JP2018017939A - 温調装置及び調光シート - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、屋内の温度の調整に必要とされるエネルギーを低減することのできる温調装置及び調光シートを提供することにある。
上記構成によれば、赤外光の透過率のダイナミックレンジを最大化して幅広い温度調整を行うときには、調光シートの厚み方向と太陽光に含まれる赤外光の入射方向を一致させればよい。そのため、調光シートの施工性を向上することができる。
図1から図8を参照して、温調装置の第1の実施の形態について説明する。
図1に示すように、温調装置は、調光シート10及び温度センサー20を備えている。
一対の基板11は、光透過性を有している。基板11の材質としては、ガラスやシリコン、またはポリエチレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリビニルアルコール、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、ポリサルホン等の高分子フィルムを用いることができる。各基板11は、第1面11Aと第2面11Bとを有し、各々の対向面となる第1面11Aに一対の透明電極12が設けられている。
調光判定部14Aは、温度センサー20から入力される屋内の温度情報に基づき、一対の透明電極12に対する電圧の印加の有無を判定する。
そして、調光シート10が各透明電極12に電圧が印加されていないオフ状態であるときには(ステップS11=YES)、先のステップS10において取得した温度データが第1の閾値温度X1未満であるか否かを判定する(ステップS12)。この場合、取得した温度データが第1の閾値温度X1未満であるときには(ステップS12=YES)、一対の透明電極12に対して電圧を印加して調光シート10をオンに設定する旨の判定を行う(ステップS13)。一方、取得した温度データが第1の閾値温度X1以上であるときには(ステップS12=NO)、先のステップS13の処理を経ることなく、一対の透明電極12に対して電圧を印加することなく調光シート10をオフ状態に維持する。
まず、図7に示すように、夏場のように屋外の温度が比較的高い傾向にあるときには、温度センサー20により検知される温度データの初期値が目標温度の下限を規定する第2の閾値温度X2よりも高い値となる。このとき、調光シート10は、調光駆動部14Bから一対の透明電極12への電圧の印加を停止して調光シート10をオフに設定する。これにより、調光シート10に入射する赤外光は、調光シート10による選択反射の機能が発揮されることにより調光シート10の厚み方向に透過して屋内に進入し難くなる。その結果、赤外光の入射に起因した屋内の温度上昇の度合いが抑えられる。これにより、屋内の温度を目標温度まで降下させるために必要とされる空調装置の冷房機能が抑えられるため、空調装置の省電力化が図られる。
(1)例えば夏場のように屋外の気温が比較的高く、目標温度に対する屋内の温度の相対値が大きいときには、調光シート10を介した屋外から屋内への赤外光の透過量を比較的低く設定することにより、赤外光の進入に伴う屋内の温度上昇が抑えられる。その一方で、例えば冬場のように屋外の気温が比較的低く、目標温度に対する屋内の温度の相対値が小さいときには、調光シート10を介した屋外から屋内への赤外光の透過量を比較的高く設定することにより、赤外光の進入に伴う屋内の温度上昇が促される。これにより、屋内の温度調整に必要とされる冷暖房のエネルギーを低減することが可能となる。
図9から図14を参照して、温調装置の第2の実施の形態について説明する。以下では、第1の実施の形態との相違点を中心に説明し、第1の実施の形態と同様の構成については同じ符号を付してその説明を省略する。
配向膜15は、各透明電極12のうち調光層13に対向する電極面に設けられており、例えば、ポリイミド、ポリアミド、ポリビニルアルコール、シリコン、シアン化化合物等の有機化合物、SiO2、ZrO2等の無機化合物、又はこれらの混合物により構成されている。配向膜15は、水平配向膜であり、コレステリック液晶の液晶分子13Bの長手方向を配向膜15に水平に沿わせることにより、コレステリック液晶の液晶分子13Bの螺旋軸を各透明電極12の電極面と垂直となるように配向させている。
(6)一対の透明電極12は、各々の電極面に液晶分子13Bの螺旋軸の向きを配向させる配向膜15が設けられている。そのため、液晶分子13Bの螺旋軸の向きと平行に入射する太陽光に含まれる赤外光に対する選択反射の効率が高められ、電圧非印加時における赤外光の透過率が更に低減される。そのため、電圧の印加の有無に応じた赤外光の透過率のダイナミックレンジを大きく確保することができるため、調光シート10Aによる調光を通じた幅広い温度調整が可能となる。また、上述したダイナミックレンジの拡大により、屋内の温度を目標温度まで降下させるために必要とされる空調装置の冷房機能が更に抑えられるため、空調装置の更なる省電力化が図られる。更には、屋内の温度を目標温度まで降下させるために要する所要時間の短縮も併せて可能となる。
なお、上記各実施の形態は、以下のような形態にて実施することもできる。
・上記各実施の形態において、調光判定部14Aは、調光駆動部14Bから一対の透明電極12に電圧を印加するタイミングを判定するときの判定閾値(第1の閾値温度X1)と、調光駆動部14Bから一対の透明電極12への電圧の印加を停止するタイミングを判定するときの判定閾値(第2の閾値温度X2)とを一致させてもよい。
Claims (5)
- 電圧の非印加時には液晶分子の螺旋ピッチが赤外波長領域に設定される一方で、電圧の印加時には液晶分子の螺旋軸の方向が電界方向と一致するコレステリック液晶を含む高分子ネットワーク型液晶を調光層として有する調光シートと、
前記調光シートが設けられた屋内の温度を検知する温度センサーと
を備え、
前記調光シートは、目標温度に対する前記温度センサーにより検知される屋内の温度の相対値が大きいほど、前記調光シートによる赤外波長領域の光に対する透過量が小さくなるように制御して屋内の温度を調整する
ことを特徴とする温調装置。 - 前記調光シートは、
前記調光層を挟んだ両側に設けられる一対の透明電極と、
前記一対の透明電極の電極面に設けられ、液晶分子の螺旋軸の向きを配向させる配向膜とを有する
請求項1に記載の温調装置。 - 前記配向膜は、液晶分子の螺旋軸の向きを一対の透明電極の電極面と直交する向きに配向させる
請求項2に記載の温調装置。 - 前記調光シートは、電圧の印加をオンからオフに切り替えるための前記温度センサーの検知結果の閾値の方が、電圧の印加をオフからオンに切り替えるための前記温度センサーの検知結果の閾値よりも高い値として設定する
請求項1〜3の何れか一項に温調装置。 - 請求項1〜4の何れか一項に記載の温調装置に設けられ、
電圧の非印加時には液晶分子の螺旋ピッチが赤外波長領域に設定される一方で、電圧の印加時には液晶分子の螺旋軸の方向が電界方向と一致するコレステリック液晶を含む高分子ネットワーク型液晶を調光層として有する
ことを特徴とする調光シート。
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