JP2012093083A - Dehumidifying/humidifying device and air conditioner including the same - Google Patents

Dehumidifying/humidifying device and air conditioner including the same Download PDF

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Takeshi Uchida
毅 内田
Reiji Morioka
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dehumidifying/humidifying device and an air conditioner including the same which secure dew condensation water irrespective of air conditions by cooling highly humid air produced by a moisture absorption means, generate a sufficient amount of mist by supplying the dew condensation water to a discharge electrode by a pressurizing means and accelerating atomization and can supply the obtained humidified air containing mist into a room.SOLUTION: The dehumidifying/humidifying device includes a rotatable moisture absorption means 31 having a moisture absorption area 31a and a regeneration area 31b, a heating means 35 for heating air for desorbing the moisture absorbed by the moisture absorption means 31, an air blowing means 34 for supplying the heated air to the regeneration area 31b, a cooling part 20 for producing dew condensation water from the moisture desorbed from the regeneration area 31b, and an atomization part 10 for atomizing the dew condensation water.

Description

本発明は、水を微細粒化したミストを室内に放出し、室内のウィルス抑制や人体への保湿、加湿効果を得るための除加湿装置及びそれを有する空気調和機に関するものである。   The present invention relates to a dehumidifying / humidifying device for releasing a mist obtained by atomizing water into a room and suppressing indoor virus, moisturizing a human body, and a humidifying effect, and an air conditioner having the same.

従来、除加湿装置に、水を微細粒化するための静電霧化装置を備えたものがある。ここで静電霧化装置とは、放電極と、放電極に対向して位置する対向電極と、放電極に水を供給する供給手段とを備え、放電極と対向電極との間に高電圧を印加することで放電極に保持される水を霧化させ、ナノサイズで強い電荷を持つマイナスイオンミストを発生させるものである。該イオンミストの粒径は3〜数十nm程度であって、人体の角質細胞の大きさである70nmよりも小さな粒径であるため、このナノイオンミストの拡散により角質層表面の奥までも水分が十分に補給されて、高い保湿効果を得ることができる。   Conventionally, a dehumidifying / humidifying device includes an electrostatic atomizing device for atomizing water. Here, the electrostatic atomizer includes a discharge electrode, a counter electrode positioned opposite to the discharge electrode, and a supply means for supplying water to the discharge electrode, and a high voltage is applied between the discharge electrode and the counter electrode. Is applied to atomize the water held by the discharge electrode and generate nano-sized negative ion mist having a strong charge. The particle size of the ion mist is about 3 to several tens of nm, which is smaller than 70 nm, which is the size of the horny cells of the human body. Is sufficiently replenished, and a high moisturizing effect can be obtained.

静電霧化装置に関し、第1の従来技術として例えば「放電極と、放電極に対向して位置する対向電極と、放電極に水を供給する供給手段とを備え、放電極と対向電極との間に高電圧を印加することで放電極に保持される水を霧化させる静電霧化装置において、上記供給手段として、空気中の水分を基に放電極部分に水が生成されるように、冷却部と放熱部とを有するぺルチェユニットを備えて該ぺルチェユニットの冷却部側に放電極を設けることを特徴とする静電霧化装置」がある(例えば、特許文献1参照)。   Regarding the electrostatic atomizer, as a first conventional technique, for example, “a discharge electrode, a counter electrode positioned opposite to the discharge electrode, and a supply means for supplying water to the discharge electrode, In the electrostatic atomizer that atomizes the water held in the discharge electrode by applying a high voltage during the period, water is generated in the discharge electrode portion based on the moisture in the air as the supply means. In addition, there is an “electrostatic atomizer” including a Peltier unit having a cooling unit and a heat dissipation unit, and a discharge electrode provided on the cooling unit side of the Peltier unit (see, for example, Patent Document 1). .

第2の従来技術として、例えば「熱交換器と、送風機と、吸入口から前記熱交換器、前記送風機を通って吹出口に至る送風回路と、ペルチエ素子を有して、冷却面に結露した水を、放電によってクラスターにして空気中に放出させる水クラスター発生装置を備え、この水クラスター発生装置を前記送風回路の吹出口内に配したことを特徴とする空気調和機」がある(例えば、特許文献2参照)。   As a second conventional technique, for example, “having a heat exchanger, a blower, a blower circuit that leads from the suction port to the heat exchanger, the blower and the blower outlet, and a Peltier element, dew condensation on the cooling surface. There is an air conditioner including a water cluster generating device that discharges water into a cluster by discharging into the air, and the water cluster generating device is disposed in the outlet of the blower circuit (for example, Patent Document 2).

第3の従来技術として、例えば「室外空気から捕集された水蒸気を含む高湿空気から生成された加湿水を室内に搬送して該室内を少なくとも加湿する空気調和装置であって、上記高湿空気を外気温度以下の結露手段(60)によって冷却して水蒸気を結露させ、加湿水を生成することを特徴とする空気調和装置」がある(例えば、特許文献3参照)。   As a third prior art, for example, “an air conditioner that conveys humidified water generated from high-humidity air containing water vapor collected from outdoor air into the room and humidifies the room at least, the high humidity There is an “air conditioner” characterized in that the air is cooled by the dew condensation means (60) below the outside air temperature to dew the water vapor to generate humidified water (for example, see Patent Document 3).

特許第3952044号公報(請求項1、図1)Japanese Patent No. 3952044 (Claim 1, FIG. 1) 特許第4123211号公報(請求項1、図1−図3)Japanese Patent No. 4123211 (Claim 1, FIGS. 1 to 3) 特開2002−310465号公報(請求項1、図1−図2)JP 2002-310465 A (Claim 1, FIGS. 1 to 2)

第1の従来技術では、ペルチェユニットの冷却部を通過する空気と接触するのは放電極だけであり、伝熱面積が小さいために得られる結露水が少なく、また空気の湿度が低い場合には結露水が得られないために、充分な量のミストを発生させることができないという問題点があった。   In the first prior art, only the discharge electrode is in contact with the air passing through the cooling part of the Peltier unit. When the heat transfer area is small, the amount of condensed water obtained is small and the humidity of the air is low. There was a problem that a sufficient amount of mist could not be generated because condensed water could not be obtained.

第2の従来技術では、充分な量の水クラスターを発生させることができず、またその不充分な量の水クラスターを室内全体に拡散させてしまうので、水クラスター本来の脱臭効果が小さくなってしまうという問題点があった。   In the second prior art, a sufficient amount of water cluster cannot be generated, and the insufficient amount of water cluster is diffused throughout the room, so that the original deodorizing effect of the water cluster is reduced. There was a problem of end.

第3の従来技術では、暖房空気を高湿度化するだけなので、特に加湿を必要とする低湿度環境では、肌が水分を取り込みにくいため人体への効果は小さく、一方で室内湿度が過度に上昇し、家屋の壁や窓面が結露してしまうなどの問題点があった。また結露水を室外機から室内機にまで搬送する必要があるため、結露水が多いほど大きな送水ポンプ動力を必要とするという問題点があった。   The third conventional technology only increases the humidity of the heating air, so in a low-humidity environment that requires humidification, the effect on the human body is small because the skin is difficult to take in moisture, while the indoor humidity rises excessively. However, there were problems such as condensation on the walls and windows of the houses. Moreover, since it is necessary to convey the dew condensation water from the outdoor unit to the indoor unit, there is a problem that a larger amount of dew condensation water requires a larger power for the water pump.

本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、ペルチェ素子の冷却面に設置されたフィンに水分吸着手段によって生成された高湿空気を供給し、空気条件に依らず結露水を確保し、さらに結露水を加圧手段によって放電電極に供給して霧化を促進させることによって充分な量のミストを発生させ、得られたミストを含む加湿空気を室内に給気することが可能な除加湿装置及びそれを有する空気調和機を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and supplies high-humidity air generated by moisture adsorption means to fins installed on the cooling surface of the Peltier element, regardless of the air conditions. A sufficient amount of mist is generated by supplying condensed water to the discharge electrode by pressurizing means to promote atomization, and humidified air containing the obtained mist is supplied indoors. It is an object of the present invention to provide a dehumidifying / humidifying device that can be used and an air conditioner having the same.

本発明に係る除加湿装置は、水分を吸着する第1領域と水分が脱離される第2領域とを有し、その表面に直交する方向を回転軸として回転可能な水分吸着手段と、室外の空気を前記第1領域に供給する第1送風手段と、前記水分吸着手段で吸着された水分を脱離するための空気を加熱する加熱手段と、前記加熱手段により加熱された水分脱離空気を前記第2領域に供給する第2送風手段と、前記水分脱離空気により前記第2領域から脱離された水分を結露水にする冷却手段と、前記結露水を霧化する霧化手段と、を備え、前記冷却手段は、ペルチェ素子の吸熱面と、前記吸熱面に設けられた冷却側フィンと、を有し、室外から取り込まれた空気が前記ペルチェ素子の放熱側フィン、前記加熱手段、前記第2領域、前記冷却側フィン及び前記霧化手段の順に経由して室内へ送出される風路が形成され、前記室外から取り込まれた空気が前記第1領域を経由して前記室外へ送出される風路が形成されたものである。   A dehumidifying / humidifying device according to the present invention has a first region that adsorbs moisture and a second region from which moisture is desorbed, a moisture adsorbing means that can rotate about a direction orthogonal to the surface thereof as a rotation axis, First air blowing means for supplying air to the first region, heating means for heating air for desorbing moisture adsorbed by the moisture adsorption means, and moisture desorption air heated by the heating means Second blowing means for supplying to the second region, cooling means for converting the moisture desorbed from the second region by the moisture desorption air into condensed water, and atomizing means for atomizing the condensed water; The cooling means has a heat absorbing surface of the Peltier element, and a cooling side fin provided on the heat absorbing surface, and air taken in from the outdoor side is a heat radiation side fin of the Peltier element, the heating means, The second region, the cooling side fin and the fog Air passage to be delivered to the room is formed through in the order of means, in which air taken in from the outdoor wind path is sent to the outdoor via the first region is formed.

本発明は、水分吸着手段によって生成された高湿空気を冷却して結露水を確保し、さらに結露水を加圧手段によって放電電極に供給して霧化を促進させることで、空気条件に依らず充分な量のミストを発生させることができる。また、人体位置を検出して選択的にミストを含む加湿空気を送風することができる。   The present invention secures condensed water by cooling the high-humidity air generated by the moisture adsorbing means, and further supplies the condensed water to the discharge electrode by the pressurizing means to promote atomization, depending on the air conditions. Therefore, a sufficient amount of mist can be generated. Further, it is possible to detect the human body position and selectively blow humid air containing mist.

本発明の実施の形態1における除加湿装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the dehumidification / humidification apparatus in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における除加湿装置の霧化部と冷却部の拡大図である。It is an enlarged view of the atomization part and cooling part of the dehumidification / humidification apparatus in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における空気線図上での空気状態の変化図である。It is a change figure of the air state on the air line figure in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2における除加湿装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the dehumidification / humidification apparatus in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2における空気線図上での空気状態の変化図の一例である。It is an example of the change figure of the air state on the air diagram in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2における空気線図上での空気状態の変化図の一例である。It is an example of the change figure of the air state on the air diagram in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3における除加湿装置の概略構成図(第1の動作)である。It is a schematic block diagram (1st operation | movement) of the dehumidification / humidification apparatus in Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3における除加湿装置の概略構成図(第2の動作)である。It is a schematic block diagram (2nd operation | movement) of the dehumidification / humidification apparatus in Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3における空気線図上での空気状態の変化図(第1の動作)である。It is a change figure (1st operation | movement) of the air state on the air diagram in Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3における空気線図上での空気状態の変化図(第2の動作)である。It is a change figure (2nd operation | movement) of the air state on the air diagram in Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態4における空気調和機の概略構成図の一例である。It is an example of the schematic block diagram of the air conditioner in Embodiment 4 of this invention. 本発明の実施の形態4における空気調和機の概略構成図の一例である。It is an example of the schematic block diagram of the air conditioner in Embodiment 4 of this invention. 本発明の実施の形態4における空気調和機の概略構成図の一例である。It is an example of the schematic block diagram of the air conditioner in Embodiment 4 of this invention. 本発明の実施の形態5における人体検知手段の設置図の一例である。It is an example of the installation figure of the human body detection means in Embodiment 5 of this invention. 本発明の実施の形態5における人体検知手段の詳細図の一例である。It is an example of the detailed figure of the human body detection means in Embodiment 5 of this invention. 本発明の実施の形態5における人体検知センサの検出データ概念図の一例である。It is an example of the detection data conceptual diagram of the human body detection sensor in Embodiment 5 of this invention. 本発明の実施の形態5における人体検知センサの検出データ概念図の一例である。It is an example of the detection data conceptual diagram of the human body detection sensor in Embodiment 5 of this invention.

