WO2018021295A1 - 水素精製システム - Google Patents

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WO2018021295A1
WO2018021295A1 PCT/JP2017/026839 JP2017026839W WO2018021295A1 WO 2018021295 A1 WO2018021295 A1 WO 2018021295A1 JP 2017026839 W JP2017026839 W JP 2017026839W WO 2018021295 A1 WO2018021295 A1 WO 2018021295A1
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power generation
solar power
concentrating solar
hydrogen purification
flow path
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PCT/JP2017/026839
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塁 三上
岩崎 孝
充 稲垣
永井 陽一
山本 誠司
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住友電気工業株式会社
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    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Definitions

  • Patent Document 1 a system in which a concentrating solar power generation module and a hydrogen purifier are combined is conventionally known.
  • the system described in Patent Document 1 includes a concentrating solar power generation module and a hydrogen refining device that generates hydrogen by electrolyzing water with power supplied from the concentrating solar power generation module.
  • a hydrogen purification system includes a housing including a frame, a bottom plate provided at a lower end of the frame, and a concentrating solar power generation element disposed on the bottom plate.
  • Type solar power generation module a hydrogen refining device that electrolyzes water using the power supplied from the concentrating solar power generation module, and hydrogen generated by the heat generated in the concentrating solar power generation module And an exhaust heat mechanism for raising the temperature.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen purification system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a top view of the concentrating solar power generation device 1.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of the concentrating solar power generation module 11.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the hydrogen purifier 2.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an overall configuration of a modified example of the hydrogen purification system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an overall configuration of a hydrogen generation system according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the concentrating solar power generation module 11 in the hydrogen generation system according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen generation system according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen purification system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a top view of the concentrating solar power generation device 1.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view of the concentrating solar power generation module 11 in the hydrogen generation system according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an overall configuration of a hydrogen generation system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic top view of the tracking control panel 43.
  • FIG. 12 is a circuit diagram of the voltage converter 5.
  • FIG. 13 is a schematic top view of the voltage converter 5.
  • the power generation efficiency of the concentrating solar power generation element mounted in the concentrating solar power generation module decreases due to an increase in temperature.
  • the heat generated in the concentrating solar power generation module is not sufficiently dissipated.
  • the temperature of the concentrating solar power generation element increases, and as a result, the power generation efficiency of the concentrating solar power generation module decreases.
  • the hydrogen purification apparatus has a low hydrogen generation efficiency when the temperature of water to be electrolyzed is low. Therefore, when the outside air temperature is low, the hydrogen generation efficiency of the hydrogen purifier is low. From the above, the system described in Patent Document 1 cannot operate efficiently both when the outside air temperature is high and when the outside air temperature is low.
  • the present disclosure has been made in view of such problems of the prior art. Specifically, the present disclosure provides a hydrogen purification system that can efficiently generate hydrogen regardless of the outside temperature.
  • a hydrogen purification system includes a frame, a casing including a bottom plate provided at a lower end of the frame, and a concentrating solar power generation element disposed on the bottom plate.
  • a concentrating solar power generation module a hydrogen refining device that generates hydrogen by electrolyzing water using power supplied from the concentrating solar power generation module, and heat generated in the concentrating solar power generation module And an exhaust heat mechanism for raising the temperature of the water.
  • the exhaust heat mechanism has a heat exchanger and a flow path provided in the bottom plate, through which refrigerant flows and connected to the heat exchanger,
  • the exchanger may be configured to raise the temperature of the water using a refrigerant.
  • the exhaust heat mechanism may have a flow path provided in the bottom plate and through which water flows.
  • the temperature of water can be raised without using a heat exchanger. That is, the system configuration can be simplified.
  • the flow path may be disposed under the concentrating solar power generation element.
  • the exhaust heat mechanism includes a heat exchanger, a flow path that is disposed on the bottom plate, flows through the refrigerant, and is connected to the heat exchanger.
  • the temperature of water is raised by a refrigerant, and the concentrating solar power generation element may be disposed on the flow path.
  • the frame and the bottom plate may be integrally formed of a resin material.
  • the flow path and the concentrating solar power generation element may be electrically connected.
  • the hydrogen purification system of (2) to (7) further includes a tracking control panel that controls the concentrating solar power generation module so as to follow the sunshine direction and has a first pipe inside.
  • the first pipe may be connected to the flow path.
  • the hydrogen purification system of (2) to (8) may further include a voltage conversion unit that converts a voltage supplied from the concentrating solar power generation module and has a second pipe inside.
  • the second pipe may be connected to the flow path.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen purification system according to the first embodiment.
  • the hydrogen purification system according to the first embodiment includes a concentrating solar power generation device 1, a hydrogen purification device 2, and an exhaust heat mechanism 3.
  • the concentrating solar power generation device 1 has a plurality of concentrating solar power generation modules 11.
  • the concentrating solar power generation device 1 is attached to the gantry 4.
  • the gantry 4 includes a drive device 41 (not shown), a solar direction sensor 42 (not shown), and a tracking control panel 43.
  • the driving device 41 changes the direction of the light receiving surface of the concentrating solar power generation device 1. More specifically, the drive device 41 includes a power source such as a motor.
  • the sun direction sensor 42 outputs a signal indicating the direction of the sun. More specifically, the sun direction sensor 42 includes a sensor for detecting the direction of the sun.
  • the tracking control panel 43 controls the drive device 41 based on a signal from the sun direction sensor 42. More specifically, the tracking control panel 43 controls a power source such as a motor included in the driving device 41 so that the light receiving surface faces the sun.
  • FIG. 2 is a top view of the concentrating solar power generation device 1.
  • each concentrating solar power generation module 11 includes a housing 12 and a concentrating solar power generation element 13.
  • a plurality of the concentrating solar power generation elements 13 are arranged inside each concentrating solar power generation module 11.
  • the plurality of concentrating solar power generation elements 13 are arranged in a matrix.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of the concentrating solar power generation module 11.
  • the housing 12 includes a frame body 12a, a bottom plate 12b, and a top plate 12c.
  • the frame body 12 a constitutes the side wall of the housing 12.
  • a resin material is used for the frame body 12a.
  • the resin material used for the frame 12a is, for example, a PBT (polybutyl terephthalate) resin containing glass fibers.
  • the bottom plate 12 b constitutes the bottom surface of the housing 12.
