WO2020110928A1 - フロート集合体 - Google Patents

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WO2020110928A1
WO2020110928A1 PCT/JP2019/045750 JP2019045750W WO2020110928A1 WO 2020110928 A1 WO2020110928 A1 WO 2020110928A1 JP 2019045750 W JP2019045750 W JP 2019045750W WO 2020110928 A1 WO2020110928 A1 WO 2020110928A1
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WO
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float
aggregate
filling
power generation
floats
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PCT/JP2019/045750
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努 坂口
宏史 長井
泰睦 上田
誉也 新實
歩 湯川
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キョーラク株式会社
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Priority claimed from JP2019023461A external-priority patent/JP7235962B2/ja
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Priority to US17/294,520 priority patent/US11958569B2/en
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    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B1/00Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils
    • B63B1/32Other means for varying the inherent hydrodynamic characteristics of hulls
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K45/00Other aviculture appliances, e.g. devices for determining whether a bird is about to lay
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B11/00Interior subdivision of hulls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
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    • B63B35/38Rigidly-interconnected pontoons
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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
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/40Mobile PV generator systems
    • 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
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    • B63B2035/4433Floating structures carrying electric power plants
    • B63B2035/4453Floating structures carrying electric power plants for converting solar energy into electric energy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B63B43/02Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking
    • B63B43/04Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving stability
    • B63B43/06Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving stability using ballast tanks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • 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 a float aggregate in which a plurality of floats are connected.
  • Patent Document 1 discloses a float aggregate in which a plurality of floats are connected.
  • the solar power generation device includes a solar panel as a photoelectric conversion device.
  • Solar panels include, for example, those installed on a roof or wall surface of a building or the ground, as well as those installed on a float (see, for example, Patent Document 2).
  • the float described in Patent Document 2 is floated on the surface of water such as a pond or a lake, for example, in order to effectively use a place such as a pond or a lake as a place for power generation.
  • the float on the outer periphery of the float aggregate may be used as a passage without installing a solar panel. Such floats may invert as the waves pass through the float.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a float aggregate capable of suppressing the reversal of the float.
  • a bird may fall on the float or on the solar panel.
  • the bird mentioned here is not particularly limited, and includes, for example, not only birds living on land but also water birds and sea birds. Further, this bird is not limited to wild birds, and includes, for example, free-range birds. If a bird falls on a float or solar panel, the bird may damage or stain the float or solar panel. If the float or solar panel is damaged, the solar power generation device may not be able to generate electricity. Further, if the solar panel is soiled, the power generation efficiency of the solar power generation device may be reduced, and the maintenance cost may be increased.
  • the present invention has been proposed in view of such circumstances, and provides a float aggregate capable of suppressing a bird from landing on a solar panel or a float on which the solar panel is installed.
  • the purpose is to
  • a float assembly in which a plurality of floats are connected, wherein the float assembly includes a filling float, the filling float has a hollow portion, and at least a part of the hollow portion.
  • a float aggregate which is filled with a filler and which is arranged at a position facing an outer periphery of the aggregate surrounding the float aggregate.
  • the filled float in which at least a part of the hollow portion is filled with the filler is arranged on the outer periphery of the float assembly. Since the sinking amount of the filling float is larger than that of the float on which the load is not mounted, it is possible to prevent the float from reversing when the wave passes through the float.
  • the float assembly described above wherein the packing is a fluid, that is, the float assembly.
  • the filling float is a float assembly that is inclined toward the outer periphery of the assembly such that the sinking amount increases.
  • the filling float in the float aggregate described above, in a state in which the float aggregate is floated on the water surface, the filling float is a side surface facing the outer periphery of the aggregate, a portion above the water surface, It is a float aggregate having an inclined surface that becomes lower toward the outer periphery of the aggregate.
  • the filling float in a state in which the float aggregate is floated on the water surface, is such that at least a part of a parting line is located below the water surface. It is the body.
  • the present invention is provided with a power generation section and an attracting section that is provided side by side with the power generation section, the power generation section has a first float and a solar panel, and the solar panel is provided on the first float.
  • the attracting portion has a second float, and a float aggregate configured to attract a bird is provided.
  • an attracting unit configured to attract birds is provided side by side with a power generating unit including a solar panel. Therefore, the float assembly according to the present invention can attract the bird to the attracting portion, and can prevent the bird from landing on the power generating portion.
  • the float assembly is provided in which the attracting portion is configured to attract birds by the color of the attracting portion or the surface material of the attracting portion.
  • the float assembly is provided in which the brightness of the surface of the attracting portion is higher than the brightness of the surface of the power generating portion.
  • the second float is provided with a float aggregate surrounded by the first float.
  • the second float is provided with a float assembly provided apart from the first float.
  • a power generation unit and a functional unit are provided, the power generation unit has a first float and a solar panel, and the functional unit has a second float.
  • the second float is provided separately from the first float, and the power generation unit is provided with a float assembly in which the number of solar panels per area is larger than the number of solar panels per area of the functional unit.
  • FIG. 3 is a plan view of the float aggregate 1. It is the schematic diagram which extracted the outer peripheral float 2A from FIG. 2, and displayed each float 2 typically.
  • the outer peripheral float 2A includes a mooring float 2B, a filling float 2C, and a free float 2D, and in FIG. 3, these floats 2B, 2C, and 2D are displayed by being distinguished by the pattern.
  • FIG. 1 is a plan view of the float aggregate 1. It is the schematic diagram which extracted the outer peripheral float 2A from FIG. 2, and displayed each float 2 typically.
  • the outer peripheral float 2A includes a mooring float 2B, a filling float 2C, and a free float 2D, and
  • FIG. 3 is a perspective view of the float aggregate 100.
  • FIG. 7 is an enlarged view of one of the four power generation units 11 shown in FIG. 6 (see arrow Ar in FIG. 6). It is an enlarged view of the area
  • FIG. 3 is a side view of the float aggregate 100. It is an enlarged view of the side view shown in FIG.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the attraction unit 12. It is an exploded perspective view of the 2nd float 12A. It is an enlarged view of the area
  • FIG. 9 is a top view showing a modified example of the float aggregate 100.
  • a float aggregate 1 As shown in FIGS. 1 and 2, a float aggregate 1 according to an embodiment of the present invention is used by being floated on water such as a pond or a lake, and is configured by connecting a plurality of floats 2.
  • East (E), West (W), South (S), and North (N) follow the definitions shown in FIG.
  • a plurality of floats 2 are connected directly or via a joint 3. More specifically, the two floats 2 adjacent to each other in the north-south direction are directly connected, and the two floats 2 adjacent to each other in the east-west direction are connected via a joint 3.
  • Each float 2 is manufactured, for example, by blow molding in which a cylindrical parison in a molten state is sandwiched by a plurality of split molds and expanded, and various thermoplastic resins can be used as a molding material. Polyolefin resins such as polyethylene and polypropylene can be preferably used.
  • the float 2 has a rectangular outer shape (rectangular shape) as a whole, and has a structure having a hollow portion for containing gas (air or the like) therein. As shown in FIGS. 4 to 5, on the side surface of the float 2, a parting line PL originating from the divided surface of the divided mold at the time of blow molding is provided.
  • the joint 3 is similarly formed by blow molding and has a structure having a hollow portion.
  • Loads such as solar panel 4, cables, power conditioners, and connection boxes are mounted on the float 2 (loads other than the solar panel 4 are not shown).
  • Many floats 2 are equipped with a solar panel 4, and the solar panel 4 can generate electricity.
  • the solar panel 4 is mounted in a state in which the light receiving surface is inclined so that the light receiving surface faces the south so that the power generation efficiency becomes high.
  • the electric power generated by the solar panel 4 is transmitted through the cable.
  • DC power from the plurality of solar panels 4 is collected in a connection box through a cable, and the DC power from the connection box is converted into AC power by a power conditioner.
  • the connection box and the power conditioner may be installed on the ground instead of being installed on the float 2.
  • the float 2 on which the loaded object is mounted is referred to as a “mounted float”, and the float 2 not mounted is referred to as a “non-mounted float”.
  • the float 2 facing the aggregate outer periphery 1a surrounding the float aggregate 1 is usually used as a passage without being loaded with a load such as a solar panel 4.
  • a load such as a solar panel 4.
  • such a float 2 will be referred to as an “outer peripheral float”, and the remaining floats 2 will be referred to as “inner floats”.
  • the outer peripheral float 2A is arranged along the outer periphery 1a of the assembly so as to surround the inner float. As shown in FIG. 4, one end of a mooring member 5 such as an anchor rope is fixed to part or all of the outer peripheral float 2A. The other end of the mooring member 5 is connected to an anchor submerged in the bottom G of the pond or lake, or fixed to the land around the pond or lake. This suppresses the float 2 from floating and the float aggregate 1 from flowing.
  • mooring float the float 2 to which one end of the mooring member 5 is fixed
  • non-mooring float the float 2 to which one end of the mooring member 5 is not fixed
  • the number of non-mooring floats continuously existing between two adjacent mooring floats 2B (“continuous non-mooring float number”) is preferably 10 or less, and 5 or less. It is more preferable that it is 3 or less. If this number is too large, the non-mooring floats are particularly likely to float. In this embodiment, the number of continuous non-mooring floats is three.
  • the ratio of the number of mooring floats 2B to the number of peripheral floats 2A is preferably 5 to 100%, more preferably 20 to 80%. If this proportion is too low, non-tethered floats will be particularly prone to lifting. If this ratio is too high, the labor of installing the mooring member 5 tends to be excessive. Specifically, this ratio is, for example, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, and falls within a range between any two of the numerical values exemplified here. It may be. In this embodiment, the above ratio is 25%.
