典型的な平坦な商業用屋根で、南向きに傾斜させた太陽光パネルアレイを設置する場合、行間の日影(セルフシェーディング)を防ぐために必要な行間距離により、屋根面積の40~50%が未使用のまま残ります。この「無駄な」空間は任意ではなく、太陽高度が低いときに隣接する列同士が互いに日陰にならないよう、幾何学的に必然的に必要となるものです。では、パネルを依然として傾斜させたまま、行間の日影を完全に解消することは可能でしょうか?
東西両方向傾斜型平坦屋根マウントシステムは、パネルを東向きと西向きの2方向に交互に、わずか10°の浅い角度で配置し、屋根全体に連続した「ノコギリ状」のプロファイルを形成します。各行が互いに反対方向を向いているため、行間の日影はまったく発生しません——ある行の背面が、次の行の正面となる構造です。この配置によって実現されるのは:
南向き傾斜配置と比較して、同一屋根面積あたりで+25%~+35%多くのパネルを設置可能
1日の発電量が二峰型になる:東向きのモジュールが午前中の日射を、西向きのモジュールが午後の日射をそれぞれ効率よく受光。これにより発電曲線が平滑化され、商業ビルの負荷プロファイル(朝の稼働開始+午後の冷房負荷)との整合性が向上
風による上向き力(アップリフト)が低減:連続したノコギリ状の配置は、個別に傾斜させた列配置と比べて空力的により滑らかな表面を形成し、アップリフト力を低減、配重(バラスト)の必要量も削減
自己配重式インタロック構造:連続的な構造体を列間で機械的にかみ合わせることで、横方向の安定性を確保。単独の列配置に比べて滑動に対する耐性が向上
仕様 |
仕様 |
屋根の種類 |
水平または緩やかな勾配の商業用屋上 |
モジュール方向性 |
東西両方向への傾斜配置 |
傾き角 |
10°(東側および西側) |
構造材質 |
6063-T5 アノダイズ処理アルミニウム |
固定方法 |
配重式(屋上貫通なし)または機械的固定式 |
モジュール設置密度の向上 |
南向き配置と比較して+25%~+35% |
1日の発電プロファイル |
デュアルピーク(午前+午後) |
屋根荷重 |
<15 kg/m²(アルミニウム+バラスト) |
風荷重設計 |
ASCE 7/EN 1991-1-4 に準拠 |
保証期間 |
25年 |

午前・午後の電力需要がある商業施設
屋根面積が限られる倉庫および物流センター
ESG目標達成のため、可能な限り広範囲な太陽光発電を導入したい小売施設
低角度の太陽光が有利な北欧市場
東西向きは、南向きと比べて年間発電量を減少させますか?
10°の浅い傾斜角で東西向きに設置したシステムは、同一地点における最適な南向き設置と比較して、モジュール単位の年間発電量が通常5~10%少なくなります。しかし、同一屋根面上に25~35%多くモジュールを設置できるため、屋根全体での総発電量は増加します。さらに、デュアルピーク型の発電プロファイルにより、昼間の商業用負荷に対する自家消費率が向上し、オンサイト太陽光発電の経済的収益性が高まります。
# |
セクション |
推奨事項 |
フォーマット |
1 |
ヒーロー |
東西方向のギザギザ型ソーラーアレイを設置した商業用屋根の空中写真 |
1920×750ピクセル |
2 |
レイアウト比較 |
平面図:同一屋根における南面配置と東西配置のモジュールレイアウト |
1000×500ピクセル |
3 |
発電プロファイル |
折れ線グラフ:東西配置による二峰型と南面配置による単峰型の1日分の発電曲線 |
800×500ピクセル |
主なキーワード:東西配置用平屋根用ソーラーマウント、デュアルティルト屋根用ソーラーラック、高密度屋上太陽光発電、ノコギリ状屋根ソーラーレイアウト
補足キーワード:商業用屋根の太陽光発電設備容量増強、東西配置用PVマウントシステム、平屋根における太陽光発電の空間最適化