JP2003166758A - Solar energy utilizing system - Google Patents

Solar energy utilizing system

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JP2003166758A
JP2003166758A JP2001366787A JP2001366787A JP2003166758A JP 2003166758 A JP2003166758 A JP 2003166758A JP 2001366787 A JP2001366787 A JP 2001366787A JP 2001366787 A JP2001366787 A JP 2001366787A JP 2003166758 A JP2003166758 A JP 2003166758A
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JP
Japan
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heat
pipe
power generation
module
hot water
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Application number
JP2001366787A
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Japanese (ja)
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Osamu Hirohata
治 廣畑
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Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar energy utilizing system which simplifies a piping work, reduces a space for piping, regulates a quantity of heat received by a heat collection module, and reduces lowering of a photoelectric conversion rate of a generating module. <P>SOLUTION: The solar energy utilizing system comprises: a generation heat collection module where a generating module and a heat collection module are integrally formed; a hot water storage tank; a heat exchanger situated at the internal part of the hot water storage tank; outgoing piping sealed with a heat medium to interconnect a generation heat collection hybrid module and the heat exchanger; return piping sealed with the heat medium to interconnect the generating heat collection hybrid module and the heat exchanger; a circulation pump to circulate the heat medium from the outgoing piping to the return piping; and a control part to control the circulation pump. A part of piping consisting of the outgoing piping and the return piping is formed of a double pipe structure that one of the outgoing piping and the return piping is arranged inside. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、太陽光を受けて発
電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱する集熱モ
ジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッドモジュー
ルを用いた太陽エネルギ利用システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a solar energy utilization system using a power generation / heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated. .

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から一般住宅においては、屋根の上
に発電モジュールおよび/または集熱モジュールを設置
し、太陽光を電気および/または熱エネルギに変換して
住宅に供給する太陽エネルギ利用システムが提案されて
いる。しかし、太陽エネルギ利用システムは、一般に、
価格が高く、経済的な投資費用を回収するまでには長期
間を必要とするためなかなか普及するには至っていなか
った。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a general house, a solar energy utilization system in which a power generation module and / or a heat collection module is installed on a roof to convert sunlight into electric and / or thermal energy and supply it to the house is known. Proposed. However, solar energy utilization systems generally
The price was high, and it took a long time to recover the economic investment cost, so it was not widely used.

【0003】しかし、近年、地球温暖化等の環境面で太
陽エネルギ利用システムが有効であるという優位性に関
する訴求が公的および私的機関からなされ、政府等から
の金銭的な援助策等が実施され、関心が深まっている状
況にある。
However, in recent years, public and private organizations have been appealing for the superiority of the solar energy utilization system being effective in the environment such as global warming, and financial assistance measures from the government etc. are implemented. And the situation is deepening.

【0004】こうしたなか、当初は上述したように発電
および集熱モジュールをそれぞれ個別に設置していた
が、近年では、各モジュールを併設したものが提案さ
れ、更に、一般的な屋根スペースからすると設置スペー
スが足りないといった住宅事情も相俟って、発電モジュ
ールと集熱モジュールを一体化した発電集熱ハイブリッ
ドモジュールを使用したシステムが提案されている。
Under such circumstances, initially, the power generation and heat collection modules were individually installed as described above, but in recent years, it has been proposed to install each module together. A system using a power generation and heat collection hybrid module in which a power generation module and a heat collection module are integrated has been proposed in consideration of housing conditions such as lack of space.

【0005】この内、集熱システムについては、大きく
次の2つの方式に分類される。第1に、不凍液等の熱媒
体を循環させて利用する間接加熱方式、第2に、貯湯タ
ンク内の水を集熱モジュールで直接暖める直接加熱方式
である。これらの構成を図9〜図10に示す。
Of these, the heat collecting system is roughly classified into the following two methods. The first is an indirect heating method in which a heat medium such as antifreeze is circulated and used, and the second is a direct heating method in which water in a hot water storage tank is directly heated by a heat collecting module. These configurations are shown in FIGS.

【0006】図9の間接加熱方式100は、太陽光を受
けて発電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱する
集熱モジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッドモ
ジュール101と、給水口と排湯口を有する貯湯タンク
102と、貯湯タンク102の内部に設けられている熱
交換器103と、発電集熱ハイブリットモジュール10
1の一端部と熱交換器103の一端部とを接続する熱媒
体を封入した往き配管104と、発電集熱ハイブリット
モジュール101の他端部と熱交換器103の他端部と
を接続する熱媒体を封入した戻り配管105と、往き配
管104または戻り配管105に設けられ各配管10
4、105に封入された熱媒体を往き配管104から戻
り配管105へ循環させる循環ポンプ106と、循環ポ
ンプ106を制御する制御部107とを備える。
The indirect heating system 100 shown in FIG. 9 includes a power generation and heat collection hybrid module 101 in which a power generation module for receiving sunlight to generate power and a heat collection module for collecting heat by receiving sunlight are integrated, a water supply port and an exhaust port. A hot water storage tank 102 having a gate, a heat exchanger 103 provided inside the hot water storage tank 102, and a power generation heat collection hybrid module 10
No. 1 and one end of the heat exchanger 103, the forward pipe 104 enclosing a heat medium, and the heat connecting the other end of the power generation heat collection hybrid module 101 and the other end of the heat exchanger 103. The return pipe 105 in which the medium is sealed, and the forward pipe 104 or the return pipe 105 provided with each pipe 10
A circulation pump 106 that circulates the heat medium enclosed in the Nos. 4 and 105 from the outflow pipe 104 to the return pipe 105, and a control unit 107 that controls the circulation pump 106.

【0007】上記の間接加熱システム100では、循環
ポンプ106で循環される熱媒体を太陽光によって発電
集熱ハイブリットモジュール101で温め、この温めら
れた熱媒体を熱交換器103に送り込み貯湯タンク10
2の水を温めるようになっている。
In the above-mentioned indirect heating system 100, the heat medium circulated by the circulation pump 106 is warmed by sunlight in the power generation / collection hybrid module 101, and the warmed heat medium is sent to the heat exchanger 103 to store the hot water tank 10.
It is designed to heat the water of No. 2.