  • the bottom plate 12b is provided at the lower end of the frame body 12a.
  • a flow path 12ba is provided in the bottom plate 12b. More specifically, the bottom plate 12b has an upper bottom plate 12bb and a lower bottom plate 12bc.
  • a groove 12bd is formed in the upper bottom plate 12bb.
  • the upper bottom plate 12bb is arranged so that the surface on which the groove 12bd is provided corresponds to the lower bottom plate 12bc.
  • the upper bottom plate 12bb and the lower bottom plate 12bc are joined by a brazing material 12be. Thereby, the flow path 12ba is formed in the bottom plate 12b.
  • the flow path 12ba constitutes a part of the heat exhaust mechanism 3.
  • a refrigerant flows through the flow path 12ba.
  • the refrigerant is a liquid or a gas.
  • the bottom plate 12b is formed of a material having higher thermal conductivity than the frame body 12a.
  • the bottom plate 12b is formed of a metal material.
  • the metal material used for the bottom plate 12b is, for example, copper (Cu) or aluminum (Al).
  • a concentrating solar power generation element 13 is provided on the bottom plate 12b. Between the bottom plate 12b and the concentrating solar power generation element 13, an insulating material 14 and a wiring material 15 are provided.
  • the insulating material 14 is provided on the bottom plate 12b.
  • the wiring material 15 is provided on the insulating material 14.
  • the wiring member 15 is electrically connected to the concentrating solar power generation element 13.
  • polyimide is used for the insulating material 14.
  • Cu is used for the wiring member 15.
  • the insulating material 14 and the wiring material 15 constitute, for example, a flexible printed circuit (FPC) substrate.
  • the concentrating solar power generation element 13 is preferably provided on the flow path 12ba.
  • the concentrating solar power generation element 13 is preferably disposed at a position overlapping the flow path 12ba in plan view (as viewed from the direction perpendicular to the bottom plate 12b).
  • the top plate 12 c constitutes the top surface of the housing 12.
  • the top plate 12c is provided at the upper end of the frame body 12a.
  • the upper end of the frame 12a is the end opposite to the lower end, which is the end of the frame 12a on the side where the bottom plate 12b is provided.
  • a primary optical system 16 is provided on the top plate 12c.
  • the primary optical system 16 is, for example, a Fresnel lens.
  • a secondary optical system 17 is provided on the concentrating solar power generation element 13.
  • the secondary optical system 17 is, for example, a rod lens.
  • the secondary optical system 17 may be a spherical lens or the like. Sunlight is condensed by the primary optical system 16 and enters the secondary optical system 17. Sunlight incident on the secondary optical system 17 is transmitted onto the concentrating solar power generation element 13.
  • the concentrating solar power generation element 13 generates power by receiving the transmitted sunlight.
  • the electric power generated by the concentrating solar power generation element 13 is supplied to the hydrogen purification device 2.
  • the hydrogen purification system according to the first embodiment may include a voltage conversion unit 5.
  • the voltage conversion unit 5 is a DCDC converter, for example.
  • the voltage conversion unit 5 performs voltage conversion of electric power supplied from the concentrating solar power generation device 1.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the hydrogen purifier 2.
  • the hydrogen purification apparatus 2 includes a storage tank 21, an anode 22, a cathode 23, and a partition wall 24.
  • a pipe 33 is connected to the storage tank 21.
  • the storage tank 21 stores water 21a to be electrolyzed.
  • sodium hydroxide is added to the water 21a as an additive in order to facilitate electrolysis.
  • the additive of the water 21a may be, for example, sodium carbonate, sodium sulfate, potassium hydroxide, or the like.
  • the water 21a may be pure water, for example.
  • the anode 22 and the cathode 23 are connected to the concentrating solar power generation device 1 (or the voltage conversion unit 5).
  • the water 21 a is electrolyzed by the electric power supplied from the concentrating solar power generation device 1.
  • hydrogen 21 b is generated at the anode 22, and oxygen 21 c is generated from the cathode 23.
  • the exhaust heat mechanism 3 raises the temperature of the water 21 a stored in the hydrogen purifier 2 by the heat generated in the solar power generation module 11. More specifically, as shown in FIG. 1, the heat removal mechanism 3 includes a flow path 12ba (not shown in FIG. 1), a heat exchanger 31, a pipe 32, and a pipe 33. Yes.
  • the heat exchanger 31 has an inlet side pipe 31a and an outlet side pipe 31b.
  • the inlet side pipe 31a is connected to the flow path 12ba.
  • the inlet side pipe 31 a and the flow path 12 ba are connected via a pipe 32.
  • the outlet side pipe 31 b is connected to the storage tank 21 of the hydrogen purification device 2.
  • the outlet side pipe 31 b and the storage tank 21 are connected via a pipe 33.
  • the heat exchanger 31 performs heat exchange between the refrigerant passing through the inlet side pipe 31a and the water 21a passing through the outlet side pipe 31b. As a result, the exhaust heat mechanism 3 raises the temperature of the water 21 a with the heat generated in the solar power generation module 11.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an overall configuration of a modification of the hydrogen purification system according to the first embodiment.
  • the exhaust heat mechanism 3 includes a flow path 12ba and a pipe 33 and does not include the heat exchanger 31.
  • the flow path 12ba is connected to the pipe 33.
  • the water 21 a is heated by the heat generated in the solar power generation module 11 as the water 21 a passes through the flow path 12 ba.
  • the heat removal mechanism 3 may raise the temperature of the water 21 a by heat generated in the concentrating solar power generation module 11.
  • the concentrating solar power generation module 11 is cooled by the exhaust heat mechanism 3 and the heat generated in the concentrating solar smoke generation module 11 is used in the hydrogen purification apparatus 2.
  • the temperature of the water 21a stored in is increased. Therefore, according to the hydrogen purification system according to the first embodiment, the efficiency of the concentrating solar power generation module 11 and the hydrogen purification device 2 is improved regardless of the outside air temperature.
  • the exhaust heat mechanism 3 includes the heat exchanger 31
  • the water 21 a stored in the hydrogen purification device 2 is contained in the concentrating solar power generation module 11. It does not flow through the flow path 12ba. Therefore, it is possible to prevent the channel 12ba from being corroded by the additive of the water 21a.
