WO2012147532A1 - 梱包構造体および梱包方法 - Google Patents

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WO2012147532A1
WO2012147532A1 PCT/JP2012/060050 JP2012060050W WO2012147532A1 WO 2012147532 A1 WO2012147532 A1 WO 2012147532A1 JP 2012060050 W JP2012060050 W JP 2012060050W WO 2012147532 A1 WO2012147532 A1 WO 2012147532A1
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WO
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support member
solar cell
packing
cell module
support
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PCT/JP2012/060050
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English (en)
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Inventor
浩志 森口
立花 伸介
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
    • B65D85/62Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for stacks of articles; for special arrangements of groups of articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
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    • B65D85/48Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for articles particularly sensitive to damage by shock or pressure for glass sheets

Definitions

  • the present invention relates to a packing structure for packing a solar cell module, and a packing method for packing a solar cell module using the packing structure.
  • Patent Document 1 A packaging structure that stacks and packages solar cell modules in a horizontal state is known (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 discloses an insertion system including a molded product member formed so that a supporting deformable material on which a corner portion of a photovoltaic module is placed protrudes inward.
  • a molded product member formed so that a supporting deformable material on which a corner portion of a photovoltaic module is placed protrudes inward.
  • four molded product members each support four corners of one photovoltaic module.
  • the molded product member has a tenon (projection) on the upper side and a void on the lower side.
  • the tenon of the molded product member is inserted into a void of the molded product member disposed above the molded product member. That is, the adjacent molded product members are joined by the structure of the tenon and the void of the molded product member.
  • the molded product members are stacked in the vertical direction, and the photovoltaic module is supported by the stacked molded product members.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and prevents the support member from being laterally displaced with respect to one of the adjacent support members while suppressing the need for alignment accuracy.
  • An object is to provide a packing structure.
  • this invention packs a solar cell module using the packing structure which prevents that a supporting member shifts
  • the purpose is to provide a packing method.
  • the packing structure according to the present invention is a packing structure that stacks and packs solar cell modules in a horizontal state, and includes a support member that supports the solar cell modules to be packed in a horizontal state, and the support member includes: A base portion stacked in a vertical direction, a support portion formed so as to protrude in a horizontal direction from a side surface of the base portion, and provided on a side surface of the base portion so as to engage with one adjacent support member It includes a configured engaging portion and a concave portion provided on the side surface of the base portion and configured to engage with the engaging portion of the other adjacent support member.
  • the engaging portion is engaged with the concave portion of one of the adjacent support members, thereby preventing the support member from being laterally displaced with respect to the adjacent one of the support members, and the support member in the vertical direction.
  • the engaging portion and the concave portion are provided on the side surface of the base portion, alignment accuracy is higher than in the case where a tenon is formed on the upper end surface of the base portion and a void is formed on the lower end surface of the base portion. It is possible to suppress the demand.
  • the base portion is formed in an L shape when seen in a plan view, and the support portion is formed on an inner surface of the L shape of the base portion.
  • the battery module is configured to be supported in a horizontal state.
  • This configuration allows the support member to support the corners of the solar cell module.
  • the base portion is formed in a straight line when seen in a plan view, and the support portion is formed on one side surface of the straight base portion, and the solar cell module to be packed is packed. It is configured to be supported in a horizontal state.
  • the support member can support the linear portion of the rectangular solar cell module.
  • the packing structure according to the present invention is characterized in that the engaging portion and the concave portion are provided on the same side surface as the side surface on which the support portion is formed.
  • the engaging portion is engaged with the concave portion of one of the adjacent supporting members, thereby preventing the supporting member from being laterally shifted outward (in the direction from the solar cell module toward the side surface).
  • the engaging portion is provided on a lower end side of the base portion, and the concave portion is provided on an upper end side of the base portion.
  • the engaging portion of the supporting member can be engaged with the concave portion of one of the adjacent supporting members.
  • the engaging portion includes a plate-like portion having elasticity and a protrusion provided at a tip of the plate-like portion.
  • the engaging portion can be easily engaged with the concave portion provided on the side surface of the base portion.
  • the engagement portion includes an arm portion formed on a side surface of the base portion and a protrusion provided at a tip of the arm portion.
  • the engaging portion can be easily engaged with the concave portion provided on the side surface of the base portion.
  • the solar cell module supported by the support member is frameless.
  • This configuration enables packaging of frameless solar cell modules.
  • the packing method according to the present invention is characterized by packing a solar cell module using the packing structure described in any one of the above.
  • the solar cell module can be packaged using a packaging structure that prevents the support member from laterally deviating with respect to the adjacent one of the support members while suppressing the requirement for alignment accuracy. it can.
  • the packing structure according to the present invention it is possible to prevent the support member from being laterally displaced with respect to the adjacent one of the support members while suppressing the need for alignment accuracy.
  • a solar cell module can be packaged.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a state in which a solar cell module is packed using the packing structure according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2A is a plan view showing the packaging structure according to Embodiment 1.
  • FIG. It is AA sectional drawing of FIG. 2A.
  • 3 is a perspective view showing a support member of the packaging structure according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the packing structure according to the second embodiment.
  • FIG. 5A is a plan view showing a packaging structure according to Embodiment 3.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 5A.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a support member of the packaging structure according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a support member of the packaging structure according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a state in which a solar cell module is packed using the packing structure according to Embodiment 1 of the present invention. With reference to FIG. 1, the outline of the packing structure 1 which concerns on Embodiment 1 is demonstrated.
  • the packing structure 1 is used for stacking and packing the solar cell modules 3 in a horizontal state.
  • Four packing structures 1 are attached to the surface of the pallet 2.
  • the four packing structures 1 are positioned with respect to the pallet 2.
  • Each of the four packing structures 1 supports four corners of the rectangular solar cell module 3.
  • a plurality of (eight in the example of FIG. 1) packing structures 1 are stacked in the vertical direction Z on the four packing structures 1 attached to the surface of the pallet 2.
  • One solar cell module 3 is supported by the four packing structures 1 at each stage. That is, in the example of FIG. 1, nine solar cell modules 3 are stacked in a horizontal state on the pallet 2.
  • the solar cell module 3 on the pallet 2 is wrapped with cardboard or the like, and conveyed in a state of being wound around the pallet 2 by a PP (polypropylene) band or the like.
  • the solar cell module 3 supported by the packing structure 1 is frameless. That is, the frameless solar cell module 3 can be packed by the packing structure 1.
  • FIG. 2A is a plan view showing the packaging structure according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 2B is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a support member of the packaging structure according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2B shows a state where three packing structures 1 are stacked as an example of the packing structures 1 to be stacked.
  • the packing structure 1 includes a support member 10 configured to support the solar cell module 3 to be packed in a horizontal state.
  • the support member 10 includes a base portion 11, a support portion 12, a pressing portion 13, an engagement portion 14, and a recess 15.
  • the support member 10 is integrally formed of, for example, a resin such as PP or ABS (acrylonitrile / butadiene / styrene copolymer).
  • the base portion 11 is configured to be stacked in the vertical direction Z.
