JP5534847B2 - Building cooling system - Google Patents

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本発明は、建物周辺を冷却する建物冷却設備に関するものである。   The present invention relates to a building cooling facility for cooling the periphery of a building.

住宅等の建物において、水を利用して建物を冷却する技術が提案されている。例えば特許文献1には、雨水等の水を回収する回収手段と、回収された水を建物に撒く放水手段とを備えた構成が記載されている。この構成によれば、放水手段により撒かれた水にて建物全体を外側から直接的に冷やすことができる。   In a building such as a house, a technique for cooling the building using water has been proposed. For example, Patent Document 1 describes a configuration including a collection unit that collects water such as rainwater and a water discharge unit that sprays the collected water to a building. According to this structure, the whole building can be cooled directly from the outside by the water sown by the water discharge means.

特開2002−30703号公報JP 2002-30703 A

しかしながら、放水手段により水が建物に撒かれる構成では、撒かれた水が屋根面や壁面といった建物周面に水が付着し、それによって建物周面が汚れることが懸念される。また、太陽光が照射されることにより発電を行う太陽光パネルが設けられた建物においては、散水が行われることで建物周面だけでなく太陽光パネル周面が汚れることが懸念される。したがって、建物周辺の空間を冷却する構成に関して改善の余地がある。   However, in a configuration in which water is sprayed on the building by the water discharge means, there is a concern that the water sprinkled on the building peripheral surface such as the roof surface or the wall surface, thereby contaminating the building peripheral surface. In addition, in a building provided with a solar panel that generates power by being irradiated with sunlight, it is feared that not only the peripheral surface of the building but also the peripheral surface of the solar panel becomes dirty due to watering. Therefore, there is room for improvement regarding the configuration for cooling the space around the building.

本発明は、建物周辺の空間を好適に冷却することを主たる目的とする。   The main object of the present invention is to suitably cool a space around a building.

上記課題を解決するために、第1の発明の建物冷却設備は、太陽光が照射されることにより発電を行う太陽光パネルの周辺の建物屋外部であって太陽光を受光可能な受光場所にて水の気化を行う気化手段を備え、前記気化手段は、前記気化に要する水を供給する水供給手段と、前記受光場所に設けられ、前記水供給手段により供給された水を気化させる気化部材とを有することを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, the building cooling facility according to the first aspect of the present invention is an outdoor part of a building around a solar panel that generates power when irradiated with sunlight, and is a light receiving place capable of receiving sunlight. Vaporizing means for vaporizing water, wherein the vaporizing means is provided with water supply means for supplying water required for the vaporization, and a vaporization member provided at the light receiving location for vaporizing water supplied by the water supply means It is characterized by having.

第1の発明によれば、水供給手段により供給された水が気化部材において気化される。この場合、建物屋外部の太陽光パネル周辺において水の気化が積極的に行われるため、その気化熱により建物周辺及び太陽光パネル周辺の空間を冷却することができる。したがって、建物や太陽光パネルに対して直接の散水が行われる構成とは異なり、建物周面や太陽光パネル周面が水垢等により汚れるといった不都合を抑制できる。以上の結果、水の気化熱により建物周辺の空間を好適に冷却することができる。   According to 1st invention, the water supplied by the water supply means is vaporized in the vaporization member. In this case, since water is actively vaporized around the solar panel in the outdoor part of the building, the space around the building and the solar panel can be cooled by the heat of vaporization. Therefore, unlike the configuration in which direct watering is performed on the building and the solar panel, it is possible to suppress the inconvenience that the peripheral surface of the building and the peripheral surface of the solar panel are contaminated by scales or the like. As a result, the space around the building can be suitably cooled by the heat of vaporization of water.

第2の発明では、前記水供給手段は、屋外環境に基づいて前記気化部材における水の気化率を推定する手段と、前記推定した水の気化率に基づいて水供給を行う手段とを有する。   In the second invention, the water supply means includes means for estimating a water vaporization rate in the vaporization member based on an outdoor environment, and means for supplying water based on the estimated water vaporization rate.

第2の発明によれば、気化部材における水の気化率に合わせて気化部材への水供給が行われるため、気化する分だけ気化部材に給水を行うことが可能となる。この場合、気化に供しない余剰の水を供給しないようにすることができ、ひいては余剰の水が気化部材から溢れて建物周面や太陽光パネル周面に水垢等の汚れとして付着することを抑制できる。   According to the second aspect of the invention, since water is supplied to the vaporizing member in accordance with the vaporization rate of the water in the vaporizing member, it is possible to supply water to the vaporizing member as much as it vaporizes. In this case, it is possible to prevent the supply of surplus water that is not used for vaporization, and as a result, the surplus water is prevented from overflowing from the vaporization member and adhering to the building surface or the solar panel surface as dirt such as scale. it can.

第3の発明では、前記建物は、建物側方に突出する庇状部材を備え、前記気化部材は、前記庇状部材に設けられ、かつ該庇状部材の上面側及び下面側の両方で気化を行う。   In a third aspect of the invention, the building includes a bowl-shaped member protruding to the side of the building, the vaporizing member is provided on the bowl-shaped member, and vaporizes on both the upper surface side and the lower surface side of the bowl-shaped member. I do.

