JP2004294048A - 調湿装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】
メッシュ容器等の吸着手段を別個に設けることなく吸着剤を設けるようにする。
【解決手段】
第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)を備え、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路(1)が設けられている。吸着剤が第1熱交換器(3)の表面及び第2熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持されている。冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で除湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える。また、冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で加湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える。
【選択図】 図1

Description

本発明は、調湿装置に関し、特に、蒸気圧縮式冷凍サイクルの冷媒回路(1)を備えた調湿装置に係るものである。
従来より、吸着剤を用いて空気の湿度の調整を行う調湿装置が知られている(例えば、特許文献1)。
この調湿装置は、室外空気又は室内空気を流通させる空気通路を有している。そして、上記空気通路の内部には、冷媒を循環させて蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路(1)の配管の一部が設置されている。この空気通路内の配管は、蒸発器又は凝縮器として機能する。更に、空気通路には、吸着剤が封入された網目状部材からなるメッシュ容器が配管の周囲に設けられている。
上記メッシュ容器の吸着剤は、配管が蒸発器として機能するときに、配管を流れる冷媒によって冷却される。この冷却により、網目状部材を介して室内空気又は室外空気の水分の吸着を行う。また、吸着剤に吸着された水分は、配管が凝縮器として機能するときに、配管を流れる冷媒によって加熱されることにより脱離する。それにより、吸着剤が再生される。
特開平8−189667号公報
しかしながら、上述した従来の調湿装置においては、空気を冷却及び加熱する手段である配管と、水分の吸着手段であるメッシュ容器とを別個に形成して配置していた。したがって、従来の調湿装置は、メッシュ容器と配管とが別部材であることから、部品点数が多くなり、装置全体の構造が複雑化すると共に、大型化するという問題があった。
また、上記吸着剤を配管等に接触させるのみでは、接触熱抵抗が大きくなる。この結果、所定の冷却効果及び加熱効果を得ることができないという問題があった。
本発明は、斯かる点に鑑みて成されたもので、メッシュ容器等の吸着手段を別個に設けることなく吸着剤を設けるようにすることを目的とするものである。
図1に示すように、第1の発明は、吸着剤を備え、該吸着剤が水分の吸着と脱離とを行って空気の湿度を調節する調湿装置を対象としている。そして、第1の熱交換器(3)及び第2の熱交換器(5)を備え、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルを行い、上記第1の熱交換器(3)及び第2の熱交換器(5)で冷媒の凝縮と蒸発とを交互に行う冷媒回路(1)が設けられている。更に、上記吸着剤が少なくとも第1の熱交換器(3)の表面に担持されている。
この第1の発明では、吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面に担持されているので、第1の熱交換器(3)における冷媒蒸発により吸着剤が冷却される。この結果、吸着熱が吸収される。
また、第1の熱交換器(3)における冷媒凝縮により吸着剤が加熱される。この結果、吸着剤が再生する。
また、第2の発明は、第1の発明において、第2の熱交換器(5)で冷媒を凝縮させると同時に、第1の熱交換器(3)で冷媒を蒸発させて該第1の熱交換器(3)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える吸湿手段が設けられている。更に、第1の熱交換器(3)で冷媒を凝縮させると同時に、第2の熱交換器(5)で冷媒を蒸発させて該第1の熱交換器(3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える放湿手段が設けられている。
この第2の発明では、吸湿手段によって第1の熱交換器(3)で冷媒が蒸発し、吸着剤が冷却される。この結果、吸着熱が冷媒に吸収される。また、放湿手段によって第1の熱交換器(3)で冷媒が凝縮し、吸着剤が加熱される。この結果、吸着剤が再生する。
また、第3の発明は、第1の発明において、上記吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面及び第2の熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持されている。更に、冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着すると同時に、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で除湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える除湿手段(80)が設けられている。
この第3の発明では、除湿手段(80)が冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換えるので、片方の熱交換器(3,5)で空気が除湿され、他の片方の熱交換器(5,3)で吸着剤が再生される。この結果、除湿が連続して行われる。
また、第4の発明は、第1の発明において、上記吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面及び第2の熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持されている。更に、冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着すると同時に、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で加湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える加湿手段(81)が設けられている。
この第4の発明では、加湿手段(81)が冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換えるので、片方の熱交換器(3,5)で空気が除湿され、他の片方の熱交換器(5,3)で空気が加湿されて吸着剤が再生される。この結果、加湿が連続して行われる。
また、第5の発明は、第1の発明において、上記吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面及び第2の熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持されている。更に、冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で除湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える除湿手段(80)が設けられている。加えて、冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で加湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える加湿手段(81)が設けられている。その上、除湿運転と加湿運転とに切り換わるように上記除湿手段(80)と加湿手段(81)とが切り換え可能に構成されている。
この第5の発明では、除湿手段(80)が冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換えるので、片方の熱交換器(3,5)で空気が除湿され、他の片方の熱交換器(5,3)で吸着剤が再生される。この結果、除湿が連続して行われる。また、加湿手段(81)に切り換わると、冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換えるので、片方の熱交換器(3,5)で空気が除湿され、他の片方の熱交換器(5,3)で空気が加湿されて吸着剤が再生される。この結果、加湿が連続して行われる。
また、第6の発明は、第1の発明において、第1の熱交換器(3)が収納された第1熱交換室(69)と、該第1熱交換室(69)に隣接して形成され、第2の熱交換器(5)が収納された第2熱交換室(73)とが設けられている。更に、上記2つの熱交換室(69,73)の各一面が連続する厚さ方向の一端面に沿って形成され且つ両熱交換室(69,73)の厚さ方向に重畳して配置された空気の第1の流入路(63)及び第1の流出路(65)が設けられている。その上、上記2つの熱交換室(69,73)の各一面が連続する端面で上記一端面に対向する他端面に沿って形成され且つ両熱交換室(69,73)の厚さ方向に重畳して配置された空気の第2の流入路(57)及び第2の流出路(59)が設けられている。加えて、上記第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)と上記各流入路(57,63)及び各流出路(59,65)とを連通する開口(31a,…,33a,…)を開閉する開閉手段(35,…,47,…)が設けられている。