  • the exhaust heat mechanism 3 when the exhaust heat mechanism 3 includes the flow path 12ba and the pipe 33 and does not include the heat exchanger 31, the water 21a is concentrated solar power generation. The temperature is raised by the heat generated in the module 11. Therefore, in this case, the temperature of the water 21a in the hydrogen purifier 2 can be raised more efficiently. In this case, the system configuration of the hydrogen purification system can be simplified.
  • the efficiency of the hydrogen purification system is further improved.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen generation system according to the second embodiment.
  • the hydrogen generation system according to the second embodiment includes a concentrating solar power generation device 1, a hydrogen purification device 2, and an exhaust heat mechanism 3.
  • the concentrating solar power generation device 1 is attached to a gantry 4, and the gantry 4 includes a drive device 41 (not shown), a solar direction sensor 42 (not shown), and a tracking control panel 43. is doing.
  • a voltage conversion unit 5 is provided between the concentrating solar power generation device 1 and the hydrogen purification device 2.
  • the heat removal mechanism 3 includes a flow path 12ba (see FIG. 7), a heat exchanger 31, a pipe 32, and a pipe 33.
  • the exhaust heat mechanism 3 includes the flow path 12ba and the pipe 33, and may not include the heat exchanger 31.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the concentrating solar power generation module 11 in the hydrogen generation system according to the second embodiment.
  • the housing 12 includes a frame 12a, a bottom plate 12b, and a top plate 12c.
  • the frame 12a and the bottom plate 12b are preferably made of the same material.
  • a resin material is preferably used for the frame body 12a and the bottom plate 12b.
  • the frame body 12a and the bottom plate 12b are preferably integrally molded.
  • a flow path 12ba is provided on the bottom plate 12b. More specifically, the flow path 12ba is provided in the tubular member 18.
  • the tubular member 18 is provided on the bottom plate 12b.
  • Al, Cu or the like is used for the tubular member 18.
  • the flow path 12ba is connected to the heat exchanger 31 via the pipe 32.
  • the heat exchanger 31 is connected to the storage tank 21 of the hydrogen purification device 2 through a pipe 32.
  • the flow path 12ba is connected to the storage tank 21 of the hydrogen purification apparatus 2 via the pipe 33.
  • the concentrating solar power generation element 13 is provided on the tubular member 18.
  • An insulating material 14 and a wiring material 15 are provided between the concentrating solar power generation element 13 and the tubular member 18.
  • the insulating material 14 is provided on the tubular member 18.
  • the wiring material 15 is provided on the insulating material 14.
  • the concentrating solar power generation element 13 is electrically connected to the wiring member 15.
  • the efficiency of the hydrogen generation system can be improved regardless of the outside temperature.
  • the exhaust heat from the concentrating solar power generation module 11 is carried by the flow path 12ba provided on the bottom plate 12b, and therefore heat is applied to the bottom plate 12b. It is not necessary to use a highly conductive material. Therefore, the bottom plate 12b can be integrally molded using the same resin material as that of the frame body 12a. Therefore, when the bottom plate 12b and the frame body 12a are integrally formed of a resin material, manufacturing of the concentrating solar power generation module is simplified and the concentrating solar power generation module can be reduced in weight. .
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen generation system according to the third embodiment.
  • the hydrogen generation system according to the third embodiment includes a concentrating solar power generation device 1, a hydrogen purification device 2, and an exhaust heat mechanism 3.
  • the concentrating solar power generation device 1 is attached to a gantry 4, and the gantry 4 includes a drive device 41 (not shown), a solar direction sensor 42 (not shown), and a tracking control panel 43. is doing.
  • a voltage conversion unit 5 is provided between the concentrating solar power generation device 1 and the hydrogen purification device 2.
  • the heat removal mechanism 3 includes a flow path 12ba (see FIG. 9), a heat exchanger 31, a pipe 32, and a pipe 33.
  • the exhaust heat mechanism 3 includes the flow path 12ba and the pipe 33, and may not include the heat exchanger 31.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view of the concentrating solar power generation module 11 in the hydrogen generation system according to the third embodiment.
  • the housing 12 includes a frame body 12a, a bottom plate 12b, and a top plate 12c.
  • the frame 12a and the bottom plate 12b are preferably made of the same material.
  • a resin material is preferably used for the frame body 12a and the bottom plate 12b.
  • the frame body 12a and the bottom plate 12b are preferably integrally molded.
  • a flow path 12ba is provided on the bottom plate 12b. More specifically, the flow path 12ba is provided in the tubular member 18.
  • the tubular member 18 is provided on the bottom plate 12b.
  • Al, Cu or the like is used for the tubular member 18.
  • the flow path 12ba is connected to the heat exchanger 31 by connecting the tubular member 18 and the pipe 32.
  • the heat exchanger 31 is connected to the storage tank 21 of the hydrogen purification apparatus 2 by connecting to the pipe 32.
  • the pipe 32 is made of an insulating material for insulation.
  • the flow path 12 ba is connected to the storage tank 21 of the hydrogen purifier 2 by connecting the tubular member 18 and the pipe 33.
  • the pipe 33 is formed of an insulating material for insulation.
  • the tubular member 18 is divided into a first portion 18a and a second portion 18b.
  • One side in the extending direction of the tubular member 18 is a first portion 18a, and the other side of the extending direction of the tubular member 18 is a second portion 18b.
  • An insulating portion 18c is provided between the first portion 18a and the second portion 18b.
  • the insulating part 18c is made of, for example, butyl rubber.
  • the concentrating solar power generation element 13 is provided on the tubular member 18.
  • the concentrating solar power generation element 13 is electrically connected to the tubular member 18.
  • the anode of the concentrating solar power generation element 13 is electrically connected to the first portion 18a
  • the cathode of the concentrating solar power generation element 13 is electrically connected to the second portion 18b.
  • the insulating material 14 and the wiring material 15 are not provided between the concentrating solar power generation element 13 and the tubular member 18. In other words, the concentrating solar power generation element 13 is directly provided on the tubular member 18.
  • the efficiency of the hydrogen generation system can be improved regardless of the outside temperature.
  • the insulating material 14 and the wiring material 15 can be omitted. Therefore, the hydrogen purification system according to the third embodiment can reduce the manufacturing cost. Furthermore, according to the hydrogen purification system according to the third embodiment, since the insulating material 14 is not provided between the concentrating solar power generation element 13 and the tubular member 18, the concentrating solar power generation element 13 It becomes possible to exhaust the generated heat more efficiently.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the overall configuration of the hydrogen generation system according to the fourth embodiment.