第3の発明によれば、庇状部材において太陽光を受光可能な上面だけでなく下面にて気化部材により気化が行われるため、庇状部材の上面周辺及び下面周辺の両方の空間を気化熱により冷却することができる。したがって、庇状部材の上面及び下面のうち一方にて気化が行われる構成に比べて、気化熱により冷却できる空間を大きくすることができる。つまり、建物周辺や太陽光パネル周辺において極力広い空間を冷却対象とすることができる。   According to the third aspect of the present invention, vaporization is performed by the vaporizing member on the lower surface as well as the upper surface capable of receiving sunlight in the bowl-shaped member. Can be cooled. Therefore, the space that can be cooled by the heat of vaporization can be increased as compared with the configuration in which vaporization is performed on one of the upper surface and the lower surface of the bowl-shaped member. That is, a space as large as possible around the building and the solar panel can be set as a cooling target.

第4の発明では、前記庇状部材は、建物開口部の上方に設けられ、かつ該庇状部材を上下に貫通する通気部を有する。   In 4th invention, the said hook-shaped member is provided above a building opening part, and has a ventilation part which penetrates this hook-shaped member up and down.

第4の発明によれば、建物開口部の上方に庇状部材が設けられている構成において、通気部を通じて下方に向かう空気の流れが生じやすくなるため、庇状部材周辺の空気が建物開口部周辺に流れ込むことを前記空気の流れにより促進することになる。これにより、建物開口部の周辺を冷却することができ、ひいては、建物開口部を通じて建物内空間を冷却することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, in the configuration in which the bowl-shaped member is provided above the building opening, air flows downward through the ventilation section, so that the air around the bowl-shaped member is The flow of air promotes the flow into the periphery. Thereby, the periphery of a building opening part can be cooled, and by extension, the space in a building can be cooled through a building opening part.

第5の発明では、前記庇状部材は、横並びに配列された複数のスラットからなり、前記気化部材は、前記複数のスラットにそれぞれ設けられており、前記複数のスラットにおいて隣り合うスラット間の隙間が前記通気部となっている。   In a fifth aspect of the present invention, the bowl-shaped member includes a plurality of slats arranged side by side, and the vaporizing member is provided in each of the plurality of slats, and a gap between adjacent slats in the plurality of slats. Is the ventilation section.

第5の発明によれば、庇状部材において気化部分としてのスラットと通気部分としてのスラット間の隙間とが交互に配置されているため、通気部分を下方に向けて流れる空気にスラット周辺にて水の気化により冷却された空気が乗りやすくなる。したがって、庇状部材の下方に設けられた建物開口部の周辺を冷却するのに好都合である。   According to the fifth aspect of the present invention, since the slat as the vaporizing portion and the gap between the slats as the ventilation portion are alternately arranged in the bowl-shaped member, the air flowing downward through the ventilation portion around the slat It becomes easy to get the cooled air by water vaporization. Therefore, it is convenient to cool the periphery of the building opening provided below the bowl-shaped member.

第6の発明では、前記気化部材は、前記水供給手段により供給される水の吸収及び放出が可能な吸放湿性材料により構成されている。   In a sixth aspect of the invention, the vaporizing member is made of a hygroscopic material capable of absorbing and releasing water supplied by the water supply means.

第6の発明によれば、水が気化部材の全体に吸収され、且つ水の気化が気化部材の周面全体にて行われるため、気化部材に供給された水の全てを気化させやすくすることができる。これにより、気化部材での水の気化効率を高めることができる。つまり、気化部材の周辺空間の冷却効率を高めることができる。   According to the sixth invention, since water is absorbed by the entire vaporizing member and the vaporization of water is performed on the entire peripheral surface of the vaporizing member, it is easy to vaporize all the water supplied to the vaporizing member. Can do. Thereby, the vaporization efficiency of the water in a vaporization member can be improved. That is, the cooling efficiency of the space around the vaporizing member can be increased.

第7の発明では、軒先に向けて下方傾斜した屋根を備え、前記太陽光パネルが前記屋根上において該屋根の傾斜面に沿うように設けられている建物に適用され、前記気化部材は、前記屋根の傾斜面において前記太陽光パネルと隣り合わせで且つ該太陽光パネルの軒先側に設けられている。   In a seventh aspect of the invention, the roof includes a roof inclined downward toward the eaves, and the solar panel is applied to a building provided along the inclined surface of the roof on the roof. It is provided adjacent to the solar panel on the inclined surface of the roof and on the eaves side of the solar panel.

第7の発明によれば、太陽光により太陽光パネルが加熱されることにより、太陽光パネルに沿って上方に流れる上昇気流が発生すると、気化部材での水の気化により冷却された空気は上昇気流に乗って太陽光パネルに到達することになる。この場合、水の気化によって太陽光パネルを冷却することができる。   According to the seventh aspect of the present invention, when the solar panel is heated by sunlight and an upward airflow that flows upward along the solar panel is generated, the air cooled by the vaporization of water in the vaporizing member rises. Riding on the air current will reach the solar panel. In this case, the solar panel can be cooled by water vaporization.

第8の発明では、前記水供給手段は、前記太陽光パネルの下面に沿って設けられ且つ熱伝導率が高い水供給配管を有している。   In an eighth aspect of the invention, the water supply means has a water supply pipe provided along the lower surface of the solar panel and having a high thermal conductivity.

第8の発明によれば、水供給配管を通じて気化部材に水が供給される場合、水供給配管は水に熱を奪われることにより冷却され、それに伴って太陽光パネルが冷却される。この場合、水の気化により冷却された空気が到達すること及び水に熱を奪われることの両方により太陽光パネルが冷却されるため、太陽光パネルの冷却効率を高めることができる。   According to the eighth invention, when water is supplied to the vaporizing member through the water supply pipe, the water supply pipe is cooled by taking heat away from the water, and the solar panel is cooled accordingly. In this case, since the solar panel is cooled by both the arrival of air cooled by vaporization of water and the loss of heat by the water, the cooling efficiency of the solar panel can be increased.

