WO2019240060A1 - ソーラーハウスの製造方法 - Google Patents

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WO2019240060A1
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solar
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加藤 賢二
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株式会社Katoホールディングス
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    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/14Greenhouses
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • E04D13/04Roof drainage; Drainage fittings in flat roofs, balconies or the like
    • E04D13/064Gutters
    • HELECTRICITY
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    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
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    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/12Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries using renewable energies, e.g. solar water pumping

Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing a solar house using a solar panel.
  • an agricultural house in which a large part of the roof and the south wall side are formed of a transparent material (transparent glass), and a solar panel is installed on a part of the transparent material (see, for example, Patent Document 1).
  • the power generation amount is proportional to the number of solar panels.
  • an object of the present invention is to provide a method for manufacturing a solar house capable of taking in moderate sunlight while obtaining a large amount of power generation.
  • the present invention includes a plurality of first solar panels, a first panel set rotatable around the first direction, and a plurality of second solar panels, wherein the first direction is the first direction. And a second panel set arranged side by side with the first panel set in a second direction substantially orthogonal to the first direction, and the second panel set to track sunlight.
  • first and second house sets are supported by the first first column by fitting one first column to a fitting portion provided in each, and the second panel group and the second house group.
  • first struts are supported by fitting the other first struts to the fitting portions provided respectively, and by tracking the sunlight, the first panel set And the size of the first panel set and the second panel set in the second direction so that they do not block the reception of sunlight even when the second panel set is tilted to the maximum.
  • the first house set, the second house set, and the front The size of the intermediate house member in the second direction, and the support positions of the first panel set and the second panel set with respect to the first house set and the second house set by the first column.
  • the second direction is also used when the plurality of first house sets and the plurality of second house sets are alternately arranged in the second direction to increase or decrease the number of connections.
  • the intermediate house member is arranged between the first house set and the second house set adjacent to each other so that the sunlight reception is not blocked.
  • One or more first house sets, one or more first panel sets, one or more second house sets, one or more second panel sets each having a prescribed size.
  • a step of preparing struts, a step of preparing one or a plurality of the intermediate house members having a prescribed size, and the intermediate house members in the second direction are the first house set and the second house set. And connecting the first house set, the second house set, and the intermediate house member so as to be positioned between the first house set and the second house set.
  • the first panel set and the second panel can be obtained by tracking sunlight only by connecting the first house set, the intermediate house member, and the second house set in a connected manner. Even when the panel set is tilted to the maximum, it is possible to easily manufacture a solar house that does not block the reception of sunlight. Moreover, since the first house group, the intermediate house member, and the second house group can be connected in the necessary number, the solar house that does not block sunlight reception can be easily expanded. It becomes.
  • first panel set and the second panel set are tilted more than the maximum by tracking the sunlight, the first panel set and the second panel set are shielded from receiving the other sunlight.
  • the space between the first panel assembly and the second panel assembly can be minimized in a range in which the maximum efficiency by the tracking system can be obtained. It is possible to obtain a large amount of power by arranging a large number of panel sets in the area.
  • the method for manufacturing a solar house of the present invention it is possible to easily manufacture a solar house capable of taking in moderate sunlight while obtaining a large amount of power generation.
  • the top view of the 1st panel set by embodiment of this invention is a perspective view of a main shaft according to an embodiment of the present invention.
  • Sectional drawing of the 1st panel set and 1st mount frame by embodiment of this invention Explanatory drawing of the drive mechanism by embodiment of this invention
  • Explanatory drawing of the sunlight tracking by the drive mechanism by embodiment of this invention The perspective view of the intermediate house member by an embodiment of the invention
  • Side sectional view of a first solar panel according to an embodiment of the present invention Explanatory drawing of the positional relationship of the 1st panel set and 2nd panel set by embodiment of this invention
  • the flowchart of the manufacturing method of the solar house by embodiment of this invention Side sectional view of the first panel set and the first gantry according to the modified example of the present invention
  • the solar house 1 includes a first panel set 2, a second panel set 3, a first frame 4, a second frame 5, a drive mechanism 6, and a plurality of support columns. 7 and a house part 8.
  • the first panel set 2 includes a plurality of first solar panels 21 and is supported by the first mount 4.
  • the second panel set 3 includes a plurality of second solar panels 31 and is supported by the second mount 5.
  • the set of the first panel set 2 and the first mount 4 and the set of the second panel set 3 and the second mount 5 have the same configuration.
  • a description will be given regarding the set of the first panel set 2 and the first gantry 4, and a description regarding the set of the second panel set 3 and the second gantry 5 will be omitted.
  • the plurality of first solar panels 21 includes a plurality of first-row solar panels 21 ⁇ / b> A arranged in the first direction X, and a plurality of two solar arrays 21 arranged in the first direction X.
  • the first direction X substantially coincides with the north-south direction
  • the second direction substantially coincides with the east-west direction.
  • a transmissive type and a double-sided light receiving type are adopted as the plurality of first solar panels 21.
  • a transmissive type and a double-sided light receiving type are adopted as the plurality of first solar panels 21.
  • the first solar panel 21 having a substantially rectangular shape a plurality of double-sided light receiving cells 22 are regularly arranged, and a glass or the like is transmitted between the double-sided light receiving cells 22.
  • a member 23 is arranged.
  • the first gantry 4 mounts and supports the first panel set 2 and includes a main shaft 41 and a plurality of partitions 42 as shown in FIGS.
  • the main shaft 41 when the main shaft 41 is arranged so as to extend in the first direction X, the main shaft 41 is in a direction intersecting the first direction X (second direction Y in the present embodiment).
  • a pair of standing portions 41A are erected from both ends, and a plurality of fitting portions 41B into which a plurality of partition portions 42 are respectively fitted are formed at a predetermined interval I in the pair of standing portions 41A.
  • the predetermined interval I is a length (substantially the same or slightly shorter) corresponding to the length in the first direction X of the first solar panel 21 (first row solar panel 21A and second row solar panel 21B). ) Is set.
  • the plurality of partition portions 42 are for partitioning the plurality of first row solar panels 21A and the plurality of second row solar panels 21B, and are respectively fitted to the plurality of fitting portions 41B, as shown in FIG. Thus, it intersects with the main shaft 41 (in the present embodiment, orthogonal) and extends to both sides of the main shaft 41.
  • the main frame 41 extends in the first direction X, and the plurality of partition portions 42 are oriented so as to extend substantially in the second direction, as shown in FIG. 4, a plurality of first-row solar panels 21 ⁇ / b> A and a plurality of second-row solar panels 21 ⁇ / b> B are placed with the main shaft 41 as a boundary.
  • the predetermined interval I between the fitting portions 41B corresponds to the length in the first direction X of the first solar panel 21 (first row solar panel 21A and second row solar panel 21B). Since the length is set, the plurality of first-row solar panels 21A and the plurality of second-row solar panels 21B are partitioned by the plurality of partition portions 42, respectively.
  • the first solar panel 21 is attached to the first base 4 (first direction X It is preferable to support separately so as not to fall from between the adjacent partition portions 42).
  • the partition part 42 is fitted on the fitting part 41B formed in the space
  • the 1st solar panel 21 is fixed with respect to the 1st mount frame 4 with a stopper etc. so that it may not move to the 2nd direction Y.
