JP3804867B1 - Bathroom heating dryer with dehumidifying function - Google Patents

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Abstract

【課題】 洗面所やトイレなども換気可能としつつ、安定した除湿性能を維持可能とした除湿機能付浴室暖房乾燥機を提供することを目的とする。
【解決手段】 浴室以外の空間に接続可能とされた吸引口と、換気ファンにより前記浴室以外の空間の空気を前記吸引口を介して吸引可能とした吸引室と、除湿ロータと、循環ファンにより浴室内の空気を吸引し前記除湿ロータを介して前記浴室内に循環させる循環風路と、前記浴室内の空気を再生ヒータにより加熱した後に前記除湿ロータを介して取り出し可能な再生風路と、前記再生風路と前記吸引室とを連通させるとともに前記再生ヒータおよび除湿ロータを介して取り出された空気を前記吸引室に排出させる第1連通口と、前記第1連通口を開閉する再生用シャッターと、を備えたことを特徴とする除湿機能付浴室暖房乾燥機を提供する。
【選択図】 図1
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a bathroom heating dryer with a dehumidifying function capable of maintaining a stable dehumidifying performance while allowing ventilation of a washroom and a toilet.
SOLUTION: A suction port that can be connected to a space other than the bathroom, a suction chamber that can suck air in the space other than the bathroom through the suction port by a ventilation fan, a dehumidification rotor, and a circulation fan A circulation air passage that sucks air in the bathroom and circulates it in the bathroom through the dehumidification rotor, and a regeneration air passage that can be taken out through the dehumidification rotor after the air in the bathroom is heated by a regeneration heater; A first communication port for communicating the regeneration air passage with the suction chamber and exhausting the air taken out through the regeneration heater and the dehumidifying rotor to the suction chamber, and a regeneration shutter for opening and closing the first communication port And a bathroom heating dryer with a dehumidifying function.
[Selection] Figure 1

Description

本願発明は、除湿機能付浴室暖房乾燥機に関し、より具体的には、浴室を換気したり暖房する機能に加えて、浴室内の湿度を下げる除湿機能も有する除湿機能付浴室暖房乾燥機に関する。   The present invention relates to a bathroom heater / dryer with a dehumidifying function, and more specifically to a bathroom heater / dryer with a dehumidifying function that has a dehumidifying function for lowering the humidity in the bathroom in addition to the function of ventilating and heating the bathroom.

一般家庭などにおいて、浴室に設置する浴室暖房乾燥機が普及しつつある。浴室を暖房することにより、例えば冬場などの外気温が低い時でも温度の急激な変化を抑えて快適な入浴ができる。また、換気したり涼風を流すことにより、夏場でも心地よい入浴が可能となり、浴室のカビなども防げる。さらにまた、衣類を浴室内で乾燥させることにより、天候によらずいつでも洗濯ができる。   In general homes and the like, bathroom heating dryers installed in bathrooms are becoming popular. By heating the bathroom, for example, even when the outside air temperature is low, such as in winter, a rapid change in temperature can be suppressed and comfortable bathing can be performed. Also, by ventilating and flowing cool air, you can enjoy a comfortable bathing in the summer and prevent mold in the bathroom. Furthermore, the clothes can be washed at any time regardless of the weather by drying in the bathroom.

浴室内はもともと湿度が高い空間であることや、衣類の乾燥をさらに効率的に実施することを考慮すると、浴室暖房乾燥機に除湿機能も付加することが望ましい。このような除湿機能を実現する手段として、例えば、ゼオライトやシリカゲルなどの吸着剤を用いて浴室内の水分を吸着させ、再生して浴室外に放出させる技術が提案されている(例えば、特許文献1乃至3)。
特開平9−225249号公報 特開平11−4998号公報 特開平8−35696号公報
In consideration of the fact that the bathroom is originally a space with high humidity and that clothes are dried more efficiently, it is desirable to add a dehumidifying function to the bathroom heater / dryer. As a means for realizing such a dehumidifying function, for example, a technique has been proposed in which moisture in the bathroom is adsorbed using an adsorbent such as zeolite or silica gel, and is regenerated and released outside the bathroom (for example, Patent Documents). 1 to 3).
Japanese Patent Laid-Open No. 9-225249 Japanese Patent Laid-Open No. 11-4998 JP-A-8-35696

近年、浴室暖房乾燥機には、建築基準法に対応した住居全体の24時間換気システムとしての機能が求められている。このためには、浴室のみの換気だけではなく、洗面所あるいはトイレからも換気できる構造にする必要がある。また、建築基準法で住居全体における換気量が住居空間体積の0.5倍以上と義務付けられているため、浴室暖房乾燥機には住居の大きさに応じた換気量の調整機能も必要とされ、浴室暖房乾燥機から屋外に通じるダクト圧損の影響を受けないように制御する必要がある。   In recent years, bathroom heating dryers have been required to function as a 24-hour ventilation system for the entire house corresponding to the Building Standard Law. For this purpose, it is necessary to have a structure that allows ventilation not only from the bathroom but also from the bathroom or toilet. In addition, the building standard law mandates that the ventilation volume of the entire residence be 0.5 times or more of the residential space volume, so the bathroom heater / dryer is also required to have a function to adjust the ventilation volume according to the size of the residence. It is necessary to control so as not to be affected by duct pressure loss from the bathroom heating dryer to the outside.

このような、建築基準法に対応した浴室暖房乾燥機にデシカント除湿機能を付与する場合、技術的なブレークスルーが必要であった。   When providing a desiccant dehumidifying function to such a bathroom heater / dryer that complies with the Building Standard Law, a technical breakthrough was necessary.

本願発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、その目的は、洗面所やトイレなども換気可能としつつ、安定した除湿性能を維持可能とした除湿機能付浴室暖房乾燥機を提供することにある。   The present invention has been made on the basis of recognition of such problems, and its purpose is to provide a bathroom heating dryer with a dehumidifying function capable of maintaining a stable dehumidifying performance while allowing ventilation of a washroom or a toilet. There is to do.

上記目的を達成するため、本発明の一態様によれば、
浴室以外の空間に接続可能とされた吸引口と、
換気ファンにより前記浴室以外の空間の空気を前記吸引口を介して吸引可能とした吸引室と、
除湿ロータと、
浴室内の空気を吸引し前記除湿ロータを介して前記浴室内に循環させる循環風路と、
前記循環風路に設けられた循環ファンと、
前記浴室内の空気を再生ヒータ及び前記除湿ロータを介して第1連通口から前記吸引室に排出可能な再生風路と、
前記第1連通口を開閉し、前記再生風路から前記吸引室に排出される風量を調節可能な再生用シャッターと、
前記再生ヒータと前記再生用シャッターを制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記再生風路から前記吸引室に所定風量が排出されるように前記再生用シャッターを制御することを特徴とする除湿機能付浴室暖房乾燥機が提供される。
In order to achieve the above object, according to one aspect of the present invention,
A suction port that can be connected to a space other than the bathroom;
A suction chamber capable of sucking air in a space other than the bathroom through the suction port by a ventilation fan;
A dehumidifying rotor;
A circulation air passage that sucks air in the bathroom and circulates the air in the bathroom through the dehumidifying rotor;
A circulation fan provided in the circulation air passage;
A regenerative air passage capable of discharging the air in the bathroom from the first communication port to the suction chamber via a regenerative heater and the dehumidifying rotor ;
A regeneration shutter that opens and closes the first communication port and adjusts the amount of air discharged from the regeneration air passage into the suction chamber ;
A control unit for controlling the regeneration heater and the regeneration shutter;
With
The controller is provided with a dehumidifying function bathroom heating / drying machine , wherein the regeneration shutter is controlled so that a predetermined amount of air is discharged from the regeneration air passage to the suction chamber .

上記構成によれば、洗面所やトイレからの空気を吸引口を介して吸引し、吸引室から外部へ排出させて24時間換気をおこなうべく常に運転状態となっている換気ファンを利用し、洗面所やトイレの換気以外にも、浴室と吸引室とを連通させる第1連通口に配設された再生用シャッターを開閉することで除湿ロータの再生を可能とするとともに、浴室内の空気の換気も可能とすることができる。本来、浴室および洗面所やトイレを暖房・乾燥・換気に加えて除湿をするには循環用ファン、換気用ファンに加えて除湿ロータ再生用ファンが必要となるため除湿機能付浴室暖房乾燥機が大型化するが、除湿ロータ再生用ファンを削減することができることで、除湿機能付浴室暖房乾燥機の小型化を図ることが可能となる。   According to the above-described configuration, the ventilation fan that is always in an operating state to suck air from a washroom or a toilet through the suction port and exhaust the air from the suction chamber to the outside and perform ventilation for 24 hours is used. In addition to the ventilation of the bathroom and the toilet, the dehumidification rotor can be regenerated by opening and closing the regeneration shutter disposed at the first communication port that connects the bathroom and the suction chamber, and the ventilation of the air in the bathroom Can also be possible. Originally, in order to dehumidify the bathroom, washroom, and toilet in addition to heating, drying, and ventilation, a circulation fan and a fan for dehumidification rotor regeneration are required in addition to the ventilation fan. Although the size is increased, it is possible to reduce the size of the dehumidifying function bathroom heating dryer by reducing the number of fans for regenerating the dehumidifying rotor.

