JP2005291571A - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2005291571A JP2005291571A JP2004104764A JP2004104764A JP2005291571A JP 2005291571 A JP2005291571 A JP 2005291571A JP 2004104764 A JP2004104764 A JP 2004104764A JP 2004104764 A JP2004104764 A JP 2004104764A JP 2005291571 A JP2005291571 A JP 2005291571A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- air
- drain water
- heat exchanger
- air conditioner
- heat
- 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.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- 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
- F24F3/1411—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 by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
-
- 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
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
- F24F11/84—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
-
- 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
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/86—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
-
- 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
- F24F13/22—Means for preventing condensation or evacuating condensate
- F24F13/222—Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
-
- 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
- F24F3/1411—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 by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
- F24F3/1429—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 by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant alternatively operating a heat exchanger in an absorbing/adsorbing mode and a heat exchanger in a regeneration 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
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/20—Humidity
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2140/00—Control inputs relating to system states
- F24F2140/30—Condensation of water from cooled air
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
Abstract
【解決手段】 空気調和機10は、第1熱交換器、第2熱交換器、サーミスタ、湿度センサ3b,5b、温湿度センサ、送風ファン、圧縮機、ケーシング、制御部80等を備えている。制御部80は、ドレン水認識部として機能する水位センサ81等を用いて、吸着剤が表面に担持された熱交換器のうち、蒸発器とし機能する側におけるドレン水の発生を検知、あるいは湿度センサ3b,5b等を用いてドレン水の発生を予測すると、それ以降のドレン水の発生を抑制するために、空気流路切換機構91、四路切換弁9、膨張弁11等を調整して乾燥運転を行う。
【選択図】 図11
Description
空気調和機において除湿運転を行う場合には、一般的に、蒸発器として機能する熱交換器の温度(冷媒の温度)を、これを通過する空気の露点温度以下まで下げて熱交換器を通過する際に空気中の水分を結露させることで除去し、潜熱処理を行っている(特許文献1参照)。
すなわち、上記公報に開示された空気調和機では、上記のようにドレン水を室内機から屋外へ排出するためのドレン配管を配設する必要があるため、工事が面倒で、かつコストアップの要因となっていた。
これにより、蒸発器となって吸着動作を行う熱交換器においてドレン水が発生したことを予測して、あるいは実際にドレン水が発生したことを検知して乾燥運転を行い、空気調和機の内部においてドレン水が発生しにくい環境を形成することができる。よって、空気調和機の内部におけるドレン水の発生を予防または抑制することが可能になる。
第2の発明にかかる空気調和機は、第1の発明に記載の空気調和機であって、ドレン水認識部は、熱交換器の下部に配置されたドレンパンに取り付けられた水位センサを有している。
これにより、熱交換器においてドレン水が発生したことを容易に検知することができる。
第3の発明に係る空気調和機は、第1の発明に記載の空気調和機であって、ドレン水認識部は、蒸発器として機能する熱交換器を通過した空気の温度および湿度の少なくとも一方を検知するセンサを有している。
これにより、蒸発器として機能して吸着動作を行う熱交換器を通過した空気が高湿度になっていることを検知して、蒸発器として機能する熱交換器におけるドレン水の発生を予測することができる。
ここでは、ドレン水認識部が、ドレン水の発生を検知する手段として、熱交換器の上部、下部のそれぞれに設けられた温度センサを備えている。
