KR101700379B1 - Bipv용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법에 관한 것으로, 본 발명은 판 형상의 태양전지; 상기 태양전지의 태양광이 입사하는 전면부에 위치하여 태양전지를 보호하는 커버유리; 상기 태양전지와 커버유리 사이에 위치하여, 빛을 투과시키면서 컬러를 반사시키는 빛투과컬러부재; 상기 빛투과컬러부재와 태양전지 사이에 구비되는 투명접착층;을 포함한다. 본 발명에 따르면, 건축물에서 태양광 발전 면적을 넓게 확보할 뿐만 아니라 건축물의 외관 컬러를 다양하게 변화시킬 수 있고, 또한 대량 생산이 가능하다.

Description

BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법{BLIDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC TYPE COLOR PHOTOVOLTAIC MODULE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME}
본 발명은 BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법에 관한 것이다.
일반적으로, 태양광 발전시스템(일명, 태양광 발전소라고도 함)는 지지프레임에 패널 형상으로 형성된 다수 개의 태양전지모듈들이 직렬 또는 병렬로 연결된 태양전지모듈의 집합체이며, 태양전지모듈에서 태양의 빛에너지를 전기에너지로 바꾼다.
에너지 절약과 함께 온실가스에 의한 지구온난화에 대응하고자 세계 각국에서 온실가스를 감소시키기 위하여 노력하고 있다. 그에 대한 대책으로 신재생에너지가 각광받고 있으며 신재생에너지의 대표적인 것이 태양광발전이다.
우리나라의 경우 “저탄소 녹색성장 기본법”을 제정하였고 후속법률로 “녹색건축물 지원법”과 “건축물 효율등급인증제도” “신재생에너지 건물 인증제도” 등의 정책을 시행하고 있다. 특히, "신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급에 관한 촉진법”에 의해 공공기관이 신·증축하는 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물에는 건축물의 예상에너지 사용량의 11% 이상의 신재생에너지 시설의 설치를 의무적으로 하여야 하고 점차 민간으로 확대 시행되고 있다.
태양광발전시스템을 건축물에 설치할 경우 건축물의 옥상 주로 설치하게 되나, 건축물이 고층일 경우 옥상의 면적만으로는 설치 의무량을 달성하기가 어려워서 건축물의 외측벽이나 건출물의 창에 태양전지모듈을 설치하는 기술이 개발 및 설치되고 있고, 이와 같이, 태양광발전시스템의 태양전지모듈을 건축물의 외벽면이나 창에 설치하는 기술을 BIPV (Building Integrated Photovoltaic : 건축외장재일체형태양전지)라고 한다.
대한민국 등록특허 제10-0858475호(2008. 09. 08. 등록일)(이하, 선행기술이라 함)에는 이중 접합 유리 사이에서 디자인처리된 포장체를 갖는 태양전지모듈이 개시되어 있다. 즉, 선행기술에는 태양에너지를 전기에너지로 변환시키는 다수의 태양전지셀; 태양전지 셀들을 전기적으로 연결하는 다수의 연결리본; 태양전지셀 또는 연결리본에 부착되는 컬러 또는 디자인이 도포된 포장체; 태양전지셀, 다수의 연결리본 및 포장체들을 그 사이에 협착 내장하는 전후면 유리기판; 전후면 유리기판의 내측에서 태양전지셀, 다수의 연결리본 및 포장체들을 유리 기판에 부착시키는 EVA 필름이 개시되어 있다.
그러나, 선행기술은 포장체가 다수의 태양전지셀의 후면과 연결리본들이 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있으나, 건축물의 외벽면에 설치시 태양전지셀들의 앞면이 노출되어 건축물의 외형 컬러가 어두워질 뿐만 아니라 건출물의 외형 컬러의 조절이 쉽지 않은 단점이 있다.