第1実施形態における建物の屋根周辺の構成を示す斜視図。The perspective view which shows the structure of the roof periphery of the building in 1st Embodiment. 庇部の構成について説明するための図。The figure for demonstrating the structure of a collar part. 屋根における庇部周辺の平面図。The top view around a buttock in a roof. 第2実施形態における屋根の構成について説明するための図。The figure for demonstrating the structure of the roof in 2nd Embodiment. 屋根における循環用配管周辺の構成を示す概略断面図。The schematic sectional drawing which shows the structure around the piping for circulation in a roof. 別の屋根における循環用配管周辺の構成を示す概略断面図。The schematic sectional drawing which shows the structure around the piping for circulation in another roof.

(第1実施形態)
以下、本発明を具体化した第1実施形態について図面を参照しつつ説明する。図1は建物10における屋根12周辺の構成を示す斜視図、図2は庇部33の構成について説明するための図である。図2においては(a)に二階部分16周辺の概略平面図を示し、(b)に庇部33の拡大図を示す。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a perspective view showing the configuration around the roof 12 in the building 10, and FIG. 2 is a diagram for explaining the configuration of the flange 33. In FIG. 2, (a) shows a schematic plan view around the second floor portion 16, and (b) shows an enlarged view of the flange 33.

図1、図2に示すように、住宅等の建物10は、建物本体11と、その建物本体11の上方に設けられた屋根12とを有している。建物本体11は、一階部分15と二階部分16とを有しており、二階部分16には寝室等の居室19とバルコニー21とが設けられている。居室19は建物内空間となっており、バルコニー21は屋外側に開放された屋外空間となっている。居室19とバルコニー21とは外壁23により仕切られており、外壁23に形成された建物開口部としての窓部25により連通されている。窓部25には開閉体としてのサッシ戸26が設けられており、サッシ戸26が開放されると窓部25を通じて居室19の通気が行われる。   As shown in FIGS. 1 and 2, a building 10 such as a house has a building main body 11 and a roof 12 provided above the building main body 11. The building body 11 has a first floor portion 15 and a second floor portion 16, and a living room 19 such as a bedroom and a balcony 21 are provided on the second floor portion 16. The living room 19 is a building space, and the balcony 21 is an outdoor space opened to the outside. The living room 19 and the balcony 21 are partitioned by an outer wall 23 and communicated by a window portion 25 as a building opening formed in the outer wall 23. The window 25 is provided with a sash door 26 as an opening / closing body. When the sash door 26 is opened, the living room 19 is ventilated through the window 25.

屋根12は切妻屋根となっており、屋根12の仕上面である屋根面12aは瓦等の屋根仕上材等により形成されている。屋根12において軒先32は頂部31に比べて低くなっており、屋根面12aは頂部31から軒先32に向けて下方傾斜している。窓部25の上方には、屋根12と一体的に形成された庇部33が設けられている。庇部33は、屋根12の軒先32側においてバルコニー21の上方に配置されており、屋根面12aに沿って延びている。庇部33は建物10の側方に突出する庇状部材に相当し、太陽光を受光可能な受光場所に設けられていることになる。   The roof 12 is a gable roof, and the roof surface 12a that is the finished surface of the roof 12 is formed of a roof finishing material such as a tile. In the roof 12, the eaves tip 32 is lower than the top 31, and the roof surface 12 a is inclined downward from the top 31 toward the eaves 32. Above the window portion 25, a collar portion 33 formed integrally with the roof 12 is provided. The eaves portion 33 is disposed above the balcony 21 on the eaves 32 side of the roof 12 and extends along the roof surface 12a. The eaves portion 33 corresponds to a eaves-like member protruding to the side of the building 10 and is provided at a light receiving place where sunlight can be received.

屋根12には、太陽光が照射されることにより発電を行う太陽光パネル41が複数設けられている。それら太陽光パネル41は屋根12上に配置されており、屋根面12aに沿って並べられている。この場合、太陽光パネル41は脚部42により下方から支持されており、太陽光パネル41の下面と屋根面12aとは離間している。また、太陽光パネル41は庇部33には設けられておらず、庇部33の側方及び頂部31側に存在していることになる。なお、太陽光パネル41は、屋根12において屋根面12aが南側を向いている部分に設けられている。   The roof 12 is provided with a plurality of solar panels 41 that generate power when irradiated with sunlight. The solar panels 41 are arranged on the roof 12 and are arranged along the roof surface 12a. In this case, the solar panel 41 is supported by the leg part 42 from below, and the lower surface of the solar panel 41 and the roof surface 12a are separated from each other. Moreover, the solar panel 41 is not provided in the collar part 33, but exists in the side of the collar part 33 and the top part 31 side. In addition, the solar panel 41 is provided in the part in which the roof surface 12a has faced the south side in the roof 12. FIG.

ところで、太陽光パネル41は、太陽光の照射に伴って自身の温度が上昇すると発電効率が低下する可能性がある。また、夏期においてバルコニー21や居室19の温度が上昇すると、人はバルコニー21や居室19で暑さによって不快な思いをすることがある。そこで、本実施形態では建物10に水冷却設備が設けられており、庇部33の表面にて水を気化させてその気化熱で冷却された空気により太陽光パネル41を冷却することやバルコニー21や居室19の温度を低下させることを実現するようにしている。   By the way, as for the solar panel 41, when own temperature rises with irradiation of sunlight, power generation efficiency may fall. In addition, when the temperature of the balcony 21 or the living room 19 rises during the summer, the person may feel uncomfortable due to the heat on the balcony 21 or the living room 19. Therefore, in the present embodiment, the building 10 is provided with a water cooling facility, where the solar panel 41 is cooled by the air that is vaporized on the surface of the flange 33 and cooled by the heat of vaporization, or the balcony 21. And lowering the temperature of the living room 19 is realized.

