WO2022197167A2 - 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치 - Google Patents

태양광모듈의 프레임 자동분리 장치 Download PDF

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WO2022197167A2
WO2022197167A2 PCT/KR2022/008675 KR2022008675W WO2022197167A2 WO 2022197167 A2 WO2022197167 A2 WO 2022197167A2 KR 2022008675 W KR2022008675 W KR 2022008675W WO 2022197167 A2 WO2022197167 A2 WO 2022197167A2
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unit
separation
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shelf panel
photovoltaic module
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정성대
김동환
김정윤
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리셋컴퍼니 주식회사
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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
    • H02S99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for automatic frame separation of a solar module, and more particularly, to an apparatus for automatic frame separation of a solar module used for separation, collection and recycling of a solar module whose service life has expired.
  • Solar panels are bulky and heavy, and recyclable materials including aluminum and glass must be separated, reduced in volume, and disposed of or recycled.
  • the weight compared to the parts of such a solar panel is as follows.
  • Glass accounts for 67.5% of the total weight
  • the aluminum frame accounts for 16.3% of the total weight
  • the solar cell part accounts for 3.41% of the total weight
  • EVA accounts for 6.53% of the total weight
  • the back sheet accounts for 3.14% of the total weight
  • the junction box accounts for 1.75% of the total weight
  • copper accounts for 1.17% of the total weight
  • tin accounts for 0.12% of the total weight
  • lead accounts for 0.08% of the total weight.
  • junction box and the aluminum frame of the solar panel are mainly attached with a silicone adhesive or an adhesive seal.
  • the adhesive strength used for bonding the silicone-based adhesive used for attaching the junction box or the aluminum frame is known to be about 2 to 2.3 MPa.
  • This adhesive strength is about 400kg, that is, 25-30kgf/cm2 of the junction box and the aluminum frame to be separated from the solar panel.
  • junction box and the aluminum frame were manually separated using manpower and tools, but if this separation is done, of course, time and cost increase, and prompt disposal and recycling are impossible. .
  • the present invention was invented to improve the above problems, and to provide an automatic frame separation device for a solar module that enables easy separation and removal of a junction box and an aluminum frame of a solar module whose service life has expired. will be.
  • the present invention provides a base for providing a space and area in which a solar module including a junction box and an outer frame of a metal material is mounted; a first unit displaceable on the base, the first unit including a first separation unit separating the junction box from the solar module; and a second unit displaceable on the base, the second unit including a second separation unit configured to separate the outer frame installed along the edge of the solar module from the solar module.
  • a separation device may be provided.
  • the base includes a shelf panel having an upper surface on which the solar module is mounted, an upper support column respectively protruding from four corners of the upper surface of the shelf panel, and an upper support frame installed at an upper end of each of the upper support columns and a lower support column respectively protruding from four corners of a lower surface of the shelf panel, and a lower support frame connected to a lower end of each of the lower support columns, wherein the first unit and the second unit include the upper support frame characterized in that it is connected with
  • the operation of the second separation unit for separating the outer frame from the solar module is performed continuously after the operation of the first separation unit for separating the junction box from the solar module is performed.
  • the base includes a lifting cylinder mounted on the upper support frame and operated by fluid pressure, a lifting body mounted on a distal end of a lifting rod accessible from the lifting cylinder and capable of ascending and descending toward the shelf panel, and the upper support frame. It is characterized in that it further comprises a plurality of guide columns that are mounted to extend toward the shelf panel and guide the lifting and lowering of the lifting body, wherein the first unit and the second unit are provided in the lifting body.
  • the first unit includes at least one first cylinder mounted on an elevating body capable of elevating with respect to the upper support frame provided on the base, and parallel to the shelf panel provided on the base and on which the solar module is mounted.
  • a first rod capable of entering and leaving the first cylinder, and constituting the first separation part, further comprising a first separation block connected to the first rod and having a first contact surface in contact with the junction box characterized.
  • the first unit may further include a first bracket provided at the distal end of the first rod, and a first connection block rotatably provided on the first bracket and extending toward the shelf panel,
  • the separation block is characterized in that it is connected to the first connection block.
  • the first contact surface forms an inclined surface inclined upwardly with respect to the shelf panel, and an edge of the lower end of the first contact surface inclined upwardly with respect to the shelf panel is an attachment portion between the solar module and the junction box. and the junction box is separated from the solar module by the pressing force of the first separation block as the first rod extends from the first cylinder.
  • the second unit at least one or more second cylinders respectively mounted on the four sides of the elevating body capable of elevating with respect to the upper support frame provided on the base, and a shelf provided on the base and on which the solar module is mounted
  • a second separation having a second rod that can be moved in and out from the second cylinder in parallel with the panel, and a second contact surface that is connected to the second rod and is in contact with the inner surface of the outer frame, constituting the second separation part It is characterized in that it further comprises a block.