본 발명의 목적은 건축물에서 태양광 발전 면적을 넓게 확보할 뿐만 아니라 건축물의 외관 컬러를 다양하게 변화시킬 수 있는 BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 대량 생산이 가능한 BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 판 형상의 태양전지; 상기 태양전지의 태양광이 입사하는 전면부에 위치하여 태양전지를 보호하는 커버유리; 상기 태양전지와 커버유리 사이에 위치하여, 빛을 투과시키면서 컬러를 반사시키는 빛투과컬러부재; 상기 빛투과컬러부재와 태양전지 사이에 구비되는 투명접착층;을 포함하는 BIPV용 컬러태양전지모듈이 제공된다.
상기 빛투과컬러부재는 상기 태양전지와 상응하는 크기를 갖는 투명베이스판과, 상기 투명베이스판에 서로 간격을 두고 삽입되는 컬러리본들을 포함하며, 상기 컬러리본들은 각각 상기 투명베이스판의 면에 수직 방향으로 삽입된 것이 바람직하다.
상기 컬러리본들은 서로 나란하게 균일한 간격으로 배열되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하는 단계; 상기 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하는 단계; 상기 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 단계;를 포함하며, 상기 빛투과컬러부재는, 투명플라스틱판들과 컬러시트들을 각각 제작하는 단계; 상기 투명플라스틱판과 컬러시트을 번갈아가며 적층하는 단계; 상기 투명플라스틱판들과 컬러시트들의 적층체를 가열 가압하는 단계; 상기 가열 가압된 적층체를 절단하는 단계;를 포함하는 BIPV용 컬러태양전지모듈의 제작방법이 제공된다.
또한, 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하는 단계; 상기 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하는 단계; 상기 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 단계;를 포함하며, 상기 빛투과컬러부재는, 복수 개의 컬러리본들이 서로 일정 간격을 두고 성형틀 내부에 공급하면서 상기 성형틀 내부에 투명용융플라스틱을 주입하는 단계; 상기 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 단계; 상기 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱을 경화시키는 단계; 상기 투명용융플라스틱이 경화된 경화체를 절단하는 단계;를 포함하는 BIPV용 컬러태양전지모듈의 제작방법이 제공된다.
또한, 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하는 단계; 상기 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하는 단계; 상기 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 단계;를 포함하며, 상기 빛투과컬러부재는, 일정 길이를 갖는 컬러리본들을 제작하는 단계; 상기 컬러리본들을 성형틀 내부에 간격을 두고 배열하는 단계; 상기 컬러리본들이 배열된 성형틀에 투명용융플라스틱을 주입하는 단계; 상기 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 단계; 상기 성형틀에 주입된 투명용융플라스틱을 경화시키는 단계; 상기 성형틀에서 경화된 경화체를 절단하는 단계;를 포함하는 BIPV용 컬러태양전지모듈의 제작방법이 제공된다.
본 발명은 건축물의 외벽면에 설치된 상태에서 태양광에 의해 전기 에너지를 발생시키게 될 뿐만 아니라 건축물의 외형 색상을 변화시킬 수 있어 건축물에 신재생에너지를 생산할 수 있는 면적을 극대화하고 건축물의 디자인을 다양하게 변화시킬 수 있게 된다.
또한, 본 발명은 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하고, 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하고, 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 과정을 포함하고, 빛투과컬러부재의 대량생산이 가능하게 되어 제작 단가를 감소시키게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 도시한 측면도,
도 2는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재의 평면도,
도 3은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재의 다른 일예를 도시한 평면도,
도 4는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 도시한 순서도,
도 5는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도,
도 6은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 과정을 순서적으로 도시한 공정도,
도 7은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈를 구성하는 빛투과컬러부재를 기울어지게 제작하는 과정을 도시한 공정도,
도 8은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 방법의 제2 실시예를 도시한 순서도,
도 9는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 제1 시스템을 도시한 평면도,
도 10은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 제1 시스템을 도시한 정면도,
도 11은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 방법의 제3 실시예를 도시한 순서도,
도 12는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 제2 시스템을 도시한 평면도,
도 13은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재를 제작하는 제2 시스템을 도시한 정면도,
도 14는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 건축물에 설치한 상태를 도시한 건축물 외관도,
도 15는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재의 컬러리본들이 수평으로 위치한 상태에서 빛의 투과와 시각을 도시한 개념도,
도 16은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재의 컬러리본들이 수직으로 위치한 상태에서 시각을 도시한 개념도.