まず、庇部33の構成について説明する。   First, the structure of the collar part 33 is demonstrated.

図2に示すように、庇部33はスラット45を複数有している。スラット45は、水の吸収及び放出が可能な吸放湿性材料により長尺板状に形成されている。吸放湿性材料は、表面に多数の微小径孔を有する多孔質材料であり、多孔質材料としては木質系材料やセラミック材料が挙げられる。ここでは、スラット45が木材により形成されている構成とする。なお、スラット45は木材の加工品により形成されていてもよい。   As shown in FIG. 2, the flange 33 has a plurality of slats 45. The slat 45 is formed in a long plate shape by a moisture absorbing / releasing material capable of absorbing and releasing water. The hygroscopic material is a porous material having a large number of minute pores on the surface, and examples of the porous material include a wood-based material and a ceramic material. Here, it is assumed that the slat 45 is made of wood. Note that the slats 45 may be formed of a processed product of wood.

スラット45は屋根12の軒先32に沿って延びており、スラット45の板面は屋根面12aとは異なる傾斜角度で南側の上方を向いている。なお、スラット45の上面は太陽光が照射される受光面となっている。また、スラット45は遮光性を有しており、太陽光を遮る日除け部材となっている。   The slats 45 extend along the eaves 32 of the roof 12, and the plate surface of the slats 45 faces upward on the south side at an inclination angle different from that of the roof surface 12a. In addition, the upper surface of the slat 45 is a light receiving surface on which sunlight is irradiated. Moreover, the slat 45 has a light shielding property and serves as a sunshade member that blocks sunlight.

各スラット45は、互いに平行に並べられている。ここでは、各スラット45は、屋根面12aの傾斜角度に合わせて軒先32から頂部31に向けて横並びになっている。隣り合うスラット45は離間しており、それらスラット45の間には通気用の隙間が形成されている。スラット45間の離間距離は、屋根面12aの傾斜角度から庇部33を見ると各スラット45の上下端部が互いに重なる大きさとなっており、庇部33に太陽光が照射されている場合に、その太陽光が通気用の隙間を通じてバルコニー21に照射されるということが生じにくくなっている。   Each slat 45 is arranged in parallel with each other. Here, each slat 45 is located side by side from the eaves edge 32 toward the top 31 in accordance with the inclination angle of the roof surface 12a. Adjacent slats 45 are separated from each other, and a ventilation gap is formed between the slats 45. The separation distance between the slats 45 is such that the upper and lower ends of the slats 45 overlap each other when the flanges 33 are viewed from the inclination angle of the roof surface 12a, and sunlight is irradiated to the flanges 33. The solar light is less likely to be irradiated onto the balcony 21 through the ventilation gap.

スラット45には、そのスラット45の内部に水を供給するためのスラット給水管47が取り付けられている。具体的には、スラット45の内部には、スラット給水管47を挿入するための挿入穴48が形成されており、挿入穴48はスラット45の長手方向に延びている。スラット給水管47は挿入穴48に挿入されることでスラット45の外周面の内側に収納されており、スラット給水管47の管壁には水を管内から管外へ流出させるための放出孔(図示略)が形成されている。放出孔は管壁を貫通しており、小口径で多数設けられている。   A slat water supply pipe 47 for supplying water to the inside of the slat 45 is attached to the slat 45. Specifically, an insertion hole 48 for inserting the slat water supply pipe 47 is formed inside the slat 45, and the insertion hole 48 extends in the longitudinal direction of the slat 45. The slat water supply pipe 47 is housed inside the outer peripheral surface of the slat 45 by being inserted into the insertion hole 48, and a discharge hole (for discharging water from the inside of the pipe to the outside of the pipe) is formed in the pipe wall of the slat water supply pipe 47. (Not shown) is formed. The discharge holes penetrate the tube wall and are provided with a large number of small diameters.

スラット45についてスラット給水管47に水が供給された場合、水は放出孔を通じてスラット給水管47の内部からスラット45の内部に流れ出て、スラット45内をスラット45の周面に向けて浸透する。この結果、スラット45はその全体が湿った保湿状態となり、スラット45の周面から水を気化させることが可能となる。したがって、複数のスラット45が、水を気化させる気化部材に相当する。   When water is supplied to the slat water supply pipe 47 with respect to the slat 45, the water flows out from the inside of the slat water supply pipe 47 into the slat 45 through the discharge hole, and permeates through the slat 45 toward the peripheral surface of the slat 45. As a result, the slat 45 is moisturized as a whole, and water can be vaporized from the peripheral surface of the slat 45. Accordingly, the plurality of slats 45 correspond to vaporizing members that vaporize water.

次に、庇部33のスラット45に水を供給する構成について図3を参照しつつ説明する。図3は屋根12における庇部33周辺の平面図である。   Next, a configuration for supplying water to the slats 45 of the flange portion 33 will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a plan view of the vicinity of the flange portion 33 on the roof 12.

