉၃၀ မှ ၉၅၀ |
| Glass Transition Temp (°C) | -၃၀ မှ -၁၅ |
| အရည်ပျော်မှတ် (°C) | ~ 75 မှ 120 |
| Polymer မိသားစု | သာမိုပလတ်စတစ် |
| အလင်းယပ်ညွှန်းကိန်း | 1.48 မှ 1.51 ထိ |
EVA panels သည် ဤပစ္စည်း ဘာကြောင့်အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့မှု၊ ကွေးညွှတ်ပြီး ရှင်းလင်းသည်။ ဤအလွှာသည် ဆိုလာဆဲလ်များကို လုံခြုံစေပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်စေသည်။

ဆိုလာပြားအတွင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် အလွှာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ EVA panels သည် ဤအလွှာများ မည်ကဲ့သို့ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ ဟိ EVA စာရွက်သည် ဆိုလာဆဲလ်များ၏ အပေါ်နှင့် အောက်တွင် ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်များကိုနေရာယူသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား လေနှင့် ရေတို့မှ တံဆိပ်ခတ်သည်။
စီးပွားဖြစ် EVA စာရွက်များ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများမှာ-
Ethylene vinyl acetate (EVA): ဤသည်မှာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလာပြားများကို ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု- စာရွက်သည် နေရောင်ခြည်သည် ဆိုလာဆဲလ်များထံ ရောက်ရှိစေပါသည်။
ကပ်ခွာဂုဏ်သတ္တိများ- EVA သည် ဖန်သားပေါ်တွင် ကပ်နေပြီး ဆဲလ်များကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းသည်။
ဖန်သားနှင့် နောက်ပြားကြားရှိ EVA စာရွက်များကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ ဘောင်သည် အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် ရှိသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အရာအားလုံးကို လုံခြုံစေပါသည်။
EVA panels သည် ဆိုလာပြားများ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ ဤသည်မှာ အချို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်-
မြင့်မားသော နေရောင်ခြည် ထုတ်လွှင့်ခြင်း- နေမှ စွမ်းအင် ပိုရရှိသည်။
ပျက်စီးနိုင်မှုနည်းခြင်း- စာရွက်သည် ဆဲလ်များကို အညစ်အကြေးများနှင့် စိုစွတ်မှုမှ ကင်းဝေးစေသည်။
မြင့်မားသော အခွံခိုင်ခံ့မှု- EVA သည် ဆဲလ်များကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
နိမ့်ကျုံ့ခြင်း- ပြုလုပ်နေစဉ် ပျက်စီးမှုကို ရပ်တန့်စေသည်။
ပေါင်းစပ်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု- စာရွက်သည် အန္တရာယ်ရှိသောရောင်ခြည်များကို ပိတ်ဆို့သည်။
EVA panel များသည် အဘယ်ကြောင့် ခိုင်ခံ့သည်၊ ရှင်းလင်းပြီး စေးကပ်သော အလွှာကို လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ စာရွက်သည် ဆိုလာပြားများ အလုပ်ပိုကောင်းစေပြီး ကြာရှည်ခံအောင် ကူညီပေးသည်။
EVA စာရွက်များမှာလည်း ဤအရည်အသွေးများရှိသည်။
Adhesion- စာရွက်သည် အလွှာများကို တညီတညွတ်တည်း ကပ်ထားသည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်မားခြင်း : အလင်းသည် ဆဲလ်များဆီသို့ ရောက်ရှိစေပါသည်။
ကောင်းသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်- စာရွက်သည် နေရောင်ခြည်နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ကောင်းမွန်သော EVA စာရွက်များသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုတွင် ကြာရှည်ခံပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆိုလာပြားများကို အလင်းဝင်စေပြီး စိုစွတ်မှုနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကို ရပ်တန့်စေခြင်းဖြင့် ဆိုလာပြားများ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
