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JP2000274788A - 加温装置、冷却装置及びこの冷却装置を利用した空調装置 - Google Patents

加温装置、冷却装置及びこの冷却装置を利用した空調装置

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Publication number
JP2000274788A
JP2000274788A JP11079804A JP7980499A JP2000274788A JP 2000274788 A JP2000274788 A JP 2000274788A JP 11079804 A JP11079804 A JP 11079804A JP 7980499 A JP7980499 A JP 7980499A JP 2000274788 A JP2000274788 A JP 2000274788A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
temperature
heat
air
cooling
air conditioner
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP11079804A
Other languages
English (en)
Inventor
Kensuke Hirayama
研介 平山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hirayama Setsubi KK
Original Assignee
Hirayama Setsubi KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hirayama Setsubi KK filed Critical Hirayama Setsubi KK
Priority to JP11079804A priority Critical patent/JP2000274788A/ja
Publication of JP2000274788A publication Critical patent/JP2000274788A/ja
Pending legal-status Critical Current

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  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 容易且つ安定した温度制御が可能な、加温装
置、冷却装置及びこの冷却装置を利用した空調装置を提
供することが課題である。 【解決手段】 空調用の通風路41に複数個の冷却装置
42を配置し、この冷却装置42の吸熱面42aが通風
路内側、放熱面42bが通風路外側となるようにする。
そして、放熱面42bを冷却水を循環させることにより
冷却し、所望温度のとなるように調整する。これによ
り、吸熱面42aの温度を所望温度に設定することがで
き、通風路41内を通過する空気を冷却することができ
る。そして、この冷却された空気は送風機43により室
内に送り出されるので、室内温度を低下させることがで
きる。また、一般的に使用されているエアコンのよう
に、外気温に影響されることなく、確実且つ安定した温
度制御が可能となる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、2つの異種導体
(金属または半導体)に電圧を印加したときに生じる、
ペルティエの効果を利用して被加温体を加温する加温装
置、及び被冷却体を冷却する冷却装置、及びこの冷却装
置を使用した空調装置に関する。
【0002】
【従来の技術】例えば、冷凍機能を有する車両では、冷
凍庫内の温度を低温に維持するために、ペルティエの効
果を利用した冷却装置を使用したものが多く採用されて
いる。周知のように、ペルティエの効果とは、2つの異
種導体(金属または半導体)に直流の電圧を印加する
と、2つの接合点のうち一方が熱を吸収し、他方が熱を