  • the first row solar panel 21 ⁇ / b> A and the second row solar panel 21 ⁇ / b> B are arranged with a predetermined gap G between the main shaft 41.
  • the drive mechanism 6 includes a drive unit 61, a transmission unit 62, a first conversion unit 63, and a second conversion unit 64.
  • the driving unit 61 rotates the first gantry 4 (main shaft 41) around the first direction X as an axis.
  • the transmission unit 62 extends in the second direction Y and is disposed between the main shaft 41 of the first gantry 4 and the main shaft 51 of the second gantry 5.
  • the first converter 63 is connected between the main shaft 41 of the first gantry 4 and the transmission unit 62, and rotates the main shaft 41 around the first direction X in the second direction of the transmission unit 62. Convert to rotation around Y.
  • a gear that is attached to the main shaft 41 and rotates about the first direction X and a gear that is attached to the main shaft 41 side of the transmission portion 62 and rotates about the second direction Y.
  • the first gear 63 is used as the first converter 63, and the two gears convert the rotation about the first direction X into the rotation about the second direction Y. To do.
  • the second conversion unit 64 is connected between the transmission unit 62 and the main shaft 51 of the second mount 5, and rotates the transmission unit 62 about the second direction Y as a first direction of the main shaft 51. Convert to rotation around X.
  • the second gear 64 is used as the second converter 64, and the two gears convert the rotation about the second direction Y into the rotation about the first direction X. To do. Thereby, the 1st panel group 2 (2nd panel group 3) will rotate centering on the main axis
  • the drive unit 61 includes a first panel set 2 and a second panel set placed on the first frame 4 and the second frame 5, respectively. It drives so that 3 may track sunlight, ie, the surface of the 1st panel set 2 and the 2nd panel set 3 may continue facing the sun.
  • 7A shows the case where the sun is on the east side
  • FIG. 7B shows the case where the sun is near the apex
  • FIG. 7C shows the case where the sun is on the west side.
  • the plurality of struts 7 are steel frames or the like standing from the ground to support the first panel set 2 and the second panel set 3, respectively. And a plurality of second support columns 72.
  • the plurality of first support columns 71 rotatably support the vicinity of both end portions in the first direction X of the main shaft 41 of the first frame 4 and the main shaft 51 of the second frame 5.
  • the plurality of second support columns 72 are for supporting the house portion 8, and the support of the house portion 8 by the plurality of second support columns 7 will be described later.
  • the house portion 8 includes a first house set 81, a second house set 82, and an intermediate house member 83, each having a transparent shape retaining material. It is formed by.
  • the first house set 81 is below the first panel set 2
  • the second house set 82 is below the second panel set 3
  • the intermediate house member 83 is below the space S. Be placed.
  • the first house set 81 and the second house set 82 have the same size, and in order to correspond to the rotation of the first panel set 2 and the second panel set 3, respectively, It has a shape that is inclined in a mountain shape.
  • the intermediate house member 83 has a substantially U-shape in which the side adjacent to the first house set 81 and the second house set 82 is opened and the upper surface is substantially flat. Yes.
  • the first house set 81 is supported by the first support column 71 together with the first panel set 2 (first mount 4). In the present embodiment, it is assumed that substantially central portions of the first panel set 2 and the first house set 81 in the second direction Y are supported together. Further, the first house set 81 is supported by the second support column 72 at both ends in the second direction Y.
  • the second house set 82 is supported by the first column 71 together with the second panel set 3 (second mount 5).
  • second panel set 3 second mount 5
  • the second house sets 82 are supported by the second support columns 72 at both ends in the second direction Y, respectively.
  • the intermediate house member 83 is supported together with the first panel set 2 and the second panel set 3 by the second support column 72 adjacent to the space S among the second support columns 72.
  • the side surfaces of the first house set 81 and the second house set 82 at least the side surface adjacent to the intermediate house member 83 is open.
  • the first panel group 2, the second panel group 3, and the lower part of the space S are connected to each other.
  • a large working space is ensured by the house portion 8 that has been made.
  • FIG. 9 (a) the sunlight which injected into the transmissive member 23 diagonally will be reflected in the side surface of the double-sided light receiving cell 22, and therefore the sunlight which enters the inside of the house part 8 will decrease.
  • the sunlight is transmitted to the transmission member 23 as shown in FIG.
  • it is incident substantially perpendicularly, and a large amount of sunlight can be taken into the house portion 8.
  • the solar house 1 As described above, in the solar house 1 according to the present embodiment, it becomes possible to take in moderate sunlight into the house portion 8 while suppressing the bias, and thus, the crops and the like are grown in a favorable environment inside the house portion 8. It becomes possible.
  • most of the upper portion of the house portion 8 is covered with the first panel set 2 and the second panel set 3, so that in the summer, the first panel set 2 and the second panel set 3 are used. Suppresses the incidence of direct sunlight into the house part 8, and in winter, the first panel set 2 and the second panel set 3 function as heat insulating materials and have an environmentally friendly heat pump function. It becomes.
  • production facilities, such as a plant are provided in the inside of the house part 8, it is possible to cultivate a plant etc. automatically using the electric power obtained by the 1st panel set 2 and the 2nd panel set 3.
  • the first panel set 2 and the second panel set 3 are aligned with each other.
  • the space S is arranged.
  • the space S is set at such a distance that the first panel set 2 and the second panel set 3 do not block the reception of sunlight even when the first panel set 2 and the second panel set 3 are tilted to the maximum by tracking sunlight.
  • the first panel set 2 if the first panel set 2 and the second panel set 3 are inclined more than the maximum by tracking the sunlight, the first panel set 2 is shielded from the other.
  • the size of the panel set 2 and the second panel set 3 in the second direction Y, and the size of the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83 in the second direction Y The support positions of the first panel set 2 and the second panel set 3 with respect to the first house set 81 and the second house set 82 by the first support column 71 are set.
  • middle house member 83 are connected in the 2nd direction Y, and arrange
  • the first support 71 is fitted to the first panel set 2 (second panel set 3) and the first house set 81 (first house set 82).
  • Part 9 is provided.
  • various configurations such as providing a concave portion on the first panel set 2 (second panel set 3) side and a convex portion on the first support column 71 side can be considered (FIG. 1, The state where each fitting part 9 was fitted is shown). Accordingly, the first panel set 2 (second panel set 3) is automatically supported at the set position with respect to the first house set 81 (second house set 82). , Each will be unitized.
  • the first panel set 2 and the second panel set can be obtained by tracking the sunlight only by connecting the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83 in series. Even when 3 is tilted to the maximum, it becomes possible to easily manufacture a solar house that does not block the reception of sunlight.
  • the number of house sets and intermediate house members in the second direction Y is not limited to three, that is, the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83.
  • the solar house 1 can be expanded by increasing or decreasing the number of connections. Even in this case, by arranging the intermediate house member between the house sets, even when the panel set is tilted to the maximum by tracking sunlight, each other does not block the reception of sunlight. Even in this case, if the transmission unit 62 is used in common for a plurality of mounts, the plurality of mounts can be rotated by one drive unit 61.
  • the solar house 1 in order to reduce the manufacturing cost, it is conceivable to manufacture members of a prescribed size (panel assembly, house assembly, etc.) in advance and combine them locally.