ထုတ်လုပ်သူများသည် ဆိုလာပြားများတွင် EVA ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုကြသည်ကို သင်တွေးမိပေမည်။ EVA panel များသည် ဤပစ္စည်းကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးကြသည်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ EVA ဖလင်သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး ရေ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အပူဒဏ်မှ ကင်းဝေးစေသည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ဖုံးအုပ်ရန် အသုံးအများဆုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
EVA panels များကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကောင်းသောအချက်များEVA
ကျောပန်းကန်နှင့် မှန်ကြားတွင် ဆိုလာဆဲလ်များကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။
လေနှင့်ရေတို့သည် ဆဲလ်များအတွင်းသို့ မရောက်ရှိအောင် တားဆီးပေးသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
၎င်းသည် ဆိုလာပြားများကို ကြာရှည်ခံစေပြီး အလုပ်ပိုကောင်းစေသည်။ EVA panels သည် ဤပစ္စည်းသည် စျေးသက်သာပြီး ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ TPO၊ POE၊ silicones နှင့် ionomers ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများသည် လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲမသွားဘဲ အဝါရောင်မပြောင်းပါ။ သို့သော် EVA သည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် အများစုအသုံးပြုသည်။
ဤသည်မှာ EVA ကို အခြားပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည့်ဇယားဖြစ်သည်-
| Encapsulant Material | အားသာချက် | အားနည်းချက်များ |
|---|---|---|
| EVA | စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အကြား မျှတမှုကောင်းသည်။ | ပျက်စီးခြင်းပြဿနာများ၊ acetic acid ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဝါရောင်ဖြစ်ခြင်း။ |
| TPO၊ POE၊ Silicones၊ Ionomers | နိမ့်ဆင်းခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း နည်းပါးခြင်း။ | EVA လောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ |
EVA panels သည် ဆိုလာပြားတိုင်းနီးပါးတွင် ဤပစ္စည်းကို ဘာကြောင့်မြင်ရကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းပေးကာ နေရောင်ခြည်ကို ဝင်ရောက်စေပြီး အကန့်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ကူညီပေးသည်။
ဆိုလာပြားကို ကြည့်လိုက်ရင် မှန်နဲ့ သတ္တုကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အတွင်းထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဟိ eva encapsulation film သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ပတ်ပတ်လည် ပတ်ထားသည်။ ဤအလွှာသည် ဆဲလ်များကို ကပ်စေပြီး ၎င်းတို့ကို ဘေးကင်းစေသည်။ နေရောင်ခြည်၊ မိုးရွာခြင်းနှင့် ဖုန်မှုန့်များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ မစတင်မီ Encapsulation သည် ပျက်စီးမှုကို ရပ်တန့်စေသည်။ ရုပ်ရှင်သည် အကာအရံကဲ့သို့ ပြုမူသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကို ပိတ်ဆို့ကာ ဆဲလ်များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် eva encapsulation ဖလင်သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို မည်ကဲ့သို့ကာကွယ်သည်ကို ပြသသည်-
| EVA Encapsulation ၏လုပ်ဆောင်ချက် | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| UV Radiation မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသောကြောင့် ဆိုလာဆဲလ်များ အားပျော့မသွားပါ။ |
| အစိုဓာတ်ထိန်း | ရေများဝင်ရောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး ဆဲလ်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ |
| စက်မှုတည်ငြိမ်မှု | အကန့်ကို ပိုခိုင်ခံ့စေပြီး ပိုကြာရှည်ခံစေသည်။ |