これにより、熱交換器が蒸発器として吸着動作を行った際に吸着剤で吸収できずに発生したドレン水が熱交換器の下部に溜まると、この熱交換器が凝縮機として再生動作を行う際に熱交換器における上部と下部とで温度上昇に差が生じる。このため、熱交換器が蒸発器から凝縮器へと切り換えられた際に生じる熱交換器上部と下部とにおける温度差を検出するために、熱交換器の上部と下部とに温度検知素子をそれぞれ設けることで、ドレン水の発生を検知することができる。
ここでは、ドレン水認識部においてドレン水の発生を検知した場合には、制御部が冷凍サイクルを構成する圧縮機の容量を調整して、冷凍サイクルにおいて流れる冷媒の蒸発温度を室内空間における空気の露点温度よりも上昇させる。
第6の発明に係る空気調和機は、第1から第4の発明のいずれか1つに記載の空気調和機であって、制御部は、熱交換器における再生動作と吸着動作とを、所定のバッチ切換時間が経過するたびに交互に切り換えながら運転を行うとともに、バッチ切換時間を長くして乾燥運転を行う。
これにより、例えば、空気流路切換時間が長くなることで、熱交換器を通過した空気に含まれる顕熱の処理量が減少して空気に顕熱負荷が多く残され、ドレン水を蒸発させやすい状態にすることができる。また、冷媒流路切換時間が長くなることで、凝縮熱が増大してドレン水を蒸発させやすい状態にすることができる。この結果、複数の熱交換器において吸着動作と再生動作とを切り換えながら運転を行う空気調和機において、ドレン水の発生を効果的に抑制することができる。
ここでは、上記ドレン水認識部においてドレン水の発生を検知した場合には、制御部が検知時における運転状態よりもバッチ切換時間を短くする。これにより、吸着動作と再生動作との切り換えが早くなり、吸着剤が常に高い吸着力を保持した状態を維持することができる。一方、蒸発器、凝縮器として機能する熱交換器が十分に温度上昇、下降する前に切り換えられるため、顕熱の処理能力が低下する。この結果、潜熱負荷を効率よく処理する乾燥運転を行うことができる。
ここでは、上記ドレン水認識部においてドレン水の発生を検知した場合には、制御部が空気の流路を切り換えて循環運転を行い、潜熱負荷を外気へ放出する。
第9の発明に係る空気調和機は、第1から第4の発明のいずれか1つに記載の空気調和機であって、熱交換器の近傍に配置された熱源をさらに備えており、制御部は、ドレン水認識部においてドレン水の発生が予測あるいは検知された場合には、熱源からドレン水に対して顕熱を与える。
これにより、熱交換器において発生したドレン水を蒸発させて、空気調和機におけるドレン水が溜まることを防止することができる。
第10の発明に係る空気調和機は、第1から第4の発明のいずれか1つに記載の空気調和機であって、制御部は、熱交換器における再生動作と吸着動作とを、所定のバッチ切換時間が経過するたびに交互に切り換えながら運転を行うとともに、バッチ切換時間の経過時において、冷媒の流路を切り換える冷媒流路切換部と、空気の流路を切り換える空気流路切換部とをさらに備えており、冷媒流路切換部における冷媒の流路切り換えを空気流路切換部における空気の流路を切り換えるタイミングよりも早くして乾燥運転を行う。
これにより、ドレン水が発生する蒸発器として機能する熱交換器側に早めに湿度の低い空気を送り込むことができるため、その後のドレン水の発生を抑制できる。また、凝縮器として機能する側の熱交換器については、凝縮器として機能する時間は変化しないため、熱交換器を乾燥させることができる。
これにより、蒸発器となって吸着動作を行う熱交換器においてドレン水が発生したことを予測して、あるいは実際にドレン水が発生したことを検知して乾燥運転を行い、空気調和機の内部においてドレン水が発生しにくい環境を形成することができる。よって、空気調和機の内部におけるドレン水の発生を予防または抑制することが可能になる。
第2の発明に係る空気調和機によれば、熱交換器においてドレン水が発生したことを容易に検知することができる。
第3の発明に係る空気調和機によれば、蒸発器として機能する熱交換器におけるドレン水の発生を予測することができる。
第5の発明に係る空気調和機によれば、空気調和機の内部におけるドレン水の発生を効果的に抑制して乾燥運転を行うことができる。
第6の発明に係る空気調和機によれば、ドレン水の発生を効果的に抑制することができる。
第8の発明に係る空気調和機によれば、空気調和機におけるドレン水の発生を効果的に抑制することができる。
第9の発明に係る空気調和機によれば、熱交換器において発生したドレン水を蒸発させて、空気調和機におけるドレン水が溜まることを防止することができる。
第11の発明に係る空気調和機の制御方法によれば、空気調和機の内部におけるドレン水の発生を抑制することができる。
[空気調和機全体の構成]
本実施形態の空気調和機10は、熱交換器の表面にシリカゲル等の吸着剤を担持したデシカント式外調機であって、室内空間に供給される空気に対して冷房除湿運転、あるいは暖房加湿運転を行う。また、空気調和機10は、図1〜図3に示すように、第1熱交換器(熱交換器)3、第2熱交換器(熱交換器)5、サーミスタ3a,5a(図5参照)、湿度センサ(ドレン水認識部)3b,5b(図5参照)、温湿度センサ(ドレン水認識部)4(図5参照)、送風ファン77,79、圧縮機7、ケーシング17、制御部80(図11参照)等を備え、後述する冷媒回路1を形成している。
なお、上記第1・第2熱交換器3,5は、第1熱交換器3が凝縮器、第2熱交換器5が蒸発器として機能する第1の状態と、第1熱交換器3が蒸発器、第2熱交換器5が凝縮器として機能する第2の状態とが、後述する制御部80によって交互に切り換えられる、いわゆるバッチ式制御が行われる。また、第1の状態においては、第1熱交換器3が凝縮器として機能する際に吸着剤から水分を脱離させる吸着剤の再生動作、第2熱交換器5が蒸発器として機能する際に吸着剤に水分を吸着させる吸着動作が行われる。一方、第2の状態においては、第1熱交換器3が蒸発器として機能する際に吸着剤に水分を吸着させる吸着動作、第2熱交換器5が凝縮器として機能する際に吸着剤から水分を脱離させる吸着剤の再生動作が行われる。このように、第1熱交換器3と第2熱交換器5とにおいて、交互に吸着動作と再生動作とを繰り返すとともに、各熱交換器3,5を通過して室内外へ供給される空気の流路を切り換えることで、吸着剤における水分の吸着と放出(脱離)とを継続して行うことができる。よって、除湿性能あるいは加湿性能を維持しつつ各種運転を安定して行うことができる。
湿度センサ3bは、後述する空気流路切換機構(空気流路切換部)91における空気の流路の切り換えに応じて、第1熱交換器3を通過する前、あるいは通過した後の空気の湿度を測定する。
サーミスタ5aは、第2熱交換器5に取り付けられており、第2熱交換器5が蒸発器として機能する第1の状態と凝縮器として機能する第2の状態とにおいて、第2熱交換器5の表面温度(冷媒温度)を測定する。
そして、制御部80が、温湿度センサ4、湿度センサ3b,5bにおける湿度測定結果に基づいて、ドレン水の発生を予測する。
