WO2020189874A1 - 태양광 발전 모듈 지지장치 및 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법 - Google Patents

태양광 발전 모듈 지지장치 및 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법 Download PDF

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WO2020189874A1
WO2020189874A1 PCT/KR2019/015098 KR2019015098W WO2020189874A1 WO 2020189874 A1 WO2020189874 A1 WO 2020189874A1 KR 2019015098 W KR2019015098 W KR 2019015098W WO 2020189874 A1 WO2020189874 A1 WO 2020189874A1
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WO
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sidewall
post
plate
support
photovoltaic module
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Application number
PCT/KR2019/015098
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English (en)
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Inventor
김응욱
Original Assignee
주식회사 이스온
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    • 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
    • H02S20/10Supporting structures directly fixed to the ground
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/22Sockets or holders for poles or posts
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • 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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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Definitions

  • the present invention relates to a photovoltaic module supporting device and a method of constructing a photovoltaic module supporting device, and more particularly, to a photovoltaic module supporting device having a lower part buried in the ground and a construction method thereof.
  • Solar power generation means that plate-shaped condensing panels arranged horizontally and vertically collect incident sunlight to obtain electric energy through it. Recently, the importance of alternative energy has emerged greatly due to the depletion of petroleum energy and various energies or rising costs, and as an example, a solar power generation system using solar power is required.
  • Such a solar power generation system is a solar cell condensing panel in which a solar panel is connected in series/parallel in order to receive the necessary electric power, a storage battery for storing the condensed electric power, and a power regulator and direct/alternating current to control the electric power. It is composed of an inverter for conversion and the like.
  • Solar power generation facilities are largely installed on the roof of a building and a method of flattening the ground in the forest.
  • a plurality of frames are welded to each other, a support column is installed to fix it to the ground, and the solar panel is mounted on the fixed frame, and then the solar panel can be fixed.
  • a fixed plate in the form of a plate is fastened to the fixed frame using screws or the like from the top of the panel, and the solar panel is pressed and fixed by the fixed plate, or the solar panel is directly fixed to the fixed frame.
  • the support pillar for supporting the fixed frame on which the solar panel is installed has a certain length so as to position the solar power module at a height spaced apart from the ground, and a part is buried in the ground.
  • a method of erecting the support pillar there is a method of digging the site where the photovoltaic module will be installed, inserting a part of the lower part of the support pillar, pouring concrete and supporting it in the ground. Separately, the concrete installation is attached to the bottom of the support frame in advance. There is a way to bury it immediately.
  • the existing foundation construction methods have disadvantages in that construction is cumbersome, such as installing anchor bolts for fixing the support pillars after hole processing on the already cured concrete foundation, and when a number of support pillars are erected using a plurality of foundations There was a problem that it was difficult to control the height of each other depending on the height of the.
  • the existing construction method forms a concrete foundation at the lower end and installs it in the forest or the ground. At this time, there is a problem that it is difficult to flatten the forest or the ground and it takes a long time.
  • Prior Literature 1 discloses a structure in which a vertical frame is fixed to a floor frame.
  • Prior Literature 1 is advantageous compared to a structure in which a post is installed on a concrete foundation in terms of installing a floor frame, but there is a problem in that the network structure does not sufficiently support the external force and construction is complicated.
  • the floor frame is not sufficiently supported by the soil and the floor frame does not prevent the loss of the soil due to insufficient space to accommodate the soil on the floor frame.
  • Prior Document 1 has a problem in that the bottom frame and the vertical frame are fixed by welding, so that a lot of carbon is discharged and environmental pollution is caused.
  • the present invention provides a solar power module support device that is easy to install and can be stably supported by soil.
  • the present invention provides a solar power module support device capable of preventing the loss of the soil by stably coupling the floor support beam with soil.
  • a photovoltaic module support device includes a post for supporting the photovoltaic module, and a plurality of floor support beams fixed to a lower portion of the post and buried in the ground, and the floor support beam A surface, a first sidewall protruding from one end of the bottom surface, and a second sidewall protruding from the other end of the bottom surface, and the post is inserted between the floor support beams spaced apart from each other so that the first sidewall is the It is fixed to the side of the post, and the bottom surface is formed with a bottom bent portion extending along the length direction of the bottom support beam and being bent and protruding upward.
  • a sidewall bent portion extending along a length direction of the bottom support beam and protruding toward the second sidewall may be formed on the first sidewall.
  • an accommodation space for receiving soil and sand may be formed by the first sidewall, the second sidewall, and the bottom surface, and the first sidewall may have a height greater than that of the second sidewall.
  • the width of the bottom surface may be 1.5 to 3.5 times the height of the first sidewall, and the height of the second sidewall may be 0.2 to 0.5 times the height of the first sidewall.
  • the post and the floor support beam may be fixed by bolts and nuts.
  • the floor support beam may include a first plate and a second plate laminated on the first plate.
  • an upper end support protrusion protruding toward the second side wall may be formed on an upper end of the first side wall, and the upper support protrusion may be formed by bending the first plate and the second plate together.
  • a fixing member for fixing the first plate and the second plate may be installed on the second sidewall through the first plate and the second plate.
  • a photovoltaic module support device includes a post for supporting the photovoltaic module, and a plurality of floor support beams embedded in the soil and fixed to the post, and the floor support beam , A first sidewall protruding from one end of the bottom surface, and a second sidewall protruding from the other end of the bottom surface, and the post is inserted between the spaced apart floor support beams so that the first sidewall is the post
  • the bottom support beam includes a first plate and a second plate laminated on the first plate, and the first sidewall and the second sidewall are bent together with the first plate and the second plate. Can be formed.
  • Construction method using the solar power module support device the step of preparing the support device, the steps of excavating the soil at the location where the support device is to be buried, installing leveling soil at the excavated point Step, the step of seating the support device at the excavated point, the step of first backfilling the soil to a part of the excavated point, the step of fixing the support device with the first backfilled soil, And a second backfilling step of filling the soil in the first compacted portion.
  • the first compaction may be performed by supplying moisture to the first backfilled soil.
  • the method of constructing the photovoltaic module support device is carried out after the second backfilling step and may further include a second compaction step of pressing and compacting the second backfilled soil.
  • the step of preparing the support device may be performed between a floor support beam including a bottom surface and a first sidewall protruding from one end portion in the width direction of the floor surface and a second sidewall protruding from the other end portion in the width direction of the floor surface. Inserting a post, fixing the floor support beam to the post using bolts and nuts, and fixing a vertical frame, a horizontal frame, and an inclined beam to the post with bolts and nuts.
  • the solar power module can be stably installed by preventing the loss of soil.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a photovoltaic module support device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view showing a photovoltaic module supporting device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a view showing a lower portion of the photovoltaic module support device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a floor support beam according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of constructing a photovoltaic module supporting device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a photovoltaic module supporting device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a floor support beam according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a photovoltaic module supporting device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a side view showing a photovoltaic module supporting device according to a first embodiment of the present invention.
  • the photovoltaic device includes a photovoltaic module 18 and a photovoltaic module supporting device 10 for supporting the photovoltaic module.
  • the photovoltaic module support device 10 includes an upper frame 11 supporting the photovoltaic module 18, a post 15 supporting the upper frame 11, the post 15 and the upper frame 11 It includes an inclined beam 14 to connect, a floor support beam 20 fixed to the lower portion of the post 15 to support the post 15.
  • the photovoltaic module 18 may be formed of a solar panel that excites electrons using light energy to perform photovoltaic power generation.
  • the upper frame 11 may include a plurality of vertical frames 13 fixed to the post 15 and a plurality of horizontal frames 12 fixed to the vertical frame 13.
  • the vertical frame 13 is disposed inclined with respect to the ground, and two vertical frames 13 are fixed to one post 15.
  • the two vertical frames 13 are spaced apart at intervals, and the posts 15 are inserted between the vertical frames 13, so that the two vertical frames 13 are fixed to the side of one post via bolts and nuts. I can.
  • the horizontal frame 12 is formed to be connected in a direction crossing the vertical frame 13 and is fixed to the upper portion of the vertical frame 13.
  • the horizontal frame 12 may be formed to be connected in a direction perpendicular to the vertical frame 13.
  • a plurality of horizontal frames 12 are arranged spaced apart from each other in the longitudinal direction of the vertical frame 13 and are fixedly installed on the upper surface of the vertical frame 13.
  • the photovoltaic module 18 may be installed on the horizontal frame 12.
  • the vertical frame 13 and the horizontal frame 12 may have a bar shape with an open side.