この第6の発明では、開閉手段(35,…,47,…)の開閉制御によって第1熱交換室(69)と第2熱交換室(73)との空気流通を切り換える。この結果、吸湿と放湿とが第1熱交換室(69)と第2熱交換室(73)とで行われることになる。
また、第7の発明は、第5の発明において、上記除湿手段(80)が、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室外に排出する全換気モードの除湿運転を行う。更に、上記加湿手段(81)が、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室内に供給する全換気モードの加湿運転を行う。
この第7の発明では、換気が行われると同時に、室内の除湿又は加湿が行われることになる。
また、第8の発明は、第5の発明において、上記除湿手段(80)が、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室外に排出する循環モードの除湿運転を行う。更に、上記加湿手段(81)が、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室内に供給する循環モードの加湿運転を行う。
この第8の発明では、換気を行うことなく、室内空気を循環させて室内の除湿又は加湿が行われることになる。
また、第9の発明は、第5の発明において、上記除湿手段(80)が、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室外に排出する給気モードの除湿運転を行う。更に、上記加湿手段(81)が、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室内に供給する給気モードの加湿運転を行う。
この第9の発明では、室外空気を取り込むのみで、室内の除湿又は加湿が行われることになる。
また、第10の発明は、第5の発明において、上記除湿手段(80)が、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室外に排出する排気モードの除湿運転を行う。更に、上記加湿手段(81)が、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室内に供給する排気モードの加湿運転を行う。
この第10の発明では、室内空気を排出するのみで、室内の除湿又は加湿が行われることになる。
したがって、本発明によれば、第1の熱交換器(3)の表面に吸着剤を担持し、加熱冷却の手段と吸脱着の手段とを一体にするようにしたために、吸着剤の容器を省略して吸湿及び放湿を行うことができる。この結果、部品点数を少なくすることができ、構造の単純化を図ることができると共に、装置全体のコンパクト化を図ることができる。
また、少なくとも第1の熱交換器(3)の表面に吸着剤を担持するようにしたために、冷媒で吸着剤を直接的に冷却又は加熱することができる。この結果、上記吸着剤の吸脱着性能を最大限に発揮させることができるので、吸脱着効率の向上を図ることができると共に、装置全体のコンパクト化を図ることができる。
また、第2の発明によれば、吸湿手段と放湿手段とを設けるようにしたために、第1の熱交換器(3)における吸湿及び放湿を確実に行わせることができる。
また、第3又は第4の発明によれば、第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)の表面に吸着剤を担持するようにしたために、吸着剤の容器を省略して除湿運転又は加湿運転を連続的に行うことができる。この結果、部品点数を少なくすることができ、構造の単純化を図ることができると共に、装置全体のコンパクト化を図ることができる。更に、除湿運転又は加湿運転を効率よく行うことができる。
また、第5の発明によれば、除湿運転と加湿運転とを切り換えて連続的に行うことができる。この結果、部品点数を少なくすることができ、構造の単純化を図ることができると共に、装置全体のコンパクト化を図ることができる。更に、除湿運転又は加湿運転を効率よく行うことができる。
また、第6の発明によれば、第1熱交換室(69)と第2熱交換室(73)とを隣接し、該第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)の厚さ方向に流入路(57,63)と流出路(59,65)とを重畳して配置するようにしたために、装置全体をコンパクトにすることができる。
また、第7の発明によれば、室内の換気を行いつつ室内の除湿又は加湿を行うことができる。
また、第8の発明によれば、室内空気を循環させて室内の除湿又は加湿を行うことができる。この結果、室外空気を取り入れないので、室内温度の変動を抑制して調湿を行うことができる。
また、第9の発明によれば、室外空気を取り込むのみで、室内の除湿又は加湿を行うことができる。
また、第10の発明によれば、室内空気を排出するのみで、室内の除湿又は加湿を行うことができる。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
〈発明の実施形態1〉
図1〜図5に示すように、本実施形態の調湿装置は、室内空気の除湿と加湿とを行うものであり、中空直方体状の箱状のケーシング(17)を備えている。そして、上記ケーシング(17)には、冷媒回路(1)等が収納されている。
上記冷媒回路(1)は、図1に示すように、圧縮機(7)と、流路切換手段である四路切換弁(9)と、第1の熱交換器である第1熱交換器(3)と、膨張機構である膨張弁(11)と、第2の熱交換器である第2熱交換器(5)と順に接続されて閉回路に形成されている。
更に、上記冷媒回路(1)は、冷媒が充填され、該冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行うように構成されている。
上記第1熱交換器(3)の一端は、四路切換弁(9)に接続されている。第1熱交換器(3)の他端は、膨張弁(11)を介して第2熱交換器(5)の一端に接続されている。第2熱交換器(5)の他端は、四路切換弁(9)に接続されている。
図2に示すように、第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)は、それぞれクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器により構成されている。具体的に、第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)は、長方形板状に形成されたアルミニウム製の多数のフィン(13)と、このフィン(13)を貫通する銅製の伝熱管(15)とを備えている。
上記各フィン(13)及び伝熱管(15)の外表面には、吸着剤がディップ成形(浸漬成形)により担持されている。
吸着剤としては、ゼオライト、シリカゲル、活性炭、親水性又は吸水性を有する有機高分子ポリマー系材料、カルボン酸基又はスルホン酸基を有するイオン交換樹脂系材料、感温性高分子等の機能性高分子材料などが挙げられる。
尚、上記第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器により構成されているが、これに限らず、他の形式の熱交換器、例えば、コルゲートフィン式の熱交換器等であってもよい。
また、本実施形態では、各フィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に吸着剤をディップ成形により担持しているが、これに限らず、吸着剤としての性能を損なわない限り、如何なる方法でその外表面に吸着剤を担持してもよい。
上記四路切換弁(9)は、第1のポートと第3のポートとが連通すると同時に第2のポートと第4のポートが連通する状態(図1(A)に示す状態)と、第1のポートと第4のポートとが連通すると同時に第2のポートと第3のポートとが連通する状態(図1(B)に示す状態)とに切り換え自在に構成されている。そして、この四路切換弁(9)を切り換えることにより、第1熱交換器(3)が凝縮器として機能すると同時に第2熱交換器(5)が蒸発器として機能する第1動作と、第2熱交換器(5)が凝縮器として機能すると同時に第1熱交換器(3)が蒸発器として機能する第2動作との切り換えが行われる。
次に、図3〜図5に基づいて、ケーシング(17)の内部構造について説明する。尚、上記ケーシング(17)は、図3において、下端をケーシング(17)の正面とし、上端をケーシング(17)の背面とし、左端をケーシング(17)の左側面とし、右端をケーシング(17)の右側面とする。また、上記ケーシング(17)は、図4及び図5において、上端がケーシング(17)の上面であり、下端がケーシング(17)の下面である。
先ず、上記ケーシング(17)は、平面視正方形で、扁平な箱形に形成されている。上記ケーシング(17)の左側面板(17a)には、室外空気OAを取り入れる第1吸込口(19)と、リターン空気である室内空気RAを取り入れる第2吸込口(21)とが形成されている。一方、上記ケーシング(17)の右側面板(17b)には、排出空気EAを室外に排出する第1吹出口(23)と、調湿空気SAを室内に供給する第2吹出口(25)とが形成されている。
上記ケーシング(17)の内部には、仕切部材である仕切板(27)が設けられ、該仕切板(27)によって上記ケーシング(17)の内部には、空気室(29a)と機器室(29b)とが形成されている。上記仕切板(27)は、ケーシング(17)の厚さ方向である垂直方向に設けられ、図4及び図5において、上端であるケーシング(17)の上面板(17e)から下端であるケーシング(17)の下面板(17f)に亘って設けられている。更に、上記仕切板(27)は、図3において、下端であるケーシング(17)の正面板(17c)から上端であるケーシング(17)の背面板(17d)に亘って設けられている。また、上記仕切板(27)は、図3において、ケーシング(17)の中央部よりやや右側に配置されている。