第1ファン79は、第1吹出口23の位置に対応して取り付けられており、ケーシング17の内部から外部に向かって空気を送り出す。
ケーシング17は、略直方体形状の箱であって、後述する冷媒回路1が収納されている。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、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。また、ケーシング17の内部には、ケーシング17の内部を仕切る仕切部材として仕切板27が設けられている。そして、ケーシング17は、この仕切板27によって形成された空気室29aと機器室29bとを有している。
さらに、ケーシング17は、空気室29aに、第1端面板33と第2端面板31と区画板67と仕切板27とによって形成された第1熱交換室69と、第1端面板33と第2端面板31と区画板67と左側面板17aとによって形成された第2熱交換室73とを有している。
第1端面板33と背面板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、第2端面板31と正面板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。
そして、第1流入路63および第1流出路65と第2流入路57および第2流出路59とは、図1に示すように上下対称に配置され、つまり、第1熱交換室69および第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。
第1端面板33には、図2に示すように、4つの開口33a〜33dが形成されている。各開口33a〜33dには、第1ダンパ47、第2ダンパ48、第3ダンパ49および第4ダンパ50(空気流路切換部)が設けられている。4つの開口33a〜33dは、行列方向に近接して配置されており、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の内部に形成され、第2の開口33bと第4の開口33dとが第2熱交換室73の内部に形成されている。
第2端面板31には、図3に示すように、4つの開口31a〜31dが形成されている。各開口31a〜31dには、第5ダンパ35、第6ダンパ36、第7ダンパ37および第8ダンパ38(空気流路切換部)が設けられている。4つの開口31a〜31dは、行列方向に近接して配置されている。つまり、4つの開口31a〜31dは、上下左右に2つずつ升目状に配置されている。そして、第5の開口31aと第7の開口31cとが第1熱交換室69の内部に形成され、第6の開口31bと第8の開口31dとが第2熱交換室73の内部に形成されている。
また、第1〜第8ダンパ47〜50,35〜38は、開口33a〜33dおよび開口31a〜31dを開閉する図示しない開閉手段(空気流路切換機構(空気流路切換部)91)を有しており、この開閉手段を用いて、上述した第1の状態と第2の状態との切り換え時に空気の流路を変更する。
水位センサ81は、図12に示すように、第1熱交換器3および第2熱交換器5の直下において、第1熱交換器3、第2熱交換器5が蒸発器として機能する際に発生する可能性があるドレン水Wを溜めるドレンパン83の底面に取り付けられたフロート式の水位センサである。また、水位センサ81は、本体部81a、ステム81b、フロート81cを備えている。本体部81aは、フロート81cが所定位置になったときに検出信号を発生するリミットスイッチ(図示せず)を内部に備えている。ステム81bは、本体部81aから下向きに伸びる円柱状の部材である。フロート81cは、ステム81bに対して上下方向に摺動可能に取り付けられており、内部が中空のドーナツ型の部材である。実際に発生したドレン水Wの検知は、図12に示すように、ドレンパン83にドレン水Wが溜まってきてステム81bに沿って所定の高さまで上昇したフロート81cをリミットスイッチが検知することで行われる。
四路切換弁9は、後述する冷媒回路1において冷媒の流路を切り換える。なお、四路切換弁9については、冷媒回路1について説明する後段にて詳述する。
また、制御部80は、空気調和機10が除湿運転を行う場合には、第1熱交換器3および第2熱交換器5を交互に蒸発器として機能させ、この第1熱交換器3または第2熱交換器5を介して空気調和機10内を流れる空気に含まれる水分を吸着剤で吸着させる。一方、第2熱交換器5または第1熱交換器3を凝縮器として機能させ、凝縮熱により、この第2熱交換器5または第1熱交換器3を介して空気調和機10内を流れる空気に対して吸着剤において吸着した水分を放出して吸着剤を再生させる。そして、吸着剤によって除湿された空気を室内に供給し、かつ吸着剤から水分が放出された空気を室外に供給するように冷媒回路1の冷媒循環および第1〜第8ダンパ47〜50,35〜38によって空気流路を切り換える。
冷媒回路1は、図5に示すように、圧縮機7と、四路切換弁9と、第1熱交換器3と、膨張弁11と、第2熱交換器5とがこの順に冷媒配管を介して接続された閉回路として形成されている。さらに、冷媒回路1には冷媒が充填されており、この冷媒が冷媒回路1を循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを形成している。
第2熱交換器5は、一端が膨張弁11を介して第1熱交換器3に接続されており、他端が四路切換弁9に接続されている。
四路切換弁9は、冷媒の流路切換手段であって、図6(a)に示すように、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のポートとが連通する状態と、図6(b)に示すように、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とに切り換え可能である。そして、この四路切換弁9の切り換えにより冷媒回路における冷媒の流路を変更して、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の状態と、第1熱交換器3が蒸発器として機能すると同時に第2熱交換器5が凝縮器として機能する第2の状態とを切り換えを行うことができる。
次に、上述した空気調和機10の運転動作について説明する。空気調和機10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、空気調和機は、第1の状態と第2の状態とを交互に繰り返すことにより、除湿運転および加湿運転を連続的に行う。また、空気調和機10は、全換気モードの除湿運転および加湿運転と、循環モードの除湿運転および加湿運転とを行う。以下で、各運転モードにおける制御内容について詳しく説明する。
空気調和機10において全換気モードの冷房除湿運転を行う場合には、制御部80は、室外空気OAとして取り込んだ第1空気を空調空気SAとして室内に供給する一方、室内空気RAとして取り込んだ第2空気を排出空気EAとして室外に排出するように各部を制御する。
