JP2014507275A - モジュール式高処理量空気処理システム - Google Patents

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Abstract

汚染物質を室内空気から除去するための空気処理モジュール、システム、および方法が、提供される。デバイス実施形態は、1つ以上の空気入口と、1つ以上の空気出口と、各々が少なくとも1つの吸着性材料を含む複数の挿入体とを含んでもよい。挿入体は、1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間に、複数の実質的に平行な空気流路を形成するように相互から分離して配列されてもよい。吸着性材料は、温度スイング脱着および/または圧力スイング脱着を使用する、空気処理モジュール内での再生のために配列されてもよい。関連するシステム、方法、および製造品がまた、説明される。

Description

(分野)
本明細書に説明される主題は、拡張可能な空気処理システムの1つ以上の空気処理モジュール内に含まれる再生可能な吸着性材料を使用して、汚染物質を室内空気から除去することに関する。
(背景)
暖房、換気、および/または空調(「HVAC」)システムは、全部ではないにしても、大部分の現代の建物、構造、および他の人占有空間において一般的および実際に必須である。HVACシステムは、空気の温度、湿度、組成物、および清浄度の観点から、快適かつ健康な状態を提供することによって、そのような空間内における室内空気の質(「IAQ」)を容認可能レベルに維持することを模索する。HVACシステムは、特に、極端な気候の下において、建物のエネルギー予算の有意な部分を占める。
HVACシステムの暖房、換気、および空調機能は、温度快適性、容認可能IAQレベル、および建物または他の構造内の2つ以上の人占有空間の間の圧力関係を維持するように協働する。HVACシステムは、例えば、機械的に空気を付勢し、建物内に設置されたダクト網を通して流動させる一方、空気の温度および湿度を調節し、快適な状態を維持する空気処理ユニットを使用して、空気を建物の部屋を通して循環させてもよい。これらの一般的なHVACシステムは、小粒子および/または蒸気を捕捉するための1つ以上の空気フィルタを有するが、より徹底した処理には、これらの従来のフィルタの能力では遥かに及ばない。その結果、建物のIAQを容認可能レベルに維持するために、従来のHVACシステムは、空気を排出し、「補給空気」としても知られる一定量の新鮮な外気と入れ換えるとき、ある割合の汚染された室内循環空気を建物外に排出する。室内循環空気を補給空気と交換または入れ換えるこのプロセスは、主に、室内空気の質および安全性を徐々に低下させる人占有者、機械(例えば、コンピュータまたはコピー機)、洗剤、建物材料、および/または殺虫剤によって生成される有機および無機汚染物質の蓄積に対処するために行われる。室内空気を建物外からの補給空気と入れ換えるのではなく、直接、そのような汚染物質を室内空気から除去することによって、補給空気を冷却、除湿、および/または加熱するために要求されるエネルギーを減少させるか、あるいは補給空気を使用する必要性を完全に排除し得る。
本開示の実施形態は、再生可能吸着性材料および吸着−脱着サイクルを利用して、HVACシステム内において、汚染物質を循環空気から除去するための実践的、モジュール式、かつ拡張可能なシステムを対象とし得る。低濃度の有機および無機汚染物質を有する、大量の室内空気の処理は、大量の吸着性材料を大量の循環室内空気に密接に接触させることを要求する。大きな圧力勾配を要求せずに、かつ最小電力およびエネルギー消費を使用して、大量の循環室内空気を処理することも有利であり得る。また、人オペレータによって、既存の建物内に容易に設置されるように、拡張可能かつ比較的にコンパクトサイズである、空気処理システムを使用することが有利であり得る。さらに、異なる建物は、異なる空気流動要件および汚染物質レベルを有し得る。効率的かつ実践的に、種々の建物に適応可能な空気処理システムを製造および配備するためには、異なる建物サイズおよび空気の質要件に対する拡張可能な解決策を提供するように、容易に製造および組み合わせられる、比較的に限定された一式の標準的製品に基づいて、モジュール式空気処理システム設計を提供することが有利であり得る。また、既存の基盤を入れ換えることなく、既存のHVACシステムと容易に統合される、空気処理システムを作製することが有利であり得る。
本開示は、したがって、1つ以上の空気入口と、1つ以上の空気出口と、各々が少なくとも1つの吸着性材料を含み得る複数の挿入体とを含んでもよく、挿入体が、相互から分離して配列され、1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間に複数の実質的に平行な空気流路を形成し得る、汚染物質を室内空気から除去するための空気処理モジュールを対象とする。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの吸着性材料は、温度スイング脱着および圧力スイング脱着のうちの少なくとも1つを使用する、空気処理モジュール内における再生のために配列されてもよい。いくつかの実施形態では、複数の挿入体は、シート状形態に配列されてもよい。いくつかの実施形態は、複数の挿入体を支持するための1つ以上の構造支持部材を有する支持フレームを含んでもよく、1つ以上の空気入口および1つ以上の空気出口は、支持フレームおよび複数の挿入体によって形成される。いくつかの実施形態は、空気処理モジュールの吸入側に隣接し、1つ以上の空気入口と連通する空気吸入プレナムと、空気処理モジュールの排気側に隣接し、1つ以上の空気出口と連通する空気排気プレナムとを含んでもよい。
空気処理モジュールの実施形態はまた、暖房、換気、および/または空調システム内への組み込みのために構成されてもよい。空気処理モジュールは、空気処理モジュールと暖房、換気および/または空調システムとの間を流動する室内空気の量を制御する1つ以上の弁を含んでもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の弁は、室内空気が、空気処理モジュールと暖房、換気、および/または空調システムとの間を流動しないように、実質的に阻止してもよい。他の実施形態では、1つ以上の弁を使用して、暖房、換気、および/または空調システム内の室内空気の総量の一部のみ、空気処理モジュール中に流動転換させてもよい。いくつかの実施形態では、空気処理モジュールは、1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間の複数の実質的に平行な空気流路に対して、ある角度で複数の挿入体を支持フレーム内に配置するステップを伴ってもよい。空気処理モジュールはまた、相互からオフセットされ、1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間を流動する室内空気を付勢し、少なくとも1つの吸着性材料を通して流動させる、支持フレームの1つ以上の空気入口および1つ以上の空気出口を有してもよい。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの吸着性材料は、ゼオライト、活性炭、シリカゲル、多孔性アルミナ、および有機金属骨格物質から成る群から選択されてもよく、および/または二酸化炭素または揮発性有機化合物を室内空気から除去してもよい。
本開示の空気処理モジュールの実施形態はまた、入口側および出口側を含む支持フレームを含んでもよく、1つ以上の空気入口は、入口側に形成され、1つ以上の空気出口は、出口側に形成される。1つ以上の空気入口および1つ以上の空気出口は、支持フレームの片側に沿って相互に隣接して形成されてもよい。いくつかの実施形態では、空気処理モジュールは、暖房、換気、および/または空調システムの中央冷却ユニットの下流に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、空気処理モジュールは、センサを含み、温度、圧力、流速、および/またはガス組成物を測定してもよい。
