WO2019131086A1 - 空調装置及びバルブ - Google Patents
空調装置及びバルブ Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019131086A1 WO2019131086A1 PCT/JP2018/045320 JP2018045320W WO2019131086A1 WO 2019131086 A1 WO2019131086 A1 WO 2019131086A1 JP 2018045320 W JP2018045320 W JP 2018045320W WO 2019131086 A1 WO2019131086 A1 WO 2019131086A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- flow path
- valve
- indoor
- outdoor
- air
- 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.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/26—Drying gases or vapours
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K11/00—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
- F16K11/02—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
- F16K11/08—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only taps or cocks
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/02—Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
- F24F1/0358—Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with dehumidification means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/61—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/65—Electronic processing for selecting an operating mode
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/72—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/08—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
- F24F13/10—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D20/00—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
- F28D20/02—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/14—Thermal energy storage
Definitions
- the present invention relates to an air conditioner and a valve.
- a first flow path is formed having four ports formed at equal angular intervals with respect to a member having a circular cross section, and the adjacent first port and second port are in communication, and the adjacent third port and the third port are formed
- a four-port valve in which a second flow path communicating with the four ports is formed (see, for example, Patent Documents 1 to 3). According to this four-port valve, the connection destination of each port can be changed to change the flow path by adjusting the rotation angle.
- Patent Documents 1 to 3 only switches the flow path, and even if it is applied to an air conditioner, the degree to which it can contribute to the miniaturization of the device is never high.
- the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide an air conditioner and a valve that can achieve further miniaturization.
- the present invention forms a first flow passage in which the adjacent first port and the second port communicate with each other, and forms a second flow passage in which the adjacent third port and the fourth port communicate with each other.
- Each of the two flow paths is provided with a valve having a desiccant element, which is controlled to rotate.
- the valve having the desiccant element is provided in each of the first and second flow channels, not only the function of switching the flow channels but also the desiccant element is in a dry state by controlling the rotation of the valve.
- the desiccant member can be made smaller, so that the size can be further reduced.
- FIG. 4 It is a schematic block diagram which shows the air conditioner which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the solar-heat receiving part shown in FIG. It is a schematic block diagram which shows the central unit shown in FIG. It is a schematic block diagram of the upper side unit shown in FIG. It is a schematic block diagram of the lower side unit shown in FIG. It is a block diagram which shows the rotation state of the upper side valve
- FIG. 7 is an operation state diagram of the air conditioner in a second operation mode (fourth operation mode). It is an operation
- FIG. 7 is an operation
- FIG. 17 is a schematic configuration view of a central outdoor unit shown in FIG.
- FIG. 18 is an enlarged view showing a plurality of first prisms shown in FIG. 17;
- It is a schematic block diagram which shows the center indoor side unit shown in FIG.
- It is a schematic block diagram which shows the upper side unit shown in FIG.
- It is a schematic block diagram which shows the lower side unit shown in FIG.
- It is an operation state figure of the air conditioner in heating operation mode.
- It is a schematic block diagram which shows the modification of an air-conditioning structure.
- It is a schematic block diagram which shows the 2nd modification of an air-conditioning structure.
- It is a perspective view which shows the detail of the slope shown in FIG.
- FIG. 1 is a schematic configuration view showing an air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
- the air conditioner 1 shown in FIG. 1 generally includes a solar heat receiving unit 10, a central unit 20, an upper unit 30, a lower unit 40, and a control device (control means) CD.
- FIG. 2 is a schematic configuration view showing the solar heat receiving unit 10 shown in FIG.
- the solar heat receiving unit 10 shown in FIG. 2 is an energy collection panel for receiving solar heat, and includes a surface panel 11, a plurality of vacuum tube collectors 12, and a reflecting member 13.
- the surface panel 11 is a transparent glass material or resin material formed in a flat plate shape that transmits sunlight Ray.
- Each of the plurality of vacuum tube collectors 12 includes an outer tube for forming a vacuum and an inner tube inserted into the outer tube.
- the inner pipe has a surface subjected to selective absorption processing, receives sunlight Ray transmitted through the surface panel 11, and heats a heat medium or the like in the inner pipe.
- Such a vacuum tube collector 12 is disposed at a predetermined interval in the vertical direction.
- the reflecting member 13 is a member that reflects the sunlight Ray that has passed between the vacuum tube collectors 12 and is configured by providing an infrared reflecting film on the surface on the surface panel 11 side. Furthermore, the surface is saw-tooth shaped in cross section. The saw teeth are set to be angled so that the sunlight Ray having passed between the vacuum tube collectors 12 is reflected to either the upper or lower vacuum tube collector 12. With such an angle setting, the vacuum tube collector 12 can efficiently heat the heat medium.
- the reflecting member 13 transmits, for example, a predetermined amount (specifically, 20% or more and less than 40% (particularly 30%)) of visible light, It is preferable to reflect. This is because when visible light is transmitted by 20% or more, visibility of an external scene or the like can be secured to some extent when used as a window surface. Moreover, it is preferable to reflect 90% or more about infrared rays. By using such a reflecting member 13, about 70% of visible light that occupies about 52% of the energy of sunlight and 90% or more of infrared radiation that occupies about 42% of the energy will be reflected. This is because, even when energy of 74% or more reaches the vacuum tube collector 12, it is possible to prevent a large decrease in the visibility of the outside scenery.
- a predetermined amount specifically, 20% or more and less than 40% (particularly 30%)
- FIG. 3 is a schematic block diagram showing the central unit 20 shown in FIG.
- the central unit 20 includes a first plate 21 and a second plate 22 which are two plates, a circumferential end member 23, a plurality of intervening members 24, a refrigerant distributor 25, and an absorbent distributor 26.
- An air-conditioning structure (air-conditioning plate material) ACS having the above-described structure and an indoor flow passage-forming plate material 27 are provided.
- the two plate members 21 and 22 are flat transparent plate members which have a space and are disposed substantially in parallel with each other to make water vapor impervious.
- the plates 21 and 22 preferably have excellent thermal conductivity.
- the circumferential end member 23 is provided at the circumferential end of the two plates 21 and 22.
- the plurality of interposing members 24 are provided in an internal space formed by the two plates 21 and 22 and the peripheral end member 23, and the first interposing member 24a, the second interposing member 24b, and the plurality of interposing members 24 are provided. And a third interposing member 24c.
- the first interposing member 24 a is provided on the upper side between the two plate members 21 and 22.
- the space between the upper peripheral end member 23 and the first intervening member 24 a is an absorbing liquid (for example, bromide) using heat (heated heat medium) received by the solar heat receiving unit 10.
- It functions as a regenerator R that heats a dilute solution in which a lithium aqueous solution) and a refrigerant (for example, water) are mixed.
- the regenerator R evaporates the refrigerant from the dilute solution and separates the dilute solution into refrigerant vapor and a concentrated solution by the above heating.
- the second interposing member 24 b is provided below the first interposing member 24 a among the two plate members 21 and 22.
- the space sandwiched between the first interposing member 24 a and the second interposing member 24 b functions as a condenser C that liquefies the vapor refrigerant generated by the regenerator R.
- the heat of condensation is preferably discharged to the outdoor space through the second plate (the outdoor plate) 22 side.
- the plurality of third interposing members 24 c are provided on the lower side of the second interposing member 24 b at substantially equal intervals among the two plate members 21 and 22.
- the space (the lower space of the condenser C) sandwiched by the second intervening member 24 b and the lower peripheral end member 23 is in a depressurized state. That is, the plurality of third interposing members 24 c function as members supporting the two plate members 21 and 22 from the inside so as to withstand the reduced pressure state.
- the lower space of the condenser C functions as an evaporator E and an absorber A.
- a refrigerant distributor 25 for dropping the liquid refrigerant obtained by the condenser C onto the inner wall of the first plate 21 is provided on the first plate (indoor side plate) 21 side of the lower space.
- the refrigerant is dropped by the refrigerant distributor 25, the refrigerant is evaporated on the side of the first plate 21 to be a vapor refrigerant.
- the first plate 21 side in the lower space functions as an evaporator E that cools the first plate 21.
- an absorbent distributor 26 is provided for dropping the concentrated solution obtained by the regenerator R onto the inner wall of the second plate 22.
- the concentrated solution absorbs the vapor refrigerant from the evaporator E. Accordingly, the second plate 22 side in the lower space functions as an absorber A that heats the second plate 22 by the absorbed heat.
- the air conditioning structure ACS including the two plate members 21 and 22, the peripheral end member 23, the plurality of intervening members 24, the refrigerant distributor 25, and the absorbing liquid distributor 26 includes two sheets of air conditioning structure ACS.
- the first plate member 21 serving as the indoor side plate member is cooled and the second plate member 22 serving as the outdoor side plate member is heated.
- the central unit 20 has a pump (not shown) so that the dilute solution which has absorbed the vapor refrigerant is fed to the regenerator R by the pump power.
- the indoor flow passage forming plate member 27 is a flat plate-like transparent plate member disposed in the indoor space, and adjacently disposed with a predetermined gap so as to be substantially parallel to the first plate member 21 of the air conditioning structure ACS. It is The indoor flow passage forming plate 27 is disposed adjacent to the first plate 21 with a predetermined gap, so that the clearance between the first plate 21 and the indoor flow passage forming plate 27 is an indoor flow passage. Function as IP In particular, since the first plate member 21 is cooled when the air conditioning structure ACS is driven, the indoor flow passage IP is a flow passage through which the cooled air flows.
- the reflective member (outdoor flow path forming plate material) 13 of the solar heat receiving unit 10 is arranged adjacent to the second plate material 22 of the air conditioning structure ACS with a predetermined gap so as to be substantially parallel.
- the reflective member 13 is disposed adjacent to the second plate 22 of the air conditioning structure ACS with a predetermined gap, thereby setting the gap between the second plate 22 and the reflective member 13 as the outdoor flow path OP. Make it work.
- the outdoor flow passage OP is a flow passage through which the heated air flows.
- FIG. 4 is a schematic block diagram of the upper unit 30 shown in FIG.
- the upper unit 30 shown in FIG. 4 is disposed above the solar heat receiver 10 and the central unit 20.
- the upper unit 30 includes a casing 31, an indoor louver 32, an outdoor louver 33, an upper valve (valve) 34, a valve seat 35, an upper outdoor valve 36, an upper indoor valve 37, and an upper portion. It has a side fan F1.
- the casing 31 is a housing that accommodates each part of the upper unit 30.
- the indoor side of the casing 31 is open, and an open / close indoor louver 32 is provided at the open portion.
- the outdoor side of the casing 31 is open, and an openable / closable outdoor louver 33 is provided at this open portion.
- the opening 31a is provided at a position corresponding to the indoor flow channel IP
- the opening 31b is also provided at a position corresponding to the outdoor flow channel OP.
- the upper side valve 34 is a substantially cylindrical member having a substantially circular cross section (including not only a perfect circle but also, for example, a regular octagon etc.), and is a valve capable of rotation around a circle center (cross section center position) .
- the upper side valve 34 has four ports P1 to P4 formed at equal angular intervals in the circumferential direction, and has a first flow path 34a in which the adjacent first port P1 and second port P2 communicate with each other. And a second flow path 34b in which the adjacent third port P3 and fourth port P4 communicate with each other.
- the upper side valve 34 has a third flow passage 34c formed linearly between the first flow passage 34a and the second flow passage 34b.
- the upper side valve 34 has the desiccant element D in each of the first and second flow passages 34a and 34b.
- the desiccant element D may be, for example, a corrugated paper honeycomb with an adsorbent applied, or may be a porous ceramic.
- the desiccant element D is not provided in the third flow path 34c.
- the valve seat 35 rotatably holds the upper side valve 34, and has a circular portion 35a formed according to the outer shape of the upper side valve 34 having a substantially circular cross section, and the first to fourth open portions O1.
- the first open part O1 is connected to the indoor louver 32 side
- the second open part O2 is connected to the opening 31a corresponding to the indoor flow channel IP
- the third open part O3 is an opening corresponding to the outdoor flow channel OP.
- the fourth opening portion O4 is connected to the outdoor louver 33 side.
- the space on the indoor side of the valve seat 35 in the casing 31 is referred to as the upper indoor side space UCI, and the space on the outdoor side of the valve seat 35 in the casing 31 is the upper outdoor side space UCO. It is said.
- the upper fan F1 is provided in the upper indoor space UCI, and feeds indoor air to the first open portion O1 of the valve seat 35 via the indoor louver 32.
- the upper fan F1 can feed indoor air to any one port P1 to P4 of the upper valve 34 by feeding indoor air to the first opening O1.
- the upper side outdoor valve 36 is provided in the upper outdoor side space UCO, and a flow path for communicating the upper outdoor side space UCO (the outdoor side) with the outdoor flow path OP (the opening 31b) without the upper side valve 34 It can be switched between an open state (refer to the broken line in FIG. 4) to be open and a closed state (refer to the solid line in FIG. 4) to close the flow path.
- opening the upper side outdoor valve 36 for example, air from the outdoor flow passage OP can be discharged to the outside without passing through the upper side valve 34.
- the upper side indoor valve 37 is provided in the upper indoor side space UCI, and a flow path for communicating the upper indoor side space UCI (indoor side) with the indoor flow path IP (opening 31a) without the upper side valve 34 It can be switched between an open state (refer to the broken line in FIG. 4) to be open and a closed state (refer to the solid line in FIG. 4) to close the flow path.
- the air from the indoor flow passage IP can be supplied to the upper side fan F1 without passing through the upper side valve 34.
- FIG. 5 is a schematic block diagram of the lower unit 40 shown in FIG.
- the lower unit 40 shown in FIG. 5 is disposed below the solar heat receiver 10 and the central unit 20. Similar to the upper unit 30, the lower unit 40 includes a casing 41, an indoor louver 42, an outdoor louver 43, a lower valve 44, a valve seat 45, and a lower outdoor valve 46.
- a lower fan F2 is provided.
- the casing 41 is a housing that accommodates the components of the lower unit 40.
- the indoor side of the casing 41 is open, and an open / close indoor louver 42 is provided at the open portion.
- the outdoor side of the casing 41 is open, and an openable / closable outdoor louver 43 is provided at the open portion.
- the opening 41a is provided at a position corresponding to the indoor flow channel IP
- the opening 41b is also provided at a position corresponding to the outdoor flow channel OP.
- the lower side valve 44 is formed of a substantially cylindrical member having a substantially circular cross section (including not only a perfect circle but also, for example, a regular octagon etc.), and is a valve capable of rotation around a circle center.
- the lower side valve 44 has four ports P1 to P4 formed at equal angular intervals in the circumferential direction, and has a first flow path 44a in which the adjacent first port P1 and second port P2 communicate with each other. And a second flow path 44b in which the third port P3 and the fourth port P4 adjacent to each other communicate with each other.
- the lower side valve 44 has a third flow passage 44c formed linearly between the first flow passage 44a and the second flow passage 44b.
- the lower side valve 44 has a desiccant element D in each of the first and second flow paths 44b and 44b.
- the desiccant element D may be, for example, a corrugated paper honeycomb with an adsorbent applied, or may be a porous ceramic.
- the desiccant element D is not provided in the third flow path 44c.
- the valve seat 45 rotatably holds the lower side valve 44, and has a circular portion 45a formed according to the outer shape of the lower side valve 44 having a substantially circular cross section, and the first to fourth open portions O1.
- the first open portion O1 is connected to the opening 41a corresponding to the indoor flow channel IP
- the second open portion O2 is connected to the indoor louver 42 side
- the third open portion O3 is connected to the outdoor louver 43 side.
- the fourth open portion O4 is connected to the opening 41b corresponding to the outdoor flow passage OP.
- the space outside the valve seat 45 in the casing 41 is referred to as a lower outdoor space LCO.
- the lower fan F2 is provided in the lower outdoor side space LCO, and feeds outside air to the third open portion O3 of the valve seat 45 through the outdoor louver 43.
- the lower fan F2 can send the outside air to any one port P1 to P4 of the lower valve 44 by sending the outside air to the third opening O3.
- the lower side outdoor valve 46 is provided in the lower outdoor side space LCO, and a flow path for communicating the lower outdoor side space LCO (the outdoor side) with the outdoor flow path OP (the opening 41b) without the lower side valve 44 It can be switched between an open state (refer to the broken line in FIG. 5) open and a closed state (refer to the solid line in FIG. 5) closing the flow path.
- the lower outdoor valve 46 is in the open state, for example, the outside air can be introduced into the outdoor flow passage OP without passing through the lower valve 44.
- FIG. 6 is a configuration diagram showing a rotation state of the upper side valve 34 shown in FIG. 4, in which (a) shows a first state and (b) shows a third state. 7 shows the rotational state of the lower side valve 44 shown in FIG. 5, (a) shows a first state, (b) shows a third state, and (c) shows another state. ing.
- the upper valve 34 can be controlled to be in the first state.
- the first flow passage 34a connects the upper indoor side space UCI (indoor side) and the indoor flow passage IP
- the second flow passage 34b is the outdoor flow passage OP and the upper outdoor side. It is in the state where it connected with space UCO (outdoor side).
- the lower valve 44 is also controlled to rotate and can be in the first state.
- the first flow passage 44a connects the indoor side and the indoor flow passage IP
- the second flow passage 44b is the outdoor flow passage OP and the lower outdoor side space LCO (outdoor side) Is connected.