  • the base portion 11 is formed in an L shape when seen in a plan view. That is, the base portion 11 is formed in a shape in which a plate-like member is bent at a right angle.
  • the support portion 12 is formed so as to protrude in the horizontal direction from the side surface of the base portion 11.
  • the support part 12 is formed on the inner surface 111 of the L-shaped base part 11 and is configured to support the solar cell module 3 to be packed in a horizontal state.
  • the support member 10 can support the corners of the solar cell module 3.
  • the inner side surface 111 includes a first inner side surface 112 and a second inner side surface 113 that is orthogonal to the first inner side surface 112.
  • the pressing portion 13 is formed above the support portion 12 in order to sandwich the solar cell module 3 with the support portion 12.
  • the pressing portion 13 is formed so as to protrude in the horizontal direction from the inner surface 111 of the L-shaped base portion 11. With this configuration, the solar cell module 3 can be prevented from flapping in the vertical direction Z.
  • the support part 12 and the pressing part 13 are provided in the central part in the vertical direction Z of the base part 11.
  • the support part 12 and the pressing part 13 are formed in a triangular shape when seen in a plan view.
  • the support part 12 and the pressing part 13 may be formed in a rectangular shape in a plan view, or may be formed in an arc shape.
  • the engaging portion 14 is configured to engage with one adjacent support member 10.
  • the adjacent one support member 10 is, for example, the support member 10 that is one lower than the predetermined support member 10.
  • the engaging portion 14 is provided on the lower end side of the base portion 11, and the concave portion 15 is provided on the upper end side of the base portion 11. With this configuration, when stacking the support members 10, the engaging portions 14 of the support members 10 can be engaged with the recesses 15 of the adjacent one of the support members 10.
  • the engaging portion 14 is provided on the inner side surface 111 of the base portion 11. That is, the engaging portion 14 is provided on the same surface as the surface on which the support portion 12 is formed. Specifically, one engaging portion 14 is provided on the first inner side surface 112 of the base portion 11, and one engaging portion 14 is provided on the second inner side surface 113 of the base portion 11.
  • the engaging portion 14 provided on the first inner side surface 112 can prevent the support member 10 from being laterally shifted in the outer direction Y (the direction from the solar cell module 3 toward the first inner side surface 112). Further, the engaging portion 14 provided on the second inner side surface 113 can prevent the support member 10 from being laterally shifted in the outer direction X (the direction from the solar cell module 3 toward the second inner side surface 113). . Further, the two engaging portions 14 provided on the inner surface 111 and the solar cell module 3 supported by the supporting member 10 can prevent the supporting member 10 from being laterally displaced in the horizontal direction.
  • the engaging portion 14 includes a plate-like portion 141 having elasticity and a protrusion 142 provided at the tip of the plate-like portion 141.
  • the plate-like portion 141 is formed so as to extend downward along the inner surface 111 from the lower surface of the support portion 12.
  • the plate-like portion 141 is configured to be elastically deformable in a direction R (see FIG. 2B) away from the inner side surface 111.
  • the projecting portion 142 is disposed below the lower end of the base portion 11 and is formed so as to project from the plate-like portion 141 toward the base portion 11 side.
  • the protrusion 142 has an upper surface portion that is orthogonal to the vertical direction Z and a lower surface portion that is arcuate in a side view.
  • the engaging portion 14 can be easily engaged with the concave portion 15 formed on the inner side surface 111 of the base portion 11 of one of the adjacent support members 10. . That is, when the support member 10 is stacked, the plate-like portion 141 of the engagement portion 14 is elastically deformed by the arcuate lower surface portion of the engagement portion 14 coming into contact with the adjacent one of the support members 10. Since the protrusion 142 of the engaging portion 14 is engaged with the concave portion 15 of the adjacent one of the support members 10, the support member 10 can be engaged while engaging the adjacent support members 10 without performing highly accurate alignment. Can be stacked.
  • the engaging portion 14 of the other adjacent support member 10 is engaged with the recess 15.
  • the other adjacent support member 10 is, for example, one support member 10 above the predetermined support member 10.
  • the recess 15 is provided on the inner surface 111 of the base body 11. That is, the concave portion 15 is provided on the same surface as the surface on which the support portion 12 is formed. Specifically, one concave portion 15 is provided on the first inner side surface 112 of the base portion 11 and one concave portion 15 is provided on the second inner side surface 113 of the base portion 11. The recess 15 is disposed above the engaging portion 14 in a region corresponding to the engaging portion 14.
  • the support member 10 is capable of supporting the solar cell module 3 in a state where the side surface of the solar cell module 3 and the inner side surface 111 of the base portion 11 are spaced apart.
  • the solar cell module 3 to which the support member 10 is attached is aligned at a predetermined position above the pallet 2 (see FIG. 2B).
  • the predetermined position is a position where the support member 10 attached to the solar cell module 3 is disposed in a region corresponding to the concave portion 21 of the pallet 2.
  • eight concave portions 21 are formed in the pallet 2 so that the four support members 10 can be attached.
  • the solar cell module 3 to which the support member 10 is attached is moved downward.
  • the engaging portion 14 of the support member 10 bends in the direction R (see FIG. 2B) away from the inner surface 111 by contacting the pallet 2.
  • it is engaged with the recess 21 of the pallet 2.
  • the first-stage packaging structure 1 is attached to the pallet 2, and the first solar cell module 3 is supported by the four first-stage packaging structures 1.
  • the four support members 10 in the second stage are respectively attached to the four corners of the second solar cell module 3.
  • the second solar cell module 3 is aligned at a predetermined position above the pallet 2.
  • the second solar cell module 3 is moved downward.
  • the engaging portion 14 of the second-stage support member 10 contacts the first-stage support member 10.
  • the second-stage packaging structure 1 is stacked on the first-stage packaging structure 1, and the second solar cell module 3 is supported by the second-stage four packaging structures 1. .
  • the solar cell module 3 to be packed is provided with the support member 10 configured to support the solar cell module 3 in a horizontal state
  • the support member 10 includes the base body portion 11 stacked in the vertical direction Z and A support portion 12 formed so as to protrude in the horizontal direction from the side surface of the base portion 11, and an engagement portion provided on the side surface of the base portion 11 and configured to engage with one adjacent support member 10. 14 and a concave portion 15 provided on the side surface of the base portion 11 and configured to engage with the engaging portion 14 of the other adjacent support member 10.
  • the engaging portion 14 is engaged with the recess 15 of the adjacent one of the support members 10, thereby preventing the support member 10 from being laterally displaced with respect to the adjacent one of the support members 10.
  • the support member 10 can be stacked in the vertical direction Z. And since each solar cell module 3 can be supported by each support member 10 stacked in the vertical direction Z, even when the solar cell modules 3 are stacked in a horizontal state, the solar cell modules stacked on the top. It is possible to prevent the load of 3 from being transmitted to the lower solar cell module 3. Since the solar cell modules 3 can be stacked in a horizontal state, the cost can be reduced by reducing the packing materials and the transportation efficiency can be improved as compared with the case where the solar cell modules 3 are packed one by one. it can.
