Nachhaltige, pultrudierte Aluminiumrahmen aus Polyurethan-Verbundmaterial für Solarpaneele
Kurzbeschreibung:
Beschreibung1
Dimension | Technische Leistung |
Mechanische Festigkeit | Die Scherfestigkeit wurde um 40 % verbessert, die Ermüdungserholung ist der von Metall überlegen, und die integrierte lasttragende Oberflächenkonstruktion verhindert Rissbildung. |
Lebenszyklus | Auslegungslebensdauer > 25 Jahre, Leistungsverschlechterung |
Elektrische Sicherheit | Die Isoliermaterialien müssen nicht geerdet werden, wodurch eine potenzielle induzierte Degradation (PID) vermieden und die Betriebs- und Wartungsrisiken des Systems reduziert werden. |
Umweltanpassung | Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist auf Photovoltaikglas abgestimmt; es kommt zu keiner Verformung oder Ablösung des Rahmens bei einem Temperaturunterschied von -40 °C bis 85 °C. |
Rahmen aus Polyurethan-Verbundwerkstoff für Solarmodule zeichnen sich durch hervorragende Materialeigenschaften aus. Als nichtmetallisches Material besteht der Polyurethan-Verbundwerkstoff aus einer hochdichten Polyurethanharzmatrix in Kombination mit einer zweilagigen Polyesterfaserverstärkung. Im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumrahmen senkt diese Konstruktion die Gesamtherstellungskosten für Solarmodulhersteller und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz.
Durch kontinuierliche Pultrusionstechnologie wird ein porenfreies, hochdichtes Formteil mit einer um 30 % geringeren Dichte als Aluminiumlegierungen erzielt, bei gleichzeitig hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Seine axiale Zugfestigkeit ist mehr als siebenmal so hoch wie die von herkömmlichen Aluminiumlegierungen. Es weist zudem eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Salzsprühnebel- und chemischer Korrosion auf. Seine Witterungsbeständigkeit erfüllt die strengsten Anforderungen der ISO 12944-Norm C5M für maritime Korrosionsschutz und ermöglicht so die langfristige Beständigkeit gegenüber Salzsprühnebel, intensiver UV-Strahlung, Temperaturen bis zu 85 °C, 95 % relativer Luftfeuchtigkeit und chemischer Korrosion. Die geplante Lebensdauer beträgt über 25 Jahre, mit einer Leistungsverschlechterung von unter 1 % nach beschleunigten Alterungstests (PCT 48 h/Salzsprühnebel/UV).
Dieses Produkt überwindet die Grenzen herkömmlicher Metallrahmen: Die Scherfestigkeit ist um 40 % erhöht, und die Dauerfestigkeit ist deutlich besser als bei Aluminiumlegierungen. Die integrierte, lasttragende Oberfläche verhindert Risse bei der Montage. Dank der Isolationseigenschaften ist keine Erdung erforderlich, wodurch das Risiko von potenzialinduzierter Degradation (PID) vollständig ausgeschlossen wird. Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist präzise auf das Photovoltaikglas abgestimmt, sodass auch bei extremen Temperaturunterschieden von -40 °C bis 85 °C keine Verformung auftritt. Es sind zwei Standardprofile erhältlich: 30 × 20 mm (kompatibel mit den Modulen 2278/2382/2465 × 1134) und 33 × 20 mm (kompatibel mit dem Modul 2384 × 1303). Ausgestattet mit der patentierten Eckverriegelungstechnologie der sechsten Generation mit Mehrzahnprofilen, ermöglicht diese Technologie eine spaltfreie Montage mit weniger als 0,5 mm, eine um 35 % höhere Scherfestigkeit und eine um 50 % höhere Montageeffizienz.
Unterstützt Klemm- (dezentrale Dach-/landwirtschaftliche PV-Anlagen), Bolzen- (großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen/Offshore-Winddruckbeständigkeit >5400 Pa) und Verbundinstallationen (schwimmende Wasserkraftwerke), TÜV-zertifiziert (Nr. B 124976 0001 Rev.00). Feldtest: 6 Stunden zyklische Belastung mit 5400 Pa vorwärts + 2400 Pa rückwärts ohne Ausfälle; Leistungsabfall von nur 0,23 % bei konstanter Temperatur von 25 °C (nationaler Grenzwert 0,5 %); der CO₂-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus beträgt nur ein Drittel desjenigen von Aluminiumlegierungsrahmen. Dadurch erreichen Photovoltaiksysteme durch synergistische Optimierung hohe Zuverlässigkeit, niedrige Kosten und CO₂-Neutralität.
Anwendungsszenarien

dezentrale Photovoltaik

schwimmende Photovoltaik

Photovoltaik in der Wüste