本開示はまた、汚染物質を室内空気から除去するための空気処理システムに関し得る。これらのシステムは各々、1つ以上の空気入口と、1つ以上の空気出口と、1つ以上の挿入体とを有し得る複数の空気処理モジュールを含んでもよい。挿入体は各々、いくつかの実施形態によると、少なくとも1つの吸着性材料を含んでもよい。少なくとも1つの吸着性材料は、温度スイング脱着および圧力スイング脱着のうちの少なくとも1つを使用する複数の空気処理モジュールの各々内の再生のために配列されてもよい。いくつかのシステム実施形態では、複数の空気処理モジュールは、相互に隣接して整列させられ、共通入口プレナムおよび共通出口プレナムと連通してもよく、複数の空気処理モジュールの1つ以上の挿入体は、複数の実質的に平行な空気流路を形成してもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の挿入体は、シート状形態で配列されてもよい。いくつかのシステム実施形態は、垂直積層において、および/または水平に、複数の空気処理モジュールを配列するステップを含んでもよい。本開示の空気処理システムは、特定の実施形態に応じて、商業、住居、産業、軍、または公共の建物内に配置されてもよい。
本開示はまた、汚染物質を室内空気から除去するための方法を想定する。本方法は、複数の空気処理モジュールを提供するステップであって、各空気処理モジュールが、1つ以上の空気入口と、1つ以上の空気出口と、各々少なくとも1つの吸着性材料を含み得る1つ以上の挿入体とを有し得る、ステップを含んでもよい。少なくとも1つの吸着性材料は、温度スイング脱着および圧力スイング脱着のうちの少なくとも1つを使用する、複数の空気処理モジュールの各々内の再生のために配列されてもよい。本方法はまた、複数の空気処理モジュールを相互に隣接して配列するステップを含んでもよく、複数の空気処理モジュールの1つ以上の挿入体は、複数の実質的に平行な空気流路を形成してもよい。本方法は、室内空気の流動を、空気吸入プレナムから複数の空気処理モジュールの1つ以上の空気入口の中へ、複数の実質的に平行な空気流路のうちの1つ以上を通して、少なくとも1つの吸着性材料のうちの1つ以上を通して、1つ以上の空気出口を通して空気排気プレナムの中へと指向させるステップをさらに含んでもよい。いくつかの実施形態では、空気入口プレナムおよび空気出口プレナムは、暖房、換気、および/または空調システムと連通するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の挿入体は、シート状形態に配列されてもよい。
本明細書に説明される主題の1つ以上の変形例の詳細は、添付図面および以下の説明に記載される。本明細書に説明される主題の他の特徴および利点は、説明および図面ならびに請求項から明白となるであろう。
本明細書に組み込まれ、その一部を構成する添付図面は、本明細書に開示される主題のある側面を示し、説明とともに、開示される実施形態と関連付けられた原理のうちのいくつかを説明するのに役立つ。
図1は、本開示のいくつかの実施形態による、HVACシステムを示す。 図2aは、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。 図2bは、本開示のいくつかの実施形態による、垂直に積層された図2aの複数の空気処理モジュールを示す。 図3は、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。 図4aおよび4bは、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。図4aは、空気処理モジュールの入口端を示し、図4bは、空気処理モジュールの出口端を示す。 図4aおよび4bは、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。図4aは、空気処理モジュールの入口端を示し、図4bは、空気処理モジュールの出口端を示す。 図5aおよび5bは、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。図5aは、空気処理モジュールの入口端を示し、図5bは、空気処理モジュールの出口端を示す。 図5aおよび5bは、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。図5aは、空気処理モジュールの入口端を示し、図5bは、空気処理モジュールの出口端を示す。 図6は、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。 図7は、本開示のいくつかの実施形態による、複数の空気処理モジュールの配列を示す。 図8は、本開示のいくつかの実施形態による、複数の空気処理モジュールの配列を示す。 図9は、本開示のいくつかの実施形態による、垂直に積層され、共通入口プレナムおよび共通出口プレナムと流体連通する、複数の空気処理モジュールを示す。 図10は、本開示のいくつかの実施形態による、垂直に積層され、共通入口プレナムおよび共通出口プレナムと流体連通する、複数の空気処理モジュールを示す。 図11は、本開示のいくつかの実施形態による、水平に配列され、共通入口プレナムおよび共通出口プレナムと流体連通する、複数の空気処理モジュールを示す。 図12は、本開示のいくつかの実施形態による、空気処理モジュールの実施形態を示す。
種々の図面中の類似参照記号は、類似要素を示す。
コンパクトな平行構成に配列された高容量の再生可能な吸着性材料を使用して、汚染物質を室内空気から除去するためのデバイス、システム、および方法が本明細書に提供される。本開示のいくつかの実施形態は、1つ以上の吸着性材料を含む1つ以上の取外し可能な挿入体を有するモジュール式の拡張可能な空気処理モジュールを対象とし得る。空気処理モジュールは、汚染物質を大量の循環室内空気から除去するための大表面積を提供するために垂直に積層され、および/または水平に配列され、コンパクトな空気処理システムを形成してもよい。本開示の実施形態は、高容量吸着性材料、例えば、二酸化炭素(CO)等の汚染物質を除去するための分子篩を使用して、室内空気の質を改善する空気処理システムを提供してもよい。
図1は、HVACシステム100の基本構成を示す。いくつかの実施形態では、システム100は、建物、車両、または他の構造内に位置し、人占有空間110の暖房、換気、および/または空調のために構成されてもよい。システム100のいくつかの実施形態は、建物、車両、または他の構造内の複数の人占有空間110の暖房、換気、および/または空調のために使用されてもよい。本開示による建物として、限定ではないが、オフィス用建物、住居用建物、店舗、ショッピングモール、ホテル、病院、レストラン、空港、鉄道の駅、および/または学校が挙げられ得る。本開示による車両として、限定ではないが、自動車、船舶、電車、飛行機、または潜水艦が挙げられ得る。
いくつかの実施形態では、システム100は、中央空気処理ユニット120と、空気処理システム150とを含んでもよい。空気処理システム150は、図1に示されるように、空気処理ユニット120の上流またはユニット120の下流に位置してもよい。空気処理ユニット120と空気処理システム150とは、ダクト網160を介して、相互にならびに人占有空間110と流体連通してもよい。いくつかの実施形態では、空気処理システム150の中へおよびそこから外に流動する室内空気の量は、1つ以上の弁によって自動的におよび/または手動で制御されてもよい。弁は、空気処理システム150の上流および/または下流のダクト160内に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、弁は、システム100と空気処理システム150との間に流体連通が存在せず、システム150の中へおよびそこから外に流動する空気が実質的に阻止されるように、空気処理システム150をシステム100の残りから隔離する役割を果たしてもよい。