放出する現象のことであり、この原理を使用し冷凍庫の
内側を吸熱側とし、外側を放熱側とすれば冷凍庫の内部
を冷却することができる。
【0003】このような、ペルティエの効果を利用した
冷却装置では、2種の導体の大きさ、材質等により、吸
熱側と放熱側との温度差が略一定に決定される。例え
ば、温度差46℃といったように決定されるので、放熱
側を約25℃の外気とすれば、吸熱側はそれよりも46
℃低い−21℃となる。つまり、ペルティエ効果を利用
した冷却装置に直流の電圧を印加し続けると、これを搭
載した冷凍庫内の温度は、余儀なく−21℃程度となっ
てしまうので、従来より、この温度を制御するために、
冷凍庫内の温度を測定しこの温度が所望温度となるよう
に直流電源をオン、オフ操作している。
【0004】このため、所定の温度を維持するために頻
繁なオン、オフ動作が必要であり、且つ、温度が一定値
で安定しにくいという欠点があるため、冷凍庫のように
多少の温度変化を許容できるものについては採用するこ
とができるが、室内の空調装置のように、常に安定した
温度が望まれる用途としては不向きである。
【0005】他方において、オフィスや一般の家庭で使
用されるエアコンは、室内及び室外にそれぞれ室内機、
室外機を設置し、例えば室内を25℃に設定したい場合
には、室内温度をこの設定温度とすべくコントロールす
ると共に、室内温度を下げた分の熱を室外機から放出し
ている。通常、外気の温度(室外温度)は極めて気温の
高い真夏であっても35℃程度であり、室外機で放熱す
る温度はこれよりも高いので、放熱が可能でありエアコ
ンを問題なく運転することができる。
【0006】しかし、世界各地の熱帯地域や亜熱帯地域
には、外気温が40℃以上にもなるところがあり、この
ような地域では室外機での放熱の効率が極めて低くな
り、円滑な運転ができないという問題が多々発生する。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来
におけるペルティエの効果を利用した冷却装置では、電
源電圧のオン、オフを切り換えることにより冷却側の温
度を制御しているので、頻繁なオン、オフ切り換えが必
要であり、また、温度を一定値に保持することが困難で
あるという欠点があった。
【0008】一方、従来における室内用のエアコンで
は、外気温度が40℃以上になると、放熱の効率が低下
し、円滑な運転ができなくなるとう問題が発生してい
た。この発明はこのような従来の課題を解決するために
なされたものであり、その目的とするところは、容易且
つ安定的に温度制御が可能な加温装置、冷却装置及びこ
の冷却装置を使用した空調装置を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本願請求項1に記載した冷却装置は、2つの異種導
体に電圧を印加した際に生じる、ペルティエの効果によ
って吸熱する点に吸熱板を設置し、且つ、放熱する点に
放熱板を設置し、前記吸熱板を被冷却体と接触させるこ
とにより、当該被冷却体を冷却する冷却装置において、
前記放熱板の温度を所定温度に調整する手段を配設し、
該放熱板の温度を調整することにより、前記吸熱板の温
度を制御することを特徴とする。
【0010】また、請求項2に記載した加温装置は、2
つの異種導体に電圧を印加した際に生じる、ペルティエ
の効果によって吸熱する点に吸熱板を設置し、且つ、放
熱する点に放熱板を設置し、前記放熱板を被加温体と接
触させることにより、当該被加温体を加温する加温装置
において、前記吸熱板の温度を所定温度に調整する手段
を配設し、該吸熱板の温度を調整することにより、前記
放熱板の温度を制御することを特徴とする。
【0011】請求項3に記載した空調装置は、室内温度
を調整する空調装置において、2つの異種導体に電圧を
印加した際に生じる、ペルティエの効果によって吸熱す
る点に吸熱板を設置し、且つ、放熱する点に放熱板を設
置し、前記吸熱板を被冷却空気と接触させることによ
り、当該被冷却空気を冷却する冷却装置と、室内の空気
を吸引し、前記冷却装置の吸熱板と接触して得られる冷
却空気を前記室内に放出する送気手段と、前記冷却装置
の放熱板と接触して、前記放熱板を冷却する冷却媒体
と、前記冷却媒体の温度を所望温度に調整する温度制御
