JP2000111096A - デシカント空調システム - Google Patents
デシカント空調システムInfo
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Abstract
を用いること無く、換気を行いながら、省エネルギーで
効率の良い冷房を行うことを目的としている。 【解決手段】 第1の給気通風路10aは室外側吸込口
8から温度及び湿度交換可能な全熱交換器2、空気中の
水分を吸着及び脱着可能な除湿ロータ3、温度のみを交
換可能な第1の顕熱交換器5a、給気側冷却器6を通
り、第1の室内側吐出口9aから給気される一方、第1
の排気通風路14aは第1の室内側吸込口12aから排
気用冷却器7、前記第1の顕熱交換器5a、加熱再生手
段4、前記除湿ロータ3を通り、第1の室外側吐出口1
3aから室外に排気される他に、第2の排気通風路14
bは第2の室内側吸込口12bから前記全熱交換器2を
通り、第2の室外側吐出口13bから排気されるように
構成することにより、対象空間の換気を行いながら冷房
を行うデシカント空調システムが得られる。
Description
を用いた水分の吸脱着を利用して冷房等の空調を行う、
いわゆるデシカント空調システムに関する。
開平5−301014号公報に記載されたものが知られ
ている。
2を参照しながら説明する。図に示すように、デシカン
ト空調機101は排気通路111と給気通路112とか
ら成り、排気通路111には加湿器102、顕熱熱交換
器103、加熱手段104、除湿ロータ105および排
気ファン106を備え、給気通路112には給気ファン
107、除湿ロータ105、顕熱熱交換器103があ
る。
1.2g/kg’の室内空気を加湿器102で水の蒸発
潜熱を利用して温度を21℃、13.8g/kg’に下
げた後に、顕熱熱交換器103に入り、給気を冷却して
温度を45℃に上昇した後に、60℃以上の排熱を用い
た加熱手段104で55℃にさらに加熱した後に、除湿
ロータ105を再生し、水分を蒸発させ46℃、2.7
g/kg’の空気となって排気ファン106により排気
される。一方給気は外気33℃、18.7g/kg’を
給気ファン107によって除湿ロータ105に入り、除
湿されると共に吸着熱等により60℃、9.8g/k
g’になり、顕熱熱交換器103で排気と熱交換するこ
とにより25℃、9.8g/kg’に冷却され室内に給
気され冷房を行っている。
カント空調機では、給気される空気の温度と室温との差
が2℃しかなく、補助の空調機が必要という課題があ
る。また圧縮式のエアコンとの組み合わせで冷房すれば
良いが、近年の地球環境問題である二酸化炭素の排出を
削減するためにもさらに省エネルギーで効率良い冷房や
暖房を行うことが要求されている。
るものでありデシカント空調機を、補助空調を用いるこ
と無く換気と冷房を省エネルギーで行えるデシカント空
調機を提供することを目的としている。
気を直接導入せずに全熱交換器と加熱手段等の組合わせ
により、省エネルギーの冷房、暖房、加湿暖房および換
気を行うことを目的としている。
ることによりコンパクトで、給気温度および、湿度を精
度良く制御することができるデシカント空調を行うこと
を目的としている。
圧にならないようにして、外気の進入を防止すると共
に、熱回収をより効率良く行うことを目的としている。
個別に発電する機器からのロスの少ない電気を用いるこ
とを目的としている。
気の加熱手段としてさまざまな排熱を利用することによ
り、さらに省エネルギーの空調を行うことを目的として
いる。
の蒸発潜熱を利用することにより、さらに省エネルギー
の空調を行うことを目的としている。
燃料電池から生成される水を利用し、無駄の無い運転を
行うことを目的としている。
個別に発電する機器からのロスの少ない電気でエアコン
を運転し、さらにその排熱等をデシカント空調に利用す
ることで、省エネルギーで快適な空調空間を提供するこ
とを目的としている。
機は上記目的を達成するために、室外側吸込口と第1の
室内側吐出口を連通する第1の給気通風路と、第1の室
内側吸込口と第1の室外側吐出口を連通する第1の排気
通風路と、第2の室内側吸込口と前記第2の室外側吐出
口を連通する第2の排気通風路と、給気を行うための給
気用送風機と、排気を行うための第1および第2の排気
用送風機と、温度および湿度の交換が可能な全熱交換器
と、空気中の水分を吸着及び脱着可能な吸湿剤を含浸ま
たは塗布した除湿ロータと、この除湿ロータに吸着した
水分を脱着するために空気を加熱するための加熱再生手
段と、温度のみを交換可能な第1の顕熱交換器と、水の
蒸発潜熱等を利用して空気を冷却する給気側冷却器およ
び排気側冷却器を備え、前記第1の給気通風路は前記室
外側吸込口から前記全熱交換器、前記除湿ロータ、前記
第1の顕熱交換器、前記給気側冷却器を通り、前記第1
の室内吐出口から給気される一方、前記第1の排気通風
路は前記第1の室内側吸込口から前記排気用冷却器、前
記第1の顕熱交換器、前記加熱再生手段、前記除湿ロー
タを通り、前記第1の室外側吐出口から室外に排気され
る他に、前記第2の排気通風路は前記第2の室内吸込口
から前記全熱交換器を通り、前記第2の室外吐出口から
排気されるように構成したものである。
前記第1の顕熱交換器と前記加熱再生手段の間に、第2
の顕熱交換器を設け、前記第1の顕熱交換器通過後の排
気と、前記除湿ロータ通過後の排気との熱交換を前記第
2の顕熱交換器で行うようにしたものである。
前記第1の排気通風路の前記第1の顕熱交換器と前記加
熱再生手段の間に、第3の室外側吐出口と、再生用室外
側吸込口と、第1および第2の排気風路切換ダンパーを
設け、これらの排気風路切換ダンパーを切換えることに
より前記第1の顕熱交換器と前記加熱再生手段の間の風
路を遮断し、第3の排気用送風機により前記第1の室内
側吸込口から前記第1の顕熱交換器通過後の前記排気が
前記第3の室外側吐出口を通り室外に排気される第3の
排気通風路を形成するとともに、外気を前記再生用室外
側吸込口から前記加熱再生手段を通り、前記除湿ロー
タ、前記第1の排気用送風機により、前記第1の室外側
吐出口から排気するための室外空気利用の再生風路を形
成し、前記第1の顕熱交換器通過後の排気温度と、外気
の温度を検出するための温度検出手段を設け、前記排気
通風路の温度が前記外気温に比べ低い場合には前記第1
および第2の排気風路切換ダンパーを切換えて、前記第
1の顕熱交換器と前記加熱再生手段の間の風路を遮断
し、前記第3の排気通風路と、前記室外空気利用の再生
風路を形成するようにしたものである。
前記第1の顕熱交換器と前記加熱再生手段の間の風路を
遮断し、前記排気側冷却器と前記第1の顕熱交換器の間
に室外に連通する第4の排気通風路と、第4の排気用送
風機を設け、前記再生用室外側吸込口から前記加熱再生
手段を通り、前記除湿ロータ、前記第1の排気用送風機
により、前記第1の室外側吐出口から排気するための室
外空気利用の再生風路を循環するように閉鎖し再生空気
の循環通風路を形成し、前記第4の排気通風路と前記再
生空気の循環通風路の交差部に第3の顕熱交換器を設け
たものである。
前記第1の排気通風路内の前記排気側冷却器と前記第1