図1に示されるように、室内空気は、矢印130によって示されるように、人占有空間110の1つ以上の吸入口170(例えば、通気口および/またはダクト)から受容した戻り空気として、ダクト160の中へ流入し、空気処理ユニット120に向かって流動する。空気処理ユニット120は、とりわけ、ダクト160を通して、人占有空間110の中へおよびそこから外に空気を循環させるための送風機と、空気を加熱、冷却、および清浄するための加熱または冷却要素およびフィルタラックまたはチャンバとを含んでもよい。空気処理ユニット120から放出される空気は、供給空気と称されもよく、その流動は、矢印140によって、図1に示される。本開示のいくつかの実施形態では、システム100および/または空気処理システム150の1つ以上の弁は、供給空気の一部または全部が、空気処理システム150へと進路を変えられ、その後、矢印140によって示されるように、人占有空間110に向かって流動する供給空気の主流と再結合されることを可能にするように調節されてもよい。本開示の空気処理システム150の実施形態は、限定ではないが、人占有者によって、人占有空間110内で産生される揮発性有機化合物(VOC)およびCOを含む、望ましくないガス、蒸気、および汚染物質を除去するように構成されてもよい。空気処理システム150によって除去され得る、人占有空間110内で見出される他の汚染物質ガスとして、限定ではないが、一酸化炭素、硫黄酸化物、および/または亜酸化窒素が挙げられ得る。システム100のいくつかの実施形態は、システム100内の循環空気のいずれも、建物、車両、または他の構造の外側からの補給空気と入れ換える必要性を削減あるいは排除するために、人占有空間110から受容した循環空気から十分に汚染物質を除去可能な空気処理システム150とともに構成されてもよい。
いくつかの実施形態によると、空気処理システム150は、空気を付勢し、空気処理システム150内に配置された1つ以上の吸着性材料を通して流動させることによって、汚染物質を人占有空間110から受容した循環室内空気から除去してもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の吸着性材料は、それを通して空気が指向され得る、実質的に平行流路を提供するように、空気処理システム150内に配向されてもよい。循環室内空気が、1つ以上の吸着性材料を通して流動するにつれて、空気内の1つ以上の汚染物質の分子は、吸着性材料によって、その中に留保および捕捉されてもよい。吸着性材料として、ゼオライトおよび他の分子篩、活性炭、シリカゲル、多孔性アルミナ、ならびに有機金属骨格物質が挙げられ得るが、それらに限定されない。
いくつかの実施形態では、吸着性材料のうちの1つ以上は、再生されてもよい。より具体的には、汚染物質が、吸着性材料の表面上に蓄積するにつれて、その材料は、最終的に、付加的な汚染物質が吸収されることができないほど、汚染物質で飽和され得る。飽和に先立って、吸着性材料によって捕捉される汚染物質の総量は、空気処理システム150内に含まれる吸着性材料のサイズ、厚さ、および/または体積と、限定ではないが、吸着性のタイプ、汚染物質の種および濃度、ならびに温度を含む、多くの他のパラメータに依存し得る。飽和に応じて、本開示の実施形態は、汚染物質を吸着性材料から再生または除去するように構成されてもよい。いくつかの実施形態は、温度スイング脱着および/または圧力スイング脱着を使用する、吸着性材料を再生してもよい。そのような再生は、吸着性材料に、吸着性材料の温度を上昇させる、および/または比較的に不活性であるパージガスを吸着性材料を通して流動させることによって、閉じ込められた汚染物質を放出させてもよい。いくつかの実施形態では、本開示の吸着性材料は、除去されずに、空気処理システム150内で再生されてもよい。
本開示の空気処理モジュールおよびシステム内で使用される吸着性材料の実施形態は、設計要件に従って、種々の形状およびサイズにおいて構成されてもよい。いくつかの実施形態では、吸着性材料は、略正方形および/または長方形の形状の材料のシートとして構成されてもよい。吸着性材料のシートは、吸着性材料から全体的に形成され、吸着性材料の剛性シートを提供するために硬くされてもよく、および/または剛性支持フレーム内に含まれてもよい。いくつかの実施形態では、吸着性材料は、濾膜等の材料の多孔性剛性支持シートに噴霧、散布、または別様に取着される。吸着性材料の具体的寸法は、その中に空気処理システム150が組み込まれるHVACシステムの要件に依存し、およびそれに従って変動してもよい。
いくつかの実施形態では、空気処理システム150内の吸着性材料の1つ以上の挿入体は、比較的に薄く、空気を吸着性材料を通して付勢させるために高い圧力を使用する必要性を排除し得る。一方、それらの同一の実施形態はまた、吸着性材料が薄過ぎて汚染物質を十分に捕捉および留保するためのその能力を低下させないことを要求し得る。さらに吸着性材料の挿入体が薄過ぎる場合、特に、標的汚染物質(CO等)のうちの1つが比較的に大量に生じる場合もまた、長期間にわたって、要求される汚染物質の量を収集することに不十分な吸着性材料の質量となり得る。故に、空気処理システム150の実施形態と併用される吸着性材料の挿入体のサイズ、形状、および数は、限定されないが、流動インピーダンス、圧力勾配、吸着能力、および物理的配列を含む種々の要因の平衡化に基づいて決定されてもよい。
本開示の実施形態は、吸着性材料の2つ以上の挿入体を実質的に平行な流動構成に配列することによって、所望の流量処理量およびインピーダンス要件を達成してもよい。本開示の平行流動構成では、2つ以上の挿入体を通る空気流は、空気処理システムを通る全体的空気の流動の産生に相加的に寄与し得る。いくつかの実施形態では、吸着性材料を含む1つ以上の挿入体のサイズは、人オペレータによって容易に運搬され、手動で設置されるために構成されてもよい。挿入体のいくつかの実施形態は、シート状形態に構成されてもよい。例えば、本開示は、1辺あたり1.5メートル未満の長さであり、数十キログラム以下の重さであり得る吸着性材料の略長方形の挿入体を提供する。いくつかの実施形態は、吸着性材料の薄い挿入体を使用して過剰な空気流動抵抗を回避してもよい。例えば、挿入体の厚さは、いくつかの実施形態によると、数センチメートル以下であってもよい。本開示による挿入体はまた、各々、約10kgの重さであってもよい。およそ1g/cmの密度を有する充填されたゼオライトの場合、10kgの挿入体は、約70cm×70cm×2cmであり得る。このサイズの40個の挿入体は、20mの総表面積を呈し得、実質的に平行な構成における40個の挿入体を通して空気を流動させる必要性は、以下により詳細に説明されるように、非常に効率的な配列を要求し得る。
空気処理システム150の実施形態は、吸着性材料の2つ以上の挿入体を並列に提供することによって、循環室内空気のより高い処理量に対処するために、垂直および/または水平に配列される2つ以上の空気処理モジュール(例えば、図2参照)を含んでもよい。各空気処理モジュールは、吸着性材料の1つ以上の挿入体を有してもよい。本開示の実施形態は、吸着性材料の挿入体の幾何学的レイアウトを非常にコンパクトな配列に構成し、拡張可能かつ比較的に控えめな専有面積内に、多数の、可能性として、数百個の吸着性材料の挿入体を提供してもよい。
吸着性材料の多数の挿入体を並列かつコンパクトな構成に配列することと関連付けられた利点は、平均的なオフィス用建物内において要求される吸着性材料および空気流動の実際の量を検討することによって理解され得る。通常の条件下では、平均的な人は、1時間あたり約40〜50グラムのCOを産生し得る。このCOの蓄積に対処するために、200人用の人占有空間のためのHVACシステムの空気処理システムは、1時間あたり約10kgのCOを吸収および除去するように設計され得る。COの密度は、約2kg/mであるので、COの体積は、本実施例では、5mに等しくなるであろう。したがって、空気中のCOの割合が0.1%を下回って維持されるべき場合、空気処理システムは、5mのCOを人占有空間から除去するために、毎時少なくとも5,000mの室内空気の相当物を除去する必要があるであろう。