  • the hydrogen generation system according to the second embodiment includes a concentrating solar power generation device 1, a hydrogen purification device 2, and an exhaust heat mechanism 3.
  • the heat removal mechanism 3 includes a flow path 12ba (not shown), a pipe 32 connected to the flow path 12ba, a heat exchanger 31 connected to the pipe 32, and a pipe 33 connected to the heat exchanger 31.
  • the heat removal mechanism 3 has a flow path 12ba (not shown) and a pipe 33 connected to the flow path 12ba, and may not have the pipe 32 and the heat exchanger 31.
  • the concentrating solar power generation device 1 is attached to a gantry 4, and the gantry 4 includes a drive device 41 (not shown), a solar direction sensor 42 (not shown), and a tracking control panel 43. is doing.
  • a voltage conversion unit 5 is provided between the concentrating solar power generation device 1 and the hydrogen purification device 2.
  • FIG. 11 is a schematic top view of the tracking control panel 43.
  • the tracking control panel 43 includes a control unit 43a, a power supply unit 43b, a terminal unit 43c, and a first pipe 43d.
  • the control unit 43 a is a part that executes control of the driving device 41 based on a signal from the sun direction sensor 42.
  • the power supply unit 43b is, for example, a part that converts AC power into control DC power.
  • the terminal portion 43c is a portion where various external connection terminals are provided.
  • the first piping 43 d is provided inside the tracking control panel 43.
  • the amount of heat generated from the power supply unit 43b is the largest. Therefore, it is preferable that the first pipe 43d is provided around the power supply unit 43b. More specifically, it is preferable that the first pipe 43d is provided on the casing of the power supply unit 43b. In addition, Al, Cu, etc. are used for the 1st piping 43d.
  • the voltage conversion unit 5 is, for example, a DCDC converter.
  • FIG. 12 is a circuit diagram of the voltage converter 5. As shown in FIG. 12, the voltage conversion unit 5 includes a switching unit 51, a diode 52, a coil unit 53, and a capacitor unit 54.
  • the switching unit 51 is, for example, a power MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor).
  • FIG. 13 is a schematic top view of the voltage converter 5.
  • the voltage conversion unit 5 includes a housing 55, a substrate 56, and a second pipe 57.
  • the switching unit 51, the diode 52, the coil unit 53, and the capacitor unit 54 are mounted on the substrate 56.
  • the substrate 56 is housed inside the housing 55.
  • the second pipe 57 is provided inside the housing 55.
  • the second pipe 57 is provided around the switching unit 51, the diode 52, and the coil unit 53. Note that Al, Cu, or the like is used for the second pipe 57.
  • the first pipe 43d and the second pipe 57 are connected to the flow path 12ba. More specifically, the first pipe 43 d and the second pipe 57 are arranged on the path of the pipe 32. When the heat removal mechanism 3 does not include the pipe 32 and the heat exchanger 31, the first pipe 43 d and the second pipe 57 are arranged on the path of the pipe 33, thereby causing the flow path 12 ba. Connected with.
  • the hydrogen purification apparatus uses not only the heat generated in the concentrating solar power generation module 11 but also the heat generated in the tracking control panel 43 and the voltage conversion unit 5.