【0008】図10の直接加熱方式200は、太陽光を
受けて発電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱す
る集熱モジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッド
モジュール201と、給水口と排湯口を有する貯湯タン
ク202と、発電集熱ハイブリットモジュール201の
一端部と貯湯タンク202の一端部とを接続する往き配
管203と、発電集熱ハイブリットモジュール201の
他端部と貯湯タンク202の他端部とを接続する戻り配
管204と、往き配管203または戻り配管204に設
けられ水を往き配管203から戻り配管204へ循環さ
せる循環ポンプ205と、循環ポンプ205を制御する
制御部206とを備える。
The direct heating system 200 of FIG. 10 includes a power generation and heat collection hybrid module 201 in which a power generation module for receiving sunlight to generate power and a heat collection module for collecting heat by receiving sunlight are integrated, a water supply port and an exhaust port. A hot water storage tank 202 having a spout, an outgoing pipe 203 connecting one end of the power generation and heat collection hybrid module 201 and one end of the hot water storage tank 202, the other end of the power generation and heat collection hybrid module 201 and the other end of the hot water storage tank 202 A return pipe 204 for connecting the parts to the above portion, a return pump 203 or a circulation pump 205 provided in the return pipe 204 for circulating water from the forward pipe 203 to the return pipe 204, and a control unit 206 for controlling the circulation pump 205.

【0009】上記の直接加熱システム200では、循環
ポンプ205で循環される水を太陽光によって発電集熱
ハイブリットモジュール201で温め、この温められた
水を貯湯タンク202に貯えるようになっている。
In the above direct heating system 200, the water circulated by the circulation pump 205 is warmed by the solar power generation heat collection hybrid module 201 by sunlight, and the warmed water is stored in the hot water storage tank 202.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
技術では、発電集熱ハイブリットモジュールと貯湯タン
クを接続するために往き配管と戻り配管の2つの配管が
必要であって、配管作業(配管の保温工事を含む)が複
雑で配管のためのスペースも大きいという問題点があ
る。
However, in the conventional technique, two pipes, a forward pipe and a return pipe, are required to connect the power generation heat collection hybrid module and the hot water storage tank, and the piping work (the heat insulation of the pipes is performed). There is a problem that (including construction) is complicated and the space for piping is large.

【0011】また、集熱モジュールから受ける熱量の調
節が十分ではないという問題点がある。
There is also a problem that the amount of heat received from the heat collecting module is not sufficiently adjusted.

【0012】また、発電モジュールの光電変換率は、発
電モジュールの動作温度が低い方が高効率であるが、集
熱モジュールが機能していない場合には、発電モジュー
ルの温度が高くなってしまうという問題点がある。
The photoelectric conversion rate of the power generation module is higher when the operating temperature of the power generation module is lower, but the temperature of the power generation module becomes higher when the heat collecting module is not functioning. There is a problem.

【0013】本発明は、このような状況を鑑みてなされ
たもので、配管作業を簡易としかつ配管のためのスペー
スを少なくし、また、集熱モジュールから受ける熱量を
調節可能とし、更に、集熱モジュールが機能していない
ときに発電モジュールの動作温度を下げることが可能な
太陽エネルギ利用システムを提供することを課題とす
る。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and simplifies the piping work, reduces the space for piping, and makes it possible to adjust the amount of heat received from the heat collecting module. An object of the present invention is to provide a solar energy utilization system that can reduce the operating temperature of a power generation module when the thermal module is not functioning.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するた
め、本発明に係る太陽エネルギ利用システムは、次のよ
うな手段を採用する。
In order to solve the above problems, the solar energy utilization system according to the present invention employs the following means.

【0015】本発明の第1の要旨は、太陽光を受けて発
電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱する集熱モ
ジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッドモジュー
ルと、給水口と排湯口を有する貯湯タンクと、貯湯タン
クの内部に設けられている熱交換器と、発電集熱ハイブ
リットモジュールの一端部と熱交換器の一端部とを接続
する熱媒体を封入した往き配管と、発電集熱ハイブリッ
トモジュールの他端部と熱交換器の他端部とを接続する
熱媒体を封入した戻り配管と、往き配管または戻り配管
に設けられ各配管に封入された熱媒体を往き配管から戻
り配管へ循環させる循環ポンプと、循環ポンプを制御す
る制御部とを備える太陽エネルギ利用システムにおい
て、往き配管および戻り配管からなる配管の一部を往き
配管または戻り配管の一方が内側となる二重管構造とし
たことを特徴とする太陽エネルギ利用システムである。
A first aspect of the present invention is a power generation / heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated, a water supply port and a hot water outlet. A hot water storage tank, a heat exchanger provided inside the hot water storage tank, an outflow pipe enclosing a heat medium that connects one end of the power generation heat collection hybrid module and one end of the heat exchanger, and a power generation collector. A return pipe that encloses a heat medium that connects the other end of the thermal hybrid module and the other end of the heat exchanger, and a return pipe or a heat medium that is provided in the return pipe and that is enclosed in each pipe is returned from the return pipe to the return pipe. In a solar energy utilization system that includes a circulation pump that circulates to a circulation pump and a control unit that controls the circulation pump, a part of the piping that includes the forward piping and the return piping is used as the forward piping or the return piping. One is a solar energy utilization system, characterized in that it has a double pipe structure comprising an inner.

【0016】本発明の第1の要旨によれば、往き配管お
よび戻り配管からなる配管の一部が往き配管または戻り
配管の一方が内側となる二重管構造となっているため、
この部分で、配管が簡易となりかつ配管スペースが少な
くなるとともに、熱媒体の外部への熱損失が少なくな
る。
According to the first aspect of the present invention, a part of the pipe consisting of the forward pipe and the return pipe has a double pipe structure in which one of the forward pipe and the return pipe is inside.
In this portion, the piping is simplified and the piping space is reduced, and the heat loss of the heat medium to the outside is reduced.

【0017】本発明の第2の要旨は、太陽光を受けて発
電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱する集熱モ
ジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッドモジュー
ルと、給水口と排湯口を有する貯湯タンクと、発電集熱
ハイブリットモジュールの一端部と貯湯タンクの一端部
とを接続する往き配管と、発電集熱ハイブリットモジュ
ールの他端部と貯湯タンクの他端部とを接続する戻り配
管と、往き配管または戻り配管に設けられ水を往き配管
から戻り配管へ循環させる循環ポンプと、循環ポンプを
制御する制御部とを備える太陽エネルギ利用システムに
おいて、往き配管および戻り配管からなる配管の一部を
往き配管または戻り配管の一方が内側となる二重管構造
としたことを特徴とする太陽エネルギ利用システムであ
る。
A second gist of the present invention is a power generation and heat collection hybrid module in which a power generation module which receives sunlight to generate power and a heat collection module which receives sunlight to collect heat are integrated, a water supply port and a hot water outlet. Hot water storage tank, a forward pipe connecting one end of the power generation heat collection hybrid module and one end of the hot water storage tank, and a return pipe connecting the other end of the power generation heat collection hybrid module and the other end of the hot water storage tank In the solar energy utilization system including a circulation pump that is provided in the outflow pipe or the return pipe to circulate water from the outflow pipe to the return pipe, and a control unit that controls the circulation pump, one of the pipes including the outflow pipe and the return pipe. The solar energy utilization system is characterized in that the part has a double pipe structure in which one of the outgoing pipe and the return pipe is inside.

