WO2012073616A1 - 太陽光発電パネル取付用架台 - Google Patents

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WO2012073616A1
WO2012073616A1 PCT/JP2011/074362 JP2011074362W WO2012073616A1 WO 2012073616 A1 WO2012073616 A1 WO 2012073616A1 JP 2011074362 W JP2011074362 W JP 2011074362W WO 2012073616 A1 WO2012073616 A1 WO 2012073616A1
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gantry
tank
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mounting base
power generation
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Inventor
崇雄 田中
中山 豊
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三菱重工メカトロシステムズ株式会社
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    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
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    • F24S25/10Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules extending in directions away from a supporting surface
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a gantry used for attaching a photovoltaic power generation panel, and more particularly to a gantry for installing a photovoltaic power generation panel having excellent installation properties.
  • a solar power generation panel is generally installed on the ground or the rooftop of a building. At that time, especially in areas with high latitudes, the angle of sunlight shining on the photovoltaic power generation panel becomes shallow, and power generation efficiency tends to decrease, so the photovoltaic power generation panel is tilted to receive sunlight at an angle as close to vertical as possible.
  • a mounting base that supports the photovoltaic power generation panel in an inclined posture with respect to the ground surface is used.
  • Patent Document 1 it is common for the mounting base to have a steel structure.
  • the mounting base is a tank type. Has also been devised.
  • the mounting base disclosed in Patent Document 1 is a mounting in which a concrete foundation is placed on the ground or a rooftop of a building, and the frame is assembled on the foundation using a steel angle material or the like.
  • a mounting base is fixed with anchor bolts or the like, and a photovoltaic power generation panel is fixed to the upper part of the mounting base.
  • the strength of the mounting base must be sufficient to withstand the wind pressure experienced by the photovoltaic panel.
  • the upper surface of the tank-type mounting body is formed in a slope shape, and the photovoltaic power generation panel is attached to this upper surface. And the weight of the whole is increased by supplying load water to the inside of the gantry body, and the stability which can endure a strong wind etc. is acquired.
  • Patent Document 1 has a problem that it requires a lot of construction cost and construction period to install the foundation on the ground or the roof of the building.
  • a foundation is installed on the roof of a building, it is necessary to consider the relationship with existing structures, or to repair or repair the roof waterproof layer.
  • the mounting base once installed cannot be easily moved, it is difficult to change, remove, or add to the installation location.
  • the tank-type mounting base disclosed in Patent Document 2 it can be installed freely without using a foundation and is light in weight before supplying load water. However, it is very convenient because it can be easily moved and removed by removing the load water. On the other hand, however, it is cumbersome to supply load water to each of the mounting bases installed in large numbers. However, in order to supply water to these mounting bases at once, it is necessary to install a dedicated water supply pipe separately. There is a problem that the manufacturing cost and the construction cost increase, and a dedicated space for the water supply pipe is required separately from the mounting base, and it is difficult to install in a narrow space such as a rooftop of a building.
  • An object of the present invention is to provide a mounting base for installing a photovoltaic power generation panel.
  • a further object of the present invention is to prevent the gantry tank from being displaced due to strong winds without impairing the strength of the gantry tank, and to improve the wind resistance performance of the photovoltaic power generation panel mounting gantry.
  • the present invention employs the following means. That is, the 1st aspect of the mounting stand for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention is formed in the hollow tank shape which has a load water storage space in which load water is stored inside, and the panel mounting which attaches a photovoltaic power generation panel
  • a gantry tank provided with a portion, and a water supply portion for supplying the load water to the load water storage space inside the gantry tank, and the gantry tanks are connected and fixed to each other between the connected gantry tanks And a connecting pipe that enables mutual flow of the load water.
  • the positioning and connection of a plurality of gantry tanks and the formation of a water supply channel for supplying water to the gantry tanks at the same time are performed at the same time, making it easy to install, move, and remove the gantry tanks.
  • the installation workability is extremely excellent, the water supply workability is good, and it is possible to provide a convenient solar panel mounting base.
  • a plurality of photovoltaic power generation panel mounting bases can be installed in a space efficient manner.
  • the 2nd aspect of the mounting frame for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention WHEREIN:
  • the said mounting tank and the said connection pipe were integrally molded by the synthetic resin material, It is characterized by the above-mentioned. .
  • the gantry tank and the connection pipe are integrally formed into one part, the structure is simplified to reduce the manufacturing cost and the construction cost, and the connection pipe is broken and water leaks from the vicinity of the connection pipe. And the reliability of the solar panel mounting base can be improved.
  • the 3rd aspect of the mounting panel for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention is a planar view, when the said mounting tanks are connected via the said connection pipe in the said 1st or 2nd aspect. It has parallel positioning means for positioning the gantry tanks in parallel.
  • the plurality of gantry tanks are connected by the connection pipe and are positioned in parallel by the parallel positioning means, so that the installation work of the gantry tank is improved and the gantry connected to each other by the connection pipe.
  • Stress concentration on the connecting pipe due to a change in the relative position of the tank can be avoided, and damage to the connecting pipe can be prevented to improve the reliability of the photovoltaic panel mounting base.
  • the fourth aspect of the solar panel mounting base according to the present invention is characterized in that, in the third aspect, the parallel positioning means has a connecting function between the base tanks.
  • the gantry tanks are connected to each other by the parallel positioning means together with the connecting pipe, the gantry tanks are more firmly integrated. Therefore, it is possible to prevent the displacement of the gantry tank and improve the reliability and improve the installation workability of the gantry tank.
  • connection pipe communicates with an upper portion of the load water storage space of the base tank.
  • an independent drain port communicating with the lower part of the load water storage space is provided.
  • each mount tank is independent, for example, when removing only one mount tank, only the load water of the mount tank can be drained, and it is convenient.
  • connection pipe is connected by a flange joint, and the connection surface of the flange joint The surface direction of is along the vertical direction.
  • a seventh aspect of the solar panel mounting base according to the present invention is the sixth aspect according to the sixth aspect, wherein the position of the connecting surface of the flange joint is adjacent to the base tank when the base tank is connected in plan view. It is characterized by being coincident with an edge.
  • the eighth aspect of the photovoltaic panel mounting base according to the present invention is the solar panel according to any one of the first to seventh aspects, wherein the photovoltaic panel is disposed on the top of the base tank and on the panel mounting portion.
  • a load material accommodating recess capable of accommodating a load material is provided at a position concealed by the photovoltaic power generation panel when the is attached.
  • sand or gravel is used as a load material to accommodate the load material. If it accommodates in a recessed part, stability which can endure a strong wind etc. can be provided to a mount tank.
  • a load material such as sand or gravel can be used together to provide sufficient support for the solar power panel mounting base. Reliability can be enhanced by applying an installation load.
  • a ninth aspect of the photovoltaic power panel mounting stand according to the present invention is that, in any one of the first to eighth aspects, the connection pipe is provided at a plurality of positions above and below the drain outlet at a plurality of positions. It is provided.
  • connection pipe is formed of the base tank formed in a rectangular shape in plan view. It is characterized by being provided at the same height on the four surrounding sides.
  • a plurality of gantry tanks can be connected in any of the front, rear, left and right directions, and the layout can be improved. Further, for example, when a plurality of rows in which several gantry tanks are connected is constituted, water can be supplied to all the gantry tanks from a connecting pipe of one gantry tank, which is highly convenient.
  • an eleventh aspect of the solar panel mounting base is any one of the first to tenth aspects, wherein the top surface of the base tank is a slope inclined downward in the forward direction.
  • the panel mounting portion is formed with a concave portion recessed upward on the bottom surface of the gantry tank, and a ventilation opening communicating with the concave portion is formed on a side surface adjacent to the top surface of the gantry tank. It is characterized by that.
  • the wind flows along the side surface of the gantry tank, so that it is formed on the bottom surface of the gantry tank from the ventilation opening formed on the side surface.
  • the air in the recessed portion is pulled out, and negative pressure is generated inside the recessed portion (ejector effect). For this reason, the force (down force) which tries to attract the gantry tank to the installation surface side is generated, and the gantry tank is prevented from being displaced. Therefore, the wind resistance performance of the photovoltaic power generation panel mounting base can be improved.
  • the twelfth aspect of the photovoltaic panel mounting stand according to the present invention is formed in a hollow tank shape having a load water storage space in which the load water is stored, and the upper surface thereof is inclined forward and downward. It is a slope, and this upper surface is formed on the side surface adjacent to the upper surface of the gantry tank, the gantry tank in which the photovoltaic panel is attached to the gantry tank, the concave portion formed on the bottom surface of the gantry tank and recessed upward And a vent opening that communicates with the recess.
  • action and effect similar to the said 11th aspect can be acquired.
  • a thirteenth aspect of the solar panel mounting base according to the present invention is characterized in that, in the eleventh or twelfth aspect, a reinforcing rib is provided for partitioning the concave portion into a plurality.
  • the strength of the bottom surface of the gantry tank can be increased as compared with the case where a single large-area concave portion is formed. . For this reason, the wind-resistant performance of a photovoltaic power generation panel mounting stand can be improved, without reducing the intensity
  • a communication groove that connects the plurality of recesses is formed on the bottom surface of the reinforcing rib. It is characterized by being.
  • the plurality of recesses formed on the bottom surface of the gantry tank communicate with each other through the communication groove, for example, when the gantry tank is installed on an inclined surface, even if rainwater enters a specific recess The rainwater can flow to another recess through the communication groove and flow out to the outside. For this reason, the rain-prevention effect due to the downforce described above is not impaired by the rainwater collecting inside the specific recess, and the wind resistance performance of the photovoltaic power generation panel mounting frame can be improved.