また、第1連通口から出てくる温風温度が高い場合、浴室以外の空間の空気と吸引室で混合されるため、除湿機能付浴室暖房乾燥機から排出される空気の温度を低下できる。その結果として、樹脂製の排気ダクトを用いた現場にも設置可能となる。   Further, when the temperature of the hot air coming out from the first communication port is high, the temperature of the air discharged from the bathroom heating / drying machine with a dehumidifying function can be lowered because it is mixed with the air in the space other than the bathroom in the suction chamber. As a result, it can be installed at a site using a resin exhaust duct.

ここで、前記再生用シャッターは、前記再生風路から前記吸引室に排出される風量を開閉により調節可能とすることにより、換気ファンの風量(回転数)などによらずに、再生風路に最適な風量の再生用空気を流すことができる。 Here, the regeneration shutter allows the air volume discharged from the regeneration air path to the suction chamber to be adjusted by opening and closing , so that the regeneration air path can be adjusted regardless of the air volume (rotation speed) of the ventilation fan. The regeneration air with the optimum air volume can be flowed.

建築基準法に適合した浴室暖房乾燥機は、現場毎に必要風量、排気ダクト圧損が異なるため、換気ファンの回転数は変わる。一方、除湿ロータを再生する場合は、一定の除湿能力を得るために再生熱量及び再生風量を一定にする必要がある。   The bathroom heater / dryer conforming to the Building Standard Law has different required air volume and exhaust duct pressure loss at each site. On the other hand, when the dehumidifying rotor is regenerated, it is necessary to make the regenerating heat amount and the regenerating air amount constant in order to obtain a certain dehumidifying capacity.

本発明によれば、換気ファンの回転数が異なる場合においても再生シャッターの開度を調節可能とすることにより再生風量を一定にすることが可能となる。   According to the present invention, even when the rotational speed of the ventilation fan is different, the regeneration air volume can be made constant by adjusting the opening degree of the regeneration shutter.

洗面所やトイレに加え浴室からも換気するためには、かなりの風量出力が可能な換気ファンが必要となり、且つ除湿ロータの再生のための換気も必要であるため、各室の換気機能を果たしながら安定した除湿機能を維持するためには、換気ファンの能力が限定されてくる。本発明によれば、再生用シャッターの開閉を調節することで、換気ファンの能力に拘わらず効率のよい換気に対応することができ、24時間換気の機能を果たしながら安定した除湿機能を維持することができる。   In order to ventilate from the bathroom in addition to the washroom and toilet, it is necessary to have a ventilation fan that can output a considerable amount of air, and ventilation for regeneration of the dehumidifying rotor is also necessary, so that the ventilation function of each room is achieved. However, in order to maintain a stable dehumidifying function, the capacity of the ventilation fan is limited. According to the present invention, by adjusting the opening / closing of the shutter for reproduction, it is possible to cope with efficient ventilation regardless of the capacity of the ventilation fan, and maintain a stable dehumidifying function while performing the function of ventilation for 24 hours. be able to.

また、前記制御部は、前記再生ヒータ通過後の空気の温度、再生風路の風速、再生ヒータの出力または前記換気ファンの回転数に応じて前記再生用シャッターを制御するものとすれば、再生ヒータが過熱したり、十分に暖まらないなどの問題を解消でき、常に所定の再生能力を得ることができる。 In addition, if the control unit controls the regeneration shutter according to the temperature of the air after passing through the regeneration heater, the wind speed of the regeneration air path, the output of the regeneration heater, or the rotation speed of the ventilation fan, the regeneration is performed. Problems such as overheating of the heater and insufficient warming can be solved, and a predetermined regeneration capability can always be obtained.

また、前記浴室と前記吸引室とを連通する第2連通口を備え、第2連通口を開閉する換気用シャッターをさらに備えたものとすれば、再生ヒータや除湿ロータなどを介さずに浴室内の空気を吸引して換気できる。つまり、再生ヒータや除湿ロータなどを介さないことにより、高い排気コンダクタンスが得られ、効率的な換気が可能となる。   In addition, if a second communication port that communicates the bathroom and the suction chamber is provided and a ventilation shutter that opens and closes the second communication port is further provided, the interior of the bathroom can be avoided without using a regenerative heater or a dehumidifying rotor. The air can be aspirated and ventilated. In other words, high exhaust conductance can be obtained and efficient ventilation can be achieved by not using a regenerative heater or a dehumidifying rotor.

一方、前記除湿ロータを通過する前記循環風路の流れ方向と、前記除湿ロータを通過する前記再生風路の流れ方向と、が同一であるものとすれば、浴室空気を循環風及び再生風として除湿ロータへ供給する場合、風路を短くかつ屈曲なく構成することができる。よって、循環風用のファンモータなどの送風能力を低くすることができるため、ファンの小型化が可能となり、スリム且つコンパクトな除湿機能付浴室暖房乾燥機を提供することができる。   On the other hand, if the flow direction of the circulation air passage passing through the dehumidification rotor and the flow direction of the regeneration air passage passing through the dehumidification rotor are the same, the bathroom air is used as circulation air and regeneration air. When supplying to a dehumidification rotor, an air path can be comprised short and without bending. Therefore, since the air blowing capability of a fan motor for circulating air can be lowered, the fan can be miniaturized, and a slim and compact bathroom heating dryer with a dehumidifying function can be provided.

また、前記循環風路において、前記循環ファンは前記除湿ロータよりも下流側に設けられ、前記循環ファンよりも下流側に暖房ヒータが設けられたものとすることができる。   In the circulation air passage, the circulation fan may be provided on the downstream side of the dehumidification rotor, and the heater may be provided on the downstream side of the circulation fan.

これにより、浴室内の空気を循環ファンで吸引して暖房ヒータで過熱し、再び浴室内へ送出させて浴室内を暖め乾燥させるだけでなく、除湿ロータよりも下流側に設けられた循環ファンで浴室内から吸引された空気を、暖められた除湿ロータを通過させ、この空気を暖房ヒータで再過熱させるため、乾燥性能をより高くすることができる。   As a result, the air in the bathroom is sucked by the circulation fan, heated by the heater, and sent out again into the bathroom to warm and dry the bathroom, as well as by the circulation fan provided downstream of the dehumidification rotor. Since the air sucked from the bathroom is passed through the warmed dehumidification rotor and this air is reheated by the heater, the drying performance can be further improved.

本願発明によれば、洗面所やトイレなども換気可能としつつ、安定した除湿性能を維持可能とした除湿機能付浴室暖房乾燥機を提供することができ、産業上のメリットは多大である。   According to the present invention, it is possible to provide a bathroom heater / dryer with a dehumidifying function capable of maintaining a stable dehumidifying performance while making it possible to ventilate a washroom or a toilet, and the industrial merit is great.

以下、図面を参照しつつ本願発明の実施の形態について説明する。
図1は、本願発明の実施の形態にかかる除湿機能付浴室暖房乾燥機の全体構成を例示する概念図である。
すなわち、本実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機1は、除湿ロータ10を備え、この除湿ロータ10を通過する循環風路100と再生風路200とが形成されている。除湿ロータ10は、ロータ回転用モータ60により必要に応じて回転可能とされている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating the overall configuration of a bathroom heating dryer with a dehumidifying function according to an embodiment of the present invention.
That is, the bathroom heater / dryer 1 with a dehumidifying function of the present embodiment includes a dehumidifying rotor 10, and a circulation air path 100 and a regeneration air path 200 that pass through the dehumidifying rotor 10 are formed. The dehumidifying rotor 10 can be rotated as necessary by a rotor rotating motor 60.

