JP5241693B2 - Desiccant system - Google Patents

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本発明は、装置の小型化及び水分吸脱着の高効率化を図ったデシカントシステムに関する。 The present invention relates to de-sheet Kant system which attained high efficiency of size and moisture absorption and desorption of device.

従来より、図14に示されるように、外気の供給および室内空気の排気を併行して行うために一方側ダクト51と他方側ダクト52とを独立的に形成し、これら一方側ダクト51と他方側ダクト52とが近接する部位において、両ダクト間に跨るとともに、両ダクトが接続されたケーシング内に吸着材を内蔵した回転式デシカントロータ53と、両ダクトが接続されたケーシング内に蓄熱体を内蔵した回転式顕熱ロータ54とを配設したデシカントシステム50が知られている。前記デシカントロータ53及び顕熱ロータ54はそれぞれ、中心部をダクト方向に沿って設けられた回転軸によって回転自在に支持され、各ダクトを流通する空気が端面側からロータ内部に流入し各ロータを厚み方向に通過するようになっている。かかるデシカントシステム50は、例えば、夏季運転の場合、一方側ダクト51の給気路では、高温多湿の外気がデシカントロータ53に供給され水分吸着が行われた後、顕熱ロータ54にて冷却されて室内に供給され、他方側ダクト52の排気路では、室内空気が顕熱ロータ54によって加熱され、デシカントロータ53によって水分脱着を行った後、室外へ排気される流路構成となっている。   Conventionally, as shown in FIG. 14, one side duct 51 and the other side duct 52 are formed independently in order to supply outside air and exhaust indoor air in parallel, and the one side duct 51 and the other side are formed. At the site where the side duct 52 is in close proximity, the rotary desiccant rotor 53 that spans between the two ducts and contains the adsorbent in the casing to which the two ducts are connected, and the heat storage body in the casing to which the two ducts are connected. A desiccant system 50 having a built-in rotary sensible heat rotor 54 is known. Each of the desiccant rotor 53 and the sensible heat rotor 54 is rotatably supported at the center by a rotating shaft provided along the duct direction, and air flowing through each duct flows into the rotor from the end face side and flows into each rotor. It passes through in the thickness direction. In the desiccant system 50, for example, in summer operation, in the air supply path of the one side duct 51, hot and humid outside air is supplied to the desiccant rotor 53 and moisture adsorption is performed, and then cooled by the sensible heat rotor 54. In the exhaust path of the other duct 52, the indoor air is heated by the sensible heat rotor 54, dehydrated by the desiccant rotor 53, and then exhausted to the outside.

また下記特許文献1では、上記デシカントシステム50に対する以下の欠点、すなわち、(1)デシカントロータ53が縦型に配置されており、このデシカントロータ53が比較的大きなものであることから、このデシカントシステム50が縦方向に大きなものとなる、(2)そのため、デシカントシステム50を薄型にすることができず、例えば、戸建て住宅の天井裏など狭い場所に設置することができない、(3)一方、デシカントロータ53を小さくすることで空調装置本体の小型化を図ろうとすると、除湿能力が低下して十分な除湿能力が確保されない、等の問題点を解決するため、図15に示されるように、デシカントロータ53及び顕熱ロータ54を略水平姿勢に支持した状態で回転駆動されるデシカント調湿機55が提案されている。   Further, in Patent Document 1 below, the following disadvantages with respect to the desiccant system 50 are as follows: (1) The desiccant rotor 53 is arranged in a vertical shape, and the desiccant rotor 53 is relatively large. 50 is large in the vertical direction. (2) Therefore, the desiccant system 50 cannot be thinned, and cannot be installed in a narrow place such as the ceiling of a detached house, for example. (3) On the other hand, the desiccant To reduce the size of the air conditioner main body by reducing the rotor 53, the dehumidifying capacity is reduced and sufficient dehumidifying capacity is not ensured. As shown in FIG. There has been proposed a desiccant humidity controller 55 that is rotationally driven while the rotor 53 and the sensible heat rotor 54 are supported in a substantially horizontal posture.

特開2003−74906号公報JP 2003-74906 A

上記特許文献1記載のデシカント調湿機55では、デシカントロータ53及び顕熱ロータ54を横置きとしたため、高さ方向に薄くなり、装置を小型化することができる一方で、図16に示されるように、空気は従来と同様にデシカントロータ53の端面を通じて厚み方向に通過するため、デシカント調湿機55に供給される水平方向の空気流れを、デシカントロータ通過時に垂直方向に変化させ、さらにその後水平方向の空気流れに戻すという流路を形成しなければならず、空気の流れ方向が急激に変化することによる圧力損失の増加や構造の複雑化などが問題となっていた。   In the desiccant humidity controller 55 described in Patent Document 1, since the desiccant rotor 53 and the sensible heat rotor 54 are placed horizontally, the desiccant rotor 53 and the sensible heat rotor 54 are thinned in the height direction, and the apparatus can be miniaturized. As described above, the air passes in the thickness direction through the end face of the desiccant rotor 53 in the same manner as in the prior art. Therefore, the horizontal air flow supplied to the desiccant humidity controller 55 is changed in the vertical direction when passing through the desiccant rotor. A flow path for returning to the horizontal air flow has to be formed, and problems such as an increase in pressure loss and a complicated structure due to a sudden change in the air flow direction have been problems.

また、従来のデシカントシステムでは、前述の通り、デシカントロータが縦置きとされ、空気がデシカントロータの端面を通じて厚み方向に通過するため、デシカントシステムが大型化するとともに、内蔵された吸着材による水分吸着の性能確保のためには、デシカントロータの厚さ(吸着領域の流路方向長さ)は、回転速度、吸着材の材料特性、水分吸着量、再生温度等を考慮して定められる一定以上の厚さを確保する必要があった。   Further, in the conventional desiccant system, as described above, the desiccant rotor is placed vertically, and air passes in the thickness direction through the end face of the desiccant rotor, so that the desiccant system is enlarged and moisture adsorption by the built-in adsorbent is performed. In order to ensure the performance of the desiccant, the thickness of the desiccant rotor (the length of the adsorption region in the direction of the flow path) exceeds a certain level determined in consideration of the rotational speed, the material characteristics of the adsorbent, the moisture adsorption amount, the regeneration temperature, It was necessary to ensure the thickness.

さらに、従来のデシカントシステム50では、図14に示されるように、デシカントロータ53に内蔵された吸着材の水分吸着に伴う吸着熱によりデシカントロータ53を通過した空気が加熱されるため、デシカントロータ53の後段に顕熱ロータ54を設け、室内空気との間で顕熱交換することにより室内への供給空気の温度を低下させる必要があった。   Further, in the conventional desiccant system 50, as shown in FIG. 14, the air that has passed through the desiccant rotor 53 is heated by the heat of adsorption accompanying the moisture adsorption of the adsorbent built in the desiccant rotor 53. A sensible heat rotor 54 is provided in the subsequent stage, and it is necessary to reduce the temperature of the air supplied to the room by exchanging sensible heat with the room air.

そこで本発明の主たる課題は、圧力損失の増加や構造の複雑化が生じることなく薄型化による装置の小型化を図るとともに、水分吸脱着の高効率化を図ることにある。   Therefore, the main problem of the present invention is to reduce the size of the apparatus by reducing the thickness without increasing the pressure loss and complicating the structure, and to increase the efficiency of moisture adsorption / desorption.

上記課題を解決するために請求項1に係る本発明として、内部に中空部が形成され、外周面、内周面、上面及び下面を有する環状形デシカントロータを用いたデシカントシステムであって、
前記デシカントロータは、吸着材が塗布、含浸又は接着された多数の仕切板が半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されることにより外周面及び内周面を流出入口とする流路が形成されるとともに、前記中空部に、該中空部を直径方向に二分する隔壁を備え、
外気の供給及び室内空気の排気を併行して行うために、一方側ダクトと他方側ダクトとが近接する部位において両ダクト間に跨るように前記デシカントロータを配設し、 前記隔壁をダクト方向と平行する方向に配向し、外気を前記一方側ダクトから前記デシカントロータを経由して室内に供給するとともに、室内空気を前記他方側ダクトから前記デシカントロータを経由して室外に排出し、前記デシカントロータを前記一方側ダクトにおいて室内側から室外側に向けて回転させ、且つ前記他方側ダクトにおいて室外側から室内側に向けて回転させることにより、前記デシカントロータでは、前記一方側ダクトにおいて前段側で潜熱交換が行われ、後段側で潜熱交換及び顕熱交換が行われるとともに、前記他方側ダクトにおいて前段側で潜熱交換が行われ、後段側で潜熱交換及び顕熱交換が行われることを特徴とするデシカントシステムが提供される。
In order to solve the above-mentioned problem, the present invention according to claim 1 is a desiccant system using an annular desiccant rotor having a hollow portion formed therein and having an outer peripheral surface, an inner peripheral surface, an upper surface and a lower surface,
The desiccant rotor has a large number of partition plates coated, impregnated, or bonded with an adsorbent along the radial direction, and has an outer circumferential surface and an inner circumferential surface arranged at intervals in the circumferential direction. A flow path as an outflow inlet is formed, and the hollow portion includes a partition wall that bisects the hollow portion in the diameter direction,
In order to perform the supply of outside air and the exhaust of indoor air in parallel, the desiccant rotor is disposed so as to straddle between both ducts in a portion where the one side duct and the other side duct are close to each other, and the partition wall is defined as the duct direction. Oriented in a parallel direction, supplying outside air from the one side duct via the desiccant rotor to the room, and discharging indoor air from the other side duct via the desiccant rotor, to the desiccant rotor In the desiccant rotor, latent heat is generated on the front side of the one side duct by rotating the one side duct from the indoor side toward the outdoor side and rotating the other side duct from the outdoor side toward the indoor side. Exchange, latent heat exchange and sensible heat exchange are performed on the rear side, and latent heat exchange is performed on the front side in the other duct. Conversion is performed, the desiccant system characterized by latent heat exchange and sensible heat exchange is performed subsequent stage is provided.

