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	<title>PV発電のサイエンス &#187; シースルーソーラーモジュール</title>
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	<description>太陽光発電ムラ 会員ブログ</description>
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		<title>薄膜ソーラーセル：シースルーソーラーモジュール</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 06:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mochizuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[シースルーソーラーモジュール]]></category>

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		<description><![CDATA[＜薄膜ソーラーセル：　シースルーソーラーモジュール＞ 今回は、薄膜ソーラーセルを利用した違ったタイプのソーラーモジュールについて紹介します。   薄膜ソーラーセルを利用したソーラーモジュールで最も知られているのが、ソーラ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://solar-club.jp/member/mochizuki/?p=79" title="Read 薄膜ソーラーセル：シースルーソーラーモジュール">もっと読む &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;font-size: 14pt">＜薄膜ソーラーセル：　シースルーソーラーモジュール＞</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000">今回は、薄膜ソーラーセルを利用した違ったタイプのソーラーモジュールについて紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">薄膜ソーラーセルを利用したソーラーモジュールで最も知られているのが、ソーラーフロンティア社製のソーラーモジュールでしょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000">CIS方式の薄膜ソーラーセルを用いて、薄型のガラスで表面をカバーしたもので、CIGS方式と同様、光の長波長側で変換効率が高いという特徴があります。このため、ソーラーフロンティア製モジュールは、「発電効率が良い」「予定よりも多くの発電量がある」と言われるのです。</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">薄膜タイプのソーラーモジュールは、自由にセルの配置パターンなどを設定する事が可能です。</span></p>
<p><span style="color: #000000">また、ガラスに挟んだ形態で構成する事で、通常の窓硝子などへの応用も可能となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">１．窓ガラスなどへ応用可能な薄膜タイプ シースルーソーラーモジュール</span></p>
<p><span style="color: #000000">上記の薄膜タイプ シースルー型ソーラーモジュールは、セル自体を細いスリット形状として、隙間を空けることでシースルーを実現しています。</span></p>
<p><span style="color: #000000">一例を紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000000">写真は、Hanergy社製開口率30%のシースルーソーラーモジュールです。</span></p>
<p><a href="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-80" src="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-1.jpg" alt="8-1" width="283" height="223" /><br />
</a><span style="color: #000000">開口率３０%シースルーソーラーモジュール</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">実際の大きさ・出力は、下記の通りです。</span></p>
<p><span style="color: #000000">１）大きさ：        　635x1245x9.5mm<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　5%=　出力58W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　10%=　出力55W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　20%=　出力49W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　30%=　出力41W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　40%=　出力33W</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">２）大きさ：        　1100x1300x9.5mm<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　5%=　出力98W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　10%=　出力93W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　20%=　出力81W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　30%=　出力70W<br />
</span><span style="color: #000000">　　開口率　40%=　出力59W</span></p>
<a href="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-81" src="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-2.jpg" alt="8-2" width="425" height="220" /></a>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">開口率が大きくなればなるほど、発電する部分が小さくなりますので、出力は小さくなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">２．適用箇所</span></p>
<p><span style="color: #000000">シースルーの必要性があるところは、太陽光を取り込む必要があるところ、向こう側が見える必要があるとことと言う事になります。</span></p>
<p><span style="color: #000000">当然、窓ガラスへの適用が第一に考えられます。窓ガラスに適用する場合などは、すなわちビルなどに組み込むタイプになりますので、一般的にBIPV（Building Integrated PV=ビル組込型ソーラーモジュール）と言います。</span></p>
<p><span style="color: #000000">もう一つは、ベランダや屋外の手摺りなどに適用する場合で、これを一般的にBAPV（Building Attached PV=ビル取付型ソーラーモジュール）と言います。</span></p>
<p><span style="color: #000000">今後、CO2削減がさらに求められるようになった場合には、BIPV/BAPVなどの手法で、コストは二の次としても省エネ／創エネを取り入れる必要が出てくると思われます。</span></p>
<p><a href="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-82" src="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-3.jpg" alt="8-3" width="425" height="121" /><br />
</a><span style="color: #000000">窓への取付イメージ（例）</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">３．発電量について</span></p>
<p><span style="color: #000000">では、シースルーソーラーモジュールでどれだけの発電量があるのか、計算してみましょう。</span></p>
<p><span style="color: #000000">あるマンションのベランダにシースルーソーラーモジュールを設置すると仮定します。</span></p>
<p><span style="color: #000000">実際に、写真のマンションに、1100x1300mmのモジュールを縦にして組み込む事とします。</span></p>
<p><span style="color: #000000"><a href="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-83" src="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-4.jpg" alt="8-4" width="283" height="193" /></a><br />
ベランダにシースルーソーラーモジュールを組み込む</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">下記写真の緑色の部分にソーラーモジュールを組み込む事とします。</span></p>
<p><span style="color: #000000"><a href="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-84" src="http://solar-club.jp/member/mochizuki/wp-content/uploads/sites/74/2017/01/8-5.jpg" alt="8-5" width="283" height="210" /></a><br />
ソーラーモジュール組込箇所</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">ソーラーモジュールの組込面は、南東と南西に向いていると仮定して、下記の通り計算できます。</span></p>
<p><span style="color: #000000">ソーラーモジュール開口率10%=93W、南東向き1456枚、南西向き924枚</span></p>
<p><span style="color: #000000">PV発電量を計算すると、年間発電量で下記の通りとなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000">全体年間発電量=121MWh(南東向き発電量)+75MWh(南西向き発電量)=196MWh</span></p>
<p><span style="color: #000000">それなりの発電量が確保出来ることとなります。</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">３．まとめ</span></p>
<p><span style="color: #000000">以上、薄膜タイプシースルーソーラーモジュールについて、その応用箇所や発電量を試算してみました。</span></p>
<p><span style="color: #000000">次回、同じくシースルーソーラーモジュールについて、省エネも実現出来るタイプを紹介します。</span></p>
<p><span style="color: #000000"> </span></p>
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