第1ファン79および第2ファン77を駆動した第1動作では、第2熱交換器5において吸着動作、第1熱交換器3において再生(脱離)動作が行われる。つまり、第1動作では、図6(a)および図7に示すように、第2熱交換器5に第1空気として取り込んだ室外空気OA中の水分が吸着され、第1熱交換器3の表面に担持された吸着剤から脱離した水分が第2空気に付与される。
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および伝熱管15の外表面に担持された吸着剤が加熱されて、吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
《第2動作》
第1ファン79および第2ファン77を駆動した第2動作では、図6(b)に示すように、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、図6(b)および図8に示すように、第1熱交換器3に第1空気として取り込まれた室外空気OA中の水分が吸着され、第2熱交換器5の表面に担持された吸着剤から脱離した水分が第1空気に付与されて、室内空気SAとして室内に供給される。
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および伝熱管15の外表面に担持された吸着剤が加熱されて吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
−全換気モードの暖房加湿運転−
空気調和機10において全換気モードの暖房加湿運転を行う場合には、制御部80が、室内空気RAとして取り込んだ第1空気を室外空気EAとして室外に排出し、室外空気OAとして取り込んだ第2空気を室内空気SAとして室内に供給するように各部を制御する。
第1ファン79および第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、図6(a)および図9に示すように、第2熱交換器5に第1空気として取り込まれた室内空気RA中の水分が吸着され、第1熱交換器3の表面に担持された吸着剤から脱離した水分がOAとして取り込まれた第2空気に付与される。
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および伝熱管15の外表面に担持された吸着剤が加熱されて吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
《第2動作》
第1ファン79および第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、図6(b)および図10に示すように、第1熱交換器3に室内空気RAとして取り込まれた第1空気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として取り込まれた第2空気に付与される。
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および伝熱管15の外表面に担持された吸着剤が加熱されて吸着剤から水分が脱離して吸着剤が再生される。
−循環モードの冷房除湿運転−
空気調和機10において循環モードの冷房除湿運転を行う場合には、制御部80が、室内空気RAを取り込んで第1空気として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ように各部を制御する。なお、冷媒回路1の冷媒循環については、上述した全換気モードと同様である。
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として取り込まれた第1空気中の水分が吸着され、第1熱交換器3の表面に担持された吸着剤から脱離した水分が室外空気OAとして取り込まれた第2空気に付与される。
《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として取り込まれた第1空気中の水分が吸着され、第2熱交換器5の表面に担持された吸着剤から脱離した水分が第2空気に付与される。
−循環モードの暖房加湿運転−
空気調和機10において循環モードの暖房加湿運転を行う場合には、制御部80が、室外空気OAとして取り込んだ第1空気を室外に排出し、室内空気RAとして取り込んだ第2空気を室内に供給するように各部を制御する。なお、冷媒回路1の冷媒循環については、上述した全換気モードと同様である。
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として取り込んだ第1空気中の水分が吸着され、第1熱交換器3の表面に担持された吸着剤から脱離した水分が室内空気RAとして取り込んだ第2空気に付与される。
《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として取り込まれた第1空気中の水分が吸着され、第2熱交換器5の表面に担持された吸着剤から脱離した水分が室内空気RAとして取り込まれた第2空気に付与される。
暖房加湿された第2空気は、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から調湿空気SAとして室内に供給される。
[乾燥運転制御]
本実施形態の空気調和機10は、通常運転時には上述した各運転モードに従って各種運転を行う一方で、機内におけるドレン水の発生を予測、検知する手段(水位センサ81、湿度センサ3b,5b等)を備えており、このドレン水予測検知手段によってドレン水の発生が予測、検知された場合には、図11に示す制御部80が図14に示すフローチャートに従って乾燥運転を行う。
空気調和機10は、上述のように、各熱交換器3,5の直下にそれぞれ配置されたドレンパン83と、ドレンパン83にドレン水Wが溜まってきたことを検知する水位センサ81とを備えている(図12参照)。
ここで、本実施形態の空気調和機10におけるドレン水Wの発生について説明する。
制御部80は、水位センサ81がこのドレンパン83に溜まったドレン水Wを検知すると、以下のような制御を行う。
本実施形態の空気調和機10では、上述した検知後にさらなるドレン水の発生を抑える第1の制御とともに、第2の制御として、すでに発生したドレン水Wを消滅させるような制御も行うことができる。
これにより、空気の流路を切り換えて循環運転を行うことで、湿度の低い室内空気を蒸発器として機能する熱交換器3,5へ送り、湿度の高い外気を凝縮器として機能する熱交換器3,5へ送ることができる。この結果、蒸発器として機能する熱交換器3,5の表面に担持された吸着剤とすでに発生したドレン水を乾燥させることができる。よって、空気調和機におけるドレン水の発生を効果的に抑制するとともに、湿度の低い室内空気によってすでに発生しているドレン水の蒸発を促進することができる。
−ドレン水の発生を予測した場合の制御−
