WO2012144777A2 - 무동력 냉각형 태양전지판 - Google Patents

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WO2012144777A2
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a solar panel, and more particularly, to a non-powered cooling solar panel capable of producing efficient power even under high temperature conditions by efficiently cooling naturally without additional power consumption.
  • a photovoltaic device in general, includes a solar panel in which a plurality of solar cells convert sunlight into electricity, a storage battery that stores generated electricity, and a power converter that converts electrical power into current / voltage. Can be directly converted into electrical energy to be used as power.
  • the power generation efficiency of a solar panel is proportional to the incident amount of sunlight. In other words, long hours of sunshine and perpendicular to the direction of incidence of sunlight can be efficient power generation.
  • Another major factor that has a big impact on the efficiency of solar panels is temperature. As the ambient temperature increases, the solar cell's power generation efficiency drops drastically.
  • the present invention is to solve the problems as described above, by allowing the natural cooling by the rise of the heated air in the flow path inside the cooling plate to achieve a temperature capable of producing efficient power to the temperature of the solar panel without additional power consumption It is an object to provide a non-powered cooling solar panel that can be maintained.
  • the solar panel is provided with a solar cell for converting sunlight into electrical energy; And a cooling plate which is installed in direct contact with the rear surface of the panel to directly or indirectly to allow heat transfer, and has a cooling air passage formed in a vertical direction in the vertical direction and having a cooling air flow path in which upper and lower ends communicate with outside air.
  • the cooling plate preferably has a uniform cross-sectional shape along the longitudinal direction to enable extrusion.
  • a partition wall is formed in the cooling air flow path of the cooling plate to form a plurality of partitioned flow paths.
  • the cooling plate may include a first coolant compartment and a second coolant compartment, which are partitioned from the cooling air flow path and contain a coolant therein, and the first coolant compartment and the second coolant compartment include evaporated refrigerant.
  • the heat of the hot part of the cooling plate is transferred to the low temperature part by the circulation of the refrigerant and the phase change between the first coolant compartment and the second coolant compartment, through the first pipe which is moved and the second pipe where the condensed refrigerant is moved.
  • the refrigerant is preferably a fluid having a lower boiling point than water.
  • the first refrigerant chamber is provided on the side facing the panel with the cooling air flow path of the cooling plate therebetween, and the second refrigerant chamber is provided on the opposite side.
  • a heat dissipation fin may be formed in the cooling air flow path of the cooling plate.
  • the cooling plate may be composed of a cover coupled to the body formed with a plurality of heat radiation fins and the outer end of the heat dissipation fins, the plate-shaped body of the channel type to be combined with the body to form the cooling air flow path therein It may be made of a cover having a cross section.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a non-powered cooling solar panel according to the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an internal configuration of a cooling plate in the solar panel of the first embodiment.
  • FIG 3 is a perspective view showing a second embodiment of the non-powered cooling solar panel according to the present invention.
  • FIG 4 is a cross-sectional view showing an internal configuration of a cooling plate in the solar panel of the second embodiment.
  • 5 to 9 are plan views showing various configurations of a cooling plate in the solar panel of the first embodiment.
  • first and / or second may be used to describe various components, but the components are not limited to the terms. The terms are only for the purpose of distinguishing one component from other components, for example, without departing from the scope of the rights according to the inventive concept, the first component may be called a second component, and For example, the second component may also be referred to as a first component.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a non-powered cooling solar panel according to the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view showing the internal configuration of the cooling plate in the solar panel shown in FIG.
  • the solar panel of the present invention has a structure in which the panel 110 and the cooling plate 120 are directly or indirectly coupled to each other to allow heat transfer.
  • the term "indirectly” herein refers to all of them including not being in direct contact with each other, but in contact with each other such that heat transfer is possible through a heat transfer member such as a metal plate and a heat transfer medium such as a thermal grease.
  • the panel 110 is a plurality of solar cells are arranged like a conventional solar panel, the solar cell is provided in the form of a thin film module connected in series / parallel to each other so as to generate the voltage and current required by the user.
  • the solar cell module is provided with a frame made of a glass substrate to protect the solar cell module therein.