이하, 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법의 실시예를 첨부도면을 참조하여 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 도시한 측면도이다. 도 2는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예를 구성하는 빛투과컬러부재의 평면도이다.
도 1, 2에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 일실시예는 태양전지(10), 커버유리(20), 빛투과컬러부재(30), 투명접착층(40)을 포함한다.
태양전지(10)는 통상적인 기판형 실리콘 태양전지(10)로, 단결정 실리콘웨이퍼로 제작되거나, 다결정 실리콘웨이퍼로 제작된다. 태양전지(10)는 판 형상이며, 태양전지(10)는 적절한 용량의 전압과 전류를 생성하기 위하여 복수 개가 직렬 또는 병렬로 연결된다.
커버유리(20)는 태양전지(10)의 태양광이 입사하는 전면부에 위치하여 태양전지(10)를 보호한다. 커버유리(20)는 태양전지(10)의 크기와 상응하는 크기로 이루어진다. 커버유리(20)는 두께가 균일한 것이 바람직하다. 커버유리(20)는 강화 또는 반강화 유리를 사용하되, 특히 많은 양의 태양광이 태양전지(10)로 전달되도록 투과율이 높은 저철분 반강화유리를 사용하는 것이 바람직하다. 강화유리(tempered glass)는 성형 판유리를 연화온도에 가까운 500∼600℃로 가열하고, 압축한 냉각공기에 의해 급랭시켜 유리 표면부를 압축변형시키고 내부를 인장 변형시켜 강화한 유리이며, 보통 유리에 비해 굽힘 강도는 3∼5배, 내충격성은 3∼8배 강하며, 내열성도 우수한 특징이 있어, 태양전지(10)를 외력으로부터 보호하고, 태양광을 효율적으로 투과시킨다.
빛투과컬러부재(30)는 태양전지(10)와 커버유리(20) 사이에 위치하여, 빛을 투과시키면서 컬러를 반사시킨다. 빛투과컬러부재(30)의 일예로, 빛투과컬러부재(30)는 태양전지(10)와 상응하는 크기를 갖는 투명베이스판(31)과, 투명베이스판(31)에 서로 간격을 두고 삽입되는 컬러리본(32)들을 포함한다. 투명베이스판(31)은 균일한 두께를 갖는 것이 바람직하다. 투명베이스판(31)은 투명한 플라스틱재질인 것이 바람직하다. 컬러리본(32)은 균일한 폭을 갖는 것이 바람직하며, 폭은 투명베이스판(31)의 두께와 같거나 약간 작은 것이 바람직하다. 컬러리본(32)들은 각각 투명베이스판(31)의 한쪽면에 수직 방향으로 삽입되는 것이 바람직하다. 한편, 컬러리본(32)들은 각각 투명베이스판(31)의 한쪽면에 수직 방향으로 삽입되되 경사지게 삽입될 수도 있다. 컬러리본(32)들은 서로 나란하게 균일한 간격으로 배열된다. 컬러리본(32)들은 각각 설정된 색상을 갖는다. 즉, 컬러리본(32)은 빨간색, 노란색, 파란색, 흰색 등이 될 수 있다. 또한, 투명베이스판(31)들 각각 서로 다른 색상의 컬러리본(32)들이 구비될 수도 있다. 또한, 컬러리본(32)의 양쪽면이 서로 다른 색상으로 이루어질 수도 있다.
빛투과컬러부재의 다른 일예로, 도 3에 도시한 바와 같이, 빛투과컬러부재는 컬러를 가지며 빛을 투과시키는 컬러시트(30')를 포함한다. 컬러시트(30')의 컬러는 빨간색, 노란색, 파란색, 등 다양한 색이 될 수 있다. 컬러시트(30')의 빛투과율은 80%이상인 것이 바람직하다.
