JP2013194955A - Humidity control device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To hardly allow failures in height size of a casing to be generated, in a humidity control device housing a plurality of passage formation members and a plurality of components within the casing.SOLUTION: A humidity control device includes: a plurality of vertical frames (21) extending upward from the bottom plate (12) of the casing (11); and a middle frame (23) and a horizontal frame (22) fixed to the vertical frames (21), wherein an air supply fan unit (84) and an exhaust fan unit (87) are supported with the horizontal frame (22) through a seat part (55a) and a the lateral wall (56b) associated with upper partitioning members (51, 54, 80) and a lateral wall (56a) and also through a third middle partitioning member (47) on which the seat part (55a) and the lateral wall (56b) abut, and an adsorption heat exchanger (33) is supported with the middle frame (23) through a second middle partitioning member (44).

Description

本発明は、空気を調湿する調湿装置に関し、特に調湿装置のケーシングの構造に関するものである。     The present invention relates to a humidity control device that adjusts the humidity of air, and more particularly to the structure of a casing of the humidity control device.

従来より、空気を調湿する調湿装置が知られている。これらの調湿装置のケーシングには、空気通路を区画する通路形成部材と、空気を加湿又は除湿する運転に必要な複数の構成機器とが収容されたものがある。そして、これらの調湿装置の中には、特許文献1に示すように、構成機器としての圧縮機と吸着熱交換器と送風ファンとを上下に配置したものがある。     2. Description of the Related Art Conventionally, humidity control apparatuses that adjust the humidity of air are known. Some of the casings of these humidity control apparatuses contain a passage forming member that defines an air passage and a plurality of components that are necessary for an operation of humidifying or dehumidifying air. And among these humidity control apparatuses, as shown to patent document 1, there exist some which have arrange | positioned the compressor, adsorption | suction heat exchanger, and ventilation fan as a component apparatus up and down.

ところで、圧縮機と吸着熱交換器と送風ファンを上下に配置にするため、上記調湿装置のケーシングを、特許文献2に示すように、複数の仕切板を組み合わせた階層構造で構成することが考えられる。例えば、このケーシングの内部を、2枚の水平仕切板で上部空間、中間空間及び下部空間の3つの空間に区画する。上記下部空間には上記圧縮機が収容される。中間空間は垂直仕切板で空気通路及び熱交換器室に区画され、該熱交換器室に吸着熱交換器が収容される。上部空間は垂直仕切板で空気通路及びファン室に区画され、ファン室に送風ファンが収容される。尚、中間空間及び上部空間の空気通路は、水平方向板材を開口することで連通する。この空気通路によって、送風ファンと吸着熱交換器とが連通する。     By the way, in order to arrange the compressor, the adsorption heat exchanger, and the blower fan vertically, the casing of the humidity control apparatus may be configured in a hierarchical structure in which a plurality of partition plates are combined as shown in Patent Document 2. Conceivable. For example, the interior of the casing is partitioned into three spaces, an upper space, an intermediate space, and a lower space, by two horizontal partition plates. The compressor is accommodated in the lower space. The intermediate space is divided into an air passage and a heat exchanger chamber by a vertical partition plate, and an adsorption heat exchanger is accommodated in the heat exchanger chamber. The upper space is divided into an air passage and a fan chamber by a vertical partition plate, and a blower fan is accommodated in the fan chamber. Note that the air passages in the intermediate space and the upper space communicate with each other by opening a horizontal plate. By this air passage, the blower fan and the adsorption heat exchanger communicate with each other.

特開2009−92299号公報JP 2009-92299 A 特開平6−109280号公報JP-A-6-109280

しかしながら、ケーシング内を複数の水平仕切板や垂直仕切板で区画した場合、複数の水平仕切板や垂直仕切板が通路形成部材であり、これらの通路形成部材で複数の構成機器を支持することになる。この場合において、送風ファンと吸着熱交換器との間の通路形成部材には送風ファンの荷重が作用し、吸着熱交換器と圧縮機との間の通路形成部材には、送風ファン及び吸着熱交換器の荷重が作用する。     However, when the inside of the casing is partitioned by a plurality of horizontal partition plates or vertical partition plates, the plurality of horizontal partition plates or vertical partition plates are passage forming members, and these passage forming members support a plurality of components. Become. In this case, a load of the blower fan acts on the passage forming member between the blower fan and the adsorption heat exchanger, and the blower fan and the heat of adsorption act on the passage forming member between the adsorption heat exchanger and the compressor. The load of the exchanger acts.

この結果、上側の通路形成部材よりも下側の通路形成部材に構成機器の荷重が大きく作用するため、下側の通路形成部材が撓みやすくなり、通路形成部材が撓んだ場合にはケーシングの高さ寸法に不良が生じるという問題がある。     As a result, the load of the component device acts on the lower passage forming member more than the upper passage forming member, so that the lower passage forming member is easily bent, and when the passage forming member is bent, the casing There is a problem that a defect occurs in the height dimension.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の通路形成部材と複数の構成機器とをケーシング内に収容した調湿装置において、ケーシングの高さ寸法の不良を発生しにくくすることにある。     The present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to generate a defect in the height dimension of the casing in a humidity control apparatus in which a plurality of passage forming members and a plurality of components are accommodated in the casing. It is to make it difficult to do.

第1の発明は、ケーシング(11)内に、各々を組み合わせて該ケーシング(11)内に空気通路を区画する複数の通路形成部材(41,43,44,47,51,54)と、上記空気通路を流れる空気を加湿又は除湿する運転に必要な複数の構成機器(31,33,84,87)とが収容された調湿装置を前提としている。     According to a first aspect of the present invention, a plurality of passage forming members (41, 43, 44, 47, 51, 54) that divide air passages in the casing (11) in combination with each other in the casing (11), It is assumed that the humidity control apparatus accommodates a plurality of component devices (31, 33, 84, 87) necessary for the operation of humidifying or dehumidifying the air flowing through the air passage.

そして、上記調湿装置において、上記ケーシング(11)の底板(12)から上方へ延びる複数の支柱部材(21)と、上記支柱部材(21)に固定された固定部材(22,23)とを有し、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つは、上記通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に載せられた状態で上記固定部材(22,23)に支持されていることを特徴としている。     In the humidity control apparatus, a plurality of support members (21) extending upward from the bottom plate (12) of the casing (11) and fixing members (22, 23) fixed to the support members (21) And at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is mounted on the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54). (22, 23).

第1の発明では、複数の支柱部材(21)で上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つの荷重を支持するようにした。具体的には、複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つは、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)の上に載せられた状態で固定部材(22,23)に直接的又は間接的に支持される。本発明では、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持しているので、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つの荷重が通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用するのを低減又は、なくすことができるようになる。     In the first invention, the plurality of support members (21) support at least one load among the plurality of component devices (31, 33, 84, 87). Specifically, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is fixed on the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54). It is supported directly or indirectly on the members (22, 23). In the present invention, since at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) are supported. 87), it is possible to reduce or eliminate the action of at least one load on the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54).

ここで、複数の構成機器(31,33,84,87)とは、例えば、空気を調湿する吸着剤を担持した吸着熱交換器(33)、吸着熱交換器(33)へ空気を供給するファンユニット(84,87)、吸着熱交換器(33)へ冷媒を供給する圧縮機(31)等である。     Here, the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) are, for example, an adsorption heat exchanger (33) carrying an adsorbent for conditioning air and supplying air to the adsorption heat exchanger (33) Fan unit (84, 87), a compressor (31) for supplying refrigerant to the adsorption heat exchanger (33), and the like.

第2の発明は、第1の発明において、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが載せられた通路形成部材(41,43,44,47,51,54)は、上側及び下側の通路形成部材で構成され、上記上側通路形成部材(44,51,54)の上側に位置する構成機器(31,33,84,87)は、上記上側通路形成部材(44,51,54)を介して上記固定部材(22,23)に支持された状態で上記下側通路形成部材(43,47)に載せられていることを特徴としている。     According to a second invention, in the first invention, a passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) on which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is mounted Is composed of upper and lower passage forming members, and the components (31, 33, 84, 87) located above the upper passage forming members (44, 51, 54) are the upper passage forming members ( 44, 51, 54) and is mounted on the lower passage forming member (43, 47) while being supported by the fixing member (22, 23).

第2の発明では、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを間接的に固定部材(22,23)で支持する構成において、該構成機器(33,84,87)と固定部材(22,23)との間に上側通路形成部材(44,51,54)を挟んでいる。この場合には、上側通路形成部材(44,51,54)を介して固定部材(22,23)で該構成機器(33,84,87)が支持され、該構成機器(33,84,87)の荷重が下側通路形成部材(43,47)に作用するのを低減又は、なくすことができるようになる。     In the second invention, in the configuration in which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is indirectly supported by the fixing member (22, 23), the component devices (33, 84, 87) and the fixing member (22, 23) sandwich the upper passage forming member (44, 51, 54). In this case, the component device (33,84,87) is supported by the fixing member (22,23) via the upper passage forming member (44,51,54), and the component device (33,84,87) is supported. ) Can be reduced or eliminated from acting on the lower passage forming member (43, 47).

第3の発明は、第1又は第2の発明において、上記固定部材(22,23)は、上記支柱部材(21)間を上記底板(12)の上側で左右に連結する梁部であることを特徴としている。     According to a third aspect of the present invention, in the first or second aspect, the fixing member (22, 23) is a beam portion that connects the column members (21) to the left and right above the bottom plate (12). It is characterized by.

第3の発明では、上記支柱部材(21)間を連結する梁部で、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを支持する。例えば、互いに同じ高さで対向する一対の梁部で上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つの両端部を下側から支持するようにしてもよい。このように、支柱部材(21)が倒れないように取り付けられる梁部を利用して、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが支持される。     In the third aspect of the invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the beam portion connecting the support members (21). For example, at least one end portion of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) may be supported from below by a pair of beam portions facing at the same height. In this manner, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by using the beam portion attached so that the support member (21) does not fall down.

第4の発明は、第1又は第2の発明において、上記固定部材(22,23)は、上記支柱部材(21)から突出する突出部であることを特徴としている。     According to a fourth invention, in the first or second invention, the fixing member (22, 23) is a projecting portion projecting from the support member (21).

第4の発明では、上記支柱部材(21)の突出部で、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを支持する。例えば、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つの周囲に複数の支柱部材(21)が配置され、各支柱部材(21)から構成機器側へ突出する突出部で、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを支持するようにしてもよい。     In the fourth invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the projecting portion of the column member (21). For example, a plurality of strut members (21) are arranged around at least one of the plurality of constituent devices (31, 33, 84, 87), and projecting portions projecting from the respective strut members (21) to the constituent device side. At least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) may be supported.

第5の発明は、第1から第4の何れか1つの発明において、上記通路形成部材(41,43,44,47,51,54)は、少なくとも一部が上記支柱部材(21)よりも軽量で且つ弾性係数の低い材質で形成されていることを特徴としている。     According to a fifth invention, in any one of the first to fourth inventions, at least a part of the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) is more than the support member (21). It is characterized by being made of a material that is lightweight and has a low elastic modulus.

第5の発明では、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持することにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用する構成機器の荷重が低減又は、なくなるので、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)の材質を支柱部材(21)よりも軽量で弾性係数の低いものにすることができるようになる。     In the fifth invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), so that the passage forming member (41, 43, 44, 47) is supported. , 51, 54), the load of the component equipment acting on the material is reduced or eliminated, so the material of the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) is lighter than the strut member (21) and has an elastic modulus. You can make it low.

第6の発明は、第1の発明において、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが載せられた通路形成部材は、該構成機器(33,84,87)が上記固定部材(22,23)で支持された状態で上記ケーシング(11)から出し入れ可能であることを特徴としている。     According to a sixth invention, in the first invention, the passage forming member on which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is mounted is the component device (33, 84, 87). It is characterized in that it can be taken in and out of the casing (11) while being supported by the fixing members (22, 23).

第6の発明では、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持することにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用する構成機器(33,84,87)の荷重が低減又はなくなるので、構成機器(33,84,87)を固定部材(22,23)で支持させたまま、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つの下側の通路形成部材をケーシング(11)から出し入れすることができるようになる。     In the sixth invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), so that the passage forming member (41, 43, 44, 47) is supported. , 51, 54), the load on the component device (33, 84, 87) is reduced or eliminated, so that the component device (33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23). At least one lower passage forming member of the component devices (31, 33, 84, 87) can be taken in and out of the casing (11).

第7の発明は、第2の発明において、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが載せられた上記下側通路形成部材は、該構成機器(33,84,87)が上記固定部材(22,23)で支持された状態で上記ケーシング(11)から出し入れ可能であることを特徴としている。     According to a seventh invention, in the second invention, the lower passage forming member on which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is placed is the component device (33, 84, 87) can be taken in and out of the casing (11) while being supported by the fixing members (22, 23).

第7の発明では、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを上側通路形成部材を介して固定部材(22,23)で支持することにより、下側通路形成部材に作用する構成機器(33,84,87)の荷重が低減又はなくなるので、構成機器(33,84,87)を固定部材(22,23)で支持させたまま、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つをケーシング(11)から出し入れすることができるようになる。     In the seventh invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23) via the upper passage forming member, thereby forming the lower passage. Since the load of the component device (33, 84, 87) acting on the member is reduced or eliminated, the component device (33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23) and the plurality of component devices ( At least one of 31,33,84,87) can be taken in and out of the casing (11).

本発明によれば、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に載せられた状態で上記固定部材(22,23)に支持されている。これにより、該構成機器(31,33,84,87)の荷重は固定部材(22,23)に支持されるため、該構成機器(31,33,84,87)の荷重が通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用するのを低減又はなくすことができる。この結果、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)の撓みが抑制され、ケーシング(11)の高さ寸法の不良を発生しにくくすることができる。     According to the present invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is mounted on the passage member (41, 43, 44, 47, 51, 54). (22,23). Thereby, since the load of the component device (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), the load of the component device (31, 33, 84, 87) is changed to the passage forming member ( 41, 43, 44, 47, 51, 54) can be reduced or eliminated. As a result, the bending of the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) is suppressed, and it is possible to make it difficult to cause a defect in the height dimension of the casing (11).

第2の発明によれば、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが上側通路形成部材(44,51,54)に載せられた状態で上記固定部材(22,23)に支持されている。これにより、該構成機器(31,33,84,87)の荷重は上側通路形成部材(44,51,54)を介して固定部材(22,23)に支持されるため、該構成機器(31,33,84,87)の荷重が下側通路形成部材(43,47)に作用するのを低減又はなくすことができる。この結果、下側通路形成部材(43,47)の撓みが抑制され、ケーシング(11)の高さ寸法の不良を発生しにくくすることができる。     According to the second invention, in the state where at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is placed on the upper passage forming member (44, 51, 54), the fixing member (22, 23) is supported. Thereby, since the load of the component device (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23) via the upper passage forming member (44, 51, 54), the component device (31 , 33, 84, 87) can be reduced or eliminated from acting on the lower passage forming member (43, 47). As a result, the bending of the lower passage forming member (43, 47) is suppressed, and it is possible to make it difficult for the casing (11) to have a defective height dimension.

第3の発明によれば、支柱部材(21)が倒れないように取り付けられる梁部を、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを支持する固定部材(22,23)として利用することができる。     According to the third aspect of the present invention, the beam member attached so that the column member (21) does not fall down is fixed to the fixing member (22 that supports at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87)). , 23).

第4の発明によれば、支柱部材(21)に取り付けられる突出部を利用して、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを支持することができる。この突出部は、構成機器(31,33,84,87)の配置に応じて比較的に簡単に支柱部材(21)に設けることができ、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを簡単に支柱部材(21)に支持させることができる。     According to the fourth aspect of the present invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) can be supported using the protruding portion attached to the support member (21). This protrusion can be provided on the column member (21) relatively easily according to the arrangement of the component devices (31, 33, 84, 87), and the plurality of component devices (31, 33, 84, 87). ) Can be easily supported by the support member (21).

第5の発明によれば、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持することにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用する構成機器(31,33,84,87)の荷重が低減又はなくなり、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)の材質を支柱部材(21)よりも軽量で弾性係数の低いものにすることができる。これにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)が軽量になった分だけ、ケーシング(11)の重量を軽くすることができる。     According to the fifth aspect of the present invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), whereby the passage forming member (41, 43, 44) is supported. , 47, 51, 54), the load on the component equipment (31, 33, 84, 87) is reduced or eliminated, and the material of the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) is changed to the strut member ( It can be lighter and have a lower elastic modulus than 21). Thereby, the weight of the casing (11) can be reduced by the amount that the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) has become lighter.

第6の発明によれば、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持することにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用する構成機器(31,33,84,87)の荷重が低減又はなくなるので、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持させたまま、該構成機器(33,84,87)の下側に位置する通路形成部材を上記ケーシング(11)から出し入れすることができる。これにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に係る部品交換を容易に行うことができる。     According to the sixth aspect of the present invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), so that the passage forming member (41, 43, 44) is supported. , 47, 51, 54), the load on the component device (31, 33, 84, 87) is reduced or eliminated, so at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is fixed. While being supported by the members (22, 23), the passage forming member positioned on the lower side of the component device (33, 84, 87) can be taken in and out of the casing (11). Thereby, parts replacement concerning the passage formation member (41, 43, 44, 47, 51, 54) can be easily performed.

