WO2017094947A1 - 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템 - Google Patents

수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템 Download PDF

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WO2017094947A1
WO2017094947A1 PCT/KR2015/013396 KR2015013396W WO2017094947A1 WO 2017094947 A1 WO2017094947 A1 WO 2017094947A1 KR 2015013396 W KR2015013396 W KR 2015013396W WO 2017094947 A1 WO2017094947 A1 WO 2017094947A1
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solar cell
water tank
water
cell unit
floating
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PCT/KR2015/013396
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주진성
노시영
주세일
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주식회사 그린탑
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/40Mobile PV generator systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/10Supporting structures directly fixed to the ground
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    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • 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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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a floating solar power generation system using a water tank, and more particularly, to use a water tank capable of storing water, which is eco-friendly and can prevent the reduction of power generation efficiency due to ambient temperature or geothermal energy.
  • a water tank capable of storing water, which is eco-friendly and can prevent the reduction of power generation efficiency due to ambient temperature or geothermal energy.
  • Solar power generation can be divided into solar power generation that generates steam required to rotate a turbine using solar heat, and solar power generation that converts photons into electrical energy using properties of semiconductors.
  • solar power generation that converts light energy into electrical energy by absorbing light to generate electrons and holes has been actively conducted.
  • the photovoltaic power generation system is a collection of solar cell modules in which a plurality of solar cell modules are connected in series or in parallel.
  • Conventional general photovoltaic power generation systems are often installed on land. At this time, the environment is mainly destroyed by cutting down the mountain and using it as a photovoltaic power generation site. Also, if it is installed on land, the solar cell modules are heated by high temperature or geothermal heat in summer to prevent the solar cell modules from cooling effectively. As a result, there is a problem that the power generation efficiency of the solar cell module is lowered.
  • homes or houses, apartments, etc.
  • offices shopping malls, etc.
  • power generation system for use as emergency power in an emergency.
  • the photovoltaic system which is mainly installed on the roof of a building, is similar to the photovoltaic system installed on the ground as described above, and the temperature due to ambient temperature or geothermal heat is used. There is a problem that the power generation efficiency can be greatly reduced due to the rise.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to provide a water tank capable of storing water in a place such as a roof of a general building, a container roof, a flat roof or a yard, a garden, a waiting room for a platform, and the like. It is to provide a technical idea that the battery unit is provided so that it is possible to easily implement photovoltaic power generation in a general home or a city building.
  • the water tank can be stored, and the inside of the tank in which the water is stored, the solar energy to the electric energy
  • at least one solar cell unit which can be converted into a solar cell, and a waterproof member is formed on an opposite side of the solar incident surface, and can be suspended in the water phase.
  • the tank is installed so that water can be stored at the bottom of a specific space.
  • the at least one solar cell unit may be provided therein, or may be formed in at least a portion of a specific space so that the at least one solar cell unit is provided.
  • the water tank may further include a discharge pipe through which the stored water may be discharged, and may selectively discharge the stored water through the discharge pipe.
  • the at least one solar cell unit may be characterized in that the floating reinforcement layer for strengthening the floating force of the solar cell unit on the opposite surface of the solar incident surface.
  • the at least one solar cell unit may be characterized in that it comprises at least one inclined forming member for causing the solar cell unit to form an inclination when suspended in the water phase.
  • the at least one inclination forming member may be characterized in that an empty space into which water can be injected is formed.
  • the floating photovoltaic system using the water tank further includes a body portion and at least one first connecting portion having one or more locking portions at both ends of the body portion to connect the at least one solar cell unit to each other. can do.
  • the at least one solar cell unit has at least one hole formed on a side surface, or a pair of at least one first hole and a second hole adjacent to each other on the side surface, and the first connection portion is formed at both ends of the body portion. After the end is inserted into the hole, the locking portion is formed so as not to be caught by the hole to connect the at least one solar cell unit, or after one end of the body part passes through the first hole and the second hole.
  • the at least one solar cell unit can be connected.
  • the at least one first connection unit may further include a unit collision preventing unit adjacent to the locking unit, and the side surface of the at least one solar cell unit may be positioned between the locking unit and the unit collision preventing unit. It may be characterized by preventing collision between at least one solar cell unit.
  • the body portion of the first connecting portion is formed of at least one material of soft fibers, plastics and rubber
  • the locking portion or unit collision prevention portion is formed of at least one material of hard plastic, rubber and metal. You can do
  • the at least one solar cell unit may be provided with a shock absorbing member for preventing damage to each corner portion by a collision.
  • the floating photovoltaic system using the water tank at least one second connecting portion connecting the upper portion of the tank and the at least one solar cell unit in which the at least one solar cell unit is suspended, and the at least one The solar cell unit may further include at least one winding unit configured to adjust the length of the at least one second connection portion in response to the level of the water phase inside the tank in which the solar cell unit is suspended.
  • the floating photovoltaic system using the water tank further includes a tension measuring unit for measuring the tension of the second connection portion, wherein the at least one winding portion, the second connection portion is a tension within a predetermined tension setting value range It may be characterized in that to adjust the length by winding or unwinding the second connection portion to be maintained.
  • the floating photovoltaic system using the water tank further comprises a water level measuring unit for measuring the water level of the water phase in which the at least one solar cell unit is suspended, wherein the at least one guiding portion, the water level is predetermined water level It may be characterized in that the length is adjusted by winding or unwinding the second connection portion to be maintained at the water level within the set value range.
  • the water tank may be installed to be movable on the bottom surface of the specific space.
  • the water tank is installed on the floor of any one of the rooftop, roof, yard, garden, or platform waiting room of the building, or is formed in at least a portion of any one of the pond, swimming pool, fishery, or farm. You can do
  • a water tank capable of storing water in a roof of a general building, a container roof, a flat roof or a yard, a garden, a pond in a garden, a waiting area for a platform, and a solar cell unit inside the tank in which water is stored.
  • a floating water photovoltaic system can be constructed using existing facilities that can store water, such as ponds provided in fisheries, fish farms, swimming pools or gardens, which are not used. There is an effect of widening the application range.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a floating solar power system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view schematically illustrating a case in which a plurality of solar cell units are provided in a floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a view illustrating examples of a cross section of a solar cell unit of a floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which the solar cell unit of the floating solar power generation system using the water tank according to the embodiment of the present invention includes an inclined forming member.
  • FIG. 5 is a view showing an embodiment of the inclination forming member provided in the solar cell unit of the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view illustrating an example of the first connection unit in the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view illustrating another example of the first connector in the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a case in which a solar cell unit of a floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention includes a shock absorbing member.
  • FIG. 9 is a view illustrating a case in which a winding portion of a floating photovoltaic power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention adjusts the length by winding a second connection portion corresponding to a water level.
  • FIG. 10 is a view for explaining a case in which a winding part of a floating photovoltaic power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention adjusts the length of the second connection part in response to a water level.
  • FIG. 11 is a view illustrating an example in which the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention further includes a tension measuring unit.
  • FIG. 12 is a view showing an example in which the discharge pipe is formed in the lower portion of the tank according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a floating solar power system using a water tank according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a plurality of solar panels in a floating solar power system using a water tank according to an embodiment of the present invention It is a figure which shows schematically the case where a battery unit is provided.
  • the floating solar power generation system 100 using a water tank may include at least one solar cell unit 110 and a water tank 120.
  • the water tank 120 may refer to any type of structure that is formed to be able to store water in all directions surrounded by predetermined walls.
  • the tank 120 may be implemented as a structure in which water may be stored therein because a tank having a general meaning, that is, all surfaces except the upper part are blocked by a wall and / or a bottom surface formed of a predetermined material.
  • the tank 120 may include a predetermined partition wall or floating material to separate or isolate an interior and an exterior of at least a portion of a surface of a lake or a pond, a fishery, or a fish farm, where water is already stored, according to an embodiment. It may be implemented in the form of.
  • the water tank 120 is not manufactured as a separate facility, and water may be stored for a predetermined time or more in a predetermined space such as an empty swimming pool or a pond, a fish farm, a fish farm, or a roof of the building itself (or water is already stored.
  • a predetermined space such as an empty swimming pool or a pond, a fish farm, a fish farm, or a roof of the building itself (or water is already stored.
  • An existing facility may be used as the water tank 120.
  • the pool itself may be used as the water tank 120.
  • the water tank 120 is formed of an internal space that is separated from the outside of a certain range, the shape or material that can store water in the formed internal space is not limited to the shape or material.
  • the water tank 120 when the water tank 120 is installed on the bottom surface of the specific space, the water tank 120 may be formed of various materials such as plastic, FRP, resin, rubber, wood, iron, stainless steel, and the like. It can be easily inferred to the average person skilled in the art (hereinafter, referred to as a person skilled in the art) that can be variously formed according to the user's needs, such as square, round, oval.
  • the water tank 120 is a floor of a specific space such as a roof of a building, a roof (eg, a container roof, a flat roof, a platform waiting room roof, etc.), a yard or a garden of a general home (housing). It can be implemented in the form of a tank of the general meaning described above.
  • the shape of the water tank 120 for this purpose may be formed so that the upper portion is opened to enter the solar cell unit 110, the solar light is incident as shown in the figure.
  • the water tank 120 may have a rooftop, a yard, a garden, and the like. It can be easily inferred by those skilled in the art that the space can be implemented in various shapes and sizes according to the area or shape of the space to be installed, or the needs of the user. Of course, the height of the tank 120 may also be variously formed as necessary.
  • the water tank 120 has a predetermined or more water, such as a pond, a fishery or a fish farm, provided in a swimming pool or garden not used as described above, even if it is not manufactured as a separate facility for storing water.
  • a space such as a facility that can be stored (or already stored with water), may be used for the water tank 120, or at least some of the space within the space may be used for the water tank 120.
  • the water tank 120 when the water tank 120 is formed in the swimming pool, it means that the at least one solar cell unit 110 is provided in the swimming pool itself or a part of the swimming pool to implement the technical idea of the present invention. Can be.
  • the installation of the water tank 120 on the bottom surface of a specific space may mean that the water tank 120 is manufactured as a separate facility that can store water as described above.
  • the water tank 120 may be separately manufactured and installed on the roof, but the rooftop itself is a water tank 120 by storing water in the roof itself. It may also be implemented to perform the role of).
  • the water tank 120 may be supplied with water through a separate water supply means, but in view of the characteristics of the water tank 120 installed outdoors for solar incident Odd water such as rain water, toilet water, water discarded after washing or the like may be stored and used in the tank (120). In this case, the amount of supply water (eg, tap water, etc.) for floating solar power may be reduced.