- bulb 44 rotated 180 degrees from a 1st state is a 2nd state. That is, in the second state of the upper side valve 34, the first flow path 34a connects the outdoor flow path OP and the upper outdoor side space UCO (outdoor side), and the second flow path 34b is the upper indoor side space UCI ( The indoor channel side is connected to the indoor channel IP. Further, in the second state of the lower side valve 44, the first flow passage 44a connects the outdoor flow passage OP and the lower outdoor side space LCO (the outdoor side), and the second flow passage 44b is the indoor side and the indoor flow passage. It is in the state of connecting with the IP.
- the upper valve 34 can be rotationally controlled to assume a third state.
- the first flow passage 34a connects the upper indoor side space UCI (indoor side) and the upper outdoor outer space UCO (outdoor side)
- the second flow passage 34b is an outdoor flow path It is in the state where OP and indoor channel IP were connected.
- the lower valve 44 can be rotationally controlled to assume a third state.
- the first flow passage 44a connects the indoor side and the lower outdoor side space LCO (the outdoor side)
- the second flow passage 44b includes the outdoor flow passage OP and the indoor flow passage IP. Is connected.
- bulb 44 rotated 180 degree from a 3rd state is a 4th state. That is, in the fourth state of the upper side valve 34, the first flow passage 34a connects the outdoor flow passage OP and the indoor flow passage IP, and the second flow passage 34b is the upper indoor side space UCI (indoor side) and the upper The outdoor space UCO (the outdoor side) is connected. Further, in the fourth state of the lower side valve 44, the first flow passage 44a connects the outdoor flow passage OP and the indoor flow passage IP, and the second flow passage 44b is the indoor side and the lower outdoor side space LCO ) Are connected.
- the lower valve 44 can take other states by rotational control.
- the other state of the lower side valve 44 is a state in which the lower outdoor side space LCO (lower side fan F2) and the indoor flow path IP are connected by the third flow path 44c.
- the upper valve 34 may be in other states.
- connection with the outdoor flow passage OP may be performed.
- FIG. 8 is a schematic configuration view showing an example of the underfloor space.
- the underfloor space UFC is a space adjacent to the lower side of the above-floor space bordering on the floor plate FC.
- a plurality of trays T, a plurality of bag-like containers B, and a plurality of pedestals PD are disposed.
- the plurality of trays T are for placing a bag-like container B containing a latent heat storage material PCM having a melting point and a freezing point in a specific temperature range, and placed on the floor slab FS in the present embodiment ing.
- a tray T receives the latent heat storage material PCM which leaks out when the bag-like container B is damaged, and also receives the dew condensation water when the ambient air is cooled to the dew point or lower and condensation occurs.
- the latent heat storage material PCM is harmful to the concrete which is the material of the floor slab FS
- the plurality of trays T play a role of stopping this.
- the floor slab FS is formed of salt resistant concrete or painted, just to be sure.
- the plurality of pedestals PD are pillar members supporting the floor plate FC, and are disposed on the floor slab FS.
- a floor structure is called, for example, a free access floor (or an OA floor, a false floor, etc.).
- a through hole TH is formed in the floor plate FC. For this reason, the air sent into the underfloor space UFC is supplied to the space above the floor through the through holes TH by being cooled or heated by the latent heat storage material PCM.
- the control device CD shown in FIG. 1 controls the entire air conditioner 1, and controls the rotation of the upper side valve 34 and the lower side valve 44, the upper side fan F1 and the lower side fan shown in each of the above figures.
- Drive control of F2 open / close control of louvers 32, 33, 42, 43, drive control of air conditioning structure ACS, opening and closing control of valves 36, 37, 46, and lower unit 40 and floor space and floor space UFC It executes the connection switching control and the like.
- the control device CD can execute the first to eighth operation modes by controlling them by designation of the operation mode from the user or by automatic control.
- FIG. 9 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the first operation mode.
- the control device CD performs the regeneration in the regenerator R using the heat received by the solar heat receiving unit 10, and operates the condenser C, the evaporator E and the absorber A to The first plate 21 side is cooled, and the second plate 22 side is heated. Further, the control device CD opens all the louvers 32, 33, 42, 43, and brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state. The valves 36, 37, 46 are closed.
- the control device CD rotates the upper side valve 34 at intervals of a first predetermined time (for example, 180 seconds), and switches the upper side valve 34 between the first state and the second state every first predetermined time. Furthermore, the control device CD rotates the lower valve 44 at intervals of a second predetermined time (for example, 180 seconds), and switches the lower valve 44 between the first state and the second state every second predetermined time.
- a first predetermined time for example, 180 seconds
- a second predetermined time for example, 180 seconds
- the room air is dehumidified by the desiccant element D of the first flow path 34a of the upper side valve 34 and then cooled by the room flow path IP, and is further reduced by the desiccant element D of the first flow path 44a of the lower side valve 44 It is dehumidified and returned to the room again.
- the outside air regenerates the desiccant element D of the second flow passage 44b of the lower side valve 44 and is then heated by the outdoor flow passage OP to regenerate the desiccant element D of the second flow passage 34b of the upper side valve 34 It is returned to the outdoors.
- the first flow paths 34a and 44a and the second flow paths 34b and 44b are replaced by rotation, and the above is continuously performed. Therefore, in the first operation mode, the room air is continuously cooled and dried.
- the saving mode is provided in the first operation mode, and the air conditioner 1 can also operate in the saving mode.
- the control device CD opens the upper outdoor valve 36 and the lower outdoor valve 46.
- FIG. 10 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the second operation mode (fourth operation mode).
- the control device CD causes the regenerator R, the condenser C, the evaporator E, and the absorber A to function to cool the first plate 21 side and heat the second plate 22 side. Further, the control device CD opens all the louvers 32, 33, 42, 43, and drives the upper and lower fans F1, F2 to drive the valves 36, 37, 46 in the closed state.
- control device CD rotates the upper side valve 34 at intervals of a third predetermined time (for example, 180 seconds), and switches the upper side valve 34 between the first state and the second state every third predetermined time. Further, the control device CD rotates the lower valve 44 at intervals of a fourth predetermined time (for example, 60 seconds), and switches the lower valve 44 between the third state and the fourth state every fourth predetermined time.
- a third predetermined time for example, 180 seconds
- a fourth predetermined time for example, 60 seconds
- room air is dehumidified by the desiccant element D of the first flow path 34a of the upper side valve 34 and then cooled by the room flow path IP and the desiccant element D of the second flow path 44b of the lower side valve 44
- the air is regenerated, heated in the outdoor flow passage OP, and the desiccant element D of the second flow passage 34b of the upper valve 34 is regenerated and discharged to the outside.
- the outside air is totally exchanged at the lower valve 44 and introduced into the room.
- the outside air is dehumidified by the desiccant element D of the first flow path 44a of the lower side valve 44 and introduced into the room, and the lower side valve 44 has a certain heat capacity, and the air cooled in the second flow path 44b Because the air flows, the air introduced into the room through the first flow path 44a is cooled. Then, the first flow paths 34a and 44a and the second flow paths 34b and 44b are replaced by rotation, and the above is continuously performed. Therefore, in the second operation mode, outside air is introduced while continuously performing total heat exchange (cooling and drying) while ventilating.
- FIG. 11 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the third operation mode.
- the controller CD does not function the regenerator R, the condenser C, the evaporator E and the absorber A, and opens all the louvers 32, 33, 42, 43, and the upper and lower fans F1 and F2 are in the drive state, and the valves 36, 37 and 46 are in the closed state.
- control device CD rotates the upper side valve 34 at intervals of a fifth predetermined time (for example, 60 seconds), and switches the upper side valve 34 between the third state and the fourth state every fifth predetermined time. Furthermore, the controller CD maintains the lower valve 44 in one of the first state or the second state.
- a fifth predetermined time for example, 60 seconds
- the room air is exhausted to the outside after the desiccant element D of the first flow path 34a of the upper side valve 34 is regenerated.
- the outside air is totally heat exchanged in the upper side valve 34 and introduced into the room. That is, outside air flows from the lower side valve 44 through the outdoor flow path OP and is dehumidified by the desiccant element D of the second flow path 34 b of the upper side valve 34, then flows through the indoor flow path IP and introduced into the room through the lower side valve 44 Be done.
- the upper side valve 34 has a certain amount of heat capacity and room air lower than the outside air temperature flows in the second flow path 34b, the air introduced into the room through the first flow path 34a is cooled. Then, the first flow path 34 a and the second flow path 34 b of the upper side valve 34 are replaced by rotation, and the above is continuously performed. Therefore, in the third operation mode, outside air is introduced while continuously performing total heat exchange (cooling and drying) while ventilating.
- the controller CD does not function the regenerator R, the condenser C, the evaporator E and the absorber A, opens all the louvers 32, 33, 42, 43 and The lower fans F1 and F2 are driven, and the valves 36, 37 and 46 are closed.
- the controller CD maintains the upper valve 34 in one of the first state and the second state. Further, the control device CD rotates the lower valve 44 at intervals of a sixth predetermined time (for example, 60 seconds), and switches the upper valve 34 between the third state and the fourth state every sixth predetermined time.
- a sixth predetermined time for example, 60 seconds
- the room air flows from the upper side valve 34 through the indoor flow path IP and the desiccant element of the second flow path 44b of the lower side valve 44 After D is regenerated, it flows through the outdoor flow path OP and is discharged to the outside through the upper valve.
- the outside air is totally exchanged at the lower valve 44 and introduced into the room. That is, the outside air is introduced into the room after being dehumidified by the desiccant element D of the first flow path 44 a of the lower side valve 44.
- the lower valve 44 since the lower valve 44 has a certain amount of heat capacity and room air lower than the outside air temperature flows in the second flow path 44b, the air introduced into the room through the first flow path 44a is cooled. Then, the first flow path 44 a and the second flow path 44 b of the lower side valve 44 are replaced by rotation, and the above is continuously performed. Therefore, it is possible to continuously introduce total heat exchange (cooling and drying) while ventilating.
- FIG. 12 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the fifth operation mode.
- the indoor side of the lower unit 40 is the underfloor space UFC. Further, in FIG. 12, the control device CD is not shown.
- the controller CD does not function the regenerator R, the condenser C, the evaporator E and the absorber A, and opens the louvers 33, 42, 43.
- the louver 32 is closed.
- the control device CD brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state, and brings the valves 36, 46 into a closed state.
- the control device CD drives the lower fan F2 and the lower fan F2 and the underfloor space UFC as the first flow of the lower valve 44. It connects by the channel 44a or the 2nd channel 44b.
- the control device CD drives the upper fan F1 and opens the upper indoor valve 37.
- the control device CD connects the indoor flow passage IP and the underfloor space UFC with the first flow passage 44a or the second flow passage 44b of the lower valve 44, and the upper fan F1 and the upper outdoor outer space UCO And the second flow path 34 b of the upper valve 34. Then, the control device CD switches the two states shown in FIG. 12 every prescribed time (for example, 180 seconds).
- exhaust from the underfloor space UFC and intake to the underfloor space UFC can be alternately performed by time distribution.
- FIG. 13 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the sixth operation mode.
- the indoor side of the lower unit 40 is the underfloor space UFC.
- the controller CD does not function the regenerator R, the condenser C, the evaporator E and the absorber A, and opens all the louvers 32, 33, 42, 43. Further, the control device CD brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state, and brings the valves 36, 37, 46 into a closed state.
- control device CD drives the lower fan F2, and connects the lower fan F2 and the underfloor space UFC with the first flow path 44a or the second flow path 44b of the lower valve 44. Further, the control device CD drives the upper side fan F1 and connects the upper side fan F1 and the upper outer side space UCO (outside side) by the first flow path 34a or the second flow path 34b of the upper side valve 34. Do.
- room air can be discharged by the upper unit 30 while the lower unit 40 introduces outside air into the underfloor space UFC.
- FIG. 14 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the seventh operation mode.
- the indoor side of the lower unit 40 is the underfloor space UFC. Further, in FIG. 14, the control device CD is not shown.
- the controller CD does not function the regenerator R, the condenser C, the evaporator E and the absorber A, and opens all the louvers 32, 33, 42, 43. Further, the control device CD brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state, and brings the valves 36, 37, 46 into a closed state.
- the control device CD drives the lower fan F2, and the lower fan F2 and the indoor flow path IP as the third flow path of the lower valve 44. Connect with 44c. Further, the control device CD connects the upper fan F1 and the indoor flow passage IP by the first flow passage 34a or the second flow passage 34b of the upper valve 34. On the other hand, when exhausting from the room (right side in FIG. 14), the control device CD drives the upper fan F1, and the upper fan F1 and the upper outside space UCO (outside) are controlled by the second valve 34 of the upper valve 34. It connects by 1 channel 34a or the 2nd channel 34b. Then, the control device CD switches the two states shown in FIG. 14 every predetermined time (for example, 180 seconds).
- exhaust from the room and intake to the room can be alternately performed by time distribution.
- the seventh operation mode when the outside air is introduced into the room, it is preferable to set the upper side indoor valve 37 in the open state.
- the outside air when introducing the outside air, the outside air can be introduced not only by the first flow passage 34 a or the second flow passage 34 b of the upper side valve 34 but also by the flow passage released by the upper side indoor valve 37. It is because it can be reduced and it can contribute to smooth external air introduction.
- the upper side indoor valve 37 is closed.
- FIG. 15 is an operation state diagram of the air conditioner 1 in the eighth operation mode.
- the indoor side of the lower unit 40 is the underfloor space UFC.
- the controller CD does not function the regenerator R, the condenser C, the evaporator E and the absorber A, and opens all the louvers 32, 33, 42, 43. Further, the control device CD brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state, and brings the valves 36, 37, 46 into a closed state.
- control device CD drives the upper side fan F1 and connects the upper side fan F1 and the indoor flow path IP with the first flow path 34a or the second flow path 34b of the upper side valve 34. Further, the control device CD connects the indoor flow passage IP and the underfloor space UFC with the first flow passage 44 a or the second flow passage 44 b of the lower side valve 44.
- room air can be fed into the underfloor space UFC, cooled or heated by the latent heat storage material PCM in the underfloor space UFC, and returned to the on-floor space, and the on-floor space can be made comfortable using the latent heat storage material PCM.
- the control device CD operates the air conditioner 1 in the first operation mode.
- the control device CD operates the air conditioner 1 in the second operation mode. This is because the cooling effect can be provided to the room while ventilating.
- the air conditioner 1 includes the valves 34 and 44 having the desiccant element D in each of the first and second flow paths 34a, 34b, 44a and 44b. Therefore, not only the function of switching the flow path by controlling the rotation of the valves 34 and 44, but also dehumidifying the gas passing through when the desiccant element D is in the dry state, or when the desiccant element D is in the wet state You can humidify the gas that passes through. As a result, it is not necessary to separately provide the air conditioner 1 with a desiccant member, or the desiccant member to be provided can be made smaller, so that further downsizing can be achieved.
- the air conditioning structure ACS since the air conditioning structure ACS, the upper side valve 34 on the upper side thereof, and the lower side valve 44 on the lower side thereof are provided, the indoor flow is caused by rotating the upper side valve 34 and the lower side valve 44 It is possible to connect the road IP and the outdoor flow path OP.
- the cooled air and the heated air can be circulated in the first and second flow paths 34a, 34b, 44a, 44b of the upper side valve 34 and the lower side valve 44. Therefore, the air conditioner 1 capable of performing temperature control as well as humidity control can be provided.
- the control device CD switches the upper side valve 34 and the lower side valve 44 between the first state and the second state, so room air is supplied to the first passage 34 a of the upper side valve 34.
- the desiccant element D After being dehumidified by the desiccant element D, it is cooled by the indoor flow channel IP. Thereafter, the room air is further dehumidified by the desiccant element D of the first flow passage 44a of the lower valve 44, and returned to the room again.
- the outside air regenerates the desiccant element D of the second flow passage 44b of the lower side valve 44 and is then heated by the outdoor flow passage OP to regenerate the desiccant element D of the second flow passage 34b of the upper side valve 34 It is returned to the outdoors.
- the first flow paths 34a and 44a and the second flow paths 34b and 44b are replaced by the rotation of the valves 34 and 44, and the above is continuously performed. Therefore, room air can be continuously cooled and dried.
- the controller CD brings both the upper outdoor valve 36 and the lower outdoor valve 46 into the open state, so that the upper valve 34 and the upper valve 34 can be used when air can be used during intake of outside air. Outside air can be introduced and discharged directly into the outdoor flow passage OP without the lower valve 44. For this reason, although the regeneration capacity of the desiccant element D is somewhat weakened, it is possible to save the power of the lower fan F2 when flowing the air into the outdoor flow passage OP.
- the control device CD switches the upper side valve 34 between the first state and the second state, and switches the lower side valve 44 between the third state and the fourth state. Therefore, for example, room air is dehumidified by the desiccant element D of the first flow path 34a of the upper side valve 34 and then cooled by the room flow path IP, and the desiccant element D of the second flow path 44b of the lower side valve 44 is Reproduce. Thereafter, the indoor air is heated in the outdoor flow passage OP, the desiccant element D of the second flow passage 34b of the upper side valve 34 is regenerated, and the room air is discharged to the outside. On the other hand, the outside air is totally exchanged at the lower valve 44 and introduced into the room.
- the outside air is dehumidified by the desiccant element D of the first flow path 44a of the lower side valve 44 and introduced into the room, and the air cooled in the second flow path 44b by the lower side valve 44 having a certain heat capacity Flows to cool the air introduced into the room through the first flow path 44a. Then, the first flow paths 34a and 44a and the second flow paths 34b and 44b are replaced by rotation, and the above is continuously performed. Therefore, it is possible to continuously introduce total heat exchange (cooling and drying) while ventilating.
