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JP2021071216A - 太陽光発電を利用した熱源貯蔵システム - Google Patents

太陽光発電を利用した熱源貯蔵システム Download PDF

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JP2021071216A JP2019196842A JP2019196842A JP2021071216A JP 2021071216 A JP2021071216 A JP 2021071216A JP 2019196842 A JP2019196842 A JP 2019196842A JP 2019196842 A JP2019196842 A JP 2019196842A JP 2021071216 A JP2021071216 A JP 2021071216A
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Abstract

【課題】太陽光発電による電力を蓄電池に蓄積することなく別の形態で蓄積することにより、電力をより有効に利用する。【解決手段】冷熱源貯蔵システムが、太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動される冷凍機と、前記冷凍機により冷却される冷熱源貯蔵室と、前記冷熱源貯蔵室に設置された多数の水槽と、前記冷熱源貯蔵室の空気との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記冷熱源貯蔵室に設置された熱交換装置と、を有する。温熱源貯蔵システムが、太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動されるヒーターと、前記ヒーターにより加熱される水を貯蔵する温熱源貯蔵タンクと、前記温熱源貯蔵タンクの温水との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記温熱源貯蔵タンクに設置された熱交換装置と、を有する。【選択図】図1

Description

本発明は、太陽光発電を利用した冷熱源又は温熱源の貯蔵システムに関する。
太陽光発電システムは、太陽光を太陽電池に照射することで直流電力を出力する。出力された直流電力は、一般的にはインバータにより交流に変換されて各種の電気的負荷に供給される。また、太陽光発電システムには、通常、蓄電池が組み込まれており、余剰電力が蓄電池に蓄積される。蓄電池に蓄積された電力は、太陽光発電の電力が不足するときにこれを補うために用いられる。
一方、特許文献1には、夏季における冷房等で使用するエネルギー消費を低減するために、冬季に凍結した氷や雪を貯氷室にて夏季まで保存し、夏季において貯氷室から冷気を取り出して冷房等に利用するシステムが開示されている。
特許文献2には、冬季に水タンクを氷結させた自然氷を、断熱されたコンテナ内に収容し、夏季にコンテナを車両で運搬して多様な場所で冷熱源として利用する移動式氷室が開示されている。
特開平7−305873号公報 特開2009−127894号公報
太陽光発電は天候及び昼夜によって大きく発電量が変動するため、太陽光発電による電力を蓄電池に蓄積する場合、蓄電池の容量の問題があり、また蓄電池から電力を取り出して利用する場合は制御が複雑である上、電力の損失も大きかった。
また、特許文献1、2に記載の冬季の氷や雪を冷熱源として利用する方法は、利用できる場所が寒冷地に限られるという問題がある。
本発明の目的は、太陽光発電による電力を蓄電池に蓄積することなく、別の形態で蓄積することによって電力をより有効に利用することである。
上述した課題を解決するために、本発明は以下の構成を有する。
・ 本発明の第1の態様は、冷熱源貯蔵システムであって、太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動される冷凍機と、
前記冷凍機により冷却される冷熱源貯蔵室と、
前記冷熱源貯蔵室に設置された多数の水槽と、