  • the ratio of the number of mooring floats 2B to the number of peripheral floats 2A is preferably the north end, the east end, or the west end ⁇ the south end.
  • a force in a direction of lifting the solar panel 4 is applied in the vicinity of the north end of the float assembly 1 and the float 2 easily floats. Therefore, in order to suppress the float 2 from floating, it is preferable to increase the above ratio at the north end of the float aggregate 1.
  • the two floats 2 adjacent to each other in the north-south direction are directly connected by overlapping the floats 2, while the two floats 2 adjacent to each other in the east-west direction are connected via the joint 3.
  • the joint 3 is an elongated member and is easily deformed when a bending force in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the joint 3 is applied. Therefore, the float 2 located at the east end or the west end also easily floats, and it is preferable to increase the above ratio at the east end or the west end of the float aggregate 1 in order to suppress the float 2 from floating.
  • the south wind blows a force in the direction of pressing the solar panel 4 is applied in the vicinity of the south end of the float aggregate 1, and the float 2 is prevented from rising. Therefore, at the southern end of the float aggregate 1, the above ratio may be small. Therefore, it is preferable that the above relational expression holds.
  • the floats 2A of the outer peripheral float 2A at least a part of the hollow part is filled with the filling material.
  • a float 2 is referred to as a “filled float”
  • a float 2 not filled with a filling material is referred to as a “non-filled float”.
  • the filled float and the non-filled float preferably have the same shape, and in that case, the only difference between them is the presence or absence of filling of the filling material.
  • the filling material is an arbitrary substance that can be filled in the hollow portion of the filling float 2C to increase the sink amount of the filling float 2C. Therefore, the sink amount of the filled float 2C in a state where the float aggregate 1 is floated on the water surface WS is larger than the sink amount of the non-loaded float, and the reversal of the filled float 2C is suppressed. Further, since the reversal of the filling float 2C is suppressed, the reversal of the other floats 2 connected to the filling float 2C is also suppressed. Further, since the filling float 2C has a lower center of gravity position than the non-filling float, the filling float 2C has high stability as a passage.
  • the method of filling the filling material is not particularly limited, and the filling material may be filled by forming an opening communicating with the hollow portion on the wall surface after the filling float 2C is manufactured. May be inserted.
  • the former case it is not necessary to distinguish between the filled float and the unfilled float until the filling is filled, so the former is preferable. Further, in the former case, it is preferable to close the opening after the filling in order to suppress the leakage of the filled material.
  • the filling material is preferably a fluid such as a liquid or powder, and more preferably water.
  • a fluid such as a liquid or powder
  • water When the filling is a fluid, if the filling float 2C slightly tilts, the fluid moves toward a lower direction along with the tilt, and the center of gravity of the filling float 2C becomes lower, so that the filling float 2C is inclined. Stabilize. Water is preferable because it is easy to locally procure water when filling the float assembly 1 at the installation site and there is little risk of environmental pollution in the case of leakage. That is the reason.
  • the filling rate of the filling material is not limited, and the volume of the filling material in the hollow portion of the filling float 2C is preferably 1 to 70%, more preferably 30 to 50%, and specifically, for example, 1. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, %, and may be within a range between any two of the numerical values exemplified here.
  • the buoyancy of the filling float 2C does not become too small, so that the filling float 2C is prevented from being submerged when an operator rides on the filling float 2C.
  • the buoyancy of the filling float 2C when submerged in water is preferably 50 kgf or more, more preferably 100 kgf or more.
  • This buoyancy is, for example, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300 kgf, and even if it is in a range between any two of the numerical values exemplified here. Good.
  • the filling float 2C be inclined so that the sinking amount becomes larger toward the outer periphery 1a of the aggregate, and the upper surface 2Ca of the filling float 2C is also inclined similarly.
  • the inclination angle is preferably 1 to 20 degrees, and specifically, for example, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20 degrees. It may be in the range between any two of the numerical values.
  • the filling float 2C has a side surface facing the aggregate outer periphery 1a, a portion 2Cb above the water surface WS (preferably below the water surface WS and above 5 cm).
  • 2Cb, and more preferably, the part 2Cb under the water surface WS and above 10 cm is an inclined surface that decreases toward the outer periphery 1a of the assembly.
  • the water surface may be lowered immediately before the wave passes, and the water surface may be lower than in normal times.
  • the portion 2Cb above the water surface WS and above 5 cm or 10 cm is an inclined surface.
  • the inclination angle of the inclined surface is preferably 1 to 45 degrees, and specifically, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, It is 45 degrees and may be within a range between any two of the numerical values exemplified here.
  • the parting line PL of the filling float 2C is located below the water surface WS in a state where the float aggregate 1 is floated on the water surface WS.
  • the parting line PL is usually provided in the vicinity of the vertical center of the filled float 2C, and in the non-filled float, the parting line PL is generally located above the water surface WS.
  • at least a part of the parting line PL is located below the water surface WS, so that the center of gravity of the filling float 2C is lowered and the reversal of the filling float 2C is further effectively suppressed.
  • the number of unfilled floats that continuously exist between two adjacent filled floats 2C (“continuous unfilled float number”) is preferably 10 or less, more preferably 5 or less, and 3 or less. Is more preferable. If this number is too large, the unfilled float will be easily inverted. In this embodiment, the number of continuous unfilled floats is 3.
  • the ratio of the number of filled floats 2C to the number of peripheral floats 2A is preferably 5 to 100%, more preferably 20 to 80%. If this proportion is too low, the unfilled float is particularly liable to be inverted. If this ratio is too high, the trouble of filling the filling material tends to be excessive. Specifically, this ratio is, for example, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, and falls within a range between any two of the numerical values exemplified here. It may be. In this embodiment, the above ratio is 25%.
  • the filling float 2C may be a mooring float or a non-mooring float, but is preferably a non-mooring float.
  • the mooring float has a fixed mooring member 5 so that it is difficult to reverse when the waves pass through. Therefore, the technical effect of using the mooring float as the filling float 2C is not great.
  • the non-mooring float is filled with the filling float 2C to suppress the reversal, so that the technical effect is great.
  • the water level of the pond or the like is not constant, and the length of the mooring member 5 is usually determined assuming the maximum water level.
  • the mooring member 5 when the water level is lower than the maximum water level, the mooring member 5 is in a loose state. In this state, when the float assembly 1 is hit with a wave, the entire float assembly 1 moves to mitigate the effect of the wave collision, but when the wave force is strong, the entire float assembly 1 moves. Before that, the floats 2 in the end row of the float aggregate 1 are lifted up, and even a mooring float may be inverted when the waves pass through. Therefore, by making the mooring float the filling float 2C, the reversal of the mooring float when the water level is lowered is suppressed.
  • the ratio of the number of filled floats 2C to the number of non-mooring floats is preferably 5 to 100%, more preferably 20 to 80%. If this ratio is too low, the non-filled float is particularly likely to float. If this ratio is too high, the trouble of filling the filling material tends to be excessive. Specifically, this ratio is, for example, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, and falls within a range between any two of the numerical values exemplified here. It may be. In this embodiment, the ratio is 33%.
  • the ratio of the number of filling floats 2C to the number of outer peripheral floats 2A is preferably north end, east end or west end ⁇ south end. The reason is as described for the mooring float 2B.
  • a float that is a non-mooring float and a non-filling float in the outer peripheral float 2A is called a "free float”
  • a float that is a mooring float or a filling float in the outer peripheral float 2A is called a "non-free float”.
  • the ratio of the number of free floats 2D to the number of peripheral floats 2A is preferably 0 to 80%, more preferably 10 to 60%. If this ratio is too high, inversion of the free float 2D is likely to occur. If this ratio is too low, the trouble of mooring or filling may be too great.
  • This ratio is specifically, for example, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, and may be within a range between any two of the numerical values exemplified here. .. In the present embodiment, the above ratio is 50%.
  • the average number of consecutive free floats 2D is preferably 3 or less, more preferably 2 or less, and further preferably 1.5 or less. This is because if the free float 2D continuously exists, the free float 2D is likely to be inverted.
  • the continuous number of free floats 2D means the number of free floats 2D existing between two adjacent non-free floats. In the present embodiment, the number of consecutive free floats 2D is 1 and the average thereof is 1 in all parts.
  • the ratio of the number of non-free floats to the number of outer peripheral floats 2A is preferably north end, east end, or west end ⁇ south end. The reason is as described for the mooring float 2B.
  • the float assembly 100 includes a power generation unit 11, an attracting unit 12, and a mooring wire 13.
  • the float aggregate 100 is floated on water such as a pond or a lake.
  • the float aggregate 100 includes four power generation units 11 and one attraction unit 12.
  • the numbers of the power generation units 11 and the attraction units 12 are not limited to these numbers.
  • the power generation unit 11 includes the solar panel 11B, it is preferable that the attracting unit 12 does not include the solar panel, but the attracting unit 12 may include the solar panel as long as it is not in the way.
  • the number of installed solar panels of the attracting unit 12 may be smaller than the number of installed solar panels of the power generation unit 11.
  • the installation interval between the adjacent solar panels in the attracting section 12 may be wider than the installation interval between the adjacent solar panels in the power generation section 11.
  • the ratio of the installation area of all the solar panels installed in the attraction unit 12 to the area of the attraction unit 12 is higher than the ratio of the installation area of all the solar panels installed in the electricity generation unit 11 to the area of the power generation unit 11. It should be small.
