JP2002181349A - ヒートポンプ式空調機 - Google Patents
ヒートポンプ式空調機Info
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- JP2002181349A JP2002181349A JP2000377936A JP2000377936A JP2002181349A JP 2002181349 A JP2002181349 A JP 2002181349A JP 2000377936 A JP2000377936 A JP 2000377936A JP 2000377936 A JP2000377936 A JP 2000377936A JP 2002181349 A JP2002181349 A JP 2002181349A
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
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- 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)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
式空調機を得る。 【構成】 同一本体ケーシング1内を、蒸発器用送風機
12と蒸発器5を設けた蒸発器エリアと、屋外排気送風
兼用の凝縮器用送風機25と凝縮器22を設けた凝縮器
エリアと、通風外気と熱交換する蓄熱槽6を設けた蓄熱
エリアと、に区画する。本体ケーシング1内に、蒸発器
5及び凝縮器22と蓄熱槽6との冷暖運転切換自在な圧
縮機2を設ける。蒸発器エリアへ混合して送風される蓄
熱槽通過外気Aと生外気Bと還気Cとの各風量と、凝縮
器エリアに流れる生外気Eと排気Dの各風量と、を個別
に制御するダンパ機構8を、備える。
Description
機に関する。
熱源を蓄熱槽と冷凍機で切換えて運転するものである。
槽が必要で屋内設置困難となり配管が面倒であった。ま
た、除湿のみでよい場合でも蒸発器の運転が必要でラン
ニングコストが高くつく。そこで、これらの問題点を解
決するヒートポンプ式空調機を提供することを目的とす
る。
に、本発明のヒートポンプ式空調機は、同一本体ケーシ
ング内を、蒸発器用送風機と蒸発器を設けた蒸発器エリ
アと、屋外排気送風兼用の凝縮器用送風機と凝縮器を設
けた凝縮器エリアと、通風外気と熱交換する蓄熱槽を設
けた蓄熱エリアと、に区画し、この本体ケーシング内
に、蒸発器及び凝縮器と蓄熱槽との冷暖運転切換自在な
圧縮機を設け、蒸発器エリアへ混合して送風される蓄熱
槽通過外気と生外気と還気との各風量と、凝縮器エリア
に流れる生外気と排気の各風量と、を個別に制御するダ
ンパ機構を、備えた。さらに、蒸発器エリアと凝縮器エ
リアにまたがって連通する還気口を、本体ケーシングに
形成した。さらに、蓄熱槽が、槽内蓄熱材と熱交換する
複数の空気通風管を備えた。さらに、蒸発器エリアと凝
縮器エリアを上下に配列しかつ蓄熱エリアをその一側面
に配列し、又は、蒸発器エリアと凝縮器エリアを左右に
配列しかつ蓄熱エリアをその上面又は下面に配列した。
さらに、蒸発器を風上側と風下側に二分割し、2つの分
割蒸発器を各々別冷凍回路の圧縮機に接続し、この2つ
の冷凍回路の圧縮機を1つの凝縮器に接続してこの凝縮
器のフィンチューブ1列毎、フィンチューブ1段毎又は
フィンチューブ1本毎に各々別冷凍回路の冷媒が流れる
ように構成した。さらに、蒸発器をその空気入口面を二
分する方向に二分割し、2つの分割蒸発器を各々別冷凍
回路の圧縮機に接続し、この各々別冷凍回路の圧縮機を
1つの凝縮器に接続してこの凝縮器のフィンチューブ1
列毎、フィンチューブ1段毎又はフィンチューブ1本毎