【0018】本発明の第2の要旨によれば、往き配管お
よび戻り配管からなる配管の一部が往き配管または戻り
配管の一方が内側となる二重管構造となっているため、
この部分で、配管が簡易となりかつ配管スペースが少な
くなるとともに、水(湯)の外部への熱損失が少なくな
る。
According to the second aspect of the present invention, a part of the pipe consisting of the forward pipe and the return pipe has a double pipe structure in which one of the forward pipe and the return pipe is inside.
In this portion, the piping is simplified and the piping space is reduced, and the heat loss of water (hot water) to the outside is reduced.

【0019】本発明の第3の要旨は、太陽光を受けて発
電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱する集熱モ
ジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッドモジュー
ルと、給水口と排湯口を有する貯湯タンクと、貯湯タン
クの内部に設けられている熱交換器と、発電集熱ハイブ
リットモジュールの一端部と熱交換器の一端部とを接続
する熱媒体を封入した往き配管と、発電集熱ハイブリッ
トモジュールの他端部と熱交換器の他端部とを接続する
熱媒体を封入した戻り配管と、往き配管または戻り配管
に設けられ各配管に封入された熱媒体を往き配管から戻
り配管へ循環させる循環ポンプと、循環ポンプを制御す
る制御部とを備える太陽エネルギ利用システムにおい
て、往き配管または戻り配管は、発電集熱ハイブリット
モジュールの一端部または他端部および適宜個所と切換
弁を介して接続されていることを特徴とする太陽エネル
ギ利用システムである。
A third aspect of the present invention is a power generation and heat collection hybrid module in which a power generation module for receiving sunlight to generate power and a heat collection module for collecting heat by receiving sunlight are integrated, a water supply port and a hot water outlet. A hot water storage tank, a heat exchanger provided inside the hot water storage tank, an outflow pipe enclosing a heat medium that connects one end of the power generation heat collection hybrid module and one end of the heat exchanger, and a power generation collector. A return pipe that encloses a heat medium that connects the other end of the thermal hybrid module and the other end of the heat exchanger, and a return pipe or a heat medium that is provided in the return pipe and that is enclosed in each pipe is returned from the return pipe to the return pipe. In a solar energy utilization system that includes a circulation pump that circulates to a circulation pump and a control unit that controls the circulation pump, the forward pipe or the return pipe is one end of the power generation heat collection hybrid module. Others are solar energy utilization system, characterized by being connected via the other end and the appropriate positions and the switching valve.

【0020】本発明の第3の要旨によれば、往き配管ま
たは戻り配管が、発電集熱ハイブリットモジュールの一
端部または他端部および適宜個所と切換弁を介して接続
されているため、切換弁を作動させることによって熱媒
体が発電集熱ハイブリットモジュールに流れる流量が調
節される。
According to the third aspect of the present invention, since the outflow pipe or the return pipe is connected to one end or the other end of the power generation / heat collection hybrid module and an appropriate place through the switching valve, the switching valve. Is operated to adjust the flow rate of the heat medium flowing through the power generation / heat collection hybrid module.

【0021】本発明の第4の要旨は、太陽光を受けて発
電する発電モジュールと太陽光を受けて集熱する集熱モ
ジュールとを一体化した発電集熱ハイブリッドモジュー
ルと、給水口と排湯口を有する貯湯タンクと、発電集熱
ハイブリットモジュールの一端部と貯湯タンクの一端部
とを接続する往き配管と、発電集熱ハイブリットモジュ
ールの他端部と貯湯タンクの他端部とを接続する戻り配
管と、往き配管または戻り配管に設けられ水を往き配管
から戻り配管へ循環させる循環ポンプと、循環ポンプを
制御する制御部とを備える太陽エネルギ利用システムに
おいて、往き配管または戻り配管は、発電集熱ハイブリ
ットモジュールの一端部または他端部および適宜個所と
切換弁を介して接続されていることを特徴とする太陽エ
ネルギ利用システムである。
A fourth gist of the present invention is a power generation and heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated, a water supply port and a hot water outlet. Hot water storage tank, a forward pipe connecting one end of the power generation heat collection hybrid module and one end of the hot water storage tank, and a return pipe connecting the other end of the power generation heat collection hybrid module and the other end of the hot water storage tank In a solar energy utilization system that includes a circulation pump that is provided in the outflow pipe or the return pipe to circulate water from the outflow pipe to the return pipe, and a control unit that controls the circulation pump, the outflow pipe or the return pipe uses A solar energy utilization system characterized in that it is connected to one end or the other end of the hybrid module and an appropriate place through a switching valve. It is.

【0022】本発明の第4の要旨によれば、往き配管ま
たは戻り配管が、発電集熱ハイブリットモジュールの一
端部または他端部および適宜個所と切換弁を介して接続
されているため、切換弁を作動させることによって発電
集熱ハイブリットモジュールを流れる水(湯)量が調節
される。
According to the fourth aspect of the present invention, the outflow pipe or the return pipe is connected to one end portion or the other end portion of the power generation / heat collection hybrid module and an appropriate portion through the switching valve, so that the switching valve The amount of water (hot water) flowing through the heat collection hybrid module for power generation is adjusted by operating the.

【0023】本発明の第5の要旨は、往き配管または戻
り配管は、発電集熱ハイブリットモジュールの一端部ま
たは他端部および適宜個所と切換弁を介して接続されて
いることを特徴とする第1または2の要旨の太陽エネル
ギ利用システムである。
A fifth aspect of the present invention is characterized in that the outflow pipe or the return pipe is connected to one end portion or the other end portion of the power generation / heat collection hybrid module and an appropriate portion through a switching valve. It is a solar energy utilization system according to the gist of 1 or 2.

【0024】本発明の第5の要旨によれば、往き配管ま
たは戻り配管の一部が往き配管または戻り配管の一方が
内側となる二重管構造となっているため、この部分で、
配管が簡易となりかつ配管スペースが少なくなるととも
に、熱媒体または水(湯)の外部への熱損失が少なくな
り、更に、往き配管または戻り配管が、発電集熱ハイブ
リットモジュールの一端部または他端部および適宜個所
と切換弁を介して接続されているため、切換弁を作動さ
せることによって熱媒体または水(湯)が発電集熱ハイ
ブリットモジュールに流れる流量が調節される。
According to the fifth aspect of the present invention, a part of the outflow pipe or the return pipe has a double pipe structure in which one of the outflow pipe or the return pipe is inside.
The piping is simplified and the piping space is reduced, the heat loss of the heat medium or water (hot water) to the outside is reduced, and the forward or return piping is one end or the other end of the power generation heat collection hybrid module. Also, since it is connected to an appropriate place via a switching valve, the flow rate of the heat medium or water (hot water) flowing to the power generation heat collection hybrid module is adjusted by operating the switching valve.

