KR101122121B1 - Laminating method for manufacturing solar cell module - Google Patents

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KR101122121B1 KR1020100032690A KR20100032690A KR101122121B1 KR 101122121 B1 KR101122121 B1 KR 101122121B1 KR 1020100032690 A KR1020100032690 A KR 1020100032690A KR 20100032690 A KR20100032690 A KR 20100032690A KR 101122121 B1 KR101122121 B1 KR 101122121B1
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Abstract

본 발명은 하방을 향해서 팽창 가능한 다이어프램(diaphragm)을 구비한 상측 챔버와, 히터 패널(열판)을 구비한 하측 챔버를 구비한 라미네이트 장치의 상측 챔버와 하측 챔버를 밀폐하고 감압하여 진공(저압) 상태가 되게 한 후, 상기 다이어프램 내에 대기를 도입함으로써, 피라미네이팅체를 다이어프램과 히터 패널의 상면 사이에서 가압하고, 히터 패널에 의하여 가열하도록 된 라미네이트 장치의 가열방법에 있어, 그의 하측면을 가요적으로 폐쇄하는 다이어프램과 함께 하나의 폐쇄된 챔버를 이루는 상기 상측 챔버 내에 도입되는 대기를 가열하는 주 가열수단이 상기 상측 챔버로 대기를 도입하는 도입관에 설치하여, 상기 히터 패널과 다이어프램으로 이루어진 공간에 피라미네이트체를 배치하는 단계; 상기 히터 패널을 가열하여 피라미네이트체의 일면을 가열하는 단계; 상기 주 가열수단을 작동하여 다이어프램의 내면에 대응되는 피라미네이트체의 일면을 가열하는 단계; 및 상기 다이어프램과 주 가열수단 사이의 공간으로 공기압을 제공하여 다이어프램으로 피라미네이트체를 가압하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 라미네이트 장치의 가열방법.The present invention is a vacuum (low pressure) state by sealing and decompressing an upper chamber and a lower chamber of a laminate apparatus having an upper chamber having a diaphragm expandable downward and a lower chamber having a heater panel (hot plate). In the heating method of the laminating apparatus which pressurizes a pyramidizing body between a diaphragm and the upper surface of a heater panel by heating into the said diaphragm after making it become, and a lower side thereof is flexible, A main heating means for heating the atmosphere introduced into the upper chamber forming one closed chamber together with the closing diaphragm is installed in the inlet tube for introducing the atmosphere into the upper chamber, and the pyramid is provided in the space consisting of the heater panel and the diaphragm. Disposing a nate; Heating the heater panel to heat one surface of the pyramid body; Operating the main heating means to heat one surface of the pyramid body corresponding to the inner surface of the diaphragm; And supplying air pressure into the space between the diaphragm and the main heating means to pressurize the pyramid body with the diaphragm.

Description

라미네이트 방법{Laminating method for manufacturing solar cell module}Laminating method for manufacturing solar cell module

본 발명은 라미네이트 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 태양전지 셀 모듈 등의 얇은 패널 형상의 피라미네이트체를 제조함에 있어서, 유리의 변형이 발생되지 않고, 태양전지 셀 모듈의 흐트러짐이 발생되지 않으며, 버블 결함이 발생되지 않는 라미네이트 장치 및 방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a laminate apparatus and a method, and more specifically, in manufacturing a thin panel-like pyramid body such as a solar cell module, no deformation of glass occurs and no disturbance of the solar cell module occurs. , And a laminate apparatus and method in which bubble defects are not generated.

본 발명에 따른 라미네이트 장치는 얇은 패널 형성의 피라미네이트체에 다양하게 적용시킬 수 있으나, 이하 설명의 편의를 위하여 피라미네이트체를 태양전지 셀 모듈로 한정하여 서술한다.The laminate apparatus according to the present invention can be variously applied to a thin laminate body of a laminate, but for the convenience of the following description, the laminate is limited to a solar cell module.

최근 지구 환경 오염 및 화석 에너지 고갈 문제 등으로 인하여, 환경 친화형 대체 에너지원 개발 및 미래 에너지원의 다원화 등이 국제적인 이슈로 등장하고 있다. 이러한 배경 하에서 태양 에너지를 활용한 태양전지가 미래의 유력한 대체 에너지원으로 주목 받고 있으며, 또한 태양전지의 저가화가 진행되면서 관련 세계 시장 규모도 급속도로 증가되고 있다.Recently, due to global environmental pollution and fossil energy depletion, development of environmentally friendly alternative energy sources and diversification of future energy sources have emerged as international issues. Under these circumstances, solar cells utilizing solar energy are attracting attention as a viable alternative energy source of the future, and as the price of solar cells decreases, the global market size is rapidly increasing.

이러한 태양전지는 단결정 실리콘(silicon), 다결정 실리콘 또는 비결정 리콘으로 제조될 수 있으나, 어떠한 경우에도 실리콘 자체는 화학적 변화를 일으키기 쉽고, 물리적인 충격에도 약하기 때문에 실리콘을 투명의 비닐필름(vinyl film), 강화유리(glass) 또는 내열유리 등으로 라미네이트(laminate)한 태양전지 모듈(module)이 이용되고 있다.Such solar cells may be made of monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, or amorphous silicon, but in any case, silicon itself is susceptible to chemical changes, and is also susceptible to physical impact. Solar cell modules laminated with tempered glass or heat-resistant glass are used.