実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1における除加湿装置の概略構成図である。
静電霧化ユニット100の内部には、霧化部10、冷却部20及び加湿部30が備えられている。霧化部10は、放電電極11、接地電極12、高圧電源13、貯水槽14及び加圧手段15を有している。冷却部20は、ペルチェ素子21、放熱側フィン22及び冷却側フィン23を有している。加湿部30は、水分吸着手段31、駆動手段32、第1の送風手段33、第2の送風手段34及び加熱手段35を有している。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a dehumidifying / humidifying device according to Embodiment 1 of the present invention.
Inside the electrostatic atomization unit 100, an atomization unit 10, a cooling unit 20, and a humidification unit 30 are provided. The atomizing unit 10 includes a discharge electrode 11, a ground electrode 12, a high voltage power supply 13, a water storage tank 14, and a pressurizing unit 15. The cooling unit 20 includes a Peltier element 21, a heat radiation side fin 22, and a cooling side fin 23. The humidifying unit 30 includes a moisture adsorbing unit 31, a driving unit 32, a first blowing unit 33, a second blowing unit 34, and a heating unit 35.

静電霧化ユニット100は室外1000に設置される。室外吸気口101及び室外排気口102によって第1の通風路Aが静電霧化ユニット100内部に形成され、室内2000と連通する、室内吸気口103及び室内給気口104によって、第2の通風路Bが静電霧化ユニット100内部に形成されている。   The electrostatic atomizing unit 100 is installed outdoors 1000. A first ventilation path A is formed inside the electrostatic atomization unit 100 by the outdoor intake port 101 and the outdoor exhaust port 102, and the second ventilation is formed by the indoor intake port 103 and the indoor air supply port 104 communicating with the room 2000. A path B is formed inside the electrostatic atomization unit 100.

図2は、霧化部10と冷却部20の拡大図を示している。
図2に示すように、霧化部10における放電電極11は、例えば発泡金属やセラミックなどの導電性の高い材料を用いて中空の円柱形状に成形され、その先端部は尖鋭形状を有している。そして放電電極11は高圧電源13を介して、第2の通風路Bに面した霧化水噴出口12aを有する接地電極12と接続されている。貯水槽14の内部あるいは近傍には、例えばポンプや機械的に液体を押し込むことが可能な機構を有する加圧手段15が、放電電極11の底部に接続されるように設置され、放電電極11は、図2のように貯水槽14内部から外側へ突出する形で設置されることになる。
FIG. 2 shows an enlarged view of the atomizing unit 10 and the cooling unit 20.
As shown in FIG. 2, the discharge electrode 11 in the atomizing portion 10 is formed into a hollow cylindrical shape using a highly conductive material such as foam metal or ceramic, and its tip has a sharp shape. Yes. The discharge electrode 11 is connected to a ground electrode 12 having an atomized water jet 12 a facing the second ventilation path B via a high-voltage power supply 13. Inside or in the vicinity of the water storage tank 14, for example, a pressurizing means 15 having a mechanism capable of pushing a liquid mechanically is installed so as to be connected to the bottom of the discharge electrode 11. As shown in FIG. 2, the water tank 14 is installed so as to protrude outward from the inside.

冷却部20において、ペルチェ素子21の放熱面は第1の通風路A、冷却面は第2の通風路Bに面しており、それぞれの面には放熱側フィン22、冷却側フィン23が接触して設置される。また冷却側フィン23は、貯水槽14の真上に位置するように配置される。
加湿部30において、水分吸着手段31は、円柱形状で駆動手段32により回転自在であり、担持させる物質としては、例えばゼオライト、シリカゲル、活性炭等からなる多孔質基材に吸着剤を塗布あるいは表面処理あるいは含浸したものを使用する。また水分吸着手段31は、第1の通風路Aと連通する吸着領域31aと、第2の通風路Bと連通する再生領域31bに2分割されており、第1の通風路Aには第1の送風手段33が、第2の通風路Bには第2の送風手段34及び加熱手段35が配置されている。
In the cooling unit 20, the heat radiation surface of the Peltier element 21 faces the first ventilation path A, and the cooling surface faces the second ventilation path B, and the heat radiation side fins 22 and the cooling side fins 23 are in contact with the respective surfaces. Installed. Moreover, the cooling side fin 23 is arrange | positioned so that it may be located right above the water storage tank 14. FIG.
In the humidifying unit 30, the moisture adsorbing means 31 is cylindrical and can be rotated by the driving means 32. As the substance to be supported, for example, an adsorbent is applied to a porous substrate made of zeolite, silica gel, activated carbon or the like, or surface treatment is performed. Alternatively, an impregnated one is used. The moisture adsorbing means 31 is divided into two parts, an adsorption region 31a communicating with the first ventilation path A and a regeneration region 31b communicating with the second ventilation path B. The first ventilation path A includes the first adsorption path 31a. The second blowing means 34 and the heating means 35 are arranged in the second ventilation path B.

次に、図1及び図3を用いて動作の一例について説明する。図3は、空気線図上における空気状態の変化を示す。
第1の通風路Aにおいて、第1の送風手段33により室外吸気口101から吸い込まれた室外空気A1は、冷却部20の放熱側フィン22を通過する際に若干昇温され、放熱後空気A2となる。その後、加湿部30において、水分吸着手段31の吸着領域31aを通過する際に水分を吸着され乾燥した吸着後空気A3となり、室外排気口102より排気される。
Next, an example of the operation will be described with reference to FIGS. FIG. 3 shows changes in the air condition on the air diagram.
In the first ventilation path A, the outdoor air A1 sucked from the outdoor intake port 101 by the first air blowing means 33 is slightly heated when passing through the heat radiation side fins 22 of the cooling unit 20, and the air A2 after heat radiation. It becomes. Thereafter, in the humidifying unit 30, moisture is adsorbed and dried after passing through the adsorption region 31 a of the moisture adsorption means 31, becomes the adsorbed air A <b> 3, and is exhausted from the outdoor exhaust port 102.

第2の通風路Bにおいて、第2の送風手段34により室内吸気口103から吸い込まれた室内空気B1は、加湿部30にて、加熱手段35により昇温されて高温低湿の加熱後空気B2となり、水分吸着手段31の再生領域31bを通過する。このとき、水分吸着手段31は駆動手段32によって回転しており、吸着領域31aにて吸着された水分が再生領域31bに回転移動してきているため、その水分を再生し、高湿な再生後空気B3が得られる。その後、冷却部20の冷却側フィン23を通過する際に冷却される。   In the second ventilation path B, the indoor air B1 sucked from the indoor intake port 103 by the second air blowing means 34 is heated by the heating means 35 in the humidifying section 30 and becomes heated air B2 having high temperature and low humidity. And passes through the regeneration region 31b of the moisture adsorbing means 31. At this time, the moisture adsorbing means 31 is rotated by the driving means 32, and the moisture adsorbed in the adsorption area 31a is rotated and moved to the regeneration area 31b. B3 is obtained. Then, it cools when passing the cooling side fin 23 of the cooling unit 20.

図3に示すように、絶対湿度一定のまま徐々に相対湿度が増加し、飽和線到達後は結露するため飽和線に沿って絶対湿度が低下し、飽和空気である冷却後空気B4となり、同時に凝縮水C1を生成する。生成された凝縮水C1は、霧化部10の貯水槽14に蓄えられ、加圧手段15によって中空の放電電極11に供給される。このとき放電電極11と接地電極12に、高圧電源13により高電圧を印加することにより、接地電極12に設けられた霧化水噴出口12aから霧化水C2が発生する。霧化水C2を冷却後空気B4に供給することによって、霧化水を含む加湿空気である霧化後空気B5が、室内給気口104から室内2000に供給される。   As shown in FIG. 3, the relative humidity gradually increases while the absolute humidity remains constant, and condensation occurs after reaching the saturation line, so that the absolute humidity decreases along the saturation line and becomes the cooled air B4 that is saturated air. Condensate C1 is produced. The generated condensed water C1 is stored in the water storage tank 14 of the atomization unit 10 and supplied to the hollow discharge electrode 11 by the pressurizing means 15. At this time, by applying a high voltage to the discharge electrode 11 and the ground electrode 12 by the high-voltage power supply 13, the atomized water C <b> 2 is generated from the atomized water outlet 12 a provided in the ground electrode 12. By supplying the atomized water C <b> 2 to the cooled air B <b> 4, the atomized air B <b> 5 that is humidified air containing the atomized water is supplied to the room 2000 from the indoor air supply port 104.

このように、ペルチェ素子21の冷却面に設置された冷却側フィン23に、水分吸着手段31によって生成された高湿空気(B3)を供給して冷却することにより、空気条件に依らず凝縮水C1を確保できるため、充分な量の霧化水C2を発生させることができる。したがって、霧化水を含む加湿空気B5を連続的に室内に給気できるので、霧化水C2によって人体の肌が親水化し、肌が水分を取り込みにくい低湿度環境でも保湿効果が得られる。また、室内の湿度上昇によってウィルスの活動を抑制するとともに、霧化水C2による抗ウィルス作用も働き、ウィルスに対して相乗的な効果が得られる。   As described above, the high-humidity air (B3) generated by the moisture adsorbing means 31 is supplied to the cooling fins 23 installed on the cooling surface of the Peltier element 21 to cool the condensed water, regardless of the air conditions. Since C1 can be secured, a sufficient amount of atomized water C2 can be generated. Therefore, since humidified air B5 containing atomized water can be continuously supplied indoors, the skin of the human body is made hydrophilic by the atomized water C2, and a moisturizing effect can be obtained even in a low humidity environment where the skin hardly takes in moisture. In addition, the activity of the virus is suppressed by the increase in the humidity in the room, and the antiviral effect of the atomized water C2 also works to obtain a synergistic effect on the virus.

また加圧手段15により、貯水槽14に蓄えられた凝縮水C1を放電電極11に強制的に供給しているので、放電電極11における保持水分量が増加し、より効果的に霧化水C2を発生させることができる。また、ペルチェ素子21の放熱側フィン22に、比較的低温の室外空気A1を供給しているので、ペルチェ素子21の放熱面と冷却面との温度差を確保することができ、熱交換効率を向上させることができる。   Moreover, since the condensed water C1 stored in the water storage tank 14 is forcibly supplied to the discharge electrode 11 by the pressurizing means 15, the amount of water retained in the discharge electrode 11 increases, and the atomized water C2 is more effectively produced. Can be generated. In addition, since the relatively low temperature outdoor air A1 is supplied to the heat radiation side fin 22 of the Peltier element 21, a temperature difference between the heat radiation surface and the cooling surface of the Peltier element 21 can be secured, and the heat exchange efficiency can be improved. Can be improved.

ここで、第1の送風手段33によって第1の通風路Aを通過する空気風量は、なるべく多いほうが望ましい。放熱側フィン22に供給される室外空気A1の風量が多いほど、ペルチェ素子21における放熱量が増加するとともに、放熱後空気A1の温度上昇を抑え、吸着領域31aにおける吸着量低下の原因となる相対湿度の低下を抑えることができる。また通過風量と図3における絶対湿度差ΔXAの積に比例する吸着量は、吸着領域31aに供給される放熱後空気A2の風量が多いほど増加する。またこのとき、吸着後空気A3は室外に排気されるので、風量が多くなっても室内への騒音の影響は少ない。 Here, it is desirable that the amount of air flow passing through the first ventilation path A by the first blowing means 33 is as large as possible. The larger the air volume of the outdoor air A1 supplied to the heat radiation side fins 22, the more the heat radiation amount in the Peltier element 21 increases, and the temperature rise of the post-heat radiation air A1 is suppressed, causing a relative decrease in the adsorption amount in the adsorption region 31a. A decrease in humidity can be suppressed. Further, the adsorption amount proportional to the product of the passing air amount and the absolute humidity difference ΔX A in FIG. 3 increases as the air amount of the post-heat radiation air A2 supplied to the adsorption region 31a increases. At this time, since the adsorbed air A3 is exhausted to the outside of the room, the influence of noise in the room is small even if the air volume increases.

一方、第2の送風手段34によって第2の通風路Bを通過する空気風量は、なるべく少ないほうが望ましい。再生領域31bにおける加湿量は、吸着量と同様に、通過風量と図3における絶対湿度差ΔXBの積に比例するが、それ以上に加熱後空気B2の温度TB2に大きく依存する。そのため、加熱手段35に供給される室内空気B1及び加熱後空気B2の風量が多くなってTB2が低下すると、ΔXBが小さくなって加湿量は低下する。そこで、加湿量が著しく低下しない程度に、再生領域31bに供給される加熱後空気B2の風量をなるべく少なくすることにより、再生後空気B3の相対湿度φB3を飽和線に近づけることが可能となる。そして、冷却側フィン23における顕熱処理量を減少させ凝縮効率も向上するため、凝縮水C1を効果的に得ることができる。さらに、室内へ給気される霧化後空気B5の風量も少なくなるので、室内への騒音伝播の問題も低減できる。 On the other hand, it is desirable that the amount of air flow passing through the second ventilation path B by the second blowing means 34 is as small as possible. Like the adsorption amount, the humidification amount in the regeneration region 31b is proportional to the product of the passing air amount and the absolute humidity difference ΔX B in FIG. 3, but more greatly depends on the temperature T B2 of the heated air B2. Therefore, when the air volume of the indoor air B1 and the heated air B2 supplied to the heating means 35 increases and T B2 decreases, ΔX B decreases and the humidification amount decreases. Therefore, by reducing the air volume of the heated air B2 supplied to the regeneration region 31b as much as possible so that the humidification amount does not significantly decrease, the relative humidity φ B3 of the regenerated air B3 can be brought close to the saturation line. . And since the amount of sensible heat processing in the cooling side fin 23 is reduced and condensation efficiency is also improved, the condensed water C1 can be obtained effectively. Furthermore, since the air volume of the atomized air B5 supplied into the room is reduced, the problem of noise propagation into the room can be reduced.

