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文档简介
2022.12.23PCT/JP2021/0247282021.06.30WO2022/004781JA2022.01.06JPH1147000A,1999.02.23WO2020031661A1,2020.02.13本发明的废太阳能电池的处理方法的特征在将太阳能电池组件放置在多孔的陶瓷支承体(A)上且将陶瓷支承体(A)放置在负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)上的状态下,使其在炉炉内包含处于太阳能电池组件的温度上升的阶段的升温部和处于所述树脂成分发生氧化分解的阶段的燃烧部,将燃烧部中的氧浓度控制在2所述加热工序通过如下方式进行:在将所述太阳能电池组件放置(A)上且将所述陶瓷支承体(A)放置在负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)上的状态下,所述热分解炉内包含处于所述太阳能电池组件的温度上升的阶段的升温部和处于所3减少CO2背板的三层。在密封用树脂层中,布线有将太阳能的作用。若在氧化性气氛下利用电炉等对该太阳能电池组件进行加热,则在80~120℃下EVA熔融,在350℃附近发生EVA的脱乙酸反应,在解反应剧烈进行。公开了进行这样的热分解来回收利用太阳中释放去除作为EVA分解气体的一种的乙酸气体,接着在设定为400~550℃的热处理部中4[0015]在专利文献3提供的方法中,以不引起急剧的燃烧反应的方式将氧浓度控制得非用PET的背板占据大多数。技术来回收利用有价物质。组件中所含的有价物质而提供一种通过稳定的温度控制来连续式地处理废太阳能电池的能电池组件放置在多孔的陶瓷支承体上且将所述陶瓷支承体放置在负载有过渡金属氧化物的多孔材料上的状态下使所述太阳能电池组件在炉内由所述热分解炉的入口向出口移5体(A)上且将所述陶瓷支承体(A)放置在负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)上的状态内包含处于所述太阳能电池组件的温度上升的阶段的升温部和处于所述树脂成分发生氧承体(A)上且将前述陶瓷支承体(A)放置在负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)上的状态[0033]前述热分解炉内包含处于前述太阳能电池组件的温度上升的阶段的升温部和处[0036]前述加热工序中,在将太阳能电池组件放置在多孔的陶瓷支承体(A)上且将前述陶瓷支承体(A)放置在负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)上的状态(参见图1)下,使前背板面位于下侧的方式放置在陶瓷支承体(A)上。另外,为了提高废太阳能电池的处理效6[0038]本发明中的燃烧是指:构成太阳能电池组件的背板及密封用树脂层等中所含的热分解炉,只要是能够获得前述燃烧温度并且能够投入包含多孔性材料(B)、陶瓷支承体(A)及太阳能电池组件的被处理物的燃气炉或电炉等热分解炉就没有特别限定,可[0043]在前述加热工序中,通过将前述燃烧部中的氧浓度控制在6vol%以上且小于为7vol更优选为8vol上限值优选为14.8vol更优选为14.5vol%。需要说明的是,[0045]本发明的方法中,优选在前述加热工序后回收前述陶瓷支承体(A)上残留的有价与前述陶瓷支承体(A)之间设置不妨碍燃烧时熔融的树脂移动到陶瓷支承体(A)的金属网7[0048]可用于本发明的太阳能电池组件只要是非双面玻璃型的具有树脂制的背板的太[0050]可用于本发明的多孔的陶瓷支承体(A)只要在后述的燃烧温度(具体而言425℃~[0051]多孔材料的孔径没有特别限制,但优选在450℃附近EVA和PET等熔融时易于渗入的面的大小(面积)在不去除铝框的情况下优选在能装进铝框的范围内尽可能大(参见图[0058]本发明中使用的负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)中,过渡金属氧化物具有8[0063]为了增大接触面积,前述过渡金属氧化物优选负载于多孔材料(B)并预先存在于的催化剂的载体就没有特别限定,但更优选为与放置前述太阳能电池组件的陶瓷支承体[0065]本发明中,在负载有前述过渡金属氧化物的多孔材料(B)上放置载置有太阳能电[0066]需要说明的是,优选使负载有过渡金属氧化物的多孔材料(B)不与太阳能电池组[0067]关于前述多孔材料(B)的大小,从包含太阳能电池组件的被处理物的稳定性的观9[0073]作为陶瓷支承体(A)2的陶瓷过滤器使用圣泉过滤器制FCF_2(碳化硅制)10ppi[0074]一边使和光1级氧化铬(III)(富士胶片和光纯药株式会社制)悬浮在水中一边进炉内高度280mm的节拍运送链吹式的热风循环式热处理装置。作为燃气喷嘴部21使用金属燃烧器MJPE_200K,使液化石油气与空气的混合气体燃烧从而进行加热。用足立机工制体的一部分。[0077]使如上述那样准备的包含太阳能电池组件7、陶瓷支承体(A)2及多孔材料(B)1的被处理物23在由热分解炉部22的入口侧朝向出口侧的炉内的3个区域分别保持6.5分钟并[0078]加热处理中,通过氧浓度测定部26对供给的混合气体中
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