မင်းရဲ့ ဆိုလာပြားတွေ ခိုင်ခံ့ပြီး ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ eva တွေ လိုအပ်တယ်။
မင်းရဲ့ ဆိုလာပြားတွေကို အချိန်ကြာကြာ ခံစေချင်တယ်။ eva encapsulation ရုပ်ရှင်သည် ရေခိုးရေငွေ့အတားအဆီးအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လေ၊ အစိုဓာတ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ဆိုလာဆဲလ်များသို့ မရောက်ရှိအောင် တားဆီးပေးသည်။ ဒီအလွှာမရှိရင် ရေနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေက ဆဲလ်တွေကို ပြိုကွဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ပါဝါအထွက်ကို နိမ့်စေမည်ဖြစ်သည်။ Encapsulation သည် အတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စေသည်။ Eva Sheet သည် ဆဲလ်များကို တင်းကျပ်စွာ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ရေငွေ့နှင့် အညစ်အကြေးများ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။
Encapsulation သည် ဆိုလာပြား၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အစိုဓာတ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ထိန်းပေးသည်။ သင့်အကန့်များသည် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေပါသည်။
eva encapsulation film သည် ကာကွယ်သည်ထက် ပိုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ဆိုလာပြားများ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။ eva အတွင်းရှိ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု တုံ့ပြန်မှုသည် ခိုင်မာသော ကွန်ရက်ကို ဖြစ်စေသည်။ ဤကွန်ရက်သည် ဓာတုဗေဒ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အမြင်အာရုံတည်ငြိမ်မှုကို ပေးသည်။ သင့်အကန့်များသည် အပူ၊ အအေးနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုတို့ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ဟိ eva ရှိ cross-linking တုံ့ပြန်မှုသည် panel ကို ပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
ဂျယ်လ်ပါဝင်မှု ပိုများခြင်းကြောင့် အကန့်သည် ကြာရှည်ခံသည်။
Gel ပါဝင်မှု 84% ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကို ပေးသည်။ အောက်ခြေအဆင့်များသည် အကန့်ကို မြန်မြန်ပြိုကွဲစေနိုင်သည်။
Encapsulation သည် panel ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အလင်းသည် ဆဲလ်များကို ပိုမိုရောက်ရှိစေသည်။ သင်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုရရှိပြီး ပိုမိုလုံခြုံသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားသည်မည်သို့ပြသထားသည်။ eva encapsulation film ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်-
| မက်ထရစ်ဖြင့် | ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မပြုလုပ်မီ | တင်ပြီးနောက် | ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြှင့် |
|---|---|---|---|
| စွမ်းဆောင်ရည် (%) | 16.5 | 21.1 | +၄.၆ |
| တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆ (mA/cm²) | 34.3 | 38.2 | +3.9 |
| အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့အား (mV) | 632 | 684 | +၅၂ |
| ဖြည့်စွက်အချက် (%) | 76.2 | 80.8 | +၄.၆ |
သင့်ဆိုလာပြားများတွင် ရေခိုးရေငွေ့အတားအဆီးအဖြစ် eva encapsulation ဖလင်ကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များနှင့် အသက်ပိုရှည်သည်။

ဆိုလာပြား အနည်းငယ် ကွေးရန် လိုအပ်သည်။ EVA က သူတို့ကို ဒီလိုလုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးတယ် ။ ၎င်းသည် အကန့်များကို မကွဲဘဲ ပျော့ပြောင်းစေသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် သေးငယ်သော အဖုအထစ်များအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ EVA သည် shocks များကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ဆိုလာဆဲလ်များကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