  • the vent opening is adjacent to a lower edge portion of a side surface of the base tank.
  • the opening height of the vent opening is lower than the height of the ceiling surface of the recess.
  • the installation workability when installing a plurality of mount tanks connected to the main body is improved, and a plurality of such connection is made.
  • Ease of water supply to the installed gantry tank to improve convenience, minimize the fear of breakage and water leakage, and ensure high reliability, and at the same time reduce manufacturing costs and space efficiency during continuous installation Can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view which shows 1st Embodiment of the mount frame for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention. It is a perspective view which shows the state in which a photovoltaic power generation panel is attached to the stand for photovoltaic power generation panel attachment shown in FIG. It is a side view of the mount for solar power generation panel attachment shown in FIG. It is a top view of the mount for solar power generation panel attachment shown in FIG. FIG. 2 is a rear view of the photovoltaic power generation panel mounting base shown in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a state in which a plurality of photovoltaic panel mounting bases shown in FIGS. 1 to 5 are connected.
  • FIG. It is a figure which shows the joint structure example of the connection pipe in 1st Embodiment, (a) is a flange joint of a clamp stop, (b) is a flange joint of a bolt stop, (c) shows the joint structure by a hose and a hose band.
  • FIG. It is a figure which shows the state from which 1 unit
  • (A)-(c) is a figure which shows another example of a shape of a parallel positioning means. It is a side view which shows 2nd Embodiment of the mount frame for photovoltaic power generation panel attachments concerning this invention.
  • FIG. 11 is a rear view of the solar panel mounting base shown in FIG. 10.
  • FIG. 13 is a plan view showing a state in which a plurality of photovoltaic panel mounting bases shown in FIGS. 10 to 12 are connected. It is a perspective view which shows 3rd Embodiment of the photovoltaic power generation panel attachment mount based on this invention. It is a side view which shows 4th Embodiment of the mount frame for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention.
  • FIG. 16 is a rear view of the photovoltaic power panel mounting base shown in FIG. 15.
  • FIGS. 5th Embodiment of the stand for photovoltaic power generation panel attachments concerning this invention. It is a perspective view which shows 6th Embodiment of the mount frame for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention. It is a perspective view which shows 7th Embodiment of the mount frame for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention. It is a perspective view which shows 8th Embodiment of the mount frame for photovoltaic power generation panels which concerns on this invention. It is a perspective view which shows the back surface side of the stand for photovoltaic power generation panel attachment shown in FIG. It is a longitudinal cross-sectional view which follows the XXII-XXII line
  • FIG. 1 to 9 show a first embodiment of a solar panel mounting base according to the present invention.
  • This solar power panel mounting base 1A is mainly composed of a base tank 2A formed in a hollow tank shape having a load water storage space 3 in which load water is stored.
  • the gantry tank 2A is integrally formed by, for example, synthetic resin molding (blow molding or the like).
  • the gantry tank 2A is a hexahedron having a flat bottom surface 5, a front surface 6, an upper surface 7, a rear surface 8, and left and right side surfaces 9, and is substantially wedge-shaped in a side view (see FIG. 3) and in a plan view (see FIG. 4). ) Presents a rectangular shape.
  • the upper surface 7 of the gantry tank 2A is a slope inclined forward and downward, and this upper surface 7 serves as a panel mounting portion, to which the photovoltaic power generation panel P is mounted via a mounting bracket or the like (not shown).
  • the inclination angle of the upper surface 7 is set to an angle of about 10 ° to 40 ° with respect to the bottom surface 5 which is a horizontal plane.
  • the front surface 6 and the rear surface 8 are respectively formed on a steep slope or a vertical surface that descends forward and downward, and both side surfaces 9 are formed on a vertical surface.
  • a tubular connecting pipe 11A is integrally formed on each side surface 9 of the gantry tank 2A.
  • This connecting pipe 11A is formed in a short straight tube projecting outward from the uppermost part at a right angle and horizontally from the rear side of the side face 9, and communicates with the uppermost part of the load water storage space 3 inside the gantry tank 2A.
  • a flange joint 12 is formed at the tip of the connection pipe 11A, and the surface direction of the connection surface 12a of the flange joint 12 is parallel to the surface direction of the side surface 9 and is along the vertical direction.
  • connection pipes become a water supply part for supplying load water to the load water storage space 3, and are the couplers which connect and fix the photovoltaic power generation panel mounting stand 1A (mounting tank 2A) to each other as will be described later. Play a role. And between the mount frame tanks 2A connected, the load water can mutually distribute
  • the connecting pipe 11A does not necessarily have to be extended from the side surface 9 of the gantry tank 2A, but may be extended from other surfaces such as the rear surface 8, but in any case, the connection pipe 11A is the most in the load water storage space 3. It is desirable to communicate with the upper portion and to make the surface direction of the connecting surface 12 a of the flange joint 12 parallel to the surface direction of the side surface 9.
  • stress relaxation joints 15 are provided at the front portions of both side surfaces 9 of the gantry tank 2A.
  • These stress relieving joints 15 are integrally formed, for example, in the form of tongues and rectangular plates that project horizontally from the side 9 to the left and right, and the protruding amount is equivalent to the protruding amount of the connecting pipe 11A, that is, from the side 9 to the flange joint.
  • the dimension is set to the same dimension as the twelve connecting surfaces 12a.
  • the stress relaxation joint 15 has a square hole 15a.
  • the hole 15a may be a round hole or the like.
  • the stress relieving joint 15 is a parallel positioning means for positioning the gantry tanks 2A in parallel in a plan view when the photovoltaic panel mounting gantry 1A (the gantry tank 2A) are connected and fixed to each other via the connecting pipe 11A. Function as. Further, the stress relaxation joint 15 may be provided with a connecting function between the gantry tanks 2A.
  • the rear surface 8 of the gantry tank 2A is provided with a drain outlet 18 independent of the connecting pipe 11A.
  • the drain port 18 communicates with the lowermost part of the load water storage space 3 and is closed by a dedicated cap 18a.
  • the drain port 18 is not necessarily limited to the rear surface 8 of the gantry tank 2A, and may be provided, for example, on the side surface 9 or the like. However, in any case, it is necessary to communicate with the lowermost part of the load water storage space 3.
  • connection pipe 11A As shown in FIG. 6, when installing a plurality of photovoltaic power generation panel mounting bases 1A (base tanks 2A) side by side, the flange joints 12 (connection surfaces 12a) of the connection pipe 11A are connected to each other.
  • the stress relaxation joints 15 are also brought into contact with each other, and the stress relaxation joints 15 are also connected to each other using a U-shaped connection bracket 20 or the like, if necessary.
  • the connecting bracket 20 is inserted from above into the hole 15 a of the adjacent stress relaxation joint 15 to prevent the joint 15 from being separated.
  • the adjacent photovoltaic power generation panel mounting gantry are parallel to each other. Positioned.
  • FIGS. 7A to 7C show examples of the joint structure of the connecting pipe 11A.
  • FIG. 7A shows a clamp member that surrounds and holds two abutted flange joints 12 and presses them together.
  • FIG. 7B shows an example of connection using fastening elements 23 such as bolts and nuts penetrating the flange joint 12.
  • a liquid seal gasket or an O-ring (not shown) is interposed between the two flange joints 12 to prevent water leakage.
  • FIG. 7C it is also conceivable to connect the flexible hose 24 and the hose band 25 without providing the flange joint 12 at the end of the connecting pipe 11A.
  • the total weight of the gantry 1A for mounting the photovoltaic power generation panel is increased, and high stability that can withstand strong winds and the like is obtained.
  • the drainage port 18 provided independently in each gantry tank 2A is opened to drain the load water.
  • the solar panel mounting base 1A configured as described above is a water supply portion in which the connecting pipe 11A provided in the base tank 2A supplies the load water to the load water storage space 3 inside the base tank 2A.
  • it functions as a coupler for connecting and fixing the plurality of gantry tanks 2A, if the connecting pipes 11A are connected to each other, positioning and linking between the plurality of gantry tanks 2A are completed simultaneously, and each gantry tank 2A A water supply path for supplying the load water to the internal load water storage space 3 is completed. Then, if water is supplied from one end of the connected gantry tank 2A, water can be supplied to all the connected gantry tanks 2A in a lump.
  • the positioning and connection of the plurality of gantry tanks 2A and the formation of the water supply channels for supplying water to the gantry tanks 2A at the same time are performed at the same time.
  • the installation workability of the solar panel mounting base 1A can be made extremely excellent, and the water supply workability of the solar power panel mounting base 1A is improved and highly convenient. Can be.
  • positioning of exclusive lump water supply piping is unnecessary, several 1 A of photovoltaic power generation panel mounting bases can be installed with a compact formation with sufficient space efficiency.
  • the structure of the solar power generation panel mounting gantry 1A is simplified to reduce the manufacturing cost and the construction cost. Water leakage from the vicinity of the connecting pipe 11A can be prevented, and the reliability of the solar panel mounting base 1A can be improved.
  • the gantry tanks 2A are connected to each other through the connecting pipe 11A, the gantry tanks 2A are positioned in parallel in a plan view by the stress relaxation joint 15, so that the installation workability of the gantry tank 2A is improved.
  • stress concentration on the connection pipe 11A due to a change in the relative position of the gantry tanks 2A connected to each other by the connection pipe 11A is avoided, and the damage to the connection pipe 11A is prevented to prevent the photovoltaic power generation panel mounting base 1A. Can improve the reliability.
  • the stress relaxation joints 15 can be connected to each other by the connection bracket 20, the gantry tanks 2A are connected to each other by the stress relaxation joint 15 together with the connection pipe 11A, and the gantry tanks 2A are more firmly integrated. be able to. Therefore, it is possible to prevent the positional displacement of the gantry tank 2A and improve the reliability and improve the installation workability of the gantry tank 2A.