空気調和機10は、図13に示すように、各熱交換器3,5を通過する前、あるいは通過した後の空気の温度、湿度を測定する温湿度センサ4、湿度センサ3b,5bを備えている。
これにより、熱交換器3,5において実際にドレン水が発生する前にドレン水の発生を予測して、ドレン水の発生しにくい運転状態に切り換える制御を行うことができる。
すなわち、本実施形態の空気調和機10では、熱交換器3,5を通過する前の空気の温度と湿度とを計測する。そして、制御部80が、温湿度センサ4による測定結果から露点温度を求め、その露点温度に補正値を加えた値が蒸発機として機能する熱交換器3,5に取り付けられたサーミスタ3a,5aによって計測される温度よりも高い場合には、ドレン水の発生を予測する。
そして、制御部80は、湿度センサ3b,5bにおける計測結果に基づいてドレン水の発生を予測すると、以下のような制御を行う。
[本空気調和機の特徴]
(1)
本実施形態の空気調和機10は、デシカント式の外調機であって、制御部80が、ドレン水認識部として機能する水位センサ81等を用いて、熱交換器3,5のうち、蒸発器とし機能する側におけるドレン水の発生を検知、あるいは湿度センサ3b,5b等を用いてドレン水の発生を予測すると、それ以降のドレン水の発生を抑制するための乾燥運転を行う。
本実施形態の空気調和機10は、ドレン水認識部として、水位センサ81、湿度センサ3b,5b、温湿度センサ4等を備えている。
これにより、空気調和機10の室内機内におけるドレン水の発生を検知あるいは予測することができる。
本実施形態の空気調和機10では、制御部80が、ドレン水の発生を予測あるいは検知すると、冷媒回路1を構成する圧縮機7の容量を抑えて乾燥運転を行う。
これにより、冷媒回路1内を流れる冷媒の蒸発温度を上昇させて、例えば、熱交換器3,5を通過する空気の露点温度よりも上昇させることができる。この結果、ドレン水の発生予測、検知後において、蒸発器として機能する熱交換器3,5を通過する空気が熱交換器3,5において結露してドレン水が発生することを効果的に抑制することができる。
本実施形態の空気調和機10では、制御部80が、2つの熱交換器3,5をそれぞれ凝縮器、蒸発器として機能させる第1の状態と、蒸発器、凝縮器として機能させる第2の状態とを所定のバッチ切換時間経過毎に交互に切り換えて、各熱交換器3,5の表面に担持された吸着剤における吸着動作、再生動作を繰り返し行わせる。そして、ドレン水の発生を予測、検知すると、バッチ切換時間を短縮して乾燥運転を行う。
本実施形態の空気調和機10では、上述のように、制御部80が空気流路切換機構91を制御して全換気モードと循環モードとを切り換える。そして、制御部80は、ドレン水の発生を検知すると、一時的に循環モードに切り換えて乾燥運転を行う。
これにより、湿度の高い外気が蒸発器として機能する熱交換器3,5を通過することを防止し、かつ湿度の高い外気を凝縮器として機能する熱交換器3,5を通過させることで、ドレン水の発生を効果的に抑制することができる。さらに、蒸発器として機能する熱交換器3,5側には、比較的湿度の低い室内空気が通過するため、すでに発生したドレン水の乾燥を促進させることができる。
本実施形態の空気調和機10では、制御部80が、2つの熱交換器3,5を凝縮器、蒸発器として機能させる第1の状態と、蒸発器、凝縮器として機能させる第2の状態とを所定のバッチ切換時間経過毎に交互に切り換えて、各熱交換器3,5の表面に担持された吸着剤における吸着動作、再生動作を繰り返し行わせる。さらに、制御部80は、実際にドレン水が発生したことを検知すると、上記バッチ切換時間を検知等する前の運転よりも長くして乾燥運転を行う。
本実施形態の空気調和機10の制御方法では、上述のように、ドレン水認識部として機能する水位センサ81等を用いて、吸着剤が表面に担持された熱交換器3,5のうち、蒸発器とし機能する側におけるドレン水の発生を検知、あるいは湿度センサ3b,5b等を用いてドレン水の発生を予測すると、それ以降のドレン水の発生を抑制するための乾燥運転を行う。
[他の実施形態]
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
上記実施形態では、ドレン水の発生を検知する手段として、水位センサ81を用いる例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
例えば、図16に示すように、第1熱交換器3または第2熱交換器5の側面における上部に設けられたサーミスタ3c,5cと、最下部に設けられたサーミスタ3d,5dと、を用いてドレン水の発生を検知してもよい。
(B)
上記実施形態では、ドレン水の発生を検知する手段として、フロート式の水位センサ81を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
上記実施形態では、空気調和機10が2つの熱交換器(第1熱交換器3、第2熱交換器)を備えており、バッチ式制御を行う例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
例えば、単一の熱交換器を用いて吸着剤を担持した調湿ユニットを回転させる等の方法により吸着動作と再生動作とを行うフロー式の空気調和機であってもよい(特開2001−208374号公報参照)。このようなフロー式空気調和機であっても、上記実施形態の空気調和機10と同様に乾燥制御運転を行うことができる。
(D)
上記実施形態では、空気調和機10が、2つの熱交換器(第1熱交換器3、第2熱交換器5)を備えている例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
(E)
上記実施形態では、第1熱交換器3および第2熱交換器5がクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器である例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
(F)
上記実施形態では、吸着剤を、ディップ成形によって各フィン13および伝熱管15の外表面に担持している例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
(G)
上記実施形態では、室内空間における温度および湿度を測定する温湿度センサ4と、湿度を測定する湿度センサ3b,5bとを備えている例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
3 第1熱交換器
3a,5a サーミスタ(ドレン水認識部、センサ)
3b,5b 湿度センサ(ドレン水認識部、センサ)
3c,5c サーミスタ(ドレン水認識部、センサ)
3d,5d サーミスタ(ドレン水認識部、センサ)
5 第2熱交換器
6 第3熱交換器
7 圧縮機
9 四路切換弁(冷媒流路切換部)
10 空気調和機
11 膨張弁
13 フィン
15 伝熱管
17 ケーシング
19 第1吸込口