စမ်းသပ်မှုများတွင် EVA သည် စုပ်ယူမှုကို ပြသသည်။ 5.4 kJ/m² သက်ရောက်မှု။
Polyolefin သည် 12.9 kJ/m⊃2 ခန့် ပိုမိုစုပ်ယူသည်။ သို့သော် EVA သည် ဆိုလာပြားများကို ကောင်းစွာကာကွယ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
EVA ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် ရာသီဥတုဆိုးရွားချိန်တွင်ပင် အကန့်များကို ကြာရှည်ခံအောင် ကူညီပေးသည်။
ဆိုလာပြားများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် နေရောင်ခြည်လိုအပ်သည်။ EVA သည် အလွန်ရှင်းလင်းသည်။ နေရောင်ခြည် အများအပြားသည် ဆဲလ်များအတွင်းသို့ ရောက်ရှိစေပါသည်။ အလင်းနည်းသည် ပြန့်ကျဲသွားသောကြောင့် အကန့်များသည် စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေသည်။
Clear EVA ဆိုသည်မှာ panel စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းသည်။
ကောင်းသောအလင်းပို့လွှတ်မှုသည် EVA ၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အကန့်များ ပိုမိုအလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
အကြံပြုချက်- ပိုမိုရှင်းလင်းသော EVA သည် သင့်အကန့်များကို ပါဝါပိုမိုရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
မိုးနှင့် ဖုန်မှုန့်များသည် ဆိုလာပြားများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ EVA ရေနှင့်အညစ်အကြေးများကိုပိတ်ဆို့ ။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များကိုပိတ်စေပြီး အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၎င်းသည် အကန့်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
EVA သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၎င်းသည် အကွက်များအတွင်းပိုင်းကို ခြောက်သွေ့စေပြီး ဘေးကင်းစေသည်။
EVA သည် ရေနှင့် လှိုင်းများကို ပိတ်ဆို့သည်ထက် ပိုလုပ်ဆောင်သည်။ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ EVA သည် ဆဲလ်များကို အကာအကွယ်ပေးပြီး တိုတောင်းသော ဆားကစ်များကို ရပ်တန့်စေသည်။
ပြားများပြုလုပ်သောအခါ၊ EVA သည် အကာအရံအလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကွက်မှာ မှန်၊ EVA စာရွက်နှစ်ခု ၊ ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် နောက်ကျောစာရွက်။
ကောင်းမွန်သော EVA နှင့် မှန်ကန်သော ကုသခြင်းသည် ဆားကစ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
EVA သည် ဘေးကင်းစေပြီး အကန့်များ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
eva panels များကိုကြည့်သောအခါ အလွှာများ တညီတညွတ်တည်း ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ Lamination သည် ဤအလွှာများကို နှောင်ဖွဲ့စေသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ သင်သည် မှန်၊ အီဗာ၊ ဆိုလာဆဲလ်ကြိုးများ၊ eva နှင့် TPT ဟုခေါ်သော နောက်ကျောစာရွက်ကို ပေါင်းစုထားသည်။ အစုအပုံသည် အကာအရံစက်ထဲသို့ ရောက်သွားပါသည်။ စက်သည် အရာအားလုံးကို 135°C ခန့် 22 မိနစ်ကြာ အပူပေးသည်။ အပူပေးနေစဉ်အတွင်း eva သည် အရည်ပျော်ပြီး ပျံ့နှံ့သွားသည်။ eva အတွင်းရှိ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော အေးဂျင့်သည် ကွဲထွက်ပြီး ဖရီးရယ်ဒီကယ်များကို ပြုလုပ်သည်။ ဤဖရီးရယ်ဒီကယ်များသည် ရှည်လျားသော မော်လီကျူးများ ပေါင်းစည်းရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည် အလွှာများကို အစိုင်အခဲစာရွက်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
Lamination တွင် အဓိက အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။
eva သည် အပြန်အလှန်လင့်ခ်ချိတ်နိုင်စေရန် မော်ဂျူးကို အပူပေးပါ။
လေကိုထုတ်ပြီး ပူဖောင်းများရပ်တန့်ရန် ဖုန်စုပ်စက်ကိုသုံးပါ။