上記請求項1記載の発明は、第1形態例に係るデシカントロータを用いたデシカントシステムであって、内部に中空部が形成され、外周面、内周面、上面及び下面を有する環状形デシカントロータを用いている。このデシカントロータでは、吸着材が塗布、含浸又は接着された多数の仕切板が半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されることにより外周面及び内周面を流出入口とする流路が形成されるとともに、前記中空部に、該中空部を直径方向に二分する隔壁が備えられているため、外周面から流入した空気は前記仕切板に塗布、含浸又は接着された吸着材と水分交換が行われた後、前記隔壁で二分された中空部を通過して、さらに前記仕切板に塗布、含浸又は接着された吸着材と水分交換が行われ反対側の外周面から流出する。このように流路に対してデシカントロータを横置きで配置することができるため、デシカントロータの薄型化による装置の小型化が図れるとともに、このような横置きとした場合でも流路を複雑に変化させる必要が無く、圧力損失の増加や構造の複雑化を生じることがなくなる。 The invention according to claim 1 is a desiccant system using the desiccant rotor according to the first embodiment, wherein an annular desiccant rotor having a hollow portion formed therein and having an outer peripheral surface, an inner peripheral surface, an upper surface and a lower surface. Is used . In this desiccant rotor, a large number of partition plates coated, impregnated, or bonded with an adsorbent are along the radial direction, and are arranged over the entire circumference at intervals in the circumferential direction, thereby forming the outer peripheral surface and the inner peripheral surface. A flow path serving as an outflow inlet is formed, and the hollow portion is provided with a partition that bisects the hollow portion in the diameter direction, so that air flowing from the outer peripheral surface is applied, impregnated, or bonded to the partition plate. After the moisture exchange with the adsorbent is performed, it passes through the hollow portion divided into two by the partition wall, and further, the moisture exchange is performed with the adsorbent applied, impregnated or adhered to the partition plate, and the outer periphery on the opposite side Flows out of the face. Since the desiccant rotor can be placed horizontally with respect to the flow path in this way, the desiccant rotor can be reduced in size and the flow path can be changed in a complicated manner even in such a horizontal position. There is no need to increase the pressure loss and the structure becomes complicated.

また、外周面及び内周面を流出入口とする流路が形成されるため、流通空気と吸着材との接触長さ(吸着領域の流路方向長さ)を長くすることができ、吸着材の利用効率が向上するとともに、水分吸脱着の高効率化を図ることができるようになる。   In addition, since the flow path having the outer peripheral surface and the inner peripheral surface as the inlet / outlet is formed, the contact length between the circulating air and the adsorbent (the length in the flow direction of the adsorption region) can be increased. As a result, the efficiency of moisture absorption and desorption can be increased.

また、上記請求項記載の本発明は、外気の供給及び室内空気の排気を併行して行う換気モードの場合のデシカントシステムである。この場合、前記隔壁をダクト方向と平行する方向に配向することによって、外気を前記一方側ダクトから前記デシカントロータを経由して室内に供給するとともに、室内空気を前記他方側ダクトから前記デシカントロータを経由して室外に排出する流路を形成する。そして、デシカントロータの回転方向として、デシカントロータを一方側ダクトにおいて室内側から室外側に向けて回転させ、且つ他方側ダクトにおいて室外側から室内側に向けて回転させる。これにより、デシカントロータでは、一方側ダクトにおいて前段側(室外側)で潜熱交換が行われ、後段側(室内側)で潜熱交換及び顕熱交換が行われる。 Further, the present invention according to the first aspect is a desiccant system in the case of the ventilation mode performed concurrently exhaust of outdoor air supply and indoor air. In this case, by orienting the partition wall in a direction parallel to the duct direction, outside air is supplied from the one side duct into the room through the desiccant rotor, and room air is supplied from the other side duct to the desiccant rotor. A flow path that discharges to the outside is formed. Then, as the rotation direction of the desiccant rotor, the desiccant rotor is rotated from the indoor side toward the outdoor side in the one side duct, and is rotated from the outdoor side toward the indoor side in the other side duct. Thus, in the desiccant rotor, latent heat exchange is performed on the front side (outdoor side) in the one side duct, and latent heat exchange and sensible heat exchange are performed on the rear side (room side).

具体的には、外気を室内に供給する給気ダクト(一方側ダクト)では、デシカントロータの前段側において、夏季運転時には吸着材への水分吸着(空気の除湿)とそれに伴う潜熱加熱が行われ、冬季運転時には吸着材の水分脱着(空気の加湿)とそれに伴う潜熱冷却が行われ、後段側において、夏季運転時には吸着材への水分吸着(空気の除湿)が行われると同時に、後述する排気ダクトの前段側で室内空気によって冷却されたデシカントロータが給気ダクト側に回転して顕熱冷却が行われ、冬季運転時には吸着材の水分脱着(空気の加湿)が行われると同時に、後述する排気ダクトの前段側で室内空気によって加熱されたデシカントロータが給気ダクト側に回転して顕熱加熱が行われる。この結果、室内に供給される空気は、室内温度に近い状態まで調整される。   Specifically, in the air supply duct (one side duct) that supplies the outside air to the room, moisture adsorption (dehumidification of air) to the adsorbent and associated latent heat heating are performed on the upstream side of the desiccant rotor during summer operation. During the winter operation, the adsorbent is desorbed (humidification of air) and the accompanying latent heat cooling is performed. On the downstream side, during the summer operation, the adsorbent is adsorbed with moisture (dehumidification of the air) and exhaust gas, which will be described later. A desiccant rotor cooled by room air on the front side of the duct rotates to the air supply duct side to perform sensible heat cooling, and moisture desorption (humidification of the air) of the adsorbent is performed during winter operation. The desiccant rotor heated by the room air on the front side of the exhaust duct rotates to the air supply duct side to perform sensible heat heating. As a result, the air supplied to the room is adjusted to a state close to the room temperature.

一方、室内空気を室外に排出する排気ダクト(他方側ダクト)では、デシカントロータの前段側において、夏季運転時には吸着材の水分脱着(再生)とそれに伴う潜熱冷却が行われ、冬季運転時には吸着材への水分吸着とそれに伴う潜熱加熱が行われ、後段側において、夏季運転時には吸着材の水分脱着(再生)が行われると同時に、前述の給気ダクトの前段側で水分吸着に伴って潜熱加熱されたデシカントロータが排気ダクト側に回転して顕熱加熱(デシカントロータの冷却)が行われ、冬季運転時には吸着材への水分吸着が行われると同時に、前述の給気ダクトの前段側で水分脱着に伴って潜熱冷却されたデシカントロータが排気ダクト側に回転して顕熱冷却(デシカントロータの加熱)が行われる。   On the other hand, in the exhaust duct that discharges indoor air to the outside (the other duct), the adsorbent is desorbed (regenerated) during summer operation and the associated latent heat cooling is performed before the desiccant rotor. Moisture adsorption and the accompanying latent heat heating are performed, and the adsorbent is desorbed (regenerated) during the summer operation on the rear stage, and at the same time, the latent heat heating is performed along with the moisture adsorption on the front stage of the air supply duct. The desiccant rotor is rotated to the exhaust duct side for sensible heat heating (cooling of the desiccant rotor), and moisture is adsorbed to the adsorbent during winter operation. The desiccant rotor, which has been latently cooled with desorption, rotates toward the exhaust duct, and sensible heat cooling (heating of the desiccant rotor) is performed.

