JP2005315516A - 空気調和システム - Google Patents

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Abstract

【課題】 屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐ。
【解決手段】 空気調和システム101は、熱源ユニット102と、給気装置103と、熱媒体回路104とを備える。熱源ユニット102は、熱媒体−冷媒熱交換器122において屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱する。給気装置103は、屋内に屋外空気を換気用空気として供給する。熱媒体回路104は、熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された熱媒体の熱を屋内に放熱する1以上の屋内暖房装置141、142、143と、換気用空気を熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された熱媒体の熱により加熱する外気加熱用熱交換装置144とを有し、屋内暖房装置141、142、143及び外気加熱用熱交換装置144と熱媒体−冷媒熱交換器122との間で熱媒体を循環させる。
【選択図】 図1

Description

本発明は、空気調和システム、特に、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムに関する。
従来より、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムとして、蒸気圧縮式の冷媒回路を有する熱源ユニットに、ラジエーターやファンコンベクター等の屋内暖房装置が接続されることによって構成されたシステムがある(例えば、特許文献1、2及び3参照。)。このような空気調和システムは、屋内の床面や屋内空気を加熱することによって、屋内の暖房を実現している。
また、このような空気調和システムの熱源ユニットとして、CO2を冷媒とする冷媒回路を有するユニットを使用することがある。このようなCO2を冷媒とする熱源ユニットでは、圧縮機の吐出側における冷媒温度を高くすることができるため、例えば、空気調和システムが熱源ユニットの利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱を屋内暖房装置いよって屋内に放熱するように構成されている場合等において、屋内暖房装置において屋内の暖房に利用可能な温度レベルを高くすることができる。これにより、快適な屋内の暖房を実現している。
特開2003−50050号公報 特開2003−172523号公報 特開2003−50035号公報
上述のような空気調和システムを高気密性の住宅の空気調和に適用する際には、屋内空気環境(以下、IAQとする)を維持するために、屋内の必要最低限の換気を行う必要がある。しかし、冬季等のように屋外空気が低温の場合(以下、低外気温時とする)には、屋内空気の温度に比べて温度の低い屋外空気が換気用空気として屋内に供給されることになるため、屋内の換気による暖房負荷(以下、換気暖房負荷とする)が発生する。この換気暖房負荷は、換気用空気が屋内に供給されて屋内空気と混合された後に、屋内暖房装置によって処理されることになるため、屋内の居住者に低温の換気用空気が供給されることによる不快感(以下、コールドドラフトとする)を感じさせる要因となっている。特に、近年では、高気密性に加えて高断熱性を付加した高気密・高断熱性の住宅が増加しており、このような高気密・高断熱性の住宅では、断熱性能の向上により暖房負荷の総量は減少することができるが、IAQ維持のために必要な換気暖房負荷については減少させることができないため、空気調和システムにおいて処理される暖房負荷の総量に占める換気暖房負荷の割合が相対的に大きくなっている。このため、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、換気暖房負荷を処理しつつ、コールドドラフトを防ぐことが望まれている。
また、上述のようなCO2を冷媒とする熱源ユニットを使用する際には、屋内暖房装置において利用可能な温度レベルを高くすることができるが、利用側熱交換器の出入口における温度差が小さくなってしまうため、結果的に、熱源ユニットの成績係数(以下、COPとする)が低くなっている。このため、CO2を冷媒とする熱源ユニットを使用する屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、COPの向上が望まれている。
本発明の課題は、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐことにある。
第1の発明にかかる空気調和システムは、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムであって、熱源ユニットと、給気装置と、熱媒体回路とを備えている。熱源ユニットは、圧縮機と、熱源側熱交換器と、膨張機構と、利用側熱交換器とを含む蒸気圧縮式の冷媒回路を有し、利用側熱交換器において屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱することが可能である。給気装置は、屋内に屋外空気を換気用空気として供給する。熱媒体回路は、利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱を屋内に放熱する1以上の屋内暖房装置と、換気用空気を利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱により加熱する外気加熱用熱交換装置とを有しており、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置と利用側熱交換器との間で熱媒体を循環させる。
この空気調和システムでは、圧縮機によって圧縮され吐出された高温高圧の冷媒が利用側熱交換器において熱媒体を加熱する。この利用側熱交換器において加熱された熱媒体は、1以上の屋内暖房装置に送られて、屋内に熱媒体の熱を放出して屋内の暖房に使用され、また、外気加熱用熱交換装置に送られて、給気装置によって屋内に換気用空気として供給される屋外空気を加熱するのに使用される。そして、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置において屋内の暖房及び換気用空気の加熱に使用された熱媒体は、再び、利用側熱交換器に戻される。一方、利用側熱交換器において熱媒体の加熱により冷却された冷媒は、膨張機構において減圧され、熱源側熱交換器において加熱されて低圧の冷媒となった後に、再度、圧縮機に吸入される。尚、屋内暖房装置とは、例えば、ラジエーター、ファンコンベクターや床暖房装置等をいう。このように、この空気調和システムでは、外気加熱用熱交換装置を備えているため、屋内の暖房を行う際に、換気用空気を加熱した後に、屋内に供給することができる。これにより、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐことができて、屋内の快適性を向上させることができる。
第2の発明にかかる空気調和システムは、第1の発明にかかる空気調和システムにおいて、熱媒体回路は、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が、屋内暖房装置、外気加熱用熱交換装置の順に供給されるように、利用側熱交換器に接続されている。
この空気調和システムでは、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が屋内暖房装置、外気加熱用熱交換装置の順に供給されるように、利用側熱交換器に接続されているため、屋内暖房装置においては、利用側熱交換器において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、外気加熱用熱交換装置においては、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、給気装置によって屋内に供給される換気用空気は、屋内空気の温度よりも低いため、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体を利用して加熱することが可能である。そして、外気加熱用熱交換装置において屋内に供給される換気用空気の加熱に使用された熱媒体は、換気用空気を加熱することによってさらに冷却された後に、利用側熱交換器に戻される。このように、この空気調和システムでは、屋内暖房装置において放熱されて冷却された熱媒体を、外気加熱用熱交換装置に供給して、屋内に供給される換気用空気を加熱するのに使用しているため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニットのCOPを向上させることができる。
第3の発明にかかる空気調和システムでは、第2の発明にかかる空気調和システムにおいて、熱媒体回路は、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置をバイパスする少なくとも1つのバイパス熱媒体回路をさらに有している。
この空気調和システムでは、熱媒体回路が、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも1つをバイパスするバイパス熱媒体回路を有しているため、必要に応じて、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の一部のみに熱媒体を供給することができる。尚、バイパス熱媒体回路は、「少なくとも1つ」であるから、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置のそれぞれに設けてもよいし、一部のみに設けてもよいし、又は、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置のいくつかをまとめてバイパスできるように設けてもよい。
第4の発明にかかる空気調和システムでは、第3の発明にかかる空気調和システムにおいて、バイパス熱媒体回路は、熱媒体流量調節機構を有している。
この空気調和システムでは、バイパス熱媒体回路が熱媒体流量調節機構を有しているため、バイパス熱媒体回路が設けられた屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも一部に供給される熱媒体の流量を調節することができる。尚、熱媒体流量調節機構とは、バイパス熱媒体回路を流れる熱媒体を必要に応じて遮断する電磁弁やバイパス熱媒体回路を流れる熱媒体の流量を調節する電動弁等をいう。 第5の発明にかかる空気調和システムでは、第1の発明にかかる空気調和システムにおいて、熱媒体回路は、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも1つと利用側熱交換器との間で独立して熱媒体を循環させる複数の分割熱媒体回路から構成されている。