အလွှာများကို ဖိထားသောကြောင့် Eva သည် ဖန်နှင့်ဆဲလ်များပေါ်တွင် ကပ်နေပါသည်။
အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်း အေးဂျင့်ပမာဏနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အပူချိန်ကိစ္စ။ သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်များနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်တင်များသည် eva ကပ်ခြင်းကို ပိုကောင်းစေသည်။ Eva တွင် ဗီနိုင်းအက်စီတိတ် အပိုထည့်ပါက ပိုခိုင်ခံ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
အကြံပြုချက်- ကောင်းမွန်သော lamination သည် eva panels များကို ကြာရှည်ခံစေပြီး ခက်ခဲသောရာသီဥတုတွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
eva panel များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံလိုပါသည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အဆင့်တိုင်းကို စစ်ဆေးပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သည်။ ပါဝါအတွက် ဖလက်ရှ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်ပျက်စီးမှုအတွက် EL ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း ။ လျှပ်ကာ ခံနိုင်ရည် စစ်ဆေးမှု သည် သင့်အား လျှပ်စစ် ပြဿနာများမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးမှုများသည် သေးငယ်သော ချို့ယွင်းချက်များကို တွေ့ရှိပြီး အညွှန်းများ မှန်ကန်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ထုတ်လုပ်သူများသည် အထူးကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်-
အလိုအလျောက် Optical Inspection (AOI) သည် သေးငယ်သော ပြဿနာများကို ရှာဖွေသည်။
ဓာတ်မှန်စစ်ဆေးခြင်းသည် ၎င်းကိုမဖွင့်ဘဲ အကန့်အတွင်းကို ကြည့်ရှုသည်။
Thermography သည် ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သော အပူအစက်များကို ရှာဖွေသည်။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုကောင်းအောင် ကူညီပေးသည်။
Eva သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ထုပ်ပိုးမှု နှင့် ဖိနပ်များတွင် eva ကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ဆိုလာပြားများတွင် မိုက်ခရိုအက်ကွဲများကို ရပ်တန့်ရန်၊ ကောင်းစွာ တံဆိပ်ခတ်ရန်နှင့် ပျက်စီးမှုနည်းပါးရန် လိုအပ်သည်။ ခိုင်ခံ့သောဘောင်များနှင့် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် ဆဲလ်များမကွဲစေရန် ကူညီပေးသည်။
ဤသည်မှာ ဘုံချို့ယွင်းချက်များနှင့် ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်နည်းများပါရှိသော ဇယားဖြစ်သည်-
| ချို့ယွင်းချက် | ဖြစ်စေသော | လျော့ပါးသက်သာစေရေး မဟာဗျူဟာများ |
|---|---|---|
| ဆိုလာဆဲလ်အက်ကွဲ | ဖိအား၊ အပူချိန် ပြောင်းလဲခြင်း။ | အဖုအထစ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ ဆဲလ်များကို ကြိုတင်အပူပေးပါ။ |
| EVA မပျော်ဝင်ပါ။ | eva အဟောင်း၊ အပူမကောင်း | ပစ္စည်းများစစ်ဆေးပါ၊ အပူထိန်းပါ။ |
| ပူဖောင်း | အညစ်အကြေး၊ eva အဟောင်း | သန့်ရှင်းသောနေရာတွင် လတ်ဆတ်သော eva ကိုသုံးပါ။ |
| နိုင်ငံခြားကိစ္စ | ဖုန်မှုန့်၊ ညစ်ညမ်းမှု | နေရာကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ပစ္စည်းများကို ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။ |
eva panel များသည် အပြင်ဘက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံလိုပါသည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် ၎င်းတို့၏ ခွန်အားကို စမ်းသပ်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များသည် အီဗာကို ပြိုကွဲစေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အားနည်းသွားစေသည်။ ကြီးမားသော အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုများသည် သေးငယ်သော အက်ကွဲကြောင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရေများ စိမ့်ဝင်သွားနိုင်ပါသည်။ အပူတည်ငြိမ်မှု ကောင်းကောင်းဖြင့် Eva ကို ရွေးခြင်းသည် ဤပြဿနာများကို ရှင်သန်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