21 第2吸込口
23 第1吹出口
25 第2吹出口
27 仕切板
29a 空気室
29b 機器室
31a〜31b 第1〜第4の開口
35〜38 第5〜第8ダンパ(空気流路切換部)
47〜50 第1〜第4ダンパ(空気流路切換部)
57 第2流入路
59 第2流出路
63 第1流入路
65 第1流出路
69 第1熱交換室
73 第2熱交換室
77,79 送風ファン
80 制御部
81 水位センサ(ドレン水認識部)
81a 本体部
81b ステム
81c フロート
83 ドレンパン
85 サーミスタ(ドレン水認識部、温度センサ)
86 ヒータ(熱源)
91 空気流路切換機構
95 キャピラリーチューブ
96 電磁弁
100 冷媒回路
101 空気調和機
102,103 調湿エレメント
Claims (11)
- 蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、室内空間における顕熱負荷および潜熱負荷を処理する空気調和機(10)であって、
空気中の水分を吸着する吸着剤と、
前記冷凍サイクルにおける冷媒の蒸発器として機能して前記吸着剤に水分を吸着させる吸着動作と、凝縮器として機能して前記吸着剤から水分を脱離させる再生動作とを行う熱交換器(3,5)と、
前記熱交換器(3,5)におけるドレン水の発生を予測あるいは検知するドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)と、
前記ドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)における予測あるいは検知結果に基づいて、前記ドレン水の発生を抑制する乾燥運転を行う制御部(80)と、
を備えている空気調和機(10)。 - 前記ドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)は、前記熱交換器(3,5)の下部に配置されたドレンパン(83)に取り付けられた水位センサ(81)を有している、
請求項1に記載の空気調和機(10)。 - 前記ドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)は、前記蒸発器として機能する前記熱交換器(3,5)を通過した空気の温度および湿度の少なくとも一方を検知するセンサ(3b,4,5b)を有している、
請求項1に記載の空気調和機(10)。 - 前記ドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)は、前記熱交換器(3,5)の上部と下部とにそれぞれ設けられた温度センサ(3c,5c,3d,5d)を有している、
請求項1に記載の空気調和機(10)。 - 前記冷凍サイクルにおいて流れる冷媒を加圧する圧縮機(7)をさらに備えており、
前記制御部(80)は、前記圧縮機(7)の容量を抑えて前記乾燥運転を行う、
請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機(10)。 - 前記制御部(80)は、前記熱交換器(3,5)における前記再生動作と前記吸着動作とを、所定のバッチ切換時間が経過するたびに交互に切り換えながら運転を行うとともに、前記バッチ切換時間を長くして前記乾燥運転を行う、
請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機(10)。 - 前記制御部(80)は、前記熱交換器(3,5)における前記再生動作と前記吸着動作とを、所定のバッチ切換時間が経過するたびに交互に切り換えながら運転を行うとともに、前記バッチ切換時間を短くして前記乾燥運転を行う、
請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機(10)。 - 前記制御部(80)は、前記室内空間から取り込んだ空気に対して前記潜熱負荷の処理を行い、前記処理された空気を室内空間へ排出するとともに、室外から取り込んだ空気に対して前記潜熱負荷を供給して室外へ放出する循環運転に切り換えて前記乾燥運転を行う、
請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機(10)。 - 前記熱交換器の近傍に配置された熱源(86)をさらに備えており、
前記制御部は、前記ドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)においてドレン水の発生が予測あるいは検知された場合には、前記熱源(86)からドレン水に対して顕熱を与える、
請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機(10)。 - 前記制御部(80)は、前記熱交換器(3,5)における前記再生動作と前記吸着動作とを、所定のバッチ切換時間が経過するたびに交互に切り換えながら運転を行うとともに、
前記バッチ切換時間の経過時において、前記冷媒の流路を切り換える冷媒流路切換部(9)と、空気の流路を切り換える空気流路切換部(35〜38,47〜50)とをさらに備えており、
前記冷媒流路切換部(9)における前記冷媒の流路切り換えを前記空気流路切換部(35〜38,47〜50)における空気の流路を切り換えるタイミングよりも早くして前記乾燥運転を行う、
請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機(10)。 - 蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、室内空間における顕熱負荷および潜熱負荷を処理するとともに、空気中の水分を吸着する吸着剤と、前記冷凍サイクルにおける冷媒の蒸発器として機能して前記吸着剤に水分を吸着させる吸着動作と凝縮器として機能して前記吸着剤から水分を脱離させる再生動作とを行う熱交換器(3,5)と、機内におけるドレン水の発生を予測あるいは検知するドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)と、を備えた空気調和機(10)の制御方法であって、
前記ドレン水認識部(3b,3c,3d,4,5b,5c,5d,81,85)における予測あるいは検知結果に基づいて、前記ドレン水の発生を抑制する乾燥運転を行う、
空気調和機(10)の制御方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2004104764A JP3797367B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 空気調和機 |