分子篩は、通常温度および高濃度の条件下において、COにおけるその重量の最大20%を吸収することが知られているが、実際は、温度スイングの限定された範囲、低濃度状態、湿度の存在、および汚染物質の蓄積を含む種々の要因のために、より少ない容量を想定することがより適切である。サイクルあたりの吸着質量の5〜10%の吸着容量が一般的であるが、いくつかの吸着材および条件については、より低い数値がより現実的であり得る。したがって、吸着性材料の挿入体は、単一の吸着−脱着サイクル内で生成されるCOの量を収集するように寸法設定され得る。1時間あたり10kgのCOでは、連続2時間の動作および再生サイクルのために設計された空気処理システムは、400kgの吸着材、吸着容量が、5%未満である場合、それ以上を要求するであろう。
図2aは、本開示による、空気処理モジュール200の実施形態を示す。空気処理モジュール200は、支持フレーム240を含み、いくつかの実施形態では、概して、図2aに示されるように、長方形角柱として構成されてもよい。支持フレーム240は、側壁242と、入口端壁244と、出口端壁245と、上部パネル246と、底部パネル248とを有してもよい。いくつかの実施形態では、支持フレーム240ならびに本開示の任意の空気処理モジュールのための支持フレームは、材料の単一の一体パネルから、または種々のパネル(242、244、245、246、248)をともに剛性に継合することによって、形成されてもよい。支持フレーム240ならびに本開示の任意の空気処理モジュールのための支持フレームは、限定ではないが、金属、繊維ガラス、またはプラスチックを含む、任意の1つ以上の好適な材料から作製されてもよい。支持フレーム240はまた、1つ以上の空気入口210を含んでもよい。空気入口210は、入口端壁244内に形成されてもよく、または、いくつかの実施形態では、入口端壁244、側壁242、および上部パネル246または底部パネル248によって、それらの間に形成されてもよい。すなわち、入口端壁244は、部分的にのみ、支持フレーム240の高さHに沿って延在してもよい。支持フレーム240はまた、1つ以上の空気出口220を含んでもよい。空気出口220は、出口端壁245内に形成されてもよく、または、いくつかの実施形態では、出口端壁245、側壁242、および上部パネル246または底部パネル248によって、それらの間に形成されてもよい。すなわち、出口端壁245は、部分的にのみ、支持フレーム240の高さHに沿って延在してもよい。図2aに示される空気処理モジュール200の実施形態は、入口端壁244内に形成(例えば、機械加工)された1つの空気入口210と、出口端壁245内に形成(例えば、機械加工)された1つの空気出口220とを含む。いくつかの実施形態では、図2aに示されるように、空気入口210および空気出口220が、相互からオフセットされるように、空気入口210は、上部パネル246に向かって、入口端壁244内に形成されてもよく、空気出口220は、底部パネル248に向かって、出口端壁245内に形成されてもよい。
空気処理モジュール200の実施形態はまた、挿入体230を含んでもよい。挿入体230は、部分的または全体的に、支持フレーム240内に配置されてもよく、いくつかの実施形態では、シート状形態に配列されてもよい。いくつかの実施形態では、挿入体230は、支持フレーム240の長さL全体および/または支持フレーム240の幅W全体に横断してもよい。いくつかの実施形態では、挿入体230は、実質的に、図2aに示されるように、支持フレーム240の高さHの中点に配置されてもよい。図2aは、支持フレーム240の上部パネル246および/または底部パネル248に実質的に平行に配向される挿入体230を示すが、本開示の実施形態は、支持フレーム240内の挿入体230の種々の配向を想定する。挿入体230は、支持フレーム240の一体型部分として形成されてもよく、あるいはフレーム240の側面または端部から、挿入体230を支持フレーム240内に摺動させること等によって、支持フレーム240内に取外し可能に挿入されてもよい。そのような実施形態では、側壁242、入口端壁244、および/または出口端壁245は、取外し可能であって、必要に応じて、挿入および/または除去されるように、挿入体230のための開口部を提供してもよい。挿入体230は、限定ではないが、側壁242、入口端壁244、および/または出口端壁245に取着されるクリップ、あるいはその中に形成されるチャネルまたはトラックを含む、任意の好適な手段によって、支持フレーム240内に保持されてもよい。そのような構成はまた、本開示の任意の実施形態の任意の挿入体および支持フレームに適用されてもよい。
挿入体230は、本開示の実施形態によると、それを通して循環室内空気が通過する、1つ以上の吸着性材料である、および/またはそれを含んでもよい。いくつかの実施形態では、挿入体230は、それに対して1つ以上の吸着性材料が取着される、または別様にそれによって支持され得る剛性の濾膜またはトレイ等の多孔性材料であってもよい。いくつかの実施形態では、挿入体230は、1つ以上の吸着性材料の剛体であってもよい。
動作時、人占有空間(図1参照)からの循環室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気入口210において、空気処理モジュール200に流入し、挿入体230を通して流動し、空気出口220において、空気処理モジュール200から流出させられてもよい。図2aに示される実施形態によると、出口端壁245は、挿入体230の上方で閉鎖されるため、空気入口210に流入する循環室内空気は、付勢され、挿入体230を通して流動し、空気出口220に到達する。循環室内空気が、挿入体230を通して流動するにつれて、1つ以上の吸着性材料に密接して接触し、1つ以上の標的汚染物質が、吸着性材料によって、循環室内空気から除去される。
図2bは、垂直に積層された11個の空気処理モジュール200の構成を有する、空気処理システム285を示す。空気処理モジュール200は、平行な空気流路またはチャネルを生成するように配列されてもよい。いくつかの実施形態では、各空気処理モジュール200の空気出口220は、共通出口プレナム270内に流れ込んでもよい。共通入口プレナム(図示せず)は、空気入口210に提供され、各空気処理モジュール200に循環室内空気を給送してもよい。空気処理システム285のいくつかの実施形態は、各々、空気入口210および空気出口220と共通入口プレナム(図示せず)および共通出口プレナム270との間に延在する、コネクタ290を含んでもよい。
図3は、支持フレーム340と、支持フレーム340内に配置される挿入体330とを有する、空気処理モジュール300の実施形態を示す。支持フレーム340は、側壁342と、入口端チャネル344と、出口端チャネル345と、上部パネル346と、底部パネル348とを有してもよい。空気入口310は、直接、入口端チャネル344の下方に、側壁342、入口端チャネル344、および底部パネル348によって、それらの間に形成されてもよい。空気出口320は、直接、出口端チャネル345の上方に、側壁342、出口端チャネル345、および上部パネル346によって、それらの間に形成されてもよい。入口端チャネル344は、上部パネル346の一部として、または上部パネル346に剛に取着された別個の構成要素として、構成されてもよい。出口端チャネル345は、底部パネル348の一部として、または底部パネル348に剛に取着された別個の構成要素として、構成されてもよい。図3では、側壁342は、支持フレーム340内の挿入体330の配列を図示する目的のために除去されている。図3に示されるように、挿入体330は、上部パネル346および/または底部パネル348に対して、ある角度で配置されてもよい。いくつかの実施形態では、図3が図示するように、挿入体330は、入口端チャネル344および出口端チャネル345によって、支持フレーム340内の適所に保持されるように、支持フレーム340内に取外し可能に挿入され、適切に寸法設定されてもよい。挿入体330は、シート状形態に配列されてもよい。