투명접착층(40)은 빛투과컬러부재(30)와 태양전지(10) 사이에 구비되어 빛투과컬러부재(30)와 태양전지(10)를 접합시킨다. 즉, 태양전지(10)의 전면부와 그 태양전지(10)의 전면부에 대면되는 빛투과컬러부재(30)의 한쪽면 사이에 투명접착층(40)이 구비된다. 투명접착층(40)의 일예로, 투명접착층은 에틸렌 비닐 아세테이드(EVA: Etylene Vinyl Acetate)나 폴리비닐부티랄(PVB:Polyvinyl Butyral)인 것이 바람직하다.
태양전지(10)의 후면부에 절연 및 방수 기능을 하는 백시트(50)가 구비된다. 태양전지(10)와 백시트(30) 사이에 후면접착시트(60)가 구비된다. 후면접착시트(60)의 일예로, 후면접착시트(60)는 에틸렌 비닐 아세테이드(EVA: Etylene Vinyl Acetate)나 폴리비닐부티랄(PVB:Polyvinyl Butyral)인 것이 바람직하다.
커버유리(20), 빛투과컬러부재(30), 투명접착층(40), 태양전지(10), 후면접착시트(60), 백시트(50)는 어셈블리를 구성하며, 그 어셈블리는 사각패널 형상인 것이 바람직하다. 어셈블리는 모듈프레임(미도시)에 의해 테두리 부분이 감싸여져 고정된다. 모듈프레임은 네 개의 바들이 연결된 사각 프레임 형상으로 형성된다.
도 4는 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예를 도시한 순서도이다.
도 4에 도시한 바와 같이, BIPV용 컬러태양전지모듈 제작방법의 일실시예는 먼저, 태양전지(10)의 전면부에 투명접착층(40)을 형성하는 단계(S10)가 진행된다. 투명접착층(40)은 에틸렌 비닐 아세테이드(EVA: Etylene Vinyl Acetate) 또는 폴리비닐부티랄(PVB:Polyvinyl Butyral)인 것이 바람직하다.
태양전지(10)에 투명접착층(40)을 형성한 후 투명접착층(40)에 빛투과컬러부재(30)를 부착하는 단계(S20)가 진행된다.
투명접착층(40)에 빛투과컬러부재(30)를 부착한 후 빛투과컬러부재(30)에 커버유리(20)를 부착하는 단계(S30)가 진행된다. 빛투과컬러부재(30)와 커버유리(20) 사이에 투명접착층이 구비됨이 바람직하다.
태양전지(10)의 후면부에 후면접착시트(60)를 부착하고, 후면접착시트(60)에 절연 및 방수 기능을 하는 백시트(50)가 부착된다. 후면접착시트(60)는 에틸렌 비닐 아세테이드(EVA: Etylene Vinyl Acetate) 또는 폴리비닐부티랄(PVB:Polyvinyl Butyral)인 것이 바람직하다.
빛투과컬러부재(30)를 제작하는 방법의 제1 실시예로, 도 5에 도시한 바와 같이, 먼저, 투명플라스틱판들과 컬러시트들을 각각 제작하는 단계(S31)가 진행된다. 투명플라스틱판과 컬러시트는 각각 사각판 형상으로 제작됨이 바람직하다. 투명플라스틱판과 컬러시트는 같은 크기인 것이 바람직하다. 컬러시트는 플라스틱재질인 것이 바람직하다.
도 6에 도시한 바와 같이, 투명플라스틱판(B1)들과 컬러시트(B2)들을 각각 제작한 후 투명플라스틱판(B1)과 컬러시트(B2)을 번갈아가며 적층하는 단계(S32)가 진행된다. 즉, 투명플라스틱판(B1) 위에 컬러시트(B2)를 적층하고, 컬러시트(B2) 위에 투명플라스틱판(B1)을 적층하고 투명플라스틱판(B1)에 컬러시트(B2)를 적층하는 방식으로 설정된 숫자만큼 적층한다(도 6의 a 참조). 투명플라스틱판(B1)들과 컬러시트(B2)들을 적층한 후 그 투명플라스틱판(B1)들과 컬러시트(B2)들의 적층체를 설정된 온도와 압력으로 가열 가압하는 단계(S33)가 진행된다(도 6의 b 참조). 적층체를 가열 가압함에 의해 적층체를 구성하는 투명플라스틱판(B1)들과 컬러시트(B2)가 서로 접합된다. 투명플라스틱판(B1)과 컬러시트(B2)의 용융점을 서로 같은 것이 바람직하다.