第7の発明によれば、上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つを固定部材(22,23)で支持することにより、通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に作用する構成機器(31,33,84,87)の荷重が低減又はなくなるので、構成機器(31,33,84,87)を固定部材(22,23)で支持させたまま、下側通路形成部材を上記ケーシング(11)から出し入れすることができる。これにより、下側通路形成部材に係る部品交換を容易に行うことができる。     According to the seventh invention, at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23), whereby the passage forming member (41, 43, 44) is supported. , 47, 51, 54) Since the load on the component equipment (31, 33, 84, 87) acting on it is reduced or eliminated, the component equipment (31, 33, 84, 87) is supported by the fixing member (22, 23) The lower passage forming member can be taken in and out of the casing (11) while being left. Thereby, the parts exchange concerning a lower channel formation member can be performed easily.

図1は、実施形態に係る調湿装置のケーシング構造を表した斜視図である。FIG. 1 is a perspective view illustrating a casing structure of a humidity control apparatus according to an embodiment. 図2は、実施形態に係る調湿装置のフレーム構造を表した斜視図である。FIG. 2 is a perspective view illustrating a frame structure of the humidity control apparatus according to the embodiment. 図3は、実施形態に係る調湿装置を模式的に表した構成図であり、図3(A)は、調湿装置を上面から、図3(B)は、調湿装置の内部構造を前面から、図3(C)は、調湿装置の内部構造を左側面から、図3(D)は、調湿装置の内部構造を右側面から、それぞれ視たものである。FIG. 3 is a configuration diagram schematically illustrating the humidity control apparatus according to the embodiment. FIG. 3A is a top view of the humidity control apparatus, and FIG. 3B is an internal structure of the humidity control apparatus. FIG. 3C shows the internal structure of the humidity control apparatus from the left side, and FIG. 3D shows the internal structure of the humidity control apparatus from the right side. 図4は、実施形態に係る調湿装置の模式的に表した構成図であり、図4(A)は、調湿装置の内部構造を図3(A)のY−Y断面から視たものであり、図4(B)は、調湿装置の内部構造を図4(A)のZ−Z断面から視たものである。FIG. 4 is a configuration diagram schematically illustrating the humidity control apparatus according to the embodiment. FIG. 4A illustrates the internal structure of the humidity control apparatus as viewed from the YY cross section of FIG. FIG. 4B shows the internal structure of the humidity control apparatus as viewed from the ZZ cross section of FIG. 図5は、実施形態に係る調湿装置の内部構造を示した組立斜視図であり、特に、下部空間の内部構造を表したものである。FIG. 5 is an assembled perspective view showing the internal structure of the humidity control apparatus according to the embodiment, and particularly shows the internal structure of the lower space. 図6は、実施形態に係る調湿装置の内部構造を示した組立斜視図であり、特に、レヒート熱交換器の周辺構造を表したものである。FIG. 6 is an assembled perspective view showing the internal structure of the humidity control apparatus according to the embodiment, and particularly shows the peripheral structure of the reheat heat exchanger. 図7は、実施形態に係る調湿装置の内部構造を示した組立斜視図であり、特に、下側ダンパの周辺構造を表したものである。FIG. 7 is an assembled perspective view showing the internal structure of the humidity control apparatus according to the embodiment, and particularly shows the peripheral structure of the lower damper. 図8は、実施形態に係る調湿装置の内部構造を示した組立斜視図であり、特に、上側ダンパの周辺構造を表したものである。FIG. 8 is an assembled perspective view showing the internal structure of the humidity control apparatus according to the embodiment, and particularly shows the peripheral structure of the upper damper. 図9は、実施形態に係る吸着熱交換器の斜視図に、その周囲の調湿室を仮想線を用いて付加したものである。FIG. 9 is a perspective view of the adsorption heat exchanger according to the embodiment in which the surrounding humidity control chamber is added using a virtual line. 図10は、実施形態に係る調湿装置の内部構造を示した斜視図であり、特に上部空間の内部構造を表したものである。FIG. 10 is a perspective view showing the internal structure of the humidity control apparatus according to the embodiment, and particularly shows the internal structure of the upper space. 図11は、実施形態に係る調湿装置の冷媒回路の概略構成図である。FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a refrigerant circuit of the humidity control apparatus according to the embodiment. 図12は、実施形態に係る調湿装置の除湿運転時の第1動作、又は加湿運転時の第1動作の空気流れを示した、図3相当図である。FIG. 12 is a diagram corresponding to FIG. 3 illustrating the air flow of the first operation during the dehumidifying operation or the first operation during the humidifying operation of the humidity control apparatus according to the embodiment. 図13は、実施形態に係る調湿装置の除湿運転時の第1動作、又は加湿運転時の第1動作の空気流れを示した、図4相当図である。FIG. 13 is a diagram corresponding to FIG. 4 illustrating the air flow of the first operation during the dehumidifying operation or the first operation during the humidifying operation of the humidity control apparatus according to the embodiment. 図14は、実施形態に係る調湿装置の除湿運転時の第2動作、又は加湿運転時の第2動作の空気流れを示した、図3相当図である。FIG. 14 is a diagram corresponding to FIG. 3 illustrating the air flow of the second operation during the dehumidifying operation or the second operation during the humidifying operation of the humidity control apparatus according to the embodiment. 図15は、実施形態に係る調湿装置の除湿運転時の第2動作、又は加湿運転時の第2動作の空気流れを示した、図4相当図である。FIG. 15 is a diagram corresponding to FIG. 4 illustrating the air flow of the second operation during the dehumidifying operation or the second operation during the humidifying operation of the humidity control apparatus according to the embodiment. 図16は、調湿装置の上部空間の内部構造を示した斜視図であり、給気ファンを取り出す工程(又は入れ込む工程)を説明するためのものである。FIG. 16 is a perspective view showing the internal structure of the upper space of the humidity control apparatus, and is for explaining the step of taking out (or putting in) the air supply fan. 図17は、調湿装置の上部空間の内部構造を示した斜視図であり、給排気仕切部(第3上部区画部材)を取り出す工程(又は入れ込む工程)を説明するためのものである。FIG. 17 is a perspective view showing the internal structure of the upper space of the humidity control apparatus, and is for explaining a step of taking out (or putting in) a supply / exhaust partition (third upper partition member). 図18は、調湿装置の上部空間の内部構造を示した斜視図であり、排気ファンを取り出す工程(又は入れ込む工程)を説明するためのものである。FIG. 18 is a perspective view showing the internal structure of the upper space of the humidity control apparatus, and is for explaining the step of taking out (or putting in) the exhaust fan. 図19は、調湿装置の下側ダンパの周辺構造を示した斜視図であり、下側ダンパを引き出す工程を説明するためのものである。FIG. 19 is a perspective view showing the peripheral structure of the lower damper of the humidity control apparatus, for explaining the process of pulling out the lower damper. 図20は、調湿装置の上側ダンパの周辺構造を示した斜視図であり、上側ダンパを引き出す工程を説明するためのものである。FIG. 20 is a perspective view showing the peripheral structure of the upper damper of the humidity control apparatus, and is for explaining a process of pulling out the upper damper.

本発明の実施形態について説明する。なお、以下に示す実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。     An embodiment of the present invention will be described. The embodiments described below are essentially preferable examples, and are not intended to limit the scope of the present invention, its application, or its use.

本発明の実施形態に係る調湿装置(10)は、室内の床面に設置されて室内の湿度調節を行う床置き型の調湿装置である。調湿装置(10)は、例えば衣服等が収納されるクローゼットの収納空間等に設置される。     The humidity control device (10) according to the embodiment of the present invention is a floor-type humidity control device that is installed on the floor surface of the room and adjusts the humidity of the room. The humidity control apparatus (10) is installed, for example, in a storage space of a closet in which clothes and the like are stored.

調湿装置(10)の構成について図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明における「上」「下」「右」「左」「前」「後」の各方向を表す記載は、原則として、図1に示す調湿装置(10)を前面側から視た場合を基準とする。また、図3及び図4は、調湿装置(10)を模式的に表したものであり、図3(A)は調湿装置(10)の上面を、図3(B)は調湿装置(10)の前側の内部構造を、図3(C)は調湿装置(10)の左側の内部構造を、図3(D)は調湿装置の右側の内部構造をそれぞれ表している。また、図4(A)は、図3(A)の調湿装置の内部構造をY−Y断面から視たものであり、図4(B)は、図4(A)の調湿装置の内部構造をZ−Z断面から視たものである。   The configuration of the humidity control apparatus (10) will be described with reference to the drawings. In the following description, “up”, “down”, “right”, “left”, “front”, and “rear” are indicated in principle by referring to the humidity control apparatus (10) shown in FIG. It is based on the case. 3 and 4 schematically show the humidity control device (10). FIG. 3 (A) shows the upper surface of the humidity control device (10), and FIG. 3 (B) shows the humidity control device. FIG. 3 (C) shows the internal structure on the left side of the humidity control device (10), and FIG. 3 (D) shows the internal structure on the right side of the humidity control device. 4A shows the internal structure of the humidity control apparatus of FIG. 3A as viewed from the YY cross section, and FIG. 4B shows the humidity control apparatus of FIG. 4A. The internal structure is viewed from the ZZ cross section.

〈ケーシング構造〉
図1に示すように、調湿装置(10)は、縦長の直方体形の箱形のケーシング(11)を備えている。ケーシング(11)は、矩形板状の底板(12)及び天板(13)と、底板(12)及び天板(13)のそれぞれの四辺に対応する4枚の矩形板状のパネル(14,15,16,17)とを備えている。これらのパネル(14,15,16,17)は、前面側の前面パネル(14)と、後面側の後面パネル(15)と、右側の右側面パネル(16)と、左側の左側面パネル(17)とで構成される。ケーシング(11)では、底板(12)、天板(13)、後面パネル(15)、右側面パネル(16)、及び左側面パネル(17)が、前側に開放面を形成したケーシング本体(11a)を構成する。前面パネル(14)は、ビス等の締結部材を介してケーシング本体(11a)に対して着脱自在に構成される。また、ケーシング(11)は、後面パネル(15)が室内の壁の近くに設置される。
<Case structure>
As shown in FIG. 1, the humidity control apparatus (10) includes a vertically long rectangular parallelepiped box-shaped casing (11). The casing (11) includes a rectangular plate-like bottom plate (12) and a top plate (13), and four rectangular plate-like panels (14, 14) corresponding to the four sides of the bottom plate (12) and the top plate (13). 15,16,17). These panels (14,15,16,17) consist of a front panel (14) on the front side, a rear panel (15) on the rear side, a right side panel (16) on the right side, and a left side panel on the left side ( 17). In the casing (11), the bottom plate (12), the top plate (13), the rear panel (15), the right side panel (16), and the left side panel (17) have a casing body (11a ). The front panel (14) is configured to be detachable from the casing body (11a) via a fastening member such as a screw. Further, the rear panel (15) of the casing (11) is installed near the indoor wall.

前面パネル(14)は、ケーシング(11)の下部空間(S1)を覆う下部パネル(14a)と、ケーシング(11)の上部空間(S3)を覆う上部パネル(14b)と、ケーシング(11)の中間空間(S2)を覆う中間パネル(14c)とによって構成される。更に、下部パネル(14a)の左下側の隅部には、フィルタメンテナンスパネル(14d)が設けられる。前面パネル(14)では、これらのパネル(14a,14b,14c,14d)が、それぞれ個別に取り外し可能に構成される。     The front panel (14) includes a lower panel (14a) that covers the lower space (S1) of the casing (11), an upper panel (14b) that covers the upper space (S3) of the casing (11), and a casing (11) And an intermediate panel (14c) covering the intermediate space (S2). Further, a filter maintenance panel (14d) is provided at the lower left corner of the lower panel (14a). In the front panel (14), these panels (14a, 14b, 14c, 14d) are configured to be individually removable.

天板(13)には、4つのダクト接続口(18)が取り付けられている。具体的に、天板(13)では、前側右寄りに給気接続口(18a)が設けられ、後側右寄りに排気接続口(18b)が設けられ、後側左寄りに外気接続口(18c)が設けられ、前側左寄りに内気接続口(18d)が設けられる。給気接続口(18a)及び内気接続口(18d)は、それぞれダクトを介して室内空間と連通し、排気接続口(18b)及び外気接続口(18c)は、それぞれダクトを介して室外空間と連通する。つまり、調湿装置(10)では、室内空間と繋がる給気接続口(18a)及び内気接続口(18d)が、ケーシング(11)の前側に集約して配置され、室外空間と繋がる排気接続口(18b)及び外気接続口(18c)が、ケーシング(11)の後側に集約して配置される。外気接続口(18c)には室外空気(OA)が吸い込まれ、内気接続口(18d)には、室内空気(RA)が吸い込まれる。給気接続口(18a)からは、室内へ供給空気(SA)が吹き出され、排気接続口(18b)からは、室外へ排出空気(EA)が吹き出される。     Four duct connection ports (18) are attached to the top plate (13). Specifically, the top plate (13) has an air supply connection port (18a) on the front right side, an exhaust connection port (18b) on the rear right side, and an outside air connection port (18c) on the rear left side. The inside air connection port (18d) is provided on the front left side. The air supply connection port (18a) and the indoor air connection port (18d) communicate with the indoor space via the duct, respectively, and the exhaust connection port (18b) and the outdoor air connection port (18c) communicate with the outdoor space via the duct, respectively. Communicate. That is, in the humidity control apparatus (10), the air supply connection port (18a) and the indoor air connection port (18d) connected to the indoor space are arranged in a concentrated manner on the front side of the casing (11), and are connected to the outdoor space. (18b) and the outside air connection port (18c) are collectively arranged on the rear side of the casing (11). Outdoor air (OA) is sucked into the outdoor air connection port (18c), and indoor air (RA) is sucked into the indoor air connection port (18d). Supply air (SA) is blown into the room from the air supply connection port (18a), and exhaust air (EA) is blown out of the room through the exhaust connection port (18b).

〈フレーム構造〉
図2に示すように、ケーシング(11)の内部には、底板(12)の四隅に対応する4本の縦フレーム(支柱部材)(21)が設けられる。尚、縦フレーム(21)は板金である。これらの縦フレーム(21)は、前側右寄りの第1縦フレーム(21a)と、後側右寄りの第2縦フレーム(21b)と、後側左寄りの第3縦フレーム(21c)と、前側左寄りの第4縦フレーム(21d)とで構成される。各縦フレーム(21)は、ケーシング(11)の高さ方向の中間部よりもやや上側寄りまで垂直に延びている。つまり、ケーシング(11)の内部では、天板(13)から各縦フレーム(21)の上端までの間に底板(12)と直に連結する縦フレームが設けられてない。
<Frame structure>
As shown in FIG. 2, four vertical frames (support members) (21) corresponding to the four corners of the bottom plate (12) are provided inside the casing (11). The vertical frame (21) is a sheet metal. These vertical frames (21) include a first vertical frame (21a) on the front right side, a second vertical frame (21b) on the rear right side, a third vertical frame (21c) on the rear left side, and a left side on the front side. It is composed of a fourth vertical frame (21d). Each vertical frame (21) extends vertically to a position slightly above the middle portion in the height direction of the casing (11). That is, in the casing (11), there is no vertical frame directly connected to the bottom plate (12) between the top plate (13) and the upper end of each vertical frame (21).

各縦フレーム(21)の上部には、水平方向に延びる4本の横フレーム(22)(梁部)が架橋される。これらの横フレーム(22)は、第1縦フレーム(21a)と第2縦フレーム(21b)との間の第1横フレーム(22a)と、第2縦フレーム(21b)と第3縦フレーム(21c)との間の第2横フレーム(22b)と、第3縦フレーム(21c)と第4縦フレーム(21d)との間の第3横フレーム(22c)と、第4縦フレーム(21d)と第1縦フレーム(21a)との間の第4横フレーム(22d)とで構成される。第2、第3、第4横フレーム(22b,22c,22d)は、対応する各縦フレーム(21)の上端部に連結される。これに対し、第1横フレーム(22a)は、第1及び第2縦フレーム(21a,21b)の上端よりもやや低い部位に連結される。     Four horizontal frames (22) (beam portions) extending in the horizontal direction are bridged at the upper part of each vertical frame (21). These horizontal frames (22) include a first horizontal frame (22a) between a first vertical frame (21a) and a second vertical frame (21b), a second vertical frame (21b), and a third vertical frame ( 21c), a second horizontal frame (22b), a third vertical frame (21c), a third horizontal frame (22c) between the fourth vertical frame (21d), and a fourth vertical frame (21d). And a fourth horizontal frame (22d) between the first vertical frame (21a). The second, third, and fourth horizontal frames (22b, 22c, 22d) are connected to the upper ends of the corresponding vertical frames (21). On the other hand, the first horizontal frame (22a) is connected to a portion slightly lower than the upper ends of the first and second vertical frames (21a, 21b).

横フレーム(22)の下側には、水平に延びる3本の中間フレーム(23)(梁部)が設けられる。これらの中間フレーム(23)は、第1横フレーム(22a)の下側に形成される第1中間フレーム(23a)と、第2横フレーム(22b)の下側に形成される第2中間フレーム(23b)と、第3横フレーム(22c)の下側に形成される第3中間フレーム(23c)とで構成される。     Below the horizontal frame (22), three intermediate frames (23) (beam portions) extending horizontally are provided. The intermediate frame (23) includes a first intermediate frame (23a) formed below the first horizontal frame (22a) and a second intermediate frame formed below the second horizontal frame (22b). (23b) and a third intermediate frame (23c) formed below the third horizontal frame (22c).