に各々別冷凍回路の冷媒が流れるように構成し、一方の
分割蒸発器と冷風給気口を連通連結する冷風路と、他方
の分割蒸発器と温風給気口を連通連結する温風路を、本
体ケーシング内に形成した。さらに、2つの冷凍回路の
圧縮機の能力比を4:6に設定した。さらに、本体ケー
シングに連通する複数の室内吹出口の吹出風量信号を数
値に置き換えてその合計数値に基づいて給気風量と圧縮
機の運転・停止を別個に制御する制御装置を、設けた。
さらに、蒸発器及び凝縮器のフィンチューブを楕円管に
した。
ンプ式空調機の一実施例を示しており、この空調機は、
本体ケーシング1を備え、同一本体ケーシング1内を、
還気・給気送風兼用にもなる蒸発器用送風機12と冷媒
で空気を冷風又は温風に熱交換する蒸発器5を設けた蒸
発器エリア9と、屋外排気送風兼用の凝縮器用送風機2
5と凝縮器22を設けた凝縮器エリア10と、蓄熱材で
通風外気を冷風又は温風に熱交換する蓄熱槽6を設けた
蓄熱エリア19と、に区画し、この本体ケーシング1内
に、蒸発器5及び凝縮器22と蓄熱槽6との冷暖熱交換
運転切換自在な圧縮機2を設ける。さらに、本体ケーシ
ング1は、圧縮機2、切換弁3、受液器等から成る冷房
・暖房切換自在な2つの冷凍回路4と、蒸発器エリア9
へ混合して送風される蓄熱槽通過外気Aと生外気Bと還
気Cとの各風量と、凝縮器エリア10に流れる生外気E
と排気Dの各風量と、を個別に制御するダンパ機構8
を、備えている。ここで生外気B、Eとは、熱交換など
の外気処理をせずに屋外から取入れたそのままの新鮮外
気のことをいう。なお、送風機12、25は本体ケーシ
ング1の外に設けてもよい。
に配列しかつ蓄熱エリア19をその一側面に配列する
が、蒸発器エリア9と凝縮器エリア10の何れが上であ
ってもよい。または、蒸発器エリア9と凝縮器エリア1
0を左右に配列しかつ蓄熱エリア19をその上面又は下
面に配列するが(図7と図8参照)、蒸発器エリア9と
凝縮器エリア10の何れが左であってもよい。蒸発器エ
リア9には、蒸発器用送風機12を蒸発器5と加湿器1
1よりも風上に設け、蒸発器5を最も風下側に配置し、
凝縮器エリア10には、屋外排気送風兼用の凝縮器用送
風機25を凝縮器22よりも風上に設け、凝縮器22と
蒸発器5を各エリア9、10の最も風下側に配置し、蓄
熱槽通過外気Aと生外気Bと還気Cを十分に混合した状
態で蒸発器5に送風し、かつ生外気Eと排気Dを十分に
混合した状態で凝縮器22に送風して、空気と循環冷媒
との熱交換効率を良くする。加湿器11は蒸発器5の風
下に設ける。
9と凝縮器エリア10の風上側にまたがって連通する還
気口13と、蒸発器エリア9の風下側に連通する給気口
14と、蓄熱エリア19の風上側に連通する第一の外気
口15と、凝縮器エリア10の風上側に連通する第二の
外気口23と、凝縮器エリア10の風下側に連通する排
気口24と、を形成し、蓄熱エリア19の風上側と蒸発
器エリア9の風上側の連通路には蒸発器エリア9への生
外気風量を調整する外気バイパスダンパ16を、蓄熱エ
リア19の風下側と蒸発器エリア9の風上側の連通路に
は蒸発器エリア9への蓄熱槽通過外気風量を調整する第
一の外気ダンパ17を、還気口13には蒸発器エリア9
への還気風量を調整する還気ダンパ18と凝縮器エリア
10への排気風量を調整する排気ダンパ26とを、外気
口23には凝縮器エリア10への外気風量を調整する第
二の外気ダンパ36を、夫々設けて、ダンパ機構8を構
成する。還気口13にはダクトを介して複数の室内吸込
口を連通連結し、給気口14にはダクトを介して複数の
室内吹出口を連通連結し、室内を空調する。
口の吹出風量信号を数値(ポイント)に置き換えてその
合計数値に基づいて給気風量又は給排気風量と各圧縮機
2の運転・停止を別個に制御する制御装置20を、設け