このように、本デシカントシステムでは、各ダクトに介在するデシカントロータの後段側で潜熱交換と同時に顕熱交換が行われるため、従来のデシカントシステムのようにデシカントロータと別に顕熱ロータを設ける必要が無くなり、システムの小型化が図れるとともに、水分吸脱着の高効率化が図れるようになる。   In this way, in this desiccant system, sensible heat exchange is performed simultaneously with latent heat exchange on the rear stage side of the desiccant rotor interposed in each duct, so it is necessary to provide a sensible heat rotor separately from the desiccant rotor as in the conventional desiccant system. As a result, the system can be downsized and the efficiency of moisture adsorption and desorption can be increased.

請求項2に係る本発明として、内部に中空部が形成され、外周面、内周面、上面及び下面を有する環状形デシカントロータを用いたデシカントシステムであって、
前記デシカントロータは、吸着材が塗布、含浸又は接着された多数の仕切板が半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されることにより外周面及び内周面を流出入口とする流路が形成されるとともに、前記中空部に、該中空部を直径方向に二分する隔壁を備え、
高湿度側から低湿度側への湿度の移動を行うために、一方側ダクトと他方側ダクトとが近接する部位において両ダクト間に跨るように前記デシカントロータを配設し、 前記隔壁をダクト方向と直交する方向に配向し、高湿度側の空気を前記一方側ダクトから前記デシカントロータを経由して前記他方側ダクトを通って高湿度側に戻すとともに、低湿度側の空気を前記他方側ダクトから前記デシカントロータを経由して前記一方側ダクトを通って低湿度側に戻し、前記デシカントロータを前記一方側ダクトにおいて高湿度側から低湿度側に向けて回転させ、且つ前記他方側ダクトにおいて低湿度側から高湿度側に向けて回転させることにより、前記デシカントロータでは、高湿度側において水分吸着が行われ、低湿度側において水分脱着が行われることを特徴とするデシカントシステムが提供される。
The present invention according to claim 2 is a desiccant system using an annular desiccant rotor having a hollow portion formed therein and having an outer peripheral surface, an inner peripheral surface, an upper surface and a lower surface,
The desiccant rotor has a large number of partition plates coated, impregnated, or bonded with an adsorbent along the radial direction, and has an outer circumferential surface and an inner circumferential surface arranged at intervals in the circumferential direction. A flow path as an outflow inlet is formed, and the hollow portion includes a partition wall that bisects the hollow portion in the diameter direction,
In order to move the humidity from the high-humidity side to the low-humidity side, the desiccant rotor is disposed so as to straddle between the two ducts in a portion where the one-side duct and the other-side duct are close to each other, The high-humidity side air is returned from the one-side duct to the high-humidity side through the other-side duct through the desiccant rotor, and the low-humidity-side air is returned to the other-side duct. From the high-humidity side to the low-humidity side in the one-side duct, and low in the other-side duct. By rotating from the humidity side toward the high humidity side, the desiccant rotor performs moisture adsorption on the high humidity side and moisture desorption on the low humidity side. Desiccant system is provided which is characterized in that.

上記請求項記載の発明は、高湿度側から低湿度側への湿度の移動を行う湿度交換モードの場合のデシカントシステムである。具体的には、洗濯物等の被乾燥物を乾燥室で乾燥する場合又は冬季の浴室内温度を維持しながら湿分のみを排気する場合などに好適に用いられる。この場合、前記隔壁をダクト方向と直交する方向に配向することによって、高湿度側の空気を前記一方側ダクトから前記デシカントロータを経由して前記他方側ダクトを通って高湿度側に戻すとともに、低湿度側の空気を前記他方側ダクトから前記デシカントロータを経由して前記一方側ダクトを通って低湿度側に戻す流路を形成する。そして、デシカントロータの回転方向として、一方側ダクトにおいて高湿度側から低湿度側に向けて回転させ、且つ他方側ダクトにおいて低湿度側から高湿度側に向けて回転させる。これにより、デシカントロータでは、高湿度側において水分吸着が行われ、低湿度側において水分脱着が行われるため、高湿度側から低湿度側へ水分のみを移動させることが可能となる。 The invention described in claim 2 is a desiccant system in the humidity exchange mode in which the humidity is transferred from the high humidity side to the low humidity side. Specifically, it is suitably used when drying an object to be dried such as laundry in a drying room or exhausting only moisture while maintaining the temperature in the bathroom in winter. In this case, by orienting the partition wall in a direction orthogonal to the duct direction, air on the high humidity side is returned from the one side duct via the desiccant rotor to the high humidity side through the other side duct, A flow path is formed for returning the low-humidity side air from the other side duct to the low humidity side through the one side duct via the desiccant rotor. Then, as the rotation direction of the desiccant rotor, the one side duct is rotated from the high humidity side to the low humidity side, and the other side duct is rotated from the low humidity side to the high humidity side. Thus, in the desiccant rotor, moisture adsorption is performed on the high humidity side and moisture desorption is performed on the low humidity side, so that only moisture can be moved from the high humidity side to the low humidity side.

請求項に係る本発明として、前記隔壁は、配向方向を90°毎に切換可能とされ、
前記隔壁の配向方向を90°回動させるとともに、前記デシカントロータの回転方向を逆転させることにより、請求項記載のデシカントシステムと請求項記載のデシカントシステムとを切換可能としてあることを特徴とするデシカントシステムが提供される。
As this invention which concerns on Claim 3 , the said partition is enabled to switch an orientation direction every 90 degrees,
Together is 90 ° rotated orientation direction of the partition wall, by reversing the direction of rotation of the desiccant rotor, and characterized by a desiccant system of claim 2 wherein the desiccant system of claim 1, wherein are a switchable A desiccant system is provided.

上記請求項記載の発明は、前記隔壁の配向方向を90°回動させるとともに、前記デシカントロータの回転方向を逆転させることにより、請求項記載の換気モードと、請求項記載の湿度交換モードとを切換可能としたものである。 Invention of the third aspect, together with is 90 ° rotated orientation direction of the partition wall, by reversing the direction of rotation of the desiccant rotor, and ventilation mode according to claim 1, humidity exchange according to claim 2, wherein The mode can be switched.

以上詳説のとおり本発明によれば、圧力損失の増加や構造の複雑化を生じることなく薄型化による装置の小型化が図れるとともに、水分吸脱着の高効率化が図れるようになる。   As described above, according to the present invention, it is possible to reduce the size of the apparatus by reducing the thickness without increasing the pressure loss and complicating the structure, and to increase the efficiency of moisture adsorption / desorption.

第1形態例に係るデシカントシステム1(換気モード:夏季運転時)の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of desiccant system 1 (ventilation mode: at the time of summer operation) concerning the 1st form example. 第1形態例に係るデシカントシステム1(換気モード:冬季運転時)の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of desiccant system 1 (ventilation mode: at the time of winter operation) concerning the 1st form example. 第1形態例に係るデシカントロータ2の斜視図である。It is a perspective view of the desiccant rotor 2 which concerns on a 1st form example. デシカント部6の一部拡大斜視図である。FIG. 4 is a partially enlarged perspective view of a desiccant unit 6. 夏季運転時の空気線図である。It is an air line figure at the time of a summer driving | operation. 冬季運転時の空気線図である。It is an air line figure at the time of a winter driving | operation. デシカントシステム1(湿度交換モード)の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of desiccant system 1 (humidity exchange mode). 図7の空気線図である。It is an air line figure of FIG. 参考的形態例に係るデシカントシステム1(換気モード:夏季運転時)の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of desiccant system 1 (ventilation mode: at the time of summer operation) concerning a reference form example. 参考的形態例に係るデシカントシステム1(換気モード:冬季運転時)の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of desiccant system 1 (ventilation mode: at the time of winter operation) concerning a reference form example. 参考的形態例に係るデシカントロータ2の斜視図である。It is a perspective view of the desiccant rotor 2 which concerns on a reference form example. 参考的形態例に係るデシカントロータ2の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the desiccant rotor 2 which concerns on a reference form example. デシカントシステム1(湿度交換モード)の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of desiccant system 1 (humidity exchange mode). 従来のデシカントシステム50の構成図である。It is a block diagram of the conventional desiccant system. 従来のデシカント調湿機55の斜視図である。It is a perspective view of the conventional desiccant humidity controller 55. 従来のデシカント調湿機55の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the conventional desiccant humidity controller 55.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

本発明に係るデシカントシステム1は、図1及び図9などに示されるように、一方側ダクト3と他方側ダクト4とが近接する部位において、両ダクト3、4間に跨るようにデシカントロータ2が配設されたものである。   As shown in FIGS. 1 and 9, the desiccant system 1 according to the present invention includes a desiccant rotor 2 that spans between the ducts 3 and 4 at a portion where the one side duct 3 and the other side duct 4 are close to each other. Is arranged.