  • the temperature of the second water 21a can be raised. Therefore, according to the hydrogen purification system according to the fourth embodiment, the exhaust heat from the hydrogen purification system can be used more efficiently.

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Abstract

本開示の一態様に係る水素精製システムは、枠体と、枠体の下端に設けられた底板とを含む筐体と、底板上に配置された集光型太陽光発電素子とを有する集光型太陽光発電モジュールと、集光型太陽光発電モジュールから供給される電力により水を電気分解して水素を発生させる水素精製装置と、集光型太陽光発電素子内に発生した熱により水を昇温させる排熱機構とを備える。

Description

水素精製システム
 本開示は、水素精製システムに関する。本出願は、2016年7月27日に出願した日本特許出願である特願2016-147349号に基づく優先権を主張する。当該日本特許出願に記載された全ての記載内容は、参照によって本明細書に援用される。
 特開2012-94684号公報(特許文献1)に記載されているように、従来から集光型太陽発電モジュールと水素精製装置とを組み合わせたシステムが知られている。
 特許文献1記載のシステムは、集光型太陽光発電モジュールと、集光型太陽光発電モジュールから供給される電力により水を電気分解し、水素を発生させる水素精製装置とを備えている。
特開2012-94684号公報
 本開示の一態様に係る水素精製システムは、枠体と、枠体の下端に設けられた底板とを含む筐体と、底板上に配置された集光型太陽光発電素子とを有する集光型太陽光発電モジュールと、集光型太陽光発電モジュールから供給される電力により水を電気分解して水素を発生させる水素精製装置と、集光型太陽光発電モジュール内に発生した熱により水を昇温させる排熱機構とを備える。
図1は、第1の実施形態に係る水素精製システムの全体構成を示す模式図である。 図2は、集光型太陽光発電装置1の上面図である。 図3は、集光型太陽光発電モジュール11の拡大断面図である。 図4は、水素精製装置2の構成を示す模式図である。 図5は、第1の実施形態に係る水素精製システムの変形例の全体構成を示す模式図である。 図6は、第2の実施形態に係る水素発生システムの全体構成を示す模式図である。 図7は、第2の実施形態に係る水素発生システムにおける集光型太陽光発電モジュール11の拡大断面図である。 図8は、第3の実施形態に係る水素発生システムの全体構成を示す模式図である。 図9は、第3の実施形態に係る水素発生システムにおける集光型太陽光発電モジュール11の拡大断面図である。 図10は、第4の実施形態に係る水素発生システムの全体構成を示す模式図である。 図11は、追尾制御盤43の概略上面図である。 図12は、電圧変換部5の回路図である。 図13は、電圧変換部5の概略上面図である。
 [本開示が解決しようとする課題]
 集光型太陽光発電モジュール中に搭載されている集光型太陽光発電素子は、温度の上昇により発電効率が低下する。外気温が高い場合には、集光型太陽光発電モジュール内で発生した熱が十分に放熱されない。その結果、集光型太陽光発電素子の温度が上昇し、ひいては集光型太陽光発電モジュールの発電効率が低下する。
 水素精製装置は、電気分解の対象となる水の温度が低い場合、水素の発生効率が低下することが知られている。そのため、外気温が低い場合には、水素精製装置の水素発生効率が低い。以上から、特許文献1記載のシステムは、外気温が高い場合及び外気温が低い場合のいずれにおいても、効率的な動作ができない。
 本開示は、このような従来技術の問題点に鑑みなされたものである。具体的には、本開示は、外気温によらず効率的に水素を発生させることが可能な水素精製システムを提供するものである。
 [本開示の効果]
 上記によれば、外気温によらず効率的に水素を発生させることが可能となる。
 [本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施態様を列記して説明する。
 (1)本開示の一態様に係る水素精製システムは、枠体と、枠体の下端に設けられた底板とを含む筐体と、底板上に配置された集光型太陽光発電素子とを有する集光型太陽光発電モジュールと、集光型太陽光発電モジュールから供給される電力により水を電気分解して水素を発生させる水素精製装置と、集光型太陽光発電モジュール内に発生した熱により水を昇温させる排熱機構とを備える。
 (1)の水素精製システムによると、外気温によらず効率的に水素を発生させることが可能となる。
 (2)(1)の水素精製システムにおいて、排熱機構は、熱交換器と、底板内に設けられ、冷媒が流れ、かつ熱交換器に接続される流路とを有しており、熱交換器は、冷媒により水を昇温させるように構成されていてもよい。
 (2)の水素精製システムによると、水により排熱機構内の流路が汚染されてしまうことを防止することが可能となる。
 (3)(1)の水素精製システムにおいて、排熱機構は、底板内に設けられ、かつ水が流れる流路を有していてもよい。
 (3)の水素精製システムによると、熱交換器を用いることなく水を昇温させることができる。すなわち、システム構成を簡略化することが可能となる。
 (4)(2)又は(3)の水素精製システムにおいて、流路は集光型太陽光発電素子の下に配置されていてもよい。
 (4)の水素精製システムによると、効率的に集光型太陽光発電素子を冷却することが可能となる。
 (5)(1)の水素精製システムにおいて、排熱機構は、熱交換器と、底板上に配置され、冷媒が流れ、かつ熱交換器に接続される流路とを有し、熱交換器は、冷媒により水を昇温させ、集光型太陽光発電素子は、流路上に配置されていてもよい。
 (5)の水素精製システムによると、効率的に集光型太陽光発電素子を冷却することが可能となる。
 (6)(5)の水素精製システムにおいて、枠体と前記底板とは、樹脂材料により一体に形成されていてもよい。
 (6)の水素精製システムによると、集光型太陽光発電モジュールの製造が容易となり、集光型太陽光発電モジュールの軽量化を図ることができる。
 (7)(5)又は(6)の水素精製システムにおいて、流路と集光型太陽光発電素子とは、電気的に接続されていてもよい。
 (7)の水素精製システムによると、集光型太陽光発電素子を接続するための配線を別途設けることが不要となる。
 (8)(2)~(7)の水素精製システムは、集光型太陽光発電モジュールを日照方向に追従するように制御し、かつ内部に第1の配管を有する追尾制御盤をさらに備えていてもよく、第1の配管は流路に接続されていてもよい。
 (8)の水素精製システムによると、システムからの排熱をより効率的に利用することが可能となる。
 (9)(2)~(8)の水素精製システムは、集光型太陽光発電モジュールから供給される電圧を変換し、かつ内部に第2の配管を有する電圧変換部をさらに備えていてもよく、第2の配管は流路に接続されていてもよい。
 (9)の水素精製システムによると、システムからの排熱をより効率的に利用することが可能となる。
 [本開示の実施形態の詳細]