  • a tenon is formed on the upper end surface of the base portion 11, and a position is formed as compared with the case where a void is formed on the lower end surface of the base portion. It is possible to suppress the requirement for alignment accuracy.
  • the solar cell module 3 is packed using the packing structure 1.
  • FIG. 4 is a sectional view showing a packaging structure according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the structure of the packing structure 1a which concerns on Embodiment 2 is demonstrated.
  • FIG. 4 shows a state where three packing structures 1a are stacked as an example of the packing structures 1a to be stacked.
  • the support member 10a of the packing structure 1a includes a base portion 11, a support portion 12, a pressing portion 13, an engagement portion 14a, and a recess 15.
  • the support member 10a is integrally formed of a resin such as PP or ABS, for example.
  • the engaging portion 14 a includes a plate-like portion 141 having elasticity and a protrusion 142 a provided at the tip of the plate-like portion 141.
  • the other configuration of the engaging portion 14a is the same as that of the engaging portion 14 described above.
  • the protrusion 142a is disposed below the lower end of the base body part 11, and is formed so as to protrude from the plate-like part 141 toward the base body part 11 side.
  • the protrusion 142a is formed in a triangular shape in a side view.
  • packing method using the packing structure 1a is the same as the packing method using the packing structure 1 described above.
  • the protrusion 142a is formed in a triangular shape in a side view, and the support member 10a stacked on the pallet 2 is moved upward, thereby engaging the support member 10a. Since it is easy to cancel
  • FIG. 5A is a plan view showing a packaging structure according to Embodiment 3 of the present invention.
  • 5B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 5A.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a support member of the packaging structure according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 5A, FIG. 5B, and FIG. 6 the structure of the packing structure 1b which concerns on Embodiment 3 is demonstrated.
  • 5B shows a state in which three packing structures 1b are stacked as an example of the stacked packing structures 1b.
  • the packing structure 1b includes a support member 10b configured to support the solar cell module 3 to be packed in a horizontal state.
  • the support member 10b includes a base portion 11, a support portion 12, an engagement portion 14b, and a recess 15b.
  • the support member 10b is integrally formed of a resin such as PP or ABS, for example.
  • the engaging portion 14b is configured to engage with one adjacent support member 10b.
  • One adjacent support member 10b is, for example, one support member 10b below the predetermined support member 10b.
  • the engaging portion 14 b is provided on the lower end side of the base portion 11, and the concave portion 15 b is provided on the upper end side of the base portion 11. With this configuration, when the support members 10b are stacked, the engaging portion 14b of the support member 10b can be engaged with the concave portion 15b of one of the adjacent support members 10b.
  • the engaging portion 14 b is provided on the inner side surface 111 of the base portion 11. That is, the engaging portion 14b is provided on the same surface as the surface on which the support portion 12 is formed. Specifically, one engaging portion 14 b is provided on the first inner side surface 112 of the base portion 11, and one engaging portion 14 b is provided on the second inner side surface 113 of the base portion 11.
  • the engaging portion 14b provided on the first inner surface 112 can prevent the support member 10b from being laterally shifted in the outer direction Y (the direction from the solar cell module 3 toward the first inner surface 112). Further, the engaging portion 14b provided on the second inner side surface 113 can prevent the support member 10b from being laterally shifted in the outer direction X (the direction from the solar cell module 3 toward the second inner side surface 113). .
  • the two engaging portions 14b provided on the inner surface 111 can prevent the support member 10b from being laterally shifted in a direction other than the direction opposite to the mounting direction S (see FIG. 5A).
  • the mounting direction S is inclined by about 45 degrees with respect to the direction X perpendicular to the second inner side surface 113 of the base portion 11 and about 45 with respect to the direction Y perpendicular to the first inner side surface 112 of the base portion 11. It is the direction which inclines. Further, the lateral shift in the direction opposite to the mounting direction S is prevented by the solar cell module 3 supported by the support member 10b.
  • the engaging part 14b includes an arm part 141b formed on the side surface 111 of the base part 11 and a protrusion 142b provided at the tip of the arm part 141b.
  • the arm portion 141 b is formed to extend downward from the lower end portion of the inner side surface 111.
  • the protruding portion 142b is disposed below the lower end of the base portion 11, and is formed so as to protrude from the arm portion 141b to the base portion 11 side.
  • the protrusion 142b is formed to protrude in the attachment direction S from the arm portion 141b. Further, the protrusion 142b is formed in a tapered shape.
  • the engaging portion 14b can be easily engaged with the concave portion 15b formed on the inner surface 111 of the base portion 11 of the adjacent one of the support members 10b. That is, when the support member 10b is stacked, the support member 10b is moved in the mounting direction S from the inner side (from the region where the support member 10b is stacked in a plan view) than the region in which the support member 10b is stacked. Since the portion 14b can be engaged with the concave portion 15b of one of the adjacent support members 10b, the support members 10b can be stacked while engaging the adjacent support members 10b without performing highly accurate alignment. it can.
  • the recess 15b is configured such that the engaging portion 14b of the other adjacent support member 10b is engaged.
  • the other adjacent support member 10b is, for example, one support member 10b above the predetermined support member 10b.
  • the recess 15 b is provided on the inner surface 111 of the base body 11. That is, the recess 15b is provided on the same surface as the surface on which the support portion 12 is formed. Specifically, one recess 15 b is provided on the first inner side surface 112 of the base portion 11 and one recess 15 b is provided on the second inner side surface 113 of the base portion 11. Moreover, the recessed part 15b is arrange
  • the support member 10b is configured to be able to support the solar cell module 3 with the side surface of the solar cell module 3 and the inner side surface 111 of the base portion 11 spaced apart.
  • a predetermined position is a position corresponding to four corner
  • each support member 10b is moved in the mounting direction S (see FIG. 5A), whereby the engagement portion 14b of the support member 10b is engaged with the recess 22 formed in the pallet 2.
  • the four support members 10b in the first stage are attached to the pallet 2.
  • eight concave portions 22 are formed in the pallet 2 so that the four support members 10b can be attached.
  • the solar cell module 3 is placed on the support portion 12 of the support member 10b attached to the pallet 2. Accordingly, the first solar cell module 3 is supported by the four packaging structures 1b in the first stage.
  • the second stage support member 10b is attached to the first stage support member 10b. Specifically, the second-stage support member 10b is moved in the mounting direction S from the inner side (the solar cell module 3 side than the region where the support members 10b are stacked in plan view), whereby the second-stage support member 10b is moved. The engaging portion 14b of the support member 10b is engaged with the recess 15b of the first-stage support member 10b. As a result, the second-stage support member 10b is attached to the first-stage support member 10b while being stacked on the first-stage support member 10b.
  • the solar cell module 3 is mounted on the support part 12 of the second-stage support member 10b. Thereby, the second solar cell module 3 is supported by the four packaging structures 1b in the second stage.
  • the effect of the packing structure 1b according to the third embodiment is the same as that of the packing structure 1 according to the first embodiment.
  • the solar cell module 3 is packed using the packing structure 1b.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a support member of the packaging structure according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the supporting member 10c of the packing structure 1c according to Embodiment 4 will be described.