上記機器室(29b)には、冷媒回路(1)における熱交換器(3,5)を除く圧縮機(7)などが配置される共に、第1ファン(79)と第2ファン(77)とが収納されている。そして、上記第1ファン(79)は、第1吹出口(23)に接続され、第2ファン(77)は、第2吹出口(25)に接続されている。
上記ケーシング(17)の空気室(29a)には、仕切部材である第1端面板(33)と仕切部材である第2端面板(31)と仕切部材である中央の区画板(67)とが設けられている。上記第1端面板(33)と第2端面板(31)と区画板(67)とは、ケーシング(17)の厚さ方向である垂直方向に設けられ、図4及び図5に示すように、ケーシング(17)の上面板(17e)から下面板(17f)に亘って設けられている。
上記第1端面板(33)と第2端面板(31)とは、図3に示すように、ケーシング(17)の左側面板(17a)から仕切板(27)に亘って設けられている。また、上記第1端面板(33)は、図3において、ケーシング(17)の中央部よりやや上側に配置され、上記第2端面板(31)は、図3において、ケーシング(17)の中央部よりやや下側に配置されている。
上記区画板(67)は、図3に示すように、第1端面板(33)と第2端面板(31)とに亘って設けられている。
そして、上記ケーシング(17)の内部には、第1端面板(33)と第2端面板(31)と区画板(67)と仕切板(27)とによって第1熱交換室(69)が区画形成されている。また、上記ケーシング(17)の内部には、第1端面板(33)と第2端面板(31)と区画板(67)とケーシング(17)の左側面板(17a)とによって第2熱交換室(73)が区画形成されている。つまり、上記第1熱交換室(69)は、図3において右側に位置し、上記第2熱交換室(73)は、図3において左側に位置し、上記第1熱交換室(69)と第2熱交換室(73)とは、隣接して並行に形成されている。
また、上記第1熱交換室(69)には、第1熱交換器(3)が配置され、上記第2熱交換室(73)には、第2熱交換器(5)が配置されている。
上記第1端面板(33)とケーシング(17)の背面板(17d)との間には、仕切部材である水平板(61)が設けられて第1流入路(63)と第1流出路(65)とが形成されている。また、上記第2端面板(31)とケーシング(17)の正面板(17c)との間には、仕切部材である水平板(55)が設けられて第2流入路(57)と第2流出路(59)とが形成されている。
上記水平板(61,55)は、ケーシング(17)の内部空間をケーシング(17)の厚さ方向である垂直方向に上下に仕切っている。そして、図4において、第1流入路(63)が上面側に、第1流出路(65)が下面側に形成され、図5において、第2流入路(57)が上面側に、第2流出路(59)が下面側に形成されている。
つまり、上記第1流入路(63)と第1流出路(65)とは、第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)の各一面が連続する厚さ方向の一端面に沿って形成され、且つ上記第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)の厚さ方向に重畳して配置されている。
また、上記第2流入路(57)と第2流出路(59)とは、第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)の各一面が連続する端面で上記一端面に対向する対向面に沿って形成され、且つ上記第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)の厚さ方向に重畳して配置されている。
そして、上記第1流入路(63)及び第1流出路(65)と第2流入路(57)及び第2流出路(59)とは、図3において、対称に配置され、つまり、第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)を横断する中央線を基準として面対称に配置されている。
更に、上記第1流入路(63)は、第1吸込口(19)に連通し、上記第1流出路(65)は、第1ファン(79)に連通して第1吹出口(23)に連通している。また、上記第2流入路(57)は、第2吸込口(21)に連通し、上記第2流出路(59)は、第2ファン(77)に連通して第2吹出口(25)に連通している。
上記第1端面板(33)には、図4に示すように、4つの開口(33a〜33d)が形成されて、各開口(33a〜33d)には、第1ダンパ(47)、第2ダンパ(49)、第3ダンパ(51)及び第4ダンパ(53)が設けられている。上記4つの開口(33a〜33d)は、行列方向に近接して位置し、つまり、上下左右に2つずつ升目状に配置され、第1の開口(33a)と第3の開口(33c)とが第1熱交換室(69)に開口し、第2の開口(33b)と第4の開口(33d)とが第2熱交換室(73)に開口している。
上記第1の開口(33a)は、第1流入路(63)と第1熱交換室(69)とを連通させ、上記第3の開口(33c)は、第1流出路(65)と第1熱交換室(69)とを連通させている。また、上記第2の開口(33b)は、第1流入路(63)と第2熱交換室(73)とを連通させ、上記第4の開口(33d)は、第1流出路(65)と第2熱交換室(73)とを連通させている。
上記第2端面板(31)には、図5に示すように、4つの開口(31a〜31d)が形成されて、各開口(31a〜31d)には、第5ダンパ(35)、第6ダンパ(37)、第7ダンパ(39)及び第8ダンパ(41)が設けられている。上記4つの開口(31a〜31d)は、行列方向に近接して位置し、つまり、上下左右に2つずつ升目状に配置され、第5の開口(31a)と第7の開口(31c)とが第1熱交換室(69)に開口し、第6の開口(31b)と第8の開口(31d)とが第2熱交換室(73)に開口している。
上記第5の開口(31a)は、第2流入路(57)と第1熱交換室(69)とを連通させ、上記第7の開口(31c)は、第2流出路(59)と第1熱交換室(69)とを連通させている。また、上記第6の開口(31b)は、第2流入路(57)と第2熱交換室(73)とを連通させ、上記第8の開口(31d)は、第2流出路(59)と第2熱交換室(73)とを連通させている。
上記第1〜第8ダンパ(47〜53,35〜41)は、開口(33a〜33d,31a〜31d)を開閉する開閉手段を構成している。そこで、第5〜第8ダンパ(35〜41)に基づいて説明する。上記第5〜第8ダンパ(35〜41)は、図6及び図7に示すように、長方形状の羽根部(43)と、羽根部(43)の中央部に設けられた軸部(45)とを有している。上記軸部(45)は、羽根部(43)を第1端面板(33)又は第2端面板(31)に回転自在に支持している。そして、上記第5〜第8ダンパ(35〜41)は、図7に示すように、羽根部(43)が水平状態になることにより、開口(31a〜31d)を開状態とするように構成されている。他の第1〜第4ダンパ(47〜53)も同一構造に構成されている。
尚、上記各ダンパ(35〜41)は、図6及び図7に示す構造に限られるものではない。つまり、上記各ダンパ(47〜53,35〜41)は、図8及び図9に示す構造又は図10及び図11に示す構造であってもよい。
図8及び図9に示す第5〜第8ダンパ(35〜41)は、2枚の羽根部(43)を備えている。そして、上記第5〜第8ダンパ(35〜41)は、2枚の羽根部(43)が上方と下方とに別個に回動し、開口(31a〜31d)を開状態とするように構成されている。
また、図10及び図11に示す第5〜第8ダンパ(35〜41)は、2枚の羽根部(43)を備えている。そして、上記第5〜第8ダンパ(35〜41)は、2枚の羽根部(43)を上部に折り畳み、開口(31a〜31d)を開状態とするように構成されている。
また、上記調湿装置は、除湿手段(80)と加湿手段(81)とが設けられている。そして、上記除湿手段(80)と加湿手段(81)とは切り換え可能に構成され、除湿運転と加湿運転とが切り換わるように構成されている。
上記除湿手段(80)は、冷媒が蒸発する第1熱交換器(3)又は第2熱交換器(5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する第2熱交換器(5)又は第1熱交換器(3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で除湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及びダンパ(47〜53,35〜41)による空気流通を切り換える。
一方、上記加湿手段(81)は、冷媒が蒸発する第1熱交換器(3)又は第2熱交換器(5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する第2熱交換器(5)又は第1熱交換器(3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で加湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及びダンパ(47〜53,35〜41)による空気流通を切り換える。
具体的に、上記除湿手段(80)は、全換気モードにおいて、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室外に排出する除湿運転を行う。
上記加湿手段(81)は、全換気モードにおいて、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室内に供給する加湿運転を行う。