【0025】本発明の第6の要旨は、発電集熱ハイブリ
ットモジュールは、収納ケースに断熱材を介して設置さ
れ、収納ケースは空間部を残して透明体で封止され、収
納ケースまたは透明体には空間部を通気可能とする開閉
機構が設けられていることを特徴とする第1〜5のいず
れかの要旨の太陽エネルギ利用システムである。
A sixth gist of the present invention is that the power generation and heat collection hybrid module is installed in a storage case via a heat insulating material, and the storage case is sealed with a transparent body leaving a space, and the storage case or the transparent body is provided. The solar energy utilization system according to any one of the first to fifth aspects, wherein an opening / closing mechanism that allows ventilation in the space is provided in the.

【0026】本発明の第6の要旨によれば、収納ケース
または透明体の開閉機構を開くことによって空間部が通
気可能となる。
According to the sixth aspect of the present invention, the space can be vented by opening the opening / closing mechanism of the storage case or the transparent body.

【0027】本発明の第7の要旨は、発電集熱ハイブリ
ットモジュールに高温センサを設け、制御部は、循環ポ
ンプを動作させないときであって高温センサが所定温度
を超えたときに開閉機構を開くように制御することを特
徴とする第6の要旨の太陽エネルギ利用システム。
The seventh gist of the present invention is to provide a high temperature sensor in the power generation and heat collection hybrid module, and the control unit opens the opening / closing mechanism when the circulation pump is not operated and the high temperature sensor exceeds a predetermined temperature. The solar energy utilization system according to the sixth aspect is characterized in that it is controlled as follows.

【0028】本発明の第7の要旨によれば、循環ポンプ
を動作させていないときであって高温センサが所定温度
を超えると開閉機構が開かれ、発電集熱ハイブリットモ
ジュールが冷却される。
According to the seventh aspect of the present invention, when the circulation pump is not operated and the high temperature sensor exceeds a predetermined temperature, the opening / closing mechanism is opened and the power generation / heat collection hybrid module is cooled.

【0029】[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る太陽エネルギ
利用システムの実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(1)を示すものである。太陽エネルギ利用シス
テム(間接加熱方式)1は、発電集熱ハイブリッドモジ
ュール2、貯湯タンク3、熱交換器4、送り配管5、戻
り配管6、循環ポンプ7および制御部8とを備えてい
る。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of a solar energy utilization system according to the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 shows an embodiment (1) of a solar energy utilization system according to the present invention. The solar energy utilization system (indirect heating method) 1 includes a power generation / heat collection hybrid module 2, a hot water storage tank 3, a heat exchanger 4, a feed pipe 5, a return pipe 6, a circulation pump 7, and a control unit 8.

【0030】発電集熱ハイブリットモジュール2は、太
陽光を受けて発電する発電モジュール(太陽電池)と太
陽光を受けて集熱する集熱モジュールを一体化したもの
であって、家屋の屋根等に設置される。なお、集熱モジ
ュールは、例えば、一端部2aから他端部2bへの熱媒
体または水の流路を形成するパイプを設けた集熱板が用
いられる。また、他端部2bには、熱媒体の温度を検出
する高温センサ2cが設けられている。
The power generation / heat collection hybrid module 2 is a combination of a power generation module (solar cell) that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat. Is installed. The heat collecting module uses, for example, a heat collecting plate provided with a pipe that forms a flow path of the heat medium or water from the one end 2a to the other end 2b. A high temperature sensor 2c that detects the temperature of the heat medium is provided at the other end 2b.

【0031】貯湯タンク3は、給水口3aと排湯口3b
とを有し、給水口3aは減圧弁3cを介して水道3dと
接続され、排湯口3bは家屋の風呂、台所等に湯を供給
する給湯管3eと接続されている。また、貯湯タンク3
の水の温度を検出する低温センサ3fが設けられてい
る。
The hot water storage tank 3 has a water supply port 3a and a hot water discharge port 3b.
The water supply port 3a is connected to the water supply 3d via the pressure reducing valve 3c, and the hot water discharge port 3b is connected to the hot water supply pipe 3e for supplying hot water to the bath or kitchen of the house. Also, the hot water storage tank 3
A low temperature sensor 3f for detecting the temperature of the water is provided.

【0032】熱交換器4は、発電集熱ハイブリットモジ
ュール2で温められた熱媒体の熱を貯湯タンク3に貯え
られている水と熱交換するものであって、貯湯タンク3
の内部に設けられている。
The heat exchanger 4 is for exchanging the heat of the heat medium warmed by the heat collection hybrid module 2 with the water stored in the hot water storage tank 3.
It is provided inside.

【0033】往き配管5は、熱媒体が封入され発電集熱
ハイブリットモジュール2の一端部2aと熱交換器4の
一端部4aとを接続する。
The outgoing pipe 5 is connected with one end 2a of the power generation / heat collection hybrid module 2 and the one end 4a of the heat exchanger 4 in which a heat medium is enclosed.

【0034】戻り配管6は、熱媒体が封入され発電集熱
ハイブリットモジュール2の他端部2bと熱交換器4の
他端部4bとを接続する。
The return pipe 6 is filled with a heat medium and connects the other end 2b of the power generation / heat collection hybrid module 2 and the other end 4b of the heat exchanger 4.

【0035】なお、図2に示すように、往き配管5およ
び戻り配管6からなる配管の一部Aは、戻り配管6が往
き配管5の内側となる二重管構造となっている。
As shown in FIG. 2, a part A of the pipe consisting of the forward pipe 5 and the return pipe 6 has a double pipe structure in which the return pipe 6 is inside the forward pipe 5.

【0036】また、往き配管5または戻り配管6には、
熱媒体を貯留する内部に水位センサ6bを有する熱媒体
タンク6aが設けられている。
Further, in the outbound pipe 5 or the return pipe 6,
A heat medium tank 6a having a water level sensor 6b is provided inside the heat medium reservoir.

【0037】循環ポンプ7は、往き配管5から戻り配管
6に熱媒体を循環させるものであって、往き配管5また
は戻り配管6の適宜個所に設けられている。
The circulation pump 7 circulates the heat medium from the outgoing pipe 5 to the return pipe 6, and is provided at an appropriate location of the outgoing pipe 5 or the return pipe 6.