일반적으로 태양전지 모듈을 제조하기 위한 라미네이트 방법은 다음과 같으며, 구체적으로는 유리와 유리 사이 또는 유리와 백시트(back seat) 사이에 태양전지 셀(cell)을 배치하고, 태양전지 셀과 유리 사이에 접착 시트, 예를 들어, 에틸렌 비닐 아세테이트(ethylene vinyl acetate: EVA) 필름을 충진한 뒤, 진공하에서 가열하여 EVA 필름을 녹임으로써, 태양전지 셀이 직렬 또는 병렬도 패킹(packing)된다.In general, the lamination method for manufacturing a solar cell module is as follows, specifically, arrange a solar cell (cell) between the glass and glass or between the glass and the back seat, the solar cell and the glass By filling an adhesive sheet, for example, an ethylene vinyl acetate (EVA) film in between, and heating under vacuum to melt the EVA film, the solar cells are also packed in series or in parallel.

이러한 라미네이트 공정은 태양전지 모듈 제조 과정의 핵심 공정에 해당하며, 종래에는 진공 분위기에서 가열 공정 시 유리의 변형이 발생하거나, 태양전지 셀 정렬이 흐트러지거나 또는 기포가 발생하게 되는 문제점이 있었다.
Such a lamination process corresponds to a core process of a solar cell module manufacturing process, and in the related art, there is a problem in that deformation of glass occurs, solar cell alignment is disturbed, or bubbles occur during a heating process in a vacuum atmosphere.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 라미네이트 공정 시 유리의 변형이 발생하거나, 태양전지 셀 정렬이 흐트러지거나 버블 결함이 발생되는 등의 공정 불량을 줄일 수 있고, 공정 시간을 단축하여 생산성을 향상시킬 수 있는 라미네이트 장치 및 방법을 제공하는 것이다.
The present invention has been made to solve the above problems, an object of the present invention is to reduce the process defects such as deformation of the glass during the lamination process, disordered solar cell alignment, bubble defects, etc. To provide a laminate apparatus and method that can improve the productivity by shortening the process time.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 To achieve these and other advantages and in accordance with the purpose of the present invention,

하방을 향해서 팽창 가능한 다이어프램(diaphragm)을 구비한 상측 챔버와, 히터 패널(열판)을 구비한 하측 챔버를 구비한 라미네이트 장치의 상측 챔버와 하측 챔버를 밀폐하고 감압하여 진공(저압) 상태가 되게 한 후, 상기 다이어프램 내에 대기를 도입함으로써, 피라미네이팅체를 다이어프램과 히터 패널의 상면 사이에서 가압하고, 히터 패널에 의하여 가열하도록 된 라미네이트 장치의 가열방법에 있어서,The upper chamber and the lower chamber of the laminate apparatus having the upper chamber with the diaphragm expandable downward and the lower chamber with the heater panel (hot plate) are sealed and depressurized to be in a vacuum (low pressure) state. In the heating method of the laminating apparatus, after that, by introducing air into the diaphragm, the laminating body is pressed between the diaphragm and the upper surface of the heater panel and heated by the heater panel.

그의 하측면을 가요적으로 폐쇄하는 다이어프램과 함께 하나의 폐쇄된 챔버를 이루는 상기 상측 챔버 내에 도입되는 대기를 가열하는 주 가열수단이 상기 상측 챔버로 대기를 도입하는 도입관에 설치하여,A main heating means for heating the atmosphere introduced into the upper chamber forming one closed chamber together with a diaphragm that closes its lower side is installed in the inlet pipe introducing the atmosphere into the upper chamber,

상기 히터 패널과 다이어프램으로 이루어진 공간에 피라미네이트체를 배치하는 단계;Disposing a pyramid body in a space consisting of the heater panel and a diaphragm;

상기 히터 패널을 가열하여 피라미네이트체의 일면을 가열하는 단계;Heating the heater panel to heat one surface of the pyramid body;

상기 주 가열수단을 작동하여 다이어프램의 내면에 대응되는 피라미네이트체의 일면을 가열하는 단계; 및Operating the main heating means to heat one surface of the pyramid body corresponding to the inner surface of the diaphragm; And

상기 다이어프램과 주 가열수단 사이의 공간으로 공기압을 제공하여 다이어프램으로 피라미네이트체를 가압하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
And supplying air pressure to the space between the diaphragm and the main heating means to pressurize the pyramid body with the diaphragm.

본 발명에 따르면, 태양 전지 모듈 M 사이의 가열 시간의 차이를 없애고, 복수개의 태양 전지 모듈 M을 균일한 온도로 가열할 수 있음과 더불어, 라미네이팅 처리 전의 가열에 기인하는 태양 전지 모듈 M 내부의 기포의 발생을 방지하고, 고품질의 태양 전지 모듈 M을 제조할 수 있게 되는 등의 매우 뛰어난 효과가 있는 것이다.
According to the present invention, the difference in the heating time between the solar cell modules M can be eliminated, and the plurality of solar cell modules M can be heated to a uniform temperature, and the bubbles inside the solar cell module M due to the heating before laminating treatment can be obtained. It is possible to prevent the occurrence of, and to produce a high quality solar cell module M, which is very excellent effect.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 반송 컨베이어를 포함한 라미네이트 장치를 나타내는 구조도,
도 2는 도 1에서 라미네이트 장치만을 나타낸 구조도,
도 3은 도 2의 평면 구조도.
1 is a structural diagram showing a laminate device including a conveying conveyor according to an embodiment of the present invention,
2 is a structural diagram showing only the laminating device in FIG.
3 is a plan view of FIG. 2.