前記冷熱源貯蔵室の空気との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記冷熱源貯蔵室に設置された熱交換装置と、を有することを特徴とする。
・ 上記第1の態様において、前記熱交換装置を流れる水が外部との間で循環することが好適である。
・ 上記第1の態様において、前記熱交換装置に外部から水を供給し、供給された水を前記熱交換装置を通して外部へ送り出すことが好適である。
・ 上記第1の態様において、前記冷熱源貯蔵室内の冷却された空気を外部へ送り出す手段を有することが好適である。
・ 本発明の第2の態様は、温熱源貯蔵システムであって、太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動されるヒーターと、
前記ヒーターにより加熱される水を貯蔵する温熱源貯蔵タンクと、
前記温熱源貯蔵タンクの温水との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記温熱源貯蔵タンクに設置された熱交換装置と、を有することを特徴とする。
・ 上記第2の態様において、前記熱交換装置を流れる水が外部との間で循環することが好適である。
・ 上記第2の態様において、前記温熱源貯蔵タンクにて加熱された水を外部へ送り出す手段を有することが好適である。
・ 本発明の第3の態様は、熱源貯蔵システムであって、上記第1の態様の冷熱源貯蔵システムと、上記第2の態様の温熱源貯蔵システムと、を有することを特徴とする。
・ 上記第3の態様において、前記出力電力を、前記冷凍機又は前記ヒーターのいずれか一方に送るか、又は、双方に送るように切り替える電力切替装置を有することが好適である。また、前記出力電力を、前記冷凍機と前記ヒーターの双方に送るとき、各々に振り分ける電力の割合が調整されることが、好適である。
太陽光発電による電力を蓄電池に蓄積することに替えて、熱源として蓄積することにより、電力をより有効に利用することができる。
図1は、本発明の、太陽光発電を利用した熱源貯蔵システムの一例の概略構成図である。 図2(a)(b)(c)は、図1に示した熱源貯蔵システムの利用例を示した図である。
以下、図面を参考しつつ、本発明による太陽光発電を利用した熱源貯蔵システムについて詳細に説明する。本発明では、太陽光発電による電力を、蓄電池に蓄積することに替えて、熱源として蓄積する。この場合、「熱源」とは、利用対象の温度に対して低い温度を有する冷熱源、又は、利用対象の温度に対して高い温度を有する温熱源である。利用対象の温度は、厳密に規定しないが、温暖な気候の日常生活における平均的な室温や水温を目安とする。例えば室温は25℃±5℃、水温は10℃±5℃であるが、これらの範囲に限定されない。
図1は、本発明の、太陽光発電を利用した熱源貯蔵システムの一例の概略構成図である。図1では、冷水又は冷風の流れを黒矢印で、温水の流れを白矢印で示している。太陽光発電装置10は、太陽電池パネルを適宜接続して構成されている。太陽光発電装置10は、直流電力を発電する。電力変換装置11は、例えば、スイッチング電源等の電力変換回路及び/又はインバータ等を含み、適切な電圧と周波数の交流、又は適切な電圧の直流を出力する。
電力切替装置12は、電力変換装置11の出力電力を、冷凍機21又はヒーター31のいずれか一方に送るか、又は、双方に送るように切り替える。図示しないが、双方に送る場合は、電力を振り分ける割合も調整できるものとする。電力変換装置11の駆動制御及び電力切替装置12の切替制御は、例えば、適宜設けられたコントローラ60により行われる。
なお、電力変換装置11が交流を出力しかつ冷凍機21又はヒーター31が交流を電源として稼動する装置である場合は、電力変換装置11の交流出力がそのまま冷凍機21又はヒーター31の電源として利用され、冷凍機21又はヒーター31が直流を電源として稼動する装置である場合は、電力変換装置11の交流出力を直流に変換する装置(図示せず)を仲介してから電源として利用される。
また、電力変換装置11が直流を出力しかつ冷凍機21又はヒーター31が直流を電源として稼動する装置である場合は、電力変換装置11の直流出力がそのまま冷凍機21又はヒーター31の電源として利用され、冷凍機21又はヒーター31が交流を電源として稼動する装置である場合は、電力変換装置11の直流出力を交流に変換する装置(図示せず)を仲介してから電源として利用される。