【0038】制御部8は、高温センサ2c、水位センサ
6b、低温センサ3f等の出力に基づいて循環ポンプ7
の動作を制御する。
The control unit 8 controls the circulation pump 7 based on the outputs of the high temperature sensor 2c, the water level sensor 6b, the low temperature sensor 3f and the like.
Control the behavior of.

【0039】なお、図1の一点鎖線で囲まれた部分は、
筐体(図示しない)に収納されて屋外に設置され、筐体
と発電集熱ハイブリットモジュール2との間の配管は、
保温材(図示しない)で覆われている。
The portion surrounded by the alternate long and short dash line in FIG.
It is housed in a housing (not shown) and installed outdoors, and the piping between the housing and the heat-collecting hybrid module 2 is
It is covered with a heat insulating material (not shown).

【0040】次に、このように構成された太陽エネルギ
利用システム10の動作について説明する。まず、循環
ポンプ7によって往き配管5および戻り配管5からなる
配管内の熱媒体が往き配管5から発電集熱ハイブリット
モジュール2の一端部2aに送り込まれ、発電集熱ハイ
ブリットモジュール2で熱媒体が太陽光によって温めら
れる。次いで、温められた熱媒体は発電集熱ハイブリッ
トモジュール2の他端部2bから送り出され戻り配管6
から熱交換器4の他端部4bに送り込まれ、熱交換器4
によって貯湯タンク3の水を温める。そして、熱交換器
4の一端部4aから送り出された熱媒体は再び往き配管
5から発電集熱ハイブリットモジュール2に送り込まれ
る。なお、循環ポンプ7は、高温センサ2cで検出され
る温度と低温センサ3fで検出される温度の温度差が所
定値以上になると作動し、温度差が所定値以下になると
停止するように制御される。
Next, the operation of the solar energy utilization system 10 thus constructed will be described. First, the circulation pump 7 sends the heat medium in the pipe composed of the outflow pipe 5 and the return pipe 5 from the outflow pipe 5 to the one end portion 2 a of the power generation / heat collection hybrid module 2, and the heat medium in the power generation / heat collection hybrid module 2 is converted into the solar heat medium. Heated by light. Next, the heated heat medium is sent out from the other end portion 2b of the power generation / heat collection hybrid module 2 and returned to the return pipe 6
From the heat exchanger 4 to the other end 4b of the heat exchanger 4,
To warm the water in the hot water storage tank 3. Then, the heat medium sent out from the one end portion 4 a of the heat exchanger 4 is sent again to the power generation / heat collection hybrid module 2 through the outgoing pipe 5. The circulation pump 7 is controlled so that it operates when the temperature difference between the temperature detected by the high temperature sensor 2c and the temperature detected by the low temperature sensor 3f becomes a predetermined value or more, and stops when the temperature difference becomes a predetermined value or less. It

【0041】次に、本発明に係る太陽エネルギ利用シス
テムの実施の形態(2)について説明する。図3は、本
発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施の形態
(2)を示すものである。なお、実施の形態(1)と同
様の説明は、同一符号を付すことで詳細を省略する。
Next, an embodiment (2) of the solar energy utilization system according to the present invention will be described. FIG. 3 shows an embodiment (2) of the solar energy utilization system according to the present invention. Note that the same description as that of the embodiment (1) will be omitted by giving the same reference numerals.

【0042】この実施の形態(2)の太陽エネルギ利用
システム(直接加熱方式)10は、実施の形態(1)の
太陽エネルギシステム(間接加熱方式)1での熱媒体を
使用しないで、直接、水を温めるものである。このた
め、往き配管5は、発電集熱ハイブリットモジュール2
の一端部2aと貯湯タンク11の一端部11aとの間に
接続され、戻り配管6は、発電集熱ハイブリットモジュ
ール2の他端部2bと貯湯タンク11の他端部11bと
の間に接続されている。貯湯タンク11は、給水口11
cと排湯口11dを有し、給水口11cには水道3dが
貯湯タンク11内に設けられたボールタップ等の水位制
御手段11eと連通して接続され、排湯口11dには給
湯ポンプ11fを介して給湯管3eと接続されている。
The solar energy utilization system (direct heating system) 10 of this embodiment (2) does not use the heat medium of the solar energy system (indirect heating system) 1 of the embodiment (1), but directly It warms water. For this reason, the outgoing pipe 5 is connected to the power generation heat collection hybrid module 2
Is connected between one end portion 2a of the hot water storage tank 11 and one end portion 11a of the hot water storage tank 11, and the return pipe 6 is connected between the other end portion 2b of the power generation / heat collection hybrid module 2 and the other end portion 11b of the hot water storage tank 11. ing. The hot water storage tank 11 has a water supply port 11
c and a hot water outlet 11d, the water supply port 11c is connected to a water supply 3d in communication with a water level control means 11e such as a ball tap provided in the hot water storage tank 11, and the hot water outlet 11d is connected via a hot water supply pump 11f. It is connected to the hot water supply pipe 3e.

【0043】この実施の形態(2)では、まず、循環ポ
ンプ7によって往き配管5および戻り配管5からなる配
管内の水が往き配管5から発電集熱ハイブリットモジュ
ール2の一端部2aに送り込まれ、発電集熱ハイブリッ
トモジュール2で水が太陽光によって温められる。次い
で、温められた水は発電集熱ハイブリットモジュール2
の他端部2bから送り出され戻り配管6から貯湯タンク
11の他端部11bに送り込まれる。そして、貯湯タン
ク11の一端部11aから送り出された水は再び往き配
管5から発電集熱ハイブリットモジュール2に送り込ま
れる。
In this embodiment (2), first, the water in the pipe consisting of the outflow pipe 5 and the return pipe 5 is sent from the outflow pipe 5 to the one end portion 2a of the power generation / heat collection hybrid module 2 by the circulation pump 7. Water is warmed by sunlight in the power generation heat collection hybrid module 2. Next, the warmed water is used for power collection heat collection hybrid module 2
Is sent out from the other end 2b of the above and is sent from the return pipe 6 into the other end 11b of the hot water storage tank 11. Then, the water sent from the one end portion 11 a of the hot water storage tank 11 is sent again to the power generation / heat collection hybrid module 2 through the outgoing pipe 5.

【0044】次に、本発明に係る太陽エネルギ利用シス
テムの実施の形態(3)について説明する。図4は、本
発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施の形態
(3)を示すものである。なお、実施の形態(1)と同
様の説明は、同一符号を付すことで詳細を省略する。
Next, an embodiment (3) of the solar energy utilization system according to the present invention will be described. FIG. 4 shows an embodiment (3) of the solar energy utilization system according to the present invention. Note that the same description as that of the embodiment (1) will be omitted by giving the same reference numerals.