  • the connecting pipe 11A is provided so as to communicate with the upper part of the load water storage space 3 of the gantry tank 2A, while the drain port 18 is provided independently so as to communicate with the lower part of the load water storage space 3. Therefore, even if water leaks from one of the plurality of gantry tanks 2A connected, the load water of the other gantry tank 2A does not flow out of the leaking gantry tank 2A. And since the drain outlet 18 of each gantry tank 2A is independent, when removing only one gantry tank 2A, for example, only the load water of the gantry tank 2A can be drained, and convenience. Is good.
  • the connecting pipes 11A are connected to each other by the flange joints 12, and the surface direction of the connecting surface 12a of each flange joint 12 is along the vertical direction. Therefore, as shown in FIG. In the state where the power generation panel mounting base 1A is connected, for example, even if some trouble occurs in the solar power generation panel mounting base 1A connected in the middle, and it is necessary to replace this, the coupling at the flange joint 12 As shown in FIG. 8, without moving the photovoltaic power generation panel mounting bases 1A on both sides, only one unit between them can be easily extracted upward. Moreover, only the load water of the solar panel mounting base 1A to be removed can be drained in advance, and the load water of the solar power panel mounting base 1A on both sides is not discharged at that time. As a result, they are extremely convenient.
  • FIGS. 9A to 9C show other examples of the shape of the parallel positioning means.
  • FIG. 9 (a) instead of providing the plate-like stress relaxation joint 15 on the side surface 9 of the gantry tank 2A as shown in FIGS. 7 (a) to 7 (c), the lower edge of the side surface 9 itself is used as a parallel positioning means.
  • the bulging portion 9a extending in the longitudinal direction of the side surface 9 (perpendicular to the paper surface of FIG. 9) is formed, and the gantry tanks 2A are connected to each other via the connecting pipe 11A. At this time, the bulging portions 9a are configured to abut against each other. Further, in FIG.
  • the side surface 9 is formed in a slope shape that spreads outward toward the bottom, and when the gantry tanks 2A are connected to each other via the connection pipe 11A, the lower edge line 9b of the side surface 9 is formed. They are configured to be abutted as parallel positioning means.
  • the gantry tanks 2A are positioned in parallel in plan view when the gantry tanks 2A are connected.
  • the internal volume of the gantry tank 2A can be increased and the weight stability of the gantry tank 2A can be increased.
  • the bulging portion 9c formed by sticking the lower edge portion of the side surface 9 to the side is formed into a cross-sectional shape that meshes with each other between the adjacent gantry tanks 2A.
  • a connecting function may be given to the parallel positioning means.
  • the gantry tanks 2A connected via the connection pipe 11A are more firmly positioned, and relative movement between the gantry tanks 2A can be reliably prevented, and the stress on the connection pipe 11A can be prevented. Concentration can be avoided, damage to the connecting pipe 11A can be prevented, and the reliability of the solar panel mounting base 1A can be further enhanced.
  • FIG. 10 to 13 show a second embodiment of a solar panel mounting base according to the present invention.
  • This solar power panel mounting base 1B includes a base tank 2B that is substantially similar to the base tank 2A of the solar power panel mounting base 1A in the first embodiment.
  • the basic shapes of the gantry tank 2B and the gantry tank 2A are the same. The only difference is the position where the connecting pipe 11B extends and the position of the connecting surface 12a of the flange joint 12 provided at the tip of the connecting pipe 11B. It is. Since the configuration of the other portions is the same as that of the gantry tank 2A, these portions are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the connecting pipe 11B extends rearward from the vicinity of both ends of the uppermost portion of the rear surface 8 of the base tank 2B, and is immediately bent outward at a right angle.
  • the position of the connecting surface 12a of the flange joint 12 provided on the side coincides with the side line 9d of the gantry tank 2B, that is, the contour line of the side surface 9 in plan view.
  • the connecting pipe 11B communicates with the uppermost portion of the load water storage space 3 inside the gantry tank 2B.
  • the flange joints 12 of the connection pipe 11B are connected to each other like the solar power panel mounting base 1A of the first embodiment. They are connected using a clamp member, a fastening member, etc. (not shown). At that time, as shown in FIG. 13, the connection surfaces 12a of the flange joint 12 are in close contact with each other, and the side sides 9d (side surfaces 9) of the gantry tank 2B to be connected are also in close contact with each other in plan view. For this reason, the connected gantry tanks 2B are positioned in parallel in a plan view.
  • connection pipe 11B due to relative movement of the connected gantry tanks 2B in the contact / separation direction is avoided, damage to the connection pipe 11B is prevented, and reliability is improved.
  • a plurality of photovoltaic power generation panel mounting gantry 1B can be densely arranged and installed in a space efficient manner.
  • FIG. 14 shows a third embodiment of a solar panel mounting base according to the present invention.
  • the solar panel mounting base 1C includes a base tank 2C that is substantially similar to the base tank 2A of the solar panel mounting base 1A in the first embodiment. The difference is that a load material accommodation recess 30 that is recessed downward is formed on the upper surface 7 of the gantry tank 2C, that is, the panel mounting portion.
  • the load material accommodation recess 30 is concealed by the photovoltaic power generation panel P when the photovoltaic power generation panel P is attached to the upper surface 7 of the gantry tank 2C.
  • the structure of other parts is the same as that of the gantry tank 2A of the first embodiment.
  • the solar panel mounting base 1C when installing the solar panel mounting base 1C in a place where it is difficult to procure water, instead of supplying the load water into the base tank 2C, sand, gravel, etc. Can be imparted to the gantry tank 2C with stability that can withstand strong winds and the like. Furthermore, even if it is a place where water can be procured, if sufficient installation load cannot be obtained with water alone, it is sufficient for the solar panel mounting base 1C by using a load material such as sand or gravel. A reliable installation load can be applied to improve reliability.
  • the load material is not limited to sand or gravel, but may be a rubber, metal, or stone weight formed in a block shape. Furthermore, instead of accommodating the load material in the load material accommodating recess 30, an accessory device or the like of the photovoltaic power generation panel P may be accommodated.
  • [Fourth Embodiment] 15 and 16 show a fourth embodiment of a photovoltaic power panel mounting base according to the present invention.
  • this solar panel mounting base 1D the connection pipes 11C and 11D projecting from both side surfaces 9 of the base tank 2D constituting the main body are vertically arranged at a plurality of positions, for example 2 It is provided one by one.
  • the structure of other parts is the same as that of the gantry tank 2A of the first embodiment.
  • the water when water is supplied from the upper connecting pipe 11C, the water can be supplied all at once until the level of the load water of the plurality of connected gantry tanks 2D reaches the full water level H, and the lower connecting pipe 11D.
  • the load water of the quantity according to the use condition can be collectively supplied to several connected base tank 2D, and the convenience can be improved.
  • the load on the structure when it is desired to install the photovoltaic power generation panel mounting stand 1D on the roof or roof of a wooden structure, the load on the structure can be reduced by appropriately reducing the amount of load water. .
  • FIG. 17 shows a fifth embodiment of a solar panel mounting base according to the present invention.
  • a base tank 2E that forms the main body is formed in a substantially “mouth” shape in plan view. That is, a rectangular hollow portion 32 penetrating from the top surface 7 to the bottom surface 5 of the gantry tank 2E is provided.
  • the structure of other parts is the same as that of the gantry tank 2A of the first embodiment.
  • the amount of load water stored in the gantry tank 2E can be reduced, and sunlight It is possible to reduce the installation weight of the entire power generation panel mounting base 1E. Further, it is possible to accommodate the attached devices of the photovoltaic power generation panel P in the hollow portion 32.
  • FIG. 18 shows a sixth embodiment of the photovoltaic power panel mounting stand according to the present invention.
  • a base tank 2F that forms the main body is formed in a substantially “H” shape in plan view. That is, the bay entry part 34 is provided so that it may penetrate from the both sides 9 of the mount tank 2F.
  • the structure of other parts is the same as that of the gantry tank 2A of the first embodiment.
  • the interior of the gantry tank 2F is the same as the gantry 5 for mounting the photovoltaic power generation panel of the fifth embodiment.
  • the amount of load water stored in can be reduced, and the installation weight of the entire photovoltaic power panel mounting stand 1F can be reduced.
  • FIG. 19 shows a seventh embodiment of a solar panel mounting base according to the present invention.
  • the base tank 2G that forms the main body thereof is formed in a rectangular shape in plan view, and connection pipes are respectively provided on the four sides around the base tank 2G. That is, the connection pipe 11F that protrudes in a direction orthogonal to the inclination direction (see arrow) of the upper surface 7 that is the panel mounting portion of the gantry tank 2C and the connection pipe 11G that protrudes in the direction along the inclination direction of the upper surface 7 are provided. Is provided. And the installation height of these connection pipes 11F and 11G is set identically.
  • the plurality of gantry tanks 2G can be connected in any of the front, rear, left and right directions, and the installation layout of the photovoltaic power generation panel mounting gantry 1G can be improved. Further, when a plurality of rows in which several gantry tanks 2G are connected as shown in FIG. 19 are configured, water is supplied to all the gantry tanks 2G from the connecting pipe 11F or 11G of one gantry tank 2G. Can be very convenient.
  • FIG. 20 to 23 show an eighth embodiment of a solar panel mounting base according to the present invention.
  • this solar panel mounting base 1H includes a base tank 2H having a basic shape substantially similar to the base tank 2A of the solar panel mounting base 1A in the first embodiment. .
