JP3831601B2 - Central air conditioner and central air-conditioned building - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物内の複数の室内空間を一括して空調するセントラル空調装置、およびこのセントラル空調装置を備えたセントラル空調式建物に関するものである。
【0002】
【背景技術】
従来より、室内外の空気の出入りを遮断し、室内の熱が屋外に漏れないようにし、建物の内部の空調におけるエネルギー損失を少なくするために、室内の気密性および断熱性を高くした高断熱・高気密建物が利用されている。
このような高断熱・高気密建物では、不確定な部位の漏気がないため、計画的な機械換気が可能になる。
そこで、高断熱・高気密建物の換気を行うために、当該建物内における居室等の仕切られた複数の室内空間をまとめて空調するセントラル空調装置が利用されている(特開平11−344253号公報等参照)。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
このようなセントラル空調装置を利用した建物の換気回数(量)は、内部にいる居住者が快適に生活することができるように、炭酸ガスの濃度が常に所定値以下となるように設定されている。この際、換気回数(量)を増やすと、空調を行った空気が屋外に排出され、当該空調におけるエネルギー損失が生じてしまうので、換気回数(量)を必要最低限とする必要がある。
一方、室内には、室内空気汚染物質として、VOC(Volatile Organic Compound:揮発性有機化合物)等の放散物質が少なからず存在している。この放散物質の濃度が高いと、居住者の健康が損なわれるおそれがあるので、換気により、放散物質濃度の上昇を抑制する必要がある。
【0004】
しかしながら、炭酸ガス濃度、放散物質濃度、省エネルギー化の三つの観点から、換気回数(量)を決定しなければならないが、三つの要素を最適化する換気回数(量)の設定は困難であるという問題がある。
そこで、近年では、炭酸ガス濃度および放散物質濃度の抑制、省エネルギー化が達成可能なセントラル空調装置およびセントラル空調式建物の研究開発が求められている。
【0005】
本発明の目的は、炭酸ガス濃度および放散物質濃度の抑制、省エネルギー化が達成可能なセントラル空調装置およびセントラル空調式建物を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明は、図面を参照して説明すると、建物(例えば、ユニット式建物1)内の複数の室内空間を一括して空調するセントラル空調装置6であって、室内外の換気を行う装置本体61と、一端がこの装置本体61に接続されて他端が各室内空間の天井に設けた給排気口64Aに接続される給排気用ダクト64と、一端が前記装置本体に接続されて他端が室外空間に開口された室外側給気ダクトおよび室外側排気ダクトと、前記装置本体に設けられた熱交換器と、前記装置本体に設けられて廊下やホールに開口された給排気口とを有し、室内空間の冷房時には、給排気口64Aから当該室内空間の空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記各室内空間からの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記各室内空間からの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を当該装置本体の給排気口から廊下やホールに給気し、室内空間の暖房時には、前記装置本体の給排気口を介して廊下やホールの空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記廊下やホールからの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記廊下やホールからの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を前記給排気口から当該室内空間に給気するように設定されていることが好ましい。
ここで、各室内空間の冷房時は、各室内空間の給排気口から、当該各室内空間の温度の高い空気を排気し、装置本体に形成された給排気口から廊下やホールに熱交換された空気を給気することで、この熱交換された空気が循環するので、当該各室内空間における、高温による放散物質濃度の上昇を抑制することが可能となる。
同様に、各室内空間の暖房時は、装置本体に形成された給排気口から廊下やホール等の温度の低い空気を排気し、各室内空間の給排気口から、当該各室内空間に熱交換された空気を給気することで、この熱交換された空気が循環するので、廊下やホール等の非暖房空間の温度低下を抑制することが可能となる。なお、各室内空間における、高温による放散物質濃度の上昇の抑制や、非暖房空間の温度低下の抑制は、本空調装置が冷房・暖房機能を有している場合に限らず、例えば、各室内空間にエア・コンディショナ等の冷房・暖房装置等を設置しておき、当該冷房・暖房装置から吹き出す冷気、暖気を空調装置で循環させることで、同様に行うことが可能である。
従って、各室内空間の温度が高い場合、給排気用ダクトに流れる風の向きを、装置本体に向かって流れる向きに設定すれば、各室内空間の高温化による放散物質濃度の上昇を抑制することが可能となり、各室内空間の温度が低い場合、給排気用ダクトに流れる風の向きを、各室内空間の給排気口に向かって流れる向きに設定すれば、各室内空間の低温化を抑制することが可能となる。これにより、炭酸ガス濃度および放散物質濃度の抑制、省エネルギー化が達成可能となる。
【0007】
以上において、当該セントラル空調装置6は、建物のフロア(例えば、2階部3B)毎に、独立設置可能に構成されていることが望ましい。
ここで、例えば、1台のセントラル空調装置で、複数のフロアを有する1つの建物を空調しようとすると、上下方向に接続用の給排気用ダクトが必要となり、設置作業に手間がかかるが、このように、セントラル空調装置をフロア毎に独立設置可能に構成すれば、上下方向に給排気用ダクトを設置する作業が不要となるので、当該セントラル空調装置の設置作業が容易となる。
【0008】
本発明は、前記のような装置だけでなく、室内外の換気を行う装置本体61と、一端がこの装置本体61に接続されて他端が各室内空間の天井に設けた給排気口64Aに接続される給排気用ダクト64と、一端が前記装置本体に接続されて他端が室外空間に開口された室外側給気ダクトおよび室外側排気ダクトと、前記装置本体に設けられた熱交換器と、前記装置本体に設けられて廊下やホールに開口された給排気口とを有し、室内空間の冷房時には、給排気口から当該室内空間の空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記各室内空間からの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記各室内空間からの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を当該装置本体の給排気口から廊下やホールに給気し、室内空間の暖房時には、前記装置本体の給排気口を介して廊下やホールの空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記廊下やホールからの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記廊下やホールからの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を前記給排気口から当該室内空間に給気するように設定されているセントラル空調装置6を備えたセントラル空調式建物(例えば、ユニット式建物1)としても成立し、同様な作用効果が得られる。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1には、本発明の一実施形態におけるユニット式建物1が示されている。