【0045】この実施の形態(3)の太陽エネルギ利用
システム(間接加熱方式)20は、実施の形態(1)の
太陽エネルギシステム(間接加熱方式)1において、戻
り配管6を、切換弁21を介して発電集熱ハイブリット
モジュール2の他端部2bおよび適宜個所2dに接続
し、適宜個所2dには高温センサ2cを設けた構成のも
のである。
The solar energy utilization system (indirect heating method) 20 of this embodiment (3) is different from the solar energy system (indirect heating method) 1 of the embodiment (1) in that the return pipe 6 and the switching valve 21 are connected. It is connected to the other end 2b of the power generation / heat collection hybrid module 2 and an appropriate place 2d via a high temperature sensor 2c.

【0046】この実施の形態(3)では、切換弁21を
作動させることによって発電集熱ハイブリッドモジュー
ル2を流れる熱媒体の流路を、発電集熱ハイブリットモ
ジュール2の一端部2aから適宜個所2dまで、また
は、発電集熱ハイブリットモジュール2の一端部2aか
ら他端部2bまでに切り換える。
In this embodiment (3), the flow path of the heat medium flowing through the power generation / heat collection hybrid module 2 is operated from the one end 2a of the power generation / heat collection hybrid module 2 to the appropriate position 2d by operating the switching valve 21. Alternatively, the power generation / heat collection hybrid module 2 is switched from one end 2a to the other end 2b.

【0047】次に、本発明に係る太陽エネルギ利用シス
テムの実施の形態(4)について説明する。図5は、本
発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施の形態
(4)を示すものである。なお、実施の形態(1)と同
様の説明は、同一符号を付すことで詳細を省略する。
Next, an embodiment (4) of the solar energy utilization system according to the present invention will be described. FIG. 5 shows an embodiment (4) of the solar energy utilization system according to the present invention. Note that the same description as that of the embodiment (1) will be omitted by giving the same reference numerals.

【0048】この実施の形態(4)の太陽エネルギ利用
システム(直接加熱方式)30は、実施の形態(2)の
太陽エネルギシステム(直接加熱方式)10において、
戻り配管6を、切換弁21を介して発電集熱ハイブリッ
トモジュール2の他端部2bおよび適宜個所2cに接続
し、適宜個所2dには高温センサ2cを設けた構成のも
のである。
The solar energy utilization system (direct heating system) 30 of this embodiment (4) is the same as the solar energy system (direct heating system) 10 of the embodiment (2).
The return pipe 6 is connected to the other end 2b of the power generation / heat collection hybrid module 2 and an appropriate place 2c via a switching valve 21, and a high temperature sensor 2c is provided at an appropriate place 2d.

【0049】この実施の形態(4)では、切換弁21を
作動させることによって発電集熱ハイブリッドモジュー
ル2を流れる水の流路を、発電集熱ハイブリットモジュ
ール2の一端部2aから適宜個所2dまで、または、発
電集熱ハイブリットモジュール2の一端部2aから他端
部2bまでに切り換える。
In this embodiment (4), the flow path of the water flowing through the power generation / heat collection hybrid module 2 is operated from the one end 2a of the power generation / heat collection hybrid module 2 to the appropriate portion 2d by operating the switching valve 21. Alternatively, the power generation / heat collection hybrid module 2 is switched from one end 2a to the other end 2b.

【0050】なお、図6〜図7に示すように、実施の形
態(3)および実施の形態(4)で、往き配管5および
戻り配管6からなる配管の一部に往き配管5または戻り
配管6の一方を内側とした二重管構造を採用しないもの
であってもよい(実施の形態(5)、実施の形態
(6))。
As shown in FIGS. 6 to 7, in the embodiment (3) and the embodiment (4), the forward pipe 5 or the return pipe is partially provided in a part of the pipe consisting of the forward pipe 5 and the return pipe 6. A double tube structure in which one side of 6 is inside may not be adopted (Embodiment (5), Embodiment (6)).

【0051】次に、本発明に係る太陽エネルギ利用シス
テムの実施の形態(7)について説明する。図8は、本
発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施の形態
(7)を示すものである。
Next, an embodiment (7) of the solar energy utilization system according to the present invention will be described. FIG. 8 shows an embodiment (7) of the solar energy utilization system according to the present invention.

【0052】この実施の形態(7)は、発電集熱ハイブ
リットモジュール2が、収納ケース71に断熱材72を
介して設置され、収納ケース71は空間部73を残して
透明体74で封止され、収納ケース71または透明体7
4には空間部73を通気可能とする開閉機構75が設け
られている構成のものである。なお、開閉機構は、モー
タ等の駆動源(図示しない)から駆動される。なお、図
中、76が発電モジュール(太陽電池)、77が集熱モ
ジュールをそれぞれ示す。
In this embodiment (7), the power generation and heat collection hybrid module 2 is installed in a storage case 71 via a heat insulating material 72, and the storage case 71 is sealed with a transparent body 74 leaving a space 73. , Storage case 71 or transparent body 7
4 is provided with an opening / closing mechanism 75 capable of ventilating the space 73. The opening / closing mechanism is driven by a drive source (not shown) such as a motor. In the figure, 76 indicates a power generation module (solar cell), and 77 indicates a heat collection module.

【0053】この実施の形態(7)では、収納ケース7
1または透明体74に設けられた開閉機構75を開くこ
とによって空間部73が通気可能となる。
In this embodiment (7), the storage case 7
1 or by opening the opening / closing mechanism 75 provided on the transparent body 74, the space 73 can be vented.

【0054】なお、開閉機構75を開くタイミングとし
ては、集熱モジュール77が機能していない場合であっ
て、高温センサ2cが所定温度以上になった場合であ
る。
The timing for opening the opening / closing mechanism 75 is when the heat collecting module 77 is not functioning and when the high temperature sensor 2c has reached a predetermined temperature or higher.

【0055】[0055]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、往き配
管および戻り配管からなる配管の一部が往き配管または
戻り配管の一方が内側となる二重管構造となっているた
め、この部分で、配管作業が簡易となりかつ配管スペー
スが少なくなるとともに、熱媒体または水(湯)の外部
への熱損失が少なくなるという効果がある。
As described above, according to the present invention, a part of the pipe consisting of the forward pipe and the return pipe has the double pipe structure in which either the forward pipe or the return pipe is inside. In this part, the piping work is simplified and the piping space is reduced, and the heat loss of the heat medium or water (hot water) to the outside is reduced.