る。制御装置20はマイコンなどにて構成し、圧縮機2
と送風機12又は送風機12、25の回転速度を制御す
る。制御装置20は、送風機12又は送風機12、25
に別個に回転速度の指令を出して風量を無段階又は段階
的に制御しかつ各圧縮機2に別個に回転速度の指令を出
して循環冷媒流量を無段階又は段階的に制御する。たと
えば、各室内吹出口に図示省略のセンサーを設け、その
センサーの吹出風量信号の合計数値(ポイント)の変動
に応じて、送風機12又は送風機12、25の風量を増
減制御し、冷凍回路4の圧縮機2による冷媒流量を増減
制御する。なお、本発明において圧縮機2の運転とは、
冷媒流量の増減制御を行わないもの(単に起動・停止を
行うだけ)と、冷媒流量の増減制御を行うものの両方が
含まれるものとする。
所定割合で二分割し、2つの分割蒸発器5a、5bを各
々別冷凍回路4の圧縮機2に一対一で接続し、2つの冷
凍回路4の圧縮機2を1つの凝縮器22に共用で接続し
てこの凝縮器22のフィンチューブ1列毎、フィンチュ
ーブ1段毎又はフィンチューブ1本毎(図5参照)に各
々別冷凍回路4の冷媒が流れるように構成する。2つの
冷凍回路4、4の圧縮機2、2(風下側の分割蒸発器5
b:風上側の分割蒸発器5a)の能力比は4:6に設定
するのが最適であるが、これ以外の割合でもよい。通
常、同一の蒸発器で冷房と暖房を切り替えて使用する場
合、暖房に要する能力は冷房時の6割程度である。その
ため、上述のような分割比にすることにより、暖房時に
は風上側の分割蒸発器5aのみ即ち一方の冷凍回路4の
圧縮機2のみを使用するだけでよく省エネ化を図れる。
蒸発器5と凝縮器22のフィンチューブは楕円管(図6
参照)にするのが好ましいが円形管でもよい。
熱材と熱交換する複数の空気通風管21を、備える。こ
の空気通風管21内に外気や還気などの空気を通し、空
気通風管21を介して槽内蓄熱材にて空気を熱交換する
のに用いる。そのため空調用冷媒の蓄熱槽として使用す
る場合と比べて蓄熱容量が少なくて済み蓄熱槽6を小型
化できる。蓄熱槽6は、各冷凍回路4の圧縮機2に切換
弁3を介して接続して、蒸発器5及び凝縮器22と、蓄
熱槽6と、の運転を切換自在に構成する。蓄熱槽6は夜
間などに運転し、温水や氷などで蓄熱する。
説明する。 冷房/暖房運転 外気バイパスダンパ16、外気ダンパ17、36、還気
ダンパ18、排気ダンパ26を開き、第一の外気口15
からの外気を蓄熱エリア19と蒸発器エリア9に分流さ
せ、分流外気の一方を蓄熱エリア19の蓄熱槽6で冷風
又は温風に熱交換し、この蓄熱槽通過外気Aと、前記分
流外気の他方である生外気Bと、を蒸発器エリア9へ送
り、同時に、蒸発器エリア9と凝縮器エリア10にまた
がった還気口13から還気を、還気ダンパ18と排気ダ
ンパ26にて蒸発器エリア9と凝縮器エリア10に分流
させ、この分流還気の一方Cを、蒸発器エリア9で蓄熱
エリア19からの前述の蓄熱槽通過外気A及び生外気B
と所定割合で混合させ、その混気A、B、Cを蒸発器5
の循環冷媒で冷風又は温風に熱交換して給気口14から
室内へ給気し、前記分流還気の他方Dを、凝縮器エリア
10で第二の外気口23からの生外気Eと所定割合で混
合させ、外気温度を冷房時には下げ暖房時には上げた状
態で、凝縮器22の循環冷媒を熱交換して吸熱又は放熱
しつつ排気口24から屋外へ排気する。このようにして
排気熱を利用して凝縮器22の熱交換負荷を下げること
ができ、あたかも全熱交換器を用いたような効果を凝縮
器22のみで得ることができる。また、2つの分割蒸発
器5a、5b(圧縮機2、2)の運転切換により、次の
ように冷暖房能力を段階的に制御してきめ細かく温度調
整できる。 (1)蒸発器5(圧縮機2、2)の運転を停止し、蓄熱
槽6による外気熱交換のみでの運転。 (2)蓄熱槽6と能力比40%の分割蒸発器5b(圧縮