動作時、人占有空間(図1参照)からの循環室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気入口310において空気処理モジュール300に流入し、挿入体330を通って流動し、空気出口320において空気処理モジュール300から流出させられてもよい。図3に示されるように、支持フレーム340内の挿入体330の配向は、空気入口310に流入する循環室内空気の流路を遮断し、空気を挿入体330を通して流動させ、空気出口320に到達させる。空気が挿入体330を通って流動するにつれて、挿入体330内またはその上に含まれる1つ以上の吸着性材料に密接に接触し、1つ以上の標的汚染物質が空気から除去される。図3に示されるように、空気入口310および空気出口320は、図2aの実施形態におけるように、相互から垂直にオフセットされない。いくつかの実施形態では、多数の空気処理モジュール300を一緒に配列する必要があるので、各空気処理モジュール300の高さHは、支持フレーム340内の挿入体330の角度を調節することによって最小にされてもよい。挿入体330は、側壁342の一方または両方の開口部を通して、あるいは側壁342、入口端チャネル344、または出口端チャネル345を除去することによって、挿入および/または除去されてもよい。
図4aおよび4bは、本開示による、空気処理モジュール400の実施形態を示す。空気処理モジュール400は、側壁442、上部パネル446、および底部パネル448を有する支持フレーム440を含んでもよい。いくつかの実施形態では、空気処理モジュール400は、部分的または完全に、支持フレーム440内に配置され、実質的に、支持フレーム440の長さLおよび幅W全体を横断する2つ以上の挿入体430を有してもよい。挿入体430は、いくつかの実施形態によると、図4aおよび4bに示されるように、シート状形態に配列されてもよい。いくつかの実施形態では、2つ以上の挿入体430は、相互に実質的に平行であり、1つ以上の吸着性材料を含んでもよい。挿入体430は、支持フレーム440の側壁442上に形成されるタブ450によって、および/または入口端バッフル411および出口端バッフル421によって、支持フレーム440内の適所に保持されてもよい。モジュール400のいくつかの実施形態は、2つ以上の挿入体430を空気処理モジュール400の上部パネル446および/または底部パネル448に実質的に平行な配向で支持フレーム440内に配置してもよい。空気入口410は、図4aに示されるように、側壁442と挿入体430とによって、それらの間に形成されてもよい。2つ以上の空気出口420は、図4bに示されるように、側壁442、上部パネル446、底部パネル448、および挿入体430によって、それらの間に形成されてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の入口端バッフル411は、図4aに示されるように、挿入体430と上部パネル446と底部パネル448と側壁442との間に構成されてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の出口端バッフル421は、図4bに示されるように、挿入体430と上部パネル446と底部パネル448と側壁442との間に構成されてもよい。バッフル(411、421)は、側壁442、上部パネル446、および/または底部パネル448の一部として、一体的に形成されてもよく、あるいは側壁442、上部パネル446、および/または底部パネル448に剛に取着された別個の構成要素であってもよい。
動作時、人占有空間(図1参照)からの循環室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気入口410において空気処理モジュール400に流入し、挿入体430を通って流動し、空気出口420において空気処理モジュール400から流出させられてもよい。図4aおよび4bに示されるように、側壁442と出口端バッフル421とは、協働して、その中に、循環空気が空気入口410を通過した後に流入する閉鎖流路を提供する。その結果、循環室内空気は付勢されて、上向きにまたは下向きに挿入体430を通って流動し、空気出口420に到達する。言い換えると、入口側において、空気は、挿入体430の間の空間内にのみ流入可能であり、そこに共通入口プレナム(図示せず)が設置され得るが、他端が出口端バッフル421によって遮断されているので、挿入体430の間の空気処理モジュール400から流出できない。しかしながら、挿入体430の上方および下方に空気出口420が存在するので、空気は付勢されて、挿入体430を通って流動し、それにより、空気中の汚染物質は、挿入体430の吸着性材料によって捕捉および留保される。いくつかの実施形態では、図4aおよび4bに示されるように、空気処理モジュール400内の空気流路は、相互に実質的に平行であってもよい。
図5aおよび5bは、本開示による、空気処理モジュール500の実施形態を示す。空気処理モジュール500は、側壁542と、上部パネル546と、底部パネル548とを有する支持フレーム540を含んでもよい。いくつかの実施形態では、空気処理モジュール500は、部分的または完全に、支持フレーム540内に配置され、実質的に、支持フレーム540の長さLおよび幅W全体を横断する2つ以上の挿入体530を有してもよい。挿入体530は、いくつかの実施形態によると、シート状形態に配列されてもよい。いくつかの実施形態では、2つ以上の挿入体530は、相互に実質的に平行であり、1つ以上の吸着性材料を含んでもよい。挿入体530は、支持フレーム540の側壁542上に形成されるタブ550(図5b参照)と入口端バッフル511および出口端バッフル521とによって、それらの間の支持フレーム540内の適所に保持されてもよい。モジュール500のいくつかの実施形態は、空気処理モジュール500の上部パネル546および/または底部パネル548に実質的に平行な配向において、支持フレーム540内に2つ以上の挿入体530を配置してもよい。2つ以上の空気入口510は、図5aに示されるように、側壁542、上部パネル546、底部パネル548、および挿入体530によって、それらの間に形成されてもよい。2つ以上の空気出口520は、図5bに示されるように、側壁542、上部パネル546、底部パネル548、および挿入体530によって、それらの間に形成されてもよい。いくつかの実施形態では、2つ以上の入口端バッフル511は、図5aに示されるように、側壁542、上部パネル546、底部パネル548、および挿入体530の間に構成されてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の出口端バッフル521は、図5bに示されるように、側壁542、上部パネル546、底部パネル548、および挿入体530の間に構成されてもよい。バッフル(511、521)は、側壁542、上部パネル546、および/または底部パネル548の一部として一体的に形成されてもよく、あるいは側壁542、上部パネル546、および/または底部パネル548に剛に取着された別個の構成要素であってもよい。