  • a separate water supply means e.g., tap water, etc.
  • a pipe for drainage is connected to a predetermined position (eg, bottom or side part) of the water tank 120, and the washing water of the water tank 120 is discharged through the connected pipe, or in case of emergency
  • a predetermined position eg, bottom or side part
  • Other uses required for the water stored in the water tank 120 may be implemented to be used in various ways as needed, such as toilet water or car wash, water for watering the garden in an emergency such as water or drought. This case is shown in FIG.
  • FIG. 12 is a view showing an example in which the discharge pipe is formed in the water tank according to an embodiment of the present invention.
  • a discharge pipe 121 through which water stored in the water tank 120 may be discharged may be connected to a predetermined position on the water tank 120.
  • the discharge pipe 121 may be connected to a lower predetermined position of the water tank 120.
  • the discharge pipe 121 is normally to be connected to the lower portion of the water tank 120 and a predetermined stopper 122 to store the water, when it is necessary to discharge the water in the water tank 120
  • the stopper 122 may be opened to allow the water stored in the water tank 120 to be discharged through the discharge pipe 121.
  • the washing water may be discharged after washing the water tank 120 as described above, or the user may need to use the water stored in the water tank 120 in an emergency. May be discharged depending on
  • the discharge pipe 121 is shown to be connected to the lower portion of the tank 120, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the discharge pipe 121 may be connected to the side portion of the water tank 120 as described above.
  • the lower portion of the tank 120 is substantially lowered according to the characteristics or the location of the place where the tank 120 is installed, such as a roof or a roof of a building. It may have an effect that can easily discharge the stored water even in a situation where it may be impossible to connect the discharge pipe 121 through.
  • the water tank 120 may be fixedly installed in a predetermined space such as a roof, a courtyard, a garden, or the like, or may be installed without being fixed to be movable. .
  • the water tank 120 When the water tank 120 is implemented to have mobility, as described above, the water tank 120 is not connected to a peripheral facility such as a floor, a wall, a fence, and the like, and the water tank 120 is independently installed in the space, thereby requiring the user. According to the present invention, the location to be installed may be changed.
  • the water tank 120 When the water tank 120 is fixedly installed in the space, the water tank 120 may be installed to be directly fixed to the bottom surface of the space.
  • the lower portion of the water tank 120 may be installed to be fixed to a roof floor or roof of a building, a floor, such as a yard or a garden, through a predetermined fixing means (for example, an anchor bolt).
  • not only the water tank 120 but also at least one solar cell unit 110 to be provided inside the water tank 120 may also have other facilities in the space in which the water tank 120 and / or the water tank 120 are installed. (E.g., railings, fences, fences, etc.) so as to prevent loss of collision, breakage, departure from the water tank 120 due to weather changes such as strong winds, heavy rain, typhoons, and various other external factors. can do. This will be described later.
  • the water tank 120 is described as an example of being fixedly installed on the roof of a building, but the scope of the present invention is not limited thereto. As described above, the water tank 120 is described above. It will be apparent that the present invention can be implemented in various forms in various places according to the needs of the user.
  • the solar cell unit 110 may be provided to float in the water phase 10 inside the water tank 120.
  • the solar cell unit 110 converts sunlight into electrical energy, and a waterproof member is formed on an opposite surface of the solar incident surface (that is, the surface in contact with the water phase 10) to float in the water phase 10. Can be.
  • FIG. 1 illustrates a case in which the solar cell unit 110 is provided inside the water tank 120, but the solar cell unit 110 may be provided in plural as shown in FIG. 2. It may be.
  • the floating solar power generation system 100 using a water tank may be provided such that a plurality of solar cell units 110 are suspended in the water phase 10, respectively.
  • the plurality of solar cell units 110 may be connected to each other by the first connector 130 to be described later.
  • the present invention is the water is stored in the water tank 120, the shaking or movement caused by the water relatively occurs You can't.
  • the plurality of solar cell units 110 may be suspended in the water phase 10 without being connected to each other by the first connector 130.
  • the plurality of solar cell units 110 may be connected to at least a portion of the upper portion of the water tank 120 by a second connector to prevent the water tank 120 from being separated from the outside of the water tank 120.
  • the second connector may connect facilities (eg, railings, fences, walls, etc.) in a space where the plurality of solar cell units 110 and the water tank 120 are installed. The second connection portion will be described in detail later.
  • FIG 3 is a view illustrating examples of a cross section of a solar cell unit of a floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • the solar cell unit 110 may have a structure of a frame 112 supporting both the solar panel 111 and the solar panel 111.
  • the waterproof member 113 is formed on the opposite side of the solar incident surface, so that the solar cell unit 110 may be directly floated on the water phase 10.
  • the waterproof member 113 may be formed to cover the rear surface of the solar panel 111 and the frame 112.
  • the waterproof member 113 may use a waterproof hot melt sheet.
  • the waterproof hot melt sheet is a sheet to which the thermoplastic resin is heated and melted, and then adhered to the adhesive surface and then solidified and bonded.
  • the waterproof member 113 is not necessarily limited to the waterproof hot melt sheet, it is apparent to those skilled in the art that any material having waterproof property can be used.
  • the solar cell unit 110 includes a floating reinforcement layer 114 for reinforcing the floating force of the solar cell unit 110 on a surface opposite to the solar incident surface of the solar cell unit 110. ) May be formed.
  • the floating reinforcement layer 114 may be formed to cover the waterproof member 113, and when the solar cell unit 110 floats directly on the water phase 10, the solar cell unit 110 is better in the water phase 10. Help to be rich.
  • the floating reinforcement layer 114 may use a rectangular foamed styrofoam, synthetic wood, etc., but is not necessarily limited to this, it is apparent to those skilled in the art that any material having a floating power can be used. .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which the solar cell unit of the floating solar power generation system using the water tank according to the embodiment of the present invention includes an inclined forming member.
  • the solar cell unit 110 may include an inclination forming member 115 for forming the inclination of the solar cell unit 110 when floating on the water phase 10.
  • the inclined forming member 115 is installed on one side of the opposite side of the solar incident surface of the solar cell unit 110 so that one side is floated upward than the other side, so that the solar cell unit 110 forms the inclined. You can do that.
  • the inclined forming member 115 may use foamed styrofoam, synthetic wood, etc., like the floating reinforcement side 114, but is not necessarily limited thereto, and any material having a floating force may be used. It is self-evident.
  • the inclined forming member 115 may use a method in which an additional floating member is installed at one side to float above the other side as shown in FIG. 3, but according to an embodiment, the inclined forming member 115 may be directly floating in the water phase 10. As long as the solar cell unit 110 can be inclined, any other method can be used.
  • FIG. 4 illustrates a case in which the inclined forming member 115 is provided on the lower side of the solar cell unit 110, but according to an embodiment, the inclined forming member 115 is illustrated in FIG. 5. May be provided on both lower sides of the solar cell unit 110 or under each corner portion. In this case, the at least one inclined forming member 115 provided on one side or at least one corner portion is installed to have a predetermined height difference from the remaining inclined forming member 115, thereby providing the solar cell unit 110. ) May form a predetermined slope when floating on the water phase (10).
  • FIG. 5 is a view showing an embodiment of the inclination forming member provided in the solar cell unit of the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • the inclined forming member 115 may be formed on one lower side and the other lower side of the solar cell unit 110, respectively.
  • each of the inclined forming members 115 may have different sizes (or heights), such that the solar cell unit 110 floating in the water phase 10 may be inclined by a predetermined inclination.
  • the solar cell unit 110 itself may not be in direct contact with the water surface or the surface contacting the water surface may be relatively small, and an empty space may be formed between the solar cell unit 110 and the water phase 10. It can be formed. As such, when an empty space is formed between the solar cell unit 110 and the water phase 10, the cooling efficiency of the solar cell unit 110 may be increased. For example, when the ambient temperature is high (summer, etc.), the temperature of the water stored in the water tank 120 may increase, so that the area where the solar cell unit 110 is in direct contact with water increases the use of water floating solar power generation.
  • the effect (that is, the effect of cooling the solar cell unit 110) can be reduced, according to the technical spirit of the present invention described above, the area of the solar cell unit 110 is in direct contact with water is relatively very small, In addition, the empty space can be used as a ventilation space can have an effect that the cooling efficiency of the solar cell unit 110 can be higher. This is because, unlike the conventional water-floating solar power generation system, since the present invention includes a solar cell unit 110 in a relatively narrow and limited area of the water tank, the water temperature of the water may also be relatively sensitive to external temperature changes. Because.
  • the solar cell unit 110 itself may freeze together with water in a cold weather when the temperature drops below zero, even in this case, to minimize the area freezing with water (that is, the inclined forming member 115 is in direct contact with water) Can only freeze with water).
  • the solar cell unit 110 itself, or a solar cell unit to increase the cooling efficiency of the solar cell unit 110 using water, which is an advantage of the water-floating solar power generation system. It may be desirable for as much of the area of 110 to be in contact with water. Therefore, the present invention can provide a technical idea that the solar cell unit 110 can easily adjust the surface in direct contact with water according to the needs of the user.
  • an empty space is formed inside the inclined forming member 115 and may be formed to inject a predetermined liquid (eg, water) into the formed empty space.
  • a predetermined liquid eg, water
  • the solar cell unit 110 may be floated to a certain depth with respect to the water phase 10 by the weight according to the amount of the injected water. You can adjust whether there is.
  • the inclined forming member 115 may have a predetermined injection hole through which water may be injected or discharged at a predetermined position or a lower surface of the inclined forming member 115.
  • the injection hole is formed in the upper side of the inclined forming member 115, as shown in the drawing may be implemented so that a simple hole is formed.
  • the inclined forming member 115 may prevent the injected water from being randomly discharged or may be formed in the tank 120.
  • a predetermined stopper may be further provided to prevent water from being injected unnecessarily.
  • the first connection unit 130 connecting the plurality of solar cell units 110 to each other. It may be provided.
  • the first connector 130 may connect the plurality of solar cell units 110 to each other. That is, the first connector 130 may be connected to each other between the plurality of solar cell units 110 to prevent from being scattered or crashed into each other in a wave.
  • the scattering of the plurality of solar cell units 110 may not be greatly considered.
  • the water tank 120 is installed on the roof of the building, and accordingly, the water stored in the water tank 120 fluctuates greatly due to a weather change such as strong wind or heavy rain, and the plurality of solar cell units. There is still a risk that the 110 is collided with each other, or breaks out of the water tank 120.
  • the present invention may provide a technical idea that connects the plurality of solar cell units 110 to each other and prevents a risk such as damage thereof.
