KR101300285B1 - 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법 - Google Patents

레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법 Download PDF

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KR101300285B1
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박기영
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Abstract

본 발명은 태양열 집열판 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 (1) 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 준비하는 단계; (2) 상기 유체 유동용 파이프가 고정되도록 상기 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 구비한 파이프 고정 지그를 준비하는 단계; (3) 상기 홈에 상기 유체 유동용 파이프를 위치시키고, 상기 유체 유동용 파이프 상부에 상기 태양열 집열용 패널을 위치시키는 단계; 및 (4) 상기 태양열 집열용 패널 중 상기 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 용접하는 단계를 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다.
본 발명에서 제안하고 있는 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에 따르면, 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 이용하고, 태양열 집열용 패널 중 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 점 또는 연속 심 용접하는 레이저 용접 방법을 이용함으로써, 용접 헤드 기구부가 간소화되고 단순화되며 롤러 가이드 없이도 용이하게 용접할 수 있어 생산성이 향상될 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 파이프 고정 지그에, 유체 유동용 파이프가 고정되도록 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 형성함으로써, 용접을 용이하게 하고 파이프가 휘어지지 않고 용접될 수 있으며, 레이저 용접선을 용이하게 결정할 수 있다.
뿐만 아니라, 본 발명에 따르면, 태양열 집열용 패널의 재질은 알루미늄으로, 유체 유동용 파이프의 재질은 구리로 구성하되, 이종 재료 접합에 적합한 레이저 용접을 이용함으로써, 구리로만 구성하는 종래의 집열판에 비하여 제조 단가가 매우 저렴하면서도 용접 품질을 높여 불량률이 현저히 낮아질 수 있다.

Description

레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법{METHOD OF MANUFACTURING A SOLAR COLLECTOR PANEL USING LASER WELDING}
본 발명은 태양열 집열판 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에 관한 것이다.
태양에서 방출되는 빛의 복사에너지는 유용한 에너지원으로 활용할 수 있는데, 태양열 집열 장치 및 태양열 축열 장치를 통해 태양으로부터 나오는 에너지를 실질적으로 이용할 수 있는 에너지로 변화시킬 수 있다. 구체적으로, 태양열 에너지가 태양열 집열 장치를 뜨겁게 달구면, 태양열 집열 장치는 태양 복사 에너지를 흡수하고, 태양열 집열 장치에 축적된 열에너지는 열매체를 통해 전도 및 대류로 전달되며, 태양열 축열 장치에 저장되어 필요할 때에 사용처에서 사용할 수 있도록 하는 것이다.
태양열 집열 장치는 태양열 복사에너지를 축적하고 전달하는 장치로서, 복사에너지를 잘 흡수하고 대류 및 전도될 수 있는 재질로 구성된다. 태양열 집열 장치는 태양 에너지를 열로 변환하고, 이 열은 집열 장치를 통하여 흐르는 열 운반 매체로 전도, 대류 된다. 일반적으로 태양열 집열 장치는 태양열 집열판(Solar panel)이 사용되며, 태양열 집열판은 태양 복사 에너지를 직접 포획하고 확산하며 태양 복사 에너지를 열에너지로 변화하도록 설계된다.
태양열 집열판은, 일반적으로 구리 등의 금속으로 이루어진 패널에 구리 파이프(Copper pipe)를 용접하여 제조할 수 있다. 종래에는 땜납으로 용접하여 접합하였는데, 이와 같은 방식의 제조 방법은 접합 공정이 복잡하고, 납(Pb) 성분이 열전달을 방해하는 역할을 하는 등의 문제가 있었다. 따라서 초음파 용접 방식을 도입하여 종래의 문제점을 해결하였다(특허 출원 번호 제10-2001-0000454 호 참조). 초음파 용접 방식은, 초음파에 의한 진동 및 가압에 의해 행해지는 것으로서, 국내에는 초음파 용접기에 대한 상용화 제작이 이뤄지지 않아 거의 전량 수입하여 사용하고 있는 실정이다. 따라서 원가가 높아지는 문제가 있고, 용접 작업 시 발생하는 소음이 상당하여 작업장의 소음 공해를 유발하는 문제 및 이종 재료의 용접에서는 용접 품질이 저하되는 문제가 있었다.