- the control device CD maintains the lower valve 44 without rotating it, and switches the upper valve 34 between the third state and the fourth state. Therefore, for example, when the outside air temperature is higher than room temperature and the room air humidity is lower than the outside air, the room air is exhausted to the outside after the desiccant element D of the first flow passage 34a of the upper side valve 34 is regenerated. On the other hand, the outside air is totally heat exchanged in the upper side valve 34 and introduced into the room. That is, the outside air flows from the lower side valve 44 through the outdoor flow path OP, is dehumidified in the second flow path 34 b of the upper side valve 34, flows through the indoor flow path IP, and is introduced into the room through the lower side valve 44.
- the control device CD maintains the upper valve 34 without rotating it, and switches the lower valve 44 between the third state and the fourth state. Therefore, for example, when the outside air temperature is higher than room temperature and the room air humidity is lower than the outside air, the room air flows from the upper side valve 34 through the indoor flow path IP and the desiccant element of the second flow path 44b of the lower side valve 44 After D is regenerated, it flows through the outdoor flow path OP and is discharged to the outside through the upper valve. On the other hand, the outside air is totally exchanged at the lower valve 44 and introduced into the room. That is, the outside air is introduced into the room after being dehumidified in the first flow path 44 a of the lower side valve 44.
- the control device CD drives the lower fan F2 and the lower fan F2 and the underfloor space UFC in the first flow of the lower valve 44. It connects by the path 44a or the said 2nd flow path 44b.
- the control device CD drives the upper side fan F1 and opens the upper side indoor valve 37.
- the control device CD connects the indoor flow passage IP and the underfloor space UFC with the first flow passage 44a or the second flow passage 44b of the lower valve 44, and the upper fan F1 and the upper outdoor outer space UCO And the second flow path 34 b of the upper valve 34.
- the exhaust from the underfloor space UFC and the intake to the underfloor space UFC can be alternately performed with time distribution (for example, every 180 seconds).
- the control device CD drives the lower fan F2 and connects the lower fan F2 and the underfloor space UFC with the first flow path 44a or the second flow path 44b of the lower valve 44.
- the control device CD drives the upper fan F1, and connects the upper fan F1 and the upper outdoor space UCO (outdoor) with the first flow passage 34a or the second flow passage 34b of the upper valve 34.
- the room air can be discharged by the upper unit 30 while introducing the outside air into the underfloor space UFC by the lower unit 40.
- the control device CD drives the lower fan F2, and the lower fan F2 and the indoor flow path IP form the third flow path 44c of the lower valve 44.
- the control device CD connects the upper fan F1 and the indoor flow passage IP by the first flow passage 34a or the second flow passage 34b of the upper valve 34.
- the control device CD drives the upper side fan F1, and the upper side fan F1 and the upper outer side space UCO (outside side) are controlled by the first flow path 34a of the upper side valve 34 or the 2 Connect by the flow path 34b.
- the control device CD sets the upper side indoor valve 37 in the open state. Therefore, when introducing the outside air, the outside air can be introduced not only by the first flow passage 34 a or the second flow passage 34 b of the upper side valve 34 but also by the flow passage released by the upper side indoor valve 37. It can reduce and contribute to smooth outside air introduction.
- the control device CD drives the upper side fan F1, and the upper side fan F1 and the indoor flow path IP by the first flow path 34a or the second flow path 34b of the upper side valve 34. Connecting. Further, the control device CD connects the indoor flow channel IP and the underfloor space UFC with the first flow channel 44 a or the second flow channel 44 b of the lower side valve 44. As a result, room air can be fed into the underfloor space UFC, cooled or heated by the latent heat storage material PCM in the underfloor space UFC, and returned to the on-floor space, making the on-floor space comfortable using the latent heat storage material PCM. It can be done by circulation.
- the upper side valve 34 and the lower side valve 44 according to the first embodiment can contribute to the downsizing of the air conditioner 1. Furthermore, in the case where the valves 34 and 44 include the third flow paths 34c and 44c, it can contribute to the realization of various controls using linear flow paths.
- the air conditioner according to the second embodiment has the same configuration as that of the first embodiment, but the configuration is partially different. Hereinafter, differences from the first embodiment will be described.
- FIG. 16 is a schematic configuration view showing an air conditioner according to the second embodiment.
- the air conditioner 2 shown in FIG. 16 includes a central outdoor unit 50, a central indoor unit 60, an upper unit 70, a lower unit 80, and a control device (control means) CD.
- FIG. 17 is a schematic block diagram of the central outdoor unit 50 shown in FIG.
- the central outdoor unit 50 includes a first plate member 51 and a second plate member 52 which are two plate members, a circumferential end member 53, a plurality of first prisms 54, a separation wall 55, and a plurality of second members.
- An air-conditioning structure (air-conditioning plate material) ACS having a prism 56 and a plurality of selective absorption films 57 and a heating flow path forming plate material 58 are provided.
- the two plate members 51 and 52 are flat plate members which are arranged substantially in parallel with each other with a space.
- a second plate member (outside plate member) 52 which is an outdoor side is a transparent plate member.
- the first plate material (indoor side plate material) 51 to be the indoor side is preferably one having excellent thermal conductivity.
- the circumferential end member 53 is provided at the circumferential end of the two plates 51 and 52.
- a plurality of first prisms 54, a separation wall 55, a plurality of second prisms 56, and a plurality of selective absorption films 57 are accommodated in an internal space formed by the two plate members 51 and 52 and the peripheral end member 53. Ru.
- FIG. 18 is an enlarged view showing the plurality of first prisms 54 shown in FIG.
- the plurality of first prisms 54 are prisms (i.e., prisms in the form of a triangular prism) each of which has a triangular shape in cross section. These first prisms 54 are disposed to face the second plate member 52 such that the first side 54 a is along the second plate member 52 on the outdoor side.
- the second side 54b and the third side 54c of the first prism 54 extend at a predetermined angle with respect to the first side 54a.
- the second side 54 b is a side located on the vertically lower side than the third side 54 c.
- Such a first prism 54 is constituted by a solid transparent member.
- the first prism 54 may be constituted by a liquid, a gel-like body, or a solid housed inside the outer wall member and the outer wall member.
- the second plate material 52 may be used as a part of the outer wall member, or the second plate material 52 may not be used as a part of the outer wall member, such as a triangular tube.
- the refractive index and the internal angles of the first prism 54 are set such that the sunlight Ray incident through the first side 54 a is totally reflected and emitted from the second side 54 b. .
- the internal angles of the refractive index and the triangle are set so that the following three types of optical paths OP1 to OP3 are realized.
- the first optical path OP1 directly passes through the second plate member 52 and enters the first prism 54 from the first side 54a, and the sunlight Ray directly enters the second side. It reaches 54b and comes out of the first prism 54 from the second side 54b.
- the sunlight Ray is totally reflected at the third side 54c, reaches the second side 54b, and exits the first prism 54 from the second side 54b.
- the third optical path OP3 is totally reflected in the order of the third side 54c and the first side 54a, and then reaches the second side 54b and comes out of the first prism 54 from the second side 54b.
- the first prism 54 can pass the scattered light SL when the sunlight Ray is reflected on the ground or the like by the angle setting of the inner angle of the first prism 54.
- the separation wall 55 is in a zigzag shape in cross section, and a plurality of internal spaces IS are formed by the separation wall 55 and the first plate member 51. Each of the plurality of internal spaces IS is triangular in cross section.
- an internal member for example, liquid, gel or solid
- to be the second prism 56 is provided in the internal space IS.
- the first prism 54 and the second prism 56 have the same refractive index and the same shape, and are disposed in the direction of point symmetry in the side view shown in FIG. As a result, it is possible to suppress the distortion of the scene caused when the scattered light SL is refracted by the first prism 54 and viewed from the indoor side. That is, the second prism 56 functions as an image restoration prism.
- the plurality of selective absorption films 57 are provided apart from the second side 54b (see FIG. 18) of the first prism 54, and the side 56b facing the second side 54b of the second prism 56 (see FIG. 18) is provided in contact with the Such a selective absorption film 57 has a large absorptivity in the sunlight wavelength range (0.3 to 2.5 ⁇ m) and a small emissivity in the infrared wavelength range (3.0 to 20 ⁇ m).
- the plurality of selective absorption films 57 may be disposed in the internal space IS as long as the plurality of selective absorption films 57 are provided for the side 56b, or may be attached on the separation wall 55 outside the internal space IS. Good.
- the air conditioning structure ACS emits the sunlight Ray incident through the second plate 52 from the second side 54 b of the first prism 54 to irradiate the selective absorption film 57.
- the selective absorption film 57 is provided separately from the first prism 54 and in direct or indirect contact with the second prism 56. With this configuration, the selective absorption film 57 heats the second prism 56, and heats the indoor side of the first plate member 51 through the second prism 56 and the first plate member 51.
- the heating channel forming plate member 58 is a flat plate member disposed on the indoor side of the air conditioning structure ACS, and has a predetermined gap so as to be substantially parallel to the first plate 51 of the air conditioning structure ACS. It is arranged adjacently.
- the heating channel forming plate member 58 is disposed adjacent to the first plate member 51 with a predetermined gap so that the gap between the first plate member 51 and the heating channel forming plate member 58 can be heated. Function as HP.
- FIG. 19 is a schematic diagram showing the central indoor side unit 60 shown in FIG. In FIG. 19, the heating channel forming plate member 58 of the central outdoor unit 50 is also illustrated.
- the central indoor side unit 60 is composed of three flat plates 61 to 63 and two spacers 64.
- the first plate member 61 is a plate member disposed in parallel to the heating flow path forming plate member 58 via the spacer 64.
- the second plate 62 is a plate disposed in parallel to the first plate 61 with a predetermined gap on the indoor side of the first plate 61. This gap is the first air flow passage AP1.
- the third plate 63 is a plate disposed in parallel to the second plate 62 with a predetermined gap on the indoor side of the second plate 62. This gap is the second air flow path AP2.
- the first air channel AP1 and the second air channel AP2 are channels extending at least in the vertical direction, and the second air channel AP2 is adjacent to the first air channel AP1 at the outdoor side.
- the indoor side is a flow path adjacent to the room.
- the space between the first plate 61, the spacer 64 and the heating flow path forming plate 58 is in a vacuum state. Therefore, the space functions as a vacuum heat insulating layer, and heat from the heating flow passage HP is less likely to be transferred to the first air flow passage AP1.
- FIG. 20 is a schematic configuration view showing the upper unit 70 shown in FIG.
- the upper unit 70 is disposed above the central outdoor unit 50 and the central indoor unit 60.
- the upper unit 70 includes an upper first passage 71, an upper second passage 72, an upper third passage 73, an upper fourth passage 74, a valve 75, a valve seat 76, and a dropping unit.
- a switching valve 78 and an upper fan F1 are provided.
- the upper first flow passage 71 and the upper second flow passage 72 are flow passages whose one end is connected to the outside.
- An upper fan F ⁇ b> 1 is provided near the center of the upper first flow passage 71.
- the upper fan F1 takes in the outside air from one end side (outdoor) of the upper first flow path 71 and exhausts it to the other end side.
- the upper second flow passage 72 is a flow passage adjacent to the lower side of the upper first flow passage 71.
- a valve 75 and a valve seat 76 are provided on the other end side of the upper first flow passage 71 and the upper second flow passage 72.
- the valve 75 is the same as the upper side valve 34 and the lower side valve 44 according to the first embodiment, and the valve seat 76 is the same as the valve seats 35, 45 according to the first embodiment, and therefore the description thereof is omitted.
- the first open portion O1 is connected to the other end of the upper first flow path 71, and the second open portion O2 is connected to the first air flow path AP1. Furthermore, the third open part O3 is connected to the heating flow passage HP, and the fourth open part O4 is connected to the other end of the upper second flow passage 72. By controlling the rotation of the valve 75, these connections are changed.
- the upper third flow passage 73 is a flow passage in which one end is connected to the second air flow passage AP2 and the other end is connected to the outside.
- the upper fourth flow path 74 is a flow path in which one end is connected to the middle of the upper third flow path 73 and the other end is connected to the room.
- a dripping portion 77 and a switching valve 78 are provided in the upper third flow path 73.
- the dripping unit 77 drips a liquid (for example, water) from the upper third channel 73 to drip the liquid on the surface of the second plate 62 and the third plate 63 on the second air channel AP2 side. (See FIG. 16).
- the liquid that has reached the lower end of the second air flow path AP2 is again pulled up to the dropping portion 77 by a pump (not shown). Furthermore, the liquid in the dripping portion 77 can be replenished.
- the switching valve 78 is provided at a connection portion between the upper third flow passage 73 and the upper fourth flow passage 74.
- the switching valve 78 connects one end and the other end of the upper third flow passage 73 and blocks the connection with the upper fourth flow passage 74 (see the solid line in FIG. 20), and the upper third flow passage
- the indoor connection state (see the broken line in FIG. 20) in which the connection between one end and the other end of 73 is cut off and the upper fourth channel 74 is opened (one end of the upper third channel 73 is connected to the upper fourth channel 74). And can be switched.
- the valve 75 can be rotationally controlled to take fifth to seventh states.
- the fifth state of the valve 75 is the state shown in FIG. That is, in the fifth state, the first flow passage 75a connects the heating flow passage HP and the upper second flow passage 72 (outside), and the second flow passage 75b is the upper first flow passage 71 (outside) And the first air channel AP1 are connected.
- the sixth state of the valve 75 is a state rotated 180 ° from the state shown in FIG. That is, in the sixth state, the first flow path 75a connects the upper first flow path 71 (outside) and the first air flow path AP1, and the second flow path 75b includes the heating flow path HP and the upper second It is in the state where it connected with channel 72 (the outdoor side).
- the seventh state of the valve 75 is a state rotated 90 ° clockwise or counterclockwise from the fifth state, and the first flow path 75 a or the second flow path 75 b is the heating flow path HP and the first air flow. It is in the state of connecting the path AP1.
- the seventh state is shown in FIG. 22 described later.
- FIG. 21 is a schematic configuration view showing the lower unit 80 shown in FIG. As shown in FIG. 21, the lower unit 80 includes a lower first flow passage 81, a lower second flow passage 82, a lower third flow passage 83, a total heat exchange element 84, and a flow passage on-off valve 85. , Lower side fan F2 and.
- the lower first flow path 81 and the lower second flow path 82 are flow paths connecting the outdoor and the total heat exchange element 84.
- the lower first flow path 81 is provided with a lower fan F2.
- the lower fan F2 takes in the outside air from one end side (outdoor) of the lower first flow passage 81 and scavenges the total heat exchange element 84 at the other end side.
- the lower second flow passage 82 is a flow passage adjacent to the upper side of the lower first flow passage 81.
- the lower third flow passage 83 is a flow passage connecting the room and the total heat exchange element 84.
- a channel on-off valve 85 is provided at the indoor end of the lower third channel 83.
- the flow path opening / closing valve 85 is a valve that can be switched between an open state in which the indoor end of the lower third flow path 83 is open and a closed state in which the lower third flow path 83 is closed.
- the total heat exchange element 84 performs total heat exchange between the room air from the lower third flow passage 83 and the outside air taken into the lower first flow passage 81 by the drive of the lower fan F2.
- the indoor air is exhausted to the outside through the lower second flow passage 82 after total heat exchange. Outside air is introduced into the heating channel HP after total heat exchange.
- a louver is provided on the outdoor side of the upper first to third flow paths 71 to 73 of the upper unit 70 and on the indoor side of the upper fourth flow path 74 so that they can be shut off when air does not flow. There is. Furthermore, a louver is provided on the indoor side of the lower first and second flow passages 81 and 82 of the lower unit 80, and can be shut off when air is not circulated.
- the control device CD shown in FIG. 16 controls the entire air conditioner 2 and controls the rotation of the valve 75, the drive control of the upper fan F1 and the lower fan F2, the open / close control of the louver, and the valve 78. , 85 switching control and the like.
- the control device CD can execute two operation modes (a cooling operation mode and a heating operation mode) by controlling the operation mode by a user specifying the operation mode and automatically controlling the operation mode.
- the control device CD opens all the louvers, and brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state. Further, the control device CD brings the switching valve 78 into an outdoor connection state, and brings the flow path opening / closing valve 85 into a closed state. Further, the control device CD drives the dropping unit 77 to drop the liquid on the inner surface (the second air flow path AP2 side) of the second plate 62 and the third plate 63.
- control device CD rotates the valve 75 at predetermined time intervals (for example, 180 seconds), and switches the valve 75 between the fifth state and the sixth state every predetermined time.
- the outside air is introduced into the lower first flow passage 81 by the lower fan F2, and is heated in the heating flow passage HP.
- the heated air is supplied to one of the first and second flow paths 75a and 75b of the valve 75, and is regenerated outside through the upper second flow path 72 after the desiccant element D is regenerated.
- the outside air is introduced into the upper first flow passage 71 by the upper fan F1, and then supplied to the other of the first and second flow passages 75a and 75b of the valve 75.
- the supplied air is dehumidified by the desiccant element D and reaches the first air flow path AP1.
- the dehumidified air passes through the first air passage AP1 and reaches the second air passage AP2.
- the liquid Since the liquid is dropped in the second air flow path AP2, the liquid is vaporized by the dehumidified air and the indoor side is cooled by the heat of vaporization.
- the liquid on the first air flow path AP1 side is also vaporized and cooled, the air flowing from the first air flow path AP1 into the second air flow path AP2 is also cooled, and the cooling air flows in the second air flow
- the room is also cooled by flowing through the path AP2.