  • the mooring wire 13 is connected to the floats of the power generation unit 11 and the attraction unit 12, and a fixing unit (not shown) provided at the bottom of the water.
  • the fixing portion can be composed of, for example, an anchor or a sinker. Since the float aggregate 100 is moored by the mooring wire 13, it is possible to prevent the float aggregate 100 from flowing away from a desired range due to the flow of water or wind.
  • the mooring method of the float assembly 100 is a method in which the mooring wire 13 is fixed to the bottom of the water, but is not limited to this, and the mooring wire 13 is fixed to the land. It may be.
  • the power generation unit 11 has a function of generating electric power. As shown in FIGS. 7 and 8, the power generation unit 11 includes a solar panel 11B and a first float 11A. The power generation unit 11 includes a load such as a cable, a power conditioner, and a connection box (not shown).
  • the first float 11A has a float 11a and a connecting member 11b.
  • the first float 11A is provided apart from the second float 12A.
  • the first float 11A includes a plurality of floats 11a and connecting members 11b. That is, the first float 11A is a float unit having a plurality of floats 11a and connecting members 11b, and a large number of solar panels 11B are mounted on the first float 11A.
  • the float 11a is the minimum unit of the float that constitutes the first float 11A, and the float 11a corresponds to a unit float.
  • the plurality of floats 11a are arranged in a grid pattern. In the embodiment, the number of the floats 11a of each first float 11A is about 100, but is not limited to that number, and may be, for example, several hundreds to several thousands.
  • the connecting member 11b connects the floats 11a adjacent to each other in the first direction D1.
  • the floats 11a adjacent to each other in the first direction D1 are not in contact with each other, and a space Sp is formed between the floats 11a adjacent to each other in the first direction D1. That is, the floats 11a adjacent to each other in the first direction D1 are separated from each other, and the water surface can be seen from the separated portion Sp.
  • the floats 11a adjacent to each other in the second direction D2 are in contact with each other, and the floats 11a adjacent to each other in the second direction D2 are connected by bolts or the like not shown.
  • the first direction D1 and the second direction D2 are orthogonal to each other.
  • the float 11a has a float on which the solar panel 11B is mounted (referred to as a mounted float) and a float on which the solar panel 11B is not mounted (referred to as a non-mounted float).
  • the non-loaded floats are located around the loaded floats.
  • the mooring wire 13 is connected to the non-mounted float.
  • the float 11a and the float 12a of the attracting portion 12 described later are manufactured by, for example, blow molding in which a cylindrical parison in a molten state is sandwiched between molds and expanded.
  • Various thermoplastic resins can be adopted as the constituent material of the float 11a and the float 12a.
  • a polyolefin resin such as polyethylene or polypropylene can be adopted.
  • Solar panel 11B The solar panel 11B is mounted in a state in which the light-receiving surface is inclined so as to face south so that the power generation efficiency is high.
  • the electric power generated in the solar panel 11B is transmitted through the cable.
  • the DC power of the solar panel 11B is collected in the connection box through the cable, and the DC power from the connection box is converted into AC power by the power conditioner.
  • the connection box and the power conditioner do not have to be installed on the first float 11A, and may be installed on the ground.
  • the attracting unit 12 is provided side by side with the power generation unit 11.
  • the attracting unit 12 has a function of attracting the bird so that the bird descends to the attracting unit 12 rather than the power generating unit 11.
  • the attracting part 12 has a role as an artificial floating island for attracting birds.
  • the bird is not particularly limited, and includes, for example, not only a bird inhabiting land, but also a water bird or a sea bird. Further, the birds are not limited to wild birds, and include, for example, free-range birds.
  • the attracting portion 12 has a second float 12A, a sheet member 12B, and a sediment portion 12C.
  • the attracting portion 12 is configured to attract the bird depending on the color of the attracting portion 12 or the surface material of the attracting portion 12.
  • the attracting unit 12 is not in contact with the land, and foreign enemies of birds living on land are suppressed from entering the attracting unit 12.
  • a member for example, a wire for mooring or a power transmission cable
  • a member that connects the attracting unit 12 and the power generation unit 11 does not exist on the water surface or on land.
  • Second float 12A As shown in FIGS. 12 to 15, the second float 12A has a plurality of floats 12a and a plurality of connecting members 12b.
  • the second float 12A includes a plurality of floats 12a and connecting members 12b. That is, the second float 12A is a float unit having a plurality of floats 12a and connecting members 12b. No solar panel is mounted on the second float 12A. Further, the second float 12A is not loaded with the above-mentioned cables, power conditioners, connection boxes, and other loads.
  • the float 12a is the minimum unit of the float that constitutes the second float 12A, and the float 12a corresponds to the unit float.
  • the float 12a may have the same shape as the float 11a or may have a different shape. If the float 12a has the same shape as the float 11a, the manufacturer can use the mold, and the manufacturing cost can be suppressed.
  • the plurality of floats 12a are arranged in a grid pattern. In the embodiment, the number of the floats 12a of the second float 12A is nine, but the number is not limited to that number, and may be, for example, tens to thousands.
  • the floats 12a are spread so that the water surface directly below the second float 12A is hidden. That is, since the plurality of floats 11a are formed with the separation portions Sp, the water surface immediately below the first float 11A is exposed through the separation portions Sp, while the water surface immediately below the second float 12A is exposed. Is not exposed. As a result, the bird can safely descend to the attracting portion 12, and the attracting portion 12 easily attracts the bird.
  • the second float 12A is surrounded by the first float 11A.
  • the wind of the pond or lake is blocked to some extent by the power generation unit 11, and the wind of the attraction unit 12 is weakened. That is, the float aggregate 100 can provide the bird with an environment in which the bird can easily rest.
  • the second float 12A is surrounded by the four independent first floats 11A, but the present invention is not limited to this form.
  • the second float 12A may be arranged in the center of one annular first float 11A.
  • the shape of the second float 12A is not extremely long and thin. That is, as shown in FIG. 15, the ratio t between the width Wx of the second float 12A in the first direction D1 and the width Wy of the second float 12A in the second direction D2 is within a predetermined value or range. .. In the embodiment, the ratio t is defined by (width Wx of the second float 12A in the first direction D1) ⁇ (width Wy of the second float 12A in the second direction D2).
  • the ratio t is, for example, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, It is 0.85, 0.90, 0.95, 1.00. Further, the ratio t may be within a range between any two of the numerical values exemplified here. By thus setting the ratio t, the shape of the second float 12A does not become extremely long and thin, and the bird is likely to be attracted to the attracting portion 12.
  • the connecting member 12b connects the floats 12a adjacent to each other in the first direction D1.
  • the floats 12a adjacent to each other in the first direction D1 are in contact with each other.
  • the floats 11a adjacent to each other in the second direction D2 are also in contact with each other, and the floats 12a adjacent to each other in the second direction D2 are connected by bolts or the like not shown.
  • each float 12a has a first end 12c and a second end 12d.
  • the second end 12d of one float 12a of the adjacent floats 12a is arranged on the first end 12c of the other float 12a.
  • the first end 12c and the second end 12d are in contact with each other.
  • the first end 12c and the second end 12d are connected by, for example, a bolt.
  • the brightness of the surface of the second float 12A is preferably higher than the brightness of the surface of the first float 11A.
  • the color of the entire surface of the second float 12A is preferably white, and the color of the entire surface of the first float 11A is preferably black.
  • the color types are not limited to white and black.
  • the color of the surface of the first float 11A and the surface of the second float 12A can be appropriately set according to the color that the bird likes and the color that the bird dislikes.
  • birds of the Pygmylinidae prefer colors with relatively high lightness, such as white, to colors with relatively low lightness, such as black.
  • Birds of the Plover order Gullidae are, for example, terns. This embodiment is suitable for birds of the order Gullidae.
  • the sheet member 12B is arranged on the upper surface of the second float 12A, the upper surface of the second float 12A is not exposed. However, the side surface of the second float 12A is exposed from the sheet member 12B. Therefore, if the brightness of the surface of the second float 12A is higher than the brightness of the surface of the first float 11A, the effect of attracting birds can be expected.
  • the separation distance W (see FIG. 9) between the outer peripheral portion of the second float 12A and the inner peripheral portion of the first float 11A is about 30 m. If the separation distance W is too long, the attracting unit 12 cannot properly attract the bird, and the bird is likely to land on the power generation unit 11. In addition, if the separation distance W is too short, the birds that have landed on the attraction unit 12 are likely to move to the power generation unit 11, and in addition, the external enemies of birds that live on land are likely to enter the attraction unit 12. Therefore, the separation distance W is, for example, 5 m, 10 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m, 50 m. Further, the separation distance W may be within a range between any two of the numerical values exemplified here.
  • the area of the second float 12A is smaller than the area of the first float 11A.
  • the mooring wire 13 is connected to the float provided on the outer peripheral portion of the float 12a.
  • various configurations are mounted on the second float 12A, and the solar panel 11B and the like are mounted on the first float 11A, so that the brightness of the surface of the attracting portion 12 is increased. (That is, the lightness of the entire surface including the second float 12A and the sheet member 12B) is more than the lightness of the surface of the power generation unit 11 (that is, the lightness of the entire surface including the first float 11A and the solar panel 11B). Higher is more preferable.
  • the sheet member 12B has a shape corresponding to the top view shape of the second float 12A.
  • the top view shape of the sheet member 12B is also a quadrangle.