  • the first connector 130 may connect the plurality of solar cell units 110 to each other in various ways. A method of connecting the plurality of solar cell units 110 by the first connector 130 will be described in detail with reference to FIGS. 6 to 7.
  • FIG. 6 is a view illustrating an example of the first connection unit in the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • the solar cell unit 110 may include one or more holes 116 in the side surface thereof.
  • the hole 116 may be formed so that the first connector 130 is inserted to connect the plurality of solar cell units 110 to each other.
  • the first connector 130 is the body portion 131, the locking portion 132 and the unit collision prevention unit ( 133).
  • the first connection unit 130 may have one or more locking portions 132 at both ends of the body portion 131, through which the end of the first connection unit 130 is inserted into the hole 116. After insertion, the latching portion 132 may not be caught in the hole 116 to be connected to each other between the plurality of solar cell units 110.
  • the first connector 130 may include a unit collision preventing part 133 adjacent to the locking part 132.
  • the side of the solar cell unit 110 may be located between the locking portion 132 and the unit collision avoidance unit 133 to prevent the collision between the plurality of solar cell unit 110.
  • the locking portion 132 or the unit collision prevention unit 133 may be formed larger than the size of the hole 116 formed on the side of the solar cell unit 110.
  • the body portion 131 of the first connection portion 130 may be formed of one or more materials of soft fiber, plastic, and rubber, and the catching portion 132 or the unit collision preventing portion 133 may be made of hard material. It may be formed of at least one of plastic, rubber and metal, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 7 is a view illustrating another example of the first connector in the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention.
  • the solar cell unit 110 may include one or more pairs of the first hole 117 and the second hole 118 adjacent to each other on the side surface thereof.
  • the first hole 117 and the second hole 118 may be implemented to be connected to each other between the plurality of solar cell unit 110 is inserted through the first connecting portion 130 is formed of a flexible material. have.
  • the first connector 130 includes only a body 131, and one end of the first connector 130 is formed in the first hole 117 and the second hole. After passing through 118, the first connector 130 may be bonded to the body 131 of the first connector 130, thereby connecting the plurality of solar cell units 110.
  • the body portion 131 of the first connection portion 130 may be formed of one or more materials of soft fibers, plastics and rubber, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the first connector 130 connects the plurality of solar cell units 110 and the plurality of solar cell units 110 are connected to the tank. While moving partly in accordance with the movement of the water surface inside 120, it is possible to prevent the collision with each other.
  • Examples of the first connector 130 described with reference to FIGS. 5 and 6 are according to an exemplary embodiment of the present invention, and the first connector 130 may include the plurality of solar cell units 110 as necessary. It will be apparent to those skilled in the art that they may have other configurations modified for connecting them.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which the solar cell unit of the floating photovoltaic power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention includes a shock absorbing member.
  • the floating photovoltaic power generation system 100 using the water tank according to an embodiment of the present invention includes the first connection unit 130, and thus, the plurality of solar cell units 110 in the water tank 120. Even if they are provided, the plurality of solar cell units 110 may be prevented from colliding with each other and being damaged.
  • each of the solar cell unit 110 and / or the plurality of solar cell unit 110 included in the floating solar power system 100 using the water tank has a predetermined impact.
  • the absorbing member 119 it is possible to prevent damage due to collision between the solar cell units 110 and / or collision between the solar cell unit 110 and the water tank 120.
  • the solar cell unit 110 includes a plurality of gangs of solar cell units 110 to prevent a collision or damage caused by a collision between the solar cell unit 110 and the water tank 120.
  • a predetermined shock absorbing member 119 may be provided at each corner portion.
  • the shock absorbing member 119 may be foamed styrofoam, sponge, etc., which can absorb shock, but the scope of the present invention is not limited thereto, and any material having shock absorbing properties may be used. It is self-evident.
  • the solar cell unit 110 and / or the plurality of solar cell units 110 have facilities in a space in which the water tank 120 or the water tank 120 is installed through at least one second connection portion.
  • the second connection unit connects the plurality of solar cell units 110 and the water tank 120
  • FIGS. 9 to 10 An example of the implementation of the winding unit which can adjust the length of the second connector and the second connector will be described with reference to FIGS. 9 to 10.
  • FIG. 9 is a view illustrating a case in which a winding part of a floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention adjusts the length by winding a second connection part corresponding to a water level
  • FIG. 10 illustrates the present invention.
  • Figure 2 is a view for explaining the case of adjusting the length of the winding portion of the floating solar power generation system using the water tank according to the embodiment of the second connection portion in response to the water level.
  • the floating photovoltaic power generation system 100 using a water tank may include the solar cell unit 110 and / or the plurality of suns through a second connection portion 160.
  • the battery unit 110 and the tank 120 may be implemented to be fixed.
  • the second connector 150 may be made of a synthetic resin or a metal wire, but the scope of the present invention is not necessarily limited thereto.
  • the second connector 150 may be connected in a manner of directly connecting the water tank 120 and the plurality of solar cell units 110 (or some of the plurality of solar cell units 110).
  • the second connection part 150 is divided into two or more connection members and connects the water tank 120 and the solar cell unit 110 in such a manner as to be connected through another installation (anchor, float, etc.) in the middle. It may be obvious to those skilled in the art.
  • the length of the second connector 150 may be adjusted by at least one winding unit 160.
  • the at least one winding unit 160 may be provided with a number corresponding to the number of connection of the second connection unit 150 to which the solar cell unit 110 and the water tank 120 are connected.
  • the at least one winding unit 160 is configured to adjust the length of the at least one second connection unit 150 corresponding to the level of the water phase 10 in which the at least one solar cell unit 110 is suspended.
  • the winding unit 160 may use a reduction motor that can wind or unwind the wire through rotation, but is not necessarily limited thereto.
  • the water level stored in the water tank 120 is shown to rise in the water level of the water phase 10 due to a weather change such as water supply or rainfall.
  • a weather change such as water supply or rainfall.
  • the second connector 150 is loosened, so that the plurality of solar cell units 110 collide with each other or the solar cell unit 110 There may be a risk of collision with the water tank 120.
  • the winding unit 160 may wind the second connection unit 150 to shorten the length thereof, thereby preventing damage due to the collision of the solar cell unit 110. .
  • the water level of the water phase 10 is lowered due to drought or water use.
  • the second connector 150 is pulled tautly so that at least some of the plurality of solar cell units 110 are lifted up above the water phase 10, whereby the weight of the solar cell unit 110 There is a risk that the second connector 150 may be broken and the solar cell unit 110 may fall and be damaged.
  • the winding unit 160 unwinds the second connection unit 150 and adjusts the length thereof, whereby the solar cell unit 110 and / or the second connection unit 150 itself. Can prevent damage.
  • the winding unit 160 adjusts the length of the solar cell unit by winding or unwinding the second connection unit 150 in response to the water level of the water phase 10. 110 and / or damage to the second connector 150 may be prevented.
  • the floating solar power generation system 100 using the water tank may further include a tension measuring unit or a water level measuring unit so that the winding unit 160 may perform such a function. .
  • FIG. 11 is a view illustrating an example in which the floating solar power generation system using a water tank according to an embodiment of the present invention further includes a tension measuring unit.
  • the floating photovoltaic power generation system 100 using the water tank includes a tension measuring unit 160 measuring the tension of the second connection unit 150 to the winding unit 160. It may further include.
  • the winding unit 160 may adjust the length of the winding or unwinding the second connecting portion 150 so that the second connecting portion 150 is maintained at a tension within a predetermined tension set value range.
  • the predetermined tension setting value range may be set to an initial value or set by a user as a value for preventing the second connector 150 from being too tight or too loose.
  • the water level measuring unit may be provided at a central portion of at least one solar cell unit 110, and preferably, a central portion of the water tank 120, that is, the water tank 120 of the plurality of solar cell units 110. It is provided on at least one solar cell unit 110 located in the center of the water level of 10 can be measured. This is because when the water level of the water phase 10 is lowered as described above in FIG. 9A, the solar cell unit 110 located close to the outer side of the water tank 120 is first separated from the water phase 10 and corrected. This is because the level may not be measurable.
  • the present invention can be used in a floating solar power system using a water tank.

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Abstract

수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템이 개시된다. 본 발명에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은, 물이 저장될 수 있는 수조, 및 물이 저장된 상기 수조 내부에 구비되며, 태양광을 전기 에너지로 변환하고 태양광 입사면의 반대면에 방수 부재가 형성되어 수상에 부유될 수 있는 적어도 하나의 태양전지 유닛을 포함하고, 상기 수조는, 특정 공간의 바닥면에 물이 저장될 수 있도록 설치되어 내부에 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 구비되거나, 또는 특정 공간의 적어도 일부의 구역 내에 형성되어 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 구비되는 것을 특징으로 한다.

Description

수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템
본 발명은 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 물을 저장할 수 있는 수조를 이용하여 친환경적이면서 주변 기온이나 지열에 의한 발전효율 저하를 방지할 수 있는 수상 부유식 태양광 발전 시스템을 건물의 옥상이나 컨테이너 지붕, 평면 지붕, 마당, 정원, 연못 등 다양한 장소에서 구현 가능하도록 함으로써, 호수, 강, 연못, 하천, 댐 등 대규모 자연환경이 조성되지 않은 일반 가정이나 도심 내의 건물 등지에서도 간편하게 수상 부유식 태양광 발전 시스템을 이용할 수 있도록 하는 기술적 사상에 관한 것이다.
최근 환경문제와 에너지 고갈에 대한 우려가 커지면서, 에너지 자원이 풍부하고 환경오염에 대한 문제점이 없으며 에너지 효율이 높은 대체 에너지로서의 태양을 이용한 발전에 대한 관심이 높아지고 있다.
태양을 이용한 발전은 태양열을 이용하여 터빈을 회전시키는데 필요한 증기를 발생시키는 태양열 발전과, 반도체의 성질을 이용하여 태양빛(photons)을 전기 에너지로 변환시키는 태양광 발전으로 나눌 수 있다. 그 중에서도 빛을 흡수하여 전자와 정공을 생성함으로써 광 에너지를 전기 에너지로 변환하는 태양광 발전에 대한 연구가 활발히 행해지고 있다.