  • the cooling plate 120 is installed in contact with the rear portion of the panel 110, it is preferable to be directly coupled to the panel 110 to improve the mechanical strength as well as cooling.
  • the cooling plate 120 is formed in a plate shape of the standard corresponding to the panel 110, the cooling air passage 121 is formed in the vertical direction therein is formed.
  • the cooling air flow passage 121 is open at both ends of the upper and lower ends so that the outside air flows into the lower portion and discharged to the upper portion, that is, to function as a chimney. 123 is provided.
  • the cooling air flow passage 121 may be formed in a single passage shape, but is divided into a plurality of partitions 122 formed in the vertical direction to be long so that each cooling air flow passage 121 forms a long vertical flow path. Such a long vertical flow path is useful for enhancing the cooling effect by forming a natural upward air flow by the chimney effect.
  • the cooling plate 120 is preferably made of a light material, for example, aluminum material with high thermal conductivity, and has a cross-sectional cross-sectional shape in the longitudinal direction to facilitate mass production through extrusion molding. It is preferable.
  • the solar panel 110 of the present invention configured as described above is installed such that the panel 110 faces the sun and the cooling plate 120 faces the opposite side, and heats the panel 110 heated by sunlight. Emission to the outside through the cooling plate 120 is performed to cool the panel 110.
  • the air inside the cooling air flow passage 121 is heated and moved to the upper portion, and the air opens the outlet 123 of the upper portion of the cooling plate 120. As it is discharged to the outside through the outlet 123, the outside air is introduced through the lower inlet 124 to form a continuous upward flow of air in the cooling air passage 121.
  • the heat absorbed by the cooling plate 120 is quickly discharged to the outside by the external air introduced into and discharged from the cooling air flow passage 121, so that the cooling of the panel 110 may be efficiently performed.
  • energy can be saved as no power is used for cooling in this process.
  • the heat may be discharged through the outer surface of the cooling plate 120 as well as the cooling air passage 121.
  • a plurality of heat dissipation fins may be provided on the outer surface of the cooling plate 120 to increase the heat exchange area.
  • FIG 3 is a perspective view showing a second embodiment of a solar panel according to the present invention
  • Figure 4 is a side cross-sectional view showing the internal configuration of the cooling plate in the second embodiment.
  • the illustrated solar cell of the second embodiment also includes a panel 110 and a cooling plate 120 which are directly or indirectly contacted to allow heat transfer to each other, and is provided by the partition wall 122 in the cooling plate 120.
  • a plurality of partitioned cooling air flow passages 121 are formed in the vertical direction.
  • the cooling plate 120 is provided with the thought cooling air passage 121 and the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 partitioned to be closed with respect to each other.
  • the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 are connected to communicate with the internal space through the first pipe 141 and the second pipe 142.
  • first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 are formed in a relatively high temperature portion of the cooling plate 120, the other side is formed in a relatively low temperature portion.
  • first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 are located at opposite sides with the cooling air passage 121 therebetween.
  • the first refrigerant chamber 131 is formed in a portion that is heated by sunlight to face the relatively high temperature of the panel 110, and is located on the opposite side of the relatively low temperature of the panel 110. It was illustrated that the second refrigerant chamber 132 is formed.
  • Refrigerants contained in the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 may be used a variety of fluids that can move the heat using the latent heat according to the phase change, preferably boiling point than water This low fluid is preferred.
  • the interior of the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 is preferably vacuumed to have a low air pressure, and the air pressure therein is applied to a temperature condition where the solar panel is installed. It is preferably configured to be able to change the boiling point of the refrigerant by adjusting.
  • the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 is provided with a pipe connection means for connecting a pump for adjusting the air pressure.
  • the connecting means may be provided separately, but may also be used in common, the port provided for the refrigerant injection.
  • the first pipe 141 moves the refrigerant evaporated by heating in the high temperature portion to the low temperature portion.
  • the second refrigerant having a relatively low temperature is evaporated in the first refrigerant storage chamber 131 having a relatively high temperature. It is connected to the upper portion of the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 to move to the refrigerant chamber 132.