の顕熱交換器の間に前記第2の室内側吸込口とを連通す
る分岐風路を形成し、前記全熱交換器の代わりに第4の
顕熱交換器を設け、排気は前記第1の室内側吸込口から
前記排気用冷却器、前記第1の顕熱交換器、前記加熱再
生手段、前記除湿ロータを通り、前記第1の室外側吐出
口から室外に排気される前記第1の排気通風路を流れる
他に、前記排気側冷却器、前記分岐風路、前記第2の室
内側吸込口、前記第4の顕熱交換器を通り、前記第2の
排気用送風機により前記第2の室外側吐出口から排気さ
れるようにしたものである。
前記第1の給気通風路内に、前記除湿ロータと前記第1
の顕熱交換器とを通過しない第1のバイパス風路と、こ
の風路を切換えるための第1および第2の給気通風路切
換ダンパーを設け、前記第1のバイパス風路内には空気
を加熱するための加熱手段を備え、対象空間の暖房時に
は前記第1および第2の給気通風路切換ダンパーを切換
えることにより、給気通風路は前記室外側吸込口から前
記全熱交換器もしくは前記第4の顕熱交換器通過後に、
前記第1のバイパス風路を通り、前記加熱手段通過後に
前記第1の給気通風路に戻り、前記給気側冷却器を通
り、前記第1の室内吐出口から給気するように前記給気
用送風機を運転するとともに、排気は前記第2の室内吸
込口から前記全熱交換器を通り、前記第2の室外吐出口
から排気される前記第2の排気通風路を通るように前記
第2の排気用送風機を運転するとともに、前記第1の排
気用送風機を停止し、且、第3の排気用送風機、第4の
排気用送風機を停止するようにしたものである。
前記第1の給気通風路内の前記全熱交換器もしくは前記
第4の顕熱交換器と前記除湿ロータとの風路の間に、室
内に直接給気するための第2の給気通風路と、この通風
路を切換えるための第1の給気通風路切換ダンパーを設
け、前記第2の給気通風路内に前記加熱手段と空気を加
湿するための加湿手段を備え、対象空間の暖房時には前
記第1の給気通風路切換ダンパーを切換えることによ
り、給気通風路は前記室外側吸込口から前記全熱交換器
もしくは前記第4の顕熱交換器通過後に、前記第2の給
気通風路を通り、前記加熱手段、前記加湿手段を通過後
に対象空間に給気するように前記給気用送風機を運転す
るとともに、排気は前記第2の室内吸込口から前記全熱
交換器を通り、前記第2の室外吐出口から排気される前
記第2の排気通風路を通るように前記第2の排気用送風
機を運転するとともに、前記第1の排気用送風機を停止
し、且つ、第3の排気用送風機、第4の排気用送風機を
停止するようにしたものである。
デシカント空調システムの、前記第1の給気通風路内
に、前記除湿ロータを通過しない第2のバイパス風路
と、この風路を切換えるための第1および第3の給気通
風路切換ダンパーと、前記第1の顕熱交換器通過後の前
記第1の給気通風路に前記加熱手段を設け、対象空間の
暖房時には前記第1および第3の給気通風路切換ダンパ
ーを切換えることにより、給気通風路は前記室外側吸込
口から前記全熱交換器通過後に、前記第2のバイパス風
路を通り給気通路に戻った後に前記第1の顕熱交換器、
前記加熱手段通過後に前記第1の室内吐出口から給気す
るように前記給気用送風機を運転するとともに、排気は
前記第2の室内吸込口から前記全熱交換器を通り、前記
第2の室外吐出口から排気される前記第2の排気通風路
を通るように前記第2の排気用送風機を運転するととも
に、前記第1の排気用送風機を停止し、前記第1および
第2の排気風路切換ダンパーを切換え、前記第3の排気
用送風機を運転し、第4の排気用送風機を停止するよう
にしたものである。
複数の発熱部と複数の冷熱部を有し、それぞれが分離可
能なペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装置を設け、前
記加熱再生手段および前記加熱手段の少なくとも一部に
前記発熱部、前記給気側冷却器および前記排気用冷却器
の少なくとも一部に前記冷熱部を用いたものである。
は、前記室外側吸込口と前記第1の室内側吐出口を連通
する前記第1の給気通風路と、前記第1の室内側吸込口
と前記第1の室外側吐出口を連通する前記第1の排気通
風路と、前記第2の室内側吸込口と前記第2の室外側吐
出口を連通する前記第2の排気通風路と、給気を行うた
めの前記給気用送風機と、排気を行うための前記第1お
よび第2の排気用送風機と、温度および湿度の交換が可
能な前記全熱交換器と、空気中の水分を吸着及び脱着可
能な吸湿剤を含浸または塗布した前記除湿ロータと、こ
の除湿ロータに吸着した水分を脱着するために空気を加
熱するための前記加熱再生手段と、空気を冷却する前記
給気側冷却器を備え、前記加熱再生手段に前記複数の発
熱部と複数の冷熱部を有し、それぞれが分離可能なペル
チェ素子を用いた前記冷熱温熱発生装置の前記発熱部、
および前記給気側冷却器に前記冷熱部を用い、冷房時に
は給気通風路が前記室外側吸込口から前記全熱交換器、
前記除湿ロータ通過後、前記冷熱部を通り前記第1の室
内吐出口から給気される一方、排気は前記第1の室内側
吸込口から前記発熱部、前記除湿ロータ通過後前記第1
の室外側吐出口を通る他に、排気は前記第1の室内側吸
込口から前記発熱部、前記第2の顕熱交換器、前記除湿
ロータ、前記第1の室外側吐出口通過後に前記第2の顕
熱交換器を通るようにしたものである。
は、デシカント空調システムの、前記第1の給気通風路
内に、前記除湿ロータを通過しない第2のバイパス風路
と、この風路を切換えるための第1および第3の給気通
風路切換ダンパーと、前記発熱部と前記除湿ロータとの
間に前記第3の室外側吐出口と第1の排気風路切換ダン
パーと前記第3の排気用送風機を設け、対象空間の暖房
時には前記第1および第3の給気通風路切換ダンパーお
よび、前記第1の排気風路切換ダンパーを切換えるとと
もに、前記ペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装置の前
記発熱部と、前記冷熱部に当たるペルチェ素子の極性を
入替えることにより、前記冷熱部が発熱部に、前記発熱
部が冷熱部になることにより、給気風路は前記室外側吸
込口から前記全熱交換器通過後に、前記第2のバイパス
風路を通り給気通路に戻り、前記発熱部を通った後に前
記第1の室内吐出口から給気するように前記給気用送風
機を運転し、排気は前記第1の排気用送風機を停止する
が、前記第2の室内吸込口から前記全熱交換器を通り、
前記第2の室外吐出口から排気される前記第2の排気通
風路を通るように前記第2の排気用送風機を運転すると
ともに、前記第1の排気風路切換ダンパーを切換え前記
第3の排気用送風機を運転し、第1の室内側吸込口から
前記冷熱部を通り、前記第3の室外側吐出口から排気す
るようにしたものである。
は、冷房時における給気風量は、排気風量の和、すなわ
ち前記第2の排気通風路を通過する第2の排気風量と、
前記第1の排気通風路を通過する第1の排気風量、もし
くは前記第3の排気通風路を通過する第3の排気風量、
もしくは前記第3の排気風量と前記第4の排気通風路を
通過する第4の排気風量との和、との和に比べ等しい
か、もしくは多くなるようにしたものである。
は、暖房時における前記給気通風路を流れる給気風量