한편, 레이저 용접은, 집중된 고출력 단색 광(단일 파장)을 열원으로 사용하여 용접하는 방법으로서, 용접 장치를 국산화할 수 있어 가격 경쟁력이 생길 뿐만 아니라, 동종 및 이종 접합 소재 선택성에 있어 매우 유연한 대처가 가능하고, 불량률이 현저히 낮아지는 장점이 있다. 둥근 파이프와 편편한 패널의 접합에 레이저를 사용하는 경우, 양방향 듀얼 레이저 용접 헤드를 포함하는 레이저 용접기를 이용하여 파이프의 양측에 레이저를 조사하는 방식에 따르는 것이 일반적이다. 그러나 이와 같은 방법에 따르면, 복잡한 양방향 헤드 구조를 구비하여야 하고 용접을 위한 롤러 가이드가 필요하므로, 제조 방법이 복잡하며 생산성이 떨어지는 문제가 있다.
본 발명은 기존에 제안된 방법들의 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 이용하고, 태양열 집열용 패널 중 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 점(spot) 또는 연속 심(seam) 용접하는 레이저 용접 방법을 이용함으로써, 용접 헤드 기구부가 간소화되고 단순화되며 롤러 가이드 없이도 용이하게 용접할 수 있어 생산성이 향상되는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
또한, 본 발명은, 파이프 고정 지그에, 유체 유동용 파이프가 고정되도록 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 형성함으로써, 용접을 용이하게 하고 파이프가 휘어지지 않고 용접될 수 있으며, 레이저 용접선을 용이하게 결정할 수 있는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법을 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
뿐만 아니라, 본 발명은, 태양열 집열용 패널의 재질은 알루미늄으로, 유체 유동용 파이프의 재질은 구리로 구성하되, 이종 재료 접합에 적합한 레이저 용접을 이용함으로써, 구리로만 구성하는 종래의 집열판에 비하여 제조 단가가 매우 저렴하면서도 용접 품질을 높여 불량률이 현저히 낮아지는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법을 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법은,
(1) 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 준비하는 단계;
(2) 상기 유체 유동용 파이프가 고정되도록 상기 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 구비한 파이프 고정 지그를 준비하는 단계;
(3) 상기 홈에 상기 유체 유동용 파이프를 위치시키고, 상기 유체 유동용 파이프 상부에 상기 태양열 집열용 패널을 위치시키는 단계; 및
(4) 상기 태양열 집열용 패널 중 상기 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 용접하는 단계를 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 태양열 집열용 패널 및 상기 유체 유동용 파이프는,
서로 다른 재질로 구성될 수 있다.
더욱 바람직하게는,
상기 태양열 집열용 패널의 재질은 알루미늄이고,
상기 유체 유동용 파이프의 재질은 구리일 수 있다.
바람직하게는, 단계 (2)의 홈은,
상기 파이프 고정 지그의 일 측면을 상기 유체 유동용 파이프의 곡면과 동일한 형태로 절삭하여 형성된 것일 수 있다.
바람직하게는, 상기 단계 (4)에서는,
하나의 헤드를 가지는 레이저 용접기를 이용할 수 있다.
바람직하게는, 상기 단계 (4)에서 상기 레이저는,
상기 태양열 집열용 패널과 상기 유체 유동용 파이프가 접촉하는 접촉 지점과, 상기 접촉 지점으로부터 좌우방향으로 각각 미리 정해진 거리만큼 떨어진 두 지점을 포함하는 복수의 지점에 조사할 수 있다.
바람직하게는, 상기 단계 (4)의 용접은,
점 또는 연속 심 용접일 수 있다.
본 발명에서 제안하고 있는 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에 따르면, 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 이용하고, 태양열 집열용 패널 중 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 점 또는 연속 심 용접하는 레이저 용접 방법을 이용함으로써, 용접 헤드 기구부가 간소화되고 단순화되며 롤러 가이드 없이도 용이하게 용접할 수 있어 생산성이 향상될 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 파이프 고정 지그에, 유체 유동용 파이프가 고정되도록 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 형성함으로써, 용접을 용이하게 하고 파이프가 휘어지지 않고 용접될 수 있으며, 레이저 용접선을 용이하게 결정할 수 있다.