이하 본 발명인 라미네이트 장치의 구성을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 모호하지 않게 하기 위하여 생략한다.Looking at the configuration of the laminate device of the present invention in detail as follows. In describing the present invention, detailed descriptions of related well-known functions or configurations are omitted in order not to obscure the subject matter of the present invention.

본 발명에서 사용되는 태양전지 셀 모듈이란 용어는 유리와, 유리 사이에 배치된 태양전지 셀과, 태양전지와 유리 사이에 배치된 접착 시트(예를 들어, 에틸렌 비닐 아세테이트(ethylene vinyl acetate: EVA))를 포함하는 모듈을 나타낸다.The term solar cell module used in the present invention refers to glass, a solar cell disposed between the glass, and an adhesive sheet disposed between the solar cell and the glass (for example, ethylene vinyl acetate (EVA) Represents a module containing).

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라미네이트 장치를 나타내는 개념도이다.1 is a conceptual diagram showing a laminate device according to an embodiment of the present invention.

피라미네이트체는 상기 히터 패널과 다이어프램 사이의 공간에 배치되며, 피라미네이트체는 전술한 바와 같이 피 라미네이트체(M)이며, 유리와 백시트, 또는 유리와, 유리 사이에 배치된 태양전지 셀과, 태양전지 셀과 유리 사이에 배치된 접착 시트(예를 들어, 에틸렌 비닐 아세테이트(ethylene vinyl acetate: EVA))를 포함한다.The pyramid body is disposed in the space between the heater panel and the diaphragm, the pyramid body is the pyramid body (M) as described above, and the glass and the back sheet, or the glass and the solar cell disposed between the glass and And an adhesive sheet (eg, ethylene vinyl acetate (EVA)) disposed between the solar cell and the glass.

여기서, 각 유리는 히터 패널(35)의 상면과 다이어프램(25)의 내면에 대응된다.Here, each glass corresponds to the upper surface of the heater panel 35 and the inner surface of the diaphragm 25.

본 발명의 일 실시예에 따른 라미네이트 장치를 구성하는 다이어프램(25)은 멤브레인일 수 있으며, 상기 멤브레인으로는 실리콘 러버 시트 등을 사용할 수 있다.The diaphragm 25 constituting the laminate device according to an embodiment of the present invention may be a membrane, and a silicon rubber sheet or the like may be used as the membrane.

특히, 멤브레인을 사용한 태양광 모듈의 가교율은 70 ~ 90 %인 것이 바람직하며, 히터 패널(35)의 상면에 대응되는 멤브레인은 플렉서블 한 것이 바람직하다.In particular, the cross-linking rate of the photovoltaic module using the membrane is preferably 70 to 90%, and the membrane corresponding to the upper surface of the heater panel 35 is preferably flexible.

본 발명의 일 실시예에 따른 라미네이트 장치는 상기 히터 패널(35)에 장착되어, 히터 패널의 상부면 외부로 승강되는 복수의 승강기구(50)를 더 포함할 수 있다.The laminate apparatus according to an embodiment of the present invention may further include a plurality of lifting mechanisms 50 mounted on the heater panel 35 to lift up and down the upper surface of the heater panel.

여기서, 승강기구(50)는 상부챔버(13)의 높이를 조정하여 적절한 위치에 이격되도록 승강시키며, 피 라미네이트체(M)가 간섭을 받지 않고 이송하는 역할을 한다. Here, the elevating mechanism 50 adjusts the height of the upper chamber 13 to elevate so as to be spaced apart at an appropriate position, and serves to transport the laminated body M without interference.

이와 같은 구조를 갖는 라미네이트 장치를 사용하여 피 라미네이트체(M)을 라미네이트 하는 방법을 첨부된 도면을 통하여 구체적으로 설명한다.The method of laminating the laminated body (M) using the lamination apparatus which has such a structure is demonstrated concretely through an accompanying drawing.

도 1에 도시된 바와 같이, 히터 패널(35)와 다이어프램(25)으로 이루어진 공간에 피 라미네이트체(M)를 배치한 후, 히터 패널(35)을 통하여 피 라미네이트체(M)의 일면을 가열한다.As shown in FIG. 1, after the laminate body M is disposed in a space consisting of the heater panel 35 and the diaphragm 25, one surface of the laminate body M is heated through the heater panel 35. do.

여기서, 히터 패널(35)의 상면과 다이어프램(25)의 내면에 태양전지 셀 모듈의 유리가 각각 밀착되도록 배치하는 것이 중요하며, 히터 패널(35)을 통하여 피 라미네이트체(M)의 일면을 가열하기 전에, 승강기구(50)로 피 라미네이트체(M)로서의 태양전지 셀 모듈을 승강시킨 후 예열시킬 수도 있다.Here, it is important to arrange the glass of the solar cell module in close contact with the upper surface of the heater panel 35 and the inner surface of the diaphragm 25, and heat one surface of the laminate M through the heater panel 35. Before the above, the solar cell module as the laminate M may be elevated by the elevating mechanism 50 and then preheated.

이후, 가열 수단(11)을 작동하여 다이어프램(25)의 내면에 대응되는 피 라미네이트체(M)를 가열시킨다.Thereafter, the heating means 11 is operated to heat the laminated body M corresponding to the inner surface of the diaphragm 25.

여기서, 상기 주 가열 수단은(100)은 실리콘 러버 히터, 유도 히터, 적외선 히터등 일 수 있으며, 이 실리콘 러버 히터, 적외선 히터는 일정한 간격을 두고 배치되는 복수의 실리콘 러버 히터, 적외선 램프일 수 있다.Here, the main heating means 100 may be a silicon rubber heater, an induction heater, an infrared heater, and the like, and the silicon rubber heater and the infrared heater may be a plurality of silicon rubber heaters and infrared lamps arranged at regular intervals. .