は、前記第2の排気通風路を通過する第2の排気風量に
等しいか、もしくは多くなるようにしたものである。
は、デシカント空調システムに供給される電気の少なく
とも一部は、ガスや石油等の燃料を用いて発電する発電
機からの電気を用いて運転するものである。
は、デシカント空調システムに供給される電気の少なく
とも一部は、燃料電池の特に固体高分子型から発電され
る電気を用いて運転するものである。
は、前記デシカント空調システムの前記加熱再生手段お
よび前記加熱手段の少なくとも一部は、ガスや石油等の
燃料を用いて発電する発電機からの排熱を利用したもの
である。
は、デシカント空調システムの前記加熱再生手段および
前記加熱手段の少なくとも一部は、燃料電池の特に固体
高分子型の発電時に発生する本体からの排熱と、水素を
生成するための改質器からの排熱のどちらか一方もしく
は両方を利用したものである。
は、デシカント空調システムの前記加熱再生手段および
前記加熱手段の少なくとも一部は、吸収式の冷房機から
の排熱を利用したものである。
は、前記給気側冷却器、前記排気側冷却器および前記加
湿手段の少なくとも一部は水を直接接触させ、水の蒸発
潜熱を利用したものである。
は、前記給気側冷却器、前記排気側冷却器および前記加
湿手段の少なくとも一部に使用される水の少なくとも一
部は、前記燃料電池の特に固体高分子型から生成される
水を利用したものである。
は、対象とする空間の冷房は、デシカント空調システム
と、前記ガスや石油等の燃料を用いて発電する発電機か
らの電気を少なくとも一部利用したヒートポンプ式のエ
アコンとを利用したものである。
は、対象とする空間の冷房は、デシカント空調システム
と、前記固体高分子型等の燃料電池から得られた電気を
少なくとも一部用いたヒートポンプ式のエアコンとを利
用したものである。
第3、第4および第5の手段の構成により、補助空調を
用いることなく対象空間の換気と冷房を省エネルギーで
行うことができる。
により、省エネルギーの冷房、暖房、加湿暖房および換
気を行うことができる。
構成により、よりコンパクトなデシカント空調を行うこ
とができる。
り対象空間が負圧にならないようにして、外気の進入を
防止すると共に、熱回収をより効率良く空調を行うこと
ができる。
り通常の商用電源だけでなく、個別に発電する機器から
のロスの少ない電気を用いることができる。
構成により、除湿ロータ再生用の、再生空気の加熱手段
としてさまざまな排熱を利用することにより、さらに省
エネルギーの空調を行うことができる。
冷却する手段として水の蒸発潜熱を利用することによ
り、室内への給気温度をさらに低下することにより省エ
ネルギーの空調を行うことができる。
加湿に用いる水を燃料電池から生成される水を利用し、
無駄の無い運転を行うことができる。
り通常の商用電源だけでなく、個別に発電する機器から
のロスの少ない電気でエアコンを運転し、さらにその排
熱等をデシカント空調に利用することで、省エネルギー
で快適な空調を行うことができる。
しながら説明する。
るデシカント空調システムの概略図を示す。
1には温度及び湿度の交換が可能な全熱交換器2と、空
気中の水分を吸着及び脱着可能な吸湿剤例えばシリカゲ
ル、ゼオライト、塩化リチウム等を含浸または塗布した
除湿ロータ3と、この除湿ロータ3に吸着した水分を脱
着するために空気を加熱するための加熱再生手段4と、
温度のみを交換可能な第1の顕熱交換器5aと、水の蒸
発潜熱を利用して空気を冷却する方法として噴霧式や、
気化式の加湿手段等の給気側冷却器6と排気側冷却器7
を設け、室外側吸込口8と第1の室内側吐出口9aを連
通する第1の給気通風路10a内には給気を行うための
給気用送風機11を設けるとともに、第1の室内側吸込
口12aと第1の室外側吐出口13aを連通する第1の
排気通風路14a内に排気を行うための第1の排気用送
風機15a、第2の室内側吸込口12bと第2の室外側
吐出口13bを連通する第2の排気通風路14b内に、
排気を行うための第2の排気用送風機15bとを設けて
いる。外気は第1の給気通風路10aを室外側吸込口8
から全熱交換器2、除湿ロータ3、第1の顕熱交換器5
a、給気側冷却器6を通り、給気用送風機11によって
第1の室内吐出口9aから給気される一方、第1の排気
通風路14aは第1の室内側吸込口12aから排気側冷
却器7、第1の顕熱交換器5a、加熱再生手段4、除湿
ロータ3を通り、第1の排気用送風機15aにより第1
の室外側吐出口13aから室外に排気される他に、第2
の排気通風路14bは第2の室内側吸込口12bから全
熱交換器2を通り、第2の排気用送風機15bにより第
2の室外側吐出口13bから室外に排気されるように構
成されている。
夏期のエアコンのJIS条件を用いて説明する。室外の
空気35℃、14.2g/kg’は、室外側吸込口8か
らデシカント空調システム1に入り、第2の室内側吸込
口12bから第2の排気通風路14bを通る室内空気2
7℃、10.4g/kg’と、全熱交換器2で全熱交換
される。
kg’、排気は33.4℃、12.2g/kg’とな
り、排気は第2の排気用送風機15bにより第2の室外
側吐出口13bを通り、室外に排気される。
にある給気用送風機11により除湿ロータ3に入り、水
分を吸着し除湿されると共に吸着熱により、43.5
℃、8.5g/kg’になった後に第1の顕熱交換器5
aに入る。
側吸込口12aから室内の空気27℃、10.4g/k
g’が流入され、排気側冷却器7において水と直接接触
して冷却され19℃、12.4g/kg’となった空気
と温度のみ交換し、その結果23.9℃、8.5g/k
g’に冷却される。さらに給気側冷却器6において水と
直接接触して冷却され、最終的に16.3℃、10.4
g/kg’の空気が第1の室内側吐出口9aより室内に
給気される。
は38.6℃、12.4g/kg’となり、ここで加熱
再生手段4により80℃近くまで昇温され、除湿ロータ
3を再生する。排気は除湿ロータ3から水分を放湿する
ことにより、42.5℃、24.4g/kg’になり第
1の排気用送風機15aにより第1の排気通風路14a
から室外に排気される。
う対象空間の近傍に設置され、室外側吸込口8、第1の
室内側吐出口9a、第1および第2の室内側吸込口12
aおよび12b、第1および第2の室外側吐出口13a
および13bは、ダクト等で対象空間の実際の吸込口や
吐出口に接続されている。
℃、10.4g/kg’と室内の空気に比べ約10℃低
い空気を給気することが出来るため、補助の空調機を用
いることなく換気を行いながらの冷房を行うことができ
る。また、フロン等の冷媒を一切使用しないで冷房がで
きる地球環境にやさしい空調システムができる。
に示す。
び部品については同一番号を付し、その詳細の説明は省
略する。
再生手段4の間の通路に第2の顕熱交換器5bを設け、
第1の排気通風路14aは、第1の室内側吸込口12a
から排気側冷却器7、第1の顕熱交換器5a、第2の顕
熱交換器5b、加熱再生手段4を通り、第1の排気用送
風機15aにより排気される前に、前記第2の顕熱交換
器5bの他方の流路を通過する際に、温度のみを交換
し、第1の室外側吐出口13aから排気されるように構