  • the upper surface 7 of the gantry tank 2H is a slope inclined forward and downward, and the upper surface 7 serves as a panel mounting portion, and the solar power generation panel P is mounted thereto via a mounting bracket or the like (not shown) in the first embodiment. This is the same as the gantry tank 2A.
  • the rear surface 8 of the gantry tank 2H is an inclined surface whose inclination angle is steeper than that of the upper surface 7, and both side surfaces 9 are formed as vertical surfaces.
  • the rear surface 8 is provided with a water supply port 41 for injecting load water into the gantry tank 2H and a drain port 42 for discharging the load water.
  • a connection pipe 11A and a flange joint 12 similar to the gantry tank 2A in the first embodiment may be provided.
  • a pair of left and right recesses 46 that are recessed upward are formed on the bottom surface 45 of the gantry tank 2H.
  • these recesses 46 are formed in a trapezoidal shape whose width becomes narrower toward the center in the width direction of the gantry tank 2H, for example, and the reinforcing ribs that pass through the center of the bottom surface 45 in the front-rear direction. It is partitioned by 47 so as to be divided into left and right.
  • the bottom surface of the reinforcing rib 47 is a flat surface that is continuous with the bottom surface 45 of the gantry tank 2H, and is grounded to the installation surface on which the gantry tank 2H is installed.
  • a communication groove 49 that connects between the left and right concave portions 46 is formed.
  • vent openings 50 are formed which respectively communicate with the recesses 46.
  • the ventilation opening 50 is formed in a slit shape that opens adjacent to the lower edge of the side surface 9. As shown in FIG. 22, the opening height h ⁇ b> 1 of the ventilation opening 50 is set lower than the height h ⁇ b> 2 of the ceiling surface of the recess 46. A slope 51 that gradually increases in height is formed between the ventilation opening 50 and the ceiling surface of the recess 46.
  • the gantry tank 2H of the photovoltaic panel mounting gantry 1H configured as described above is installed by being connected side by side by a coupling member (not shown) in the same manner as the gantry tank 2A of the first embodiment shown in FIG.
  • the opposing side surfaces 9 of the adjacent gantry tank 2H are in close contact with each other, but a connection structure in which a gap is formed between the opposing side surfaces 9 may be employed.
  • a connection hose not shown
  • the recessed part 46 is divided into two by providing the reinforcing rib 47, the intensity
  • the communication groove 49 is formed on the bottom surface of the reinforcing rib 47, the communication groove 49 communicates between the left and right recesses 46. For this reason, for example, when the gantry tank 2H is installed on a horizontally inclined surface, even if rainwater enters one of the recesses 46, the rainwater flows into the other recess 46 via the communication groove 49 and is externally Can be spilled into. For this reason, rain water accumulates inside the specific recess 46, and the effect of preventing the displacement due to the above-mentioned down force is not impaired, and the wind resistance performance of the photovoltaic power generation panel mounting base 1H can be improved.
  • the opening height h1 of the vent opening 50 formed so as to open adjacent to the lower edge of the side surface 9 of the gantry tank 2H is set lower than the height h2 of the ceiling surface of the recess 46. Therefore, when a strong cross wind is blown from the side (right side) of the gantry tank 2H, the cross wind is difficult to blow into the recess 46 from the vent opening 50. For this reason, generation
  • the opening area of the ventilation opening 50 is smaller than the internal volume of the recess 46, when the strong wind W is blown from the front or rear of the gantry tank 2H, the air Air in the recess 46 is transmitted from the ventilation opening 50. The force to pull out the pressure increases, and the negative pressure generated inside the recess 46 increases. For this reason, the positional shift prevention effect by the above-mentioned down force can be increased.
  • the recess 46 formed on the bottom surface of the gantry tank 2H is divided into two left and right by one reinforcing rib 47.
  • two or more reinforcing ribs 47 are provided. Therefore, the recess 46 may be divided into a larger number. In this case, all the recesses 46 need to be configured to communicate with the vent opening 50 that opens on the side surface of the gantry tank 2H. If the strength of the bottom surface 45 of the gantry tank 2H can be secured, the reinforcing rib 47 is not necessarily required.
  • vent opening 50 does not necessarily have to be formed so as to open adjacent to the lower edge of the side surface 9 of the gantry tank 2H, and may be provided at a position away from the peripheral edge of the side surface 9, for example. In this case, it is necessary to separately form a drain passage for draining rainwater that has entered the recess 46.
  • Connection pipe 12 Flange joint 12a Flange joint connection surface 15 Stress relaxation joint (parallel positioning means) 18 Drain port 22 Clamp member 23 Fastening element 24 Hose 25 Hose band 30 Load material receiving recess 41 Water supply port 42 Drain port 45 Bottom surface 46 Recess 47 Reinforcement rib 49 Communication groove 50 Ventilation opening h1 Opening height h2 of the vent opening Ceiling height P Photovoltaic panel