한편, 피 라미네이트체(M)의 양면 가열과 동시에 전술한 진공 펌프를 사용하여, 히터 패널(35)와 다이어프램(25) 사이의 공간을 진공 분위기로 유지한다.On the other hand, the space between the heater panel 35 and the diaphragm 25 is maintained in a vacuum atmosphere using the above-described vacuum pump simultaneously with both-side heating of the laminate M.

이와 같이 피 라미네이트체(M)의 양면을 동시에 가열함으로써, 유리 변형을 최소화할 수 있고, 피 라미네이트체(M)의 셀 정렬의 흐트러짐을 방지할 수 있으며, 라미네이트 공정 시 발생되는 버블 결함을 최소화할 수 있다.Thus, by simultaneously heating both sides of the laminate (M), it is possible to minimize the glass deformation, to prevent the disturbance of the cell alignment of the laminate (M), and to minimize the bubble defects generated during the laminate process Can be.

특히, 더운 공기가 멤브레인 상단에 분포하여 접착 시트를 직접 가열함으로써, 히터 패널에 의한 낮은 열전도 속도를 보상해 줄 수 있으며, 피 라미네이트체(M)의 상부 및 하부 유리의 열 편차를 줄여 유리 변형 등을 최소화할 수 있다.In particular, hot air is distributed at the top of the membrane to directly heat the adhesive sheet, thereby compensating for the low thermal conduction rate by the heater panel, and reducing the thermal variation of the upper and lower glass of the laminate (M) to reduce glass deformation. Can be minimized.

한편, 피 라미네이트체(M)의 양면 가열과 동시에 다이어프램(25)과 가열 수단(11) 사이의 공간인 상측 챔버(13)로 공기압을 제공하여 다이어프램(25)으로 피 라미네이트체(M)을 가압한다.On the other hand, at the same time as heating both sides of the laminate body M, air pressure is supplied to the upper chamber 13, which is a space between the diaphragm 25 and the heating means 11, to pressurize the laminate body M with the diaphragm 25. do.

이때에는 전술한 바와 같이, 진공 펌프를 사용할 수 있으며, 상기 상측 챔버(13)은 0 mbar로 유지되는 것이 바람직하다.In this case, as described above, a vacuum pump may be used, and the upper chamber 13 is preferably maintained at 0 mbar.

한편, 본 발명의 바람직한 실시예를, 피 라미네이트체의 일례로서의 태양 전지 모듈 M을 라미네이팅 처리에 적합한 라미네이트 장치에 기초하여 설명한다. 도 1 및 도 2에 나타낸 바와 같이, 라미네이트 장치는, 라미네이트부를 내부에 구비한 라미네이트 유닛(3)을 구비하고 있다. In addition, the preferable Example of this invention is demonstrated based on the lamination apparatus suitable for laminating process on the solar cell module M as an example of a to-be-laminated body. As shown to FIG. 1 and FIG. 2, the lamination apparatus is equipped with the lamination unit 3 provided with the laminated part inside.

라미네이트 장치는, 예를 들면 3개의 태양 전지 모듈 M을 탑재하여 라미네이트 유닛(3)에 반입하고, 라미네이팅 후에 라미네이트 유닛(3)으로부터 반출하는 반송 시트(5)를 구비하고 있다. 라미네이트 유닛(3)의 우측에는, 라미네이팅 처리를 행하고자 하는 태양 전지 모듈 M을 라미네이트 유닛(3) 방향으로 반송하는 공급 컨베이어(6)가 배치되어 있다. 한편, 라미네이트 유닛(3)의 좌측에는, 태양 전지 모듈 M을 라미네이트 유닛(3) 측으로부터 반출하는 반출 컨베이어(7)가 배치되어 있다. 그리고, 공급 컨베이어(6), 반송 시트(5) 및 반출 컨베이어(7)의 순서로 전달하면서, 도 1의 좌측 방향으로, 태양 전지 모듈을 순차적으로 반송하도록 되어 있다.The lamination apparatus is equipped with the conveyance sheet 5 which mounts three solar cell modules M, for example, carries in to the lamination unit 3, and carries out from the lamination unit 3 after lamination. On the right side of the lamination unit 3, the supply conveyor 6 which conveys the solar cell module M to which laminating process is to be performed to the lamination unit 3 direction is arrange | positioned. On the other hand, the carry-out conveyor 7 which carries out solar cell module M from the lamination unit 3 side is arrange | positioned at the left side of the lamination unit 3. And the solar cell module is conveyed sequentially in the left direction of FIG. 1, conveying in order of the supply conveyor 6, the conveyance sheet 5, and the unloading conveyor 7. As shown in FIG.

도 1에 나타낸 바와 같이, 라미네이트 유닛(3)은, 상측 케이스(10)와 하측 케이스(12)를 구비하고 있다. 상측 케이스(10)의 내부에는 상측 챔버(13)가 형성되고, 하측 케이스(12)의 내부에는 하측 챔버(15)가 형성되어 있다. As shown in FIG. 1, the laminate unit 3 includes an upper case 10 and a lower case 12. An upper chamber 13 is formed inside the upper case 10, and a lower chamber 15 is formed inside the lower case 12.

상측 케이스(10)는, 피스톤을 포함하는 승강기구(50)를 매개로 따라 상하로 이동하고, 하측 케이스(12)와 평행한 자세를 유지하면서 하측 케이스(12)의 상방에서 상하로 이동할 수 있는 구성으로 되어 있다.The upper case 10 can move up and down along the elevating mechanism 50 including the piston, and can move up and down from the lower case 12 while maintaining a posture parallel to the lower case 12. It is made up.