図3に示すように、建物10には貯留タンク51と給水ポンプ52とパネル給水管53とが設けられている。貯留タンク51は雨水や水道水を貯留する貯水手段であり、例えば屋根12の下側や二階部分16の天井裏空間に設けられている。パネル給水管53は貯留タンク51とスラット給水管47とを接続している。パネル給水管53は、熱伝導性が高い鋼材等の材料により形成されており、太陽光パネル41の下方に設けられている。パネル給水管53は、太陽光パネル41と屋根12との間にて太陽光パネル41の直下に設けられており、太陽光パネル41の下面に当接している。したがって、パネル給水管53を流れる水と太陽光パネル41との間で熱交換が行われやすくなっている。また、パネル給水管53は蛇行するように配置されており、それによって太陽光パネル41の略全体がパネル給水管53との熱交換の対象となっている。   As shown in FIG. 3, the building 10 is provided with a storage tank 51, a water supply pump 52, and a panel water supply pipe 53. The storage tank 51 is a water storage means for storing rainwater and tap water, and is provided, for example, on the lower side of the roof 12 or in the ceiling space of the second floor portion 16. The panel water supply pipe 53 connects the storage tank 51 and the slat water supply pipe 47. The panel water supply pipe 53 is formed of a material such as steel having high thermal conductivity, and is provided below the solar panel 41. The panel water supply pipe 53 is provided immediately below the solar panel 41 between the solar panel 41 and the roof 12, and is in contact with the lower surface of the solar panel 41. Therefore, heat exchange is easily performed between the water flowing through the panel water supply pipe 53 and the solar panel 41. Further, the panel water supply pipe 53 is arranged so as to meander, whereby substantially the entire solar panel 41 is subjected to heat exchange with the panel water supply pipe 53.

給水ポンプ52は電気モータを含んで構成されており、駆動することで貯留タンク51からパネル給水管53を介してスラット給水管47に水を供給する。給水ポンプ52は例えば貯留タンク51に内蔵されている。給水ポンプ52は単位時間当たりの給水量を調整する調整機構を有している。調整機構は、例えば電気モータの回転速度を調整する調整手段を含んで構成されている。   The water supply pump 52 includes an electric motor, and supplies water from the storage tank 51 to the slat water supply pipe 47 through the panel water supply pipe 53 by being driven. The water supply pump 52 is built in the storage tank 51, for example. The water supply pump 52 has an adjustment mechanism that adjusts the amount of water supplied per unit time. The adjustment mechanism includes an adjustment unit that adjusts the rotation speed of the electric motor, for example.

なお、水供給手段は貯留タンク51、給水ポンプ52及びパネル給水管53を含んで構成されており、気化部材はスラット45及びスラット給水管47を含んで構成されている。気化手段は水供給手段及び気化部材を含んで構成されている。また、パネル給水管53が水供給配管に相当する。   The water supply means includes a storage tank 51, a water supply pump 52, and a panel water supply pipe 53, and the vaporizing member includes a slat 45 and a slat water supply pipe 47. The vaporizing means includes a water supply means and a vaporizing member. The panel water supply pipe 53 corresponds to the water supply pipe.

本実施形態においては、庇部33からの水の気化量を制御する気化制御システムが構築されている。ここでは、気化制御システムに関する電気的な構成について説明する。   In this embodiment, the vaporization control system which controls the vaporization amount of the water from the collar part 33 is constructed | assembled. Here, an electrical configuration related to the vaporization control system will be described.

気化制御システムは制御手段としてのコントローラ55を有している。コントローラ55は、CPUや各種メモリ等からなるマイクロコンピュータを含んで構成されており、気化制御に関する情報を記憶する記憶部56を有している。コントローラ55は、例えば居室19の壁面に対して取り付けられるなどして建物10内に設けられている。   The vaporization control system has a controller 55 as control means. The controller 55 includes a microcomputer including a CPU and various memories, and has a storage unit 56 that stores information related to vaporization control. The controller 55 is provided in the building 10 by being attached to the wall surface of the living room 19, for example.

コントローラ55には、外気温度を検出する外気温度センサ57と、居室19の温度を検出する居室温度センサ58とが接続されており、これら温度センサ57,58は検出信号をコントローラ55に対して出力する。外気温度センサ57は例えば外壁23の屋外側面に対して取り付けられるなどして屋外に設けられており、居室温度センサ58は例えば居室19の内壁面に対して取り付けられるなどして居室19内に設けられている。   The controller 55 is connected to an outside air temperature sensor 57 that detects the outside air temperature and a room temperature sensor 58 that detects the temperature of the room 19. These temperature sensors 57 and 58 output detection signals to the controller 55. To do. The outside air temperature sensor 57 is provided outdoors, for example, by being attached to the outdoor side surface of the outer wall 23, and the living room temperature sensor 58 is provided in the living room 19, for example, by being attached to the inner wall surface of the living room 19. It has been.

コントローラ55には、無線通信又は有線通信が可能な通信装置59が接続されている。通信装置59はインターネットを通じての通信や外部施設との通信が可能となっており、コントローラ55は、通信装置59を通じて天気情報を取得する。また、コントローラ55には給水ポンプ52が接続されており、コントローラ55は指令信号を出力することにより給水ポンプ52の動作制御を行う。   A communication device 59 capable of wireless communication or wired communication is connected to the controller 55. The communication device 59 can communicate with the Internet or with an external facility, and the controller 55 acquires weather information through the communication device 59. In addition, a water supply pump 52 is connected to the controller 55, and the controller 55 controls the operation of the water supply pump 52 by outputting a command signal.