| PCT/JP2005/005318 WO2005095865A1 (ja) | 2004-03-31 | 2005-03-24 | 空気調和機およびその制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2004104764A JP3797367B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 空気調和機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2005291571A true JP2005291571A (ja) | 2005-10-20 |
| JP3797367B2 JP3797367B2 (ja) | 2006-07-19 |
Family
ID=35063862
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2004104764A Expired - Fee Related JP3797367B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 空気調和機 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3797367B2 (ja) |
| WO (1) | WO2005095865A1 (ja) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009079783A (ja) * | 2007-09-25 | 2009-04-16 | Panasonic Corp | 換気空調装置 |
| JP2011220561A (ja) * | 2010-04-06 | 2011-11-04 | Mitsubishi Electric Corp | 熱交換換気装置 |
| WO2017175348A1 (ja) * | 2016-04-07 | 2017-10-12 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
| JP2017227355A (ja) * | 2016-06-21 | 2017-12-28 | ダイキン工業株式会社 | 調湿装置 |
| JP2018194199A (ja) * | 2017-05-15 | 2018-12-06 | 株式会社竹中工務店 | 空調システム |
| WO2019031778A1 (en) * | 2017-08-07 | 2019-02-14 | Lg Electronics Inc. | AIR CONDITIONER AND ITS CONTROL METHOD |
| WO2019031780A1 (en) * | 2017-08-07 | 2019-02-14 | Lg Electronics Inc. | CONTROL METHOD FOR VENTILATION APPARATUS |
| EP3460349A1 (en) * | 2017-09-21 | 2019-03-27 | Siemens Schweiz AG | Latent heat reduction |
| JP2019166967A (ja) * | 2018-03-23 | 2019-10-03 | 株式会社デンソー | 車両用空調装置 |
| WO2023248560A1 (ja) * | 2022-06-21 | 2023-12-28 | シャープ株式会社 | 全熱交換素子及び換気装置 |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20070107281A (ko) * | 2006-05-02 | 2007-11-07 | 엘지전자 주식회사 | 제습기 |
| CN104197472B (zh) * | 2014-09-19 | 2017-01-11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种除湿机内动力装置的控制方法及系统 |
| KR102498130B1 (ko) * | 2016-03-25 | 2023-02-09 | 엘지이노텍 주식회사 | 습기센서를 포함하는 컨버터 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06101894A (ja) * | 1992-09-08 | 1994-04-12 | Hitachi Ltd | 空気調和システム |
| JPH06221596A (ja) * | 1993-01-26 | 1994-08-09 | Mitsubishi Electric Corp | 空気調和機のドレンポンプ制御装置 |
| JP2003161465A (ja) * | 2001-11-26 | 2003-06-06 | Daikin Ind Ltd | 調湿装置 |
-
2004
- 2004-03-31 JP JP2004104764A patent/JP3797367B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-03-24 WO PCT/JP2005/005318 patent/WO2005095865A1/ja not_active Ceased
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009079783A (ja) * | 2007-09-25 | 2009-04-16 | Panasonic Corp | 換気空調装置 |
| JP2011220561A (ja) * | 2010-04-06 | 2011-11-04 | Mitsubishi Electric Corp | 熱交換換気装置 |
| GB2562415B (en) * | 2016-04-07 | 2020-10-21 | Mitsubishi Electric Corp | Air-conditioning apparatus |
| WO2017175348A1 (ja) * | 2016-04-07 | 2017-10-12 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
| JPWO2017175348A1 (ja) * | 2016-04-07 | 2018-11-08 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
| GB2562415A (en) * | 2016-04-07 | 2018-11-14 | Mitsubishi Electric Corp | Air conditining device |
| JP2017227355A (ja) * | 2016-06-21 | 2017-12-28 | ダイキン工業株式会社 | 調湿装置 |
| JP2018194199A (ja) * | 2017-05-15 | 2018-12-06 | 株式会社竹中工務店 | 空調システム |
| WO2019031778A1 (en) * | 2017-08-07 | 2019-02-14 | Lg Electronics Inc. | AIR CONDITIONER AND ITS CONTROL METHOD |