このユニット式建物1は、室内外の空気の出入りを遮断し、室内の熱が室外に漏れないようにし、建物の内部の空調におけるエネルギー損失を少なくするために、室内の気密性および断熱性を高くした高断熱・高気密建物であり、炭酸ガス濃度および放散物質濃度の抑制、省エネルギー化の全てを達成するように、設計・建築されている。
ユニット式建物1は、基礎2上に設けられた建物本体3と、この建物本体3上に設けられる屋根4とを備えて構成されている。
【0010】
建物本体3は、基礎2上に並設された複数の建物ユニット10からなる1階部3Aと、この1階部3A上に並設された複数の建物ユニット20からなる2階部3Bとを含んで構成されている。
この建物本体3と屋根4との間に形成されている小屋裏空間5には、2階部3Bを換気するセントラル空調装置6が設けられている。
【0011】
セントラル空調装置6は、ユニット式建物1内の2階部3Bにおける複数の室内空間を一括して空調するものであり、室内外の換気を行う装置本体61と、一端が外壁に形成されている給気口62Aおよび排気口63Aにそれぞれ接続され、他端が装置本体61にそれぞれ接続されている室外側給気用ダクト62および室外側排気用ダクト63と、一端が装置本体61に接続され、他端が後述する給排気口に接続される室内側給排気用ダクト64とを備えて構成されている。
【0012】
装置本体61は、室外から取り入れる空気、および室内から室外へ捨てられる空気を互いに熱交換するための熱交換器と、換気を行うために各ダクト62〜64に応じて設けられている送風機と、温度制御手段67と、風量調節手段68とを備えて構成されている。
【0013】
2階部3Bは、図2に示されるように、間仕切り壁等の仕切りに21よって、内部が複数の室内空間となっており、主寝室22と、2つの副寝室23、24と、トイレ25と、ホールである廊下26とに区画されている。
各主寝室22、副寝室23、24、トイレ25と、廊下26とのそれぞれ隣り合う空間の境界となる仕切り21には、開口21Aが形成され、この開口21Aには、ドア27が設けられている。このドア27を開閉することで各室内空間を行き来できるようになっている。また、主寝室22には、寝具等を収納する押入れ40が設けられている。
【0014】
各主寝室22、副寝室23、24、および押入れ40の天井には、天井裏に配設された前述の室内側給排気用ダクト64の他端が接続される給排気口64Aが形成されている。
また、廊下26の天井には、装置本体61の下面に形成されているとともに、当該廊下26の空気の給排気を行うための給排気口61Aが露出している。
【0015】
各給排気口64A、61Aにおける空気の給排気の設定は、各主寝室22、副寝室23、24、および押入れ40の温度に基づいて、前述の温度制御手段67で制御されている。
詳しくは、温度制御手段67は、各主寝室22、副寝室23、24および廊下26に配置され、図示しないケーブル等で装置本体61に接続されている温度センサ65と、装置本体61に内蔵され、温度センサ65からのセンサ信号に応じて送風機の風向きを制御し、各主寝室22、副寝室23、24、および廊下26の給排気口64A、61Aにおける給排気を制御する風向き制御部66とを備えて構成されている。
【0016】
そして、図2に示されるように、温度センサ65で、各主寝室22、副寝室23、24の温度が所定値以下と検出すると、風向き制御部66は、当該温度センサ65からの信号を受け、装置本体61に形成された給排気口61Aから廊下26の温度の低い空気を排気し、各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40の給排気口64Aから、当該各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40に熱交換された空気を給気するように各送風機の風向きを制御する。これにより、各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40に熱交換された空気が循環するようになっている。
なお、給排気口61Aで吸い込まれた空気は、熱交換器で熱交換され、室外側排気用ダクト63および排気口63Aを介して室外に排出され、給排気口64Aには、給気口62Aおよび室外側給気用ダクト62を介して給気された空気を熱交換器で熱交換したものが給気されるようになっている。
【0017】
逆に、図3に示されるように、温度センサ65で、各主寝室22、副寝室23、24の温度が所定値以上と検出すると、風向き制御部66は、当該温度センサ65からの信号を受け、各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40の給排気口64Aから、当該各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40の温度の高い空気を給排気口64Aで排気し、装置本体61に形成された給排気口61Aから廊下26に熱交換された空気を給気するように各送風機の風向きを制御する。これにより、各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40に熱交換された空気が循環するようになっている。
なお、給排気口64Aで吸い込まれた空気は、熱交換器で熱交換され、室外側排気用ダクト63および排気口63Aを介して室外に排出され、給排気口61Aには、給気口62Aおよび室外側給気用ダクト62を介して給気された空気を熱交換器で熱交換したものが給気されるようになっている。
【0018】
この際、各主寝室22、副寝室23、24および押入れ40の給排気口64Aから給排気される空気の風量、および廊下26の給排気口61Aから給排気される空気の風量は、実験の結果より、各主寝室22、副寝室23、24、押入れ40および廊下26において、1m2当たり、0.9m3/h以上1.5m3/h以下となるように、前述の風量調節手段68で設定・制御されていることが好ましい。
【0019】
風量調節手段68は、各主寝室22、副寝室23、24、押入れ40、および廊下26の各給排気口64A、61Aに設けられ、図示しないケーブル等で装置本体61に接続されている風量センサと、装置本体61に内蔵され、風量センサからのセンサ信号に応じて送風機の送風量を制御し、各主寝室22、副寝室23、24、押入れ40および廊下26の給排気口64A、61Aにおける風量を制御する風量制御部69とを備えて構成されている。
【0020】
また、各主寝室22、副寝室23、24の壁には、前記セントラル空調装置6とは別に、当該各主寝室22、副寝室23、24の冷房、暖房、および送風を行う空調機であるエア・コンディショナ31が設けられている。
さらに、トイレ25には、当該トイレ25専用の局所強制換気装置である換気扇32が別途設けられている。これにより、トイレ25では、単独で排気が行われるようになっている。
【0021】
1階部3Aは、図4に示されるように、間仕切り壁等の仕切り11によって、内部が複数の空間であるリビング・ダイニング・キッチン12、和室13、浴室14、洗面室15、トイレ16、玄関17、廊下18に区画されている。
各リビング・ダイニング・キッチン12、和室13、浴室14、洗面室15、トイレ16、玄関17と、廊下18とのそれぞれ隣り合う空間の境界となる仕切り11には、開口11Aが形成され、この開口11Aには、ドア19が設けられているこのドア19を開閉することで各空間を行き来できるようになっている。
【0022】
この1階部3Aには、その天井裏に、2階部3Bに設置されたものと同様のセントラル空調装置6が設けられ、当該2階部3Bと同様に、セントラル空調装置6で1階部3Aが空調されている。つまり、セントラル空調装置6は、ユニット式建物1のフロア毎に独立設置されている。
各リビング・ダイニング・キッチン12、和室13の天井には、天井裏に配設された室内側給排気用ダクト64の他端が接続される給排気口64Aが形成されている。
また、廊下18の天井には、装置本体61の下面に形成されているとともに、当該廊下18の空気の給排気を行うための給排気口61Aが露出している。
【0023】
また、各リビング・ダイニング・キッチン12、和室13の壁には、セントラル空調装置6とは別に、当該各リビング・ダイニング・キッチン12、和室13の冷房、暖房、および送風を行う空調機であるエア・コンディショナ31が設けられている。
さらに、浴室14、トイレ16には、当該浴室14、トイレ16専用の局所強制換気装置である換気扇32が別途設けられている。これにより、浴室14、トイレ16では、単独で排気が行われるようになっている。
【0024】
なお、各給排気口64A、61Aにおける空気の給排気の設定は、前述と同様に設定され、図4、5に示されるように、各主寝室22、副寝室23、24の温度に基づいて温度制御手段67で制御されている。また、給排気口64A、61Aから給排気される空気の風量は、前述と同様に、実験の結果より、1m2当たり、0.9m3/h以上1.5m3/h以下となるように、風量調節手段68で設定・制御されていることが好ましい。
【0025】
次に、このような2階部3Bに設けられているセントラル空調装置6の動作手順を以下に説明する。
まず、温度センサ65で各主寝室22、副寝室23、24の温度を検出し、風向き制御部66は、この温度に応じて給排気口64A、61Aでの空気の給排気の設定を行う。
また、各給排気口64A、61Aに設けられている風量センサの検出値に応じて風量制御部69で送風機の送風量を調節する。
これにより、各主寝室22、副寝室23、24の冷房、暖房、風量調節を行えるようになっている。
なお、1階部3Aに設けられているセントラル空調装置6も同様の動作手順であるので、ここでは説明を省略する。
【0026】
このような本実施形態によれば、次のような効果が得られる。
すなわち、冷房時は、各主寝室22、副寝室23、24等の給排気口64Aから、当該各主寝室22、副寝室23、24等の温度の高い空気を排気し、装置本体61に形成された給排気口61Aから廊下26に熱交換された空気を給気するようにしたので、この熱交換された空気が循環することができる。これにより、当該各主寝室22、副寝室23、24等における、高温による放散物質濃度の上昇を抑制することができる。
【0027】
さらに、暖房時は、装置本体61に形成された給排気口61Aから廊下26の温度の低い空気を排気し、各主寝室22、副寝室23、24等の給排気口64Aから、当該各主寝室22、副寝室23、24等に熱交換された空気を給気するようにしたので、この熱交換された空気が循環することができる。これにより、廊下26等の非暖房空間の温度低下を抑制することができる。
従って、これらにより、炭酸ガス濃度および放散物質濃度の抑制、省エネルギー化を達成することができる。
【0028】
また、セントラル空調装置6をユニット式建物1の1階部3A、2階部3B毎に、独立設置したので、上下方向に給排気用ダクトを設置する作業が不要となり、これにより、セントラル空調装置6の設置作業を容易にできる。
【0029】
なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる他の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。
例えば、前記実施形態では、セントラル空調装置は、ユニット式建物1の1階部3A、2階部3B毎に、独立設置したが、これに限らず、例えば、複数のフロアを有する1つの建物を1台のセントラル空調装置で換気してもよい。
【0030】
【発明の効果】
以上に述べたように、本発明のセントラル空調装置およびセントラル空調式建物によれば、次のような効果がある。
すなわち、請求項1、3に記載のセントラル空調装置およびセントラル空調式建物によれば、各室内空間の温度を低くすることができ、当該各室内空間における、高温による放散物質濃度の上昇を抑制することができるととものに、各室内空間の温度を高くすることができ、廊下やホール等の非暖房空間の温度低下を抑制することができ、これにより、炭酸ガス濃度および放散物質濃度の抑制、省エネルギー化を達成できる。
【0031】
また、請求項2、4に記載のセントラル空調装置およびセントラル空調式建物によれば、上下方向に給排気用ダクトを設置する作業が不要となるので、当該セントラル空調装置の設置作業を容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態におけるユニット式建物を示す斜視図である。
【図2】前記実施形態における2階部を示す平面図である。
【図3】前記実施形態における2階部を示す平面図である。
【図4】前記実施形態における1階部を示す平面図である。
【図5】前記実施形態における1階部を示す平面図である。
【符号の説明】
6 セントラル空調装置
22 主寝室
23、24 副寝室
26 廊下
40 押入れ
61 装置本体
61A、64A 給排気口
64 室内側給排気用ダクト
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a central air-conditioning apparatus that collectively air-conditions a plurality of indoor spaces in a building, and a central air-conditioning building including the central air-conditioning apparatus.
[0002]
[Background]
Conventionally, high heat insulation that improves indoor airtightness and heat insulation to block indoor and outdoor air flow, prevent indoor heat from leaking outside, and reduce energy loss in air conditioning inside buildings.・ Highly airtight buildings are used.
In such highly insulated and highly airtight buildings, there is no air leaks at indeterminate locations, so planned mechanical ventilation is possible.
Therefore, in order to ventilate a highly insulated and airtight building, a central air conditioner that collectively air-conditions a plurality of partitioned indoor spaces such as a room in the building is used (Japanese Patent Laid-Open No. 11-344253). Etc.).
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
The ventilation frequency (amount) of the building using such a central air conditioner is set so that the concentration of carbon dioxide gas is always below a predetermined value so that residents inside can live comfortably. Yes. At this time, if the number of ventilations (amount) is increased, air that has been air-conditioned is discharged outdoors, and energy loss occurs in the air-conditioning. Therefore, it is necessary to minimize the number of ventilations (amount).
On the other hand, there are a lot of emission materials such as VOC (Volatile Organic Compound) as indoor air pollutants. If the concentration of this diffused substance is high, the health of the resident may be impaired. Therefore, it is necessary to suppress an increase in the concentration of the diffused substance by ventilation.
[0004]
However, it is necessary to determine the ventilation frequency (quantity) from the three points of carbon dioxide gas concentration, radioactive material concentration, and energy saving, but it is difficult to set the ventilation frequency (quantity) to optimize the three factors. There's a problem.
Therefore, in recent years, research and development of a central air-conditioning apparatus and a central air-conditioning type building that can achieve carbon dioxide gas concentration and emission material concentration suppression and energy saving have been demanded.
[0005]
An object of the present invention is to provide a central air-conditioning apparatus and a central air-conditioning type building that can achieve carbon dioxide gas concentration and emission material concentration suppression and energy saving.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
Referring to the drawings, the present invention is a central air conditioner 6 that collectively air-conditions a plurality of indoor spaces in a building (for example, a unit type building 1), and an apparatus main body 61 that ventilates indoors and outdoors. An air supply / exhaust duct 64 having one end connected to the apparatus main body 61 and the other end connected to an air supply / exhaust port 64A provided on the ceiling of each indoor space, and one end connected to the apparatus main body and the other end An outdoor air supply duct and an outdoor exhaust duct opened to an outdoor space, a heat exchanger provided in the apparatus main body, and an air supply / exhaust opening provided in the apparatus main body and opened in a corridor or a hall. When the indoor space is cooled, air in the indoor space is sucked into the apparatus main body from the air supply / exhaust port 64A, and outdoor air is sucked into the apparatus main body through the outdoor air supply duct. In heat exchanger After heat exchange between the air from each indoor space and the air from the outside, the air from each indoor space was exhausted to the outside through the outdoor exhaust duct and the heat exchange was performed. Air from the outside is supplied to the hallway and hall from the air supply / exhaust port of the device body, and when heating the indoor space , the air in the hallway and hall is sucked into the device body through the air supply / exhaust port of the device body, The outdoor air is sucked into the apparatus main body through the outdoor air supply duct, and heat is exchanged between the air from the hallway or the hall and the air from the outdoor by the heat exchanger of the apparatus main body. The air from the corridor and the hall is exhausted to the outside through the outdoor exhaust duct, and the air from the outside after the heat exchange is supplied to the indoor space from the air supply / exhaust port. Have It is preferred.
Here, during the cooling of the indoor space, the air supply and exhaust ports of the indoor space, to exhaust higher the temperature of the indoor space air is heat-exchanged in the hallway or a hole from the air supply and exhaust port formed in the apparatus main body the air was by air supply, the air this which is the heat exchange circulates, in those respective indoor space, it becomes possible to suppress an increase in dissipation substance concentration due to high temperature.
Similarly, during heating of each indoor space, cool air such as corridors and halls is exhausted from the air supply / exhaust port formed in the main body of the device, and heat is exchanged from the air supply / exhaust port of each indoor space to each indoor space. by air supply the air that is, the air this which is the heat exchange circulates, it is possible to suppress a decrease in the temperature of the non-heating space such as corridors or under Hall. It should be noted that the suppression of the increase in the concentration of the diffused substance due to the high temperature in each indoor space and the suppression of the temperature decrease in the non-heating space are not limited to the case where the air conditioner has a cooling / heating function. It can be performed in the same manner by installing a cooling / heating device such as an air conditioner in the space and circulating the cool air and warm air blown from the cooling / heating device through the air conditioner.