  • the inclined beam 14 is fixed to the vertical frame 13 and the post 15 to support the vertical frame 13, and is disposed to be inclined with respect to the height direction of the post 15.
  • Two inclined beams 14 are installed on one post 15, and the inclined beams 14 are fixed to the side of the post 15 and are rigidly installed in different directions.
  • the inclined beam 14 is inserted between the vertical frames 13 and fixed to the vertical frame 13 in a state in which the side surfaces of the inclined beam 14 are arranged so as to contact the vertical frames 13.
  • the photovoltaic module 18 is supported through the upper frame 11.
  • the pillar 15 is made of a pillar that is erected and installed against the ground, and the lower portion of the pillar 15 is buried in the ground, and the other part protrudes upward.
  • the photovoltaic module support device 10 according to the present embodiment includes three posts 15. However, the present invention is not limited thereto, and the photovoltaic module support device 10 may include various numbers of posts according to the size.
  • the post 15 is made in a rectangular column shape having an inner space, but the present invention is not limited thereto.
  • the posts 15 are spaced apart at predetermined intervals, and two vertical frames 13 are fixed at the upper end of each post 15, and two floor support beams 20 are fixed at the lower end.
  • FIG. 3 is a view showing a lower portion of the photovoltaic module support device according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the floor support beam according to the first embodiment of the present invention.
  • the floor support beam 20 is fixed to the lower part of the post 15 and buried in the ground, and two floor support beams 20 are fixed to one post 15. .
  • the photovoltaic module support device 10 includes six floor support beams 20, and the floor support beams 20 may be arranged in parallel.
  • the floor support beam 20 may be formed to be connected in the longitudinal direction of the vertical frame 13.
  • the two floor support beams 20 are arranged spaced apart from each other at an interval, and a support 15 is inserted between the floor support beams 20, and soil is also inserted between the floor support beams 20.
  • the floor support beam 20 includes a bottom surface 21, a first side wall 23 protruding from one side end of the bottom surface 21, and a second side wall 25 protruding from the other side end of the bottom surface 21 Includes.
  • the first side wall 23 is fixed to the side of the post 15, and the second side wall 25 is spaced apart from the post 15 with the bottom surface 21 interposed therebetween.
  • the floor support beams 20 spaced apart from each other are disposed so that the first side walls 23 face each other, and the posts 15 are inserted between the first side walls 23.
  • the first side wall 23, the bottom surface 21, and the second side wall 25 form an accommodation space S11 in which soil and sand are accommodated. In this way, when the first side wall 23, the bottom surface 21, and the second side wall 25 form the accommodation space S11, it is possible to prevent the loss of soil and the floor support beam 20. It is fixed by the post 15 can be supported more stably.
  • the first sidewall 23 has a higher height H1 than the second sidewall 25, and the height H1 of the first sidewall 23 is larger than the height H2 of the second sidewall 25 If the height of the receiving space (S11) on the side close to the post (15) is higher than the height of the receiving space (S11) on the side far from the post (15), the weight of the part close to the post (15) is large In addition to being able to stably support (15), if the soil is lost due to flooding, the floor support beam 20 supports the post 15 until the end to prevent the solar power module support device 10 from collapsing. Can be prevented.
  • the width W1 of the bottom surface 21 may be larger than the height H1 of the first sidewall 23.
  • the width W1 of the bottom surface 21 may be 1.5 to 3.5 times the height H1 of the first side wall 23, and the height H2 of the second side wall 25 is the first side wall 23 It may be made of 0.2 to 0.5 times the height (H1).
  • the floor support beam 20 is made of two stacked plates, and the floor support beam 20 includes a first plate material 20a and a second plate material 20b stacked on the first plate material 20a. .
  • the first plate material 20a and the second plate material 20b may be formed in a simple stacked structure as well as a bonded structure. If the floor support beam 20 is not made of a single plate but is made of a plurality of laminated plates, not only the workability may be improved, but also strength and elasticity may be improved to support the posts more stably.
  • the first plate 20a and the second plate 20b are made of a steel plate of the same material having corrosion resistance, and may be made of a material containing aluminum as a main component and zinc and magnesium added.
  • the bottom surface 21, the first side wall 23, and the second side wall 25 are formed by bending the first plate material 20a and the second plate material 20b together.
  • the bottom surface 21, the first side wall 23, and the second side wall 25 are bent and integrally formed.
  • the floor support beam 20 is easily manufactured compared to a structure that is coupled by welding or bolts. The weight of (20) can be minimized.
  • the first side wall 23 is formed with a side wall bent portion 231 extending along the length direction of the bottom support beam 20 and protruding toward the second side wall 25.
  • the side wall bent portion 231 is curved in an arc shape, and a surface from the first side wall 23 toward the second side wall 25 is convex, and a surface toward the post 15 is concave.
  • the strength of the first side wall 23 may be improved, and the side wall bent portion 231 may expand or contract in summer and winter, so that the post 15 and the first side wall ( Due to the difference in thermal expansion of 23), it is possible to prevent a poor coupling between the post 15 and the first side wall 23.
  • a plurality of holes 235 for insertion of the bolts 16 are formed spaced apart in the height direction, and the first side wall 23 is fixed to the post by the bolts 16 and nuts 17. .
  • carbon emission is reduced and the solar power module support device 10 can be installed in a more eco-friendly way. have.
  • An upper support protrusion 232 protruding toward the second side wall 25 is formed at the upper end of the first side wall 23, and the upper support protrusion 232 prevents the loss of soil contacting the first side wall 23 do.
  • the side wall bent portion 231 and the upper support protrusion 232 are formed by bending the first plate material 20a and the second plate material 20b together.
  • a bottom bent portion 212 is formed that extends along the length direction of the bottom support beam 20 and is bent to protrude upward.
  • the bottom bent part 212 is bent in an arc shape so that the upper part protrudes and the lower part has a concave groove.
  • the bottom bent portion 212 is formed by bending the first plate 20a and the second plate 20b together.
  • the bottom bent portion 212 When the bottom bent portion 212 is formed, not only the part protruding upward prevents the soil from moving in the lateral direction, but also the soil and the bottom surface 21 inserted into the concave groove in the lower part are combined to form the floor support beam 20 This lateral movement can be prevented.
  • the floor support beam 20 When the floor support beam 20 is moved in the lateral direction in a situation in which soil is lost due to a flood or the like, the photovoltaic module support device 10 may collapse.
  • the floor bent part 212 When the floor bent part 212 is formed, the upper and lower soil and the floor surface ( 21) is firmly coupled to prevent the photovoltaic module support device 10 from collapsing.
  • a fixing member 26 for fixing the first plate material 20a and the second plate material 20b is installed on the second side wall 25 so as to penetrate the first plate material 20a and the second plate material 20b.
  • a hole 251 is formed in the second side wall 25, and the fixing member 26 passes through the hole 251 and is fixed to the second side wall 25.
  • the fixing member 26 may be made of rivets, and may be made of bolts and nuts.
  • the two floor support beams 20 are spaced apart from each other with the posts 15 interposed therebetween, but since the receiving space S11 is formed in the floor support beam 20, the floor support beam ( 20) can stably support the post 15, and even when a large amount of rain falls, it is possible to prevent the loss of soil and prevent the photovoltaic module support device 10 from collapsing. In the case of a structure in which bars that do not have a floor are combined, since the accommodation space cannot be formed, the outflow of soil may seriously occur.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of constructing a photovoltaic module supporting device according to a first embodiment of the present invention.
  • the construction method of the photovoltaic module supporting device is the step of preparing the supporting device 10 (S101), the step of excavating soil (S102), step of installing leveling soil (S103), step of mounting a support device (S104), step of first backfilling (S105), step of first pledge (S106), step of second backfilling ( S107), may include the step of making a second decision (S108).
  • the support device is prepared by preparing the post 15 and the floor support beam 20 and combining them.
  • the step of preparing the support device 10 includes the steps of preparing the post 15 and the floor support beam 20, disposing the two floor support beams 20 apart, and between the spaced floor support beams 20. Inserting the post (15), fixing the floor support beam (20) to the post with bolts (16) and nuts (17), the vertical frame (13) and the horizontal frame (12) to the post (15), inclined It may include fixing the beam 14 with bolts and nuts.
  • the post 15 and the floor support beam 20 are manufactured at the factory.
  • the floor support beam 20 is a bottom surface 21, a first side wall 23 protruding from one end portion in the width direction of the bottom surface 21, and a second side wall protruding from the other end portion in the width direction of the bottom surface 21 It includes (25).