コントローラ55は、太陽光パネル41やバルコニー21、居室19を冷却する冷却処理を行う。冷却処理の処理手順について簡単に説明すると、コントローラ55は、まず太陽光パネル41やバルコニー21、居室19を冷却する必要があるか否かを判定する。ここでは、天気情報に基づいて雨天であるか否かを判定するとともに、外気温度や居室温度が所定温度(例えば25℃)より大きいか否かを判定し、雨天でなく且つ外気温度及び居室温度の少なくとも一方が所定温度より大きい場合に、冷却する必要があると判定する。   The controller 55 performs a cooling process for cooling the solar panel 41, the balcony 21, and the living room 19. The processing procedure of the cooling process will be briefly described. The controller 55 first determines whether or not the solar panel 41, the balcony 21, and the living room 19 need to be cooled. Here, it is determined whether it is rainy or not based on weather information, and it is determined whether or not the outside air temperature or the room temperature is higher than a predetermined temperature (for example, 25 ° C.). When at least one of them is higher than a predetermined temperature, it is determined that cooling is necessary.

太陽光パネル41等を冷却する必要があると判定した場合、外気温度に合わせて給水ポンプ52から供給される単位時間当たりの水量を設定し、その設定値に合わせて給水ポンプ52を駆動させる。ここでは、庇部33においてスラット45からの気化率(単位時間当たりの気化量)を推定し、推定した気化率に基づいて給水ポンプ52からの給水率(単位時間当たりの給水量)を設定する。具体的には、気化率と外気温度との関係がマップとして記憶部56に記憶されており、現在の外気温度に合わせて気化率を推定し、その気化率より小さい値となるように給水率を設定する。この場合、スラット45に供給された水は全て気化するため、気化しなかった水が庇部33から溢れて流れ落ちることや外壁23に付着することを抑制できる。   When it is determined that the solar panel 41 or the like needs to be cooled, the amount of water per unit time supplied from the water supply pump 52 is set according to the outside air temperature, and the water supply pump 52 is driven according to the set value. Here, the evaporating rate (vaporization amount per unit time) from the slat 45 is estimated in the heel part 33, and the water supply rate (water supply amount per unit time) from the water supply pump 52 is set based on the estimated vaporization rate. . Specifically, the relationship between the vaporization rate and the outside air temperature is stored as a map in the storage unit 56, the vaporization rate is estimated according to the current outside air temperature, and the water supply rate is set to a value smaller than the vaporization rate. Set. In this case, since all the water supplied to the slats 45 is vaporized, it is possible to prevent the water that has not been vaporized from overflowing from the flange 33 and adhering to the outer wall 23.

なお、外気温度が高いほど気化率が大きくなり、スラット45への給水率を大きく設定することになる。例えば、外気温度が25℃であれば給水率を第1規定率に設定し、外気温度が25℃より高い30℃であれば給水率を第1規定率より大きい第2規定率に設定する。   In addition, a vaporization rate becomes large, so that outside temperature is high, and the water supply rate to the slat 45 will be set large. For example, if the outside air temperature is 25 ° C., the water supply rate is set to the first specified rate, and if the outside air temperature is 30 ° C. higher than 25 ° C., the water supply rate is set to the second specified rate larger than the first specified rate.

庇部33のスラット45に水が供給された場合、湿潤状態にあるスラット45の周面からの水の気化が太陽光の熱や風等により促進され、その気化熱により庇部33周辺の外気が冷却されて冷気となる。この場合、太陽光パネル41の上面(受光面)が太陽光により高温になり、太陽光パネル41の上面に沿って軒先32から頂部31へ向かって流れる上昇気流が生じていると、庇部33近傍の冷気はその上昇気流に乗って頂部31側に流れ、庇部33より頂部31側にある太陽光パネル41に到達する。つまり、庇部33での気化により太陽光パネル41が冷却される。   When water is supplied to the slats 45 of the heel part 33, the vaporization of water from the circumferential surface of the slats 45 in a wet state is promoted by the heat of sunlight, wind, etc., and the heat of vaporization causes outside air around the heel part 33 Is cooled and becomes cold. In this case, when the upper surface (light-receiving surface) of the solar panel 41 becomes hot due to sunlight, and an upward airflow that flows from the eaves 32 toward the top portion 31 along the upper surface of the solar panel 41 is generated, the flange 33 The nearby cool air rides on the rising airflow and flows to the top 31 side, and reaches the solar panel 41 on the top 31 side from the flange 33. That is, the solar panel 41 is cooled by the vaporization in the collar portion 33.

また、スラット45間の隙間を通じて庇部33を上から下に通過する外気の流れが生じていると、冷気はその流れに乗ってバルコニー21に到達する。つまり、庇部33での気化によりバルコニー21の温度が低下する。さらに、窓部25が開放されておりバルコニー21から居室19に向かう外気の流れが生じていると、冷気はその流れに乗って居室19に到達する。つまり、庇部33での気化により居室19の温度が低下する。   Further, when a flow of outside air that passes through the flange 33 from below through the gap between the slats 45 is generated, the cold air reaches the balcony 21 along the flow. That is, the temperature of the balcony 21 decreases due to vaporization in the heel part 33. Further, when the window 25 is opened and a flow of outside air from the balcony 21 toward the living room 19 is generated, the cold air reaches the living room 19 along the flow. That is, the temperature of the living room 19 decreases due to the vaporization in the buttocks 33.

以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。   According to the embodiment described in detail above, the following excellent effects can be obtained.