以下、前記デシカントロータ2の構造によって2つの形態例に分けて説明する。
〔第1形態例〕
〈デシカントロータ2の構造〉
第1形態例に係るデシカントロータ2は、図3に示されるように、内部に中空部8が形成され、外周面2a、内周面2b、上面2c及び下面2dを有する環状形デシカントロータである。
Hereinafter, the structure of the desiccant rotor 2 will be described in two embodiments.
[First embodiment]
<Structure of desiccant rotor 2>
As shown in FIG. 3, the desiccant rotor 2 according to the first embodiment is an annular desiccant rotor having a hollow portion 8 formed therein and having an outer peripheral surface 2a, an inner peripheral surface 2b, an upper surface 2c, and a lower surface 2d. .

本デシカントロータ2は、吸着材5が塗布、含浸又は接着された多数の仕切板10、10…が前記環状部分の半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されることにより外周面2a及び内周面2bを流出入口とする流路が形成されるとともに、前記中空部8に、該中空部8を直径方向に二分する隔壁7が備えられている。 In this desiccant rotor 2, a large number of partition plates 10, 10... Coated with, impregnated with or adhering to the adsorbent 5 are arranged along the radial direction of the annular portion, and are arranged over the entire circumference at intervals in the circumferential direction. As a result, a channel having the outer peripheral surface 2a and the inner peripheral surface 2b as the outflow inlet is formed, and the hollow portion 8 is provided with a partition wall 7 that bisects the hollow portion 8 in the diameter direction .

このように、本デシカントロータ2は、外周面2a及び内周面2bを流出入口とするため、流路に対して横置きで配置することができ、従来のデシカントロータのように端面(上下面)を流出入口とした縦置きとしたものより、格段に高さ方向に薄型化することができ、装置の小型化を図ることができるようになる。また、このような横置きとした場合でも、流路を複雑に変化させる必要が無く、圧力損失の増加や構造の複雑化が生じない。   Thus, since this desiccant rotor 2 uses the outer peripheral surface 2a and the inner peripheral surface 2b as the outflow inlet, it can be placed horizontally with respect to the flow path, and the end surface (upper and lower surfaces) like a conventional desiccant rotor. ) Can be made thinner in the height direction than the vertical installation with the outflow inlet, and the apparatus can be downsized. Further, even in the case of such a horizontal installation, there is no need to change the flow path in a complicated manner, and an increase in pressure loss and a complicated structure do not occur.

また、デシカントロータ2が横置きとされ、外周面2a及び内周面2bを流出入口とするため、流通空気と吸着材5との接触長さ(吸着領域の流路方向長さ)が長くなり、吸着材の利用効率が向上するとともに、水分吸脱着の高効率化が図れるようになる。   Further, since the desiccant rotor 2 is placed horizontally and the outer peripheral surface 2a and the inner peripheral surface 2b are used as outflow inlets, the contact length between the circulating air and the adsorbent 5 (the length in the flow direction of the adsorption region) becomes longer. As a result, the utilization efficiency of the adsorbent is improved and the efficiency of moisture adsorption / desorption can be increased.

前記デシカントロータ2の構造について更に詳細に説明すると、前記上面2c及び下面2dは、少なくとも環状部分において通気性が遮断された平面状に形成されている。これら上下面2c、2dに跨って多数の仕切板10、10…が半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されている。この環状部分は、中心部に回転軸を設けこの回転軸の回転駆動や、外周面又は上下面と接触するローラの回転駆動などによって、所定の回転速度で連続的に回転している。   The structure of the desiccant rotor 2 will be described in more detail. The upper surface 2c and the lower surface 2d are formed in a planar shape in which air permeability is blocked at least in the annular portion. A large number of partition plates 10, 10... Extend along the radial direction across the upper and lower surfaces 2c, 2d, and are arranged over the entire circumference at intervals in the circumferential direction. The annular portion is provided with a rotation shaft at the center and is continuously rotated at a predetermined rotation speed by rotation driving of the rotation shaft or rotation driving of a roller in contact with the outer peripheral surface or the upper and lower surfaces.

かかるデシカントロータ2を、一方側ダクトと他方側ダクトとが近接する部位において両ダクト間に跨るように配設すると、中空部8を介して前段側(上流側)と後段側(下流側)の2箇所に水分の吸脱着領域が形成されるため、水分吸脱着の高効率化を図ることができるようになる。   When the desiccant rotor 2 is disposed so as to straddle between both ducts in a portion where the one side duct and the other side duct are close to each other, the front stage side (upstream side) and the rear stage side (downstream side) are disposed through the hollow portion 8. Since moisture absorption / desorption regions are formed at two locations, the efficiency of moisture absorption / desorption can be improved.

前記デシカントロータ2は、流通空気と吸着材5との接触長さ(吸着領域の流路方向長さ)を所定長さ確保するため、外周面2aの直径が、内周面2bの直径(中空部8の外径)に対して1.3〜2倍、好ましくは1.5倍程度で形成するようにする。   The desiccant rotor 2 has a diameter of the outer peripheral surface 2a equal to that of the inner peripheral surface 2b (hollow) in order to secure a predetermined length of contact between the circulating air and the adsorbent 5 (length in the flow direction of the adsorption region). The outer diameter of the portion 8 is 1.3 to 2 times, preferably about 1.5 times.

前記仕切板10は、図4に示されるように、デシカントロータ2の環状部分に対して半径方向に沿って周方向に間隔を開けて配設される平板状仕切板10aと、この隣接する平板状仕切板10a、10a間に配設され、断面形状を波形、三角形、四角形又は多角形などにコルゲート加工されたコルゲート状仕切板10bとから構成され、これによって中空部8に連通する多数の開孔10c、10c…が形成されている。このような構造により、少ない圧力損失で空気との接触面積を増大させることができる。なお、前記コルゲート状仕切板10bを省略してスリット状の連通溝としても良いし、一般的なハニカム構造によって前記開孔10cを形成しても良い。   As shown in FIG. 4, the partition plate 10 includes a plate-like partition plate 10 a that is disposed at intervals in the circumferential direction along the radial direction with respect to the annular portion of the desiccant rotor 2, and the adjacent flat plate. The corrugated partition plate 10b is disposed between the partition plates 10a and 10a and corrugated into a corrugated, triangular, quadrangular, or polygonal cross-sectional shape. Holes 10c, 10c... Are formed. With such a structure, the contact area with air can be increased with a small pressure loss. The corrugated partition plate 10b may be omitted to form a slit-like communication groove, or the opening 10c may be formed by a general honeycomb structure.

なお、環状形デシカントロータに対して前記仕切板10が半径方向に沿って放射状に設けられるため、中空部8に連通する多数の開孔10cは、デシカント部6の外周面側から内周面側に向けて断面積が漸次小さくなる。その結果、前記開孔10cを通過する空気の流速は、外周面側から内周面側に向けて漸次増加し、逆に内周面側から外周面側に向けて漸次減少するようになる。   Since the partition plate 10 is provided radially along the radial direction with respect to the annular desiccant rotor, a large number of openings 10c communicating with the hollow portion 8 are formed on the inner peripheral surface side from the outer peripheral surface side of the desiccant portion 6. The cross-sectional area gradually decreases toward. As a result, the flow velocity of the air passing through the opening 10c gradually increases from the outer peripheral surface side toward the inner peripheral surface side, and conversely decreases gradually from the inner peripheral surface side toward the outer peripheral surface side.

前記吸着材5としては、従来より公知のシリカゲル、ゼオライト、高分子収着材などを使用することができる。かかる吸着材は、粉粒状とされ、紙又は樹脂膜からなる基材の両面に、接着剤等による接着又はバインダーとの混合物の塗布又は含浸により固定されている。前記吸着材5は、仕切板に塗布、含浸又は接着することに代えて、仕切板10間に充填する充填型吸着材を使用しても良い。このとき、必要に応じて通気性を確保するために例えば中空状の充填物を併用することができる。この場合、デシカントロータ2の外周面及び内周面は、除湿材及び充填物の外形寸法より小さな開口を有する通気性の膜又は網により塞がれる。   As the adsorbent 5, conventionally known silica gel, zeolite, polymer sorbent, and the like can be used. Such an adsorbent is powdered and fixed to both surfaces of a base material made of paper or a resin film by adhesion with an adhesive or the like or application or impregnation of a mixture with a binder. The adsorbent 5 may be a filled adsorbent filled between the partition plates 10 instead of being applied, impregnated or adhered to the partition plates. At this time, for example, a hollow filler can be used in combination in order to ensure air permeability. In this case, the outer peripheral surface and inner peripheral surface of the desiccant rotor 2 are closed by a breathable film or net having an opening smaller than the outer dimensions of the dehumidifying material and the filler.