  • the seat member 12B is arranged on the second float 12A, and the earth and sand portion 12C is arranged on the seat member 12B. If the earth and sand portion 12C is directly arranged on the second float 12A, the sand of the earth and sand portion 12C passes through a small gap of the second float 12A (for example, a connecting portion between the floats 12a) and falls to the water surface. It may happen. Therefore, in the attracting portion 12, the sheet member 12B is interposed between the second float 12A and the earth and sand portion 12C.
  • the lightness of the surface of the sheet member 12B is preferably higher than the lightness of the surface of the first float 11A.
  • the color of the entire upper surface of the sheet member 12B is preferably white.
  • the earth and sand portion 12C is arranged on the upper surface of the sheet member 12B, the upper surface of the sheet member 12B is not exposed.
  • the float aggregate 100 is arranged in a pond or a lake, the attracting part 12 is exposed to rain or wind. For this reason, the sand of the earth and sand portion 12C may be blown to the water surface, and a part of the sheet member 12B may be exposed. Therefore, if the lightness of the surface of the sheet member 12B is higher than that of the first float 11A, the effect of attracting birds can be expected.
  • the attracting portion 12 of the float assembly 100 includes the sheet member 12B, but the sheet member 12B is not an essential component.
  • the earth and sand portion 12C may be provided directly on the second float 12A.
  • the earth and sand portion 12C is composed of, for example, earth, sand, stone, grass, trees, and the like.
  • the earth and sand portion 12C can be appropriately designed so as not to affect power generation.
  • the sediment portion 12C is preferably designed so that the shadow of the sediment portion 12C does not cover the solar panel.
  • the surface material of the power generation unit 11 is an artificial material such as resin, glass or metal.
  • the surface material of the earth and sand part 12C is a natural material such as earth, sand, stone, and grass, the earth and sand part 12C can attract birds. Some birds have nests on the ground and lay eggs on the ground. Such ecological birds are effectively attracted to the sediment portion 12C.
  • the attracting portion 12 of the float aggregate 100 includes the earth and sand portion 12C, but the earth and sand portion 12C is not an essential configuration.
  • the attracting unit 12 may include at least the second float 12A. In this case, the attracting part 12 can attract the bird by making the lightness of the surface of the second float 12A higher than that of the surface of the first float 11A.
  • the first float 11A is moored independently of the second float 12A. That is, as shown in FIGS. 10 and 11, the mooring wire 13 mooring the first float 11A and the mooring wire 13 mooring the second float 12A are separate bodies.
  • the mooring wire 13 mooring the first float 11A moors only the first float 11A, and similarly, the mooring wire 13 mooring the second float 12A moors only the second float 12A.
  • the attracting unit 12 has the second float 12A, the attracting unit 12 is attached to the power generation unit 11, and the attracting unit 12 has a bird. Configured to attract. Therefore, the bird can be attracted to the attracting unit 12, and the bird can be prevented from coming down to the power generation unit 11.
  • the float assembly 100 can prevent the solar power generation device from malfunctioning and the solar power generation device from being unable to generate power.
  • the float assembly 100 can suppress a decrease in power generation efficiency and an increase in the cost of cleaning (maintenance) the solar panel 11B and the like.
  • the attracting portion does not necessarily have to be surrounded by the first float 11A. As shown in FIG. 16, the attracting part 120 is provided outside the first float 11A. Even in such a form, the same effect as that of the embodiment can be obtained.
  • the color of the attracting portion 12, the surface material of the attracting portion 12, the shape of the attracting portion 12, and the like are shown as the means for attracting birds.
  • the power generation unit 11 may be provided with a device that generates a sound that birds are not good at.
  • the degree of attraction of the attraction unit 12 becomes relatively larger than the degree of attraction of the power generation unit 11, and the bird is more likely to be attracted to the attraction unit 12.
  • a scent that birds dislike may be added to the power generation unit 11, and a scent that birds prefer may be added to the attraction unit 12.
  • a repellent for example, an animal that becomes an enemy of a bird, a model of this animal, a carcass of a bird, a model of a carcass of a bird
  • an attractant for example, bait
  • the power generation unit 11 may be moored so as to be rotatable around the attraction unit 12. As a result, even if the sun moves with time, the light receiving surface of the solar panel 11B can be oriented in the direction in which the sun is located.
  • the float aggregate 100 has been described by taking the form having the function of actively attracting birds as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the float assembly 100 may include a functional unit instead of the attracting unit 12.