  • the second conduit 142 moves the refrigerant condensed in the low temperature portion to the high temperature portion.
  • the second condensed refrigerant in the second refrigerant storage chamber 132 having a relatively low temperature is used for the first refrigerant having a relatively high temperature. It is connected to the lower portion of the first refrigerant chamber 131 and the second refrigerant chamber 132 to move to the chamber 131.
  • the solar panel 110 of the second embodiment configured as described above cools the panel 110 by releasing heat through external air flowing through the cooling air passage 121 as in the first embodiment.
  • the heat of the high temperature part is moved to the low temperature part by the circulation of the refrigerant and the phase change between the first coolant chamber 131 and the second coolant chamber 132 to alleviate the temperature variation of the cooling plate 120.
  • the heat of the refrigerant is the cooling air passage 121 and Emitted to the outside.
  • the refrigerant heated in the first refrigerant chamber 131 is evaporated and moved to the second refrigerant chamber 132 through the first pipe 141, and condenses in the second refrigerant chamber 132 to release heat. do.
  • the pressure of the first refrigerant chamber 131 decreases as the refrigerant evaporates, the liquid refrigerant in the second refrigerant chamber 132 flows into the first refrigerant chamber 131 through the second pipe 142. Is moved.
  • the heat of the panel 110 is uniformly and quickly transferred to the entire cooling plate 120 to cool. Cooling of the panel 110 by the plate can be made more efficient.
  • the cooling air passage 121 of the cooling plate 120 may be formed in various structures and manners, and examples thereof are illustrated in FIGS. 5 to 9.
  • the cooling plate 120 may be formed of a single member extruded to form a cooling air passage 121 having a rectangular cross-sectional shape as shown in FIG. 5 (similar to the embodiment of FIG. 1), and has a large area.
  • a cooling air passage 121 having a rectangular cross-sectional shape as shown in FIG. 5 (similar to the embodiment of FIG. 1), and has a large area.
  • the solar panel of the plurality of cooling plate 120 as shown in Figure 6 may be installed on the panel 110.
  • Figure 7 is made of a single member extruded in the same manner as the embodiment shown in Figure 5, each of the cooling air flow path 121 is provided with a heat radiation fin 125 protruding at a predetermined interval inside the Can be.
  • the cooling plate 120 has a plate-shaped cover 128 on the outside of the heat dissipation fin 127 in the body 126 of a conventional heat sink type in which a plurality of heat dissipation fins 127 are formed as shown in FIG. 8.
  • the cooling air flow path 121 may be formed between the heat dissipation fins 127 by being coupled to the ends thereof.
  • the cover 129 having a 'c' shaped cross section is coupled to the body 126 so that the cooling air flow passage 121 is formed inside each cover 129. It may be made of.
  • the body 129 may also be formed as a heat sink having a plurality of heat dissipation fins 127.
  • the configuration of the cooling plate 120 in the present invention may be formed in a variety of structures to form a long cooling air flow path 121 in the vertical direction so that the cooling is promoted by the chimney effect.
  • the cross-sectional shape of the cooling air passage 121 may be formed in various forms such as a polygonal shape, a curved shape including a circle or an ellipse, in addition to the illustrated rectangle.
  • the cooling plate 120 of the embodiment illustrated in FIGS. 5 to 9 also has a first refrigerant chamber 131 and a second refrigerant connected to each other through a conduit such that the refrigerant circulation is performed as in the second embodiment.
  • the storage chamber 132 may be provided.
  • body 127 heat dissipation fin

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Abstract

본 발명은 무동력 냉각형 태양전지판에 관한 것으로, 냉각판 내부의 유로에서 가열된 공기의 상승에 의한 자연적 냉각이 이루어지게 하여 별도의 동력 소모 없이 태양전지판의 온도를 효율적인 전력 생산이 가능한 온도로 유지시킬 수 있도록 한 무동력 냉각형 태양전지판을 제공하는 것에 목적이 있다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 태양전지판은, 태양광을 전기에너지로 변환하는 태양전지가 구비된 전지판; 및 상기 전지판의 배면부에 열전달이 가능하도록 직접 또는 간접적으로 접하여 설치되며, 내부에 상하방향으로 길게 형성되고 상단과 하단이 외기와 연통된 냉각공기유로가 구비된 냉각판을 포함하여 구성된다.