본 발명에 따른 라미네이트 장치에서의 가열방식은, 하방을 향해서 팽창 가능한 다이어프램(25, diaphragm)을 구비한 상측 챔버(13)와, 히터 패널(35, 열판)을 구비한 하측 챔버를 구비한 라미네이트 장치의 상측 챔버(13)와 하측 챔버(15)를 밀폐하고 감압하여 진공(저압) 상태가 되게 한 후, 상기 다이어프램(25) 내에 대기를 도입함으로써, 피라미네이팅체(M)를 다이어프램(25)과 히터 패널(35)의 상면 사이에서 가압하고, 히터 패널(35)에 의하여 가열하도록 된 라미네이트 장치의 가열방법에서, 그의 하측면을 가요적으로 폐쇄하는 다이어프램(25)과 함께 하나의 폐쇄된 챔버를 이루는 상기 상측 챔버(13) 내에 도입되는 대기를 가열하는 주 가열수단(100)이 상기 상측 챔버(13)로 대기를 도입하는 도입관(23)에 설치하여, 이를 통해, 상기 히터 패널(35)과 다이어프램(25)으로 이루어진 공간에 피라미네이트체(M)를 배치하는 단계; 상기 히터 패널(35)을 가열하여 피라미네이트체(M)의 일면을 가열하는 단계; 상기 주 가열수단(100)을 통하여 다이어프램의 내면에 대응되는 피라미네이트체(M)의 일면을 가열하는 단계; 및 상기 다이어프램(25)측의 공간으로 공기압을 제공하여 다이어프램(25)으로 피라미네이트체(M)를 가압하는 단계를 포함하여 이루어진다.The heating method in the laminate apparatus according to the present invention is a laminate apparatus having an upper chamber 13 having a diaphragm 25 that is expandable downward and a lower chamber having a heater panel 35 (hot plate). After sealing the upper chamber 13 and the lower chamber 15 to reduce the pressure to a vacuum (low pressure) state, air is introduced into the diaphragm 25, whereby the pyramidizing body M is connected to the diaphragm 25. In the heating method of the laminating apparatus, which is pressed between the upper surfaces of the heater panels 35 and heated by the heater panels 35, one closed chamber is provided with a diaphragm 25 that flexibly closes the lower side thereof. The main heating means 100 for heating the atmosphere introduced into the upper chamber 13 is installed in the inlet pipe 23 for introducing the atmosphere into the upper chamber 13, and thus, the heater panel 35. And diaphragm (25) Disposing a pyramid body (M) in a space consisting of; Heating the heater panel 35 to heat one surface of the pyramid body M; Heating one surface of the pyramid body (M) corresponding to the inner surface of the diaphragm through the main heating means (100); And providing air pressure to the space on the diaphragm 25 side to pressurize the pyramid body M with the diaphragm 25.

또, 상기 도입관(23)측에 배치되는 가열수단(100)은 다수의 일정한 간격을 두고 배치되는 복수의 적외선 램프나 코일 히터, 실리콘러버 히터 또는, 유도가열도 될 수 있다.In addition, the heating means 100 disposed on the introduction pipe 23 side may be a plurality of infrared lamps, coil heaters, silicon rubber heaters, or induction heating arranged at a plurality of regular intervals.

또한, 상기 도입관(23)측에 배치되는 히터는 공기압을 제공하여 다이어프램(25)으로 피라미네이트체(M)를 가압하는 단계 동안, 가동되도록 제어된다.In addition, the heater disposed on the inlet pipe 23 side is controlled to operate during the step of providing the air pressure to press the pyramid body M with the diaphragm 25.

또, 상기 상측 챔버(13)의 상측에, 상기 도입관(23) 이외에 보조 가열수단(200)에 의해 상기 주 가열수단(100)의 가동 중지 시, 상기 주 가열수단(100)의 가동 시의 승온상태로 일정하게 유지할 수 있도록 하기 위해, 상기 상측 챔버(13) 내의 공기와 함께 설정 온도로, 시간당 유입량에 맞춰, 보조 공기 펌프(P1)에 의해 지속적으로 상기 상측 챔버(13) 내의 공기가 순환도록 순환라인(210)이 연통 가능하게 접속되는, 복수의 순환구(13a, 13b)가 형성되어, 이 순환구(13a, 13b)를 통해 순환 제어된다.In addition, when the main heating means 100 is stopped by the auxiliary heating means 200 in addition to the introduction pipe 23, the main heating means 100 is operated at the upper side of the upper chamber 13. In order to maintain the temperature at a constant temperature, the air in the upper chamber 13 is continuously circulated by the auxiliary air pump P1 at a set temperature along with the hourly inflow rate, together with the air in the upper chamber 13. A plurality of circulation ports 13a and 13b, to which the circulation line 210 is communicably connected, are formed, and are circulated and controlled through the circulation ports 13a and 13b.