縦フレーム(21)、横フレーム(22)、及び中間フレーム(23)は、調湿装置(10)の構成部品のうち比較的重量が大きな重量物(詳細は後述するダンパ仕切板(45,48)や吸着熱交換器(33))の荷重が作用して、これらを支持する支持部材を構成している。     The vertical frame (21), the horizontal frame (22), and the intermediate frame (23) are heavy components that are relatively heavy among the components of the humidity control device (10). ) And the adsorption heat exchanger (33)) act to constitute a support member that supports them.

〈ケーシングの内部空間〉
図2に示すように、ケーシング(11)の内部は、下部パネル(14a)の背面側に形成される下部空間(S1)と、中間パネル(14c)の背面側に形成される中間空間(S2)と、上部パネル(14b)の背面側に形成される上部空間(S3)とに大別できる。
<Inside space of casing>
As shown in FIG. 2, the inside of the casing (11) includes a lower space (S1) formed on the back side of the lower panel (14a) and an intermediate space (S2) formed on the back side of the intermediate panel (14c). ) And the upper space (S3) formed on the back side of the upper panel (14b).

〈下部空間の構成部品〉
図5及び図6に示すように、下部空間(S1)には、左側面パネル(17)に沿うように下部区画部材(通路形成部材)(41)が設置される。下部区画部材(41)は、ポリスチレン等の樹脂材料で構成され、上側及び下側が開放された枠状に形成される。この下部区画部材(41)は、縦フレーム(21)よりも軽量で且つ弾性係数の低い材質で形成されている。
<Components in the lower space>
As shown in FIGS. 5 and 6, a lower partition member (passage forming member) (41) is installed in the lower space (S1) along the left side panel (17). The lower partition member (41) is made of a resin material such as polystyrene, and is formed in a frame shape in which the upper side and the lower side are opened. The lower partition member (41) is formed of a material that is lighter and has a lower elastic modulus than the vertical frame (21).

下部区画部材(41)は、下部空間(S1)を左右に仕切る下部仕切部(41a)と、第3縦フレーム(21c)に近接して配置される横断面が略矩形状の小径筒部(41b)と、第4縦フレーム(21d)に近接して配置される横断面が略矩形状の大径筒部(41c)とを有している。小径筒部(41b)の内部には、外気流入路(61)が区画される。大径筒部(41c)の内部には、レヒート室(63)が区画される。外気流入路(61)とレヒート室(63)とは、連通口(62)を介して互いに連通する(図6を参照)。     The lower partition member (41) includes a lower partition (41a) that divides the lower space (S1) left and right, and a small-diameter cylindrical portion having a substantially rectangular cross section disposed adjacent to the third vertical frame (21c). 41b) and a large-diameter cylindrical portion (41c) having a substantially rectangular cross section disposed adjacent to the fourth vertical frame (21d). An outside air inflow path (61) is defined inside the small diameter cylindrical portion (41b). A reheat chamber (63) is defined inside the large diameter cylindrical portion (41c). The outside air inflow channel (61) and the reheat chamber (63) communicate with each other through the communication port (62) (see FIG. 6).

レヒート室(63)には、下部区画部材(41)と一体に形成された上側支持板(41d)が設けられる。上側支持板(41d)は、大径筒部(41c)の左側の内壁に連続し、底板(12)と平行となるように水平な状態で支持される。レヒート室(63)では、上側支持板(41d)の下側に連通口(62)に連続する下部外気流路(63a)が形成され、上側支持板(41d)の上側に下部外気流路(63a)に連続する上部外気流路(63b)が形成される(図3(B)及び図6を参照)。つまり、レヒート室(63)では、下部外気流路(63a)の流入側から上部外気流路(63b)の流出側に亘って、縦断面が略コの字状(Uの字状)の空気流路が形成される。     The reheat chamber (63) is provided with an upper support plate (41d) formed integrally with the lower partition member (41). The upper support plate (41d) is continuous with the left inner wall of the large-diameter cylindrical portion (41c) and is supported in a horizontal state so as to be parallel to the bottom plate (12). In the reheat chamber (63), a lower outside air flow path (63a) continuous to the communication port (62) is formed below the upper support plate (41d), and a lower outside air flow path (upper side of the upper support plate (41d) ( An upper outside air flow path (63b) continuous with 63a) is formed (see FIGS. 3B and 6). That is, in the reheat chamber (63), the vertical cross section of the air from the inflow side of the lower outside air flow path (63a) to the outflow side of the upper outside air flow path (63b) is substantially U-shaped (U-shaped). A flow path is formed.

図6等に示すように、下部外気流路(63a)には、上流側から下流側に向かって順に、虫取りフィルタ(26)、プリーツフィルタ(27)、及びレヒートユニット(28)が設けられる。     As shown in FIG. 6 and the like, the lower outside air flow path (63a) is provided with an insect filter (26), a pleat filter (27), and a reheat unit (28) in order from the upstream side to the downstream side. It is done.

虫取りフィルタ(26)は、室外空気中の虫や比較的大きな埃等を捕捉する網状の部材である。プリーツフィルタ(27)は、虫取りフィルタ(26)よりも細かい目を有する空気清浄用のフィルタであり、室外空気中の比較的小さな塵埃を捕捉する。下部区画部材(41)には、上述したフィルタメンテナンスパネル(14d)の背面側にメンテナンス蓋(41e)が設けられる(図5を参照)。メンテナンス蓋(41e)は、虫取りフィルタ(26)及びプリーツフィルタ(27)のメンテナンス口を開閉自在に構成される。即ち、フィルタメンテナンスパネル(14d)を取り外し、次いでメンテナンス蓋(41e)を開放すると、虫取りフィルタ(26)やプリーツフィルタ(27)の前端部がケーシング本体(11a)の外部へ露出される。     The insect filter (26) is a net-like member that captures insects and relatively large dust in the outdoor air. The pleated filter (27) is an air cleaning filter having finer eyes than the insect filter (26), and traps relatively small dust in the outdoor air. The lower partition member (41) is provided with a maintenance lid (41e) on the back side of the filter maintenance panel (14d) described above (see FIG. 5). The maintenance lid (41e) is configured to freely open and close the maintenance ports of the insect removing filter (26) and the pleat filter (27). That is, when the filter maintenance panel (14d) is removed and then the maintenance lid (41e) is opened, the front ends of the insect filter (26) and the pleat filter (27) are exposed to the outside of the casing body (11a).

レヒートユニット(28)は、枠体(29)と、該枠体(29)の内部に固定されるレヒート熱交換器(35)とを有している。尚、このレヒート熱交換器(35)は、本発明の構成機器である。枠体(29)は、一対のサイドステー(29a)と、内壁が斜め下方を向くように一対のサイドステー(29a)に狭持される枠体本体(29b)とを有している。枠体本体(29b)には、斜めに傾斜した開口面(29c)が形成され、この開口面(29c)に沿ってレヒート熱交換器(35)が保持される。レヒート熱交換器(35)は、冷媒によって室外空気を加熱する加熱熱交換器を構成する。     The reheat unit (28) has a frame (29) and a reheat heat exchanger (35) fixed inside the frame (29). The reheat heat exchanger (35) is a component device of the present invention. The frame (29) includes a pair of side stays (29a) and a frame body (29b) that is sandwiched between the pair of side stays (29a) so that the inner wall faces obliquely downward. The frame body (29b) has an obliquely inclined opening surface (29c), and the reheat heat exchanger (35) is held along the opening surface (29c). A reheat heat exchanger (35) comprises the heating heat exchanger which heats outdoor air with a refrigerant | coolant.

図5に示すように、下部空間(S1)では、その右側の略半分(下部区画部材(41)の外側)に機械室(60)が区画される。機械室(60)では、前面パネル(14)の背面側に電装品箱(90)が設置される。電装品箱(90)には、圧縮機(31)のモータの電源供給回路のプリント基板や、このプリント基板上の回路に電気的に接続するリアクトル等の電装品が収容される。また、機械室(60)には、電装品箱(90)の背面側に圧縮機(31)や四方切換弁(32)が設置される。つまり、前面パネル(14)の下部パネル(14a)を取り外すと、電装品箱(90)がケーシング本体(11a)の外部に露出される。更に電装品箱(90)を外部へ取り出すと、圧縮機(31)や四方切換弁(32)がケーシング本体(11a)の外部へ露出される。     As shown in FIG. 5, in the lower space (S1), the machine room (60) is partitioned in a substantially half on the right side (outside of the lower partition member (41)). In the machine room (60), an electrical component box (90) is installed on the back side of the front panel (14). The electrical component box (90) accommodates electrical components such as a printed circuit board for a power supply circuit of a motor of the compressor (31) and a reactor electrically connected to the circuit on the printed circuit board. In the machine room (60), a compressor (31) and a four-way selector valve (32) are installed on the back side of the electrical component box (90). That is, when the lower panel (14a) of the front panel (14) is removed, the electrical component box (90) is exposed to the outside of the casing body (11a). Further, when the electrical component box (90) is taken out, the compressor (31) and the four-way selector valve (32) are exposed to the outside of the casing body (11a).

〈中間空間〉
中間空間(S2)には、下側から上側に向かって順に、第1中間区画部材(43)、第2中間区画部材(44)、第3中間区画部材(47)が設けられる。これらの中間区画部材(43,44,47)は、いずれも一体に成型されたポリスチレン等の樹脂部材である。これらの中間区画部材(43,44,47)は、縦フレーム(21)よりも軽量且つ弾性係数の低い材質で形成されている。
<Intermediate space>
In the intermediate space (S2), a first intermediate partition member (43), a second intermediate partition member (44), and a third intermediate partition member (47) are provided in order from the lower side to the upper side. These intermediate partition members (43, 44, 47) are all resin members such as polystyrene molded integrally. These intermediate partition members (43, 44, 47) are formed of a material that is lighter and has a lower elastic coefficient than the vertical frame (21).

図7に示すように、第1中間区画部材(通路形成部材)(43)は、その一部が上記下部区画部材(41)の上面に当接した状態で、機械室(60)の上側開放部を閉塞している。第1中間区画部材(43)の上面には、矩形状に突設された枠部(43a)と、該枠部(43a)の左右外方に形成される一対の凹溝(43c,43c)とが形成される。枠部(43a)は、第1中間区画部材(43)の前後に亘って形成される。枠部(43a)の内側には、調湿室(66a,66b)で発生した凝縮水を受けるための受水部(43b)が形成される。受水部(43b)は、第1中間区画部材(43)の前後に亘って形成される。受水部(43b)の底面は、水平面よりもやや斜め上方を向くように傾斜している。つまり、受水部(43b)に溜まった水は、傾斜した底面に沿って前方へと導かれる。凹溝(43c,43c)は、枠部(43a)の左右の側壁に沿って前後方向に延びている。     As shown in FIG. 7, the first intermediate partition member (passage forming member) (43) is partially opened on the upper surface of the lower partition member (41), and the machine chamber (60) is opened upward. The part is blocked. On the upper surface of the first intermediate partition member (43), a frame portion (43a) protruding in a rectangular shape and a pair of concave grooves (43c, 43c) formed on the left and right outer sides of the frame portion (43a) And are formed. The frame portion (43a) is formed across the first intermediate partition member (43). A water receiving portion (43b) for receiving condensed water generated in the humidity control chamber (66a, 66b) is formed inside the frame portion (43a). The water receiving portion (43b) is formed across the first intermediate partition member (43). The bottom surface of the water receiving portion (43b) is inclined so as to face slightly upward from the horizontal plane. That is, the water accumulated in the water receiving portion (43b) is guided forward along the inclined bottom surface. The concave grooves (43c, 43c) extend in the front-rear direction along the left and right side walls of the frame portion (43a).

図8に示すように、第2中間区画部材(通路形成部材)(44)は、3本の中間フレーム(23)に支持されている。第2中間区画部材(44)には、第1中間区画部材(43)の各凹溝(43c,43c)に対応する位置に、前後方向に延びる凹溝(44a,44a)が形成される。     As shown in FIG. 8, the second intermediate partition member (passage forming member) (44) is supported by the three intermediate frames (23). In the second intermediate partition member (44), concave grooves (44a, 44a) extending in the front-rear direction are formed at positions corresponding to the concave grooves (43c, 43c) of the first intermediate partition member (43).

一方、図7に示すように、第1中間区画部材(43)と第2中間区画部材(44)との間には、2枚の下側ダンパ仕切板(45)と、1枚の横仕切板(46)とが形成される。これらの仕切板(45,46)は、本発明の下側通路形成部材を構成する。2枚の下側ダンパ仕切板(45)及び1枚の横仕切板(46)は、各々の板厚方向が水平となるような、縦置きの配置となっている。2枚の下側ダンパ仕切板(45)は、外気ダンパ仕切板(45a)と排気ダンパ仕切板(45b)とで構成される。     On the other hand, as shown in FIG. 7, between the first intermediate partition member (43) and the second intermediate partition member (44), there are two lower damper partition plates (45) and one horizontal partition. A plate (46) is formed. These partition plates (45, 46) constitute the lower passage forming member of the present invention. The two lower damper partition plates (45) and the one horizontal partition plate (46) are arranged vertically so that the plate thickness directions thereof are horizontal. The two lower damper partition plates (45) are composed of an outside air damper partition plate (45a) and an exhaust damper partition plate (45b).

外気ダンパ仕切板(45a)は、その下端部が第1中間区画部材(43)の左側の凹溝(43c)に嵌り込み、その上端部が第2中間区画部材(44)の左側の凹溝(44a)に嵌り込んでいる。排気ダンパ仕切部材(45b)は、その下端部が第1中間区画部材(43)の右側の凹溝(43c)に嵌り込み、その上端部が第2中間区画部材(44)の左側の凹溝(44a)に嵌り込んでいる。下側ダンパ仕切板(45)の前端部は、前面パネル(14)の背面側に位置している。つまり、前面パネル(14)を取り外すと、下側ダンパ仕切板(45)の前端部がケーシング本体(11a)の外部へ露出される。前面パネル(14)を取り外した状態では、下側ダンパ仕切板(45)が、各凹溝(43c,44a)に沿って前後に引き出し可能となる。     The lower part of the outside air damper partition plate (45a) is fitted into the left groove (43c) of the first intermediate partition member (43), and the upper end of the outside air damper partition plate (45a) is the left groove of the second intermediate partition member (44). (44a). The lower end of the exhaust damper partition member (45b) is fitted into the right groove (43c) of the first intermediate partition member (43), and the upper end of the exhaust damper partition member (45b) is the left groove of the second intermediate partition member (44). (44a). The front end of the lower damper partition (45) is located on the back side of the front panel (14). That is, when the front panel (14) is removed, the front end of the lower damper partition (45) is exposed to the outside of the casing body (11a). In a state where the front panel (14) is removed, the lower damper partition plate (45) can be pulled back and forth along the respective concave grooves (43c, 44a).

図3、図7、図8に示すように、外気ダンパ仕切板(45a)の左側には、レヒート室(63)と連通する中間外気流路(64)が前後に延びて形成される。外気ダンパ仕切板(45a)には、前寄りに第1ダンパ(D1)が、後寄りに第2ダンパ(D2)が設けられる。排気ダンパ仕切板(45b)の右側には、中間排気流路(65)が前後に延びて形成される。排気ダンパ仕切板(45b)には、前寄りに第3ダンパ(D3)が、後寄りに第4ダンパ(D4)が設けられる。     As shown in FIGS. 3, 7, and 8, an intermediate outside air flow path (64) communicating with the reheat chamber (63) is formed on the left side of the outside air damper partition plate (45a) so as to extend back and forth. The outside air damper partition plate (45a) is provided with a first damper (D1) on the front side and a second damper (D2) on the rear side. On the right side of the exhaust damper partition plate (45b), an intermediate exhaust passage (65) is formed extending forward and backward. The exhaust damper partition plate (45b) is provided with a third damper (D3) on the front side and a fourth damper (D4) on the rear side.

図7や図9に示すように、外気ダンパ仕切板(45a)と排気ダンパ仕切板(45b)の間の空間は、横仕切板(46)によって前後に2つの調湿室(66)に仕切られている。これらの調湿室(66)は、前寄りの空間が第1調湿室(66a)を、後寄りの空間が第2調湿室(66b)を構成する。第1調湿室(66a)は、第1ダンパ(D1)及び第3ダンパ(D3)に対応する位置に形成され、第2調湿室(66b)は、第2ダンパ(D2)及び第4ダンパ(D4)に対応する位置に形成される。第1調湿室(66a)及び第2調湿室(66b)は、第2中間区画部材(44)の内部に亘って形成される。     As shown in FIG. 7 and FIG. 9, the space between the outside air damper partition plate (45a) and the exhaust damper partition plate (45b) is divided into two humidity control chambers (66) by the horizontal partition plate (46). It has been. In these humidity control chambers (66), the front space forms a first humidity control chamber (66a), and the rear space forms a second humidity control chamber (66b). The first humidity control chamber (66a) is formed at a position corresponding to the first damper (D1) and the third damper (D3), and the second humidity control chamber (66b) is the second damper (D2) and the fourth damper. It is formed at a position corresponding to the damper (D4). The first humidity control chamber (66a) and the second humidity control chamber (66b) are formed over the inside of the second intermediate partition member (44).