 以下に、本開示の実施形態の詳細について図を参照して説明する。なお、各図中同一または相当部分には同一符号を付している。また、以下に記載する実施の形態の少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
 (第1の実施形態)
 以下に、第1の実施形態に係る水素精製システムの構成について説明する。
 図1は、第1の実施形態に係る水素精製システムの全体構成を示す模式図である。図1に示すように、第1の実施形態に係る水素精製システムは、集光型太陽光発電装置1と、水素精製装置2と、排熱機構3とを有している。集光型太陽光発電装置1は、複数の集光型太陽光発電モジュール11を有している。
 集光型太陽光発電装置1は、架台4に取り付けられている。なお、架台4は、駆動装置41(図示せず)と、太陽方位センサ42(図示せず)と、追尾制御盤43とを有している。
 駆動装置41は、集光型太陽光発電装置1の受光面の方向を変化させる。より具体的には、駆動装置41は、モータ等の動力源を含んでいる。太陽方位センサ42は、太陽の方向を示す信号を出力する。より具体的には、太陽方位センサ42は、太陽の方向を検知するためのセンサを含んでいる。追尾制御盤43は、太陽方位センサ42からの信号に基づき、駆動装置41を制御する。より具体的には、追尾制御盤43は、受光面が太陽の方向に正対するように駆動装置41に含まれるモータ等の動力源を制御する。
 図2は、集光型太陽光発電装置1の上面図である。図2に示すように、各々の集光型太陽光発電モジュール11は、筐体12と、集光型太陽光発電素子13とを有している。集光型太陽光発電素子13は、各々の集光型太陽光発電モジュール11の内部に、複数配置されている。複数個の集光型太陽光発電素子13は、行列状に配置されている。
 図3は、集光型太陽光発電モジュール11の拡大断面図である。図3に示すように、筐体12は、枠体12aと、底板12bと、天板12cとを有している。枠体12aは、筐体12の側壁を構成している。枠体12aには、例えば樹脂材料が用いられる。枠体12aに用いられる樹脂材料は、例えばガラス繊維を含有するPBT(ポリブチルテレフタラート)樹脂である。
 底板12bは、筐体12の底面を構成している。底板12bは、枠体12aの下端に設けられている。底板12b内には、流路12baが設けられている。より具体的には、底板12bは、上部底板12bbと、下部底板12bcとを有している。上部底板12bbには、溝12bdが形成されている。上部底板12bbは、溝12bdが設けられた面が下部底板12bcに対応するように配置されている。上部底板12bbと下部底板12bcとは、ろう材12beにより接合されている。これにより、底板12b内に、流路12baが形成されている。流路12baは、排熱機構3の一部を構成している。流路12baには、冷媒が流れる。冷媒は、液体又は気体である。
 底板12bは、枠体12aよりも熱伝導率が高い材料により形成されている。例えば、枠体12aが樹脂材料により形成されている場合、底板12bは金属材料により形成されている。底板12bに用いられる金属材料は、例えば、銅(Cu)、アルミニウム(Al)である。
 底板12b上には、集光型太陽光発電素子13が設けられている。底板12bと集光型太陽光発電素子13との間には、絶縁材14と、配線材15とが設けられている。絶縁材14は、底板12b上に設けられている。配線材15は、絶縁材14上に設けられている。配線材15は、集光型太陽光発電素子13に電気的に接続されている。絶縁材14には、例えばポリイミドが用いられる。配線材15には、例えばCuが用いられる。絶縁材14と配線材15とは、例えばフレキシブルプリント回路(Flexible Printed Circuit、FPC)基板を構成している。
 図2及び図3に示すように、集光型太陽光発電素子13は、流路12ba上に設けられていることが好ましい。すなわち、集光型太陽光発電素子13は、流路12baと平面視において(底板12bに垂直な方向からみて)重なっている位置に配置されていることが好ましい。
 図3に示すように、天板12cは、筐体12の天面を構成している。天板12cは、枠体12aの上端に設けられている。枠体12aの上端は、枠体12aの底板12bが設けられる側の端である下端の反対側の端である。
 天板12cには、1次光学系16が設けられている。1次光学系16は、例えばフレネルレンズである。集光型太陽光発電素子13上には、2次光学系17が設けられている。2次光学系17は、例えばロッドレンズである。2次光学系17は、球レンズ等であってもよい。太陽光は、1次光学系16により集光され、2次光学系17に入射する。2次光学系17に入射した太陽光は、集光型太陽光発電素子13上に伝達される。
 集光型太陽光発電素子13は、伝達された太陽光を受光することにより、発電を行う。集光型太陽光発電素子13により発電された電力は、水素精製装置2に供給される。なお、図1に示すように、第1の実施形態に係る水素精製システムは、電圧変換部5を有していてもよい。電圧変換部5は、例えばDCDCコンバータである。電圧変換部5は、集光型太陽光発電装置1から供給される電力の電圧変換を行う。
 図4は、水素精製装置2の構成を示す模式図である。図4に示すように、水素精製装置2は、貯留槽21と、陽極22と、陰極23と、隔壁24とを有している。貯留槽21には、配管33が接続されている。貯留槽21には、電気分解の対象となる水21aが貯留されている。水21aには、電気分解を容易にするため、添加物として例えば水酸化ナトリウムが添加されている。なお、水21aの添加物は、例えば炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム、又は水酸化カリウム等であってもよい。但し、水21aは、例えば純水であってもよい。
 陽極22及び陰極23は、集光型太陽光発電装置1(又は電圧変換部5)に接続されている。陽極22及び陰極23においては、集光型太陽光発電装置1から供給された電力により、水21aの電気分解が行われる。その結果、陽極22において、水素21bが発生し、陰極23から酸素21cが発生する。
 排熱機構3は、太陽光発電モジュール11内に発生した熱により、水素精製装置2に貯留されている水21aを昇温させる。より具体的には、図1に示すように、排熱機構3は、流路12ba(図1において図示していない)と、熱交換器31と、配管32と、配管33とを有している。
 熱交換器31は、入口側配管31aと、出口側配管31bとを有している。入口側配管31aは、流路12baに接続されている。入口側配管31aと流路12baとは、配管32を介して接続されている。出口側配管31bは、水素精製装置2の貯留槽21と接続している。出口側配管31bと貯留槽21とは、配管33を介して接続されている。熱交換器31は、入口側配管31aを通る冷媒と出口側配管31bを通る水21aとの間で熱交換を行う。これにより、排熱機構3は、太陽光発電モジュール11内で発生した熱で水21aを昇温させる。
 図5は、第1の実施形態に係る水素精製システムの変形例の全体構成を示す模式図である。図5に示すように、排熱機構3は、流路12baと、配管33とを有しており、熱交換器31を有していない。流路12baは、配管33に接続されている。この場合、流路12baを水21aが通ることにより、水21aが太陽光発電モジュール11内で発生した熱により昇温される。排熱機構3は、このような構成により、集光型太陽光発電モジュール11内で発生した熱により水21aを昇温してもよい。
 以下に、第1の実施形態に係る水素精製システムの効果について説明する。