  • the functional unit does not make it necessary to actively attract birds, but has an optional function.
  • This functional unit is common to the attracting unit 12 in that the functional unit includes the second float 12A.
  • the second float 12A of the functional unit is separated from the first float 11A of the power generation unit 11. Further, the second float 12A of the functional unit is moored independently of the first float 11A.
  • the functional unit may include a solar panel, the number of solar panels per area of the functional unit is smaller than the number of solar panels per area of the power generation unit 11. In other words, the number of solar panels per area of the power generation unit 11 is larger than the number of solar panels per area of the functional unit.
  • the functional unit By providing the functional unit with the second float 12A, an effect of improving the water quality around the functional unit is expected. For example, since the functional part is floated, a region below the water surface of the functional part is shielded from light, excessive growth of plankton in water is suppressed, and an effect of improving water quality is expected.
  • the functional part will function as a hiding place for fish etc. (eg, fish, shellfish, crustaceans, etc.), and that fish etc. will gather around the functional part. For example, by gathering organisms that feed on plankton, etc. in the functional part, it is expected that water quality will be improved.
  • the functional unit serves as a feeding ground for fish and the like, it is expected that birds will be attracted to the functional unit.
  • 1 Float aggregate, 1a: Aggregate outer periphery, 2: Float, 2A: Peripheral float, 2B: Mooring float, 2C: Filling float, 2Ca: Top surface, 2Cb: Part, 2D: Free float, 3: Joint, 4: Solar panel, 5: mooring member, G: bottom, PL: parting line, WS: water surface, 11: power generation part, 11A: first float, 11B: solar panel, 11a: float, 11b: connecting member, 12: attraction.
  • Part, 120 attracting part, 12A: second float, 12B: sheet member, 12C: earth and sand part, 12a: float, 12b: connecting member, 12c: first end part, 12d: second end part, 13: mooring wire , 100: float assembly, A: region, Ar: arrow, D1: first direction, D2: second direction, W: separation distance, Sp: separation portion.

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Abstract

フロートが反転することを抑制すること,又はソーラパネルやそのフロートに鳥が降りてきてしまうことを抑制することができるフロート集合体を提供する。 本発明によれば,複数のフロートを連結したフロート集合体であって,フロート集合体は,充填フロートを含み,充填フロートは,中空部を有し,且つ中空部の少なくとも一部に充填物が充填されており,かつフロート集合体を取り囲む集合体外周に面する位置に配置される,フロート集合体が提供される。発電部と,発電部に併設された誘引部とを備え,発電部は,第1フロートと,ソーラパネルとを有し,ソーラパネルは,第1フロートに設けられ,誘引部は,第2フロートを有し,鳥を誘引するように構成される,フロート集合体も提供される。

Description

フロート集合体
 本発明は、複数のフロートを連結したフロート集合体に関する。
(第1観点)
 特許文献1には、複数のフロートを連結したフロート集合体が開示されている。
(第2観点)
 太陽光発電装置は、光電変換デバイスとしてソーラパネルを備える。ソーラパネルには、例えば、建築物の屋根や壁面、地面に設置されるものの他に、フロート上に設置されるものもある(例えば、特許文献2参照)。特許文献2に記載のフロートは、池や湖といった場所を発電用の場所として有効活用する等のため、例えば池や湖といった水面上に浮かべられる。
特開2018-16288号公報 特開2015-217771号公報
(第1観点)
 特許文献1のようなフロート集合体では、フロート集合体の外周のフロートは、ソーラパネルを設置せずに、通路として使用されることがある。このようなフロートは、波がフロートを通過する際にフロートが反転してしまう場合がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、フロートが反転することを抑制することができるフロート集合体を提供するものである。
(第2観点)
 特許文献2に記載のフロートが池や水面上に浮かべられているとき、鳥がフロート上やソーラパネル上に降りてきてしまう場合がある。ここで言う鳥は、特に限定されるものではなく、例えば陸上に生息する鳥だけでなく、水鳥や海鳥も含む。また、この鳥は、野生の鳥に限定されるものではなく、例えば放し飼いにされている鳥も含む。鳥がフロート上やソーラパネル上に降りてきてしまうと、鳥がフロートやソーラパネルを傷つける或いは汚してしまう可能性がある。フロートやソーラパネルが傷つけられると、太陽光発電装置が発電できなくなる場合がある。また、ソーラパネルが汚されてしまうと、太陽光発電装置の発電効率が低下したり、メンテナンスのコストが増加したりする場合がある。
 本発明は、このような事情に鑑みて提案されたものであり、ソーラパネルや、ソーラパネルが設置されているフロートに鳥が降りてきてしまうことを抑制することができるフロート集合体を提供することを目的とする。
(第1観点)
 本発明によれば、複数のフロートを連結したフロート集合体であって、前記フロート集合体は、充填フロートを含み、前記充填フロートは、中空部を有し、且つ前記中空部の少なくとも一部に充填物が充填されており、かつ前記フロート集合体を取り囲む集合体外周に面する位置に配置される、フロート集合体が提供される。
 本発明のフロート集合体では、中空部の少なくとも一部に充填物を充填した充填フロートをフロート集合体の外周に配置した。充填フロートの沈み量は、積載物が搭載されていないフロートよりも大きいので、波がフロートを通過する際にフロートが反転することを抑制することができる。
 以下、本発明の種々の実施形態を例示する。以下に示す実施形態は、互いに組み合わせ可能である。
 好ましくは、前記記載のフロート集合体であって、前記充填物は、流動体である、フロート集合体である。
 好ましくは、前記記載のフロート集合体であって、前記充填フロートは、前記集合体外周に向かって沈み量が大きくなるように傾斜する、フロート集合体である。
 好ましくは、前記記載のフロート集合体であって、前記フロート集合体を水面に浮かべた状態で、前記充填フロートは、前記集合体外周に面する側面の、前記水面よりも上側の部位が、前記集合体外周に向かって低くなる傾斜面になっている、フロート集合体である。
 好ましくは、前記記載のフロート集合体であって、前記フロート集合体を水面に浮かべた状態で、前記充填フロートは、パーティングラインの少なくとも一部が前記水面よりも下側に位置する、フロート集合体である。
 好ましくは、前記記載のフロート集合体であって、前記充填フロートには、係留部材の一端が固定されていない、フロート集合体である。
(第2観点)
 本発明によれば、発電部と、前記発電部に併設された誘引部とを備え、前記発電部は、第1フロートと、ソーラパネルとを有し、前記ソーラパネルは、第1フロートに設けられ、前記誘引部は、第2フロートを有し、鳥を誘引するように構成される、フロート集合体が提供される。
 本発明に係るフロート集合体は、鳥を誘引するように構成される誘引部が、ソーラパネルを備える発電部に併設されている。このため、本発明に係るフロート集合体は、誘引部に鳥を誘引することができ、鳥が発電部に降りてきてしまうことを抑制することができる。
 以下、本発明の種々の実施形態を例示する。以下に示す実施形態は互いに組み合わせ可能である。
 好ましくは、前記誘引部は、前記誘引部の色又は前記誘引部の表面素材によって、鳥を誘引するように構成される、フロート集合体が提供される。
 好ましくは、前記誘引部の表面の明度は、前記発電部の表面の明度よりも、高い、フロート集合体が提供される。
 好ましくは、第2フロートは、第1フロートに囲まれている、フロート集合体が提供される。
 好ましくは、第2フロートは、第1フロートから離間して設けられているフロート集合体が提供される。
 本発明の実施形態の別の観点によれば、発電部と、機能部とを備え、前記発電部は、第1フロートと、ソーラパネルとを有し、前記機能部は、第2フロートを有し、第2フロートは、第1フロートから離間して設けられ、前記発電部は、面積当たりのソーラパネル数が、前記機能部の面積当たりのソーラパネル数よりも多い、フロート集合体が提供される。
フロート集合体1の斜視図である。 フロート集合体1の平面図である。 図2から外周フロート2Aを抜き出して、各フロート2を模式的に表示した模式図である。外周フロート2Aには、係留フロート2B、充填フロート2C、及びフリーフロート2Dが含まれ、図3では、これらのフロート2B,2C,2Dを模様の違いで区別して表示している。 図2の領域Aに含まれる外周フロート2A及びジョイント3を北側から見た状態を模式的に表示した図である。 図2の領域Bに含まれる外周フロート2A及びソーラパネル4を東側から見た状態を模式的に表示した図である。 フロート集合体100の斜視図である。 図6に示す4つの発電部11のうちの1つ(図6中の矢印Ar参照)の拡大図である。 図7に示す領域Aの拡大図である。 フロート集合体100の上面図である。 フロート集合体100の側面図である。 図10に示す側面図の拡大図である。 誘引部12の分解斜視図である。 第2フロート12Aの分解斜視図である。 図12に示す領域Aの拡大図である。 第2フロート12Aの上面図である。 フロート集合体100の変形例を示す上面図である。
