Durante la cocción de las células solares, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y un pequeño número de partículas metálicas se eliminaban mediante el flujo de gas. Cuando el flujo de gas se vio perturbado por el campo térmico del horno de cinta de infrarrojos y la estructura, las partículas metálicas del flujo de gas de descarga se adhirieron aleatoriamente a la superficie de la célula solar, causando posiblemente contaminación. Mientras tanto, el flujo de gas también afectaba a la uniformidad térmica de la célula solar. En este trabajo, se analizó el mecanismo de calentamiento de la célula solar causado por la radiación, la convección y la conducción durante la cocción. Posteriormente, se propusieron cuatro modelos bidimensionales (2D) del horno. Se simularon los campos térmicos transitorios con diferentes entradas y salidas de gas y estructuras internas. Los campos térmicos y la temperatura de la célula solar se mantuvieron estables y uniformes cuando las salidas de gas se instalaron en los extremos y en el centro del horno, y las entradas de gas se distribuyeron uniformemente. Para verificar los resultados, fabricamos cuatro tipos de hornos de acuerdo con los cuatro resultados simulados. Los resultados experimentales indicaron que la distribución térmica del horno y las características de las células solares coincidían con la simulación. Estos experimentos mejoraron la eficiencia de las células solares al tiempo que optimizaron el equipo de fabricación de células solares.
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