図1では、静電霧化ユニット100を室外1000に設置し、室内2000との間における室内空気B1の吸込及び霧化後空気B5の給気を、壁(室内外境界)3000を貫通させて行っているが、静電霧化ユニット100を室内2000に設置し、室外空気A1の吸込及び吸着後空気A3の排気を、壁3000を貫通させて行ってもよく、また静電霧化ユニット100自体を壁3000に跨って設置し、空気の搬送は壁3000を貫通させずに行ってもよい。これらの場合も、静電霧化ユニット100内部の構成、動作は全く同じであり、同様の効果が得られる。   In FIG. 1, the electrostatic atomization unit 100 is installed in the outdoor 1000, and the wall (indoor / outdoor boundary) 3000 passes through the room 2000 for sucking indoor air B <b> 1 and supplying the air B <b> 5 after atomization. However, the electrostatic atomization unit 100 may be installed in the room 2000, and the outdoor air A1 may be sucked and the adsorbed air A3 may be exhausted through the wall 3000. It may be installed over the wall 3000 and air may be conveyed without penetrating the wall 3000. Also in these cases, the configuration and operation inside the electrostatic atomizing unit 100 are exactly the same, and the same effect can be obtained.

図1では、第1の送風手段33を、水分吸着手段31の吸着領域31a、放熱側フィン22の風下側に設置し、第2の送風手段34を、水分吸着手段31の再生領域31b、冷却側フィン23の風下側に設置し、どちらも吸い出す構成となっているが、それぞれ風上側に設置し、室外空気A1、室内空気B1を押し込む構成としてもよい。風下側から吸い出す場合には、風路圧損が小さくなるため送風手段を小型化でき、風上側から押し込む場合には、水分吸着手段31における風速分布が均一化され、水分吸着手段31の全体に担持された吸着剤を有効に使用できるという効果がある。   In FIG. 1, the 1st ventilation means 33 is installed in the adsorption | suction area | region 31a of the moisture adsorption means 31, and the leeward side of the radiation side fin 22, and the 2nd ventilation means 34 is the reproduction | regeneration area | region 31b of the moisture adsorption means 31, and cooling. Although installed on the leeward side of the side fins 23 and sucking out both, it may be installed on the upwind side to push the outdoor air A1 and the indoor air B1. When sucking out from the leeward side, the air passage pressure loss is reduced, so that the air blowing means can be reduced in size. There is an effect that the adsorbent made can be used effectively.

図1では、貯水槽14の内部あるいは近傍にポンプなどの加圧手段15を設け、放電電極11に凝縮水C1を強制的に供給するような構成となっているが、放電電極11の中空部分を極細にして毛細管現象により吸水するなどの方法により、放電電極11に充分な水を供給できれば加圧手段15を設置しなくてもよい。また、本発明における霧化手段は、静電方式に限られるものではない。   In FIG. 1, a pressurizing means 15 such as a pump is provided inside or in the vicinity of the water storage tank 14 so that the condensed water C1 is forcibly supplied to the discharge electrode 11. If sufficient water can be supplied to the discharge electrode 11 by such a method that the water is absorbed by capillary action, the pressurizing means 15 need not be installed. Moreover, the atomization means in this invention is not restricted to an electrostatic system.

以上のように、ペルチェ素子の冷却側フィンに、水分吸着手段によって生成された高湿空気を供給し、空気条件に依らず結露水を確保し、さらに結露水を加圧手段によって放電電極に供給して霧化を促進させることによって充分な量の霧化水を発生させ、得られた霧化水を含む加湿空気を室内に給気することにより、人体への保湿、加湿効果や室内のウィルス抑制効果のある除加湿装置を得ることができる。このとき、ペルチェ素子の放熱側フィンに比較的低温の外気を大風量で供給することにより放熱効率が向上し、一方の冷却側フィンに供給する高湿空気の風量をなるべく少なくすることにより、冷却側フィンにおける顕熱処理量を低減させ、より効率的に凝縮水及び霧化水を得ることが可能な除加湿装置となる。   As described above, the high-humidity air generated by the moisture adsorbing means is supplied to the cooling fins of the Peltier element to ensure the condensed water regardless of the air conditions, and the condensed water is supplied to the discharge electrode by the pressurizing means. By promoting atomization, a sufficient amount of atomized water is generated, and the humidified air containing the obtained atomized water is supplied into the room to keep the human body moisturized, humidified, and indoor viruses. A dehumidifying / humidifying device having a suppressing effect can be obtained. At this time, heat dissipation efficiency is improved by supplying a relatively low temperature outside air to the heat dissipation side fin of the Peltier element, and cooling is achieved by reducing the amount of high-humidity air supplied to one cooling side fin as much as possible. The dehumidifying / humidifying device can reduce the amount of sensible heat treatment in the side fins and more efficiently obtain condensed water and atomized water.

実施の形態2.
図4は、本発明の実施の形態2における除加湿装置の概略構成図である。
静電霧化ユニット200は、霧化部10、冷却部20、加湿部30から構成されている。なお実施の形態1と同一の箇所については説明を割愛する。静電霧化ユニット200は室外1000に設置され、第1の室外吸気口201、室外排気口202によって第1の通風路Aが内部に形成されている。また室内2000と連通する、第2の室外吸気口203、室内給気口204によって第2の通風路Bが内部に形成されている。
冷却部20において、ペルチェ素子21の放熱面及び冷却面は第2の通風路Bに面しており、それぞれの面には放熱側フィン22、冷却側フィン23が接触して設置されている。第2の通風路Bにおいて、放熱側フィン22は冷却側フィン23より上流側に位置するように配置されている。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a dehumidifying / humidifying device according to Embodiment 2 of the present invention.
The electrostatic atomizing unit 200 includes an atomizing unit 10, a cooling unit 20, and a humidifying unit 30. The description of the same parts as those in Embodiment 1 is omitted. The electrostatic atomization unit 200 is installed in the outdoor 1000, and a first ventilation path A is formed inside by the first outdoor intake 201 and the outdoor exhaust 202. A second ventilation path B is formed inside by a second outdoor intake port 203 and an indoor air supply port 204 that communicate with the room 2000.
In the cooling unit 20, the heat radiation surface and the cooling surface of the Peltier element 21 face the second ventilation path B, and the heat radiation side fins 22 and the cooling side fins 23 are disposed in contact with each surface. In the second ventilation path B, the heat radiation side fins 22 are disposed on the upstream side of the cooling side fins 23.

次に、図4と図5を用いて動作の一例について説明する。図5は、空気線図上における空気状態の変化を示している。
第1の通風路Aにおいて、第1の送風手段33により第1の室外吸気口201から吸い込まれた室外空気A1は、加湿部30において、水分吸着手段31の吸着領域31aを通過する際に水分を吸着され乾燥した吸着後空気A3となり、室外排気口202より排気される。
Next, an example of the operation will be described with reference to FIGS. FIG. 5 shows changes in the air condition on the air diagram.
In the first ventilation path A, the outdoor air A1 sucked from the first outdoor intake port 201 by the first air blowing unit 33 passes through the adsorption region 31a of the moisture adsorption unit 31 in the humidifying unit 30 and becomes moisture. Is adsorbed and dried to become air A3 after being adsorbed and exhausted from the outdoor exhaust port 202.

一方、第2の通風路Bにおいて、第2の送風手段34により第2の室外吸気口203から吸い込まれた室外空気B1は、冷却部20の放熱側フィン22を通過する際に昇温され、放熱後空気B2’となる。その後、加湿部30にて、加熱手段35によりさらに昇温されて高温低湿の加熱後空気B2となり、水分吸着手段31の再生領域31bを通過する。このとき、水分吸着手段31は駆動手段32によって回転しており、吸着領域31aにて吸着された水分が再生領域31bに回転移動してきているため、その水分を再生し、高湿な再生後空気B3が得られる。   On the other hand, in the second ventilation path B, the outdoor air B1 sucked from the second outdoor intake port 203 by the second blowing means 34 is heated when passing through the heat radiation side fins 22 of the cooling unit 20, It becomes air B2 'after heat dissipation. Thereafter, the temperature is further raised by the heating unit 35 in the humidifying unit 30 to become high-temperature and low-humidity heated air B2 and passes through the regeneration region 31b of the moisture adsorption unit 31. At this time, the moisture adsorbing means 31 is rotated by the driving means 32, and the moisture adsorbed in the adsorption area 31a is rotated and moved to the regeneration area 31b. B3 is obtained.

その後、冷却部20の冷却側フィン23を通過する際に冷却され、図3に示すように、絶対湿度一定のまま徐々に相対湿度が増加し、飽和線到達後は結露するため飽和線に沿って絶対湿度が低下し、飽和空気である冷却後空気B4となり、同時に凝縮水C1を生成する。生成された凝縮水C1は、霧化部10の貯水槽14に蓄えられ、加圧手段15によって中空の放電電極11に供給される。このとき放電電極11と接地電極12に、高圧電源13により高電圧を印加することにより、接地電極12に設けられた霧化水噴出口12aから霧化水C2が発生し、冷却後空気B4に供給することによって、霧化水を含む加湿空気である霧化後空気B5が、室内給気口204から室内2000に供給される。   Thereafter, the cooling unit 20 is cooled when passing through the cooling-side fins 23, and as shown in FIG. 3, the relative humidity gradually increases while keeping the absolute humidity constant. As a result, the absolute humidity decreases, and the air becomes cooled air B4, which is saturated air, and at the same time, condensed water C1 is generated. The generated condensed water C1 is stored in the water storage tank 14 of the atomization unit 10 and supplied to the hollow discharge electrode 11 by the pressurizing means 15. At this time, by applying a high voltage to the discharge electrode 11 and the ground electrode 12 by the high-voltage power source 13, the atomized water C2 is generated from the atomized water outlet 12a provided in the ground electrode 12, and the cooled air B4 is generated. By supplying, the atomized air B5 which is humidified air containing atomized water is supplied from the indoor air supply port 204 to the room 2000.

このように、室外空気B1を、ペルチェ素子21の放熱面に設置された放熱側フィン22にて昇温した後、加熱手段35にてさらに昇温した高温低湿空気B2によって、水分吸着手段31に吸着された水分を再生させている。これにより、実施の形態1で示した効果に加え、放熱側フィン22における放熱量を回収して再生に利用するので、加熱手段35における投入熱量を削減することができる。
また霧化水を含む加湿空気B5として、連続的に室外から取り込んだ空気を供給することになるので、同時に給気換気することが可能となる。さらに、室外空気A1を、実施の形態1のように放熱側フィン22を介さずに、直接水分吸着手段31の吸着領域31aに取り込んでいるため、相対湿度を低下させることなく吸着させることができ、吸着量を確保することができる。
As described above, the temperature of the outdoor air B1 is raised by the heat radiation side fins 22 installed on the heat radiation surface of the Peltier element 21, and then the moisture adsorption means 31 is heated by the high temperature and low humidity air B2 further heated by the heating means 35. The adsorbed moisture is regenerated. Thereby, in addition to the effects shown in the first embodiment, the heat radiation amount in the heat radiation side fins 22 is collected and used for regeneration, so that the input heat amount in the heating means 35 can be reduced.
Moreover, since the air taken in from the outdoor is continuously supplied as the humidified air B5 containing the atomized water, it is possible to supply and ventilate at the same time. Furthermore, since the outdoor air A1 is directly taken into the adsorption region 31a of the moisture adsorbing means 31 without using the heat radiation side fins 22 as in the first embodiment, it can be adsorbed without lowering the relative humidity. The amount of adsorption can be secured.

ここで、第1の送風手段33によって第1の通風路Aを通過する空気風量は、なるべく多いほうが望ましい。吸着領域31aにおける吸着量は、通過風量と図5における絶対湿度差ΔXAの積に比例し、吸着領域31aに供給される室外空気A1の風量が多いほど増加する。またこのとき、吸着後空気A3は室外に排気されるので、風量が多くなっても室内への騒音の影響は少ない。 Here, it is desirable that the amount of air flow passing through the first ventilation path A by the first blowing means 33 is as large as possible. The amount of adsorption in the adsorption region 31a is proportional to the product of the passing air amount and the absolute humidity difference ΔX A in FIG. 5, and increases as the amount of outdoor air A1 supplied to the adsorption region 31a increases. At this time, since the adsorbed air A3 is exhausted to the outside of the room, the influence of noise in the room is small even if the air volume increases.

一方、第2の送風手段34によって第2の通風路Bを通過する空気風量は、なるべく少ないほうが望ましい。再生領域31bにおける加湿量は、通過風量と図5における絶対湿度差ΔXBの積に比例するが、それ以上に加熱後空気B2の温度TB2に大きく依存する。そのため、放熱側フィン22及び加熱手段35に供給される、室外空気B1、放熱後空気B2’及び加熱後空気B2の風量が多くなってTB2が低下すると、ΔXBが小さくなって加湿量は低下する。 On the other hand, it is desirable that the amount of air flow passing through the second ventilation path B by the second blowing means 34 is as small as possible. The humidification amount in the regeneration region 31b is proportional to the product of the passing air amount and the absolute humidity difference ΔX B in FIG. 5, but greatly depends on the temperature T B2 of the heated air B2 beyond that. Therefore, when the air volume of the outdoor air B1, the heat-released air B2 ′ and the heat-air B2 supplied to the heat-dissipation fins 22 and the heating means 35 increases and T B2 decreases, ΔX B decreases and the amount of humidification becomes descend.