  • the size of the solar house 1 requested by the client is various, it may be considered that the member of the prescribed size alone cannot meet the client's request.
  • the solar house 1 of the present invention since the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83 can be connected, the client's request is met by increasing or decreasing the number of connections. Is possible.
  • one or a plurality of intermediate house members 83 having a prescribed size are prepared (S2).
  • the order of the steps S1 and S2 may be reversed.
  • the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83 are positioned between the first house set 81 and the second house set 82 in the second direction Y. And the intermediate house member 83 is connected and arrange
  • the necessary number 81 is connected and arranged (S4).
  • first panel set 2 and the second panel set 3 are supported by the first column 71 with respect to the first house set 81 and the second house set 82 (S5).
  • the process of S5 is performed by fitting the fitting parts 9 provided in each.
  • the process of S5 may be performed before the process of S3 or S4.
  • the first support 71 is provided with a concave rod 71A.
  • the concave bowl 71A is for receiving and carrying the liquid dropped from a predetermined gap G between the main shaft 41 and the first-row solar panel 21A (second-row solar panel 21B). X extends.
  • the concave trough 71A is connected to the drain pipe 41E, and drained rainwater or the like is stored in a tank 41F provided inside or outside the house part 8. (In FIG. 1, the concave ridge 71A is omitted).
  • each other is sunlight. So that the first panel set 2 and the second panel set 3 in the second direction Y, the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83 in the second direction Y, and the support positions of the first panel set 2 and the second panel set 3 with respect to the first house set 81 and the second house set 82 by the first support 71.
  • the first house set 81, the intermediate house member 83, and the second house set 82 can be connected and arranged in a necessary number.
  • the first panel set 2 can be obtained by tracking the sunlight only by connecting the first house set 81, the intermediate house member 83, and the second house set 82 in a connected manner. And even when the 2nd panel set 3 inclines to the maximum, it becomes possible to manufacture easily the solar house 1 which does not block light reception of each other.
  • the first house set 81, the intermediate house member 83, and the second house set 82 can be connected and arranged in a necessary number, the solar house 1 that does not block sunlight reception can be easily expanded. It becomes possible to do.
  • the solar house 1 if the first panel set 2 and the second panel set 3 are inclined more than the maximum by tracking sunlight, one of them intercepts reception of the other sunlight.
  • the size of the first panel set 2 and the second panel set 3 in the second direction Y, the first house set 81, the second house set 82, and the intermediate house member 83 2 in the direction Y, and the support positions of the first panel set 2 and the second panel set 3 with respect to the first house set 81 and the second house set 82 by the first support column 71 are set. Yes.
  • the space S between the first panel set 2 and the second panel set 3 can be made the narrowest within a range in which the maximum efficiency by the tracking type can be obtained. It is possible to obtain a large amount of power by arranging a large number of panel sets in a predetermined construction area.
  • the solar house of this invention and the manufacturing method of a solar house are not limited to embodiment mentioned above, A various deformation
  • each partition 42 (first mount 4) may have a V-shaped configuration centered on a position on the main shaft 41.
  • the rain water that has fallen on the first solar panel 21 moves toward the main shaft 41 (gap G), so that rain water or the like is prevented from intensively dropping to an unintended place.
  • the light is reflected and scattered near the center of the V-shape by using the V-shape, further power generation can be performed by this scattered light.
  • an anemometer may be provided, and when the wind is strong, the drive unit 61 may be controlled so that the first panel set 2 and the second panel set 3 are stopped in a horizontal state.
  • the partition portion 42 has a V shape
  • the central portion of the V shape of the partition portion 42 is configured to be rotatable
  • the partition portion 42 is horizontal, It is preferable to stop tracking.
  • the gap G is not necessarily provided in the horizontal direction.
  • the gap G may be provided in the vertical direction as long as rainwater can pass therethrough.
  • the recessed rod 71A extends in the first direction X and is the other first arranged in the first direction X. It is preferable to be connected to another first support 71 that supports the panel set 2. This prevents rainwater or the like from dropping to unintended positions such as between the first panel sets 2.
  • the concave flange 71A does not necessarily have to be connected to the other first support column 71.
  • a drain pipe and a tank may be provided in the vicinity of each first support 71, and water may be stored in the tank from the concave basket 71A via the drain pipe.
  • a concave shape is not limited to this.
  • pillar 71 makes 2nd direction Y of the 1st panel set 2 (2nd panel set 3) and the 1st house set 81 (2nd house set 82).
  • the support position is not limited to “substantially the central part in the second direction Y”, the size of the panel assembly, the size of the house assembly (and the intermediate house member), and the support position. From this relationship, even if the first panel set and the second panel set are tilted to the maximum by tracking the sunlight, it is only necessary that they do not block the reception of the sunlight.
  • the first house set 81 (second house set 82) is supported by the first column 71 together with the first panel set 2 (second panel set 3). If the support position of the first panel set 2 (second panel set 3) with respect to the first house set 81 (second house set 82) by the first support post 71 is set, It may be supported separately from the first panel set 2 (second panel set 3). However, the structure is simplified by supporting the first house set 81 (second house set 82) together with the first panel set 2 (second panel set 3) by the first support column 71. It is possible to save material and space.
  • the intermediate house member 83 has a substantially U-shape, but may have other shapes.
  • the mutually adjacent side surface of the 1st house set 81, the 2nd house set 82, and the intermediate house member 83 was open
  • the 1st house set 81, the 2nd house set 82, and the intermediate house member 83 were formed with the raw material which has transparency, the raw material which at least upper part has transparency Even in this case, it is possible to capture moderate sunlight into the interior of the house portion 8 with the bias suppressed by the space S and the transmission member 23 of the first solar panel 21. It becomes.
  • pillar 71 was supporting the edge part in the 1st direction X of the 1st house set 81 and the 2nd house set 82, for example, the 1st house set If the set 81 and the second house set 82 are extended in the first direction X so that the first support column 71 supports the position inside the end portion, the first support column 71 becomes the first house. It becomes no obstacle to the inside and outside of the set 81 and the second house set 82.
  • 82 and the intermediate house member 83 are connected to each other, and the first panel set 2 and the second panel with respect to the first house set 81 and the second house set 82 by the first support column 71.
  • the first panel set 2 (second panel set 3) is first supported by the first support column 71 with respect to the first house set 81 (second house set 82). It may be supported in the middle of the articulated arrangement.
  • the solar house of the present invention is not limited to vegetation, but the inside of the house part 8 can be used as a parking lot, a house, a temporary house, a warehouse, or a combination thereof.