図9に示すように、2つの吸着熱交換器(構成機器)(33)は、第1調湿室(66a)に収容される第1吸着熱交換器(33a)と、第2調湿室(66b)に収容される第2吸着熱交換器(33b)とで構成される。尚、第2中間区画部材(44)の内部には上下方向に凹んだ2つの凹部(49a,49b)が前後に並んで形成されている。前側の凹部(49a)に第1吸着熱交換器(33a)が嵌め込まれ、後側の凹部(49b)に第2吸着熱交換器(33b)が嵌め込まれている。又、各凹部(49a,49b)の底面には開口部が形成され、この開口部を通じて各調湿室(66a,66b)と各吸着熱交換器(33a,33b)とが連通している。     As shown in FIG. 9, the two adsorption heat exchangers (components) (33) include a first adsorption heat exchanger (33a) housed in the first humidity control chamber (66a) and a second humidity control chamber. (66b) and the second adsorption heat exchanger (33b). In the second intermediate partition member (44), two concave portions (49a, 49b) that are recessed in the vertical direction are formed side by side. The first adsorption heat exchanger (33a) is fitted in the front recess (49a), and the second adsorption heat exchanger (33b) is fitted in the rear recess (49b). Moreover, an opening is formed in the bottom surface of each recess (49a, 49b), and each humidity control chamber (66a, 66b) and each adsorption heat exchanger (33a, 33b) communicate with each other through this opening.

吸着熱交換器(33)は、クロスフィン型のフィンアンドチューブ式の熱交換器本体(34)の表面に吸着剤が担持されて構成される。吸着熱交換器(33)の熱交換器本体(34)は、銅製の伝熱管(34a)と、アルミニウム製の多数のフィン(34b)とを有している。伝熱管(34a)は、直管部とU字部とが交互に連続して蛇行状に形成される。フィン(34b)は、縦長の板状に形成され、その厚さ方向に伝熱管(34a)の直管部が貫通している。つまり、多数のフィン(34b)は、伝熱管(34a)の直管部の軸方向に沿って平行に配列される。     The adsorption heat exchanger (33) is configured such that an adsorbent is supported on the surface of a cross fin type fin-and-tube heat exchanger body (34). The heat exchanger body (34) of the adsorption heat exchanger (33) includes a copper heat transfer tube (34a) and a number of aluminum fins (34b). The heat transfer tube (34a) has a straight tube portion and a U-shaped portion formed alternately and continuously in a meandering shape. The fin (34b) is formed in a vertically long plate shape, and the straight pipe portion of the heat transfer tube (34a) penetrates in the thickness direction. That is, a large number of fins (34b) are arranged in parallel along the axial direction of the straight tube portion of the heat transfer tube (34a).

吸着剤は、多数のフィン(34b)の表面に担持されている。吸着剤と空気との界面では、空気中の水分が吸着剤へ吸着されるか、又は吸着された水分が空気中へ脱離する(吸着剤が再生される)。吸着剤としては、ゼオライト、シリカゲル、活性炭、親水性の官能基を有する有機高分子材料等が用いられる。また、吸着剤としては、水分を吸着するだけで機能だけなく、水分を吸収する機能を有する材料(いわゆる収着剤)を用いてもよい。     The adsorbent is supported on the surface of a large number of fins (34b). At the interface between the adsorbent and air, the moisture in the air is adsorbed to the adsorbent, or the adsorbed moisture is desorbed into the air (the adsorbent is regenerated). As the adsorbent, zeolite, silica gel, activated carbon, an organic polymer material having a hydrophilic functional group, or the like is used. Moreover, as an adsorbent, you may use the material (what is called a sorbent) which has the function not only to adsorb | suck moisture but to absorb moisture.

吸着熱交換器(33)は、フィン(34b)の短辺側が垂直となり、且つ伝熱管(34a)のU字部が左右両側に位置するように、収容室(67)に保持される。     The adsorption heat exchanger (33) is held in the storage chamber (67) so that the short sides of the fins (34b) are vertical and the U-shaped portions of the heat transfer tubes (34a) are located on the left and right sides.

又、第1吸着熱交換器(33a)に係る前側の側面に断面L字状の位置決め部材(39)が設けられている。第2吸着熱交換器(33b)に係る後側の側面に断面L字状の位置決め部材(39)が設けられている。第1吸着熱交換器(33a)の位置決め部材(39)に係る垂直部の上部が第1横フレーム(22a)に接続され、第2吸着熱交換器(33b)の位置決め部材(39)に係る垂直部の上部が第3横フレーム(22c)に接続されている。これらの位置決め部材(39)によって、吸着熱交換器(33)が位置決めされる。     A positioning member (39) having an L-shaped cross section is provided on the front side surface of the first adsorption heat exchanger (33a). A positioning member (39) having an L-shaped cross section is provided on the rear side surface of the second adsorption heat exchanger (33b). The upper part of the vertical portion related to the positioning member (39) of the first adsorption heat exchanger (33a) is connected to the first horizontal frame (22a) and related to the positioning member (39) of the second adsorption heat exchanger (33b). The upper part of the vertical part is connected to the third horizontal frame (22c). By these positioning members (39), the adsorption heat exchanger (33) is positioned.

図8に示すように、第3中間区画部材(通路形成部材)(47)は、第2中間区画部材(44)の上側に積層されている。第3中間区画部材(47)の上面には、左右に幅広の一対の幅広溝(47a,47a)が形成される。これらの幅広溝(47a)には、一対の上側ダンパ仕切板(48)が厚さ方向に嵌合している。これらの上側ダンパ仕切板(48)は、各々の板厚方向が垂直となるような、横置きの配置となっている。上側ダンパ仕切板(48)の前端部は、前面パネル(14)の背面側に位置している。つまり、前面パネル(14)を取り外すと、上側ダンパ仕切板(48)の前端部がケーシング本体(11a)の外部へ露出される。前面パネル(14)を取り外した状態では、上側ダンパ仕切板(48)が、各幅広溝(47a)に沿って前後に引き出し可能となる。     As shown in FIG. 8, the third intermediate partition member (passage forming member) (47) is stacked on the upper side of the second intermediate partition member (44). A pair of wide grooves (47a, 47a) wide on the left and right are formed on the upper surface of the third intermediate partition member (47). A pair of upper damper partition plates (48) are fitted in the thickness direction in these wide grooves (47a). These upper damper partition plates (48) are arranged horizontally so that their thickness directions are vertical. The front end portion of the upper damper partition plate (48) is located on the back side of the front panel (14). That is, when the front panel (14) is removed, the front end portion of the upper damper partition (48) is exposed to the outside of the casing body (11a). When the front panel (14) is removed, the upper damper partition plate (48) can be pulled back and forth along the wide grooves (47a).

一対の上側ダンパ仕切板(48)は、左寄りの内気ダンパ仕切板(48a)と、右寄りの給気ダンパ仕切板(48b)とで構成される。内気ダンパ仕切板(48a)には、前寄りに第5ダンパ(D5)が、後方寄りに第6ダンパ(D6)が設けられる。給気ダンパ仕切板(48b)には、前寄りに第7ダンパ(D7)が設けられ、後寄りに第8ダンパ(D8)が設けられる。第5ダンパ(D5)及び第7ダンパ(D7)は、第1調湿室(66a)に対応する位置に形成され、第6ダンパ(D6)及び第8ダンパ(D8)は、第2調湿室(66b)に対応する位置に形成される。     The pair of upper damper partition plates (48) includes a left-side internal air damper partition plate (48a) and a right-side air supply damper partition plate (48b). The inside air damper partition plate (48a) is provided with a fifth damper (D5) on the front side and a sixth damper (D6) on the rear side. The supply damper partition plate (48b) is provided with a seventh damper (D7) on the front side and an eighth damper (D8) on the rear side. The fifth damper (D5) and the seventh damper (D7) are formed at positions corresponding to the first humidity control chamber (66a), and the sixth damper (D6) and the eighth damper (D8) are the second humidity control chamber. It is formed at a position corresponding to the chamber (66b).

第2中間区画部材(44)及び第3中間区画部材(47)の右後側の隅部には、前後に延びる横長の貫通穴がそれぞれ形成され、これらの貫通穴が連続して排気連絡流路(68)を構成する。     At the corners on the right rear side of the second intermediate partition member (44) and the third intermediate partition member (47), laterally long through holes extending in the front-rear direction are formed, and these through holes are continuously connected to the exhaust communication flow. Constructs a road (68).

中間空間(S2)の左後側の隅部には、第1上部区画部材(51)の外気ダクト部(53)が上下に延びている(図8及び図10を参照)。外気ダクト部(53)の下端は、下部区画部材(41)の大径筒部(41c)に連続する。また、中間空間(S2)には、第1調湿室(66a)の前側にスペーサ部材(24)が設けられる。スペーサ部材(24)は、第1中間区画部材(43)と第1中間フレーム(23a)との間に所定の間隔を確保するように、両者の間に介設される。     An outside air duct portion (53) of the first upper partition member (51) extends vertically in a corner on the left rear side of the intermediate space (S2) (see FIGS. 8 and 10). The lower end of the outside air duct part (53) is continuous with the large-diameter cylindrical part (41c) of the lower partition member (41). In the intermediate space (S2), a spacer member (24) is provided on the front side of the first humidity control chamber (66a). The spacer member (24) is interposed between the first intermediate partition member (43) and the first intermediate frame (23a) so as to ensure a predetermined interval.

〈上部空間〉
図10に示すように、上部空間(S3)には、第1上部区画部材(通路形成部材)(51)、第2上部区画部材(通路形成部材)(54)、及び第3上部区画部材(通路形成部材)(80)が設けられる。これらの区画部材(51,54,80)は、いずれも一体に成型されたポリスチレン製の樹脂材料であり、縦フレーム(21)よりも軽量且つ弾性係数の低い材質で形成されている。これらの区画部材(51,54,80)は、横フレーム(22)や第3中間区画部材(47)の上面に載せられた状態で支持されている。
<Upper space>
As shown in FIG. 10, the upper space (S3) includes a first upper partition member (passage forming member) (51), a second upper partition member (passage forming member) (54), and a third upper partition member ( A passage forming member) (80) is provided. These partition members (51, 54, 80) are all made of a polystyrene resin material molded integrally, and are formed of a material that is lighter and has a lower elastic modulus than the vertical frame (21). These partition members (51, 54, 80) are supported in a state of being placed on the upper surfaces of the horizontal frame (22) and the third intermediate partition member (47).

上部空間(S3)では、これらの区画部材(51,54,80)によって、4つの上部室(19)が区画される。これらの上部室(19)は、前側右寄りの室内給気室(19a)と、後側右寄りの室外排気室(19b)と、後側左寄りの外気吸込室(19c)と、前側左寄りの内気吸込室(19d)とで構成される。室内給気室(19a)は給気接続口(18a)と連通し、室外排気室(19b)は排気接続口(18b)と連通し、外気吸込室(19c)は外気接続口(18c)と連通し、内気吸込室(19d)は内気接続口(18d)と連通する。室内給気室(19a)には、給気ファンユニット(84)が設けられ、室外排気室(19b)には、排気ファンユニット(87)が設けられる。     In the upper space (S3), the four upper chambers (19) are partitioned by these partition members (51, 54, 80). These upper chambers (19) consist of a front right-side indoor air supply chamber (19a), a rear right-side outdoor exhaust chamber (19b), a rear left-side outdoor air suction chamber (19c), and a front left-side indoor air suction Chamber (19d). The indoor air supply chamber (19a) communicates with the air supply connection port (18a), the outdoor exhaust chamber (19b) communicates with the exhaust connection port (18b), and the outdoor air suction chamber (19c) communicates with the external air connection port (18c). The room air suction chamber (19d) communicates with the room air connection port (18d). An air supply fan unit (84) is provided in the indoor air supply chamber (19a), and an exhaust fan unit (87) is provided in the outdoor exhaust chamber (19b).

第1上部区画部材(51)は、上部空間(S3)の左寄りに設けられる。第1上部区画部材(51)は、左側面パネル(17)に沿ってケーシング(11)の前後両端に亘って形成される左側壁部(52)と、第3縦フレーム(21c)に沿って上下に延びる筒状の外気ダクト部(53)とを有している。外気ダクト部(53)は、上部空間(S3)に配置されて内部に外気吸込室(19c)を区画する大径ダクト部(53a)と、大径ダクト部(53a)の下端から連続するように中間空間(S2)に配置され、大径ダクト部(53a)よりも小径に形成される小径ダクト部(53b)とを有している。     The first upper partition member (51) is provided on the left side of the upper space (S3). The first upper partition member (51) extends along the left side wall (52) formed across the front and rear ends of the casing (11) along the left side panel (17), and along the third vertical frame (21c). A cylindrical outside air duct portion (53) extending vertically. The outside air duct part (53) is arranged in the upper space (S3) and continues from the lower end of the large diameter duct part (53a) and the large diameter duct part (53a) that divides the outside air suction chamber (19c) inside. And a small-diameter duct portion (53b) that is disposed in the intermediate space (S2) and has a smaller diameter than the large-diameter duct portion (53a).

上部空間(S3)では、大径ダクト部(53a)の内部に外気吸込室(19c)が形成され、大径ダクト部(53a)の外方前側に内気吸込室(19d)が形成される。また、上部空間(S3)では、大径ダクト部(53a)の外方下側から前面パネル(14)に亘って上部内気流路(69)が区画される。上部内気流路(69)の上端は、内気吸込室(19d)と連通している。また、上部内気流路(69)には、内気ダンパ仕切板(48a)の第5ダンパ(D5)及び第7ダンパ(D7)が臨んでいる。小径ダクト部(53b)の内部には、外気流入路(61)に繋がるダクト内流路(71)が形成される(図3(B)を参照)。     In the upper space (S3), an outside air suction chamber (19c) is formed inside the large diameter duct portion (53a), and an inside air suction chamber (19d) is formed outside the large diameter duct portion (53a). In the upper space (S3), the upper inside air flow path (69) is partitioned from the outer lower side of the large diameter duct portion (53a) to the front panel (14). The upper end of the upper inside air channel (69) communicates with the inside air suction chamber (19d). Further, the fifth damper (D5) and the seventh damper (D7) of the internal air damper partition plate (48a) face the upper internal air flow path (69). A duct internal flow path (71) connected to the outside air inflow path (61) is formed inside the small diameter duct portion (53b) (see FIG. 3B).

第2上部区画部材(54)は、ケーシング(11)の右側面パネル(16)に沿ってケーシング(11)の前後両端に亘って形成される右側壁部(55)と、上部空間(S3)を左右に仕切る中央仕切部(56)と、右側壁部(55)及び中央仕切部(56)の各後端部に連続する後側壁部(57)とを有している。     The second upper partition member (54) includes a right side wall portion (55) formed across the front and rear ends of the casing (11) along the right side panel (16) of the casing (11), and an upper space (S3). And a rear side wall portion (57) continuous to each rear end portion of the right side wall portion (55) and the central partition portion (56).

右側壁部(55)の内側には、台座部(55a)が形成されている。台座部(55a)は、縦断面がLの字状に形成され、後側壁部(57)から前面パネル(14)側に亘って前後に延びている。台座部(55a)の下端面は、第3中間区画部材(47)の上面に接触して支持されている。台座部(55a)の上端面には、各ファンユニット(84,87)及び第3上部区画部材(80)が前後に案内自在に設置される、第1設置面(55c)が形成される。     A pedestal (55a) is formed inside the right side wall (55). The pedestal portion (55a) has a longitudinal section formed in an L shape, and extends back and forth from the rear side wall portion (57) to the front panel (14) side. The lower end surface of the pedestal portion (55a) is supported in contact with the upper surface of the third intermediate partition member (47). A first installation surface (55c) on which the fan units (84, 87) and the third upper partition member (80) are installed so as to be able to be guided back and forth is formed on the upper end surface of the pedestal portion (55a).

右側壁部(55)の前後方向の中間部には、上下に延びる柱状の第1当接部(55b)が形成される。第1当接部(55b)には、その前端に第3上部区画部材(80)の後端部が当接する。また、第1当接部(55b)には、第3上部区画部材(80)に対する当接面にシール材(図示省略)が形成される。     A columnar first contact portion (55b) extending in the vertical direction is formed at an intermediate portion in the front-rear direction of the right side wall portion (55). The rear end portion of the third upper partition member (80) contacts the front end of the first contact portion (55b). Further, a sealing material (not shown) is formed on the contact surface with respect to the third upper partition member (80) in the first contact portion (55b).

中央仕切部(56)は、垂直な第1縦壁(56a)と、該第1縦壁(56a)の下端から水平に屈曲した横壁(56b)と、該横壁(56b)の右端から垂直に屈曲した第2縦壁(56c)とを有する。中央仕切部(56)の上端面には、各ファンユニット(84,87)及び第3上部区画部材(80)が前後に案内自在に設置される、第2設置面(56d)が形成される。     The central partition (56) includes a vertical first vertical wall (56a), a horizontal wall (56b) bent horizontally from the lower end of the first vertical wall (56a), and a vertical from the right end of the horizontal wall (56b). And a bent second vertical wall (56c). A second installation surface (56d) on which the fan units (84, 87) and the third upper partition member (80) are installed so as to be guided back and forth is formed on the upper end surface of the central partition (56). .

