13、光伏制造潜在危害概述

光伏制造危害与防控措施

光伏制造潜在危害概述

1. 引言

光伏(PV)技术在发电方面相较于传统技术具有显著的环境优势。光伏系统运行时不会产生噪音、有毒气体排放或温室气体,无论采用哪种光伏技术,光伏发电本质上都是零排放过程。

然而,如同任何能源或产品一样,太阳能电池的制造过程也伴随着环境、健康和安全(EHS)方面的潜在危害。光伏行业会使用一些有毒和易燃物质,尽管用量比许多其他行业少,但使用这些危险化学品仍可能带来职业和环境风险。

2. 光伏制造中的危害概述

在制造光伏电池时,健康可能会受到不同类型的化学和物理危害的不利影响。这里主要讨论与材料毒性、腐蚀性、易燃性和爆炸性相关的化学危害。不同的薄膜技术和沉积工艺所面临的危害各不相同。具体技术对应的主要危害如下表所示:
| 模块类型 | 潜在危害类型 |
| — | — |
| x - Si | HF 酸烧伤、SiH₄ 火灾/爆炸、Pb 焊料/模块处理 |
| a - Si | SiH₄ 火灾/爆炸 |
| CdTe | Cd 毒性、致癌性、模块处理 |
| CIS, CGS | H₂Se 毒性、模块处理 |
| GaAs | AsH₃ 毒性、As 致癌性、H₂ 易燃性、模块处理 |

制造过程中使用的危险材料列表如下:
| 材料 | 来源 | TLV - TWA (ppm) | STEL (ppm) | IDLH (ppm) | ERPG2 (ppm) | 关键影响 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 胂 | 砷化合物 | 0.05 | - | 3 | - | 血液、肾脏 |

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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