動作時、人占有空間(図1参照)からの循環室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気入口510において空気処理モジュール500に流入し、挿入体530を通って流動し、空気出口520において空気処理モジュール500から流出させられてもよい。図5aおよび5bに示されるように、側壁542と出口端バッフル521とは、協働して、その中に、循環室内空気が空気入口510を通過した後に流入する閉鎖流路を提供してもよい。その結果、空気は付勢されて、上向きにまたは下向きに、少なくとも、閉鎖流路の直上および直下の挿入体530を通って流動し、空気出口520のうちの1つ以上に到達する。言い換えると、空気は、共通入口プレナム(図示せず)から空気入口510の中へ、そして挿入体530の間の平行流路内に流動する。挿入体530の間の平行流路は、側壁542および出口端バッフル521によって閉鎖されているので、空気は、付勢されて、上向きおよび下向きに、隣接する対の挿入体530を通って空気出口520のうちの1つ以上から流動し、それによって、空気中の汚染物質は、挿入体530の吸着性材料によって捕捉および留保される。したがって、図5aおよび5bに示される空気処理モジュール500等、本開示のいくつかの実施形態によると、汚染物質を除去するための1つ以上の吸着性材料を含む多数の挿入体が、コンパクトな空間内に提供され、それを通して大量の循環空気が通過し得る吸着性材料の大きな総有効断面積を有する多数の平行流路を生成することができる。
図6は、本開示による、空気処理モジュール600の実施形態を示す。空気処理モジュール600は、側壁642と、上部パネル646と、底部パネル648と、背面パネル(図示せず)を有する支持フレーム640を含んでもよい。いくつかの実施形態では、支持フレーム640は、支持フレーム640の幅Wの中点を中心として、または支持フレーム640の幅Wに沿ったいくつかの他の位置に位置する区画670によって分割されてもよい。空気処理モジュール600のいくつかの実施形態は、図6に示されるように、モジュール600の同一の側に位置する1つ以上の空気入口610および1つ以上の空気出口620とともに構成されてもよい。いくつかの実施形態では、空気処理モジュール600は、部分的または完全に、支持フレーム640内に、および区画670の片側に配置され、1つ以上の空気入口610を形成する2つ以上の挿入体630を有してもよい。挿入体630は、いくつかの実施形態によると、シート状形態に配列されてもよい。挿入体630は、実質的に、支持フレーム640の長さLおよび幅W全体を横断してもよい。そのような実施形態では、挿入体630は、切り欠きまたは切り込みを有し、区画670を収容してもよい。いくつかの実施形態では、挿入体630は、長さL全体に横断するが、側壁642から区画670までにのみ延在してもよい。いくつかの実施形態では、ある挿入体は、支持フレーム640の幅W全体に延在してもよく、ある挿入体は、側壁642と区画670との間にのみ延在してもよい。
2つ以上の挿入体630は、相互におよび/またはモジュール600の上部パネル646および/または底部パネル648に実質的に平行であり、1つ以上の吸着性材料を含んでもよい。挿入体630は、図6に示されるように、支持フレーム640の側壁642上に形成されるタブ650と入口端バッフル611および出口端バッフル621とによって、それらの間の支持フレーム640内の適所内に維持されてもよい。モジュール600のいくつかの実施形態は、空気処理モジュール600の長さLに対して、実質的に水平配向に、2つ以上の挿入体630を支持フレーム640内に配置してもよい。2つ以上の空気入口610は、図6に示されるように、側壁642、区画670、上部パネル646、底部パネル648、および/または挿入体630によって、それらの間に形成されてもよい。2つ以上の空気出口620は、図6に示されるように、側壁642、区画670、上部パネル646、底部パネル648、および/または挿入体630によって、それらの間に形成されてもよい。いくつかの実施形態では、2つ以上の入口端バッフル611が、図6に示されるように、側壁642、区画670、上部パネル646、底部パネル648、および/または挿入体630間に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の出口端バッフル621は、図6に示されるように、側壁642、区画670、上部パネル646、底部パネル648、および/または挿入体630の間に構成されてもよい。バッフル(611、621)は、側壁642、上部パネル646、および/または底部パネル648の一部として、一体的に形成されてもよく、あるいは側壁642、上部パネル646、区画670、および/または底部パネル648に剛に取着された別個の構成要素であってもよい。
動作時、人占有空間(図1参照)からの循環室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気入口610において空気処理モジュール600に流入し、挿入体630を通って流動し、空気出口620において空気処理モジュール600から流出されてもよい。図6に示されるように、側壁642と出口バッフル621とは、協働して、その中に、循環室内空気が空気入口610を通って通過した後に流入する挿入体630の間に閉鎖流路を提供する。その結果、空気は、付勢されて、上向きまたは下向きに、少なくとも、閉鎖流路の直上および直下の挿入体630を通って流動する。いくつかの実施形態では、入口端バッフル611は、区画670と側壁642との間の入口側に配置され得るので、挿入体630を通って通過した空気は、空気出口620に向かって、およびそこから指向される。この構成および他の類似実施形態は、全体的システムレイアウトが、空気処理モジュールの配列の同一の側に沿って、共通入口プレナムと共通出口プレナムとが相互に隣接することを要求するときを含むが、それらに限定されない種々の状況において有用であり得る。いくつかの実施形態では、プレナムを空気処理モジュールの同一の側に一緒に設置することによって、空気処理モジュール600の反対側の入口および/または出口を再生のために使用されるように利用可能にしてもよく、あるいは点検および/または保守のためのアクセスを提供する。
空気処理モジュール200の実施形態のように、空気処理モジュール300、400、500、および600の実施形態もまた、垂直および/または水平に配列されてもよい。例えば、図7は、挿入体が、水平ではなく、垂直に配向される空気処理モジュールのハイブリッド配列700の実施形態を示す。動作原理および空気流動パターンは、水平に配向された挿入体を採用するモジュールと実質的に同一であるが、垂直配向は、機械的観点から異なり得る。すなわち、垂直挿入体は、いくつかの潜在的利点を有し得、例えば、挿入体は、その自身の重量のために中央が撓む可能性が低いこと、および垂直挿入体は、相互の上部にではなく、並列に立設するため、多数の挿入体は、高い垂直積層を生成する必要はないであろうことが挙げられる。高い垂直積層は、いくつかの機械的短所を有し、例えば、点検および保守のため、上側モジュールへのアクセスが困難であること、および累積重量のため、積層内の下側モジュールにかかる重量負荷が大きくなることを含むが、それらに限定されない。また、水平配列では、温度および圧力変動が殆どなくなり得る。一方、水平配列は、より大きな専有面積を要求し、これは、利用不可能である、または望ましくない場合がある。
図8は、挿入体が、水平に配向されるが、相互に並列に継合された垂直柱に積層される空気処理モジュールのハイブリッド配列800の実施形態を示す。挿入体が、垂直に配向されるか、水平に配向されるかの選択は、本明細書で論じられる空気処理モジュール実施形態のいずれに関しても行われ得る。