循環風路100には、除湿ロータ10の下流側に設けられた循環ファン20と、その下流に設けられた暖房ヒータ30と、が設けられている。循環ファン20は、浴室内の空気を除湿ロータ10を介して吸引し、暖房ヒータ30を介して矢印Dで表したように浴室内に送出する。暖房ヒータ30を加熱することにより、浴室内を暖房することができる。   The circulation air passage 100 is provided with a circulation fan 20 provided on the downstream side of the dehumidification rotor 10 and a heating heater 30 provided on the downstream side thereof. The circulation fan 20 sucks the air in the bathroom through the dehumidifying rotor 10 and sends it out into the bathroom through the heater 30 as indicated by the arrow D. By heating the heater 30, the inside of the bathroom can be heated.

一方、再生風路200は、除湿ロータ10の再生部を通過するように設けられている。除湿ロータ10の再生部の上流側には、再生ヒータ40が設けられている。また、再生風路200と吸引室220との間には第1連通口202が設けられ、再生用シャッター82を介して吸引室220に連通可能とされている。吸引室220には、換気ファン50と、吸引口210と、排出口230と、が設けられている。換気ファン50の動作によって、吸引口210を介して洗面室やトイレなどの浴室以外の空間の空気を吸引し、排気口230を介して屋外に排気する。また、吸引室220と浴室空間との間には、第2連通口212が設けられ、換気用シャッター80を開けると浴室内の空気を吸引室220に吸引し、排出口230を介して屋外に排気可能とされている。   On the other hand, the regeneration air passage 200 is provided so as to pass through the regeneration portion of the dehumidification rotor 10. A regeneration heater 40 is provided on the upstream side of the regeneration portion of the dehumidifying rotor 10. In addition, a first communication port 202 is provided between the regeneration air passage 200 and the suction chamber 220, and can communicate with the suction chamber 220 via the regeneration shutter 82. The suction chamber 220 is provided with a ventilation fan 50, a suction port 210, and a discharge port 230. By the operation of the ventilation fan 50, air in a space other than the bathroom such as a washroom or a toilet is sucked through the suction port 210, and exhausted to the outdoors through the exhaust port 230. In addition, a second communication port 212 is provided between the suction chamber 220 and the bathroom space. When the ventilation shutter 80 is opened, the air in the bathroom is sucked into the suction chamber 220 and is opened to the outside through the discharge port 230. Exhaust is possible.

再生用シャッター82が開くと、再生ヒータ40により加熱された浴室内の空気が除湿ロータ10を介して換気ファン50により吸引され、再生風路200、第1連通口202、吸引室220、排出口230を介して屋外に排出される。この時に、除湿ロータ10を加熱された空気が通過し、湿気を含んだ除湿ロータ10から水分を蒸発させることで除湿ロータ10の再生が可能とされている。そして、後に詳述するように、本願発明においては、再生用シャッター82の開度を調節することより、換気ファン50の吸引風量によらず、再生ヒータ40を一定の温度に維持できる。その結果として、どのような現場に設置しても、安定した再生能力が得られる。   When the regeneration shutter 82 is opened, the air in the bathroom heated by the regeneration heater 40 is sucked by the ventilation fan 50 through the dehumidification rotor 10, and the regeneration air path 200, the first communication port 202, the suction chamber 220, and the discharge port. It is discharged to the outside through 230. At this time, the heated air passes through the dehumidification rotor 10, and the dehumidification rotor 10 can be regenerated by evaporating moisture from the dehumidification rotor 10 containing moisture. As will be described in detail later, in the present invention, by adjusting the opening of the regeneration shutter 82, the regeneration heater 40 can be maintained at a constant temperature regardless of the amount of suction air from the ventilation fan 50. As a result, a stable regeneration capability can be obtained regardless of the installation site.

また、ロータ10を介して換気ファン50により吸引された空気は温度が高いが、吸引口210から吸引される洗面所やトイレなどの空間の空気と吸引室220で混合され冷却されるため、排出口230から出る空気の温度は低く樹脂製の配管で構成される排気ダクトにも対応可能となる。   The air sucked by the ventilation fan 50 via the rotor 10 has a high temperature, but is mixed with the air in the space such as a washroom and a toilet sucked from the suction port 210 in the suction chamber 220 and cooled, so that the exhaust air is exhausted. The temperature of the air exiting from the outlet 230 is low, and it is possible to cope with an exhaust duct constituted by a resin pipe.

図2は、本具体例の除湿機能付浴室暖房乾燥機を設置した状態を例示する模式図である。   FIG. 2 is a schematic view illustrating a state in which the bathroom heating dryer with a dehumidifying function of this example is installed.

すなわち、除湿機能付浴室暖房乾燥機1は、浴室400の天井裏に設置される。そして、吸気ダクト702、704を介して、洗面所500とトイレ600の空間を24時間、常時吸引する。吸引された空気は、排気ダクト706を介して室外に排出される。洗面所500やトイレ600などを換気するための専用の換気扇を設ける代わりに、その換気機能も浴室暖房乾燥機に兼ねさせることにより、設置する機器の数を減らして、機器コストや設置の手間などを軽減できる。   That is, the bathroom heater / dryer 1 with a dehumidifying function is installed behind the ceiling of the bathroom 400. And the space of the washroom 500 and the toilet 600 is always sucked through the intake ducts 702 and 704 for 24 hours. The sucked air is discharged outside the room through the exhaust duct 706. Instead of providing a dedicated ventilation fan to ventilate the washroom 500, toilet 600, etc., the ventilation function also serves as a bathroom heater / dryer, thereby reducing the number of devices to be installed, and reducing the equipment cost and labor of installation. Can be reduced.

図3は、本実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機を浴室に設置した状態を例示する模式図である。
同図に例示したように、本実施形態の浴室暖房乾燥機1は、一戸建てやマンションに設置されている多くの浴室400の天井裏に設置することができる。そして、除湿機能を活用することにより、洗濯物を迅速に乾燥させ、浴室のカビなども効果的に抑制できる。
Drawing 3 is a mimetic diagram which illustrates the state where the bathroom heating dryer with a dehumidification function of this embodiment was installed in the bathroom.
As illustrated in the figure, the bathroom heater / dryer 1 of the present embodiment can be installed on the ceiling of many bathrooms 400 installed in a detached house or a condominium. And by utilizing the dehumidifying function, the laundry can be dried quickly and the mold in the bathroom can be effectively suppressed.

図4は、本実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機における要素の配置を表す概念図である。同図については、図1乃至図3に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。   Drawing 4 is a key map showing arrangement of an element in a bathroom heating dryer with a dehumidification function of this embodiment. In this figure, the same elements as those described above with reference to FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

循環ファン20により吸引された浴室内の空気は、矢印A、B、C、Dで表したように、除湿ロータ10と暖房ヒータ30を通過して、再び浴室内に排出される。一方、換気ファン50により吸引された浴室内の空気は、矢印F、G、Hで表したように、再生ヒータ40により加熱され、除湿ロータ10を通過し、再生風路200から再生用シャッター82を介して排出される。そして、循環風路100と再生風路200とは、除湿ロータ10の上部で仕切15により仕切られている。   The air in the bathroom sucked in by the circulation fan 20 passes through the dehumidification rotor 10 and the heater 30 as shown by arrows A, B, C, and D, and is discharged again into the bathroom. On the other hand, the air in the bathroom sucked by the ventilation fan 50 is heated by the regenerative heater 40 as shown by arrows F, G, and H, passes through the dehumidification rotor 10, and regenerates the shutter 82 from the regenerative air path 200. It is discharged through. The circulation air passage 100 and the regeneration air passage 200 are partitioned by a partition 15 at the upper portion of the dehumidifying rotor 10.

なお、実際の除湿機能付浴室暖房乾燥機においては、循環ファン20及び換気ファン50は、軸流ファン(プロペラファン)ではなく、いわゆる「シロッコ・ファン」と呼ばれるタイプのファンにより構成される。シロッコ・ファンを用いることにより、特に大きな風量を確保しつつ厚みをスリムに抑えることができる。   In an actual bathroom heater / dryer with a dehumidifying function, the circulation fan 20 and the ventilation fan 50 are not axial fans (propeller fans), but are configured as so-called “sirocco fans”. By using a sirocco fan, the thickness can be kept slim while securing a particularly large air flow.

除湿ロータ10は、例えば、ハニカム構造のセラミックペーパーからなり、その表面にゼオライトやシリカゲルなどの吸湿性材料が担持されている。除湿ロータ10の直径は例えば150乃至300ミリメータ程度であり、その厚みは15乃至50ミリメータ程度である。   The dehumidifying rotor 10 is made of, for example, ceramic paper having a honeycomb structure, and a hygroscopic material such as zeolite or silica gel is supported on the surface thereof. The dehumidifying rotor 10 has a diameter of, for example, about 150 to 300 millimeters and a thickness of about 15 to 50 millimeters.