成されている。
運転を行うと、実施例1で第1の顕熱交換器5a通過後
の空気が38.6℃、12.4g/kg’、また除湿ロ
ータ3通過後の空気が42.5℃、24.4g/kg’
であるから、第2の顕熱交換器5bで温度のみを交換す
れば、加熱再生手段4に流入する空気は41.7℃、1
2.4g/kg’となり加熱再生手段4での加熱エネル
ギーが減少でき、さらに省エネルギーの換気を行いなが
らの冷房を行うことができる。
に示す。
の風路構成および部品については同一番号を付し、その
詳細の説明は省略する。
1の顕熱交換器5aと加熱再生手段4の間に、第3の室
外側吐出口13cと、再生用室外側吸入口16と、第1
および第2の排気風路切換ダンパー17aおよび17b
を設け、これらの排気風路切換ダンパーを切換えること
により第1の顕熱交換器5aと加熱再生手段4の間の風
路を遮断し、第3の排気用送風機15cにより第1の室
内側吸込口12aから第1の顕熱交換器5a通過後の排
気が第3の室外側吐出口13cを通り室外に排気される
第3の排気通風路14cを形成するとともに、外気を再
生用室外側吸入口16から加熱再生手段4を通り、除湿
ロータ3、第1の排気用送風機15aにより、第1の室
外側吐出口13aから排気するための室外空気利用の再
生風路18を形成し、第1の顕熱交換器5a通過後の排
気温度と、外気の温度を検出するための温度検出手段1
9を設けた構成になっている。
気通風路14cの温度が低い場合には第1および第2の
排気風路切換ダンパー17aおよび17bを切換えて、
第1の顕熱交換器5aと加熱再生手段4の間の風路を遮
断し、第3の排気通風路14cと、室外空気利用の再生
風路18を形成することにより、常に再生加熱手段4に
流入する空気の温度を高くできるため加熱再生エネルギ
ーを減少でき、さらに省エネルギーの換気を行いながら
の冷房を行うことができる。
に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
再生手段4の間の風路を遮断し、排気側冷却器7と第1
の顕熱交換器5aの間に室外に連通する第4の排気通風
路14dと、第4の排気用送風機15dを設け、再生用
室外側吸入口16から加熱再生手段4を通り、除湿ロー
タ3、第1の排気用送風機15aにより、第1の室外側
吐出口13aから排気するための室外空気利用の再生風
路を循環するように閉鎖し再生空気の循環通風路20を
形成し、第4の排気通風路14dと再生空気の循環通風
路20の交差部に第3の顕熱交換器5cを設けている。
生空気の循環通風路20は、高温高湿の空気が循環する
ことになるが、第4の排気用通風路14dを通る空気
は、排気用冷却器7を通り、19℃程度になっており、
この空気と第3の顕熱交換器5cとで温度のみ交換する
と、再生空気は露点以下になり、結露を生じる。
水として回収でき、再生空気を循環して使用でき、再生
空気の温度を高く保てるため、加熱再生手段4の能力を
小さくすることが可能になり、換気を行いながらの冷房
をさらに省エネルギーで行うことができる。
に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
排気側冷却器7と第1の顕熱交換器5aの間に第2の室
内側吸込口12bとを連通する分岐風路21を形成し、
全熱交換器の代わりに第4の顕熱交換器5dを設け、排
気は第1の排気通風路14aから排気側冷却器7、第1
の顕熱交換器5a、加熱再生手段4、除湿ロータ3を通
り、第1の室外側吐出口13aから室外に排気される第
1の排気通風路14aを流れる他に、排気側冷却器7、
分岐風路21、第2の室内側吸込口12b、第4の顕熱
交換器5dを通り、第2の排気用送風機15bにより第
2の室外側吐出口13bから排気されるような構成にな
っている。
された排気は実施例1のように19℃、12.4g/k
g’と低温高湿のため、外気である35℃、14.2g
/kg’の給気と第4の顕熱交換器5dで温度のみを交
換することにより、給気は、22.2℃になり、除湿ロ
ータ3に入る温度が低下する。その結果除湿ロータ3以
降の空気温度が全体的に下がり、結果的により低温の給
気を得ることができ、換気を行いながらの冷房を省エネ
ルギーで行うことができる。
過後の空気が、第4の顕熱交換器5dに流入するように
接続すればよく、その接続方法により作用効果に差異は
生じない。
に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
に、除湿ロータ3と第1の顕熱交換器5aとを通過しな
い第1のバイパス風路22aと、この風路を切換えるた
めの第1および第2の給気通風路切換ダンパー23aお
よび23bを設け、第1のバイパス風路22a内には空
気を加熱するための加熱手段24を備え、対象空間の暖
房時には第1および第2の給気通風路切換ダンパー23
aおよび23bを切換える構成としている。
給気通風路は室外側吸込口8から全熱交換器2通過後
に、第1のバイパス風路22aを通り、加熱手段24通
過後に第1の給気通風路10aに戻り、給気側冷却器6
を通り、第1の室内側吐出口9aから給気するように給
気用送風機11を運転するとともに、排気は第2の室内
吸込口12bから全熱交換器2を通り、第2の室外側吐
出口13bから排気される第2の排気通風路14bを通
るように第2の排気用送風機15bを運転するととも
に、第1の排気用送風機15aを停止しているため、排
気は除湿ロータ3や第1の顕熱交換器5aを通過しない
ようになっている。
湿が可能になり、対象空間の換気を行いながらの暖房や
加湿を行えるため、年間を通じての空調を行うことが出
来る。
用した噴霧式や、気化式の冷却器を用いた場合には加湿
器として使用することができ、さらなる加湿ができる。
たが、第5の実施例の構成で、且つ今回のような第1の
バイパス風路22aを形成し、第4の顕熱交換器5dを
用いても良く、その場合には湿度回収が行われないが、
給気側の冷却器6を加湿手段代りに用いても効果は同じ
である。
に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
全熱交換器2と除湿ロータ3との風路の間に、室内に直
接給気するための第2の給気通風路10bと、この通風
路を切換えるための第1の給気通風路切換ダンパー23
aを設け、第2の給気通風路10b内に加熱手段24と
空気を加湿するための加湿手段25を備えた構成になっ
ている。
の給気通風路切換ダンパー23aを切換えることによ
り、給気通風路は第2の室内側吸込口12bから全熱交
換器2通過後に、第2の給気通風路10bを通り、加熱
手段24、加湿手段25を通過後に第2の室内側吐出口
9bから対象空間に給気するように給気用送風機11を
運転するとともに、排気経路は実施例6と同様な運転に
より、熱交換の換気と暖房、さらに加湿が可能になり、
対象空間の換気を行いながらの暖房や加湿を行えるた
め、年間を通じての空調を行うことが出来る。
を用いた噴霧式等でない方式を使用した場合でも加湿で
きる空調機が得られる。
たが、第6の実施例同様第4の顕熱交換器5dを用いて
も良く、効果は同じである。