HVACシステムへの本開示の複数の空気処理モジュールの統合は、モジュールを共通入口プレナムおよび/または共通出口プレナムに取着することによって達成されてもよく、その一方または両方は、弁および/またはシャッタならびにファンまたは送風機の組み合わせを含み、3つの可能性として考えられる動作モードのうちの1つの間、空気の流動を制御してもよい。より具体的には、いくつかの実施形態では、本開示による、空気処理モジュールおよび/または空気処理モジュールの配列(例えば、垂直積層)は、(1)活性吸着モード、(2)脱着/再生モード、および/または(3)運転停止または切断を含む少なくとも3つの動作モードを有し得る。モード(1)において、室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気処理システムの中へ流動し、そこから空気処理モジュールを通ってダクトの中へ戻ってもよい。このモードでは、汚染物質は、空気処理モジュール内の吸着性材料によって捕捉および留保され、処理された空気は、HVACシステムのダクトに戻されてもよい。
モード(2)において、空気処理モジュールは、熱または別の形態のエネルギーによるか、あるいは圧力スイング脱着による再生のために配列され、吸着性材料内に捕捉および留保された汚染物質を放出させてもよい。いくつかの実施形態では、再生を通して放出される汚染物質は、パージガスを流動させることによって、あるいは放出されたガスを圧送し、汚染物質を建物、車両、または他の構造外に廃棄することによって、空気処理システムから除去されてもよい。いくつかの実施形態は、空気処理システムを通して、加熱されたパージガスを流動させ、続いて、加熱されたパージガスを指向させ、外部に流動させることによって、吸着性材料を加熱してもよい。パージガスは、限定ではないが、太陽エネルギー、電気、ガス、油、温水、および/またはいわゆる廃棄熱、例えば、コンプレッサあるいはエンジンからの熱を含む任意の利用可能な熱源を使用して、プレナムの内側または外部で加熱されてもよい。いくつかの実施形態では、2つ以上のそのような熱源の組み合わせは、変化する条件下において、要求される性能および経済的目的を達成するために使用されてもよい。
モード(3)において、空気処理モジュールは、任意の相互接続弁またはシャッタを閉鎖することによって、HVACシステムおよびパージガス源から切断されてもよい。空気処理システムのHVACシステムからの切断および/または隔離は、例えば、空気処理システムが保守および/または修理を受けるときに必要であり得る。別の可能性として考えられる動作モードであるモード(4)は、いくつかの実施形態において存在し、「冷却」モードと称され得、再生された空気処理システムが、HVACシステムに再接続される前に、例えば、外部空気流動によって、またはよらずに冷却され、依然として暖かい再生された空気処理システムによる内部空気の望ましくない加熱を防止する。
図9は、空気処理モジュール950、共通入口プレナム975、および共通出口プレナム995の積層とともに構成される空気処理システム900の実施例を示す。図9に示されるもの等のいくつかの実施形態では、共通入口プレナム975および共通出口プレナム995は、空気処理モジュール950によって形成される垂直積層の両側に配列されてもよい。共通入口プレナム975および共通出口プレナム995は各々、垂直積層の上部において密閉されてもよい。動作時、循環室内空気902は、共通入口プレナム975の底部において流入し、空気処理モジュール950の各々の空気入口(図示せず)内に流動してもよい。モジュール950の内側では、循環室内空気902は、モジュール950の各々内に含まれる1つ以上の挿入体を通して通過され、空気処理モジュール950の各々内の空気出口(図示せず)から流出し、供給空気904として、共通出口プレナム995の中に流動させられてもよい。供給空気904は、下向きに、共通出口プレナム995の底部に指向され、HVACシステムの主空気流に合流する。共通入口プレナム975に流入する空気流動902の速度および量と、共通出口プレナム995から流出する供給空気904は、ユニットの動作を統制するファン、弁、シャッタ、および他の制御を有する中央空気処理ユニット(ここでは図示せず)によって管理されてもよい。
図10に示されるように、本開示のいくつかの実施形態は、例えば、空気処理モジュール1050が、図6に描写されるものと同様に構成されるとき、積層の同一の側に、共通入口プレナム1075および共通出口プレナム1095を配列してもよい。図11に示されるように、本開示のいくつかの実施形態は、一緒に継合される複数の垂直に配向された空気処理モジュール1150を有する水平空気処理システムを含んでもよい。そのような実施形態では、共通入口プレナム1175および共通出口プレナム1195は、同様に、水平に配置されてもよい。
本開示のいくつかの実施形態は、側壁1242と、上部パネル1246と、底部パネル1248とを有する支持フレーム1240を含む空気処理モジュール1200に向けられてもよい。モジュール1200はまた、上部パネル1246および/または底部パネル1248に対して、支持フレーム1240内においてある角度で配向される2つ以上の挿入体1230を含んでもよい。いくつかの実施形態では、隣接する挿入体1230は、挿入体1230の縁に沿って相互に接触してもよい。挿入体1230のいくつかの実施形態は、シート状形態に配列されてもよい。挿入体1230は、タブまたはチャネル(図示せず)によって、支持フレーム1240内の適所に保持されてもよい。支持フレーム1240は、完全に開放している入口端1270と、完全に開放している出口端1280とを有してもよい。挿入体1230の配向は、図10に示されるように、空気入口1210および空気出口1220を形成してもよい。挿入体1230は、支持フレーム1240の端部のうちの1つから、または側壁1242を除去することによって、側面から、支持フレーム1240内に取外し可能に挿入されてもよい。
動作時、人占有空間(図1参照)からの循環室内空気は、ダクト(図1参照)から、空気入口1210において空気処理モジュール1200に流入し、各空気入口1210を形成する挿入体1230を通って流動し、空気出口1220において空気処理モジュール1200から流出させられてもよい。図10に示されるように、支持フレーム1240内の各対の角度付けられた挿入体1230は、空気入口1210を形成し、同時に、その空気入口1210に流入する循環室内空気の流路を遮断する。その結果、空気は、上向きまたは下向きのいずれかに、それを通る空気が空気処理モジュール1200内に流入する空気入口1210を形成する2つの挿入体1230のうちの一方を通って流動させられる。空気が、挿入体1230を通って流動するにつれて、挿入体1230の1つ以上の吸着性材料に密接して接触し、1つ以上の標的汚染物質が空気から除去される。前述の空気処理モジュール実施形態のように、空気処理モジュール1200の実施形態は、複数の空気処理モジュールの空気処理システムを形成するように配列されてもよい。
本開示による、本明細書に説明される空気処理システムのいくつかの実施形態は、共通プレナムに接続されるが、独立して動作および閉鎖され得る2つ以上の別個の垂直積層または水平配列を備えてもよい。そのような実施形態は、1つ(または、それ以上)の空気処理システムが、再生または閉鎖を受けることを可能にする一方、別の空気処理システムは、依然として、空気流動を能動的に処理し、したがって、中断されないサービスを提供する。共通プレナムは、適切な弁、シャッタ、および/または送風機、ならびに空気流動および温度を制御するために使用される任意の他の要素を開閉することによって、垂直積層または水平配列の間を自動的に切り替えるように設計されてもよい。本開示による空気処理システムのいくつかの実施形態は、システムの機能性を監視し、動作モードの間の自動切り替えをトリガするために使用されるCOメータ、温度計、流量メータ、および圧力ゲージを含むが、それらに限定されないセンサおよびゲージを有してもよい。切り替え機能の1つは、限定ではないが、汚染物質のレベル上昇が空気出口または共通出口プレナム内において検出されると、空気処理システムをアクティブモードから再生モードにすることを含む。
前述の説明に記載される実施形態は、本明細書に説明される主題と一致する全実施形態を表すわけではない。代わりに、それらは、単に、説明される主題に関連する側面に一致するいくつかの実施例である。いくつかの変形例が、前述で詳細に説明されたが、他の修正または追加も可能である。特に、さらなる特徴および/または変形例が、それらの本明細書に記載されるものに加えて提供されてもよい。例えば、前述の実施形態は、開示される特徴の種々の組み合わせならびに部分的組み合わせおよび/または前述に開示されるいくつかのさらなる特徴の組み合わせならびに部分的な組み合わせを対象とし得る。加えて、添付図に描写され、および/または本明細書に説明される論理フローは、望ましい結果を達成するために、必ずしも、示される特定の順序または連続順序を要求するわけではない。他の実施形態も、添付の請求項の範囲内であり得る。

Claims (20)

  1. 汚染物質を室内空気から除去するための空気処理モジュールであって、
    該モジュールは、
    1つ以上の空気入口と、
    1つ以上の空気出口と、
    複数の挿入体であって、該複数の挿入体は各々、少なくとも1つの吸着性材料を含み、相互から分離して配列されることにより、該1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間に複数の実質的に平行な空気流路を形成する、複数の挿入体と
    を備え、
    該少なくとも1つの吸着性材料は、温度スイング脱着および圧力スイング脱着のうちの少なくとも1つを使用する、該空気処理モジュールの中での再生のために配列される、モジュール。
  2. 支持フレームをさらに備え、該支持フレームは、前記複数の挿入体を支持するための1つ以上の構造支持部材を有し、
    前記1つ以上の空気入口および1つ以上の空気出口は、該支持フレームおよび該複数の挿入体によって形成される、請求項1に記載の空気処理モジュール。
  3. 前記空気処理モジュールは、暖房、換気、および/または空調システム内に組み込むように構成される、請求項1に記載の空気処理モジュール。
  4. 1つ以上の弁をさらに備え、該1つ以上の弁は、前記空気処理モジュールと前記暖房、換気、および/または空調システムとの間を流動する室内空気の量を制御するように構成される、請求項3に記載の空気処理モジュール。
  5. 前記複数の挿入体は、前記1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間の前記複数の実質的に平行な空気流路に対してある角度で前記支持フレーム内に配置される、請求項2に記載の空気処理モジュール。
  6. 前記1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口とは、相互からオフセットされていることにより、該1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間を流動する空気を付勢し、それにより、前記少なくとも1つの吸着性材料を通して流動させる、請求項1に記載の空気処理モジュール。
  7. 前記少なくとも1つの吸着性材料は、ゼオライト、活性炭、シリカゲル、多孔性アルミナ、および有機金属骨格物質から成る群から選択される、請求項1に記載の空気処理モジュール。
  8. 前記支持フレームは、入口側および出口側を含み、
    前記1つ以上の空気入口は、該入口側に形成され、前記1つ以上の空気出口は、該出口側に形成される、請求項2に記載の空気処理モジュール。
  9. 前記1つ以上の空気入口と前記1つ以上の空気出口とは、前記支持フレームの片側に沿って相互に隣接して形成される、請求項2に記載の空気処理モジュール。
  10. 前記少なくとも1つの吸着性材料は、二酸化炭素または揮発性有機化合物を前記室内空気から除去する、請求項1に記載の空気処理モジュール。
  11. 汚染物質を室内空気から除去するための空気処理システムであって、
    該システムは、
    複数の空気処理モジュールを備え、各空気処理モジュールは、
    1つ以上の空気入口と、
    1つ以上の空気出口と、
    1つ以上の挿入体であって、該1つ以上の挿入体は各々、少なくとも1つの吸着性材料を含み、該少なくとも1つの吸着性材料は、温度スイング脱着および圧力スイング脱着のうちの少なくとも1つを使用する、該複数の空気処理モジュールの各々の中での再生のために配列される、1つ以上の挿入体と
    を有し、
    該複数の空気処理モジュールは、相互に隣接して整列させられ、共通入口プレナムおよび共通出口プレナムと連通しており、該複数の隣接する空気処理モジュールの該1つ以上の挿入体は、該1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間に複数の実質的に平行な空気流路を形成する、システム。
  12. 前記複数の空気処理モジュールのうちの1つ以上は、前記1つ以上の挿入体を支持するための1つ以上の構造支持部材を有する支持フレームを含み、
    前記1つ以上の空気入口および1つ以上の空気出口は、該支持フレームおよび該1つ以上の挿入体によって形成される、請求項11に記載の空気処理システム。
  13. 前記空気処理システムは、暖房、換気、および/または空調システム内に組み込むように構成される、請求項11に記載の空気処理システム。
  14. 1つ以上の弁をさらに備え、該1つ以上の弁は、前記空気処理システムと前記暖房、換気、および/または空調システムとの間を流動する室内空気の量を制御するように構成される、請求項13に記載の空気処理システム。
  15. 前記1つ以上の挿入体は、前記1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間の前記複数の実質的に平行な空気流路に対してある角度で前記複数の空気処理モジュールのうちの1つ以上内に配置される、請求項11に記載の空気処理システム。
  16. 前記1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口とは相互からオフセットされていることにより、該1つ以上の空気入口と1つ以上の空気出口との間を流動する空気を付勢して、前記少なくとも1つの吸着性材料を通して流動させる、請求項11に記載の空気処理システム。
  17. 前記少なくとも1つの吸着性材料は、ゼオライト、活性炭、シリカゲル、多孔性アルミナおよび有機金属骨格物質から成る群から選択される、請求項11に記載の空気処理システム。
  18. 前記少なくとも1つの吸着性材料は、二酸化炭素または揮発性有機化合物を前記室内空気から除去する、請求項11に記載の空気処理システム。
  19. 汚染物質を室内空気から除去する方法であって、
    該方法は、
    複数の空気処理モジュールを提供することであって、各空気処理モジュールは、
    1つ以上の空気入口と、
    1つ以上の空気出口と、
    1つ以上の挿入体であって、該1つ以上の挿入体は各々、少なくとも1つの吸着性材料を含み、該少なくとも1つの吸着性材料は、温度スイング脱着および圧力スイング脱着のうちの少なくとも1つを使用する、該複数の空気処理モジュールの各々内の再生のために配列される、1つ以上の挿入体と
    を有する、ことと、
    該複数の空気処理モジュールを相互に隣接して配列することであって、該複数の空気処理モジュールの該1つ以上の挿入体は、複数の実質的に平行な空気流路を形成する、ことと、
    該室内空気の流動を、空気入口プレナムから該複数の空気処理モジュールの該1つ以上の空気入口の中へ、該複数の実質的に平行な空気流路のうちの1つ以上を通して、該少なくとも1つの吸着性材料のうちの1つ以上、および該1つ以上の空気出口を通して、空気出口プレナムの中へと指向させることと
    を含む、方法。
  20. 前記空気入口プレナムおよび空気出口プレナムは、暖房、換気、および/または空調システムと通信するように構成される、請求項19に記載の方法。
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