도면에 나타낸 바와 같이, 상측 케이스(10)의 내부를 수평으로 구획하도록 하여 팽창 가능한 다이어프램(25)이 장착되어 있고, 이 다이어프램(25)과 상측 케이스(10)의 내벽면으로 둘러싸인 공간이 상측 챔버(13)를 구성하고 있다. 또한, 도면에 나타낸 바와 같이, 상측 케이스(10)가 하강하여 라미네이트부가 밀폐된 상태에서는, 다이어프램(25)과 하측 케이스(12)의 내벽면으로 둘러싸인 공간이 하측 챔버(15)를 구성한다. 다이어프램(25)으로서는, 예를 들면 실리콘계의 다이어프램, 부틸계의 다이어프램 등의 탄성이 있는 재료가 사용된다. 또한, 상측 케이스(10)의 상면에는 상측 챔버(13)에 연통하도록 흡배기구(26)가 형성되어 있다.As shown in the figure, an expandable diaphragm 25 is mounted so as to partition the inside of the upper case 10 horizontally, and the space surrounded by the inner wall of the diaphragm 25 and the upper case 10 includes an upper chamber. (13) is comprised. In addition, as shown in the figure, in the state where the upper case 10 descends and the laminate portion is sealed, the space surrounded by the inner wall surfaces of the diaphragm 25 and the lower case 12 constitutes the lower chamber 15. As the diaphragm 25, elastic materials, such as a silicon diaphragm and a butyl diaphragm, are used, for example. In addition, an intake and exhaust mechanism 26 is formed on the upper surface of the upper case 10 so as to communicate with the upper chamber 13.

상기 흡배기구(26)에는, 밸브(27)를 통하여 진공 펌프(28)가 접속됨과 동시에, 밸브(30)를 통하여 탱크부(31)가 접속되어 있다. 진공 펌프(28)에 의해 상측 챔버(13) 내를 진공 흡인하고, 또한, 탱크부(31)로부터 상측 챔버(13) 내에 공기를 도입할 수 있도록 구성되어 있다.The vacuum pump 28 is connected to the intake / discharge mechanism 26 via the valve 27, and the tank 31 is connected via the valve 30. It is comprised so that the inside of the upper chamber 13 may be vacuum-sucked by the vacuum pump 28, and air may be introduce | transduced into the upper chamber 13 from the tank part 31. FIG.

탱크부(31)의 측면에는, 외부의 공기를 탱크부(31) 내에 도입하기 위한 급기구(32)가 개구되어 있다. 또한, 탱크부(31)에는, 밸브(33)를 통하여 히터(34)에 접속되어 있다. 히터(34)는, 예를 들면 열풍팬 등으로 구성된다.In the side surface of the tank part 31, the air supply port 32 for introducing external air into the tank part 31 is opened. In addition, the tank 31 is connected to the heater 34 via a valve 33. The heater 34 is comprised, for example with a hot air fan.

밸브(33)를 열면, 탱크부(31) 내의 공기가 히터(34)로 순환되고, 히터(34)에서 가열된 공기가 탱크부(31) 내에 저장되도록 되어 있다.When the valve 33 is opened, the air in the tank portion 31 is circulated to the heater 34, and the air heated by the heater 34 is stored in the tank portion 31.

하측 케이스(12)의 내부에는 히터 패널(35)이 배치되어 있다. 이 히터 패널(35)은, 예를 들면 알루미늄제의 금속판의 내부에 히터(도시하지 않음)를 설치한 구성을 가진다. 또한, 하측 케이스(12)의 하면에는, 하측 챔버(15)에 연통하도록 흡배기구(37)가 형성되어 있고, 흡배기구(37)에는 밸브(38)를 매개로 진공 펌프(39)가 연통 가능하게 접속되어 있다. 진공 펌프(39)에 의해 하측 챔버(15) 내를 진공 흡인하는 동시에, 흡배기구(37)로부터 하측 챔버(15) 내에 공기를 도입할 수 있도록 구성되어 있다.The heater panel 35 is disposed inside the lower case 12. This heater panel 35 has a structure in which a heater (not shown) is provided inside an aluminum metal plate, for example. In addition, an inlet and outlet mechanism 37 is formed on the lower surface of the lower case 12 so as to communicate with the lower chamber 15, and a vacuum pump 39 can communicate with the inlet and outlet mechanism 37 via a valve 38. Is connected. The vacuum pump 39 is configured to vacuum the inside of the lower chamber 15 and to introduce air into the lower chamber 15 from the intake and exhaust mechanism 37.

도면에 나타낸 바와 같이, 상측 챔버(10)를 하강시켜서 하측 케이스(12)의 상면에 밀착시키고, 라미네이트부를 밀폐한 상태에서, 상측 챔버(10)의 내압이 하측 챔버(15)의 내압보다 커지도록 내압 차를 생기게 하면, 다이어프램(25)은 팽출하고, 피 라미네이트체 M을 히터 패널(35) 측으로 가압하여 압력을 받도록 구성되어 있다.As shown in the figure, the upper chamber 10 is lowered to be in close contact with the upper surface of the lower case 12, and in a state where the laminate part is sealed, the internal pressure of the upper chamber 10 is greater than the internal pressure of the lower chamber 15. When the internal pressure difference is generated, the diaphragm 25 is expanded, and the laminated body M is pressurized to the heater panel 35 side, and is comprised so that a pressure may be received.

도면에 나타낸 바와 같이, 히터 패널(35)의 상면에는, 반송 시트(5)를 통하여 태양 전지 모듈 M에 상하 이동시키는 승강 기구(50)의 지지부(51)가 상하 이동 가능하게 설치되어 있다. 승강 기구(50)는 상부챔버(13)를 상하 이동시키도록 되어 있다.As shown in the figure, the support part 51 of the lifting mechanism 50 which moves up and down to the solar cell module M via the conveyance sheet 5 is provided in the upper surface of the heater panel 35 so that it can move up and down. The lifting mechanism 50 is configured to move the upper chamber 13 up and down.