に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
に、除湿ロータ3を通過しない第2のバイパス風路22
bと、この風路を切換えるための第1および第3の給気
通風路切換ダンパー23aおよび23cと、第1の顕熱
交換器5a通過後の第1の給気通風路10aに加熱手段
24と、排気は第3の排気通風路14cを通るように第
1および第2の排気風路切換ダンパー17aおよび17
bを備えた構成になっている。
および第3の給気通風路切換ダンパー23aおよび23
cを切換えることにより、給気通風路は室外側吸込口8
から全熱交換器2通過後に、第2のバイパス風路22b
を通り給気通路に戻った後に第1の顕熱交換器5a、加
熱手段24通過後に第1の室内側吐出口9aから給気す
るように給気用送風機11を運転するとともに、排気は
第2の排気通風路14bを通る他に、第3の排気通風路
14cを通るように第1および第2の排気風路切換ダン
パー17aおよび17bを切換え、第1の排気用送風機
15aを停止し、第3の排気用送風機15cを運転する
ことにより、給気は全熱交換器2と第1の顕熱交換器5
aの両方で排気と熱交換するため、効率の高い熱回収が
可能になり、対象空間の換気を行いながらの暖房や加湿
を省エネルギーで行えるため、年間を通じても省エネル
ギーの空調を行うことが出来る。
に説明したが、実施例4の構成でも第3の排気用送風機
15cを停止させれば良く、実施例同様の効果は得られ
る。
に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
を有し、それぞれが分離可能なペルチェ素子を用いた冷
熱温熱発生装置26を設け、加熱再生手段に発熱部2
7、給気側冷却器に第1の冷熱部28a、排気用冷却器
に第2の冷熱部28bを用いたものである。上記構成に
おいて、冷熱温熱発生装置26を運転することにより同
時に冷熱と温熱を発生することにより、よりコンパクト
なデシカント空調機を得ることができる。
を制御することにより、冷熱部、発熱部の熱量を綿密に
制御することができ、その結果、給気温度および、湿度
を精度良く制御することが可能になり、快適な室内空間
を提供することができる。
図10に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
なペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装置26を有し、
第1の給気通風路10aは、室外側吸込口8から全熱交
換器2、除湿ロータ3、第1の冷熱部28aを通り、第
1の室内側吐出口9aを連通し、第1の排気通風路14
aは、第1の室内側吸込口12a、発熱部27、除湿ロ
ータ3を通り、第1の室外側吐出口13aを連通し、第
2の排気通風路14bは、第2の室内側吸込口から全熱
交換器2を通り、第2の室外側吐出口13bを連通する
構成になっている。
を用いることにより冷却部と加熱部を簡略化し、顕熱交
換器を用いないことにより、よりコンパクトなデシカン
ト空調機を得ることができる。
を制御することにより、冷熱部、発熱部の熱量を綿密に
制御することができ、その結果、給気温度および、湿度
を精度良く制御することが可能になり、快適な室内空間
を提供することができる。
図11に示す。
同様の風路構成および部品については同一番号を付し、
その詳細の説明は省略する。
湿ロータ3を通過しない第2のバイパス風路22bを通
る流路内に、ペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装置2
6の第1の冷熱部28aを設けるとともに、第1の排気
風路切換ダンパー17aを切替え、第3の排気通風路1
4cを形成し、その風路内に発熱部27を有する構成に
している。
転を行うが、冬期の暖房時では第1および第3の給気通
風路切換ダンパー23aおよび23cおよび、第1の排
気風路切換ダンパー17aを切換えるとともに、発熱部
27と、第1の冷熱部28aに当たるペルチェ素子の極
性を入替えることにより、第1の冷熱部28aが発熱部
に、発熱部27が冷熱部になることにより、全熱交換器
2を通過した後の給気をさらに加熱し、暖房を行う。
の冷房および暖房が、よりコンパクトなデシカント空調
機で得ることができる。
を制御することにより、発熱部の熱量を綿密に制御する
ことができ、その結果、給気温度を精度良く制御するこ
とが可能になり、快適な室内空間を提供することができ
る。
は、排気風量の和に比べ等しいか、もしくは多くなるよ
うにする。
における第2の排気通風路14b内の全熱交換器2、ま
たは第4の顕熱交換器5dを通る第2の排気風量と、第
1の排気通風路14a内の除湿ロータ3を通過する第1
の排気風量との和であり、実施例3では第2の排気通風
路14b内の全熱交換器2を通る第2の排気風量と、第
3の排気通風路14cを通過する第3の排気風量との和
であり、実施例4では第2の排気通風路14b内の全熱
交換器2を通る第2の排気風量と、第3の排気風量と第
4の排気通風路14dを通過する第4の排気風量との和
である。これは常に給気風量を多めに設定するとによ
り、室内が負圧にならないようにして、外気の進入を防
止する。
りも多く取り、除湿ロータ3を通過する排気風量を給気
風量の約1/3にすることにより、除湿ロータ3での水
分吸着を効率的に行うことができる。その結果デシカン
ト空調機1の空調負荷を低減することができる。
においても給気風量を、排気風量の和に等しいか、もし
くは多くなるようする。このことにより、室内が負圧に
なるのを防止し、外気の侵入を防止し空調負荷を低減す
るほかに、全熱交換器2での熱交換を効率良く行うこと
ができる。その結果デシカント空調機の空調負荷を低減
することができる。
供給される電気の少なくとも一部は、ガスや石油等の燃
料を用いて発電する発電機からの電気を用いて運転す
る。これらの発電は通常の商用電源を用いる場合に比
べ、送電ロスが無い分発電効率が高い。
く、結果的に二酸化炭素の排出量も少ない。よってこれ
らの発電で得た電気を用いることにより、省エネルギー
で地球環境にやさしい空調を行うことができる。
供給される電気の少なくとも一部は、燃料電池の特に固
体高分子型から発電される電気を用いて運転する。この
発電は実施例14同様通常の商用電源を用いる場合に比
べ、送電ロスが無い分発電効率が高い。
く、結果的に二酸化炭素の排出量も少ない。特に燃料電
池特に固体高分子型の場合には本体から発生するものは
なく、都市ガス等から水素を生成する改質器を用いた場
合に少量出るだけで、地球温暖化の影響は少ない。よっ
てこの発電で得た電気を用いることにより、省エネルギ
ーで地球温暖化の影響も低い地球環境にやさしい空調を
行うことができる。
加熱再生手段4および加熱手段24に、電気ヒータ等の
電気でなく、ガスや石油等の燃料を用いて発電を行うい
わゆるコージェネシステムや、ガスエンジンヒートポン
プ等の排熱を用いる。これらの熱は80℃〜120℃程
度のもので、給湯用として利用されるが、夏場には特に
給湯の使用量も少なく排熱として捨てられていたものを
利用する。
も、その再生として電気ヒータ等を用いることが多いた
め、冷媒を用いた冷凍サイクル式の冷房や除湿機に比べ
エネルギーが多くかかり、そのため普及できていなかっ
た。
もともと捨てていた排熱を用いるため、入力としては送
風機と除湿ロータのモータや水の供給ポンプ程度であ
り、それも実施例14のようにこれらからの発電を用い
れば、さらに地球環境にやさしい、フロンを用いない省
エネルギーの空調機として有効なものである。
ヒータや、ペルチェ素子などの熱源を併用してもよく、
その作用効果に差異は生じない。
テムの加熱再生手段4および加熱手段24に、燃料電池
の特に固体高分子型の発電時に発生する本体からの排熱
と、水素を生成するための改質器からの排熱のどちらか
一方もしくは両方を利用する。
燃料電池と比べ常温付近の80℃〜100℃であり、そ
の排熱を再加熱生手段や加熱手段に利用することによ
り、燃料電池の発電を行いながらのデシカント空調での
冷房や暖房を、換気を行いながら省エネルギーで行うこ
とが出来る。
温度が80℃程度の場合には除湿ロータでの再生が十分
行われない場合がある。近年除湿ロータの性能は向上し
80℃程度の性能でも十分に冷房が行えるが、さらに能
力を得るためにはより高温での再生温度が必要になる。
固体高分子型等の燃料電池では、水素は改質器を用いて
都市ガス等から生成している。
等から高温の排熱が出てくる。もちろん改質器自体や燃
料電池システムでの排熱の利用を行っているが、100
℃を越える排熱が出てくる。
ことにより、燃料電池の発電を行いながらのデシカント
空調での冷房や暖房を、換気を行いながらさらに性能を
向上させ、省エネルギーで行うことが出来る。
減の観点から、車両用の動力源として固体高分子型の燃
料電池を用いた電気自動車が注目されているが、その燃
料電池本体および、改質器からの排熱をデシカント空調
システムの加熱再生手段や加熱手段に利用し、車両用の
空調機として使用することもできる。
ヒータや、ペルチェ素子などの熱源を併用してもよく、
その作用効果に差異は生じない。
加熱再生手段4および加熱手段24に、吸収式の冷房機
からの排熱を利用する。吸収式の冷房機(冷凍機)も近
年ノンフロンで注目されている機器であり、ガスや石油
をなどを用いた発電、あるいは燃料電池による発電の際
に発生する比較的高温の排熱(120℃以上)を利用し
て動作し、いわゆるコージェネレーションシステムとし
て利用されているが、吸収式冷房機からも排熱がでる。
ることにより、吸収式の冷房機を運転するとともに、デ
シカント冷房機を運転できる。特に利用する温度が吸収
式が120℃以上に対し、デシカントではそれ以下の1
20〜80℃程度のため熱のカスケード利用が可能とな
り、トータルのシステムとして省エネルギーの空調を行
うことができる。
却器7および加湿手段25の少なくとも一部は水を直接
接触させ、水の蒸発潜熱を利用している。これは水を微
粒で噴霧したり、不織布等からの水を蒸発させる気化式
や、超音波を利用したもの等々により、ほとんどエネル
ギーを用いることなく空気と水分を直接接触その蒸発潜
熱によりさせ空気を冷却することにより、省エネルギー
の空調を行うことができる。
却方式をとらないないので、地球環境にやさしい空調シ
ステムができる。
却器7および前記加湿手段25に使用される水の少なく
とも一部は、燃料電池の特に固体高分子型で電池本体等
から生成される水を利用する。燃料電池はもともと水の
電気分解の逆過程を行うため、水は当然生成される。
のこれらの水は電池本体の膜の保護のために用いられる
が、その後に排出される水分を一旦冷却し、冷却器や加
湿手段に利用することで、燃料電池とデシカントシステ
ムのトータルのシステムとして無駄のない運転を行うこ
とができる。
ないきれいな水となるため、水の噴霧機構や、加湿機構
の汚れや、詰まりといった不具合を起こす可能性が少な
くなり、信頼性の高いシステムを得ることができる。
て、デシカント空調システムによる冷房と、ガスや石油
等の燃料を用いて発電する発電機からの電気を利用して
ヒートポンプ式のエアコンによる冷房運転で空調を行
う。
商用電源に比べ送電ロスの分効率が良く、その発電で効
率の高いヒートポンプ式のエアコンを運転し、さらに排
熱をデシカント空調機に利用することによりトータルの
システムとして省エネルギーで快適な空調を行うことが
できる。
房として、デシカント空調システムによる冷房と、固体
高分子型等の燃料電池から得られた電気を利用してヒー
トポンプ式のエアコンによる冷房運転で空調を行う。
発電は商用電源に比べ送電ロスの分効率が良く、その発
電で効率の高いヒートポンプ式のエアコンを運転し、さ
らに排熱をデシカント空調機に利用することによりトー
タルのシステムとして省エネルギーで快適な空調を行う
ことができる。
として直交流型の概略図を示したが、全熱交換器とし
て、静止型の対向流や、回転式の熱交換器でもよく、作
用効果に差異を生じない。
交換器についても回転式、静止型もしくはヒートパイプ
のいずれでもよく、作用効果に差異を生じない。
も図面の位置だけでなく、その機能を満足すればそれぞ
れの流路内のどこでもよい。
明によればノンフロンで環境にやさしく、補助空調を用
いることなく対象空間の冷房と換気を行うという効果の
あるデシカント空調システムを提供できる。
再利用することにより、さらに省エネルギーの冷房、暖
房、加湿暖房および換気を行うことができる効果のある
デシカント空調システムを提供できる。
コンパクトな機器で、かつ給気温度および、湿度を精度
良く制御し、快適な室内空間を得られるデシカント空調
システムを提供できる。
て、外気の進入を防止すると共に、熱回収をより効率良
くできる効果のあるデシカント空調システムを提供でき
る。
発電する機器からのロスの少ない電気を用い、省エネル
ギーのデシカント空調システムを提供できる。
熱手段としてさまざまな排熱を利用することにより、さ
らに省エネルギーの空調を行えるデシカント空調システ
ムを提供できる。
潜熱を利用することにより、室内への給気温度をさらに
低下することにより省エネルギーの空調を行うことがで
きるデシカント空調システムを提供できる。
池から生成される水を利用し、生成される水を無駄無く
使い、比較的不純物の少ないきれいな水が、噴霧機構
や、加湿機構の汚れや、詰まりといった不具合を起こす
可能性が少なくなり、信頼性の高いシステムを得ること
ができる、無駄の無い運転を行うことができるデシカン
ト空調システムを提供できる。
発電する機器からのロスの少ない電気でエアコンを運転
し、さらにその排熱等をデシカント空調に利用すること
で、省エネルギーで快適な空調を行うことができるデシ
カント空調システムを提供できる。
概念図
念図
念図
Claims (22)
- 【請求項1】室外側吸込口と第1の室内側吐出口を連通
する第1の給気通風路と、第1の室内側吸込口と第1の
室外側吐出口を連通する第1の排気通風路と、第2の室
内側吸込口と第2の室外側吐出口を連通する第2の排気
通風路と、給気を行うための給気用送風機と、排気を行
うための第1および第2の排気用送風機と、温度および
湿度の交換が可能な全熱交換器と、空気中の水分を吸着
及び脱着可能な吸湿剤を含浸または塗布した除湿ロータ
と、この除湿ロータに吸着した水分を脱着するために空