  • the second unit further includes a second bracket provided at the distal end of the second rod, and a second connection block rotatably provided on the second bracket and extending toward the shelf panel,
  • the separation block is characterized in that it is connected to the second connection block.
  • the second contact surface may be formed in parallel with the outer frame so as to be perpendicular to the shelf panel and contact the inner surface of the outer frame at the same time.
  • FIG. 1 and 2 are perspective conceptual views showing the overall structure of an automatic frame separation device of a solar module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a plan conceptual view showing that the first unit and the second unit, which are main parts of the automatic frame separation device of the solar module according to an embodiment of the present invention, are operated on the shelf panel of the base;
  • FIG. 4 is a perspective conceptual view sequentially illustrating the process of separating the junction box by the first separation unit of the first unit, which is the main part of the automatic frame separation device of the solar module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 5 and 6 are perspective views illustrating the structure of the first separation unit of the first unit and the second separation unit of the second unit, which are main parts of the automatic frame separation device of the solar module according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 and 2 are perspective conceptual views showing the overall structure of an automatic frame separation device of a solar module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows that the first unit 100 and the second unit 200, which are main parts of the automatic frame separation device of the photovoltaic module according to an embodiment of the present invention, operate on the shelf panel 310 of the base 300.
  • This is a plan conceptual view showing the upper structure of the base 300 removed for the convenience of understanding the drawing.
  • Figure 4 sequentially shows the process of separating the junction box 410 by the first separating unit 110 of the first unit 100, which is a main part of the automatic frame separation device of the photovoltaic module according to another embodiment of the present invention. It is a isometric conceptual diagram shown as .
  • FIGS. 5 and 6 show the first separation unit 110 and the second unit 200 of the first unit 100, which is a main part of the automatic frame separation device of the solar module according to another embodiment of the present invention. It is a perspective conceptual view showing the structure of the second separation unit 210 .
  • the first unit 100 on the base 300 separates the junction box 410 (see FIG. 4 below) from the solar module 400 (see FIG. 4 below), and It can be understood that the second unit 200 has a structure that separates the outer frame 420 (refer to FIG. 4 below) from the solar module 400 .
  • the base 300 provides a space and an area in which the solar module 400 including the junction box 410 and the metal outer frame 420 is mounted.
  • the first unit 100 is displaceable on the base 300 and includes a first separation unit 110 that separates the junction box 410 from the solar module 400 .
  • the second unit 200 is displaceable on the base 300 , and includes a second separation unit 210 that separates the outer frame 420 installed along the edge of the solar module 400 from the solar module 400 .
  • a second separation unit 210 that separates the outer frame 420 installed along the edge of the solar module 400 from the solar module 400 .
  • the base 300 includes a shelf panel 310 having an upper surface on which the photovoltaic module 400 is mounted, an upper support column 320 protruding from four corners of the upper surface of the shelf panel 310, and an upper portion It may include an upper support frame 330 installed at the upper end of each of the support columns 320 .
  • the base 300 includes a lower support column 340 protruding from the four corners of the lower surface of the shelf panel 310 , and a lower support frame 350 connected to a lower end of each of the lower support columns 340 . can do.
  • first unit 100 and the second unit 200 are connected to the upper support frame 330 .
  • the base 300 includes an operating actuator (not shown below) mounted on the lower support frame 350 to supply fluid pressure to the first unit 100 and the second unit 200 , and the lower support frame 350 .
  • an operating actuator (not shown below) mounted on the lower support frame 350 to supply fluid pressure to the first unit 100 and the second unit 200 , and the lower support frame 350 .
  • it may further include a plurality of directional casters 352 mounted on the ground and in rolling contact with the ground.
  • the base 300 is mounted on the distal end of the lifting cylinder 360 mounted on the upper support frame 330 and operated by fluid pressure, and the lifting rod 362 accessible from the lifting cylinder 360 and mounted on the shelf panel ( 310), and a plurality of guide columns 331 mounted on the upper support frame 330, extending toward the shelf panel 310 and guiding the lifting and lowering of the lifting body 370.
  • first unit 100 and the second unit 200 are provided in the elevating body 370 .
  • the base 300 may further include a body connection bracket 380 mounted on the distal end of the lifting rod 362 and connected to the lifting body 370 .
  • the body connection bracket 380 includes a core support piece 381 having an upper surface connected to the distal end of the lifting rod 362 and parallel to the shelf panel 310 , and extending from both ends of the core support piece 381 to lift and lower the body. It may include a connection support piece 382 coupled to both upper sides of the body 370 .
  • the first unit 100 may further include at least one first cylinder 120 mounted on the elevating body 370 capable of elevating with respect to the upper support frame 330 provided on the base 300 . .