태양광 발전 시스템은 다수개의 태양전지 모듈이 직렬 또는 병렬로 연결된 태양전지 모듈의 집합체로, 종래의 일반적인 태양광 발전 시스템은 대게 육상에 설치되곤 한다. 이때 주로 야산을 깍아서 태양광 발전 부지로 사용하기 때문에 환경이 파괴되는 문제점이 있으며, 또한 육상에 설치하게 되면 여름철의 경우 높은 기온이나 지열에 의해 태양전지 모듈들이 가열되어 태양전지 모듈들이 효과적으로 냉각되지 못하게 되고, 이로 인해 태양전지 모듈의 발전효율이 저하되는 문제점이 존재한다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위해, 태양전지 모듈들을 호수, 강, 연못, 하천, 댐 등의 수상에 설치하는 수상 부유식 태양광 발전에 관한 기술적 사상이 널리 알려져 있다.
하지만 이러한 수상 부유식 태양광 발전 시스템은 전술한 호수나 강, 댐 등 대규모 자연환경이 조성되어야 하기 때문에, 그 활용범위가 제한적인 문제가 있다.
한편 일반 가정(주택 및/또는 아파트 등)이나 사무실, 상가 등이 밀집한 건물 등에서 자체적으로 전력을 공급받거나, 또는 비상시 비상전력으로 사용하기 위한 자체 발전 시스템을 구비하고 있는 경우가 많다.
이러한 자체 발전 시스템의 경우 태양광 발전 시스템의 사용 비율이 높아지고 있는데, 주로 건물의 옥상에 설치되는 태양광 발전 시스템은 전술한 바와 같은 육상에 설치된 태양광 발전 시스템과 마찬가지로 주변 기온이나 지열 등으로 인한 온도 상승으로 인해 발전효율이 크게 저하될 수 있는 문제점이 있다.
따라서 일반적인 건물의 옥상이나 컨테이너 지붕, 평면 지붕, 마당, 정원, 연못, 승강장 대기실 등의 공간에서도 일반 개인 사용자들이 수상 부유식 태양광 발전 시스템을 이용할 수 있도록 할 수 있는 기술적 사상이 요구된다.
또한, 건물 옥상이나 컨테이너 지붕, 평면 지붕, 마당, 정원, 연못, 승강장 대기실 등에 설치되는 수조 내부에서도 태양전지 유닛들의 충돌이나 수조 밖으로의 이탈 등으로 인한 손상을 방지할 수 있도록 하는 기술적 사상이 요구된다.
* 선행기술문헌
- 특허문헌
: 한국등록특허(등록번호 10-1028944, "부유식 태양광 발전 장치")
본 발명이 이루고자 하는 기술적인 과제는, 일반적인 건물의 옥상, 컨텐이너 지붕, 평면 지붕이나 마당, 정원, 승강장 대기실 등의 장소에 물을 저장할 수 있는 수조를 구비하고, 물이 저장된 상기 수조 내부에 태양전지 유닛을 구비하여 일반 가정이나 도심 내의 건물에서도 용이하게 태양광 발전을 구현 가능하도록 하는 기술적 사상을 제공하는 것이다.
또한, 태양전지 유닛의 태양광 입사면의 반대면에 방수 부재를 형성, 별도의 부유 구조물이 없어도 태양전지 유닛을 수상에 직접 부유시킬 수 있는 기술적 사상을 제공하는 것이다.
또한, 복수 개의 태양전지 유닛이 서로 연결되어 상기 수조 내부에 구비되는 경우, 상기 수조와 상기 태양전지 유닛을 연결하고, 상기 수조 내부의 수위에 대응하여 연결 길이를 조절할 수 있도록 함으로써, 기상 변화 등에 의한 수위의 변화에도 각 태양전지 유닛 간의 연결 및/또는 수조와 태양전지 유닛 간의 연결을 견고하게 유지할 수 있도록 하는 기술적 사상을 제공하는 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은, 물이 저장될 수 있는 수조, 및 물이 저장된 상기 수조 내부에 구비되며, 태양광을 전기 에너지로 변환하고 태양광 입사면의 반대면에 방수 부재가 형성되어 수상에 부유될 수 있는 적어도 하나의 태양전지 유닛을 포함하고, 상기 수조는, 특정 공간의 바닥면에 물이 저장될 수 있도록 설치되어 내부에 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 구비되거나, 또는 특정 공간의 적어도 일부의 구역 내에 형성되어 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 수조는, 저장된 물이 배출될 수 있는 배출관을 더 포함하며, 상기 배출관을 통해 선택적으로 저장된 물이 배출될 수 있는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은, 상기 태양광 입사면의 반대면에 상기 태양전지 유닛의 부유력을 강화시키기 위한 부유 강화층이 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은, 상기 수상에 부유 시에 상기 태양전지 유닛이 경사를 형성하도록 하는 적어도 하나의 경사 형성 부재를 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 경사 형성 부재는, 내부에 물이 주입될 수 있는 빈 공간이 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은, 몸체부, 및 상기 몸체부의 양 끝단에 하나 이상의 걸림부를 구비하여 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 서로 연결하는 적어도 하나의 제1연결부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은, 측면에 적어도 하나의 구멍, 또는 측면에 서로 인접하는 적어도 하나의 제1구멍 및 제2구멍의 쌍이 형성되며, 상기 제1연결부는, 상기 몸체부의 양 끝 단이 상기 구멍에 삽입된 후 상기 걸림부가 상기 구멍에 걸려 빠지지 않도록 형성되어 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 연결하거나, 상기 몸체부의 일 단이 상기 제1구멍 및 상기 제2구멍을 통과한 후 상기 몸체부에 접합됨으로써, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 연결할 수 있는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 제1연결부는, 상기 걸림부에 인접하여 유닛 충돌 방지부를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛의 측면이 상기 걸림부와 상기 유닛 충돌 방지부 사이에 위치하도록 하여 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛 간의 충돌을 방지하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1연결부의 몸체부는, 연질의 섬유, 플라스틱 및 고무 중 하나 이상의 재질로 형성되고, 상기 걸림부 또는 유닛 충돌 방지부는, 경질의 플라스틱, 고무 및 금속 중 하나 이상의 재질로 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은, 각 모서리부에 충돌에 의한 파손되는 것을 방지하기 위한 충격 흡수 부재를 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 부유되는 상기 수조의 상부와 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 연결하는 적어도 하나의 제2연결부, 및 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 부유되는 상기 수조 내부의 수상의 수위에 대응하여 상기 적어도 하나의 제2연결부의 길이를 조절할 수 있게 구성되는 적어도 하나의 권취부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은, 상기 제2연결부의 장력을 측정하는 장력 측정부를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 권취부는, 상기 제2 연결부가 소정의 장력 설정값 범위 내의 장력으로 유지되도록 상기 제2 연결부를 감거나 풀어 길이를 조절하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 부유되는 수상의 수위를 측정하는 수위 측정부를 더 포함하고, 상기 하나 이상의 귄취부는, 상기 수상이 소정의 수위 설정값 범위 내의 수위로 유지되도록 상기 제2 연결부를 감거나 풀어 길이를 조절하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 수조는, 상기 특정 공간의 바닥면에서 이동가능하도록 설치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 수조는, 건물의 옥상, 지붕, 마당, 정원, 또는 승강장 대기실 중 어느 하나의 바닥면에 설치되거나, 또는 연못, 수영장, 어장, 또는 양식장 중 어느 하나의 적어도 일부 구역 내에 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 기술적 사상에 따르면, 일반적인 건물의 옥상, 컨테이너 지붕, 평면 지붕이나 마당, 정원, 정원 내의 연못, 승강장 대기실 등에 물을 저장할 수 있는 수조를 구비하고, 물이 저장된 상기 수조 내부에 태양전지 유닛을 구비함으로써 친환경적이면서도 주변 기온이나 지열 등으로 인한 전력손실이 상대적으로 적은 수상 부유식 태양광 발전 시스템을 일반 가정이나 도심 내의 건물에서도 구현 가능한 효과가 있다.
또한, 별도의 수조를 제작하지 않더라도, 사용하지 않는 어장, 양식장, 수영장이나 정원 등에 구비된 연못 등 물이 저장될 수 있는 기존의 시설물을 수조로 이용하여 수상 부유식 태양광 발전 시스템을 구축할 수 있어 활용범위가 넓어지는 효과가 있다.
또한, 태양전지 유닛의 태양광 입사면의 반대면에 방수 부재를 형성, 별도의 부유 구조물이 없어도 태양전지 유닛을 수상에 직접 부유시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 복수 개의 태양전지 유닛이 서로 연결되어 상기 수조 내부에 구비되는 경우, 상기 수조와 상기 태양전지 유닛을 연결하고, 상기 수조 내부의 수위에 대응하여 연결 길이를 조절할 수 있도록 함으로써, 기상 변화 등에 의한 수위의 변화에도 각 태양전지 유닛 간의 연결 및/또는 수조와 태양전지 유닛 간의 연결을 견고하게 유지할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에 복수 개의 태양전지 유닛이 구비된 경우를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛의 단면의 예들을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛이 경사 형성 부재를 구비하는 경우의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛에 구비되는 경사 형성 부재의 구현 예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에서 제1연결부의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에서 제1연결부의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛이 충격 흡수 부재를 구비하는 경우의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 권취부가 수위에 대응하여 제2연결부를 감아서 길이를 짧게 조절하는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 권취부가 수위에 대응하여 제2연결부를 풀어 길이를 길게 조절하는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템이 장력 측정부를 더 포함하는 일 예를 도시한 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 수조의 하부에 배출관이 형성된 일 예를 도시한 도면이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능, 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템을 개략적으로 도시한 도면이며, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에 복수 개의 태양전지 유닛이 구비된 경우를 개략적으로 도시한 도면이다.
우선 도 1을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 적어도 하나의 태양전지 유닛(110), 및 수조(120)를 포함할 수 있다.
이하 본 명세서에서 상기 수조(120)는 사방이 소정의 벽으로 둘러싸여 내부에 물을 저장할 수 있도록 형성되는 모든 형태의 구조물을 의미할 수 있다. 예컨대, 상기 수조(120)는 일반적인 의미의 수조 즉, 상부를 제외한 모든 면이 소정의 재질로 형성되는 벽 및/또는 바닥면으로 막혀있어 내부에 물이 저장될 수 있는 구조물로 구현될 수 있다.
또는 상기 수조(120)는 구현 예에 따라 이미 물이 저장되어 있는 호수나 연못, 어장, 양식장 등의 수면의 적어도 일부의 공간에서 내부와 외부를 구분 또는 격리시킬 수 있도록 하는 소정의 격벽 또는 부유물 등의 형태로 구현될 수도 있다.