  • the first plate 20a and the second plate 20b are bent together in a state in which the first plate 20a and the second plate 20b are stacked.
  • the bottom surface 21, the first side wall 23, and the second side wall 25 are formed, and the first side wall 23 is bent to form an upper support protrusion 232 at the top of.
  • the step of disposing the floor support beams 20 spaced apart is to be spaced apart so that the first side walls 23 of the floor support beams 20 face each other, and the step of inserting the posts 15 is between the first side walls 23.
  • the post 15 is inserted and installed so that the first side wall 23 and the post are in contact with each other.
  • the floor support beam 20 and the post 15 are fixed using bolts 16 and nuts 17, and welding is not performed.
  • the step of fixing the vertical frame 13, the horizontal frame 12, and the inclined beam 14 to the post 15 with bolts and nuts is the vertical frame 13 and the inclined beam 14 on the post 15 arranged upright. Is fixed with bolts and nuts, and the horizontal frame 12 is fixed to the vertical frame 13 with bolts and nuts.
  • the existing soil at the location where the support device 10 is to be buried is excavated.
  • a pit is formed by excavating the ground so that the support device can be buried using the excavation equipment.
  • a plurality of excavation points may be formed in parallel so that the two bottom support beams 20 form a pair and are spaced in parallel by a plurality of rows.
  • the excavation depth may be made to a sufficient depth so that the lower part of the post 15 can be buried.
  • leveling soil soil with small particles and soft soil is inserted into the excavated portion and compacted to flatten the excavated site.
  • the leveling soil may be made of soil prepared in a separate place, or may be made of soil at the excavated point.
  • the assembled support device 10 is inserted into the excavated part, and the floor support beam 20 is installed horizontally with respect to the ground, and two floor support beams ( 20) It is preferable to install so that no step is formed at the same height.
  • the support device 10 may be inserted into the excavated portion using a crane or the like.
  • the soil is inserted into the excavated point and backfilled, but is backfilled by half of the excavated depth.
  • backfilling refers to the work of filling the empty space with soil and sand after completing excavation and constructing a structure.
  • the construction is not to cause damage to the strut 15 or the movement of the floor support beam 20, and the first backfilled soil is compacted from the top using a manpower or mechanical compactor to complete the backfill.
  • the area around the floor support beam 20 is constructed so that floating settlement, etc. does not occur.
  • soil may be introduced and filled between the receiving space S11 of the floor support beam 20 and the floor support beam 20.
  • the soil is also filled in the floor bent portion 212 so that the floor support beam 20 is stably fixed to the soil.
  • the first compaction step (S106) supplies moisture to the first backfilled soil so that the support device is stably fixed by the soil.
  • moisture may be supplied to the first backfilled puddle using a sprinkler or the like so that the soil can sufficiently penetrate between the floor support beams.
  • the soil mixed with water has improved fluidity, so that the soil is filled between the first side wall 23, the second side wall 25, and the upper support protrusion 252 in the receiving space S11 and is firmly compacted to increase the settlement effect of the soil. Robustness can be increased.
  • the present invention is not limited thereto, and the first compaction step (S106) may be compacted dry without supply of moisture.
  • compaction may be performed in a dry manner without supplying moisture in the first compaction step (S106).
  • the excavated portion is sufficiently filled with soil so that the excavated portion is parallel to the ground or slightly protrudes from the ground.
  • the second compaction step (S108) the second backfilled soil is compacted, but pressurized using a compactor, and the soil is compacted so that the compacted part is parallel to the ground to complete the construction.
  • the support device 10 can be simply installed by assembling and installing the support device 10, and separate concrete pouring and welding are not required.
  • the floor support beam 20 is stably combined with soil and sand through water compaction, so that the structural stability of the support device 10 may be improved.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a photovoltaic module support device according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a floor support beam according to a second embodiment of the present invention.
  • the photovoltaic module support device 30 includes an upper frame 31 supporting the photovoltaic module and a post supporting the upper frame 31 (35), an inclined beam 34 connecting the post 35 and the upper frame, and a floor support beam 40 fixed to the lower portion of the post 35 and buried in the soil.
  • the upper frame 31 may include a plurality of vertical frames 33 fixed to the posts 35 and a plurality of horizontal frames 32 fixed to the vertical frames 33.
  • the vertical frame 33 and the horizontal frame 32 have the same structure as the horizontal frame and the vertical frame according to the first embodiment.
  • the two posts 35 are spaced apart in the longitudinal direction of the vertical frame 33 and fixed to the vertical frame 33, and an inclined beam 34 is installed on the posts 35 having a larger height among the posts 35.
  • the inclined beam 34 is fixed to the vertical frame 33 and the post 35 to support the vertical frame 33 and is disposed to be inclined with respect to the height direction of the post 35.
  • the inclined beam 34 is inserted between the vertical frames 33 and fixed to the vertical frame 33 in a state in which the side surfaces of the inclined beam 34 are arranged so as to contact the vertical frames 33.
  • the pillar 35 is made of a pillar that is erected and installed against the ground, and the lower part of the pillar 35 is buried in the ground, and the other part protrudes upward to support the solar power module apart from the ground.
  • the photovoltaic module support device 30 according to the present embodiment includes six posts 35, and two posts 35 spaced apart in the front-rear direction are spaced apart in the longitudinal direction of the horizontal frame 32. Two vertical frames 33 are fixed to the upper end of each of the two pillars 35, and two floor support beams 40 are fixed to the lower end.
  • the photovoltaic module support device 30 may include various numbers of posts 35 depending on the size.
  • the floor support beam 40 is fixed to the lower part of the post 35 and is buried in the ground, and two floor support beams 40 are fixed to one post 35. In addition, the two floor support beams 40 are fixed to the two pillars 35 to support the two pillars 35. The two floor support beams 40 are spaced apart at narrow intervals, and the two floor support beams 40 are spaced apart from other floor support beams 40 at a wide interval.
  • the floor support beam 40 includes a bottom surface 41, a first side wall 43 protruding from one side end of the bottom surface 41, and a second side wall 45 protruding from the other side end of the bottom surface 41 Includes.
  • the first side wall 43 is fixed to the side of the post, and the second side wall 45 is spaced apart from the post with the bottom surface 41 interposed therebetween.
  • the first side wall 43, the bottom surface 41, and the second side wall 45 form an accommodation space S21 in which soil and sand are accommodated.
  • the first sidewall 43 may have a height greater than that of the second sidewall 45, and the width of the bottom surface 41 may be greater than the height of the first sidewall 43.
  • the floor support beam 40 is made of two stacked plates, and the floor support beam 40 includes a first plate 40a and a second plate 40b stacked on the first plate 40a. .
  • the first plate 40a and the second plate 40b may be coupled through an elastic layer 40c.
  • the elastic layer 40c is inserted between the first plate 40a and the second plate 40b and may be made of a polymer material having elasticity.
  • the elastic layer 40c may be made of a sheet made of a polymer material. An adhesive is applied to both sides of the elastic layer 40c, so that the elastic layer 40c may be adhered to the first plate 40a and the second plate 40b.
  • the elastic layer 40c When the elastic layer 40c is formed in this way, the first plate 40a and the second plate 40b can be more stably coupled, and when an earthquake or external impact is applied, the elastic layer 40c is impacted. Can be absorbed to prevent the solar power module from being damaged.
  • the first plate 40a and the second plate 40b may be made of different materials, the first plate 40a is made of a material having greater strength than the second plate 40b, and the second plate 40b ) May be made of a material having greater elasticity than the first plate 40a. Accordingly, the first plate 40a strongly supports the second plate 40b from the lower portion, and the second plate 40b can protect the post 35 from earthquakes or external impacts.
  • the first sidewall 43 is formed with a sidewall bent portion 431 extending along the longitudinal direction of the bottom support beam 40 and protruding toward the second sidewall 45.
  • the side wall bent portion 431 is curved in an arc shape, and a surface from the first side wall 43 toward the second side wall 45 is convex, and a surface toward the post 35 is concave.
  • a plurality of holes 435 for insertion of bolts are formed in the first side wall 43 to be spaced apart in the height direction, and the first side wall 43 is fixed to the post by bolts and nuts.
  • An upper end support protrusion 432 protruding toward the second side wall 45 is formed at an upper end of the first side wall 43, and the upper support protrusion 1 prevents the loss of soil contacting the first side wall 43.
  • the side wall bent portion 431 and the upper support protrusion 432 are formed by bending the first plate 40a and the second plate 40b together.
  • bottom bent portions 412 are formed that extend along the length direction of the bottom support beam 40 and are bent to protrude upward.