  • the first unit 100 is provided on the base 300 and parallel to the shelf panel 310 on which the photovoltaic module 400 is mounted, and further includes a first rod 121 accessible from the first cylinder 120 . can do.
  • the first unit 100 constitutes the first separation unit 110 , and is connected to the first rod 121 and has a first separation block having a first contact surface 111 in contact with the junction box 410 . (110) may be included.
  • the first cylinder 120 is mounted so as to correspond to various sizes and specifications of the solar module 400 mounted on the shelf panel 310 so as to be able to adjust the vertical height and change the left and right positions with respect to the elevating body 370 . It is preferable to be
  • the first unit 100 includes a first bracket 130 provided at the distal end of the first rod 121 , and a first bracket 130 , rotatably provided on the first bracket 130 , and extending toward the shelf panel 310 .
  • One connection block 131 may be further provided.
  • the first separation block 110 has a structure connected to the first connection block 131 .
  • the first contact surface 111 forms an inclined surface inclined upward with respect to the shelf panel 310 .
  • the lower end edge of the first contact surface 111 inclined upward with respect to the shelf panel 310 is in contact with the attachment portion of the solar module 400 and the junction box 410 as shown in FIG.
  • the junction box 410 is separated from the solar module 400 as shown in FIG. 4(b) by the pressing force of the first separation block 110 as the first rod 121 is extended from the cylinder 120. .
  • the second unit 200 further includes at least one second cylinder 220 mounted on each of the four sides of the elevating body 370 that can be elevated with respect to the upper support frame 330 provided on the base 300 . can be provided
  • the second unit 200 includes a second rod 221 provided on the base 300 and accessible from the second cylinder 220 parallel to the shelf panel 310 on which the photovoltaic module 400 is mounted. more can be provided.
  • the second unit 200 constitutes the second separation unit 210 , and has a second contact surface 221 connected to the second rod 221 to contact the inner surface of the outer frame 420 .
  • a second separation block 220 may be further provided.
  • the second cylinder 220 is mounted so that it can adjust the vertical height and left and right positions with respect to the elevating body 370 so as to correspond to various sizes and specifications of the solar module 400 mounted on the shelf panel 310 . It is preferable to be
  • the second unit 200 includes a second bracket 230 provided at the distal end of the second rod 221 , and a second bracket 230 rotatably provided to the second bracket 230 and extending toward the shelf panel 310 .
  • 2 may further include a connection block 231 .
  • the second separation block 220 is connected to the second connection block 231 .
  • the second contact surface 221 is preferably formed to be perpendicular to the shelf panel 310 and parallel to the outer frame 420 so as to be able to contact the inner surface of the outer frame 420 .
  • the operation of the second separation unit 210 for separating the outer frame 420 from the solar module 400 is the first separation for separating the junction box 410 from the solar module 400 as shown in FIG. 4 . After the operation of the unit 110 is performed, it can be understood that the operation is continuously performed.
  • first separation unit 110 and the second separation unit 210 are formed integrally as shown in FIG. 5 or are separated from each other as shown in FIG. An embodiment of a structure in which the second separation unit 210 is disposed on the left and right sides of the separation unit 110 may be applied.
  • At least one or more second cylinders 220 may be respectively mounted on the remaining side surfaces of the lifting body 370 except for one side on which the first cylinder 120 is mounted.
  • the second cylinder 220 may be mounted on the left and right sides of the first cylinder 120 on one side of the elevating body 370 , respectively.
  • the second rod 221 may be provided in parallel with the shelf panel 310 to be able to enter and exit from the second cylinder 220 .
  • the second separation block 220 is disposed on both left and right sides of the first separation block 110 and is formed integrally with the first separation block 110 as shown in FIG. 5 or is formed separately as shown in FIG. 6 to perform sequential operations This may be possible.
  • the present invention has a basic technical idea to provide an automatic frame separation device for a solar module that enables easy separation and removal of the aluminum frame and the junction box of the solar module whose service life has expired. have.

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  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)

Abstract

본 발명은 베이스상에서 제1 유닛이 정션박스를, 제2 유닛이 외곽 프레임을 각각 태양광 모듈로부터 분리하는 구조로부터, 사용연한이 종료된 태양광모듈의 정션박스와 알루미늄 프레임의 용이한 분리 제거가 가능한 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치에 관한 것이다.

Description

태양광모듈의 프레임 자동분리 장치
본 발명은 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사용연한이 종료된 태양광모듈의 분리수거 및 재활용을 위하여 사용되는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치에 관한 것이다.
태양광 패널은 부피도 크고 무거우며 알루미늄과 유리 등을 포함한 재활용할 수 있는 물질은 분리하고 부피를 줄여서 폐기 또는 재활용해야 한다.