前記隔壁7は、前記中空部8に対してほぼ隙間無く、該中空部8を直径方向に二分するように配設され、空気や水分を透過しない素材によって構成されている。この隔壁7は、デシカントロータ2の前記環状部分が回転中においても、前記ダクト3、4に対して所定の配向方向に固定的に設けられ、各ダクト3、4の空気の流れを一定の方向に制御している。また、後段で詳述する運転モードの切り換えのため、隔壁7の配向方向が90°毎に切換可能となっている。
〈運転モード〉
次に、上述のデシカントロータ2を用いたデシカントシステム1の運転モードについて説明する。本デシカントシステム1では、外気の供給及び室内空気の排気を併行して行う換気モード及び高湿度側から低湿度側への湿度の移動を行う湿度交換モードの運転が可能となっている。
The partition wall 7 is disposed so as to bisect the hollow portion 8 in the diametrical direction with almost no gap with respect to the hollow portion 8, and is made of a material that does not transmit air or moisture. The partition wall 7 is fixedly provided in a predetermined orientation direction with respect to the ducts 3 and 4 even when the annular portion of the desiccant rotor 2 is rotating, and the air flow in the ducts 3 and 4 is fixed in a certain direction. Is controlling. Further, the orientation direction of the partition walls 7 can be switched every 90 ° for switching the operation mode described in detail later.
<Operation mode>
Next, the operation mode of the desiccant system 1 using the above desiccant rotor 2 will be described. The desiccant system 1 can be operated in a ventilation mode in which the supply of outside air and the exhaust of indoor air are performed in parallel, and in a humidity exchange mode in which humidity is transferred from the high humidity side to the low humidity side.

(換気モード)
換気モードでは、外気の供給及び室内空気の排気が併行して行われ、新鮮な外気を夏季には除湿し、冬季には加湿して室内に供給することによって、夏季にはエアコン・除湿器等の除湿負荷を低減し、冬季には加湿器等の加湿負荷を低減することができるようにしたものである。
(Ventilation mode)
In the ventilation mode, the supply of outside air and the exhaust of room air are performed in parallel, and the fresh outside air is dehumidified in the summer and humidified and supplied to the room in the winter. The dehumidifying load is reduced, and the humidifying load such as a humidifier can be reduced in winter.

この換気モードにおいては、図1及び図2に示されるように、前記隔壁7をダクト3、4のダクト方向と平行する方向に配向し、外気を前記一方側ダクト3(給気ダクト3)からデシカントロータ2を経由して室内に供給するとともに、室内空気を前記他方側ダクト4(排気ダクト4)からデシカントロータ2を経由して室外に排出する流路を形成する。そして、デシカントロータ2の回転方向として、給気ダクト3において室内側から室外側に向けて回転し、且つ排気ダクト4において室外側から室内側に向けて回転する方向に回転させる。   In this ventilation mode, as shown in FIGS. 1 and 2, the partition wall 7 is oriented in a direction parallel to the duct direction of the ducts 3 and 4, and the outside air is supplied from the one side duct 3 (air supply duct 3). A flow path for supplying indoor air through the desiccant rotor 2 and discharging indoor air from the other duct 4 (exhaust duct 4) to the outside through the desiccant rotor 2 is formed. Then, as the rotation direction of the desiccant rotor 2, the air supply duct 3 rotates in the direction from the indoor side to the outdoor side, and the exhaust duct 4 rotates in the direction to rotate from the outdoor side to the indoor side.

以上の構成からなるデシカントシステム1の運転状態について、具体的な空気線図を例に、夏季運転時(図1及び図5)及び冬季運転時(図2及び図6)に分けて説明する。   The operation state of the desiccant system 1 having the above-described configuration will be described separately for a summer operation (FIGS. 1 and 5) and a winter operation (FIGS. 2 and 6), taking a specific air diagram as an example.

先ず夏季運転時について説明すると、図1及び図5に示されるように、給気ダクト3を通って供給される高温多湿の外気(a点)は、前段側(室外側)のデシカントロータ2を通過した後、隔壁7で仕切られた一方側の中空部8aに導入される(b点)。この前段側デシカントロータ6aを通過しながら、吸着材への水分吸着(空気の除湿)が行われるとともに、この水分吸着に伴う吸着潜熱によって空気及び前段側デシカントロータ6aの構成部材が加熱される。その後、中空部8aの空気(b点)は、給気ダクト3の後段側(室内側)に位置する後段側デシカントロータ6bを通過した後、室内に供給される(c点)。この後段側デシカントロータ6bを通過しながら、後述する排気ダクト4の前段側デシカントロータ6cで冷却されたデシカントロータ6cが給気ダクト3側に回転して顕熱交換が行われる。この結果、室内に供給される空気(c点)は、室内温度に近い状態まで冷却される。前述の排気ダクト4の前段側デシカントロータ6cは、給気ダクト3の後段側デシカントロータ6bにおける水分吸着を促進するためのパージ領域としても作用し、給気ダクト3での水分吸着の効率化が図られるとともに、従来のデシカントロータで効率的な吸着を行うのに必要であったパージ領域を省略することができ、システムの簡略化が図れるようになる。   First, the summer operation will be described. As shown in FIGS. 1 and 5, the hot and humid outside air (point a) supplied through the air supply duct 3 passes through the desiccant rotor 2 on the front stage side (outside). After passing, it is introduced into one hollow portion 8a partitioned by the partition wall 7 (point b). Moisture adsorption to the adsorbent (air dehumidification) is performed while passing through the front-side desiccant rotor 6a, and air and constituent members of the front-side desiccant rotor 6a are heated by the latent heat of adsorption accompanying the moisture adsorption. Thereafter, the air in the hollow portion 8a (point b) passes through the rear-stage desiccant rotor 6b located on the rear-stage side (indoor side) of the air supply duct 3, and is then supplied into the room (point c). While passing through the rear-stage desiccant rotor 6b, the desiccant rotor 6c cooled by the front-stage desiccant rotor 6c of the exhaust duct 4 to be described later rotates toward the air supply duct 3 to perform sensible heat exchange. As a result, the air (point c) supplied to the room is cooled to a state close to the room temperature. The aforementioned front-side desiccant rotor 6c of the exhaust duct 4 also functions as a purge region for promoting water adsorption in the rear-side desiccant rotor 6b of the air supply duct 3, and the efficiency of water adsorption in the air supply duct 3 is improved. In addition, the purge area necessary for efficient adsorption with the conventional desiccant rotor can be omitted, and the system can be simplified.

他方、排気ダクト4を流通する相対的に低温低湿の室内空気(d点)は、排気ダクト4の前段側デシカントロータ6cを通過した後、隔壁7で仕切られた他方側の中空部8bに導入される(e点)。この前段側デシカントロータ6cを通過しながら、室内空気は、加湿(吸着材の水分脱着)が行われるとともに、この水分脱着に伴う蒸発潜熱によって空気及び前段側デシカントロータ6cの構成部材が冷却される。なお、冷却された前段側デシカントロータ6cは、給気ダクト3の下流側に回転することにより、前述の通り給気ダクト3を流通する空気の冷却源となる。その後、中空部8bの空気(e点)は、排気ダクト3の後段側デシカントロータ6dを通過した後、室外に排気される(f点)。この後段側デシカントロータ6dを通過しながら、前述した給気ダクト3の前段側デシカントロータ6aで加熱されたデシカントロータの構成部材との間で顕熱交換が行われデシカントロータ構成部材が冷却される。   On the other hand, the relatively low-temperature and low-humidity indoor air (point d) flowing through the exhaust duct 4 passes through the front-side desiccant rotor 6 c of the exhaust duct 4 and is then introduced into the other hollow portion 8 b partitioned by the partition wall 7. (E point). While passing through the front-side desiccant rotor 6c, the room air is humidified (moisture desorption of the adsorbent), and the air and constituent members of the front-side desiccant rotor 6c are cooled by the latent heat of vaporization accompanying the desorption of moisture. . The cooled front-side desiccant rotor 6c serves as a cooling source for the air flowing through the air supply duct 3 as described above by rotating downstream of the air supply duct 3. Thereafter, the air (point e) in the hollow portion 8b passes through the rear-stage desiccant rotor 6d of the exhaust duct 3 and is then exhausted to the outside (point f). While passing through the rear-stage desiccant rotor 6d, sensible heat exchange is performed with the constituent members of the desiccant rotor heated by the front-side desiccant rotor 6a of the air supply duct 3 described above, and the desiccant rotor constituent members are cooled. .

次に、冬季運転時の空気の状態について、図2及び図6に基づいて詳述する。流路構成は、上記夏季運転時と同様であるから、空気の状態について説明する。低温低湿の外気(a点)は、前段側デシカントロータ6aを通過しながら、加湿(吸着材の水分脱着)が行われるとともに、この水分脱着に伴う蒸発潜熱によって空気及び前段側デシカントロータ6aの構成部材が冷却される。その後、後段側デシカントロータ6bを通過しながら、後述する排気ダクト4の前段側デシカントロータ6cで加熱され、給気ダクト3側に回転したロータ部分によって顕熱加熱が行われ、室内温度に近い状態まで加熱される(c点)。   Next, the air state during winter driving will be described in detail with reference to FIGS. Since the flow path configuration is the same as that in the summer operation, the air state will be described. The low-temperature and low-humidity outside air (point a) is humidified (moisture desorption of the adsorbent) while passing through the front-side desiccant rotor 6a, and the structure of the air and the front-side desiccant rotor 6a by the latent heat of evaporation accompanying this moisture desorption. The member is cooled. Thereafter, while passing through the rear-stage desiccant rotor 6b, it is heated by the front-stage desiccant rotor 6c of the exhaust duct 4, which will be described later, and is subjected to sensible heat by the rotor portion rotated to the air supply duct 3 side, thereby being close to the room temperature. Until it is heated (point c).

他方、排気ダクト4では、室内空気(d点)は、前段側デシカントロータ6cを通過しながら、室内空気は、除湿(吸着材の水分吸着)が行われるとともに、この水分吸着に伴う蒸発熱によって空気及び前段側デシカントロータ6cの構成部材が加熱される。なお、この加熱された前段側デシカントロータ6cは、給気ダクト3の下流側に回転することにより、前述の通り給気ダクト3を流通する空気の加熱源となる。その後、後段側デシカントロータ6dを通過しながら、除湿(吸着材の水分吸着)が行われるとともに、顕熱冷却が行われる。   On the other hand, in the exhaust duct 4, the room air is dehumidified (moisture adsorption of the adsorbent) while the room air (point d) passes through the front-side desiccant rotor 6c, and the evaporation heat accompanying the moisture adsorption The air and the constituent members of the front-side desiccant rotor 6c are heated. The heated front-side desiccant rotor 6c rotates to the downstream side of the air supply duct 3, thereby serving as a heating source for air flowing through the air supply duct 3 as described above. Thereafter, dehumidification (moisture adsorption of the adsorbent) is performed while passing through the rear-stage desiccant rotor 6d, and sensible heat cooling is performed.

(湿度交換モード)
湿度交換モードは、高湿度側から低湿度側への湿度の移動を行うことを目的としたものであり、具体的には、洗濯物等の被乾燥物を乾燥室で乾燥する場合又は冬季の浴室内温度を維持しながら湿分のみを排気する場合などに好適に用いられ、高湿度側の水分をデシカントロータ通過時に吸着材に吸着させると同時に、これに伴う吸着潜熱によって加熱された空気を高湿度側に戻すことにより、被乾燥物の効率的な乾燥又は浴室内温度の維持を可能としたものである。
(Humidity exchange mode)
The humidity exchange mode is intended to move the humidity from the high humidity side to the low humidity side. Specifically, the humidity exchange mode is used when drying an object to be dried such as laundry in a drying room or in winter. It is preferably used for exhausting only moisture while maintaining the temperature in the bathroom, and moisture on the high humidity side is adsorbed to the adsorbent when passing through the desiccant rotor, and at the same time the air heated by the latent heat of adsorption accompanying this is absorbed. By returning to the high humidity side, the object to be dried can be efficiently dried or the temperature in the bathroom can be maintained.

湿度交換モードにおいては、図7に示されるように、隔壁7をダクト3、4のダクト方向と直交する方向に配向することによって、高湿度側の空気を一方側ダクト3からデシカントロータ2を経由して他方側ダクト4を通って高湿度側に戻すとともに、低湿度側の空気を他方側ダクト4からデシカントロータ2を経由して一方側ダクト3を通って低湿度側に戻す流路を形成する。そして、デシカントロータ2の回転方向として、一方側ダクト3において高湿度側から低湿度側に向けて回転し、且つ他方側ダクト4において低湿度側から高湿度側に向けて回転する方向に回転させる。   In the humidity exchange mode, as shown in FIG. 7, by orienting the partition wall 7 in a direction perpendicular to the duct direction of the ducts 3 and 4, the air on the high humidity side passes through the desiccant rotor 2 from the one side duct 3. Thus, a flow path is formed to return the low humidity side air to the high humidity side through the other side duct 4 and return the low humidity side air from the other side duct 4 to the low humidity side through the one side duct 3 via the desiccant rotor 2. To do. The desiccant rotor 2 is rotated in the direction in which the one-side duct 3 rotates from the high-humidity side toward the low-humidity side and the other-side duct 4 rotates in the direction from the low-humidity side toward the high-humidity side. .

以上の構成からなるデシカントシステム1の運転状態について、具体的な空気線図(図8)を例に説明する。高湿度側の空気(a点)は、一方側ダクト3を通って、デシカントロータ2の一方側ダクト3に位置する前段側デシカントロータ6aを通過した後、隔壁7で仕切られた高湿度側の中空部8aに導入される(b点)。この前段側デシカントロータ6aを通過しながら、吸着材に水分吸着(空気の除湿)が行われるとともに、この水分吸着に伴う吸着潜熱によって空気及びデシカントロータ6aの構成部材が加熱される。その後、中空部8aの空気(b点)は、他方側ダクト4に位置する後段側デシカントロータ6bを通過した後、高湿度側に戻される(c点)。この後段側デシカントロータ6bを通過しながら吸着材に水分吸着(空気の除湿)が行われる。   The operation state of the desiccant system 1 having the above configuration will be described using a specific air diagram (FIG. 8) as an example. The high-humidity side air (point a) passes through the one-side duct 3, passes through the first-stage desiccant rotor 6 a located in the one-side duct 3 of the desiccant rotor 2, and then is separated from the high-humidity side partitioned by the partition wall 7. It is introduced into the hollow portion 8a (point b). Moisture adsorption (air dehumidification) is performed on the adsorbent while passing through the front-side desiccant rotor 6a, and air and constituent members of the desiccant rotor 6a are heated by the latent heat of adsorption accompanying the moisture adsorption. Thereafter, the air (point b) in the hollow portion 8a is returned to the high humidity side (point c) after passing through the rear-stage desiccant rotor 6b located in the other duct 4. Moisture adsorption (air dehumidification) is performed on the adsorbent while passing through the latter-stage desiccant rotor 6b.

他方、低湿度側の空気(d点)は、他方側ダクト4を通って、デシカントロータ2の他方側ダクト4に位置する前段側デシカントロータ6cを通過した後、隔壁7で仕切られた低湿度側の中空部8bに導入される(e点)。この前段側デシカントロータ6cを通過しながら、吸着材の水分脱着が行われるとともに、水分脱着に伴う蒸発潜熱によって空気及びデシカントロータ6cの構成部材が冷却される。なお、この冷却されたデシカントロータ6cは、高湿度側に回転移動することにより、前述の高湿度側空気の冷却源となる。その後、中空部8bの空気(e点)は、一方側ダクト3に位置する後段側デシカントロータ6dを通過した後、低湿度側に戻される(f点)。この後段側デシカントロータ6dを通過しながら、吸着材の水分脱着が行われる。   On the other hand, the low-humidity side air (point d) passes through the other-side duct 4, passes through the front-side desiccant rotor 6 c located in the other-side duct 4 of the desiccant rotor 2, and is then separated by the partition wall 7. Is introduced into the hollow portion 8b on the side (point e). The adsorbent is desorbed while passing through the front-side desiccant rotor 6c, and the air and the constituent members of the desiccant rotor 6c are cooled by latent heat of vaporization accompanying the desorption of moisture. In addition, this cooled desiccant rotor 6c becomes a cooling source of the above-mentioned high humidity side air by rotating to the high humidity side. Thereafter, the air (point e) in the hollow portion 8b passes through the rear-stage desiccant rotor 6d located in the one-side duct 3 and is then returned to the low humidity side (point f). Moisture desorption of the adsorbent is performed while passing through the latter-stage desiccant rotor 6d.

上述の換気モードと湿度交換モードとは、隔壁7の配向方向を90°回動させるとともに、前記デシカントロータ2の回転方向を逆転させることにより、容易に切換可能となっている。   The above-described ventilation mode and humidity exchange mode can be easily switched by rotating the orientation direction of the partition wall 90 ° and reversing the rotation direction of the desiccant rotor 2.

参考的形態例〕
〈デシカントロータ2の構造〉
参考的形態例に係るデシカントロータ2は、図9〜図12に示されるように、外周面2a、上面2c及び下面2dを有する円柱形デシカントロータである。本デシカントロータ2は、吸着材5が塗布、含浸又は接着された複数の円形板12、12…を固定軸11に対し軸方向に間隔を空けて固設することにより上下面2c、2dに平行な層状の流路が形成されるとともに、前記円形板12、12に挟まれた各空間内に、該空間を直径方向に二分する隔壁13が備えられている。
[ Reference form example]
<Structure of desiccant rotor 2>
The desiccant rotor 2 which concerns on a reference form example is a cylindrical desiccant rotor which has the outer peripheral surface 2a, the upper surface 2c, and the lower surface 2d, as FIG. 9-12 shows. This desiccant rotor 2 is parallel to the upper and lower surfaces 2c and 2d by fixing a plurality of circular plates 12, 12. A laminar flow path is formed, and a partition wall 13 that bisects the space in the diameter direction is provided in each space between the circular plates 12 and 12.