この空気調和システムでは、熱媒体回路が、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも1つと利用側熱交換器との間で独立して熱媒体を循環させる複数の分割熱媒体回路から構成されているため、必要に応じて、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の一部のみに熱媒体を供給することができる。尚、分割熱媒体回路は、「少なくとも1つとの間で独立して」であるから、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置のそれぞれに対して熱媒体を循環させるように設けてもよいし、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置のいくつかに対してまとめて熱媒体を循環させるように設けてもよい。
第6の発明にかかる空気調和システムでは、第5の発明にかかる空気調和システムにおいて、利用側熱交換器は、複数の分割熱媒体回路に対応するように分割された複数の分割利用側熱交換器から構成されている。
第7の発明にかかる空気調和システムでは、第6の発明にかかる空気調和システムにおいて、熱源ユニットは、複数の分割利用側熱交換器をバイパスする少なくとも1つのバイパス冷媒回路をさらに有している。
この空気調和システムでは、熱源ユニットが、複数の分割利用側熱交換器をバイパスする少なくとも1つのバイパス冷媒回路をさらに有しているため、必要に応じて、複数の分割利用側熱交換器の一部のみに冷媒を供給することができる。尚、バイパス冷媒回路は、「少なくとも1つ」であるから、複数の分割利用側熱交換器のそれぞれに設けてもよいし、一部のみに設けてもよいし、又は、複数の分割利用側熱交換器のいくつかをまとめてバイパスできるように設けてもよい。
第8の発明にかかる空気調和システムでは、第7の発明にかかる空気調和システムにおいて、バイパス冷媒回路は、冷媒流量調節機構を有している。
この空気調和システムでは、バイパス冷媒回路が冷媒流量調節機構を有しているため、バイパス冷媒回路が設けられた複数の分割利用側熱交換器の少なくとも一部に供給される冷媒の流量を調節することができる。尚、冷媒流量調節機構とは、バイパス冷媒回路を流れる冷媒を必要に応じて遮断する電磁弁やバイパス冷媒回路を流れる冷媒の流量を調節する電動弁等をいう。
第9の発明にかかる空気調和システムでは、第5〜8のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、複数の分割熱媒体回路は、外気加熱用熱交換装置に供給される熱媒体の温度が、屋内暖房装置で使用された後の熱媒体の温度以下になるように、利用側熱交換器に接続されている。
この空気調和システムでは、外気加熱用熱交換装置に供給される熱媒体の温度が屋内暖房装置で使用された後の熱媒体の温度以下になるように、複数の分割熱媒体回路が利用側熱交換器に接続されているため、屋内暖房装置においては、利用側熱交換器において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、外気加熱用熱交換装置においては、屋内暖房装置で使用された後の熱媒体の温度以下の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、給気装置によって屋内に供給される換気用空気は、屋内空気の温度よりも低いため、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体の温度以下の熱媒体を利用して加熱することが可能である。そして、外気加熱用熱交換装置において屋内に供給される換気用空気の加熱に使用された熱媒体は、換気用空気の加熱によってさらに冷却された後に、利用側熱交換器に戻される。このように、この空気調和システムでは、屋内暖房装置において放熱されて冷却された熱媒体を、外気加熱用熱交換装置に供給して、屋内に供給される換気用空気を加熱するのに使用しているため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニットのCOPを向上させることができる。
第10の発明にかかる空気調和システムでは、第1〜9のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の一部は、熱媒体回路を介さずに冷媒回路内を流れる冷媒を利用している。
この空気調和システムでは、熱源ユニットの冷媒回路を流れる高温高圧の冷媒の熱を、熱媒体回路内を循環する熱媒体を介して、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置に供給するだけでなく、冷媒回路内を流れる冷媒の熱を、屋内に直接放熱したり、給気装置によって屋内に供給される換気用空気を直接加熱することができるため、熱媒体回路の簡素化を図ることができる。
第11の発明にかかる空気調和システムでは、第1〜10のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、熱媒体回路は、熱媒体貯留容器を有している。
この空気調和システムでは、熱媒体回路が熱媒体貯留容器を有しているため、熱媒体回路内を循環する熱媒体の温度変化に伴う体積膨張により熱媒体回路を構成する機器が破損する等の不具合を防ぐことができる。また、熱媒体回路が保有する熱媒体の量が増加することで熱媒体回路全体の熱容量が大きくなり、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置に供給される熱媒体の温度や利用側熱交換器に戻される熱媒体の温度が安定するため、熱源ユニットの冷媒回路及び熱媒体回路の制御性の改善を図ることができる。
第12の発明にかかる空気調和システムでは、第1〜第11のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、外気加熱用熱交換装置によって加熱されて屋内に供給される換気用空気の加湿を行う加湿装置をさらに備えている。
この空気調和システムでは、外気加熱用熱交換装置によって加熱されて屋内に供給される換気用空気を加湿することができるため、換気用空気の絶対湿度が屋内空気の絶対湿度よりも低い場合であっても、換気用空気を屋内に供給することにより屋内が乾燥するのを防ぐことができる。
第13の発明にかかる空気調和システムでは、第12の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、水蒸気を透過させる透湿膜を有しており、透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
この空気調和システムでは、透湿膜を用いた加湿装置を備えているため、透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
第14の発明にかかる空気調和システムでは、第12の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、水分を吸湿することが可能、かつ、吸湿した水分を加熱により脱離させることが可能な吸湿液を有しており、換気用空気を用いて水分が吸湿された吸湿液を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
この空気調和システムでは、吸湿液を用いた加湿装置を備えているため、換気用空気を用いて水分が吸湿された吸湿液を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
第15の発明にかかる空気調和システムでは、第14の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を吸湿液に吸湿させて、換気用空気の加湿を行うために使用している。
この空気調和システムでは、吸湿液に吸湿される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第16の発明にかかる空気調和システムでは、第14の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を吸湿液に吸湿させて、換気用空気の加湿を行うために使用している。
この空気調和システムでは、吸湿液に吸湿される水分として、換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第17の発明にかかる空気調和システムでは、第14の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、屋内から屋外に排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を吸湿液に吸湿させて、換気空気の加湿を行うために使用している。
この空気調和システムでは、吸湿液に吸湿される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第18の発明にかかる空気調和システムでは、第12の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、水分を吸着することが可能、かつ、吸着した水分を加熱により脱離させることが可能な吸着剤を有しており、換気用空気を用いて水分が吸着された吸着剤を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
この空気調和システムでは、吸着剤を用いた加湿装置を備えているため、換気用空気を用いて水分が吸着された吸着剤を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
第19の発明にかかる空気調和システムでは、第18の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を吸着剤に吸着させて、換気用空気の加湿を行うために使用している。
この空気調和システムでは、吸着剤に吸着される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第20の発明にかかる空気調和システムでは、第18の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を吸着剤に吸着させて、換気用空気の加湿を行うために使用している。
この空気調和システムでは、吸着剤に吸着される水分として、換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第21の発明にかかる空気調和システムでは、第18の発明にかかる空気調和システムにおいて、加湿装置は、屋内から屋外に排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を吸着剤に吸着させて、換気用空気の加湿を行うために使用している。
この空気調和システムでは、吸着剤に吸着される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第22の発明にかかる空気調和システムでは、第1〜21のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、熱媒体回路内を流れる熱媒体は、水である。
この空気調和システムでは、熱媒体回路内を流れる熱媒体として水を使用しているため、安価に熱媒体回路を構成することができる。
第23の発明にかかる空気調和システムでは、第1〜21のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、熱媒体回路内を流れる熱媒体は、0℃以下で凍結しないブラインである。