적층체를 가열 가압한 후 가열 가압된 적층체를 절단하는 단계(S34)가 진행된다(도 6의 c 참조). 적층체를 절단할 때 컬러시트 면의 수직 방향으로 균일한 두께로 적층체를 절단한다. 적층체를 절단한 판이 빛투과컬러부재(30)가 된다. 즉, 투명플라스틱판 부분들은 투명베이스판(31)이 되고 컬러시트 부분들은 컬러리본(32)들이 되며, 컬러리본(32)들은 각각 투명베이스판(31)에 수직 방향으로 위치하게 된다. 한편, 도 7에 도시한 바와 같이, 적층체에서 절단한 판을 수평 방향으로 가열 가압하되, 수평 방향으로 움직이면서 가압하게 되면 투명베이스판(31)에 삽입된 컬러리본(32)들이 투명베이스판(31)의 면에 대하여 경사지게 위치하게 된다.
이와 같이, 투명플라스틱판(B1)들과 컬러시트(B2)들을 교번되게 적층하여 가열 가압하고 그 적층체를 절단하여 빛투과컬러부재(30)를 제작하게 되므로 대량 생산이 가능하게 된다.
도 8은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 빛투과컬러부재를 제작하는 방법의 제2 실시예를 도시한 순서도이다.
도 8에 도시한 바와 같이, 빛투과컬러부재의 제작방법의 제2 실시예는, 먼저, 먼저, 복수 개의 컬러리본(32)들을 서로 일정 간격을 두고 성형틀 내부에 공급하면서 성형틀 내부에 투명용융플라스틱을 주입하는 단계(S41)가 진행된다. 복수 개의 컬러리본들은 각각 투명용융플라스틱보다 용융점이 높다. 도 9, 10에 도시한 바와 같이, 컬러리본(32)이 각각 감긴 복수 개의 롤러들이 성형틀의 외부에 설치된 상태에서 복수 개의 롤러들에서 각각 컬러리본(32)들이 풀리면서 성형틀의 내부로 공급됨이 바람직하다. 성형틀은 복수 개의 컨베이어롤러들에 의해 회전하는 컨베이어벨트 형태로 형성될 수 있고, 이때, 투명용융플라스틱을 성형틀에 주입하는 주입장치는 성형틀의 한쪽 상부에 고정되어 성형틀의 내부로 투명용융플라스틱을 주입한다. 한편, 성형틀이 일정 폭과 길이를 갖도록 형성되고, 성형틀의 상측에 수평 방향으로 이동 가능하게 주입장치가 구비되어 성형틀이 고정되고 주입장치가 수평으로 이동하면서 성형틀에 투명용융플라스틱을 주입할 수도 있다. 이때, 성형틀 내부로 공급된 컬러리본(32)들이 성형틀 내부 길이 만큼 공급되면 컬러리본(32)들의 공급을 중단한다.
성형틀에 투명용융플라스틱을 주입한 후 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 단계(S42)가 진행된다. 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 것을 투명용융플라스틱이 경화되기 전에 수행한다.
투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 한 후 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱을 경화시키는 단계(S43)가 진행된다. 투명용융플라스틱은 냉각수단에 의해 경화되며, 냉각수단은 공기를 불어 투명용융플라스틱을 경화시키는 공냉식이거나 투명용융플라스틱에 물을 분사하여 경화시키는 수냉식이 될 수 있다.