機2)のみの運転。 (3)蓄熱槽6と能力比60%の分割蒸発器5a(圧縮
機2)のみの運転。 (4)蓄熱槽6と両方の分割蒸発器5a、5b(圧縮機
2、2)の運転。 このとき、分割蒸発器5a、5b(圧縮機2、2)の一
方のみの運転でも、凝縮器22は2つの冷凍回路4、4
を1つのフィン群で共用してあるので(図5参照)伝熱
面積が大きくなって熱交換能力が正味の蒸発器分割比よ
りも高くなる。さらに、外気バイパスダンパ16と外気
ダンパ17を閉じて、蓄熱槽6を使わずに分割蒸発器5
a、5b(圧縮機2、2)の一方又は両方の運転切換に
より、冷暖房能力を段階的に制御して一層きめ細かく温
度調整できる。なお、暖房時に加湿する場合は、加湿器
11も作動させ、加湿した温風を室内へ給気し、暖房を
行う。
パ17、36を閉じ、外気バイパスダンパ16と還気ダ
ンパ18、排気ダンパ26を開き、蒸発器エリア9と凝
縮器エリア10にまたがった還気口13から還気を、還
気ダンパ18と排気ダンパ26にて蒸発器エリア9と凝
縮器エリア10に分流させ、この分流還気の一方Cを、
蒸発器エリアAで蓄熱エリア19からの生外気Bと所定
割合で混合させて給気口14から室内へ給気して外気冷
房し、前記分流還気の他方の排気Dを排気口24から屋
外へ排気する。外気の除湿や加熱などの外気処理が必要
な場合には、外気ダンパ17を開いて蓄熱槽6で外気処
理し、この蓄熱槽通過外気Aと還気Cを所定割合で混合
させ、給気口14から室内へ給気し外気冷房を行う。こ
のように多くのエネルギーを消費する圧縮機2、2を運
転せずに外気処理でき省エネとなる。なお、必要に応じ
て、蓄熱槽通過外気Aと生外気Bと還気Cを所定割合で
混合させて、外気冷房することもできる。また、外気バ
イパスダンパ16と排気ダンパ26のみを開き、外気口
15からの外気を給気口14から室内へ給気して冷房
し、還気口13からの室内空気を排気口24から排気す
ることもできる。
スダンパ16と排気ダンパ26のみを開き、外気口15
からの外気を給気口14から室内へ給気し、還気口13
からの室内空気を排気口24から排気する。
気ダンパ18を開いて、生外気Bと、還気口13からの
還気Cと、を所定割合で混合させ、その混気を風上側分
割蒸発器5aの循環冷媒にて冷却して除湿した後、その
除湿空気を風下側分割蒸発器5bの循環冷媒にて加熱し
て給気口14から室内へ給気し、外気口23からの生外
気Eと還気口13からの分流還気で凝縮器22の循環冷
媒を熱交換し、排気口24から排気する。このとき、凝
縮器22のフィン群は2つの冷凍回路4、4で共用して
あるので冷媒と外気の熱交換だけでなく、それよりも温
度差の大きな冷媒同士(加熱用冷媒温度−冷却用冷媒温
度)での熱交換も行えて熱交換能力が高まる。なお、必
要に応じて外気ダンパ17を開き、蓄熱槽通過外気Aと
生外気Bと還気Cを所定割合で混合させて、除湿/再熱
運転することもできる。
例において、蒸発器5をその空気入口面を二分する方向
に二分割し、2つの分割蒸発器5a、5bを各々別冷凍
回路4の圧縮機2に一対一で接続し、この各々別冷凍回
路4の圧縮機2を1つの凝縮器22に共用で接続してこ
の凝縮器22のフィンチューブ1列毎、フィンチューブ
1段毎又はフィンチューブ1本毎に各々別冷凍回路4の
冷媒が流れるように構成し、一方の分割蒸発器5aと冷
風給気口27を連通連結する冷風路28と、他方の分割
蒸発器5bと温風給気口29を連通連結する温風路30
を、本体ケーシング1内に形成したものである。2つの
冷凍回路4、4の圧縮機2、2(分割蒸発器5b:分割
蒸発器5a)の能力比は4:6に設定するのが最適であ
るが、これ以外の割合でもよい。分割蒸発器5a、5b
の何れか一方又は両方の風下には加湿器11を設ける。
冷風給気口27にはダクトを介して複数の冷房ゾーン用
室内吹出口を連通連結し、温風給気口29にはダクトを
介して複数の暖房ゾーン用室内吹出口を連通連結する。
その他の構成は図1と同じであるので説明を省略する。
説明する。 冷暖房同時運転 外気バイパスダンパ16と還気ダンパ18を開いて、蒸
発器エリア9と凝縮器エリア10にまたがった還気口1
3から還気を、還気ダンパ18と排気ダンパ26にて蒸
発器エリア9と凝縮器エリア10に分流させ、この分流
還気の一方Cと、生外気Bを所定割合で混合させ、その
混気を一方の分割蒸発器5aの循環冷媒で冷風に熱交換
して冷風給気口27から室内の冷房ゾーンへ給気しかつ
他方の分割蒸発器5bの循環冷媒で温風に熱交換して温
風給気口29から室内の暖房ゾーンへ給気して空調す
る。同時に、前記分流還気の他方Dを、凝縮器エリア1
0で外気口23からの生外気Eと所定割合で混合させ、
凝縮器22の循環冷媒を熱交換して排気口24から屋外
へ排気する。この場合、排気熱を利用して凝縮器22の
熱交換負荷を下げることができ、凝縮器22のフィン群
は2つの冷凍回路4、4で共用してあるので冷媒と外気
の熱交換だけでなく、それよりも温度差の大きな冷媒同
士(加熱用冷媒温度−冷却用冷媒温度)での熱交換も行
えて熱交換能力が高まる。なお、必要に応じて外気ダン
パ17を開き、蓄熱槽通過外気Aと生外気Bと還気Cを
所定割合で混合させて、冷暖房同時運転することもでき
る。
ダンパ18、排気ダンパ26を開き、第一の外気口15
からの外気を蓄熱エリア19と蒸発器エリア9に分流さ
せ、分流外気の一方を蓄熱エリア19の蓄熱槽6で冷風
又は温風に熱交換し、この蓄熱槽通過外気Aと、前記分
流外気の他方である生外気Bと、を蒸発器エリア9へ送
り、同時に、蒸発器エリア9と凝縮器エリア10にまた
がった還気口13から還気を、還気ダンパ18と排気ダ
ンパ26にて蒸発器エリア9と凝縮器エリア10に分流
させ、この分流還気の一方Cを、蒸発器エリア9で蓄熱
エリア19からの前述の蓄熱槽通過外気A及び生外気B
と所定割合で混合させ、その混気A、B、Cを蒸発器5
の循環冷媒で冷風又は温風に熱交換して冷風給気口27
と温風給気口29から室内へ給気し、前記分流還気の他
方Dを、凝縮器エリア10で第二の外気口23からの生
外気Eと所定割合で混合させ、外気温度を冷房時には下
げ暖房時には上げた状態で、凝縮器22の循環冷媒を熱
交換して吸熱又は放熱しつつ排気口24から屋外へ排気
する。このようにして排気熱を利用して凝縮器22の熱
交換負荷を下げることができ、あたかも全熱交換器を用
いたような効果を凝縮器22のみで得ることができる。
また、2つの分割蒸発器5a、5b(圧縮機2、2)の
運転切換により、次のように冷暖房能力を段階的に制御
してきめ細かく温度調整できる。 (1)蒸発器5(圧縮機2、2)の運転を停止し、蓄熱
槽6による外気熱交換のみでの運転。 (2)蓄熱槽6と能力比40%の分割蒸発器5b(圧縮
機2)のみの運転。 (3)蓄熱槽6と能力比60%の分割蒸発器5a(圧縮
機2)のみの運転。 (4)蓄熱槽6と両方の分割蒸発器5a、5b(圧縮機
2、2)の運転。 このとき、分割蒸発器5a、5b(圧縮機2、2)の一
方のみの運転でも、凝縮器22は2つの冷凍回路4、4
を1つのフィン群で共用してあるので(図5参照)伝熱
面積が大きくなって熱交換能力が正味の蒸発器分割比よ
りも高くなる。さらに、外気バイパスダンパ16と外気
ダンパ17を閉じて、蓄熱槽6を使わずに分割蒸発器5
a、5b(圧縮機2、2)の一方又は両方の運転切換に
より、冷暖房能力を段階的に制御して一層きめ細かく温
度調整できる。なお、暖房時に加湿する場合は、加湿器
11も作動させ、加湿した温風を室内へ給気し、暖房を
行う。
パ17、36を閉じ、外気バイパスダンパ16と還気ダ
ンパ18、排気ダンパ26を開き、蒸発器エリア9と凝
縮器エリア10にまたがった還気口13から還気を、還