  • the bottom bent portion 412 is bent in an arc shape so that the upper portion protrudes and the lower portion has a concave groove.
  • a plurality of drainage holes 413 are formed in the bottom surface 41, and the drainage holes 413 may be located between the bottom bent portions 412. When the drainage hole 413 is formed in this way, drainage of the accommodation space S21 is facilitated, and thus soil loss may be prevented.
  • a fixing member 46 for fixing the first plate 40a and the second plate 40b is installed on the second side wall 45 so as to penetrate the first plate 40a and the second plate 40b.
  • a hole 451 is formed in the second sidewall 45, and the fixing member 46 passes through the hole 451 and is fixed to the second sidewall 45.
  • the fixing member 46 may be made of rivets, and may be made of bolts and nuts.
  • the floor support beam 40 is installed to stably support the post 35, and the floor support beam 40 is made of two plates, thus absorbing impact. May be.

Abstract

본 발명은 설치가 용이하고 토사에 의하여 안정적으로 지지될 수 있는 태양광 발전 모듈 지지장치를 제공한다. 본 발명의 일측면에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치는 태양광 발전 모듈을 지지하는 지주, 및 상기 지주의 하부에 고정되어 지중에 매설된 복수의 바닥 지지빔을 포함하고, 상기 바닥 지지빔은 바닥면, 상기 바닥면의 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽, 상기 바닥면의 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하고, 상기 지주는 이격된 상기 바닥 지지빔 사이에 삽입되어 상기 제1 측벽이 상기 지주의 측면에 고정되며, 상기 바닥면에는 상기 바닥 지지빔의 길이방향을 따라 이어지되 굴곡되어 상부를 향하여 돌출된 바닥 굴곡부가 형성된다.

Description

태양광 발전 모듈 지지장치 및 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법
본 발명은 태양광 발전 모듈 지지장치 및 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 하부가 지면에 매설되는 태양광 발전 모듈 지지장치 및 그 시공방법에 관한 것이다.
태양광 발전이라 함은, 가로 및 세로로 배열된 판상의 집광패널들이 입사되는 태양광을 집광하여 이를 통해 전기 에너지를 얻는 것을 말한다. 최근 석유에너지 및 각종 에너지의 고갈 또는 비용상승으로 대체에너지에 대한 중요성이 크게 대두되고 있으며, 일례로 태양광을 이용하는 태양광 발전 시스템이 요구되고 있다.
이러한 태양광 발전 시스템은, 통상 필요한 전력을 공급받기 위하여 태양광전지판을 직/병렬로 연결한 태양전지 집광패널과, 집광된 전력을 저장하는 축전지, 그리고 전력을 조절하는 전력조절기 및 직/교류로 변환하기 위한 인버터 등으로 구성되고 있다.
태양광 발전 설비는 태양광 패널 구조물의 설치 장소는 크게 건물 지붕에 설치하는 방법과 임야에 지반을 평탄화하여 설치하는 방법이 있다. 여기서 임야에 설치되는 태양광 발전 설비는 일반적으로 다수의 프레임을 서로 용접 결합하고, 지지기둥을 설치하여 지면에 고정시키며, 고정프레임 상에 태양광 패널을 안착시킨 다음, 태양광 패널을 고정시킬 수 있는 판재형태의 고정판을 패널 상부에서 나사 등을 이용하여 고정프레임에 체결시켜 고정판에 의해 태양광 패널을 가압하여 고정시키거나 태양광 패널을 고정프레임에 직접 체결시켜 고정시키도록 구성된다.
태양광 패널이 설치되는 고정프레임을 지지하기 위한 지지기둥은 태양광 발전 모듈을 지면과 이격된 높이에 위치시키도록 일정한 길이를 가지며 지반에 일부가 매설된다. 지지기둥을 세우는 방법으로는 태양광 모듈이 설치될 부지를 파내고 지지기둥의 하부 일부를 삽입하며 콘크리트를 타설하여 지중에 지지시키는 방법이 있고, 별도로 지지프레임의 하단에 콘크리크 부설물을 미리 부착하여 곧바로 매설 시키는 방법이 있다.
하지만, 기존 기초 시공 방법들은 지지기둥의 고정을 위한 앵커볼트를 이미 양생된 콘크리트 기초에 홀가공 후 추후 설치하는 등 시공이 번거로운 단점이 있고, 복수개의 기초를 이용하여 다수의 지지기둥을 세우는 경우 지형의 고저에 따라 상호간 높낮이를 조절하기 곤란한 문제점이 있었다. 또한 기존 시공방법은 하부 끝단에 콘크리트 기초를 형성하여 임야나 지반에 설치하는데 이때, 임야나 지반의 평탄작업이 어렵고 작업시간 오래 걸리는 문제점이 있다.
그리고 종래의 시공방법은 장착되는 임야나 지반에 강우에 의한 토사의 밀림 현상 또는 침하가 발생할 경우, 콘크리트 기초는 편심되고 그에 따른 태양광 발전 패널의 하중이 모듈 거치대에 편심 전달되어 휨이 발생하거나, 태양광 패널이 휘는 문제가 발생하기 때문에 모듈 거치대를 장착 해야 하는 문제점이 있었다.
대한민국 등록특허 제10-1609540호(선행문헌 1)는 바닥 프레임에 수직 프레임이 고정된 구조를 개시하고 있다. 선행문헌 1은 바닥 프레임을 설치하는 점에서 콘크리트 기초 상에 지주를 설치하는 구조에 비하여 유리하나, 망 구조가 외력을 충분히 지지하지 못하고 시공이 복잡한 문제가 있다. 또한, 바닥 프레임 상에 토사가 수용되는 공간이 부족하여 바닥 프레임이 토사에 의하여 충분히 지지되지 못하며 바닥 프레임이 토사의 유실을 방지하지 못하는 문제가 있다. 특히 비가 많이 내리는 경우에는 토사의 유실을 방지하지 못하여 구조적인 안정성이 취약해지는 심각한 문제를 갖는다. 또한, 선행문헌 1은 바닥 프레임과 수직 프레임이 용접에 의하여 고정되므로 탄소를 많이 배출하고 환경 오염을 유발하는 문제가 있다.
본 발명은 설치가 용이하고 토사에 의하여 안정적으로 지지될 수 있는 태양광 발전 모듈 지지장치를 제공한다. 또한, 본 발명은 바닥 지지빔이 토사와 안정적으로 결합되어 토사의 유실을 방지할 수 있는 태양광 발전 모듈 지지장치를 제공한다.
본 발명의 일측면에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치는 태양광 발전 모듈을 지지하는 지주, 및 상기 지주의 하부에 고정되어 지중에 매설된 복수의 바닥 지지빔을 포함하고, 상기 바닥 지지빔은 바닥면, 상기 바닥면의 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽, 상기 바닥면의 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하고, 상기 지주는 이격된 상기 바닥 지지빔 사이에 삽입되어 상기 제1 측벽이 상기 지주의 측면에 고정되며, 상기 바닥면에는 상기 바닥 지지빔의 길이방향을 따라 이어지되 굴곡되어 상부를 향하여 돌출된 바닥 굴곡부가 형성된다.
여기서, 상기 제1 측벽에는 상기 바닥 지지빔의 길이방향을 따라 이어지되 상기 제2 측벽을 향하여 돌출된 측벽 굴곡부가 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1 측벽, 제2 측벽, 및 바닥면에 의하여 토사가 수용되는 수용 공간이 형성되되 상기 제1 측벽은 상기 제2 측벽보다 더 큰 높이를 갖도록 이루어질 수 있다.
또한, 상기 바닥면의 폭은 상기 제1 측벽의 높이의 1.5배 내지 3.5배 이며, 상기 제2 측벽의 높이는 상기 제1 측벽의 높이의 0.2배 내지 0.5배로 이루어질 수 있다.
또한, 상기 지주와 상기 바닥 지지빔은 볼트와 너트에 의하여 고정될 수 있다.
또한, 상기 바닥 지지빔은 제1 판재와 상기 제1 판재에 적층된 제2 판재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 측벽의 상단에는 상기 제2 측벽을 향하여 돌출된 상단 지지돌기가 형성되고, 상기 상단 지지돌기는 제1 판재와 상기 제2 판재가 함께 굴곡되어 형성될 수 있다.