Therefore, if the temperature of each indoor space is high, setting the direction of the air flowing through the air supply / exhaust duct to the direction of flowing toward the main body of the apparatus can suppress an increase in the concentration of the diffused material due to the high temperature of each indoor space. If the temperature of each indoor space is low and the direction of the air flowing through the air supply / exhaust duct is set to the direction flowing toward the air supply / exhaust port of each indoor space, the temperature of each indoor space can be prevented from lowering. It becomes possible. As a result, the carbon dioxide concentration and the emission material concentration can be suppressed and energy saving can be achieved.
[0007]
In the above, it is desirable that the central air conditioner 6 is configured to be installed independently for each floor of the building (for example, the second floor 3B).
Here, for example, if one central air-conditioning device is used to air-condition a building having a plurality of floors, connection ducts for connection in the vertical direction are required, and installation work takes time. As described above, if the central air conditioner can be installed independently for each floor, the operation of installing the air supply / exhaust duct in the vertical direction becomes unnecessary, and the installation work of the central air conditioner becomes easy.
[0008]
The present invention is not limited to the apparatus as described above, but is provided in the apparatus main body 61 for ventilating indoors and outdoors, and the air supply / exhaust port 64A having one end connected to the apparatus main body 61 and the other end provided on the ceiling of each indoor space. A supply / exhaust duct 64 to be connected, an outdoor supply / exhaust duct having one end connected to the apparatus main body and the other end opened to the outdoor space, and a heat exchanger provided in the apparatus main body And an air supply / exhaust opening provided in the apparatus main body and opened in a corridor or a hall, and when cooling the indoor space, air in the indoor space is sucked into the apparatus main body from the air supply / exhaust opening, and the outdoor side The outdoor air is sucked into the apparatus main body through the air supply duct, and heat is exchanged between the air from each indoor space and the air from the outdoor in the heat exchanger of the apparatus main body. Air from each indoor space With exhausted outdoors through the exhaust duct, to supply the air in the corridor or a hole from the sheet outlet of the apparatus body from the outside, which is the heat exchanger, at the time of the indoor space heating, the supply and exhaust port of the apparatus main body The air in the hallway and the hall is sucked into the apparatus main body through the outdoor air, and the outdoor air is sucked into the apparatus main body through the outdoor air supply duct, and is extracted from the hallway and the hall by the heat exchanger of the apparatus main body. After the heat exchange between the air in the room and the air from the outside, the air from the corridor or the hall is exhausted to the outside through the outdoor exhaust duct, and the air from the outside after the heat exchange is exhausted. also established as the supply and the exhaust port is configured to supply air to the indoor space central air-conditioning device 6 a central air conditioning type building with (e.g., unitary building 1), the same effect effect It is obtained.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a unit building 1 according to an embodiment of the present invention.
This unit-type building 1 has indoor airtightness and heat insulation properties to block indoor and outdoor air, prevent indoor heat from leaking outside, and reduce energy loss in air conditioning inside the building. It is a highly insulated and airtight building that is raised and designed and built to achieve all of the control of carbon dioxide concentration and emission material concentration and energy saving.
The unit type building 1 includes a building body 3 provided on a foundation 2 and a roof 4 provided on the building body 3.
[0010]
The building body 3 includes a first floor 3A composed of a plurality of building units 10 arranged in parallel on the foundation 2, and a second floor 3B composed of a plurality of building units 20 arranged in parallel on the first floor 3A. It is configured to include.
A central air conditioner 6 for ventilating the second floor 3B is provided in the attic space 5 formed between the building body 3 and the roof 4.
[0011]
The central air conditioner 6 collectively air-conditions a plurality of indoor spaces in the second floor 3B in the unit type building 1, and has an apparatus main body 61 that ventilates indoors and outdoors, and one end formed on the outer wall. An outdoor air supply duct 62 and an outdoor air exhaust duct 63 connected to the air supply port 62A and the exhaust port 63A, respectively, and the other end connected to the device main body 61, respectively, and one end connected to the device main body 61, The other end is provided with an indoor air supply / exhaust duct 64 connected to an air supply / exhaust port described later.
[0012]
The apparatus main body 61 includes a heat exchanger for exchanging heat between the air taken in from the outside and the air discarded from the room to the outside, and a blower provided according to each of the ducts 62 to 64 for ventilation. The temperature control means 67 and the air volume adjustment means 68 are provided.
[0013]
As shown in FIG. 2, the second floor 3 </ b> B has a plurality of indoor spaces 21 by a partition such as a partition wall, and has a main bedroom 22, two sub-bedrooms 23 and 24, and a toilet 25. And a hallway 26 which is a hall.
An opening 21A is formed in the partition 21 that is a boundary between adjacent spaces of the main bedroom 22, the sub bedrooms 23 and 24, the toilet 25, and the hallway 26, and a door 27 is provided in the opening 21A. Yes. By opening and closing the door 27, each indoor space can be moved back and forth. The main bedroom 22 is provided with a closet 40 for storing bedding and the like.
[0014]
On the ceiling of each of the main bedroom 22, the sub bedrooms 23 and 24, and the closet 40, an air supply / exhaust port 64A to which the other end of the indoor side air supply / exhaust duct 64 disposed on the back of the ceiling is connected is formed. Yes.
In addition, the ceiling of the hallway 26 is formed on the lower surface of the apparatus main body 61, and an air supply / exhaust port 61 </ b> A for supplying and exhausting air in the hallway 26 is exposed.
[0015]
The setting of air supply / exhaust at each air supply / exhaust port 64A, 61A is controlled by the temperature control means 67 described above based on the temperature of each main bedroom 22, sub bedroom 23, 24, and closet 40.
Specifically, the temperature control means 67 is disposed in each main bedroom 22, sub-bedrooms 23 and 24, and the hallway 26, and is built in the apparatus main body 61 with a temperature sensor 65 connected to the apparatus main body 61 by a cable or the like (not shown). A wind direction control unit 66 that controls the air direction of the blower according to the sensor signal from the temperature sensor 65 and controls the supply and exhaust of air in the air supply and exhaust ports 64A and 61A of the main bedroom 22, the sub bedrooms 23 and 24, and the corridor 26; It is configured with.
[0016]
As shown in FIG. 2, when the temperature sensor 65 detects that the temperatures of the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23 and 24 are equal to or lower than a predetermined value, the wind direction control unit 66 receives a signal from the temperature sensor 65. The air having a low temperature in the hallway 26 is exhausted from the air supply / exhaust port 61A formed in the apparatus main body 61, and the main bedroom 22, the sub bedrooms 23 and 24, and the air supply / exhaust port 64A of the closet 40 are the air that the sub bedroom 23, 24 and closet 40 is heat exchange to supply air to control the wind direction of the air blower. As a result, the air exchanged heat is circulated in each of the main bedroom 22, the sub-bedrooms 23 and 24, and the closet 40.
The air sucked through the air supply / exhaust port 61A is heat-exchanged by the heat exchanger and is discharged to the outside through the outdoor exhaust duct 63 and the exhaust port 63A. The air supply / exhaust port 64A has an air supply port 62A. The air supplied through the outdoor air supply duct 62 is heat-exchanged by a heat exchanger and supplied.
[0017]
On the contrary, as shown in FIG. 3, when the temperature sensor 65 detects that the temperature of each of the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23 and 24 is equal to or higher than a predetermined value, the wind direction control unit 66 outputs a signal from the temperature sensor 65. The high temperature air in the main bedroom 22, the sub bedrooms 23, 24, and the closet 40 is exhausted from the supply / exhaust port 64A from the main bedroom 22, the sub bedrooms 23, 24, and the supply / exhaust port 64A of the closet 40. the air that has been heat exchanged in the corridor 26 formed in the apparatus main body 61 air supply and exhaust port 61A to supply air to control the wind direction of the air blower. As a result, the air exchanged heat is circulated in each of the main bedroom 22, the sub-bedrooms 23 and 24, and the closet 40.
The air sucked through the air supply / exhaust port 64A is heat-exchanged by the heat exchanger and is discharged to the outside through the outdoor exhaust duct 63 and the exhaust port 63A, and the air supply / exhaust port 61A includes the air supply port 62A. The air supplied through the outdoor air supply duct 62 is heat-exchanged by a heat exchanger and supplied.
[0018]
At this time, the amount of air supplied / exhausted from the air supply / exhaust port 64A of each main bedroom 22, sub-bedroom 23, 24 and closet 40 and the amount of air supplied / exhausted from the air supply / exhaust port 61A of the corridor 26 were As a result, the air volume adjusting means 68 described above is set to 0.9 m 3 / h or more and 1.5 m 3 / h or less per 1 m 2 in each of the main bedroom 22, the sub bedrooms 23, 24, the closet 40, and the hallway 26. Is preferably set and controlled by
[0019]
The air volume adjusting means 68 is provided in each air supply / exhaust port 64A, 61A of each main bedroom 22, sub bedroom 23, 24, closet 40, and corridor 26, and is connected to the apparatus main body 61 by a cable or the like (not shown). In the apparatus main body 61, the air volume of the blower is controlled in accordance with the sensor signal from the air volume sensor, and is supplied to the main bedroom 22, the sub bedrooms 23 and 24, the closet 40, and the air supply and exhaust ports 64A and 61A of the hallway 26. An air volume control unit 69 that controls the air volume is provided.
[0020]
In addition to the central air conditioner 6, the walls of the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23 and 24 are air conditioners that perform cooling, heating, and air blowing for the main bedroom 22, and the sub bedrooms 23 and 24. An air conditioner 31 is provided.
Further, the toilet 25 is separately provided with a ventilation fan 32 which is a local forced ventilation device dedicated to the toilet 25. Thereby, in the toilet 25, exhaust is performed independently.
[0021]
As shown in FIG. 4, the first floor 3 </ b> A is divided into a plurality of spaces such as a living / dining / kitchen 12, a Japanese-style room 13, a bathroom 14, a washroom 15, a toilet 16, an entrance, by a partition 11 such as a partition wall. 17 and corridor 18.
Each living / dining / kitchen 12, Japanese-style room 13, bathroom 14, washroom 15, toilet 16, entrance 17, and partition 11 serving as a boundary between adjacent spaces are formed with openings 11 </ b> A. 11A can open and close each space by opening and closing the door 19 provided with the door 19.
[0022]
The first floor portion 3A is provided with a central air conditioner 6 similar to that installed in the second floor portion 3B on the back of the ceiling. As with the second floor portion 3B, the central air conditioner 6 provides the first floor portion. 3A is air-conditioned. That is, the central air conditioner 6 is installed independently for each floor of the unit type building 1.
On the ceiling of each living / dining / kitchen 12 and Japanese-style room 13, an air supply / exhaust port 64 </ b> A is formed to which the other end of a room-side air supply / exhaust duct 64 disposed behind the ceiling is connected.
In addition, the ceiling of the hallway 18 is formed on the lower surface of the apparatus main body 61, and an air supply / exhaust port 61 </ b> A for supplying and exhausting air in the hallway 18 is exposed.
[0023]
In addition to the central air conditioner 6, the living room / dining / kitchen 12 and the Japanese-style room 13 are air-conditioning units for cooling, heating, and blowing air in the living-dining / kitchen 12 and the Japanese-style room 13. A conditioner 31 is provided.
Further, the bathroom 14 and the toilet 16 are separately provided with a ventilation fan 32 which is a local forced ventilation device dedicated to the bathroom 14 and the toilet 16. Thereby, in the bathroom 14 and the toilet 16, exhaust is performed independently.
[0024]
The air supply / exhaust settings at the air supply / exhaust ports 64A and 61A are set in the same manner as described above, and are based on the temperatures of the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23 and 24 as shown in FIGS. It is controlled by temperature control means 67. Further, the air volume supplied and exhausted from the air supply / exhaust ports 64A and 61A is 0.9 m 3 / h or more and 1.5 m 3 / h or less per 1 m 2 from the result of the experiment, as described above. The air volume adjusting means 68 is preferably set and controlled.
[0025]
Next, the operation procedure of the central air conditioner 6 provided in the second floor 3B will be described below.
First, the temperature sensor 65 detects the temperature of each of the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23, 24, and the wind direction control unit 66 sets the air supply / exhaust at the air supply / exhaust ports 64A, 61A according to this temperature.
Further, the air volume control unit 69 adjusts the air volume of the blower according to the detection value of the air volume sensor provided at each of the air supply / exhaust ports 64A and 61A.
As a result, the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23 and 24 can be cooled, heated, and adjusted in air volume.
Since the central air conditioner 6 provided in the first floor 3A has the same operation procedure, description thereof is omitted here.
[0026]
According to this embodiment, the following effects can be obtained.
That is, during cooling, high-temperature air in each main bedroom 22, sub-bedroom 23, 24, etc. is exhausted from the air supply / exhaust port 64 </ b> A of each main bedroom 22, sub-bedroom 23, 24, etc. having from been supply and exhaust port 61A so as to supply air to air that is heat exchanged in the corridor 26, it is possible to air that has been heat exchanger is circulated. Thereby, the increase in the concentration of the diffused material due to the high temperature in each of the main bedroom 22 and the sub bedrooms 23 and 24 can be suppressed.
[0027]
Further, at the time of heating, air having a low temperature in the hallway 26 is exhausted from the air supply / exhaust port 61A formed in the apparatus main body 61, and the main air supply port 64A of each main bedroom 22, sub-bedroom 23, 24, etc. bedroom 22, because the air that has been heat exchanged in the sub bedrooms 23 and 24 were adapted to supply air can be air which has been heat exchanger is circulated. Thereby, the temperature fall of non-heating spaces, such as the hallway 26, can be suppressed.
Therefore, by these, suppression of a carbon dioxide gas density | concentration and a diffused substance density | concentration and energy saving can be achieved.
[0028]
In addition, since the central air conditioner 6 is installed independently for each of the first floor 3A and the second floor 3B of the unit type building 1, it is not necessary to install an air supply / exhaust duct in the vertical direction. 6 can be easily installed.
[0029]
In addition, this invention is not limited to the said embodiment, Other structures etc. which can achieve the objective of this invention are included, The deformation | transformation etc. which are shown below are also contained in this invention.
For example, in the said embodiment, although the central air conditioner was installed independently for every 1st floor part 3A and 2nd floor part 3B of the unit type building 1, it is not restricted to this, For example, one building which has several floors You may ventilate with one central air conditioner.
[0030]
【The invention's effect】
As described above, according to the central air conditioner and the central air-conditioning type building of the present invention, the following effects are obtained.
That is, according to the central air-conditioning apparatus and the central air-conditioning building according to claims 1 and 3, the temperature of each indoor space can be lowered, and an increase in the concentration of the diffused material due to the high temperature in each indoor space is suppressed. In addition to being able to increase the temperature of each indoor space, it is possible to suppress the temperature drop of non-heating spaces such as corridors and halls, thereby suppressing the concentration of carbon dioxide and the concentration of emitted substances. , Energy saving can be achieved.
[0031]
In addition, according to the central air conditioner and the central air-conditioning type building described in claims 2 and 4, it is not necessary to install a supply / exhaust duct in the vertical direction, so that the installation work of the central air conditioner can be facilitated. .
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing a unit building in an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a plan view showing a second floor portion in the embodiment.
FIG. 3 is a plan view showing a second floor portion in the embodiment.
FIG. 4 is a plan view showing a first floor portion in the embodiment.
FIG. 5 is a plan view showing a first floor portion in the embodiment.