투명용융플라스틱을 경화시킨 후 투명용융플라스틱이 경화된 경화체를 절단하는 단계(S44)가 진행된다. 경화체를 절단하기 전 경화체를 후가공하는 것이 바람직하다. 즉, 경화체에 돌출된 버들을 제거한다. 경화체를 절단할 때 컬러리본(32)들이 각각 균일한 길이를 갖도록 직선으로 절단한다. 경화체를 절단한 판이 빛투과컬러부재(30)가 된다. 즉, 투명베이스판(31)에 컬러리본(32)들이 간격을 두고 삽입된 형태가 되며, 컬러리본(32)들은 각각 투명베이스판(31)에 수직 방향으로 위치하게 된다.
이와 같이, 컬러리본(32)들을 성형틀에 공급하면서 성형틀에 투명용융플라스틱을 주입하고 경화시키며 그 경화체를 절단하여 빛투과컬러부재(30)를 제작하게 되므로 대량 생산이 가능하게 된다.
도 11은 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈의 빛투과컬러부재를 제작하는 방법의 제3 실시예를 도시한 순서도이다.
빛투과컬러부재(30)를 제작하는 방법의 제3 실시예는, 먼저, 일정 길이를 갖는 컬러리본(32)들을 제작하는 단계(S51)가 진행된다. 컬러리본(32)들은 각각 균일한 폭을 갖는다.
컬러리본(32)들을 제작한 후, 도 12, 13에 도시한 바와 같이, 컬러리본(32)들을 성형틀 내부에 간격을 두고 배열하는 단계(S52)가 진행된다. 성형틀의 일에로, 성형틀은 복수 개의 컨베이어롤러들에 의해 회전하는 컨베이어벨트 형태로 형성되되, 컨베이어벨트의 상면에 일정 간격을 두고 컬러리본(32)을 지지하는 지지판들이 구비되고 컨베이어벨트의 양측면에 각각 투명용융플라스틱을 수용하는 측면지지판을 포함한다.
성형틀에 컬러리본(32)들을 간격을 두고 배열한 후 컬러리본(32)들이 배열된 성형틀에 투명용융플라스틱을 주입하는 단계(S53)가 진행된다. 컬러리본(32)들의 각 용융점은 투명용융플라스틱의 용융점보다 높다.
성형틀에 투명용융플라스틱을 주입한 후 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 단계(S54)가 진행된다. 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 것을 투명용융플라스틱이 경화되기 전에 수행한다.
투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 한 후 성형틀에 주입된 투명용융플라스틱을 경화시키는 단계(S55)가 진행된다. 투명용융플라스틱은 냉각수단에 의해 경화되며, 냉각수단은 공기를 불어 투명용융플라스틱을 경화시키는 공냉식이거나 투명용융플라스틱에 물을 분사하여 경화시키는 수냉식이 될 수 있다.
투명용융플라스틱을 경화시킨 후 투명용융플라스틱이 경화된 경화체를 절단하는 단계(S56)가 진행된다. 경화체를 절단하기 전 경화체를 후 가공하는 것이 바람직하다. 즉, 경화체에 돌출된 버들을 제거한다. 경화체를 절단할 때 컬러리본(32)들이 각각 균일한 길이를 갖도록 직선으로 절단한다. 경화체를 절단한 판이 빛투과컬러부재(30)가 된다. 즉, 투명베이스판(31)에 컬러리본(32)들이 간격을 두고 삽입된 형태가 되며, 컬러리본(32)들은 각각 투명베이스판(31)에 수직 방향으로 위치하게 된다.
이와 같이, 일정 길이를 갖는 컬러리본(32)들을 성형틀에 간격을 두고 삽입하고 그 성형틀에 투명용융플라스틱을 주입하고 경화시키며 그 경화체를 절단하여 빛투과컬러부재(30)를 제작하게 되므로 대량 생산이 가능하게 된다.
이하, 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈 및 그 제작방법의 작용과 효과를 설명한다.