라미네이팅 처리가 종료된 태양 전지 모듈 M은, 반송 시트(5)와 반출 컨베이어(7)의 가동에 의해, 도 1에서 라미네이트부의 좌측방에 배치된 반출 컨베이어(7) 상으로 반출된다. 그리고, 태양 전지 모듈 M은, 도시하지 않은 로봇 등의 수단에 의해 반출 컨베이어(7) 상으로부터 옮겨져서 다음의 공정으로 반송된다. 그리고, 이와 같이 라미네이팅 처리가 종료된 태양 전지 모듈 M을 반출 컨베이어(7) 상에 반출하는 동시에, 다음 라미네이팅을 행하는 태양 전지 모듈 M을 라미네이트부에 반입해도 된다.The solar cell module M after laminating process is carried out on the carrying-out conveyor 7 arrange | positioned at the left side of the laminated part in FIG. 1 by operation of the conveying sheet 5 and the carrying-out conveyor 7. And the solar cell module M is moved from the carrying-out conveyor 7 by means, such as a robot which is not shown in figure, and is conveyed to the next process. And the solar cell module M which lamination process is completed in this way may be carried out on the carrying-out conveyor 7, and the solar cell module M which carries out lamination may be carried in to a lamination part.

여기에서, 상기 부 가열수단(200)에 의해 상기 상측 챔버(13) 내의 공기가 지속적으로 설정 온도를 유지시켜 줌으로써, 상기 하부 챔버(15) 내의 히터(35)와 상부챔버(13) 내의 공기 온도 편차를 줄여 셀 파손 등의 불량을 최소로 신뢰성 있는 제품을 만들 수 있게 된다.Herein, the air in the upper chamber 13 is continuously maintained by the sub-heating means 200 so that the air temperature in the heater 35 and the upper chamber 13 in the lower chamber 15 is maintained. By reducing the deviation, it is possible to make a reliable product with minimum defects such as cell breakage.

이상의 실시예에 의하면, 상기 주 가열수단(100)을 통해 상기 도입관(23)측에서 가열된 공기를 상측 챔버(13)에 도입하므로, 태양 전지 모듈 M을 가압할 때, 태양 전지 모듈 M이 냉각되지 않게 된다. 그러므로, 태양 전지 모듈 M의 내부에 온도차가 발생하지 않고, 안정된 품질의 제품을 얻을 수 있게 된다. 또한, 태양 전지 모듈 M의 냉각을 방지함으로써, 충전재인 EVA 수지 등의 반응 온도까지 신속하게 온도를 상승시킬 수 있다. 그러므로, 라미네이팅 처리 시간을 단축할 수 있고, 제조 효율이 향상된다. 또한, 상측 챔버(13) 내에 도입되는 공기의 온도를, 계절에 관계없이 일정하게 할 수 있으므로, 동계와 하계 등에도 라미네이팅의 조건이 일정하게 되고, 제품의 품질이 안정된다.According to the above embodiment, since the air heated in the introduction pipe 23 side through the main heating means 100 is introduced into the upper chamber 13, when the solar cell module M is pressurized, It will not cool. Therefore, a temperature difference does not generate | occur | produce inside the solar cell module M, and the product of stable quality can be obtained. In addition, by preventing the cooling of the solar cell module M, the temperature can be quickly increased to a reaction temperature such as an EVA resin as a filler. Therefore, laminating processing time can be shortened and manufacturing efficiency improves. In addition, since the temperature of the air introduced into the upper chamber 13 can be made constant regardless of the season, laminating conditions are constant in winter and summer, and the product quality is stabilized.

이에 더하여, 라미네이트부에 태양 전지 모듈 M을 반입할 때, 반송 시트(5) 상에 탑재되어 있는 태양 전지모듈 M을 상방으로 들어올려서 히터 패널(35)로부터 이격시키고 있으므로, 태양 전지 모듈 M의 반입이 완료될 때까지, 태양 전지 모듈 M이 라미네이트부의 히터 패널(35)에서 가열되는 것을 방지할 수 있다. 예를 들면, 복수매의 태양 전지 모듈 M을 라미네이트부에서 처리하는 경우, 먼저 라미네이트부에 반입되는 태양 전지모듈 M과 나중에 라미네이트부에 반입되는 태양 전지 모듈 M 사이의 가열 시간의 차이를 없애고, 복수개의 태양 전지 모듈 M을 균일한 온도로 가열할 수 있다. 또한, 라미네이팅 처리 전의 가열에 기인하는 태양 전지 모듈 M 내부의 기포의 발생을 방지하고, 고품질의 태양 전지 모듈 M을 제조할 수 있게 되는 등의 매우 뛰어난 효과가 있는 것이다.In addition, when the solar cell module M is carried in the laminate part, since the solar cell module M mounted on the conveyance sheet 5 is lifted upward and spaced apart from the heater panel 35, the solar cell module M is carried in. Until this is completed, the solar cell module M can be prevented from being heated in the heater panel 35 of the laminate portion. For example, when the plurality of solar cell modules M are treated in the laminate portion, the difference in heating time between the solar cell module M carried in the laminate portion first and the solar cell module M carried in the laminate portion later is eliminated. Solar cell modules M can be heated to a uniform temperature. In addition, it is possible to prevent generation of air bubbles inside the solar cell module M due to heating before the laminating treatment, and to produce a high quality solar cell module M.

위에서 설명된 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대한 통상의 지식을 가지는 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.Preferred embodiments of the present invention described above are disclosed for purposes of illustration, and those skilled in the art having various ordinary knowledge of the present invention may make various modifications, changes, and additions within the spirit and scope of the present invention. And additions should be considered to be within the scope of the following claims.