中央仕切部(56)は、前後に並ぶ外気吸込室(19c)及び内気吸込室(19d)と、前後に並ぶ室外排気室(19b)及び室内給気室(19a)とを、左右に仕切るように、ケーシング(11)の前後に延びる主仕切部を構成している。中央仕切部(56)は、ケーシング(11)に沿った右側壁部(55)及び後側壁部(57)と一体に成型されているため、他の部材と独立して中央仕切部(56)だけを取り外すことはできない。     The central partition (56) divides the outside air suction chamber (19c) and the inside air suction chamber (19d) arranged in the front and rear, and the outdoor exhaust chamber (19b) and the indoor air supply chamber (19a) arranged in the front and rear. In addition, a main partition extending in the front and rear direction of the casing (11) is formed. Since the central partition (56) is formed integrally with the right side wall (55) and the rear side wall (57) along the casing (11), the central partition (56) is independent of other members. You can't just remove it.

中央仕切部(56)の前後方向の中間部には、上下に延びる柱状の第2当接部(56e)が形成される。第2当接部(56e)には、その前端に第3上部区画部材(80)の後端部が当接する。また、第2当接部(56e)には、第3上部区画部材(80)に対する当接面にシール材(図示省略)が形成される。     A columnar second abutting portion (56e) extending vertically is formed at an intermediate portion in the front-rear direction of the central partition portion (56). The rear end portion of the third upper partition member (80) contacts the front end of the second contact portion (56e). Further, a sealing material (not shown) is formed on the contact surface with respect to the third upper partition member (80) at the second contact portion (56e).

第2上部区画部材(54)では、右側壁部(55)と後側壁部(57)との間の隅部と、中央仕切部(56)と後側壁部(57)との間の隅部に、それぞれ挿通部(58)が形成される。各挿通部(58)には、それぞれ補強リブ(75)が挿通される。各補強リブ(75)の上端は、ケーシング(11)の天板(13)に固定される。これらの補強リブ(75)は、排気ファンユニット(87)が固定されて支持される取付部材を構成している。     In the second upper partition member (54), a corner between the right side wall (55) and the rear side wall (57) and a corner between the central partition (56) and the rear side wall (57). In addition, an insertion part (58) is formed respectively. Reinforcing ribs (75) are inserted through the respective insertion portions (58). The upper end of each reinforcing rib (75) is fixed to the top plate (13) of the casing (11). These reinforcing ribs (75) constitute an attachment member to which the exhaust fan unit (87) is fixed and supported.

第2上部区画部材(54)には、排気ファンユニット(87)の下側に横仕切部(59)が一体に形成される(図4(A)及び図17を参照)。上部空間(S3)では、この横仕切部(59)の上側に室外排気室(19b)が区画され、横仕切部(59)の下側から前面パネル(14)に亘って上部給気流路(70)が区画される。室外排気室(19b)は、図8に示す排気連絡流路(68)と連通している。上部給気流路(70)の上端は、室内給気室(19a)と連通している。また、上部給気流路(70)には、給気ダンパ仕切板(48b)の第6ダンパ(D6)及び第8ダンパ(D8)が臨んでいる。     The second upper partition member (54) is integrally formed with a horizontal partition (59) below the exhaust fan unit (87) (see FIGS. 4A and 17). In the upper space (S3), an outdoor exhaust chamber (19b) is defined on the upper side of the horizontal partition (59), and an upper air supply channel (from the lower side of the horizontal partition (59) to the front panel (14) ( 70) is sectioned. The outdoor exhaust chamber (19b) communicates with the exhaust communication channel (68) shown in FIG. The upper end of the upper air supply channel (70) communicates with the indoor air supply chamber (19a). Further, the sixth damper (D6) and the eighth damper (D8) of the supply damper partition plate (48b) face the upper supply passage (70).

図17に示すように、横仕切部(59)の前縁上面には、左右に延びる柱状の第3当接部(59a)が形成される。第3当接部(59a)には、その前端に第3上部区画部材(80)の後端部が当接する。また、第3当接部(59a)には、第3上部区画部材(80)に対する当接面にシール材(図示省略)が形成される。     As shown in FIG. 17, a columnar third contact portion (59a) extending left and right is formed on the upper surface of the front edge of the horizontal partition portion (59). The rear end portion of the third upper partition member (80) contacts the front end of the third contact portion (59a). Further, a seal material (not shown) is formed on the third contact portion (59a) on the contact surface with respect to the third upper partition member (80).

図10に示すように、第3上部区画部材(80)は、第2上部区画部材(54)の右側壁部(55)に沿って形成される第1側板部(81)と、第2上部区画部材(54)の中央仕切部(56)に沿って形成される第2側板部(82)と、第1側板部(81)の後端部と第2側板部(82)の後端部に亘って形成される中間側板部(83)とを有している。つまり、第3上部区画部材(80)は、その横断面形状が、前側に開放部を有する略コの字状(Uの字状)に形成される。     As shown in FIG. 10, the third upper partition member (80) includes a first side plate portion (81) formed along the right side wall portion (55) of the second upper partition member (54), and a second upper portion. A second side plate (82) formed along the central partition (56) of the partition member (54), a rear end of the first side plate (81), and a rear end of the second side plate (82) And an intermediate side plate portion (83) formed over the entire area. That is, the cross-sectional shape of the third upper partition member (80) is formed in a substantially U-shape (U-shape) having an open portion on the front side.

第3上部区画部材(80)は、各側板部(81,82)の下端が第2上部区画部材(54)の各設置面(55c,56d)にそれぞれ設置され、且つ中間側板部(83)の左右両端部が第2上部区画部材(54)の各当接部(55b,56e,59a)に当接するように配置される。このように第3上部区画部材(80)を配置すると、右側壁部(55)と中央仕切部(56)との間の空間が、前後に2つの空間(即ち、室内給気室(19a)及び室外排気室(19b))に仕切られる。第3上部区画部材(80)は、室内給気室(19a)及び室外排気室(19b)を前後に仕切るようにケーシング(11)に着脱自在に取り付けられる給排気仕切部を構成している。     In the third upper partition member (80), the lower ends of the side plate portions (81, 82) are respectively installed on the installation surfaces (55c, 56d) of the second upper partition member (54), and the intermediate side plate portion (83) The left and right end portions of the second upper partition member (54) are disposed so as to abut on the abutment portions (55b, 56e, 59a). When the third upper partition member (80) is arranged in this way, the space between the right side wall portion (55) and the central partition portion (56) is divided into two spaces (ie, the indoor air supply chamber (19a)). And an outdoor exhaust chamber (19b)). The third upper partition member (80) constitutes an air supply / exhaust partition portion that is detachably attached to the casing (11) so as to partition the indoor air supply chamber (19a) and the outdoor exhaust chamber (19b) forward and backward.

給気ファンユニット(84)は、給気ファン(85)と、この給気ファン(85)を支持するための給気側取付板(86)とによって構成される。給気ファン(85)は、遠心側の多翼ファン(いわゆるシロッコファン)である。給気側取付板(86)は、給気ファン(85)のモータが取り付けられる本体部(86a)と、本体部(86a)の左右側方に形成される側板部(86b)と、本体部(86a)の上側に形成される上板部(86c)とで構成される。給気側取付板(86)の各側板部(86b)は、第2上部区画部材(54)の各設置面(55c,56d)に設置される。また、給気側取付板(86)のうち右側の側板部(86b)と上板部(86c)とは、上述した前面パネル(14)(図1を参照)にビス等の締結部材を介して固定される。     The air supply fan unit (84) includes an air supply fan (85) and an air supply side mounting plate (86) for supporting the air supply fan (85). The air supply fan (85) is a centrifugal multi-blade fan (so-called sirocco fan). The air supply side mounting plate (86) includes a main body portion (86a) to which the motor of the air supply fan (85) is attached, a side plate portion (86b) formed on the left and right sides of the main body portion (86a), and a main body portion. (86a) and an upper plate part (86c) formed on the upper side. Each side plate part (86b) of the supply side mounting plate (86) is installed on each installation surface (55c, 56d) of the second upper partition member (54). Further, the right side plate portion (86b) and the upper plate portion (86c) of the supply side mounting plate (86) are connected to the above-described front panel (14) (see FIG. 1) via a fastening member such as a screw. Fixed.

排気ファンユニット(87)は、排気ファン(88)と、この排気ファン(88)を支持するための排気側取付板(89)とによって構成される。排気ファン(88)は、遠心側の多翼ファン(いわゆるシロッコファン)である。排気側取付板(89)は、排気ファン(88)のモータが取り付けられる本体部(89a)と、該本体部(89a)の左右側方に形成される側板部(89b)とで構成される。排気側取付板(89)の各側板部(89b)は、第2上部区画部材(54)の各設置面(55c,56d)に設置される。また、これらの側板部(89b)は、上述した補強リブ(75)を介して天板(13)に固定される。尚、給気ファン(85)及び排気ファン(88)は、共に本発明の構成機器である。     The exhaust fan unit (87) includes an exhaust fan (88) and an exhaust side mounting plate (89) for supporting the exhaust fan (88). The exhaust fan (88) is a centrifugal multi-blade fan (so-called sirocco fan). The exhaust side mounting plate (89) includes a main body portion (89a) to which the motor of the exhaust fan (88) is mounted, and side plate portions (89b) formed on the left and right sides of the main body portion (89a). . Each side plate part (89b) of the exhaust side mounting plate (89) is installed on each installation surface (55c, 56d) of the second upper partition member (54). Further, these side plate portions (89b) are fixed to the top plate (13) via the reinforcing rib (75) described above. Note that the air supply fan (85) and the exhaust fan (88) are both components of the present invention.

〈冷媒回路の構成〉
調湿装置(10)は、上述した圧縮機(31)や吸着熱交換器(33)が接続される冷媒回路(30)を備えている。この冷媒回路(30)の構成について、図11を参照しながら説明する。尚、圧縮機(31)や吸着熱交換器(33)は、本発明の構成機器である。又、冷媒回路(30)に取り付けられる部品も、本発明の構成機器である。
<Configuration of refrigerant circuit>
The humidity control apparatus (10) includes a refrigerant circuit (30) to which the compressor (31) and the adsorption heat exchanger (33) described above are connected. The configuration of the refrigerant circuit (30) will be described with reference to FIG. The compressor (31) and the adsorption heat exchanger (33) are constituent devices of the present invention. Moreover, the component attached to a refrigerant circuit (30) is also a component apparatus of this invention.

冷媒回路(30)は、冷媒配管が接続された閉回路であり、内部に冷媒が充填される。冷媒回路(30)では、冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われる。冷媒回路(30)には、圧縮機(31)と、四方切換弁(32)と、第1吸着熱交換器(33a)と、第2吸着熱交換器(33b)とが接続されている。     The refrigerant circuit (30) is a closed circuit to which refrigerant pipes are connected, and is filled with refrigerant. In the refrigerant circuit (30), the refrigerant circulates to perform a vapor compression refrigeration cycle. A compressor (31), a four-way switching valve (32), a first adsorption heat exchanger (33a), and a second adsorption heat exchanger (33b) are connected to the refrigerant circuit (30).

圧縮機(31)は、いわゆるインバータ制御によって容量(運転周波数)が可変に構成されている。つまり、圧縮機(31)のモータは、供給される交流電力の出力周波数(運転周波数)に応じて回転数が調節可能に構成される。     The compressor (31) has a variable capacity (operating frequency) by so-called inverter control. That is, the motor of the compressor (31) is configured such that the rotation speed can be adjusted according to the output frequency (operating frequency) of the supplied AC power.

四方切換弁(32)は、第1から第4までのポートを有し、これらのポートの連通状態を切換可能に構成される。四方切換弁(32)の第1ポートは、圧縮機(31)の吐出管(31a)に接続し、四方切換弁(32)の第3ポートは、圧縮機(31)の吸入管(31b)に接続している。四方切換弁(32)の第2ポートは、第1吸着熱交換器(33a)のガス側端部に接続し、四方切換弁(32)の第4ポートは、第2吸着熱交換器(33b)のガス側端部に接続している。四方切換弁(32)は、第1ポートと第4ポートとを連通させて第2ポートと第3ポートとを連通させる状態(図11の実線で示す第1状態)と、第1ポートと第2ポートとを連通させて第3ポートと第4ポートとを連通させる状態(図11の破線で示す状態)とに切換可能に構成される。即ち、四方切換弁(32)は、第2吸着熱交換器(33b)で冷媒が放熱して第1吸着熱交換器(33a)で冷媒が蒸発する流路と、第1吸着熱交換器(33a)で冷媒が放熱して第2吸着熱交換器(33b)で冷媒が蒸発する流路とに、冷媒回路(30)の流路を切り換える冷媒流路切換機構を構成する。     The four-way switching valve (32) has first to fourth ports and is configured to be able to switch the communication state of these ports. The first port of the four-way switching valve (32) is connected to the discharge pipe (31a) of the compressor (31), and the third port of the four-way switching valve (32) is the suction pipe (31b) of the compressor (31). Connected to. The second port of the four-way switching valve (32) is connected to the gas side end of the first adsorption heat exchanger (33a), and the fourth port of the four-way switching valve (32) is connected to the second adsorption heat exchanger (33b). ) Gas side end. The four-way switching valve (32) communicates the first port and the fourth port to communicate the second port and the third port (first state indicated by the solid line in FIG. 11), the first port and the second port. It is configured to be able to switch to a state (a state indicated by a broken line in FIG. 11) in which the second port is communicated and the third port and the fourth port are communicated. That is, the four-way switching valve (32) includes a flow path in which the refrigerant radiates heat in the second adsorption heat exchanger (33b) and evaporates in the first adsorption heat exchanger (33a), and the first adsorption heat exchanger ( A refrigerant flow path switching mechanism for switching the flow path of the refrigerant circuit (30) to the flow path where the refrigerant radiates heat in 33a) and evaporates in the second adsorption heat exchanger (33b) is configured.

冷媒回路(30)には、四方切換弁(32)の状態が切り換わっても、冷媒の流れを一方向のままとする一方向回路(36)が設けられる。この一方向回路(36)には、4つの逆止弁(CV-1,CV-2,CV-3,CV-4)がブリッジ状に接続されたブリッジ回路(36a)と、ブリッジ回路(36a)の流入端と流出端との間に並列に接続された、主回路(36b)及びレヒート回路(36c)が設けられる。     The refrigerant circuit (30) is provided with a one-way circuit (36) that keeps the refrigerant flow in one direction even when the state of the four-way switching valve (32) is switched. The one-way circuit (36) includes a bridge circuit (36a) in which four check valves (CV-1, CV-2, CV-3, CV-4) are connected in a bridge shape, and a bridge circuit (36a ), A main circuit (36b) and a reheat circuit (36c) connected in parallel are provided.

ブリッジ回路(36a)の各逆止弁(CV-1,CV-2,CV-3,CV-4)は、図11の矢印の方向の冷媒の流れを許容し、これとは逆方向の冷媒の流れを禁止する。ブリッジ回路(36a)では、第1逆止弁(C1-1)と第2逆止弁(CV-2)との間に第1吸着熱交換器(33a)の液側端部が接続し、第3逆止弁(CV-3)と第4逆止弁(CV-4)との間に第2吸着熱交換器(33b)の液側端部が接続している。第1逆止弁(CV-1)及び第3逆止弁(CV-3)の合流部と、第2逆止弁(CV-2)及び第4逆止弁(CV-4)の分流部との間には、主回路(36b)とレヒート回路(36c)とが並列に接続されている。主回路(36b)には、主膨張弁(37)が接続されている。レヒート回路(36c)には、上流側にレヒート熱交換器(35)が、下流側にレヒート側膨張弁(38)が接続される。主膨張弁(37)及びレヒート側膨張弁(38)は、開度が可変な電動式の流量調節弁であり、例えば電子膨張弁で構成される。     Each check valve (CV-1, CV-2, CV-3, CV-4) of the bridge circuit (36a) allows the refrigerant to flow in the direction of the arrow in FIG. The flow of is prohibited. In the bridge circuit (36a), the liquid side end of the first adsorption heat exchanger (33a) is connected between the first check valve (C1-1) and the second check valve (CV-2), The liquid side end of the second adsorption heat exchanger (33b) is connected between the third check valve (CV-3) and the fourth check valve (CV-4). The junction of the first check valve (CV-1) and the third check valve (CV-3), and the flow divider of the second check valve (CV-2) and the fourth check valve (CV-4) The main circuit (36b) and the reheat circuit (36c) are connected in parallel with each other. A main expansion valve (37) is connected to the main circuit (36b). The reheat circuit (36c) is connected to the reheat heat exchanger (35) on the upstream side and to the reheat side expansion valve (38) on the downstream side. The main expansion valve (37) and the reheat side expansion valve (38) are electrically operated flow rate control valves whose opening degree is variable, and are constituted by, for example, electronic expansion valves.

〈制御部及びセンサ〉
図11に示すように、調湿装置(10)は、コントローラ(100)と、各種のセンサを備えている。コントローラ(100)は、運転条件や各センサの検出値に応じて、圧縮機(31)の運転容量や各膨張弁(37,38)の開度を調節する。また、コントローラ(100)は、運転条件に応じて、各ダンパ(D1〜D8)の開閉状態や、各ファン(85,88)の運転風量を調節する。
<Control unit and sensor>
As shown in FIG. 11, the humidity control apparatus (10) includes a controller (100) and various sensors. The controller (100) adjusts the operating capacity of the compressor (31) and the opening of each expansion valve (37, 38) according to the operating conditions and the detection values of the sensors. Further, the controller (100) adjusts the open / close state of each damper (D1 to D8) and the operating air volume of each fan (85, 88) according to the operating conditions.