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Abstract

【課題】多くの発電量を得ながらも適度な太陽光を内部に取り込むことの可能なソーラーハウスの製造方法を提供する。 【解決手段】ソーラーハウス1の製造方法は、第2の方向Yにおいて中間ハウス部材83が第1のハウス組81と第2のハウス組82との間に位置するように、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83を連接して配置する工程と、配置された第1のハウス組81又は第2のハウス組82に対して、第2の方向Yにおいて中間ハウス部材83及び他の第2のハウス組82又は他の第1のハウス組81を必要数だけ連接して配置する工程と、第1の支柱71により第1のハウス組81及び第2のハウス組82に対して第1のパネル組2及び第2のパネル組3を支持させる工程と、を備えている。

Description

ソーラーハウスの製造方法
 本発明は、太陽光パネルを用いたソーラーハウスの製造方法に関する。
 従来より、屋根の大部分および南壁側が透明素材(透明ガラス)で形成され、透明素材の一部に太陽光パネルを設置した農業ハウスが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2014-50369号公報
 上記技術では、屋根の一部に太陽光パネルを単純に配置しているだけであるため、発電量は太陽光パネルの数に比例することになる。
 また、農業ハウスにおいて農作物等を育てるためには、適度な太陽光を内部に偏りなく取り込むことが好ましいところ、上記技術では、太陽光パネルが配置されていない南壁側からのみ直射日光が入射することになるため、農作物等を育てるのに好環境とは言えない。
 更に、多くの発電量を得るために、上記技術において多数の太陽光パネルを敷き詰めた場合には、太陽光パネルのコストが大幅に増大すると共に、適度な太陽光を内部に取り込むこともできなくなってしまう。
 そこで、本発明は、多くの発電量を得ながらも、適度な太陽光を内部に取り込むことの可能なソーラーハウスの製造方法を提供することを目的としている。
 本発明は、複数の第1の太陽光パネルを有し、第1の方向を軸として回転可能な第1のパネル組と、複数の第2の太陽光パネルを有し、前記第1の方向を軸として回転可能であり、前記第1の方向と略直交する第2の方向において前記第1のパネル組と並んで配置された第2のパネル組と、太陽光を追尾するように前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組を前記第1の方向を軸として回転駆動させる駆動機構と、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の下方に設けられるハウス部と、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組を支持するために立設する複数の第1の支柱と、を有し、前記ハウス部は、前記第1のパネル組の下方に配置される第1のハウス組と、前記第2のパネル組の下方に配置される第2のハウス組と、前記第1のハウス組と前記第2のハウス組との間に配置され少なくとも上部が透明性を有する部材により形成された中間ハウス部材と、を有しており、前記第1のパネル組及び前記第1のハウス組は、それぞれに設けられた嵌合部に一の第1の支柱を嵌合させることで前記一の第1の支柱により支持され、前記第2のパネル組及び前記第2のハウス組は、それぞれに設けられた嵌合部に他の第1の支柱を嵌合させることで前記他の第1の支柱により支持されており、前記太陽光を追尾することにより前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組が最大に傾いた際でも互いが前記太陽光の受光を遮らないように、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1のハウス組、前記第2のハウス組、及び、前記中間ハウス部材の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1の支柱による前記第1のハウス組及び前記第2のハウス組に対する前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の支持位置と、が設定されており、複数の前記第1のハウス組と複数の前記第2のハウス組を前記第2の方向において交互に配置して連結数を増減させる際にも、前記第2の方向において隣接する前記第1のハウス組と前記第2のハウス組との間に前記中間ハウス部材を配置することで、前記太陽光の受光を遮らないことが維持されるソーラーハウスの製造方法であって、それぞれ規定サイズを有する一又は複数の前記第1のハウス組、一又は複数の前記第1のパネル組、一又は複数の前記第2のハウス組、一又は複数の前記第2のパネル組、及び、前記複数の第1の支柱を準備する工程と、規定サイズを有する一又は複数の前記中間ハウス部材を準備する工程と、前記第2の方向において前記中間ハウス部材が前記第1のハウス組と前記第2のハウス組との間に位置するように、前記第1のハウス組、前記第2のハウス組、及び、前記中間ハウス部材を連接して配置する工程と、前記配置された前記第1のハウス組又は前記第2のハウス組に対して、前記第2の方向において前記中間ハウス部材及び他の前記第2のハウス組又は他の前記第1のハウス組を必要数だけ連接して配置する工程と、前記第1の支柱により前記第1のハウス組及び前記第2のハウス組に対して前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組を支持させる工程と、を備えたことを特徴とするソーラーハウスの製造方法を提供している。
 このような構成によれば、第1のハウス組、中間ハウス部材、及び、第2のハウス組を連接して配置するだけで、太陽光を追尾することにより第1のパネル組及び第2のパネル組が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないソーラーハウスを容易に製造することが可能となる。また、第1のハウス組、中間ハウス部材、及び、第2のハウス組は、必要数だけ連接して配置可能であるため、太陽光の受光を遮らないソーラーハウスを容易に拡張することが可能となる。
 また、前記太陽光を追尾することにより前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組が略前記最大よりも傾いたとしたら一方が他方の前記太陽光の受光を遮ってしまうように、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1のハウス組、前記第2のハウス組、及び、前記中間ハウス部材の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1の支柱による前記第1のハウス組及び前記第2のハウス組に対する前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の支持位置と、が設定されていることが好ましい。
 このような構成によれば、追尾式による最大限の効率を得られる範囲で、第1のパネル組及と第2のパネル組との間のスペースを最も狭くすることができるので、所定の建設エリアに多数のパネル組を配置して多くの電力を得ることが可能となる。
 本発明のソーラーハウスの製造方法によれば、多くの発電量を得ながらも、適度な太陽光を内部に取り込むことができるソーラーハウスを容易に製造することが可能となる。
本発明の実施の形態によるソーラーハウスの全体図 本発明の実施の形態による第1のパネル組の平面図 本発明の実施の形態による第1の架台の平面図 本発明の実施の形態による主軸の斜視図 本発明の実施の形態による第1のパネル組及び第1の架台の側断面図 本発明の実施の形態による駆動機構の説明図 本発明の実施の形態による駆動機構による太陽光追尾の説明図 本発明の実施の形態による中間ハウス部材の斜視図 本発明の実施の形態による第1の太陽光パネルの側断面図 本発明の実施の形態による第1のパネル組と第2のパネル組の位置関係の説明図 本発明の実施の形態によるソーラーハウスの製造方法のフローチャート 本発明の変型例による第1のパネル組及び第1の架台の側断面図
 以下、本発明の実施の形態によるソーラーハウス1について、図1-図11を参照して説明する。
 ソーラーハウス1は、図1に示すように、第1のパネル組2と、第2のパネル組3と、第1の架台4と、第2の架台5と、駆動機構6と、複数の支柱7と、ハウス部8と、を備えている。