뿐만 아니라, 본 발명에 따르면, 태양열 집열용 패널의 재질은 알루미늄으로, 유체 유동용 파이프의 재질은 구리로 구성하되, 이종 재료 접합에 적합한 레이저 용접을 이용함으로써, 구리로만 구성하는 종래의 집열판에 비하여 제조 단가가 매우 저렴하면서도 용접 품질을 높여 불량률이 현저히 낮아질 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법의 흐름을 도식화한 도면.
도 2는 초음파 용접과 레이저 용접의 용접부 확대 모습을 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에서 태양열 집열용 패널, 유체 유동용 파이프, 파이프 고정 지그 및 레이저가 조사되는 방향을 도시한 도면.
도 4는 종래의 태양열 집열판 제조에 있어서 양방향으로 용접하는 예를 도시한 도면.
도 5는 종래의 양방향 헤드를 구비한 레이저 용접기를 도시한 도.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에서 복수의 지점에 레이저가 조사되는 실시예를 도시한 도면.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 유사한 기능 및 작용을 하는 부분에 대해서는 도면 전체에 걸쳐 동일 또는 유사한 부호를 사용한다.
덧붙여, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 ‘연결’되어 있다고 할 때, 이는 ‘직접적으로 연결’되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 ‘간접적으로 연결’되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 구성요소를 ‘포함’한다는 것은, 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법의 흐름을 도식화한 도면이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 윈-사이드 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법은, 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 준비하는 단계(S100), 유체 유동용 파이프가 고정되도록 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 구비한 파이프 고정 지그를 준비하는 단계(S200), 파이프 고정 지그의 홈에 유체 유동용 파이프를 위치시키고, 유체 유동용 파이프 상부에 태양열 집열용 패널을 위치시키는 단계(S300) 및 태양열 집열용 패널 중 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 점 용접하는 단계(S400)를 포함하여 구현될 수 있다.
단계 S100은, 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 준비하는 단계이다. 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프의 제조는 공지의 다양한 방법에 따를 수 있는데, 알루미늄, 구리, STS 등의 전도율이 높은 금속으로 이루어질 수 있다. 실시예에 따라서는 태양열 집열용 패널과 유체 유동용 파이프는 서로 재질이 다른 금속으로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 태양열 집열용 패널은 알루미늄으로 구성하고, 유체 유동용 파이프는 구리로 구성할 수 있다. 즉, 종래에는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 모두 구리로 구성하여 접합이 보다 용이하였으나, 구리는 매우 고가인 원재료로서 거의 대부분을 수입에 의존하므로 가격 경쟁력이 떨어지는 문제가 있었다. 따라서 본 발명에서는, 많은 양의 원재료가 필요하고 유체가 직접 유동하는 구성이 아닌 태양열 집열용 패널을 구리 대신 가격이 저렴한 알루미늄으로 대체함으로써, 가격 경쟁력을 높이되, 이종 재질의 금속을 접합 시 발생되는 용접 품질의 저하를 방지하기 위하여, 레이저 용접을 접목하고, 레이저 용접 방법에 있어서 독자적인 방식을 개발하였다. 그러나 이와 같은 재질의 조합은 일실시예에 불과한 것으로 반드시 이에 한정하는 것은 아니고 다양한 재질이 응용되어 이용될 수 있다.
한편, 본 발명에서 제안하고 있는 레이저 용접 기술을 적용하는 경우에는 레이저 용접은 초음파 용접에 비하여 용접선이 거의 보이지 않는다는 장점이 있다. 도 2는 초음파 용접과 레이저 용접의 용접부 확대 모습을 도시한 도면이다. 상측 도면은 초음파 용접을 수행한 것으로서, 초음파 용접선이 그대로 노출되게 된다. 반면, 하측 도면은 레이저 용접을 수행한 것으로서, 용점 지점에 약간의 흠이 생길 뿐 용점선이 거의 보이지 않는다. 또한, 이종 재료 간의 용접에 있어서도 열 변형이 무시할 정도로 적어서 소재의 변형을 방지하고, 고품질의 용접이 가능해지며, 불량률이 매우 낮아질 수 있다. 또한, 이하에서 단계 S100 이후 각 단계에 대하여 상세하게 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에서 태양열 집열용 패널, 유체 유동용 파이프, 파이프 고정 지그 및 레이저가 조사되는 방향을 도시한 도면이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에서는, 유체 유동용 파이프(200)가 고정되도록 유체 유동용 파이프(200)가 접촉하는 부분에 홈을 구비한 파이프 고정 지그(300)를 준비하고(S200), 파이프 고정 지그(300)의 홈에 유체 유동용 파이프(200)를, 유체 유동용 파이프 상부에 태양열 집열용 패널을 위치시키며(S300), 태양열 집열용 패널(100) 중 유체 유동용 파이프(200)와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 용접함으로써(S400), 태양열 집열판을 제조할 수 있다.