図3(B)に模式的に示すように、本実施形態の調湿装置(10)は、内気湿度センサ(111)と、外気湿度センサ(113)と、第1外気温度センサ(114)と、第2外気温度センサ(115)とを備えている。     As schematically shown in FIG. 3B, the humidity control apparatus (10) of the present embodiment includes an inside air humidity sensor (111), an outside air humidity sensor (113), and a first outside air temperature sensor (114). And a second outside temperature sensor (115).

内気湿度センサ(111)は、上部内気流路(69)に配置されている。内気湿度センサ(111)は、内気吸込室(19d)に取り込まれた室内空気(RA)の湿度(相対湿度)を検出する。     The room air humidity sensor (111) is disposed in the upper room air flow path (69). The room air humidity sensor (111) detects the humidity (relative humidity) of the room air (RA) taken into the room air suction chamber (19d).

外気湿度センサ(113)及び第1外気温度センサ(114)は、下部外気流路(63a)において、フィルタ(26,27)とレヒート熱交換器(35)の間に配置される。外気湿度センサ(113)は、レヒート熱交換器(35)の上流側の室外空気(OA)の湿度(相対湿度)を検出し、第1外気温度センサ(114)は、レヒート熱交換器(35)の上流側の室外空気(OA)の温度を検出する。第2外気温度センサ(115)は、下部外気流路(63a)において、レヒート熱交換器(35)の下流側に配置される。第2外気温度センサ(115)は、レヒート熱交換器(35)の下流側の室外空気(OA)の温度を検出する。     The outside air humidity sensor (113) and the first outside air temperature sensor (114) are disposed between the filter (26, 27) and the reheat heat exchanger (35) in the lower outside air flow path (63a). The outdoor air humidity sensor (113) detects the humidity (relative humidity) of the outdoor air (OA) upstream of the reheat heat exchanger (35), and the first outdoor air temperature sensor (114) is the reheat heat exchanger (35). ) Detect the temperature of the outdoor air (OA) upstream. The second outside air temperature sensor (115) is disposed on the downstream side of the reheat heat exchanger (35) in the lower outside air passage (63a). The second outside air temperature sensor (115) detects the temperature of the outdoor air (OA) on the downstream side of the reheat heat exchanger (35).

本実施形態のコントローラ(100)では、これらのセンサ(111,113,114,115)の検出値に基づいて、調湿装置(10)の必要な調湿能力(除湿運転時の除湿負荷や加湿運転時の加湿負荷)が求められる。コントローラ(100)は、この調湿能力を満たすように圧縮機(31)の運転容量(即ち、冷媒回路(30)の冷媒循環量)を制御する。     In the controller (100) of this embodiment, based on the detection values of these sensors (111, 113, 114, 115), the required humidity control capacity of the humidity control device (10) (dehumidification load during dehumidification operation or humidification load during humidification operation) Is required. The controller (100) controls the operating capacity of the compressor (31) (that is, the refrigerant circulation amount of the refrigerant circuit (30)) so as to satisfy this humidity control capability.

−運転動作−
次いで、調湿装置(10)の運転動作について図面を参照しながら順に説明する。この調湿装置(10)は、室内を除湿する除湿運転と、室内を加湿する加湿運転とが切り換えて実行される。
-Driving action-
Next, the operation of the humidity control apparatus (10) will be described in order with reference to the drawings. The humidity control apparatus (10) is executed by switching between a dehumidifying operation for dehumidifying the room and a humidifying operation for humidifying the room.

〈除湿運転〉
除湿運転は、夏季等において室外の温度と湿度とが比較的高い条件下で実行される。この除湿運転では、室外空気(OA)が除湿され、除湿された空気が室内へ供給空気(SA)として供給される。同時に、除湿運転では、室内空気(RA)が排出空気(EA)として室外へ排出される。この除湿運転では、第1動作と第2動作とが所定の間隔置きに交互に実行され、室内が連続的に除湿される。
<Dehumidifying operation>
The dehumidifying operation is performed under conditions where the outdoor temperature and humidity are relatively high in summer and the like. In this dehumidifying operation, outdoor air (OA) is dehumidified, and the dehumidified air is supplied indoors as supply air (SA). At the same time, in the dehumidifying operation, the room air (RA) is discharged to the outside as exhaust air (EA). In the dehumidifying operation, the first operation and the second operation are alternately performed at predetermined intervals, and the room is continuously dehumidified.

除湿運転の第1動作において、図11に示す冷媒回路(30)では、四方切換弁(32)が第1状態に設定され、レヒート側膨張弁(38)がほぼ全閉に近い状態に、主膨張弁(37)が所定の開度で開放される。圧縮機(31)が運転されると、圧縮機(31)で圧縮された冷媒が第2吸着熱交換器(33b)で放熱し、ブリッジ回路(36a)を通過して、主回路(36b)を流れる。主回路(36b)では、冷媒が主膨張弁(37)によって減圧される。主膨張弁(37)で減圧された冷媒は、ブリッジ回路(36a)を通過し、第1吸着熱交換器(33a)で蒸発し、圧縮機(31)に吸入される。     In the first operation of the dehumidifying operation, in the refrigerant circuit (30) shown in FIG. 11, the four-way switching valve (32) is set to the first state, and the reheat side expansion valve (38) is almost fully closed. The expansion valve (37) is opened at a predetermined opening. When the compressor (31) is operated, the refrigerant compressed by the compressor (31) dissipates heat in the second adsorption heat exchanger (33b), passes through the bridge circuit (36a), and passes through the main circuit (36b). Flowing. In the main circuit (36b), the refrigerant is decompressed by the main expansion valve (37). The refrigerant decompressed by the main expansion valve (37) passes through the bridge circuit (36a), evaporates in the first adsorption heat exchanger (33a), and is sucked into the compressor (31).

除湿運転の第2動作において、図11に示す冷媒回路(30)では、四方切換弁(32)が第2状態に設定され、レヒート側膨張弁(38)がほぼ全閉に近い状態となり、主膨張弁(37)が所定の開度で開放される。圧縮機(31)が運転されると、圧縮機(31)で圧縮された冷媒が第1吸着熱交換器(33a)で放熱し、ブリッジ回路(36a)を通過して、主回路(36b)を流れる。主回路(36b)では、冷媒が主膨張弁(37)によって減圧される。主膨張弁(37)で減圧された冷媒は、ブリッジ回路(36a)を通過し、第2吸着熱交換器(33b)で蒸発し、圧縮機(31)に吸入される。     In the second operation of the dehumidifying operation, in the refrigerant circuit (30) shown in FIG. 11, the four-way switching valve (32) is set to the second state, and the reheat side expansion valve (38) is almost fully closed. The expansion valve (37) is opened at a predetermined opening. When the compressor (31) is operated, the refrigerant compressed by the compressor (31) dissipates heat in the first adsorption heat exchanger (33a), passes through the bridge circuit (36a), and passes through the main circuit (36b). Flowing. In the main circuit (36b), the refrigerant is decompressed by the main expansion valve (37). The refrigerant decompressed by the main expansion valve (37) passes through the bridge circuit (36a), evaporates in the second adsorption heat exchanger (33b), and is sucked into the compressor (31).

以上のように、調湿装置(10)の除湿運転では、原則として、レヒート回路(36c)に冷媒が供給されない。つまり、除湿運転では、レヒート熱交換器(35)が停止状態となる。     As described above, in the dehumidifying operation of the humidity control apparatus (10), in principle, no refrigerant is supplied to the reheat circuit (36c). That is, in the dehumidifying operation, the reheat heat exchanger (35) is stopped.

除湿運転の第1動作では、図12及び図13に示すように、第1ダンパ(D1)、第4ダンパ(D4)、第6ダンパ(D6)、及び第7ダンパ(D7)が開放状態となり、第2ダンパ(D2)、第3ダンパ(D3)、第5ダンパ(D5)、及び第8ダンパ(D8)が閉鎖状態となり、給気ファン(85)及び排気ファン(88)が運転される。なお、図12〜図15においては、ハッチングを付したダンパが閉状態を、白抜きのダンパが開状態を表している。また、図12〜図15において、白抜きの矢印は、室外から室内へ供給される空気(室外空気(OA)ないし供給空気(SA)を表し、黒抜きの矢印は、室内から室外へ排出される空気(室内空気(RA)ないし排出空気(EA))を表している。     In the first operation of the dehumidifying operation, as shown in FIGS. 12 and 13, the first damper (D1), the fourth damper (D4), the sixth damper (D6), and the seventh damper (D7) are opened. The second damper (D2), the third damper (D3), the fifth damper (D5), and the eighth damper (D8) are closed, and the air supply fan (85) and the exhaust fan (88) are operated. . 12 to 15, the hatched damper represents a closed state, and the white damper represents an open state. In FIGS. 12 to 15, white arrows represent the air (outdoor air (OA) or supply air (SA)) supplied from the outside to the room, and the black arrows are discharged from the room to the outside. Air (room air (RA) or exhaust air (EA)).

除湿運転の第1動作において、ダクトを経由して外気吸込室(19c)に取り込まれた室外空気(OA)は、ダクト内流路(71)、外気流入路(61)を順に流れて、下部外気流路(63a)へ流入する。この空気は、虫取りフィルタ(26)及びプリーツフィルタ(27)を順に流れて清浄化された後、レヒート熱交換器(35)を通過する。除湿運転では、上述のようにレヒート熱交換器(35)が停止状態である。このため、レヒート熱交換器(35)では、空気が加熱されることがない。     In the first operation of the dehumidifying operation, the outdoor air (OA) taken into the outside air suction chamber (19c) via the duct flows in the duct inner passage (71) and the outside air inflow passage (61) in this order, It flows into the outside air flow path (63a). The air flows through the insect filter (26) and the pleat filter (27) in order, and then passes through the reheat heat exchanger (35). In the dehumidifying operation, the reheat heat exchanger (35) is stopped as described above. For this reason, air is not heated in the reheat heat exchanger (35).

レヒート熱交換器(35)を通過した空気は、上部外気流路(63b)、中間外気流路(64)、第1ダンパ(D1)を順に流れ、第1吸着熱交換器(33a)を通過する。蒸発器の状態の第1吸着熱交換器(33a)では、空気中の水蒸気が吸着剤に吸着される。この際に生じた吸着熱は、冷媒の蒸発熱に利用される。第1吸着熱交換器(33a)で吸着されて除湿された空気は、第7ダンパ(D7)、上部給気流路(70)、室内給気室(19a)を順に流れ、ダクトを経由して室内空間へ供給空気(SA)として供給される。     The air that has passed through the reheat heat exchanger (35) flows through the upper outside air passage (63b), the intermediate outside air passage (64), and the first damper (D1) in this order, and then passes through the first adsorption heat exchanger (33a). To do. In the first adsorption heat exchanger (33a) in the evaporator state, water vapor in the air is adsorbed by the adsorbent. The heat of adsorption generated at this time is used for the heat of evaporation of the refrigerant. The air adsorbed and dehumidified by the first adsorption heat exchanger (33a) flows through the seventh damper (D7), the upper air supply channel (70), and the indoor air supply chamber (19a) in this order, and passes through the duct. Supplied as indoor supply air (SA).

除湿運転の第1動作において、室内側のダクトを経由して内気吸込室(19d)に取り込まれた室内空気(RA)は、上部内気流路(69)、第6ダンパ(D6)を順に流れ、第2吸着熱交換器(33b)を通過する。放熱器の状態の第2吸着熱交換器(33b)では、吸着剤から空気中へ水蒸気が脱離し、吸着剤が再生される。第2吸着熱交換器(33b)の吸着剤の再生に利用された空気は、第4ダンパ(D4)、中間排気流路(65)、排気連絡流路(68)、室外排気室(19b)を順に流れ、ダクトを経由して室外空間へ排出空気(EA)として排出される。     In the first operation of the dehumidifying operation, the room air (RA) taken into the room air suction chamber (19d) via the indoor duct flows in order through the upper room air flow path (69) and the sixth damper (D6). And passing through the second adsorption heat exchanger (33b). In the second adsorption heat exchanger (33b) in the state of a radiator, water vapor is desorbed from the adsorbent into the air, and the adsorbent is regenerated. The air used for regeneration of the adsorbent of the second adsorption heat exchanger (33b) is the fourth damper (D4), the intermediate exhaust passage (65), the exhaust communication passage (68), the outdoor exhaust chamber (19b) In order, and is discharged as exhaust air (EA) to the outdoor space via the duct.

除湿運転の第2動作では、図14及び図15に示すように、第2ダンパ(D2)、第3ダンパ(D3)、第5ダンパ(D5)、及び第8ダンパ(D8)が開放状態となり、第1ダンパ(D1)、第4ダンパ(D4)、第6ダンパ(D6)、及び第7ダンパ(D7)が閉鎖状態となり、給気ファン(85)及び排気ファン(88)が運転される。     In the second operation of the dehumidifying operation, as shown in FIGS. 14 and 15, the second damper (D2), the third damper (D3), the fifth damper (D5), and the eighth damper (D8) are opened. The first damper (D1), the fourth damper (D4), the sixth damper (D6), and the seventh damper (D7) are closed, and the air supply fan (85) and the exhaust fan (88) are operated. .

除湿運転の第2動作において、ダクトを経由して外気吸込室(19c)に取り込まれた室外空気(OA)は、ダクト内流路(71)、外気流入路(61)を順に流れて、下部外気流路(63a)へ流入する。この空気は、虫取りフィルタ(26)及びプリーツフィルタ(27)を順に流れて清浄化された後、レヒート熱交換器(35)を通過する。除湿運転では、上述のようにレヒート熱交換器(35)が停止状態である。このため、レヒート熱交換器(35)では、空気が加熱されることがない。     In the second operation of the dehumidifying operation, the outdoor air (OA) taken into the outside air suction chamber (19c) via the duct flows in the duct inner passage (71) and the outside air inflow passage (61) in this order, It flows into the outside air flow path (63a). The air flows through the insect filter (26) and the pleat filter (27) in order, and then passes through the reheat heat exchanger (35). In the dehumidifying operation, the reheat heat exchanger (35) is stopped as described above. For this reason, air is not heated in the reheat heat exchanger (35).

レヒート熱交換器(35)を通過した空気は、上部外気流路(63b)、中間外気流路(64)、第2ダンパ(D2)を順に流れ、第2吸着熱交換器(33b)を通過する。蒸発器の状態の第2吸着熱交換器(33b)では、空気中の水蒸気が吸着剤に吸着される。この際に生じた吸着熱は、冷媒の蒸発熱に利用される。第2吸着熱交換器(33b)で吸着されて除湿された空気は、第8ダンパ(D8)、上部給気流路(70)、室内給気室(19a)を順に流れ、ダクトを経由して室内空間へ供給空気(SA)として供給される。     The air that has passed through the reheat heat exchanger (35) flows through the upper outside air passage (63b), the intermediate outside air passage (64), and the second damper (D2) in this order, and then passes through the second adsorption heat exchanger (33b). To do. In the second adsorption heat exchanger (33b) in the evaporator state, water vapor in the air is adsorbed by the adsorbent. The heat of adsorption generated at this time is used for the heat of evaporation of the refrigerant. The air adsorbed and dehumidified by the second adsorption heat exchanger (33b) flows through the eighth damper (D8), the upper air supply channel (70), and the indoor air supply chamber (19a) in this order, via the duct. Supplied as indoor supply air (SA).

除湿運転の第2動作において、室内側のダクトを経由して内気吸込室(19d)に取り込まれた室内空気(RA)は、上部内気流路(69)、第5ダンパ(D5)を順に流れ、第1吸着熱交換器(33a)を通過する。放熱器の状態の第1吸着熱交換器(33a)では、吸着剤から空気中へ水蒸気が脱離し、吸着剤が再生される。第1吸着熱交換器(33a)の吸着剤の再生に利用された空気は、第3ダンパ(D3)を通過し、中間排気流路(65)、排気連絡流路(68)、室外排気室(19b)を順に流れ、ダクトを経由して室外空間へ排出空気(EA)として排出される。     In the second operation of the dehumidifying operation, the room air (RA) taken into the room air suction chamber (19d) via the indoor duct flows in order through the upper room air flow path (69) and the fifth damper (D5). And passes through the first adsorption heat exchanger (33a). In the first adsorption heat exchanger (33a) in the state of a radiator, water vapor is desorbed from the adsorbent into the air, and the adsorbent is regenerated. The air used for the regeneration of the adsorbent of the first adsorption heat exchanger (33a) passes through the third damper (D3), the intermediate exhaust passage (65), the exhaust communication passage (68), the outdoor exhaust chamber. (19b) flows in order and is discharged as exhaust air (EA) to the outdoor space via the duct.

〈加湿運転〉
加湿運転は、冬季等において室外の温度と湿度とが比較的低い条件下で実行される。この加湿運転では、室外空気(OA)が加湿され、加湿された空気が室内へ供給空気(SA)として供給される。同時に、加湿運転では、室内空気(RA)が排出空気(EA)として室外へ排出される。この加湿運転では、第1動作と第2動作とが所定の間隔置きに交互に実行され、室内が連続的に加湿される。
<Humidification operation>
The humidification operation is performed under conditions where the outdoor temperature and humidity are relatively low in winter and the like. In this humidification operation, outdoor air (OA) is humidified, and the humidified air is supplied indoors as supply air (SA). At the same time, in the humidifying operation, the room air (RA) is discharged to the outside as exhaust air (EA). In this humidification operation, the first operation and the second operation are alternately performed at predetermined intervals, and the room is continuously humidified.