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Abstract

 設置作業性が良く、給水作業が容易であり、利便性および信頼性が高く、かつ製造コストが安くてスペース効率良く設置可能にするべく、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台は、内部に荷重水が貯留される荷重水貯留空間3を有する中空のタンク状に形成され、太陽光発電パネルPを取り付けるパネル取付部(上面7)が設けられた架台タンク2Aと、荷重水貯留空間3に荷重水を給水する給水部であるとともに、架台タンク2A同士を連結固定してこれら連結された架台タンク2A同士の間で荷重水の相互流通を可能にする連結パイプ11Aとを有することを特徴とする。また、連結パイプ11Aを介して架台タンク2A同士が連結された際に、平面視で架台タンク2A同士を平行に位置決めする応力緩和用ジョイント15(平行位置決め手段)を有している。架台タンク2Aの底面に上方に凹む凹部を形成し、この凹部に通じる通気開口部を側面9に形成してもよい。

Description

太陽光発電パネル取付用架台
 本発明は、太陽光発電パネルを取り付けるために用いられる架台に係り、詳しくは、設置性に優れた太陽光発電パネル取付用架台に関する。
 太陽光発電パネルは、一般的に、地面又は建造物の屋上等に設置される。その際、特に緯度の高い地域では、太陽光発電パネルに対する太陽光の照射角度が浅くなり、発電効率が低下しやすいため、太陽光発電パネルを傾斜させて太陽光を極力垂直に近い角度で受光させるべく、太陽光発電パネルを地表に対して傾斜した姿勢で支持する取付用架台が用いられる。
 従来では、特許文献1に開示されているように、取付用架台を鉄骨構造とすることが一般的であるが、特許文献2に開示されているように、取付用架台をタンク型とすることも考案されている。
 特許文献1に開示されている取付用架台は、地面又は建造物の屋上等にコンクリートの基礎を打設し、この基礎の上に、鉄骨のアングル材等を用いてフレーム状に組み立てられた取付用架台をアンカーボルト等で固定し、この取付用架台の上部に太陽光発電パネルを固定するものである。取付用架台の強度は、太陽光発電パネルが受ける風圧に充分耐え得るものでなければならない。
 また、特許文献2に開示されている取付用架台は、タンク型の架台本体の上面が斜面状に形成され、この上面に太陽光発電パネルが取り付けられる。そして、架台本体の内部に荷重水を給水することにより全体の重量を増大させ、強風等にも耐えられる安定性を得ている。
特開2004-140256号公報 特開2004-047756号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されている鉄骨構造の取付用架台では、地面又は建造物の屋上に基礎を設置するために、工費、工期を多く要するといった問題点がある。また、建造物の屋上に基礎を設置する場合は、既存構造物との取り合いの考慮であったり、屋上防水層の改修もしくは補修工事が必要となる。しかも、一旦設置された取付用架台は容易に移動ができないため、設置場所の変更や撤去、増設等を行い難い。
 一方、特許文献2に開示されているタンク型の取付用架台の場合は、基礎を用いずに自由に設置でき、荷重水を給水する前は軽量であるため、配置が簡単であり、設置後も、荷重水を抜くことにより容易に移動、撤去が可能であるため利便性が高い。
 しかしその反面、多数設置した取付用架台に荷重水を逐一給水する作業が面倒であり、かといってこれら複数の取付用架台に一括して給水するには専用の給水配管を別途配設する必要があり、製造コストや施工コストが嵩むとともに、取付用架台とは別に給水配管用の専用スペースが必要となり、建造物の屋上のような狭いスペースには設置が困難であるという問題があった。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、設置作業性が良く、給水作業が容易であり、利便性および信頼性が高く、かつ製造コストが安くてスペース効率良く設置することができる太陽光発電パネル取付用架台を提供することを目的とする。
 また、本発明の更なる目的は、架台タンクの強度を損なうことなく、強風による架台タンクのずれを防止可能にし、太陽光発電パネル取付用架台の耐風性能を向上させることにある。
 本発明は、上記の課題を解決するため、下記の手段を採用した。
 即ち、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第1の態様は、内部に荷重水が貯留される荷重水貯留空間を有する中空のタンク状に形成され、太陽光発電パネルを取り付けるパネル取付部が設けられた架台タンクと、前記架台タンク内部の前記荷重水貯留空間に前記荷重水を給水する給水部であるとともに、前記架台タンク同士を連結固定してこれら連結された架台タンク同士の間で前記荷重水の相互流通を可能にする連結パイプとを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、複数の架台タンクを配列して設置する場合においては、各架台タンクに設けられた連結パイプを互いに連結すれば、各架台タンクの間の位置決めと連結が完了するとともに、架台タンク内部の荷重水貯留空間に荷重水を給水するための給水路が完成される。そして、連結された架台タンクの一端から給水を行えば、連結された全ての架台タンクに一括して給水することができる。
 このように、複数の架台タンクの位置決めおよび連結と、複数の架台タンクに一括給水するための給水路の形成とが同時に行われるため、架台タンクの据え付け、移動、撤去といった作業が容易であり、設置作業性が極めて優れるとともに、給水作業性が良く、利便性の高い太陽光発電パネル取付用架台とすることができる。さらに、専用の一括給水配管の配設が不要であることから、複数の太陽光発電パネル取付用架台をスペース効率良く設置することができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第2の態様は、前記第1の態様において、前記架台タンクと、前記連結パイプとを合成樹脂性材料により一体成形したことを特徴とする。
 上記構成によれば、架台タンクと連結パイプとが一体成形されて1つの部品になるため、構造を簡素化して製造コストと施工コストを低減させるとともに、連結パイプの破損および連結パイプ付近からの漏水を防止して太陽光発電パネル取付用架台の信頼性を高めることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第3の態様は、前記第1または第2の態様において、前記連結パイプを介して前記架台タンク同士が連結された際に、平面視で前記架台タンク同士を平行に位置決めする平行位置決め手段を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、複数の架台タンクが連結パイプにより連結されるとともに、平行位置決め手段によって平行に位置決めされるため、架台タンクの設置作業性を良くするとともに、連結パイプにて互いに連結された架台タンクの相対位置が変化することによる連結パイプへの応力集中が回避され、連結パイプの破損を防止して太陽光発電パネル取付用架台の信頼性を高めることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第4の態様は、前記第3の態様において、前記平行位置決め手段は、前記架台タンク同士間の連結機能を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、連結パイプと共に平行位置決め手段によっても架台タンク同士が連結されるため、架台タンク同士がより堅固に一体化される。したがって、架台タンクの位置ずれ等を防止して信頼性を高めるとともに、架台タンクの設置作業性を高めることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第5の態様は、前記第1~第4のいずれかの態様において、前記連結パイプは、前記架台タンクの荷重水貯留空間の上部に連通するように設けられる一方、前記荷重水貯留空間の下部に連通する独立した排水口が設けられたことを特徴とする。
 上記構成によれば、万一1基の架台タンクから漏水しても、この漏水している架台タンクから他の架台タンクの荷重水が流れ出てしまうことがない。また、各架台タンクの排水口が独立しているため、例えば1基の架台タンクのみを取り外すような場合には、その架台タンクの荷重水だけを排水することができ、利便性がよい。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第6の態様は、前記第1~第5のいずれかの態様において、前記連結パイプは、フランジジョイントにより連結され、該フランジジョイントの連結面の面方向は鉛直方向に沿うことを特徴とする。
 上記構成によれば、複数の太陽光発電パネル取付用架台(架台タンク)が連結されている状態であっても、フランジジョイントにおける結合を解けば、複数連結された架台タンクの中間の1基を上方に抜き出すことができる。このため、例えば架台タンクの1基が破損した場合には、破損した架台タンクのみを素早く容易に交換することができ、極めて利便性が高い。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第7の態様は、前記第6の態様において、前記フランジジョイントの連結面の位置は、平面視で、前記架台タンクの連結時に隣接する側辺と一致することを特徴とする。
 上記構成によれば、複数の太陽光発電パネル取付用架台(架台タンク)を連結パイプのフランジジョイントにより連結した際に、フランジジョイントの連結面同士が密着すると同時に、連結される架台タンクの側辺同士も密着するため、連結された架台タンク同士は相対移動ができなくなる。このため、連結された架台タンクが相対移動することによる連結パイプへの応力集中が回避され、連結パイプの破損を防止して信頼性を高めることができる。しかも、連結された架台タンク同士の間に空隙が発生しないため、複数の太陽光発電パネル取付用架台を密に配列してスペース効率良く設置することができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第8の態様は、前記第1~第7のいずれかの態様において、前記架台タンクの上部、かつ前記パネル取付部に前記太陽光発電パネルが取り付けられた際に該太陽光発電パネルにより隠蔽される位置に、荷重材を収容可能な荷重材収容凹部を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、水を調達しにくい場所に太陽光発電パネル取付用架台を設置する場合には、架台タンク内に荷重水を給水する代わりに、砂や砂利等を荷重材として荷重材収容凹部に収容すれば、強風等にも耐えられる安定性を架台タンクに付与することができる。さらに、水が調達できる場所であっても、水だけでは充分な設置荷重が得られない場合には、砂や砂利等の荷重材を併用することにより、太陽光発電パネル取付用架台に充分な設置荷重を付与して信頼性を高めることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第9の態様は、前記第1~第8のいずれかの態様において、前記連結パイプは、前記排水口よりも高い位置で上下に複数箇所設けられていることを特徴とする。
 上記構成によれば、上側の連結パイプから給水すれば、連結された複数の架台タンクが満水になるまで一括給水することができ、下側の連結パイプから給水すれば、満水量より少ない水位まで一括給水することができる。このため、連結された複数の架台タンクに、その使用状況に応じた量の荷重水を一括給水することができ、利便性を高めることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第10の態様は、前記第1~第9のいずれかの態様において、前記連結パイプは、平面視で矩形に形成された前記架台タンクの周囲4辺に同じ高さで設けられていることを特徴とする。