- the air having passed through the second air flow passage AP2 is discharged to the outside through the upper third flow passage 73.
- FIG. 22 is an operation state diagram of the air conditioner 2 in the heating operation mode.
- the control device CD opens all the louvers, and brings the upper and lower fans F1, F2 into a driving state. Further, the control device CD brings the switching valve 78 into the indoor connection state, and brings the flow path opening / closing valve 85 into the open state. Further, the control device CD drives the dropping unit 77 to drop the liquid on the inner surface (the second air flow path AP2 side) of the second plate 62 and the third plate 63. In this state, the controller CD maintains the valve 75 in the seventh state.
- the outside air is introduced into the lower first flow passage 81 by the lower fan F2, and after total heat exchange by the total heat exchange element 84 (after heating and humidification), reaches the heating flow passage HP.
- the air introduced into the heating flow passage HP is heated and then reaches the valve 75, and is supplied to the first air flow passage AP1 after passing through the first or second flow passage 75a, 75b of the valve 75.
- the air supplied to the first air channel AP1 passes through the first air channel AP1 and reaches the second air channel AP2. Since the liquid is dropped in the second air channel AP2, the air is humidified and supplied from the upper third channel 73 to the room through the upper fourth channel 74.
- the indoor air reaches the total heat exchange element 84 through the lower third flow path 83, and after being subjected to total heat exchange in the total heat exchange element 84, is exhausted to the outside through the lower second flow path 82.
- the size can be further reduced as in the first embodiment.
- the air conditioner 2 controls the switching valve 78 to connect the second air flow path AP2 to the outdoor side, rotates the valve 75 at predetermined time intervals, and sets the valve 75 in the fifth state every predetermined time.
- a cooling operation mode switched in the sixth state and a heating operation mode in which the second air flow path and the indoor side are connected by controlling the switching valve 78 and the valve 75 is maintained in the seventh state are controlled. Therefore, in the cooling operation mode, one desiccant element D of the first and second flow paths 75a and 75b is regenerated by the air heated by the air conditioning structure ACS, and the other desiccant element D dehumidifies the outside air.
- the dehumidified air passes through the first air passage AP1 and reaches the second air passage AP2.
- the liquid Since the liquid is dropped in the second air flow path AP2, the liquid is vaporized by the dehumidified air and the indoor side is cooled by the heat of vaporization.
- the air flowing from the first air flow path AP1 into the second air flow path AP2 is also cooled, and the cooling air flows in the second air flow
- the room is also cooled by flowing through the path AP2.
- the room can be cooled.
- the air heated by the air conditioning structure ACS flows through one of the first and second flow paths 75a and 75b and is discharged into the room through the first air flow path AP1 and the second air flow path AP2.
- the room can be heated.
- the air conditioner 2 capable of cooling and heating can be provided.
- bulb 75 which concerns on 2nd Embodiment, it can contribute to size reduction of the air conditioner 2 similarly to 1st Embodiment.
- the third flow path of the valve 75 is not used in both the cooling operation mode and the heating operation mode, but various control may be performed using the linear third flow path. You may use it to
- the air conditioning structure ACS cools the first plate 21 side using the absorption refrigeration cycle and heats the second plate 22 side, but the present invention is not limited thereto. It may be just to heat the side (it may have no cooling effect). In particular, when there is no cooling effect, it can be suitably operated at the time of heating in winter.
- FIG. 23 is a schematic configuration view showing a modified example of the air conditioning structure ACS.
- the air conditioning structure ACS may be as shown in FIG.
- the air conditioning structure ACS shown in FIG. 23 has a structure in which the air conditioning structure ACS shown in FIG. 16 is vertically inverted by 180 °, and the first and second plate members (indoor side plate members, outdoor side plate members) 101, 102.
- the peripheral end member 103, the plurality of first prisms 104, the separation wall 105, the plurality of second prisms 106, and the plurality of selective absorption films 107 are provided.
- the second prism 106 efficiently collects sunlight on the selective absorption film 107 to heat the second prism 106.
- the heated second prism 106 heats the second plate (the outdoor side plate) 102.
- the first prism 104 is a prism dedicated to image restoration.
- FIG. 24 is a schematic configuration view showing a second modified example of the air conditioning structure ACS.
- the air conditioning structure ACS in the first embodiment may be as shown in FIG.
- the air conditioning structure ACS includes a first plate member 201 and a second plate member 202 which are substantially two plate members, a peripheral end member 203, a slope 210, and a hydraulic fluid (liquid) HF. Is equipped.
- the two plate members 201 and 202 are transparent plate members disposed substantially parallel to each other.
- the plates 201 and 202 are made of, for example, a glass material.
- the circumferential end member 203 is interposed between the two plates 201 and 202 at the circumferential end of the two plates 201 and 202.
- an internal space closed by the two plates 201 and 202 and the peripheral end member 203 is formed.
- the internal space is in a vacuum state from the viewpoint of heat insulation, but is not limited to this and may be filled with a predetermined gas.
- the slope 210 is a transparent member interposed between the two plate members 201 and 202, and is bent twice by 90 ° in a cross sectional view shown in FIG. 24 to become a bending body having a substantially N-shaped cross section. There is.
- one end 210a is in contact with the inner wall of the first plate (indoor side plate) 201, and the other end 210b is in contact with the inner wall of the other plate (outside plate) 202.
- Such a slope 210, together with the first plate 201 constitutes a reservoir Res capable of storing the hydraulic fluid HF at one end.
- FIG. 25 is a perspective view showing details of the slope 210 shown in FIG. As shown in FIG. 25, the slope 210 is composed of a lower plate 211, an upper plate 212 disposed parallel to the lower plate 211, and a connection plate 213 connecting these.
- the lower plate 211 has the end portion 210a described above, and the other side of the end portion 210a is a comb-tooth portion 211a which protrudes in a comb-tooth shape.
- Each end face EF of the comb-tooth portion 211 a is a portion in contact with the inner wall of the second plate member 202.
- the upper plate 212 has a point symmetrical structure with the lower plate 211 with the connection plate 213 interposed therebetween.
- the upper plate 212 is a comb-tooth portion 212 a protruding in a comb-tooth shape on the opposite side of the end portion 210 b, and each end face EF of the comb-tooth portion 212 a is a portion in contact with the inner wall of the first plate member 201.
- both end portions (end portion 210a and end surface EF) of the lower plate 211 and both end portions (end portion 210b and end surface EF) of the upper plate 212 respectively contact the two plate members 201 and 202.
- the slope 210 supports the two plate members 201 and 202 in a vacuum state from the inside.
- the hydraulic fluid HF is a transparent liquid such as water.
- the hydraulic fluid HF is not limited to water.
- Such hydraulic fluid HF is stored in the storage section Res.
- the hydraulic fluid HF in the storage section Res can be evaporated by the heat from the first plate member 201.
- the evaporated hydraulic fluid HF is vaporized and reaches the second plate 202.
- the hydraulic fluid HF that has become vapor condenses and liquefies in the second plate 202.
- the liquefied hydraulic fluid HF flows down the inner surface of the second plate 202 and is accumulated on the upper plate 212 (see FIG. 25) of the slope 210.
- the working fluid HF drops from the gap of the comb teeth 212a of the upper plate 212 to the reservoir Res.
- the vapor pressure of water (hydraulic fluid HF) accumulated in the storage section Res is about 2.4 kPa, and the internal space is 2 It functions as a thermal insulation glass in a vacuum state of about 5/100 atm.
- the evaporation of water proceeds and the pressure in the inner space tries to rise to 4.3 kPa, but the evaporated water (water vapor) is cooled when it touches the second plate 202 outside the room. And liquefy, and flow down the inner surface of the second plate 202.
- the drained water passes through the upper plate 212 of the slope 210 and returns to the reservoir Res.
- the hydraulic fluid HF is returned from the reservoir Res via the second plate 202 to the reservoir Res again, and the slope 210 is a liquid circulation structure that enables such hydraulic fluid to circulate. It has become.
- the first plate member 201 functions as an evaporator because the hydraulic fluid HF evaporates
- the second plate member 202 functions as a condenser because the hydraulic fluid HF condenses. Therefore, the heat of evaporation is taken away from the first plate 201 side to be cooled, and the heat of condensation is discarded from the second plate 202 side. As a result, the heat on the first plate 201 side flows to the second plate 202 side. For example, in summer, the indoor side becomes the first plate 201, so that the room can be made comfortable without taking in moisture. In the case where the room temperature is low in summer, the working fluid HF can function as a heat insulating glass without evaporation.
- the air conditioning structure ACS does not have to always cool the first plate 201 side and heat the second plate 202 side, and cools the first plate 201 side when a predetermined condition is satisfied.