庇部33において屋外側に露出しているスラット45が吸放湿性を有しているため、スラット45を水で湿らせることにより、スラット45の表面から水を気化させ、その気化熱によりスラット45周辺の空気を冷却することができる。この場合、冷却された空気が太陽光パネル41周辺やバルコニー21、居室19に流れ込むことによりそれら太陽光パネル41やバルコニー21、居室19が冷却されることになる。   Since the slat 45 exposed to the outdoor side in the heel part 33 has moisture absorption / release properties, water is vaporized from the surface of the slat 45 by moistening the slat 45 with water, and the slat 45 is heated by the heat of vaporization. The surrounding air can be cooled. In this case, the cooled air flows into the vicinity of the solar panel 41, the balcony 21, and the living room 19, thereby cooling the solar panel 41, the balcony 21, and the living room 19.

また、庇部33のスラット45にパネル給水管53が接続されているため、貯留タンク51の水がパネル給水管53を通じてスラット45の内部に直接供給される。この場合、例えば庇部33の上方からスラット45に対して散水が行われる構成とは異なり、スラット45への給水に際してその水で屋根12や外壁23が濡れるということが抑制される。しかも、庇部33のスラット45への給水率がスラット45からの気化率より小さくされているため、スラット45に対して気化しない余剰分の水が供給されることを回避でき、ひいては、気化しなかった水が庇部33から流れ落ちることや外壁23に付着することを回避できる。したがって、水の気化熱によりスラット45周辺の空気を冷却する場合に、建物10の周面が水垢等により汚れることを抑制できる。   In addition, since the panel water supply pipe 53 is connected to the slat 45 of the flange portion 33, the water in the storage tank 51 is directly supplied into the slat 45 through the panel water supply pipe 53. In this case, for example, unlike the configuration in which water is sprayed on the slats 45 from above the flange portion 33, when the slats 45 are supplied with water, the roof 12 and the outer wall 23 are prevented from getting wet. In addition, since the water supply rate to the slats 45 of the collar portion 33 is smaller than the vaporization rate from the slats 45, it is possible to avoid supplying excess water that does not evaporate to the slats 45, and thus vaporization. It can be avoided that the water that has not flown down from the flange 33 or adheres to the outer wall 23. Therefore, when the air around the slats 45 is cooled by the heat of vaporization of water, it is possible to suppress the peripheral surface of the building 10 from being contaminated with water scale.

以上の結果、建物10周辺の空気を好適に冷却することができる。   As a result, the air around the building 10 can be suitably cooled.

庇部33においてスラット45間に通気用の隙間が形成されているため、庇部33周辺において空気を庇部33の上面や下面に沿って流すだけでなく、スラット45間の隙間を通じて上下方向に流すことが可能となる。この場合、隙間を通じて下方に空気が流れていれば、その流れに乗せて気化熱による冷気を庇部33周辺からバルコニー21に流れ込ませることができる。したがって、水の気化熱による冷却範囲をより一層拡げることができる。しかも、庇部33の下方には窓部25が形成されているため、気化熱による冷気が窓部25を通じて居室19に流れ込ませることができ、ひいては、夏期等において建物内空間としての居室19に対して冷房効果を付与することができる。   Since the ventilation gap is formed between the slats 45 in the flange portion 33, not only the air flows along the upper surface and the lower surface of the flange portion 33 around the flange portion 33, but also in the vertical direction through the gap between the slats 45. It is possible to flow. In this case, if the air flows downward through the gap, the cold air generated by the heat of vaporization can flow into the balcony 21 from the periphery of the flange 33 by being put on the flow. Therefore, the cooling range by the heat of vaporization of water can be further expanded. In addition, since the window portion 25 is formed below the collar portion 33, the cool air due to the heat of vaporization can flow into the living room 19 through the window portion 25. On the other hand, a cooling effect can be imparted.

また、複数のスラット45が互いに離間しているため、スラット45とスラット45間の隙間とが交互に配置されていることになり、スラット45周辺にて水の気化により冷却された空気がスラット45間の隙間から流下しやすくなる。したがって、庇部33の下方における冷却効率を高めることができる。   Further, since the plurality of slats 45 are separated from each other, the slats 45 and the gaps between the slats 45 are alternately arranged, and air cooled by vaporization of water around the slats 45 is slats 45. It becomes easy to flow down from the gap between them. Therefore, the cooling efficiency in the lower part of the collar part 33 can be improved.

屋根12の軒先32と頂部31との間において太陽光パネル41は庇部33の上方に設けられているため、水の気化熱により冷却された庇部33周辺の空気が太陽光パネル41周辺の上昇気流に乗って太陽光パネル41周辺に流れ込みやすくなっている。したがって、太陽光パネル41を効率良く冷却することができる。   Since the solar panel 41 is provided above the eaves part 33 between the eaves 32 and the top part 31 of the roof 12, the air around the eaves part 33 cooled by the heat of vaporization of the water is around the solar panel 41. It is easy to flow around the solar panel 41 on the rising air current. Therefore, the solar panel 41 can be efficiently cooled.

庇部33においてスラット45に水が供給された場合、スラット45はその全体が湿った状態となるため、水が気化する部分をスラット45の周面全体とすることができる。この場合、庇部33の上面及び下面の両面周辺の空気が気化熱により冷却されるため、例えば上面及び下面のうち一方にて水が気化する構成や、外壁23の一側面にて水が気化する構成に比べて、冷却対象となる空間を大きくすることができる。つまり、気化熱により冷却された外気が流れ込む範囲を広範囲とすることができる。   When water is supplied to the slats 45 in the collar portion 33, the entire slats 45 are moistened, so that the portion where the water vaporizes can be the entire peripheral surface of the slats 45. In this case, since the air around both surfaces of the upper surface and the lower surface of the flange portion 33 is cooled by the heat of vaporization, for example, water is vaporized on one of the upper surface and the lower surface, or water is vaporized on one side surface of the outer wall 23. The space to be cooled can be increased compared to the configuration to be performed. That is, the range in which the outside air cooled by the heat of vaporization flows can be widened.