 上記構成によれば、複数の架台タンクを前後左右いずれの方向にも連結することができ、レイアウト性を良くすることができる。また、例えば数台の架台タンクが連結された列が複数列構成される場合には、一箇所の架台タンクの連結パイプから全ての架台タンクに給水でき、利便性が高い。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第11の態様は、前記第1~第10のいずれかの態様において、前記架台タンクの上面は前下がりに傾斜した斜面であり、この上面が前記パネル取付部とされる一方、前記架台タンクの底面に、上方に凹む凹部が形成され、前記架台タンクの前記上面に隣接する側面には、前記凹部に通じる通気開口部が形成されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、架台タンクの前方または後方から強風が吹き付けた場合に、この風が架台タンクの側面に沿って流れることにより、側面に形成された通気開口部から、架台タンクの底面に形成された凹部の空気が引き出されようとし、凹部の内部で負圧が発生する(エジェクター効果)。このため、架台タンクを設置面側に引き付けようとする力(ダウンフォース)が発生し、架台タンクのずれが防止される。したがって、太陽光発電パネル取付架台の耐風性能を向上させることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第12の態様は、内部に荷重水が貯留される荷重水貯留空間を有する中空のタンク状に形成され、その上面が前下がりに傾斜した斜面であり、この上面が太陽光発電パネルを取り付けるパネル取付部とされた架台タンクと、前記架台タンクの底面に形成された上方に凹む凹部と、前記架台タンクの前記上面に隣接する側面に形成され、前記凹部に通じる通気開口部とを有することを特徴とする。上記構成によれば、前記第11の態様と同様な作用・効果を得ることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第13の態様は、前記第11または第12の態様において、前記凹部を複数に仕切る補強リブが設けられていることを特徴とする。
 上記構成によれば、架台タンク底面に補強リブで仕切られた複数の凹部が形成されるため、単一の大面積な凹部を形成した場合に比べて、架台タンク底面の強度を高めることができる。このため、架台タンクの強度を低下させることなく、太陽光発電パネル取付架台の耐風性能を向上させることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第14の態様は、前記第12の態様において、前記補強リブの底面には、前記複数の凹部の間を接続する連通溝が形成されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、架台タンクの底面に形成された複数の凹部が連通溝によって相互に連通するため、例えば架台タンクが傾斜した面に設置された場合に、特定の凹部に雨水が入っても、この雨水は連通溝を経て別な凹部に流れて外部に流出することができる。このため、特定の凹部の内部に雨水が溜まることによって前述のダウンフォースによる位置ずれ防止効果が損なわれることがなく、太陽光発電パネル取付架台の耐風性能を向上させることができる。
 また、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第15の態様は、前記第11から第14のいずれかの態様において、前記通気開口部は前記架台タンクの側面の下縁部に隣接して開口し、該通気開口部の開口高さは、前記凹部の天井面の高さよりも低いことを特徴とする。
 上記構成によれば、架台タンクの側方から強い横風が吹き付けた場合に、この横風が通気開口部から凹部の中に吹き込みにくくなる。このため、横風によって架台タンクを上方に浮かせようとする揚力が発生することを低減できる。
 また、凹部の内部容積に比べて通気開口部の開口面積が小さくなるため、架台タンクの前方または後方から強風が吹き付けた場合には、通気開口部から凹部内の空気を引き出そうとする力が大きくなり、凹部の内部で発生する負圧が強くなる。このため、前述のダウンフォースによる位置ずれ防止効果を増長させることができる。
 以上のように、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台によれば、その本体となる架台タンクを複数基連結して設置する場合における設置作業性を良くするとともに、このように複数連結して設置された架台タンクへの給水作業を容易にして利便性を向上させ、かつ破損や漏水の懸念を最小限にして高い信頼性を確保し、併せて製造コスト低減と、連装時におけるスペース効率の向上を図ることができる。
 また、架台タンクの強度を損なうことなく、強風による架台タンクのずれを防止可能にし、太陽光発電パネル取付用架台の耐風性能を向上させることができる。
本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第1実施形態を示す斜視図である。 図1に示す太陽光発電パネル取付用架台に太陽光発電パネルが取り付けられる状態を示す斜視図である。 図1に示す太陽光発電パネル取付用架台の側面図である。 図1に示す太陽光発電パネル取付用架台の平面図である。 図1に示す太陽光発電パネル取付用架台の後面図である。 図1~図5に示す太陽光発電パネル取付用架台が複数基連結された状態を示す斜視図である。 第1実施形態における連結パイプのジョイント構造例を示す図であり、(a)はクランプ止めのフランジジョイント、(b)はボルト止めのフランジジョイント、(c)はホースとホースバンドによるジョイント構造を示す図である。 連結された複数の太陽光発電パネル取付用架台のうちの、中間部の1基が取り外された状態を示す図である。 (a)~(c)は、平行位置決め手段の別な形状例を示す図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第2実施形態を示す側面図である。 図10に示す太陽光発電パネル取付用架台の平面図である。 図10に示す太陽光発電パネル取付用架台の後面図である。 図10~図12に示す太陽光発電パネル取付用架台が複数基連結された状態を示す平面図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第3実施形態を示す斜視図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第4実施形態を示す側面図である。 図15に示す太陽光発電パネル取付用架台の後面図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第5実施形態を示す斜視図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第6実施形態を示す斜視図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第7実施形態を示す斜視図である。 本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第8実施形態を示す斜視図である。 図21に示す太陽光発電パネル取付用架台の裏面側を示す斜視図である。 図20のXXII-XXII線に沿う縦断面図である。 図20から図22に示す太陽光発電パネル取付用架台の作用を示す図である。
 以下に、本発明の複数の実施形態について図面を参照しながら説明する。
[第1実施形態]
 図1~図9は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第1実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Aは、内部に荷重水が貯留される荷重水貯留空間3を有する中空のタンク状に形成された架台タンク2Aを主体にしている。架台タンク2Aは例えば合成樹脂成形(ブロー成形等)により一体成形されている。
 架台タンク2Aは、平坦な底面5と、前面6、上面7、後面8、そして左右の側面9を有する6面体であり、側面視(図3参照)で略くさび形、平面視(図4参照)で矩形の形状を呈している。架台タンク2Aの上面7は前下がりに傾斜した斜面であり、この上面7がパネル取付部とされ、ここに太陽光発電パネルPが図示しない取付ブラケット等を介して取り付けられる。上面7の傾斜角度は、水平面である底面5に対して10°~40°程度の角度に設定される。また、前面6および後面8は、それぞれ前下がり、後下がりの急斜面、もしくは鉛直面に形成され、両側面9は鉛直面に形成されている。
 架台タンク2Aの両側面9には、それぞれ管状の連結パイプ11Aが一体に成形されている。この連結パイプ11Aは、側面9の後方かつ最上部から直角かつ水平に外方に向かって突出する短い直管状に形成され、架台タンク2A内部の荷重水貯留空間3の最上部に連通している。連結パイプ11Aの先端にはフランジジョイント12が形成されており、このフランジジョイント12の連結面12aの面方向は側面9の面方向と平行して鉛直方向に沿っている。
 連結パイプ11Aは、荷重水貯留空間3に荷重水を給水するための給水部となるとともに、後述のように太陽光発電パネル取付用架台1A(架台タンク2A)同士を互いに連結固定する連結器の役割を果たす。そして、連結された架台タンク2A同士の間で、荷重水が連結パイプ11Aを経て相互流通することができる。なお、連結パイプ11Aは、必ずしも架台タンク2Aの側面9から延出させなくてもよく、後面8等、他の面から延出させてもよいが、いずれにしても荷重水貯留空間3の最上部に連通させるとともに、フランジジョイント12の連結面12aの面方向を側面9の面方向と平行させることが望ましい。
 一方、架台タンク2Aの両側面9の前部には、それぞれ応力緩和用ジョイント15が設けられている。これらの応力緩和用ジョイント15は、例えば側面9から水平に左右に突出する舌片状かつ矩形板状として一体成形され、その突き出し量は連結パイプ11Aの突き出し量と同等、即ち側面9からフランジジョイント12の連結面12aまでの寸法と同寸法に設定されている。また、応力緩和用ジョイント15には四角い孔15aが穿孔されている。この孔15aは丸孔等であってもよい。
 応力緩和用ジョイント15は、太陽光発電パネル取付用架台1A(架台タンク2A)同士を連結パイプ11Aを介して互いに連結固定する際に、平面視で架台タンク2A同士を平行に位置決めする平行位置決め手段として機能する。また、応力緩和用ジョイント15に、架台タンク2A同士間の連結機能を付与してもよい。
 他方、架台タンク2Aの後面8には、連結パイプ11Aに対して独立した排水口18が設けられている。この排水口18は、荷重水貯留空間3の最下部に連通しており、専用のキャップ18aで閉塞されるようになっている。排水口18は、必ずしも架台タンク2Aの後面8に限定して設ける必要はなく、例えば側面9等に設けてもよい。しかし、いずれの場合も荷重水貯留空間3の最下部に連通させる必要がある。
 図6に示すように、複数の太陽光発電パネル取付用架台1A(架台タンク2A)同士を横並びに連結して設置する場合には、連結パイプ11Aのフランジジョイント12(連結面12a)同士を互いに当接させて連結するとともに、応力緩和用ジョイント15同士も互いに当接させて、必要によりコの字形の連結ブラケット20等を用いて応力緩和用ジョイント15同士も連結する。連結ブラケット20は、隣り合う応力緩和用ジョイント15の孔15aに上方から挿し込まれて両ジョイント15間の離間を抑止する。ここで、架台タンク2Aの側面9からの連結パイプ11Aの突き出し量と応力緩和用ジョイント15の突き出し量とが同寸法に設定されているため、隣り合う太陽光発電パネル取付用架台同士が平行に位置決めされる。
 図7(a)~(c)は、連結パイプ11Aのジョイント構造例を示しており、図7(a)は突き当てられた2つのフランジジョイント12を囲んで保持し、両者を圧着させるクランプ部材22を用いて連結した例を示し、図7(b)はフランジジョイント12を貫通するボルト、ナット等の締結要素23を用いて連結した例を示す。その際、2つのフランジジョイント12の間には図示しない液体シール用のガスケット、もしくはO-リング等が介装されて漏水が防止される。なお、変形例として、図7(c)に示すように、連結パイプ11Aの端部にフランジジョイント12を設けずにおき、柔軟なホース24とホースバンド25により連結することも考えられる。
 図6に示すように、横並びに連結された複数の太陽光発電パネル取付用架台1A(架台タンク2A)の荷重水貯留空間3への給水時には、端部に位置する太陽光発電パネル取付用架台1Aの連結パイプ11Aから給水を行い、この太陽光発電パネル取付用架台1Aの架台タンク2A(荷重水貯留空間3)が満水になると、この水が、隣の架台タンク2Aとの間を連結している連結パイプ11Aを経て隣の架台タンク2Aに流入し、これが繰り返されることにより、全ての太陽光発電パネル取付用架台1Aの架台タンク2Aに一括して給水がなされる。給水完了後、一番外側に位置する太陽光発電パネル取付用架台1Aの連結パイプ11A(フランジジョイント12)が専用の蓋部材27により液密に閉塞される。