また、上記除湿手段(80)は、循環モードにおいて、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室外に排出する除湿運転を行う。
上記加湿手段(81)は、循環モードにおいて、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室内に供給する加湿運転を行う。
〈運転動作〉
次に、上述した調湿装置の運転動作について説明する。該調湿装置は、第1空気と第2空気とを取り込み、除湿運転と加湿運転とを切り換えて行う。また、上記調湿装置は、第1動作と第2動作とを交互に繰り返すことにより、除湿運転及び加湿運転を連続的に行う。また、上記調湿装置は、全換気モードの除湿運転及び加湿運転と、循環モードの除湿運転及び加湿運転とを行う。
−全換気モードの除湿運転−
上記除湿手段(80)による全換気モードの除湿運転は、室外空気OAを第1空気として取り込み室内に供給する一方、室内空気RAを第2空気として取り込み室外に排出する運転である。
《第1動作》
第1ファン(79)及び第2ファン(77)を駆動した第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生(脱離)動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に室外空気OA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が室内空気RAに付与される。
図1(A)及び図12に示すように、第1動作時には、第2ダンパ(49)と第3ダンパ(51)と第8ダンパ(41)と第5ダンパ(35)とが開き、第1ダンパ(47)と第4ダンパ(53)と第6ダンパ(37)と第7ダンパ(39)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAを供給し、第2熱交換器(5)に室外空気OAを供給する。
また、四路切換弁(9)は、図1(A)に示す状態に切り換えられる。その結果、冷媒回路(1)の第1熱交換器(3)が凝縮器として機能し、第2熱交換器(5)が蒸発器として機能する。
つまり、圧縮機(7)から吐出された高温高圧の冷媒は、加熱用の熱媒体として第1熱交換器(3)に流れる。この第1熱交換器(3)において、冷媒によってフィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が加熱される。この加熱によって吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
一方、上記第1熱交換器(3)で凝縮した冷媒は、膨張弁(11)で減圧される。減圧後の冷媒は、冷却用の熱媒体として第2熱交換器(5)に流れる。この第2熱交換器(5)において、フィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が水分を吸着する際に吸着熱が発生する。第2熱交換器(5)の冷媒は、この吸着熱を吸熱して蒸発する。蒸発した冷媒は、圧縮機(7)に戻り、冷媒はこの循環を繰り返す。
また、第1ファン(79)及び第2ファン(77)の駆動により、第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
一方、第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
この第1動作を行った後、第2動作を行う。
《第2動作》
第1ファン(79)及び第2ファン(77)を駆動した第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に室外空気OA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が室内空気RAに付与される。
図1(B)及び図13に示すように、第2動作時には、第1ダンパ(47)と第4ダンパ(53)と第7ダンパ(39)と第6ダンパ(37)とが開き、第3ダンパ(51)と第2ダンパ(49)と第5ダンパ(35)と第8ダンパ(41)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAを供給し、第2熱交換器(5)に室内空気RAを供給する。
また、上記四路切換弁(9)は、図1(B)に示す状態に切り換えられる。その結果、冷媒回路(1)では、第2熱交換器(5)が凝縮器として機能し、第1熱交換器(3)が蒸発器として機能する。
つまり、圧縮機(7)から吐出された高温高圧の冷媒は、加熱用の熱媒体として第2熱交換器(5)に流れる。この第2熱交換器(5)において、冷媒によってフィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が加熱される。この加熱によって吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
一方、上記第2熱交換器(5)で凝縮した冷媒は、膨張弁(11)で減圧される。減圧後の冷媒は、冷却用の熱媒体として第1熱交換器(3)に流れる。この第1熱交換器(3)において、フィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が水分を吸着する際に吸着熱が発生する。第1熱交換器(3)の冷媒は、この吸着熱を吸熱して蒸発する。蒸発した冷媒は、圧縮機(7)に戻り、冷媒はこの循環を繰り返す。
また、第1ファン(79)及び第2ファン(77)の駆動により、第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
一方、第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の除湿を連続的に行う。
−全換気モードの加湿運転−
上記加湿手段(81)による全換気モードの加湿運転は、室内空気RAを第1空気として取り込み室外に排出し、室外空気OAを第2空気として取り込み室内に供給する運転である。
《第1動作》
第1ファン(79)及び第2ファン(77)を駆動した第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に室内空気RA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が室外空気OAに付与される。
図1(A)及び図14に示すように、第1動作時には、第1ダンパ(47)と第4ダンパ(53)と第7ダンパ(39)と第6ダンパ(37)とが開き、第3ダンパ(51)と第2ダンパ(49)と第5ダンパ(35)と第8ダンパ(41)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAを供給し、第2熱交換器(5)に室内空気RAを供給する。
また、四路切換弁(9)は、図1(A)に示す状態に切り換えられる。その結果、冷媒回路(1)の第1熱交換器(3)が凝縮器として機能し、第2熱交換器(5)が蒸発器として機能する。
つまり、圧縮機(7)から吐出された高温高圧の冷媒は、加熱用の熱媒体として第1熱交換器(3)に流れる。この第1熱交換器(3)において、冷媒によってフィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が加熱される。この加熱によって吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
一方、上記第1熱交換器(3)で凝縮した冷媒は、膨張弁(11)で減圧される。減圧後の冷媒は、冷却用の熱媒体として第2熱交換器(5)に流れる。この第2熱交換器(5)において、フィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が水分を吸着する際に吸着熱が発生する。第2熱交換器(5)の冷媒は、この吸着熱を吸熱して蒸発する。蒸発した冷媒は、圧縮機(7)に戻り、冷媒はこの循環を繰り返す。
また、第1ファン(79)及び第2ファン(77)の駆動により、第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
一方、第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
この第1動作を行った後、第2動作を行う。
《第2動作》
第1ファン(79)及び第2ファン(77)を駆動した第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に室内空気RA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が室外空気OAに付与される。
図1(B)及び図15に示すように、第2動作時には、第2ダンパ(49)と第3ダンパ(51)と第8ダンパ(41)と第5ダンパ(35)とが開き、第4ダンパ(53)と第1ダンパ(47)と第6ダンパ(37)と第7ダンパ(39)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAを供給し、第2熱交換器(5)に室外空気OAを供給する。
また、上記四路切換弁(9)は、図1(B)に示す状態に切り換えられる。その結果、冷媒回路(1)では、第2熱交換器(5)が凝縮器として機能し、第1熱交換器(3)が蒸発器として機能する。
つまり、圧縮機(7)から吐出された高温高圧の冷媒は、加熱用の熱媒体として第2熱交換器(5)に流れる。この第2熱交換器(5)において、冷媒によってフィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が加熱される。この加熱によって吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