 第1の実施形態に係る水素精製システムは、集光型太陽光発電モジュール11が排熱機構3により冷却されるとともに、集光型太陽光発煙モジュール11内で発生した熱で水素精製装置2内に貯留されている水21aの水が昇温される。そのため、第1の実施形態に係る水素精製システムによると、外気温によらず集光型太陽光発電モジュール11及び水素精製装置2の効率が改善する。
 第1の実施形態に係る水素精製システムにおいて、排熱機構3が熱交換器31を有している場合、水素精製装置2に貯留されている水21aが集光型太陽光発電モジュール11内の流路12baを流れることはない。そのため、水21aの添加物により流路12baが腐食等されてしまうことを防止することが可能となる。
 第1の実施形態に係る水素精製システムにおいて、排熱機構3が流路12baと配管33とを有しており、熱交換器31を有していない場合、水21aが集光型太陽光発電モジュール11内で発生した熱により昇温される。そのため、この場合には、水素精製装置2内の水21aの昇温をより効率的に行うことが可能となる。また、この場合には、水素精製システムのシステム構成を簡略化することが可能となる。
 第1の実施形態に係る水素精製システムにおいて、流路12baが平面視において集光型太陽光発電素子13と重なる位置に設けられている場合、集光型太陽光発電モジュール12内で発生した熱を効率的に排熱機構3に伝達することが可能となる。そのため、この場合、水素精製システムの効率がさらに改善する。
 (第2の実施形態)
 以下に、第2の実形態に係る水素精製システムの構成について説明する。
 なお、以下においては第1の実施形態に係る水素精製システムと異なる点について主に説明し、重複する説明は繰り返さない。
 図6は、第2の実施形態に係る水素発生システムの全体構成を示す模式図である。図6に示すように、第2の実施形態に係る水素発生システムは、集光型太陽光発電装置1と、水素精製装置2と、排熱機構3とを有している。集光型太陽光発電装置1は、架台4に取り付けられており、架台4は、駆動装置41(図示せず)と、太陽方位センサ42(図示せず)と、追尾制御盤43とを有している。集光型太陽光発電装置1と水素精製装置2との間には、電圧変換部5が設けられている。
 排熱機構3は、流路12ba(図7参照)と、熱交換器31と、配管32と、配管33とを有している。なお、排熱機構3は、流路12baと、配管33とを有しており、熱交換器31を有していなくてもよい。
 図7は、第2の実施形態に係る水素発生システムにおける集光型太陽光発電モジュール11の拡大断面図である。図7に示すように、筐体12は、枠体12aと、底板12bと、天板12cとを有している。枠体12a及び底板12bは、好ましくは同一の材料により構成されている。枠体12a及び底板12bには、好ましくは樹脂材料が用いられる。枠体12a及び底板12bは、好ましくは一体成型されている。
 底板12b上には、流路12baが設けられている。より具体的には、流路12baは、管状部材18中に設けられている。管状部材18は、底板12b上に設けられている。管状部材18には、Al、Cu等が用いられる。なお、流路12baは、配管32を介して熱交換器31に接続されている。熱交換器31は、配管32を介して水素精製装置2の貯留槽21に接続されている。なお、排熱機構3が熱交換器31を有しない場合、流路12baは、配管33を介して水素精製装置2の貯留槽21に接続されている。
 管状部材18上には、集光型太陽光発電素子13が設けられている。集光型太陽光発電素子13と管状部材18の間には、絶縁材14と配線材15とが設けられている。絶縁材14は、管状部材18上に設けられている。配線材15は、絶縁材14上に設けられている。集光型太陽光発電素子13は、配線材15に電気的に接続されている。
 以下に、第2の実施形態に係る水素発生システムの効果について説明する。
 第2の実施形態に係る水素発生システムによると、外気温によらず水素発生システムの効率を改善することが可能となる。
 また、第2の実施形態に係る水素発生システムによると、集光型太陽光発電モジュール11からの排熱は、底板12b上に設けられた流路12baが担うことになるため、底板12bに熱伝導性の高い材料を用いる必要はない。そのため、底板12bを枠体12aと同様の樹脂材料を用いて一体成型することが可能となる。そのため、底板12bと枠体12aとが樹脂材料により一体成型されている場合、集光型太陽光発電モジュールの製造が簡略化されるとともに、集光型太陽光発電モジュールを軽量化することができる。
 (第3の実施形態)
 以下に、第3の実施形態に係る水素精製システムの構成について説明する。
 なお、以下においては、第2の実施形態に係る水素精製システムと異なる点について説明し、重複する説明は繰り返さない。
 図8は、第3の実施形態に係る水素発生システムの全体構成を示す模式図である。図8に示すように、第3の実施形態に係る水素発生システムは、集光型太陽光発電装置1と、水素精製装置2と、排熱機構3とを有している。集光型太陽光発電装置1は、架台4に取り付けられており、架台4は、駆動装置41(図示せず)と、太陽方位センサ42(図示せず)と、追尾制御盤43とを有している。集光型太陽光発電装置1と水素精製装置2との間には、電圧変換部5が設けられている。
 排熱機構3は、流路12ba(図9参照)と、熱交換器31と、配管32と、配管33とを有している。なお、排熱機構3は、流路12baと、配管33とを有しており、熱交換器31を有していなくてもよい。
 図9は、第3の実施形態に係る水素発生システムにおける集光型太陽光発電モジュール11の拡大断面図である。図9に示すように、筐体12は、枠体12aと、底板12bと、天板12cとを有している。枠体12a及び底板12bは、好ましくは同一の材料により構成されている。枠体12a及び底板12bには、好ましくは樹脂材料が用いられる。枠体12a及び底板12bは、好ましくは一体成型されている。
 底板12b上には、流路12baが設けられている。より具体的には、流路12baは、管状部材18中に設けられている。管状部材18は、底板12b上に設けられている。管状部材18には、Al、Cu等が用いられる。なお、流路12baは、管状部材18と配管32とを接続することにより、熱交換器31に接続されている。熱交換器31は、配管32と接続することにより、水素精製装置2の貯留槽21に接続されている。なお、この場合、配管32は、絶縁のため、絶縁材料により形成されている。排熱機構3が熱交換器31を有しない場合、流路12baは、管状部材18と配管33とを接続することにより、水素精製装置2の貯留槽21に接続されている。なお、この場合、配管33は、絶縁のため、絶縁材料により形成されている。
 管状部材18は、第1の部分18aと第2の部分18bとに分割されている。管状部材18の延在方向の一方の側方が第1の部分18aとなっており、管状部材18の延方の他方の側方が第2の部分18bとなっている。第1の部分18aと第2の部分18bとの間には、絶縁部18cが設けられている。絶縁部18cは、例えばブチルゴムにより形成されている。
 管状部材18上には、集光型太陽光発電素子13が設けられている。集光型太陽光発電素子13は、管状部材18に電気的に接続されている。例えば、集光型太陽光発電素子13の陽極は第1の部分18aに電気的に接続され、集光型太陽光発電素子13の陰極は第2の部分18bに電気的に接続されている。なお、集光型太陽光発電素子13と管状部材18との間には、絶縁材14及び配線材15は設けられていない。換言すれば、集光型太陽光発電素子13は、管状部材18上に直接設けられている。
 以下に、第3の実施形態に係る水素精製システムの効果について説明する。
 第2の実施形態に係る水素発生システムによると、外気温によらず水素発生システムの効率を改善することが可能となる。