또한, 상기 제2 측벽에는 상기 제1 판재와 상기 제2 판재를 고정하는 고정부재가 상기 제1 판재 및 상기 제2 판재를 관통하여 설치될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치는 태양광 발전 모듈을 지지하는 지주, 및 토사에 매설되며, 상기 지주에 고정된 복수의 바닥 지지빔을 포함하고, 상기 바닥 지지빔은 바닥면, 상기 바닥면의 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽, 상기 바닥면의 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하고, 상기 지주는 이격된 상기 바닥 지지빔 사이에 삽입되어 상기 제1 측벽이 상기 지주의 측면에 고정되며, 상기 바닥 지지빔은 제1 판재와 상기 제1 판재에 적층된 제2 판재를 포함하며, 상기 제1 측벽과 상기 제2 측벽은 제1 판재와 상기 제2 판재가 함께 굴곡되어 형성될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 이용한 시공방법은, 상기 지지장치를 준비하는 단계, 상기 지지장치가 매설될 위치의 토사를 굴착하는 단계, 굴착된 지점에 레벨링 토사를 설치하는 단계, 상기 굴착된 지점에 상기 지지장치를 안착하는 단계, 상기 굴착된 지점의 일부에 토사를 1차 되메움하는 단계, 상기 지지장치를 1차 되메움된 토사로 고정하는 1차 다짐하는 단계, 1차 다짐된 부분에 토사를 채우는 2차 되메움하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 1차 다짐하는 단계는 1차 되메움된 토사에 수분을 공급하여 다짐할 수 있다.
또한, 상기 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법은 상기 2차 되메움하는 단계 이후에 실시되며 2차 되메움된 토사를 가압하고 다짐하는 2차 다짐하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 지지장치를 준비하는 단계는 바닥면과 상기 바닥면의 폭방향 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽과 상기 바닥면의 폭방향 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하는 바닥 지지빔 사이에 지주를 삽입하는 단계와 볼트와 너트를 이용하여 상기 바닥 지지빔을 상기 지주에 고정하는 단계와, 상기 지주에 세로 프레임과 가로 프레임과 경사 빔을 볼트와 너트로 고정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 바닥 지지빔이 제1 측벽과 제2 측벽을 포함하고, 바닥 굴곡부가 형성되므로 토사의 유실을 방지하여 태양광 발전 모듈이 안정적으로 설치될 수 있다.
또한, 바닥 지지빔과 지주가 공장에서 제작되고 별도의 콘크리트 매설 작업이 필요하지 않으므로 시공이 간단하고 시공 기간을 단축할 수 있다.
또한, 지주와 바닥 지지빔이 볼트와 너트에 의하여 고정되므로 별도의 용접이 필요 없어서 탄소 발생량을 감소시키고 친환경적으로 시공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 도시한 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 도시한 측면도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치의 하부를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 바닥 지지빔을 도시한 단면도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치 시공 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6는 본 발명의 제2 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 도시한 사시도이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 바닥 지지빔을 도시한 단면도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 도시한 사시도이고, 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 도시한 측면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하여 설명하면, 본 제1 실시예에 따른 태양광 발전장치는 태양광 발전 모듈(18)과 태양광 발전 모듈을 지지하는 태양광 발전 모듈 지지장치(10)를 포함한다. 태양광 발전 모듈 지지장치(10)는 태양광 발전 모듈(18)을 지지하는 상부 프레임(11)과 상부 프레임(11)을 지지하는 지주(15), 지주(15)와 상부 프레임(11)을 연결하는 경사 빔(14), 지주(15)의 하부에 고정되어 지주(15)를 지지하는 바닥 지지빔(20)을 포함한다. 태양광 발전 모듈(18)은 빛 에너지를 이용하여 전자를 여기시켜서 태양광 발전을 수행하는 일발적인 태양광 패널로 이루어질 수 있다.
상부 프레임(11)은 지주(15)에 고정된 복수의 세로 프레임(13)과 세로 프레임(13)에 고정된 복수의 가로 프레임(12)을 포함할 수 있다. 세로 프레임(13)은 지면에 대하여 경사지게 배치되며 하나의 지주(15)에는 2개의 세로 프레임(13)이 고정된다. 2개의 세로 프레임(13)은 간격을 두고 이격되며 세로 프레임(13) 사이에 지주(15)가 삽입되어, 2개의 세로 프레임(13)이 하나의 지주의 측면에 볼트와 너트를 매개로 고정될 수 있다.
가로 프레임(12)은 세로 프레임(13)과 교차하는 방향으로 이어져 형성되며, 세로 프레임(13)의 상부에 고정된다. 가로 프레임(12)은 세로 프레임(13)에 수직인 방향으로 이어져 형성될 수 있다. 복수의 가로 프레임(12)이 세로 프레임(13)의 길이방향으로 이격 배열되며 세로 프레임(13)의 상면에 고정 설치된다. 태양광 발전 모듈(18)은 가로 프레임(12) 상에 설치될 수 있다. 세로 프레임(13)과 가로 프레임(12)은 측면이 개방된 막대 형상으로 이루어질 수 있다.
또한, 경사 빔(14)은 세로 프레임(13)과 지주(15)에 고정되어 세로 프레임(13)을 지지하며, 지주(15)의 높이 방향에 대하여 경사지게 배치된다. 하나의 지주(15)에는 2개의 경사 빔(14)이 설치되며, 경사 빔(14)들은 지주(15)의 측면에 고정되어 서로 다른 방향으로 경지게 설치된다. 경사 빔(14)은 세로 프레임(13)들 사이에 삽입되어 경사 빔(14)의 측면이 세로 프레임(13)들과 맞닿도록 배치된 상태에서 세로 프레임(13)에 고정된다.
상부 프레임(11)을 매개로 태양광 발전 모듈(18)을 지지한다. 지주(15)는 지면에 대하여 세워져 설치되는 기둥으로 이루어지며, 지주(15)의 하부는 지중에 매설되고, 다른 부분은 상부로 돌출된다. 본 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치(10)는 3개의 지주(15)를 포함한다. 다만 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며 태양광 발전 모듈 지지장치(10)는 크기에 따라 다양한 개수의 지주를 포함할 수 있다.
지주(15)는 내부 공간을 갖는 사각 기둥 형상으로 이루어지나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 지주(15)들은 기 설정된 간격으로 이격 배치되는데, 각 지주(15)의 상단에는 2개의 세로 프레임(13)이 고정되고, 하단에는 2개의 바닥 지지빔(20)이 고정된다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치의 하부를 도시한 도면이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 바닥 지지빔을 도시한 단면도이다.
도 3 및 도 4를 참조하여 설명하면, 바닥 지지빔(20)은 지주(15)의 하부에 고정되어 지중에 매설되며, 하나의 지주(15)에는 2개의 바닥 지지빔(20)이 고정된다. 본 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치(10)는 6개의 바닥 지지빔(20)을 포함하며, 바닥 지지빔들(20)은 평행하게 배치될 수 있다. 바닥 지지빔(20)은 세로 프레임(13)의 길이방향으로 이어져 형성될 수 있다. 2개의 바닥 지지빔(20)은 간격을 두고 이격 배열되며, 바닥 지지빔(20) 사이에 지주(15)가 삽입되되, 바닥 지지빔(20) 사이에는 토사도 삽입된다.
바닥 지지빔(20)은 바닥면(21), 바닥면(21)의 일측 측단부에서 돌출된 제1 측벽(23), 바닥면(21)의 타측 측단부에서 돌출된 제2 측벽(25)을 포함한다. 여기서 제1 측벽(23)은 지주(15)의 측면에 고정되며, 제2 측벽(25)은 바닥면(21)을 사이에 두고 지주(15)에서 이격된다. 간격을 두고 이격된 바닥 지지빔(20)은 제1 측벽(23)이 서로 마주하도록 배치되며, 제1 측벽(23) 사이에 지주(15)가 삽입된다. 제1 측벽(23), 바닥면(21), 제2 측벽(25)은 토사가 수용되는 수용 공간(S11)을 형성한다. 이와 같이 제1 측벽(23), 바닥면(21), 제2 측벽(25)이 수용 공간(S11)을 형성하면, 토사가 유실되는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 바닥 지지빔(20)이 토사에 의하여 고정되어 지주(15)를 더욱 안정적으로 지지할 수 있다.
제1 측벽(23)은 제2 측벽(25)보다 더 큰 높이(H1)를 갖는데, 제1 측벽(23)의 높이(H1)가 제2 측벽(25)의 높이(H2)보다 더 크게 형성되면 지주(15)와 가까운 측의 수용 공간(S11)의 높이가 지주(15)에서 먼 측의 수용 공간(S11)의 높이보다 더 높게 되므로, 지주(15)와 가까운 부분의 무게가 크므로 지주(15)를 안정적으로 지지할 수 있을 뿐만 아니라 홍수에 의하여 토사가 유실되는 경우에는 마지막까지 바닥 지지빔(20)이 지주(15)를 지지하여 태양광 발전 모듈 지지장치(10)가 붕괴되는 것을 방지할 수 있다.