一方、上記第2熱交換器(5)で凝縮した冷媒は、膨張弁(11)で減圧される。減圧後の冷媒は、冷却用の熱媒体として第1熱交換器(3)に流れる。この第1熱交換器(3)において、フィン(13)及び伝熱管(15)の外表面に担持された吸着剤が水分を吸着する際に吸着熱が発生する。第1熱交換器(3)の冷媒は、この吸着熱を吸熱して蒸発する。蒸発した冷媒は、圧縮機(7)に戻り、冷媒はこの循環を繰り返す。
また、第1ファン(79)及び第2ファン(77)の駆動により、第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
一方、第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の加湿を連続的に行う。
−循環モードの除湿運転−
上記除湿手段(80)による循環モードの除湿運転は、室内空気RAを第1空気として取り込み室内に供給する一方、室外空気OAを第2空気として取り込み室外に排出する運転である。尚、上記冷媒回路(1)の冷媒循環は、全換気モードと同じであるので、説明を省略する。
《第1動作》
第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生(脱離)動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に室内空気RA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が室外空気OAに付与される。
この第1動作時には、第1ダンパ(47)と第3ダンパ(51)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが開き、第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第7ダンパ(39)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAを供給し、第2熱交換器(5)に室内空気RAを供給する。
第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
一方、第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
この第1動作を行った後、第2動作を行う。
《第2動作》
第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に室内空気RA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が室外空気OAに付与される。
この第2動作時には、第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第7ダンパ(39)とが開き、第1ダンパ(47)と第3ダンパ(51)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAを供給し、第2熱交換器(5)に室外空気OAを供給する。
第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
一方、第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の除湿を連続的に行う。
−循環モードの加湿運転−
上記加湿手段(81)による循環モードの加湿運転は、室外空気OAを第1空気として取り込み室外に排出し、室内空気RAを第2空気として取り込み室内に供給する運転である。尚、上記冷媒回路(1)の冷媒循環は、全換気モードと同じであるので、説明を省略する。
《第1動作》
第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に室外空気OA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が室内空気RAに付与される。
この第1動作時には、第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第7ダンパ(39)とが開き、第1ダンパ(47)と第3ダンパ(51)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが閉じる。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAを供給し、第2熱交換器(5)に室外空気OAを供給する。
第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第1動作を行った後、第2動作を行う。
《第2動作》
第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に室外空気OA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が室内空気RAに付与される。
この第2動作時には、第1ダンパ(47)と第3ダンパ(51)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが開き、第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第7ダンパ(39)とが閉じる。そして、第2熱交換器(5)に室内空気RAを供給し、第1熱交換器(3)に室外空気OAを供給する。
第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の加湿を連続的に行う。
〈性能比較〉
図16は、本実施形態に係る調湿装置を用いて除湿運転を行った場合と従来の調湿装置を用いて除湿運転を行った場合とを示す空気線図である。尚、本実施形態に係る調湿装置と従来の調湿装置はともに、1時間あたり150m3程度の空気の除湿を行うことのできる装置である。
図17は、本実施形態に係る調湿装置を用いて除湿運転を行った場合と従来の調湿装置を用いて除湿運転を行った場合とのデータを示している。このデータは、室外空気OAの入口温度等である。尚、図17に記載された「a」「b」等は、図16に記載された「a」「b」等に対応する。
図16及び図17から明らかなように、本実施形態に係る調湿装置の除湿量は、従来の調湿装置の除湿量より多い。具体的には、本実施形態に係る調湿装置の除湿量は、従来の調湿装置の除湿量の2倍以上となる。
〈実施形態1の効果〉
以上のように、本実施形態によれば、上記第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)の伝熱管(15)の外表面及びフィン(13)の外表面に吸着剤を担持するようにし、加熱冷却の手段と吸脱着の手段とを一体にするようにしたために、吸着剤の容器を省略して除湿運転及び加湿運転を連続的に行うことができる。この結果、部品点数を少なくすることができ、構造の単純化を図ることができると共に、装置全体のコンパクト化を図ることができる。
また、上記第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)の伝熱管(15)の外表面及びフィン(13)の外表面に吸着剤を担持するようにしたために、冷媒で吸着剤を直接的に冷却又は加熱することができる。この結果、上記吸着剤の吸脱着性能を最大限に発揮させることができるので、吸脱着効率の向上を図ることができると共に、装置全体のコンパクト化を図ることができる。
また、上記第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)の外表面に吸着剤を担持するようにしたために、除湿運転と加湿運転とを連続して行うことができる。この結果、除湿運転と加湿運転とを効率よく行うことができる。
また、上記第1熱交換室(69)と第2熱交換室(73)とを隣接し、該第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)の厚さ方向に流入路(57,63)と流出路(59,65)とを重畳して配置するようにしたために、装置全体をコンパクトにすることができる。
また、8つのダンパ(35,…,47,…)を設けて空気の流通方向を切り換えるようにしたために、空気流通の切換を簡素な構成でもって実現することができる。
また、第1の流入路(63)及び第1の流出路(65)と第2の流入路(57)及び第2の流出路(59)と対称に配置するようにしたために、流通抵抗を低減することができる。この結果、除湿等を効率よく行うことができる。
また、上記開口(31a〜31d,33a〜33d)は、行列方向に近接して位置し、ダンパ(35,…,47,…)で開閉するようにしたために、空気の流通系統を簡素に構成することができ、小型化を図ることができる。
また、蒸気圧縮式冷凍サイクルの冷媒回路(1)を用いているので、吸着剤の吸着及び再生を効率よく行うことができる。
また、全換気モードの除湿又は加湿を行うので、室内の換気を行いつつ室内の除湿又は加湿を行うことができる。
また、循環モードの除湿又は加湿を行うので、室内空気を循環させて室内の除湿又は加湿を行うことができる。この結果、室外空気を取り入れないので、室内温度の変動を抑制して調湿を行うことができる。
〈発明の実施形態2〉
次に、本発明の実施形態2を図面に基づいて詳細に説明する。
図18〜図25に示すように、本実施形態の調湿装置は、上記実施形態1の全換気モードと循環モードに加え、除湿手段(80)及び加湿手段(81)が給気モードの除湿運転及び加湿運転と排気モードの除湿運転及び加湿運転とを切り換えて行うように構成されている。
本実施形態における第1吸込口(19)及び第2吸込口(21)には、図示しないが、ダンパ等の開閉手段が設けられている。そして、上記第1吸込口(19)及び第2吸込口(21)は、開閉手段によって開放又は閉鎖され、室外空気OA又は室内空気RAの取入れ及び取入れ阻止の何れかを行うように構成されている。