いずれにしても、太陽光発電装置10の出力電力を直接利用して冷凍機21又はヒーター31が稼動される。「直接利用」とは、太陽光発電装置10の出力電力が、蓄電池に蓄積されることはなく、直ちに冷凍機21又はヒーター31に供給されて消費されることを意味する。
冷凍機21は、冷熱源貯蔵室20に設置されている。冷熱源貯蔵室20は、例えば、断熱性の床、壁及び天井により囲まれた内部空間を有する建物やコンテナとして設けられる。冷熱源貯蔵室20の内部空間には、多数の水槽22が設置されている。多数の水槽22は、例えば各段に縦横数列に水槽22が配置されると共に、鉛直方向に複数段配置されている。各水槽22には水が充填されている。冷凍機21を稼動させることによって冷熱源貯蔵室20内の空気が冷却され、水槽22内の水が凍結して氷となる。水槽22内の凍結した氷が冷熱源となる。すなわち、太陽光発電による電力が、冷熱源に変換されて蓄積されることになる。そして、冷凍機21が停止している期間も、冷熱源によって、冷熱源貯蔵室20内の空気が比較的長時間に亘って低温に維持される。
さらに、冷熱源貯蔵室20には、熱交換パイプを具備する熱交換装置23、24が設置されている。図1では2つの異なる熱交換装置23、24を示しているが、必要に応じていずれか一方の熱交換装置のみを設けることができ、又は、いずれの熱交換装置もそれぞれ複数設けることができる。熱交換装置は、熱交換パイプ内を流れる水と、冷熱源貯蔵室20内の空気との間で熱交換を行う。熱交換を行った水は、冷熱源貯蔵室20の外部へ送り出される。
図1では、外部の多様な需要者50をまとめて模式的に示している。熱交換装置23を流れる水は、送水と停止を切り替えるバルブと送出用のポンプPとを設けた冷水ライン41を通って、外部の需要者50に設置された別の熱交換装置51へ流れ、ここで熱交換を行った後に戻り、循環する。
また、熱交換装置24は、その中を流れる水として、例えば、一般的な水道水等を外部から供給される。供給された水は、熱交換装置24を流れ、適宜のバルブとポンプとを設けた冷水ライン42を通って外部の需要者50に供給され、そこで冷水として使用される。
さらに、冷熱源貯蔵室20内の冷却された空気を、送風ファンMを設けた冷風ライン43により外部の需要者50に供給することもできる。供給された冷風は、需要者50において使用される。図示しないが、この場合、冷熱源貯蔵室20には、送り出した空気を補填するための通気孔が設けられている。
次に、ヒーター31は、温熱源貯蔵タンク30に設置されている。温熱源貯蔵タンク30は、好ましくは断熱性の周囲壁により囲まれた内部空間を有するタンクとして設けられる。温熱源貯蔵タンク30の内部空間は、外部から供給された水で充填されている。ヒーター31を稼動させることによって、充填された水が加熱されて温水32となる。温水32の温度は、例えば30℃〜90℃の範囲であるが、種々の条件によって決まるのでこの範囲に限定されない。この温水32が温熱源となる。すなわち、太陽光発電による電力が、温熱源に変換されて蓄積されることになる。ヒーター31が停止している期間も、温熱源によって、温熱源貯蔵タンク30内の水の温度が比較的長時間に亘って高温に維持される。
さらに、温熱源貯蔵タンク30には、熱交換パイプを具備する熱交換装置33が設置されている。図1では1つの熱交換装置33を示しているが、必要に応じてこれを複数設けることができる。熱交換装置は、熱交換パイプ内を流れる水と、温熱源貯蔵タンク30の温水32との間で熱交換を行う。熱交換を行った水は温熱源貯蔵タンク30の外部へ送り出される。
熱交換装置33を流れる水は、送水と停止を切り替えるバルブと送出用のポンプPとを設けた温水ライン44を通って、外部の需要者50に設置された別の熱交換装置52へ流れ、ここで熱交換を行った後に戻り、循環する。
さらに、温熱源貯蔵タンク30の温水32を、適宜のバルブとポンプPとを設けた温水ライン45により外部の需要者50に供給することもできる。供給された温水は、需要者50において使用される。この場合、送り出した温水の分に相当する水が新たに温熱源貯蔵タンク30に補填される。