- the second plate 202 side may be heated.
- only the upper side valve 34 may be provided to perform rotation control.
- the desiccant element D can be continuously regenerated to continuously dry the room air.
- Air conditioner 13 Reflecting member (outdoor flow path forming plate material) 21: First plate (indoor plate) 22: Second plate (outdoor plate) 27: indoor flow path forming plate material 34: upper side valve (valve) 34a: first flow passage 34b: second flow passage 34c: third flow passage 36: upper side outdoor valve 37: upper side indoor valve 44: lower side valve (valve) 44a: first flow path 44b: second flow path 44c: third flow path 46: lower side outdoor valve 51: first plate material (indoor side plate material) 52: Second plate (outdoor plate) 58: heating flow path forming plate material 75: valve 75a: first flow path 75b: second flow path 77: dropping portion (dropping means) 78: Switching valve 101: First plate (indoor side plate) 102: Second plate (outdoor plate) 201: First plate material (indoor side plate material) 202: Second plate material (outdoor plate material) ACS: Air conditioning structure (air conditioning plate) AP1: first air flow path AP2: second air flow path CD:
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)
- Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
- Air-Flow Control Members (AREA)
- Multiple-Way Valves (AREA)
- Drying Of Gases (AREA)
Abstract
空調装置(1)は、略断面円形となる部材に対して等角度間隔で形成された4つのポートを有すると共に、隣接する第1ポートと第2ポートとが連通した第1流路(34a,44a)を形成し、隣接する第3ポートと第4ポートとが連通した第2流路(34b,44b)を形成し、第1及び第2流路(34a,34b,44a,44b)のそれぞれにデシカントエレメントDを有した上部側バルブ(34)及び下部側バルブ(44)と、上部側バルブ(34)及び下部側バルブ(44)を断面中心位置を回転中心として回転させる制御装置CDとを備える。
Description
本発明は、空調装置及びバルブに関する。
断面円形となる部材に対して等角度間隔で形成された4つのポートを有すると共に、隣接する第1ポートと第2ポートとが連通した第1流路を形成し、隣接する第3ポートと第4ポートとが連通した第2流路を形成した4ポート弁が提案されている(例えば特許文献1~3参照)。この4ポート弁によれば、回転角度を調整することで、各ポートの接続先を変更して流路を変更することができる。
しかし、特許文献1~3に記載の4ポート弁は、流路の切り替えを行うのみであり、空調装置に適用したとしても、装置の小型化に寄与できる程度は決して高くないものであった。
本発明は、このような問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、より小型化を図ることができる空調装置及びバルブを提供することにある。
本発明は、隣接する第1ポートと第2ポートとが連通した第1流路を形成し、隣接する第3ポートと第4ポートとが連通した第2流路を形成し、第1及び第2流路のそれぞれにデシカントエレメントを有したバルブを備え、これを回転制御する。
本発明によれば、第1及び第2流路のそれぞれにデシカントエレメントを有したバルブを備えるため、これを回転制御することで、流路を切り替える機能のみならず、デシカントエレメントが乾燥状態にあるときに通過する気体を除湿したり、デシカントエレメントが湿潤状態にあるときに通過する気体を加湿したりできる。これにより、例えば別途デシカント部材を設ける必要がなくなったり、仮にデシカント部材を設けたとしてもデシカント部材を小さくしたりできることから、より小型化を図ることができる。
以下、本発明を好適な実施形態に沿って説明する。なお、本発明は以下に示す実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。また、以下に示す実施形態においては、一部構成の図示や説明を省略している箇所があるが、省略された技術の詳細については、以下に説明する内容と矛盾点が発生しない範囲内において、適宜公知又は周知の技術が適用されていることはいうまでもない。
図1は、本発明の第1実施形態に係る空調装置を示す概略構成図である。図1に示す空調装置1は、概略的に太陽熱受領部10と、中央ユニット20と、上部側ユニット30と、下部側ユニット40と、制御装置(制御手段)CDとを備えている。
図2は、図1に示した太陽熱受領部10を示す概略構成図である。図2に示す太陽熱受領部10は、太陽熱を受領する集エネルギーパネルであって、表面パネル11と、複数の真空管集熱器12と、反射部材13とを備えている。
表面パネル11は、太陽光Rayを透過する平板形状に形成された透明性のガラス材や樹脂材である。
複数の真空管集熱器12は、それぞれ、真空を形成するための外管と、外管内に挿通された内管とを備えたものである。内管は、表面に選択吸収処理が施されており、表面パネル11を透過した太陽光Rayを受光して内管内部の熱媒等を加熱するものである。このような真空管集熱器12は、上下方向に所定の間隔を有して配置されている。
反射部材13は、真空管集熱器12の間を通過した太陽光Rayを反射する部材であり、表面パネル11側の面に赤外線反射フィルムが設けられて構成されている。さらに、当該面は、断面視して鋸歯状とされている。鋸歯は、真空管集熱器12の間を通過した太陽光Rayが上下いずれか一方の真空管集熱器12に反射されるように角度設定されたものとなっている。このような角度設定により、真空管集熱器12は効率良く熱媒を加熱することが可能となる。
本実施形態では太陽熱受領部10を窓面に対して用いるため、反射部材13は、例えば可視光を所定量(具体的には20%以上40%未満(特に30%))透過し、残りを反射するものが好ましい。可視光を20%以上透過すれば、窓面として用いる際に外部の景色等の視認性がある程度確保できるためである。また、赤外線については90%以上反射することが好ましい。このような反射部材13を用いることにより、太陽光のうち52%程度のエネルギーを占める可視光の70%程度と、42%程度のエネルギーを占める赤外線の90%以上を反射することとなり、合計して74%以上のエネルギーを真空管集熱器12に到達させつつも、外部の景色の視認性の大きな低下を防止できるからである。
図3は、図1に示した中央ユニット20を示す概略構成図である。図3に示すように、中央ユニット20は、2枚の板材である第一板材21及び第二板材22、周端部材23、複数の介在部材24、冷媒分配器25、及び吸収液分配器26を有した空調構造体(空調板材)ACSと、室内流路形成板材27とを備えている。
2枚の板材21,22は、互いに空間を有して略平行配置される水蒸気を不透過とする平板状の透明性板材である。これらの板材21,22は熱伝導性に優れるものが好ましい。周端部材23は、2枚の板材21,22の周端部に設けられている。
複数の介在部材24は、2枚の板材21,22と周端部材23とによって形成される内部空間に設けられるものであって、第1介在部材24aと、第2介在部材24bと、複数の第3介在部材24cとを備えている。
第1介在部材24aは、2枚の板材21,22の間の上部側に設けられるものである。本実施形態において、上側の周端部材23と第1介在部材24aとで挟まれる空間は、太陽熱受領部10により受領された熱(加熱された熱媒)を利用して吸収液(例えば臭化リチウム水溶液)と冷媒(例えば水)とが混合された希溶液を加熱する再生器Rとして機能するようになっている。再生器Rは、上記の加熱により、当該希溶液から冷媒を蒸発させて希溶液を冷媒蒸気と濃溶液とに分離する。
第2介在部材24bは、2枚の板材21,22の間のうち、第1介在部材24aの下部に設けられるものである。本実施形態において、第1介在部材24aと第2介在部材24bとで挟まれる空間は、再生器Rにより生成された蒸気冷媒を液化する凝縮器Cとして機能する。凝縮熱は、第2板材(室外側板材)22側を通じて室外側空間に排出することが好ましい。
複数の第3介在部材24cは、2枚の板材21,22の間のうち、第2介在部材24bの下部側に略等間隔で設けられるものである。本実施形態において、第2介在部材24bと下側の周端部材23とで挟まれる空間(凝縮器Cの下部空間)は、減圧状態とされる。すなわち、複数の第3介在部材24cは、減圧状態に耐え得るように内側から2枚の板材21,22を支える部材として機能する。
また、凝縮器Cの下部空間は、蒸発器Eと吸収器Aとして機能するようになっている。詳細に説明すると、この下部空間の第1板材(室内側板材)21側には、凝縮器Cで得られた液体冷媒を第1板材21の内壁に滴下する冷媒分配器25が設けられている。この冷媒分配器25により冷媒が滴下されることで、冷媒は第1板材21側で蒸発して蒸気冷媒とされる。これにより、下部空間のうち第1板材21側は、第1板材21を冷却する蒸発器Eとして機能する。
また、この下部空間の第2板材22側には、再生器Rにて得られた濃溶液を第2板材22の内壁に滴下する吸収液分配器26が設けられている。この吸収液分配器26により濃溶液が滴下されることで、濃溶液は、蒸発器Eからの蒸気冷媒を吸収する。これにより、下部空間のうち第2板材22側は、吸収熱により第2板材22を加熱する吸収器Aとして機能する。
このように、2枚の板材21,22と、周端部材23と、複数の介在部材24と、冷媒分配器25と、吸収液分配器26とを備えた空調構造体ACSは、2枚の板材21,22のうち室内側板材となる第1板材21を冷却すると共に室外側板材となる第2板材22を加熱するものとして機能する。
なお、中央ユニット20は不図示のポンプを有し、ポンプ動力により、蒸気冷媒を吸収した希溶液を再生器Rまで送り出すようになっている。
室内流路形成板材27は、室内側空間に配置される平板状の透明性板材であって、空調構造体ACSの第1板材21に略平行となるように所定の隙間を有して隣接配置されるものである。この室内流路形成板材27は、第1板材21に対して所定の隙間を有して隣接配置されることで、第1板材21と室内流路形成板材27との間の隙間を室内流路IPとして機能させる。特に、空調構造体ACSが駆動している場合には第1板材21が冷却されることから、室内流路IPは、冷却された空気が流れる流路となる。
さらに、太陽熱受領部10の反射部材(室外流路形成板材)13は、空調構造体ACSの第2板材22に略平行となるように所定の隙間を有して隣接配置されている。反射部材13は、空調構造体ACSの第2板材22に対して所定の隙間を有して隣接配置されることで、第2板材22と反射部材13との間の隙間を室外流路OPとして機能させる。特に、空調構造体ACSが駆動している場合には第2板材22が加熱されることから、室外流路OPは、加熱された空気が流れる流路となる。
図4は、図1に示した上部側ユニット30の概略構成図である。図4に示す上部側ユニット30は、太陽熱受領部10及び中央ユニット20の上部に配置されるものである。この上部側ユニット30は、ケーシング31と、室内ルーバー32と、室外ルーバー33と、上部側バルブ(バルブ)34と、弁座35と、上部側室外弁36と、上部側室内弁37と、上部側ファンF1とを備えている。
ケーシング31は、上部側ユニット30の各部を収納する筐体である。このケーシング31の室内側は開放されており、この開放部に開閉自在な室内ルーバー32が設けられている。同様にケーシング31の室外側も開放されており、この開放部に開閉自在な室外ルーバー33が設けられている。さらに、ケーシング31は、室内流路IPに対応する箇所に開口部31aが設けられていると共に、室外流路OPに対応する箇所にも開口部31bが設けられている。
上部側バルブ34は、略断面円形(真円に限らず例えば正八角形等も含む)となる略円筒部材で形成され、円中心(断面中心位置)を回転中心とした回転が可能なバルブである。この上部側バルブ34は、周方向に等角度間隔で形成された4つのポートP1~P4を有し、隣接する第1ポートP1と第2ポートP2とが連通した第1流路34aを有すると共に、隣接する第3ポートP3と第4ポートP4とが連通した第2流路34bを有する。加えて、上部側バルブ34は、第1流路34aと第2流路34bとの間に直線状に形成された第3流路34cを有する。
さらに、本実施形態に係る上部側バルブ34は、第1及び第2流路34a,34bのそれぞれにデシカントエレメントDを有している。デシカントエレメントDは、例えば段ボール状のペーパーハニカムに吸着剤が塗布されたものであってもよいし、多孔質セラミックであってもよい。なお、第3流路34cには、デシカントエレメントDが設けられていない。
弁座35は、上部側バルブ34を回転自在に保持するものであって、略断面円形状の上部側バルブ34の外形に応じて形成された円形部35aと、第1~第4開放部O1~O4とを有している。第1開放部O1は室内ルーバー32側につながっており、第2開放部O2は室内流路IPに対応する開口部31aにつながっており、第3開放部O3は室外流路OPに対応する開口部31bにつながっており、第4開放部O4は室外ルーバー33側につながっている。
なお、以下の説明において、ケーシング31内のうち弁座35よりも室内側の空間を上部室内側空間UCIといい、ケーシング31内のうち弁座35よりも室外側の空間を上部室外側空間UCOという。
上部側ファンF1は、上部室内側空間UCIに設けられ、室内ルーバー32を介して室内空気を弁座35の第1開放部O1に対して送り込むものである。上部側ファンF1は、第1開放部O1に室内空気を送り込むことで、上部側バルブ34のいずれか1つのポートP1~P4に室内空気を送り込むことができる。
上部側室外弁36は、上部室外側空間UCOに設けられ、上部側バルブ34を介することなく上部室外側空間UCO(室外側)と室外流路OP(開口部31b)とを連通させる流路を開放する開放状態(図4の破線参照)と、当該流路を閉塞する閉塞状態(図4の実線参照)とで切替可能なものである。このような上部側室外弁36が開放状態となることにより、例えば室外流路OPからの空気を上部側バルブ34を介することなく室外に排出することができる。
上部側室内弁37は、上部室内側空間UCIに設けられ、上部側バルブ34を介することなく上部室内側空間UCI(室内側)と室内流路IP(開口部31a)とを連通させる流路を開放する開放状態(図4の破線参照)と、当該流路を閉塞する閉塞状態(図4の実線参照)とで切替可能なものである。このような上部側室内弁37が開放状態となることにより、例えば室内流路IPからの空気を上部側バルブ34を介することなく上部側ファンF1に供給することができる。
図5は、図1に示した下部側ユニット40の概略構成図である。図5に示す下部側ユニット40は、太陽熱受領部10及び中央ユニット20の下部に配置されるものである。この下部側ユニット40は、上部側ユニット30と同様に、ケーシング41と、室内ルーバー42と、室外ルーバー43と、下部側バルブ(バルブ)44と、弁座45と、下部側室外弁46と、下部側ファンF2とを備えている。
ケーシング41は、下部側ユニット40の各部を収納する筐体である。このケーシング41の室内側は開放されており、この開放部に開閉自在な室内ルーバー42が設けられている。同様にケーシング41の室外側も開放されており、この開放部に開閉自在な室外ルーバー43が設けられている。さらに、ケーシング41は、室内流路IPに対応する箇所に開口部41aが設けられていると共に、室外流路OPに対応する箇所にも開口部41bが設けられている。
下部側バルブ44は、略断面円形(真円に限らず例えば正八角形等も含む)となる略円筒部材で形成され、円中心を回転中心とした回転が可能なバルブである。この下部側バルブ44は、周方向に等角度間隔で形成された4つのポートP1~P4を有し、隣接する第1ポートP1と第2ポートP2とが連通した第1流路44aを有すると共に、隣接する第3ポートP3と第4ポートP4とが連通した第2流路44bを有する。加えて、下部側バルブ44は、第1流路44aと第2流路44bとの間に直線状に形成された第3流路44cを有する。
さらに、本実施形態に係る下部側バルブ44は、第1及び第2流路44b,44bのそれぞれにデシカントエレメントDを有している。デシカントエレメントDは、例えば段ボール状のペーパーハニカムに吸着剤が塗布されたものであってもよいし、多孔質セラミックであってもよい。なお、第3流路44cには、デシカントエレメントDが設けられていない。
弁座45は、下部側バルブ44を回転自在に保持するものであって、略断面円形状の下部側バルブ44の外形に応じて形成された円形部45aと、第1~第4開放部O1~O4とを有している。第1開放部O1は室内流路IPに対応する開口部41aにつながっており、第2開放部O2は室内ルーバー42側につながっており、第3開放部O3は室外ルーバー43側につながっており、第4開放部O4は室外流路OPに対応する開口部41bにつながっている。
なお、以下の説明において、ケーシング41内のうち弁座45よりも室外側の空間を下部室外側空間LCOという。
下部側ファンF2は、下部室外側空間LCOに設けられ、室外ルーバー43を介して外気を弁座45の第3開放部O3に対して送り込むものである。下部側ファンF2は、第3開放部O3に外気を送り込むことで、下部側バルブ44のいずれか1つのポートP1~P4に外気を送り込むことができる。
下部側室外弁46は、下部室外側空間LCOに設けられ、下部側バルブ44を介することなく下部室外側空間LCO(室外側)と室外流路OP(開口部41b)とを連通させる流路を開放する開放状態(図5の破線参照)と、当該流路を閉塞する閉塞状態(図5の実線参照)とで切替可能なものである。このような下部側室外弁46が開放状態となることにより、例えば外気を下部側バルブ44を介することなく室外流路OPに導入させることができる。
次に、上部側バルブ34と下部側バルブ44との回転状態を説明する。図6は、図4に示した上部側バルブ34の回転状態を示す構成図であって、(a)は第1状態を示し、(b)は第3状態を示している。また、図7は、図5に示した下部側バルブ44の回転状態を示し、(a)は第1状態を示し、(b)は第3状態を示し、(c)は他の状態を示している。
図6(a)に示すように、上部側バルブ34は、回転制御されて第1状態を取り得る。上部側バルブ34の第1状態とは、第1流路34aが上部室内側空間UCI(室内側)と室内流路IPとを接続し、第2流路34bが室外流路OPと上部室外側空間UCO(室外側)とを接続した状態である。
図7(a)に示すように、下部側バルブ44も同様に回転制御されて第1状態を取り得る。下部側バルブ44の第1状態とは、第1流路44aが室内側と室内流路IPとを接続し、第2流路44bが室外流路OPと下部室外側空間LCO(室外側)とを接続した状態である。
なお、図示を省略するが、第1状態から上部側バルブ34及び下部側バルブ44が180°回転した状態が第2状態である。すなわち、上部側バルブ34の第2状態とは、第1流路34aが室外流路OPと上部室外側空間UCO(室外側)とを接続し、第2流路34bが上部室内側空間UCI(室内側)と室内流路IPとを接続した状態である。また、下部側バルブ44の第2状態とは、第1流路44aが室外流路OPと下部室外側空間LCO(室外側)とを接続し、第2流路44bが室内側と室内流路IPとを接続した状態である。
さらに、図6(b)に示すように、上部側バルブ34は、回転制御されて第3状態を取り得る。上部側バルブ34の第3状態とは、第1流路34aが上部室内側空間UCI(室内側)と上部室外側空間UCO(室外側)とを接続し、第2流路34bが室外流路OPと室内流路IPとを接続した状態である。
同様に、図7(b)に示すように、下部側バルブ44は、回転制御されて第3状態を取り得る。下部側バルブ44の第3状態とは、第1流路44aが室内側と下部室外側空間LCO(室外側)とを接続し、第2流路44bが室外流路OPと室内流路IPとを接続した状態である。
なお、図示を省略するが、第3状態から上部側バルブ34及び下部側バルブ44が180°回転した状態が第4状態である。すなわち、上部側バルブ34の第4状態とは、第1流路34aが室外流路OPと室内流路IPとを接続し、第2流路34bが上部室内側空間UCI(室内側)と上部室外側空間UCO(室外側)とを接続した状態である。また、下部側バルブ44の第4状態とは、第1流路44aが室外流路OPと室内流路IPとを接続し、第2流路44bが室内側と下部室外側空間LCO(室外側)とを接続した状態である。
加えて、図7(c)に示すように、下部側バルブ44は、回転制御により他の状態を取り得る。下部側バルブ44の他の状態とは、下部室外側空間LCO(下部側ファンF2)と室内流路IPとを第3流路44cで接続する状態である。なお、本実施形態においては上部側バルブ34について他の状態を取り得ることを想定していないが、特にこれに限らず、上部側バルブ34が他の状態を取るようになっていてもよい。また、他の状態においては室外流路OPとの接続を行うようになっていてもよい。
ここで、図1に示す下部側ユニット40の室内側は、床上空間のみならず、床下空間にも接続可能となっている。図8は床下空間の一例を示す概略構成図である。図8に示すように、床下空間UFCは、フロアプレートFCを境界として床上空間の下側に隣接する空間である。この床下空間UFCには、複数のトレイTと、複数の袋状容器Bと、複数のペデスタルPDとが配置されている。