 第1のパネル組2は、図2に示すように、複数の第1の太陽光パネル21を備えており、第1の架台4によって支持される。同様に、第2のパネル組3は、複数の第2の太陽光パネル31を備えており、第2の架台5によって支持される。
 本実施の形態では、第1のパネル組2及び第1の架台4のセットと、第2のパネル組3及び第2の架台5のセットと、は、同一の構成を有しているため、以下では、第1のパネル組2及び第1の架台4のセットに関して説明を行い、第2のパネル組3及び第2の架台5のセットに関する説明は省略する。
 複数の第1の太陽光パネル21は、図2に示すように、第1の方向Xに配列された複数の1列目太陽光パネル21Aと、第1の方向Xに配列された複数の2列目太陽光パネル21Bと、を備えており、複数の1列目太陽光パネル21Aと複数の2列目太陽光パネル21Bとは、第1の方向Xと略直交する第2の方向Yにおいて並んで配置されている。本実施の形態では、第1の方向Xは南北方向に、第2の方向は東西方向に、それぞれ略一致するものとする。
 また、本実施の形態では、複数の第1の太陽光パネル21として、透過型、かつ、両面受光型のものを採用する。詳細には、図2に示すように、略矩形状の第1の太陽光パネル21において、複数の両面受光セル22が規則的に配列され、各両面受光セル22間には、ガラス等の透過部材23が配置されている。
 このような構成により、太陽光は、両面受光セル22の表面で受光されると共に、透過部材23を透過する。そして、透過部材23を透過して地面等で反射された太陽光は、両面受光セル22の背面で受光されることになる。透過型の特性により、太陽光が木漏れ日状態で地面に投射されて農作物等に適度な太陽光を供給すると共に、両面受光型の特性により、地面からの反射光でも発電することが可能となる。なお、本実施の形態では、両面受光セル22及び透過部材23の厚みは、第1の方向Xと第2の方向Yの両方に略直交する第3の方向Zに延びているものとする。
 第1の架台4は、第1のパネル組2を載置して支持するものであり、図3-図5に示すように、主軸41と、複数の仕切り部42と、を備えている。
 主軸41は、図4に示すように、第1の方向Xに延出するように配置された場合、第1の方向Xと交差する方向(本実施の形態では、第2の方向Y)における両端部から一対の立設部41Aがそれぞれ立設しており、一対の立設部41Aには、複数の仕切り部42がそれぞれ嵌合される複数の嵌合部41Bが所定間隔Iで形成されている。所定間隔Iは、第1の太陽光パネル21(1列目太陽光パネル21A及び2列目太陽光パネル21B)の第1の方向Xにおける長さと対応する長さ(略同一、又は、少し短め)に設定されている。
 複数の仕切り部42は、複数の1列目太陽光パネル21A及び複数の2列目太陽光パネル21Bを仕切るためのものであり、複数の嵌合部41Bにそれぞれ嵌合され、図3に示すように、主軸41と交差(本実施の形態では、直交)して主軸41の両側に延出する。
 このような構成の下、主軸41が第1の方向Xに延び、複数の仕切り部42が略第2の方向に延びるように向けられた状態で、図2に示すように、第1の架台4上に、主軸41を境として、複数の1列目太陽光パネル21Aと複数の2列目太陽光パネル21Bが載置される。
 この際、各嵌合部41B間の所定間隔Iは、第1の太陽光パネル21(1列目太陽光パネル21A及び2列目太陽光パネル21B)の第1の方向Xにおける長さと対応する長さに設定されているため、複数の仕切り部42により、複数の1列目太陽光パネル21A及び複数の2列目太陽光パネル21Bがそれぞれ仕切られることとなる。
 なお、所定間隔Iを、第1の太陽光パネル21の第1の方向Xにおける長さと略同一にした場合には、第1の太陽光パネル21が第1の架台4(第1の方向Xにおいて隣接する仕切り部42の間)から落ちないようにするために、別途支持することが好ましい。
 このように、本実施の形態では、第1の太陽光パネル21の第1の方向Xにおける長さと対応する間隔で形成された嵌合部41B上に仕切り部42が嵌合されるので、仕切り部42の位置合わせが正確かつ容易になる。
 また、第1の太陽光パネル21の第1の方向Xにおける位置は、仕切り部42により画定されるので、各第1の太陽光パネル21を正確な位置に配置することが可能となると同時に、各第1の太陽光パネル21が第1の方向Xに移動してしまうことが防止される。
 なお、第1の太陽光パネル21は、第2の方向Yに移動しないように、ストッパー等により第1の架台4に対して固定されることが好ましい。
 また、後述するが、図2及び図5に示すように、1列目太陽光パネル21Aと2列目太陽光パネル21Bは、主軸41との間に所定の隙間Gを空けて配置される。
 駆動機構6は、図6に示すように、駆動部61と、伝達部62と、第1の変換部63と、第2の変換部64と、を備えている。
 駆動部61は、第1の架台4(主軸41)を第1の方向Xを軸として回転させる。
 伝達部62は、第2の方向Yに延び、第1の架台4の主軸41と第2の架台5の主軸51との間に配置されている。
 第1の変換部63は、第1の架台4の主軸41と伝達部62との間に接続され、主軸41の第1の方向Xを軸とした回転を、伝達部62の第2の方向Yを軸とした回転に変換する。
 本実施の形態では、図6に示すように、主軸41に取り付けられ第1の方向Xを軸として回転する歯車と、伝達部62の主軸41側に取り付けられ第2の方向Yを軸として回転する歯車と、を歯合させたものを第1の変換部63として採用し、当該2つの歯車により、第1の方向Xを軸とした回転を第2の方向Yを軸とした回転に変換する。
 第2の変換部64は、伝達部62と第2の架台5の主軸51との間に接続され、伝達部62の第2の方向Yを軸とした回転を、主軸51の第1の方向Xを軸とした回転に変換する。
 本実施の形態では、図6に示すように、伝達部62の主軸51側に取り付けられ第2の方向Yを軸として回転する歯車と、主軸51に取り付けられ第1の方向Xを軸として回転する歯車と、を歯合させたものを第2の変換部64として採用し、当該2つの歯車により、第2の方向Yを軸とした回転を第1の方向Xを軸とした回転に変換する。これにより、第1のパネル組2(第2のパネル組3)は、主軸41(第1の方向X)を軸として回転することとなる。
 このような構成により、1つの駆動部61で複数の架台(本実施の形態では、第1の架台4及び第2の架台5)を回転させることが可能となる。従って、広い作業スペースを得るために、多数のハウス組(後述する)及び多数のパネル組を設ける場合であっても、1つの駆動部61で複数の架台を回転させることができるので、駆動部61を設置するコスト及びスペースを大幅に削減することが可能となる。
 そして、このような構成の下、駆動部61は、図7に示すように、第1の架台4及び第2の架台5にそれぞれ載置された第1のパネル組2及び第2のパネル組3が太陽光を追尾するように、すなわち、第1のパネル組2及び第2のパネル組3の表面が太陽と対向し続けるように駆動する。図7の(a)は、太陽が東側にある場合、(b)は太陽が頂点付近にある場合、(c)は、太陽が西側にある場合を示している。
 複数の支柱7は、図1に示すように、第1のパネル組2及び第2のパネル組3をそれぞれ支持するために地面から立設した鉄骨等であり、複数の第1の支柱71と、複数の第2の支柱72と、を備えている。
 複数の第1の支柱71は、本実施の形態では、第1の架台4の主軸41及び第2の架台5の主軸51の第1の方向Xにおける両端部付近を回転可能に支持している。複数の第2の支柱72は、ハウス部8を支持するためのものであるが、複数の第2の支柱7によるハウス部8の支持に関しては後述する。
 ハウス部8は、図1に示すように、第1のハウス組81と、第2のハウス組82と、中間ハウス部材83と、を備えており、それぞれ、透明性を有する形状保持可能な素材により形成されている。
 本実施の形態では、第1のハウス組81は第1のパネル組2の下方に、第2のハウス組82は第2のパネル組3の下方に、中間ハウス部材83はスペースSの下方に配置される。
 第1のハウス組81及び第2のハウス組82は、それぞれ同一のサイズを有しており、第1のパネル組2及び第2のパネル組3の回転に対応するために、それぞれ、上部が山型に傾斜した形状を有している。一方、中間ハウス部材83は、図8に示すように、第1のハウス組81及び第2のハウス組82に隣接する側が開放され、上面が略平板状の略コの字形状を有している。
