[发明专利]混合型太阳电池模块在审

专利信息
申请号: 201680021646.5 申请日: 2016-10-07
公开(公告)号: CN107592957A 公开(公告)日: 2018-01-16
发明(设计)人: 仲滨秀斉 申请(专利权)人: 日清纺精密机器株式会社
主分类号: H02S40/44 分类号: H02S40/44;C09K3/10;F24S20/30;H01L31/048
代理公司: 北京同立钧成知识产权代理有限公司11205 代理人: 杨文娟,臧建明
地址: 日本东京中央区日*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 混合 太阳电池 模块
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种同时实现利用太阳光的发电与利用太阳热的温水供给的混合型太阳电池模块。

背景技术

太阳光发电作为利用自然能源的有效的发电系统而得以广泛渗透。但是,为了实施太阳光发电,需要较大的受光面,因此正研究为了进一步有效利用所述较大的面积,而对太阳光发电设置附加价值。作为此种附加价值之一,提出有对太阳光发电系统附加温水供给系统(参照专利文献1及专利文献2)。

图6是专利文献1所示的现有的太阳能系统的安装剖视图。此处,专利文献1所记载的太阳能系统是自排列于屋顶R等之上的太阳光面板100中选择一部分面板,仅在其下侧设置具有集热管120或隔热材130的太阳能温水面板110,产生可将太阳能温水面板110布置在最佳位置的效果。但是,由于太阳光面板100与太阳能温水面板110是分别地制造,故而无法直接使用已有的太阳光面板100的框架150。即,由于需另外设置太阳能温水面板110的底座160,故而面板的设置作业繁杂。

图7是专利文献2所示的一体形成的太阳光热电温水面板的组装图。在专利文献2所记载的太阳光热发电温水面板中,由于将太阳光面板100与集热管120及隔热材130设为一体的构造,故而产生可在现有的框架设置具有两种功能的面板的效果。

但是,对集热管120要求较高的耐水压性能或长期的耐久性,但专利文献2中对此几乎未进行研究,另外,若未对蓄热性或面板整体的强度等进行充分研究,则难以贯穿全年供给充分的温水。

进而,现有的混合型面板是在太阳电池的面板的背侧部分将热吸收片材与铜管加以组合,通过“热传导”而制造温水的结构。现有的方法为了抑制自经铜管加温的温水的散热,而成为利用隔热材包入铜管、太阳电池模块的构造。然而,存在通过隔热材的保温效果,混合型模块的温度因太阳光变热而达到100℃附近的情况。另外,即便通水,制品温度也高于通常的面板,导致发电性能降低与制品寿命降低。

[现有技术文献]

[专利文献]

[专利文献1]日本专利特开2013-2709号公报

[专利文献2]日本专利特开2000-241030号公报

发明内容

[发明所要解决的问题]

鉴于此种实际情况,本发明的目的在于提供一种太阳热光混合型模块,其使太阳光面板与供液体通过的树脂制管道一体地结合,轻量且低价,进而,耐受长期的使用,另外,可贯穿全年高效率地供给温水。

[解决问题的技术手段]

用以达成上述目的的第1发明的太阳热光混合型模块具有以下特征。

其是在太阳电池模块的正面侧与背面侧设置有玻璃的太阳电池模块,并且

具备温水制造部与发电部,

在上述发电部的发电元件的至少一面侧配置有烯烃系橡胶密封材(A),

在上述发电元件的相反面侧配置有调配有碳黑的烯烃系橡胶片材(B),

成为上述温水制造部的水路的树脂管为交联聚乙烯或聚丁烯,

利用上述烯烃系橡胶片材(B)夹入上述树脂管,进而

在上述树脂管的侧部、及上述树脂管与树脂管的间隙配置有上述烯烃橡胶片材(B)。

第1发明的混合型太阳电池模块在其发电部的发电元件的正面侧配置有烯烃系橡胶密封材(A),在发电元件的相反面侧配置有烯烃系橡胶片材(B)。在烯烃系橡胶片材(B)中调配有碳黑。通过此种构成,而将太阳光的热能有效地传递至树脂管内的水等,一面进行发电一面以高效率制造温水。以下,对其作用进行说明。

在双面玻璃构造的太阳电池模块中,太阳光的波长为380nm~2500nm,太阳光透过玻璃。本发明的太阳热光混合型模块内的烯烃系橡胶片材(B)含有碳黑。所述烯烃系橡胶的辐射率为95%以上,高效率地吸收穿透至模块内的电磁波并进行发热。所述发热体(橡胶)通过再次放射而以大致100%放射电磁波。放射波长大于所吸收的波长的电磁波。波长大于2500nm的电磁波被封入太阳电池模块的玻璃内,而自近红外线长波长化为远红外线(3μm至5μm)。而且,被玻璃面反射而被封入。由此,双面玻璃构造内部的橡胶构件、树脂管、树脂管内的水高效率地吸收电磁波,通过辐射而使包入至调配有碳黑的烯烃系橡胶片材(热吸收体)的树脂管内的水等引起良好的热移动。

在本发明中,烯烃系橡胶片材(B)也配置于树脂管的间隙。因此,利用烯烃系橡胶片材(B)内的碳黑的所述功能,而通过利用辐射的热传递机构使水分子也发热,由此实现高效率。

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