複数のトレイTは、特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材PCMが収納された袋状容器Bを載置するためのものであって、本実施形態において床スラブFS上に載置されている。このようなトレイTは、袋状容器Bが損傷したときに漏れ出した潜熱蓄熱材PCMを受け止めると共に、周囲の空気が露点以下に冷やされて結露した場合の結露水についても受け止めるものとなっている。特に潜熱蓄熱材PCMが床スラブFSの材料であるコンクリート等に有害である場合、複数のトレイTは、これを食い止める役割を果たす。なお、念のため床スラブFSは耐塩コンクリートで形成されているか、塗装されていることが好ましい。
複数のペデスタルPDは、フロアプレートFCを支える柱部材であって、床スラブFS上に配置されている。このようなフロア構造は、例えばフリーアクセスフロア(又はOAフロアやフォルスフロアなど)と称呼される。
ここで、フロアプレートFCには貫通孔THが形成されている。このため、床下空間UFCに送り込まれた空気は、潜熱蓄熱材PCMに冷却又は加熱される等して、貫通孔THを介して床上空間に供給される。
再度図1を参照する。図1に示す制御装置CDは、空調装置1の全体を制御するものであって、上記各図に示した、上部側バルブ34及び下部側バルブ44の回転制御、上部側ファンF1及び下部側ファンF2の駆動制御、ルーバー32,33,42,43の開閉制御、空調構造体ACSの駆動制御、弁36,37,46の開放及び閉塞制御、並びに、下部側ユニット40と床上空間及び床下空間UFCとの接続切替制御等を実行するものである。制御装置CDは、ユーザからの運転モードの指定や、自動制御によって、これらを制御して第1~第8運転モードを実行可能となっている。
次に、図9~図15を参照して、本実施形態に係る空調装置1の各運転モードにおける動作を説明する。
図9は、第1運転モードにおける空調装置1の動作状態図である。第1運転モードにおいて制御装置CDは、太陽熱受領部10にて受領された熱を利用して再生器Rにおける再生を行うと共に、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させて、第1板材21側を冷却すると共に、第2板材22側を加温する。さらに、制御装置CDは、全てのルーバー32,33,42,43を開くと共に、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とする。なお、各弁36,37,46は閉塞状態とされる。
この状態で制御装置CDは、上部側バルブ34を第1所定時間(例えば180秒)間隔で回転させて、第1所定時間毎に上部側バルブ34を第1状態と第2状態とで切り替える。さらに、制御装置CDは、下部側バルブ44を第2所定時間(例えば180秒)間隔で回転させて、第2所定時間毎に下部側バルブ44を第1状態と第2状態とで切り替える。
これにより、室内空気は、上部側バルブ34の第1流路34aのデシカントエレメントDで除湿された後に室内流路IPで冷却されて下部側バルブ44の第1流路44aのデシカントエレメントDで更に除湿されて、再度室内に戻される。一方、外気は下部側バルブ44の第2流路44bのデシカントエレメントDを再生した後に室外流路OPで加熱されて上部側バルブ34の第2流路34bのデシカントエレメントDを再生して、再度室外に戻される。そして、第1流路34a,44aと第2流路34b,44bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、第1運転モードでは、継続的に室内空気が冷却乾燥される。
なお、第1運転モードには節減モードが設けられており、空調装置1は節減モードでの運転も可能となっている。節減モードにおいて制御装置CDは、上部側室外弁36及び下部側室外弁46を開放状態とする。
これにより、外気の吸気の際に風を利用できる場合には上部側バルブ34及び下部側バルブ44を介することなく、外気を直接室外流路OPに導入して排出できる。これにより、ややデシカントエレメントDの再生能力が弱まるものの、室外流路OPに空気を流す際の下部側ファンF2の動力を節約することができる。
図10は、第2運転モード(第4運転モード)における空調装置1の動作状態図である。第2運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させて、第1板材21側を冷却すると共に、第2板材22側を加温する。さらに、制御装置CDは、全てのルーバー32,33,42,43を開くと共に、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、各弁36,37,46を閉塞状態とする。
この状態で制御装置CDは、上部側バルブ34を第3所定時間(例えば180秒)間隔で回転させて、第3所定時間毎に上部側バルブ34を第1状態と第2状態とで切り替える。さらに、制御装置CDは、下部側バルブ44を第4所定時間(例えば60秒)間隔で回転させて、第4所定時間毎に下部側バルブ44を第3状態と第4状態とで切り替える。
これにより、例えば室内空気は、上部側バルブ34の第1流路34aのデシカントエレメントDで除湿された後に室内流路IPで冷却されて下部側バルブ44の第2流路44bのデシカントエレメントDを再生し、室外流路OPにて加熱されて上部側バルブ34の第2流路34bのデシカントエレメントDを再生して室外に排出される。一方、外気は下部側バルブ44において全熱交換されて室内に導入される。すなわち、外気は下部側バルブ44の第1流路44aのデシカントエレメントDで除湿されて室内に導入されると共に、下部側バルブ44はある程度の熱容量を持ち、第2流路44bに冷却された空気が流れることから、第1流路44aを通じて室内に導入される空気を冷却する。そして、第1流路34a,44aと第2流路34b,44bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、第2運転モードでは、換気を行いつつも外気を継続的に全熱交換(冷却乾燥)して導入する。
図11は、第3運転モードにおける空調装置1の動作状態図である。第3運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させず、全てのルーバー32,33,42,43を開くと共に、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、各弁36,37,46を閉塞状態とする。
この状態で制御装置CDは、上部側バルブ34を第5所定時間(例えば60秒)間隔で回転させて、第5所定時間毎に上部側バルブ34を第3状態と第4状態とで切り替える。さらに、制御装置CDは、下部側バルブ44を第1状態又は第2状態の一方で維持する。
これにより、例えば外気温が室温よりも高く室内空気が外気よりも湿度が低い場合において、室内空気は上部側バルブ34の第1流路34aのデシカントエレメントDを再生した後に室外に排出される。一方、外気は上部側バルブ34において全熱交換されて室内に導入される。すなわち、外気は、下部側バルブ44から室外流路OPを流れ上部側バルブ34の第2流路34bのデシカントエレメントDで除湿された後に室内流路IPを流れて下部側バルブ44を通じて室内に導入される。さらに、上部側バルブ34はある程度の熱容量を持ち、第2流路34bに外気温よりも低い室内空気が流れることから、第1流路34aを通じて室内に導入される空気が冷却される。そして、上部側バルブ34の第1流路34aと第2流路34bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、第3運転モードでは、換気を行いつつも外気を継続的に全熱交換(冷却乾燥)して導入する。
図10を参照する。図10に示す第4運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させず、全てのルーバー32,33,42,43を開くと共に、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、各弁36,37,46を閉塞状態とする。
この状態で制御装置CDは、上部側バルブ34を第1状態又は第2状態の一方で維持する。さらに、制御装置CDは、下部側バルブ44を第6所定時間(例えば60秒)間隔で回転させて、第6所定時間毎に上部側バルブ34を第3状態と第4状態とで切り替える。
これにより、例えば外気温が室温よりも高く室内空気が外気よりも湿度が低い場合において、室内空気は上部側バルブ34から室内流路IPを流れ下部側バルブ44の第2流路44bのデシカントエレメントDを再生した後に室外流路OPを流れて上部側バルブ34を通じて室外に排出される。一方、外気は下部側バルブ44において全熱交換されて室内に導入される。すなわち、外気は、下部側バルブ44の第1流路44aのデシカントエレメントDで除湿された後に室内に導入される。さらに、下部側バルブ44はある程度の熱容量を持ち、第2流路44bに外気温よりも低い室内空気が流れることから、第1流路44aを通じて室内に導入される空気が冷却される。そして、下部側バルブ44の第1流路44aと第2流路44bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、換気を行いつつも外気を継続的に全熱交換(冷却乾燥)して導入することができる。
図12は、第5運転モードにおける空調装置1の動作状態図である。なお、第5運転モードにおいて下部側ユニット40の室内側は床下空間UFCである。また、図12においては制御装置CDの図示を省略する。
第5運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させず、ルーバー33,42,43を開く。なお、ルーバー32については閉じた状態とする。また、制御装置CDは、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、弁36,46を閉塞状態とする。
この状態で制御装置CDは、床下空間UFCに外気を導入する場合(図12の左側)、下部側ファンF2を駆動させると共に下部側ファンF2と床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続する。一方、制御装置CDは、床下空間UFCから排気する場合(図12の右側)、上部側ファンF1を駆動させ且つ上部側室内弁37を開放状態とする。また、制御装置CDは、室内流路IPと床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続し、上部側ファンF1と上部室外側空間UCO(室外側)とを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。そして、制御装置CDは図12に示す二つの状態を規定時間(例えば180秒)毎に切り替える。
これにより、第5運転モードでは、例えば床下空間UFCからの排気と床下空間UFCへの吸気を時間配分で交互に行うことができる。
図13は、第6運転モードにおける空調装置1の動作状態図である。なお、第6運転モードにおいて下部側ユニット40の室内側は床下空間UFCである。第6運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させず、全ルーバー32,33,42,43を開く。また、制御装置CDは、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、弁36,37,46を閉塞状態とする。
この状態で制御装置CDは、下部側ファンF2を駆動させると共に、下部側ファンF2と床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続する。また、制御装置CDは、上部側ファンF1を駆動させると共に、上部側ファンF1と上部室外側空間UCO(室外側)とを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。
これにより、第6運転モードでは、下部側ユニット40によって外気を床下空間UFCに導入しつつ、上部側ユニット30によって室内空気を排出することができる。
図14は、第7運転モードにおける空調装置1の動作状態図である。なお、第7運転モードにおいて下部側ユニット40の室内側は床下空間UFCである。また、図14においては制御装置CDの図示を省略する。
第7運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させず、全ルーバー32,33,42,43を開く。また、制御装置CDは、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、弁36,37,46を閉塞状態とする。
この状態で制御装置CDは、室内に外気を導入する場合(図14の左側)、下部側ファンF2を駆動させ且つ下部側ファンF2と室内流路IPとを下部側バルブ44の第3流路44cで接続する。また、制御装置CDは、上部側ファンF1と室内流路IPとを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。一方、制御装置CDは、室内から排気する場合(図14の右側)、上部側ファンF1を駆動させると共に、上部側ファンF1と上部室外側空間UCO(室外側)とを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。そして、制御装置CDは図14に示す二つの状態を規定時間(例えば180秒)毎に切り替える。
これにより、第7運転モードでは、例えば室内からの排気と室内への吸気を時間配分で交互に行うことができる。
ここで、第7運転モードでは、室内に外気を導入する場合、上部側室内弁37を開放状態とすることが好ましい。これにより、外気を導入するにあたり、上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bのみならず、上部側室内弁37により解放された流路によって外気を導入でき、外気導入抵抗を減らしてスムーズな外気導入に寄与することができるからである。なお、室内から排気する場合、上部側室内弁37は閉塞状態とされる。
図15は、第8運転モードにおける空調装置1の動作状態図である。なお、第8運転モードにおいて下部側ユニット40の室内側は床下空間UFCである。第8運転モードにおいて制御装置CDは、再生器R、凝縮器C、蒸発器E及び吸収器Aを機能させず、全ルーバー32,33,42,43を開く。また、制御装置CDは、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とし、弁36,37,46を閉塞状態とする。
この状態で前記制御装置CDは、上部側ファンF1を駆動させると共に、上部側ファンF1と室内流路IPとを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。また制御装置CDは、室内流路IPと床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続する。
これにより、室内空気を床下空間UFCに送り込み、床下空間UFCにおいて潜熱蓄熱材PCMにより冷却又は加熱させて床上空間に戻すことが可能となり、潜熱蓄熱材PCMを利用した床上空間の快適化を内気循環により行うことができる。
以上が第1~第8運転モードである。
ここで、上記運転モードのうち、第1運転モードと第2運転モードとの切り替えについては、二酸化炭素濃度を参照することが好ましい。すなわち、夏場においてユーザが空調装置1を利用しており、制御装置CDは、第1運転モードで空調装置1を動作させているとする。不図示のガスセンサにより二酸化炭素濃度が所定値以上になったと検出されると、制御装置CDは、第2運転モードで空調装置1を動作させる。これにより、換気を行いつつも室内に冷房効果をもたらすことができるからである。
このように、第1実施形態に係る空調装置1は、第1及び第2流路34a,34b,44a,44bのそれぞれにデシカントエレメントDを有したバルブ34,44を備える。このため、バルブ34,44を回転制御することで、流路を切り替える機能のみならず、デシカントエレメントDが乾燥状態にあるときに通過する気体を除湿したり、デシカントエレメントDが湿潤状態にあるときに通過する気体を加湿したりできる。これにより、空調装置1に別途デシカント部材を設ける必要がなくなったり、設けるデシカント部材を小さくしたりできることから、より小型化を図ることができる。
また、空調構造体ACSと、その上部側の上部側バルブ34と、その下部側の下部側バルブ44とを備えるため、上部側バルブ34と下部側バルブ44とを回転等させることにより、室内流路IP及び室外流路OPの接続を行うことができる。そして、上部側バルブ34と下部側バルブ44との第1及び第2流路34a,34b,44a,44bに冷却された空気や加熱された空気を流通させることができる。したがって、湿度制御だけでなく温度制御も行うことができる空調装置1を提供することができる。
また、第1運転モードにおいて制御装置CDは、上部側バルブ34と下部側バルブ44とを第1状態と第2状態とで切り替えるため、室内空気は、上部側バルブ34の第1流路34aのデシカントエレメントDで除湿された後に室内流路IPで冷却される。その後、室内空気は、下部側バルブ44の第1流路44aのデシカントエレメントDで更に除湿されて、再度室内に戻される。一方、外気は下部側バルブ44の第2流路44bのデシカントエレメントDを再生した後に室外流路OPで加熱されて上部側バルブ34の第2流路34bのデシカントエレメントDを再生して、再度室外に戻される。そして、第1流路34a,44aと第2流路34b,44bとがバルブ34,44の回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、継続的に室内空気を冷却乾燥することができる。
また、節減モードにおいて、制御装置CDは、上部側室外弁36及び下部側室外弁46の双方を開放状態とするため、外気の吸気の際に風を利用できる場合には、上部側バルブ34及び下部側バルブ44を介することなく、外気を直接室外流路OPに導入して排出できる。このため、ややデシカントエレメントDの再生能力が弱まるものの、室外流路OPに空気を流す際の下部側ファンF2の動力を節約することができる。
また、第2運転モードにおいて制御装置CDは、上部側バルブ34を第1状態と第2状態とで切り替え、下部側バルブ44を第3状態と第4状態とで切り替える。このため、例えば室内空気は、上部側バルブ34の第1流路34aのデシカントエレメントDで除湿された後に室内流路IPで冷却されて下部側バルブ44の第2流路44bのデシカントエレメントDを再生する。その後、室内空気は、室外流路OPにて加熱されて上部側バルブ34の第2流路34bのデシカントエレメントDを再生して室外に排出される。一方、外気は下部側バルブ44において全熱交換されて室内に導入される。すなわち、外気は下部側バルブ44の第1流路44aのデシカントエレメントDで除湿されて室内に導入されると共に、ある程度の熱容量を持つ下部側バルブ44において、第2流路44bに冷却された空気が流れることから、第1流路44aを通じて室内に導入される空気が冷却される。そして、第1流路34a,44aと第2流路34b,44bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、換気を行いつつも外気を継続的に全熱交換(冷却乾燥)して導入することができる。
また、第3運転モードにおいて制御装置CDは、下部側バルブ44を回転させず維持し、上部側バルブ34を第3状態と第4状態とで切り替える。このため、例えば外気温が室温よりも高く室内空気が外気よりも湿度が低い場合において、室内空気は上部側バルブ34の第1流路34aのデシカントエレメントDを再生した後に室外に排出される。一方、外気は上部側バルブ34において全熱交換されて室内に導入される。すなわち、外気は、下部側バルブ44から室外流路OPを流れ上部側バルブ34の第2流路34bにおいて除湿された後に室内流路IPを流れて下部側バルブ44を通じて室内に導入される。さらに、ある程度の熱容量を持つ上部側バルブ34において、第2流路34bに外気温よりも低い室内空気が流れることから、第1流路34aを通じて室内に導入される空気が冷却される。そして、上部側バルブ34の第1流路34aと第2流路34bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、換気を行いつつも外気を継続的に全熱交換(冷却乾燥)して導入することができる。
また、第4運転モードにおいて制御装置CDは、上部側バルブ34を回転させず維持し、下部側バルブ44を第3状態と第4状態とで切り替える。このため、例えば外気温が室温よりも高く室内空気が外気よりも湿度が低い場合において、室内空気は上部側バルブ34から室内流路IPを流れ下部側バルブ44の第2流路44bのデシカントエレメントDを再生した後に室外流路OPを流れて上部側バルブ34を通じて室外に排出される。一方、外気は下部側バルブ44において全熱交換されて室内に導入される。すなわち、外気は、下部側バルブ44の第1流路44aにおいて除湿された後に室内に導入される。さらに、ある程度の熱容量を持つ下部側バルブ44において、第2流路44bに外気温よりも低い室内空気が流れることから、第1流路44aを通じて室内に導入される空気が冷却される。そして、下部側バルブ44の第1流路44aと第2流路44bとが回転によって入れ替わり、上記が継続的に行われる。従って、換気を行いつつも外気を継続的に全熱交換(冷却乾燥)して導入することができる。
また、第5運転モードにおいて、床下空間UFCに外気を導入する場合、制御装置CDは、下部側ファンF2を駆動させると共に下部側ファンF2と床下空間UFCとを下部側バルブ44の前記第1流路44a又は前記第2流路44bで接続する。一方、床下空間UFCから排気する場合、制御装置CDは、上部側ファンF1を駆動させ且つ上部側室内弁37を開放状態とする。また、制御装置CDは、室内流路IPと床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続し、上部側ファンF1と上部室外側空間UCO(室外側)とを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。これにより、床下空間UFCからの排気と床下空間UFCへの吸気を時間配分(例えば180秒毎)で交互に行うことができる。
また、第6運転モードにおいて、制御装置CDは、下部側ファンF2を駆動させると共に、下部側ファンF2と床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続する。さらに、制御装置CDは、上部側ファンF1を駆動させると共に、上部側ファンF1と上部室外側空間UCO(室外側)とを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。これにより、下部側ユニット40によって外気を床下空間UFCに導入しつつ、上部側ユニット30によって室内空気を排出することができる。
また、第7運転モードにおいて、室内に外気を導入する場合、制御装置CDは、下部側ファンF2を駆動させ且つ下部側ファンF2と室内流路IPとを下部側バルブ44の第3流路44cで接続する。また、制御装置CDは、上部側ファンF1と室内流路IPとを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。一方、室内から排気する場合、制御装置CDは、上部側ファンF1を駆動させると共に、上部側ファンF1と上部室外側空間UCO(室外側)とを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。これにより、室内からの排気と室内への吸気を時間配分(例えば180秒毎)で交互に行うことができる。