 第1のハウス組81は、図1及び図5に示すように、第1の支柱71によって、第1のパネル組2(第1の架台4)と共に支持されている。本実施の形態では、第1のパネル組2と第1のハウス組81の第2の方向Yにおける略中心部分が共に支持されているものとする。更に、第1のハウス組81は、第2の方向Yにおける両端部において、第2の支柱72によって、それぞれ支持されている。
 第2のハウス組82は、図1及び図5に示すように、第1の支柱71によって、第2のパネル組3(第2の架台5)と共に支持されている。本実施の形態では、第2のパネル組3と第2のハウス組82の第2の方向Yにおける略中心部分が共に支持されているものとする。更に、第2のハウス組82は、第2の方向Yにおける両端部において、第2の支柱72によって、それぞれ支持されている。
 中間ハウス部材83は、上記第2の支柱72のうち、スペースSに隣接する第2の支柱72によって、第1のパネル組2及び第2のパネル組3と共に支持されている。
 そして、第1のハウス組81及び第2のハウス組82の側面のうち、少なくとも中間ハウス部材83と隣接する側面は、開放されている。これにより、通常であればビニールハウス等が設置されないスペースSの下方も有効活用することが可能となり、第1のパネル組2、第2のパネル組3、及び、スペースSの下方には、連結されたハウス部8によって大きな作業スペースが確保されることになる。
 上記構成により、ハウス部8の上部の大部分は第1のパネル組2及び第2のパネル組3によって覆われることになるが、スペースSからはハウス部8の内部に太陽光が入り込むこととなる。
 一方、ハウス部8の内部には、両面受光セル22を透過した太陽光も取り込むことが好ましいが、第1のパネル組2及び第2のパネル組3が太陽光を追尾しない構成の場合、図9(a)に示すように透過部材23に斜めに入射した太陽光は、両面受光セル22の側面に反射してしまうので、ハウス部8の内部に入り込む太陽光が少なくなってしまう。
 しかしながら、本実施の形態では、第1のパネル組2及び第2のパネル組3が太陽光を追尾する構成であるため、太陽光は、図9(b)に示すように、透過部材23に対して略垂直に入射し、ハウス部8の内部に多くの太陽光を取り込むことが可能となる。
 このように、本実施の形態によるソーラーハウス1では、ハウス部8の内部に適度な太陽光を偏りを抑えて取り込むことが可能となるため、ハウス部8の内部において農作物等を好環境で育てることが可能となる。一方で、ハウス部8の上部の大部分は第1のパネル組2及び第2のパネル組3によって覆われることになるので、夏には、第1のパネル組2及び第2のパネル組3がハウス部8の内部への直射日光の入射を抑制し、冬には、第1のパネル組2及び第2のパネル組3が断熱材として機能することとなり、環境に優しいヒートポンプ機能を有することとなる。そして、ハウス部8の内部に植物等の生産設備を設ければ、第1のパネル組2及び第2のパネル組3によって得られた電力を用いて、自動で植物等を栽培することが可能となり、外部からの電力を必要とせずに、環境に優しく植物等を栽培することが可能となる。
 例えば、植物LED照明導光板を設ければ、季節野菜の生産調整が可能となる。また、地面に水分計を設け、水分が不足している場合には、タンク41F内に貯留された雨水等を自動的に散水することも可能となる。このような生産設備に含まれる自動化作業としては、散水、空調、照明、撒肥(肥料を撒く)等が考えられる。
 ところで、図10に示すように、第1のパネル組2と第2のパネル組3が近すぎると、太陽を追尾する際に、一方のパネル組が他方のパネル組の影(斜線部)となってしまい、発電効率が低下してしまう。
 そこで、本実施の形態では、最大限の効率で電力を得るために、図7(b)に示すように、第1のパネル組2と第2のパネル組3は、互いに一直線に並んだ状態において、スペースSを空けて配置される。
 このスペースSは、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2及び第2のパネル組3が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないような距離に設定されている。特に、本実施の形態では、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2及び第2のパネル組3が略最大よりも傾いたとしたら一方が他方の受光を遮ってしまうように、第1のパネル組2及び第2のパネル組3の第2の方向Yにおけるサイズと、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83の第2の方向Yにおけるサイズと、第1の支柱71による第1のハウス組81及び第2のハウス組82に対する第1のパネル組2及び第2のパネル組3の支持位置と、が設定されている。換言すると、第1のパネル組2及び第2のパネル組3が略最大に傾いた際には、図7(a)及び(c)に示すように、第1のパネル組2及び第2のパネル組3と、第1のパネル組2の第2のパネル組3に近い方の端部と第2のパネル組3の第1のパネル組2に近い方の端部とを結んだ仮想直線L(図7)と、が略直交することとなる。
 これにより、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83を第2の方向Yにおいて連接して配置することで、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2と第2のパネル組3が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないソーラーハウス1を容易に製造することが可能となる。
 ここで、本実施の形態では、第1のパネル組2(第2のパネル組3)及び第1のハウス組81(第1のハウス組82)に第1の支柱71と嵌合する嵌合部9が設けられている。嵌合部9としては、第1のパネル組2(第2のパネル組3)側に凹部を、第1の支柱71側に凸部を設ける等の様々な構成が考えられる(図1では、それぞれの嵌合部9が嵌合された状態を示している)。これにより、第1のパネル組2(第2のパネル組3)は、第1のハウス組81(第2のハウス組82)に対して、設定された位置で自動的に支持されることとなり、それぞれがユニット化されることとなる。よって、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83を連接して配置するだけで、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2と第2のパネル組3が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないソーラーハウスを容易に製造することが可能となる。
 また、本実施の形態では、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83の3つに限らず、更に多くのハウス組及び中間ハウス部材を第2の方向Yにおいて連結可能であり、連結数を増減させることで、ソーラーハウス1を拡張することが可能である。この場合であっても、ハウス組間に中間ハウス部材を配置することで、太陽光を追尾することによりパネル組が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないこととなる。また、この場合であっても、伝達部62を複数の架台に対して共通に用いれば、1つの駆動部61で複数の架台を回転させることが可能となる。
 また、ソーラーハウス1を建設する際には、製造コストを抑制するために、規定サイズの部材(パネル組、ハウス組等)を予め製造しておき、現地においてそれらを組み合わせる方法が考えられる。ところが、クライアントの要望するソーラーハウス1のサイズは様々であるため、規定サイズの部材だけではクライアントの要望に沿えないことも考えらえる。しかしながら、本発明のソーラーハウス1では、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83を連結可能であるため、連結数を増減させることによってクライアントの要望に沿うことが可能となる。
 更には、最も外装や内装を必要としない中間ハウス部材83だけ、複数のサイズを準備、又は、受注生産することで、より細かい要望に沿うことも可能となる。ここで、第1のパネル組2と第2のパネル組3との間のスペースSを広めにした場合には、太陽光を追尾することによりパネル組が最大よりも傾いたとしても、互いが太陽光の受光を遮るような位置関係にならず、配置できるパネル組の数が減ってしまう可能性がある。しかしながら、“互いが太陽光の受光を遮らない”ことさえ守れば、追尾式による最大限の効率を得ながら、ソーラーハウス1のより細かいサイズ要望にも沿うことができるという更なるメリットが得られる。