Description

무동력 냉각형 태양전지판
본 발명은 태양전지판에 관한 것으로, 보다 상세하게는 별도의 동력 소모 없이 자연적으로 효율적인 냉각이 이루어져 고온 조건 하에서도 효율적인 전력 생산이 가능한 무동력 냉각형 태양전지판에 관한 것이다.
대체 에너지와 청정 에너지에 대한 관심이 증대됨에 따라 거의 무한정으로 제공되는 태양광을 이용하여 전력을 생산하는 태양광 발전에 대한 수요가 급증하고 있다.
일반적으로 태양광 발전장치는 태양광을 전기로 변환하는 다수의 태양전지가 집적된 태양전지판, 발생된 전기를 저장하는 축전지, 축전 전력을 전류/전압을 변환하는 전력변환장치 등을 구비하여 태양광을 직접 전기에너지로 변환시켜 전력으로 사용할 수 있게 한다.
이러한 태양광 발전장치에서 가장 중요한 것이 태양전지판의 발전효율이다. 태양전지판의 발전효율은 태양광의 입사량에 비례한다. 즉, 일조 시간이 길고 태양광의 입사 방향과 수직을 이루어야 효율적인 발전이 이루어질 수 있다. 태양전지판의 발전효율에 큰 영향을 미치는 다른 주요 인자는 온도이다. 주변 온도가 높아질수록 태양전지판의 발전 효율은 급격하게 떨어진다.
상기와 같은 이유로, 태양의 일조량 및 입사각 면에서 조건이 우수한 하절기에 오히려 발전효율이 떨어져 충분한 전기 생산이 이루어지지 못하고 있으며, 적도지역이나 사막과 같이 다른 조건이 우수한 지역에서 태양광 발전의 효과적인 이용을 저해하는 요인이 되고 있다.
상기한 고온 조건하에서의 발전 효율 저하를 방지하기 위해서는 태양전지판의 냉각이 필요한데, 종래의 통상적인 냉각장치는 냉각 구동에 에너지를 소모하게 되므로, 발전 효율 증가에 오히려 저해가 되는 문제가 있었다.
본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 냉각판 내부의 유로에서 가열된 공기의 상승에 의한 자연적 냉각이 이루어지게 하여 별도의 동력 소모 없이 태양전지판의 온도를 효율적인 전력 생산이 가능한 온도로 유지시킬 수 있도록 한 무동력 냉각형 태양전지판을 제공하는 것에 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 태양광을 전기에너지로 변환하는 태양전지가 구비된 전지판; 및 상기 전지판의 배면부에 열전달이 가능하도록 직접 또는 간접적으로 접하여 설치되며, 내부에 상하방향으로 길게 형성되고 상단과 하단이 외기와 연통된 냉각공기유로가 구비된 냉각판을 포함하는 무동력 냉각형 태양전지판을 제공한다.
상기한 본 발명의 태양전지판에서, 상기 냉각판은 압출 성형이 가능하도록 길이방향을 따라 균일한 단면 형상을 갖는 것이 바람직하다. 또한, 상기 냉각판의 냉각공기유로 내부에 복수의 구획된 유로를 형성하는 격벽이 구비된 것이 바람직하다.
그리고, 상기 냉각판에는 상기 냉각공기유로와 구획되고 내부에 냉매가 수용되는 제1냉매수용실 및 제2냉매수용실이 구비되고, 상기 제1냉매수용실 및 제2냉매수용실은 증발된 냉매가 이동되는 제1관로 및 응축된 냉매가 이동되는 제2관로를 통해 서로 연결되어 상기 제1냉매수용실과 제2냉매수용실 간의 냉매 순환 및 상변화에 의해 냉각판의 고온부의 열이 저온부로 이동되는 구조로 이루어질 수도 있다. 이러한 경우, 상기 냉매는 물보다 비등점이 낮은 유체인 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는, 상기 냉각판의 냉각공기유로를 사이에 두고 상기 전지판을 향하는 측에 상기 제1냉매수용실이 구비되고 그 반대 측에 상기 제2냉매수용실이 구비될 수 있다.