【0056】また、往き配管または戻り配管が、発電集
熱ハイブリットモジュールの一端部または他端部および
適宜個所と切換弁を介して接続されているため、切換弁
を作動させることによって熱媒体および水(湯)が発電
集熱ハイブリットモジュールに流れる流量が調節され、
集熱モジュールから受ける熱量を調節することができる
ため、集熱および給湯の状況に応じてのシステム制御が
可能となり省エネルギ化を促進することができるという
効果がある。
Further, since the outflow pipe or the return pipe is connected to one end portion or the other end portion of the power generation / heat collection hybrid module and an appropriate portion through the switching valve, the heat medium and the water can be operated by operating the switching valve. The flow rate of (hot water) flowing to the heat collection hybrid module is adjusted,
Since the amount of heat received from the heat collection module can be adjusted, there is an effect that system control can be performed according to the situation of heat collection and hot water supply, and energy saving can be promoted.

【0057】また、収納ケースまたは透明体の開閉機構
を開くことによって空間部が通気可能となり、循環ポン
プを動作させていないときであって高温センサが所定温
度を超えると開閉機構が開かれ、発電集熱ハイブリット
モジュールが冷却され、これによって、発電モジュール
の光電変換率の低下を低減することができるという効果
がある。
By opening the opening / closing mechanism of the storage case or the transparent body, the space can be ventilated, and the opening / closing mechanism is opened when the high temperature sensor exceeds a predetermined temperature even when the circulation pump is not operating, thereby generating electricity. The heat collecting hybrid module is cooled, which has the effect of reducing the decrease in the photoelectric conversion rate of the power generation module.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(1)を示す概略図である。
FIG. 1 is a schematic diagram showing an embodiment (1) of a solar energy utilization system according to the present invention.

【図2】図1の太陽エネルギ利用システムの配管の二重
管構造を示す図である。
FIG. 2 is a view showing a double pipe structure of piping of the solar energy utilization system of FIG.

【図3】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(2)を示す概略図である。
FIG. 3 is a schematic diagram showing an embodiment (2) of the solar energy utilization system according to the present invention.

【図4】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(3)を示す概略図である。
FIG. 4 is a schematic diagram showing an embodiment (3) of the solar energy utilization system according to the present invention.

【図5】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(4)を示す概略図である。
FIG. 5 is a schematic view showing an embodiment (4) of the solar energy utilization system according to the present invention.

【図6】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(5)を示す概略図である。
FIG. 6 is a schematic view showing an embodiment (5) of the solar energy utilization system according to the present invention.

【図7】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(6)を示す概略図である。
FIG. 7 is a schematic view showing an embodiment (6) of a solar energy utilization system according to the present invention.

【図8】本発明に係る太陽エネルギ利用システムの実施
の形態(7)を示す概略図である。
FIG. 8 is a schematic diagram showing an embodiment (7) of the solar energy utilization system according to the present invention.

【図9】従来の太陽エネルギ利用システムを示す概略図
である。
FIG. 9 is a schematic view showing a conventional solar energy utilization system.

【図10】従来の太陽エネルギ利用システムを示す概略
図である。
FIG. 10 is a schematic view showing a conventional solar energy utilization system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、10、20、30、40、50 太陽エネルギ利用
システム 2 発電集熱ハイブリットモジュール 2c 高温センサ 3 貯湯タンク 3c 減圧弁 3d 水道 3e 給湯管 3f 低温センサ 4 熱交換器 5 往き配管 6 戻り配管 6a 熱媒タンク 6b 水位センサ 7 循環ポンプ 8 制御部 11 貯湯タンク 11e 水位制御手段 11f 給湯ポンプ 21 切換弁 71 収納ケース 72 断熱材 73 空間部 74 透明体 75 開閉機構 76 発電モジュール 77 集熱モジュール A 配管(二重管構造)
1, 10, 20, 30, 40, 50 Solar Energy Utilization System 2 Power Generation Heat Collection Hybrid Module 2c High Temperature Sensor 3 Hot Water Storage Tank 3c Pressure Reduction Valve 3d Water Supply 3e Hot Water Supply Pipe 3f Low Temperature Sensor 4 Heat Exchanger 5 Outgoing Pipe 6 Return Pipe 6a Heat Medium tank 6b Water level sensor 7 Circulation pump 8 Control section 11 Hot water storage tank 11e Water level control means 11f Hot water supply pump 21 Switching valve 71 Storage case 72 Insulation material 73 Space section 74 Transparent body 75 Opening / closing mechanism 76 Power generation module 77 Heat collection module A piping (two Heavy pipe structure)