加湿運転の第1動作において、図11に示す冷媒回路(30)では、四方切換弁(32)が第2状態に設定され、主膨張弁(37)が閉状態となり、レヒート側膨張弁(38)が所定の開度で開放される。圧縮機(31)が運転されると、圧縮機(31)で圧縮された冷媒が第1吸着熱交換器(33a)で放熱し、ブリッジ回路(36a)を通過して、レヒート回路(36c)を流れる。レヒート回路(36c)では、気液二相状態の高圧冷媒が、レヒート熱交換器(35)を流れ、この冷媒が空気(室外空気(OA))へ放熱する。レヒート熱交換器(35)で放熱した冷媒は、レヒート側膨張弁(38)によって減圧される。レヒート側膨張弁(38)で減圧された冷媒は、ブリッジ回路(36a)を通過し、第2吸着熱交換器(33b)で蒸発し、圧縮機(31)に吸入される。     In the first operation of the humidifying operation, in the refrigerant circuit (30) shown in FIG. 11, the four-way switching valve (32) is set to the second state, the main expansion valve (37) is closed, and the reheat side expansion valve (38 ) Is opened at a predetermined opening. When the compressor (31) is operated, the refrigerant compressed by the compressor (31) dissipates heat in the first adsorption heat exchanger (33a), passes through the bridge circuit (36a), and reheats the circuit (36c). Flowing. In the reheat circuit (36c), the high-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state flows through the reheat heat exchanger (35), and the refrigerant radiates heat to the air (outdoor air (OA)). The refrigerant radiated by the reheat heat exchanger (35) is decompressed by the reheat side expansion valve (38). The refrigerant decompressed by the reheat side expansion valve (38) passes through the bridge circuit (36a), evaporates in the second adsorption heat exchanger (33b), and is sucked into the compressor (31).

加湿運転の第2動作において、図11に示す冷媒回路(30)では、四方切換弁(32)が第1状態に設定され、主膨張弁(37)が閉状態となり、レヒート側膨張弁(38)が所定の開度で開放される。圧縮機(31)が運転されると、圧縮機(31)で圧縮された冷媒が第2吸着熱交換器(33b)で放熱し、ブリッジ回路(36a)を通過して、レヒート回路(36c)を流れる。レヒート回路(36c)では、気液二相状態の高圧冷媒が、レヒート熱交換器(35)を流れ、この冷媒が空気(室外空気(OA))へ放熱する。レヒート熱交換器(35)で放熱した冷媒は、レヒート側膨張弁(38)によって減圧される。レヒート側膨張弁(38)で減圧された冷媒は、ブリッジ回路(36a)を通過し、第1吸着熱交換器(33a)で蒸発し、圧縮機(31)に吸入される。     In the second operation of the humidifying operation, in the refrigerant circuit (30) shown in FIG. 11, the four-way switching valve (32) is set to the first state, the main expansion valve (37) is closed, and the reheat side expansion valve (38 ) Is opened at a predetermined opening. When the compressor (31) is operated, the refrigerant compressed by the compressor (31) dissipates heat in the second adsorption heat exchanger (33b), passes through the bridge circuit (36a), and reheats the circuit (36c). Flowing. In the reheat circuit (36c), the high-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state flows through the reheat heat exchanger (35), and the refrigerant radiates heat to the air (outdoor air (OA)). The refrigerant radiated by the reheat heat exchanger (35) is decompressed by the reheat side expansion valve (38). The refrigerant decompressed by the reheat side expansion valve (38) passes through the bridge circuit (36a), evaporates by the first adsorption heat exchanger (33a), and is sucked into the compressor (31).

以上のように、調湿装置(10)の加湿運転では、レヒート回路(36c)に冷媒が供給され、レヒート熱交換器(35)が運転される。このレヒート熱交換器(35)の加熱能力は、レヒート側膨張弁(38)の開度に応じて適宜調節される。また、この加湿運転において、室外空気(OA)の温度が所定温度よりも高くなると、レヒート側膨張弁(38)が全閉に近い状態となり、主膨張弁(37)が所定の開度で開放される。これにより、レヒート熱交換器(35)を停止しつつ、各吸着熱交換器(33a,33b)で空気を加湿できる。     As described above, in the humidifying operation of the humidity control apparatus (10), the refrigerant is supplied to the reheat circuit (36c), and the reheat heat exchanger (35) is operated. The heating capacity of the reheat heat exchanger (35) is appropriately adjusted according to the opening degree of the reheat side expansion valve (38). In this humidification operation, if the temperature of the outdoor air (OA) becomes higher than the predetermined temperature, the reheat side expansion valve (38) is almost fully closed, and the main expansion valve (37) is opened at a predetermined opening degree. Is done. Thereby, air can be humidified by each adsorption heat exchanger (33a, 33b), stopping a reheat heat exchanger (35).

加湿運転の第1動作では、図12及び図13に示すように、第1ダンパ(D1)、第4ダンパ(D4)、第6ダンパ(D6)、及び第7ダンパ(D7)が開放状態となり、第2ダンパ(D2)、第3ダンパ(D3)、第5ダンパ(D5)、及び第8ダンパ(D8)が閉鎖状態となり、給気ファン(85)及び排気ファン(88)が運転される。     In the first operation of the humidifying operation, as shown in FIGS. 12 and 13, the first damper (D1), the fourth damper (D4), the sixth damper (D6), and the seventh damper (D7) are opened. The second damper (D2), the third damper (D3), the fifth damper (D5), and the eighth damper (D8) are closed, and the air supply fan (85) and the exhaust fan (88) are operated. .

加湿運転の第1動作において、ダクトを経由して外気吸込室(19c)に取り込まれた室外空気(OA)は、ダクト内流路(71)、外気流入路(61)を順に流れて、下部外気流路(63a)へ流入する。この空気は、虫取りフィルタ(26)及びプリーツフィルタ(27)を順に流れて清浄化された後、レヒート熱交換器(35)を通過する。加湿運転では、このレヒート熱交換器(35)に冷媒が適宜供給され、室外空気(OA)がレヒート熱交換器(35)によって加熱される。     In the first operation of the humidifying operation, the outdoor air (OA) taken into the outside air suction chamber (19c) via the duct flows in the duct inner passage (71) and the outside air inflow passage (61) in this order. It flows into the outside air flow path (63a). The air flows through the insect filter (26) and the pleat filter (27) in order, and then passes through the reheat heat exchanger (35). In the humidification operation, a refrigerant is appropriately supplied to the reheat heat exchanger (35), and the outdoor air (OA) is heated by the reheat heat exchanger (35).

レヒート熱交換器(35)で加熱された空気は、上部外気流路(63b)、中間外気流路(64)、第1ダンパ(D1)を順に流れ、第1吸着熱交換器(33a)を通過する。放熱器の状態の第1吸着熱交換器(33a)では、吸着剤から空気中へ水蒸気が脱離し、この空気が加湿される。第1吸着熱交換器(33a)で加湿された空気は、第7ダンパ(D7)、上部給気流路(70)、室内給気室(19a)を順に流れ、ダクトを経由して室内空間へ供給空気(SA)として供給される。     The air heated by the reheat heat exchanger (35) flows through the upper outside air passage (63b), the intermediate outside air passage (64), and the first damper (D1) in this order, and passes through the first adsorption heat exchanger (33a). pass. In the first adsorption heat exchanger (33a) in the state of a radiator, water vapor is desorbed from the adsorbent into the air, and the air is humidified. The air humidified by the first adsorption heat exchanger (33a) flows in order through the seventh damper (D7), the upper air supply channel (70), and the indoor air supply chamber (19a), and enters the indoor space via the duct. Supplied as supply air (SA).

加湿運転の第1動作において、室内側のダクトを経由して内気吸込室(19d)に取り込まれた室内空気(RA)は、上部内気流路(69)、第6ダンパ(D6)を順に流れ、第2吸着熱交換器(33b)を通過する。蒸発器の状態の第2吸着熱交換器(33b)では、空気中の水蒸気が吸着剤に吸着され、この吸着剤に水分が付与される。第2吸着熱交換器(33b)の吸着剤に水分を付与した空気は、第4ダンパ(D4)、中間排気流路(65)、排気連絡流路(68)、室外排気室(19b)を順に流れ、ダクトを経由して室外空間へ排出空気(EA)として排出される。     In the first operation of the humidification operation, the room air (RA) taken into the room air suction chamber (19d) via the indoor duct flows in order through the upper room air flow path (69) and the sixth damper (D6). And passing through the second adsorption heat exchanger (33b). In the second adsorption heat exchanger (33b) in the evaporator state, water vapor in the air is adsorbed by the adsorbent, and moisture is given to the adsorbent. The air given moisture to the adsorbent of the second adsorption heat exchanger (33b) passes through the fourth damper (D4), the intermediate exhaust passage (65), the exhaust communication passage (68), and the outdoor exhaust chamber (19b). It flows in order and is discharged as exhaust air (EA) to the outdoor space via the duct.

加湿運転の第2動作では、図14及び図15に示すように、第2ダンパ(D2)、第3ダンパ(D3)、第5ダンパ(D5)、及び第8ダンパ(D8)が開放状態となり、第1ダンパ(D1)、第4ダンパ(D4)、第6ダンパ(D6)、及び第7ダンパ(D7)が閉鎖状態となり、給気ファン(85)及び排気ファン(88)が運転される。     In the second operation of the humidifying operation, as shown in FIGS. 14 and 15, the second damper (D2), the third damper (D3), the fifth damper (D5), and the eighth damper (D8) are opened. The first damper (D1), the fourth damper (D4), the sixth damper (D6), and the seventh damper (D7) are closed, and the air supply fan (85) and the exhaust fan (88) are operated. .

加湿運転の第2動作において、ダクトを経由して外気吸込室(19c)に取り込まれた室外空気(OA)は、ダクト内流路(71)、外気流入路(61)を順に流れて、下部外気流路(63a)へ流入する。この空気は、虫取りフィルタ(26)及びプリーツフィルタ(27)を順に流れて清浄化された後、レヒート熱交換器(35)を通過する。加湿運転では、このレヒート熱交換器(35)に冷媒が適宜供給され、室外空気(OA)がレヒート熱交換器(35)によって加熱される。     In the second operation of the humidifying operation, the outdoor air (OA) taken into the outside air suction chamber (19c) via the duct flows in the duct inner passage (71) and the outside air inflow passage (61) in this order, It flows into the outside air flow path (63a). The air flows through the insect filter (26) and the pleat filter (27) in order, and then passes through the reheat heat exchanger (35). In the humidification operation, a refrigerant is appropriately supplied to the reheat heat exchanger (35), and the outdoor air (OA) is heated by the reheat heat exchanger (35).

レヒート熱交換器(35)で加熱された空気は、上部外気流路(63b)、中間外気流路(64)、第2ダンパ(D2)を順に流れ、第2吸着熱交換器(33b)を通過する。放熱器の状態の第2吸着熱交換器(33b)では、吸着剤から空気中へ水蒸気が脱離し、この空気が加湿される。第2吸着熱交換器(33b)で加湿された空気は、第8ダンパ(D8)、上部給気流路(70)、室内給気室(19a)を順に流れ、ダクトを経由して室内空間へ供給空気(SA)として供給される。     The air heated by the reheat heat exchanger (35) flows through the upper outside air passage (63b), the intermediate outside air passage (64), and the second damper (D2) in this order, and passes through the second adsorption heat exchanger (33b). pass. In the second adsorption heat exchanger (33b) in the state of a radiator, water vapor is desorbed from the adsorbent into the air, and the air is humidified. The air humidified by the second adsorption heat exchanger (33b) flows in order through the eighth damper (D8), the upper air supply channel (70), and the indoor air supply chamber (19a), and enters the indoor space via the duct. Supplied as supply air (SA).

加湿運転の第2動作において、室内側のダクトを経由して内気吸込室(19d)に取り込まれた室内空気(RA)は、上部内気流路(69)、第5ダンパ(D5)を順に流れ、第1吸着熱交換器(33a)を通過する。蒸発器の状態の第1吸着熱交換器(33a)では、空気中の水蒸気が吸着剤に吸着され、この吸着剤に水分が付与される。第1吸着熱交換器(33a)の吸着剤に水分を付与した空気は、第3ダンパ(D3)、中間排気流路(65)、排気連絡流路(68)、室外排気室(19b)を順に流れ、ダクトを経由して室外空間へ排出空気(EA)として排出される。     In the second operation of the humidifying operation, the room air (RA) taken into the room air suction chamber (19d) via the indoor duct flows in order through the upper room air flow path (69) and the fifth damper (D5). And passes through the first adsorption heat exchanger (33a). In the first adsorption heat exchanger (33a) in the evaporator state, water vapor in the air is adsorbed by the adsorbent, and moisture is given to the adsorbent. The air that has given moisture to the adsorbent of the first adsorption heat exchanger (33a) passes through the third damper (D3), the intermediate exhaust passage (65), the exhaust communication passage (68), and the outdoor exhaust chamber (19b). It flows in order and is discharged as exhaust air (EA) to the outdoor space via the duct.

〈ファンのメンテナンスについて〉
本実施形態の調湿装置(10)では、次のようにして給気ファン(85)及び排気ファン(88)のメンテナンス(修理や交換等)が行われる。
<Fan maintenance>
In the humidity control apparatus (10) of the present embodiment, maintenance (repair, replacement, etc.) of the air supply fan (85) and the exhaust fan (88) is performed as follows.

まず、前面パネル(14)の上部パネル(14b)を取り外すために、上部パネル(14b)の外縁部の締結を解除する。これらのビスの締結を解除すると、上部パネル(14b)と給気ファンユニット(84)の締結も解除される。このため、図16に示すように、上部パネル(14b)を取り外した状態では、前面側に露出された給気ファンユニット(84)が、前方にスライド可能な状態となる。給気ファン(85)は、側板部(86b)を設置面(55c,56d)に沿ってすべらすことで、給気側取付板(86)と共に前方へ引き出される。   First, in order to remove the upper panel (14b) of the front panel (14), the fastening of the outer edge portion of the upper panel (14b) is released. When the fastening of these screws is released, the fastening of the upper panel (14b) and the air supply fan unit (84) is also released. For this reason, as shown in FIG. 16, when the upper panel (14b) is removed, the air supply fan unit (84) exposed to the front side is slidable forward. The air supply fan (85) is pulled forward together with the air supply side mounting plate (86) by sliding the side plate portion (86b) along the installation surface (55c, 56d).

更に、排気ファン(88)のメンテナンスを行う場合には、給気ファン(85)を取り出した状態で、前側に露出された第3上部区画部材(80)を前方へ引き出す。第3上部区画部材(80)は、第1側板部(81)及び第2側板部(82)の下端を設置面(55c,56d)に沿ってすべらすことで、前方へ引き出される(図17を参照)。   Further, when the maintenance of the exhaust fan (88) is performed, the third upper partition member (80) exposed to the front side is pulled forward with the air supply fan (85) taken out. The third upper partition member (80) is pulled forward by sliding the lower ends of the first side plate portion (81) and the second side plate portion (82) along the installation surface (55c, 56d) (FIG. 17). See).

次いで、排気ファンユニット(87)の側板部(89b)と補強リブ(75)との締結を解除する。排気ファン(88)は、側板部(89b)を設置面(55c,56d)に沿ってすべらすこと、排気側取付板(89)と共に前方へ引き出される(図18を参照)。   Next, the fastening between the side plate portion (89b) of the exhaust fan unit (87) and the reinforcing rib (75) is released. The exhaust fan (88) is pulled forward along with the exhaust side mounting plate (89) by sliding the side plate portion (89b) along the installation surface (55c, 56d) (see FIG. 18).

メンテナンスが終了した後には、上記の取り出し作業と逆の手順により、排気ファンユニット(87)、第3上部区画部材(80)、及び給気ファンユニット(84)がケーシング(11)の内部に順次収装される。   After the maintenance is completed, the exhaust fan unit (87), the third upper partition member (80), and the air supply fan unit (84) are sequentially placed inside the casing (11) in the reverse order of the above-described removal operation. To be stowed.

〈ダンパのメンテナンスについて〉
本実施形態の調湿装置(10)では、次のようにして各ダンパ(45a,45b,48a,48b)のメンテナンス(修理や交換等)が行われる。
<Damper maintenance>
In the humidity control apparatus (10) of the present embodiment, maintenance (repair or replacement) of each damper (45a, 45b, 48a, 48b) is performed as follows.

外気ダンパ仕切板(45a)や排気ダンパ仕切板(45b)をメンテナンスする際には、中間パネル(14c)を取り外す。図19に示すように、この状態で、外気ダンパ仕切板(45a)を前側に引き出すと、外気ダンパ仕切板(45a)の上下の端部が凹溝(43c,44a)にそれぞれ案内され、第1ダンパ(D1)と第2ダンパ(D2)とが同時に手前側に移動する。同様に、排気ダンパ仕切板(45b)を前側に引き出すと、排気ダンパ仕切板(45b)の上下の端部が凹溝(43c,44a)にそれぞれ案内され、第3ダンパ(D3)と第4ダンパ(D4)とが同時に手前側に移動する。     When maintaining the outside air damper partition plate (45a) and the exhaust damper partition plate (45b), the intermediate panel (14c) is removed. As shown in FIG. 19, in this state, when the outside air damper partition plate (45a) is pulled out to the front side, the upper and lower ends of the outside air damper partition plate (45a) are guided to the concave grooves (43c, 44a), respectively. The first damper (D1) and the second damper (D2) move to the front side simultaneously. Similarly, when the exhaust damper partition plate (45b) is pulled out to the front side, the upper and lower ends of the exhaust damper partition plate (45b) are guided by the concave grooves (43c, 44a), respectively, and the third damper (D3) and the fourth damper The damper (D4) moves to the near side at the same time.