 また、第3の実施形態に係る水素精製システムによると、絶縁材14及び配線材15を省略することが可能となる。そのため、第3の実施形態に係る水素精製システムによると、製造コストの低減を図ることが可能となる。さらに、第3の実施形態に係る水素精製システムによると、集光型太陽光発電素子13と管状部材18との間に絶縁材14が設けられていないため、集光型太陽光発電素子13から発生した熱をより効率的に排熱することが可能となる。
 (第4の実施形態)
 以下に、第4の実施形態に係る水素精製システムの構成について説明する。
 なお、以下においては、第1乃至第3の実施形態に係る水素精製システムと異なる点について説明し、重複する説明は繰り返さない。
 図10は、第4の実施形態に係る水素発生システムの全体構成を示す模式図である。図10に示すように、第2の実施形態に係る水素発生システムは、集光型太陽光発電装置1と、水素精製装置2と、排熱機構3とを有している。排熱機構3は、流路12ba(図示しない)と、流路12baに接続された配管32と、配管32に接続された熱交換器31と、熱交換器31に接続された配管33とを有している。排熱機構3は、流路12ba(図示しない)と、流路12baに接続された配管33とを有しており、配管32と熱交換器31とを有していなくてもよい。
 集光型太陽光発電装置1は、架台4に取り付けられており、架台4は、駆動装置41(図示せず)と、太陽方位センサ42(図示せず)と、追尾制御盤43とを有している。集光型太陽光発電装置1と水素精製装置2との間には、電圧変換部5が設けられている。
 図11は、追尾制御盤43の概略上面図である。図11に示すように、追尾制御盤43は、制御部43aと、電源部43bと、端子部43cと、第1の配管43dとを有している。制御部43aは、太陽方位センサ42からの信号に基づき、駆動装置41の制御を実行する部分である。電源部43bは、例えば、交流電源を制御用の直流電源に変換する部分である。端子部43cは、各種の外部との接続端子が設けられる部分である。
 第1の配管43dは、追尾制御盤43の内部に設けられている。追尾制御盤43の内部においては、電源部43bからの発熱量が最も大きい。そのため、第1の配管43dは、電源部43bの周囲に設けられることが好ましい。より具体的には、第1の配管43dは、電源部43bの筐体上に設けられることが、好ましい。なお、第1の配管43dには、Al、Cu等が用いられる。
 上記のとおり、電圧変換部5は、例えば、DCDCコンバータである。図12は、電圧変換部5の回路図である。図12に示すように、電圧変換部5は、スイッチング部51と、ダイオード52と、コイル部53と、キャパシタ部54とにより構成されている。スイッチング部51は、例えばパワーMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)である。
 図13は、電圧変換部5の概略上面図である。図13に示すように、電圧変換部5は、筐体55と、基板56と、第2の配管57とを有している。スイッチング部51、ダイオード52、コイル部53及びキャパシタ部54は、基板56上に搭載されている。基板56は、筐体55の内部に収納されている。第2の配管57は、筐体55の内部に設けられている。
 電圧変換部5においては、スイッチング部51、ダイオード52及びコイル部53からの発熱量が多い。そのため、第2の配管57は、スイッチング部51、ダイオード52及びコイル部53の周囲に設けられることが好ましい。なお、第2の配管57には、Al、Cu等が用いられる。
 第1の配管43d及び第2の配管57は、流路12baと接続されている。より具体的には、第1の配管43d及び第2の配管57は、配管32の経路上に配置されている。なお、排熱機構3が配管32と熱交換器31とを有しない場合には、第1の配管43d及び第2の配管57は、配管33の経路上に配置されることにより、流路12baと接続されている。
 以下に、第4の実施形態に係る水素精製システムの効果について説明する。
 第4の実施形態に係る水素精製システムによると、集光型太陽光発電モジュール11内で発生した熱のみならず、追尾制御盤43及び電圧変換部5内で発生した熱も用いて水素精製装置2の水21aを昇温することができる。そのため、第4の実施形態に係る水素精製システムによると、水素精製システムからの排熱をより効率的に利用することが可能となる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 集光型太陽光発電装置、2 水素精製装置、3 排熱機構、4 架台、5 電圧変換部、11 集光型太陽光発電モジュール、12 筐体、12a 枠体、12b 底板、12ba 流路、12bb 上部底板、12bc 下部底板、12bd 溝、12be ろう材、12c 天板、13 集光型太陽光発電素子、14 絶縁材、15 配線材、16 1次光学系、17 2次光学系、18 管状部材、18a 第1の部分、18b 第2の部分、18c 絶縁部、21 貯留槽、21a 水、21b 水素、21c 酸素、22 陽極、23 陰極、24 隔壁、31 熱交換器、31a 入口側配管、31b 出口側配管、32,33 配管、41 駆動装置、42 太陽方位センサ、43 追尾制御盤、43a 制御部、43b 電源部、43c 端子部、43d 第1の配管、51 スイッチング部、52 ダイオード、53 コイル部、54 キャパシタ部、55 筐体、56 基板、57 第2の配管。

Claims (9)

  1.  枠体と、前記枠体の下端に設けられた底板とを含む筐体と、前記底板上に配置された集光型太陽光発電素子とを有する集光型太陽光発電モジュールと、
     前記集光型太陽光発電モジュールから供給される電力により水を電気分解して水素を発生させる水素精製装置と、
     前記集光型太陽光発電モジュール内に発生した熱により前記水を昇温させる排熱機構とを備える、水素精製システム。
  2.  前記排熱機構は、熱交換器と、前記底板内に設けられ、冷媒が流れ、かつ前記熱交換器に接続される流路とを有し、
     前記熱交換器は、前記冷媒により前記水を昇温させる、請求項1に記載の水素精製システム。
  3.  前記排熱機構は、前記底板内に設けられ、かつ前記水が流れる流路を有している、請求項1に記載の水素精製システム。
  4.  前記流路は、前記集光型太陽光発電素子の下に配置されている、請求項2又は3に記載の水素精製システム。
  5.  前記排熱機構は、熱交換器と、前記底板上に配置され、冷媒が流れ、かつ前記熱交換器に接続される流路とを有し、
     前記熱交換器は、前記冷媒により前記水を昇温させ、
     前記集光型太陽光発電素子は、前記流路上に配置されている、請求項1に記載の水素精製システム。
  6.  前記枠体と前記底板とは、樹脂材料により一体に形成されている、請求項5に記載の水素精製システム。
  7.  前記流路は導電材料により形成されており、
     前記流路と前記集光型太陽光発電素子とは、電気的に接続されている、請求項5又は6に記載の水素精製システム。
  8.  前記集光型太陽光発電モジュールを日照方向に追従するように制御し、かつ内部に第1の配管を有する追尾制御盤をさらに備え、
     前記第1の配管は前記流路に接続されている、請求項2~7のいずれか1項に記載の水素精製システム。
  9.  前記集光型太陽光発電モジュールから供給される電圧を変換し、かつ内部に第2の配管を有する電圧変換部をさらに備え、
     前記第2の配管は前記流路に接続されている、請求項2~8のいずれか1項に記載の水素精製システム。
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