 このように、架台タンク2Aの荷重水貯留空間3に荷重水が満たされることにより、太陽光発電パネル取付用架台1Aの全体重量が増して、強風等にも耐えられる高い安定性が得られる。各架台タンク2Aの荷重水を排水する場合は、各々の架台タンク2Aに独立して設けられた排水口18を開栓して荷重水を排水する。
 以上のように構成された太陽光発電パネル取付用架台1Aは、その架台タンク2Aに設けられた連結パイプ11Aが、架台タンク2A内部の荷重水貯留空間3に荷重水を給水する給水部であるとともに、複数の架台タンク2A同士を連結固定する連結器として機能するため、各連結パイプ11Aを互いに連結すれば、複数の架台タンク2A間の位置決めと連結とが同時に完了するとともに、各架台タンク2A内部の荷重水貯留空間3に荷重水を給水するための給水路が完成する。そして、連結された架台タンク2Aの一端から給水を行えば、連結された全ての架台タンク2Aに一括して給水することができる。
 このように、複数の架台タンク2Aの位置決めおよび連結と、複数の架台タンク2Aに一括給水するための給水路の形成とが同時に行われるため、架台タンク2Aの据え付け、移動、撤去といった作業が容易であり、これによって太陽光発電パネル取付用架台1Aの設置作業性を極めて優れたものにすることができるとともに、太陽光発電パネル取付用架台1Aの給水作業性を向上させて利便性の高いものにすることができる。しかも、専用の一括給水配管の配設が不要であることから、複数の太陽光発電パネル取付用架台1Aをスペース効率の良い密集した隊形で設置することができる。
 架台タンク2Aと連結パイプ11Aは合成樹脂性材料により一体成形されているため、太陽光発電パネル取付用架台1Aの構造を簡素化して製造コストと施工コストを低減させるとともに、連結パイプ11Aの破損および連結パイプ11A付近からの漏水を防止して太陽光発電パネル取付用架台1Aの信頼性を高めることができる。
 また、連結パイプ11Aを介して架台タンク2A同士が連結された際に、応力緩和用ジョイント15によって平面視で架台タンク2A同士が平行に位置決めされるため、架台タンク2Aの設置作業性を良くするとともに、連結パイプ11Aにて互いに連結された架台タンク2Aの相対位置が変化することによる連結パイプ11Aへの応力集中が回避され、連結パイプ11Aの破損を防止して太陽光発電パネル取付用架台1Aの信頼性を高めることができる。
 さらに、応力緩和用ジョイント15同士を連結ブラケット20で連結することができるため、連結パイプ11Aと共に応力緩和用ジョイント15によっても架台タンク2A同士を連結し、架台タンク2A同士をより堅固に一体化することができる。したがって、架台タンク2Aの位置ずれ等を防止して信頼性を高めるとともに、架台タンク2Aの設置作業性を高めることができる。
 また、連結パイプ11Aが、架台タンク2Aの荷重水貯留空間3の上部に連通するように設けられる一方、排水口18が荷重水貯留空間3の下部に連通するように独立して設けられているため、複数基連結された架台タンク2Aの1基から万一漏水しても、この漏水している架台タンク2Aから他の架台タンク2Aの荷重水が流れ出してしまうことがない。そして、各架台タンク2Aの排水口18が独立しているため、例えば1基の架台タンク2Aのみを取り外すような場合には、その架台タンク2Aの荷重水だけを排水することができ、利便性がよい。
 さらに、連結パイプ11Aはフランジジョイント12により互いに連結されるようになっており、各フランジジョイント12の連結面12aの面方向が鉛直方向に沿っているため、図6に示すように複数の太陽光発電パネル取付用架台1Aが連結されている状態において、例えばその中間に連結された太陽光発電パネル取付用架台1Aに何らかの不具合が生じ、これを交換する必要があっても、フランジジョイント12における結合を解けば、図8に示すように、両側の太陽光発電パネル取付用架台1Aを動かすことなく、その間の1基のみを上方に容易く抜き出すことができる。しかも、この取り外す太陽光発電パネル取付用架台1Aの荷重水のみを予め排水することができ、その際に両隣の太陽光発電パネル取付用架台1Aの荷重水は排出されない。これらにより、極めて利便性が高いものとなっている。
 ところで、図9(a)~(c)は、平行位置決め手段の別な形状例を示している。図9(a)では、図7(a)~(c)に示すように架台タンク2Aの側面9に板状の応力緩和用ジョイント15を設ける代わりに、平行位置決め手段として側面9自体の下縁部を側方に貼り出させ、側面9の長手方向(図9の紙面に直角な方向)に延在する膨出部9aを形成し、連結パイプ11Aを介して架台タンク2A同士が連結された際に、この膨出部9a同士が突き当たるように構成されている。また、図9(b)では、側面9を下方に向かって外側に広がる斜面状に形成し、連結パイプ11Aを介して架台タンク2A同士が連結された際に、この側面9の下縁線9b同士が平行位置決め手段として突き当てられるように構成されている。
 図9(a),(b)のように平行位置決め手段を構成することにより、架台タンク2A同士の連結時に、平面視で架台タンク2A同士が平行に位置決めされる。これにより、先述の応力緩和用ジョイント15と同等の効果を得ながら、架台タンク2Aの内部容積を増大させて、架台タンク2Aの重量的安定性を増すことができる。
 さらに、図9(c)に示すように、側面9の下縁部を側方に貼り出させて形成した膨出部9cを、隣り合う架台タンク2Aの間で互いに噛み合わさせる断面形状とすることにより、平行位置決め手段に連結機能を付与してもよい。このようにすれば、連結パイプ11Aを介して連結される架台タンク2A同士をより強固に位置決めし、各架台タンク2A間で相対移動が起きることを確実に阻止して、連結パイプ11Aへの応力集中を回避し、連結パイプ11Aの破損を防止して太陽光発電パネル取付用架台1Aの信頼性を一段と高めることができる。
[第2実施形態]
 図10~図13は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第2実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Bは、第1実施形態における太陽光発電パネル取付用架台1Aの架台タンク2Aとほぼ同様な架台タンク2Bを備えている。この架台タンク2Bと架台タンク2Aの基本形状は同一であり、相違点は、連結パイプ11Bが延出している位置と、連結パイプ11Bの先端に設けられたフランジジョイント12の連結面12aの位置のみである。その他の部分の構成は架台タンク2Aと同一であるため、これらの部分には同一符号を付して説明を省く。
 この太陽光発電パネル取付用架台1Bにおいて、連結パイプ11Bは、架台タンク2Bの後面8の最上部両端付近から後方に向かって延出し、直ちに外側方に向って直角に湾曲しており、その先端に設けられるフランジジョイント12の連結面12aの位置が、平面視で架台タンク2Bの側辺9d、即ち側面9の輪郭線と一致している。そして、この連結パイプ11Bは架台タンク2B内部の荷重水貯留空間3の最上部に連通している。
 以上のように構成された太陽光発電パネル取付用架台1Bを複数台連結する場合には、第1実施形態の太陽光発電パネル取付用架台1Aと同じく、連結パイプ11Bのフランジジョイント12同士が、図示しないクランプ部材や締結部材等を用いて連結される。その際、図13に示すように、フランジジョイント12の連結面12a同士が密着すると同時に、平面視では、連結される架台タンク2Bの側辺9d(側面9)同士も密着する。このため、連結された架台タンク2B同士が平面視で平行に位置決めされる。したがって、連結された架台タンク2B同士が離接方向に相対移動することによる連結パイプ11Bへの応力集中が回避され、連結パイプ11Bの破損が防止されて信頼性が高められる。しかも、連結された架台タンク2B同士の間に空隙が発生しないため、複数の太陽光発電パネル取付用架台1Bを密に配列してスペース効率良く設置することができる。
[第3実施形態]
 図14は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第3実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Cは、第1実施形態における太陽光発電パネル取付用架台1Aの架台タンク2Aとほぼ同様な架台タンク2Cを備えている。相違点は、架台タンク2Cの上面7、即ちパネル取付部に、下方に凹む荷重材収容凹部30が形成されている点である。この荷重材収容凹部30は、架台タンク2Cの上面7に太陽光発電パネルPが取り付けられた際に、該太陽光発電パネルPによって隠蔽される。その他の部分の構成は第1実施形態の架台タンク2Aと同一である。
 上記構成によれば、水を調達しにくい場所に太陽光発電パネル取付用架台1Cを設置する場合に、架台タンク2C内に荷重水を給水する代わりに、荷重材収容凹部30に砂や砂利等を荷重材として収容すれば、強風等にも耐えられる安定性を架台タンク2Cに付与することができる。さらに、水が調達できる場所であっても、水だけでは充分な設置荷重が得られない場合には、砂や砂利等の荷重材を併用することにより、太陽光発電パネル取付用架台1Cに充分な設置荷重を付与して信頼性を高めることができる。なお、荷重材としては、砂や砂利等に限らず、ブロック状に形成されたゴムや金属、石材製の重りであってもよい。さらに、荷重材収容凹部30に荷重材を収容する代わりに、太陽光発電パネルPの付属機器類等を収容するようにしてもよい。
[第4実施形態]
 図15、図16は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第4実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Dでは、その本体をなす架台タンク2Dの両側面9に突設されている連結パイプ11C,11Dが、排水口18よりも高い位置で上下に複数箇所、例えば2箇所ずつ設けられている。その他の部分の構成は、第1実施形態の架台タンク2Aと同一である。
 上記構成によれば、上側の連結パイプ11Cから給水した場合は、連結された複数の架台タンク2Dの荷重水の水位が満水レベルHになるまで一括給水することができ、下側の連結パイプ11Dから給水した場合は、満水レベルHよりも低い低水位レベルLまで一括給水することができる。このため、連結された複数の架台タンク2Dに、その使用状況に応じた量の荷重水を一括給水することができ、利便性を高めることができる。特に、木造の建造物の屋根や屋上等に太陽光発電パネル取付用架台1Dを設置したい場合には、荷重水の量を適宜減少させることにより、建造物への荷重負担を軽減させることができる。
[第5実施形態]
 図17は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第5実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Eでは、その本体をなす架台タンク2Eが平面視で略「口」の字状に形成されている。即ち、架台タンク2Eの上面7から底面5まで貫通する矩形の中抜き部32が設けられている。その他の部分の構成は、第1実施形態の架台タンク2Aと同一である。
 このような中抜き部32を設けて架台タンク2Eを平面視で略「口」の字状に形成することにより、架台タンク2Eの内部に貯留される荷重水の量を減少させて、太陽光発電パネル取付用架台1E全体の設置重量を軽減させることができる。また、中抜き部32に太陽光発電パネルPの付属機器類等を収容することもできる。
[第6実施形態]
 図18は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第6実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Fでは、その本体をなす架台タンク2Fが平面視で略「H」の字状に形成されている。即ち、架台タンク2Fの両側面9から抉り込むように湾入部34が設けられている。その他の部分の構成は、第1実施形態の架台タンク2Aと同一である。
 このような湾入部34を設けて架台タンク2Fを平面視で略「H」の字状に形成することにより、第5実施形態の太陽光発電パネル取付用架台5と同じく、架台タンク2Fの内部に貯留される荷重水の量を減少させて、太陽光発電パネル取付用架台1F全体の設置重量を軽減させることができる。
[第7実施形態]