気を加熱するための加熱再生手段と、温度のみを交換可
能な第1の顕熱交換器と、水の蒸発潜熱等を利用して空
気を冷却する給気側冷却器および排気側冷却器を備え、
前記第1の給気通風路は前記室外側吸込口から前記全熱
交換器、前記除湿ロータ、前記第1の顕熱交換器、前記
給気側冷却器を通り、前記第1の室内吐出口から給気さ
れる一方、前記第1の排気通風路は前記第1の室内側吸
込口から前記排気用冷却器、前記第1の顕熱交換器、前
記加熱再生手段、前記除湿ロータを通り、前記第1の室
外側吐出口から室外に排気される他に、前記第2の排気
通風路は前記第2の室内吸込口から前記全熱交換器を通
り、前記第2の室外吐出口から排気されるように構成す
ることにより、対象空間の換気を行いながら冷房を行う
デシカント空調システム。 - 【請求項2】第1の顕熱交換器と加熱再生手段の間に、
第2の顕熱交換器を設け、前記第1の顕熱交換器通過後
の排気と、除湿ロータ通過後の排気との熱交換を前記第
2の顕熱交換器で行うようにした請求項1記載のデシカ
ント空調システム。 - 【請求項3】第1の排気通風路の第1の顕熱交換器と加
熱再生手段の間に、第3の室外側吐出口と、再生用室外
側吸込口と、第1および第2の排気風路切換ダンパーを
設け、これらの排気風路切換ダンパーを切換えることに
より前記第1の顕熱交換器と前記加熱再生手段の間の風
路を遮断し、第3の排気用送風機により第1の室内側吸
込口から前記第1の顕熱交換器通過後の排気が前記第3
の室外側吐出口を通り室外に排気される第3の排気通風
路を形成するとともに、外気を前記再生用室外側吸込口
から前記加熱再生手段を通り、除湿ロータ、第1の排気
用送風機により、第1の室外側吐出口から排気するため
の室外空気利用の再生風路を形成し、前記第1の顕熱交
換器通過後の排気温度と、外気の温度を検出するための
温度検出手段を設け、前記排気通風路の温度が前記外気
温に比べ低い場合には前記第1および第2の排気風路切
換ダンパーを切換えて、前記第1の顕熱交換器と前記加
熱再生手段の間の風路を遮断し、前記第3の排気通風路
と、前記室外空気利用の再生風路を形成するようにした
請求項1記載のデシカント空調システム。 - 【請求項4】第1の顕熱交換器と加熱再生手段の間の風
路を遮断し、排気側冷却器と前記第1の顕熱交換器の間
に室外に連通する第4の排気通風路と、第4の排気用送
風機を設け、再生用室外側吸込口から前記加熱再生手段
を通り、除湿ロータ、第1の排気用送風機により、第1
の室外側吐出口から排気するための室外空気利用の再生
風路を循環するように閉鎖し再生空気の循環通風路を形
成し、前記第4の排気通風路と前記再生空気の循環通風
路の交差部に第3の顕熱交換器を設けた請求項3記載の
デシカント空調システム。 - 【請求項5】第1の排気通風路内の排気側冷却器と第1
の顕熱交換器の間に第2の室内側吸込口とを連通する分
岐風路を形成し、全熱交換器の代わりに第4の顕熱交換
器を設け、排気は第1の室内側吸込口から前記排気用冷
却器、前記第1の顕熱交換器、加熱再生手段、除湿ロー
タを通り、第1の室外側吐出口から室外に排気される前
記第1の排気通風路を流れる他に、前記排気側冷却器、
前記分岐風路、前記第2の室内側吸込口、前記第4の顕
熱交換器を通り、第2の排気用送風機により第2の室外
側吐出口から排気されるようにした請求項2または3記
載のデシカント空調システム。 - 【請求項6】第1の給気通風路内に、除湿ロータと第1
の顕熱交換器とを通過しない第1のバイパス風路と、こ
の風路を切換えるための第1および第2の給気通風路切
換ダンパーを設け、前記第1のバイパス風路内には空気
を加熱するための加熱手段を備え、対象空間の暖房時に
は前記第1および第2の給気通風路切換ダンパーを切換
えることにより、給気通風路は室外側吸込口から全熱交
換器もしくは第4の顕熱交換器通過後に、前記第1のバ
イパス風路を通り、前記加熱手段通過後に前記第1の給
気通風路に戻り、給気側冷却器を通り、第1の室内吐出
口から給気するように給気用送風機を運転するととも
に、排気は第2の室内吸込口から前記全熱交換器を通
り、第2の室外吐出口から排気される第2の排気通風路
を通るように第2の排気用送風機を運転するとともに、
第1の排気用送風機を停止し、かつ請求項3では第3の
排気用送風機、請求項4では第4の排気用送風機を停止
するようにした請求項1、2、3、4、または5記載の
デシカント空調システム。 - 【請求項7】第1の給気通風路内の全熱交換器もしくは
第4の顕熱交換器と除湿ロータとの風路の間に、室内に
直接給気するための第2の給気通風路と、この通風路を
切換えるための第1の給気通風路切換ダンパーを設け、
前記第2の給気通風路内に加熱手段と空気を加湿するた
めの加湿手段を備え、対象空間の暖房時には前記第1の
給気通風路切換ダンパーを切換えることにより、給気通
風路は室外側吸込口から前記全熱交換器もしくは第4の
顕熱交換器通過後に、前記第2の給気通風路を通り、前
記加熱手段、前記加湿手段を通過後に対象空間に給気す
るように給気用送風機を運転するとともに、排気は前記
第2の室内吸込口から前記全熱交換器を通り、第2の室
外吐出口から排気される第2の排気通風路を通るように
第2の排気用送風機を運転するとともに、第1の排気用
送風機を停止し、かつ請求項3では第3の排気用送風
機、請求項4では第4の排気用送風機を停止するように
した請求項1、2、3、4、または5記載のデシカント
空調システム。 - 【請求項8】請求項3および4記載のデシカント空調シ
ステムの、第1の給気通風路内に、除湿ロータを通過し
ない第2のバイパス風路と、この風路を切換えるための
第1および第3の給気通風路切換ダンパーと、第1の顕
熱交換器通過後の前記第1の給気通風路に加熱手段を設
け、対象空間の暖房時には前記第1および第3の給気通
風路切換ダンパーを切換えることにより、給気通風路は
室外側吸込口から全熱交換器通過後に、前記第2のバイ
パス風路を通り給気通路に戻った後に前記第1の顕熱交
換器、前記加熱手段通過後に第1の室内吐出口から給気
するように給気用送風機を運転するとともに、排気は第
2の室内吸込口から前記全熱交換器を通り、第2の室外
吐出口から排気される第2の排気通風路を通るように第
2の排気用送風機を運転するとともに、第1の排気用送
風機を停止し、請求項3では第1および第2の排気風路
切換ダンパーを切換え、第3の排気用送風機を運転し、
請求項4では第3の排気用送風機を運転、第4の排気用
送風機を停止するようにしたデシカント空調システム。 - 【請求項9】複数の発熱部と複数の冷熱部を有し、それ
ぞれが分離可能なペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装
置を設け、加熱再生手段および加熱手段の少なくとも一
部に前記発熱部、給気側冷却器および排気用冷却器の少
なくとも一部に前記冷熱部を用いた請求項1、2、3、
4,5、6、7または8記載のデシカント空調システ
ム。 - 【請求項10】第1の室外側吸込口と第1の室内側吐出
口を連通する第1の給気通風路と、前記第1の室内側吸
込口と前記第1の室外側吐出口を連通する第1の排気通
風路と、第2の室内側吸込口と第2の室外側吐出口を連