본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈은, 도 14에 도시한 바와 같이, 건축물의 외벽면에 설치한다. 또한, 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈(100)은 건축물의 옥상에 설치될 수도 있다. 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈(100)들을 건축물의 외벽면에 설치한 상태에서 태양광이 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈(100)에 입사되면 태양전지(10)에 의해 전기를 발생시킨다. 이때, 태양광은 빛투과컬러부재(30)의 투명베이스판(31)을 통해 태양전지(10)로 입사되며, 빛투과컬러부재(30)의 컬러리본(32)들은 투명베이스판(31)에 수직 방향으로 위치하게 되므로 태양광이 빛투과컬러부재(30)를 투명베이스판(31)을 통해 태양전지(10)로 입사될 때 컬러리본(32)들에 의해 가려짐이 최소화되고 또한 컬러리본(32)들에 의해 빛이 반사되어 태양전지(10)로 입사된다. 아울러, 건축물의 외벽면에 본 발명에 따른 BIPV용 컬러태양전지모듈들이 장착된 상태에서 빛투과컬러부재(30)의 컬러리본(32)들이 건축물의 외벽면에 대하여 수직 방향으로 배열되므로 건축물을 보는 사람의 정면 부분을 제외하고 건축물이 컬러리본(32)의 색으로 보이게 된다. 도 15에 도시한 바와 같이, 빛투과컬러부재(30)의 컬러리본(32)들이 수평 방향으로 위치하도록 빛투과컬러부재(30)들을 건축물에 설치할 경우 건축물을 보는 사람의 정면 및 좌우 수평 부분을 제외하고 건축물이 컬러리본(32)들의 색으로 보이게 되고, 또한, 도 16에 도시한 바와 같이, 빛투과컬러부재(30)의 컬러리본(32)들이 수직 방향으로 위치하도록 빛투과컬러부재(30)들을 건축물에 설치할 경우 건축물을 보는 사람의 정면 및 상하 부분을 제외하고 건축물이 컬러리본(32)들의 색으로 보이게 된다. 건축물의 측면에서 보게 될 경우 건축물은 컬러리본(32)들의 색으로 보이게 된다. 건축물의 외벽면에 설치되는 BIPV용 컬러태양전지모듈(100)들에서 한 개의 컬러태양전지모듈(100)의 컬러리본(32)들 색상과 다른 한 개의 컬러태양전지모듈(100)의 컬러리본(32)들의 색상을 다르게 할 경우 건축물의 외관을 다양하게 디자인할 수 있다. 또한, BIPV용 컬러태양전지모듈(100)의 컬러리본(32)의 양쪽 색상을 다르게 할 경우 건축물을 보면서 지나갈 때 건축물의 색상이 점점 변하게 된다.
이와 같이, 본 발명은 건축물의 외벽면에 설치된 상태에서 태양광에 의해 전기 에너지를 발생시키게 될 뿐만 아니라 건축물의 외형 색상을 변화시킬 수 있어 건축물에 신재생에너지를 생산할 수 있는 면적을 극대화하고 건축물의 디자인을 다양하게 변화시킬 수 있게 된다.
또한, 본 발명은 태양전지(10)의 일측면에 투명접착층(40)을 형성하고, 투명접착층(40)에 빛투과컬러부재(30)를 부착하고, 빛투과컬러부재(30)에 커버유리(20)를 부착하는 과정을 포함하고, 빛투과컬러부재(30)의 대량생산이 가능하게 되어 제작 단가를 감소시키게 된다.
10; 태양전지 20; 커버유리
30; 빛투과컬러부재 40; 투명접착층

Claims (8)

  1. 판 형상의 태양전지;
    상기 태양전지의 태양광이 입사하는 전면부에 위치하여 태양전지를 보호하는 커버유리;
    상기 태양전지와 커버유리 사이에 위치하여, 빛을 투과시키면서 컬러를 반사시키는 빛투과컬러부재;
    상기 빛투과컬러부재와 태양전지 사이에 구비되는 투명접착층;을 포함하며,
    상기 빛투과컬러부재는 상기 태양전지와 상응하는 크기를 갖는 투명베이스판과, 상기 투명베이스판에 서로 간격을 두고 삽입되는 컬러리본들을 포함하며,
    상기 컬러리본들은 각각 균일한 폭을 가지며, 상기 컬러리본들은 각각 폭 방향이 상기 투명베이스판의 면에 수직 방향으로 위치하도록 상기 투명베이스판에 삽입된 것을 특징으로 하는 BIPV용 컬러태양전지모듈.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 컬러리본들은 서로 나란하게 균일한 간격으로 배열되는 것을 특징으로 하는 BIPV용 컬러태양전지모듈.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 컬러리본의 양쪽면의 색상은 서로 다른 것을 특징으로 하는 BIPV용 컬러태양전지모듈.