この空気調和システムでは、熱媒体回路内を流れる熱媒体として0℃以下で凍結しないブラインを使用しているため、低外気温時であっても、外部加熱用熱交換装置において熱媒体が凍結してしまうおそれがなくなり、外部加熱用熱交換装置を用いて、給気装置によって屋内に供給される換気用空気の加熱を行う際の信頼性を高めることができる。
第24の発明にかかる空気調和システムでは、第1〜23のいずれかの発明にかかる空気調和システムにおいて、冷媒回路内を流れる冷媒は、CO2である。
この空気調和システムでは、熱源ユニットの蒸気圧縮式の冷媒回路内を流れる冷媒としてCO2を使用しているため、圧縮機の吐出側における冷媒温度を高くすることができて屋内暖房装置において利用可能な温度レベルを高くすることができる。これにより、快適な屋内の暖房が実現されている。
以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
第1の発明では、屋内の暖房を行う際に、給気装置によって屋内に供給される換気用空気を加熱した後に、屋内に供給することができるため、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐことができて、屋内の快適性を向上させることができる。
第2の発明では、屋内暖房装置において放熱されて冷却された熱媒体を、外気加熱用熱交換装置に供給して、屋内に供給される換気用空気を加熱するのに使用しているため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニットのCOPを向上させることができる。
第3の発明では、熱媒体回路が、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも1つをバイパスするバイパス熱媒体回路を有しているため、必要に応じて、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の一部のみに熱媒体を供給することができる。
第4の発明では、バイパス熱媒体回路が熱媒体流量調節機構を有しているため、バイパス熱媒体回路が設けられた屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも一部に供給される熱媒体の流量を調節することができる。 第5の発明では、熱媒体回路が、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の少なくとも1つと利用側熱交換器との間で独立して熱媒体を循環させる複数の分割熱媒体回路から構成されているため、必要に応じて、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置の一部のみに熱媒体を供給することができる。
第6及び第7の発明では、熱源ユニットが、複数の分割利用側熱交換器をバイパスする少なくとも1つのバイパス冷媒回路をさらに有しているため、必要に応じて、複数の分割利用側熱交換器の一部のみに冷媒を供給することができる。
第8の発明では、バイパス冷媒回路が冷媒流量調節機構を有しているため、バイパス冷媒回路が設けられた複数の分割利用側熱交換器の少なくとも一部に供給される冷媒の流量を調節することができる。
第9の発明では、屋内暖房装置において放熱されて冷却された熱媒体を、外気加熱用熱交換装置に供給して、屋内に供給される換気用空気を加熱するのに使用しているため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニットのCOPを向上させることができる。
第10の発明では、熱源ユニットの冷媒回路を流れる高温高圧の冷媒の熱を、熱媒体回路内を循環する熱媒体を介して、屋内暖房装置及び外気加熱用熱交換装置に供給するだけでなく、冷媒回路を流れる高温高圧の冷媒の熱を、屋内に直接放熱したり、給気装置によって屋内に供給される換気用空気を直接加熱することができるため、熱媒体回路の簡素化を図ることができる。
第11の発明では、熱媒体回路が熱媒体貯留容器を有しているため、熱媒体回路を循環する熱媒体の温度変化に伴う体積膨張による熱媒体回路を構成する機器が破損する等の不具合を防ぐことができる。
第12の発明では、加熱用熱交換装置によって加熱されて屋内に供給される換気用空気を加湿することができるため、換気用空気の絶対湿度が屋内空気の絶対湿度よりも低い場合であっても、換気用空気を屋内に供給することにより屋内が乾燥するのを防ぐことができる。
第13の発明では、透湿膜を用いた加湿装置を備えているため、透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
第14の発明では、吸湿液を用いた加湿装置を備えているため、換気用空気を用いて水分が吸湿された吸湿液を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
第15の発明では、吸湿液に吸湿される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第16の発明では、吸湿液に吸湿される水分として、換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第17の発明では、吸湿液に吸湿される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第18の発明では、吸着剤を用いた加湿装置を備えているため、換気用空気を用いて水分が吸着された吸着剤を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
第19の発明では、吸着剤に吸着される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第20の発明では、吸着剤に吸着される水分として、換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第21の発明では、吸着剤に吸着される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
第22の発明では、熱媒体回路内を流れる熱媒体で水であるため、安価に熱媒体回路を構成することができる。
第23の発明では、熱媒体回路内を流れる熱媒体が0℃以下で凍結しないブラインであるため、低外気温時であっても、外部加熱用熱交換装置において熱媒体が凍結してしまうおそれがなくなり、外部加熱用熱交換装置を用いて、給気装置によって屋内に供給される換気用空気の加熱を行う際の信頼性を高めることができる。
第24の発明では、熱源ユニットの蒸気圧縮式の冷媒回路内を流れる冷媒としてCO2を使用しているため、屋内暖房装置において利用可能な温度レベルを高くすることができるようになり、快適な屋内の暖房を実現できる。
以下、図面に基づいて、本発明にかかる空気調和システムの実施形態について説明する。
(1)空気調和システムの構成
図1は、本発明の一実施形態にかかる空気調和システム101の概略の構成図である。空気調和システム101は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、屋内の暖房を行うことが可能なシステムである。
空気調和システム101は、主として、熱源ユニット102と、給気装置103と、熱媒体回路104とを備えている。
<熱源ユニット>
熱源ユニット102は、例えば、屋外に設置されており、主として、圧縮機121と、利用側熱交換器としての熱媒体−冷媒熱交換器122と、膨張機構123と、熱源側熱交換器124とを含む蒸気圧縮式の冷媒回路120を有しており、熱媒体−冷媒熱交換器122において建物Uの屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱することが可能である。
圧縮機121は、電動機等の駆動機構によって回転駆動されて、低圧の冷媒を圧縮して高温高圧の冷媒として吐出する圧縮機である。
膨張機構123は、熱媒体−冷媒熱交換器122から流出する冷媒を減圧する電動膨張弁である。
熱源側熱交換器124は、膨張機構123において減圧された冷媒を、熱源としての水や屋外空気と熱交換させることによって蒸発させる熱交換器である。
熱媒体−冷媒熱交換器122は、圧縮機121において圧縮され吐出された高温高圧の冷媒と熱媒体回路104内を循環する熱媒体とを熱交換させることによって、熱媒体を加熱する熱交換器である。また、熱媒体−冷媒熱交換器122は、本実施形態において、熱媒体と冷媒とが対向流になるように、熱媒体及び冷媒が流れる流路が形成されている。
ここで、熱源ユニット102の冷媒回路120の作動冷媒としては、HCFC冷媒、HFC冷媒、HC冷媒やCO2を使用することが可能であるが、本実施形態においては、臨界温度の低いCO2が使用されており、圧縮機121の吐出側の冷媒圧力が冷媒の臨界圧力以上の超臨界冷凍サイクルが実現できるようになっている。このCO2を冷媒として使用する超臨界冷凍サイクルでは、圧縮機121の吐出側の冷媒圧力の上昇により、圧縮機121の吐出側の冷媒温度、すなわち、熱媒体−冷媒熱交換器122の冷媒入口における冷媒温度を高くすることができるようになっている。また、熱媒体−冷媒熱交換器122に流入する冷媒は、圧縮機121で臨界圧力以上まで圧縮されているため、熱媒体−冷媒熱交換器122において、超臨界状態の冷媒が熱媒体を加熱している。
<給気装置>
給気装置103は、建物Uの屋内に屋外空気(図1にOAとして図示)を供給する装置であり、本実施形態において、主として、屋外から屋内に屋外空気を換気用空気として給気する給気口(図示せず)と、屋内から屋外に屋内空気(図1にRAとして図示)を排気する排気口(図示せず)と、排気口に設けられ屋内から屋外に屋内空気の一部を排出空気(図1にEAとして図示)として排気する排気ファン131とを有している。そして、排気ファン131を運転することによって、屋内の換気を行うことができるようになっている。尚、本実施形態においては、排気ファン131を用いて屋内の換気を行っているが、例えば、給気口に給気ファンを設けることによって屋内の換気を行うようにしたり、排気ファン及び給気ファンの両方を設けることによって屋内の換気を行うようにしてもよい。
<熱媒体回路>
熱媒体回路104は、熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された熱媒体の熱を屋内に放熱する屋内暖房装置としてのラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143と、給気装置103によって屋内に供給される換気用空気を熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された熱媒体の熱により加熱する外気加熱用熱交換装置144とを有しており、ラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144と熱媒体−冷媒熱交換器122との間で熱媒体を循環させる回路である。
ラジエーター141は、例えば、屋内に配置されており、主として熱媒体の熱を輻射伝熱によって屋内に放熱する装置であり、本実施形態において、熱媒体が通過して周囲の屋内空気と熱交換を行うラジエーター用熱交換器141aを有している(ここで、ラジエーター用熱交換器141aにおいて熱交換された直後の屋内空気を図1に示されるSA1とする)。
ファンコンベクター142は、例えば、屋内に配置されており、主として熱媒体の熱を強制対流伝熱によって屋内に放熱する装置であり、本実施形態において、熱媒体が通過して周囲の空気と熱交換を行うコンベクター用熱交換器142aと、コンベクター用熱交換器142aに屋内空気を供給しコンベクター用熱交換器142aにおいて熱交換された屋内空気を供給空気(図1にSA1’として図示)として屋内に供給するコンベクター用ファン142bとを有している。
床暖房装置143は、例えば、建物Uの床下に配置されており、主として熱媒体の熱を床面に設けられた伝熱パネルを介して屋内に放熱する床暖房用配管143aを有する装置である。
外気加熱用熱交換装置144は、例えば、屋外に配置されており、主として給気装置103によって屋内に供給される換気用空気を熱媒体の熱により加熱する外気加熱用熱交換器144aを有する装置である(ここで、外気加熱用熱交換器144aにおいて熱交換されて屋内に供給される供給空気を図1に示されるSA3とする)。
そして、熱媒体回路104は、本実施形態において、熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された熱媒体が、ラジエーター141のラジエーター用熱交換器141a、ファンコンベクター142のコンベクター用熱交換器142a、床暖房装置143の床暖房用配管143a、外気加熱用熱交換装置144の外気加熱用熱交換器144aの順に供給されるように、熱媒体−冷媒熱交換器122に接続されている。より具体的にいえば、熱媒体回路104は、熱媒体−冷媒熱交換器122において冷媒と熱交換を行って加熱された熱媒体が、熱媒体−冷媒熱交換器122の熱媒体出口からラジエーター用熱交換器141a、コンベクター用熱交換器142a、床暖房用配管143a、外気加熱用熱交換器144aの順に通過し、外気加熱用熱交換器144aの熱媒体出口に接続された熱媒体循環ポンプ145によって熱媒体−冷媒熱交換器122の熱媒体入口に戻されるように直列に接続された単一の熱媒体回路を構成している。すなわち、熱媒体回路104は、最も高温の熱媒体を必要とするラジエーター用熱交換器141aから最も低温の熱媒体でも利用可能な外気加熱用熱交換器144aの順に接続されていることになる。
熱媒体循環ポンプ145は、外気加熱用熱交換器144aの熱媒体出口と熱媒体−冷媒熱交換器122の熱媒体入口との間に接続されており、電動機等の駆動機構によって回転駆動されて、ラジエーター用熱交換器141a、コンベクター用熱交換器142a、床暖房用配管143a及び外気加熱用熱交換器144aと、熱媒体−冷媒熱交換器122との間で、熱媒体を循環させるポンプである。
ここで、熱媒体回路104内を流れる熱媒体としては、水やブラインを使用することが可能である。熱媒体として水を使用する場合には、熱媒体回路104を構成する機器や配管として安価なものを使用することができるという利点がある。また、熱媒体としてブラインを使用する場合には、低外気温時であっても、外気加熱用熱交換装置144(具体的には、外気加熱用熱交換器144a)において熱媒体が凍結しないようにするために、0℃以下で凍結しない特性を有するものを用いることが望ましい。このようなブラインとして、例えば、塩化カルシウム水溶液、塩化ナトリウム水溶液や塩化マグネシウム水溶液等がある。
(2)空気調和システムの動作
次に、本実施形態の空気調和システム101の動作について、図1〜図4を用いて説明する。ここで、図2は、空気調和システム101の動作を示す温度−エントロピー線図である。図3は、空気調和システム101の動作を示す圧力−エンタルピー線図である。図4は、空気調和システム101の動作を示す空気線図である。
まず、熱媒体循環ポンプ145を起動し、熱媒体回路104内の熱媒体を循環する。そして、熱源ユニット102の圧縮機121を起動する。すると、圧縮機121に吸入された低圧の冷媒(図1〜図3に示される点Rc参照)は、圧縮機121によって圧縮され吐出されて高温高圧の冷媒となる(図1〜図3に示される点Ri参照)。この高温高圧の冷媒は、熱媒体−冷媒熱交換器122に流入して熱媒体を加熱し、自身は冷却されて低温高圧の冷媒となる(図1〜図3に示される点Ro3参照)。この熱媒体−冷媒熱交換器122において熱媒体の加熱により冷却された冷媒は、膨張機構123において減圧されて低温低圧の気液二相状態の冷媒となる(図1〜図3に示される点Re3参照)。この気液二相状態の冷媒は、熱源側熱交換器に124おいて水や屋外空気等の熱源によって加熱されて蒸発し低温低圧のガス冷媒となる(図1〜図3に示される点Rc参照)。そして、この低温低圧のガス冷媒は、再度、圧縮機121に吸入される。
ここで、熱媒体回路104を循環する熱媒体は、熱媒体−冷媒熱交換器122に熱媒体入口から流入し(図1、図2及び図4に示される点Wi3参照)、熱媒体−冷媒熱交換器122において、圧縮機121によって圧縮され吐出された高温高圧の冷媒と熱交換を行って加熱される(図1、図2及び図4に示される点Wo参照)。そして、熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された高温の熱媒体は、ラジエーター141のラジエーター用熱交換器141aに流入し、熱媒体の熱を屋内に放熱し(具体的には、ラジエーター用熱交換器141aの周囲の屋内空気を加熱し)、自身は冷却されて温度が低くなる(例えば、図2に示されるように、約70℃から約65℃まで低くなる)。このとき、屋内空気(図4に示される点RA参照)は、ラジエーター用熱交換器141aによって図4に示される点SA1の状態まで加熱される。
次に、ラジエーター用熱交換器141aから流出した熱媒体は、ファンコンベクター142のコンベクター用熱交換器142aに流入し、熱媒体の熱を屋内に放熱し(具体的には、コンベクター用ファン142bによって供給される屋内空気を加熱し)、自身は冷却されて温度が低くなる(例えば、図2に示されるように、約65℃から約55℃まで低くなる)。このとき、屋内空気(図1に示される点RA参照)は、コンベクター用熱交換器142aによって供給空気SA1’(図1参照)となって屋内に供給される。
次に、コンベクター用熱交換器142aから流出した熱媒体は、床暖房装置143の床暖房用配管143aに流入し、熱媒体の熱を屋内に放出し(具体的には、床暖房用配管143aによって床面を加熱し)、自身は冷却されて温度が低くなる(例えば、図2に示されるように、約55℃から約40℃まで低くなる)。
次に、床暖房用配管143aから流出した熱媒体は、外気加熱用熱交換装置144の外気加熱用熱交換器144aに流入し、熱媒体の熱により給気装置103によって屋内に供給される換気用空気を加熱し、自身は冷却されて温度が低くなる(例えば、図2に示されるように、約40℃から約5℃まで低くなる)。このとき、換気用空気(図4に示される点OA参照、約−10℃)は、外気加熱用熱交換器144aによって図4に示される点SA3の状態(図4では、約20℃)まで加熱される。一方、屋内空気RAの温度は、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143を用いた暖房運転によって、約20℃(図4に示される点RA参照)まで加熱されている。このため、この外気加熱用熱交換器144aによって加熱された換気用空気が屋内に供給されて屋内空気RAと混合されても、屋内空気の温度変化はほとんど生じないようになっている。
そして、外気加熱用熱交換器144aから流出した熱媒体は、熱媒体循環ポンプ145を通じて、再度、熱媒体−冷媒熱交換器122に流入する(図1、図2及び図4に示される点Wi3参照)。
(3)空気調和システムの特徴
本実施形態の空気調和システム101には、以下のような特徴がある。
(A)
従来の空気調和システム901として、図5に示されるように、本実施形態の空気調和システム101と同様の熱源ユニット102と、給気装置103と、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び熱媒体循環ポンプ145を有する熱媒体回路904とを備えたものがある。このような空気調和システム901では、熱媒体回路904が外気加熱用熱交換装置144を有していないため、屋内の暖房を行う際に、給気装置103によって換気用空気(図5にOAとして図示)がそのまま屋内に供給されることになる。このため、屋内空気の温度は、図6に示されるように、屋内空気(図6に示される点RA参照)と、換気用空気(図6に示される点OA参照)とが混合されて(図6に示される点MA参照)、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143を用いた暖房運転によって加熱された屋内空気の温度よりも低い温度(図4では、約12℃)になってしまう。このため、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトが生じている。
しかし、本実施形態の空気調和システム101では、外気加熱用熱交換装置144を備えているため、屋内の暖房を行う際に、図4に示されるように、給気装置103によって屋内に供給される換気用空気としての屋外空気OAを加熱した後に、供給空気SA3として屋内に供給することができるようになっているため、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐことができて、屋内の快適性を向上させることができる。
(B)
従来の空気調和システム901では、熱媒体回路904が床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144を有していないため、熱媒体−冷媒熱交換器122において冷媒と熱交換を行うことによって加熱された熱媒体は、図2、図3及び図5に示されるように、点Woの状態から点Wi1の状態に移行して、再び、熱媒体−冷媒熱交換器122に戻されるように熱媒体回路104内を循環することになる。これに伴って、冷媒は、図2及び図3に示されるように、圧縮機121の吸入側における点Rcの状態から点Woに対応する点Riの状態、点Wi1に対応する点Ro1の状態、点Re1の状態に順次移行して、再び、圧縮機121の吸入されるように冷媒回路120内を循環することになる。ここで、従来の空気調和システム901における熱源ユニット102のCOP(蒸発側基準)は、図3に示されるように、点Rc→点Ri→点Ro1→点Re1→点Rcの冷凍サイクルにおける蒸発側のエンタルピー差Δh1の値と圧縮機121における消費動力に相当するエンタルピー差Δhcの値とを除算した値(=Δh1/Δhc)である。
一方、本実施形態の空気調和システム101では、熱媒体回路104が床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144を有しており、しかも、熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された熱媒体がラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143、外気加熱用熱交換装置144の順に供給されるように、熱媒体−冷媒熱交換器122に接続されているため、熱媒体−冷媒熱交換器122において冷媒と熱交換を行うことによって加熱された熱媒体は、図1、図2及び図3に示されるように、点Woの状態から点Wi3の状態に移行して、再び、熱媒体−冷媒熱交換器122に戻されるように熱媒体回路104内を循環することになる。これに伴って、冷媒は、図2及び図3に示されるように、圧縮機121の吸入側における点Rcの状態から点Woに対応する点Riの状態、点Wi3に対応する点Ro3の状態、点Re3の状態に順次移行して、再び、圧縮機121の吸入されるように冷媒回路120内を循環することになる。このため、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143においては、熱媒体−冷媒熱交換器122において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、外気加熱用熱交換装置144においては、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143において屋内に熱が放熱されて冷却された後(図1及び図2に示される点Wi2参照)の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、給気装置103によって屋内に供給される換気用空気(図1にOAとして図示)は、屋内空気(図1にRAとして図示)の温度よりも低いため、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体を利用して加熱することが可能である。そして、外気加熱用熱交換装置144において屋内に供給される換気用空気の加熱に使用された熱媒体は、換気用空気の加熱によってさらに冷却された後(図1及び図2に示される点Wi3参照)に、熱媒体−冷媒熱交換器122に戻される。このように、空気調和システム101では、ラジエーター141、ファンコンベクター142及び床暖房装置143において放熱されて冷却された熱媒体を、外気加熱用熱交換装置144に供給して、屋内に供給される換気用空気を加熱するのに使用しているため、空気調和システム901に比べて、熱媒体−冷媒熱交換器122の出入口における温度差(すなわち点Woの状態における熱媒体の温度と点Wi3の状態における熱媒体の温度との温度差)を大きくすることができるようになる。これにより、本実施形態の空気調和システム101における熱源ユニット102のCOP(蒸発側基準)は、図3に示されるように、点Rc→点Ri→点Ro3→点Re3→点Rcの冷凍サイクルにおける蒸発側のエンタルピー差Δh3の値と圧縮機121における消費動力に相当するエンタルピー差Δhcの値とを除算した値(=Δh3/Δhc)になるため、従来の外気加熱用熱交換装置144を備えていない空気調和システム901に比べてCOPが向上している。特に、本実施形態の空気調和システム101においては、外気加熱用熱交換装置144に加えて床暖房装置143を有しているため、従来の空気調和システム901に比べて、熱媒体−冷媒熱交換器122の出入口における温度差やCOPがさらに大きくなっている。
(C)
本実施形態の空気調和システム101において、熱媒体回路104内を流れる熱媒体として水を使用する場合には、安価に熱媒体回路104を構成することができる。また、熱媒体回路104内を流れる熱媒体として0℃以下で凍結しないブラインを使用する場合には、低外気温時であっても、外部加熱用熱交換装置144において熱媒体が凍結してしまうおそれがなくなり、外部加熱用熱交換装置144を用いて、給気装置103によって屋内に供給される換気用空気の加熱を行う際の信頼性を高めることができる。
(D)
本実施形態の空気調和システム101では、熱源ユニット102の蒸気圧縮式の冷媒回路120内を流れる冷媒としてCO2を使用しているため、圧縮機121の吐出側における冷媒温度を高くすることができてラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144において利用可能な温度レベルを高くすることができる。これにより、快適な屋内の暖房が実現されている。
(4)変形例1
上述の空気調和システム101において、熱媒体回路104が、ラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の少なくとも1つをバイパスするバイパス熱媒体回路をさらに有していてもよい。例えば、図7に示されるようなファンコンベクター142を有しない熱媒体回路104において、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144のそれぞれにバイパス熱媒体回路151、153、154を設けるようにしてもよい。これにより、必要に応じて、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の一部のみに熱媒体を供給することができるようになる。
そして、これらのバイパス熱媒体回路151、153、154には、熱媒体流量調節機構としての電磁弁151a、電動弁153a、電磁弁154aがそれぞれ設けられている。これにより、バイパス熱媒体回路151、154については、各バイパス熱媒体回路151、154を流れる熱媒体を必要に応じて遮断することができるようになり、ラジエーター141及び外気加熱用熱交換装置144に供給される熱媒体の流量を調節することができる。また、バイパス熱媒体回路153については、バイパス熱媒体回路153を流れる熱媒体の流量を調節することができるようになり、床暖房装置143に供給される熱媒体の流量を高い精度で調節することができる。
尚、バイパス熱媒体回路は、上述のように、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144のそれぞれに設けてもよいし、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の一部のみに設けてもよいし、又は、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144のいくつかをまとめてバイパスできるように設けてもよい。また、バイパス熱媒体回路に設ける弁の種類については、各バイパス熱媒体回路に必要とされる熱媒体の流量調節の精度等に応じて選択することが可能である。
(5)変形例2
上述の空気調和システム101において、ラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の一部が、熱媒体回路104を介さずに冷媒回路120内を流れる冷媒を利用するものであってもよい。例えば、図8に示されるようなファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144については熱媒体回路104内を循環する熱媒体を介して熱源ユニット102の冷媒回路120内を流れる冷媒の熱を利用しているが、ラジエーター141については圧縮機121で圧縮され吐出された高温高圧の冷媒をラジエーター141のラジエーター用熱交換器141aに流入させて冷媒の熱を屋内に直接放熱するようにしてもよい。これにより、熱媒体回路104の簡素化を図ることができる。
尚、ラジエーター141以外の床暖房装置143や外気加熱用熱交換装置144についても、冷媒回路120内を流れる冷媒を床暖房用配管143aや外気加熱用熱交換器144aに流入させて冷媒の熱を利用するようにしてもよい。また、本変形例の空気調和システム101において、変形例1のバイパス熱媒体回路を設けるようにしてもよい。
(6)変形例3
上述の空気調和システム101において、熱媒体回路104に熱媒体貯留タンクを設けるようにしてもよい。例えば、図9に示されるような変形例1と同様のバイパス熱媒体回路151、153、154を有する空気調和システム101において、熱媒体循環ポンプ145の吸込側に熱媒体貯留タンク161を設けるようにしてもよい。これにより、熱媒体回路104内を循環する熱媒体の温度変化に伴う体積膨張により熱媒体回路104を構成する機器が破損する等の不具合を防ぐことができる。また、熱媒体回路104が保有する熱媒体の量が増加することで熱媒体回路104全体の熱容量が大きくなり、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144に供給される熱媒体の温度や熱媒体−冷媒熱交換器122に戻される熱媒体の温度が安定するため、熱源ユニット102及び熱媒体回路104の制御性の改善を図ることができる。
(7)変形例4
上述の空気調和システム101において、熱媒体回路104が、ラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の少なくとも1つと熱媒体−冷媒熱交換器122との間で独立して熱媒体を循環させる複数の分割熱媒体回路から構成されていてもよい。
例えば、図10に示されるようなファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、熱媒体回路104が、ラジエーター141と熱媒体−冷媒熱交換器122との間で独立して熱媒体を循環させる第1分割熱媒体回路104aと、床暖房装置143と熱媒体−冷媒熱交換器122との間で独立して熱媒体を循環させる第2分割熱媒体回路104bと、外気加熱用熱交換装置144と熱媒体−冷媒熱交換器122との間で独立して熱媒体を循環させる第3分割熱媒体回路104cとから構成するようにしてもよい。ここで、分割熱媒体回路104a、104b、104cは、熱媒体循環ポンプ145a、145b、145cをそれぞれ有している。これにより、必要に応じて、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の一部のみに熱媒体を供給することができるようになる。
しかも、第2分割熱媒体回路104bは、床暖房装置143に供給される熱媒体の温度がラジエーター141で使用された後の熱媒体の温度以下になるように、熱媒体−冷媒熱交換器122に接続されており、第3分割熱媒体回路104cは、外気加熱用熱交換装置144に供給される熱媒体の温度が床暖房装置143で使用された後の熱媒体の温度以下になるように、熱媒体−冷媒熱交換器122に接続されている。これにより、ラジエーター141においては、熱媒体−冷媒熱交換器122において圧縮機121において圧縮され吐出された冷媒(図2、図3及び図10に示される点Ri参照)によって加熱された直後の熱媒体の熱を利用することができ(図2、図3及び図10に示される点Wo及び点Wi1参照)、床暖房装置143においては、熱媒体−冷媒熱交換器122において第1分割熱媒体回路104aを流れる熱媒体と熱交換を行った後の冷媒(図2、図3及び図10に示される点Ro1参照)によって加熱されたラジエーター141で使用された後の熱媒体の温度以下の熱媒体の熱を利用することができ(図2、図3及び図10に示される点Wi1及び点Wi2参照)、外気加熱用熱交換装置144においては、熱媒体−冷媒熱交換器122において第2分割熱媒体回路104bを流れる熱媒体と熱交換を行った後の冷媒(図2、図3及び図10に示される点Ro2参照)によって加熱された床暖房装置143で使用された後の熱媒体の温度以下の熱媒体の熱を利用することができるようになっている(図2、図3及び図10に示される点Wi2及び点Wi3参照)。これに伴って、冷媒は、図2及び図3に示されるように、圧縮機121の吸入側における点Rcの状態から点Woに対応する点Riの状態、点Wi3に対応する点Ro3の状態、点Re3の状態に順次移行して、再び、圧縮機121の吸入されるように冷媒回路120内を循環することになる。
このように、本変形例の空気調和システム101においては、ラジエーター141や床暖房装置143において放熱されて冷却された熱媒体の温度以下の熱媒体を、外気加熱用熱交換装置144に供給して、屋内に供給される換気用空気を加熱するのに使用しているため、結果的に、上述の実施形態及び変形例にかかる空気調和システムと同様に、熱媒体−冷媒熱交換器122の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニット102のCOPを向上させることができる。
(8)変形例5
上述の変形例4と同様の空気調和システム101において、図11に示されるように、熱媒体−冷媒熱交換器122が、分割熱媒体回路104a、104b、104cに対応するように分割された分割利用側熱交換器として3つの分割熱媒体−冷媒熱交換器122a、122b、122cから構成されていてもよい。
この場合においては、ラジエーター141においては、第1分割熱媒体−冷媒熱交換器122aにおいて圧縮機121において圧縮され吐出された冷媒(図2、図3及び図11に示される点Ri参照)によって加熱された直後の熱媒体の熱を利用することができ(図2、図3及び図11に示される点Wo及び点Wi1参照)、床暖房装置143においては、第1分割熱媒体−冷媒熱交換器122aにおいて第1分割熱媒体回路104aを流れる熱媒体と熱交換を行った後の冷媒(図2、図3及び図11に示される点Ro1参照)によって加熱されたラジエーター141で使用された後の熱媒体の温度以下の熱媒体の熱を利用することができ(図2、図3及び図11に示される点Wi1及び点Wi2参照)、外気加熱用熱交換装置144においては、第2分割熱媒体−冷媒熱交換器122bにおいて第2分割熱媒体回路104bを流れる熱媒体と熱交換を行った後の冷媒(図2、図3及び図11に示される点Ro2参照)によって加熱された床暖房装置143で使用された後の熱媒体の温度以下の熱媒体の熱を利用することができるようになっている(図2、図3及び図11に示される点Wi2及び点Wi3参照)。これに伴って、冷媒は、図2及び図3に示されるように、圧縮機121の吸入側における点Rcの状態から点Woに対応する点Riの状態、点Wi1に対応する点Ro1の状態、点Wi2に対応する点Ro2の状態、点Wi3に対応する点Ro3の状態、点Re3の状態に順次移行して、再び、圧縮機121の吸入されるように冷媒回路120内を循環することになる。
(9)変形例6
上述の変形例5の空気調和システム101においては、熱媒体回路104がラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144のそれぞれに対応する分割熱媒体回路104a、104b、104cに分割されており、熱媒体−冷媒熱交換器122についても分割熱媒体回路104a、104b、104cに対応する分割熱媒体−冷媒熱交換器122a、122b、122cに分割されているが、これに限定されず、例えば、図12に示されるようなファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、熱媒体回路104をラジエーター141専用の第1熱媒体循環ポンプ145aを含む第1分割熱媒体回路104aと床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144に共通の第2熱媒体循環ポンプ145dを含む第2分割熱媒体回路104dとに分割するとともに、熱媒体−冷媒熱交換器122をラジエーター141専用の第1分割熱媒体−冷媒熱交換器122aと床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144に共通の第2分割熱媒体−冷媒熱交換器122dとに分割するようにしてもよい。
(10)変形例7
上述の変形例5、6の空気調和システム101において、冷媒回路120が、分割熱媒体−冷媒熱交換器をバイパスする少なくとも1つのバイパス冷媒回路をさらに有していてもよい。例えば、図13に示されるような変形例5と同様の分割熱媒体−冷媒熱交換器122a、122b、122cを有する冷媒回路120において、第1分割熱媒体−冷媒熱交換器122aにバイパス冷媒回路171を設けるようにしてもよい。これにより、必要に応じて、分割熱媒体−冷媒熱交換器122b、122cのみに冷媒を供給することができるようになる。
そして、バイパス冷媒回路171には、熱媒体流量調節機構としての電磁弁171aが設けられている。これにより、バイパス冷媒回路171については、各バイパス熱媒体回路171を流れる熱媒体を必要に応じて遮断することができるようになり、分割熱媒体−冷媒熱交換器122aに供給される冷媒の流量を調節することができる。
尚、バイパス冷媒回路は、上述のように、第1分割熱媒体−冷媒熱交換器122aのみ設けてもよいし、分割熱媒体−冷媒熱交換器122a、122b、122cのそれぞれに設けてもよいし、又は、分割熱媒体−冷媒熱交換器122a、122b、122cのいくつかをまとめてバイパスできるように設けてもよい。また、バイパス冷媒回路に設ける弁の種類については、各バイパス冷媒回路に必要とされる熱媒体の流量調節の精度等に応じて選択することが可能であり、例えば、電磁弁の代わりに電動弁を使用することによって、バイパス冷媒回路に供給される冷媒の流量を高い精度で調節することができる。
(11)変形例8
上述の変形例5〜7の空気調和システム101において、ラジエーター141、ファンコンベクター142、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144の一部が、熱媒体回路104を介さずに冷媒回路120内を流れる冷媒を利用するものであってもよい。例えば、図14に示されるような変形例5と同様のファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144については分割熱媒体回路104b、104c内を循環する熱媒体を介して熱源ユニット102の冷媒回路120内を流れる冷媒の熱を利用しているが、ラジエーター141については圧縮機121で圧縮され吐出された高温高圧の冷媒をラジエーター141のラジエーター用熱交換器141aに流入させて冷媒の熱を屋内に直接放熱するようにしてもよい。これにより、熱媒体回路104の簡素化を図ることができる。
尚、ラジエーター141以外の床暖房装置143や外気加熱用熱交換装置144についても、冷媒回路120内を流れる冷媒を床暖房用配管143aや外気加熱用熱交換器144aに流入させて冷媒の熱を利用するようにしてもよい。
(12)変形例9
上述の変形例5〜7の空気調和システム101において、熱媒体回路104に熱媒体貯留タンクを設けるようにしてもよい。例えば、図15に示されるような変形例5と同様の分割熱媒体回路104a、104b、104cを有する空気調和システム101において、熱媒体循環ポンプ145a、145b、145cの吸込側に熱媒体貯留タンク161a、161b、161cをそれぞれ設けるようにしてもよい。これにより、熱媒体回路104内を循環する熱媒体の温度変化に伴う体積膨張により分割熱媒体回路104a、104b、104cを構成する機器が破損する等の不具合を防ぐことができる。また、分割熱媒体回路104a、104b、104cが保有する熱媒体の量が増加することで各分割熱媒体回路104a、104b、104cの熱容量が大きくなり、ラジエーター141、床暖房装置143及び外気加熱用熱交換装置144に供給される熱媒体の温度や分割熱媒体−冷媒熱交換器122a、122b、122cに戻される熱媒体の温度が安定するため、熱源ユニット102及び分割熱媒体回路104a、104b、104cの制御性の改善を図ることができる。
(13)変形例10
上述の実施形態及び変形例の空気調和システム101においては、外気加熱用熱交換装置144を備えているため、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐことができるようになっており、屋内の快適性の向上が図られている。しかし、換気用空気の絶対湿度が屋内空気の絶対湿度よりも低い場合には、換気用空気の供給により、屋内が乾燥してしまうことがある。このため、本変形例では、上述の実施形態及び変形例の空気調和システム101において、外気加熱用熱交換装置144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気の加湿を行う加湿装置をさらに設けている。
例えば、図16に示されるような図1と同様の空気調和システム101において、外気加熱用熱交換装置144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気に水を噴霧するスプレーノズル182aを有する加湿装置182と、加湿装置182のスプレーノズル182aに水を供給する給水配管181とを設けることができる。
この場合において、外気加熱用熱交換装置144において熱媒体との熱交換により加熱された換気用空気(図16にSA3として図示)は、屋内に供給される際に、加湿装置182に導入されて、加湿装置182のスプレーノズル182aから噴霧された水によって加湿された後に屋内に供給されることになる(図16にSA3’として図示)。これにより、本変形例の空気調和システム101においては、換気用空気の加湿を行うことができるため、換気用空気の絶対湿度が屋内空気の絶対湿度よりも低い場合であっても、換気用空気を屋内に供給することにより屋内が乾燥するのを防ぐことができる。
ところで、加湿装置182によって加湿された後の換気用空気の温度は、スプレーノズル182aから噴霧された水の蒸発により、外気加熱用熱交換装置144において加熱された後の温度に比べて低くなってしまう。しかし、本変形例の空気調和システム101では、加湿装置182における水の蒸発を考慮して外気加熱用熱交換装置144における換気用空気の加熱量を大きくすることよって、例えば、図17に示されるように、換気用空気(図17にSA3として図示)を、加湿装置182が設けられていない図1の空気調和システムにおける換気用空気(図4にSA3として図示)の温度(図4では、約20℃)よりも高い温度(図17では、約30℃)まで、外気加熱用熱交換装置144によって加熱することによって、加湿装置182における水の蒸発により換気用空気の温度が低くなっても、屋内に供給される換気用空気(図17にSA3’として図示)の温度は、屋内空気(図17にRAとして図示)の温度に近い温度(図17では、約20℃)となる。しかも、換気用空気SA3’の絶対湿度も屋内空気RAの絶対湿度(図17では、相対湿度50%に相当)とほぼ同じである。このため、本変形例の空気調和システム101では、外気加熱用熱交換装置144及び加湿装置182によって、屋内空気に比べて低温・低湿度の換気用空気を、屋内空気と同じ温度及び湿度の状態まで加熱及び加湿を行った後に、屋内に供給することができるようになり、屋内の快適性の向上をさらに図ることができるようになっている。
尚、加湿装置として、スプレーノズルの代わりに、エアワッシャーを用いてもよい。
(14)変形例11
上述の変形例10の空気調和システム101においては、外気加熱用熱交換装置144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気の加湿を行う加湿装置としてスプレーノズルやエアワッシャ−を用いたもの採用したが、これに限定されず、水蒸気を透過する性質を有する透湿膜を用いたもの採用してもよい。例えば、図18に示されるようなファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、複数のチューブ形状の透湿膜を有する透湿膜モジュール183aを備えた加湿装置183と、加湿装置183の透湿膜モジュール183aに水を供給する給水配管181とを設けるようにしてもよい。ここで、透湿膜モジュール183aには、外気加熱用熱交換装置144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気が透湿膜の外部を通過する流路が設けられている。また、透湿膜の内部には、透湿膜モジュール183aに供給された水が導入されるようになっており、透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能になっている。透湿膜としては、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等を使用することが可能である。
この場合においても、加湿装置183の透湿膜モジュール183aの透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能であるため、変形例10と同様に、換気用空気の絶対湿度が屋内空気の絶対湿度よりも低い場合であっても、換気用空気を屋内に供給することにより屋内が乾燥するのを防ぐことができる。
しかも、本変形例の空気調和システム101では、加湿装置183における水の蒸発を考慮して外気加熱用熱交換装置144における換気用空気の加熱量を大きくすることよって、変形例10と同様に、屋内空気に比べて低温・低湿度の換気用空気を、屋内空気と同じ温度及び湿度の状態まで加熱及び加湿を行った後に、屋内に供給することができるようになるため、屋内の快適性の向上をさらに図ることができるようになっている。
(15)変形例12
上述の変形例10、11の空気調和システム101においては、給水配管181を通じて加湿装置に水が供給される型式の、いわゆる給水式の加湿装置が採用されているが、これに限定されず、水分を吸湿することが可能、かつ、吸湿した水分を加熱により脱離させることが可能な吸湿液を用いたものを採用してもよい。
例えば、図19に示されるようなファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、複数のチューブ形状の透湿膜を有する第1及び第2透湿膜モジュール184a、184bと、第1透湿膜モジュール184aと第2透湿膜モジュール184bとの間で吸湿液を循環させる吸湿液循環ポンプ184cとを備えた加湿装置184を備えていてもよい。
より具体的には、第1透湿膜モジュール184aには、外気加熱用熱交換装置144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気が透湿膜の外部を通過する流路が設けられている。また、第1透湿膜モジュール184aの透湿膜の内部には、吸湿液循環ポンプ184cによって循環される吸湿液が導入されるようになっており、透湿膜に供給される吸湿液を換気用空気に透湿膜を介して接触させて、換気用空気を用いて水分が吸湿された吸湿液を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能になっている。第2透湿膜モジュール184bには、屋内から屋外に排出される排出空気が透湿膜の外部を通過する流路が設けられている。また、第2透湿膜モジュール184bの透湿膜の内部には、吸湿液循環ポンプ184cによって循環される吸湿液が導入されるようになっており、透湿膜に供給される吸湿液を排出空気に透湿膜を介して接触させて、排出空気中に含まれる水分を吸湿液に吸湿させることが可能になっている。透湿膜としては、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等を使用することが可能である。また、吸湿液としては、塩化リチウム水溶液等を使用することが可能である。
そして、この加湿装置184では、吸湿液循環ポンプ184cによって吸湿液を第2透湿膜モジュール184b、第1透湿膜モジュール184aの順に循環させる運転を行う。この状態において、第2透湿膜モジュール184bに排出空気を通過させると、第2透湿膜モジュール184bの透湿膜を介して排出空気中に含まれる水分が吸湿液に吸収される。この水分を含む吸湿液は、第1透湿膜モジュール184aに送られる。次に、第1透湿膜モジュール184aに外気加熱用熱交換装置144において加熱された換気用空気を通過させると、第2透湿膜モジュール184bから第1透湿膜モジュール184aに送られた吸湿液を透湿膜を介して加熱することになり、この加熱された吸湿液から吸湿膜を介して換気用空気中に水分を脱離させて、換気用空気を加湿し、屋内に供給することができる。
このように、本変形例の空気調和システム101では、吸湿液を用いた加湿装置184を備えているため、換気用空気を用いて水分が吸湿された吸湿液を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。また、空気調和システム101では、吸湿液に吸湿される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置184に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
また、図20に示されるように、加湿装置184による湿度調節の範囲を拡大すること等を目的として、第2透湿膜モジュール184bに、屋内から屋外へ排出される排出空気(図20の第2透湿膜モジュール184bの左側にRAとして図示)に換気用空気とは別の屋外空気(図20の第2透湿膜モジュール184bの左側にOAとして図示)を加えた混合空気を通過させて、第2透湿膜モジュール184bの透湿膜を介して吸湿液に水分を吸収し、この水分を第1透湿膜モジュール184aにおいて、吸湿液を透湿膜を介して換気用空気中に脱離させるようにしてもよい。
尚、本変形例においては、吸湿液を用いた加湿装置184が、透湿膜を有する透湿膜モジュール184a、184bを介して吸湿液と空気との間の水分の授受を行うように構成されているが、これに限定されず、吸湿液と空気とが直接接触するように構成されていてもよい。また、図20に示される加湿装置184では、第2透湿膜モジュール184bに、屋内から屋外へ排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の両方を通過させるようにしているが、換気用空気とは別の屋外空気のみを通過させるようにしてもよい。
(16)変形例13
上述の変形例12の空気調和システム101においては、無給水加湿が可能な加湿装置として、水分を吸湿することが可能、かつ、吸湿した水分を加熱により脱離させることが可能な吸湿液を用いたものを採用しているが、水分を吸着することが可能、かつ、吸着した水分を加熱により脱離させることが可能な吸着剤を用いたものを採用してもよい。
例えば、図21に示されるようなファンコンベクター142を有しない空気調和システム101において、吸着剤を担持させたデシカントローター185aを有する加湿装置185を備えていてもよい。
より具体的には、加湿装置185には、外気加熱用熱交換装置144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気がデシカントローター185aの一部を通過する流路が設けられている。また、デシカントローター185aの一部の他の部分に屋内から屋外に排出される排出空気が通過する流路が設けられている。そして、デシカントローター185aは、電動機等の駆動機構により回転駆動することができるように構成されており、デシカントローター185aの各部に換気用空気及び排出空気を流すことができるようになっている。吸着剤としては、ゼオライト、シリカゲル、活性アルミナ等を使用することが可能である。
そして、この加湿装置185では、デシカントローター185aの換気用空気を通過させる部分を除く部分に排出空気を通過させると、排出空気中の水分がデシカントローター185aの吸着剤に吸着される。そして、デシカントローター185aを回転させて、換気用空気を通過させる流路に排出空気中の水分が吸着された部分を対応する位置に移動させる。すると、排出空気中の水分が吸着されたデシカントローター185aの一部を換気用空気が通過するようになり、外気加熱用熱交換装置144において加熱された換気用空気によって、デシカントローター185aの水分が吸着された部分を加熱することになり、この加熱された吸着剤から換気用空気中に水分を脱離させて、換気用空気を加湿し、屋内に供給することができる。このとき、デシカントローター185aの回転によって、デシカントローター185aの換気用空気を通過させる流路に対応する位置にあったデシカントローター185aの一部分は、デシカントローター185aの排出空気を通過させる流路に対応する位置に移動させられて、排出空気中の水分が吸着することになる。この動作を繰り返すことによって、換気用空気の加湿を連続的に行うことができる。
このように、本変形例の空気調和システム101では、吸着剤を用いた加湿装置185を備えているため、換気用空気を用いて水分が吸着された吸着剤を加熱して水分を換気用空気中に脱離させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。また、空気調和システム101では、吸着剤に吸着される水分として、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を利用しているため、加湿装置185に水を供給することなく換気用空気の加湿を行うことができる。
また、図22に示されるように、加湿装置185による湿度調節の範囲を拡大すること等を目的として、デシカントローター185aに、屋内から屋外へ排出される排出空気(図21のデシカントローター185aの左側にRAとして図示)に換気用空気とは別の屋外空気(図21のデシカントローター185aの左側にOAとして図示)を加えた混合空気を通過させて、デシカントローター185aの吸着剤に水分を吸着し、換気用空気中に脱離させるようにしてもよい。
尚、図22に示される加湿装置185では、デシカントローター185aに、屋内から屋外へ排出される排出空気及び換気用空気とは別の屋外空気の両方を通過させるようにしているが、換気用空気とは別の屋外空気のみを通過させるようにしてもよい。
(17)他の実施形態
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これらの実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
例えば、上述の実施形態における空気調和システムでは、熱源ユニットとして暖房専用の冷媒回路を有する熱源ユニットを採用しているが、冷房及び暖房を切り換えて運転可能な熱源ユニットを採用してもよい。
本発明を利用すれば、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐことができる。