한편, 바닥면(21)의 폭(W1)은 제1 측벽(23)의 높이(H1)보다 더 크게 형성될 수 있다. 바닥면(21)의 폭(W1)은 제1 측벽(23)의 높이(H1)의 1.5배 내지 3.5배로 이루어질 수 있으며, 제2 측벽(25)의 높이(H2)는 제1 측벽(23)의 높이(H1)의 0.2배 내지 0.5배로 이루어질 수 있다.
한편, 바닥 지지빔(20)은 2개의 적층된 판으로 이루어지는데, 바닥 지지빔(20)은 제1 판재(20a)와 제1 판재(20a)에 적층된 제2 판재(20b)를 포함한다. 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)는 단순 적층 구조로 이루어질 수 있을 뿐만 아니라 접착된 구조로 이루어질 수도 있다. 바닥 지지빔(20)이 하나의 판재로 이루어지지 않고, 적층된 복수의 판재로 이루어지면 가공성이 향상될 수 있을 뿐만 아니라 강도 및 탄성이 향상되어 지주를 더욱 안정적으로 지지할 수 있다. 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)는 내식성을 갖는 동일한 소재의 강판으로 이루어지며, 알루미늄을 주성분으로 하고, 아연과 마그네슘이 첨가된 소재로 이루어질 수 있다.
바닥면(21), 제1 측벽(23), 및 제2 측벽(25)은 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)가 함께 굴곡되어 형성된다. 바닥면(21), 제1 측벽(23), 및 제2 측벽(25)은 굴곡되어 일체로 형성된다. 바닥면(21), 제1 측벽(23), 및 제2 측벽(25)이 일체로 형성되면 용접이나, 볼트에 의하여 결합되는 구조에 비하여 바닥 지지빔(20)을 용이하게 제작하고 바닥 지지빔(20)의 무게를 최소화할 수 있다.
제1 측벽(23)에는 바닥 지지빔(20)의 길이방향을 따라 이어지되 제2 측벽(25)을 향하여 돌출된 측벽 굴곡부(231)가 형성된다. 측벽 굴곡부(231)는 호형으로 만곡되며 제1 측벽(23)에서 제2 측벽(25)을 향하는 면은 볼록하고, 지주(15)를 향하는 면은 오목하도록 형성된다.
이와 같이 측벽 굴곡부(231)가 형성되면 제1 측벽(23)의 강도가 향상될 수 있을 뿐만 아니라 하절기와 동절기에 측벽 굴곡부(231)가 팽창하거나 수축할 수 있으므로 지주(15)와 제1 측벽(23)의 열팽창 차이로 인하여 지주(15)와 제1 측벽(23)의 결합이 불량해지는 것을 방지할 수 있다.
제1 측벽(23)에는 볼트(16)의 삽입을 위한 복수의 홀(235)이 높이방향으로 이격 형성되며 제1 측벽(23)은 볼트(16)와 너트(17)에 의하여 지주에 고정된다. 이와 같이 바닥 지지빔(20)이 용접 없이 볼트(16)와 너트(17)에 의하여 지주(15)에 고정되면 탄소의 배출을 감소하고 보다 친환경적으로 태양광 발전 모듈 지지장치(10)를 설치할 수 있다.
제1 측벽(23)의 상단에는 제2 측벽(25)을 향하여 돌출된 상단 지지돌기(232)가 형성되는데, 상단 지지돌기(232)는 제1 측벽(23)에 맞닿는 토사가 유실되는 것을 방지한다. 측벽 굴곡부(231)와 상단 지지돌기(232)는 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)가 함께 굴곡되어 형성된다.
바닥면(21)에는 바닥 지지빔(20)의 길이방향을 따라 이어지되 굴곡되어 상부로 돌출된 바닥 굴곡부(212)가 형성된다. 바닥 굴곡부(212)는 호형으로 굴곡 형성되어 상부는 돌출되고, 하부는 오목한 홈이 형성된다. 바닥 굴곡부(212)는 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)가 함께 굴곡되어 형성된다.
바닥 굴곡부(212)가 형성되면 상부로 돌출된 부분이 토사가 측방향으로 이동하는 것을 방지할 뿐만 아니라, 하부의 오목한 홈에 삽입된 토사와 바닥면(21)이 결합되어 바닥 지지빔(20)이 측방향으로 이동하는 것을 방지할 수 있다. 홍수 등에 의하여 토사가 유실되는 상황에서 바닥 지지빔(20)이 측방향으로 이동하면 태양광 발전 모듈 지지장치(10)가 붕괴될 수 있는데, 바닥 굴곡부(212)가 형성되면 상하의 토사와 바닥면(21)이 견고하게 결합되어 태양광 발전 모듈 지지장치(10)가 붕괴되는 것을 방지할 수 있다.
제2 측벽(25)에는 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)를 고정하는 고정부재(26)가 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)를 관통하도록 설치된다. 제2 측벽(25)에는 홀(251)이 형성되며, 고정부재(26)는 홀(251)을 관통하여 제2 측벽(25)에 고정된다. 고정부재(26)는 리벳으로 이루어질 수 있으며, 볼트와 너트로 이루어질 수도 있다.
상기한 바와 같이 본 제1 실시예에 따르면 2개의 바닥 지지빔(20)이 지주(15)를 사이에 두고 이격 배치되되 바닥 지지빔(20)에 수용 공간(S11)이 형성되므로 바닥 지지빔(20)이 지주(15)를 안정적으로 지지할 수 있으며, 많은 양의 비가 내리는 경우에도 토사의 유실을 방지하고 태양광 발전 모듈 지지장치(10)가 붕괴되는 것을 방지할 수 있다. 바닥을 갖지 않는 바들이 결합된 구조의 경우에는 수용 공간을 형성하지 못하므로 토사의 유출이 심각하게 발생할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공 방법에 대해서 설명한다. 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치 시공 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 2, 도 4, 및 도 5를 참조하여 설명하면, 본 제1 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법은 지지장치(10)를 준비하는 단계(S101), 토사를 굴착하는 단계(S102), 레벨링 토사를 설치하는 단계(S103), 지지장치를 안착하는 단계(S104), 1차 되메움하는 단계(S105), 1차 다짐하는 단계(S106), 2차 되메움하는 단계(S107), 2차 다짐하는 단계(S108)를 포함할 수 있다.
지지장치(10)를 준비하는 단계(S101)는 지주(15)와 바닥 지지빔(20)을 준비하고 이들을 결합하여 지지장치를 준비한다. 지지장치(10)를 준비하는 단계는 지주(15)와 바닥 지지빔(20)을 준비하는 단계, 2개의 바닥 지지빔(20)을 이격 배치하는 단계, 이격된 바닥 지지빔(20) 사이에 지주(15)를 삽입하는 단계, 볼트(16)와 너트(17)로 바닥 지지빔(20)을 지주에 고정하는 단계, 지주(15)에 세로 프레임(13)과 가로 프레임(12), 경사 빔(14)을 볼트와 너트로 고정하는 단계를 포함할 수 있다.
지주(15)와 바닥 지지빔(20)을 준비하는 단계는 지주(15)와 바닥 지지빔(20)을 공장에서 제작한다. 여기서 바닥 지지빔(20)은 바닥면(21), 바닥면(21)의 폭방향 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽(23), 바닥면(21)의 폭방향 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽(25)을 포함한다. 지주(15)와 바닥 지지빔(20)을 준비하는 단계는 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)를 적층한 상태에서 제1 판재(20a)와 제2 판재(20b)를 함께 굴곡하여 바닥면(21), 제1 측벽(23), 제2 측벽(25)을 형성하고, 제1 측벽(23)을 굴곡하여 의 상단에 상단 지지돌기(232)를 형성한다.
바닥 지지빔(20)을 이격 배치하는 단계는 바닥 지지빔(20)의 제1 측벽(23)이 서로 마주하도록 이격 배치하며, 지주(15)를 삽입하는 단계는 제1 측벽(23) 사이에 지주(15)를 삽입하여 제1 측벽(23)과 지주가 맞닿도록 설치한다. 바닥 지지빔(20)을 지주(15)에 고정하는 단계는 볼트(16)와 너트(17)를 이용하여 바닥 지지빔(20)과 지주(15)를 고정하며, 용접은 실시되지 않는다.