이러한 태양광 패널의 부품대비 중량을 살펴보면 다음과 같다.
유리가 총중량의 67.5%를 차지하며, 알루미늄 프레임이 총중량의 16.3%를 차지하고, 솔라셀 부분은 총중량의 3.41%를 차지하며, EVA는 총중량의 6.53%를 차지하고, 백시트는 총중량의 3.14%를 차지하며, 정션박스는 총중량의 1.75%를 차지하고, 구리는 총중량의 1.17%를 차지하며, 주석은 총중량의 0.12%를 차지하고, 납은 총중량의 0.08%를 차지한다.
여기서, 태양광 패널의 정션박스와 알루미늄 프레임은 주로 실리콘계 접착제 혹은 접착 씰로 부착되어 있다.
이때, 정션박스의 부착에 사용되는 실리콘계 접착제나, 알루미늄 프레임의 접착시 사용하는 접착 강도는 대략 2 내지 2.3 MPa 정도로 알려져있다.
이러한 접착 강도는 정션박스와 알루미늄 프레임을 대략 400kg, 즉 25~30kgf/㎠ 정도의 힘을 가해야 태양광 패널로부터 분리할 수 있는 정도라 하겠다.
기존에는 인력과 도구를 이용하여 일일이 수작업으로 정션박스와 알루미늄 프레임을 분리하였으나 이렇게 분리 작업을 할 경우 시간과 비용이 증가하는 문제에 직면하는 것은 물론이며, 신속한 폐기처분 및 재활용이 불가능하다는 문제가 있다.
상기와 같은 관점에서 등록특허 제10-2154030호의 "폐태양광모듈 분리해체장치"(이하 선행기술)와 같은 것을 들 수 있다.
그러나, 선행기술은 강화유리로부터 각종 레이어 형태로 적층된 솔라셀의 분리 수거에 주안점을 둔 것으로 이러한 레이어 형태로 적층된 솔라셀 주변의 분리 수거 이전에 정션박스와 알루미늄 프레임은 작업자가 일일이 분리시켜야 하는 한계점이 있었던 것이다.
따라서, 정션박스와 알루미늄 프레임의 분리 제거에 도움을 줄 수 있는 장치의 개발이 절실한 것이다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
등록특허 제10-2154030호
본 발명은 상기와 같은 문제점을 개선하기 위하여 발명된 것으로, 사용연한이 종료된 태양광모듈의 정션박스와 알루미늄 프레임의 용이한 분리 제거가 가능하도록 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치를 제공하기 위한 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 정션박스와 금속재의 외곽 프레임을 포함하는 태양광 모듈이 거치되는 공간과 면적을 제공하는 베이스; 상기 베이스 상에서 변위 가능하며, 상기 정션박스를 상기 태양광 모듈로부터 분리시키는 제1 분리부를 포함하는 제1 유닛; 및 상기 베이스 상에서 변위 가능하며, 상기 태양광 모듈의 가장자리를 따라 설치된 상기 외곽 프레임을 상기 태양광 모듈로부터 분리시키는 제2 분리부를 포함하는 제2 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치를 제공할 수 있을 것이다.
여기서, 상기 베이스는, 상기 태양광 모듈이 거치되는 상면을 가지는 선반 패널과, 상기 선반 패널의 상면 네 모퉁이로부터 각각 돌출 형성되는 상부 지지 칼럼과, 상기 상부 지지 칼럼 각각의 상단부에 설치되는 상부 지지 프레임과, 상기 선반 패널의 하면 네 모퉁이로부터 각각 돌출 형성되는 하부 지지 칼럼과, 상기 하부 지지 칼럼 각각의 하단부에 연결되는 하부 지지 프레임을 포함하며, 상기 제1 유닛과 상기 제2 유닛은 상기 상부 지지 프레임과 연결되는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 태양광 모듈로부터 상기 외곽 프레임을 분리하는 상기 제2 분리부의 동작은, 상기 태양광 모듈로부터 상기 정션박스를 분리하는 상기 제1 분리부의 동작이 이루어진 후 연속적으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 베이스는, 상기 상부 지지 프레임에 장착되어 유체압력으로 가동되는 승강 실린더와, 상기 승강 실린더로부터 출입 가능한 승강 로드의 말단부에 장착되어 상기 선반 패널측으로 승강 가능한 승강 몸체와, 상기 상부 지지 프레임에 장착되어 상기 선반 패널측으로 연장되고 상기 승강 몸체의 승강을 안내하는 복수의 가이드 칼럼을 더 포함하며, 상기 제1 유닛과 상기 제2 유닛은 상기 승강 몸체에 구비되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 제1 유닛은, 상기 베이스에 구비된 상부 지지 프레임에 대하여 승강 가능한 승강 몸체에 장착되는 적어도 하나 이상의 제1 실린더와, 상기 베이스에 구비되어 상기 태양광 모듈이 거치되는 선반 패널과 평행하게, 상기 제1 실린더로부터 출입 가능한 제1 로드와, 상기 제1 분리부를 구성하는 것으로, 상기 제1 로드와 연결되어 상기 정션박스와 접촉하는 제1 접촉면을 구비한 제1 분리 블록을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 제1 유닛은, 상기 제1 로드의 말단부에 구비되는 제1 브라켓과, 상기 제1 브라켓에 회동 가능하게 구비되어 상기 선반 패널측으로 연장되는 제1 연결 블록을 더 포함하며, 상기 제1 분리 블록은 상기 제1 연결 블록에 연결되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 제1 접촉면은, 상기 선반 패널에 대하여 상향 경사지게 형성되는 경사면을 형성하며, 상기 선반 패널에 대하여 