このように、参考的形態例に係るデシカントロータ2においても、上記形態例と同様に、外周面2aに層状の流路が形成されるため、流路に対して横置きで配置することができ、従来のデシカントロータのように端面(上下面)を流出入口とした縦置きとしたものより、格段に高さ方向に薄型化することができ、装置の小型化を図ることができるようになる。また、このような横置きとした場合でも、流路を複雑に変化させる必要が無く、圧力損失の増加や構造の複雑化が生じない。 As described above, also in the desiccant rotor 2 according to the reference embodiment, since the layered flow path is formed on the outer peripheral surface 2a as in the above-described embodiment, the rotor can be disposed horizontally with respect to the flow path. As compared with a conventional desiccant rotor having an end face (upper and lower surfaces) as an outflow inlet, it can be made thinner in the height direction and the apparatus can be downsized. . Further, even in the case of such a horizontal installation, there is no need to change the flow path in a complicated manner, and an increase in pressure loss and a complicated structure do not occur.

また、デシカントロータ2が横置きとされ、外周面2aを流出入口とするため、流通空気と吸着材5との接触長さ(吸着領域の流路方向長さ)が長くなり、吸着材の利用効率が向上するとともに、水分吸脱着の高効率化が図れるようになる。   Further, since the desiccant rotor 2 is placed horizontally and the outer peripheral surface 2a is used as the outflow inlet, the contact length between the circulating air and the adsorbent 5 (the length in the flow direction of the adsorption region) becomes longer, and the use of the adsorbent is increased. The efficiency is improved and the efficiency of moisture adsorption / desorption can be increased.

特に本形態例では、前記円形板12の面全体を吸脱着領域とすることができるため、水分吸脱着が効果的に行われるようになる。また、単純な構造により生産コストの削減、メンテナンスの容易化等を図ることができる。   In particular, in this embodiment, the entire surface of the circular plate 12 can be used as an adsorption / desorption region, so that moisture adsorption / desorption is effectively performed. In addition, a simple structure can reduce production costs and facilitate maintenance.

前記デシカントロータ2の構造について更に詳細に説明すると、前記デシカントロータ2は、前記回転軸11が回転モータなどの駆動装置によって回転駆動されることにより、該回転軸11に固定された円形板12、12…が所定の回転速度で連続的に回転するようになっている。   The structure of the desiccant rotor 2 will be described in more detail. The desiccant rotor 2 includes a circular plate 12 fixed to the rotary shaft 11 when the rotary shaft 11 is rotationally driven by a driving device such as a rotary motor. 12... Are continuously rotated at a predetermined rotational speed.

前記隔壁13は、前記デシカントロータ2の外側に設けられた固定用フレーム13aと、この固定用フレーム13aに固定され、前記円形板12、12に挟まれた各空間を直径方向に二分する複数の隔壁部材13b、13b…とから構成されている。この隔壁13は、上記形態例と同様に、デシカントロータ2の回転中においても、前記ダクト3、4に対して所定の配向方向に固定的に設けられるとともに、運転モードの切り換えのため、配向方向を90°毎に切換可能に設けられている。   The partition wall 13 includes a fixing frame 13a provided outside the desiccant rotor 2, and a plurality of partitions that are fixed to the fixing frame 13a and bisect each space sandwiched between the circular plates 12 and 12 in the diametrical direction. It is comprised from the partition member 13b, 13b .... The partition wall 13 is fixedly provided in a predetermined orientation direction with respect to the ducts 3 and 4 even when the desiccant rotor 2 is rotated, as in the above-described embodiment. Can be switched every 90 °.

〈運転モード〉
参考的形態例に係るデシカントシステム1でも、上記形態例と同様に、前記換気モード及び湿度交換モードの運転が可能となっている。
(換気モード)
換気モードでは、図9及び図10に示されるように、隔壁13をダクト3、4のダクト方向と平行する方向に配向し、外気を一方側ダクト3(給気ダクト3)からデシカントロータ2を経由して室内に供給するとともに、室内空気を他方側ダクト4(排気ダクト4)からデシカントロータ2を経由して室外に排出する流路を形成する。そして、デシカントロータ2の回転方向として、給気ダクト3において室内側から室外側に向けて回転し、且つ排気ダクト4において室外側から室内側に向けて回転する方向に回転させる。
<Operation mode>
Even in the desiccant system 1 according to the present reference embodiment, the ventilation mode and the humidity exchange mode can be operated as in the above embodiment.
(Ventilation mode)
In the ventilation mode, as shown in FIGS. 9 and 10, the partition wall 13 is oriented in a direction parallel to the duct direction of the ducts 3 and 4, and the desiccant rotor 2 is moved from the one side duct 3 (air supply duct 3) to the outside air. A flow path for supplying room air to the room via the other side duct 4 (exhaust duct 4) via the desiccant rotor 2 is formed. Then, as the rotation direction of the desiccant rotor 2, the air supply duct 3 rotates in the direction from the indoor side to the outdoor side, and the exhaust duct 4 rotates in the direction to rotate from the outdoor side to the indoor side.

これによって、夏季運転時には、図9に示されるように、給気ダクト3に介在するデシカントロータ2の内、前段側(室外側)が上記形態例における前段側デシカントロータ6aとして作用し、吸着材への水分吸着とそれに伴う潜熱加熱が行われ、後段側(室内側)が上記形態例における後段側デシカントロータ6bとして作用し、吸着材への水分吸着(空気の除湿)が行われると同時に、後述する排気ダクト4の前段側で室内空気によって冷却されたデシカントロータ6cが給気ダクト側に回転して顕熱冷却が行われる。   As a result, during summer operation, as shown in FIG. 9, the front side (outdoor side) of the desiccant rotor 2 interposed in the air supply duct 3 acts as the front side desiccant rotor 6 a in the above embodiment, and the adsorbent Moisture adsorption and latent heat heating associated therewith are performed, the latter stage side (indoor side) acts as the latter stage desiccant rotor 6b in the above embodiment, and moisture adsorption to the adsorbent (dehumidification of air) is performed at the same time. A desiccant rotor 6c cooled by room air on the upstream side of the exhaust duct 4 to be described later rotates to the air supply duct side to perform sensible heat cooling.

また、排気ダクト4に介在するデシカントロータ2の内、前段側(室内側)が上記形態例における前段側デシカントロータ6cとして作用し、吸着材の水分脱着(再生)とそれに伴う潜熱冷却が行われ、後段側(室外側)が上記形態例における後段側デシカントロータ6dとして作用し、吸着材の水分脱着(再生)が行われると同時に、前述の給気ダクトの前段側デシカントロータ6aで水分吸着に伴って潜熱加熱されたデシカントロータが排気ダクト側に回転して顕熱加熱(デシカントロータの冷却)が行われる。   Of the desiccant rotor 2 interposed in the exhaust duct 4, the front side (inner side) acts as the front side desiccant rotor 6c in the above-described embodiment, and moisture desorption (regeneration) of the adsorbent and associated latent heat cooling are performed. The rear side (outdoor) acts as the rear-side desiccant rotor 6d in the above-described embodiment, and moisture desorption (regeneration) of the adsorbent is performed. At the same time, the front-side desiccant rotor 6a of the air supply duct performs moisture adsorption. Along with this, the latent heat heated desiccant rotor rotates to the exhaust duct side and sensible heat heating (cooling of the desiccant rotor) is performed.

一方、冬季運転時には、図10に示されるように、給気ダクト3に介在するデシカントロータ2の内、前段側(室外側)が上記形態例における前段側デシカントロータ6aとして作用し、吸着材の水分脱着(空気の加湿)とそれに伴う潜熱冷却が行われ、後段側(室内側)が上記形態例における後段側デシカントロータ6bとして作用し、吸着材の水分脱着による空気の加湿が行われると同時に、後述する排気ダクト4の前段側で室内空気によって加熱されたデシカントロータが給気ダクト3がわに回転して顕熱加熱が行われる。   On the other hand, during winter operation, as shown in FIG. 10, the front side (outdoor side) of the desiccant rotor 2 interposed in the air supply duct 3 acts as the front side desiccant rotor 6 a in the above embodiment, and the adsorbent Moisture desorption (humidification of air) and latent heat cooling associated therewith are performed, and the rear side (indoor side) acts as the rear side desiccant rotor 6b in the above embodiment, and at the same time the air is humidified by moisture desorption of the adsorbent. The desiccant rotor heated by the room air on the upstream side of the exhaust duct 4 to be described later rotates the air supply duct 3 to perform sensible heat heating.