지주(15)에 세로 프레임(13)과 가로 프레임(12), 경사 빔(14)을 볼트와 너트로 고정하는 단계는 세워져 배치된 지주(15)에 세로 프레임(13)과 경사 빔(14)을 볼트와 너트로 고정하고, 세로 프레임(13)에 가로 프레임(12)을 볼트와 너트로 고정한다.
토사를 굴착하는 단계(S102)는 지지장치(10)가 매설될 위치의 기존토사를 굴착한다. 예를 들어, 굴착장비를 이용하여 지지장치가 매설될 수 있도록 지면을 굴착하여 구덩이를 형성한다. 여기서, 2개의 바닥 지지빔(20)이 한 쌍을 이루어 복수의 열로 평행하게 이격되도록 복수의 복수의 굴착 지점을 평행하게 형성할 수 있다. 굴착 깊이는 지주(15)의 하부가 매설될 수 있도록 충분한 깊이로 이루어질 수 있다.
레벨링 토사를 설치하는 단계(S103)는 입자가 작고 부드러운 토사를 굴착된 부분에 삽입하고 다져서 굴착된 지점을 평탄화한다. 레벨링 토사는 별도의 장소에서 마련된 토사로 이루어질 수 있으며, 굴착된 지점의 토사로 이루어질 수도 있다.
지지장치(10)를 안착하는 단계(S104)는 조립된 지지장치(10)를 굴착된 부분에 삽입하되, 바닥 지지빔(20)이 지면에 대하여 수평으로 설치되도록 하며, 2개의 바닥 지지빔(20)이 동일한 높이에서 단차가 형성되지 않도록 설치하는 것이 바람직하다. 지지장치(10)를 안착하는 단계(S104)는 크레인 등을 이용하여 지지장치(10)를 굴착된 부분에 삽입할 수 있다.
1차 되메움하는 단계(S105)는 토사를 굴착된 지점에 삽입하여 되메우되, 굴착된 깊이의 절반만큼 되메움한다. 여기서, 되메움이란 굴착을 완료하고 구조물을 축조한 후 흙과 모래로 빈 공간을 메우는 작업을 말한다. 되메움에 있어서는 지주(15)에 손상을 주거나 바닥 지지빔(20)의 이동을 발생하지 않도록 시공하는 것과 더불어 인력 또는 기계식 다짐기를 이용해서 1차 되메움된 토사를 상부에서 다져 되메움을 완료한다. 또한, 바닥 지지빔(20) 주변은 부동침하 등이 발생하지 않도록 시공한다.
1차 되메움 시에 바닥 지지빔(20)의 수용 공간(S11) 및 바닥 지지빔(20) 사이에 토사가 인입되며 채워질 수 있다. 또한, 다짐기를 이용하여 다짐할 때, 바닥 굴곡부(212)에도 토사가 채워져 바닥 지지빔(20)이 토사에 안정적으로 고정되도록 한다.
1차 다짐하는 단계(S106)는 1차 되메움된 토사에 수분을 공급하여 지지장치가 토사에 의하여 안정적으로 고정되도록 한다. 1차 다짐하는 단계(S106)는 살수차 등을 이용하여 1차 되메움된 웅덩이에 수분을 공급하여 토사들이 바닥 지지빔 사이에 충분히 스며들 수 있도록 할 수 있다. 물이 섞인 토사는 유동성이 좋아져 수용공간(S11)에서 제1 측벽(23), 제2 측벽(25), 및 상단 지지돌기(252) 사이에 토사가 채줘지고 견고히 다져져 토사의 안착효과가 증대되고 견고성이 증가될 수 있다.
다만 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며, 1차 다짐하는 단계(S106)는 수분의 공급 없이 건식으로 다짐될 수도 있다. 바닥 지지빔(20) 또는 지주(15)가 수분에 취약한 소재로 이루어지는 경우에는 1차 다짐하는 단계(S106)에서 수분의 공급 없이 건식으로 다짐이 이루어질 수 있다.
2차 되메움하는 단계(S107)는 굴착된 부분에 토사를 충분히 채워서 굴착된 부분이 지면과 평행하거나, 지면에서 조금 돌출되도록 한다. 2차 다짐하는 단계(S108)는 2차 되메움된 토사를 다짐하되 다짐기를 이용하여 가압하고 토사를 다져 다짐된 부분이 지면과 평행하도록 하여 시공을 완료한다.
상기한 바와 같이 본 제1 실시예에 따르면 지지장치(10)를 조립하고 설치하는 것 만으로 간편하게 지지장치(10)를 설치할 수 있으며, 별도의 콘크리트 타설 및 용접이 필요하지 않는다. 또한, 물 다짐을 통해서 바닥 지지빔(20)이 토사와 안정적으로 결합되어 지지장치(10)의 구조적 안정성이 향상될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 제2 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치에 대해서 설명한다. 도 6는 본 발명의 제2 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치를 도시한 사시도이고, 도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 바닥 지지빔을 도시한 단면도이다.
도 6 및 도 7을 참조하여 설명하면, 본 제2 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치(30)는 태양광 발전 모듈을 지지하는 상부 프레임(31)과 상부 프레임(31)을 지지하는 지주(35), 지주(35)와 상부 프레임을 연결하는 경사 빔(34), 지주(35)의 하부에 고정되며 토사에 매설되는 바닥 지지빔(40)을 포함한다.
상부 프레임(31)은 지주(35)에 고정된 복수의 세로 프레임(33)과 세로 프레임(33)에 고정된 복수의 가로 프레임(32)을 포함할 수 있다. 세로 프레임(33)과 가로 프레임(32)은 상기한 제1 실시예에 따른 가로 프레임 및 세로 프레임과 동일한 구조로 이루어진다.
2개의 지주(35)가 세로 프레임(33)의 길이방향으로 이격되어 세로 프레임(33)에 고정되며, 지주(35) 중에 높이가 더 큰 지주(35)에는 경사 빔(34)이 설치된다. 경사 빔(34)은 세로 프레임(33)과 지주(35)에 고정되어 세로 프레임(33)을 지지하며, 지주(35)의 높이 방향에 대하여 경사지게 배치된다. 경사 빔(34)은 세로 프레임(33)들 사이에 삽입되어 경사 빔(34)의 측면이 세로 프레임(33)들과 맞닿도록 배치된 상태에서 세로 프레임(33)에 고정된다.
지주(35)는 지면에 대하여 세워져 설치되는 기둥으로 이루어지며, 지주(35)의 하부는 지중에 매설되고, 다른 부분은 상부로 돌출되어 태양광 발전 모듈을 지면에서 이격하여 지지한다. 본 실시예에 따른 태양광 발전 모듈 지지장치(30)는 6개의 지주(35)를 포함하는데, 전후 방향으로 이격된 2개의 지주(35)들이 가로 프레임(32)의 길이방향으로 이격 배치된다. 각 2개의 지주(35)의 상단에는 2개의 세로 프레임(33)이 고정되고, 하단에는 2개의 바닥 지지빔(40)이 고정된다. 다만 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며, 태양광 발전 모듈 지지장치(30)는 크기에 따라 다양한 개수의 지주(35)를 포함할 수 있다.
바닥 지지빔(40)은 지주(35)의 하부에 고정되어 지중에 매설되며, 하나의 지주(35)에는 2개의 바닥 지지빔(40)이 고정된다. 또한 2개의 바닥 지지빔(40)은 2개의 지주(35)에 고정되어 2개의 지주(35)를 지지한다. 2개의 바닥 지지빔(40)은 좁은 간격으로 이격 배열되고, 2개의 바닥 지지빔(40)들은 다른 바닥 지지빔(40)들과 넓은 간격으로 이격 배열된다.
바닥 지지빔(40)은 바닥면(41), 바닥면(41)의 일측 측단부에서 돌출된 제1 측벽(43), 바닥면(41)의 타측 측단부에서 돌출된 제2 측벽(45)을 포함한다. 여기서 제1 측벽(43)은 지주의 측면에 고정되며, 제2 측벽(45)은 바닥면(41)을 사이에 두고 지주에서 이격된다. 제1 측벽(43), 바닥면(41), 제2 측벽(45)은 토사가 수용되는 수용 공간(S21)을 형성한다. 이와 같이 제1 측벽(43), 바닥면(41), 제2 측벽(45)이 수용 공간(S21)을 형성하면, 토사가 유실되는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 바닥 지지빔(40)이 토사에 의하여 고정되어 지주(35)를 더욱 안정적으로 지지할 수 있다. 제1 측벽(43)은 제2 측벽(45)보다 더 큰 높이를 갖고, 바닥면(41)의 폭은 제1 측벽(43)의 높이보다 더 크게 형성될 수 있다.