Eva ကို တာရှည်ခံရန်အတွက် ဆိုလာပြားများတွင် အသုံးပြုသည်။ အကွက်များသည် စိုထိုင်းဆ၊ ဆားအမှုန်အမွှားများနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အပူနှင့် အေးခဲသည့် စက်ဝိုင်းများဖြင့် အကန့်များကို စမ်းသပ်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုများသည် ခက်ခဲသောနေရာများတွင်ပင် eva panel များ ခိုင်ခံ့ပြီး ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
မှတ်ချက်- eva ကောင်းကောင်းကို ရွေးချယ်ပြီး ခိုင်ခံ့သော အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်၏ ဆိုလာပြားများကို အချိန်ကြာကြာ အလုပ်လုပ်စေပါသည်။
eva ကို ဆိုလာပြားများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ ပြဿနာအချို့ကို စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်။ တခါတရံတွင် အီဗာသည် ၎င်း၏ ချုပ်ကိုင်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး အလွှာများ ကွဲသွားနိုင်သည်။ ဒါကို delamination လို့ခေါ်တယ်။ အကန့်အတွင်းတွင်လည်း ပူဖောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဤပူဖောင်းများကို အရည်ကြည်ဖုဟုခေါ်သည်။ သူတို့က အပူမထွက်အောင် တားဆီးပြီး နေရောင်ခြည်က ဆဲလ်တွေဆီကို မရောက်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ နွမ်းနယ်မှုပါပဲ။ အီဗာသည် အဝါရောင် သို့မဟုတ် တိမ်ထူနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလင်းရောင်နည်းပြီး အကန့်သည် ပါဝါနည်းသွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
Delamination- အလွှာများ ကွဲထွက်ပြီး ရေဝင်နိုင်သည်။
အရည်ကျဲကျဲ- ပူဖောင်းများ ပေါ်လာပြီး နေရောင်ခြည်ကို ပိတ်ဆို့သည်။
အရောင်ဖျော့ခြင်း- အရောင်ပြောင်းသွားပြီး အကန့်သည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံနည်းပါးသည်။
သတိထားရင် ဒီပြဿနာတွေကို ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာ ဇယားရှိ အကြံပြုချက်အချို့ ဖြစ်သည်-
| ကြိုတင်ကာကွယ်မှု | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| အစိုဓာတ်ထိန်း | eva ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါက ပူဖောင်းတွေမဖွဲ့စည်းဘဲ အလွှာတွေခိုင်ခံ့နေအောင်ထားပါ။ |
| ဖုန်ထိန်းချုပ်ရေး | ဖုန်မှုန့်များသည် အလင်းရောင်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင်အဖွဲ့ကို အားနည်းစေခြင်း မရှိစေရန် မျက်နှာပြင်ကို သန့်စင်ပါ။ |
| သင့်လျော်စွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း။ | eva ဆီမလာစေရန် လက်အိတ်ဝတ်ပါ။ |
| သိုလှောင်မှု | Eva ကို 30°C အောက် နှင့် စိုထိုင်းဆ 60% အောက် တွင် သိမ်းဆည်းပါ။ |
| ခြုံ | လေနှင့်ရေမရအောင် အပို eva အပိုင်းများကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ |
eva အမျိုးအစားသစ်များသည် ဆိုလာပြားများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်စေပါသည်။ ဤအမျိုးအစားအသစ်များသည် ပိုမိုရှင်းလင်းသည်၊ ကပ်အားကောင်းပြီး အပူကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အချို့က နေရောင်ခြည်သည် ဆဲလ်များအတွင်းသို့ ပိုမိုရောက်ရှိစေပါသည်။ အခြားသူများသည် ဖန်ခွက်နှင့် ဆီလီကွန်တွင် ပိုကောင်းသောကြောင့် ရေသည် မကျန်တော့ပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော အီဗာကို ဖန်တီးနေပြီး အပြင်ဘက်တွင် ကြာရှည်ခံသည်။
| အိမ်ခြံမြေ | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| Optical Properties များ | အလွန်ရှင်းလင်းသော eva သည် နေရောင်ခြည်ပိုမိုရရှိစေပြီး အကန့်ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ |
| ကော်အရည်အသွေးများ | ခိုင်ခံ့သောကော်သည် ရေထွက်ခြင်းကို ထိန်းပေးပြီး ဆိုလာပြားကို ကာကွယ်ပေးသည်။ |
| အပူတည်ငြိမ်မှု | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပိုကောင်းပြီး အကန့်များကို ပူသောနေရာများတွင် ကြာရှည်စေပါသည်။ |
| လက်ရှိ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ | eva အမျိုးအစားအသစ်များသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို တားဆီးရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုကောင်းစေပါသည်။ |
ဤ eva အမျိုးအစားအသစ်များသည် အပူကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ ကြာရှည်ခံကာ အဟောင်းများထက် စွမ်းအင်ပိုထုတ်သည်။ အချို့လူများက ၎င်းတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် မည်သို့ကြာကြာခံမည်ကို စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်သော်လည်း အကန့်အများစုသည် ဤအမျိုးအစားအသစ်များနှင့် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ EVA
| သစ်များ | ၏ပုံစံ | သမားရိုးကျ EVA |
|---|---|---|
| အပူလျှပ်ကာ | ပိုကောင်းပါတယ်။ | ပုံမှန် |
| ယာဉ်စည်းကမ်း | ကြာရှည်ခံသည်။ | ပုံမှန်အချိန်တစ်ခုကြာတယ်။ |
| စွမ်းအင်ထိရောက်မှု | စွမ်းအင်ပိုဖြစ်စေတယ်။ | စွမ်းအင်လျော့နည်းစေသည်။ |
| ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည် | တချို့က စိုးရိမ်တယ်။ | တည်ငြိမ်နေတတ်သည်။ |
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကုမ္ပဏီများသည် eva အစား အခြားပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ eva ကုန်ကျစရိတ်ပိုများလာသောအခါ သို့မဟုတ် အကြံဥာဏ်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာသောအခါတွင် ၎င်းသည် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အခြားပစ္စည်းများမှာ POE၊ EPE၊ polyurethane ရုပ်ရှင်များ၊ polyaspartate polyurea နှင့် TPU-based စနစ်များဖြစ်သည်။ ဒါတွေ ပစ္စည်းအသစ်များ သည် အကန့်များကို ပိုမိုကြာရှည်ခံစေပြီး မျက်နှာပြင်အကန့်များကဲ့သို့ နည်းလမ်းအသစ်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အခုနောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီတွေက ဒီ eva မဟုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
| အစားထိုးပစ္စည်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| POE | eva ပြဿနာအချို့ကို ဖြေရှင်းပေးသည့် Polyolefin ရုပ်ရှင်။ |
| EVA-POE-EVA (EPE) | ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန် eva နှင့် POE တို့ကို ရောစပ်ထားသည်။ |
| Polyurethane ရုပ်ရှင်များ | ခိုင်ခံ့ပြီး ဘေးကင်းသော ပြားများအတွက် ပူသော အရည်ပျော်ကော်။ |
| Polyaspartate polyurea | အကန့်များကို ကြာရှည်ခံစေသည့် အတားအဆီး။ |
| TPU အခြေခံစနစ်များ | ဆိုလာပြား အမျိုးအစားအသစ်များအတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အကာ |
Bifacial ဆိုလာပြားများသည် အလွှာနှစ်ခုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အကာများကို အသုံးပြုသည်။ ဤပစ္စည်းအသစ်များသည် အစပိုင်းတွင် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ငွေကုန်နိုင်သည်။ eva စျေးနှုန်းများတက်ပါက၊ ဤအခြားရွေးချယ်မှုများသည် ဆိုလာပြားကြီးများအတွက် ပို၍ပင်ရေပန်းစားလာပါသည်။