| KR20190015938A (ko) * | 2017-08-07 | 2019-02-15 | 엘지전자 주식회사 | 환기장치의 제어방법 |
| KR20190015927A (ko) * | 2017-08-07 | 2019-02-15 | 엘지전자 주식회사 | 공기조화장치 및 그 제어방법 |
| KR101973646B1 (ko) * | 2017-08-07 | 2019-04-29 | 엘지전자 주식회사 | 공기조화장치 및 그 제어방법 |
| KR101973648B1 (ko) * | 2017-08-07 | 2019-04-29 | 엘지전자 주식회사 | 환기장치의 제어방법 |
| WO2019031780A1 (en) * | 2017-08-07 | 2019-02-14 | Lg Electronics Inc. | CONTROL METHOD FOR VENTILATION APPARATUS |
| US11378298B2 (en) | 2017-08-07 | 2022-07-05 | Lg Electronics Inc. | Control method for ventilation apparatus |
| US11703237B2 (en) | 2017-08-07 | 2023-07-18 | Lg Electronics Inc. | Controlling drying conditions to maintain humidity levels during HVAC operation |
| EP3460349A1 (en) * | 2017-09-21 | 2019-03-27 | Siemens Schweiz AG | Latent heat reduction |
| JP2019166967A (ja) * | 2018-03-23 | 2019-10-03 | 株式会社デンソー | 車両用空調装置 |
| JP7013990B2 (ja) | 2018-03-23 | 2022-02-01 | 株式会社デンソー | 車両用空調装置 |
| WO2023248560A1 (ja) * | 2022-06-21 | 2023-12-28 | シャープ株式会社 | 全熱交換素子及び換気装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3797367B2 (ja) | 2006-07-19 |
| WO2005095865A1 (ja) | 2005-10-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3712000B2 (ja) | 空気調和機およびその制御方法 | |
| JP3624910B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP3864982B2 (ja) | 空調システム | |
| KR100781501B1 (ko) | 공기 조화기 및 공기 조화기의 제어 방법 | |
| JP5018402B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP3797367B2 (ja) | 空気調和機 | |
| CN100507389C (zh) | 空调机及空调机的控制方法 | |
| JP2010281476A (ja) | 調湿装置 | |
| JP2005134060A (ja) | 調湿装置 | |
| JP3807409B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP5402213B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP3712001B2 (ja) | 空気調和機および空気調和機の制御方法 | |
| JP4792829B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP4457653B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP4529530B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP3744524B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP2006349326A (ja) | 調湿装置 | |
| JP5799670B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP2005140420A (ja) | 調湿装置 | |
| JP5817338B2 (ja) | 調湿装置 | |
| JP2006349209A (ja) | 調湿装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060131 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060301 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20060328 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20060410 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 3797367 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100428 Year of fee payment: 4 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100428 Year of fee payment: 4 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110428 Year of fee payment: 5 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120428 Year of fee payment: 6 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130428 Year of fee payment: 7 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140428 Year of fee payment: 8 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |