JP2012013317A - 天井パネル及び空気調和ユニット - Google Patents

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【課題】空気取入口に供給する空気量を個別に調節しなくても、室内側に排出される空気量をパネル毎に調節することができる天井パネル及び空気調和ユニットを提供する。
【解決手段】天井パネルは、空気取入口310gを有する側壁310dと、選択的に閉塞可能に設けられ、空気取入口310gから取り入れた空気の一部を上方へ排出する複数の排出孔310fを有する上壁310aと、空気取入口310gから取り入れた空気を室内側に排出する複数の通気孔30aが形成されたパネル本体300とを備える。
【選択図】図4

Description

本発明は、天井パネル及び空気調和ユニットに関する。
従来、冷房される居室の天井に取り付けられ、冷却空気を室内側に排出する複数の空冷要素を配列して構成された空冷装備が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
この空冷装備の空冷要素は、冷却空気が供給される接続開口を両側壁に有し、接続開口に供給された冷却空気を室内側に排出する複数の微小孔を冷却壁(パネル)に有する。複数の冷却要素は、一列に配置され、接続開口間を接続ニップルで接続し、列の先頭に位置する冷却要素の接続開口には空気供給ラインが接続され、列の最後に位置する冷却要素の後端側の側壁は接続開口を有していない閉鎖板により閉じられている。
特表2002−538408号公報
しかし、従来の空冷装備によると、複数の空冷要素からなる列毎に室内に排出される空気量を調節することができても、空冷要素毎に室内側に排出される空気量を調節することはできない。
従って、本発明の課題は、空気取入口に供給する空気量を個別に調節しなくても、室内側に排出される空気量をパネル毎に調節することができる天井パネル及び空気調和ユニットを提供することにある。
本発明の一態様の天井パネルは、空気調節部で少なくとも温度が調節された空気を取り入れる空気取入口を有する第1の壁部材と、選択的に閉塞可能に設けられ、前記空気取入口から取り入れた空気の一部を天井側へ排出する複数の排出孔を有する第2の壁部材と、前記第1及び第2の壁部材とともにチャンバーを形成して天井側から吊設され、前記空気取入口から取り入れた空気を室内側に排出する複数の通気孔が形成されたパネル本体とを備える。
前記第1及び第2の壁部材は、チャンバーを構成する側壁と上壁とであることが好ましいが、同一の部材であっても良い。
本発明の一態様の空気調和ユニットは、複数の上記天井パネルを前記空気取入口からの空気取入れ方向に直交する方向に配置して構成されている。
本発明によれば、空気取入口に供給する空気量を個別に調節しなくても、室内側に排出される空気量をパネル毎に調節することができる。
図1(a)は、本発明の実施の形態に係る空気調和システムを構成する空気調和ユニットの一例を示し、室内側から見た平面図、図1(b)は、熱媒体式パネル及び空気式パネルの配列の変形例を示す平面図である。 図2は、ビルの室内の一例を示す断面図である。 図3は、熱媒体式パネル及びその周辺の構造を示し、(a)はスラブ側から見た平面図、(b)は(a)のF−F線断面図、(c)は室内側から見た要部平面図である。 図4は、空気式パネル及びその周辺の構造を示し、(a)はスラブ側から見た平面図、(b)は(a)のG−G線断面図、(c)は室内側から見た要部平面図である。 図5(a)は、蓋部材のスラブ側排出孔への装着状態を示す平面図、図5(b)は、図5(a)の断面図、図5(c)は、他の例の蓋部材のスラブ側排出孔への装着状態を示す平面図、図5(d)は、図5(c)の断面図である。 図6は、水及び空気配管を示す系統図である。
図1(a)は、本発明の実施の形態に係る空気調和システムを構成する空気調和ユニットの一例を示し、室内側から見た平面図、図1(b)は、熱媒体式パネル及び空気式パネルの配列の変形例を示す平面図である。
この空気調和システム10は、例えば、図1(a)に示すように、ビルの室1の天井面を構成するように天井側のスラブから島状に吊設され、輻射と対流による熱交換によって室内の温度と湿度等を調節する複数の空気調和ユニット11を有する。
(室の構成例)
室1は、例えば、上下(紙面に対して垂直)方向へ延びる複数の柱部1aを有し、屋外9に面してガラスからなる窓1bが配置されている。柱部1aは、本実施の形態では、縦方向及び横方向に等間隔に並べられ、全体として正方格子状に配置されている。各柱部1aは、縦及び横方向へ延びる梁部1cにより連結されている。柱部1b及び梁部1cは、主材料としてコンクリートを含み、断面矩形状に形成されている。
(空気調和ユニットの構成例)
空気調和ユニット11は、柱部1a及び梁部1cによって仕切られた室1の正方形の窓側の領域Ea,Ea’、内側の領域Eb,Eb’毎に、第1の天井冷暖房パネルの一例の熱媒体式パネル20と第2の天井冷暖房パネルの一例の空気式パネル30を組み合わせて構成されて島状に吊設される。熱媒体式パネル20と空気式パネル30は、平面視において長方形状に形成され、室内側の表面形状が同一で、同一面積であり、互いに入れ替え可能となっている。空気調和ユニット11は、各領域Ea,Ea’、Eb,Eb’毎に、熱媒体式パネル20又は空気式パネル30を、横方向に2列、縦方向に8列並べることにより構成されている。
空気調和ユニット11は、窓側の領域Ea、Ea’と内側の領域Eb、Eb’とで異なる構成とされ、窓側に配置される空気調和ユニット11の方が空気式パネル30の数が多くなっている。これは、窓側の領域Ea、Ea’の方が内側の領域Eb、Eb’よりも通常高い冷暖房能力が要求されるので、本実施の形態においては、空気式パネル30が熱媒体式パネル20より冷暖房能力が高いことによる。
なお、熱媒体式パネル20及び空気式パネル30は、図1(b)に示すように、横方向に4列並べ、離間部を設けて横方向に4列並べ、縦方向に2列並べてもよい。離間部を設けることにより、離間部のパネル20、30よりも高い位置にLED照明等の室内照明灯2を配置することができる。また、熱媒体式パネル20及び空気式パネル30は、平面視において正方形状や、三角形状、一部に傾斜した辺を有するものでもよい。三角形状や一部に傾斜した辺を有する熱媒体式パネル20及び空気式パネル30を用いることにより、床が矩形でない部屋の天井に熱媒体式パネル20及び空気式パネル30を吊設することができる。また、空気調和ユニット11は、領域Ea、Ea’、Eb、Eb’のいずれかを熱媒体式パネル20又は空気式パネル30のみで構成してもよい。各領域Ea、Ea’、Eb、Eb’を構成するパネル20、30の枚数は、16枚に限られない。
図2は、ビルの室内を示す断面図である。空気調和ユニット11は、輻射熱を蓄熱可能な蓄熱体の一例のスラブ5との間に空気の流通経路40を確保するように取付構造4によってスラブ5から吊設されている。図2に示すように、窓側の領域Ea、Ea’では、熱媒体式パネル20が窓側に連続的に配置され、空気式パネル30が窓1bと反対側に連続的に配置される。空気調和システム10は、流通経路40においてスラブ5と熱交換された空気を室内へ循環させるファン等の循環手段を備える。
熱媒体式パネル20の裏面側(スラブ5側)には、熱媒体の一例の水(冷水、温水を含む)が流通するパイプ21が配置されている。パイプ21へは、後述する熱媒体制御部50によって温度、圧力、流量等が制御された熱媒体の水が流通する。熱媒体式パネル20には、吸音機能を有するとともに、空気が通気可能な貫通孔の一例の吸音孔20aが形成されている。
空気式パネル30の裏面側(スラブ5側)には、空気取入口310gが形成されたチャンバー31が配置されている。チャンバー31へは、後述する空気調節部60によって温度と湿度等が制御された空気が供給される。空気式パネル30には、チャンバー31に供給された空気を室内側に排出するとともに、吸音機能を有する貫通孔の一例の通気孔30aが形成されている。
取付構造4は、スラブ5に取り付けられる取付部材と、熱媒体式パネル20、空気式パネル30及びチャンバー31が取り付けられる枠体と、取付部材と枠体とを接続する接続部材とを備える。
図2中矢印Aで示すように、循環手段により流通経路40を空気が流れるようになっている。また、窓1b側で温められた空気が上昇して矢印Aで示すように流通経路40を流れる。この空気が流通経路40で熱交換され、図2中矢印Fで示すように室内側に排出され、空気が室内を循環するようになっている。また、チャンバー31から空気が空気式パネル30の通気孔30aを通して矢印E方向へ排出される。
(熱媒体式パネル及びその周辺の構造)
図3は、熱媒体式パネル及びその周辺の構造を示し、(a)はスラブ側から見た平面図、(b)は(a)のF−F線断面図、(c)は室内側から見た要部平面図である。
空気調和ユニット11は、熱媒体式パネル20と、熱媒体式パネル20の裏面に設けられ、熱媒体が流通して熱媒体式パネル20と熱交換を行うパイプ21と、パイプ21を固定する保持部材22と、熱媒体式パネル20の裏面に接着された遮光用シート25とを備える。熱媒体式パネル20、パイプ21、保持部材22及び遮光用シート25は、第1の天井パネルを構成する。
熱媒体式パネル20は、パネル本体200と、パネル本体200に対して上方に直角に折り曲げられた2つの側壁201、202と、パネル本体200に対して上方の斜め内側方向に折り曲げられた2つの傾斜壁203、204とを有する。2つの側壁201、202と、一方の傾斜壁204の開口部側端部には、パネル本体200に平行な平行部205、206、207が設けられている。他方の傾斜壁203の開口部側端部には、L字状に折り曲げられ、平行部208aと垂直部208bからなるL字状部208が設けられている。側壁201の平行部205と、傾斜壁203の平行部208aには、熱媒体式パネル20をスラブ5側からワイヤー等で吊り下げるための吊り孔209が形成されている。なお、図3に示す熱媒体式パネル20は、図1に示す窓側の領域Eaの島を構成する空気調和ユニット11の角に配置された熱媒体式パネル20’に対応する。熱媒体式パネル20は、島の周囲に傾斜壁が位置するように側面が傾斜壁と側壁で構成されている。
熱媒体式パネル20は、アルミニウム板、アルミニウム合金板、鋼板等の厚さ0.5〜2mm程度の金属板から形成されている。熱媒体式パネル20は、上方(スラブ側)が開口された箱型状を有し、例えば、幅は400〜600mm、長さは2100〜2300mm、高さは30〜50mm程度である。
熱媒体式パネル20は、パネル本体200に直径0.5〜1mm程度の円形の複数の吸音孔20aが形成されている。吸音孔20aは、ピッチPx=Py=4〜6mmで形成され、格子状に配列されている。本実施の形態では、直径0.7mmの吸音孔20aをピッチ5mmで格子状に配列している。なお、吸音孔20aは、千鳥状等の他の態様により配置されてもよい。吸音孔20aは、直径0.5〜3mm程度であれば、吸音効果を発揮するが、本実施の形態では、2m以上離れて天井を見たときに吸音孔20aが視認され難くするために1mm以下としている。吸音孔20aは、円形に限られず、矩形状や三角形、長円、楕円等の他の形状でもよい。吸音孔20aの数及び直径は、例えば開口率0.8〜3%となるように定められる。
保持部材22は、パネル本体200の裏面と密着する板状部23と、板状部23の上側に設けられ、パイプ21を保持する断面半円状の湾曲部24とを有する。保持部材22は、金属から形成されている。パイプ21は、可撓性を有し、湾曲部24の開口24aに弾性変形させつつ嵌め込むことにより、湾曲部24に密着して固定される。
パイプ21には、温度、圧力、流量等が制御された熱媒体が流通する。本実施の形態においては、パイプ21に流通する熱媒体は水である。パイプ21は、例えば3層構造のガスバリア性(酸素不透過)を有するチューブである。このチューブは、ポリウレタンからなる第1層、エチレン−ビニルアルコール共重合体(EVOH)からなる第2層、ポリウレタンからなる第3層を、内側からこの順に有している。EVOHは、ガスバリア性が高く、パイプ21中の流体に空気中の酸素が溶け込むことを防ぐ。これにより、後述する熱媒体式モジュールにおける錆の発生を防止している。パイプ21は、隣接する熱媒体式パネル20に設けられた他のパイプ21や、後述する熱媒体制御部50に接続された冷水フィードライン51、冷水リターンライン52、温水フィードライン53及び温水リターンライン54にジョイントによって接続される。
遮光用シート25は、熱媒体式パネル20よりもスラブ5側に照明が設けられている場合に、その照明が吸音孔20aを通して見えないようにするため、遮光性、吸音性及び通気性を有するものが好ましい。遮光用シート25は、例えば、不織布、フェルト、合成繊維等を用いることができる。
(空気式パネル及びその周辺の構造)
図4は、空気式パネル及びその周辺の構造を示し、(a)はスラブ側から見た平面図、(b)は(a)のG−G線断面図、(c)は室内側から見た要部平面図である。
空気調和ユニット11は、空気式パネル30と、空気式パネル30の裏面側に配置されるチャンバー31と、空気式パネル30の裏面に接着され、遮光用シート25と同一の材質から形成された遮光用シート32とを備える。空気式パネル30、チャンバー31及び遮光用シート32は、第2の天井パネルを構成する。
空気式パネル30は、熱媒体式パネル20と同様に、パネル本体300、側壁301、302と、傾斜壁303、304、平行部305、306、307、平行部308aと垂直部308bからなるL字状部308を有する。側壁301の平行部305と、傾斜壁303の平行部308aには、空気式パネル30をスラブ5側からワイヤー等で吊り下げるための吊り孔309が形成されている。なお、図4に示す空気式パネル30は、図1に示す窓側の領域Eaの島を構成する空気調和ユニット11の角に配置された空気式パネル30’に対応する。空気式パネル30は、島の周囲に傾斜壁が位置するように側面が傾斜壁と側壁で構成されている。
空気式パネル30は、熱媒体式パネル20と同一の金属板から形成されている。空気式パネル30は、上方(スラブ側)が開口された箱型状を有し、例えば、幅は400〜600mm、長さは2100〜2300mm、高さは30〜50mm程度である。
空気式パネル30は、熱媒体式パネル20と同様に、パネル本体300に直径0.5〜1mm程度の円形の複数の通気孔30aが形成されている。通気孔30aは、ピッチPx=Py=4〜6mmで形成され、格子状に配列されている。本実施の形態では、直径0.7mmの通気孔30aをピッチ5mmで格子状に配列している。なお、通気孔30aは、千鳥状等の他の態様により配置されていてもよい。通気孔30aは、直径0.5〜3mm程度であれば、吸音効果を発揮するが、本実施の形態では、2m以上離れて天井を見たときに通気孔30aが視認され難くするために1mm以下としている。通気孔30aは、円形に限られず、矩形状や三角形、長円、楕円等の他の形状でもよい。通気孔30aの数及び直径は、例えば開口率0.8〜3%となるように定められる。なお、発明者によるJIS A 1409に定められた残響室法吸音率測定によると、吸音孔の直径2.5mm、開口率16%の金属製の天井パネルに対し、吸音孔の直径0.7mm、開口率1.6%としても吸音率は、51%から41%へ若干の低下にとどまることが実証できている。
(チャンバー)
チャンバー31は、分離可能な上部チャンバー(第1のチャンバー部)310、下部チャンバー(第2のチャンバー部)311及びパッキン312から構成されている。チャンバー31は、上部チャンバー310と下部チャンバー311から構成することで、通気孔30aから均一に空調空気を吹き出すことができ、かつ、分離可能な構造とすることで、チャンバー31をコンパクトにできる。加えて、上部チャンバー310を一方に寄せた配置とすれば、上部チャンバー310を島の周辺から離すことができ、上部チャンバー310が室内側から視認されなくなる。
上部チャンバー310は、下方が開口された箱型形状を有し、上壁310aと、側壁310b、310b'、310c、310dと、座部310eとから構成されている。上部チャンバー310は、上壁(第2の壁部材)310aにスラブ側排出孔310fが形成され、側壁(第1の壁部材)310dに空気取入口310gが形成され、座部310eに取付孔310hが形成されている。座部310eに形成した取付孔310hを通して上部チャンバー310をパッキン312を間に介在させて下部チャンバー311にボルト314で固定できるように構成されている。なお、3つのスラブ側排出孔310fは、後述する蓋部材によって選択的に装着可能となっている。
下部チャンバー311は、下方が開口された箱型形状を有し、上壁311aと、側壁311b、311b’、311c、311dとから構成されている。上壁311aには、室内側排出孔311eが形成されている。
上部チャンバー310の空気取入れ方向15に直交する方向(短手方向)の幅Wは、下部チャンバー311の短手方向の幅Wの3/4以下、好ましくは1/2以下としている。下部チャンバー311の幅Wは、空気式パネル30の内側の幅W11より若干小さくし、下部チャンバー311に対して上部チャンバー310の取り付け位置を選択自在としている。
温度と湿度が調節された空気が空気取入口310gから空気取入れ方向15に供給されると、その空気は、図4(b)に示すように、一部はスラブ側排出孔310fを介して流通経路40に排出され、他は室内側排出孔311eを通り下部チャンバー311で分散して均一に通気孔30aを介して室内側に排出される。
(蓋部材)
図5(a)は、蓋部材のスラブ側排出孔への装着状態を示す平面図、図5(b)は、図5(a)の断面図、図5(c)は、他の例の蓋部材のスラブ側排出孔への装着状態を示す平面図、図5(d)は、図5(c)の断面図である。
チャンバー31の上壁310aに形成した3つのスラブ側排出孔310fを閉塞する蓋部材には、図5(a)、(b)に示すように、完全に閉塞する蓋部材33Aと、開口面積をスラブ側排出孔310fより小さくするための蓋部材33Bの2種類がある。これらの蓋部材33A、33Bは、3つのスラブ側排出孔310fに対して選択的に装着可能となっている。
蓋部材33Aは、例えばゴムから形成され、周囲にスラブ側排出孔310fに装着する溝33aが全周に形成されている。
蓋部材33Bは、例えばゴムから形成され、周囲にスラブ側排出孔310fに装着する溝33aと、スラブ側排出孔310fよりも開口サイズの小さい3つの調整孔33bとを有する。なお、調整孔33bの数や形状は本実施の形態に限定されない。
(水及び空気の配管)
図6は、空気調和システム10の水及び空気の配管を示す模式図である。図6に示すように、建物内には、熱媒体(本実施の形態においては水)の温度、圧力、流量等を制御する熱媒体制御部50が設けられ、この熱媒体制御部50に、温度調節された冷水が流通する冷水フィードライン51と、熱媒体式パネル20で熱交換された冷水が流通する冷水リターンライン52と、温度調節された温水が流通する温水フィードライン53と、熱媒体式パネル20で熱交換された温水が流通する温水リターンライン54と、が接続される。すなわち、輻射熱により室内の温度調節を行う熱媒体式モジュール12は、熱媒体が流通するパイプ21が設けられる熱媒体式パネル20と、当該熱媒体の温度を制御する熱媒体制御部50と、を有している。本実施の形態においては、窓側の領域Ea、Ea’の熱媒体式パネル20では、冷房と暖房の両方の運転ができ、内側の領域Eb、Eb’の熱媒体式パネル20では、冷房の運転のみができるようになっている。
本実施の形態においては、各空気調和ユニット11ごとに冷水又は温水が一括して供給されるように構成され、各空気調和ユニット11に対応した図1の領域Ea、Ea’、Eb、Eb’ごとに室温の調節が行われる。窓側の領域Ea、Ea’については冷水又は温水が流通する窓側フィードライン55及び窓側リターンライン56が設けられ、内側の領域Eb、Eb’については冷水が流通する内側フィードライン57及び内側リターンライン58が設けられている。
窓側フィードライン55は、冷水フィードライン51からの冷水の流入量を調整するフィード側冷水調整弁55aと、温水フィードライン53からの温水の流入量を調整するフィード側温水調整弁55bと、を有している。図6に示すように、窓側フィードライン55は、冷水フィードライン51及び温水フィードライン53の側で二股に分かれて形成されている。
また、窓側リターンライン56は、冷水リターンライン52への冷水の流入量を調整するリターン側冷水調整弁56aと、温水リターンライン54への温水の流入量を調整するリターン側温水調整弁56bと、を有している。図6に示すように、窓側リターンライン56は、冷水リターンライン52及び温水リターンライン54の側で二股に分かれて形成されている。温水フィードライン53は、例えば、冬期に比較的寒い窓側を暖房するために利用される。
また、図6に示すように、建物内には、空気の温度と湿度を制御する空気調節部60が設けられ、この空気調節部60に、温度及び湿度が調節された空気が流通する空調フィードライン61が接続される。空調フィードライン61は、分岐ライン61aを介して各空気式パネル30のチャンバー31に接続されており、各空気式パネル30のチャンバー31へ調節された空気が直接供給される。すなわち、空気により室内の温度及び湿度の調節を行う空気式モジュール13は、空気式パネル30と、空気式パネル30の裏面側に流入する空気の温度及び湿度を調節する空気調節部60と、を有している。本実施の形態においては、空気調節部60が、流通経路40でスラブ5と熱交換された空気を室内へ循環させる循環手段をなしている。
(空気調和システムの冷暖房機能)
次に、図2を参考に、本実施の形態の空気調和システム10における冷暖房機能を説明する。
冷暖房時の第1機能は、熱媒体式パネル20による輻射と対流によって吸放熱することにより、室内を冷暖房する機能である。図2は冷房状態を示しており、室内の人や家電製品等から熱媒体式パネル20への輻射(図2の矢印C)、熱媒体式パネル20の近くで発生する対流(図2の矢印B)によって室内から吸熱している状態を示している。
冷暖房時の第2機能は、例えば冷房の場合、図2中の矢印Dで示すように、熱媒体式パネル20に対して、輻射によってスラブ5より熱を吸収して冷却する、いわゆる冷熱の蓄熱を行い、スラブ5の蓄熱を利用して、室内を冷房する機能である。具体的には、スラブ5の下側の流通経路40を流通する空気とスラブ5との間で熱交換を行い、この空気を室内に循環させることで冷房が実現される。また、スラブ5に対し、室内より輻射によって吸熱も行われる。室1の熱負荷の少ない夜間に、スラブ5に蓄熱しておき、室1の熱負荷が大きくなる昼間に、蓄熱を利用すると効果的である。当然、スラブ5に温熱の蓄熱を行って、室内を暖房することも可能である。
冷暖房時の第3機能は、図2中の矢印Fで示すように、空気式パネル30の裏面側の流通経路40に予め温度及び湿度が調節された空気を導入し、これを室内側に流通させることにより、室内を冷暖房する機能である。空気式パネル30の裏面側に導入される空気は、スラブ5と熱交換する。
冷暖房時の第4機能は、予め温度及び湿度が調節された空気をチャンバー31に導入し、その空気を空気式パネル30の通気孔30aを通じて排出することにより、図2中の矢印Eで示すように、微弱な空気の流れを生じさせ、これにより室内の温度を調節する機能である。対流を積極的に利用するものとは異なり、居住者には空気が流れていることは殆ど認識されない。
冷暖房時の第5機能は、空気式パネル30から発せられる輻射熱により、室内を冷暖房する機能である。空気式パネル30の裏側には、温度及び湿度が調節された空気が流入することから、当該空気により空気式パネル30の温度が制御された状態となっている。
空気調和システム10は、主として、以上の5つの機能を利用することにより、室内の温度を調節する。
(チャンバーのスラブ側排出孔の閉塞構造の効果)
蓋部材33A、33Bをいずれかのスラブ側排出孔310fに装着して、スラブ側排出孔310fを選択的に閉塞し、又は開口面積を小さくすることで、空気取入口310gに供給する空気量を個別に調節しなくても、室内側に排出される空気量を空気式パネル30毎に調節することができる。また、この空気式パネル30毎に調節することで、パネルユニット毎の調節も可能となり、空気式パネル30毎及びパネルユニット毎に空気の流通流路40の温度分布や流量を容易に調整することができる。
なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で種々に変形が可能である。例えば、熱媒体式パネル及び空気式パネルは、病室、研究室、オフィス、スポーツジム等の各種の部屋に適用することができる。
上記実施の形態では、熱媒体式パネル及び空気式パネルを金属から形成したが、石膏、木材等の他の材料から形成してもよく、金属と他の材料とを重ね合わせた複合材料から形成してもよい。
1…室、1a…柱部、1b…窓、1c…梁部、2…室内照明灯、4…取付構造、5…スラブ、9…屋外、10…空気調和システム、11…空気調和ユニット、12…熱媒体式モジュール、13…空気式モジュール、15…空気取入れ方向、20、20'…熱媒体式パネル、20a…吸音孔、21…パイプ、22…保持部材、23…板状部、24…湾曲部、24a…開口、25…遮光用シート、30、30'…空気式パネル、30a…通気孔、31…チャンバー、32…遮光用シート、33A、33B…蓋部材、33a…溝、33b…調整孔、40…流通経路、40a…配線・配管スペース、41…配線、42…配管、50…熱媒体制御部、51…冷水フィードライン、52…冷水リターンライン、53…温水フィードライン、54…温水リターンライン、55…窓側フィードライン、55a…フィード側冷水調整弁、55b …フィード側温水調整弁、56…窓側リターンライン、56a…リターン側冷水調整弁、56b…リターン側温水調整弁、57…内側フィードライン、58…内側リターンライン、60…空気調節部、61…空調フィードライン、61a…分岐ライン、200…パネル本体、201、202…側壁、203、204…傾斜壁、205〜207…平行部、208…L字状部、208a…平行部、208b…垂直部、209…吊り孔、300…パネル本体、301、302…側壁、303、304…傾斜壁、305〜307…平行部、308…L字状部、308a…平行部、308b…垂直部、309…吊り孔、310…上部チャンバー、310a…上壁、310b、310b'、310c、310d…側壁、310e…座部、310f…スラブ側排出孔、310g…空気取入口、310h…取付孔、311…下部チャンバー、311a…上壁、311b、311b’、311c、311d…側壁、311e…室内側排出孔、312…パッキン、314…ボルト、Ea,Ea'…窓側の領域、Eb,Eb'…内側の領域

Claims (5)

  1. 空気調節部で少なくとも温度が調節された空気を取り入れる空気取入口を有する第1の壁部材と、
    選択的に閉塞可能に設けられ、前記空気取入口から取り入れた空気の一部を天井側へ排出する複数の排出孔を有する第2の壁部材と、
    前記第1及び第2の壁部材とともにチャンバーを形成して天井側から吊設され、前記空気取入口から取り入れた空気を室内側に排出する複数の通気孔が形成されたパネル本体とを備えた天井パネル。
  2. 前記複数の排出孔は、前記空気取入口からの空気取入れ方向に沿って配置された請求項1に記載の天井パネル。
  3. 天井側の蓄熱体との間に空気の流通経路を形成するように天井側から吊設される請求項1又は2に記載の天井パネル。
  4. 前記複数の排出孔は、蓋部材によって選択的に閉塞又は開口面積が小さくされる請求項1から3のいずれか1項に記載された天井パネル。
  5. 請求項1から4のいずれか1項に記載された複数の前記天井パネルを前記空気取入口からの空気取入れ方向に直交する方向に配置して構成された空気調和ユニット。
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