上記除湿手段(80)は、給気モードにおいて、室外空気OAを取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気OAの水分を吸着し、室外空気OAを除湿空気にして室内に供給する一方、室外空気OAを取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気OAに放出して吸着剤を再生し、室外空気OAを加湿空気にして室外に排出する除湿運転を行う。
上記加湿手段(81)は、給気モードにおいて、室外空気OAを取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気OAの水分を吸着し、室外空気OAを除湿空気にして室外に排出する一方、室外空気OAを取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気OAに放出して吸着剤を再生し、室外空気OAを加湿空気にして室内に供給する加湿運転を行う。
また、上記除湿手段(80)は、排気モードにおいて、室内空気RAを取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気RAの水分を吸着し、室内空気RAを除湿空気にして室内に供給する一方、室内空気RAを取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気RAに放出して吸着剤を再生し、室内空気RAを加湿空気にして室外に排出する除湿運転を行う。
上記加湿手段(81)は、排気モードにおいて、室内空気RAを取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気RAの水分を吸着し、室内空気RAを除湿空気にして室外に排出する一方、室内空気RAを取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気RAに放出して吸着剤を再生し、室内空気RAを加湿空気にして室内に供給する加湿運転を行う。
尚、上記冷媒回路(1)の構成及び冷媒循環は、実施形態1と同じであるので、説明を省略する。
また、上記図18〜図25(B)は実施形態1の図3に相当し、図18〜図25(A)は実施形態1の図4に相当し、図18〜図25(C)は実施形態1の図5に相当する。そして、上記図18〜図25(A)及び(C)において、第1ダンパ(47)〜第8ダンパ(41)の斜線は、閉鎖状態を示し、白抜きは開放状態を示している。
−給気モードの除湿運転−
上記除湿手段(80)による給気モードの除湿運転は、図18及び図19に示すように、第1吸込口(19)を開口し、第2吸込口(21)を閉鎖し、室外空気OAを第1空気及び第2空気として取り込み、一部を室内に供給すると同時に、残りを室外に排出する運転である。
《第1動作》
図18に示すように、第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生(脱離)動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に一部の室外空気OA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が残りの室外空気OAに付与される。
この第1動作時には、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第3ダンパ(51)と第8ダンパ(41)とが開いている。一方、第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第7ダンパ(39)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室外空気OAを供給する。
第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、一部が第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第1吸込口(19)より流入した残りの室外空気OAは、第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第1動作を行った後、第2動作を行う。
《第2動作》
図19に示すように、第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に一部の室外空気OA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が残りの室外空気OAに付与される。
この第2動作時には、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第7ダンパ(39)とが開いている。一方、第3ダンパ(51)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室外空気OAを供給する。
第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、一部が第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第1吸込口(19)より流入した残りの室外空気OAは、第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の除湿を連続的に行う。
−給気モードの加湿運転−
上記加湿手段(81)による給気モードの加湿運転は、図20及び図21に示すように、除湿運転と同様に、第1吸込口(19)を開口し、第2吸込口(21)を閉鎖し、室外空気OAを第1空気及び第2空気として取り込み、一部を室内に供給すると同時に、残りを室外に排出する運転である。
《第1動作》
図20に示すように、第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生(脱離)動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に一部の室外空気OA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が残りの室外空気OAに付与される。
この第1動作時には、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第7ダンパ(39)とが開いている。一方、第3ダンパ(51)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室外空気OAを供給する。
第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、一部が第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、第1熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第1吸込口(19)より流入した残りの室外空気OAは、第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。
《第2動作》
図21に示すように、第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に一部の室外空気OA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が残りの室外空気OAに付与される。
この第2動作時には、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第3ダンパ(51)と第8ダンパ(41)とが開いている。一方、第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第7ダンパ(39)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室外空気OAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室外空気OAを供給する。
第1吸込口(19)より流入した室外空気OAは、第1流入路(63)を流れ、一部が第2の開口(33b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室外空気OAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室外空気OAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第1吸込口(19)より流入した残りの室外空気OAは、第1の開口(33a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室外空気OAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室外空気OAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の加湿を連続的に行う。
−排気モードの除湿運転−
上記除湿手段(80)による排気モードの除湿運転は、図22及び図23に示すように、第2吸込口(21)を開口し、第1吸込口(19)を閉鎖し、室内空気RAを第1空気及び第2空気として取り込み、一部を室内に供給すると同時に、残りを室外に排出する運転である。
《第1動作》