 このようなソーラーハウス1の製造方法について図11のフローチャートを用いて説明する。
 まず、それぞれ規定サイズを有する一又は複数の第1のハウス組81、一又は複数の第1のパネル組2、一又は複数の第2のハウス組82、一又は複数の第2のパネル組3、及び、複数の第1の支柱71を準備する(S1)。
 続いて、規定サイズを有する一又は複数の中間ハウス部材83を準備する(S2)。S1とS2の工程は順序が逆であっても良い。
 続いて、第2の方向Yにおいて中間ハウス部材83が第1のハウス組81と第2のハウス組82との間に位置するように、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83を連接して配置する(S3)。
 続いて、配置された第1のハウス組81又は第2のハウス組82に対して、第2の方向Yにおいて中間ハウス部材83及び他の第2のハウス組82又は他の第1のハウス組81を必要数だけ連接して配置する(S4)。
 最後に、第1の支柱71により第1のハウス組81及び第2のハウス組82に対して第1のパネル組2及び第2のパネル組3を支持させる(S5)。本実施の形態では、S5の工程は、それぞれに設けられた嵌合部9同士を嵌合させることで行われる。なお、S5の工程は、S3又はS4の工程より前に行われても良い。
 これにより、連結数を増減させた場合であっても、太陽光の受光を遮らないソーラーハウス1を容易に製造することが可能となる。
 図4及び図5に戻り、本実施の形態では、第1の支柱71には、凹状樋71Aが設けられている。凹状樋71Aは、主軸41と1列目太陽光パネル21A(2列目太陽光パネル21B)との間の所定の隙間Gから落下した液体を受け止めて運ぶためのものであり、第1の方向Xに延びている。
 このような構成により、所定の隙間Gから落下した雨水等の液体は、凹状樋71Aによって受け止められて運ばれるので、主軸41上に流れ込んだ雨水等が、地面の一部分にのみ集中して落下してしまい、意図せぬ位置に水溜りができてしまうことが防止される。
 なお、図1に示すように、凹状樋71Aは、排水管41Eと接続され、排水された雨水等は、ハウス部8内又はハウス部8外に設けられたタンク41Fに貯留されることが好ましい(図1では、凹状樋71Aを省略)。
 以上説明したように、本実施の形態によるソーラーハウス1の製造方法では、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2及び第2のパネル組3が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないように、第1のパネル組2及び第2のパネル組3の第2の方向Yにおけるサイズと、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83の第2の方向Yにおけるサイズと、第1の支柱71による第1のハウス組81及び第2のハウス組82に対する第1のパネル組2及び第2のパネル組3の支持位置と、が設定されており、第2の方向Yにおいて、第1のハウス組81、中間ハウス部材83、及び、第2のハウス組82を必要数だけ連接して配置可能である。
 このような構成によれば、第1のハウス組81、中間ハウス部材83、及び、第2のハウス組82を連接して配置するだけで、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2及び第2のパネル組3が最大に傾いた際でも互いが太陽光の受光を遮らないソーラーハウス1を容易に製造することが可能となる。また、第1のハウス組81、中間ハウス部材83、及び、第2のハウス組82は、必要数だけ連接して配置可能であるため、太陽光の受光を遮らないソーラーハウス1を容易に拡張することが可能となる。
 また、本実施の形態によるソーラーハウス1では、太陽光を追尾することにより第1のパネル組2及び第2のパネル組3が略最大よりも傾いたとしたら一方が他方の太陽光の受光を遮ってしまうように、第1のパネル組2及び第2のパネル組3の第2の方向Yにおけるサイズと、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83の第2の方向Yにおけるサイズと、第1の支柱71による第1のハウス組81及び第2のハウス組82に対する第1のパネル組2及び第2のパネル組3の支持位置と、が設定されている。
 このような構成によれば、追尾式による最大限の効率を得られる範囲で、第1のパネル組2及と第2のパネル組3との間のスペースSを最も狭くすることができるので、所定の建設エリアに多数のパネル組を配置して多くの電力を得ることが可能となる。
 尚、本発明のソーラーハウス、及び、ソーラーハウスの製造方法は、上述した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載した範囲で種々の変形や改良が可能である。
(1)架台の構造
 例えば、上記実施の形態では、第1の架台4は、主軸41を軸として回転されるため、第1の太陽光パネル21上に降下した雨水も、太陽光パネル21の回転に応じて移動して落下し、このことによっても、地面の一部分にのみ集中して落下してしまうおそれがある。
 そこで、図12に示すように、各仕切り部42(第1の架台4)は、主軸41上の位置を中心とするV字形状を有する構成も考えられる。
 これにより、第1の太陽光パネル21上に降下した雨水は、主軸41(隙間G)に向かって移動するので、雨水等が意図せぬ場所に集中的に落下することが防止される。また、V字形状にすることで、V字形状の中心付近に光が反射されて散乱するので、この散乱光によっても更なる発電を行うことが可能となる。
 また、風速計を設け、風が強いときには、第1のパネル組2及び第2のパネル組3を水平な状態で停止させるように駆動部61を制御してもよい。上記したように仕切り部42がV字形状を有している場合には、仕切り部42のV字形状の中心部分を回転可能な構造にし、仕切り部42を水平にした上で、太陽光の追尾を停止させることが好ましい。
 また、隙間Gは、必ずしも水平方向に設けられていなくてもよく、例えば、上下方向に設けられていても、雨水が通過可能であればよい。
(2)第1の方向Xにおける連結
 また、第1の方向Xにおいて複数の第1のパネル組2を連結する構成も考えられるが、この場合、隣接する主軸41同士を連結することで、雨水等を遠方まで運ぶことが可能となる。例えば、ソーラーハウス1の敷地の外側に池等が存在する場合には、池等に直接排水することが可能となり、タンク41Fを設ける必要もなくなる。なお、この場合も、隣接する主軸41同士を連結することで、第1の方向Xに連結された第1の複数の架台(第1のパネル組2)を、1つの駆動部61で回転させることが可能である。
 また、第1の方向Xにおいて複数の第1のパネル組2を連結する場合には、凹状樋71Aが、第1の方向Xに延び、第1の方向Xに配置された他の第1のパネル組2を支持する他の第1の支柱71にも接続されることが好ましい。これにより、第1のパネル組2間等の意図せぬ位置に雨水等が落下してしまうことが防止される。
 なお、第1の方向Xにおいて複数の第1のパネル組2を連結する場合であっても、凹状樋71Aは、必ずしも他の第1の支柱71にも接続されていなくてもよく、例えば、ハウス栽培で雨水を利用するような場合には、各第1の支柱71の近辺に排水管及びタンクを設けて、凹状樋71Aから排水管を介してタンク内部に貯水してもよい。また、上記実施の形態では、凹状樋71Aは、図4及び図5に示すように、半円の断面を有していたが、凹状は、これに限定されるものではない。
(3)ハウス部の構造
 また、上記実施の形態では、第1の支柱71によって、第1のパネル組2(第2のパネル組3)と第1のハウス組81(第2のハウス組82)の第2の方向Yにおける略中心部分が共に支持されていたが、支持位置は“第2の方向Yにおける略中心部分”に限らず、パネル組のサイズ、ハウス組(及び中間ハウス部材)のサイズ、及び、支持位置の関係から、前記太陽光を追尾することにより前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組が最大に傾いた際でも互いが前記太陽光の受光を遮らなければよい。
 また、上記実施の形態では、第1のハウス組81(第2のハウス組82)は、第1の支柱71によって第1のパネル組2(第2のパネル組3)と共に支持されていたが、第1の支柱71による第1のハウス組81(第2のハウス組82)に対する第1のパネル組2(第2のパネル組3)の支持位置が設定されていれば、他の支柱によって第1のパネル組2(第2のパネル組3)とは別に支持されてもよい。但し、第1の支柱71によって、第1のハウス組81(第2のハウス組82)を第1のパネル組2(第2のパネル組3)と共に支持した方が、構造を簡易化することができ、材料及びスペースを節約することが可能となる。