상기 냉각판의 냉각공기유로의 내부에는 방열핀이 형성될 수 있다. 또한, 상기 냉각판은 다수의 방열핀이 형성된 몸체와 상기 방열핀의 외측단에 접하도록 결합된 덮개로 이루어질 수도 있고, 판형의 몸체와 이 몸체와 결합되어 내부에 상기 냉각공기유로를 형성하는 채널형의 단면을 갖는 덮개로 이루어질 수도 있다.
상기한 바와 같은 본 발명에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.
(1) 냉각판에 형성된 냉각공기유로의 내부에 열 전달에 의한 지속적인 공기유동이 형성되도록 하여 별도의 동력원 없이도 전지판의 열이 냉각판을 통해 신속하게 방출될 수 있도록 함으로써, 냉각을 위한 동력 소모 없이 전지판의 온도를 낮게 유지시켜 태양전지판의 전력생산 효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
(2) 냉각판에 형성된 제1냉매수용실과 제2냉매수용실 간에 순환되는 냉매의 상변화를 통해 고온부의 열이 저온부로 신속하게 전달되도록 함으로써, 전지판의 열이 냉각판의 일부에 집중되지 않고 전체에 균일하고 신속하게 전달되어 냉각판에 의한 전지판의 냉각이 더욱 촉진되고, 이에 따라 태양전지판의 전력생산 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 무동력 냉각형 태양전지판의 제1실시예를 도시한 사시도이다.
도 2는 상기 제1실시예의 태양전지판에서 냉각판의 내부 구성을 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 무동력 냉각형 태양전지판의 제2실시예를 도시한 사시도이다.
도 4는 상기 제2실시예의 태양전지판에서 냉각판의 내부 구성을 도시한 단면도이다.
도 5 내지 도 9는 상기 제1실시예의 태양전지판에서 냉각판의 다양한 구성을 도시한 평단면도이다.
상술한 본 발명의 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 실시예를 통하여 보다 분명해질 것이다.
이하의 특정한 구조 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며, 본 명세서에 설명된 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 아니 된다.
본 발명의 개념에 따른 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로, 특정 실시예들은 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 특정한 개시 형태에 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경물, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1 및/또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소들로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소는 제1 구성 요소로도 명명될 수 있다.
어떠한 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떠한 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 또는 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성 요소들 간의 관계를 설명하기 위한 다른 표현들, 즉 "∼사이에"와 "바로 ∼사이에" 또는 "∼에 인접하는"과 "∼에 직접 인접하는" 등의 표현도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서 "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 실시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써 본 발명을 상세히 설명하도록 한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1은 본 발명에 따른 무동력 냉각형 태양전지판의 제1실시예를 도시한 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 태양전지판에서 냉각판의 내부 구성을 도시한 단면도이다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 본 발명의 태양전지판은 전지판(110)과 냉각판(120)이 서로 열전달이 가능하도록 직접 또는 간접적으로 접하도록 결합된 구조를 갖는다. 여기서 "간접적으로" 접한다는 것은 양자가 서로 직접 맞닿아 있지는 않지만 금속판과 같은 열전달 부재, 열전도 그리스와 같은 열전달 매체 등을 통해 열전달이 가능하게 접하는 것을 모두 포함하여 통칭하는 것이다.
상기 전지판(110)은 통상의 태양전지판과 같이 다수의 태양전지가 배열된 것으로, 통상 상기 태양전지는 사용자가 필요로 하는 전압 및 전류를 발생시킬 수 있도록 서로 직/병렬로 연결된 박막 모듈 형태로 구비되고, 이 태양전지 모듈을 내부에 수용하여 보호할 수 있도록 유리기판으로 이루어진 프레임이 구비된다.
상기 냉각판(120)은 상기 전지판(110)의 배면부에 접하여 설치되며, 냉각 뿐 아니라 기계적 강도를 향상시킬 수 있도록 전지판(110)에 직접 결합되는 것이 바람직하다.