本発明の一実施形態にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 空気調和システムの動作を示す温度−エントロピー線図である。 空気調和システムの動作を示す圧力−エンタルピー線図である。 本発明の一実施形態にかかる空気調和システムの動作を示す空気線図である。 従来例の空気調和システムの概略の構成図である。 従来例の空気調和システムの動作を示す空気線図である。 本発明の変形例1にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例2にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例3にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例4にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例5にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例6にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例7にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例8にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例9にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例10にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例10にかかる空気調和システムの動作を示す空気線図である。 本発明の変形例11にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例12にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例12にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例13にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 本発明の変形例13にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
符号の説明
101 空気調和システム
102 熱源ユニット
103 給気装置
104 熱媒体回路
120 冷媒回路
121 圧縮機
122 熱媒体−冷媒熱交換器(利用側熱交換器)
122a、122b、122c、122d 分割熱媒体−冷媒熱交換器(分割利用側熱交換器)
123 膨張機構
124 熱源側熱交換器
141 ラジエーター(屋内暖房装置)
142 ファンコンベクター(屋内暖房装置)
143 床暖房装置(屋内暖房装置)
144 外気加熱用熱交換装置
151、153、154 バイパス熱媒体回路
151a、153a、154a 電磁弁、電動弁(熱媒体流量調節機構)
161、161a、161b、161c 熱媒体貯留ダンク(熱媒体貯留容器)
171 バイパス冷媒回路
171a 電磁弁、電動弁(冷媒流量調節機構)
182、183、184、185 加湿装置
183a、184a、184b 透湿膜モジュール(透湿膜)
185a 吸着剤

Claims (24)

  1. 屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムであって、
    圧縮機(121)と、熱源側熱交換器(124)と、膨張機構(123)と、利用側熱交換器(122)とを含む蒸気圧縮式の冷媒回路(120)を有し、前記利用側熱交換器において屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱することが可能な熱源ユニット(102)と、
    屋内に屋外空気を換気用空気として供給する給気装置(103)と、
    前記利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱を屋内に放熱する1以上の屋内暖房装置(141、142、143)と、前記換気用空気を前記利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱により加熱する外気加熱用熱交換装置(144)とを有しており、前記屋内暖房装置及び前記外気加熱用熱交換装置と前記利用側熱交換器との間で熱媒体を循環させる熱媒体回路(104)と、
    を備えた空気調和システム(101)。
  2. 前記熱媒体回路(104)は、前記利用側熱交換器(122)において加熱された熱媒体が、前記屋内暖房装置(141、142、143)、前記外気加熱用熱交換装置(144)の順に供給されるように、前記利用側熱交換器に接続されている、請求項1に記載の空気調和システム(101)。
  3. 前記熱媒体回路(104)は、前記屋内暖房装置(141、142、143)及び前記外気加熱用熱交換装置(144)をバイパスする少なくとも1つのバイパス熱媒体回路(151、153、154)をさらに有している、請求項2に記載の空気調和システム(101)。
  4. 前記バイパス熱媒体回路(151、153、154)は、熱媒体流量調節機構(151a、153a、154a)を有している、請求項3に記載の空気調和システム(101)。
  5. 前記熱媒体回路(104)は、前記屋内暖房装置(141、142、143)及び前記外気加熱用熱交換装置(144)の少なくとも1つと前記利用側熱交換器(122)との間で独立して熱媒体を循環させる複数の分割熱媒体回路(104a、104b、104c、104d)から構成されている、請求項1に記載の空気調和システム(101)。
  6. 前記利用側熱交換器(122)は、前記複数の分割熱媒体回路(104a、104b、104c、104d)に対応するように分割された複数の分割利用側熱交換器(122a、122b、122c、122d)から構成されている、請求項5に記載の空気調和システム(101)。
  7. 前記熱源ユニット(102)は、前記複数の分割利用側熱交換器(122a、122b、122c、122d)をバイパスする少なくとも1つのバイパス冷媒回路(171)をさらに有している、請求項6に記載の空気調和システム(101)。
  8. 前記バイパス冷媒回路(171)は、冷媒流量調節機構(171a)を有している、請求項7に記載の空気調和システム(101)。
  9. 前記複数の分割熱媒体回路(104a、104b、104c、104d)は、前記外気加熱用熱交換装置(144)に供給される熱媒体の温度が、前記屋内暖房装置(141、142、143)で使用された後の熱媒体の温度以下になるように、前記利用側熱交換器(122)に接続されている、請求項5〜8のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
  10. 前記屋内暖房装置(141、142、143)及び前記外気加熱用熱交換装置(144)の一部は、前記熱媒体回路(104)を介さずに前記冷媒回路(120)内を流れる冷媒を利用している、請求項1〜9のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
  11. 前記熱媒体回路(104)は、熱媒体貯留容器(161、161a、161b、161c)を有している、請求項1〜10のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
  12. 前記外気加熱用熱交換装置(144)によって加熱されて屋内に供給される前記換気用空気の加湿を行う加湿装置(182、183、184、185)をさらに備えている、請求項1〜11のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
  13. 前記加湿装置(183、184)は、水蒸気を透過させる透湿膜(183a、184a)を有しており、前記透湿膜に供給される水を前記換気用空気に前記透湿膜を介して接触させることによって、前記換気用空気を加湿することが可能である、請求項12に記載の空気調和システム(101)。
  14. 前記加湿装置(184)は、水分を吸湿することが可能、かつ、吸湿した水分を加熱により脱離させることが可能な吸湿液を有しており、前記換気用空気を用いて水分が吸湿された前記吸湿液を加熱して水分を前記換気用空気中に脱離させることによって、前記換気用空気を加湿することが可能である、請求項12に記載の空気調和システム(101)。
  15. 前記加湿装置(184)は、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を前記吸湿液に吸湿させて、前記換気用空気の加湿を行うために使用している、請求項14に記載の空気調和システム(101)。
  16. 前記加湿装置(184)は、前記換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を前記吸湿液に吸湿させて、前記換気用空気の加湿を行うために使用している、請求項14に記載の空気調和システム(101)。
  17. 前記加湿装置(184)は、屋内から屋外に排出される排出空気及び前記換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を前記吸湿液に吸湿させて、前記換気用空気の加湿を行うために使用している、請求項14に記載の空気調和システム(101)。
  18. 前記加湿装置(185)は、水分を吸着することが可能、かつ、吸着した水分を加熱により脱離させることが可能な吸着剤(185a)を有しており、前記換気用空気を用いて水分が吸着された前記吸着剤を加熱して水分を前記換気用空気中に脱離させることによって、前記換気用空気を加湿することが可能である、請求項12に記載の空気調和システム(101)。
  19. 前記加湿装置(185)は、屋内から屋外に排出される排出空気中に含まれる水分を前記吸着剤(185a)に吸着させて、前記換気用空気の加湿を行うために使用している、請求項18に記載の空気調和システム(101)。
  20. 前記加湿装置(185)は、前記換気用空気とは別の屋外空気中に含まれる水分を前記吸着剤(185a)に吸着させて、前記換気用空気の加湿を行うために使用している、請求項18に記載の空気調和システム(101)。
  21. 前記加湿装置(185)は、屋内から屋外に排出される排出空気及び前記換気用空気とは別の屋外空気の混合空気中に含まれる水分を前記吸着剤(185a)に吸着させて、前記換気用空気の加湿を行うために使用している、請求項18に記載の空気調和システム(101)。
  22. 前記熱媒体回路(104)内を流れる熱媒体は、水である、請求項1〜21のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
  23. 前記熱媒体回路(104)内を流れる熱媒体は、0℃以下で凍結しないブラインである、請求項1〜21のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
  24. 前記冷媒回路(104)内を流れる冷媒は、CO2である、請求項1〜23のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
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