図22に示すように、第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生(脱離)動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に一部の室内空気RA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が残りの室内空気RAに付与される。
この第1動作時には、第3ダンパ(51)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが開いている。一方、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第7ダンパ(39)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室内空気RAを供給する。
第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、一部が第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第2吸込口(21)より流入した残りの室内空気RAは、第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。
《第2動作》
図23に示すように、第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に一部の室内空気RA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が残りの室内空気RAに付与される。
この第2動作時には、第1吸込口(19)が閉じている。更に、第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第7ダンパ(39)とが開いている。一方、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第3ダンパ(51)と第8ダンパ(41)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室内空気RAを供給する。
第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、一部が第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第2吸込口(21)より流入した残りの室内空気RAは、第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の除湿を連続的に行う。
−排気モードの加湿運転−
上記加湿手段(81)による排気モードの加湿運転は、図24及び図25に示すように、除湿運転と同様に、第2吸込口(21)を開口し、第1吸込口(19)を閉鎖し、室内空気RAを第1空気及び第2空気として取り込み、一部を室内に供給すると同時に、残りを室外に排出する運転である。
《第1動作》
図24に示すように、第1動作では、第2熱交換器(5)での吸着動作と、第1熱交換器(3)での再生(脱離)動作とが行われる。つまり、第1動作では、第2熱交換器(5)に一部の室内空気RA中の水分が吸着され、第1熱交換器(3)から脱離した水分が残りの室内空気RAに付与される。
この第1動作時には、第4ダンパ(53)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第7ダンパ(39)とが開いている。一方、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第3ダンパ(51)と第8ダンパ(41)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室内空気RAを供給する。
第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、一部が第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、第1熱交換器(3)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第1熱交換室(69)から第7の開口(31c)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第2吸込口(21)より流入した残りの室内空気RAは、第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、水分が第2熱交換器(5)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第2熱交換室(73)から第4の開口(33d)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第1動作を行った後、第2動作を行う。
《第2動作》
図25に示すように、第2動作では、第1熱交換器(3)での吸着動作と、第2熱交換器(5)での再生動作とが行われる。つまり、第2動作では、第1熱交換器(3)に一部の室内空気RA中の水分が吸着され、第2熱交換器(5)から脱離した水分が残りの室内空気RAに付与される。
この第2動作時には、第3ダンパ(51)と第5ダンパ(35)と第6ダンパ(37)と第8ダンパ(41)とが開いている。一方、第1ダンパ(47)と第2ダンパ(49)と第4ダンパ(53)と第7ダンパ(39)とが閉じている。そして、第1熱交換器(3)に室内空気RAの一部を供給し、第2熱交換器(5)に残りの室内空気RAを供給する。
第2吸込口(21)より流入した室内空気RAは、第2流入路(57)を流れ、一部が第6の開口(31b)から第2熱交換室(73)に流れる。この第2熱交換室(73)において、室内空気RAは、第2熱交換器(5)の吸着剤より脱離した水分が放出されて加湿される。この加湿された室内空気RAは、調湿空気SAとなり、第2熱交換室(73)から第8の開口(31d)を経て第2流出路(59)を流れ、第2ファン(77)を経て第2吹出口(25)より室内に供給される。
一方、上記第2吸込口(21)より流入した残りの室内空気RAは、第5の開口(31a)から第1熱交換室(69)に流れる。この第1熱交換室(69)において、室内空気RAは、水分が第1熱交換器(3)の吸着剤に吸着されて除湿される。この除湿された室内空気RAは、排出空気EAとなり、第1熱交換室(69)から第3の開口(33c)を経て第1流出路(65)を流れ、第1ファン(79)を経て第1吹出口(23)より室外に排出される。
この第2動作を行った後、再び第1動作を行う。そして、この第1動作と第2動作とを繰り返して室内の加湿を連続的に行う。
したがって、本実施形態2によれば、給気モードで除湿又は加湿を行うので、室外空気OAを取り込むのみで、室内の除湿又は加湿を行うことができる。
また、排気モードで除湿又は加湿を行うので、室内空気RAを排出するのみで、室内の除湿又は加湿を行うことができる。
〈発明の他の実施形態〉
上記実施形態においては、第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)のフィン(13)の外表面及び伝熱管(15)の外表面に吸着剤が担持されているが、本発明は、フィン(13)の外表面及び伝熱管(15)の外表面の少なくとも一方に吸着剤が担持されているものでもよい。
また、上記実施形態は、第1熱交換器(3)及び第2熱交換器(5)の双方に吸着剤を担持するようにしたが、片方の熱交換器、例えば、第1熱交換器(3)のみに吸着剤を担持するようにしてもよい。この場合、水分の吸着と放出(吸着剤の再生)とが間欠的に行われることになる。
そして、この場合においても、吸湿手段と放湿手段とが設けられている。
この場合、吸湿手段は、第2熱交換器(5)で冷媒を凝縮させると同時に、第1熱交換器(3)で冷媒を蒸発させて該第1熱交換器(3)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着するように冷媒回路(1)の冷媒循環及びダンパ(47〜53,35〜41)による空気流通を切り換える。
また、上記放湿手段は、第1の熱交換器(3)で冷媒を凝縮させると同時に、第2の熱交換器(5)で冷媒を蒸発させて該第1の熱交換器(3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生するように冷媒回路(1)の冷媒循環及びダンパ(47〜53,35〜41)による空気流通を切り換える。
また、上記実施形態は、図3を平面視として設置するようにしたが、設置方向は実施形態に限られるものではない。
また、上記実施形態は、第1ファン(79)を第1吹出口(23)に接続したが、第1ファン(79)を第1吸込口(19)に連続するように設けてもよい。また、上記実施形態は、第2ファン(77)を第2吹出口(25)に接続したが、第2ファン(77)を第2吸込口(21)に連続するように設けてもよい。要するに、第1ファン(79)及び第2ファン(77)は、吸込み形で用いてもよく、押込み形で用いてもよい。
また、上記実施形態1の全換気モードと循環モードとを切り換え、実施形態2は、全換気モードと循環モードと給気モードと排気モードとを切り換えるようにしている。しかしながら、本発明の除湿手段(80)及び加湿手段(81)は、全換気モードと循環モードと給気モードと排気モードとの少なくとも何れか1のモードを行うものであってもよい。
また、本発明は、除湿手段(80)及び加湿手段(81)の何れかを備えるものであってもよい。
以上説明したように、本発明は、室内等の除湿又は加湿を行う調湿装置について有用である。