또는, 상기 수조(120)가 별도의 시설로 제작되지 않고, 빈 수영장이나 연못, 어장, 양식장 또는 건물의 옥상 자체 등과 같이 소정의 공간 내에 물이 일정 이상 저장될 수 있는(또는 이미 물이 저장되어 있는) 기존의 시설물이 상기 수조(120)로 이용될 수도 있다. 예컨대, 상기 수영장 자체가 상기 수조(120)로 이용될 수 있다. 어떠한 경우든, 상기 수조(120)는 일정 범위의 외부와 분리된 내부 공간이 형성되어, 형성된 내부 공간에 물을 저장할 수 있는 형태면 그 형상이나 재질에 구애받지 않는다. 예컨대, 상기 수조(120)가 상기 특정 공간의 바닥면에 설치되는 경우, 상기 수조(120)는 플라스틱, FRP, 수지, 고무, 나무, 철, 스텐 등 다양한 재질로 형성될 수 있으며, 그 형태 역시 사각형, 원형, 타원형 등 사용자의 필요에 따라 다양하게 형성될 수 있음은 본 발명의 기술분야의 평균적인 전문가(이하, 당업자라 함)에게는 용이하게 추론될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시 예에 의하면, 상기 수조(120)는 건물의 옥상, 지붕(예컨대, 컨테이너 지붕, 평면 지붕, 승강장 대기실 지붕 등), 일반 가정(주택)의 마당이나 정원 등 특정 공간의 바닥면에 전술한 일반적인 의미의 수조의 형태로 구현될 수 있다.
이를 위한 상기 수조(120)의 형태는 도면에 도시된 바와 같이 상부가 개방되어 태양전지 유닛(110)이 들어가 태양광이 입사될 수 있도록 형성될 수 있다. 도면에는 상기 수조(120)가 사각형의 형태로 구현된 경우가 도시되어 있으나 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 수조(120)의 형태는 옥상이나 마당, 정원 등 상기 수조(120)가 설치될 공간의 면적이나 형상, 또는 사용자의 필요에 따라 다양한 형태 및 크기로 구현될 수 있음은 당업자에게는 용이하게 추론될 수 있을 것이다. 물론 상기 수조(120)의 높이 역시 필요에 따라 다양하게 형성될 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 의하면, 상기 수조(120)는 물을 저장하기 위한 별도의 시설물로 제작되지 않아도 전술한 바와 같이 사용하지 않는 수영장이나 정원 등에 구비된 연못, 어장 또는 양식장 등 일정 이상의 물이 저장될 수 있는(또는 이미 물이 저장되어 있는) 시설물과 같은 공간이 상기 수조(120)로 이용되거나, 상기 공간 또는 상기 공간 내의 적어도 일부 구역이 상기 수조(120)로 이용되도록 형성될 수도 있다.
이하 본 명세서에서 특정 공간에 상기 수조(120)가 형성된다고 함은, 상기 공간 자체 또는 상기 공간 중 적어도 일부 구역이 상기 수조(120)의 역할을 수행할 수 있음을 의미할 수 있다. 예컨대, 상기 수영장에 상기 수조(120)가 형성된다고 하면, 상기 수영장 자체 또는 상기 수영장 중 일부 구역 내에 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛(110)이 구비되어 본 발명의 기술적 사상을 구현할 수 있음을 의미할 수 있다. 또한 특정 공간의 바닥면에 수조(120)가 설치된다고 함은, 전술한 바와 같이 상기 수조(120)가 물을 저장할 수 있는 별도의 시설물로 제작되는 것을 의미할 수 있다.
또한 상기 수조(120)의 위치가 건물의 옥상인 경우, 전술한 바와 같이 옥상에 수조(120)가 별도로 제작, 설치될 수도 있지만, 상기 옥상 자체에 물을 저장하도록 함으로써 상기 옥상 자체가 수조(120)의 역할을 수행하도록 구현될 수도 있다.
이처럼 어떠한 형태이든 상기 수조(120)가 구비되는 경우, 상기 수조(120)에는 별도의 물 공급수단을 통해 물을 공급받을 수도 있으나, 태양광 입사를 위해 야외에 설치되는 상기 수조(120)의 특성상 빗물이나 화장실 용수, 세차 후 버려지는 물 등과 같은 허드렛물이 상기 수조(120)에 저장되어 이용될 수도 있다. 이러한 경우에는 부유식 태양광 발전을 위한 공급수(예컨대, 수돗물 등)의 사용량을 절감할 수 있는 효과를 가질 수도 있다.
구현 예에 따라서는, 상기 수조(120)의 소정의 위치(예컨대, 하부 또는 측면부)에 배수를 위한 관을 연결하고, 연결된 상기 관을 통해 상기 수조(120)의 세척수를 배출하거나, 또는 비상시 상기 수조(120)에 저장된 물을 필요한 다른 용도 예컨대, 단수나 가뭄 시와 같은 비상시에 화장실 용수나 세차, 정원에 물을 주기 위한 용수 등 필요에 따라 다양하게 사용할 수 있도록 구현될 수도 있다. 이러한 경우가 도 12에 도시된다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 수조에 배출관이 형성된 일 예를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 상기 수조(120) 상의 소정의 위치에는 상기 수조(120)에 저장된 물이 배출될 수 있는 배출관(121)이 연결될 수 있다. 일 실시 예에 의하면, 상기 배출관(121)은 상기 수조(120)의 하부 소정의 위치에 연결될 수 있다. 이러한 경우, 상기 배출관(121)은 평상시 상기 수조(120)의 하부와 소정의 마개(122)로 연결이 막혀 있도록 하여 물을 저장하도록 하다가, 상기 수조(120) 내의 물을 배출할 필요가 있는 경우 상기 마개(122)가 개방되어 상기 수조(120) 내에 저장된 물이 상기 배출관(121)을 통해 배출될 수 있도록 할 수 있다. 상기 수조(120) 내에 저장된 물이 배출되는 경우는 전술한 바와 같이 상기 수조(120)를 세척한 후 세척수가 배출될 수도 있고, 또는 비상시 상기 수조(120) 내에 저장된 물을 이용하기 위해 사용자의 필요에 따라 배출될 수도 있다.
도면에는 상기 배출관(121)이 상기 수조(120)의 하부에 연결된 경우가 도시되어 있으나, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 배출관(121)은 전술한 바와 같이 상기 수조(120)의 측면부와 연결될 수도 있다. 이처럼 상기 배출관(121)이 상기 수조(120)의 측면부와 연결되는 경우, 상기 수조(120)가 건물의 옥상이나 지붕 등 설치되는 장소의 특성이나 위치에 따라 실질적으로 상기 수조(120)의 하부를 통해 상기 배출관(121)을 연결하기 불가능할 수 있는 상황에서도 용이하게 저장된 물을 배출할 수 있는 효과를 가질 수 있다.
한편 본 발명의 실시 예에 의하면, 상기 수조(120)는 전술한 바와 같은 건물의 옥상이나 마당, 정원 등 소정의 공간에 고정되어 설치될 수도 있고, 이동이 가능하도록 고정되지 않은채 설치될 수도 있다.
상기 수조(120)가 이동성을 가지도록 구현되는 경우에는, 전술한 바와 같이 바닥면이나 벽면, 담장 등과 같은 주변 시설과 연결되지 않고, 상기 수조(120)가 상기 공간 내에 독립적으로 설치되어 사용자의 필요에 따라 설치될 위치가 변경될 수 있도록 구현될 수도 있다.
상기 수조(120)가 상기 공간에 고정되어 설치되는 경우, 상기 수조(120)는 상기 공간의 바닥면과 직접 고정되도록 설치될 수 있다. 예를 들어, 상기 수조(120)의 하부가 건물의 옥상 바닥면이나 지붕, 마당이나 정원 등의 바닥면에 소정의 고정수단(예컨대, 앵커볼트 등)을 통해 고정되도록 설치될 수 있다.
또는 전술한 바와 같이 상기 수조(120)가 설치될 공간의 바닥면과 직접 고정하기 어려운 경우에는, 상기 수조(120)가 설치될 위치 주변의 다른 시설물(예컨대, 난간, 벽면, 담장, 울타리 등)과 소정의 고정수단을 통해 고정 연결되도록 할 수도 있다.
이와 같이 상기 수조(120) 자체가 설치되는 공간의 바닥면이나 주변 시설물과 고정되도록 연결되는 경우에는 강한 바람이나 기타 외력에 의해 상기 수조(120) 자체의 이탈이나 전복 등의 위험을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한 후술할 바와 같이 상기 수조(120)뿐 아니라 상기 수조(120) 내부에 구비될 적어도 하나의 태양전지 유닛(110) 역시 상기 수조(120) 및/또는 상기 수조(120)가 설치된 공간의 다른 시설물(예컨대, 난간, 울타리, 담장 등)과 연결, 고정되도록 함으로써 강한 바람이나 폭우, 태풍 등의 기상변화나 기타 다양한 외부요인에 의한 충돌, 파손, 수조(120)로부터의 이탈 등의 손실을 방지하도록 할 수 있다. 이에 대해서는 후술하도록 한다.
이하, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 상기 수조(120)가 건물의 옥상에 고정 설치되는 경우를 예로 들어 설명하지만 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 전술한 바와 같이 상기 수조(120)는 사용자의 필요에 따라 다양한 장소에 다양한 형태로 구현될 수 있음은 자명하다 할 것이다.
다시 도 1을 참조하면, 도면에 도시된 바와 같이 상기 수조(120)에 물이 저장되면 상기 수조(120) 내부의 수상(10)에 태양전지 유닛(110)이 부유하도록 구비될 수 있다.
상기 태양전지 유닛(110)은 태양광을 전기 에너지로 변환하고 태양광 입사면의 반대면(즉, 수상(10)에 접촉하는 면)에 방수 부재가 형성되어 상기 수상(10)에 부유되도록 구현될 수 있다.
도 1에는 상기 태양전지 유닛(110)이 상기 수조(120) 내부에 하나 구비된 경우가 도시되어 있으나, 필요에 따라 상기 태양전지 유닛(110)은 도 2에 도시된 바와 같이 복수 개 구비되어 있을 수도 있다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 상기 수상(10)에 각각 부유되도록 구비될 수 있다.
이러한 경우, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들은 각각 후술할 제1연결부(130)에 의해 서로 연결되어 있을 수 있다.
하지만 상대적으로 수면의 요동이 잦고 물의 흐름이 존재할 수 있는 종래의 수상 부유식 태양광 발전 시스템에 비해, 본 발명은 물이 상기 수조(120) 내부에 저장되어 상대적으로 물에 의한 흔들림이나 움직임이 발생하지 않을 수 있다.