 また、上記実施の形態では、中間ハウス部材83は、略コの字形状を有していたが、その他の形状であってもよい。
 また、上記実施の形態では、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83の互いに隣接する側面は、開放されていたが、必要に応じて開放可能な構成であってもよく、この場合も本発明の“開放されている”に含まれる。
 また、上記実施の形態では、第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83は、透明性を有する素材により形成されていたが、少なくとも上部が透明性を有する素材により形成されていればよく、この場合であっても、スペースS及び第1の太陽光パネル21の透過部材23により、ハウス部8の内部に適度な太陽光を偏りを抑えて取り込むことが可能となる。
 また、上記実施の形態では、第1の支柱71は、第1のハウス組81及び第2のハウス組82の第1の方向Xにおける端部を支持していたが、例えば、第1のハウス組81及び第2のハウス組82を第1の方向Xに延長し、端部よりも内側の位置を第1の支柱71が支持するようにすれば、第1の支柱71が第1のハウス組81及び第2のハウス組82の内部への出入りの障害とならなくなる。
 また、例えば、ハウス部8内での作業に高さを必要とする場合には、必要な高さに応じた支柱7及びハウス部8を採用すればよいことは、もちろんである。
 (4)ソーラーハウスの製造方法
 上記実施の形態では、第2の方向Yにおいて中間ハウス部材83が第1のハウス組81と第2のハウス組82との間に位置するように第1のハウス組81、第2のハウス組82、及び、中間ハウス部材83を連接して配置した上で、第1の支柱71により第1のハウス組81及び第2のハウス組82に対して第1のパネル組2及び第2のパネル組3を支持させたが、第1の支柱71により第1のハウス組81(第2のハウス組82)に対して第1のパネル組2(第2のパネル組3)を先に支持させてもよく、連接配置の途中で支持させてもよい。
 (5)ソーラーハウスの利用方法
 また、本発明のソーラーハウスは、植生物用に限らず、ハウス部8の内部を、駐車場、家、仮設住宅、倉庫、又は、それらの組み合わせとして利用することも可能である。
 また、スペースSに対応した地面には、太陽光が入り込みやすいので、この部分は暖かくなりやすくなることが考えられる。従って、この部分には、ハウス部8の内部で地中熱を分配するための配管を設けることも考えられる。
1           ソーラーハウス
2           第1のパネル組
3           第2のパネル組
4           第1の架台
5           第2の架台
6           駆動機構
7           支柱
8           ハウス部
9           嵌合部
21       第1の太陽光パネル
21A    1列目太陽光パネル
21B    2列目太陽光パネル
22       両面受光セル
23       透過部材
31       第2の太陽光パネル
41       主軸
41A    立設部
41B    嵌合部
41E    排水管
41F    タンク
42       仕切り部
42A    凸部
51       主軸
61       駆動部
62       伝達部
63       第1の変換部
64       第2の変換部
71       第1の支柱
71A    凹状樋
72       第2の支柱
81       第1のハウス組
82       第2のハウス組
83       中間ハウス部材
S           スペース
X           第1の方向
Y           第2の方向
Z           第3の方向

Claims (2)

  1.  複数の第1の太陽光パネルを有し、第1の方向を軸として回転可能な第1のパネル組と、複数の第2の太陽光パネルを有し、前記第1の方向を軸として回転可能であり、前記第1の方向と略直交する第2の方向において前記第1のパネル組と並んで配置された第2のパネル組と、太陽光を追尾するように前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組を前記第1の方向を軸として回転駆動させる駆動機構と、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の下方に設けられるハウス部と、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組を支持するために立設する複数の第1の支柱と、を有し、
     前記ハウス部は、前記第1のパネル組の下方に配置される第1のハウス組と、前記第2のパネル組の下方に配置される第2のハウス組と、前記第1のハウス組と前記第2のハウス組との間に配置され少なくとも上部が透明性を有する部材により形成された中間ハウス部材と、を有しており、
     前記第1のパネル組及び前記第1のハウス組は、それぞれに設けられた嵌合部に一の第1の支柱を嵌合させることで前記一の第1の支柱により支持され、前記第2のパネル組及び前記第2のハウス組は、それぞれに設けられた嵌合部に他の第1の支柱を嵌合させることで前記他の第1の支柱により支持されており、
     前記太陽光を追尾することにより前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組が最大に傾いた際でも互いが前記太陽光の受光を遮らないように、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1のハウス組、前記第2のハウス組、及び、前記中間ハウス部材の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1の支柱による前記第1のハウス組及び前記第2のハウス組に対する前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の支持位置と、が設定されており、
     複数の前記第1のハウス組と複数の前記第2のハウス組を前記第2の方向において交互に配置して連結数を増減させる際にも、前記第2の方向において隣接する前記第1のハウス組と前記第2のハウス組との間に前記中間ハウス部材を配置することで、前記太陽光の受光を遮らないことが維持されるソーラーハウスの製造方法であって、
     それぞれ規定サイズを有する一又は複数の前記第1のハウス組、一又は複数の前記第1のパネル組、一又は複数の前記第2のハウス組、一又は複数の前記第2のパネル組、及び、前記複数の第1の支柱を準備する工程と、
     規定サイズを有する一又は複数の前記中間ハウス部材を準備する工程と、
     前記第2の方向において前記中間ハウス部材が前記第1のハウス組と前記第2のハウス組との間に位置するように、前記第1のハウス組、前記第2のハウス組、及び、前記中間ハウス部材を連接して配置する工程と、
     前記配置された前記第1のハウス組又は前記第2のハウス組に対して、前記第2の方向において前記中間ハウス部材及び他の前記第2のハウス組又は他の前記第1のハウス組を必要数だけ連接して配置する工程と、
     前記第1の支柱により前記第1のハウス組及び前記第2のハウス組に対して前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組を支持させる工程と、
    を備えたことを特徴とするソーラーハウスの製造方法。
  2.  前記太陽光を追尾することにより前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組が略前記最大よりも傾いたとしたら一方が他方の前記太陽光の受光を遮ってしまうように、前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1のハウス組、前記第2のハウス組、及び、前記中間ハウス部材の前記第2の方向におけるサイズと、前記第1の支柱による前記第1のパネル組及び前記第2のパネル組の支持位置と、が設定されていることを特徴とする請求項1に記載のソーラーハウスの製造方法。
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