 以下、図面を用いて本発明の実施形態について説明する。以下に示す実施形態中で示した各種特徴事項は、互いに組み合わせ可能である。また、各特徴事項について独立して発明が成立する。
(第1観点の実施形態)
 図1~図2に示すように、本発明の一実施形態のフロート集合体1は、池や湖等の水上に浮かべられて利用され、複数のフロート2を連結して構成される。以下の説明において、東(E)・西(W)・南(S)・北(N)は、図1で示す定義に従う。
 複数のフロート2は、直接又はジョイント3を介して連結されている。より具体的には、南北方向に隣接する2つのフロート2は、直接連結されており、東西方向に隣接する2つのフロート2は、ジョイント3を介して連結されている。
 各フロート2は、例えば、溶融状態の筒状のパリソンを複数の分割金型で挟んで膨らますブロー成形によって製造され、成形材料には、各種の熱可塑性樹脂を使用することができるが、例えば、ポリエチレンやポリプロピレンといったポリオレフィン系樹脂を好適に用いることができる。フロート2は、全体の外形が矩形状(長方形状)をしており、内部に気体(空気等)を収容する中空部を有する構造になっている。図4~図5に示すように、フロート2の側面には、ブロー成形時の分割金型の分割面に由来するパーティングラインPLが設けられている。ジョイント3も同様にブロー成形によって形成され、中空部を有する構造になっている。
 フロート2には、ソーラパネル4、ケーブル、パワコン、接続箱などの積載物が搭載される(ソーラパネル4以外の積載物は不図示)。多くのフロート2には、ソーラパネル4が搭載されており、ソーラパネル4で発電が可能になっている。ソーラパネル4は、発電効率が高くなるように、受光面が南向きになるように傾斜した状態で搭載されている。ソーラパネル4で発生した電力は、ケーブルを通じて伝送される。複数のソーラパネル4からの直流電力は、ケーブルを通じて接続箱に集められ、接続箱からの直流電力がパワコンで交流電力に変換される。接続箱やパワコンは、フロート2上に設置せずに、地上に設置してもよい。以下、積載物が搭載されているフロート2を「搭載フロート」と称し、搭載されていないフロート2を「非搭載フロート」と称する。
 フロート集合体1を取り囲む集合体外周1aに面するフロート2には、通常、ソーラパネル4などの積載物が搭載されず、通路として利用される。以下、このようなフロート2を「外周フロート」と称し、残りのフロート2を「内部フロート」と称する。
 外周フロート2Aは、集合体外周1aに沿って、内部フロートを取り囲むように配置される。図4に示すように、外周フロート2Aの一部又は全部には、アンカーロープ等の係留部材5の一端が固定される。係留部材5の他端は、池や湖の底Gに沈められたアンカーに接続されたり、池や湖の周囲の陸上に固定されたりする。これによって、フロート2が浮き上がったり、フロート集合体1が流されたりすることが抑制される。
 以下、係留部材5の一端が固定されたフロート2を「係留フロート」と称し、係留部材5の一端が固定されていないフロート2を「非係留フロート」と称する。
 図3に示すように、隣接する2つの係留フロート2Bの間に連続して存在する非係留フロートの数(「連続非係留フロート数」)は、10以下であることが好ましく、5以下であることがさらに好ましく、3以下であることがさらに好ましい。この数が大きすぎると、非係留フロートが特に浮き上がりやすくなる。本実施形態では、連続非係留フロート数は3である。
 外周フロート2Aの数に対する係留フロート2Bの数の割合は、5~100%であることが好ましく、20~80%であることがさらに好ましい。この割合が低すぎると、非係留フロートが特に浮き上がりやすくなる。この割合が高すぎると、係留部材5の設置の手間が過剰になりやすい。この割合は、具体的には例えば、5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100%であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。本実施形態では、上記割合は25%である。
 外周フロート2Aの数に対する係留フロート2Bの数の割合は、北端又は東端又は西端≧南端であることが好ましい。ソーラパネル4が南向きに傾斜しており、北風が吹くと、フロート集合体1の北端近傍において、ソーラパネル4を持ち上げる方向の力が加わってフロート2が浮き上がりやすくなる。このため、フロート2の浮き上がりを抑制すべく、フロート集合体1の北端において、上記割合を大きくすることが好ましい。また、本実施形態では、南北方向に隣接する2つのフロート2は、フロート2が重なることによって直接連結されているのに対し、東西方向に隣接する2つのフロート2は、ジョイント3を介して連結されている。ジョイント3は、細長い部材であり、ジョイント3の長手方向に垂直な方向に曲げる力が加わると変形しやすい。このため、東端又は西端に位置するフロート2も浮き上がりやすく、フロート2の浮き上がりを抑制すべく、フロート集合体1の東端又は西端において、上記割合を大きくすることが好ましい。一方、南風が吹くとフロート集合体1の南端近傍において、ソーラパネル4を押さえつける方向の力が加わり、フロート2の浮き上がりが抑制される。このため、フロート集合体1の南端において、上記割合が小さくてもよい。従って、上記関係式が成り立つことが好ましい。
 外周フロート2Aの一部又は全部のフロート2では、中空部の少なくとも一部に充填物が充填されている。以下、このようなフロート2を「充填フロート」と称し、充填物が充填されていないフロート2を「非充填フロート」と称する。充填フロートと非充填フロートは、同一形状であることが好ましく、その場合、両者の差異は、充填物の充填の有無のみである。
 充填物は、充填フロート2Cの中空部内に充填して充填フロート2Cの沈み量を大きくすることができる任意の物質である。このため、フロート集合体1を水面WSに浮かべた状態での充填フロート2Cの沈み量は、非積載フロートの沈み量よりも大きくなり、充填フロート2Cの反転が抑制される。また、充填フロート2Cの反転が抑制されることによって、充填フロート2Cに連結されている他のフロート2の反転も抑制される。さらに、充填フロート2Cは、非充填フロートよりも重心位置が低くなるので、充填フロート2Cは通路としての安定性も高い。
 充填物の充填方法は、特に限定されず、充填フロート2Cの製造後に壁面に、中空部に連通する開口を形成して充填物の充填を行ってもよく、充填フロート2Cのブロー成形時に充填物をインサートしてもよい。前者の場合、充填物を充填するまでは、充填フロートと非充填フロートを区別する必要がないので、前者が好ましい。また、前者の場合、充填物の漏れ出しを抑制すべく、充填後に開口を塞ぐことが好ましい。
 充填物としては、液体や粉体などの流動体であることが好ましく、水であることがさらに好ましい。充填物が流動体である場合、充填フロート2Cがわずかに傾斜すると、その傾斜に伴って流動体が低い方向に向かって移動して充填フロート2Cの重心が低くなり、充填フロート2Cの傾斜状態が安定する。水であることが好ましいのは、フロート集合体1を設置現場で充填物の充填をする場合に、水の現地調達が容易であることと、漏れ出しの場合の環境汚染の虞が小さいことが理由である。
 充填物の充填割合は限定されず、充填フロート2Cの中空部の体積する充填物の体積が1~70%であることが好ましく、30~50%がさらに好ましく、具体的には例えば、1、5、10、20、30、40、50、60、70、%であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。これによって、充填フロート2Cの浮力が小さくなりすぎないので、充填フロート2Cの上に作業者が乗ったときに充填フロート2Cが水没することが抑制される。
 充填フロート2Cは、全体を水中に沈めたときの浮力が50kgf以上であることが好ましく、100kgf以上であることがさらに好ましい。この浮力は、具体的には例えば、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300kgfであり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。
 図5に示すように、充填フロート2Cは、集合体外周1aに向かって沈み量が大きくなるように傾斜することが好ましく、充填フロート2Cの上面2Caも同様に傾斜することが好ましい。この場合、波が充填フロート2Cを通過する際に、充填フロート2Cを押さえつける方向の力が加わるので、充填フロート2Cが反転することがさらに効果的に抑制される。傾斜角度としては、1~20度であることが好ましく、具体的には例えば、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20度であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。
 さらに、フロート集合体1を水面WSに浮かべた状態で、充填フロート2Cは、集合体外周1aに面する側面の、水面WSよりも上側の部位2Cb(好ましくは、水面WS下、5cmよりも上側の部位2Cbであり、さらに好ましくは、水面WS下、10cmよりも上側の部位2Cb)が、集合体外周1aに向かって低くなる傾斜面になっていることが好ましい。この場合、波が充填フロート2Cを通過する際に、充填フロート2Cを押さえつける方向の力が加わるので、充填フロート2Cの反転がさらに効果的に抑制される。また、波による水面の上下変動によって、波が通過する直前に水面が低下して、水面が平常時よりも低くなる場合がある。このような水面低下を考慮すると、水面WS下、5cm又は10cmよりも上側の部位2Cbが傾斜面になっていることが好ましい。傾斜面の傾斜角度としては、1~45度であることが好ましく、具体的には例えば、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,45度であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。
 さらに、図5に示すように、フロート集合体1を水面WSに浮かべた状態で、充填フロート2CのパーティングラインPLの少なくとも一部が水面WSよりも下側に位置することが好ましい。パーティングラインPLは、通常、充填フロート2Cの上下方向の中央付近に設けられ、非充填フロートでは、パーティングラインPLは水面WSよりも上側に位置するのが一般的である。本実施形態では、パーティングラインPLの少なくとも一部が水面WSよりも下側に位置することによって、充填フロート2Cの重心が低くなって、充填フロート2Cの反転がさらに効果的に抑制される。
 隣接する2つの充填フロート2Cの間に連続して存在する非充填フロートの数(「連続非充填フロート数」)は、10以下であることが好ましく、5以下であることがさらに好ましく、3以下であることがさらに好ましい。この数が大きすぎると、非充填フロートが反転されやすくなる。本実施形態では、連続非充填フロート数は3である。
 外周フロート2Aの数に対する充填フロート2Cの数の割合は、5~100%であることが好ましく、20~80%であることがさらに好ましい。この割合が低すぎると、非充填フロートが特に反転されやすくなる。この割合が高すぎると、充填物を充填する手間が過剰になりやすい。この割合は、具体的には例えば、5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100%であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。本実施形態では、上記割合は25%である。
 充填フロート2Cは、係留フロートであっても非係留フロートであってもよいが、非係留フロートであることが好ましい。係留フロートは、係留部材5が固定されているので、波が通過する際に反転しにくくなっている。従って、係留フロートを充填フロート2Cとすることによる技術的効果が大きくない。一方、非係留フロートは係留部材5が装着されていないので、非係留フロートを充填フロート2Cにして反転を抑制することによる技術的効果が大きい。但し、池などの水位は一定ではなく、係留部材5は、通常、最大水位時を想定して長さが決められる。このため、水位が最大水位よりも低いときは係留部材5が緩んだ状態になっている。この状態で、フロート集合体1に波が当たると、フロート集合体1の全体が移動することによって波の衝突の影響が緩和されるが、波の勢いが強いときにはフロート集合体1の全体が移動するよりも先に、フロート集合体1の端の列のフロート2が持ち上がってしまい、係留フロートであっても、波が通過する際に反転してしまう虞がある。このため、係留フロートを充填フロート2Cにすることによって、水位低下時の係留フロートの反転が抑制される。