상기 냉각판(120)은 상기 전지판(110)과 대응되는 규격의 판형으로 이루어지되, 내부에 상하방향으로 배치되는 냉각공기유로(121)가 형성된다. 상기 냉각공기유로(121)는 외부의 공기가 하부로 유입되어 상부로 배출될 수 있도록, 즉 굴뚝과 같이 기능할 수 있도록 상부와 하부 양단이 개방되어 하단에는 유입구(124)가, 상단에는 배출구(123)가 구비된다. 상기 냉각공기유로(121)는 단일 통로 형태로 형성될 수도 있으나, 상하방향으로 길게 형성된 격벽(122)에 의해 여러 개로 분할되어 각 냉각공기유로(121)가 상하로 긴 유로를 이루도록 바람직하다. 이와 같이 상하로 긴 유로 형태는 굴뚝 효과에 의해 자연적인 상향 공기 흐름을 형성하여 냉각 효과를 높이는데 유용하다.
또한, 상기 냉각판(120)은 열전도성이 높으면서 가급적 가벼운 소재, 예를 들어 알루미늄 소재로 이루어진 것이 바람직하며, 압출성형을 통해 대량 생산이 용이하도록 횡방향 단면 형상이 종방향을 따라 동일한 형태를 갖는 것이 바람직하다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 태양전지판(110)은 상기 전지판(110)이 태양을 향하고 상기 냉각판(120)이 그 반대측을 향하도록 설치되며, 태양광에 의해 가열되는 전지판(110)의 열을 상기 냉각판(120)을 통해 외부로 방출하여 전지판(110)의 냉각이 이루어진다.
즉, 상기 전지판(110)의 열이 냉각판(120)에 전달되면 냉각공기유로(121) 내부의 공기가 가열되어 상부로 이동되고, 이 공기는 냉각판(120) 상부의 배출구(123)를 통해 외부로 방출되며, 배출구(123)를 통해 빠져나가는 만큼 하부의 유입구(124)를 통해 외부의 공기가 유입되어 냉각공기유로(121)의 내부에 지속적인 공기의 상향 유동이 형성된다.
이에 따라, 냉각공기유로(121)에 유입되고 배출되는 외부 공기에 의해 냉각판(120)에 흡수된 열이 외부로 신속하게 방출되어 전지판(110)의 냉각이 효율적으로 이루어질 수 있다. 또한, 이 과정에서 냉각을 위한 동력이 전혀 사용되지 않는 만큼 에너지가 절감될 수 있다.
한편, 상기한 냉각공기유로(121) 뿐 아니라 냉각판(120)의 외부 표면을 통해서도 열 방출이 이루어질 수 있다. 이러한 외부 표면을 통한 열방출을 촉진하기 위하여, 도시하지는 않았으나, 상기 냉각판(120)의 외부 표면에 열교환면적을 증가시키는 다수의 방열핀이 구비될 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 태양전지판의 제2실시예를 도시한 사시도이고, 도 4는 제2실시예에서 냉각판의 내부 구성을 도시한 측단면도이다.
도시된 제2실시예의 태양전지판 역시 서로 열전달이 가능하도록 직접 또는 간접적으로 접하여 결합된 전지판(110)과 냉각판(120)을 구비하며, 상기 냉각판(120)의 내부에 격벽(122)에 의해 구획된 다수의 냉각공기유로(121)가 상하방향으로 형성된다.
이에 부가하여, 상기 냉각판(120)에는 생각 냉각공기유로(121) 및 서로에 대해 폐쇄되도록 구획된 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)이 구비된다. 또한, 상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)은 제1관로(141) 및 제2관로(142)를 통해 서로 내부 공간이 연통되도록 연결된다.
상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132) 중 일측은 냉각판(120)에서 상대적으로 온도가 높은 부분에 형성되고, 타측은 상대적으로 온도가 낮은 부분에 형성된다. 바람직하게는 상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)은 상기 냉각공기유로(121)를 사이에 두고 서로 반대측에 위치된다. 도시된 실시예에서는 태양광에 의해 가열되어 상대적으로 온도가 높은 전지판(110)을 향하는 부분에 제1냉매수용실(131)이 형성되고, 상대적으로 온도가 낮은 전지판(110)의 반대 측 부분에 제2냉매수용실(132)이 형성된 것을 예시하였다.