手段と、を具備したことを特徴とする。
【0012】請求項4に記載した空調装置は、室内温度
を略一定に保持する空調装置において、空調用の通風路
と、室内の空気を前記通風路内に循環させる送気手段
と、2つの異種導体に電圧を印加した際に生じる、ペル
ティエの効果によって吸熱する点に吸熱板を設置し、且
つ、放熱する点に放熱板を設置し、前記吸熱板を前記循
環した空気と接触させることにより、当該循環空気を冷
却する冷却装置と、を有し、前記冷却装置は、吸熱板が
通風路内側、放熱板が通風路外側となるように配置さ
れ、更に、冷却液ポンプと、該冷却液ポンプで送り出さ
れた冷却液を循環させて、前記放熱板を冷却する冷却液
配管と、前記冷却液配管の適所に設置され、前記冷却液
の温度を下降させる熱交換手段と、を具備したことを特
徴とする。
【0013】請求項5に記載した空調装置は、前記冷却
液配管は、前記放熱板へ冷却液を送り出すための送り配
管と、前記放熱板を通過した冷却液を前記冷却液ポンプ
側へ戻すための戻り配管とからなり、前記放熱板と接触
した後の冷却液温度を測定する温度検出手段を配設し、
前記送り配管と戻り配管との間には、前記放熱板をバイ
パスするバイパス配管及び、該バイパス配管路上に設置
された開閉弁を備え、前記温度検出手段による検出温度
に応じて前記開閉弁の開度を調節し、前記放熱板の温度
を一定とすべく制御する手段を具備したことを特徴とす
る。
【0014】請求項6に記載した空調装置は、前記放熱
板と接触した後の冷却液温度を測定する温度検出手段を
配設し、該検出温度を所望温度とするべく、前記熱交換
器を制御する手段を具備したことを特徴とする。請求項
7に記載した空調装置は、通風路内側に配置される前記
吸熱板に、通風路内空気の冷却効率を向上させるための
フィンを設置したことを特徴とする。
【0015】上述の如く構成された本願請求項1、請求
項2に記載された冷却装置、加温装置によれば、ペルテ
ィエの効果により吸熱される吸熱板、及び放熱される放
熱板のうち一方の温度を冷却水、加温水等の媒体を介し
て温度制御し、他方の温度を調整している。例えば、吸
熱板と放熱板の温度差が46℃である場合には、放熱側
の温度を46℃に制御すれば、吸熱側の温度を0℃に設
定することができる。これにより、比較的簡単に且つ安
定した温度制御が可能となる。
【0016】また、本願請求項3〜7に記載の空調装置
では、ペルティエの効果により吸熱側となる面を吸熱面
とし、放熱側となる面を放熱面とした冷却装置を複数個
通風路内に設置し、且つ、吸熱面が通風路の内面側、放
熱面が通風路の外面側となるように配置する。そして、
冷却装置に直流電圧を印加し、且つ、放熱面の温度を冷
却水を用いて冷却すると、吸熱面の温度が所望温度(例
えば14℃)に冷却されるので、この吸熱面を通過する
空気は熱を放出して冷却されることになる。また、吸熱
面にフィンを設置すれば、熱交換の効率が向上し、効果
的な空調が可能になる。
【0017】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に
基づいて説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る
冷却装置の構成図であり、同図に示すようにこの冷却装
置1は、P型半導体2とN型半導体3とを具備し、P型
半導体2の一端とN型半導体3の一端との接続点が吸熱
面4とされ、P型半導体2の他端とN型半導体3の他端
はそれぞれ、放熱面5a,5bとされ、このうち放熱面
5aは直流電源6のマイナス側に接続され、放熱面5b
はプラス側にそれぞれ接続されている。
【0018】また、放熱面5a,5bは、冷却用のケー
シング7で覆設され、該ケーシング7には、冷却用配管
8が接続され、送水ポンプ9によって貯水タンク13に
蓄積された冷却水が循環し得るようになっている。更
に、冷却用配管8の経路上には、冷却水の温度をコント
ロールするための熱交換器10が配設され、且つ、ケー
シング7の出口側の冷却用配管8には、冷却水の温度を
測定するための温度計11が設置されている。そして、
この温度計11の測定結果は制御手段12にフィードバ
ックされて、熱交換器10を制御し得るようになってい
る。