상향 경사지게 형성되는 상기 제1 접촉면의 하단부 가장자리가 상기 태양광 모듈과 상기 정션박스의 부착 부분에 접촉되고 상기 제1 실린더로부터 상기 제1 로드가 신장됨에 따른 상기 제1 분리 블록의 가압력에 의하여 상기 정션박스가 상기 태양광 모듈로부터 분리되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 제2 유닛은, 상기 베이스에 구비된 상부 지지 프레임에 대하여 승강 가능한 승강 몸체의 네 측면에 각각 장착되는 적어도 하나 이상의 제2 실린더와, 상기 베이스에 구비되어 상기 태양광 모듈이 거치되는 선반 패널과 평행하게 상기 제2 실린더로부터 출입 가능한 제2 로드와, 상기 제2 분리부를 구성하는 것으로, 상기 제2 로드와 연결되어 상기 외곽 프레임의 내측면과 접촉하는 제2 접촉면을 구비한 제2 분리 블록을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제2 유닛은, 상기 제2 로드의 말단부에 구비되는 제2 브라켓과, 상기 제2 브라켓에 회동 가능하게 구비되어 상기 선반 패널측으로 연장되는 제2 연결 블록을 더 포함하며, 상기 제2 분리 블록은 상기 제2 연결 블록에 연결되는 것을 특징으로 한다.
아울러, 상기 제2 접촉면은, 상기 선반 패널에 대하여 직교함과 동시에 상기 외곽 프레임의 내측면에 접촉 가능하도록 상기 외곽 프레임과 평행하게 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 구성의 본 발명에 따르면, 사용연한이 종료된 태양광모듈의 정션박스와 외곽 프레임을 솔라셀로부터 분리하는데 큰 힘을 들이지 않고도 용이하게 분리해낼 수 있도록 도움을 줄 수 있을 것이다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 전체적인 구조를 도시한 사시 개념도
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 주요부인 제1 유닛과 제2 유닛이 베이스의 선반 패널 상에서 작동되는 것을 도시한 평면 개념도
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 주요부인 제1 유닛의 제1 분리부가 정션박스를 분리하는 과정을 순차적으로 도시한 사시 개념도
도 5 및 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 주요부인 제1 유닛의 제1 분리부와 제2 유닛의 제2 분리부 구조를 도시한 사시 개념도
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다.
그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예로 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이다.
본 명세서에서 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다.
그리고 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
따라서, 몇몇 실시예에서, 잘 알려진 구성 요소, 잘 알려진 동작 및 잘 알려진 기술들은 본 발명이 모호하게 해석되는 것을 피하기 위하여 구체적으로 설명되지 않는다.
또한, 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭하고, 본 명세서에서 사용된(언급된) 용어들은 실시예를 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.
본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함하며, '포함(또는, 구비)한다'로 언급된 구성 요소 및 동작은 하나 이상의 다른 구성요소 및 동작의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다.
또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 정의되어 있지 않은 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참고로 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
우선, 도 1 및 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 전체적인 구조를 도시한 사시 개념도이다.
그리고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 주요부인 제1 유닛(100)과 제2 유닛(200)이 베이스(300)의 선반 패널(310) 상에서 작동되는 것을 도시한 것으로, 도면 이해의 편의를 위하여 베이스(300)의 상부 구조물을 제거한 상태에서 도시한 평면 개념도이다.
또한, 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 주요부인 제1 유닛(100)의 제1 분리부(110)가 정션박스(410)를 분리하는 과정을 순차적으로 도시한 사시 개념도이다.
아울러, 도 5 및 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치의 주요부인 제1 유닛(100)의 제1 분리부(110)와 제2 유닛(200)의 제2 분리부(210) 구조를 도시한 사시 개념도이다.