상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)에 담기는 냉매는 상변화에 따른 잠열을 이용하여 열을 이동시킬 수 있는 다양한 종류의 유체가 사용될 수 있으며, 가급적 물보다 비등점이 낮은 유체가 바람직하다. 상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)의 내부는 가급적 낮은 공기압력을 갖도록 진공 처리되는 것이 바람직하며, 태양전지판이 설치되는 곳의 온도 조건에 그 내부의 공기압력을 조절하여 냉매의 비등점을 변화시킬 수 있도록 구성되는 것이 바람직하다. 이를 위해, 도시하지는 않았으나, 상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)에는 공기압 조절을 위한 펌프를 연결할 수 있도록 관 연결수단이 구비된다. 상기한 연결수단은 별도로 구비될 수도 있으나, 냉매 주입을 위해 구비된 포트를 공용으로 이용할 수도 있다.
상기 제1관로(141)는 고온부에서 가열되어 증발된 냉매를 저온부로 이동시키는 것으로, 도시된 실시예의 경우 상대적으로 고온인 제1냉매수용실(131)에서 증발된 냉매를 상대적으로 저온인 제2냉매수용실(132)로 이동시키도록 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)의 상단 부분에 연결된다.
상기 제2관로(142)는 저온부에서 응축된 냉매를 고온부로 이동시키는 것으로, 도시된 실시예의 경우 상대적으로 저온인 제2냉매수용실(132)에서 응축된 냉매를 상대적으로 고온인 제1냉매수용실(131)로 이동시키도록 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)의 하단 부분에 연결된다.
상기와 같이 구성된 제2실시예의 태양전지판(110)은 전술한 제1실시예에서와 같이 냉각공기유로(121)를 통과하여 흐르는 외부 공기를 통해 열을 방출하여 전지판(110)을 냉각하는 동시에 상기 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132) 간의 냉매 순환 및 상변화에 의해 고온부의 열을 저온부로 이동시켜 냉각판(120)의 온도 편차를 완화시킨다.
즉, 상기 제1냉매수용실(131)에서는 태양전지판(110) 측으로부터 전달된 열이 냉매에 흡수되고, 상기 제2냉매수용실(132)에서는 냉매의 열이 상기 냉각공기유로(121) 및 외부로 방출된다. 제1냉매수용실(131)에서 가열된 냉매는 증발되어 제1관로(141)를 통해 제2냉매수용실(132)로 이동되고, 제2냉매수용실(132)에서 응축되면서 열을 방출하게 된다. 또한, 냉매의 증발에 따라 제1냉매수용실(131)의 압력이 감소되는 만큼 제2냉매수용실(132)의 액상 냉매가 제2관로(142)를 통해 제1냉매수용실(131)로 이동된다.
상기와 같이 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132) 간에 냉매가 상변화하면서 순환되므로, 전지판(110)의 열이 냉각판(120) 전체에 균일하고 신속하게 전달되어 냉각판에 의한 전지판(110)의 냉각이 더욱 효율적으로 이루어질 수 있게 된다.
한편, 전술한 실시예의 태양전지판에서 상기 냉각판(120)의 냉각공기유로(121)는 다양한 구조 및 방식으로 이루어질 수 있으며, 그 예들이 도 5 내지 도 9에 도시되어 있다.
즉, 상기 냉각판(120)은 도 5에 도시된 바와 같이 사각형 단면 형상의 냉각공기유로(121)가 형성되도록 압출가공된 단일 부재로 이루어질 수 있고(도 1의 실시예와 유사), 넓은 면적의 태양전지판에 적용되는 경우에는 도 6에 도시된 바와 같이 복수의 냉각판(120)이 전지판(110)에 설치될 수 있다. 또한, 도 7에 도시된 바와 같이 도 5에 도시된 실시예와 동일하게 압출가공된 단일 부재로 이루어지되, 각 냉각공기유로(121)의 내부에 소정 간격으로 돌출된 방열핀(125)이 구비될 수 있다.