따라서 도면에 도시되진 않았지만, 구현 예에 따라서는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들은 상기 제1연결부(130)에 의해 서로 연결되지 않은채 각각 상기 수상(10)에 부유되어 있을 수도 있다.
다만 상기 수조(120) 내부에 저장된 물이라도, 상기 수조(120)의 면적에 따라 강한 바람이 불거나 폭우가 내리는 등의 기상 변화에 의해 저장된 물이 요동치는 경우가 발생할 위험이 있다. 따라서 도 2에 도시된 바와 같이 상기 태양전지 유닛(110)이 복수 개 구비되는 경우, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 상기 제1연결부(130)에 의해 서로 연결되어 있는 것이 바람직할 수도 있다.
또한 후술하겠지만, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들은 상기 수조(120)의 외부로의 이탈을 방지하기 위해 제2연결부에 의해 상기 수조(120)의 상부와 적어도 일부가 연결되어 있을 수도 있다. 또는, 상기 제2연결부는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)과 상기 수조(120)가 설치된 공간 내의 시설물(예컨대, 난간, 울타리, 벽면 등)을 연결할 수도 있다. 이러한 상기 제2연결부에 대해서는 이후 상세히 설명하도록 한다.
이하 도 3 내지 도 5를 참조하여 태양전지 유닛(110)의 구성의 예들을 설명하도록 한다.
도 3 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛의 단면의 예들을 도시한 도면이다.
도 3의 (a)를 참조하면, 태양전지 유닛(110)은 태양전지판(111)과 태양전지판(111)을 양쪽에서 지지하는 프레임(112)의 구조를 가질 수 있다. 그리고 태양광 입사면의 반대면에 방수 부재(113)가 형성되어 태양전지 유닛(110)은 수상(10)에 직접 부유될 수 있다. 도 3의 (a)에서와 같이 방수 부재(113)는 태양전지판(111)의 후면과 프레임(112)을 덮도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 방수 부재(113)는 방수 핫멜트 시트를 이용할 수 있다. 방수 핫멜트 시트는 열가소성 수지를 가열 용융시킨 후 접착면에 밀착시킨 후 고화시켜 접착하는 시트이다. 그러나 본 발명의 일 실시예에서, 방수 부재(113)는 반드시 방수 핫멜트 시트에 한정되는 것은 아니고 방수성을 가진 소재라면 모두 사용할 수 있음은 당업자에게 자명한 사실이다.
도 3의 (b)를 참조하면, 태양전지 유닛(110)은 태양전지 유닛(110)의 태양광 입사면의 반대면에 태양전지 유닛(110)의 부유력을 강화시키기 위한 부유 강화층(114)이 형성될 수 있다. 부유 강화층(114)은 방수 부재(113)를 덮도록 형성될 수 있으며, 태양전지 유닛(110)이 수상(10)에 직접 부유될 경우 태양전지 유닛(110)이 수상(10)에 더욱 잘 부유할 수 있도록 돕는다. 일 실시예에서, 부유 강화층(114)은 장방형의 발포 스티로폼, 합성목 등을 사용할 수 있겠으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 부유력을 가진 소재라면 모두 사용할 수 있음은 당업자에게 자명한 사실이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛이 경사 형성 부재를 구비하는 경우의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 태양전지 유닛(110)은 수상(10)에 부유 시에 태양전지 유닛(110)이 경사를 형성하도록 하는 경사 형성 부재(115)를 구비할 수 있다. 도 3에서와 같이 경사 형성 부재(115)는 태양전지 유닛(110)의 태양광 입사면의 반대면의 일측에 설치되어 일측이 타측보다 위로 부유되게 함으로써, 태양전지 유닛(110)이 경사를 형성하도록 할 수 있다. 이 때, 경사 형성 부재(115)는 부유 강화측(114)과 마찬가지로 발포 스티로폼, 합성목 등을 사용할 수 있겠으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 부유력을 가진 소재라면 모두 사용할 수 있음은 당업자에게 자명한 사실이다.
경사 형성 부재(115)는 도 3에서와 같이 일측에 추가 부유 부재를 설치하여 일측이 타측보다 위로 부유되게 하는 방식을 이용할 수 있으나, 이는 일 실시예에 따른 것이고, 수상(10)에 직접 부유되는 태양전지 유닛(110)에 경사를 형성할 수 있는 방식이라면 다른 어떤 방식이든 이용할 수 있다.
한편 도 4에는 상기 경사 형성 부재(115)가 상기 태양전지 유닛(110)의 하부 일 측에 구비된 경우가 도시되어 있으나, 구현 예에 따라 도 5에 도시된 바와 같이 상기 경사 형성 부재(115)가 상기 태양전지 유닛(110)의 하부 양 측면 또는 각각의 모서리 부분 하부에 모두 구비될 수도 있다. 이러한 경우에도 어느 일 측면 또는 적어도 하나의 모서리 부분 하부에 구비된 적어도 하나의 경사 형성 부재(115)가 나머지 경사 형성 부재(115)와 소정의 높이 차이를 가지도록 설치됨으로써, 상기 태양전지 유닛(110)이 수상(10)에 부유 시 소정의 경사를 형성하도록 할 수 있다.
또한 구현 예에 따라서는, 상기 경사 형성 부재(115)를 이용하여, 상기 태양전지 유닛(110)이 상기 수상(10)에 부유되는 정도를 조절할 수도록 할 수도 있다. 이러한 경우를 도 5를 참조하여 설명하도록 한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛에 구비되는 경사 형성 부재의 구현 예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 상기 경사 형성 부재(115)는 상기 태양전지 유닛(110)의 하부 일 측과 하부 타 측에 각각 형성될 수 있다. 이때, 각각의 경사 형성 부재(115)들은 서로 다른 크기(또는 높이)를 가지도록 함으로써, 수상(10)에 부유되는 태양전지 유닛(110)이 소정의 기울기만큼 경사를 형성하도록 할 수 있다.
이러한 경우, 상기 태양전지 유닛(110) 자체가 수면과 직접 접촉되지 않거나 수면과 접촉되는 면이 상대적으로 매우 적어질 수 있으며, 상기 태양전지 유닛(110)과 상기 수상(10) 사이에 빈 공간을 형성할 수 있게 된다. 이처럼 상기 태양전지 유닛(110)과 상기 수상(10) 사이에 빈 공간이 형성되게 되면, 상기 태양전지 유닛(110)의 냉각효율이 보다 상승할 수 있는 효과를 가질 수 있다. 예컨대, 주변 기온이 높아지는 경우(여름철 등) 상기 수조(120) 내에 저장된 물의 온도가 상승할 수 있어 상기 태양전지 유닛(110)이 직접 물과 접촉하는 면적이 넓을수록 수상 부유식 태양광 발전을 사용하는 효과(즉, 태양전지 유닛(110)을 냉각하는 효과)가 떨어질 수 있는데, 전술한 본 발명의 기술적 사상에 의하면 상기 태양전지 유닛(110)이 물과 직접 접촉하는 면적이 상대적으로 매우 줄어들고, 또한 상기 빈 공간이 통풍공간으로 이용될 수 있어 상기 태양전지 유닛(110)의 냉각효율이 보다 높아질 수 있는 효과를 가질 수 있다. 이는 종래의 수상 부유식 태양광 발전 시스템들과 달리, 본 발명이 상대적으로 좁고 제한된 면적의 수조 내부에 태양전지 유닛(110)을 구비하기 때문에, 물의 수온 역시 외부 기온 변화에 상대적으로 민감할 수 있기 때문이다.
한편 본 발명의 다른 실시 예에 의하면, 사용자의 필요에 따라 상기 태양전지 유닛(110)을 상기 수상(10)에 어느 정도 부유시킬지 조절할 수도 있다.
이는 전술한 바와 같이 여름철에 주변 기온이 상승하게 되면, 상기 수조(120) 내부에 저장되어 있는 물의 수온 역시 상승하게 되어 태양전지 유닛(110)의 냉각효율이 저하될 수 있기에 상기 태양전지 유닛(110) 자체가 물과 접촉하는 면을 줄이는 것이 바람직할 수 있다. 또한 기온이 영하로 떨어지는 혹한기에 태양전지 유닛(110) 자체가 물과 함께 얼어붙을 수도 있는데, 이러한 경우에도 물과 함께 얼어붙는 면적을 최소화(즉, 물과 직접 접촉하게 되는 경사 형성 부재(115)만 물과 함께 얼어붙음)할 수 있는 효과를 가질 수 있다.
하지만 이러한 여름철이나 겨울철 혹한기 등을 제외하면, 수상 부유식 태양광 발전 시스템의 장점인, 물을 이용한 태양전지 유닛(110)의 냉각효율의 상승을 위해 태양전지 유닛(110) 자체, 또는 태양전지 유닛(110)의 가급적 많은 면적이 물과 접촉하는 편이 바람직할 수 있다. 따라서 본 발명은 사용자의 필요에 따라 상기 태양전지 유닛(110)이 물과 직접 접촉하는 면을 간편하게 조절할 수 있도록 하는 기술적 사상을 제공할 수 있다.
이를 위하여, 본 발명의 실시 예에 의하면 상기 경사 형성 부재(115)의 내부에 빈 공간이 형성되고 형성된 상기 빈 공간 내부에 소정의 액체(예컨대, 물)를 주입할 수 있도록 형성될 수 있다. 이처럼 상기 경사 형성 부재(115) 내부에 물이 주입될 수 있게 되면, 주입된 물의 양에 따른 무게에 의해 상기 태양전지 유닛(110)이 상기 수상(10)에 대하여 어느 정도의 깊이로 부유될 수 있을지 조절할 수 있다.
이러한 경우 상기 경사 형성 부재(115)는 측면 소정의 위치 또는 하면 소정의 위치에 물이 주입되거나 배출될 수 있는 소정의 주입공이 형성될 수 있다. 상기 주입공은 도면에 도시된 바와 같이 상기 경사 형성 부재(115)의 상부 측면에 형성되는 경우 단순한 구멍이 형성되도록 구현될 수 있다. 구현 예에 따라 상기 주입공이 상기 경사 형성 부재(115)의 중/하부 측면 또는 하면에 형성되는 경우, 상기 경사 형성 부재(115)는 주입된 물이 임의로 배출되지 않도록, 또는 상기 수조(120)의 물이 불필요하게 주입되지 않도록 하기 위한 소정의 마개를 더 구비할 수도 있다.
한편 다시 도 2를 참조하면, 전술한 바와 같이 상기 수조(120) 내에 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 구비되는 경우, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들을 서로 연결하는 제1연결부(130)가 구비될 수 있다.