外部の需要者50への冷水、冷風及び/又は温水の供給は、需要者50の必要に応じて行われ、コントローラ60により制御することができる。あるいは、コントローラ60とは別のコントローラにより制御するようにしてもよい。冷水、冷風及び/又は温水の供給は、冷凍機21及び/又はヒーター31へ電力供給している間、又は、電力供給を停止している間のいずれにおいても行うことができる。
コントローラ60は、冷凍機21とヒーター31の双方に電力を送るとき、各々に振り分ける電力の割合を調整することができる。例えば冷水、冷風の需要が増大して冷熱源貯蔵室20内の温度が上昇したときは、冷凍機21に振り分ける電力を大きくすることができる。また、コントローラ60は、例えば温水の需要が増大して温熱源貯蔵タンク30内の温度が低下したときは、ヒーター31に振り分ける電力を大きくすることができる。具体例としては、冷凍機21及びヒーター31の各機器の入力部にスイッチング電源(図示せず)が設けられ、各スイッチング電源のスイッチング制御を行うPWM(Puls Width Modulation)信号のデューティ比を制御することにより各機器に供給する電力を調整することができる。また、冷熱源貯蔵室20及び温熱源貯蔵タンク30はそれぞれ、その内部の温度を検知してコントローラ60に通知するセンサ(図示せず)を有することが好適である。
なお、本発明は、冷熱源貯蔵室20のみを設けて冷水及び/又は冷風を利用する冷熱源貯蔵システムとすることも、温熱源貯蔵タンク30のみを設けて温水を利用する温熱源貯蔵システムとすることもできる。
図2は、図1に示した熱源貯蔵システムを需要者において利用する幾つかの例を示した図である。しかしながら、本発明の利用形態はこれらに限られない。
図2(a)は、共同住宅における利用例である。冷水ライン42と温水ライン45が三方バルブを介して接続されている。これにより、温水又は冷水を切り替えて使用することができ、温水又は冷水が各戸に供給される。温水と冷水の切替バルブは、各戸に設けてもよい。
図2(b)は、戸建て住宅における利用例である。冷水ライン41と、冷風ライン43と、温水ライン45が接続されている。冷水ライン41を流れる循環する水は、熱交換装置51を介して冷房や冷蔵に利用される。また、冷風ライン43を流れる空気も、冷房や冷蔵に利用される。
図2(c)は、農産物や水産物の貯蔵庫、熟成庫における利用例である。冷水ライン41を流れる循環する水は、熱交換装置51を介して農水産物の保冷や熟成に利用される。また、冷風ライン43を流れる空気も同様である。
本発明による熱源貯蔵システムは、太陽光発電を実施できる場所であれば、地球上のどのような場所でも実施することができる。また、太陽光発電の電力を、必要に応じて冷熱源と温熱源のいずれか又は双方を選択して蓄積することもできる。例えば、夏季には冷凍機を稼動させて冷熱源として貯蔵して冷水又は冷風を利用し、冬季にはヒーターを稼動させて温熱源として貯蔵して温水を利用することができる。しかしながら、本発明は、季節に依存せず、発電電力を冷熱源としても温熱源としても貯蔵することが可能である。上述した実施例のように冷熱源と温熱源の併用も可能である。
太陽光発電の電力を直接的に冷凍機又はヒーターで消費することは、発電電力を一旦蓄電池に蓄積してからそれを取り出して消費する場合に比べて遙かに損失が少ない。したがって、本発明によれば、全体的にみて自然エネルギーによる電力を有効に利用することができる。
以上に述べた本発明の実施形態は一例を示したものであり、これら以外にも種々の公知技術を適用した多様な変形形態が可能であり、それらについても本発明に含まれるものとする。
10 太陽光発電装置
11 電力変換装置
12 電力切替装置
20 冷熱源貯蔵室
21 冷凍機
22 水槽
23、24 熱交換装置
30 温熱源貯蔵タンク
31 ヒーター
32 温水
33 熱交換装置
41 冷水ライン(循環)
42 冷水ライン
43 冷風ライン
44 温水ライン(循環)
45 温水ライン
50 需要者
51、52 熱交換装置
60 コントローラ
上述した課題を解決するために、本発明は以下の構成を有する。
・ 本発明の第1の態様は、冷熱源貯蔵システムであって、太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動される冷凍機と、