本発明の実施形態1に係る調湿装置の冷媒回路を示す回路図である。 本発明の実施形態1に係る熱交換器の斜視図である。 上面板を省略したケーシングの平面図である。 図3のA−A線におけるケーシングの端面図である。 図3のB−B線におけるケーシングの端面図である。 閉状態のダンパーの側面図である。 開状態のダンパーの側面図である。 閉状態のダンパーの変形例の側面図である。 開状態のダンパーの変形例の側面図である。 閉状態のダンパーの変形例の側面図である。 開状態のダンパーの変形例の側面図である。 除湿の第1動作を示し、上面板を省略したケーシングの平面図である。 除湿の第2動作を示し、上面板を省略したケーシングの平面図である。 加湿の第1動作を示し、上面板を省略したケーシングの平面図である。 加湿の第2動作を示し、上面板を省略したケーシングの平面図である。 実施形態1の調湿装置と従来の調湿装置との除湿運転時の空気状態を示した空気線図である。 実施形態1の調湿装置と従来の調湿装置との除湿運転時のデータを示した図である。 実施形態2の給気モードの除湿運転時における第1動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の給気モードの除湿運転時における第2動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の給気モードの加湿運転時における第1動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の給気モードの加湿運転時における第2動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の排気モードの除湿運転時における第1動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の排気モードの除湿運転時における第2動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の排気モードの加湿運転時における第1動作のケーシングの端面図及び平面図である。 実施形態2の排気モードの加湿運転時における第2動作のケーシングの端面図及び平面図である。
符号の説明
1 冷媒回路
3 第1熱交換器(第1の熱交換器)
5 第2熱交換器(第2の熱交換器)
7 圧縮機
9 四路切換弁
11 膨張弁(膨張機構)
13 フィン
15 伝熱管

Claims (10)

  1. 吸着剤を備え、該吸着剤が水分の吸着と脱離とを行って空気の湿度を調節する調湿装置であって、
    第1の熱交換器(3)及び第2の熱交換器(5)を備え、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルを行い、上記第1の熱交換器(3)及び第2の熱交換器(5)で冷媒の凝縮と蒸発とを交互に行う冷媒回路(1)が設けられ、
    上記吸着剤が少なくとも第1の熱交換器(3)の表面に担持されている
    ことを特徴とする調湿装置。
  2. 請求項1において、
    第2の熱交換器(5)で冷媒を凝縮させると同時に、第1の熱交換器(3)で冷媒を蒸発させて該第1の熱交換器(3)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える吸湿手段と、
    第1の熱交換器(3)で冷媒を凝縮させると同時に、第2の熱交換器(5)で冷媒を蒸発させて該第1の熱交換器(3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える放湿手段とを備えている
    ことを特徴とする調湿装置。
  3. 請求項1において、
    上記吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面及び第2の熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持される一方、
    冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着すると同時に、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で除湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える除湿手段(80)が設けられている
    ことを特徴とする調湿装置。
  4. 請求項1において、
    上記吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面及び第2の熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持される一方、
    冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着すると同時に、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で加湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える加湿手段(81)が設けられている
    ことを特徴とする調湿装置。
  5. 請求項1において、
    上記吸着剤が第1の熱交換器(3)の表面及び第2の熱交換器(5)の表面にそれぞれ担持される一方、
    冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で除湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える除湿手段(80)と、
    冷媒が蒸発する熱交換器(3,5)を流れる空気の水分を吸着剤で吸着し、冷媒が凝縮する熱交換器(5,3)を流れる空気に水分を放出させて吸着剤を再生し、上記吸着剤で加湿された空気を室内に供給するように冷媒回路(1)の冷媒循環及び空気流通を切り換える加湿手段(81)とが設けられ、
    除湿運転と加湿運転とに切り換わるように上記除湿手段(80)と加湿手段(81)とが切り換え可能に構成されている
    ことを特徴とする調湿装置。
  6. 請求項1において、
    第1の熱交換器(3)が収納された第1熱交換室(69)と、
    該第1熱交換室(69)に隣接して形成され、第2の熱交換器(5)が収納された第2熱交換室(73)と、
    上記2つの熱交換室(69,73)の各一面が連続する厚さ方向の一端面に沿って形成され且つ両熱交換室(69,73)の厚さ方向に重畳して配置された空気の第1の流入路(63)及び第1の流出路(65)と、
    上記2つの熱交換室(69,73)の各一面が連続する端面で上記一端面に対向する他端面に沿って形成され且つ両熱交換室(69,73)の厚さ方向に重畳して配置された空気の第2の流入路(57)及び第2の流出路(59)と、
    上記第1熱交換室(69)及び第2熱交換室(73)と上記各流入路(57,63)及び各流出路(59,65)とを連通する開口(31a,…,33a,…)を開閉する開閉手段(35,…,47,…)とを備えている
    ことを特徴とする調湿装置。
  7. 請求項5において、
    上記除湿手段(80)は、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室外に排出する全換気モードの除湿運転を行うように構成され、
    上記加湿手段(81)は、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室内に供給する全換気モードの加湿運転を行うように構成されている
    ことを特徴とする調湿装置。
  8. 請求項5において、
    上記除湿手段(80)は、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室外に排出する循環モードの除湿運転を行うように構成され、
    上記加湿手段(81)は、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室内に供給する循環モードの加湿運転を行うように構成されている
    ことを特徴とする調湿装置。
  9. 請求項5において、
    上記除湿手段(80)は、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室外に排出する給気モードの除湿運転を行うように構成され、
    上記加湿手段(81)は、室外空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室外空気の水分を吸着し、室外空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室外空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室外空気に放出して吸着剤を再生し、室外空気を加湿空気にして室内に供給する給気モードの加湿運転を行うように構成されている
    ことを特徴とする調湿装置。
  10. 請求項5において、
    上記除湿手段(80)は、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室内に供給する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室外に排出する排気モードの除湿運転を行うように構成され、
    上記加湿手段(81)は、室内空気を取り込み、蒸発器となる熱交換器(3,5)の吸着剤で室内空気の水分を吸着し、室内空気を除湿空気にして室外に排出する一方、室内空気を取り込み、凝縮器となる熱交換器(5,3)の吸着剤から水分を室内空気に放出して吸着剤を再生し、室内空気を加湿空気にして室内に供給する排気モードの加湿運転を行うように構成されている
    ことを特徴とする調湿装置。
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