[Explanation of symbols]
6 Central air conditioner 22 Main bedroom 23, 24 Sub bedroom 26 Corridor 40 Closet 61 Main body 61A, 64A Air supply / exhaust port 64 Indoor side air supply / exhaust duct

Claims (4)

建物内の複数の室内空間を一括して空調するセントラル空調装置であって、
室内外の換気を行う装置本体と、一端がこの装置本体に接続されて他端が各室内空間の天井に設けた給排気口に接続される給排気用ダクトと、一端が前記装置本体に接続されて他端が室外空間に開口された室外側給気ダクトおよび室外側排気ダクトと、前記装置本体に設けられた熱交換器と、前記装置本体に設けられて廊下やホールに開口された給排気口とを有し、
前記室内空間の冷房時には、前記給排気口から当該室内空間の空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記各室内空間からの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記各室内空間からの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を当該装置本体の給排気口から廊下やホールに給気し、
前記室内空間の暖房時には、前記装置本体の給排気口を介して廊下やホールの空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記廊下やホールからの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記廊下やホールからの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を前記給排気口から当該室内空間に給気するように設定されていることを特徴とするセントラル空調装置。
A central air conditioner that collectively air-conditions multiple indoor spaces in a building,
A device body that ventilates indoors and outdoors, one end connected to the device body, and the other end connected to an air supply / exhaust port provided on the ceiling of each indoor space, and one end connected to the device body An outdoor air supply duct and an outdoor exhaust duct whose other ends are open to the outdoor space, a heat exchanger provided in the apparatus main body, and a supply provided in the apparatus main body and open to a corridor or a hall. An exhaust port,
During cooling of the indoor space, air in the indoor space is sucked into the apparatus main body from the air supply / exhaust port, and outdoor air is sucked into the apparatus main body through the outdoor air supply duct, and the heat of the apparatus main body is After exchanging heat between the air from each indoor space and the air from the outdoor in an exchanger, the air from each indoor space is exhausted to the outside through the outdoor exhaust duct, and The air from the outside after heat exchange is supplied to the hallway and hall from the air supply / exhaust port of the device body,
During heating of the indoor space, air in the hallway or hall is sucked into the device main body through the air supply / exhaust port of the device main body, and outdoor air is sucked into the device main body through the outdoor air supply duct. After exchanging heat between the air from the corridor or hall and the air from the outdoor in the heat exchanger of the apparatus main body, the air from the corridor or the hall is taken outside through the outdoor exhaust duct. A central air conditioner configured to exhaust air and to supply air from outside the heat-exchanged room to the indoor space through the air supply / exhaust port .
請求項1に記載のセントラル空調装置において、
当該セントラル空調装置は、建物のフロア毎に、独立設置可能に構成されていることを特徴とするセントラル空調装置。
The central air conditioner according to claim 1,
The central air conditioner is configured to be installed independently for each floor of a building.
建物内の複数の室内空間を一括して空調するセントラル空調装置を備えたセントラル空調式建物であって、
前記セントラル空調装置は、室内外の換気を行う装置本体と、一端がこの装置本体に接続されて他端が各室内空間の天井に設けた給排気口に接続される給排気用ダクトと、一端が前記装置本体に接続されて他端が室外空間に開口された室外側給気ダクトおよび室外側排気ダクトと、前記装置本体に設けられた熱交換器と、前記装置本体に設けられて廊下やホールに開口された給排気口とを有し、
前記セントラル空調装置は、前記室内空間の冷房時には、前記給排気口から当該室内空間の空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記各室内空間からの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記各室内空間からの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を当該装置本体の給排気口から廊下やホールに給気し、
前記室内空間の暖房時には、前記装置本体の給排気口を介して廊下やホールの空気を前記装置本体に吸い込むとともに、前記室外側給気ダクトを介して室外の空気を前記装置本体に吸い込み、当該装置本体の前記熱交換器にて前記廊下やホールからの空気と前記室外からの空気との間で熱交換してから、前記廊下やホールからの空気を前記室外側排気ダクトを介して室外に排気するとともに、前記熱交換された室外からの空気を前記給排気口から当該室内空間に給気するように設定されていることを特徴とするセントラル空調式建物。
A central air-conditioning type building equipped with a central air-conditioning system that collectively air-conditions multiple indoor spaces in the building,
The central air conditioner includes an apparatus main body for ventilating indoors and outdoors, an air supply / exhaust duct having one end connected to the apparatus main body and the other end connected to an air supply / exhaust port provided on the ceiling of each indoor space, and one end Are connected to the apparatus main body, and the other end of the outdoor air supply duct and the outdoor exhaust duct are opened to the outdoor space, the heat exchanger provided in the apparatus main body, the hallway provided in the apparatus main body, And an air supply / exhaust opening opened in the hall,
When cooling the indoor space, the central air conditioner sucks air in the indoor space from the air supply / exhaust port into the device main body, and sucks outdoor air into the device main body through the outdoor air supply duct, Heat exchange is performed between the air from each indoor space and the air from the outdoor in the heat exchanger of the apparatus main body, and then the air from each indoor space is outdoors through the outdoor exhaust duct. And exhausting the heat-exchanging outdoor air from the air supply / exhaust port of the apparatus body to the hallway and hall,
During heating of the indoor space, air in the hallway or hall is sucked into the device main body through the air supply / exhaust port of the device main body, and outdoor air is sucked into the device main body through the outdoor air supply duct. After exchanging heat between the air from the corridor or hall and the air from the outdoor in the heat exchanger of the apparatus main body, the air from the corridor or the hall is taken outside through the outdoor exhaust duct. A central air-conditioning building that is configured to exhaust air and to supply air from the heat-exchanged outdoor to the indoor space through the air supply / exhaust port .
請求項3に記載のセントラル空調式建物において、
前記セントラル空調装置は、フロア毎に独立設置されていることを特徴とするセントラル空調式建物。
In the central air-conditioning building according to claim 3,
The central air-conditioning building is characterized in that the central air-conditioning apparatus is installed independently for each floor.
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