【0019】次に、上記の如く構成された冷却装置に動
作について説明する。放熱面5a,5bに直流電源6よ
りの電圧を印加すると、ペルティエの効果により、吸熱
面4の温度は時間の経過と共に下降し、これとは反対に
放熱面5a,5bの温度は上昇する。そして、これらの
温度差が例えば46℃と決められている場合には、吸熱
面4と放熱面5a,5bの温度差は略46℃となる。即
ち、送水ポンプ9を停止させた状態(即ち、ケーシング
7内の冷却水が循環しない状態)を維持すると、吸熱面
4側が徐々に外気温に近づくことになり、仮に外気温が
20℃である場合には、放熱面5a,5bの温度は66
℃まで上昇することになる。
【0020】ここで、送水ポンプ9を駆動させて冷却用
配管8を介しケーシング7内に冷却水を循環させると、
この冷却水はケーシング7を通過することにより放熱面
5a,5bを冷却し、その後、熱交換器10で温度が下
げられ、再度ケーシング7に導入されるという動作を繰
り返すことになる。
【0021】また、ケーシング7出口側に設置された温
度計11により、冷却水の温度が測定され、この測定結
果に基づいて制御手段12が熱交換器10に搭載される
ファン10aの運転を制御するので、冷却水の温度を任
意に調整することができ、ひいては放熱面5a,5bの
温度を調整することができる。例えば、冷却水の温度が
60℃となるように調整すれば、放熱面5a,5bの温
度もやはり60℃となり、この放熱面温度と46℃差と
なる吸熱面4の温度は14℃となる。こうして、吸熱面
4の温度を任意に設定することができるのである。
【0022】このようにして、本実施形態に係る冷却装
置では、放熱面5a,5bを冷却水と接触させ、更にこ
の冷却水を循環させて温度を制御することにより、放熱
面5a,5bの温度を所定の温度とし、これにより、吸
熱面4の温度を所望の温度に設定しているので、従来の
ように、直流電源6のオン、オフを切り換えることな
く、安定した温度制御が可能となる。
【0023】また、上記した実施形態では、放熱面5
a,5b側を冷却することにより、吸熱面4の温度を制
御する冷却装置について説明したが、これを反対にする
ことにより、加温装置とすることも可能である。図2
は、このような加温装置の構成を示す説明図であり、該
加温装置21は、P型半導体22と、N型半導体23
と、吸熱面24と、放熱面25a,25bと、直流電源
26と、ケーシング27と、加温用配管28と、送水ポ
ンプ29と、熱交換器30と、温度計31と、制御手段
32と、貯水タンク33と、を具備している。なお、本
実施形態では、送水ポンプ29で循環させる加温水とし
て不凍液を使用する。
【0024】次に、本実施形態に係る加温装置の動作に
ついて説明する。送水ポンプ29をオフとした状態で直
流電源26をオンとすると、放熱面5a,5bの温度は
外気温度(仮に、20℃とする)とされるので、46℃
の温度差となる吸熱面24は−26℃となる。ここで、
送水ポンプ29を起動させると、貯水タンク33に蓄積
された加温水が加温用配管28を循環することになり、
ケーシング27内を通過する際に吸熱面24を加温し、
吸熱面24の温度を上昇させる。この温度は、温度計3
1で測定され、制御手段32の制御下で動作する熱交換
器30で調整されるので、吸熱面24の温度を任意に設
定することができる。例えば、吸熱面24の温度が0℃
となるように設定すれば、放熱面25a,25bの温度
は46℃に維持されることになる。これにより、安定し
た温度制御が可能となる。
【0025】図3は、本発明の一実施形態に係る空調装
置の構成を模式的に示す側面図、図4は同平面図であ
る。図3,図4に示すようにこの空調装置は、空調する
べき室内より吸引する空気の通路となる通風路41と、
該通風路41の配管路上に設置された複数個の冷却装置
42,42・・と、該冷却装置42,42・・と通風路
41を通過する空気との熱交換効率を向上させるための
熱交換用フィン52と、通風路41内に室内空気を導入
すると共に、冷却装置42,42・・と接触して冷却さ
れた後の空気を室内に放出するための送風機43と、送
風機43の出口側に設置されたHEPAフィルタ44
と、を具備している。また、符号45はドレンパンであ