  5. 삭제
  6. 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하는 단계;
    상기 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하는 단계;
    상기 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 단계;를 포함하며,
    상기 빛투과컬러부재는,
    투명플라스틱판들과 컬러시트들을 각각 제작하는 단계;
    상기 투명플라스틱판과 컬러시트을 번갈아가며 적층하는 단계;
    상기 투명플라스틱판들과 컬러시트들의 적층체를 가열 가압하는 단계;
    상기 가열 가압된 적층체를 절단하되, 상기 컬러시트 면의 수직 방향으로 균일한 두께로 적층체를 절단하는 단계;를 포함하며,
    상기 적층체를 절단한 판은, 상기 투명플라스틱판들의 부분으로 형성되는 투명베이스판과, 상기 컬러시트들의 부분으로 형성되는 컬러리본들로 구성되며, 상기 컬러리본들은 각각 균일한 폭을 가지며, 상기 컬러리본들을 각각 폭 방향이 투명베이스판에 수직 방향으로 삽입된 것을 특징으로 하는 BIPV용 컬러태양전지모듈의 제작방법.
  7. 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하는 단계;
    상기 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하는 단계;
    상기 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 단계;를 포함하며,
    상기 빛투과컬러부재는,
    복수 개의 컬러리본들이 서로 일정 간격을 두고 성형틀 내부에 공급하되, 상기 컬러리본들의 각 폭 방향이 수직 방향으로 위치하도록 공급하면서 상기 성형틀 내부에 투명용융플라스틱을 주입하는 단계;
    상기 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 단계;
    상기 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱을 경화시키는 단계;
    상기 투명용융플라스틱이 경화된 경화체를 절단하되, 상기 컬러리본들이 각각 균일한 길이를 갖도록 직선으로 절단하는 단계;를 포함하며,
    상기 경화체를 절단한 판은, 상기 투명용융플라스틱이 경화된 부분으로 형성되는 투명베이스판과, 상기 투명베이스판에 각각 폭 방향이 수직 방향으로 위치하는 컬러리본들로 구성되는 것을 특징으로 하는 BIPV용 컬러태양전지모듈의 제작방법.
  8. 태양전지의 일측면에 투명접착층을 형성하는 단계;
    상기 투명접착층에 빛투과컬러부재를 부착하는 단계;
    상기 빛투과컬러부재에 커버유리를 부착하는 단계;를 포함하며,
    상기 빛투과컬러부재는,
    일정 길이를 갖는 컬러리본들을 제작하는 단계;
    상기 컬러리본들을 성형틀 내부에 간격을 두고 배열하되, 상기 컬러리본들의 각 폭 방향이 수직 방향으로 위치하도록 배열하는 단계;
    상기 컬러리본들이 배열된 성형틀에 투명용융플라스틱을 주입하는 단계;
    상기 성형틀 내부에 주입된 투명용융플라스틱의 높이를 균일하게 만드는 단계;
    상기 성형틀에 주입된 투명용융플라스틱을 경화시키는 단계;
    상기 성형틀에서 경화된 경화체를 절단하는 단계;를 포함하며,
    상기 경화체를 절단한 판은, 상기 투명용융플라스틱이 경화된 부분으로 형성되는 투명베이스판과, 상기 투명베이스판에 각각 폭 방향이 수직 방향으로 위치하는 컬러리본들로 구성되는 것을 특징으로 하는 BIPV용 컬러태양전지모듈의 제작방법.
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