  • the support member 10c of the packing structure 1c includes a base portion 11c, a support portion 12c, a pressing portion 13c, an engagement portion 14, and a recess 15.
  • the support member 10c is integrally formed of a resin such as PP or ABS, for example.
  • the base portion 11c is configured to be stacked in the vertical direction Z.
  • the base portion 11c is formed in a straight line when seen in a plan view.
  • the support portion 12c is formed so as to protrude in the horizontal direction from the side surface of the base portion 11c. Specifically, the support portion 12c is formed on one side surface 111c of the linear base portion 11c, and is configured to support the solar cell module 3 to be packed in a horizontal state. With this configuration, the support member 10c can support the linear portion of the rectangular solar cell module 3.
  • the pressing portion 13c is formed above the support portion 12c in order to sandwich the solar cell module 3 with the support portion 12c.
  • the pressing portion 13c is formed so as to protrude in the horizontal direction from the one side surface 111c of the linear base portion 11c. With this configuration, the solar cell module 3 can be prevented from flapping in the vertical direction Z.
  • the support part 12c and the pressing part 13c are provided in the central part in the vertical direction Z of the base part 11c.
  • the support part 12c and the pressing part 13c are formed in a rectangular shape when seen in a plan view.
  • the support portion 12c and the pressing portion 13c may be formed in a triangular shape or a circular arc shape in a plan view.
  • the solar cell module 3 may be supported only by the linear packing structure 1c, or the solar cell module 3 may be supported by the L-shaped packing structure 1 and the linear support member 1c. May be.
  • the packing method using the packing structure 1c is the same as the packing method using the packing structure 1 described above.
  • the present invention is not limited to the first to fourth embodiments described above.
  • Embodiments 1 to 4 an example in which the solar cell module 3 is frameless has been described, but the solar cell module may be provided with a frame.
  • the engaging portion is provided on the lower end side of the base portion and the concave portion is provided on the upper end side of the base portion has been described.
  • the concave portion may be provided on the lower end side of the base portion.
  • first to third embodiments an example in which one set of engaging portions and recesses is provided on the first inner surface 112 and one set of engaging portions and recesses is provided on the second inner surface 113.
  • the present invention is not limited to this, and a plurality of sets of engaging portions and recesses may be provided on the first inner surface 112, and a plurality of sets of engaging portions and recesses may be provided on the second inner surface 113.
  • a plurality of sets of engaging portions 14 and concave portions 15 may be provided on one side surface 111c.
  • the engaging portion and the concave portion may be provided on the outer surface of the base portion 11.
  • the engaging portion and the concave portion may be provided on the outer surface of the base portion 11.
  • the present invention is not limited to this, and the pressing member 13 may not be provided on the supporting member 10.
  • a packing method in this case, if the support member 10 is placed on one of the adjacent support members 10, then the solar cell module 3 is placed on the support portion 12 of the support member 10. Good.
  • the second and fourth embodiments are identical to the second and fourth embodiments.
  • a buffer member may be provided above the solar cell module 3 supported by the support member 10b. If comprised in this way, it can prevent that the solar cell module 3 flutters in the perpendicular direction Z.
  • the example in which the engaging portion 14 having the plate-like portion 141 and the protruding portion 142 is provided on the support member 10c has been described.