そこで、加湿量が著しく低下しない程度に、再生領域31bに供給される加熱後空気B2の風量をなるべく少なくすることにより、再生後空気B3の相対湿度φB3を飽和線に近づけることが可能となり、冷却側フィン23における顕熱処理量を減少させ凝縮効率も向上するため、凝縮水C1を効果的に得ることができる。さらに、室内へ給気される霧化後空気B5の風量も少なくなるので、室内への騒音伝播の問題も低減できる。 Therefore, by reducing the air volume of the heated air B2 supplied to the regeneration region 31b as much as possible without significantly reducing the humidification amount, it becomes possible to bring the relative humidity φ B3 of the regenerated air B3 closer to the saturation line, Since the amount of sensible heat treatment in the cooling fins 23 is reduced and the condensation efficiency is improved, the condensed water C1 can be obtained effectively. Furthermore, since the air volume of the atomized air B5 supplied into the room is reduced, the problem of noise propagation into the room can be reduced.

図4では、静電霧化ユニット200を室外1000に設置し、室内2000への霧化後空気B5の給気を、壁(室内外境界)3000を貫通させて行っているが、静電霧化ユニット200を室内2000に設置し、室外空気A1及び室内空気B1の吸込、吸着後空気A3の排気を、壁3000を貫通させて行ってもよい。また静電霧化ユニット200自体を壁3000に跨って設置し、空気の搬送は壁3000を貫通させずに行ってもよい。これらの場合も、静電霧化ユニット200内部の構成、動作は全く同じであり、同様の効果が得られる。   In FIG. 4, the electrostatic atomization unit 200 is installed in the outdoor 1000 and the air B5 after atomization into the room 2000 is supplied through the wall (indoor / outdoor boundary) 3000. The unit 200 may be installed in the room 2000, and the outdoor air A1 and the indoor air B1 may be sucked and the air A3 after the adsorption is exhausted through the wall 3000. Alternatively, the electrostatic atomizing unit 200 itself may be installed across the wall 3000, and air may be conveyed without penetrating the wall 3000. In these cases, the configuration and operation of the electrostatic atomizing unit 200 are exactly the same, and the same effect can be obtained.

図4では、第2の送風手段34により室外空気B1を取り込み、放熱側フィン22及び加熱手段35によって昇温しているが、実施の形態1と同様に、室内空気B1として室内空気を取り込んでもよい。この場合、図6に示すように、室外空気A1よりも室内空気B1の方が高温であるため、加熱後空気B2の温度TB2が上昇し、絶対湿度差ΔXBが大きくなる、あるいは加熱手段35における投入熱量を削減できるという効果がある。 In FIG. 4, the outdoor air B1 is taken in by the second air blowing means 34 and the temperature is raised by the heat radiation side fins 22 and the heating means 35, but even if the indoor air is taken in as the indoor air B1, as in the first embodiment. Good. In this case, as shown in FIG. 6, since the indoor air B1 is hotter than the outdoor air A1, the temperature T B2 of the heated air B2 rises and the absolute humidity difference ΔX B increases, or the heating means There is an effect that the input heat amount at 35 can be reduced.

以上のように、ペルチェ素子の放熱側フィンにおける放熱量を回収し、水分吸着手段の再生に利用することにより、加熱手段の投入熱量を削減することができる。また相対湿度の高い室外空気を直接吸着させることにより、吸着量も確保することが可能な、高効率な加湿部を有する除加湿装置を得ることができる。このとき、水分吸着手段の吸着領域に、大風量にて室外空気を供給することによりさらに吸着量は増加し、一方の冷却側フィンに供給する高湿空気の風量をなるべく少なくすることにより、冷却側フィンにおける顕熱処理量を低減させ、より効率的に凝縮水及び霧化水を得ることが可能な除加湿装置となる。   As described above, the amount of heat input to the heating means can be reduced by collecting the heat dissipation amount in the heat dissipation side fin of the Peltier element and using it for the regeneration of the moisture adsorption means. Further, by directly adsorbing outdoor air having a high relative humidity, it is possible to obtain a dehumidifying / humidifying device having a highly efficient humidifying unit that can secure an adsorption amount. At this time, by supplying outdoor air with a large air volume to the adsorption area of the moisture adsorption means, the amount of adsorption increases further, and by reducing the air volume of the high-humidity air supplied to one cooling side fin as much as possible, The dehumidifying / humidifying device can reduce the amount of sensible heat treatment in the side fins and more efficiently obtain condensed water and atomized water.

実施の形態3.
図7及び図8は、本発明の実施の形態3における、除加湿装置の概略構成図であり、図7は第1の動作、図8は第2の動作におけるものである。
静電霧化ユニット300の内部には、霧化部10として、放電電極11、接地電極12、高圧電源13、貯水槽14及び加圧手段15が備えられている。
冷却部20には、ペルチェ素子21、放熱側フィン22及び冷却側フィン23が配置され、加湿部30には、水分吸着手段31、加熱手段35、第3の送風手段36及び第4の送風手段37が配置されている。
Embodiment 3 FIG.
7 and 8 are schematic configuration diagrams of the dehumidifying / humidifying device according to Embodiment 3 of the present invention. FIG. 7 shows the first operation and FIG. 8 shows the second operation.
Inside the electrostatic atomization unit 300, a discharge electrode 11, a ground electrode 12, a high-voltage power supply 13, a water storage tank 14, and a pressurizing unit 15 are provided as the atomization unit 10.
The cooling unit 20 includes a Peltier element 21, a heat radiation side fin 22, and a cooling side fin 23. The humidification unit 30 includes a moisture adsorption unit 31, a heating unit 35, a third blowing unit 36, and a fourth blowing unit. 37 is arranged.

静電霧化ユニット300は室外1000に設置され、室外吸気口301、室外排気口302によって第1の通風路Aが内部に形成されている。また、室内2000と連通する、室内吸気口303、室内給気口304によって第2の通風路Bが内部に形成されているが、内部において通過する風路は、第1の風路切換手段305、第2の風路切換手段306及び第3の風路切換手段307によって、図7の第1の動作又は図8の第2の動作に示したように変化する。   The electrostatic atomization unit 300 is installed in the outdoor 1000, and a first ventilation path A is formed inside by the outdoor intake port 301 and the outdoor exhaust port 302. Further, the second air passage B is formed inside by the indoor air inlet 303 and the indoor air inlet 304 communicating with the room 2000. The air passage passing through the inside 2000 is the first air path switching means 305. The second air path switching means 306 and the third air path switching means 307 change as shown in the first operation of FIG. 7 or the second operation of FIG.

霧化部10は実施の形態1と同様であり、放電電極11は、例えば発泡金属やセラミックなどの導電性の高い材料を用いて、図2の霧化部10と冷却部20の拡大図に示されるように中空の円柱形状に成形される。その先端部は尖鋭形状を有しており、高圧電源13を介して、図8の第2の動作にて第2の通風路Bに面している、霧化水噴出口12aを有する接地電極12と接続されている。   The atomization unit 10 is the same as that of the first embodiment, and the discharge electrode 11 is an enlarged view of the atomization unit 10 and the cooling unit 20 in FIG. 2 using a highly conductive material such as foam metal or ceramic. As shown, it is formed into a hollow cylindrical shape. The tip has a sharp shape, and is connected to the grounding electrode having the atomized water outlet 12a facing the second ventilation path B in the second operation of FIG. 12 is connected.

貯水槽14の内部あるいは近傍には、例えばポンプや機械的に液体を押し込むことが可能な機構を有する加圧手段15が、放電電極11の底部に接続されるように設置され、放電電極11は図2のように貯水槽14内に外側へ突出する形で設置されることになる。また冷却部20において、ペルチェ素子21の放熱面は、図8の第2の動作にて第1の通風路Aに面し、冷却面は、図7の第1の動作にて第1の通風路Aに、図8の第2の動作にて第2の通風路Bに面しており、それぞれの面には放熱側フィン22、冷却側フィン23が接触して設置される。また冷却側フィン23は貯水槽14の真上に位置するように配置される。   Inside or in the vicinity of the water storage tank 14, for example, a pressurizing means 15 having a mechanism capable of pushing a liquid mechanically is installed so as to be connected to the bottom of the discharge electrode 11. As shown in FIG. 2, the water tank 14 is installed so as to protrude outward. In the cooling unit 20, the heat dissipation surface of the Peltier element 21 faces the first ventilation path A in the second operation of FIG. 8, and the cooling surface is the first ventilation in the first operation of FIG. 8 faces the second ventilation path B in the second operation of FIG. 8, and the heat radiation side fins 22 and the cooling side fins 23 are placed in contact with the respective faces. Further, the cooling-side fins 23 are arranged so as to be located immediately above the water storage tank 14.

加湿部30において、水分吸着手段31は直方体形状で、図示しない周囲の筐体に固定されており、担持させる吸着剤としては、例えばゼオライト、シリカゲル、活性炭等からなる多孔質基材に塗布あるいは表面処理あるいは含浸されたものを使用する。また水分吸着手段31は、図7の第1の動作では、第3の送風手段36が配置されている第1の通風路Aと連通し、図8の第2の動作では、加熱手段35及び第4の送風手段37が配置されている第2の通風路Bと連通している。   In the humidifying unit 30, the moisture adsorbing means 31 has a rectangular parallelepiped shape and is fixed to a surrounding casing (not shown). As an adsorbent to be supported, for example, it is applied to a porous substrate made of zeolite, silica gel, activated carbon, or the like. Use treated or impregnated material. Further, the moisture adsorbing means 31 communicates with the first ventilation path A in which the third air blowing means 36 is arranged in the first operation of FIG. 7, and in the second operation of FIG. It communicates with the second ventilation path B where the fourth blowing means 37 is disposed.

次に、動作の一例について説明する。図9及び図10は、それぞれ第1の動作及び第2の動作に関する、空気線図上における空気状態の変化を示す。
まず第1の動作(図7、図9)は、水分吸着手段31に空気中の水分を吸着させることを目的とした工程であり、高圧電源13及びペルチェ素子21には通電しない。第1の通風路Aにおいて、第3の送風手段36により室外吸気口301から吸い込まれた室外空気A1は、第1の風路切換手段305を経由して冷却部20の冷却側フィン23を通過するが、ペルチェ素子21に通電されていないためそのまま通過し、その後、加湿部30において、水分吸着手段31を通過する際に水分を吸着され乾燥した吸着後空気A3となり、第2の風路切換手段306を経由して室外排気口302より排気される。
Next, an example of the operation will be described. 9 and 10 show changes in the air condition on the air diagram for the first operation and the second operation, respectively.
First, the first operation (FIGS. 7 and 9) is a process aimed at causing the moisture adsorbing means 31 to adsorb moisture in the air, and the high voltage power supply 13 and the Peltier element 21 are not energized. In the first ventilation path A, the outdoor air A1 sucked from the outdoor intake port 301 by the third blowing means 36 passes through the cooling side fins 23 of the cooling unit 20 via the first air path switching means 305. However, since the Peltier element 21 is not energized, the Peltier element 21 passes as it is, and then, in the humidifying unit 30, when it passes through the moisture adsorbing means 31, it becomes the adsorbed air A3 that has been adsorbed and dried, and the second air path switching The air is exhausted from the outdoor exhaust port 302 via the means 306.

一方、第2の通風路Bにおいて、第4の送風手段37により室内吸気口303から吸い込まれた室内空気B1は、加湿部30にて、加熱手段35により昇温されて高温低湿の加熱後空気B2となるが、第3の風路切換手段307により水分吸着手段31や冷却部20には通風されず、暖房空気として室内給気口304から室内2000にそのまま供給される。   On the other hand, in the second ventilation path B, the indoor air B1 sucked from the indoor air inlet 303 by the fourth air blowing means 37 is heated by the heating means 35 in the humidifying unit 30, and is heated after heating at high temperature and low humidity. Although it becomes B2, it is not ventilated by the 3rd air path switching means 307 to the water | moisture-content adsorption | suction means 31 and the cooling part 20, but is supplied as it is into the room | chamber 2000 from the indoor air inlet 304 as heating air.

次に、第1の動作により、水分吸着手段31において充分に空気中の水分が吸着された後、第1の風路切換手段305、第2の風路切換手段306及び第3の風路切換手段307を切り換えることにより、第2の動作(図8、図10)に移行する。このとき、同時に高圧電源13及びペルチェ素子21には加電する。   Next, after moisture in the air is sufficiently adsorbed by the moisture adsorbing means 31 by the first operation, the first air path switching means 305, the second air path switching means 306, and the third air path switching. By switching the means 307, the operation proceeds to the second operation (FIGS. 8 and 10). At this time, the high-voltage power supply 13 and the Peltier element 21 are simultaneously energized.

第1の通風路Aにおいて、第3の送風手段36により室外吸気口301から吸い込まれた室外空気A1は、第1の風路切換手段305を経由し、冷却部20の放熱側フィン22を通過する際に若干昇温され、放熱後空気A2となる。その後、第2の風路切換手段306を経由して室外排気口302より排気される。
一方、第2の通風路Bにおいて、第4の送風手段37により室内吸気口303から吸い込まれた室内空気B1は、加湿部30にて、加熱手段35により昇温されて高温低湿の加熱後空気B2となり、第3の風路切換手段307を経由して水分吸着手段31を通過する。このとき、水分吸着手段31は第1の動作において水分が吸着されているため、その水分を再生し、高湿な再生後空気B3が得られる。
In the first ventilation path A, the outdoor air A1 sucked from the outdoor intake port 301 by the third blowing means 36 passes through the heat radiation side fins 22 of the cooling unit 20 via the first air path switching means 305. When the temperature is increased, the temperature is slightly increased to become air A2 after heat dissipation. Thereafter, the air is exhausted from the outdoor exhaust port 302 via the second air path switching means 306.
On the other hand, in the second ventilation path B, the indoor air B1 sucked from the indoor air inlet 303 by the fourth air blowing means 37 is heated by the heating means 35 in the humidifying unit 30, and is heated after heating at high temperature and low humidity. B2 passes through the moisture adsorption means 31 via the third air path switching means 307. At this time, since the moisture adsorbing means 31 has adsorbed moisture in the first operation, the moisture is regenerated, and high-humidity regenerated air B3 is obtained.

その後、冷却部20の冷却側フィン23を通過する際に冷却され、図10に示すように、絶対湿度一定のまま徐々に相対湿度が増加する。飽和線到達後は、結露するため飽和線に沿って絶対湿度が低下し、飽和空気である冷却後空気B4となり、同時に凝縮水C1を生成する。生成された凝縮水C1は、霧化部10の貯水槽14に蓄えられ、加圧手段15によって中空の放電電極11に供給される。
このとき放電電極11と接地電極12に、高圧電源13により高電圧を印加することにより、接地電極12に設けられた霧化水噴出口12aから霧化水C2が発生し、冷却後空気B4に供給することによって、霧化水を含む加湿空気である霧化後空気B5が、室内給気口304から室内2000に供給される。
Then, it cools when passing the cooling side fin 23 of the cooling unit 20, and as shown in FIG. 10, the relative humidity gradually increases while keeping the absolute humidity constant. After reaching the saturation line, dew condensation causes the absolute humidity to decrease along the saturation line, resulting in cooled air B4, which is saturated air, and simultaneously produces condensed water C1. The generated condensed water C1 is stored in the water storage tank 14 of the atomization unit 10 and supplied to the hollow discharge electrode 11 by the pressurizing means 15.
At this time, by applying a high voltage to the discharge electrode 11 and the ground electrode 12 by the high-voltage power source 13, the atomized water C2 is generated from the atomized water outlet 12a provided in the ground electrode 12, and the cooled air B4 is generated. By supplying, the atomized air B5 which is humidified air containing atomized water is supplied from the indoor air supply port 304 to the room 2000.

このように、水分吸着手段31を固定し、第1の風路切換手段305、第2の風路切換手段306及び第3の風路切換手段307を切り換えることにより、第1の動作と第2の動作における風路構成がそれぞれ形成される。
第1の動作において水分吸着手段31に空気中の水分を吸着させ、第2の動作において水分吸着手段31を再生して高湿空気(B3)を生成し、ペルチェ素子21の冷却面に設置された冷却側フィン23に供給して冷却する。これにより、実施の形態1で示した効果に加え、水分吸着手段31における、吸着と再生の動作が別工程で行われるため、水分吸着手段31に担持された吸着剤の特性に合わせて、吸着時間及び再生時間を自由に設定できるので、効率的な運転を行うことが可能となる。
また、室外空気A1を、実施の形態1のように放熱側フィン22を介さずに、直接水分吸着手段31に取り込んでいるため、相対湿度を低下させることなく吸着させることができ、吸着量を確保することができる。
Thus, by fixing the moisture adsorption means 31 and switching the first air path switching means 305, the second air path switching means 306, and the third air path switching means 307, the first operation and the second air flow switching means 307 are switched. The air path configuration in each of the operations is formed.
In the first operation, moisture in the air is adsorbed by the moisture adsorbing means 31, and in the second operation, the moisture adsorbing means 31 is regenerated to generate high-humidity air (B3), which is installed on the cooling surface of the Peltier element 21. The cooling side fins 23 are supplied and cooled. As a result, in addition to the effects shown in the first embodiment, the adsorption and regeneration operations in the moisture adsorption unit 31 are performed in separate steps, so that the adsorption is performed in accordance with the characteristics of the adsorbent carried on the moisture adsorption unit 31. Since the time and the regeneration time can be freely set, efficient operation can be performed.
Further, since the outdoor air A1 is directly taken into the moisture adsorbing means 31 without using the heat radiation side fins 22 as in the first embodiment, the outdoor air A1 can be adsorbed without lowering the relative humidity. Can be secured.

ここで、第3の送風手段36によって第1の通風路Aを通過する空気風量は、なるべく多いほうが望ましい。図7に示した第1の動作においては、水分吸着手段31における吸着量は、通過風量と図9における絶対湿度差ΔXAの積に比例し、水分吸着手段31に供給される室外空気A1の風量が多いほど増加する。
また、図8に示した第2の動作においては、放熱側フィン22に供給される室外空気A1の風量が多いほど、ペルチェ素子21における放熱量が増加し、熱交換効率が向上する。このとき、第1の通風路Aの空気は室外に排気されるので、風量が多くなっても室内への騒音の影響は少ない。
Here, it is desirable that the amount of air flow passing through the first ventilation path A by the third blower 36 is as large as possible. In the first operation shown in FIG. 7, the amount of adsorption in the moisture adsorption unit 31 is proportional to the product of the passing air amount and the absolute humidity difference ΔX A in FIG. 9, and the outdoor air A <b> 1 supplied to the moisture adsorption unit 31. Increasing air volume increases.
Further, in the second operation shown in FIG. 8, as the air volume of the outdoor air A1 supplied to the heat radiation side fin 22 increases, the heat radiation amount in the Peltier element 21 increases and the heat exchange efficiency improves. At this time, since the air in the first ventilation path A is exhausted to the outside of the room, the influence of noise in the room is small even if the air volume increases.

一方、第4の送風手段37によって第2の通風路Bを通過する空気風量は、なるべく少ないほうが望ましい。図8に示した第2の動作において、水分吸着手段31における加湿量は、吸着量と同様に、通過風量と図10における絶対湿度差ΔXBの積に比例するが、それ以上に加熱後空気B2の温度TB2に大きく依存する。そのため、加熱手段35に供給される室内空気B1及び加熱後空気B2の風量が多くなってTB2が低下すると、ΔXBが小さくなって加湿量は低下する。 On the other hand, it is desirable that the amount of air flow passing through the second ventilation path B by the fourth blowing means 37 is as small as possible. In the second operation shown in FIG. 8, the humidification amount in the moisture adsorbing means 31 is proportional to the product of the passing air amount and the absolute humidity difference ΔX B in FIG. It largely depends on the temperature T B2 of B2 . Therefore, when the air volume of the indoor air B1 and the heated air B2 supplied to the heating means 35 increases and T B2 decreases, ΔX B decreases and the humidification amount decreases.

そこで、加湿量が著しく低下しない程度に、水分吸着手段31に供給される加熱後空気B2の風量をなるべく少なくすることにより、再生後空気B3の相対湿度φB3を飽和線に近づけることが可能となる。また、冷却側フィン23における顕熱処理量を減少させ凝縮効率も向上するため、凝縮水C1を効果的に得ることができる。さらに、室内へ給気される空気の風量も少なくなるので、室内への騒音伝播の問題も低減できる。 Therefore, the relative humidity φ B3 of the regenerated air B3 can be brought close to the saturation line by reducing the air volume of the heated air B2 supplied to the moisture adsorbing means 31 as much as possible without significantly reducing the humidification amount. Become. Moreover, since the amount of sensible heat treatment in the cooling fin 23 is reduced and the condensation efficiency is improved, the condensed water C1 can be obtained effectively. Furthermore, since the amount of air supplied to the room is reduced, the problem of noise propagation into the room can be reduced.

図7に示した第1の動作では、第2の通風路Bにおいて、第4の送風手段37により室内吸気口303から室内空気B1を吸い込み、加熱手段35により昇温して高温低湿の加熱後空気B2としている。その後、加熱後空気B2を暖房空気として室内給気口304から室内2000に供給しているが、室内2000を暖房する必要がなければ、第4の送風手段37及び加熱手段35を停止し、第1の通風路Aにおける水分吸着手段31の吸着動作だけを行ってもよい。
第1の動作は全動作の半分程度の時間を占めるため、特に加熱手段35の運転を停止することにより、第2の動作における霧化後空気B5の供給量を維持した状態で、大幅な省エネとなる。
In the first operation shown in FIG. 7, in the second ventilation path B, the fourth air blowing means 37 sucks the indoor air B1 from the indoor intake port 303, and the heating means 35 raises the temperature and heats it at high temperature and low humidity. Air B2. Thereafter, the heated air B2 is supplied as heating air from the indoor air supply port 304 to the room 2000. If there is no need to heat the room 2000, the fourth blowing means 37 and the heating means 35 are stopped, Only the adsorption operation of the moisture adsorption means 31 in one ventilation path A may be performed.
Since the first operation occupies about half the time of the entire operation, significant energy saving can be achieved while maintaining the supply amount of the atomized air B5 in the second operation, particularly by stopping the operation of the heating means 35. It becomes.

図7及び図8では、静電霧化ユニット300を室外1000に設置し、室内2000との間における、室内空気B1の吸込、第1の動作での加熱後空気B2及び第2の動作での霧化後空気B5の給気を、壁(室内外境界)3000を貫通させて行っている。しかし、静電霧化ユニット300を室内2000に設置し、室外空気A1の吸込、第1の動作での吸着後空気A3及び第2の動作での放熱後空気A2の排気を、壁3000を貫通させて行ってもよい。また、静電霧化ユニット300自体を壁3000に跨って設置し、空気の搬送は壁3000を貫通させずに行ってもよい。これらの場合も、静電霧化ユニット300内部の構成、動作は全く同じであり、同様の効果が得られる。   In FIG.7 and FIG.8, the electrostatic atomization unit 300 is installed in the outdoor 1000, the inhalation of indoor air B1 between the indoors 2000, the air B2 after heating in 1st operation | movement, and 2nd operation | movement The atomized air B5 is supplied through the wall (indoor / outdoor boundary) 3000. However, the electrostatic atomizing unit 300 is installed in the room 2000, and passes through the wall 3000 for sucking the outdoor air A1, exhausting the air A3 after adsorption in the first operation, and exhausting the air A2 after heat dissipation in the second operation. You may do it. Alternatively, the electrostatic atomizing unit 300 itself may be installed across the wall 3000, and air may be conveyed without penetrating the wall 3000. Also in these cases, the configuration and operation inside the electrostatic atomizing unit 300 are exactly the same, and the same effect can be obtained.

図7及び図8では、水分吸着手段31を直方体形状としているが、通風性を阻害せず、周囲の筐体に固定されていれば円柱形状や別の形状であってもよい。直方体形状であれば断面が長方形となり、風路の加工が簡易となり加工費等を削減できる。一方、円柱形状であれば断面が円形となり、長方形の四隅で発生する可能性のある、よどみや死水域は発生せず、特に水分吸着手段31における風速分布が均一化され、水分吸着手段31の全体に担持された吸着剤を有効に使用できるという効果がある。   7 and 8, the moisture adsorbing means 31 has a rectangular parallelepiped shape, but may have a cylindrical shape or another shape as long as the moisture adsorbing means 31 is not hindered and is fixed to the surrounding casing. If the shape is a rectangular parallelepiped, the cross section is rectangular, and the processing of the air passage is simplified, so that the processing cost can be reduced. On the other hand, in the case of a cylindrical shape, the cross-section is circular, and there is no stagnation or dead water area that may occur at the four corners of the rectangle. In particular, the wind speed distribution in the moisture adsorption means 31 is made uniform, and the moisture adsorption means 31 There is an effect that the adsorbent supported on the whole can be used effectively.

図7及び図8では、第3の送風手段36を、水分吸着手段31及び放熱側フィン22の風下側に設置し、第4の送風手段37を、水分吸着手段31、冷却側フィン23及び加熱手段35の風下側に設置し、どちらも吸い出す構成となっている。しかし、第3の送風手段36及び第4の送風手段37をそれぞれ風上側に設置し、室外空気A1及び室内空気B1を押し込む構成としてもよい。風下側から吸い出す場合には、風路圧損が小さくなるため送風手段を小型化でき、風上側から押し込む場合には、水分吸着手段31における風速分布が均一化され、水分吸着手段31の全体に担持された吸着剤を有効に使用できるという効果がある。   7 and 8, the third air blowing means 36 is installed on the leeward side of the moisture adsorbing means 31 and the heat radiating side fins 22, and the fourth air blowing means 37 is arranged on the water adsorbing means 31, the cooling side fins 23 and the heating. It is installed on the leeward side of the means 35 and both are sucked out. However, the third air blowing unit 36 and the fourth air blowing unit 37 may be installed on the windward side, and the outdoor air A1 and the indoor air B1 may be pushed in. When sucking out from the leeward side, the air passage pressure loss is reduced, so that the air blowing means can be reduced in size. There is an effect that the adsorbent made can be used effectively.

図7及び図8では、貯水槽14の内部あるいは近傍にポンプなどの加圧手段15を設け、放電電極11に凝縮水C1を強制的に供給するような構成となっているが、放電電極11の中空部分を極細にして毛細管現象により吸水するなどの方法により、放電電極11に充分な水を供給できれば加圧手段15を設置しなくてもよい。   7 and 8, a pressurizing means 15 such as a pump is provided in or near the water storage tank 14 and the condensed water C1 is forcibly supplied to the discharge electrode 11. If sufficient water can be supplied to the discharge electrode 11 by a method such as making the hollow portion of the tube extremely thin and absorbing water by capillary action, the pressurizing means 15 need not be provided.

以上のように、水分吸着手段を固定し、風路切換手段によって風路を切り換え、水分吸着手段へ空気中の水分を吸着させる工程と、水分を再生し生成された高湿空気を、ペルチェ素子の冷却側フィンに供給して凝縮させる工程とを別工程で行うことにより、水分吸着手段に担持された吸着剤の特性に合わせて、吸着時間及び再生時間を自由に設定できるので、効率的な運転を行うことが可能な除加湿装置を得ることができる。   As described above, the step of fixing the moisture adsorbing means, switching the air path by the air path switching means, and adsorbing moisture in the air to the moisture adsorbing means, and the high-humidity air generated by regenerating the moisture, By performing the process of supplying and condensing the cooling side fins in a separate process, the adsorption time and the regeneration time can be freely set according to the characteristics of the adsorbent carried on the moisture adsorption means, which is efficient. A dehumidifying / humidifying device capable of operating can be obtained.

このとき、吸着工程において、水分吸着手段に大風量にて相対湿度の高い室外空気を供給することによりさらに吸着量は増加し、再生・凝縮工程において、放熱側フィンに比較的低温の室外空気を大風量にて供給することによって放熱量が増加する。一方、冷却側フィンに供給する高湿空気の風量をなるべく少なくすることにより、冷却側フィンにおける顕熱処理量を低減させ、より効率的に凝縮水及び霧化水を得ることのできる除加湿装置となる。
また吸着工程においては、加熱手段と室内へ空気を供給する送風手段の運転を停止することにより、室内への霧化量を損なうことなく、大幅な省エネ運転が可能な除加湿装置となる。
At this time, in the adsorption process, the amount of adsorption is further increased by supplying outdoor moisture having a large air volume and high relative humidity to the moisture adsorption means. In the regeneration / condensation process, outdoor air having a relatively low temperature is supplied to the heat radiation side fins. Heat supply increases by supplying a large air volume. On the other hand, a dehumidifying / humidifying device capable of reducing the amount of sensible heat treatment in the cooling-side fins by reducing the amount of high-humidity air supplied to the cooling-side fins as much as possible, and obtaining condensed water and atomized water more efficiently. Become.
Further, in the adsorption process, by stopping the operation of the heating means and the air blowing means for supplying air into the room, a dehumidifying / humidifying device capable of significant energy saving operation is obtained without impairing the amount of atomization into the room.

実施の形態4.
図11は、本発明の実施の形態4における、静電霧化機能を有する空気調和機の概略構成図である。
実施の形態1で説明した静電霧化ユニット100を、冷媒配管を貫通させるために既設されている壁貫通穴3100付近の、室外1000側に設置したものであり、空気調和機の室内機2100と接続されている。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 11 is a schematic configuration diagram of an air conditioner having an electrostatic atomization function according to Embodiment 4 of the present invention.
The electrostatic atomization unit 100 described in the first embodiment is installed on the outdoor 1000 side in the vicinity of the wall through hole 3100 that is already provided to penetrate the refrigerant pipe, and is an indoor unit 2100 of an air conditioner. Connected with.

空気調和機は周知のとおり、冷媒延長配管1200によって室外機1100と室内機2100とが接続されてヒートポンプサイクルを形成しており、室外機1100の内部には、図示しないが、圧縮機、室外機熱交換器、室外機送風機、膨張弁などが設置され、室内機2100の内部には、室内機熱交換器2101、室内機送風機2102などが設置されている。   As is well known, the outdoor unit 1100 and the indoor unit 2100 are connected to each other by a refrigerant extension pipe 1200 to form a heat pump cycle, and the air conditioner has a compressor, an outdoor unit (not shown) inside the outdoor unit 1100. A heat exchanger, an outdoor unit blower, an expansion valve, and the like are installed. Inside the indoor unit 2100, an indoor unit heat exchanger 2101, an indoor unit blower 2102, and the like are installed.

静電霧化ユニット100の内部については、実施の形態1と同一であるため説明を割愛するが、第2の通風路Bにおいて、室内吸気口103は、壁貫通穴3100を貫通して室内2000に開放されるような通風路を形成し、室内給気口104は、同様に壁貫通穴3100を貫通して、室内機2100内部の室内機送風機2102の下流側に開放されるような通風路を形成している。   Since the inside of the electrostatic atomizing unit 100 is the same as that of the first embodiment, the description thereof will be omitted. However, in the second ventilation path B, the indoor air inlet 103 penetrates the wall through hole 3100 and passes through the indoor 2000. The indoor air supply port 104 similarly passes through the wall through hole 3100 and is opened to the downstream side of the indoor unit blower 2102 inside the indoor unit 2100. Is forming.

次に、動作の一例について説明する。動作についても、静電霧化ユニット100内部については、実施の形態1と同一であるため説明を割愛する。
第2の通風路Bにおいて、第2の送風手段34により、室内空気B1が室内2000の空間から壁貫通穴3100を経由し、室内吸気口103より静電霧化ユニット100内に吸い込まれる。そして、加湿部30及び冷却部20を通過し、霧化部10にて生成された霧化水C2が供給される。霧化水を含む加湿空気である霧化後空気B5が、室内給気口104から壁貫通穴3100を経由し、室内機2100内部の室内機送風機2102の下流側に連続的に供給される。
Next, an example of the operation will be described. Regarding the operation, the inside of the electrostatic atomizing unit 100 is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
In the second ventilation path B, the second air blowing means 34 causes the indoor air B 1 to be sucked into the electrostatic atomization unit 100 from the indoor air inlet 103 through the wall through hole 3100 from the space in the room 2000. And the atomization water C2 which passed the humidification part 30 and the cooling part 20, and was produced | generated in the atomization part 10 is supplied. The atomized air B5, which is humidified air containing atomized water, is continuously supplied from the indoor air supply port 104 to the downstream side of the indoor unit blower 2102 inside the indoor unit 2100 through the wall through hole 3100.

このとき、ヒートポンプサイクルが暖房運転を行っていれば、高温空気である熱交換器通過後空気D2に霧化後空気B5が供給され、室内機吹出空気D3は湿分を含む温風となり、室内2000は暖房加湿される。また冷房運転を行っていれば、低温空気である熱交換器通過後空気D2に霧化後空気B5が供給され、室内機吹出空気D3は湿分を含む冷風となり、室内2000は冷房加湿される。   At this time, if the heat pump cycle is performing heating operation, the air B5 after atomization is supplied to the air D2 after passing through the heat exchanger, which is high-temperature air, and the indoor unit blown air D3 becomes warm air containing moisture, 2000 is heated and humidified. If the cooling operation is performed, the atomized air B5 is supplied to the air D2 after passing through the heat exchanger, which is low-temperature air, the indoor unit blown air D3 becomes cool air containing moisture, and the room 2000 is air-conditioned. .

このように、静電霧化ユニット100を空気調和機と接続し、霧化水C2を含む加湿空気である霧化後空気B5を熱交換器通過後空気D2に混入して室内2000に供給することにより、ヒートポンプサイクルが暖房運転時には、暖房による室内の乾燥を防ぐことができる。
また霧化水C2を含んでいるので、暖房運転、冷房運転どちらの場合においても、霧化水C2によって人体の肌が親水化し、肌が水分を取り込みにくい低湿度環境でも保湿効果が得られる。また室内機吹出空気D3は拡散するので、攪拌効果によって人体の肌水分上昇を促進できるという効果が得られる。
In this way, the electrostatic atomization unit 100 is connected to the air conditioner, and the atomized air B5, which is humidified air containing the atomized water C2, is mixed into the air D2 after passing through the heat exchanger and supplied to the room 2000. Thus, when the heat pump cycle is in the heating operation, indoor drying due to heating can be prevented.
Moreover, since the atomized water C2 is included, in both the heating operation and the cooling operation, the skin of the human body is made hydrophilic by the atomized water C2, and a moisture retention effect can be obtained even in a low humidity environment in which the skin hardly takes moisture. Moreover, since the indoor unit blowing air D3 is diffused, an effect that the increase in skin moisture of the human body can be promoted by the stirring effect is obtained.

静電霧化ユニット100を、既設の壁貫通穴3100付近に設置することにより、霧化後空気B5を室内へ搬送するためのダクトが不要となり、低コスト化が図れるだけでなく、搬送距離が最短となるため、風路圧損及び騒音が小さくなり、第2の送風手段34を小型化することも可能となる。
また、高湿である霧化後空気B5をダクトで搬送する場合、特に冬場ではダクトが外気により冷却されるため、内部で結露する危険性が高いが、ダクトが不要であるために、静電霧化ユニット100で生成した霧化水C2を含む加湿空気である霧化後空気B5を、ロスなく有効に室内に供給することが可能となる。
By installing the electrostatic atomizing unit 100 in the vicinity of the existing wall through-hole 3100, a duct for conveying the atomized air B5 into the room becomes unnecessary, and not only the cost can be reduced but also the conveying distance can be reduced. Since it becomes the shortest, the wind path pressure loss and noise are reduced, and the second blowing means 34 can be downsized.
In addition, when the highly atomized air B5 is transported by a duct, especially in winter, the duct is cooled by the outside air, so there is a high risk of condensation inside. The atomized air B5, which is humidified air containing the atomized water C2 generated by the atomizing unit 100, can be effectively supplied indoors without loss.

図11では、静電霧化ユニット100を、冷媒配管を貫通させるために既設されている壁貫通穴3100付近の室外1000側に設置しているが、壁貫通穴3100付近であれば室内2000側に設置してもよく、また室内機2100と一体化して設置してもよい。この場合は、第1の通風路Aにおける、室外吸気口101からの室外空気A1の吸気及び室外排気口102からの吸着後空気A3の排気を、壁貫通穴3100を経由して行えば、動作は全く同じであり、同様の効果が得られる。   In FIG. 11, the electrostatic atomizing unit 100 is installed on the outdoor 1000 side in the vicinity of the wall through hole 3100 that is already installed to penetrate the refrigerant pipe. It may be installed in the interior of the indoor unit 2100. In this case, in the first ventilation path A, if the intake of the outdoor air A1 from the outdoor intake port 101 and the exhaust of the adsorbed air A3 from the outdoor exhaust port 102 are performed via the wall through hole 3100, the operation is performed. Are exactly the same, and the same effect can be obtained.

静電霧化ユニット100を、室外機送風機の送風を阻害しない位置、例えば室外機1100の上面や側面に一体化して設置してもよい。この場合も、霧化水C2を含む加湿空気である霧化後空気B5を、熱交換器通過後空気D2に混入して室内2000に供給するという動作は同じであり、同様の効果が得られる。それとともに、室外機1100と一体化して設置しているので、新たな設置スペースを確保する必要なく、空気調和機に静電霧化機能を追加することができる。   The electrostatic atomizing unit 100 may be integrated and installed at a position that does not hinder the ventilation of the outdoor unit blower, for example, the upper surface or the side surface of the outdoor unit 1100. Also in this case, the operation of mixing the atomized air B5, which is humidified air containing the atomized water C2, into the air D2 after passing through the heat exchanger and supplying it to the room 2000 is the same, and the same effect is obtained. . At the same time, since it is installed integrally with the outdoor unit 1100, it is not necessary to secure a new installation space, and an electrostatic atomization function can be added to the air conditioner.

図11では、実施の形態1で説明した静電霧化ユニット100を、冷媒配管を貫通させるために既設されている壁貫通穴3100付近の室外1000側に設置しているが、実施の形態2で説明した静電霧化ユニット200や、実施の形態3で説明した静電霧化ユニット300を設置して、空気調和機と接続してもよい。この場合も、霧化水C2を含む加湿空気である霧化後空気B5を、熱交換器通過後空気D2に混入して室内2000に供給するという動作は全く同じであり、静電霧化ユニット100を設置した場合と同様の効果が得られる。   In FIG. 11, the electrostatic atomization unit 100 described in the first embodiment is installed on the outdoor 1000 side in the vicinity of the wall through hole 3100 that is already provided to penetrate the refrigerant pipe. The electrostatic atomization unit 200 described in the above and the electrostatic atomization unit 300 described in the third embodiment may be installed and connected to the air conditioner. Also in this case, the operation of mixing the atomized air B5, which is humidified air containing the atomized water C2, into the air D2 after passing through the heat exchanger and supplying it to the room 2000 is the same, and the electrostatic atomizing unit The same effect as when 100 is installed can be obtained.