また、暖房ヒータ30や再生ヒータ40としては、安全性などの観点からPTC(positive temperature coefficient:正温度係数)ヒータを用いることが望ましい。PTCヒータは、抵抗体の電気抵抗値が、温度上昇と共に増加するために、自己温度制御性を有する。   In addition, as the heater 30 and the regenerative heater 40, it is desirable to use a PTC (positive temperature coefficient) heater from the viewpoint of safety and the like. The PTC heater has a self-temperature controllability because the electrical resistance value of the resistor increases as the temperature rises.

除湿運転時には、除湿ロータ10を矢印R(あるいはその反対方向)に回転させながら、循環ファン20により浴室内の空気を吸引する。回転速度は、例えば、毎分0.5回転程度とすることができる。除湿ロータ10を通して矢印Aの流れに示すように浴室から吸引された湿気を含んだ空気は、除湿ロータ10を通過する時に、その表面に担持されている吸湿性材料により除湿され、乾燥した空気が循環風路100を介して浴室内に送出される。   During the dehumidifying operation, the air in the bathroom is sucked by the circulation fan 20 while rotating the dehumidifying rotor 10 in the direction of arrow R (or the opposite direction). The rotation speed can be, for example, about 0.5 rotations per minute. As shown in the flow of the arrow A through the dehumidifying rotor 10, the air containing moisture sucked from the bathroom is dehumidified by the hygroscopic material supported on the surface when passing through the dehumidifying rotor 10, and the dried air is It is sent into the bathroom via the circulation air passage 100.

また、この時、再生ヒータ40を加熱し、再生用シャッター82を開いて換気ファン50で吸引することにより除湿ロータ10の再生処理も実行する。つまり、再生ヒータ40により加熱された浴室内の空気を除湿ロータ10に通過させることにより、除湿ロータ10の表面の吸湿性材料が吸着した水分を放出させる。水分を含んだ空気は、再生風路200から再生用シャッター82を介して外部に排出される。
このように、除湿ロータ10を回転させながら、循環風路100において除湿し、再生風路200において再生することにより、浴室内を連続的に除湿することができる。
At this time, the regeneration heater 40 is heated, the regeneration shutter 82 is opened, and suction is performed by the ventilation fan 50, so that the regeneration process of the dehumidifying rotor 10 is also performed. That is, by passing the air in the bathroom heated by the regenerative heater 40 through the dehumidifying rotor 10, the moisture absorbed by the hygroscopic material on the surface of the dehumidifying rotor 10 is released. The moisture-containing air is discharged to the outside from the regeneration air path 200 through the regeneration shutter 82.
Thus, the inside of the bathroom can be dehumidified continuously by dehumidifying in the circulation air passage 100 and regenerating in the regeneration air passage 200 while rotating the dehumidification rotor 10.

そして、本実施形態においては、再生に際して、再生用シャッター82の開度を適宜調節することにより、再生ヒータ40を常に所定の加熱温度に維持することができる。
図5及び図6は、再生用シャッター82の動作を説明するための模式図である。
すなわち、除湿ロータ10の再生に際して、再生用シャッター82の開度は、図5に例示した如く小さくすることも可能であり、また図6に例示した如く大きくすることも可能とされている。図5に例示した如く、再生用シャッター82の開度が小さい場合には、除湿ロータ10から換気・再生風路200に至る連通路のコンダクタンスが小さいので、再生ヒータ40を通過する風量が低下する。一方、図6に例示した如く、再生用シャッター82の開度が大きな場合は、換気・再生風路200への連通路のコンダクタンスが大きくなるので、再生ヒータ40を通過する風量が増加する。
In the present embodiment, the regeneration heater 40 can always be maintained at a predetermined heating temperature by appropriately adjusting the opening of the regeneration shutter 82 during regeneration.
5 and 6 are schematic diagrams for explaining the operation of the playback shutter 82. FIG.
That is, during the regeneration of the dehumidifying rotor 10, the opening degree of the regeneration shutter 82 can be reduced as illustrated in FIG. 5, and can be increased as illustrated in FIG. As illustrated in FIG. 5, when the opening degree of the regeneration shutter 82 is small, the conductance of the communication path from the dehumidification rotor 10 to the ventilation / regeneration air path 200 is small, so that the amount of air passing through the regeneration heater 40 decreases. . On the other hand, as illustrated in FIG. 6, when the opening degree of the regeneration shutter 82 is large, the conductance of the communication path to the ventilation / regeneration air path 200 increases, so the amount of air passing through the regeneration heater 40 increases.

このように、再生ヒータ40を通過する風量を制御することにより、再生ヒータ40において発生する発熱量を常に所定のレベルに維持することが可能となる。
図7は、再生ヒータ40として用いられるPTCヒータを通過する風量とその消費電力量(熱量)との関係を例示するグラフ図である。
前述したように、再生ヒータ40としては、安全性などの観点から、PTC(positive temperature coefficient:正温度係数)ヒータを用いることが望ましい。PTCヒータは、その電気抵抗の変化が温度に対して正の係数を有する。つまり、温度が高くなると電気抵抗が増加し、過熱が自動的に抑制される。従って、PTCヒータは、通常は、一定の電圧(例えば、AC100ボルト)を印加して使用する。
Thus, by controlling the amount of air passing through the regenerative heater 40, it becomes possible to always maintain the heat generation amount generated in the regenerative heater 40 at a predetermined level.
FIG. 7 is a graph illustrating the relationship between the amount of air passing through the PTC heater used as the regenerative heater 40 and its power consumption (heat amount).
As described above, it is desirable to use a PTC (positive temperature coefficient) heater as the regenerative heater 40 from the viewpoint of safety and the like. The PTC heater has a positive coefficient of change in electrical resistance with respect to temperature. That is, as the temperature increases, the electrical resistance increases and overheating is automatically suppressed. Therefore, the PTC heater is normally used by applying a constant voltage (for example, AC 100 volts).

しかし、PTCヒータに一定電圧を印加して使用した場合、図7に例示したように、通過する風量に対してヒータの消費熱量が変化する。これは、PTCヒータがある一定温度を保つように電力を制御する電気特性があり、風量が増加すると、風に奪われる熱量が増し、ヒータ温度の低下を防ごうとPTCヒータの消費電力が増すからである。すなわち、風量が変化すると、ヒータの発生熱量が変化してしまい、除湿ロータ10の再生能力が変動してしまうことになる。具体的には、風量が多いと消費熱量が増大して除湿ロータ10の再生部の温度が高くなりすぎ、一方、風量が少ないと消費熱量が低下して除湿ロータ10の再生部の温度が低くなり再生能力が不足する場合もあり得る。   However, when a constant voltage is applied to the PTC heater and used, as illustrated in FIG. 7, the amount of heat consumed by the heater varies with the amount of air passing therethrough. This is an electrical characteristic that controls the power so that the PTC heater maintains a certain temperature. When the air volume increases, the amount of heat taken by the wind increases, and the power consumption of the PTC heater increases to prevent the heater temperature from decreasing. Because. That is, when the air volume changes, the amount of heat generated by the heater changes, and the regeneration capacity of the dehumidifying rotor 10 changes. Specifically, if the air volume is large, the amount of heat consumed increases and the temperature of the regenerating part of the dehumidifying rotor 10 becomes too high. On the other hand, if the air volume is small, the amount of heat consumed decreases and the temperature of the regenerating part of the dehumidifying rotor 10 decreases. In some cases, the playback ability may be insufficient.

これに対して、換気ファン50の回転数を制御することにより、再生ヒータ40を通過する風量を調節する方法も考えられる。しかし、換気ファン50によって洗面所やトイレなどを換気する場合には、建築基準法に基づき、1時間あたり住居空間体積の0.5倍の換気量で24時間、常時運転することが必要とされる。つまり、換気ファン50の吸引風量(あるいは回転数)は、機器を設置する住居の住居空間体積や、設置される排気ダクトの圧力損失量などにより決定される。   On the other hand, a method of adjusting the amount of air passing through the regenerative heater 40 by controlling the rotational speed of the ventilation fan 50 is also conceivable. However, when a bathroom or toilet is ventilated by the ventilation fan 50, it is necessary to always operate for 24 hours with a ventilation amount of 0.5 times the volume of residential space per hour based on the Building Standard Law. The That is, the amount of suction air (or the number of rotations) of the ventilation fan 50 is determined by the volume of the residence space where the equipment is installed, the pressure loss of the installed exhaust duct, and the like.