気ダンパ18と排気ダンパ26にて蒸発器エリア9と凝
縮器エリア10に分流させ、この分流還気の一方Cを、
蒸発器エリアAで蓄熱エリア19からの生外気Bと所定
割合で混合させて冷風給気口27と温風給気口29から
室内へ給気して外気冷房し、前記分流還気の他方の排気
Dを排気口24から屋外へ排気する。外気の除湿や加熱
などの外気処理が必要な場合には、外気ダンパ17を開
いて蓄熱槽6で外気処理し、この蓄熱槽通過外気Aと還
気Cを所定割合で混合させ、冷風給気口27と温風給気
口29から室内へ給気し外気冷房を行う。このように多
くのエネルギーを消費する圧縮機2、2を運転せずに外
気処理でき省エネとなる。なお、必要に応じて、蓄熱槽
通過外気Aと生外気Bと還気Cを所定割合で混合させ
て、外気冷房することもできる。また、外気バイパスダ
ンパ16と排気ダンパ26のみを開き、外気口15から
の外気を冷風給気口27と温風給気口29から室内へ給
気して冷房し、還気口13からの室内空気を排気口24
から排気することもできる。
スダンパ16と排気ダンパ26のみを開き、外気口15
からの外気を冷風給気口27と温風給気口29から室内
へ給気し、還気口13からの室内空気を排気口24から
排気する。
いて、蒸発器5を分割せずに1つとし、冷凍回路4(圧
縮機2)も1つとして空調機を構成してもよい。
換処理に用いるのでコンパクトにできる。蓄熱槽を本体
ケーシング内に組込んであるので冷媒の配管と回収が容
易となり、屋外設置の場合のような熱対策が不要であ
り、熱交換能力ロスもない。蓄熱槽を除湿などの外気処
理に用いることにより蒸発器の運転が不要となりランニ
ングコストを低減できる。蒸発器と蓄熱槽に圧縮機を兼
用できるので空調機が一層コンパクトとなりコストダウ
ンを図れる。蓄熱槽の外気出入口の温度差を大きくとる
ことができるのでその蓄熱槽通過外気と生外気と還気を
混合するだけで蒸発器を運転せずに温度制御を含めた室
内空調ができる。1台のヒートポンプ式空調機で、外気
処理冷暖房運転、外気冷房運転、換気運転ができ別個に
外気処理用空調機などが不要である。1台の凝縮器用送
風機を屋外排気送風に兼用し、1台の蒸発器用送風機を
室内給気送風に兼用してあるので、給気専用送風機や排
気専用送風機などが不要となり、部品点数の削減ができ
る。さらに、凝縮器で排気熱を利用して効率良く熱交換
でき、全熱交換器などの余分な部品が不要となり、空調
機のコンパクト化を図れて、設置スペースが少なくて済
み、設備コスト及びランニングコストを削減できる。請
求項2の発明では、還気取入口と排気取入口を一つの還
気口で兼用できかつ一つのダクトで還気取入ダクトと排
気取入ダクトを兼用できるので、部品点数が減少しコン
パクト化とコスト削減を図れダクト工事などの施工が容
易となる。請求項3の発明では、空気の圧損が少なくて
効率よく熱交換できる。請求項4の発明では、エリア同
士の配管接続が容易で、上下に二分すれば設置面積を最
小にできて狭小なスペースでも容易に設置でき、左右に
二分すれば嵩高とならずメンテナンスや施工が容易とな
る。製作や設置場所への搬入が容易となり作業性の向上
を図れる。請求項5の発明では、1台のヒートポンプ式
空調機で、外気処理冷暖房運転、外気冷房運転、換気運
転、除湿/再熱運転を行える。任意の冷凍回路の圧縮機
を運転・停止させるだけで能力調整でき、制御が容易
で、制御機構の簡素化を図れ、故障が少なく、無駄の少
ない省エネ運転を行える。請求項6の発明では、1台の
ヒートポンプ式空調機で、外気処理冷暖房同時運転、外
気処理冷房運転、外気処理暖房運転、外気冷房運転、換
気運転を行える。任意の冷凍回路の圧縮機を運転・停止
させるだけで能力調整でき、制御が容易で、制御機構の
簡素化を図れ、故障が少なく、無駄の少ない省エネ運転
を行える。請求項7の発明では、蓄熱槽による外気処理
と能力比4の分割蒸発器での運転と、蓄熱槽による外気
処理と能力比6の分割蒸発器での運転と、蓄熱槽による
外気処理と両方の分割蒸発器での運転との段階切換がで
き、制御が容易であり、熱負荷に応じた省エネ運転がで
きる。請求項8の発明では、送風機の風量と蒸発器と凝
縮器の能力制御が容易となり、風量の絞りすぎをなくす
ことができて、室内での気流分布が均一となって温度む
らがでない。請求項9の発明では、高風速で使用しても
圧力損失が増加せずかつ熱交換能力も低下しないので小
型の蒸発器と凝縮器を使用でき空調機を大幅にコンパク
ト化できる。また、通常風速では圧力損失が減少して熱
交換効率が向上するので小型の送風機を用いることがで
き騒音低減を図れる。
Claims (9)
- 【請求項1】 同一本体ケーシング1内を、蒸発器用送
風機12と蒸発器5を設けた蒸発器エリア9と、屋外排
気送風兼用の凝縮器用送風機25と凝縮器22を設けた
凝縮器エリア10と、通風外気と熱交換する蓄熱槽6を
設けた蓄熱エリア19と、に区画し、この本体ケーシン
グ1内に、蒸発器5及び凝縮器22と蓄熱槽6との冷暖
運転切換自在な圧縮機2を設け、蒸発器エリア9へ混合
して送風される蓄熱槽通過外気Aと生外気Bと還気Cと
の各風量と、凝縮器エリア10に流れる生外気Eと排気
Dの各風量と、を個別に制御するダンパ機構8を、備え
たことを特徴とするヒートポンプ式空調機。 - 【請求項2】 蒸発器エリア9と凝縮器エリア10にま
たがって連通する還気口13を、本体ケーシング1に形
成した請求項1記載のヒートポンプ式空調機。 - 【請求項3】 蓄熱槽6が、槽内蓄熱材と熱交換する複
数の空気通風管21を備えた請求項1又は2記載のヒー
トポンプ式空調機。 - 【請求項4】 蒸発器エリア9と凝縮器エリア10を上
下に配列しかつ蓄熱エリア19をその一側面に配列し、
又は、蒸発器エリア9と凝縮器エリア10を左右に配列
しかつ蓄熱エリア19をその上面又は下面に配列した請
求項1、2又は3記載のヒートポンプ式空調機。 - 【請求項5】 蒸発器5を風上側と風下側に二分割し、
2つの分割蒸発器5a、5bを各々別冷凍回路4の圧縮
機2に接続し、この2つの冷凍回路4の圧縮機2を1つ
の凝縮器22に接続してこの凝縮器22のフィンチュー
ブ1列毎、フィンチューブ1段毎又はフィンチューブ1
本毎に各々別冷凍回路4の冷媒が流れるように構成した
請求項1、2、3又は4記載のヒートポンプ式空調機。 - 【請求項6】 蒸発器5をその空気入口面を二分する方
向に二分割し、2つの分割蒸発器5a、5bを各々別冷
凍回路4の圧縮機2に接続し、この各々別冷凍回路4の
圧縮機2を1つの凝縮器22に接続してこの凝縮器22
のフィンチューブ1列毎、フィンチューブ1段毎又はフ
ィンチューブ1本毎に各々別冷凍回路4の冷媒が流れる
ように構成し、一方の分割蒸発器5aと冷風給気口27
を連通連結する冷風路28と、他方の分割蒸発器5bと
温風給気口29を連通連結する温風路30を、本体ケー
シング1内に形成した請求項1、2、3又は4記載のヒ
ートポンプ式空調機。 - 【請求項7】 2つの冷凍回路4、4の圧縮機2、2の
能力比を4:6に設定した請求項5又は6記載のヒート
ポンプ式空調機。 - 【請求項8】 本体ケーシング1に連通する複数の室内
吹出口の吹出風量信号を数値に置き換えてその合計数値
に基づいて給気風量と圧縮機2の運転・停止を別個に制
御する制御装置20を、設けた請求項1、2、3、4、
5、6又は7記載のヒートポンプ式空調機。 - 【請求項9】 蒸発器5及び凝縮器22のフィンチュー
ブを楕円管にした請求項1、2、3、4、5、6、7又
は8記載のヒートポンプ式空調機。
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