り、通風路内の結露で発生する水滴を蓄積して排出する
ものである。
【0026】冷却装置42は、図1で示した如くのペル
ティエの効果を利用した冷却装置であり、符号42aで
示す通風路41の内側となる面が吸熱面とされ、符号4
2bで示す通風路41外側の面が放熱面とされている。
なお、図3では図示を省略しているが、この冷却装置4
2,42・・には、図1で示したように直流電源が接続
されており、直流電圧が印加された際に、ペルティエの
効果により吸熱面42a側が冷却されるように動作す
る。
【0027】放熱面42bには、送り配管46及び戻り
配管47が設置されており、放熱面42bと接触する冷
却水が循環できるようになっている。また、図4に示さ
れるように、通風路41の側部には放熱用チャンバー5
7が設置され、送り配管46及び戻り配管47はこの放
熱用チャンバー57内に配置されている。更に、図示省
略の電気配線もこの放熱用チャンバー57内に配置され
ている。また、この放熱用チャンバー57の周囲部は保
温材により保温されている。
【0028】戻り配管47は、熱交換器49の入り口側
に連結されており、該熱交換器49の出口側は貯水タン
ク50、及び送水ポンプ51を経て送り配管46に接続
されている。また、送り配管46と戻り配管47との間
には、放熱面42bをバイパスするためのバイパス配管
53が配設され、且つこのバイパス配管53と戻り配管
47とは電磁式の三方弁54を介して連結されている。
更に、戻り配管47には放熱面42bを通過した冷却水
の温度を測定するための温度計55が設置され、前記三
方弁54は温度計55で測定された温度に基づき、制御
手段56の制御下で切換動作するようになっている。
【0029】図5は、通風路41の内部構成を示す斜視
図であり、同図に示すように、通風路41内の互いに向
かい合う2側面には、それぞれ、冷却装置42の吸熱面
42aが設置され、互いに対向する吸熱面42aの間に
は、略平行に配置された複数枚の熱交換用フィン52が
配置されている。熱交換用フィン52は、吸熱面42a
と通風路41を流れる空気との接触面積を大きくして熱
交換効率を向上させるためのものである。
【0030】図6は、本実施形態の空調装置を一つの筐
体58として構成した例を示す説明図であり、該筐体5
8は空調すべき室内の適所に設置される。同図に示すよ
うに筐体58のの下方に形成された空気導入口59から
室内空気が取り込まれ、冷却後に送風機43を介して出
口ダクトへと放出されるようになっている。また、放熱
用チャンバー57の上側には操作盤用のスペース60が
設置されている。
【0031】次に、上記の如く構成された本実施形態の
動作について説明する。図3に示す送風機43を起動さ
せると、通風路41内には室内からの空気が導入され
る。また、各冷却装置42,42・・に直流電源(不図
示)よりの直流電圧を印加すると、ペルティエの効果に
より、吸熱面42a側の温度が低下し、これとは反対に
放熱面42b側の温度が上昇する。いま、通風路41内
の温度が30℃であり、冷却装置42のペルティエの効
果により生じる温度差が46℃である場合には、放熱面
42bの温度は76℃となる。
【0032】ここで、送水ポンプ48を起動させ、送り
配管46及び戻り配管47を介して冷却水を循環させる
と、この冷却水は放熱面42bと接触するので(このと
き、三方弁54によりバイパス配管53は閉鎖されてい
る)、放熱面42bの温度が下降し始めると共に、冷却
水の温度が上昇する。そして、温度が上昇した冷却水は
熱交換器49に導入され、温度が下げられた後に再度送
り配管46へと送り出される。
【0033】いま、吸熱面42aの温度を14℃とした
い場合には、放熱面42bの温度が60℃(温度差が4
6℃である)となるように制御すれば良いことになる。
そこで、制御手段56では温度計55で測定される温度
を監視し、この温度が60℃以上である場合には、三方
弁54をそのままの状態とし(バイパス配管53を閉鎖
した状態)、測定された温度が60℃以下となった場合
には、放熱面42bをこれ以上冷却する必要はないの
で、三方弁54を切り換えて、バイパス配管53を開状
態とし、放熱面42b側の配管を閉鎖する。これによ
り、送り配管46を介して送られた冷却水は放熱面42