상기 제1연결부(130)는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들을 서로 연결할 수 있다. 즉, 상기 제1연결부(130)는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 서로 연결하여 물결에 서로 흩어지거나 서로 부딪혀 손상되는 것을 방지할 수 있다. 물론, 본 발명의 기술적 사상에 의하면 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들은 상기 수조(120) 내부에 부유되므로 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들의 흩어짐에 대해서는 크게 고려하지 않을 수도 있다. 그러나 전술한 바와 같이, 상기 수조(120)가 건물의 옥상에 설치되고, 이에 따라 강한 바람이나 폭우 등과 같은 기상변화에 따라 상기 수조(120) 내부에 저장된 물이 크게 요동치며 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 서로 부딪혀 파손되거나, 상기 수조(120) 외부로 이탈되는 등의 위험이 여전히 존재하고 있다.
따라서 본 발명은 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들을 서로 연결하고, 이들의 파손 등의 위험을 방지할 수 있는 기술적 사상을 제공할 수 있다.
구현 예에 따라, 상기 제1연결부(130)는 다양한 방식으로 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들을 서로 연결할 수 있다. 상기 제1연결부(130)가 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들을 연결하는 방식을 도 6 내지 도 7을 참조하여 상세히 설명한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에서 제1연결부의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6의 (a)를 참조하면, 태양전지 유닛(110)은 측면에 하나 이상의 구멍(116)을 구비할 수 있다. 상기 구멍(116)은 제1연결부(130)가 삽입되어 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 서로 연결할 수 있도록 형성될 수 있다.
이를 위한 상기 제1연결부(130)의 구성을 살펴보면, 도 6의 (b)에 도시된 바와 같이 상기 제1연결부(130)는 몸체부(131), 걸림부(132) 및 유닛 충돌 방지부(133)를 포함할 수 있다.
이러한 경우 상기 제1연결부(130)는 몸체부(131)의 양 끝단에 하나 이상의 걸림부(132)를 구비할 수 있으며, 이를 통해 상기 제1연결부(130)의 끝단이 상기 구멍(116)에 삽입된 후 상기 걸림부(132)가 상기 구멍(116)에 걸려 빠지지 않도록 하여 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 서로 연결할 수 있다.
구현 예에 따라, 상기 제1연결부(130)는 상기 걸림부(132)에 인접하여 유닛 충돌 방지부(133)를 구비할 수도 있다. 이를 통해, 태양전지 유닛(110)의 측면이 상기 걸림부(132)와 상기 유닛 충돌 방지부(133) 사이에 위치하도록 하여 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 간의 충돌을 방지할 수 있다. 이를 위하여, 상기 걸림부(132) 또는 상기 유닛 충돌 방지부(133)는 상기 태양전지 유닛(110)의 측면에 형성된 구멍(116)의 크기보다 크게 형성되는 것이 바람직할 수 있다.
한편 상기 제1연결부(130)의 몸체부(131)는 연질의 섬유, 플라스틱 및 고무 중 하나 이상의 재질로 형성될 수 있고, 상기 걸림부(132) 또는 상기 유닛 충돌 방지부(133)는 경질의 플라스틱, 고무 및 금속 중 하나 이상의 재질로 형성될 수 있으나 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에서 제1연결부의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 7의 (a)를 참조하면, 태양전지 유닛(110)은 측면에 서로 인접하는 제1구멍(117) 및 제2구멍(118)의 쌍을 하나 이상 구비할 수 있다. 상기 제1구멍(117) 및 상기 제2구멍(118)은 유연한 재질로 형성되는 제1연결부(130)가 삽입 통과되어 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 서로 연결할 수 있도록 구현될 수 있다.
도 7의 (b)를 참조하면, 상기 제1연결부(130)는 몸체부(131)만으로 구성되어, 상기 제1연결부(130)의 일 단이 상기 제1구멍(117) 및 상기 제2구멍(118)을 통과한 후 상기 제1연결부(130)의 상기 몸체부(131)에 접합됨으로써, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 연결하도록 구현될 수 있다.
이 때, 상기 제1연결부(130)의 몸체부(131)는 연질의 섬유, 플라스틱 및 고무 중 하나 이상의 재질로 형성될 수 있으나, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되지는 않는다.
이상 도 6 및 도 7을 참조하여 제1연결부(130)의 구성의 예들을 설명하였다. 상기 제1연결부(130)가 전술한 바와 같은 구성을 가짐에 따라, 상기 제1연결부(130)는 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 연결하고 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 상기 수조(120) 내부에서 수면의 움직임에 따라 일정 부분 움직이면서도, 서로 충돌하는 것을 방지할 수 있다. 도 5 및 도 6을 참조하여 설명한 상기 제1연결부(130)의 예들은 본 발명의 일 실시 예에 따른 것이고, 필요에 따라 상기 제1연결부(130)가 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 사이를 연결하기 위한 변형된 다른 구성을 가질 수 있음은 당업자에게 자명한 사실이다.
한편 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 태양전지 유닛이 충격 흡수 부재를 구비하는 경우의 일 예를 도시한 도면이다.
전술한 바와 같이 본 발명의 일 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 상기 제1연결부(130)를 포함함으로써, 상기 수조(120) 내에 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 구비되는 경우에도 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 서로 충돌하여 손상되는 것을 방지할 수 있다.
다만, 상기 수조(120) 내부에 저장된 물이 급격하게 요동치는 경우, 상기 제1연결부(130)를 통해 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 서로 연결되어 있다 하더라도 서로 충돌할 가능성이 남아있을 수 있다. 또한, 상기 태양전지 유닛(110) 또는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 상기 수조(120)와 직접 충돌할 수 있는 위험이 여전히 존재한다.
따라서 본 발명의 기술적 사상에 의하면, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)에 포함되는 상기 태양전지 유닛(110) 및/또는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 각각은 소정의 충격 흡수 부재(119)를 구비함으로써, 혹여 발생할 수 있는 태양전지 유닛(110)들 간의 충돌 및/또는 상기 태양전지 유닛(110)과 상기 수조(120) 간의 충돌에 의한 손상을 방지할 수 있다.
도 8을 참조하면, 상기 태양전지 유닛(110)에는 상기 복수 갱의 태양전지 유닛(110)들의 충돌이나, 상기 태양전지 유닛(110)과 상기 수조(120)의 충돌로 인한 파손을 방지하기 위하여, 각 모서리부에 소정의 충격 흡수 부재(119)를 구비할 수 있다.
상기 충격 흡수 부재(119)는 충격 흡수가 가능한 발포 스티로폼, 스펀지 등을 사용할 수 있겠으나, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 충격 흡수성을 가진 소재라면 어떠한 소재라도 모두 사용가능함은 당업자에게 자명한 사실이다.
한편, 전술한 바와 같이 상기 태양전지 유닛(110) 및/또는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들은 적어도 하나의 제2연결부를 통해 상기 수조(120) 또는 상기 수조(120)가 설치된 공간 내의 시설물(예컨대, 난간, 울타리, 벽면 등)와 연결될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 상기 제2연결부가 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들과 상기 수조(120)를 연결하는 경우를 예로 들어 설명하지만, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 이러한 제2연결부 및 상기 제2연결부의 길이를 조절할 수 있는 권취부의 구현 예를 도 9 내지 도 10을 참조하여 설명하도록 한다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 권취부가 수위에 대응하여 제2연결부를 감아서 길이를 짧게 조절하는 경우를 설명하기 위한 도면이고, 도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템의 권취부가 수위에 대응하여 제2연결부를 풀어 길이를 길게 조절하는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
우선 도 9를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 제2연결부(160)를 통해, 상기 태양전지 유닛(110) 및/또는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들과 상기 수조(120)를 고정연결할 수 있도록 구현될 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 상기 제2연결부(150)는 합성 수지 또는 금속 소재의 와이어를 사용할 수 있겠으나, 본 발명의 권리범위가 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 제2연결부(150)는 상기 수조(120)와 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들(또는 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 중 일부)을 직접 연결하는 방식으로 연결할 수도 있으나, 구현 예에 따라서는 상기 제2연결부(150)가 둘 이상의 연결 부재로 나뉘어 중간에 다른 설치물(앵커, 부유물 등)을 거쳐 연결하는 방식으로 상기 수조(120)와 상기 태양전지 유닛(110)을 연결할 수도 있음은 당업자에게 자명한 사실이다.
이러한 상기 제2연결부(150)는 적어도 하나의 권취부(160)에 의해 그 길이가 조절될 수 있다. 상기 적어도 하나의 권취부(160)는 상기 태양전지 유닛(110)과 상기 수조(120)가 연결된 상기 제2연결부(150)의 연결 개수에 상응하는 개수가 구비될 수 있다.
상기 적어도 하나의 권취부(160)는 하나 이상의 태양전지 유닛(110)이 부유되는 수상(10)의 수위에 대응하여 하나 이상의 제2연결부(150)의 길이를 조절할 수 있게 구성된다. 일 실시예에서, 권취부(160)는 회전을 통해 와이어를 감거나 풀 수 있는 감속 모터를 사용할 수 있겠으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
이하 상기 권취부(160)가 수상(10)의 수위에 대응하여 제2연결부(150)를 감거나 풀어 길이를 조절하는 경우의 예들을 설명하도록 한다.
도 9의 (a)을 참조하면, 상기 수조(120) 내부에 저장되는 물이 물의 공급이나 강우 등 기상변화에 의해 수상(10)의 수위가 상승한 모습이 도시되어 있다. 이러한 경우, 상기 수조(120)의 높이가 높게 형성되는 경우에는 상기 제2연결부(150)가 느슨해지게 되어, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들이 서로 충돌하거나 또는 상기 태양전지 유닛(110)이 상기 수조(120)와 충돌할 위험이 존재할 수 있다.
따라서 도 9의 (b)와 같이, 상기 권취부(160)가 상기 제2연결부(150)를 감아서 짧게 길이를 조절함으로써, 상기 태양전지 유닛(110)의 충돌로 인한 손상을 방지할 수 있다.
한편 상기 수조(120)에 저장된 물은 시간이 지남에 따라 증발하여 수상(10)의 수위가 하강할 수도 있다. 이러한 경우가 도 9에 도시된다.
도 10의 (a)을 참조하면, 가뭄 또는 물 사용 등에 의해 수상(10)의 수위가 하강한 모습이 도시되어 있다. 이러한 경우, 상기 제2연결부(150)가 팽팽하게 당겨지게 되어 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 중 적어도 일부가 수상(10)보다 위로 들리게 되며, 이때 태양전지 유닛(110)의 무게에 의해 제2연결부(150)가 끊어지고 태양전지 유닛(110)이 추락하여 손상될 수 있는 위험이 있다.
따라서 도 10의 (b)와 같이, 상기 권취부(160)가 상기 제2연결부(150)를 풀어 길게 길이를 조절함으로써, 상기 태양전지 유닛(110) 및/또는 상기 제2연결부(150) 자체의 손상을 방지할 수 있다.
상기 도 9 및 도 10을 참조하여 설명한 바와 같이, 상기 권취부(160)는 수상(10)의 수위에 대응하여 상기 제2연결부(150)를 감거나 풀어 길이를 조절함으로써, 상기 태양전지 유닛(110) 및/또는 상기 제2연결부(150)의 손상을 방지할 수 있다. 이를 위하여, 본 발명의 기술적 사상에 의하면 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 상기 권취부(160)가 이러한 기능을 수행할 수 있도록 장력 측정부 또는 수위 측정부를 더 포함할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템이 장력 측정부를 더 포함하는 일 예를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 상기 권취부(160)에 제2연결부(150)의 장력을 측정하는 장력 측정부(160)를 더 포함할 수 있다.
이를 통해, 상기 권취부(160)는 상기 제2연결부(150)가 소정의 장력 설정값 범위 내의 장력으로 유지되도록 상기 제2연결부(150)를 감거나 풀어 길이를 조절할 수 있다. 상기 소정의 장력 설정값 범위는 상기 제2연결부(150)가 지나치게 팽팽해 지거나 지나치게 느슨해지는 것을 방지하기 위한 값으로서 초기값으로 설정되거나 사용자에 의해 설정될 수 있다.
한편 도면에는 도시되지 않았으나, 구현 예에 따라서 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템(100)은 수상(10)에 부유되는 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 중 적어도 하나에 수상(10)의 수위를 측정하는 수위 측정부를 더 포함하고 있을 수 있다.
상기 수위 측정부는 적어도 하나의 태양전지 유닛(110)의 중심부에 구비될 수 있으며, 바람직하게는 상기 수조(120)의 중앙 부분 즉, 상기 복수 개의 태양전지 유닛(110)들 중 상기 수조(120)의 중앙부에 위치한 적어도 하나의 태양전지 유닛(110)에 구비되어 수상(10)의 수위를 측정할 수 있다. 이는 수상(10)의 수위가 도 9의 (a)에서 전술한 바와 같이 하강하는 경우, 상기 수조(120)의 외곽에 가깝도록 위치한 태양전지 유닛(110)이 수상(10)에서 먼저 이탈하여 올바른 수위를 측정할 수 없을 수 있기 때문이다.
이상 본 발명의 특정 실시예를 도시하고 설명하였으나, 본 발명의 기술사상은 첨부된 도면과 상기한 설명내용에 한정하지 않으며 본 발명의 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 형태의 변형이 가능함은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에게는 자명한 사실이며, 이러한 형태의 변형은, 본 발명의 정신에 위배되지 않는 범위 내에서 본 발명의 특허청구범위에 속한다고 볼 것이다.
본 발명은 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템에 이용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 물이 저장될 수 있는 수조; 및
    물이 저장된 상기 수조 내부에 구비되며, 태양광을 전기 에너지로 변환하고 태양광 입사면의 반대면에 방수 부재가 형성되어 수상에 부유될 수 있는 적어도 하나의 태양전지 유닛을 포함하고,
    상기 수조는,
    특정 공간의 바닥면에 물이 저장될 수 있도록 설치되어 내부에 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 구비되거나, 또는
    특정 공간의 적어도 일부의 구역 내에 형성되어 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 구비되는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 수조는,
    저장된 물이 배출될 수 있는 배출관을 더 포함하며, 상기 배출관을 통해 선택적으로 저장된 물이 배출될 수 있는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  3. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은,
    상기 태양광 입사면의 반대면에 상기 태양전지 유닛의 부유력을 강화시키기 위한 부유 강화층이 형성되는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  4. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은,
    상기 수상에 부유 시에 상기 태양전지 유닛이 경사를 형성하도록 하는 적어도 하나의 경사 형성 부재를 구비하는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  5. 제4항에 있어서, 상기 적어도 하나의 경사 형성 부재는,
    내부에 물이 주입될 수 있는 빈 공간이 형성되는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  6. 제1항에 있어서, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은,
    몸체부, 및 상기 몸체부의 양 끝단에 하나 이상의 걸림부를 구비하여 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 서로 연결하는 적어도 하나의 제1연결부를 더 포함하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  7. 제6항에 있어서, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은,
    측면에 적어도 하나의 구멍, 또는 측면에 서로 인접하는 적어도 하나의 제1구멍 및 제2구멍의 쌍이 형성되며,
    상기 제1연결부는,
    상기 몸체부의 양 끝 단이 상기 구멍에 삽입된 후 상기 걸림부가 상기 구멍에 걸려 빠지지 않도록 형성되어 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 연결하거나,
    상기 몸체부의 일 단이 상기 제1구멍 및 상기 제2구멍을 통과한 후 상기 몸체부에 접합됨으로써, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛을 연결할 수 있는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  8. 제7항에 있어서, 상기 적어도 하나의 제1연결부는,
    상기 걸림부에 인접하여 유닛 충돌 방지부를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 태양전지 유닛의 측면이 상기 걸림부와 상기 유닛 충돌 방지부 사이에 위치하도록 하여 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛 간의 충돌을 방지하는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  9. 제7항에 있어서, 상기 제1연결부의 몸체부는,
    연질의 섬유, 플라스틱 및 고무 중 하나 이상의 재질로 형성되고,
    상기 걸림부 또는 유닛 충돌 방지부는,
    경질의 플라스틱, 고무 및 금속 중 하나 이상의 재질로 형성되는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  10. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛은,
    각 모서리부에 충돌에 의한 파손되는 것을 방지하기 위한 충격 흡수 부재를 구비하는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  11. 제6항에 있어서, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은,
    상기 적어도 하나의 태양전지 유닛과, 상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 부유되는 상기 수조의 상부 또는 상기 수조가 설치된 공간 내의 시설물을 연결하는 적어도 하나의 제2연결부; 및
    상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 부유되는 상기 수조 내부의 수상의 수위에 대응하여 상기 적어도 하나의 제2연결부의 길이를 조절할 수 있게 구성되는 적어도 하나의 권취부를 더 포함하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  12. 제11항에 있어서, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은,
    상기 제2연결부의 장력을 측정하는 장력 측정부를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 권취부는,
    상기 제2 연결부가 소정의 장력 설정값 범위 내의 장력으로 유지되도록 상기 제2 연결부를 감거나 풀어 길이를 조절하는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  13. 제1항에 있어서, 상기 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템은,
    상기 적어도 하나의 태양전지 유닛이 부유되는 수상의 수위를 측정하는 수위 측정부를 더 포함하고,
    상기 하나 이상의 귄취부는,
    상기 수상이 소정의 수위 설정값 범위 내의 수위로 유지되도록 상기 제2 연결부를 감거나 풀어 길이를 조절하는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  14. 제1항에 있어서, 상기 수조는,
    상기 특정 공간의 바닥면에서 이동가능하도록 설치되는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
  15. 제1항에 있어서, 상기 수조는,
    건물의 옥상, 지붕, 마당, 또는 정원 중 어느 하나의 바닥면에 설치되거나, 또는
    연못, 수영장, 어장, 또는 양식장 중 어느 하나의 적어도 일부 구역 내에 형성되는 것을 특징으로 하는 수조를 이용한 부유식 태양광 발전 시스템.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109703713A (zh) * 2019-01-22 2019-05-03 绿华能源(福建)有限公司 一种水上漂浮系统
CN113131077A (zh) * 2021-05-12 2021-07-16 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种水上分散漂浮式储能系统
IT202100009872A1 (it) * 2021-04-19 2021-07-19 Hydrosolar S R L Impianto fotovoltaico a campata unica montato su struttura galleggiante per specchi d'acqua, ancorato a riva con sistemi Adaptive Smart Strap
CN116232183A (zh) * 2023-03-03 2023-06-06 武汉鑫誉金天科技有限公司 一种太阳能电池框架

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004071965A (ja) * 2002-08-08 2004-03-04 Sharp Corp 水上用太陽電池モジュールおよび水上用太陽電池電源装置ならびに水上用太陽電池モジュールの使用方法
KR101028944B1 (ko) * 2010-10-26 2011-04-12 충주대학교 산학협력단 부유식 태양광 발전 장치
KR20110053167A (ko) * 2010-09-09 2011-05-19 우도영 수면부상식 태양광 발전장치
KR20140064163A (ko) * 2012-11-19 2014-05-28 한국에너지기술연구원 수면용 태양광 모듈 어셈블리
KR101450846B1 (ko) * 2014-01-16 2014-10-17 주식회사 블루오션테크 태양광 발전용 부유 구조물
KR20150018341A (ko) * 2013-08-09 2015-02-23 엘에스산전 주식회사 태양광 패널 지지체

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004071965A (ja) * 2002-08-08 2004-03-04 Sharp Corp 水上用太陽電池モジュールおよび水上用太陽電池電源装置ならびに水上用太陽電池モジュールの使用方法
KR20110053167A (ko) * 2010-09-09 2011-05-19 우도영 수면부상식 태양광 발전장치
KR101028944B1 (ko) * 2010-10-26 2011-04-12 충주대학교 산학협력단 부유식 태양광 발전 장치
KR20140064163A (ko) * 2012-11-19 2014-05-28 한국에너지기술연구원 수면용 태양광 모듈 어셈블리
KR20150018341A (ko) * 2013-08-09 2015-02-23 엘에스산전 주식회사 태양광 패널 지지체
KR101450846B1 (ko) * 2014-01-16 2014-10-17 주식회사 블루오션테크 태양광 발전용 부유 구조물

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109703713A (zh) * 2019-01-22 2019-05-03 绿华能源(福建)有限公司 一种水上漂浮系统
IT202100009872A1 (it) * 2021-04-19 2021-07-19 Hydrosolar S R L Impianto fotovoltaico a campata unica montato su struttura galleggiante per specchi d'acqua, ancorato a riva con sistemi Adaptive Smart Strap
CN113131077A (zh) * 2021-05-12 2021-07-16 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种水上分散漂浮式储能系统
CN116232183A (zh) * 2023-03-03 2023-06-06 武汉鑫誉金天科技有限公司 一种太阳能电池框架
CN116232183B (zh) * 2023-03-03 2023-10-24 武汉鑫誉金天科技有限公司 一种太阳能电池框架

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