そこで、本実施形態によれば、再生用シャッター82の開度を制御することにより、再生ヒータ40を通過する風量を調整し、再生ヒータ40の消費電力量(熱量)を一定のレベルに制御する。つまり、再生ヒータ40の消費電力量が所定のレベルに維持されるように、再生用シャッター82の開度をフィードバック制御する。その結果として、除湿ロータ10の再生部に与えられる熱量を所定のレベルに維持でき、設置現場によらずに常に所定の再生能力が得られる。   Therefore, according to the present embodiment, by controlling the opening degree of the regeneration shutter 82, the amount of air passing through the regeneration heater 40 is adjusted, and the power consumption (heat amount) of the regeneration heater 40 is controlled to a constant level. . That is, the opening degree of the regeneration shutter 82 is feedback-controlled so that the power consumption of the regeneration heater 40 is maintained at a predetermined level. As a result, the amount of heat given to the regeneration unit of the dehumidifying rotor 10 can be maintained at a predetermined level, and a predetermined regeneration capability is always obtained regardless of the installation site.

図8は、本実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機の制御構造を例示するブロック図である。
すなわち、循環ファン20や再生ヒータ40、再生用シャッター82などの動作は、制御部12により制御される。そして、本実施形態においては、再生ヒータ40通過後のサーミスタ42の検知温度、再生風路の風速センサ45の検知風速、再生ヒータ40の出力または換気ファン50の風量などをモニタし、その結果に基づいて再生用シャッター82の開度をフィードバック制御することができる。
FIG. 8 is a block diagram illustrating a control structure of the bathroom heating dryer with a dehumidifying function of this embodiment.
That is, operations of the circulation fan 20, the regeneration heater 40, the regeneration shutter 82 and the like are controlled by the control unit 12. In this embodiment, the temperature detected by the thermistor 42 after passing through the regenerative heater 40, the detected air speed of the air speed sensor 45 in the regenerative air path, the output of the regenerative heater 40, the air volume of the ventilation fan 50, and the like are monitored. Based on this, the opening degree of the playback shutter 82 can be feedback-controlled.

なお、前記モニタの対象は、少なくとも一つあればよい。   Note that there may be at least one target to be monitored.

図9は、再生用シャッター82を調節する構成を例示するブロック図である。
すなわち、本具体例においては、制御部12に、電力量検知部12Aと、換気風量演算部50A、風速センサ45、サーミスタ42と、演算部12Bと、シャッター制御部12Cと、が設けられている。電力量検知部12Aは、再生ヒータ40の消費電力量を検知し、その結果を演算部12Bに出力する。換気風量演算部50Aは、換気ファン50の回転数や入出力状態から換気風量を演算し、その結果を演算部12Bに出力する。また、風速センサ45は再生風路の風速を、サーミスタ42は再生ヒータ40通過後の温度を演算部12Bに出力する。演算部12Bは、電力量検知部12A、換気風量演算部50A、風速センサ45、サーミスタ42などから出力された情報に基づいて、再生用シャッター82の開度を制御する制御パラメータを決定し、そのパラメータをシャッター制御部12Cに出力する。なお、演算部12Bが制御パラメータを決定するために用いる情報としては、前述したもののうちの少なくとも一つあればよい。シャッター制御部12Cは、演算部12Bから出力された制御パラメータに基づいて、再生用シャッター82の開度を調整する。演算部12Bにおいて実行される演算としては、例えば、P(比例)制御に準ずるものや、PID(比例・積分・微分)制御に準ずるものなどの各種の態様を採用できる。
FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration for adjusting the playback shutter 82.
That is, in this specific example, the control unit 12 is provided with an electric energy detection unit 12A, a ventilation air volume calculation unit 50A, a wind speed sensor 45, a thermistor 42, a calculation unit 12B, and a shutter control unit 12C. . The power amount detection unit 12A detects the power consumption amount of the regenerative heater 40 and outputs the result to the calculation unit 12B. The ventilation air volume calculation unit 50A calculates the ventilation air volume from the rotation speed and input / output state of the ventilation fan 50, and outputs the result to the calculation unit 12B. Further, the wind speed sensor 45 outputs the wind speed of the regenerative air path, and the thermistor 42 outputs the temperature after passing through the regenerative heater 40 to the calculation unit 12B. The calculation unit 12B determines a control parameter for controlling the opening degree of the regeneration shutter 82 based on information output from the power amount detection unit 12A, the ventilation air volume calculation unit 50A, the wind speed sensor 45, the thermistor 42, and the like. The parameter is output to the shutter control unit 12C. Note that the information used by the calculation unit 12B to determine the control parameter may be at least one of those described above. The shutter controller 12C adjusts the opening of the playback shutter 82 based on the control parameter output from the calculator 12B. As the calculation executed in the calculation unit 12B, various modes such as those according to P (proportional) control and those according to PID (proportional / integral / differential) control can be adopted.

このようにすれば、換気ファン50の回転数を設置現場にあわせて適宜変えた場合も、あるいは、設置現場にあわせて換気ファン50のサイズ(風量)を変更したような場合でも、再生シャッター82の開度を調節することにより、再生ヒータ40を通過する風量を常に最適のレベルに維持できる。その結果として、再生ヒータ40の消費熱量を常に所定のレベルに維持して、所期の再生能力を安定的に得ることができる。   In this way, even when the rotational speed of the ventilation fan 50 is appropriately changed according to the installation site, or when the size (air volume) of the ventilation fan 50 is changed according to the installation site, the regeneration shutter 82 is used. By adjusting the opening degree, the air volume passing through the regenerative heater 40 can always be maintained at an optimum level. As a result, the heat consumption of the regenerative heater 40 can always be maintained at a predetermined level, and the desired regenerative capacity can be stably obtained.

またさらに、本実施形態によれば、除湿ロータ10を通過する循環風路100の流れの方向と、再生風路200への流れの方向と、が同方向とされている。
図10は、除湿ロータ10を通過する空気の流れ方向を説明するための模式図である。 すなわち、循環風路100においては、除湿ロータ10の下流側に設けられた循環ファン20によって、矢印A及びBで表した方向に空気が通過する。一方、再生風路200においても、除湿ロータ10の下流側に設けられた換気ファン50によって、矢印F及びGで表した方向に空気が通過する。
Furthermore, according to the present embodiment, the direction of the flow of the circulation air path 100 passing through the dehumidification rotor 10 and the direction of the flow to the regeneration air path 200 are the same direction.
FIG. 10 is a schematic diagram for explaining the flow direction of the air passing through the dehumidifying rotor 10. That is, in the circulation air passage 100, air passes in the direction indicated by the arrows A and B by the circulation fan 20 provided on the downstream side of the dehumidification rotor 10. On the other hand, also in the regeneration air passage 200, air passes in the direction indicated by the arrows F and G by the ventilation fan 50 provided on the downstream side of the dehumidifying rotor 10.

このように、除湿ロータ10を通過する空気の流れを同方向とすることにより、仕切15での空気のリークを低減できる。すなわち、除湿ロータ10の円滑な回転を阻害することがないように、除湿ロータ10と仕切15との間には、ある程度の隙間(クリアランス)を設ける必要がある。しかし、ここで空気がリークすると、除湿や再生の効率が低下するという問題が発生する。   Thus, by making the flow of air passing through the dehumidification rotor 10 in the same direction, air leakage in the partition 15 can be reduced. That is, it is necessary to provide a certain gap (clearance) between the dehumidification rotor 10 and the partition 15 so as not to hinder the smooth rotation of the dehumidification rotor 10. However, if air leaks here, there arises a problem that the efficiency of dehumidification and regeneration is reduced.

図11は、本願発明者が検討した比較例の除湿機構を例示する模式図である。すなわち、本比較例の場合、循環風路100の空気の流れ(矢印A)と再生風路200の加熱された空気の流れ(矢印F)は、除湿ロータ10において反対方向である。つまり、循環ファン20と換気ファン50は、除湿ロータ10をはさんで反対側に設けられ、それぞれ反対方向に空気を吸引する。このようにすると、循環風路100と再生風路200との間の圧力差が大きくなる。例えば、除湿ロータ10において圧力損失が生ずるので、循環風路100の除湿ロータ10の上流側の圧力P1は、再生風路200の下流側の圧力P2よりも高くなる。このために、仕切15の隙間において、矢印L1の方向に空気のリークが発生する。   FIG. 11 is a schematic view illustrating a dehumidifying mechanism of a comparative example examined by the present inventors. That is, in the case of this comparative example, the air flow in the circulation air passage 100 (arrow A) and the heated air flow in the regeneration air passage 200 (arrow F) are in opposite directions in the dehumidifying rotor 10. That is, the circulation fan 20 and the ventilation fan 50 are provided on the opposite side across the dehumidification rotor 10 and suck air in the opposite directions. In this way, the pressure difference between the circulation air passage 100 and the regeneration air passage 200 is increased. For example, since pressure loss occurs in the dehumidifying rotor 10, the pressure P 1 on the upstream side of the dehumidifying rotor 10 in the circulation air path 100 is higher than the pressure P 2 on the downstream side of the regeneration air path 200. For this reason, air leaks in the direction of the arrow L1 in the gap of the partition 15.

同様に、循環風路100の除湿ロータ10の下流側の圧力P3は、再生風路200の上流側の圧力P4よりも低くなる。このために、仕切15の隙間において、矢印L2の方向に空気のリークが発生する。   Similarly, the pressure P3 on the downstream side of the dehumidification rotor 10 in the circulation air path 100 is lower than the pressure P4 on the upstream side of the regeneration air path 200. For this reason, air leaks in the direction of the arrow L2 in the gap of the partition 15.

このように、仕切15においてリークが発生すると、除湿や再生の効率が低下する。すなわち、矢印L2の方向にリークが発生すると、再生用の加熱空気が循環風路100に混入するため除湿ロータ10への再生熱が減少するため、再生効率の低下、除湿効率が低下する。   Thus, when a leak occurs in the partition 15, the efficiency of dehumidification and regeneration decreases. In other words, when a leak occurs in the direction of the arrow L2, the regeneration heating air is mixed into the circulation air passage 100, and the regeneration heat to the dehumidification rotor 10 is decreased. Therefore, the regeneration efficiency and the dehumidification efficiency are decreased.

これに対して、本実施形態においては、図10に表したように循環風路100と再生風路200の除湿ロータ10における空気の流れが同方向にすることができる。このようにすると、除湿ロータ10における圧力損失も同方向に発生し、循環風路100と再生風路200の圧力の差が小さくなる。すなわち、循環風路100の圧力P1と、再生風路200の圧力P2と、の差が小さく、仕切15の隙間でのリークの発生を抑制できる。その結果として、除湿効率や再生効率の低下を防いで、効率的な運転ができる。   On the other hand, in this embodiment, as shown in FIG. 10, the air flow in the dehumidification rotor 10 of the circulation air passage 100 and the regeneration air passage 200 can be in the same direction. If it does in this way, the pressure loss in the dehumidification rotor 10 will also generate | occur | produce in the same direction, and the difference of the pressure of the circulation air path 100 and the reproduction | regeneration air path 200 becomes small. That is, the difference between the pressure P1 of the circulation air passage 100 and the pressure P2 of the regeneration air passage 200 is small, and the occurrence of leakage in the gap of the partition 15 can be suppressed. As a result, it is possible to prevent the dehumidification efficiency and the regeneration efficiency from being lowered and to operate efficiently.

また、循環風路100と再生風路200の除湿ロータ10における空気の流れを同方向とすることにより、除湿ロータおよび再生ヒータ40に均一に空気が取り込まれ、再生ヒータ40に均一に空気が取り込まれることで均一に加熱された再生用空気を除湿ロータ10に送ることができる。   Further, by making the air flow in the dehumidification rotor 10 in the circulation air path 100 and the regeneration air path 200 the same direction, air is uniformly taken into the dehumidification rotor and the regeneration heater 40, and air is uniformly taken into the regeneration heater 40. Thus, the air for regeneration heated uniformly can be sent to the dehumidifying rotor 10.

以下、本実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機(以下、単に「浴室暖房乾燥機」と呼ぶ)の動作について、具体例を挙げつつ説明する。
図12は、本実施形態の浴室暖房乾燥機を操作するリモコンの操作パネルを例示する模式図である。
すなわち、本実施形態の浴室暖房乾燥機は、例えば、「換気」、「衣類乾燥」、「浴室除湿」、「暖房」、「涼風」などの動作モードを有する。以下、それぞれの動作モードについて説明する。
Hereinafter, the operation of the bathroom heating dryer with a dehumidifying function of the present embodiment (hereinafter simply referred to as “bathroom heating dryer”) will be described with a specific example.
FIG. 12 is a schematic view illustrating an operation panel of a remote controller that operates the bathroom heating dryer of this embodiment.
That is, the bathroom heating / drying machine of the present embodiment has operation modes such as “ventilation”, “clothing drying”, “bathroom dehumidification”, “heating”, “cool air”, and the like. Hereinafter, each operation mode will be described.

図13は、「換気」の動作モードを例示するフローチャートである。
また、図14は、この動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。
FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation mode of “ventilation”.
FIG. 14 is a schematic diagram of the bathroom heater / dryer in this operation mode.

すなわち、「換気」モードにおいては、換気用シャッター80が開かれ(ステップS101)、再生用シャッター82が閉じられて(ステップS102)、換気ファン50が運転される(ステップS103)。なお、換気ファン50は、洗面所やトイレなどを常時排気するので、通常はすでに運転されている状態にある。またこの時、循環ファン20、暖房ヒータ30、再生ヒータ40は動作させない。   That is, in the “ventilation” mode, the ventilation shutter 80 is opened (step S101), the regeneration shutter 82 is closed (step S102), and the ventilation fan 50 is operated (step S103). In addition, since the ventilation fan 50 always exhausts a washroom, a toilet, etc., it is already in the state already operated normally. At this time, the circulation fan 20, the heater 30 and the regenerative heater 40 are not operated.

この状態で、浴室内の空気は、図14に矢印Eで表した経路で第2連通口212を介して換気ファン50に吸引され、矢印Hで表したように、排気ダクトに排出される。この時、浴室内には、例えば、窓やドアに設けられた換気スリットなどから新鮮な外気が導入され、換気される。また同時に、換気ファン50によって矢印Iで表したように洗面所やトイレなどから吸引された空気も、矢印Hで表したように換気・再生風路200を介して屋外に排出される。   In this state, the air in the bathroom is sucked into the ventilation fan 50 through the second communication port 212 along the path indicated by the arrow E in FIG. 14 and discharged to the exhaust duct as indicated by the arrow H. At this time, fresh outside air is introduced into the bathroom, for example, from a ventilation slit provided in a window or door, and ventilated. At the same time, the air sucked from the bathroom or the toilet as indicated by the arrow I by the ventilation fan 50 is discharged to the outside through the ventilation / regeneration air passage 200 as indicated by the arrow H.

なお、換気用シャッター80の代わりに再生用シャッター82を開いても浴室の換気は可能である。ただし、換気用シャッター80を介して換気した場合には、再生ヒータや除湿ロータなどを介さずに浴室内の空気を吸引して換気できる点で有利である。つまり、再生ヒータや除湿ロータなどを介さないことにより、高い排気コンダクタンスが得られ、効率的な換気が可能となる。   The bathroom can be ventilated by opening the regeneration shutter 82 instead of the ventilation shutter 80. However, when the air is ventilated through the ventilation shutter 80, it is advantageous in that the air in the bathroom can be sucked and ventilated without using a regenerative heater or a dehumidifying rotor. In other words, high exhaust conductance can be obtained and efficient ventilation can be achieved by not using a regenerative heater or a dehumidifying rotor.

図15は、「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードの一態様を例示するフローチャートである。
また、図16は、この動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。
FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of operation modes of “clothing drying” and “bathroom dehumidification”.
FIG. 16 is a schematic diagram of the bathroom heater / dryer in this operation mode.

すなわち、「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードにおいては、換気用シャッター80は半開の状態にされ(ステップS111)、再生用シャッター82は閉じられ(ステップS112)、換気ファン50と循環ファン20がそれぞれ運転される(ステップS113、S114)。そして、暖房ヒータ30に通電する(ステップS115)。   That is, in the “clothing drying” and “bathroom dehumidification” operation modes, the ventilation shutter 80 is in a half-open state (step S111), the regeneration shutter 82 is closed (step S112), and the ventilation fan 50 and the circulation fan. 20 are respectively operated (steps S113 and S114). Then, the heater 30 is energized (step S115).

つまり、換気用シャッター80を介して部分的に換気しつつ、循環風路100を介して浴室内を暖房する。浴室内が暖房されることにより水分が蒸発し、換気用シャッター80を介して外部に排出されることにより、浴室内の湿度を低下させることができる。   That is, the interior of the bathroom is heated via the circulation air passage 100 while partially ventilating via the ventilation shutter 80. When the interior of the bathroom is heated, moisture evaporates and is discharged to the outside through the ventilation shutter 80, whereby the humidity in the bathroom can be lowered.

図17は、「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードの他の一態様を例示するフローチャートである。
また、図18は、この動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。
FIG. 17 is a flowchart illustrating another aspect of the operation modes of “clothing drying” and “bathroom dehumidification”.
FIG. 18 is a schematic diagram of the bathroom heater / dryer in this operation mode.

この動作モードにおいては、換気用シャッター80は閉じられ(ステップS121)、再生用シャッター82は開かれ(ステップS122)、換気ファン50と循環ファン20がそれぞれ運転される(ステップS123、S124)。そして、除湿ロータを回転させて(ステップS125)、再生ヒータ40に通電する(ステップS126)。   In this operation mode, the ventilation shutter 80 is closed (step S121), the regeneration shutter 82 is opened (step S122), and the ventilation fan 50 and the circulation fan 20 are operated (steps S123 and S124). Then, the dehumidification rotor is rotated (step S125), and the regeneration heater 40 is energized (step S126).

つまり、循環風路100を介して浴室内の空気を除湿ロータ10に通過させることにより、水分を除湿ロータ10に吸着させ、一方、矢印F、G、Hで表したように、再生ヒータ40を通過した空気により除湿ロータ10を加熱し、放出された水分を換気ファン50により換気・再生風路200を介して排出する。この時に、図5乃至図9に関して前述したように、再生ヒータ40の消費電力量をモニタしてその結果により再生用シャッター82の開度をフィードバック制御する。このようにすれば、換気ファン50の風量(あるいは回転数)によらず、また同時に換気している洗面所やトイレからの吸引風量が何らかの原因で変動したような場合でも、再生ヒータ40の発生熱量を常に所定のレベルに維持し、安定した再生能力が維持される。
なお、図19に例示した如く、この動作モードにおいて暖房ヒータ30に通電してもよい(ステップS127)。
That is, by passing the air in the bathroom through the circulation air passage 100 to the dehumidification rotor 10, moisture is adsorbed to the dehumidification rotor 10. On the other hand, as indicated by arrows F, G, H, the regenerative heater 40 is The dehumidification rotor 10 is heated by the air that has passed, and the released water is discharged by the ventilation fan 50 via the ventilation / regeneration air passage 200. At this time, as described above with reference to FIGS. 5 to 9, the power consumption of the regeneration heater 40 is monitored, and the opening degree of the regeneration shutter 82 is feedback-controlled based on the result. In this way, the regeneration heater 40 is generated regardless of the air volume (or the number of rotations) of the ventilation fan 50 and even when the suction air volume from the bathroom or toilet that is ventilating at the same time fluctuates for some reason. The amount of heat is always maintained at a predetermined level, and a stable regeneration capability is maintained.
In addition, as illustrated in FIG. 19, the heater 30 may be energized in this operation mode (step S127).

図15および図16に表した動作態様と、図17乃至図19に表した動作態様と、は、例えば、浴室内の相対湿度に応じて適宜使い分けることができる。例えば、浴室暖房乾燥機に湿度センサを設け、相対湿度が60パーセントを超えた時には、図15及び図16に表した動作態様を選択し、相対湿度が60パーセント以下である時には、図17乃至図19に表した動作態様を選択することができる。相対湿度が高い場合には、除湿機能を用いる場合よりも換気と暖房とを併用したほうが急速に湿度を下げることが可能であるからである。   The operation modes shown in FIGS. 15 and 16 and the operation modes shown in FIGS. 17 to 19 can be appropriately used depending on, for example, the relative humidity in the bathroom. For example, when a humidity sensor is provided in a bathroom heater / dryer and the relative humidity exceeds 60%, the operation mode shown in FIGS. 15 and 16 is selected. When the relative humidity is 60% or less, FIGS. The operation mode shown in FIG. 19 can be selected. This is because when the relative humidity is high, it is possible to lower the humidity more rapidly by using both ventilation and heating than when using the dehumidifying function.

図20は、「暖房」の動作モードを例示するフローチャートである。
また、図21は、この動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。
FIG. 20 is a flowchart illustrating an operation mode of “heating”.
FIG. 21 is a schematic diagram of the bathroom heater / dryer in this operation mode.

この動作モードにおいては、換気用シャッター80と再生用シャッター82はいずれも閉じた状態にされる(ステップS131、S132)。そして、循環ファン20を回して(ステップS133)、暖房ヒータ30に通電する(ステップS134)。この時は、再生ヒータ40は動作させない。つまり、浴室内に温風を循環させることにより暖房する。この状態においても、換気ファン50によって矢印Iで表したように洗面所やトイレなどから吸引された空気は、矢印Hで表したように換気・再生風路200を介して屋外に排出される。   In this operation mode, both the ventilation shutter 80 and the reproduction shutter 82 are closed (steps S131 and S132). Then, the circulation fan 20 is turned (step S133), and the heater 30 is energized (step S134). At this time, the regenerative heater 40 is not operated. That is, heating is performed by circulating hot air in the bathroom. Even in this state, the air sucked by the ventilation fan 50 from the bathroom or the toilet as indicated by the arrow I is discharged to the outside through the ventilation / regeneration air passage 200 as indicated by the arrow H.

図22は、「涼風」の動作モードを例示するフローチャートである。
また、図23は、この動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。
FIG. 22 is a flowchart illustrating the “cool breeze” operation mode.
FIG. 23 is a schematic diagram of the bathroom heater / dryer in this operation mode.

この動作モードにおいては、換気用シャッター80は半開状態とされ(ステップS141)、再生用シャッター82は閉じた状態とされる(ステップS142)。そして、換気ファン50と循環ファン20を回す(ステップS143、S144)。この時、暖房ヒータ30と再生ヒータ40には通電しない。つまり、浴室内を部分的に換気しつつ涼風を循環させる。   In this operation mode, the ventilation shutter 80 is in a half-open state (step S141), and the playback shutter 82 is closed (step S142). Then, the ventilation fan 50 and the circulation fan 20 are turned (steps S143 and S144). At this time, the heater 30 and the regenerative heater 40 are not energized. In other words, cool air is circulated while partially ventilating the bathroom.

この動作モードにおいても、換気ファン50によって矢印Iで表したように洗面所やトイレなどから吸引された空気は、矢印Hで表したように換気・再生風路200を介して屋外に排出される。   Even in this operation mode, the air sucked from the bathroom or the toilet as indicated by the arrow I by the ventilation fan 50 is discharged to the outside through the ventilation / regeneration air passage 200 as indicated by the arrow H. .

以上説明したように、本願発明によれば、換気ファン50により、洗面所やトイレなどの常時換気を実行しつつ、浴室暖房乾燥機が備える「換気」、「衣類乾燥」、「浴室除湿」、「暖房」、「涼風」などの動作モードを確実に実行させることができる。そして、「衣類乾燥」や「浴室除湿」の動作モードにおいては、再生ヒータの消費電力量をモニタしその結果に基づいて再生用シャッター82の開度をフィードバック制御することにより、換気ファン50の風量(あるいは回転数)によらずに、再生ヒータ40の発生熱量を常に所定のレベルに維持し、安定した再生能力が維持される。また、同時に換気している洗面所やトイレからの吸引風量がドアや窓の開け閉めなどによって変動したような場合でも、再生ヒータ40の発生熱量を常に所定のレベルに維持し、安定した再生能力が維持される。
以上、具体例を参照しつつ、本願発明の実施の形態について説明した。しかし、本願発明は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、本願発明の除湿機能付浴室暖房乾燥機を構成する除湿ロータ10、循環ファン20、暖房ヒータ30、再生ヒータ40、換気ファン50、ロータ回転用モータ60、換気用シャッター80、再生用シャッター82をはじめとする各要素の形状、構造、材質、サイズ、及び配置関係などについては、当業者が適宜設計変更することにより本願発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができるものも、本願発明の要旨を含む限り、本願発明の範囲に包含される。
As described above, according to the present invention, the ventilation fan 50 performs continuous ventilation such as a washroom and a toilet, while the bathroom heating dryer includes “ventilation”, “clothing drying”, “bathroom dehumidification”, Operation modes such as “heating” and “cool wind” can be reliably executed. In the operation mode of “clothing drying” or “bathroom dehumidification”, the power consumption of the regenerative heater is monitored, and the opening degree of the regenerative shutter 82 is feedback-controlled based on the result. Regardless of (or the number of revolutions), the amount of heat generated by the regenerative heater 40 is always maintained at a predetermined level, and a stable regenerative capacity is maintained. In addition, even when the amount of air sucked from a bathroom or toilet that is ventilated at the same time fluctuates due to the opening or closing of doors or windows, the amount of heat generated by the regenerative heater 40 is always maintained at a predetermined level, and stable regenerative capacity is maintained. Is maintained.
The embodiments of the present invention have been described above with reference to specific examples. However, the present invention is not limited to these specific examples. For example, the dehumidification rotor 10, the circulation fan 20, the heating heater 30, the regenerative heater 40, the ventilation fan 50, the rotor rotation motor 60, the ventilation shutter 80, and the regeneration shutter 82 that constitute the bathroom heater / dryer with a dehumidifying function of the present invention. As for the shape, structure, material, size, arrangement relationship, etc. of each element including the above, the person skilled in the art can implement the present invention in the same manner by appropriately changing the design, and the same effect can be obtained. As long as the gist of the present invention is included, it is included in the scope of the present invention.

その他、本願発明の実施の形態として上述した除湿機能付浴室暖房乾燥機を基にして、当業者が適宜設計変更して実施しうるすべての除湿機能付浴室暖房乾燥機も同様に本願発明の範囲に属する。   In addition, based on the above-described bathroom heating dryer with a dehumidifying function as an embodiment of the present invention, all bathroom heating dryers with a dehumidifying function that can be appropriately designed and implemented by those skilled in the art are also within the scope of the present invention. Belonging to.

本願発明の実施の形態にかかる除湿機能付浴室暖房乾燥機の全体構成を例示する概念図である。It is a conceptual diagram which illustrates the whole structure of the bathroom heating dryer with a dehumidification function concerning embodiment of this invention. 本願発明の具体例の除湿機能付浴室暖房乾燥機を設置した状態を例示する模式図である。It is a schematic diagram which illustrates the state which installed the bathroom heating dryer with a dehumidification function of the specific example of this invention. 本願発明の実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機を浴室に設置した状態を例示する模式図である。It is a schematic diagram which illustrates the state which installed the bathroom heating dryer with a dehumidification function of embodiment of this invention in a bathroom. 本願発明の実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機における要素の配置を表す概念図である。It is a conceptual diagram showing arrangement | positioning of the element in the bathroom heating dryer with a dehumidification function of embodiment of this invention. 再生用シャッター82の動作を説明するための模式図である。FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the operation of a playback shutter 82; 再生用シャッター82の動作を説明するための模式図である。FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the operation of a playback shutter 82; 再生ヒータ40として用いられるPTCヒータを通過する風量とその消費熱量との関係を例示するグラフ図である。4 is a graph illustrating the relationship between the amount of air passing through a PTC heater used as the regenerative heater 40 and the amount of heat consumed. FIG. 本願発明の実施形態の除湿機能付浴室暖房乾燥機の制御構造を例示するブロック図である。It is a block diagram which illustrates the control structure of the bathroom heating dryer with a dehumidification function of embodiment of this invention. 再生用シャッター82を調節する構成を例示するブロック図である。3 is a block diagram illustrating a configuration for adjusting a playback shutter 82. FIG. 除湿ロータ10を通過する空気の流れ方向を説明するための模式図である。4 is a schematic diagram for explaining the flow direction of air passing through the dehumidifying rotor 10. FIG. 本願発明者が検討した比較例の除湿機構を例示する模式図である。It is a schematic diagram which illustrates the dehumidification mechanism of the comparative example which this inventor examined. 本願発明の実施形態の浴室暖房乾燥機を操作するリモコンの操作パネルを例示する模式図である。It is a schematic diagram which illustrates the operation panel of the remote control which operates the bathroom heating dryer of embodiment of this invention. 「換気」の動作モードを例示するフローチャートである。It is a flowchart which illustrates the operation mode of "ventilation". 「換気」の動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。It is a schematic diagram of the bathroom heating dryer in the operation mode of “ventilation”. 「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードの一態様を例示するフローチャートである。It is a flowchart which illustrates one aspect | mode of the operation mode of "clothing drying" and "bathroom dehumidification." 「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。It is a schematic diagram of the bathroom heating dryer in the operation mode of “clothing drying” and “bathroom dehumidification”. 「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードの他の一態様を例示するフローチャートである。It is a flowchart which illustrates another one mode of an operation mode of "clothing drying" and "bathroom dehumidification." 「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。It is a schematic diagram of the bathroom heating dryer in the operation mode of “clothing drying” and “bathroom dehumidification”. 「衣類乾燥」と「浴室除湿」の動作モードのさらに他の一態様を例示するフローチャートである。12 is a flowchart illustrating still another aspect of the operation modes of “clothing drying” and “bathroom dehumidification”. 「暖房」の動作モードを例示するフローチャートである。It is a flowchart which illustrates the operation mode of "heating." 「暖房」の動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。It is a schematic diagram of the bathroom heating dryer in the operation mode of “heating”. 「涼風」の動作モードを例示するフローチャートである。It is a flowchart which illustrates the operation mode of "cool wind". 「涼風」の動作モードにおける浴室暖房乾燥機の模式図である。It is a schematic diagram of the bathroom heating dryer in the operation mode of “cool wind”.

符号の説明Explanation of symbols

1 除湿機能付浴室暖房乾燥機
10 除湿ロータ
15 仕切
20 循環ファン
30 暖房ヒータ
40 再生ヒータ
42 サーミスタ
45 風速センサ
50 換気ファン
60 ロータ回転用モータ
80 換気用シャッター
82 再生用シャッター
100 循環風路
200 再生風路
202 第1連通口
210 吸引口
212 第2連通口
220 吸引室
230 排出口
400 浴室
500 洗面所
600 トイレ
702 吸気ダクト
706 排気ダクト
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Bathroom heating dryer with a dehumidification function 10 Dehumidification rotor 15 Partition 20 Circulation fan 30 Heating heater 40 Regenerative heater 42 Thermistor 45 Air speed sensor 50 Ventilation fan 60 Motor for rotor rotation 80 Ventilation shutter 82 Regeneration shutter 100 Circulation air path 200 Regeneration air Road 202 First communication port 210 Suction port 212 Second communication port 220 Suction chamber 230 Discharge port 400 Bathroom 500 Toilet 600 Toilet 702 Intake duct 706 Exhaust duct

Claims (3)

浴室以外の空間に接続可能とされた吸引口と、
換気ファンにより前記浴室以外の空間の空気を前記吸引口を介して吸引可能とした吸引室と、
除湿ロータと、
浴室内の空気を吸引し前記除湿ロータを介して前記浴室内に循環させる循環風路と、
前記循環風路に設けられた循環ファンと、
前記浴室内の空気を再生ヒータ及び前記除湿ロータを介して第1連通口から前記吸引室に排出可能な再生風路と、
前記第1連通口を開閉し、前記再生風路から前記吸引室に排出される風量を調節可能な再生用シャッターと、
前記再生ヒータと前記再生用シャッターを制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記再生風路から前記吸引室に所定風量が排出されるように前記再生用シャッターを制御することを特徴とする除湿機能付浴室暖房乾燥機。
A suction port that can be connected to a space other than the bathroom;
A suction chamber capable of sucking air in a space other than the bathroom through the suction port by a ventilation fan;
A dehumidifying rotor;
A circulation air passage that sucks air in the bathroom and circulates the air in the bathroom through the dehumidifying rotor;
A circulation fan provided in the circulation air passage;
A regenerative air passage capable of discharging the air in the bathroom from the first communication port to the suction chamber via a regenerative heater and the dehumidifying rotor ;
A regeneration shutter that opens and closes the first communication port and adjusts the amount of air discharged from the regeneration air passage into the suction chamber ;
A control unit for controlling the regeneration heater and the regeneration shutter;
With
The said control part controls the said shutter for reproduction | regeneration so that the predetermined | prescribed air volume may be discharged | emitted from the said reproduction | regeneration air path to the said suction chamber, The bathroom heating dryer with a dehumidification function characterized by the above-mentioned .
前記制御部は、前記再生ヒータ通過後の空気の温度、再生風路の風速、再生ヒータの出力または前記換気ファンの回転数に応じて前記再生用シャッターを制御することを特徴とする請求項記載の除湿機能付浴室暖房乾燥機。 Wherein the control unit, the reproduction heater after passing air temperature, wind speed playback air passage, claim and controls the playback shutter in accordance with the rotational speed of the output or the ventilation fan regeneration heater 1 Bathroom heating dryer with the dehumidifying function described. 前記浴室と前記吸引室とを連通する第2連通口を備え、前記第2連通口を開閉する換気用シャッターをさらに備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の除湿機能付浴室暖房乾燥機。 3. The bathroom heating with a dehumidifying function according to claim 1, further comprising a ventilation shutter that opens and closes the second communication port, the second communication port communicating with the bathroom and the suction chamber. Dryer.
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