また、排気ダクト4に介在するデシカントロータ2の内、前段側(室内側)が上記形態例における前段側デシカントロータ6cとして作用し、吸着材への水分吸着とそれに伴う潜熱加熱が行われ、後段側(室外側)が上記形態例における後段側デシカントロータ6dとして作用し、吸着材への水分吸着が行われると同時に、前述の給気ダクトの前段側で水分脱着に伴って潜熱冷却されたデシカントロータ6aが排気ダクト側に回転して顕熱冷却(デシカントロータの加熱)が行われる。   Of the desiccant rotor 2 interposed in the exhaust duct 4, the front side (inner side) acts as the front side desiccant rotor 6 c in the above embodiment, moisture adsorption to the adsorbent and accompanying latent heat heating are performed, and the rear stage The desiccant in which the side (outdoor) acts as the rear-stage desiccant rotor 6d in the above-described embodiment, and moisture is adsorbed to the adsorbent, and at the same time, is latent-heat-cooled with moisture desorption on the front-stage side of the air supply duct. The rotor 6a rotates toward the exhaust duct and sensible heat cooling (heating of the desiccant rotor) is performed.

変わって、湿度交換モードでは、図13に示されるように、隔壁13をダクト3、4のダクト方向と直交する方向に配向することによって、高湿度側の空気を一方側ダクト3からデシカントロータ2を経由して他方側ダクト4を通って高湿度側に戻すとともに、低湿度側の空気を他方側ダクト4からデシカントロータ2を経由して一方側ダクト3を通って低湿度側に戻す流路を形成する。そしてデシカントロータ2の回転方向として、一方側ダクト3において高湿度側から低湿度側に向けて回転させ、且つ他方側ダクト4において低湿度側から高湿度側に向けて回転させる。   Instead, in the humidity exchange mode, as shown in FIG. 13, by orienting the partition wall 13 in a direction orthogonal to the duct direction of the ducts 3 and 4, air on the high humidity side is transferred from the one side duct 3 to the desiccant rotor 2. The flow path for returning the low humidity side air from the other side duct 4 to the low humidity side via the desiccant rotor 2 and the one side duct 3 while returning to the high humidity side through the other side duct 4 Form. Then, as the rotational direction of the desiccant rotor 2, the one side duct 3 is rotated from the high humidity side to the low humidity side, and the other side duct 4 is rotated from the low humidity side to the high humidity side.

これによって、デシカントロータ2の内、高湿度側では水分吸着(空気の除湿)が行われ、低湿度側では水分脱着(空気の加湿)が行われる。   Thus, moisture adsorption (air dehumidification) is performed on the high humidity side of the desiccant rotor 2, and moisture desorption (air humidification) is performed on the low humidity side.

1…デシカントシステム、2…デシカントロータ、3…一方側ダクト(給気ダクト)、4…他方側ダクト(排気ダクト)、5…吸着材、6a・6c…前段側デシカントロータ、6b・6d…後段側デシカントロータ、7・13…隔壁、8…中空部、10…仕切板、11…回転軸、12…円形板   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Desiccant system, 2 ... Desiccant rotor, 3 ... One side duct (air supply duct), 4 ... The other side duct (exhaust duct), 5 ... Adsorbent, 6a * 6c ... Pre-stage side desiccant rotor, 6b * 6d ... Later stage Side desiccant rotor, 7.13 ... partition, 8 ... hollow part, 10 ... partition plate, 11 ... rotating shaft, 12 ... circular plate

Claims (3)

内部に中空部が形成され、外周面、内周面、上面及び下面を有する環状形デシカントロータを用いたデシカントシステムであって、
前記デシカントロータは、吸着材が塗布、含浸又は接着された多数の仕切板が半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されることにより外周面及び内周面を流出入口とする流路が形成されるとともに、前記中空部に、該中空部を直径方向に二分する隔壁を備え、
外気の供給及び室内空気の排気を併行して行うために、一方側ダクトと他方側ダクトとが近接する部位において両ダクト間に跨るように前記デシカントロータを配設し、 前記隔壁をダクト方向と平行する方向に配向し、外気を前記一方側ダクトから前記デシカントロータを経由して室内に供給するとともに、室内空気を前記他方側ダクトから前記デシカントロータを経由して室外に排出し、前記デシカントロータを前記一方側ダクトにおいて室内側から室外側に向けて回転させ、且つ前記他方側ダクトにおいて室外側から室内側に向けて回転させることにより、前記デシカントロータでは、前記一方側ダクトにおいて前段側で潜熱交換が行われ、後段側で潜熱交換及び顕熱交換が行われるとともに、前記他方側ダクトにおいて前段側で潜熱交換が行われ、後段側で潜熱交換及び顕熱交換が行われることを特徴とするデシカントシステム。
A desiccant system using an annular desiccant rotor having a hollow portion formed therein and having an outer peripheral surface, an inner peripheral surface, an upper surface and a lower surface,
The desiccant rotor has a large number of partition plates coated, impregnated, or bonded with an adsorbent along the radial direction, and has an outer circumferential surface and an inner circumferential surface arranged at intervals in the circumferential direction. A flow path as an outflow inlet is formed, and the hollow portion includes a partition wall that bisects the hollow portion in the diameter direction,
In order to perform the supply of outside air and the exhaust of indoor air in parallel, the desiccant rotor is disposed so as to straddle between both ducts in a portion where the one side duct and the other side duct are close to each other, and the partition wall is defined as the duct direction. Oriented in a parallel direction, supplying outside air from the one side duct via the desiccant rotor to the room, and discharging indoor air from the other side duct via the desiccant rotor, to the desiccant rotor In the desiccant rotor, latent heat is generated on the front side of the one side duct by rotating the one side duct from the indoor side toward the outdoor side and rotating the other side duct from the outdoor side toward the indoor side. Exchange, latent heat exchange and sensible heat exchange are performed on the rear side, and latent heat exchange is performed on the front side in the other duct. Conversion is performed, the desiccant system characterized by latent heat exchange and sensible heat exchange takes place at a later stage side.
内部に中空部が形成され、外周面、内周面、上面及び下面を有する環状形デシカントロータを用いたデシカントシステムであって、
前記デシカントロータは、吸着材が塗布、含浸又は接着された多数の仕切板が半径方向に沿うとともに、周方向に間隔を空けて全周に亘って配置されることにより外周面及び内周面を流出入口とする流路が形成されるとともに、前記中空部に、該中空部を直径方向に二分する隔壁を備え、
高湿度側から低湿度側への湿度の移動を行うために、一方側ダクトと他方側ダクトとが近接する部位において両ダクト間に跨るように前記デシカントロータを配設し、 前記隔壁をダクト方向と直交する方向に配向し、高湿度側の空気を前記一方側ダクトから前記デシカントロータを経由して前記他方側ダクトを通って高湿度側に戻すとともに、低湿度側の空気を前記他方側ダクトから前記デシカントロータを経由して前記一方側ダクトを通って低湿度側に戻し、前記デシカントロータを前記一方側ダクトにおいて高湿度側から低湿度側に向けて回転させ、且つ前記他方側ダクトにおいて低湿度側から高湿度側に向けて回転させることにより、前記デシカントロータでは、高湿度側において水分吸着が行われ、低湿度側において水分脱着が行われることを特徴とするデシカントシステム。
A desiccant system using an annular desiccant rotor having a hollow portion formed therein and having an outer peripheral surface, an inner peripheral surface, an upper surface and a lower surface,
The desiccant rotor has a large number of partition plates coated, impregnated, or bonded with an adsorbent along the radial direction, and has an outer circumferential surface and an inner circumferential surface arranged at intervals in the circumferential direction. A flow path as an outflow inlet is formed, and the hollow portion includes a partition wall that bisects the hollow portion in the diameter direction,
In order to move the humidity from the high-humidity side to the low-humidity side, the desiccant rotor is disposed so as to straddle between the two ducts in a portion where the one-side duct and the other-side duct are close to each other, The high-humidity side air is returned from the one-side duct to the high-humidity side through the other-side duct through the desiccant rotor, and the low-humidity-side air is returned to the other-side duct. From the high-humidity side to the low-humidity side in the one-side duct, and low in the other-side duct. By rotating from the humidity side toward the high humidity side, the desiccant rotor performs moisture adsorption on the high humidity side and moisture desorption on the low humidity side. Desiccant system characterized in that it is.
前記隔壁は、配向方向を90°毎に切換可能とされ、
前記隔壁の配向方向を90°回動させるとともに、前記デシカントロータの回転方向を逆転させることにより、請求項1記載のデシカントシステムと請求項2記載のデシカントシステムとを切換可能としてあることを特徴とするデシカントシステム。
The partition wall can switch the orientation direction every 90 °,
The desiccant system according to claim 1 and the desiccant system according to claim 2 can be switched by rotating the orientation direction of the partition wall by 90 ° and reversing the rotation direction of the desiccant rotor. Desiccant system.
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