また、第7運転モードにおいて、室内に外気を導入する場合、制御装置CDは、上部側室内弁37を開放状態とする。このため、外気を導入するにあたり、上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bのみならず、上部側室内弁37により解放された流路によって外気を導入でき、外気導入抵抗を減らしてスムーズな外気導入に寄与することができる。
また、第8運転モードにおいて、制御装置CDは、上部側ファンF1を駆動させると共に、上部側ファンF1と室内流路IPとを上部側バルブ34の第1流路34a又は第2流路34bで接続する。また、制御装置CDは、室内流路IPと床下空間UFCとを下部側バルブ44の第1流路44a又は第2流路44bで接続する。これにより、室内空気を、床下空間UFCに送り込み、床下空間UFCにおいて潜熱蓄熱材PCMにより冷却又は加熱させて床上空間に戻すことが可能となり、潜熱蓄熱材PCMを利用した床上空間の快適化を内気循環により行うことができる。
さらに、第1実施形態に係る上部側バルブ34及び下部側バルブ44によれば、空調装置1の小型化に寄与することができる。さらにバルブ34,44が、第3流路34c,44cを備える場合には、直線状の流路を利用した多彩な制御の実現に寄与することができる。
次に、本発明に係る第2実施形態を説明する。第2実施形態に係る空調装置は第1実施形態のものと共通構成を有するが、一部構成が異なっている。以下、第1実施形態との相違点について説明する。
図16は、第2実施形態に係る空調装置を示す概略構成図である。図16に示す空調装置2は、中央室外側ユニット50と、中央室内側ユニット60と、上部側ユニット70と、下部側ユニット80と、制御装置(制御手段)CDとを備えている。
図17は、図16に示した中央室外側ユニット50の概略構成図である。図17に示すように、中央室外側ユニット50は、2枚の板材である第一板材51及び第二板材52、周端部材53、複数の第1プリズム54、隔離壁55、複数の第2プリズム56、及び複数の選択吸収膜57を有した空調構造体(空調板材)ACSと、加熱流路形成板材58とを備えている。
2枚の板材51,52は、互いに空間を有して略平行配置される平板状の板材である。これらの板材51,52のうち室外側となる第2板材(室外側板材)52は透明性の板材である。また、室内側となる第1板材(室内側板材)51は熱伝導性に優れるものが好ましい。周端部材53は、2枚の板材51,52の周端部に設けられている。2枚の板材51,52と周端部材53とで形成される内部空間には、複数の第1プリズム54、隔離壁55、複数の第2プリズム56、及び複数の選択吸収膜57が収納される。
図18は、図17に示した複数の第1プリズム54を示す拡大図である。複数の第1プリズム54は、それぞれが断面視して三角形状となるプリズム(すなわち三角柱形状のプリズム)である。これらの第1プリズム54は、第1の辺54aが室外側の第2板材52に沿うように第2板材52に面して配置されている。第1プリズム54の第2の辺54bと第3の辺54cは、第1の辺54aに対して所定の角度を有して延びている。第2の辺54bは、第3の辺54cよりも鉛直下方側に位置する辺である。
このような第1プリズム54は中実の透明性部材によって構成されている。なお、第1プリズム54は、外壁部材と外壁部材の内部に収納される液体、ゲル状体又は固体によって構成されていてもよい。また、外壁部材の一部として第2板材52が利用されてもよいし、三角管などのように第2板材52が外壁部材の一部として利用されないものであってもよい。
ここで、第1プリズム54は、第1の辺54aを介して入射した太陽光Rayを全反射させて第2の辺54bから出射させるように、その屈折率やそれぞれの内角が設定されている。
すなわち、第1プリズム54は、以下の3種の光路OP1~OP3が実現されるように、屈折率や三角の各内角が設定されている。ここで、3種の光路OP1~OP3のうち第1光路OP1は、第2板材52を通過して第1の辺54aから第1プリズム54内に進入した太陽光Rayが、直接第2の辺54bに到達して第2の辺54bから第1プリズム54外に出るものである。第2光路OP2は、当該太陽光Rayが第3の辺54cで全反射して第2の辺54bに到達して第2の辺54bから当該第1プリズム54外に出るものである。第3光路OP3は、第3の辺54c及び第1の辺54aの順に全反射した後に第2の辺54bに到達して第2の辺54bから第1プリズム54外に出るものである。
さらに、第1プリズム54は、太陽光Rayが地面等で反射したときの散乱光SLについては第1プリズム54の内角の角度設定により通過させることができる。
再度図17を参照する。隔離壁55は、断面視してジグザグ状となっており、隔離壁55と第1板材51とによって複数の内部空間ISが形成されている。複数の内部空間ISはそれぞれが断面視して三角形となっている。これら内部空間ISには第2プリズム56となる内部部材(例えば液体、ゲル状体又は固体)が設けられている。
なお、第1プリズム54と第2プリズム56とは、同屈折率及び同形状となっており、図17に示す側面視状態で点対称となる向きに配置されている。これにより、第1プリズム54によって散乱光SLが屈折して室内側から視認したときに生じる景色の歪みを抑えることができる。すなわち、第2プリズム56は像回復プリズムとして機能する。
複数の選択吸収膜57は、第1プリズム54の第2の辺54b(図18参照)から離間して設けられており、第2プリズム56のうち第2の辺54bに対向する辺56b(図18参照)に接して設けられるものである。このような選択吸収膜57は、太陽光波長領域(0.3~2.5μm)では吸収率が大きく、赤外線波長領域(3.0~20μm)では放射率が小さくされている。これら複数の選択吸収膜57は、辺56bに対して設けられていれば、内部空間ISに配置されていてもよいし、内部空間ISの外側となる隔離壁55上に貼り付けられていてもよい。
このような構成であるため、空調構造体ACSは、第2板材52を介して入射した太陽光Rayを第1プリズム54の第2の辺54bから出射して選択吸収膜57に照射することとなる。また、選択吸収膜57は、第1プリズム54から離間しており第2プリズム56に直接又は間接的に接して設けられている。この構成により、選択吸収膜57は、第2プリズム56を加熱することとなり、第2プリズム56及び第1板材51を通じて、第1板材51の室内側を加熱することとなる。
加熱流路形成板材58は、空調構造体ACSの室内側に配置される平板状の板材であって、空調構造体ACSの第1板材51に略平行となるように所定の隙間を有して隣接配置されるものである。この加熱流路形成板材58は、第1板材51に対して所定の隙間を有して隣接配置されることで、第1板材51と加熱流路形成板材58との間の隙間を加熱流路HPとして機能させる。
図19は、図16に示した中央室内側ユニット60を示す概略構成図である。なお、図19においては中央室外側ユニット50の加熱流路形成板材58についても図示するものとする。
図19に示すように、中央室内側ユニット60は、3枚の平板状となる板材61~63と2つのスペーサ64とによって構成されている。第1板材61は、加熱流路形成板材58にスペーサ64を介して平行配置される板材である。第2板材62は、第1板材61よりも室内側に、第1板材61に対して所定の隙間を有して平行配置される板材である。この隙間は第1空気流路AP1となる。第3板材63は、第2板材62よりも室内側に、第2板材62に対して所定の隙間を有して平行配置される板材である。この隙間は第2空気流路AP2となる。
このような構成により、第1空気流路AP1及び第2空気流路AP2は少なくとも上下方向に延びる流路となり、第2空気流路AP2は、室外側が第1空気流路AP1に隣接し、室内側が室内に隣接する流路となる。
なお、第1板材61とスペーサ64と加熱流路形成板材58とで挟まれる空間は真空状態となっている。このため、当該空間は真空断熱層として機能し、加熱流路HPからの熱が第1空気流路AP1に移行し難くなっている。
図20は、図16に示した上部側ユニット70を示す概略構成図である。上部側ユニット70は、中央室外側ユニット50及び中央室内側ユニット60の上部に配置されるものである。この上部側ユニット70は、上部第1流路71と、上部第2流路72と、上部第3流路73と、上部第4流路74と、バルブ75と、弁座76と、滴下部77と、切替弁78と、上部側ファンF1とを備えている。
上部第1流路71及び上部第2流路72は、一端が室外に接続された流路である。上部第1流路71の中央付近には上部側ファンF1が設けられている。上部側ファンF1は、上部第1流路71の一端側(室外)から外気を取り込み他端側に排気するものである。上部第2流路72は、上部第1流路71の下方側に隣接する流路である。
上部第1流路71及び上部第2流路72の他端側にはバルブ75と弁座76とが設けられている。バルブ75は第1実施形態に係る上部側バルブ34及び下部側バルブ44と同じものであり、弁座76は第1実施形態に係る弁座35,45と同じものであるため説明を省略する。
弁座76は、第1開放部O1が上部第1流路71の他端につながっており、第2開放部O2が第1空気流路AP1につながっている。さらに、第3開放部O3は加熱流路HPにつながっており、第4開放部O4が上部第2流路72の他端につながっている。バルブ75が回転制御されることにより、これらの接続が変更されることとなる。
上部第3流路73は、一端が第2空気流路AP2につながっており、他端が室外に接続された流路である。上部第4流路74は、一端が上部第3流路73の途中につながっており、他端が室内に接続された流路である。上部第3流路73には、滴下部77と切替弁78とが設けられている。
滴下部77は、上部第3流路73から液体(例えば水)を滴下することで、第2板材62と第3板材63との第2空気流路AP2側の面に液体を滴下するものである(図16参照)。なお、第2空気流路AP2の下端まで達した液体は、不図示のポンプによって再度滴下部77まで引き上げられる。さらに、滴下部77の液体は補充可能となっている。
切替弁78は、上部第3流路73と上部第4流路74との接続部に設けられるものである。この切替弁78は、上部第3流路73の一端と他端とを接続し上部第4流路74との接続を遮断する室外接続状態(図20の実線参照)と、上部第3流路73の一端と他端との接続を遮断し上部第4流路74を開放(上部第3流路73の一端と上部第4流路74とを接続)する室内接続状態(図20の破線参照)とで切替可能となっている。
ここで、バルブ75は、回転制御されて第5~第7状態を取り得る。バルブ75の第5状態とは、図20に示す状態である。すなわち、第5状態とは、第1流路75aが加熱流路HPと上部第2流路72(室外側)とを接続し、第2流路75bが上部第1流路71(室外側)と第1空気流路AP1とを接続した状態である。
バルブ75の第6状態とは、図20に示す状態から180°回転された状態である。すなわち、第6状態とは、第1流路75aが上部第1流路71(室外側)と第1空気流路AP1とを接続し、第2流路75bが加熱流路HPと上部第2流路72(室外側)とを接続した状態である。
バルブ75の第7状態とは、第5状態から右回り又は左回りに90°回転された状態であって、第1流路75a又は第2流路75bが加熱流路HPと第1空気流路AP1とを接続した状態である。なお、第7状態は後述の図22に示されている。
図21は、図16に示した下部側ユニット80を示す概略構成図である。図21に示すように、下部側ユニット80は、下部第1流路81と、下部第2流路82と、下部第3流路83と、全熱交換エレメント84と、流路開閉弁85と、下部側ファンF2とを備えている。
下部第1流路81及び下部第2流路82は、室外と全熱交換エレメント84とを接続する流路である。下部第1流路81には下部側ファンF2が設けられている。下部側ファンF2は、下部第1流路81の一端側(室外)から外気を取り込み他端側の全熱交換エレメント84に掃気するものである。下部第2流路82は、下部第1流路81の上方側に隣接する流路である。
下部第3流路83は、室内と全熱交換エレメント84とを接続する流路である。下部第3流路83の室内端には、流路開閉弁85が設けられている。流路開閉弁85は、下部第3流路83の室内端を開放する開放状態と閉塞する閉塞状態とで切替可能な弁である。
全熱交換エレメント84は、下部第3流路83からの室内空気と、下部側ファンF2の駆動によって下部第1流路81に取り込まれた外気とを全熱交換するものである。室内空気は全熱交換された後に下部第2流路82を通じて室外に排出される。外気は全熱交換された後に加熱流路HPに導入される。
なお、上部側ユニット70の上部第1~第3流路71~73の室外側、及び上部第4流路74の室内側にはルーバーが設けられており、空気流通しないときには遮断可能となっている。さらに、下部側ユニット80の下部第1及び第2流路81,82の室内側にもルーバーが設けられており、空気流通しないときには遮断可能となっている。
図16に示す制御装置CDは、空調装置2の全体を制御するものであって、バルブ75の回転制御、上部側ファンF1及び下部側ファンF2の駆動制御、ルーバーの開閉制御、並びに、弁78,85の切替制御等を実行するものである。制御装置CDは、ユーザからの運転モードの指定や、自動制御によって、これらを制御して2つの運転モード(冷房運転モード、暖房運転モード)を実行可能となっている。
次に、図16及び図22を参照して、本実施形態に係る空調装置2の各運転モードにおける動作を説明する。
図16に示すように、冷房運転モードにおいて制御装置CDは、全てのルーバーを開くと共に、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とする。また、制御装置CDは、切替弁78を室外接続状態とし、流路開閉弁85を閉塞状態とする。さらに、制御装置CDは、滴下部77を駆動させて第2板材62と第3板材63の内面(第2空気流路AP2側)に液体を滴下する。
この状態で制御装置CDは、バルブ75を所定時間(例えば180秒)間隔で回転させて、所定時間毎にバルブ75を第5状態と第6状態とで切り替える。
これにより、外気は、下部側ファンF2によって下部第1流路81に導入され、加熱流路HPにおいて加熱される。加熱された空気は、バルブ75の第1及び第2流路75a,75bのうち一方に供給され、デシカントエレメントDを再生した後に上部第2流路72を介して室外に排出される。
さらに、外気は、上部側ファンF1によって上部第1流路71に導入された後に、バルブ75の第1及び第2流路75a,75bのうち他方に供給される。供給された空気は、デシカントエレメントDによって除湿されて第1空気流路AP1に至る。除湿された空気は第1空気流路AP1を通過して第2空気流路AP2に至る。
第2空気流路AP2においては液体が滴下されていることから、除湿された空気によって液体を気化させて気化熱により室内側を冷却する。加えて、第1空気流路AP1側の液体も気化させて冷却することから、第1空気流路AP1から第2空気流路AP2に流入する空気も冷却されて、冷却空気が第2空気流路AP2を流れることによっても室内を冷却する。第2空気流路AP2を通過した空気は、上部第3流路73を通じて室外に排出される。
これにより、冷房運転モードでは、第3板材63を介した輻射冷房を行うことができる。
図22は、暖房運転モードにおける空調装置2の動作状態図である。図22に示すように、暖房運転モードにおいて制御装置CDは、全てのルーバーを開くと共に、上部側及び下部側ファンF1,F2を駆動状態とする。また、制御装置CDは、切替弁78を室内接続状態とし、流路開閉弁85を開放状態とする。さらに、制御装置CDは、滴下部77を駆動させて第2板材62と第3板材63の内面(第2空気流路AP2側)に液体を滴下する。この状態で制御装置CDは、バルブ75を第7状態で維持する。
これにより、外気は、下部側ファンF2によって下部第1流路81に導入され、全熱交換エレメント84によって全熱交換された後に(加熱加湿後に)加熱流路HPに至る。加熱流路HPに導入された空気は加熱された後にバルブ75に至り、バルブ75の第1又は第2流路75a,75bを通過した後に第1空気流路AP1に供給される。
第1空気流路AP1に供給された空気は第1空気流路AP1を通過して第2空気流路AP2に至る。第2空気流路AP2においては液体が滴下されていることから、空気は、加湿され、上部第3流路73から上部第4流路74を通じて室内に供給される。
これにより、暖房運転モードでは、室内に加湿及び暖房された空気を供給することができる。
一方、室内空気は下部第3流路83を通じて全熱交換エレメント84に至り、全熱交換エレメント84において全熱交換された後に下部第2流路82を介して室外に排出される。
このようにして、第2実施形態に係る空調装置2によれば、第1実施形態と同様に、より小型化を図ることができる。
また、空調装置2は、切替弁78を制御して第2空気流路AP2と室外側とを接続し、バルブ75を所定時間間隔で回転させて、バルブ75を所定時間毎に第5状態と第6状態とで切り替える冷房運転モードと、切替弁78を制御して第2空気流路と室内側とを接続し、バルブ75を第7状態で維持する暖房運転モードとで制御する。このため、冷房運転モードでは、第1及び第2流路75a,75bのうち一方のデシカントエレメントDが空調構造体ACSにより加熱された空気によって再生され、他方のデシカントエレメントDが外気を除湿させる。除湿された空気は第1空気流路AP1を通過して第2空気流路AP2に至る。第2空気流路AP2においては液体が滴下されていることから、除湿された空気によって液体を気化させて気化熱により室内側を冷却する。加えて、第1空気流路AP1側の液体も気化させて冷却することから、第1空気流路AP1から第2空気流路AP2に流入する空気も冷却されて、冷却空気が第2空気流路AP2を流れることによっても室内を冷却する。よって、室内を冷房することができる。また、暖房運転モードでは、空調構造体ACSにより加熱された空気が第1及び第2流路75a,75bのうち一方を流れ、第1空気流路AP1及び第2空気流路AP2を通じて室内に放出され、室内を暖房することができる。よって、冷暖房可能な空調装置2を提供することができる。
さらに、第2実施形態に係るバルブ75によれば、第1実施形態と同様に、空調装置2の小型化に寄与することができる。なお、第2実施形態においては、冷房運転モード及び暖房運転モードの双方のモードで、バルブ75の第3流路を利用していないが、直線状の第3流路を利用して多彩な制御に役立てるようにしてもよい。
以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を加えてもよいし、可能な範囲で適宜実施形態同士を組み合わせてもよい。さらに、可能な範囲で公知又は周知の技術を組み合わせてもよい。
例えば、第1実施形態において空調構造体ACSは吸収冷凍サイクルを利用して第1板材21側を冷却し、第2板材22側を加熱するものであるが、これに限らず、第2板材22側を加熱するだけのものであってもよい(冷却効果が無いものであってもよい)。特に、冷却効果が無いものである場合には、冬場の暖房時において好適に動作させることができる。
図23は、空調構造体ACSの変形例を示す概略構成図である。第1実施形態において空調構造体ACSは図23に示すものであってもよい。図23に示す空調構造体ACSは、図16に示した空調構造体ACSを180°上下反転させた構造となっており、第1及び第2板材(室内側板材、室外側板材)101,102、周端部材103、複数の第1プリズム104、隔離壁105、複数の第2プリズム106、及び、複数の選択吸収膜107を備えている。
この空調構造体ACSでは、第2プリズム106によって太陽光を選択吸収膜107に効率的に集め、第2プリズム106を加熱する。加熱された第2プリズム106は、第2板材(室外側板材)102を加熱することとなる。なお、この変形例において第1プリズム104は、像回復専用のプリズムとなる。
図24は、空調構造体ACSの第2変形例を示す概略構成図である。第1実施形態において空調構造体ACSは図24に示すものであってもよい。
図24に示す例に係る空調構造体ACSは、略的に2枚の板材である第1板材201及び第2板材202と、周端部材203と、スロープ210と、作動液(液体)HFとを備えている。
2枚の板材201,202は、互いに略平行配置される透明性の板材である。これらの板材201,202は例えばガラス材によって構成されている。
周端部材203は、2枚の板材201,202の周端部において2枚の板材201,202の間に介在するものである。2枚の板材201,202の周端部に周端部材203が設けられることによって、2枚の板材201,202と周端部材203とによって閉じられた内部空間が形成される。本実施形態において内部空間は断熱性の観点から真空状態とされるが、これに限らず、所定の気体で満たされていてもよい。
スロープ210は、2枚の板材201,202の間に介在する透明性の部材であり、図24に示す断面視状態において2回90°に折られて断面略N字状の屈曲体となっている。このスロープ210は、一方の端部210aが第1板材(室内側板材)201の内壁に接しており、他方の端部210bが他方の板材(室外側板材)202の内壁に接して設けられている。このようなスロープ210は、一端側において、第1板材201と共に作動液HFを貯留可能な貯留部Resを構成している。
図25は、図24に示したスロープ210の詳細を示す斜視図である。図25に示すように、スロープ210は、下板211と、この下板211と平行配置される上板212と、これらを接続する接続板213とから構成されている。
下板211は、上記した端部210aを有すると共に、端部210aの反対側が櫛歯状に突出する櫛歯部211aとなっている。櫛歯部211aの各端面EFは第2板材202の内壁に接する部位となる。上板212は、接続板213を挟んで下板211と点対称構造となっている。すなわち、上板212は、端部210bの反対側が櫛歯状に突出する櫛歯部212aとなっており、櫛歯部212aの各端面EFが第1板材201の内壁に接する部位となる。このように、スロープ210は、下板211の両端部(端部210a及び端面EF)、並びに、上板212の両端部(端部210b及び端面EF)が2枚の板材201,202にそれぞれ接する。これにより、スロープ210は、真空状態とされる2枚の板材201,202をその内側から支えることとなる。
再度図24を参照する。本実施形態において作動液HFは水等の透明性の液体である。なお、作動液HFは水に限られるものではない。このような作動液HFは、貯留部Resに貯留されている。貯留部Resの作動液HFは、第1板材201からの熱によって蒸発可能となっている。蒸発した作動液HFは、蒸気となって第2板材202に至る。蒸気となった作動液HFは、第2板材202において凝縮液化する。液化した作動液HFは、第2板材202の内面を流下していき、スロープ210の上板212(図25参照)上に溜まる。一定量以上の作動液HFが上板212上に溜まると、作動液HFは、上板212の櫛歯部212aの隙間から貯留部Resに落下する。