본 발명은 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이 베이스(300) 상에서 제1 유닛(100)이 정션박스(410, 이하 도 4 참조)를 태양광 모듈(400, 이하 도 4 참조)로부터 분리하고 제2 유닛(200)이 외곽 프레임(420, 이하 도 4 참조)을 태양광 모듈(400)로부터 분리하는 구조임을 파악할 수 있다.
베이스(300)는 정션박스(410)와 금속재의 외곽 프레임(420)을 포함하는 태양광 모듈(400)이 거치되는 공간과 면적을 제공하는 것이다.
제1 유닛(100)은 베이스(300) 상에서 변위 가능하며, 정션박스(410)를 태양광 모듈(400)로부터 분리시키는 제1 분리부(110)를 포함하는 것이다.
제2 유닛(200)은 베이스(300) 상에서 변위 가능하며, 태양광 모듈(400)의 가장자리를 따라 설치된 외곽 프레임(420)을 태양광 모듈(400)로부터 분리시키는 제2 분리부(210)를 포함하는 것이다.
본 발명은 상기와 같은 실시예의 적용이 가능하며 다음과 같은 다양한 실시예의 적용 또한 가능함은 물론이다.
우선, 베이스(300)는, 태양광 모듈(400)이 거치되는 상면을 가지는 선반 패널(310)과, 선반 패널(310)의 상면 네 모퉁이로부터 각각 돌출 형성되는 상부 지지 칼럼(320)과, 상부 지지 칼럼(320) 각각의 상단부에 설치되는 상부 지지 프레임(330)을 포함할 수 있다.
또한, 베이스(300)는, 선반 패널(310)의 하면 네 모퉁이로부터 각각 돌출 형성되는 하부 지지 칼럼(340)과, 하부 지지 칼럼(340) 각각의 하단부에 연결되는 하부 지지 프레임(350)을 포함할 수 있다.
따라서, 제1 유닛(100)과 제2 유닛(200)은 상부 지지 프레임(330)과 연결되는 것을 파악할 수 있다.
또한, 베이스(300)는, 하부 지지 프레임(350)에 장착되어 제1 유닛(100) 및 제2 유닛(200)에 유체 압력을 공급하는 작동 액추에이터(이하 미도시)와, 하부 지지 프레임(350)에 장착되어 지면과 구름 접촉하는 복수의 방향성 캐스터(352)를 더 구비할 수도 있음은 물론이다.
한편, 베이스(300)는, 상부 지지 프레임(330)에 장착되어 유체압력으로 가동되는 승강 실린더(360)와, 승강 실린더(360)로부터 출입 가능한 승강 로드(362)의 말단부에 장착되어 선반 패널(310)측으로 승강 가능한 승강 몸체(370)와, 상부 지지 프레임(330)에 장착되어 선반 패널(310)측으로 연장되고 승강 몸체(370)의 승강을 안내하는 복수의 가이드 칼럼(331)을 더 구비할 수 있다.
여기서, 제1 유닛(100)과 제2 유닛(200)은 승강 몸체(370)에 구비되는 것을 파악할 수 있다.
이때, 베이스(300)는, 승강 로드(362)의 말단부에 장착되어 승강 몸체(370)와 연결되는 몸체연결 브라켓(380)을 더 구비할 수 있다.
이러한 몸체연결 브라켓(380)은, 승강 로드(362)의 말단부에 연결되는 상면을 가지며 선반 패널(310)과 평행한 코어 지지편(381)과, 코어 지지편(381)의 양단부로부터 연장되어 승강 몸체(370)의 상부 양측에 결합되는 연결 지지편(382)을 포함할 수 있다.
한편, 제1 유닛(100)은, 베이스(300)에 구비된 상부 지지 프레임(330)에 대하여 승강 가능한 승강 몸체(370)에 장착되는 적어도 하나 이상의 제1 실린더(120)를 더 포함할 수 있다.
제1 유닛(100)은 베이스(300)에 구비되어 태양광 모듈(400)이 거치되는 선반 패널(310)과 평행하게, 제1 실린더(120)로부터 출입 가능한 제1 로드(121)를 더 포함할 수 있다.
제1 유닛(100)은, 제1 분리부(110)를 구성하는 것으로, 제1 로드(121)와 연결되어 정션박스(410)와 접촉하는 제1 접촉면(111)을 구비한 제1 분리 블록(110)을 포함할 수 있다.
여기서, 제1 실린더(120)는 선반 패널(310)에 거치되는 태양광 모듈(400)의 다양한 사이즈 및 규격에 대응할 수 있도록, 승강 몸체(370)에 대하여 상하 높낮이 조절과 좌우 위치 변경 가능하게 장착되는 것이 바람직하다.
한편, 제1 유닛(100)은, 제1 로드(121)의 말단부에 구비되는 제1 브라켓(130)과, 제1 브라켓(130)에 회동 가능하게 구비되어 선반 패널(310)측으로 연장되는 제1 연결 블록(131)을 더 구비할 수 있다.
여기서, 제1 분리 블록(110)은 제1 연결 블록(131)에 연결되는 구조임을 파악할 수 있다.
이때, 제1 접촉면(111)은, 선반 패널(310)에 대하여 상향 경사지게 경사면을 형성하는 것을 파악할 수 있다.
따라서, 선반 패널(310)에 대하여 상향 경사지게 형성되는 제1 접촉면(111)의 하단부 가장자리가 도 4(a)와 같이 태양광 모듈(400)과 정션박스(410)의 부착 부분에 접촉되고, 제1 실린더(120)로부터 제1 로드(121)가 신장됨에 따른 제1 분리 블록(110)의 가압력에 의하여 정션박스(410)가 도 4(b)와 같이 태양광 모듈(400)로부터 분리되는 것이다.
한편, 제2 유닛(200)은, 베이스(300)에 구비된 상부 지지 프레임(330)에 대하여 승강 가능한 승강 몸체(370)의 네 측면에 각각 장착되는 적어도 하나 이상의 제2 실린더(220)를 더 구비할 수 있다.
그리고, 제2 유닛(200)은, 베이스(300)에 구비되어 태양광 모듈(400)이 거치되는 선반 패널(310)과 평행하게 제2 실린더(220)로부터 출입 가능한 제2 로드(221)를 더 구비할 수 있다.
또한, 제2 유닛(200)은, 제2 분리부(210)를 구성하는 것으로, 제2 로드(221)와 연결되어 외곽 프레임(420)의 내측면과 접촉하는 제2 접촉면(221)을 구비한 제2 분리 블록(220)을 더 구비할 수도 있을 것이다.
여기서, 제2 실린더(220)는 선반 패널(310)에 거치되는 태양광 모듈(400)의 다양한 사이즈 및 규격에 대응할 수 있도록, 승강 몸체(370)에 대하여 상하 높낮이 조절과 좌우 위치 변경 가능하게 장착되는 것이 바람직하다.
한편, 제2 유닛(200)은, 제2 로드(221)의 말단부에 구비되는 제2 브라켓(230)과, 제2 브라켓(230)에 회동 가능하게 구비되어 선반 패널(310)측으로 연장되는 제2 연결 블록(231)을 더 구비할 수 있다.
여기서, 제2 분리 블록(220)은 제2 연결 블록(231)에 연결되는 것을 파악할 수 있다.
이때, 제2 접촉면(221)은, 선반 패널(310)에 대하여 직교함과 동시에 외곽 프레임(420)의 내측면에 접촉 가능하도록 외곽 프레임(420)과 평행하게 형성되는 것이 바람직하다.
한편, 태양광 모듈(400)로부터 외곽 프레임(420)을 분리하는 제2 분리부(210)의 동작은, 도 4와 같이 태양광 모듈(400)로부터 정션박스(410)를 분리하는 제1 분리부(110)의 동작이 이루어진 후 연속적으로 이루어지는 것을 파악할 수 있다.
한편, 제1 분리부(110)와 제2 분리부(210)는 도 5와 같이 일체로 형성되게 하거나, 도 6과 같이 상호 분리된 형태로, 제1 분리부(110)를 기준으로 제1 분리부(110)의 좌우 양측에 제2 분리부(210)를 배치한 구조의 실시예를 적용할 수 있을 것이다.
이를 위하여, 적어도 하나 이상의 제2 실린더(220)가 승강 몸체(370)의 네 측면 중 제1 실린더(120)가 장착된 일 측면을 제외한 나머지 측면에 각각 장착될 수 있다.
또한, 승강 몸체(370)의 일 측면에서 제1 실린더(120)의 좌우 양측에 제2 실린더(220)가 각각 장착될 수 있을 것이다.
아울러, 제2 로드(221)가 선반 패널(310)과 평행하게 제2 실린더(220)로부터 출입 가능하게 구비될 수 있다.
여기서 제2 분리 블록(220)은, 제1 분리 블록(110)의 좌우 양측에 배치되어 도 5와 같이 제1 분리 블록(110)과 일체로 형성되거나 도 6과 같이 분리 형성되어 순차적인 동작 수행이 가능하게 배치될 수 있을 것이다.
이상과 같이 본 발명은 사용연한이 종료된 태양광모듈의 정션박스와 알루미늄 프레임의 용이한 분리 제거가 가능하도록 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치를 제공하는 것을 기본적인 기술적 사상으로 하고 있음을 알 수 있다.
그리고, 본 발명의 기본적인 기술적 사상의 범주 내에서 당해 업계 통상의 지식을 가진 자에게 있어서는 다른 많은 변형 및 응용 또한 가능함은 물론이다.

Claims (10)

  1. 정션박스와 금속재의 외곽 프레임을 포함하는 태양광 모듈이 거치되는 공간과 면적을 제공하는 베이스;
    상기 베이스 상에서 변위 가능하며, 상기 정션박스를 상기 태양광 모듈로부터 분리시키는 제1 분리부를 포함하는 제1 유닛; 및
    상기 베이스 상에서 변위 가능하며, 상기 태양광 모듈의 가장자리를 따라 설치된 상기 외곽 프레임을 상기 태양광 모듈로부터 분리시키는 제2 분리부를 포함하는 제2 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 베이스는,
    상기 태양광 모듈이 거치되는 상면을 가지는 선반 패널과,
    상기 선반 패널의 상면 네 모퉁이로부터 각각 돌출 형성되는 상부 지지 칼럼과,
    상기 상부 지지 칼럼 각각의 상단부에 설치되는 상부 지지 프레임과,
    상기 선반 패널의 하면 네 모퉁이로부터 각각 돌출 형성되는 하부 지지 칼럼과,
    상기 하부 지지 칼럼 각각의 하단부에 연결되는 하부 지지 프레임을 포함하며,
    상기 제1 유닛과 상기 제2 유닛은 상기 상부 지지 프레임과 연결되는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 태양광 모듈로부터 상기 외곽 프레임을 분리하는 상기 제2 분리부의 동작은, 상기 태양광 모듈로부터 상기 정션박스를 분리하는 상기 제1 분리부의 동작이 이루어진 후 연속적으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 베이스는,
    상기 상부 지지 프레임에 장착되어 유체압력으로 가동되는 승강 실린더와,
    상기 승강 실린더로부터 출입 가능한 승강 로드의 말단부에 장착되어 상기 선반 패널측으로 승강 가능한 승강 몸체와,
    상기 상부 지지 프레임에 장착되어 상기 선반 패널측으로 연장되고 상기 승강 몸체의 승강을 안내하는 복수의 가이드 칼럼을 더 포함하며,
    상기 제1 유닛과 상기 제2 유닛은 상기 승강 몸체에 구비되는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 유닛은,
    상기 베이스에 구비된 상부 지지 프레임에 대하여 승강 가능한 승강 몸체에 장착되는 적어도 하나 이상의 제1 실린더와,
    상기 베이스에 구비되어 상기 태양광 모듈이 거치되는 선반 패널과 평행하게, 상기 제1 실린더로부터 출입 가능한 제1 로드와,
    상기 제1 분리부를 구성하는 것으로, 상기 제1 로드와 연결되어 상기 정션박스와 접촉하는 제1 접촉면을 구비한 제1 분리 블록을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 제1 유닛은,
    상기 제1 로드의 말단부에 구비되는 제1 브라켓과,
    상기 제1 브라켓에 회동 가능하게 구비되어 상기 선반 패널측으로 연장되는 제1 연결 블록을 더 포함하며,
    상기 제1 분리 블록은 상기 제1 연결 블록에 연결되는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 제1 접촉면은, 상기 선반 패널에 대하여 상향 경사지게 형성되는 경사면을 형성하며,
    상기 선반 패널에 대하여 상향 경사지게 형성되는 상기 제1 접촉면의 하단부 가장자리가 상기 태양광 모듈과 상기 정션박스의 부착 부분에 접촉되고 상기 제1 실린더로부터 상기 제1 로드가 신장됨에 따른 상기 제1 분리 블록의 가압력에 의하여 상기 정션박스가 상기 태양광 모듈로부터 분리되는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 유닛은,
    상기 베이스에 구비된 상부 지지 프레임에 대하여 승강 가능한 승강 몸체의 네 측면에 각각 장착되는 적어도 하나 이상의 제2 실린더와,
    상기 베이스에 구비되어 상기 태양광 모듈이 거치되는 선반 패널과 평행하게 상기 제2 실린더로부터 출입 가능한 제2 로드와,
    상기 제2 분리부를 구성하는 것으로, 상기 제2 로드와 연결되어 상기 외곽 프레임의 내측면과 접촉하는 제2 접촉면을 구비한 제2 분리 블록을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 유닛은,
    상기 제2 로드의 말단부에 구비되는 제2 브라켓과,
    상기 제2 브라켓에 회동 가능하게 구비되어 상기 선반 패널측으로 연장되는 제2 연결 블록을 더 포함하며,
    상기 제2 분리 블록은 상기 제2 연결 블록에 연결되는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 접촉면은, 상기 선반 패널에 대하여 직교함과 동시에 상기 외곽 프레임의 내측면에 접촉 가능하도록 상기 외곽 프레임과 평행하게 형성되는 것을 특징으로 하는 태양광모듈의 프레임 자동분리 장치.
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