한편, 바닥 지지빔(40)은 2개의 적층된 판으로 이루어지는데, 바닥 지지빔(40)은 제1 판재(40a)와 제1 판재(40a)에 적층된 제2 판재(40b)를 포함한다. 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)는 탄성층(40c)을 매개로 결합될 수 있다. 탄성층(40c)은 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b) 사이에 삽입되며 탄성을 갖는 폴리머 소재로 이루어질 수 있다. 탄성층(40c)은 폴리머 소재의 시트로 이루어질 수 있다. 탄성층(40c)의 양면에는 접착제가 도포되어 탄성층(40c)은 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)에 접착될 수 있다. 이와 같이 탄성층(40c)이 형성되면 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)가 더욱 안정적으로 결합될 수 있을 뿐만 아니라 지진이나 외부의 충격이 가해지는 경우에 탄성층(40c)이 충격을 흡수하여 태양광 발전 모듈이 파손되는 것을 방지할 수 있다.
제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)는 서로 다른 소재로 이루어질 수 있는데, 제1 판재(40a)는 제2 판재(40b)보다 강도가 더 큰 소재로 이루어지고, 제2 판재(40b)는 제1 판재(40a)보다 탄성이 더 큰 소재로 이루어질 수 있다. 이에 의하면 제1 판재(40a)는 하부에서 제2 판재(40b)를 강하게 지지하고, 제2 판재(40b)는 지진이나 외부 충격으로부터 지주(35)를 보호할 수 있다.
제1 측벽(43)에는 바닥 지지빔(40)의 길이방향을 따라 이어지되 제2 측벽(45)을 향하여 돌출된 측벽 굴곡부(431)가 형성된다. 측벽 굴곡부(431)는 호형으로 만곡되며 제1 측벽(43)에서 제2 측벽(45)을 향하는 면은 볼록하고, 지주(35)를 향하는 면은 오목하도록 형성된다. 제1 측벽(43)에는 볼트의 삽입을 위한 복수의 홀(435)이 높이방향으로 이격 형성되며 제1 측벽(43)은 볼트와 너트에 의하여 지주에 고정된다.
제1 측벽(43)의 상단에는 상기 제2 측벽(45)을 향하여 돌출된 상단 지지돌기(432)가 형성되는데, 상단 지지돌기1는 제1 측벽(43)에 맞닿는 토사가 유실되는 것을 방지한다. 측벽 굴곡부(431)와 상단 지지돌기(432)는 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)가 함께 굴곡되어 형성된다.
바닥면(41)에는 바닥 지지빔(40)의 길이방향을 따라 이어지되 굴곡되어 상부로 돌출된 3개의 바닥 굴곡부(412)가 형성된다. 바닥 굴곡부(412)는 호형으로 굴곡 형성되어 상부는 돌출되고, 하부는 오목한 홈이 형성된다. 바닥면(41)에는 복수의 배수 홀(413)이 형성되며, 배수 홀(413)은 바닥 굴곡부(412) 사이에 위치할 수 있다. 이와 같이 배수 홀(413)이 형성되면 수용 공간(S21)의 배수가 용이하여 토사가 유실되는 것을 방지할 수 있다.
제2 측벽(45)에는 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)를 고정하는 고정부재(46)가 제1 판재(40a)와 제2 판재(40b)를 관통하도록 설치된다. 제2 측벽(45)에는 홀(451)이 형성되며, 고정부재(46)는 홀(451)을 관통하여 제2 측벽(45)에 고정된다. 고정부재(46)는 리벳으로 이루어질 수 있으며, 볼트와 너트로 이루어질 수도 있다.
상기한 바와 같이 본 제2 실시예에 따르면 바닥 지지빔(40)이 설치되어 지주(35)를 안정적으로 지지할 수 있을 뿐만 아니라 바닥 지지빔(40)이 2개의 판재로 이루어지므로 충격을 흡수할 수도 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이 같은 특정 실시예에만 한정되지 않으며, 해당분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 적절하게 변경이 가능할 것이다.

Claims (13)

  1. 태양광 발전 모듈을 지지하는 지주; 및
    상기 지주의 하부에 고정되어 지중에 매설된 복수의 바닥 지지빔;을 포함하고,
    상기 바닥 지지빔은 바닥면, 상기 바닥면의 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽, 상기 바닥면의 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하고,
    상기 지주는 이격된 상기 바닥 지지빔 사이에 삽입되어 상기 제1 측벽이 상기 지주의 측면에 고정되며,
    상기 바닥면에는 상기 바닥 지지빔의 길이방향을 따라 이어지되 굴곡되어 상부를 향하여 돌출된 바닥 굴곡부가 형성된 태양광 발전 모듈 지지장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 측벽에는 상기 바닥 지지빔의 길이방향을 따라 이어지되 상기 제2 측벽을 향하여 돌출된 측벽 굴곡부가 형성된 태양광 발전 모듈 지지장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 측벽, 제2 측벽, 및 바닥면에 의하여 토사가 수용되는 수용 공간이 형성되되 상기 제1 측벽은 상기 제2 측벽보다 더 큰 높이를 갖는 태양광 발전 모듈 지지장치.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 바닥면의 폭은 상기 제1 측벽의 높이의 1.5배 내지 3.5배 이며, 상기 제2 측벽의 높이는 상기 제1 측벽의 높이의 0.2배 내지 0.5배인 태양광 발전 모듈 지지장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 지주와 상기 바닥 지지빔은 볼트와 너트에 의하여 고정된 태양광 발전 모듈 지지장치.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 바닥 지지빔은 제1 판재와 상기 제1 판재에 적층된 제2 판재를 포함하는 태양광 발전 모듈 지지장치.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 측벽의 상단에는 상기 제2 측벽을 향하여 돌출된 상단 지지돌기가 형성되고, 상기 상단 지지돌기는 제1 판재와 상기 제2 판재가 함께 굴곡되어 형성된 태양광 발전 모듈 지지장치.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 측벽에는 상기 제1 판재와 상기 제2 판재를 고정하는 고정부재가 상기 제1 판재 및 상기 제2 판재를 관통하여 설치된 태양광 발전 모듈 지지장치.
  9. 태양광 발전 모듈을 지지하는 지주; 및
    토사에 매설되며, 상기 지주에 고정된 복수의 바닥 지지빔;을 포함하고,
    상기 바닥 지지빔은 바닥면, 상기 바닥면의 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽, 상기 바닥면의 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하고,
    상기 지주는 이격된 상기 바닥 지지빔 사이에 삽입되어 상기 제1 측벽이 상기 지주의 측면에 고정되며,
    상기 바닥 지지빔은 제1 판재와 상기 제1 판재에 적층된 제2 판재를 포함하며, 상기 제1 측벽과 상기 제2 측벽은 제1 판재와 상기 제2 판재가 함께 굴곡되어 형성된 태양광 발전 모듈 지지장치.
  10. 지주와 지주의 하부에 고정된 바닥 지지빔을 포함하는 태양광 발전 모듈 지지장치를 이용한 시공방법에 있어서,
    상기 지지장치를 준비하는 단계;
    상기 지지장치가 매설될 위치의 토사를 굴착하는 단계;
    굴착된 지점에 레벨링 토사를 설치하는 단계;
    상기 굴착된 지점에 상기 지지장치를 안착하는 단계;
    상기 굴착된 지점의 일부에 토사를 1차 되메움하는 단계;
    상기 지지장치를 1차 되메움된 토사로 고정하는 1차 다짐하는 단계; 및
    1차 다짐된 부분에 토사를 채우는 2차 되메움하는 단계;를 포함하는 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 1차 다짐하는 단계는 1차 되메움된 토사에 수분을 공급하여 다짐하는 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 2차 되메움하는 단계 이후에 실시되며 2차 되메움된 토사를 가압하고 다짐하는 2차 다짐하는 단계를 더 포함하는 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법.
  13. 제10 항에 있어서,
    상기 지지장치를 준비하는 단계는
    바닥면과 상기 바닥면의 폭방향 일측 단부에서 돌출된 제1 측벽과 상기 바닥면의 폭방향 타측 단부에서 돌출된 제2 측벽을 포함하는 상기 바닥 지지빔 사이에 상기 지주를 삽입하는 단계와 볼트와 너트를 이용하여 상기 바닥 지지빔을 상기 지주에 고정하는 단계와, 상기 지주에 세로 프레임과 가로 프레임과 경사 빔을 볼트와 너트로 고정하는 단계를 포함하는 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법.
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