下部区画部材(41)と第1中間区画部材(43)との間には、スペーサ部材(24)が介設されている。また、外気ダンパ仕切板(45a)や排気ダンパ仕切板(45b)の上側では、吸着熱交換器(33)の荷重をフレーム(21,23)によって受けるようにしている。このため、下部区画部材(41)と第1中間区画部材(43)との間の上下方向のクリアランスを十分に確保できる。従って、外気ダンパ仕切板(45a)や排気ダンパ仕切板(45b)を円滑に前後に進退させることができる。     A spacer member (24) is interposed between the lower partition member (41) and the first intermediate partition member (43). Further, on the upper side of the outside air damper partition plate (45a) and the exhaust damper partition plate (45b), the load of the adsorption heat exchanger (33) is received by the frames (21, 23). For this reason, the vertical clearance between the lower partition member (41) and the first intermediate partition member (43) can be sufficiently secured. Therefore, the outside air damper partition plate (45a) and the exhaust damper partition plate (45b) can be smoothly moved forward and backward.

内気ダンパ仕切板(48a)や給気ダンパ仕切板(48b)をメンテナンスする際には、上部パネル(14b)を取り外す。図20に示すように、この状態で、内気ダンパ仕切板(48a)を前側に引き出すと、内気ダンパ仕切板(48a)が幅広溝(47a)に案内され、第5ダンパ(D5)と第6ダンパ(D6)とが同時に手前側に移動する。同様に、給気ダンパ仕切板(48b)を前側に引き出すと、給気ダンパ仕切板(48b)が幅広溝(47a)に案内され、第7ダンパ(D7)と第8ダンパ(D8)とが同時に手前側に移動する。     When maintaining the inside air damper partition plate (48a) and the supply air damper partition plate (48b), the upper panel (14b) is removed. As shown in FIG. 20, in this state, when the inside air damper partition plate (48a) is pulled out to the front side, the inside air damper partition plate (48a) is guided to the wide groove (47a), and the fifth damper (D5) and the sixth The damper (D6) moves to the near side at the same time. Similarly, when the supply damper partition plate (48b) is pulled out to the front side, the supply damper partition plate (48b) is guided to the wide groove (47a), and the seventh damper (D7) and the eighth damper (D8) are connected. Move to the near side at the same time.

内気ダンパ仕切板(48a)や給気ダンパ仕切板(48b)は、幅広溝(47a)の内部に横置きに設置されているため、これらのダンパ仕切板(48a,48b)を前後に進退させる際の摺動抵抗を軽減できる。従って、内気ダンパ仕切板(48a)や給気ダンパ仕切板(48b)を円滑に進退させることができる。     Since the inside air damper partition plate (48a) and the supply air damper partition plate (48b) are installed horizontally inside the wide groove (47a), the damper partition plates (48a, 48b) are moved forward and backward. Sliding resistance can be reduced. Therefore, the inside air damper partition plate (48a) and the air supply damper partition plate (48b) can be smoothly advanced and retracted.

−実施形態の効果−
実施形態によれば、下側から上側へ向かって、下部区画部材(41)と中間区画部材(43,44,47)と上部区画部材(51,54,80)との順で積み重ねられている。ここで、中間区画部材(43,44,47)は3つの部材が重ねられて形成され、下側から上側へ向かって、上記第1中間区画部材(43)と上記第2中間区画部材(44)と上記第3中間区画部材(47)との順で重ねられている。そして、上部区画部材(51,54,80)は横フレーム(22)で支持され、上記第2中間区画部材(44)は中間フレーム(23)で支持されている。
-Effect of the embodiment-
According to the embodiment, the lower partition member (41), the intermediate partition member (43, 44, 47), and the upper partition member (51, 54, 80) are stacked in this order from the lower side to the upper side. . Here, the intermediate partition member (43, 44, 47) is formed by overlapping three members, and the first intermediate partition member (43) and the second intermediate partition member (44) are formed from the lower side toward the upper side. ) And the third intermediate partition member (47) in this order. The upper partition member (51, 54, 80) is supported by the horizontal frame (22), and the second intermediate partition member (44) is supported by the intermediate frame (23).

給気ファンユニット(84)及び排気ファンユニット(87)は、上記第3中間区画部材(47)の上側に位置している。給気ファンユニット(84)は、上部区画部材(51,54,80)に係る台座部(55a)や横壁(56b)と、該台座部(55a)や横壁(56b)が当接する上記第3中間区画部材(47)とを介して、横フレーム(22)に支持されている。したがって、給気ファンユニット(84)の荷重が、上記第3中間区画部材(47)よりも下側の区画部材に作用するのが抑制され、下側の区画部材が撓みにくくなる。     The air supply fan unit (84) and the exhaust fan unit (87) are located above the third intermediate partition member (47). The air supply fan unit (84) includes the pedestal (55a) and the lateral wall (56b) associated with the upper partition member (51, 54, 80), and the pedestal (55a) and the lateral wall (56b). It is supported by the horizontal frame (22) through the intermediate partition member (47). Accordingly, the load of the air supply fan unit (84) is suppressed from acting on the partition member below the third intermediate partition member (47), and the lower partition member is difficult to bend.

又、排気ファンユニット(87)は、補強リブ(75)を介して横フレーム(22)に支持されている。したがって、排気ファンユニット(87)の荷重が、上記第3中間区画部材(47)よりも下側の区画部材に作用するのが抑制され、下側の区画部材が撓みにくくなる。     The exhaust fan unit (87) is supported by the horizontal frame (22) via the reinforcing rib (75). Therefore, the load of the exhaust fan unit (87) is suppressed from acting on the partition member below the third intermediate partition member (47), and the lower partition member is difficult to bend.

又、吸着熱交換器(33)は、上記第2中間区画部材(44)と上記第3中間区画部材(47)との間に位置している。この吸着熱交換器(33)は、上記第2中間区画部材(44)を介して中間フレーム(23)で支持されている。したがって、吸着熱交換器(33)の荷重が、上記第2中間区画部材(44)の下側にある、上記第3中間区画部材(47)及び下部区画部材(41)へ作用するのが抑制され、これらの区画部材が撓みにくくなる。     The adsorption heat exchanger (33) is located between the second intermediate partition member (44) and the third intermediate partition member (47). The adsorption heat exchanger (33) is supported by the intermediate frame (23) through the second intermediate partition member (44). Therefore, it is suppressed that the load of the adsorption heat exchanger (33) acts on the third intermediate partition member (47) and the lower partition member (41) below the second intermediate partition member (44). Thus, these partition members are difficult to bend.

以上より、中間区画部材(43,44,47)及び下部区画部材(41)の撓みが抑制され、ケーシング(11)の高さ寸法の不良を発生しにくくすることができる。     As described above, the bending of the intermediate partition member (43, 44, 47) and the lower partition member (41) is suppressed, and the height dimension of the casing (11) can be made less likely to occur.

また、実施形態によれば、支柱部材(21)が倒れないようにするために取り付けられる梁部としての中間フレーム(23)及び横フレーム(22)を利用して、吸着熱交換器(33)や各ファンユニット(84,87)を支持することができる。     Further, according to the embodiment, the adsorption heat exchanger (33) is utilized by using the intermediate frame (23) and the horizontal frame (22) as beam portions to be attached so that the column member (21) does not fall down. And each fan unit (84, 87) can be supported.

また、中間フレーム(23)や横フレーム(22)で、吸着熱交換器(33)や各ファンユニット(84,87)を支持するので、吸着熱交換器(33)や各ファンユニット(84,87)の荷重が中間区画部材(43,44,47)及び下部区画部材(41)に作用しにくくなる。これにより、中間区画部材(43,44,47)及び下部区画部材(41)を、縦フレーム(21)よりも軽量で弾性係数の低いもの、本実施形態の場合はポリスチレン等の樹脂部材で形成することができる。これにより、ケーシング(11)の軽量化を図ることができる。     Also, since the adsorption heat exchanger (33) and each fan unit (84, 87) are supported by the intermediate frame (23) and the horizontal frame (22), the adsorption heat exchanger (33) and each fan unit (84, 87) are supported. The load of 87) hardly acts on the intermediate partition member (43, 44, 47) and the lower partition member (41). As a result, the intermediate partition member (43, 44, 47) and the lower partition member (41) are lighter than the vertical frame (21) and have a lower elastic modulus. In this embodiment, the intermediate partition member (43, 44, 47) and the lower partition member (41) are formed of a resin member such as polystyrene. can do. Thereby, weight reduction of a casing (11) can be achieved.

また、中間フレーム(23)や横フレーム(22)で、吸着熱交換器(33)や各ファンユニット(84,87)を支持するので、外気ダンパ仕切板(45a)、排気ダンパ仕切板(45b)、内気ダンパ仕切板(48a)、及び給気ダンパ仕切板(48b)を容易に引き出すことができる。これにより、調湿装置(10)のメンテナンス作業を容易に行うことができる。     Also, since the adsorption heat exchanger (33) and each fan unit (84, 87) are supported by the intermediate frame (23) and the horizontal frame (22), the outside air damper partition plate (45a) and the exhaust damper partition plate (45b) ), The inside air damper partition plate (48a), and the air supply damper partition plate (48b) can be easily pulled out. Thereby, the maintenance operation | work of a humidity control apparatus (10) can be performed easily.

《その他の実施形態》
本実施形態では、下側から上側へ向かって、圧縮機(31)、吸着熱交換器(33)、及びファンユニット(84,87)の順で配置されていたが、これに限定されない。圧縮機(31)、吸着熱交換器(33)、及びファンユニット(84,87)は、順不同であってもよい。この場合において、上記底板(12)よりも上側に配置されるものは、支柱部材(21)に支持される必要がある。こうすることで、本実施形態と同様の効果を得ることができる。
<< Other Embodiments >>
In the present embodiment, the compressor (31), the adsorption heat exchanger (33), and the fan unit (84, 87) are arranged in this order from the lower side to the upper side, but the present invention is not limited to this. The compressor (31), the adsorption heat exchanger (33), and the fan unit (84, 87) may be in any order. In this case, what is arranged above the bottom plate (12) needs to be supported by the support member (21). By doing so, the same effect as in the present embodiment can be obtained.

本実施形態では、上記支柱部材(21)の梁部となる上記中間フレーム(23)で吸着熱交換器(33)を支持し、上記支柱部材(21)の梁部となる上記横フレーム(22)で各ファンユニット(84,87)を支持していたが、これに限定されず、例えば、各支柱部材(21)から内側へ突出する突出部で、吸着熱交換器(33)や各ファンユニット(84,87)を支持してもよい。この場合であっても、本実施形態と同様の効果を得ることができる。     In this embodiment, the adsorption heat exchanger (33) is supported by the intermediate frame (23) serving as the beam portion of the support member (21), and the horizontal frame (22) serving as the beam portion of the support member (21). ) Supported each fan unit (84, 87), but is not limited to this. For example, a protrusion projecting inwardly from each column member (21) is used for the adsorption heat exchanger (33) and each fan. The unit (84, 87) may be supported. Even in this case, the same effect as in the present embodiment can be obtained.

以上説明したように、本発明は、空気を調湿する調湿装置について有用である。     As described above, the present invention is useful for a humidity control apparatus that adjusts the humidity of air.

10 調湿装置
11 ケーシング
21 縦フレーム(支柱部材)
22 横フレーム(梁部)
23 中間フレーム(梁部)
33 吸着熱交換器(構成機器)
41 下部区画部材(通路形成部材)
43 第1中間区画部材(通路形成部材)
44 第2中間区画部材(通路形成部材)
47 第3中間区画部材(通路形成部材)
51 第1上部区画部材(通路形成部材)
54 第2上部区画部材(通路形成部材)
85 給気ファン(構成機器)
88 排気ファン(構成機器)
10 Humidity control device
11 Casing
21 Vertical frame (support member)
22 Horizontal frame (beam)
23 Intermediate frame (beam)
33 Adsorption heat exchanger (component equipment)
41 Lower partition member (passage forming member)
43 First intermediate section member (passage forming member)
44 Second intermediate section member (passage forming member)
47 Third intermediate section member (passage forming member)
51 First upper section member (passage forming member)
54 Second upper section member (passage forming member)
85 Air supply fan (component)
88 Exhaust fan (component)

Claims (7)

ケーシング(11)内に、各々を組み合わせて該ケーシング(11)内に空気通路を区画する複数の通路形成部材(41,43,44,47,51,54)と、上記空気通路を流れる空気を加湿又は除湿する運転に必要な複数の構成機器(31,33,84,87)とが収容された調湿装置であって、
上記ケーシング(11)の底板(12)から上方へ延びる複数の支柱部材(21)と、
上記支柱部材(21)に固定された固定部材(22,23)とを有し、
上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つは、上記通路形成部材(41,43,44,47,51,54)に載せられた状態で上記固定部材(22,23)に支持されていることを特徴とする調湿装置。
In the casing (11), a plurality of passage forming members (41, 43, 44, 47, 51, 54) that divide air passages in the casing (11) in combination with each other, and air flowing through the air passages A humidity control apparatus in which a plurality of components (31, 33, 84, 87) necessary for operation to humidify or dehumidify are housed,
A plurality of support members (21) extending upward from the bottom plate (12) of the casing (11);
A fixing member (22, 23) fixed to the support member (21);
At least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is placed on the passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) and the fixing member (22, 23) A humidity control device characterized by being supported by
請求項1において、
上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが載せられた通路形成部材(41,43,44,47,51,54)は、上側及び下側の通路形成部材で構成され、
上記上側通路形成部材(44,51,54)の上側に位置する構成機器(31,33,84,87)は、上記上側通路形成部材(44,51,54)を介して上記固定部材(22,23)に支持された状態で上記下側通路形成部材(43,47)に載せられていることを特徴とする調湿装置。
In claim 1,
The passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) on which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is mounted is constituted by upper and lower passage forming members. And
The components (31, 33, 84, 87) located above the upper passage forming member (44, 51, 54) are connected to the fixing member (22 through the upper passage forming member (44, 51, 54)). , 23) is mounted on the lower passage forming member (43, 47) in a supported state.
請求項1又は2において、
上記固定部材(22,23)は、上記支柱部材(21)間を上記底板(12)の上側で左右に連結する梁部であることを特徴とする調湿装置。
In claim 1 or 2,
The humidity control apparatus, wherein the fixing member (22, 23) is a beam portion that connects the support member (21) to the left and right above the bottom plate (12).
請求項1又は2において、
上記固定部材(22,23)は、上記支柱部材(21)から突出する突出部であることを特徴とする調湿装置。
In claim 1 or 2,
The humidity control apparatus, wherein the fixing member (22, 23) is a protruding portion protruding from the support member (21).
請求項1から4の何れか1つにおいて、
上記通路形成部材(41,43,44,47,51,54)は、少なくとも一部が上記支柱部材(21)よりも軽量で且つ弾性係数の低い材質で形成されていることを特徴とする調湿装置。
In any one of Claims 1-4,
The passage forming member (41, 43, 44, 47, 51, 54) is characterized in that at least a part thereof is formed of a material that is lighter and has a lower elastic coefficient than the support member (21). Wet equipment.
請求項1において、
上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが載せられた通路形成部材は、該構成機器(33,84,87)が上記固定部材(22,23)で支持された状態で上記ケーシング(11)から出し入れ可能であることを特徴とする調湿装置。
In claim 1,
The passage forming member on which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is mounted is supported by the fixing member (22, 23). A humidity control apparatus characterized in that it can be taken in and out of the casing (11) in a state.
請求項2において、
上記複数の構成機器(31,33,84,87)のうち少なくとも1つが載せられた上記下側通路形成部材は、該構成機器(33,84,87)が上記固定部材(22,23)で支持された状態で上記ケーシング(11)から出し入れ可能であることを特徴とする調湿装置。
In claim 2,
The lower passage forming member on which at least one of the plurality of component devices (31, 33, 84, 87) is placed is such that the component device (33, 84, 87) is the fixing member (22, 23). A humidity control apparatus characterized in that it can be taken in and out of the casing (11) in a supported state.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS543010Y2 (en) * 1974-08-09 1979-02-09
JPS6096555U (en) * 1983-12-07 1985-07-01 ダイキン工業株式会社 air conditioner
JPH0543933B2 (en) * 1988-05-18 1993-07-05 Ii Jii Enu Saabishizu Inc
JP2008298384A (en) * 2007-05-31 2008-12-11 Max Co Ltd Ventilating air conditioner

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS543010Y2 (en) * 1974-08-09 1979-02-09
JPS6096555U (en) * 1983-12-07 1985-07-01 ダイキン工業株式会社 air conditioner
JPH0543933B2 (en) * 1988-05-18 1993-07-05 Ii Jii Enu Saabishizu Inc
JP2008298384A (en) * 2007-05-31 2008-12-11 Max Co Ltd Ventilating air conditioner

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109668225A (en) * 2019-01-31 2019-04-23 广东美的制冷设备有限公司 Air processor

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