前記冷凍機により冷却される冷熱源貯蔵室と、
前記冷熱源貯蔵室に設置された多数の水槽と、
前記冷熱源貯蔵室の空気との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記冷熱源貯蔵室に設置された熱交換装置と、を有することを特徴とする。
・ 上記第1の態様において、前記熱交換装置を流れる水が外部との間で循環することが好適である。
・ 上記第1の態様において、前記熱交換装置に外部から水を供給し、供給された水を前記熱交換装置を通して外部へ送り出すことが好適である。
・ 上記第1の態様において、前記冷熱源貯蔵室内の冷却された空気を外部へ送り出す手段を有することが好適である。
・ 本発明の第2の態様は、上記第1の態様の冷熱源貯蔵システムと、温熱源貯蔵システムと、を有する熱源貯蔵システムであって、前記温熱源貯蔵システムが、
太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動されるヒーターと、
前記ヒーターにより加熱される水を貯蔵する温熱源貯蔵タンクと、
前記温熱源貯蔵タンクの温水との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記温熱源貯蔵タンクに設置された熱交換装置と、を有することを特徴とする。
・ 上記第2の態様において、前記温熱源貯蔵システムの前記熱交換装置を流れる水が外部との間で循環することが好適である。
・ 上記第2の態様において、前記温熱源貯蔵タンクにて加熱された水を外部へ送り出す手段を有することが好適である。
上記第の態様において、前記出力電力を、前記冷凍機又は前記ヒーターのいずれか一方に送るか、又は、双方に送るように切り替える電力切替装置を有することが好適である。また、前記出力電力を、前記冷凍機と前記ヒーターの双方に送るとき、各々に振り分ける電力の割合が調整されることが、好適である。

Claims (10)

  1. 太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動される冷凍機と、
    前記冷凍機により冷却される冷熱源貯蔵室と、
    前記冷熱源貯蔵室に設置された多数の水槽と、
    前記冷熱源貯蔵室の空気との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記冷熱源貯蔵室に設置された熱交換装置と、を有することを特徴とする冷熱源貯蔵システム。
  2. 前記熱交換装置を流れる水が外部との間で循環することを特徴とする請求項1に記載の冷熱源貯蔵システム。
  3. 前記熱交換装置に外部から水を供給し、供給された水を前記熱交換装置を通して外部へ送り出すことを特徴とする請求項1に記載の冷熱源貯蔵システム。
  4. 前記冷熱源貯蔵室内の冷却された空気を外部へ送り出す手段を有することを特徴とする請求項1に記載の冷熱源貯蔵システム。
  5. 太陽光発電装置の出力電力を直接利用して稼動されるヒーターと、
    前記ヒーターにより加熱される水を貯蔵する温熱源貯蔵タンクと、
    前記温熱源貯蔵タンクの温水との間で熱交換された水を外部へ送り出すために前記温熱源貯蔵タンクに設置された熱交換装置と、を有することを特徴とする温熱源貯蔵システム。
  6. 前記熱交換装置を流れる水が外部との間で循環することを特徴とする請求項5に記載の温熱源貯蔵システム。
  7. 前記温熱源貯蔵タンク内の温水を外部へ送り出す手段を有することを特徴とする請求項5に記載の温熱源貯蔵システム。
  8. 請求項1〜4のいずれかに記載の冷熱源貯蔵システムと、請求項5〜7のいずれかに記載の温熱源貯蔵システムと、を有することを特徴とする熱源貯蔵システム。
  9. 前記出力電力を、前記冷凍機又は前記ヒーターのいずれか一方に送るか、又は、双方に送るように切り替える電力切替装置を有することを特徴とする請求項8に記載の熱源貯蔵システム。
  10. 前記出力電力を、前記冷凍機と前記ヒーターの双方に送るとき、各々に振り分ける電力の割合が調整されることを特徴とする請求項9に記載の熱源貯蔵システム。
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