図11では、第2の通風路Bにおいて、室内吸気口103は、壁貫通穴3100を貫通して室内2000に開放されるような通風路を形成し、室内空気B1を静電霧化ユニット100内に吸い込んでいる。しかし、図12に示すように、暖房運転時には、室内吸気口103は、壁貫通穴3100を貫通して、室内機2100内部の室内機熱交換器2101の下流側に開放されるような通風路を形成し、熱交換器通過後空気D2を静電霧化ユニット100内に吸い込むようにしてもよい。
この場合、熱交換器通過後空気D2は、凝縮器である室内機熱交換器2101により昇温されており、静電霧化ユニット100に吸い込まれる空気は加熱後空気B2となるため、静電霧化ユニット100内の加熱手段35を停止する、あるいは投入電力を削減することができ、大幅な省エネとなる。
In FIG. 11, in the second ventilation path B, the indoor air inlet 103 forms a ventilation path that passes through the wall through hole 3100 and is opened to the room 2000, and the room air B <b> 1 is discharged from the electrostatic atomization unit 100. I'm sucking in. However, as shown in FIG. 12, during heating operation, the indoor intake port 103 passes through the wall through hole 3100 and is opened to the downstream side of the indoor unit heat exchanger 2101 inside the indoor unit 2100. The air D2 may be sucked into the electrostatic atomization unit 100 after passing through the heat exchanger.
In this case, the air D2 after passing through the heat exchanger is heated by the indoor unit heat exchanger 2101 that is a condenser, and the air sucked into the electrostatic atomization unit 100 becomes the air B2 after heating. The heating means 35 in the atomization unit 100 can be stopped or the input power can be reduced, resulting in significant energy savings.

図11では、第2の通風路Bにおいて、室内給気口104は壁貫通穴3100を貫通して、室内機2100内部の室内機送風機2102の下流側に開放されるような通風路を形成し、第2の送風手段34によって、霧化後空気B5を熱交換器通過後空気D2に供給している。しかし、図13に示すように、室内給気口104は壁貫通穴3100を貫通して、室内機2100内部の室内機熱交換器2101の上流側に開放されるような通風路を形成し、室内機送風機2102によって、霧化後空気B5が室内機吸込空気D1とともに室内機熱交換器2101に吸い込まれるようにしてもよい。
この場合、第2の通風路Bを通風する空気風量は少ないため、第2の送風手段34は不要となり、低コスト化が図れるだけでなく、静電霧化ユニット100をコンパクト化することが可能となる。
In FIG. 11, in the second ventilation path B, the indoor air supply port 104 forms a ventilation path that passes through the wall through hole 3100 and opens to the downstream side of the indoor unit blower 2102 inside the indoor unit 2100. The second air blowing means 34 supplies the atomized air B5 to the air D2 after passing through the heat exchanger. However, as shown in FIG. 13, the indoor air inlet 104 penetrates the wall through hole 3100 to form a ventilation path that opens to the upstream side of the indoor unit heat exchanger 2101 inside the indoor unit 2100, The indoor unit blower 2102 may suck the atomized air B5 into the indoor unit heat exchanger 2101 together with the indoor unit intake air D1.
In this case, since the amount of air flowing through the second ventilation path B is small, the second blowing means 34 is not necessary, and not only the cost can be reduced, but also the electrostatic atomizing unit 100 can be made compact. It becomes.

以上のように、静電霧化ユニットを空気調和機と接続し、生成した霧化水を含む加湿空気を、室内機吹出空気とともに室内に供給することにより、室内の乾燥を防ぎ、また吹出空気の攪拌効果により、霧化水による人体への保湿効果を促進することが可能な静電霧化機能を有する空気調和機を得ることができる。また静電霧化ユニットを既設の壁貫通穴付近に設置することにより、空気の搬送距離が短くなるため、低コスト化や低騒音化が図れるだけでなく、加湿空気の結露も防ぐことができる。   As described above, the electrostatic atomization unit is connected to the air conditioner, and the humidified air containing the generated atomized water is supplied into the room together with the indoor unit blown air to prevent indoor drying and the blown air. Due to the stirring effect, an air conditioner having an electrostatic atomization function capable of promoting the moisturizing effect on the human body by the atomized water can be obtained. In addition, by installing the electrostatic atomization unit near the existing through-holes in the wall, the air transport distance is shortened, so that not only cost and noise can be reduced, but also condensation of humidified air can be prevented. .

このとき、室内機熱交換器通過後の空気を水分吸着手段の再生に利用すれば、加熱手段が不要となる、あるいは投入電力を削減することができるため、大幅な省エネとなり、また室内空気の給気及び霧化水を含む加湿空気の給気を室内機送風機で併用すれば、送風手段を削減できるため、低コストでコンパクトな静電霧化機能を有する空気調和機となる。   At this time, if the air after passing through the indoor unit heat exchanger is used for the regeneration of the moisture adsorption means, the heating means becomes unnecessary, or the input power can be reduced. If air supply of humidified air including air supply and atomized water is used in combination with the indoor unit blower, the blower means can be reduced, so that the air conditioner having a compact and electrostatic electrostatic atomization function is obtained.

実施の形態5.
図14は、本発明の実施の形態5における、人体検知手段の設置図の一例である。
これは、実施の形態4で説明した静電霧化機能を有する空気調和機において、室内機2100の前面に人体検知手段2110を設置したものである。
図15は、人体検知手段2110の詳細図の一例である。
人体検知センサ2111は、回転モータ2112と駆動部2113により接続され、回転モータ2112の正転、逆転の回転運動により、駆動部2113及び人体検知センサ2111が往復運動を行う構造となっている。
Embodiment 5 FIG.
FIG. 14 is an example of an installation diagram of human body detection means according to the fifth embodiment of the present invention.
In this air conditioner having the electrostatic atomization function described in the fourth embodiment, the human body detection means 2110 is installed on the front surface of the indoor unit 2100.
FIG. 15 is an example of a detailed view of the human body detection means 2110.
The human body detection sensor 2111 is connected to the rotary motor 2112 and the drive unit 2113, and has a structure in which the drive unit 2113 and the human body detection sensor 2111 reciprocate by the forward and reverse rotational movements of the rotary motor 2112.

人体検知センサ2111としては、例えば、表面の赤外線放出量から表面温度を検出するサーモパイルセンサ、同様に赤外線放出量の変化を検出する焦電型センサ、輝度を検出する画像センサなどを用い、それらを検出する素子を回転モータ2112の回転軸と同方向(室内機高さ方向)に複数個並べた構造となっている。   As the human body detection sensor 2111, for example, a thermopile sensor that detects the surface temperature from the amount of infrared radiation emitted from the surface, a pyroelectric sensor that similarly detects a change in the amount of infrared radiation, an image sensor that detects luminance, and the like are used. A plurality of elements to be detected are arranged in the same direction as the rotation shaft of the rotary motor 2112 (in the indoor unit height direction).

また図14において、人体検知手段2110は、回転モータ2112の回転軸が略鉛直方向、あるいは鉛直方向より室内機前面側に傾くように設置されている。したがって、回転モータ2112の回転運動により、人体検知センサ2111は室内機の幅方向に往復運動を行うため、回転モータ2112の回転軸方向に複数個並べられた素子が、一列分の素子数でありながら、複数列分に相当する室内全体を検知することが可能な構成となっている。なお、静電霧化ユニット100の内部、及び室内機2100の内部については、実施の形態4と同一であるため説明を割愛する。   In FIG. 14, the human body detection means 2110 is installed such that the rotation shaft of the rotary motor 2112 is inclined in the substantially vertical direction or the front side of the indoor unit from the vertical direction. Accordingly, since the human body detection sensor 2111 reciprocates in the width direction of the indoor unit due to the rotational movement of the rotary motor 2112, a plurality of elements arranged in the rotational axis direction of the rotary motor 2112 is the number of elements for one row. However, the entire room corresponding to a plurality of rows can be detected. In addition, since the inside of the electrostatic atomization unit 100 and the inside of the indoor unit 2100 are the same as those in the fourth embodiment, description thereof is omitted.

次に、動作の一例について説明する。動作についても、静電霧化ユニット100の内部、及び室内機2100の内部については、実施の形態4と同一であるため説明は割愛する。
図14及び図15において、人体検知手段2110の回転モータ2112を回転させることにより、人体検知センサ2111の室内機高さ方向に複数個並べられた素子が、室内機の幅方向を走査するため、室内全体の情報を検知する。
Next, an example of the operation will be described. Regarding the operation, the inside of the electrostatic atomization unit 100 and the inside of the indoor unit 2100 are the same as those in the fourth embodiment, and thus the description thereof is omitted.
In FIG. 14 and FIG. 15, by rotating the rotation motor 2112 of the human body detection means 2110, a plurality of elements arranged in the indoor unit height direction of the human body detection sensor 2111 scan the width direction of the indoor unit. Detect information for the entire room.

図16は、人体検知センサ2111として、赤外線放出量から表面温度を検出するサーモパイルセンサを用いた場合における、検出データの概念図の一例であり、表面温度の分布を示したものである。
検出データは碁盤の目状に出力され、縦方向のデータ数は、室内機高さ方向に複数個並べられた素子数、横方向のデータ数は、室内機幅方向に走査されたステップ数となる。室内には、床面や壁面、家具などの躯体が存在し、その表面温度は人体より一般的に低温であるため、図16中に白色で示したように、高温部分として人体位置が検出できる。
FIG. 16 is an example of a conceptual diagram of detection data in the case where a thermopile sensor that detects a surface temperature from an infrared ray emission amount is used as the human body detection sensor 2111, and shows a distribution of the surface temperature.
The detection data is output in a grid pattern, the vertical data count is the number of elements arranged in the indoor unit height direction, and the horizontal data count is the number of steps scanned in the indoor unit width direction. Become. Indoors, there are cabinets such as floors, walls, and furniture, and the surface temperature is generally lower than that of the human body. Therefore, as shown in white in FIG. 16, the human body position can be detected as a hot part. .

図17は、人体検知センサ2111として、赤外線放出量の変化を検出する焦電型センサ、または輝度を検出する画像センサを用いた場合における、検出データの概念図の一例であり、時々刻々の検出データを差分したものである。
焦電型センサや画像センサの絶対値出力では、人体を検出するのは困難であるが、時系列データを差分することにより、移動物体の赤外線や輝度の変化量のみを検出できるため、図17中に白色で示したように、動きのある人体位置を検出することが可能となる。
FIG. 17 is an example of a conceptual diagram of detection data when a pyroelectric sensor that detects a change in infrared emission amount or an image sensor that detects luminance is used as the human body detection sensor 2111, and detection is performed every moment. It is a difference of data.
Although it is difficult to detect a human body with the absolute value output of a pyroelectric sensor or an image sensor, only the amount of change in infrared rays or luminance of a moving object can be detected by subtracting time-series data. As shown in white in the figure, it is possible to detect a moving human body position.

以上のように人体位置を検出することにより、静電霧化ユニット100において生成された、霧化水C2を含む加湿空気である霧化後空気B5を混入した室内機吹出空気D3を、図示しない室内機2100のベーンやフラップを制御して、人体位置に選択的に供給することができる。
このとき、検出された人体位置に室内機吹出空気D3を集中的に供給してもよいが、ベーンやフラップの制御分解能には限界があるため、室内を例えば高さ方向に3エリア、幅方向に5エリアというように複数のエリアに分割し、人体位置が含まれるエリアに、室内機吹出空気D3を供給するようにしたほうが現実的である。
By detecting the human body position as described above, the indoor unit blown air D3 mixed with the atomized air B5, which is humidified air containing the atomized water C2, generated in the electrostatic atomization unit 100 is not shown. The vanes and flaps of the indoor unit 2100 can be controlled and selectively supplied to the human body position.
At this time, the indoor unit blown air D3 may be intensively supplied to the detected human body position. However, since the control resolution of the vane and the flap is limited, the room is, for example, three areas in the height direction and the width direction. It is more realistic to divide into a plurality of areas such as 5 areas and supply the indoor unit blown air D3 to an area including the human body position.

このように、静電霧化ユニット100と接続された空気調和機において、室内機2100に人体検知手段2110を設置し、室内の存在する人体の位置を検出して、静電霧化ユニット100にて生成された、霧化水C2を含む加湿空気である霧化後空気B5を混入した室内機吹出空気D3を、人体位置に選択的に供給する。これにより、実施の形態4で示した効果に加え、人体に効果的に霧化水及び加湿空気を供給することができるので、人体の肌水分上昇を促進できるという効果が得られる。また室内の加湿や保湿を必要としないエリアには供給しないので、効率的な運転が可能となり、過剰な霧化水や加湿空気の生成を防ぐことができる。   Thus, in the air conditioner connected to the electrostatic atomization unit 100, the human body detection means 2110 is installed in the indoor unit 2100, and the position of the human body existing in the room is detected. The indoor unit blown-out air D3 mixed with the atomized air B5, which is humidified air containing the atomized water C2, is selectively supplied to the human body position. Thereby, in addition to the effect shown in Embodiment 4, since the atomized water and humidified air can be effectively supplied to a human body, the effect that a raise of the skin moisture of a human body can be accelerated | stimulated is acquired. In addition, since it is not supplied to an area that does not require humidification or moisturizing in the room, efficient operation is possible, and generation of excessive atomized water and humidified air can be prevented.