သင့်ဆိုလာပြားများ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေစေရန် eva panels များကို သင်အားကိုးပါသည်။ Eva သည် သင့်အကန့်များကို ခိုင်ခံ့စေပြီး ကြာရှည်ခံအောင် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာဆဲလ်များသို့ အလင်းပိုမိုရောက်ရှိစေပါသည်။ Eva သည် အကွက်များကို ရေနှင့် နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ကိုယ်တိုင်ကုစားနိုင်သော ပိုလီမာများနှင့် ပိုလီလီဖင်များကဲ့သို့သော ပစ္စည်းအသစ်များသည် အကန့်များကို ပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အကန့်များကို ပိုမိုစွမ်းအင်ဖြစ်စေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာမြေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကောင်းမွန်သော ကာဗာများဖြင့် သင်၏ ဆိုလာပြားများကို လုံခြုံစေပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်စေပါသည်။
| ရှုထောင့် | အရေးပါမှု |
|---|---|
| စက်မှုသမာဓိ | ဆိုလာပြားများကို တည်ငြိမ်စေပြီး အချိန်ကြာကြာ လုံခြုံစေပါသည်။ |
| Optical Transparency | ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ရရှိရန် နေရောင်ခြည်သည် ဆဲလ်များကို ပိုမိုရောက်ရှိစေပါသည်။ |
| ပတ်ဝန်းကျင် ခုခံမှု | အကွက်များကို ရေနှင့် နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကြာရှည်ခံသည်။ |
Eva နှင့် ပစ္စည်းအသစ်များကဲ့သို့ Smart encapsulation သည် ဆိုလာပြားများကို ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
စိတ်ကူးသစ်များနှင့် တိုးတက်မှုများကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆိုလာပြားများကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
EVA ဆိုသည်မှာ ethylene-vinyl acetate ဖြစ်သည် ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် ကွေးညွှတ်သောစာရွက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလာပြားအများစုထဲမှာ အဲဒါကို သင်မြင်ရတယ်။ ဤစာရွက်သည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို အချိန်ကြာကြာ ကူညီပေးသည်။
EVA သည် ဒိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သည်။ ရေ၊ အညစ်အကြေးနှင့် နေရောင်ခြည်တို့ကို ကင်းဝေးစေပါသည်။ ဤအလွှာသည် ဆိုလာဆဲလ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား နှစ်ပေါင်းများစွာ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
EVA သည် နေတွင် နှစ်များကြာပြီးနောက် အဝါရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ နေရောင်ခြည်က လျော့နည်းလာပါတယ်။ အကန့်သည် ပါဝါနည်းသည်။ EVA အမျိုးအစားအသစ်များသည် အဝါရောင်မပြောင်းဘဲ မြန်သည်။
EVA ကို အချို့နေရာများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နေရာတိုင်းတွင် EVA အတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မရှိပါ။ EVA သည် အသုံးပြုသောအခါတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများ မပြုလုပ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူများသည် EVA ပိုလုံခြုံပြီး ပိုစိမ်းလန်းစေရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
POE သို့မဟုတ် TPU ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။
ဤရွေးချယ်မှုများသည် ကြာရှည်ခံနိုင်သည် သို့မဟုတ် အချို့အကန့်များတွင် ပိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
EVA သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
N-Type သို့မဟုတ် P-Type ဆိုလာပြားများ- အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကား အဘယ်နည်း။
ရိုးရာ Bifacial Modules များကို စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်သော ထိပ်တန်း TOPCon ဆိုလာပြား 7 ခု
TOPCon ဆိုလာပြားများ- Bifacial PERC နည်းပညာကို ကျော်လွန်၍ နောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
PERC ဆိုလာဆဲလ်နည်းပညာ- ခေတ်မီ Bifacial Solar Modules များ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
Bi PV စနစ်များ- တပ်ဆင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ်များနှင့် ROI တွက်ချက်မှုများ