단계 S200은 유체 유동용 파이프(200)를 고정할 파이프 고정 지그(300)를 준비하는 단계로서, 파이프 고정 지그(300)는 유체 유동용 파이프(200)와 접촉하는 부분에 홈을 구비할 수 있다. 홈은, 도 3에 도시된 바와 같이, 파이프 고정 지그(300)의 일 측면을 유체 유동용 파이프(200)의 곡면과 동일한 형태로 절삭하여 형성된 것일 수 있다. 홈을 구비한 파이프 고정 지그(300)는, 태양열 집열용 패널(100)과 유체 유동용 파이프(200)를 용접할 때, 둥근 유체 유동용 파이프(200)를 고정시키는 역할과 함께, 미리 가공된 홈을 이용해 NC로 미리 레이저 용접선을 세팅하는 역할을 할 수 있다.
단계 S300은, 파이프 고정 지그(300)에 형성된 홈에 유체 유동용 파이프(200)를 위치시키고 유체 유동용 파이프(200) 상부에 태양열 집열용 패널(100)을 위치시키는 단계이다. 즉, 파이프 고정 지그(300)에 유체 유동용 파이프(200)를 끼워 고정하고, 그 위에 접합할 태양열 집열용 패널(100)을 얹을 수 있다.
단계 S400은, 태양열 집열용 패널(100) 중 상기 유체 유동용 파이프(200)와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 용접하는 단계이다. 도 4는 종래의 태양열 집열판 제조에 있어서 양방향으로 용접하는 예를 도시한 도면이고, 도 5는 종래의 양방향 헤드를 구비한 레이저 용접기를 도시한 도면이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 종래에 레이저를 이용하여 편편한 패널에 둥근 파이프를 용접하는 방법으로는 파이프가 위치하는 방향에서 파이프를 중앙에 두고 양방향으로 레이저를 조사하는 방법이 있었다. 이 경우, 레이저 용접기는, 도 5에 도시된 바와 같이, 양방향 헤드를 구비하여야 하고, 궤적 추적 센서가 필요하며, 용접을 위한 롤러 가이드도 구비되어 한다.
반면, 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법은, 도 3에 도시된 바와 같이, 태양열 집열용 패널(100) 중 유체 유동용 파이프(200)와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하는 레이저 용접 방법을 채택하고 있다. 본 발명에서 제안하고 있는 레이저 용접 방법은, 종래의 파이프가 위치하는 면에 양방향으로 레이저를 조사하는 것이 아니라, 그 반대편, 즉, 태양열 집열용 패널(100)의 상측 면에 레이저를 조사할 수 있다. 레이저 용접은 열과 압력을 이용하는 것으로서 전도율이 높은 금속을 이용하는 태양열 집열판의 경우에는 접촉 부위에 직접 레이저를 조사하지 않고 그 상측 면에 열과 압력을 가하는 것으로도 하측면의 접촉 부위에까지 열 및 압력이 전달되어 용접의 효과를 볼 수 있다. 또한, 본 발명에서 레이저 용접은, 실시예에 따라서 점 용접을 이용하여 용접 부위를 최소화하고 용접 효율을 높이며, 열 변형이나 기능상의 변형을 최소화할 수도 있고, 연속적으로 용접하는 심 용접을 이용하여 용접 강도를 높일 수도 있는 등 재질 및 두께 등을 고려하여 적합한 용접법이 이용될 수 있다. 레이저가 조사되는 태양열 집열용 패널(100)의 상측 면에서 레이저가 조사되는 지점은, 도 3에서와 같이, 태양열 집열용 패널(100)과 유체 유동용 파이프(200)가 닿는 지점의 상측 면일 수 있다. 본 발명에 따르면, 하나의 헤드를 가지는 레이저 용접기를 이용하여 고품질의 용접을 수행할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법에서 복수의 지점에 레이저가 조사되는 실시예를 도시한 도면이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 단계 S400에서 레이저는, 태양열 집열용 패널(100)과 유체 유동용 파이프(200)가 접촉하는 접촉 지점과, 접촉 지점으로부터 좌우방향으로 각각 미리 정해진 거리만큼 떨어진 두 지점에 조사하는 등 복수의 지점에서 태양열 집열용 패널(100)과 유체 유동용 파이프(200)가 용접되도록 구현할 수 있다. 즉, 하나의 용접 부위(단위)에 다방향으로 레이저를 조사하여 용접 지점을 복수로 할 수 있는데, 이와 같이 복수 지점에의 용접 방법을 채택함으로써, 더욱 견고한 용접 품질을 얻을 수 있다. 다만, 도 6에 도시된 용접 지점은 일실시예로서 이에 한정하는 것은 아니고, 도 3에 도시된 바와 같이 1개의 지점(1방향)에만 용접될 수도 있으며, 재질, 두께 및 용도에 맞게 응용하여 용접이 가능하다.