bと接触することなくそのまま戻り配管47を介して循
環される。また、温度計55で検出される温度が60℃
以上となった場合には、再度三方弁54を元の状態に戻
し、放熱面42bを冷却する。
【0034】こうして、放熱面42bの温度が所望温度
の60℃に保持されるので、吸熱面42aの温度は14
℃となり、通風路41内を通過する空気はこの吸熱面4
2aと接触することにより冷却され、冷却空気を室内に
送り出すことができる。
【0035】このようにして、本実施形態の空調装置で
は、ペルティエの効果を利用した熱源素子42の吸熱面
42aを通風路41の内側に配置し、放熱面42bを通
風路41の外側に配置し、冷却水を用いて放熱面42b
の温度を所定の温度に調整することにより、吸熱面42
aの温度を所望温度とし、これを利用して室内空気を冷
却しているので、確実且つ安定した温度制御が可能とな
る。また、三方弁54の開、閉の切換により温度を制御
することができるので、制御手段56の設定温度を変更
すれば、適宜吸熱面42aの温度を設定することが可能
となる。例えば、温度設定値を2℃高く設定すれば、放
熱面42bの温度を2℃高くすることができ、その結果
吸熱面42aの温度を2℃高くすることができる。
【0036】また、本実施形態の空調装置では、一般的
に使用されているエアコンのように、室外機から外気へ
熱を放出する方式ではないので、外気の温度に関わらず
確実な空調が可能となる。このため、熱帯地方や亜熱帯
地方など外気温が極めて上昇する地域においても確実に
動作させることができる。
【0037】更に、この空調装置では、冷却装置42に
直流電圧を供給する回路、及び三方弁54の制御回路、
熱交換器49の駆動回路等、極めて単純な回路のみで構
成しているから、故障や誤動作の発生が極めて少なく、
メンテナンスの労力を著しく軽減することができる。ま
た、冷却装置42,42・・の吸熱面42aに熱交換用
フィン52を設置しているので、熱交換の効率が向上
し、効率の良い運転が可能となる。
【0038】更に、上記の実施形態では、冷却水温度に
応じて三方弁54の開、閉を切り換えることにより、放
熱面42bの温度を一定に保持する例について説明した
が、三方弁54を使用せず、熱交換器49における冷却
水の冷却効率を調整することにより、冷却水温度を一定
に保持するようにしても良い。
【0039】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の加温装置
及び冷却装置では、ペルティエの効果により放熱する点
に放熱板を設置し、吸熱する点に吸熱板を設置し、この
放熱板または吸熱板のうち一方の温度を調整することに
より、他方の温度が所望温度となるように制御している
ので、安定且つ確実な冷却または加温が可能となる。
【0040】また、本発明の空調装置では、ペルティエ
の効果を利用して冷却し得る冷却装置を、空調用の通風
路内側に複数個配置し、この冷却装置の放熱面を冷却水
を用いて一定の温度に保持することにより、吸熱面の温
度を所望温度に安定させ、通風路内空気を冷却している
ので、外気温度に影響されることなく、確実且つ安定し
た温度制御が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る冷却装置の一実施形態の構成を示
す説明図である。
【図2】本発明に係る加温装置の一実施形態の構成を示
す説明図である。
【図3】本発明に係る空調装置の一実施形態の構成を示
す側面図である。
【図4】本発明に係る空調装置の一実施形態の構成を示
す平面図である。
【図5】通風路内の詳細な構成を示す斜視図である。
【図6】本実施形態の空調装置を一つの筐体内に収納し
た例を示す説明図である。
【符号の説明】
1 冷却装置 2,22 P型半導体 3,23 N型半導体 4,24 吸熱面 5a,5b,25a,25b 放熱面 6,26 直流電源 7,27 ケーシング 8,28 冷却用配管 9,29 送水ポンプ 10,30 熱交換器 10a ファン 11,31 温度計 12,32 制御手段 13,33 貯水タンク 21 加温装置 41 通風路 42 冷却装置 42a 吸熱面 42b 放熱面 43 送風機 44 HEPAフィルタ 45 ドレンパン 46 送り配管 47 戻り配管 48 送水ポンプ 49 熱交換器 50 貯水タンク 52 熱交換用フィン 53 バイパス配管 54 三方弁 55 温度計 56 制御手段 57 放熱用チャンバー 58 筐体 59 空気導入口 60 操作盤用スペース