通する第2の排気通風路と、給気を行うための給気用送
風機と、排気を行うための第1および第2の排気用送風
機と、温度および湿度の交換が可能な全熱交換器と、空
気中の水分を吸着および脱着可能な吸湿剤を含浸または
塗布した除湿ロータと、この除湿ロータに吸着した水分
を脱着するために空気を加熱するための加熱再生手段
と、空気を冷却する給気側冷却器を備え、前記加熱再生
手段に複数の発熱部と複数の冷熱部を有し、それぞれが
分離可能なペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装置の前
記発熱部、および前記給気側冷却器に前記冷熱部を用
い、冷房時には給気通風路が前記室外側吸込口から前記
全熱交換器、前記除湿ロータ通過後、前記冷熱部を通り
前記第1の室内吐出口から給気される一方、請求項1の
排気は前記第1の室内側吸込口から前記発熱部、前記除
湿ロータ通過後前記第1の室外側吐出口を通り、請求項
2の排気は前記第1の室内側吸込口から前記発熱部、前
記第2の顕熱交換器、前記除湿ロータ、前記第1の室外
側吐出口通過後に前記第2の顕熱交換器を通るようにし
た請求項1または2記載のデシカント空調システム。 - 【請求項11】請求項10のデシカント空調システム
の、第1の給気通風路内に、除湿ロータを通過しない第
2のバイパス風路と、この風路を切換えるための第1お
よび第3の給気通風路切換ダンパーと、発熱部と除湿ロ
ータとの間に第3の室外側吐出口と第1の排気風路切換
ダンパーと第3の排気用送風機を設け、対象空間の暖房
時には前記第1および第3の給気通風路切換ダンパーお
よび、前記第1の排気風路切換ダンパーを切換えるとと
もに、ペルチェ素子を用いた冷熱温熱発生装置の前記発
熱部と、前記冷熱部に当たるペルチェ素子の極性を入替
えることにより、前記冷熱部が発熱部に、前記発熱部が
冷熱部になることにより、給気風路は室外側吸込口から
全熱交換器通過後に、前記第2のバイパス風路を通り給
気通路に戻り、前記発熱部を通った後に第1の室内吐出
口から給気するように給気用送風機を運転し、排気は前
記第1の排気用送風機を停止するが、第2の室内吸込口
から前記全熱交換器を通り、第2の室外吐出口から排気
される第2の排気通風路を通るように第2の排気用送風
機を運転するとともに、前記第1の排気風路切換ダンパ
ーを切換え第3の排気用送風機を運転し、第1の室内側
吸込口から前記冷熱部を通り、第3の室外側吐出口から
排気するようにした請求項1,2または10記載のデシ
カント空調システム。 - 【請求項12】冷房時における給気風量は、排気風量の
和、すなわち第2の排気通風路を通過する第2の排気風
量と、請求項1、2または5の第1の排気通風路を通過
する第1の排気風量、もしくは請求項3の第3の排気通
風路を通過する第3の排気風量、もしくは請求項4の第
3の排気風量と第4の排気通風路を通過する第4の排気
風量との和に比べ等しいか、もしくは多くなるようにし
た請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ま
たは11記載のデシカント空調システム。 - 【請求項13】暖房時における給気通風路を流れる給気
風量は、第2の排気通風路を通過する第2の排気風量に
等しいか、もしくは多くなるようにした請求項1、2、
3、4、5、6、7、8、9、または10記載のデシカ
ント空調システム。 - 【請求項14】デシカント空調システムに供給される電
気の少なくとも一部は、ガスや石油等の燃料を用いて発
電する発電機からの電気を用いて運転する請求項1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ま
たは13記載のデシカント空調システム。 - 【請求項15】デシカント空調システムに供給される電
気の少なくとも一部は、燃料電池の特に固体高分子型か
ら発電される電気を用いて運転する請求項1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10、11、12または13
記載のデシカント空調システム。 - 【請求項16】デシカント空調システムの加熱再生手段
および加熱手段の少なくとも一部は、ガスや石油等の燃
料を用いて発電する発電機からの排熱を利用した請求項
1、2、3、4、5、6、7、8、12、13、14ま
たは15記載のデシカント空調システム。 - 【請求項17】デシカント空調システムの加熱再生手段
および加熱手段の少なくとも一部は、燃料電池の特に固
体高分子型の発電時に発生する本体からの排熱と、水素
を生成するための改質器からの排熱のどちらか一方もし
くは両方を利用した請求項1、2、3、4、5、6、
7、8、12、13、14、15または16記載のデシ
カント空調システム。 - 【請求項18】デシカント空調システムの加熱再生手段
および加熱手段の少なくとも一部は、吸収式の冷房機か
らの排熱を利用した請求項1、2、3、4、5、6、
7、8、12、13、14、15、16または17記載
のデシカント空調システム。 - 【請求項19】給気側冷却器、排気側冷却器および加湿
手段の少なくとも一部は水を直接接触させ、水の蒸発潜
熱を利用した請求項1、2、3、4、5、6、7、8、
12、13、14、15、16、17または18記載の
デシカント空調システム。 - 【請求項20】給気側冷却器、排気側冷却器および加湿
手段の少なくとも一部に使用される水の少なくとも一部
は、前記燃料電池の特に固体高分子型から生成される水
を利用した請求項1、2、3、4、5、6、7、8、1
2、13、14、15、16または17記載のデシカン
ト空調システム。 - 【請求項21】対象とする空間の冷房は、請求項1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18または19記載の
デシカント空調システムと、ガスや石油等の燃料を用い
て発電する発電機からの電気を少なくとも一部利用した
ヒートポンプ式のエアコンとを利用したデシカント空調
システム。 - 【請求項22】対象とする空間の冷房は、請求項1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18または19記載の
デシカント空調システムと、固体高分子型等の燃料電池
から得られた電気を少なくとも一部用いたヒートポンプ
式のエアコンとを利用したデシカント空調システム。
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|---|---|---|---|
| JP28241598A JP3425088B2 (ja) | 1998-10-05 | 1998-10-05 | デシカント空調システム |
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|---|---|---|---|
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|---|---|
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