 非係留フロートの数に対する充填フロート2Cの数の割合は、5~100%であることが好ましく、20~80%であることがさらに好ましい。この割合が低すぎると、非充填フロートが特に浮き上がりやすくなる。この割合が高すぎると、充填物を充填する手間が過剰になりやすい。この割合は、具体的には例えば、5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100%であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。本実施形態では、上記割合は33%である。
 外周フロート2Aの数に対する充填フロート2Cの数の割合は、北端又は東端又は西端≧南端であることが好ましい。理由は、係留フロート2Bに関して述べた通りである。
 ここで、外周フロート2Aのうち非係留フロートであってかつ非充填フロートであるフロートを「フリーフロート」と称し、外周フロート2Aのうち係留フロート又は充填フロートであるフロートを「非フリーフロート」と称する。
 外周フロート2Aの数に対するフリーフロート2Dの数の割合は、0~80%であることが好ましく、10~60%であることがさらに好ましい。この割合が高すぎるとフリーフロート2Dの反転が生じやすくなる。この割合が低すぎると係留又は充填の手間が大きくなりすぎる場合がある。この割合は、具体的には例えば、0、10、20、30、40、50、60、70、80%であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。本実施形態では、上記割合は50%である。
 フリーフロート2Dの連続数の平均は、3以下であることが好ましく、2以下であることがさらに好ましく、1.5以下であることがさらに好ましい。フリーフロート2Dが連続して存在するとフリーフロート2Dの反転が生じやすくなるからである。フリーフロート2Dの連続数とは、隣接する2つの非フリーフロートの間に存在するフリーフロート2Dの数を意味する。本実施形態では、全ての部位において、フリーフロート2Dの連続数が1であり、その平均も1である。
 外周フロート2Aの数に対する非フリーフロートの数の割合は、北端又は東端又は西端≧南端であることが好ましい。理由は、係留フロート2Bに関して述べた通りである。
(第2観点の実施形態)
1.実施形態
 図6、図10及び図11に示すように、フロート集合体100は、発電部11と、誘引部12と、係留ワイヤ13とを備える。フロート集合体100は、例えば、池や湖等の水上に浮かべられる。図7~図9に示すように、フロート集合体100は、4つの発電部11と、1つの誘引部12を備えている。なお、発電部11及び誘引部12の数はこれらの数に限定されるものではない。発電部11はソーラパネル11Bを備えるが、誘引部12はソーラパネルを備えていないことが好ましいが、例えば邪魔にならない程度であれば、誘引部12がソーラパネルを備えていてもよい。誘引部12がソーラパネルを備える場合には、例えば、誘引部12のソーラパネルの設置台数が、発電部11のソーラパネルの設置台数よりも少ないとよい。また、誘引部12における隣接するソーラパネルの設置間隔が、発電部11における隣接するソーラパネルの設置間隔よりも広いとよい。更に、誘引部12の面積に対する、誘引部12に設置された全ソーラパネルの設置面積の割合が、発電部11の面積に対する、発電部11に設置された全ソーラパネルの設置面積の割合よりも小さいとよい。係留ワイヤ13は、発電部11及び誘引部12のフロートと、水底に設けられる固定部(図示省略)とに連結されている。この固定部は、例えば、アンカーやシンカーで構成することができる。フロート集合体100が係留ワイヤ13によって係留されているので、水や風の流れによって、フロート集合体100が所望の範囲から遠方へ流されていってしまうことが回避される。なお、本実施形態において、フロート集合体100の係留方式は、係留ワイヤ13が水底に固定される方式であるが、これに限定されるものではなく、係留ワイヤ13が陸上に固定される方式であってもよい。
1-1.発電部11
 発電部11は、電力を生成するための機能を有する。図7及び図8に示すように、発電部11は、ソーラパネル11Bと、第1フロート11Aとを備えている。なお、発電部11は、ケーブル、パワコン及び接続箱等の積載物を備える(図示省略)。
1-1-1.第1フロート11A
 図7及び図8に示すように、第1フロート11Aは、フロート11aと、連結部材11bとを有する。第1フロート11Aは第2フロート12Aに対して離間して設けられている。第1フロート11Aは、フロート11a及び連結部材11bを複数備えている。つまり、第1フロート11Aは、フロート11a及び連結部材11bを複数有するフロートユニットであり、第1フロート11Aには、多数のソーラパネル11Bが搭載されている。フロート11aは第1フロート11Aを構成するフロートの最小単位であり、フロート11aは単位フロートに対応する。複数のフロート11aは碁盤目状に配置されている。実施形態において、各第1フロート11Aのフロート11aの数は、100個程度であるが、その数に限定されず、例えば数百個~数千個であってもよい。
 連結部材11bは、第1方向D1に隣接するフロート11a同士を連結する。第1方向D1に隣接するフロート11a同士は接触しておらず、第1方向D1に隣接するフロート11aの間には、離間部Spが形成されている。つまり、第1方向D1に隣接するフロート11a同士は離間しており、離間部Spから水面が見える。一方、第2方向D2に隣接するフロート11a同士は接触しており、第2方向D2に隣接するフロート11a同士は図示省略のボルト等によって連結される。第1方向D1と第2方向D2とは直交する。
 フロート11aは、ソーラパネル11Bが搭載されるフロート(搭載フロートと称する)と、ソーラパネル11Bが搭載されていないフロート(非搭載フロートと称する)とを有する。非搭載フロートは搭載フロートの周囲に配置されている。非搭載フロートは係留ワイヤ13が連結されている。
 フロート11a及び後述する誘引部12のフロート12aは、例えば、溶融状態の筒状のパリソンを金型で挟んで膨らますブロー成形によって製造される。フロート11a及びフロート12aの構成材料には、各種の熱可塑性樹脂を採用することができる。フロート11a及びフロート12aの構成材料は、例えば、ポリエチレンやポリプロピレンといったポリオレフィン系樹脂を採用することができる。
1-1-2.ソーラパネル11B
 ソーラパネル11Bは、発電効率が高くなるように、受光面が南向きになるように傾斜した状態で搭載されている。ソーラパネル11Bで発生した電力は、ケーブルを通じて伝送される。ソーラパネル11Bの直流電力は、ケーブルを通じて接続箱に集められ、接続箱からの直流電力がパワコンで交流電力に変換される。接続箱やパワコンは、第1フロート11A上に設置されていなくてもよく、地上に設置されていてもよい。
1-2.誘引部12
 図6に示すように、誘引部12は発電部11に併設されている。誘引部12は、鳥が発電部11よりも誘引部12に降りるように鳥を誘引する機能を有する。換言すると、誘引部12は、鳥を誘引するための人工浮島としての役割を有する。本実施形態において、鳥は、特に限定されるものではなく、例えば陸上に生息する鳥だけでなく、水鳥や海鳥も含む。また、鳥は、野生の鳥に限定されるものではなく、例えば放し飼いにされている鳥も含む。図12に示すように、誘引部12は、第2フロート12Aと、シート部材12Bと、土砂部12Cとを有する。実施形態において、誘引部12は、誘引部12の色又は誘引部12の表面素材によって、鳥を誘引するように構成される。実施形態において、誘引部12は陸とは接触しておらず、陸上に生息する鳥の外敵が誘引部12に侵入することが抑制される。また、誘引部12と発電部11とを繋ぐ部材(例えば、係留のためのワイヤや送電ケーブル等)が、水面上又は陸上に存在しない。これにより、陸上に生息する鳥の外敵が、誘引部12と発電部11とを繋ぐ部材をつたって、誘引部12に侵入してしまうことが抑制される。
1-2-1.第2フロート12A
 図12~図15に示すように、第2フロート12Aは、複数のフロート12aと、複数の連結部材12bとを有する。第2フロート12Aは、フロート12a及び連結部材12bを複数備えている。つまり、第2フロート12Aは、フロート12a及び連結部材12bを複数有するフロートユニットである。第2フロート12Aにはソーラパネルが搭載されていない。また、第2フロート12Aには、上述したケーブル、パワコン及び接続箱等の積載物も搭載されていない。
 フロート12aは第2フロート12Aを構成するフロートの最小単位であり、フロート12aは単位フロートに対応する。フロート12aはフロート11aと同じ形状であってもよいし、異なる形状であってもよい。フロート12aがフロート11aと同じ形状であれば、製造者は金型を流用することができ、製造コストを抑制することができる。複数のフロート12aは碁盤目状に配置されている。実施形態において、第2フロート12Aのフロート12aの数は、9個であるが、その数に限定されず、例えば数十個~千個程度であってもよい。
 複数のフロート12aは、第2フロート12Aの直下の水面が隠れるように、敷き詰められている。つまり、複数のフロート11aには離間部Spが形成されているため、第1フロート11Aの直下の水面は離間部Spを介して露出しているが、それに対し、第2フロート12Aの直下の水面は露出していない。これにより、鳥が安心して誘引部12に降りることができ、誘引部12は鳥を誘引しやすくなっている。
 第2フロート12Aは、第1フロート11Aに囲まれている。これにより、池や湖の風が発電部11である程度遮られ、誘引部12の風が弱まる。つまり、フロート集合体100は、鳥が休みやすい環境を鳥に提供することができる。なお、実施形態では、第2フロート12Aは、4つの独立した第1フロート11Aに囲まれているが、この形態に限定されるものではない。例えば、第2フロート12Aは、1つの環状の第1フロート11Aの中央部に配置されていてもよい。
 鳥は長細い形状には誘引されない場合がある。このため、第2フロート12Aの形状は極端に長細くなっていない。つまり、図15に示すように、第1方向D1における第2フロート12Aの幅Wxと第2方向D2における第2フロート12Aの幅Wyとの比率tは、予め定められた値又は範囲内である。実施形態において、比率tは、(第1方向D1における第2フロート12Aの幅Wx)÷(第2方向D2における第2フロート12Aの幅Wy)で定義する。比率tは、例えば、0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00である。また、比率tは、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。このように、比率tが定められることにより、第2フロート12Aの形状が極端に長細くならず、鳥が誘引部12に誘引されやすくなる。
 連結部材12bは、第1方向D1に隣接するフロート12a同士を連結する。第1方向D1に隣接するフロート12a同士は接触している。第2方向D2に隣接するフロート11a同士も接触しており、第2方向D2に隣接するフロート12a同士は図示省略のボルト等によって連結される。具体的には、図14に示すように、各フロート12aは第1端部12c及び第2端部12dを有する。隣接するフロート12aのうちの一方のフロート12aの第2端部12dは、他方のフロート12aの第1端部12c上に配置される。そして、第1端部12cと第2端部12dとは接触している。第1端部12cと第2端部12dとが、例えばボルトによって連結される。