한편, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해서 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함을 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.Meanwhile, in the detailed description of the present invention, specific embodiments have been described, but it will be apparent to those skilled in the art that various modifications are possible without departing from the scope of the present invention.

이상에서 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 설명함에 있어 특정형상 및 방향을 위주로 설명하였으나, 본 발명은 당업자에 의하여 다양한 변형 및 변경이 가능하고, 이러한 변형 및 변경은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
In the above description with reference to the accompanying drawings, the present invention has been described with reference to specific shapes and directions, but the present invention may be variously modified and changed by those skilled in the art, and such modifications and changes are included in the scope of the present invention. Should be interpreted as

3 : 라미네이트 유닛 13 : 상측 챔버
15 : 하측 챔버 25 : 다이어프램
35: 히터 패널 M : 피 라미네이팅체
100 : 주 가열수단 200 : 보조 가열수단
3: laminate unit 13: upper chamber
15: lower chamber 25: diaphragm
35: heater panel M: py laminated body
100: main heating means 200: auxiliary heating means

Claims (4)

하방을 향해서 팽창 가능한 다이어프램(diaphragm)을 구비한 상측 챔버와, 히터 패널(열판)을 구비한 하측 챔버를 구비한 라미네이트 장치의 상측 챔버와 하측 챔버를 밀폐하고 감압하여 진공(저압) 상태가 되게 한 후, 상기 다이어프램 내에 대기를 도입함으로써, 피라미네이팅체를 다이어프램과 히터 패널의 상면 사이에서 가압하고, 히터 패널에 의하여 가열하도록 된 라미네이트 장치의 가열방법에 있어서,
상기 상측 챔버의 하측면을 가요적으로 폐쇄하는 다이어프램과 함께 하나의 폐쇄된 챔버를 이루는 상기 상측 챔버 내에 도입되는 대기를 가열하는 주 가열수단이 상기 상측 챔버로 대기를 도입하는 도입관에 설치하여,
상기 히터 패널과 다이어프램으로 이루어진 공간에 피라미네이트체를 배치하는 단계;
상기 히터 패널을 가열하여 피라미네이트체의 일면을 가열하는 단계;
상기 주 가열수단을 작동하여 다이어프램의 내면에 대응되는 피라미네이트체의 일면을 가열하는 단계; 및
상기 다이어프램과 주 가열수단 사이의 공간으로 공기압을 제공하여 다이어프램으로 피라미네이트체를 가압하는 단계를 포함하여 이루어지며,
상기 상측 챔버의 상측에, 상기 도입관 이외에 보조 가열수단에 의해 상기 주 가열수단의 가동 중지 시, 주 가열수단의 가동 시의 승온상태로 일정하게 유지할 수 있도록 하기 위해, 상기 상측 챔버 내의 공기와 함께 설정 온도로, 시간당 유입량에 맞춰, 보조 공기 펌프에 의해 지속적으로 상기 상측 챔버 내의 공기가 순환도록 순환라인이 연통 가능하게 접속되는, 복수의 순환구가 형성되어, 이 순환구를 통해 순환 제어되도록 된 것을 특징으로 하는 라미네이트 장치의 가열방법.
The upper chamber and the lower chamber of the laminate apparatus having the upper chamber with the diaphragm expandable downward and the lower chamber with the heater panel (hot plate) are sealed and depressurized to be in a vacuum (low pressure) state. In the heating method of the laminating apparatus, after that, by introducing air into the diaphragm, the laminating body is pressed between the diaphragm and the upper surface of the heater panel and heated by the heater panel.
The main heating means for heating the atmosphere introduced into the upper chamber constituting one closed chamber together with the diaphragm to close the lower side of the upper chamber is installed in the introduction tube for introducing the atmosphere into the upper chamber,
Disposing a pyramid body in a space consisting of the heater panel and a diaphragm;
Heating the heater panel to heat one surface of the pyramid body;
Operating the main heating means to heat one surface of the pyramid body corresponding to the inner surface of the diaphragm; And
Pressurizing the pyramid body with a diaphragm by providing air pressure into the space between the diaphragm and the main heating means,
In addition to the air in the upper chamber above the upper chamber, in order to be able to maintain a constant temperature rising state when the main heating means when the main heating means is stopped by auxiliary heating means other than the introduction tube. At a set temperature, a plurality of circulation ports are formed so that a circulation line is communicatively connected so that air in the upper chamber is continually circulated by the auxiliary air pump in accordance with the inflow rate per hour, thereby allowing the circulation control through the circulation holes. A heating method for a laminate device, characterized in that.
제 1 항에 있어서,
상기 도입관에 배치되는 주 가열수단은 다수의 일정한 간격을 두고 배치되는 복수의 적외선 램프 또는 코일 히터, 실리콘러버 히터, 유도가열 히터로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 라미네이트 장치의 가열방법.
The method of claim 1,
The main heating means disposed in the introduction tube is a heating method of the laminate device, characterized in that selected from a plurality of infrared lamps or coil heaters, silicon rubber heater, induction heating heater arranged at a plurality of regular intervals.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 도입관에 배치되는 주 가열수단은 공기압을 제공하여 다이어프램으로 피라미네이트체를 가압하는 단계 동안, 가동되도록 제어되는 것을 특징으로 하는 라미네이트 장치의 가열방법.
The method according to claim 1 or 2,
And a main heating means arranged in said introduction tube is controlled to operate during the step of providing air pressure to pressurize the pyramid body with a diaphragm.
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