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 太陽光を受けて発電する発電モジュール
と太陽光を受けて集熱する集熱モジュールとを一体化し
た発電集熱ハイブリッドモジュールと、給水口と排湯口
を有する貯湯タンクと、貯湯タンクの内部に設けられて
いる熱交換器と、発電集熱ハイブリットモジュールの一
端部と熱交換器の一端部とを接続する熱媒体を封入した
往き配管と、発電集熱ハイブリットモジュールの他端部
と熱交換器の他端部とを接続する熱媒体を封入した戻り
配管と、往き配管または戻り配管に設けられ各配管に封
入された熱媒体を往き配管から戻り配管へ循環させる循
環ポンプと、循環ポンプを制御する制御部とを備える太
陽エネルギ利用システムにおいて、 往き配管および戻り配管からなる配管の一部を往き配管
または戻り配管の一方が内側となる二重管構造としたこ
とを特徴とする太陽エネルギ利用システム。
1. A power generation and heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated, a hot water storage tank having a water supply port and a hot water discharge port, and hot water storage A heat exchanger provided inside the tank, a forward pipe enclosing a heat medium that connects one end of the power generation and heat collection hybrid module and one end of the heat exchanger, and the other end of the power generation and heat collection hybrid module And a return pipe that encloses a heat medium that connects the other end of the heat exchanger, and a circulation pump that circulates the heat medium enclosed in each pipe in the outflow pipe or the return pipe from the outflow pipe to the return pipe, In a solar energy utilization system including a control unit that controls a circulation pump, a part of a pipe made of a forward pipe and a return pipe is provided with one of the forward pipe and the return pipe being an inner side. Solar energy utilization system, characterized in that the tubular structure.
【請求項2】 太陽光を受けて発電する発電モジュール
と太陽光を受けて集熱する集熱モジュールとを一体化し
た発電集熱ハイブリッドモジュールと、給水口と排湯口
を有する貯湯タンクと、発電集熱ハイブリットモジュー
ルの一端部と貯湯タンクの一端部とを接続する往き配管
と、発電集熱ハイブリットモジュールの他端部と貯湯タ
ンクの他端部とを接続する戻り配管と、往き配管または
戻り配管に設けられ水を往き配管から戻り配管へ循環さ
せる循環ポンプと、循環ポンプを制御する制御部とを備
える太陽エネルギ利用システムにおいて、 往き配管および戻り配管からなる配管の一部を往き配管
または戻り配管の一方が内側となる二重管構造としたこ
とを特徴とする太陽エネルギ利用システム。
2. A power generation and heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated, a hot water storage tank having a water supply port and a hot water outlet, and power generation. Outgoing pipe that connects one end of the heat collecting hybrid module and one end of the hot water storage tank, return pipe that connects the other end of the power generating and collecting hybrid module and the other end of the hot water storage tank, and the outgoing pipe or return pipe In a solar energy utilization system that includes a circulation pump that is installed in the plant and circulates water from the outflow pipe to the return pipe, and a control unit that controls the circulation pump, in the outflow pipe or the return pipe A solar energy utilization system characterized by having a double-tube structure in which one side is inside.
【請求項3】 太陽光を受けて発電する発電モジュール
と太陽光を受けて集熱する集熱モジュールとを一体化し
た発電集熱ハイブリッドモジュールと、給水口と排湯口
を有する貯湯タンクと、貯湯タンクの内部に設けられて
いる熱交換器と、発電集熱ハイブリットモジュールの一
端部と熱交換器の一端部とを接続する熱媒体を封入した
往き配管と、発電集熱ハイブリットモジュールの他端部
と熱交換器の他端部とを接続する熱媒体を封入した戻り
配管と、往き配管または戻り配管に設けられ各配管に封
入された熱媒体を往き配管から戻り配管へ循環させる循
環ポンプと、循環ポンプを制御する制御部とを備える太
陽エネルギ利用システムにおいて、 往き配管または戻り配管は、発電集熱ハイブリットモジ
ュールの一端部または他端部および適宜個所と切換弁を
介して接続されていることを特徴とする太陽エネルギ利
用システム。
3. A power generation / heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated, a hot water storage tank having a water inlet and a hot water outlet, and hot water storage A heat exchanger provided inside the tank, a forward pipe enclosing a heat medium that connects one end of the power generation and heat collection hybrid module and one end of the heat exchanger, and the other end of the power generation and heat collection hybrid module And a return pipe that encloses a heat medium that connects the other end of the heat exchanger, and a circulation pump that circulates the heat medium enclosed in each pipe in the outflow pipe or the return pipe from the outflow pipe to the return pipe, In the solar energy utilization system including a control unit for controlling the circulation pump, the forward pipe or the return pipe is connected to one end or the other end of the power generation heat collection hybrid module and an appropriate one. Solar energy utilization system, characterized by being connected via points and switching valve.
【請求項4】 太陽光を受けて発電する発電モジュール
と太陽光を受けて集熱する集熱モジュールとを一体化し
た発電集熱ハイブリッドモジュールと、給水口と排湯口
を有する貯湯タンクと、発電集熱ハイブリットモジュー
ルの一端部と貯湯タンクの一端部とを接続する往き配管
と、発電集熱ハイブリットモジュールの他端部と貯湯タ
ンクの他端部とを接続する戻り配管と、往き配管または
戻り配管に設けられ水を往き配管から戻り配管へ循環さ
せる循環ポンプと、循環ポンプを制御する制御部とを備
える太陽エネルギ利用システムにおいて、 往き配管または戻り配管は、発電集熱ハイブリットモジ
ュールの一端部または他端部および適宜個所と切換弁を
介して接続されていることを特徴とする太陽エネルギ利
用システム。
4. A power generation heat collection hybrid module in which a power generation module that receives sunlight to generate power and a heat collection module that receives sunlight to collect heat are integrated, a hot water storage tank having a water inlet and a hot water outlet, and power generation. Outgoing pipe that connects one end of the heat collecting hybrid module and one end of the hot water storage tank, return pipe that connects the other end of the power generating and collecting hybrid module and the other end of the hot water storage tank, and the outgoing pipe or return pipe In a solar energy utilization system provided with a circulation pump for circulating water from an outflow pipe to a return pipe, and a control unit for controlling the circulation pump, the outflow pipe or the return pipe is one end of the power generation heat collection hybrid module or the other. A solar energy utilization system characterized in that it is connected to an end portion and an appropriate place through a switching valve.
【請求項5】 往き配管または戻り配管は、発電集熱ハ
イブリットモジュールの一端部または他端部および適宜
個所と切換弁を介して接続されていることを特徴とする
請求項1または2に記載の太陽エネルギ利用システム。
5. The outgoing pipe or the return pipe is connected to one end portion or the other end portion of the power generation / heat collection hybrid module and an appropriate place through a switching valve, according to claim 1 or 2. Solar energy utilization system.
【請求項6】 発電集熱ハイブリットモジュールは、収
納ケースに断熱材を介して配設され、収納ケースは空間
部を残して透明体で封止され、収納ケースまたは透明体
には空間部を通気可能とする開閉機構が設けられている
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の
太陽エネルギ利用システム。
6. The power generation heat collection hybrid module is disposed in a storage case via a heat insulating material, and the storage case is sealed with a transparent body leaving a space portion, and the storage case or the transparent body is ventilated with the space portion. The solar energy utilization system according to any one of claims 1 to 5, wherein an opening / closing mechanism that enables the opening and closing is provided.
【請求項7】 発電集熱ハイブリットモジュールに高温
センサを設け、制御部は、循環ポンプを動作させないと
きであって高温センサが所定温度を超えたときに開閉機
構を開くように制御することを特徴とする請求項6に記
載の太陽エネルギ利用システム。
7. The power generation heat collection hybrid module is provided with a high temperature sensor, and the control unit controls to open the opening / closing mechanism when the circulation pump is not operated and the high temperature sensor exceeds a predetermined temperature. The solar energy utilization system according to claim 6.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103292486A (en) * 2013-05-11 2013-09-11 中国科学院电工研究所 Single-tank/double-tank combined heat accumulation system for solar thermal power generation, and heat accumulation method of single-tank/double-tank combined heat accumulation system
JP2015132431A (en) * 2014-01-14 2015-07-23 シャープ株式会社 Control device for sunlight and solar heat utilization system, sunlight and solar heat utilization system, and control method for sunlight and solar heat utilization system
JP2017538096A (en) * 2014-10-23 2017-12-21 ソライト ソーラー, インコーポレイテッドSolight Solar, Inc. Solar heat collector and thin plate heat exchanger for solar applications
KR101947789B1 (en) * 2017-05-19 2019-02-13 연태훈 Hybrid photovoltaic system

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