図14では、人体検知手段2110を室内機2100の前面左側に設置しているが、室内全体を検出できる位置であれば、室内機2100の側面や底面でもよい。またフラップやベーンを制御できるのであれば、室内機2100と別置きとして通信手段を設けてもよい。このとき、人体検知センサ2111に温度依存性がある場合には、室内機吹出空気D3の影響を受けない位置に設置し、誤検出を防ぐ必要がある。   In FIG. 14, the human body detection unit 2110 is installed on the left side of the front surface of the indoor unit 2100, but may be the side or bottom surface of the indoor unit 2100 as long as it can detect the entire room. In addition, as long as flaps and vanes can be controlled, a communication unit may be provided separately from the indoor unit 2100. At this time, if the human body detection sensor 2111 has temperature dependency, it must be installed at a position not affected by the indoor unit blown air D3 to prevent erroneous detection.

図15では、人体検知センサ2111は、検知素子を回転モータ2112の回転軸と同方向(室内機高さ方向)に複数個並べた構造となっており、回転モータ2112の回転運動によって、人体検知センサ2111が室内機幅方向に往復運動する。そのため、一列分の素子数でありながら、複数列分に相当する室内全体を検知することが可能な構成となっている。しかし、人体検知センサ2111の検知素子を予め複数列設置し、広角レンズなどを用いて、人体検知センサ2111を固定した状態で室内全体を検知してもよい。この場合、検知素子のコストは増加するが、駆動による人体位置の検知誤差を防ぐことができる。   In FIG. 15, the human body detection sensor 2111 has a structure in which a plurality of detection elements are arranged in the same direction (in the indoor unit height direction) as the rotation axis of the rotary motor 2112, and human body detection is performed by the rotary motion of the rotary motor 2112. The sensor 2111 reciprocates in the indoor unit width direction. Therefore, the entire room corresponding to a plurality of columns can be detected while the number of elements is equal to one column. However, a plurality of detection elements of the human body detection sensor 2111 may be installed in advance, and the entire room may be detected in a state where the human body detection sensor 2111 is fixed using a wide-angle lens or the like. In this case, although the cost of the detection element increases, it is possible to prevent a human body position detection error due to driving.

図16及び図17では、人体検知センサ2111として、表面の赤外線放出量から表面温度を検出するサーモパイルセンサ、赤外線放出量の変化を検出する焦電型センサ、輝度を検出する画像センサのいずれか1つを使用し、人体位置を検出している。しかし、サーモパイルセンサによる表面温度データと、焦電型センサあるいは画像センサによる差分データの双方を用いて、人体位置を検出してもよい。
表面温度データのみでは、夏場など室内の背景温度が高く、人体の表面温度との差が小さい場合には人体位置の検出が困難であり、また差分データのみでは、人体に動きがない場合には検出できないため、双方を用いることにより誤検知を回避することが可能となる。
16 and 17, as the human body detection sensor 2111, any one of a thermopile sensor that detects a surface temperature from a surface infrared emission amount, a pyroelectric sensor that detects a change in the infrared emission amount, and an image sensor that detects luminance. One is used to detect the position of the human body. However, the human body position may be detected using both surface temperature data from the thermopile sensor and difference data from the pyroelectric sensor or image sensor.
With surface temperature data alone, it is difficult to detect the position of the human body when the background temperature in the room is high, such as in summer, and the difference from the surface temperature of the human body is small. Since it cannot be detected, it is possible to avoid erroneous detection by using both.

以上のように、静電霧化機能を有する空気調和機において、室内の人体位置を検出し、生成した霧化水を含む加湿空気を、室内機吹出空気とともに効果的に人体位置に供給することにより、人体の肌水分上昇を促進でき、また室内の加湿や保湿を必要としないエリアには供給せずに効率的な運転が可能な静電霧化機能を有する空気調和機を得ることができる。また人体検出手段として、サーモパイルセンサによる表面温度データと、焦電型センサあるいは画像センサによる差分データの双方を用いることにより、人体位置検出精度の高い静電霧化機能を有する空気調和機となる。なお、本文中の室内という言葉は、建物又は家屋の内部だけではなく、ビニールハウスの中や屋根裏など外部と仕切られた空間を想定している。   As described above, in the air conditioner having the electrostatic atomization function, the indoor human body position is detected, and the humidified air including the generated atomized water is effectively supplied to the human body position together with the indoor unit blowing air. Therefore, it is possible to obtain an air conditioner having an electrostatic atomizing function that can promote an increase in the skin moisture of the human body and can be efficiently operated without supplying it to an area that does not require humidification or moisturization in the room. . Further, by using both the surface temperature data by the thermopile sensor and the difference data by the pyroelectric sensor or the image sensor as the human body detection means, an air conditioner having an electrostatic atomization function with high human body position detection accuracy is obtained. Note that the term “room” in the text assumes not only the interior of a building or house, but also a space partitioned from the outside, such as inside a plastic house or attic.

1 霧化部、11 放電電極、12 接地電極、12a 霧化水噴出口、13 高圧電源、14 貯水槽、15 加圧手段、20 冷却部、21 ペルチェ素子、22 放熱側フィン、23 冷却側フィン、30 加湿部、31 水分吸着手段、31a 吸着領域、31b 再生領域、32 駆動手段、33 第1の送風手段、34 第2の送風手段、35 加熱手段、36 第3の送風手段、37 第4の送風手段、100 静電霧化ユニット(実施の形態1)、101 室外吸気口、102 室外排気口、103 室内吸気口、104 室内給気口、200 静電霧化ユニット(実施の形態2)、201 第1の室外吸気口、202 室外排気口、203 第2の室外吸気口、204 室内給気口、300 静電霧化ユニット(実施の形態3)、301 室外吸気口、302 室外排気口、303 室内吸気口、304 室内給気口、305 第1の風路切換手段、306 第2の風路切換手段、307 第3の風路切換手段、1000 室外、1100 室外機、1200 冷媒延長配管、2000 室内、2100 室内機、2101 室内機熱交換器、2102 室内機送風機、2110 人体検知手段、2111 人体検知センサ、2112 回転モータ、2113 駆動部、3000 壁(室内外境界)、3100 壁貫通穴、A 第1の通風路、A1 室外空気、A2 放熱後空気、A3 吸着後空気、B 第2の通風路、B1 室内空気(実施の形態2では室外空気)、B2 加熱後空気、B2’ 放熱後空気、B3 再生後空気、B4 冷却後空気、B5 霧化後空気、C1 凝縮水、C2 霧化水、D1 室内機吸込空気、D2 熱交換器通過後空気、D3 室内機吹出空気。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Atomization part, 11 Discharge electrode, 12 Ground electrode, 12a Atomization water jet, 13 High voltage power supply, 14 Water storage tank, 15 Pressurization means, 20 Cooling part, 21 Peltier element, 22 Heat radiation side fin, 23 Cooling side fin , 30 Humidifying section, 31 Moisture adsorption means, 31a Adsorption area, 31b Regeneration area, 32 Driving means, 33 First blowing means, 34 Second blowing means, 35 Heating means, 36 Third blowing means, 37 Fourth Air blowing means, 100 electrostatic atomizing unit (Embodiment 1), 101 outdoor air inlet, 102 outdoor air outlet, 103 indoor air inlet, 104 indoor air inlet, 200 electrostatic atomizing unit (Embodiment 2) , 201 1st outdoor air inlet, 202 outdoor air outlet, 203 second outdoor air inlet, 204 indoor air inlet, 300 electrostatic atomization unit (Embodiment 3), 301 outdoor air inlet , 302 outdoor air outlet, 303 indoor air inlet, 304 indoor air inlet, 305 first air path switching means, 306 second air path switching means, 307 third air path switching means, 1000 outdoor, 1100 outdoor Machine, 1200 refrigerant extension piping, 2000 indoors, 2100 indoor unit, 2101 indoor unit heat exchanger, 2102 indoor unit blower, 2110 human body detection means, 2111 human body detection sensor, 2112 rotary motor, 2113 drive unit, 3000 wall (indoor / outdoor boundary) ) 3100 Wall through-hole, A 1st ventilation path, A1 outdoor air, A2 after heat release air, A3 air after adsorption, B 2nd ventilation path, B1 indoor air (outdoor air in the second embodiment), B2 heating Rear air, B2 'Air after heat release, B3 Air after regeneration, B4 Air after cooling, B5 Air after atomization, C1 Condensed water, C2 Atomized water, D1 Internal mechanism suction air, D2 heat exchanger after passing through the air, D3 indoor air blown.

Claims (9)

水分を吸着する第1領域と水分が脱離される第2領域とを有し、その表面に直交する方向を回転軸として回転可能な水分吸着手段と、
室外の空気を前記第1領域に供給する第1送風手段と、
前記水分吸着手段で吸着された水分を脱離するための空気を加熱する加熱手段と、
前記加熱手段により加熱された水分脱離空気を前記第2領域に供給する第2送風手段と、
前記水分脱離空気により前記第2領域から脱離された水分を結露水にする冷却手段と、
前記結露水を霧化する霧化手段と、
を備え、
前記冷却手段は、ペルチェ素子の吸熱面と、前記吸熱面に設けられた冷却側フィンと、を有し、
室外から取り込まれた空気が前記ペルチェ素子の放熱側フィン、前記加熱手段、前記第2領域、前記冷却側フィン及び前記霧化手段の順に経由して室内へ送出される風路が形成され、
前記室外から取り込まれた空気が前記第1領域を経由して前記室外へ送出される風路が形成されたこと
を特徴とする除加湿装置。
A moisture adsorption means having a first region that adsorbs moisture and a second region from which moisture is desorbed, and capable of rotating about a direction orthogonal to the surface thereof as a rotation axis;
First air blowing means for supplying outdoor air to the first region;
Heating means for heating air for desorbing moisture adsorbed by the moisture adsorption means;
Second air blowing means for supplying moisture desorption air heated by the heating means to the second region;
Cooling means for converting the moisture desorbed from the second region by the moisture desorption air into condensed water;
Atomizing means for atomizing the condensed water;
With
The cooling means includes a heat absorption surface of a Peltier element, and a cooling fin provided on the heat absorption surface,
An air passage is formed in which air taken in from the outside is sent into the room through the heat dissipation side fins of the Peltier element, the heating means, the second region, the cooling side fins, and the atomization means in this order.
A dehumidifying / humidifying device characterized in that an air passage is formed through which air taken in from the outside is sent out to the outside through the first region.
前記結露水を蓄える貯水槽を備えたこと
を特徴とする請求項1に記載の除加湿装置。
The dehumidifying / humidifying device according to claim 1, further comprising a water storage tank for storing the condensed water.
前記霧化手段は、前記結露水の噴出圧力を高めるための加圧手段を有すること
を特徴とする請求項1又は2に記載の除加湿装置。
The dehumidifying / humidifying device according to claim 1 or 2, wherein the atomizing means includes a pressurizing means for increasing a pressure at which the condensed water is ejected.
前記第1送風手段の送風量を、前記第2送風手段の送風量よりも大きくすること
を特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の除加湿装置。
The dehumidifying / humidifying device according to any one of claims 1 to 3, wherein an amount of air blown by the first air blowing unit is larger than an amount of air blown by the second air blowing unit.
圧縮機、室内側熱交換器、絞り装置及び室外側熱交換器が配管で接続された冷凍サイクルにおいて、
請求項1乃至4の何れかに記載の除加湿装置を備えたこと
を特徴とする空気調和機。
In the refrigeration cycle in which the compressor, the indoor heat exchanger, the expansion device, and the outdoor heat exchanger are connected by piping,
An air conditioner comprising the dehumidifying / humidifying device according to any one of claims 1 to 4.
前記除加湿装置から供給される霧化された結露水を含む加湿空気を、前記室内側熱交換器を通過した空気とともに室内へ給気すること
を特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
The air conditioner according to claim 5, wherein humidified air containing atomized dew condensation water supplied from the dehumidifying / humidifying device is supplied into the room together with the air that has passed through the indoor heat exchanger. .
前記室内側熱交換器を前記加熱手段として用いること
を特徴とする請求項5又は6に記載の空気調和機。
The air conditioner according to claim 5 or 6, wherein the indoor heat exchanger is used as the heating means.
前記除加湿装置を、前記配管を貫通させる既設の壁穴付近の室外側に設置すること
を特徴とする請求項5乃至7の何れかに記載の空気調和機。
The air conditioner according to any one of claims 5 to 7, wherein the dehumidifying / humidifying device is installed on an outdoor side near an existing wall hole that penetrates the pipe.
人体位置を検出する人体検出手段を備え、前記人体検出手段で検出された前記人体位置近傍に、前記加湿空気を送風すること
を特徴とする請求項5乃至8の何れかに記載の空気調和機。
The air conditioner according to any one of claims 5 to 8, further comprising human body detecting means for detecting a human body position, wherein the humidified air is blown in the vicinity of the human body position detected by the human body detecting means. .
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