  • the joint part may be provided in the support member.
  • the present invention can be suitably used for a packing structure for packing solar cell modules and a method for packing solar cell modules.

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Abstract

 梱包構造体(1)は、梱包する太陽電池モジュール(3)を水平な状態で支持する支持部材(10)を備える。支持部材(10)は、垂直方向に積み重ねられる基体部(11)と、基体部(11)の側面から水平方向に突出する支持部(12)と、基体部(11)の側面に設けられ、隣接する一方の支持部材(10)と係合する係合部(14)と、基体部(11)の側面に設けられ、隣接する他方の支持部材(10)の係合部(14)が係合される凹部(15)とを含む。

Description

梱包構造体および梱包方法
 本発明は、太陽電池モジュールを梱包する梱包構造体、および梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包する梱包方法に関する。
 太陽電池モジュールを水平な状態で積み重ねて梱包する梱包構造体が知られている(たとえば、特許文献1参照)。
 特許文献1には、光起電力モジュールの角部が載置される支持異形材が内側に突出するように形成された成形品部材を備えた差込みシステムが開示されている。この差込みシステムでは、4個の成形品部材が、それぞれ、1枚の光起電力モジュールの4つの角部を支持している。成形品部材には、上側にほぞ(突部)が形成され、下側に空所が形成されている。成形品部材のほぞは、その成形品部材の上方に配置される成形品部材の空所に差し込まれている。すなわち、成形品部材のほぞと空所との構造により、隣接する成形品部材が結合される。これにより、成形品部材は垂直方向に積み重ねられ、積み重ねられた成形品部材に光起電力モジュールが支持されている。
特開2006-32978号公報
 特許文献1の差込みシステムでは、ほぞが空所に差し込まれることにより、隣接する成形品部材が横ずれするのを防止することが可能である。しかしながら、空所をほぞに嵌め込むために、高精度の位置合わせを行う必要があるという問題点がある。
 本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、位置合わせの精度が要求されるのを抑制しながら、支持部材が隣接する一方の支持部材に対して横ずれすることを防止する梱包構造体を提供することを目的とする。
 また、本発明は、位置合わせの精度が要求されるのを抑制しながら、支持部材が隣接する一方の支持部材に対して横ずれすることを防止する梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包する梱包方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る梱包構造体は、太陽電池モジュールを水平な状態で積み重ねて梱包する梱包構造体であって、梱包する太陽電池モジュールを水平な状態で支持する支持部材を備え、前記支持部材は、垂直方向に積み重ねられる基体部と、前記基体部の側面から水平方向に突出するように形成された支持部と、前記基体部の側面に設けられ、隣接する一方の支持部材と係合するように構成された係合部と、前記基体部の側面に設けられ、隣接する他方の支持部材の係合部が係合されるように構成された凹部とを含むことを特徴とする。
 この構成によって、隣接する一方の支持部材の凹部に係合部が係合されることにより、支持部材が隣接する一方の支持部材に対して横ずれするのを防止しながら、支持部材を垂直方向に積み重ねることができる。そして、垂直方向に積み重ねられた各支持部材により、太陽電池モジュールを支持することができるので、太陽電池モジュールを水平な状態で積み重ねた場合にも、上に積まれた太陽電池モジュールの荷重が下の太陽電池モジュールに伝わるのを防止することができる。また、基体部の側面に係合部および凹部が設けられることにより、基体部の上端面にほぞを形成し、基体部の下端面に空所を形成する場合に比べて、位置合わせの精度が要求されるのを抑制することができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記基体部は、平面的に見てL字状に形成され、前記支持部は、L字状の前記基体部の内側面に形成されており、梱包する太陽電池モジュールを水平な状態で支持するように構成されていることを特徴とする。
 この構成により、支持部材が太陽電池モジュールの角部を支持することができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記基体部は、平面的に見て直線状に形成され、前記支持部は、直線状の前記基体部の一方側面に形成されて、梱包する太陽電池モジュールを水平な状態で支持するように構成されていることを特徴とする。
 この構成により、支持部材が矩形状の太陽電池モジュールの直線部分を支持することができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記係合部および前記凹部は、前記支持部が形成される側面と同じ側面に設けられていることを特徴とする。
 この構成により、隣接する一方の支持部材の凹部に係合部が係合されることにより、支持部材が外方向(太陽電池モジュールから側面へと向かう方向)に横ずれするのを防止することができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記係合部は、前記基体部の下端側に設けられ、前記凹部は、前記基体部の上端側に設けられていることを特徴とする。
 この構成により、支持部材を積み重ねる際に、支持部材の係合部を隣接する一方の支持部材の凹部に係合させることができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記係合部は、弾性を有する板状部と、前記板状部の先端に設けられた突部とを含むことを特徴とする。
 この構成により、基体部の側面に設けられた凹部に係合部を容易に係合させることができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記係合部は、前記基体部の側面に形成されたアーム部と、前記アーム部の先端に設けられた突部とを含むことを特徴とする。
 この構成により、基体部の側面に設けられた凹部に係合部を容易に係合させることができる。
 本発明に係る梱包構造体では、前記支持部材により支持される太陽電池モジュールは、フレームレスであることを特徴とする。
 この構成により、フレームレスの太陽電池モジュールを梱包することができる。
 本発明に係る梱包方法は、上記のいずれか一つに記載の梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包することを特徴とする。
 この構成によって、位置合わせの精度が要求されるのを抑制しながら、支持部材が隣接する一方の支持部材に対して横ずれすることを防止する梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包することができる。
 本発明に係る梱包構造体によれば、位置合わせの精度が要求されるのを抑制しながら、支持部材が隣接する一方の支持部材に対して横ずれすることを防止することができる。
 また、本発明に係る梱包方法によれば、位置合わせの精度が要求されるのを抑制しながら、支持部材が隣接する一方の支持部材に対して横ずれすることを防止する梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包することができる。
図1は、実施の形態1に係る梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包する状態を示した斜視図である。 図2Aは、実施の形態1に係る梱包構造体を示した平面図である。 図2AのA-A断面図である。 図3は、実施の形態1に係る梱包構造体の支持部材を示した斜視図である。 図4は、実施の形態2に係る梱包構造体を示した断面図である。 図5Aは、実施の形態3に係る梱包構造体を示した平面図である。 図5Bは、図5AのB-B断面図である。 図6は、本発明の実施の形態3に係る梱包構造体の支持部材を示した斜視図である。 図7は、本発明の実施の形態4に係る梱包構造体の支持部材を示した斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
 <実施の形態1>
 図1は、本発明の実施の形態1に係る梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包する状態を示した斜視図である。図1を参照して、実施の形態1に係る梱包構造体1の概略について説明する。
 梱包構造体1は、太陽電池モジュール3を水平な状態で積み重ねて梱包するのに用いる。梱包構造体1は、パレット2の表面に4個取り付けられている。この4個の梱包構造体1は、パレット2に対して位置決めされている。そして、4個の梱包構造体1は、それぞれ、矩形状の太陽電池モジュール3の4つの角部を支持している。
 また、パレット2の表面に取り付けられた4個の梱包構造体1には、垂直方向Zに複数(図1の例では、8個)の梱包構造体1が積み重ねられている。そして、各段の4個の梱包構造体1により、1枚の太陽電池モジュール3が支持されている。すなわち、図1の例では、パレット2上に、9枚の太陽電池モジュール3が水平な状態で積み重ねられている。
 パレット2上の太陽電池モジュール3は、段ボールなどにより包まれ、PP(ポリプロピレン)バンドなどによりパレット2に巻き付けられた状態で搬送される。
 梱包構造体1により支持される太陽電池モジュール3は、フレームレスである。すなわち、梱包構造体1によりフレームレスの太陽電池モジュール3を梱包することができる。
 図2Aは、本発明の実施の形態1に係る梱包構造体を示した平面図である。図2Bは、図2AのA-A断面図である。図3は、本発明の実施の形態1に係る梱包構造体の支持部材を示した斜視図である。図2A、図2Bおよび図3を参照して、実施の形態1に係る梱包構造体1の構造について説明する。なお、図2Bでは、積み重ねられる梱包構造体1の一例として、3個の梱包構造体1が積み重ねられた状態を示した。
 梱包構造体1は、梱包する太陽電池モジュール3を水平な状態で支持するように構成された支持部材10を備えている。支持部材10は、基体部11と、支持部12と、押さえ部13と、係合部14と、凹部15とを含んでいる。支持部材10は、たとえば、PPやABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体)などの樹脂により一体的に形成されている。
 基体部11は、垂直方向Zに積み重ねられるように構成されている。基体部11は、平面的に見てL字状に形成されている。すなわち、基体部11は、板状部材が直角に折り曲げられたような形状に形成されている。
 支持部12は、基体部11の側面から水平方向に突出するように形成されている。具体的には、支持部12は、L字状の基体部11の内側面111に形成されており、梱包する太陽電池モジュール3を水平な状態で支持するように構成されている。この構成により、支持部材10が太陽電池モジュール3の角部を支持することができる。なお、内側面111は、第1内側面112と、第1内側面112と直交する第2内側面113とにより構成されている。
 押さえ部13は、太陽電池モジュール3を支持部12と挟持するために支持部12の上方に形成されている。押さえ部13は、L字状の基体部11の内側面111から水平方向に突出するように形成されている。この構成により、太陽電池モジュール3が垂直方向Zにばたつくのを防止することができる。
 支持部12および押さえ部13は、基体部11の垂直方向Zにおける中央部に設けられている。支持部12および押さえ部13は、平面的に見て三角形状に形成されている。なお、支持部12および押さえ部13は、平面的に見て、矩形状に形成されていてもよいし、円弧状に形成されていてもよい。
 係合部14は、隣接する一方の支持部材10と係合するように構成されている。なお、隣接する一方の支持部材10とは、たとえば、所定の支持部材10に対する1つ下の支持部材10である。
 係合部14は基体部11の下端側に設けられ、凹部15は基体部11の上端側に設けられている。この構成により、支持部材10を積み重ねる際に、支持部材10の係合部14を隣接する一方の支持部材10の凹部15に係合させることができる。
 係合部14は、基体部11の内側面111に設けられている。すなわち、係合部14は、支持部12が形成される面と同じ面に設けられている。具体的には、係合部14は、基体部11の第1内側面112に1個設けられ、基体部11の第2内側面113に1個設けられている。
 第1内側面112に設けられた係合部14により、支持部材10が外方向Y(太陽電池モジュール3から第1内側面112へと向かう方向)に横ずれするのを防止することができる。また、第2内側面113に設けられた係合部14により、支持部材10が外方向X(太陽電池モジュール3から第2内側面113へと向かう方向)に横ずれするのを防止することができる。そして、内側面111に設けられた2個の係合部14と、支持部材10により支持される太陽電池モジュール3とにより、支持部材10が水平方向に横ずれするのを防止することができる。
 係合部14は、弾性を有する板状部141と、板状部141の先端に設けられた突部142とを備える。板状部141は、支持部12の下面から内側面111に沿って下方に延びるように形成されている。板状部141は、内側面111から離れる方向R(図2B参照)に弾性変形可能に構成されている。突部142は、基体部11の下端よりも下方に配置されており、板状部141から基体部11側に突出するように形成されている。また、突部142は、垂直方向Zに対して直交する上面部と、側面視円弧状の下面部とを有する。
 係合部14は、このように構成されることにより、隣接する一方の支持部材10の基体部11の内側面111に形成された凹部15に係合部14を容易に係合させることができる。すなわち、支持部材10が積み重ねられる際に、係合部14の円弧状の下面部が隣接する一方の支持部材10と接触することにより、係合部14の板状部141が弾性変形して、係合部14の突部142が隣接する一方の支持部材10の凹部15に係合されるので、高精度の位置合わせを行うことなく、隣接する支持部材10を係合させながら、支持部材10を積み重ねることができる。
 凹部15は、隣接する他方の支持部材10の係合部14が係合される。なお、隣接する他方の支持部材10とは、たとえば、所定の支持部材10に対する1つ上の支持部材10である。
 凹部15は、基体部11の内側面111に設けられている。すなわち、凹部15は、支持部12が形成される面と同じ面に設けられている。具体的には、凹部15は、基体部11の第1内側面112に1個設けられ、基体部11の第2内側面113に1個設けられている。また、凹部15は、係合部14の上方に係合部14と対応する領域に配置されている。
 支持部材10は、太陽電池モジュール3の側面と基体部11の内側面111とが間隔を隔てた状態で、太陽電池モジュール3を支持することが可能とされている。
 次に、実施の形態1に係る梱包構造体1を用いて太陽電池モジュール3を梱包する梱包方法について説明する。なお、以下の梱包方法は、たとえば、自動機などにより行われる。
 まず、1段目の4個の支持部材10(図2B参照)が、それぞれ、1枚目の太陽電池モジュール3(図2B参照)の4つの角部に取り付けられる。具体的には、支持部材10の支持部12および押さえ部13の間が、太陽電池モジュール3の角部に嵌め合わされる。そして、支持部材10が取り付けられた太陽電池モジュール3が、パレット2(図2B参照)の上方において所定の位置に位置合わせされる。なお、所定の位置とは、太陽電池モジュール3に取り付けられた支持部材10が、パレット2の凹部21と対応する領域に配置される位置である。ここで、パレット2には、4個の支持部材10を取り付けることが可能なように、8個の凹部21が形成されている。
 次に、支持部材10が取り付けられた太陽電池モジュール3が下方向に移動される。そして、支持部材10がパレット2の表面に載置される際に、支持部材10の係合部14が、パレット2に接触することにより内側面111から離れる方向R(図2B参照)へ撓んだ後、パレット2の凹部21に係合される。これにより、1段目の梱包構造体1がパレット2に取り付けられ、1段目の4個の梱包構造体1により1枚目の太陽電池モジュール3が支持される。
 次に、2段目の4個の支持部材10が、それぞれ、2枚目の太陽電池モジュール3の4つの角部に取り付けられる。そして、2枚目の太陽電池モジュール3が、パレット2の上方において所定の位置に位置合わせされる。
 次に、2枚目の太陽電池モジュール3が下方向に移動される。そして、2段目の支持部材10が1段目の支持部材10の上に載置される際に、2段目の支持部材10の係合部14が、1段目の支持部材10に接触することにより内側面111から離れる方向Rへ撓んだ後、1段目の支持部材10の凹部15に係合される。これにより、2段目の梱包構造体1が1段目の梱包構造体1の上に積み重ねられ、2段目の4個の梱包構造体1により2枚目の太陽電池モジュール3が支持される。
 そして、同様の作業が繰り返し行われることにより、複数段の梱包構造体1が積み重ねられ、各段の4個の梱包構造体1により1枚の太陽電池モジュール3が支持される。その後、パレット2上の太陽電池モジュール3が段ボールなどにより包まれ、PPバンドなどにより太陽電池モジュール3がパレット2に巻き付けられる。
 実施の形態1では、上記のように、梱包する太陽電池モジュール3を水平な状態で支持するように構成された支持部材10を備え、支持部材10は、垂直方向Zに積み重ねられる基体部11と、基体部11の側面から水平方向に突出するように形成された支持部12と、基体部11の側面に設けられ、隣接する一方の支持部材10と係合するように構成された係合部14と、基体部11の側面に設けられ、隣接する他方の支持部材10の係合部14が係合されるように構成された凹部15とを含む。
 このような構成によって、隣接する一方の支持部材10の凹部15に係合部14が係合されることにより、支持部材10が隣接する一方の支持部材10に対して横ずれするのを防止しながら、支持部材10を垂直方向Zに積み重ねることができる。そして、垂直方向Zに積み重ねられた各支持部材10により、太陽電池モジュール3を支持することができるので、太陽電池モジュール3を水平な状態で積み重ねた場合にも、上に積まれた太陽電池モジュール3の荷重が下の太陽電池モジュール3に伝わるのを防止することができる。そして、太陽電池モジュール3を水平な状態で積み重ねることができるので、太陽電池モジュール3を1枚ずつ梱包する場合に比べて、梱包資材の削減によるコストダウンと、輸送効率の向上とを図ることができる。また、基体部11の側面に係合部14および凹部15が設けられることにより、基体部11の上端面にほぞを形成し、基体部の下端面に空所を形成する場合に比べて、位置合わせの精度が要求されるのを抑制することができる。
 また、実施の形態1による梱包方法は、梱包構造体1を用いて太陽電池モジュール3を梱包する。
 <実施の形態2>
 図4は、本発明の実施の形態2に係る梱包構造体を示した断面図である。図4を参照して、実施の形態2に係る梱包構造体1aの構造について説明する。なお、以下では、実施の形態1に係る梱包構造体1と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。また、図4では、積み重ねられる梱包構造体1aの一例として、3個の梱包構造体1aが積み重ねられた状態を示した。
 梱包構造体1aの支持部材10aは、基体部11と、支持部12と、押さえ部13と、係合部14aと、凹部15とを含んでいる。支持部材10aは、たとえば、PPやABSなどの樹脂により一体的に形成されている。
 係合部14aは、弾性を有する板状部141と、板状部141の先端に設けられた突部142aとを含んでいる。なお、係合部14aのその他の構成は、上記した係合部14と同様である。
 突部142aは、基体部11の下端よりも下方に配置されており、板状部141から基体部11側に突出するように形成されている。また、突部142aは、側面視において三角形状に形成されている。
 なお、梱包構造体1aを用いた梱包方法は、上記した梱包構造体1を用いた梱包方法と同様である。
 実施の形態2では、上記のように、突部142aを側面視において三角形状に形成することによって、パレット2上に積み重ねられた支持部材10aを上方向に移動させることにより、支持部材10aの係合部14aと、隣接する一方の支持部材10aの凹部15との係合を解除しやすいので、積み重ねられた支持部材10aを容易に取り外すことができる。
 なお、実施の形態2による梱包構造体1aのその他の効果は、実施の形態1による梱包構造体1と同様である。
 <実施の形態3>
 図5Aは、本発明の実施の形態3に係る梱包構造体を示した平面図である。図5Bは、図5AのB-B断面図である。図6は、本発明の実施の形態3に係る梱包構造体の支持部材を示した斜視図である。図5A、図5Bおよび図6を参照して、実施の形態3に係る梱包構造体1bの構造について説明する。なお、以下では、実施の形態1に係る梱包構造体1と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。また、図5Bでは、積み重ねられる梱包構造体1bの一例として、3個の梱包構造体1bが積み重ねられた状態を示した。
 梱包構造体1bは、梱包する太陽電池モジュール3を水平な状態で支持するように構成された支持部材10bを備えている。支持部材10bは、基体部11と、支持部12と、係合部14bと、凹部15bとを含んでいる。支持部材10bは、たとえば、PPやABSなどの樹脂により一体的に形成されている。
 係合部14bは、隣接する一方の支持部材10bと係合するように構成されている。なお、隣接する一方の支持部材10bとは、たとえば、所定の支持部材10bに対する1つ下の支持部材10bである。
 係合部14bは基体部11の下端側に設けられ、凹部15bは基体部11の上端側に設けられている。この構成により、支持部材10bを積み重ねる際に、支持部材10bの係合部14bを隣接する一方の支持部材10bの凹部15bに係合させることができる。
 係合部14bは、基体部11の内側面111に設けられている。すなわち、係合部14bは、支持部12が形成される面と同じ面に設けられている。具体的には、係合部14bは、基体部11の第1内側面112に1個設けられ、基体部11の第2内側面113に1個設けられている。
 第1内側面112に設けられた係合部14bにより、支持部材10bが外方向Y(太陽電池モジュール3から第1内側面112へと向かう方向)に横ずれするのを防止することができる。また、第2内側面113に設けられた係合部14bにより、支持部材10bが外方向X(太陽電池モジュール3から第2内側面113へと向かう方向)に横ずれするのを防止することができる。
 そして、内側面111に設けられた2個の係合部14bにより、支持部材10bが取付方向S(図5A参照)の反対方向以外の方向に横ずれするのを防止することができる。なお、取付方向Sとは、基体部11の第2内側面113と直交する方向Xに対して約45度傾斜し、基体部11の第1内側面112と直交する方向Yに対して約45度傾斜する方向である。また、取付方向Sの反対方向への横ずれは、支持部材10bにより支持される太陽電池モジュール3により防止される。
 係合部14bは、基体部11の側面111に形成されたアーム部141bと、アーム部141bの先端に設けられた突部142bとを含んでいる。アーム部141bは、内側面111の下端部から下方に延びるように形成されている。突部142bは、基体部11の下端よりも下方に配置されており、アーム部141bから基体部11側に突出するように形成されている。具体的には、突部142bは、アーム部141bから取付方向Sに突出するように形成されている。また、突部142bは、テーパ状に形成されている。
 係合部14bをこのように構成することにより、隣接する一方の支持部材10bの基体部11の内側面111に形成された凹部15bに係合部14bを容易に係合させることができる。すなわち、支持部材10bが積み重ねられる際に、支持部材10bが内側(平面的に見て支持部材10bが積み重ねられる領域よりも太陽電池モジュール3側)から取付方向Sに移動されることにより、係合部14bを隣接する一方の支持部材10bの凹部15bに係合させることができるので、高精度の位置合わせを行うことなく、隣接する支持部材10bを係合させながら、支持部材10bを積み重ねることができる。
 凹部15bは、隣接する他方の支持部材10bの係合部14bが係合されるように構成されている。なお、隣接する他方の支持部材10bとは、たとえば、所定の支持部材10bに対する1つ上の支持部材10bである。
 凹部15bは、基体部11の内側面111に設けられている。すなわち、凹部15bは、支持部12が形成される面と同じ面に設けられている。具体的には、凹部15bは、基体部11の第1内側面112に1個設けられ、基体部11の第2内側面113に1個設けられている。また、凹部15bは、係合部14bの上方に係合部14bと対応する領域に配置されている。凹部15bは、テーパ状の突部142bを受け入れるために、取付方向Sに沿ってテーパ状に形成されている。
 支持部材10bは、太陽電池モジュール3の側面と基体部11の内側面111とが間隔を隔てた状態で、太陽電池モジュール3を支持することが可能なように構成されている。
 次に、実施の形態3に係る梱包構造体1bを用いて太陽電池モジュール3を梱包する梱包方法について説明する。なお、以下の梱包方法は、たとえば、自動機などにより行われる。
 まず、1段目の4個の支持部材10b(図5B参照)がパレット2(図5B参照)の表面の所定の位置に取り付けられる。なお、所定の位置とは、梱包する太陽電池モジュール3(図5B参照)の4つの角部に対応する位置である。具体的には、各支持部材10bが取付方向S(図5A参照)に移動されることにより、支持部材10bの係合部14bがパレット2に形成された凹部22に係合される。これにより、1段目の4個の支持部材10bがパレット2に取り付けられる。ここで、パレット2には、4個の支持部材10bを取り付けることが可能なように、8個の凹部22が形成されている。
 そして、パレット2に取り付けられた支持部材10bの支持部12上に太陽電池モジュール3が載置される。これにより、1段目の4個の梱包構造体1bにより1枚目の太陽電池モジュール3が支持される。
 次に、2段目の支持部材10bが1段目の支持部材10bに取り付けられる。具体的には、2段目の支持部材10bが内側(平面的に見て支持部材10bが積み重ねられる領域よりも太陽電池モジュール3側)から取付方向Sに移動されることにより、2段目の支持部材10bの係合部14bが1段目の支持部材10bの凹部15bに係合される。これにより、2段目の支持部材10bは、1段目の支持部材10bに積み重ねられた状態で、1段目の支持部材10bに取り付けられる。
 そして、2段目の支持部材10bの支持部12上に太陽電池モジュール3が載置される。これにより、2段目の4個の梱包構造体1bにより2枚目の太陽電池モジュール3が支持される。
 そして、同様の作業が繰り返し行われることにより、複数段の梱包構造体1bが積み重ねられ、各段の4個の梱包構造体1bにより1枚の太陽電池モジュール3が支持される。その後、パレット2上の太陽電池モジュール3が段ボールなどにより包まれ、PPバンドなどにより太陽電池モジュール3がパレット2に巻き付けられる。
 なお、実施の形態3による梱包構造体1bの効果は、実施の形態1による梱包構造体1と同様である。
 実施の形態3による梱包方法は、梱包構造体1bを用いて太陽電池モジュール3を梱包する。
 <実施の形態4>
 図7は、本発明の実施の形態4に係る梱包構造体の支持部材を示した斜視図である。図7を参照して、実施の形態4に係る梱包構造体1cの支持部材10cについて説明する。なお、以下では、実施の形態1に係る梱包構造体1と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。
 梱包構造体1cの支持部材10cは、基体部11cと、支持部12cと、押さえ部13cと、係合部14と、凹部15とを含んでいる。支持部材10cは、たとえば、PPやABSなどの樹脂により一体的に形成されている。
 基体部11cは、垂直方向Zに積み重ねられるように構成されている。基体部11cは、平面的に見て直線状に形成されている。
 支持部12cは、基体部11cの側面から水平方向に突出するように形成されている。具体的には、支持部12cは、直線状の基体部11cの一方側面111cに形成されており、梱包する太陽電池モジュール3を水平な状態で支持するように構成されている。この構成により、支持部材10cが矩形状の太陽電池モジュール3の直線部分を支持することができる。
 押さえ部13cは、太陽電池モジュール3を支持部12cと挟持するために支持部12cの上方に形成されている。押さえ部13cは、直線状の基体部11cの一方側面111cから水平方向に突出するように形成されている。この構成により、太陽電池モジュール3が垂直方向Zにばたつくのを防止することができる。
 支持部12cおよび押さえ部13cは、基体部11cの垂直方向Zにおける中央部に設けられている。支持部12cおよび押さえ部13cは、平面的に見て矩形状に形成されている。なお、支持部12cおよび押さえ部13cは、平面的に見て、三角形状に形成されていてもよいし、円弧状に形成されていてもよい。
 なお、直線状の梱包構造体1cのみで太陽電池モジュール3を支持するようにしてもよいし、L字状の梱包構造体1および直線状の支持部材1cで太陽電池モジュール3を支持するようにしてもよい。
 梱包構造体1cを用いた梱包方法は、上記した梱包構造体1を用いた梱包方法と同様である。
 実施の形態4による梱包構造体1cの効果は、実施の形態1による梱包構造体1と同様である。
 本発明は、上述した実施の形態1~実施の形態4に限定されるものではない。たとえば、実施の形態1~実施の形態4では、太陽電池モジュール3がフレームレスである例を示したが、太陽電池モジュールがフレーム付きであってもよい。
 実施の形態1~実施の形態4では、係合部が基体部の下端側に設けられ、凹部が基体部の上端側に設けられる例を示したが、これに限らず、係合部が基体部の上端側に設けられ、凹部が基体部の下端側に設けられるようにしてもよい。
 また、実施の形態1~実施の形態3では、1組の係合部および凹部が第1内側面112に設けられ、1組の係合部および凹部が第2内側面113に設けられる例を示したが、これに限らず、複数組の係合部および凹部が第1内側面112に設けられ、複数組の係合部および凹部が第2内側面113に設けられるようにしてもよい。同様に、実施の形態4において、係合部14および凹部15が一方側面111cに複数組設けられていてもよい。
 また、実施の形態1において、基体部11の外側面に係合部および凹部が設けられていてもよい。なお、実施の形態2および実施の形態4についても同様である。
 また、実施の形態1では、支持部材10に押さえ部13が設けられる例を示したが、これに限らず、支持部材10に押さえ部13が設けられていなくてもよい。この場合には、支持部材10により支持される太陽電池モジュール3の上方に緩衝部材を設けることが好ましい。また、この場合における梱包方法としては、支持部材10を隣接する一方の支持部材10の上に載置した後、支持部材10の支持部12上に太陽電池モジュール3を載置するようにすればよい。なお、実施の形態2および実施の形態4についても同様である。
 また、実施の形態3において、支持部材10bにより支持される太陽電池モジュール3の上方に緩衝部材が設けられていてもよい。このように構成すれば、太陽電池モジュール3が垂直方向Zにばたつくのを防止することができる。
 また、実施の形態4では、板状部141と突部142とを有する係合部14が支持部材10cに設けられる例を示したが、これに限らず、アーム部と突部とを有する係合部が支持部材に設けられていてもよい。
 なお、本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他の様々な形で実施することができる。そのため、上述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず、限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって、明細書本文には、なんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
 この出願は、2011年4月26日に日本で出願された特願2011-098291に基づく優先権を請求する。これに言及することにより、その全ての内容は本出願に組み込まれるものである。
 本発明は、太陽電池モジュールを梱包する梱包構造体および太陽電池モジュールの梱包方法に好適に利用可能である。
 1、1a、1b、1c     梱包構造体
 3              太陽電池モジュール
 10、10a、10b、10c 支持部材
 11、11c         基体部
 12、12c         支持部
 14、14a、14b     係合部
 15、15b         凹部
 111            内側面
 111c           一方側面
 141            板状部
 141b           アーム部
 142、142a、142b  突部

Claims (9)

  1.  太陽電池モジュールを水平な状態で積み重ねて梱包する梱包構造体であって、
     梱包する太陽電池モジュールを水平な状態で支持する支持部材を備え、
     前記支持部材は、
     垂直方向に積み重ねられる基体部と、
     前記基体部の側面から水平方向に突出するように形成された支持部と、
     前記基体部の側面に設けられ、隣接する一方の支持部材と係合する係合部と、
     前記基体部の側面に設けられ、隣接する他方の支持部材の係合部が係合される凹部とを含むこと
     を特徴とする梱包構造体。
  2.  請求項1に記載の梱包構造体であって、
     前記基体部は、平面的に見てL字状に形成され、
     前記支持部は、前記基体部の内側面に形成されており、梱包する太陽電池モジュールを水平な状態で支持すること
     を特徴とする梱包構造体。
  3.  請求項1に記載の梱包構造体であって、
     前記基体部は、平面的に見て直線状に形成され、
     前記支持部は、前記基体部の一方側面に形成されており、梱包する太陽電池モジュールを水平な状態で支持すること
     を特徴とする梱包構造体。
  4.  請求項1から請求項3までのいずれか一つに記載の梱包構造体であって、
     前記係合部および前記凹部は、前記支持部が形成される側面と同じ側面に設けられていること
     を特徴とする梱包構造体。
  5.  請求項1から請求項4までのいずれか一つに記載の梱包構造体であって、
     前記係合部は、前記基体部の下端側に設けられ、
     前記凹部は、前記基体部の上端側に設けられていること
     を特徴とする梱包構造体。
  6.  請求項1から請求項5までのいずれか一つに記載の梱包構造体であって、
     前記係合部は、弾性を有する板状部と、前記板状部の先端に設けられた突部とを含むこと
     を特徴とする梱包構造体。
  7.  請求項1から請求項5までのいずれか一つに記載の梱包構造体であって、
     前記係合部は、前記基体部の側面に形成されたアーム部と、前記アーム部の先端に設けられた突部とを含むこと
     を特徴とする梱包構造体。
  8.  請求項1から請求項7までのいずれか一つに記載の梱包構造体であって、
     前記支持部材により支持される太陽電池モジュールは、フレームレスであること
     を特徴とする梱包構造体。
  9.  請求項1から請求項8までのいずれか一つに記載の梱包構造体を用いて太陽電池モジュールを梱包すること
     を特徴とする梱包方法。
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