 鳥は、例えば黒色のように相対的に明度が低い色よりも、白色のように相対的に明度が高い色を好む場合があることが知られている。このため、第2フロート12Aの表面の明度は第1フロート11Aの表面の明度よりも、高いことが好ましい。例えば、第2フロート12Aの表面全体の色は白色が好ましく、第1フロート11Aの表面全体の色は黒色が好ましい。なお、色の種類は白や黒に限定されるものではない。鳥が好む色及び鳥が嫌う色に応じ、第1フロート11Aの表面及び第2フロート12Aの表面の色を適宜設定することができる。例えば、チドリ目カモメ科の鳥は、黒色のように相対的に明度が低い色よりも、白色のように相対的に明度が高い色を好むことが知られている。チドリ目カモメ科の鳥は、例えばアジサシである。本実施形態はチドリ目カモメ科の鳥に対して好適である。
 ここで、実施形態において、第2フロート12Aの上面上にはシート部材12Bが配置されるため、第2フロート12Aの上面は露出していない。しかし、第2フロート12Aの側面はシート部材12Bから露出する。このため、第2フロート12Aの表面の明度が第1フロート11Aの表面の明度よりも高ければ、鳥を誘引する効果が期待できる。
 実施形態において、第2フロート12Aの外周部と第1フロート11Aの内周部との間の離間距離W(図9参照)は、30m程度となっている。離間距離Wが長過ぎると、誘引部12が鳥を適切に誘引できず、鳥が発電部11に降りてきてしまう可能性が高くなる。また、離間距離Wが短すぎると、誘引部12に降りてきた鳥が発電部11に移動しやすくなるし、加えて、陸上に生息する鳥の外敵が誘引部12に侵入しやすくなる。そこで、離間距離Wは、例えば、5m、10m、20m,25m,30m,35m,40m,45m,50mである。また、離間距離Wは、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲内であってもよい。
 なお、実施形態において、第2フロート12Aの面積は第1フロート11Aの面積よりも狭い。また、フロート12aのうち外周部に設けられているフロートには、係留ワイヤ13が連結されている。
 また、実施形態において、第2フロート12A上には各種構成(例えばシート部材12B等)が搭載され、第1フロート11A上にはソーラパネル11B等が搭載されるので、誘引部12の表面の明度(つまり、第2フロート12Aやシート部材12Bを含む全体としての表面の明度)が発電部11の表面の明度(つまり、第1フロート11Aやソーラパネル11Bを含む全体としての表面の明度)よりも、高いことが更に好ましい。
1-2-2.シート部材12B
 図12に示すように、シート部材12Bは第2フロート12Aの上面視形状に対応した形状を有する。実施形態において、第2フロート12Aの上面視形状は四角形であるため、シート部材12Bの上面視形状も同様に四角形である。シート部材12Bは第2フロート12A上に配置されており、また、土砂部12Cはシート部材12B上に配置されている。仮に、土砂部12Cが直に第2フロート12A上に配置されていると、土砂部12Cの砂が第2フロート12Aの小さな隙間(例えばフロート12a同士の連結部分)を通過して水面に落下してしまう場合がある。このため、誘引部12は、第2フロート12Aと土砂部12Cとの間にシート部材12Bが介在している。
 シート部材12Bの表面の明度は、第1フロート11Aの表面の明度よりも、高いことが好ましい。例えば、シート部材12Bの上表面全体の色は白色が好ましい。実施形態において、シート部材12Bの上面上には土砂部12Cが配置されるため、シート部材12Bの上面は露出していない。ここで、フロート集合体100は池や湖に配置されるため、誘引部12は雨や風にさらされる。このため、土砂部12Cの砂が水面に飛ばされ、シート部材12Bの一部が露出する場合がある。このため、シート部材12Bの表面の明度が第1フロート11Aの明度よりも高ければ、鳥を誘引する効果が期待できる。
 実施形態に係るフロート集合体100の誘引部12はシート部材12Bを備えているが、シート部材12Bは必須の構成ではない。土砂部12Cは、第2フロート12A上に直接、設けられていてもよい。
1-2-3.土砂部12C
 土砂部12Cは、例えば、土、砂、石、及び草、木等から構成される。土砂部12Cは発電に影響しないような態様となるように、適宜、設計することが可能である。例えば、土砂部12Cは、土砂部12Cの影がソーラパネルにかからないように、設計されていることが好ましい。発電部11の表面素材は例えば樹脂、ガラス及び金属等といった人工物である。それに対し、土砂部12Cの表面素材は土、砂、石、及び草といった自然物であるため、土砂部12Cは鳥を誘引することができる。鳥の中には地面に巣を作ったり、地面に卵を産んだりする生態の鳥もいる。このような生態の鳥は、土砂部12Cに効果的に誘引される。
 実施形態に係るフロート集合体100の誘引部12は土砂部12Cを備えているが、土砂部12Cは必須の構成ではない。誘引部12は第2フロート12Aを少なくとも備えていればよい。この場合には、第2フロート12Aの表面の明度を第1フロート11Aの表面の明度よりも高くすることで、誘引部12は鳥を誘引することができる。
1-3.係留ワイヤ13
 第1フロート11Aは第2フロート12Aに対して独立して係留されている。つまり、図10及び図11に示すように、第1フロート11Aを係留する係留ワイヤ13と第2フロート12Aを係留する係留ワイヤ13とは別体である。そして、第1フロート11Aを係留する係留ワイヤ13は第1フロート11Aのみを係留し、同様に、第2フロート12Aを係留する係留ワイヤ13は第2フロート12Aのみを係留する。
2.実施形態の効果
 実施形態に係るフロート集合体100において、誘引部12は、第2フロート12Aを有し、且つ、誘引部12は、発電部11に併設され、且つ、誘引部12は、鳥を誘引するように構成される。このため、誘引部12に鳥を誘引することができ、鳥が発電部11に降りてきてしまうことを抑制することができる。
 このため、鳥がソーラパネル11Bに乗ってソーラパネル11Bを傷つけたり、鳥が第1フロート11Aに乗ってフロート11aを傷つけたりすることが抑制される。その結果、実施形態に係るフロート集合体100は、太陽光発電装置が故障し、太陽光発電装置が発電できなくなることを防止することができる。
 また、鳥が発電部11上で食事や糞をし、ソーラパネル11Bが汚されることが抑制される。その結果、実施形態に係るフロート集合体100は、発電効率が低下したり、ソーラパネル11B等の清掃(メンテナンス)のコストが増加したりすることを抑制することができる。
3.変形例
 誘引部は第1フロート11Aに必ずしも囲まれている必要はない。図16に示すように、誘引部120は、第1フロート11Aの外側に併設されている。このような形態であっても、実施形態と同様の効果を得ることができる。
 実施形態では、鳥を誘引する手段として、誘引部12の色、誘引部12の表面素材及び誘引部12の形状等を示した。これらに加え、発電部11に鳥が苦手とする音を発生する装置を設けてもよい。これにより、誘引部12の誘引度が発電部11の誘引度よりも相対的に大きくなり、鳥が誘引部12に誘引されやすくなる。また、発電部11に鳥が嫌う匂いを付加し、誘引部12に鳥が好む匂いを付加してもよい。発電部11に忌避物(例えば、鳥の外敵となる動物、この動物の模型、鳥の死骸、鳥の死骸の模型)を配置し、誘引部12に誘引物(例えば餌)を配置してもよい。
 発電部11は誘引部12を中心として回転可能なように係留されていてもよい。これにより、時間とともに太陽が移動しても、ソーラパネル11Bの受光面を太陽が位置する方向へ向けることができる。
 本実施形態において、フロート集合体100は鳥を積極的に誘引する機能を有する形態を例に説明したがこれに限定されるものではない。フロート集合体100は誘引部12の代わりに機能部を備えていてもよい。機能部は、鳥を積極的に誘引することを必須の機能としておらず、任意の機能である。この機能部は、第2フロート12Aを備える点で、誘引部12と共通している。機能部の第2フロート12Aは発電部11の第1フロート11Aから離間している。また、機能部の第2フロート12Aは第1フロート11Aに対して独立して係留される。また、機能部はソーラパネルを備えていてもよいが、機能部の面積当たりのソーラパネル数は、発電部11は、面積当たりのソーラパネル数よりも少ない。換言すると、発電部11の面積当たりのソーラパネル数は、機能部の面積当たりのソーラパネル数よりも多い。
 機能部が第2フロート12Aを備えることで、機能部の周辺の水質を改善する効果が期待される。例えば、機能部が浮かべられていることで、機能部の水面下の領域が遮光され、水中のプランクトンの過度な増殖が抑制され、水質改善の効果が期待される。
 また、機能部が魚等(例えば、魚、貝類、甲殻類等)の隠れ場として機能し、機能部及びその周辺に魚等が集まってきてくる効果も期待される。例えばプランクトン等を餌とする生物が機能部に集まってくることで、水質改善の効果が期待される。また、機能部は魚等の餌場となるので、鳥が機能部に誘引される効果も期待される。
1:フロート集合体、1a:集合体外周、2:フロート、2A:外周フロート、2B:係留フロート、2C:充填フロート、2Ca:上面、2Cb:部位、2D:フリーフロート、3:ジョイント、4:ソーラパネル、5:係留部材、G:底、PL:パーティングライン、WS:水面、11:発電部、11A:第1フロート、11B:ソーラパネル、11a:フロート、11b:連結部材、12:誘引部、120:誘引部、12A:第2フロート、12B:シート部材、12C:土砂部、12a:フロート、12b:連結部材、12c:第1端部、12d:第2端部、13:係留ワイヤ、100:フロート集合体、A:領域、Ar:矢印、D1:第1方向、D2:第2方向、W:離間距離、Sp:離間部

Claims (12)

  1.  複数のフロートを連結したフロート集合体であって、
     前記フロート集合体は、充填フロートを含み、
     前記充填フロートは、中空部を有し、且つ前記中空部の少なくとも一部に充填物が充填されており、かつ前記フロート集合体を取り囲む集合体外周に面する位置に配置される、フロート集合体。
  2.  請求項1に記載のフロート集合体であって、
     前記充填物は、流動体である、フロート集合体。
  3.  請求項1又は請求項2に記載のフロート集合体であって、
     前記充填フロートは、前記集合体外周に向かって沈み量が大きくなるように傾斜する、フロート集合体。
  4.  請求項1~請求項3の何れか1つに記載のフロート集合体であって、
     前記フロート集合体を水面に浮かべた状態で、前記充填フロートは、前記集合体外周に面する側面の、前記水面よりも上側の部位が、前記集合体外周に向かって低くなる傾斜面になっている、フロート集合体。
  5.  請求項1~請求項4の何れか1つに記載のフロート集合体であって、
     前記フロート集合体を水面に浮かべた状態で、前記充填フロートは、パーティングラインの少なくとも一部が前記水面よりも下側に位置する、フロート集合体。
  6.  請求項1~請求項5の何れか1つに記載のフロート集合体であって、
     前記充填フロートには、係留部材の一端が固定されていない、フロート集合体。
  7.  発電部と、前記発電部に併設された誘引部とを備え、
     前記発電部は、第1フロートと、ソーラパネルとを有し、
     前記ソーラパネルは、第1フロートに設けられ、
     前記誘引部は、第2フロートを有し、鳥を誘引するように構成される、フロート集合体。
  8.  請求項7に記載のフロート集合体であって、
     前記誘引部は、前記誘引部の色又は前記誘引部の表面素材によって、鳥を誘引するように構成される、フロート集合体。
  9.  請求項8に記載のフロート集合体であって、
     前記誘引部の表面の明度は、前記発電部の表面の明度よりも、高い、フロート集合体。
  10.  請求項7に記載のフロート集合体であって、
     第2フロートは、第1フロートに囲まれている、フロート集合体。
  11.  請求項7~請求項10の何れか1つに記載のフロート集合体であって、
     第2フロートは、第1フロートから離間して設けられている、フロート集合体。
  12.  発電部と、機能部とを備え、
     前記発電部は、第1フロートと、ソーラパネルとを有し、
     前記機能部は、第2フロートを有し、
     第2フロートは、第1フロートから離間して設けられ、
     前記発電部は、面積当たりのソーラパネル数が、前記機能部の面積当たりのソーラパネル数よりも多い、フロート集合体。
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