이상 설명한 본 발명은 본 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 다양한 변형이나 응용이 가능하며, 본 발명에 따른 기술적 사상의 범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.
100: 태양열 집열용 패널 200: 유체 유동용 파이프
300: 파이프 고정 지그
S100: 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 준비하는 단계
S200: 유체 유동용 파이프가 고정되도록 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 구비한 파이프 고정 지그를 준비하는 단계
S300: 파이프 고정 지그의 홈에 유체 유동용 파이프를 위치시키고, 유체 유동용 파이프 상부에 태양열 집열용 패널을 위치시키는 단계
S400: 태양열 집열용 패널 중 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 용접하는 단계

Claims (7)

  1. 태양열 집열판 제조 방법으로서,
    (1) 금속으로 이루어지는 태양열 집열용 패널 및 유체 유동용 파이프를 준비하는 단계;
    (2) 상기 유체 유동용 파이프가 고정되도록 상기 유체 유동용 파이프가 접촉하는 부분에 홈을 구비한 파이프 고정 지그를 준비하는 단계;
    (3) 상기 홈에 상기 유체 유동용 파이프를 위치시키고, 상기 유체 유동용 파이프 상부에 상기 태양열 집열용 패널을 위치시키는 단계; 및
    (4) 상기 태양열 집열용 패널 중 상기 유체 유동용 파이프와 접촉하는 부분의 반대편에서 레이저를 조사하여 용접하는 단계를 포함하되,
    상기 태양열 집열용 패널의 재질은, 알루미늄이고,
    상기 유체 유동용 파이프의 재질은, 구리이며,
    상기 단계 (4)에서 상기 레이저는,
    상기 태양열 집열용 패널과 상기 유체 유동용 파이프가 접촉하는 접촉 지점과, 상기 접촉 지점으로부터 좌우방향으로 각각 미리 정해진 거리만큼 떨어진 두 지점을 포함하는 복수의 지점에 조사하는 것을 특징으로 하는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서, 단계 (2)의 홈은,
    상기 파이프 고정 지그의 일 측면을 상기 유체 유동용 파이프의 곡면과 동일한 형태로 절삭하여 형성되는 것을 특징으로 하는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 단계 (4)에서는,
    하나의 헤드를 가지는 레이저 용접기를 이용하는 것을 특징으로 하는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법.
  6. 삭제
  7. 제1항에 있어서, 상기 단계 (4)의 용접은,
    점 또는 연속 심 용접인 것을 특징으로 하는, 레이저 용접을 이용한 태양열 집열판 제조 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP0979981A1 (en) * 1998-08-11 2000-02-16 Albertus Kooij Solar collector and method for manufacture thereof
US20080190414A1 (en) * 2005-01-07 2008-08-14 Andreas Link Absorber for a Thermal Solar Collector and Method for the Production of Said Absorber
KR20120073970A (ko) * 2010-12-27 2012-07-05 재단법인 포항산업과학연구원 태양열 집열기의 집열판 및 그 제조 장치

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