 図19は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第7実施形態を示している。この太陽光発電パネル取付用架台1Gでは、その本体をなす架台タンク2Gが平面視で矩形に形成されており、この架台タンク2Gの周囲4辺にそれぞれ連結パイプが設けられている。つまり、架台タンク2Cのパネル取付部である上面7の傾斜方向(矢印参照)に対して直交する方向に突出する連結パイプ11Fと、上面7の傾斜方向に沿う方向に突出する連結パイプ11Gとが設けられている。そして、これらの連結パイプ11F,11Gの設置高さは同一に設定されている。
 上記構成によれば、複数の架台タンク2Gを前後左右いずれの方向にも連結することができ、太陽光発電パネル取付用架台1Gの設置レイアウト性を良くすることができる。また、図19のように数台の架台タンク2Gが連結された列が複数列構成される場合には、一箇所の架台タンク2Gの連結パイプ11Fまたは11Gから全ての架台タンク2Gに一括給水することができ、極めて利便性が高い。
[第8実施形態]
 図20~図23は、本発明に係る太陽光発電パネル取付用架台の第8実施形態を示している。図20に示すように、この太陽光発電パネル取付用架台1Hは、第1実施形態における太陽光発電パネル取付用架台1Aの架台タンク2Aとほぼ同様な基本形状を持つ架台タンク2Hを備えている。
 架台タンク2Hの上面7は前下がりに傾斜した斜面であり、この上面7がパネル取付部とされ、ここに太陽光発電パネルPが図示しない取付ブラケット等を介して取り付けられる点は第1実施形態における架台タンク2Aと同様である。架台タンク2Hの後面8は、上面7よりも傾斜角度が急な斜面であり、両側面9は鉛直面に形成されている。
 後面8には、架台タンク2Hの内部に荷重水を注入する給水口41および荷重水を排出する排水口42が設けられている。これらの給水口41および排水口42を設ける代わりに、第1実施形態における架台タンク2Aと同様な連結パイプ11Aおよびフランジジョイント12(図1参照)を設けてもよい。
 図21~図23に示すように、架台タンク2Hの底面45には、上方に凹む左右一対の凹部46が形成されている。図23にも示すように、これらの凹部46は、例えば架台タンク2Hの幅方向中心側に向かって幅が狭くなる台形状に形成されており、底面45の中心部を前後方向に通る補強リブ47によって左右に分割されるように仕切られている。補強リブ47の底面は、架台タンク2Hの底面45と連続する平面となっており、架台タンク2Hが設置される設置面に接地する。
 また、補強リブ47の底面には、左右の凹部46の間を接続する連通溝49が形成されている。さらに、架台タンク2Hの上面7に隣接する両側面9には、それぞれ凹部46に通じる通気開口部50が形成されている。この通気開口部50は、側面9の下縁部に隣接して開口するスリット状に形成されている。図22に示すように、通気開口部50の開口高さh1は、凹部46の天井面の高さh2よりも低くされている。そして、通気開口部50と凹部46の天井面との間には、徐々に高さが高くなる斜面部51が形成されている。
 以上のように構成された太陽光発電パネル取付用架台1Hの架台タンク2Hは、図6に示した第1実施形態の架台タンク2Aと同様に、図示しない連結部材によって横並びに連結されて設置される。その際には隣接する架台タンク2Hの対向する側面9同士が密着するが、対向する側面9の間に間隙が形成されるような連結構造としてもよい。また、隣接する架台タンク2Hの給水口41同士を図示しない連結ホースで連結することにより、連結列の端部の架台タンク2Hの給水口41から全ての架台タンク2Hに給水することができる。
 この太陽光発電パネル取付用架台1Hの架台タンク2Hは、その前方または後方から強風が吹き付けた場合に、図23に示すように、強風Wが架台タンク2Hの側面9に沿って流れることにより、側面9に形成された通気開口部50から、底面45に形成された凹部46の空気Airが引き出されようとし、凹部46の内部で負圧が発生する、所謂エジェクター効果が発生する。このため、架台タンク2Hを設置面側に引き付けようとするダウンフォースが発生し、架台タンク2Hのずれが防止される。したがって、太陽光発電パネル取付用架台1Hの耐風性能を向上させることができる。
 また、補強リブ47が設けられたことによって凹部46が2つに仕切られているため、単一の大面積な凹部を形成した場合に比べて、架台タンク2Hの底面の強度を高めることができる。このため、架台タンク2Hの強度を低下させることなく、太陽光発電パネル取付架台1Hの耐風性能を向上させることができる。
 さらに、補強リブ47の底面に連通溝49が形成されているため、左右の凹部46の間が連通溝49によって連通している。このため、例えば架台タンク2Hが横方向に傾斜した面に設置されるような場合に、一方の凹部46に雨水が入っても、この雨水は連通溝49を経て他方の凹部46に流れて外部に流出することができる。このため、特定の凹部46の内部に雨水が溜まることによって前述のダウンフォースによる位置ずれ防止効果が損なわれることがなく、太陽光発電パネル取付架台1Hの耐風性能を向上させることができる。
 その上、架台タンク2Hの側面9の下縁部に隣接して開口するように形成された通気開口部50の開口高さh1が、凹部46の天井面の高さh2よりも低くされているため、架台タンク2Hの側方(真横)から強い横風が吹き付けた場合に、この横風が通気開口部50から凹部46の中に吹き込みにくくなっている。このため、横風によって架台タンク2Hを上方に浮かせようとする揚力が発生することを低減できる。
 しかも、凹部46の内部容積に比べて通気開口部50の開口面積が小さくなるため、架台タンク2Hの前方または後方から強風Wが吹き付けた場合には、通気開口部50から凹部46内の空気Airを引き出そうとする力が大きくなり、凹部46の内部で発生する負圧が強くなる。このため、前述のダウンフォースによる位置ずれ防止効果を増長させることができる。
 なお、本発明の実施形態は、上述の第1~第8実施形態のみに限定されることはなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更や改良を加えることが可能であり、このように変更や改良を加えた実施形態も本発明の権利範囲に含まれるものとする。例えば、第1~第8実施形態を適宜組み合わせる等してもよい。
 第8実施形態においては、架台タンク2Hの底面に形成された凹部46が、1本の補強リブ47によって左右2つに分割された構成となっているが、補強リブ47を2本以上設けることによって、凹部46をより多くの数に分割してもよい。この場合は、全ての凹部46が、架台タンク2Hの側面に開口する通気開口部50に連通するように構成する必要がある。なお、架台タンク2Hの底面45の強度を確保できれば、補強リブ47は必ずしも必要ではない。
 さらに、通気開口部50は、必ずしも架台タンク2Hの側面9の下縁部に隣接して開口するように形成しなくてもよく、例えば側面9の周縁部から離れた位置に設けてもよい。この場合には凹部46の内部に浸入した雨水を排水するためのドレン通路を別途形成する必要がある。
1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H 太陽光発電パネル取付用架台
2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H 架台タンク
3 荷重水貯留空間
7 上面(パネル取付部)
9 側面
9a 膨出部(平行位置決め手段)
9b 下縁線(平行位置決め手段)
9c 膨出部(平行位置決め手段)
9d 架台タンクの連結時に隣接する側辺
11A,11B,11C,11D,11F,11G 連結パイプ
12 フランジジョイント
12a フランジジョイントの連結面
15 応力緩和用ジョイント(平行位置決め手段)
18 排水口
22 クランプ部材
23 締結要素
24 ホース
25 ホースバンド
30 荷重材収容凹部
41 給水口
42 排水口
45 底面
46 凹部
47 補強リブ
49 連通溝
50 通気開口部
h1 通気開口部の開口高さ
h2 凹部の天井面の高さ
P 太陽光発電パネル

Claims (15)

  1.  内部に荷重水が貯留される荷重水貯留空間を有する中空のタンク状に形成され、太陽光発電パネルを取り付けるパネル取付部が設けられた架台タンクと、
     前記架台タンク内部の前記荷重水貯留空間に前記荷重水を給水する給水部であるとともに、前記架台タンク同士を連結固定してこれら連結された架台タンク同士の間で前記荷重水の相互流通を可能にする連結パイプと、
    を有することを特徴とする太陽光発電パネル取付用架台。
  2.  前記架台タンクと、前記連結パイプとを合成樹脂性材料により一体成形したことを特徴とする請求項1に記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  3.  前記連結パイプを介して前記架台タンク同士が連結された際に、平面視で前記架台タンク同士を平行に位置決めする平行位置決め手段を有することを特徴とする請求項1または2に記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  4.  前記平行位置決め手段は、前記架台タンク同士間の連結機能を有することを特徴とする請求項3に記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  5.  前記連結パイプは、前記架台タンクの荷重水貯留空間の上部に連通するように設けられる一方、前記荷重水貯留空間の下部に連通する独立した排水口が設けられたことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  6.  前記連結パイプは、フランジジョイントにより連結され、該フランジジョイントの連結面の面方向は鉛直方向に沿うことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  7.  前記フランジジョイントの連結面の位置は、平面視で、前記架台タンクの連結時に隣接する側辺と一致することを特徴とする請求項6に記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  8.  前記架台タンクの上部、かつ前記パネル取付部に前記太陽光発電パネルが取り付けられた際に該太陽光発電パネルにより隠蔽される位置に、荷重材を収容可能な荷重材収容凹部を有することを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  9.  前記連結パイプは、前記排水口よりも高い位置で上下に複数箇所設けられていることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  10.  前記連結パイプは、平面視で矩形に形成された前記架台タンクの周囲4辺に同じ高さで設けられていることを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  11.  前記架台タンクの上面は前下がりに傾斜した斜面であり、この上面が前記パネル取付部とされる一方、
     前記架台タンクの底面に、上方に凹む凹部が形成され、
     前記架台タンクの前記上面に隣接する側面には、前記凹部に通じる通気開口部が形成されていることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  12.  内部に荷重水が貯留される荷重水貯留空間を有する中空のタンク状に形成され、その上面が前下がりに傾斜した斜面であり、この上面が太陽光発電パネルを取り付けるパネル取付部とされた架台タンクと、
     前記架台タンクの底面に形成された上方に凹む凹部と、
     前記架台タンクの前記上面に隣接する側面に形成され、前記凹部に通じる通気開口部と、
    を有することを特徴とする太陽光発電パネル取付用架台。
  13.  前記凹部を複数に仕切る補強リブが設けられていることを特徴とする請求項11または12に記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  14.  前記補強リブの底面には、前記複数の凹部の間を接続する連通溝が形成されていることを特徴とする請求項13に記載の太陽光発電パネル取付用架台。
  15.  前記通気開口部は前記架台タンクの側面の下縁部に隣接して開口し、該通気開口部の開口高さは、前記凹部の天井面の高さよりも低いことを特徴とする請求項11から14のいずれかに記載の太陽光発電パネル取付用架台。
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