具体的に説明すると、室温が20℃であり、外気温が25℃である場合、貯留部Resに溜まっている水(作動液HF)の蒸気圧は2.4kPa程度であり、内部空間が2.5/100気圧程度の真空状態となった断熱ガラスとして機能している。この状態から室温が30℃まで上昇すると、水の蒸発が進み4.3kPaまで内部空間の圧力が上がろうとするが、蒸発した水(水蒸気)は室外側の第2板材202に触れると冷却されて液化し、第2板材202の内面を流下する。流下した水は、スロープ210の上板212を経て貯留部Resに戻る。
このように、作動液HFは、貯留部Resから第2板材202を経て再度貯留部Resに戻るようになっており、スロープ210は、このような作動液HFの循環を可能とする液体循環構造となっている。さらに、第1板材201は、作動液HFが蒸発することから蒸発器として機能し、第2板材202は、作動液HFが凝縮することから凝縮器として機能する。よって、第1板材201側は蒸発熱が奪われて冷却化され、第2板材202側からは凝縮熱が破棄されることとなる。結果として第1板材201側の熱が第2板材202側へ貫流することとなり、例えば夏場では室内側が第1板材201となることで、湿気を取り込むことなく室内を快適化することができる。なお、夏場において室温が低いような場合には、作動液HFは蒸発することなく、断熱ガラスとして機能させることができる。
以上のように、空調構造体ACSは、常時第1板材201側を冷却し第2板材202側を加熱するものでなくともよく、所定の条件が成立した場合に第1板材201側を冷却し第2板材202側を加熱するものであってもよい。
さらに、上記実施形態の第1運転モード(特に図23に示す空調構造体ACSを用いる場合)においては、上部側バルブ34のみを有して回転制御させるようにしてもよい。これにより、デシカントエレメントDの再生を継続的に行って、継続的に室内空気を乾燥させることができる。
なお、本出願は、2017年12月26日出願の日本特許出願(特願2017-248815)に基づくものであり、その内容は本出願の中に参照として援用される。
1,2 :空調装置
13 :反射部材(室外流路形成板材)
21 :第1板材(室内側板材)
22 :第2板材(室外側板材)
27 :室内流路形成板材
34 :上部側バルブ(バルブ)
34a :第1流路
34b :第2流路
34c :第3流路
36 :上部側室外弁
37 :上部側室内弁
44 :下部側バルブ(バルブ)
44a :第1流路
44b :第2流路
44c :第3流路
46 :下部側室外弁
51 :第1板材(室内側板材)
52 :第2板材(室外側板材)
58 :加熱流路形成板材
75 :バルブ
75a :第1流路
75b :第2流路
77 :滴下部(滴下手段)
78 :切替弁
101 :第1板材(室内側板材)
102 :第2板材(室外側板材)
201 :第1板材(室内側板材)
202 :第2板材(室外側板材)
ACS :空調構造体(空調板材)
AP1 :第1空気流路
AP2 :第2空気流路
CD :制御装置(制御手段)
D :デシカントエレメント
F1 :上部側ファン
F2 :下部側ファン
HP :加熱流路
IP :室内流路
LCO :下部室外側空間
OP :室外流路
P1~P4:ポート
PCM :潜熱蓄熱材
Ray :太陽光
UCI :上部室内側空間
UCO :上部室外側空間
UFC :床下空間
13 :反射部材(室外流路形成板材)
21 :第1板材(室内側板材)
22 :第2板材(室外側板材)
27 :室内流路形成板材
34 :上部側バルブ(バルブ)
34a :第1流路
34b :第2流路
34c :第3流路
36 :上部側室外弁
37 :上部側室内弁
44 :下部側バルブ(バルブ)
44a :第1流路
44b :第2流路
44c :第3流路
46 :下部側室外弁
51 :第1板材(室内側板材)
52 :第2板材(室外側板材)
58 :加熱流路形成板材
75 :バルブ
75a :第1流路
75b :第2流路
77 :滴下部(滴下手段)
78 :切替弁
101 :第1板材(室内側板材)
102 :第2板材(室外側板材)
201 :第1板材(室内側板材)
202 :第2板材(室外側板材)
ACS :空調構造体(空調板材)
AP1 :第1空気流路
AP2 :第2空気流路
CD :制御装置(制御手段)
D :デシカントエレメント
F1 :上部側ファン
F2 :下部側ファン
HP :加熱流路
IP :室内流路
LCO :下部室外側空間
OP :室外流路
P1~P4:ポート
PCM :潜熱蓄熱材
Ray :太陽光
UCI :上部室内側空間
UCO :上部室外側空間
UFC :床下空間
Claims (17)
- 略断面円形となる部材と、
前記部材に対して等角度間隔で形成された4つのポートである、第1ポート、第2ポート、第3ポート及び第4ポートと、
隣接する前記第1ポートと前記第2ポートとが連通した第1流路と、
隣接する前記第3ポートと前記第4ポートとが連通した第2流路と、
前記第1及び第2流路のそれぞれに設けられたデシカントエレメントと、を有する、少なくとも一つのバルブ、と、
前記少なくとも一つのバルブを断面中心位置を回転中心として回転させる制御手段と、
を備える空調装置。 - 空間を介して配置される2枚の板材である室内側板材及び室外側板材を有し、前記室内側板材を冷却すると共に前記室外側板材を加熱し、又は、前記室外側板材を加熱する空調板材と、
前記室内側板材に隣接配置されて室内流路を形成する室内流路形成板材と、
前記室外側板材に隣接配置されて室外流路を形成する室外流路形成板材と、を備え、
前記少なくとも一つのバルブは、前記空調板材の一端側となる上部側に設けられる上部側バルブを有する
請求項1に記載の空調装置。 - 前記制御手段は、前記上部側バルブを第1所定時間間隔で回転させて、前記上部側バルブについて、前記第1流路が室内側と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と室外側とを接続した第1状態と、前記第1流路が前記室外流路と室外側とを接続し、前記第2流路が室内側と前記室内流路とを接続した第2状態とを前記第1所定時間毎に切り替える
請求項2に記載の空調装置。 - 前記少なくとも一つのバルブは、前記空調板材の他端側となる下部側に設けられる下部側バルブをさらに有する
請求項2に記載の空調装置。 - 前記制御手段は、第1運転モードを実行可能であり、前記第1運転モードにおいて、
前記上部側バルブを第1所定時間間隔で回転させて、前記上部側バルブについて、前記第1流路が室内側と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と室外側とを接続した第1状態と、前記第1流路が前記室外流路と室外側とを接続し、前記第2流路が室内側と前記室内流路とを接続した第2状態とを前記第1所定時間毎に切り替え、かつ、
前記下部側バルブを第2所定時間間隔で回転させて、前記下部側バルブについて前記第1状態と前記第2状態とを前記第2所定時間毎に切り替える
請求項4に記載の空調装置。 - 前記上部側バルブを介することなく室外側と前記室外流路とを連通させる流路を開放する開放状態と、当該流路を閉塞する閉塞状態とで切替可能な上部側室外弁と、
前記下部側バルブを介することなく室外側と前記室外流路とを連通させる流路を開放する開放状態と、当該流路を閉塞する閉塞状態とで切替可能な下部側室外弁と、を備え、
前記制御手段は、前記第1運転モードを実行する場合、前記上部側室外弁及び前記下部側室外弁の双方を開放状態とする節減モードを実行可能である
請求項5に記載の空調装置。 - 前記制御手段は、第2運転モードを実行可能であり、前記第2運転モードにおいて、
前記上部側バルブを第3所定時間間隔で回転させて、前記上部側バルブについて、前記第1流路が室内側と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と室外側とを接続した第1状態と、前記第1流路が前記室外流路と室外側とを接続し、前記第2流路が室内側と前記室内流路とを接続した第2状態とを前記第3所定時間毎に切り替え、かつ、
前記下部側バルブを第4所定時間間隔で回転させて、前記下部側バルブについて前記第1流路が室内側と室外側とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と前記室内流路とを接続した第3状態と、前記第1流路が前記室外流路と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が室内側と室外側とを接続した第4状態とを、前記第4所定時間毎に切り替える
請求項4から請求項6のいずれか1項に記載の空調装置。 - 前記制御手段は、第3運転モードを実行可能であり、前記第3運転モードにおいて、
前記上部側バルブを第5所定時間間隔で回転させて、前記上部側バルブについて、前記第1流路が室内側と室外側とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と前記室内流路とを接続した第3状態と、前記第1流路が前記室外流路と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が室内側と室外側とを接続した第4状態とを前記第5所定時間毎に切り替えると共に、
前記下部側バルブについて前記第1流路が室内側と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と室外側とを接続した第1状態と、前記第1流路が前記室外流路と室外側とを接続し、前記第2流路が室内側と前記室内流路とを接続した第2状態との一方で維持する
請求項5から請求項7のいずれか1項に記載の空調装置。 - 前記制御手段は、第4運転モードを実行可能であり、前記第4運転モードにおいて、
前記上部側バルブについて、前記第1流路が室内側と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と室外側とを接続した第1状態と、前記第1流路が前記室外流路と室外側とを接続し、前記第2流路が室内側と前記室内流路とを接続した第2状態との一方で維持し、
前記下部側バルブを第6所定時間間隔で回転させて、前記下部側バルブについて前記第1流路が室内側と室外側とを接続し、前記第2流路が前記室外流路と前記室内流路とを接続した第3状態と、前記第1流路が前記室外流路と前記室内流路とを接続し、前記第2流路が室内側と室外側とを接続した第4状態とを前記第6所定時間毎に切り替える
請求項5から請求項8のいずれか1項に記載の空調装置。 - 前記上部側バルブのいずれか1つのポートに室内空気を送り込む上部側ファンと、
前記下部側バルブのいずれか1つのポートに外気を送り込む下部側ファンと、
前記室内流路からの空気を前記上部側バルブを介さず前記上部側ファンに送り込むための流路を開放する開放状態と、当該流路を閉塞する閉塞状態とで切替可能な上部側室内弁と、を備え、
前記下部側バルブの室内側は特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材が設けられた床下空間に接続され、
前記制御手段は、第5運転モードを実行可能であり、前記第5運転モードにおいて、
前記床下空間に外気を導入する場合、前記下部側ファンを駆動させると共に前記下部側ファンと前記床下空間とを前記下部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続し、
前記床下空間から排気する場合、前記上部側ファンを駆動させ且つ前記上部側室内弁を前記開放状態とすると共に、前記室内流路と前記床下空間とを前記下部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続し、前記上部側ファンと前記室外側とを前記上部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続する
請求項5から請求項9のいずれか1項に記載の空調装置。 - 前記上部側バルブのいずれか1つのポートに室内空気を送り込む上部側ファンと、
前記下部側バルブのいずれか1つのポートに外気を送り込む下部側ファンと、を備え、
前記下部側バルブの室内側は特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材が設けられた床下空間に接続され、
前記上部側バルブの室内側は前記床下空間と連通する前記床下空間上の床上空間に接続され、
前記制御手段は、第6運転モードを実行可能であり、前記第6運転モードにおいて、
前記下部側ファンを駆動させると共に、前記下部側ファンと前記床下空間とを前記下部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続し、
前記上部側ファンを駆動させると共に、前記上部側ファンと前記室外側とを前記上部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続する
請求項5から請求項10のいずれか1項に記載の空調装置。 - 前記上部側バルブのいずれか1つのポートに室内空気を送り込む上部側ファンと、
前記下部側バルブのいずれか1つのポートに外気を送り込む下部側ファンと、を備え、
前記下部側バルブは、前記第1流路と前記第2流路との間に直線状に形成された第3流路を有し、
前記制御手段は、第7運転モードを実行可能であり、前記第7運転モードにおいて、
室内に外気を導入する場合、前記下部側ファンを駆動させ且つ前記下部側ファンと前記室内流路とを前記下部側バルブの前記第3流路で接続すると共に、前記上部側ファンと前記室内流路とを前記上部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続し、
室内から排気する場合、前記上部側ファンを駆動させると共に、前記上部側ファンと前記室外側とを前記上部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続する
請求項5から請求項11のいずれか1項に記載の空調装置。 - 前記室内流路からの空気を前記上部側バルブを介さず室内側に送り込むための流路を開放する開放状態と、当該流路を閉塞する閉塞状態とで切替可能な上部側室内弁と、を備え、
前記制御手段は、前記第7運転モードにおいて、室内に外気を導入する場合、前記上部側室内弁を開放状態とする
請求項12に記載の空調装置。 - 前記上部側バルブのいずれか1つのポートに室内空気を送り込む上部側ファンを備え、
前記下部側バルブの室内側は特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材が設けられた床下空間に接続され、
前記上部側バルブの室内側は前記床下空間と連通する前記床下空間上の床上空間に接続され、
前記制御手段は、第8運転モードを実行可能であり、前記第8運転モードにおいて、前記上部側ファンを駆動させると共に、前記上部側ファンと前記室内流路とを前記上部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続し、前記室内流路と前記床下空間とを前記下部側バルブの前記第1流路又は前記第2流路で接続する
請求項5から請求項11のいずれか1項に記載の空調装置。 - 空間を介して配置される2枚の板材である室内側板材及び室外側板材を有し、前記室内側板材を加熱する空調板材と、
前記室内側板材に隣接配置されて加熱流路を形成する加熱流路形成板材と、
少なくとも上下方向に延びた第1空気流路と、
一端が前記第1空気流路に接続されると共に、室外側が前記第1空気流路に隣接すると共に室内側が室内に隣接する少なくとも上下方向に延びた第2空気流路と、
前記第2空気流路の他端を室外側と室内側とのいずれか一方に接続するように切り替える切替弁と、
前記第2空気流路の室外側と室内側との双方の内面に液体を滴下する滴下手段と、を備え、
前記少なくとも一つのバルブは、前記第1流路が前記加熱流路と室外側とを接続し、前記第2流路が室外側と前記第1空気流路とを接続した第5状態と、前記第1流路が室外側と前記第1空気流路とを接続し、前記第2流路が前記加熱流路と室外側とを接続した第6状態と、前記第1流路又は前記第2流路が前記加熱流路と前記第1空気流路とを接続した第7状態とで回転可能であり、
前記制御手段は、前記切替弁を制御して前記第2空気流路と室外側とを接続し、前記バルブを所定時間間隔で回転させて、前記少なくとも一つのバルブを前記所定時間毎に前記第5状態と前記第6状態とで切り替えるモードと、前記切替弁を制御して前記第2空気流路と室内側とを接続し、前記少なくとも一つのバルブを前記第7状態で維持するモードとで制御する
請求項1に記載の空調装置。 - 略断面円形となる部材と、
前記部材に対して等角度間隔で形成された4つのポートである、第1ポート、第2ポート、第3ポート及び第4ポートと、
隣接する前記第1ポートと前記第2ポートとが連通した第1流路と、
隣接する前記第3ポートと前記第4ポートとが連通した第2流路と、
前記第1及び第2流路のそれぞれに設けられたデシカントエレメントと、
を有するバルブ。 - 前記第1流路と前記第2流路との間に直線状に形成された第3流路を有する
請求項16に記載のバルブ。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017-248815 | 2017-12-26 | ||
| JP2017248815A JP6987635B2 (ja) | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 空調装置及びバルブ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019131086A1 true WO2019131086A1 (ja) | 2019-07-04 |
Family
ID=67067249
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/045320 Ceased WO2019131086A1 (ja) | 2017-12-26 | 2018-12-10 | 空調装置及びバルブ |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6987635B2 (ja) |
| WO (1) | WO2019131086A1 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7350434B2 (ja) * | 2019-08-09 | 2023-09-26 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 構造体及びその製造方法 |
| JP7332954B2 (ja) * | 2022-01-21 | 2023-08-24 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置、冷媒漏洩検知装置、および冷媒漏洩検知方法 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04158133A (ja) * | 1990-10-23 | 1992-06-01 | Kazuo Goto | 除湿装置 |
| JP2003161465A (ja) * | 2001-11-26 | 2003-06-06 | Daikin Ind Ltd | 調湿装置 |
-
2017
- 2017-12-26 JP JP2017248815A patent/JP6987635B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-12-10 WO PCT/JP2018/045320 patent/WO2019131086A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04158133A (ja) * | 1990-10-23 | 1992-06-01 | Kazuo Goto | 除湿装置 |
| JP2003161465A (ja) * | 2001-11-26 | 2003-06-06 | Daikin Ind Ltd | 調湿装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2019113283A (ja) | 2019-07-11 |
| JP6987635B2 (ja) | 2022-01-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN100357668C (zh) | 空调装置 | |
| JP7104339B2 (ja) | 空気質の調整システム | |
| JP3668846B2 (ja) | 吸着素子及び空気調和装置 | |
| WO2003046441A1 (en) | Humidity controller | |
| US11577194B2 (en) | Desiccant fitting | |
| CN103782108A (zh) | 调湿装置 | |
| JP3695417B2 (ja) | 調湿装置 | |
| WO2020250629A1 (ja) | 調湿ユニット、及び調湿システム | |
| JP2003097825A (ja) | 空気調和装置 | |
| WO2019131086A1 (ja) | 空調装置及びバルブ | |
| US7568355B2 (en) | Humidity control apparatus | |
| JP2003340235A (ja) | 吸着素子及び調湿装置 | |
| JP3807319B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP2005164148A (ja) | 調湿装置 | |
| JP5934009B2 (ja) | 冷房除湿システム | |
| JP6443964B2 (ja) | 調湿ユニット | |
| JP4496821B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP3649196B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP3649203B2 (ja) | 調湿装置 | |
| WO2003067159A1 (en) | Humidity conditioning device | |
| JP2013064547A (ja) | 調湿装置 | |
| JP2002147803A (ja) | 調湿換気装置 | |
| JP6020632B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP2015020080A (ja) | 除湿システム | |
| JP4311110B2 (ja) | 空気調和装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18894801 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18894801 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |