JP2011198825A - Solar energy generator - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、光電変換素子を用いた太陽光発電装置に関するものである。 The present invention relates to a solar power generation device using a photoelectric conversion element.
近年、色素増感太陽電池や有機薄膜太陽電池等の有機系の太陽電池が開発され、従来の結晶シリコン型の太陽電池と比べ光電変換効率は劣るが、安価に製造できるという点で将来有望と考えられている。 In recent years, organic solar cells such as dye-sensitized solar cells and organic thin-film solar cells have been developed, and although the photoelectric conversion efficiency is inferior to conventional crystalline silicon type solar cells, they are promising in the future because they can be manufactured at low cost. It is considered.
このような有機系の太陽電池は、光電変換層を薄い膜状に成膜するため、光電変換層で光が全て吸収されず透過するという特徴を持ち、シースルー型として応用される太陽電池モジュール等もある。 Such an organic solar cell is characterized in that the photoelectric conversion layer is formed into a thin film, so that all light is not absorbed by the photoelectric conversion layer and transmitted, and a solar cell module applied as a see-through type, etc. There is also.
また、入射光を太陽電池モジュール内部で多数回反射させ、光電変換層を多数回通過させることにより光電変換効率を高める光閉じ込め効果を利用したモジュール等も数多く報告されている。 In addition, many modules have been reported that utilize the light confinement effect that increases the photoelectric conversion efficiency by reflecting incident light many times inside the solar cell module and passing the photoelectric conversion layer many times.
例えば、特許文献1に記載されている太陽光発電装置では、受光表面部にプリズムシートを備え、入射光のほとんどをモジュール内部に散乱・反射させることにより発電効率を高めることが記載されている。 For example, in the solar power generation device described in Patent Document 1, it is described that a prism sheet is provided on a light receiving surface portion, and that power generation efficiency is improved by scattering and reflecting most of incident light inside the module.
また、特許文献2に記載されている太陽光発電装置では、相対的に屈折率が大きく異なる物質を積層することにより、層間の界面反射を利用してモジュール内部に光を閉じ込め、光電変換効率を高めることが記載されている。
Further, in the photovoltaic power generation apparatus described in
このような光閉じ込め効果を利用する有機薄膜系の太陽電池モジュールでは,入射光を光電変換層で多数回透過させることができるため、光電変換層の膜厚を薄くして内蔵電界強度を向上させることができ,光電変換効率を高めることが可能である。 In an organic thin-film solar cell module using such a light confinement effect, incident light can be transmitted many times through the photoelectric conversion layer, so that the thickness of the photoelectric conversion layer is reduced to improve the built-in electric field strength. It is possible to increase the photoelectric conversion efficiency.
上記の有機系の太陽電池においては、可視光で光電変換するものがほとんどであり,赤外光に関してはほとんど吸収できないものが多い。特許文献1および2等で記載されている光閉じ込め効果を用いても、可視光の吸収率および光電変換効率は向上させられるが、赤外光に関しては、ほとんど熱となって大気中に放出されることになる。
Most of the organic solar cells described above are photoelectrically converted with visible light, and most of infrared light cannot be absorbed. Even if the optical confinement effect described in
また、有機系の太陽電池においては熱によって耐久性が低下する場合もあり、耐久性向上のためには太陽電池の冷却が必要になる場合もある。 In addition, in an organic solar cell, durability may be reduced by heat, and cooling of the solar cell may be necessary for improving durability.
そこで、本発明は、上記課題を解決するために、入射光を太陽電池モジュール内で多数回往復させる光閉じ込め効果を有しながら、赤外光を熱エネルギーとして回収できる熱電供給型の太陽光発電装置を提供することを目的とする。 Accordingly, in order to solve the above problems, the present invention provides a thermoelectric supply type solar power generation capable of collecting infrared light as thermal energy while having a light confinement effect of reciprocating incident light many times in the solar cell module. An object is to provide an apparatus.
上述の課題を解決するために、本発明の太陽光発電装置は、循環水を循環可能な管であって、当該管を形成する面のうち、太陽光の受光面を上面に、他の面を下方に向けて、太陽光を前記管内部に透過可能に形成されたパイプと、当該パイプの前記上面に接着された、光電変換処理を行う太陽光発電素子と、前記パイプの前記他の面に接着された、前記パイプ内に透過した太陽光を前記太陽光発電素子に向けて反射可能な反射フィルムと、を備えている。 In order to solve the above-described problem, the photovoltaic power generation apparatus of the present invention is a tube capable of circulating circulating water, and among the surfaces forming the tube, the sunlight receiving surface is the top surface, and the other surface. With the pipe facing downward, a pipe formed so as to allow sunlight to pass through the pipe, a photovoltaic power generation element that is bonded to the upper surface of the pipe and that performs photoelectric conversion processing, and the other surface of the pipe And a reflective film capable of reflecting sunlight transmitted through the pipe toward the solar power generation element.
この発明によれば、太陽光の受光面を上面に、他の面を下方に向けて、太陽光を管内部に透過可能に形成されたパイプ内を循環水が循環し、当該パイプの前記上面に接着された光電変換素子において、光電変換処理を行い、パイプの下方側に接着された反射フィルムが、パイプ内に透過した太陽光を太陽光発電素子に向けて反射することができる。これにより、太陽光をパイプ内に閉じ込めることができ、光閉じ込め効果による光電変換効率を向上させることができ、さらに熱エネルギーの回収が可能となる。よって、エネルギー変換効率を向上させることができる。 According to the present invention, circulating water circulates in a pipe formed so that sunlight can be transmitted through the pipe with the sunlight receiving surface facing upward and the other surface facing downward, and the upper surface of the pipe In the photoelectric conversion element bonded to the pipe, the photoelectric conversion process is performed, and the reflective film bonded to the lower side of the pipe can reflect sunlight transmitted through the pipe toward the photovoltaic power generation element. As a result, sunlight can be confined in the pipe, photoelectric conversion efficiency due to the light confinement effect can be improved, and thermal energy can be recovered. Therefore, energy conversion efficiency can be improved.
また、本発明の太陽光発電装置は、前記太陽光発電素子が、両側が透明電極で構成される有機薄膜太陽電池もしくは色素増感太陽電池であることが好ましい。 In the solar power generation device of the present invention, it is preferable that the solar power generation element is an organic thin film solar cell or a dye-sensitized solar cell in which both sides are formed of transparent electrodes.
また、本発明の太陽光発電装置において、前記パイプは、循環水を循環可能な三角柱形状の管であって、前記三角柱形状を形成する面のうち、太陽光の受光面を上面に、他の二つの斜面を下方に向けて、太陽光を前記管内部に透過可能に形成された三角形状パイプであることが好ましい。 Further, in the solar power generation device of the present invention, the pipe is a triangular prism-shaped tube capable of circulating circulating water, and among the surfaces forming the triangular prism shape, the sunlight receiving surface is the top surface, and the other It is preferable that the pipe is a triangular pipe formed so that the two slopes face downward and sunlight can pass through the pipe.
この発明によれば、上面から透過した太陽光を下方に配置されている二つの斜面で太陽光発電素子に向けて反射することで、太陽光発電素子には太陽光が複数回透過することになる。よって、エネルギー変換効率を向上させることができる。 According to this invention, sunlight is transmitted through the solar power generation element a plurality of times by reflecting the sunlight transmitted from the upper surface toward the solar power generation element by the two inclined surfaces arranged below. Become. Therefore, energy conversion efficiency can be improved.
また、本発明の太陽光発電装置は、前記三角形状パイプの一の上面と各斜面とが構成する角度のうち、少なくとも一の角度が、前記循環水の空気に対する全反射臨界角度の略半分の角度に形成されていることが好ましい。 Further, in the photovoltaic power generation apparatus of the present invention, at least one of the angles formed by the upper surface of each of the triangular pipes and each inclined surface is substantially half of the total reflection critical angle with respect to the air of the circulating water. It is preferably formed at an angle.
この発明によれば、これにより三角形状パイプ内で複数回反射させることができ、太陽光発電素子を複数回投下させることができる。よって、エネルギー変換効率を向上させることができる。 According to this invention, this can be reflected a plurality of times within the triangular pipe, and the photovoltaic power generation element can be dropped a plurality of times. Therefore, energy conversion efficiency can be improved.
また、本発明の太陽光発電装置において、前記パイプは、前記循環水を供給するための給水口と、前記循環水を排出するための排水口を備えることが好ましい。 Moreover, the solar power generation device of this invention WHEREIN: It is preferable that the said pipe is provided with the water supply port for supplying the said circulating water, and the drain outlet for discharging | emitting the said circulating water.
この発明によれば、循環水を循環させることで、熱エネルギーの吸収を効率的に行うことができる。 According to this invention, heat energy can be efficiently absorbed by circulating the circulating water.
また、本発明の太陽光発電装置において、前記パイプは、長手方向に傾斜をもって配置されており、前パイプの長手方向の上部に、前記循環水を貯水するための貯水タンクをさらに備え、自然対流によって、前記パイプ内の循環水を循環させることが好ましい。 Further, in the solar power generation device of the present invention, the pipe is disposed with an inclination in the longitudinal direction, and further includes a water storage tank for storing the circulating water at an upper portion in the longitudinal direction of the front pipe, and natural convection It is preferable to circulate the circulating water in the pipe.
この発明によれば、循環水の循環を自然対流により実現することができ、熱エネルギーの吸収を効率的に行うことができる。 According to this invention, circulation of circulating water can be realized by natural convection, and heat energy can be efficiently absorbed.
本発明は、安価な装置構成で、光閉じ込め効果による光電変換効率の向上と、熱エネルギーの回収が可能となり、熱電供給型の太陽光発電装置として、総合エネルギー変換効率を高めることができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can improve the photoelectric conversion efficiency by the light confinement effect and recover the thermal energy with an inexpensive apparatus configuration, and can increase the total energy conversion efficiency as a thermoelectric supply type solar power generation apparatus.
添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。 Embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Where possible, the same parts are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
図1(a)は、本実施形態の太陽光発電装置100の基本構成を示す構成図である。図1(a)に示すように、この太陽光発電装置100は、透明電極2、透明電極3、光電変換素子4、三角形状パイプ5、反射フィルム6および反射フィルム7で構成される。三角形状パイプ5には循環水8が充填される。また、太陽光発電装置100の受光面には耐久性等のため透明強化ガラス1を備えることが望ましい。この図においては、透明電極2、光電変換素子4、および透明電極3から構成される部分を可視光発電層9とし、三角形状パイプ5および反射フィルム6および7の部分を赤外光吸収層10としている。
Fig.1 (a) is a block diagram which shows the basic composition of the solar
この太陽光発電装置100は、循環水8をプリズムとして可視光を装置内部で多数回反射させることで光電変換効率を向上させるとともに、その循環水8が赤外光を吸収して熱エネルギーを回収することで、太陽エネルギーの総合利用効率を向上させる。また光電変換素子4の温度上昇を抑制することもできる。
This solar
透明強化ガラス1は、太陽光発電装置100の上面に配置されており、太陽光を受光可能にするために、透明な部材で構成されている。
The transparent tempered glass 1 is disposed on the upper surface of the photovoltaic
透明電極2および透明電極3は、光電変換素子4の電極であり、光電変換素子4の上面側および下面側の両側に配置されている。
The
三角形状パイプ5は、循環水8を循環可能な三角柱形状の管であって、三角柱形状を形成する面のうち、太陽光の受光面を上面に、他の二つの斜面を下方に向けて、太陽光を管内部に透過可能に形成されたものである。この三角形状パイプ5の上面側に、光電変換素子4が接着されている。また、その下部に構成されている斜面には、反射フィルム6および7が光電変換素子4に反射可能に接着されている。この反射フィルムにより、太陽光をそのパイプ内において反射させることができる。
The
また、三角形状パイプ5は、三角柱を構成する上面と各斜面とにより形成される角度は、循環水8から空気への全反射臨界角の半分の角度が望ましい。例えば、循環水8に水を利用した場合、水から空気へ光が進行する場合の全反射臨界角は48度であるため、その半分の24度にすることが望ましい。これにより、多数回光は光電変換素子4を通過することになり、光電変換効率を向上させることができる。
Further, it is desirable that the
本実施形態では、透明電極2および透明電極3、光電変換素子からなる層を、可視光発電層9とし、三角形状パイプ5(反射フィルムを含む)を赤外光吸収層10とし、可視光発電層9は、太陽光から電気エネルギーを光出する部分であり、赤外光吸収層10は、赤外光の熱エネルギー等を吸収する部分である。
In the present embodiment, the
図1(b)は、その反射効率向上の原理を示す説明図である。図に示すとおり、受光面に垂直に入射した太陽光Xは、反射フィルム6で反射され、反射光R1が強化ガラス1にあたる。強化ガラス1では、反射光R2が反射フィルム7に向けて反射され、さらに反射フィルム7では反射光R3が反射される。図から明らかな通り、このようにして反射された反射光R1〜R3により、全て4回、光電変換素子4を通過でき、光電変換効率を高めることが可能になる。
FIG. 1B is an explanatory diagram showing the principle of improving the reflection efficiency. As shown in the figure, sunlight X incident perpendicularly to the light receiving surface is reflected by the
この発明によれば、光を装置内部に閉じ込める光屈折材、赤外光を熱エネルギーとして吸収する赤外光吸収材、光電変換素子を冷却する冷却材を、循環水8で全て満たすことができ、循環水8に水を用いることで安価な装置構成とすることが可能である。
According to this invention, the photorefractive material that confines light inside the device, the infrared light absorbing material that absorbs infrared light as thermal energy, and the coolant that cools the photoelectric conversion element can be filled with the circulating
上記の発明で利用する三角形状パイプ5は、その断面が三角形状でなくても、これとほぼ同等の光閉じ込め効果を持つ形状、例えば半円形状パイプでも良く、また可視光発電層9が三角形状パイプの一面を形成する構成でも良い。
The
図2は、第1の実施形態の太陽光発電装置200の構成図であり、図3は、その斜視図である。この太陽光発電装置200は、太陽光発電装置100複数を長手方向に平行に並べたものであり、透明電極2、3および光電変換素子4で構成される可視光発電層9と、三角形状パイプ5を複数連結して形成された連結型透明アクリル三角形状パイプ5a、反射フィルム6、7で構成される赤外光吸収層10とから構成されている。
FIG. 2 is a configuration diagram of the photovoltaic
可視光発電層9は、その両側が透明電極2および3が備えられ、有機薄膜太陽電池もしくは色素増感太陽電池で構成され、主に可視光で発電し、吸収できなかった可視光および赤外光は透過する特徴を備える。
The visible light
この太陽光発電装置200は、循環水8を循環させるための水路16を連結型透明アクリル三角形状パイプ5aの長手方向(循環方向)の両端側に備え、片方の水路は給水口14に、もう片方の水路は排水口15に繋げている。給水口14から注入された循環水8は水路16を通り、三角形状パイプ5aの各三角形状パイプの中を通り、反対側の水路16を通って、排水口15から排出され、循環水は循環される。
This solar
連結型透明アクリル三角形状パイプ5aの可視光発電層9の接着面がなす角度は24度であり、可視光発電層9に直進して入射した光は、循環水8が充填された連結型透明アクリル三角形状パイプ5a内部を反射して、可視光発電層9を4回通過する。
The angle formed by the bonding surface of the visible transparent
また、可視光発電層9に、ある角度を持って入射した光も、一部は可視光発電層9を4回通過し、その他は可視光発電層9を2回通過する。
Further, part of light incident on the visible light
一方、赤外光は、連結型透明アクリル三角形状パイプ5aの内部に充填された循環水8により熱エネルギーとして回収され、循環水8を循環させることによって、熱エネルギーを太陽光発電装置の外部に移動させて使うことが可能になる。
On the other hand, infrared light is recovered as thermal energy by the circulating
この太陽光発電装置200では、電気と熱の両方を供給できる太陽光発電装置として利用可能であるが、電気の一部は循環水8を循環させるための電力として使う必要がある。
Although this solar
図4は、第2の実施形態の太陽光発電装置300の側面を示す側面図であり、図5は、その斜視図である。この太陽光発電装置300は、第1の実施形態と同様に、透明電極2、3、光電変換素子4で構成される可視光発電層9と、連結型透明アクリル三角形状パイプ5a、反射フィルム6、7で構成される赤外光吸収層10で構成され、連結型透明アクリル三角パイプ5aの中に循環水8が循環する構成となっている。
FIG. 4 is a side view showing a side surface of the photovoltaic power generation apparatus 300 of the second embodiment, and FIG. 5 is a perspective view thereof. As in the first embodiment, the solar power generation device 300 includes a visible light
この太陽光発電装置300は、連結型透明アクリル三角形状パイプ5aは、その長手方向に対して傾斜して配置されており、その上端部に貯水タンク19が配置される。貯水タンク19内の冷水17は自然対流で、連結型透明アクリル三角パイプ5a内を通り、その下端部に移動する。
In this solar power generation device 300, the connection type transparent acrylic
連結型透明アクリル三角パイプ5a内部の冷水17は、太陽エネルギーにより温度が上昇し、温水18となって、連結型透明アクリル三角パイプ5aの上端部に配置される貯水タンク19に移動する。
The
この太陽光発電装置300では、電気と熱の両方を供給できる太陽光発電装置として利用可能であり、循環水8を循環させるための動力も不用であるため、エネルギーの利用効率が高いという特徴を持つ。
This solar power generation device 300 can be used as a solar power generation device that can supply both electricity and heat, and the power to circulate the circulating
また、循環水8の温度が上昇することで生じる対流を利用して、熱エネルギーを回収した循環水8が自然に循環する構成にすることも可能である。すなわち、自然循環型の太陽熱温水器の受光面を、本発明の太陽光発電装置にした構成である。
Moreover, it is also possible to use a convection generated by an increase in the temperature of the circulating
この発明によれば、循環水8を循環させるエネルギーが不要となり、ソーラーシステムとして総合的に供給できるエネルギーが向上する。
According to this invention, the energy which circulates the circulating
つぎに、本実施形態の太陽光発電装置100、200、および300の作用効果について説明する。
Below, the effect of the solar
太陽光発電装置100は、太陽光の受光面を上面に、他の面を下方に向けて、太陽光を管内部に透過可能に形成された三角形状パイプ5内を循環水8が循環し、当該三角形状パイプ5の上面に接着された光電変換素子4において、光電変換処理を行い、三角形状パイプ5の下方側に接着された反射フィルム6および7が、三角形状パイプ5内に透過した太陽光を光電変換電素子4に向けて反射することができる。これにより、太陽光をパイプ内に閉じ込めることができ、光閉じ込め効果による光電変換効率を向上させることができ、さらに熱エネルギーの回収が可能となる。よって、エネルギー変換効率を向上させることができる。
In the solar
また、太陽光発電装置100は、上面から透過した太陽光を下方に配置されている二つの斜面の反射フィルム6および7が光電変換電素子4に向けて反射することで、光電変換電素子4には太陽光が複数回透過することになる。よって、エネルギー変換効率を向上させることができる。
Moreover, the solar
また、太陽光発電装置100は、三角形状パイプ5の上面側(光電変換電素子4の接着側)とその他の斜面とのなす角θ(具体的には48度)を、循環水8の空気に対する全反射臨界角度の略半分(θ/2=24度)の角度とすることで、複数回反射させることができ、太陽光発電素子を複数回投下させることができる。よって、エネルギー変換効率を向上させることができる。
Further, the solar
また、本実施形態の太陽光発電装置200において、三角形状パイプ5は、循環水8を供給するための給水口14と、循環水8を排出するための排水口15を備え、図示しない循環水を循環させる循環水制御装置が、給水口14に対する給水処理と、排水口15からの廃水処理を行うことができる。これにより、循環水を循環させることで、熱エネルギーの吸収を効率的に行うことができる。
Further, in the photovoltaic
また、第2の実施形態の太陽光発電装置300において、連結型透明アクリル三角形状パイプ5aは、長手方向(循環水の循環方向)に傾斜をもって配置されており、連結型透明アクリル三角形状パイプ5aの長手方向の上部に、循環水8を貯水するための貯水タンクをさらに備え、自然対流によって、連結型透明アクリル三角形状パイプ5a内の循環水を循環させることを特徴とする。これにより、循環水8の循環を自然対流により実現することができ、熱エネルギーの吸収を効率的に行うことができる。
In the photovoltaic power generation apparatus 300 of the second embodiment, the connected transparent acrylic
1…透明強化ガラス、2…透明電極、3…透明電極、4…光電変換素子、5…三角形状パイプ、5a…連結型透明アクリル三角形状パイプ、6…反射フィルム、7…反射フィルム、8…循環水、9…可視光発電層、10…赤外光吸収層、14…給水口、15…排水口、16…水路、17…冷水、18…温水、19…貯水タンク、100…太陽光発電装置、200…太陽光発電装置、300…太陽光発電装置。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Transparent tempered glass, 2 ... Transparent electrode, 3 ... Transparent electrode, 4 ... Photoelectric conversion element, 5 ... Triangular pipe, 5a ... Connection type transparent acrylic triangular pipe, 6 ... Reflective film, 7 ... Reflective film, 8 ... Circulating water, 9 ... Visible light power generation layer, 10 ... Infrared light absorption layer, 14 ... Water supply port, 15 ... Drainage port, 16 ... Water channel, 17 ... Cold water, 18 ... Hot water, 19 ... Water storage tank, 100 ...
Claims (6)
当該パイプの前記上面に接着された、光電変換処理を行う太陽光発電素子と、
前記パイプの前記他の面に接着された、前記パイプ内に透過した太陽光を前記太陽光発電素子に向けて反射可能な反射フィルムと、
を備える太陽光発電装置。 A tube that can circulate circulating water, and is formed so that sunlight can be transmitted through the tube, with the light receiving surface of sunlight facing upward and the other surface facing downward. Pipe and
A photovoltaic power generation element for performing a photoelectric conversion process, which is adhered to the upper surface of the pipe;
A reflective film that is bonded to the other surface of the pipe and that can reflect sunlight transmitted through the pipe toward the solar power generation element;
A solar power generation device comprising:
前記パイプの長手方向の上部に、前記循環水を貯水するための貯水タンクをさらに備え、
自然対流によって、前記パイプ内の循環水を循環させることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の太陽光発電装置。 The pipe is arranged with an inclination in the longitudinal direction,
A water storage tank for storing the circulating water is further provided at the upper part in the longitudinal direction of the pipe,
6. The solar power generation device according to claim 1, wherein circulating water in the pipe is circulated by natural convection.
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Cited By (3)
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---|---|---|---|---|
WO2013150960A1 (en) | 2012-04-02 | 2013-10-10 | 株式会社Taane | Solar power generation method and generation apparatus |
JP2013229609A (en) * | 2012-04-26 | 2013-11-07 | Changzhou Almaden Co Ltd | Solar photovoltaic-thermal system |
JP2016054178A (en) * | 2014-09-03 | 2016-04-14 | 株式会社ドクター中松創研 | Low cost versatile solar panel |
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2010
- 2010-03-17 JP JP2010061211A patent/JP2011198825A/en active Pending
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