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2つの異種導体に電圧を印加した際に生
    じる、ペルティエの効果によって吸熱する点に吸熱板を
    設置し、且つ、放熱する点に放熱板を設置し、前記吸熱
    板を被冷却体と接触させることにより、当該被冷却体を
    冷却する冷却装置において、 前記放熱板の温度を所定温度に調整する手段を配設し、
    該放熱板の温度を調整することにより、前記吸熱板の温
    度を制御することを特徴とする冷却装置。
  2. 【請求項2】 2つの異種導体に電圧を印加した際に生
    じる、ペルティエの効果によって吸熱する点に吸熱板を
    設置し、且つ、放熱する点に放熱板を設置し、前記放熱
    板を被加温体と接触させることにより、当該被加温体を
    加温する加温装置において、 前記吸熱板の温度を所定温度に調整する手段を配設し、
    該吸熱板の温度を調整することにより、前記放熱板の温
    度を制御することを特徴とする加温装置。
  3. 【請求項3】 室内温度を調整する空調装置において、 2つの異種導体に電圧を印加した際に生じる、ペルティ
    エの効果によって吸熱する点に吸熱板を設置し、且つ、
    放熱する点に放熱板を設置し、前記吸熱板を被冷却空気
    と接触させることにより、当該被冷却空気を冷却する冷
    却装置と、 室内の空気を吸引し、前記冷却装置の吸熱板と接触して
    得られる冷却空気を前記室内に放出する送気手段と、 前記冷却装置の放熱板と接触して、前記放熱板を冷却す
    る冷却媒体と、 前記冷却媒体の温度を所望温度に調整する温度制御手段
    と、 を具備したことを特徴とする空調装置。
  4. 【請求項4】 室内温度を略一定に保持する空調装置に
    おいて、 空調用の通風路と、 室内の空気を前記通風路内に循環させる送気手段と、 2つの異種導体に電圧を印加した際に生じる、ペルティ
    エの効果によって吸熱する点に吸熱板を設置し、且つ、
    放熱する点に放熱板を設置し、前記吸熱板を前記循環し
    た空気と接触させることにより、当該循環空気を冷却す
    る冷却装置と、を有し、 前記冷却装置は、吸熱板が通風路内側、放熱板が通風路
    外側となるように配置され、更に、 冷却液ポンプと、 該冷却液ポンプで送り出された冷却液を循環させて、前
    記放熱板を冷却する冷却液配管と、 前記冷却液配管の適所に設置され、前記冷却液の温度を
    下降させる熱交換手段と、 を具備したことを特徴とする空調装置。
  5. 【請求項5】 前記冷却液配管は、前記放熱板へ冷却液
    を送り出すための送り配管と、前記放熱板を通過した冷
    却液を前記冷却液ポンプ側へ戻すための戻り配管とから
    なり、 前記放熱板と接触した後の冷却液温度を測定する温度検
    出手段を配設し、 前記送り配管と戻り配管との間には、前記放熱板をバイ
    パスするバイパス配管及び、該バイパス配管路上に設置
    された開閉弁を備え、 前記温度検出手段による検出温度に応じて前記開閉弁の
    開度を調節し、前記放熱板の温度を一定とすべく制御す
    る手段を具備したことを特徴とする請求項4記載の空調
    装置。
  6. 【請求項6】 前記放熱板と接触した後の冷却液温度を
    測定する温度検出手段を配設し、該検出温度を所望温度
    とするべく、前記熱交換器を制御する手段を具備したこ
    とを特徴とする請求項4記載の空調装置。
  7. 【請求項7】 通風路内側に配置される前記吸熱板に、
    通風路内空気の冷却効率を向上させるためのフィンを設
    置したことを特徴とする請求項4〜請求項6記載の空調
    装置。
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