그리고, 상기 냉각판(120)은, 도 8에 도시된 바와 같이 다수의 방열핀(127)이 형성된 통상의 히트싱크 형태의 몸체(126)에 판형의 덮개(128)를 상기 방열핀(127)의 외측단에 접하도록 결합하여 각 방열핀(127)의 사이에 냉각공기유로(121)가 형성되도록 한 구조로 이루어질 수 있다. 또한, 도 9에 도시된 바와 같이 몸체(126)에 'ㄷ'자형 단면을 가지는 채널형의 덮개(129)를 결합하여 각 덮개(129)의 내부에 냉각공기유로(121)이 형성되도록 한 구조로 이루어질 수도 있다. 이러한 경우, 상기 몸체(129) 역시 다수의 방열핀(127)이 구비된 히트싱크 형태로 이루어질 수 있다.
상기한 바와 같이, 본 발명에서 상기 냉각판(120)의 구성은 굴뚝 효과에 의한 냉각 촉진이 이루어지도록 상하방향으로 긴 냉각공기유로(121)를 형성하는 다양한 구조로 이루어질 수 있다. 상기 냉각공기유로(121)의 단면 형상은 예시된 사각형 외에도 다각형, 원이나 타원을 비롯한 곡선도형 형태 등 다양한 형태로 이루어질 수 있다.
또한, 도시하지는 않았으나, 도 5 내지 도 9에 도시된 실시예의 냉각판(120)도 제2실시예와 같이 냉매 순환이 이루어지도록 관로를 통해 서로 연결된 제1냉매수용실(131)과 제2냉매수용실(132)이 구비된 구조로 이루어질 수 있다.
(부호의 설명)
10 : 냉매 110 : 전지판
120 : 냉각판 121 : 냉각공기유로
122 : 격벽 123 : 배출구
124 : 유입구 125 : 방열핀
126 : 몸체 127 : 방열핀
128, 129 : 덮개 131 : 제1냉매수용실
132 : 제2냉매수용실 141 : 제1관로
142 : 제2관로
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이다.

Claims (9)

  1. 태양광을 전기에너지로 변환하는 태양전지가 구비된 전지판; 및
    상기 전지판의 배면부에 열전달이 가능하도록 직접 또는 간접적으로 접하여 설치되며, 내부에 상하방향으로 길게 형성되고 상단과 하단이 외기와 연통된 냉각공기유로가 구비된 냉각판을 포함하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 냉각판은 압출 성형이 가능하도록 길이방향을 따라 균일한 단면 형상을 갖는 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 냉각판의 냉각공기유로 내부에 복수의 구획된 유로를 형성하는 격벽이 구비된 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  4. 제1항에 있어서.
    상기 냉각판에 상기 냉각공기유로와 구획되고 내부에 냉매가 수용되는 제1냉매수용실 및 제2냉매수용실이 구비되고, 상기 제1냉매수용실 및 제2냉매수용실은 증발된 냉매가 이동되는 제1관로 및 응축된 냉매가 이동되는 제2관로를 통해 서로 연결되어 상기 제1냉매수용실과 제2냉매수용실 간의 냉매 순환 및 상변화에 의해 냉각판의 고온부의 열이 저온부로 이동되는 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 냉매는 물보다 비등점이 낮은 유체인 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 냉각판의 냉각공기유로를 사이에 두고 상기 전지판을 향하는 측에 상기 제1냉매수용실이 구비되고 그 반대 측에 상기 제2냉매수용실이 구비된 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 냉각판의 냉각공기유로의 내부에 방열핀이 형성된 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 냉각판은 다수의 방열핀이 형성된 몸체와 상기 방열핀의 외측단에 접하도록 결합된 덮개로 이루어진 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
  9. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 냉각판은 판형의 몸체와 이 몸체와 결합되어 내부에 상기 냉각공기유로를 형성하도록 채널형의 단면을 갖는 덮개로 이루어진 것을 특징으로 하는
    무동력 냉각형 태양전지판.
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