庇部33がスラット45を複数有しており、各スラット45のそれぞれに対してパネル給水管53から個別に水が供給されるため、例えば庇部33の1つの部材に対して給水が行われる構成に比べて、全てのスラット45を効率良く湿らせることができる。また、スラット45に形成された挿入穴にスラット給水管47が挿入されており、スラット給水管47はスラット45の長手方向に沿って延びているため、スラット45の全体を一様に湿潤状態とすることができる。以上の結果、スラット45における水の気化効率を高めることができる。   Since the collar portion 33 has a plurality of slats 45 and water is individually supplied from the panel water supply pipe 53 to each of the slats 45, for example, water is supplied to one member of the collar portion 33. Compared with the configuration, all the slats 45 can be efficiently moistened. Further, since the slat water supply pipe 47 is inserted into the insertion hole formed in the slat 45, and the slat water supply pipe 47 extends along the longitudinal direction of the slat 45, the entire slat 45 is uniformly moistened. can do. As a result, the water vaporization efficiency in the slats 45 can be increased.

熱伝導率の高いパネル給水管53が太陽光パネル41の直下に設けられており、そのパネル給水管53を通じてスラット45に水が供給されるため、スラット45での水の気化に際してパネル給水管53内の水との熱交換により太陽光パネル41を冷却することができる。   A panel water supply pipe 53 having a high thermal conductivity is provided directly below the solar panel 41, and water is supplied to the slats 45 through the panel water supply pipe 53. Therefore, when the water is vaporized in the slats 45, the panel water supply pipe 53 is provided. The solar panel 41 can be cooled by heat exchange with the water inside.

(第2実施形態)
上記第1実施形態は、水の気化熱により太陽光パネル41やバルコニー21などを冷却する構成としたが、第2実施形態は、太陽光の熱により建物10の暖房効果を高める構成とする。図4は屋根12の構成について説明するための図であり、(a)に建物10の概略断面を示し、(b)に屋根12の概略平面を示す。
(Second Embodiment)
Although the said 1st Embodiment set it as the structure which cools the solar panel 41, the balcony 21, etc. with the heat of vaporization of water, 2nd Embodiment sets it as the structure which raises the heating effect of the building 10 with the heat of sunlight. 4A and 4B are diagrams for explaining the configuration of the roof 12. FIG. 4A shows a schematic cross section of the building 10, and FIG. 4B shows a schematic plane of the roof 12.

図4(a)に示すように、屋根12には、太陽光パネル41が設けられておらず、屋根面12aに沿って不凍液を循環させるための循環用配管71が設けられている。循環用配管71は熱伝導率の高い金属材料等により形成されている。ここで、屋根12は太陽光が照射されやすい日当たり部61と照射されにくい非日当たり部62とを有しており、循環用配管71は、それら日当たり部61及び非日当たり部62の両方にそれぞれ配置されている。なお、日当たり部61は屋根面12aが南側を向いている部分であり、非日当たり部62は屋根面12aが北側を向いている部分である。   As shown to Fig.4 (a), the solar panel 41 is not provided in the roof 12, but the piping 71 for circulation for circulating antifreeze liquid along the roof surface 12a is provided. The circulation pipe 71 is made of a metal material having a high thermal conductivity. Here, the roof 12 has a sunlight part 61 that is easily irradiated with sunlight and a non-sunlight part 62 that is not easily irradiated, and the circulation pipes 71 are disposed in both the sunlight part 61 and the non-sunlight part 62, respectively. Has been. In addition, the sunlight part 61 is a part in which the roof surface 12a faces the south side, and the non-sunlight part 62 is a part in which the roof surface 12a faces the north side.

図4(b)に示すように、屋根12の日当たり部61及び非日当たり部62の両方において、循環用配管71は屋根面12aに沿って蛇行するように配置されている。循環用配管71のうち日当たり部61に配置された部分と非日当たり部62に配置された部分とは接続されており、循環用配管71を流れる不凍液は日当たり部61と非日当たり部62とを行き来することになる。   As shown in FIG. 4B, the circulation pipe 71 is arranged so as to meander along the roof surface 12a in both the sunlit portion 61 and the non-sunlit portion 62 of the roof 12. Of the circulation pipe 71, the part arranged in the sunlight part 61 and the part arranged in the non-sun part 62 are connected, and the antifreeze flowing through the circulation pipe 71 travels between the sunlight part 61 and the non-sun part 62. Will do.

循環用配管71には循環用ポンプ72が接続されている。循環用ポンプ72は電気モータを含んで構成されており、駆動することにより循環用配管71内を不凍液が流れる。ここで、循環用配管71の両端部は循環用ポンプ72を介して接続されており、不凍液が循環用配管71を流れ続けることになる。なお、循環用配管71を流れる液体は不凍液でなく水であってもよい。要は、熱伝導性を有する液体であればよい。   A circulation pump 72 is connected to the circulation pipe 71. The circulation pump 72 includes an electric motor, and the antifreeze flows through the circulation pipe 71 by being driven. Here, both ends of the circulation pipe 71 are connected via the circulation pump 72, and the antifreeze liquid continues to flow through the circulation pipe 71. The liquid flowing through the circulation pipe 71 may be water instead of antifreeze. In short, any liquid having thermal conductivity may be used.

本実施形態では、屋根面12aに太陽光が照射されることで循環用配管71内の不凍液に熱が加えられ、その熱により屋内空間に暖房効果が付与される。ここで、屋根12は循環用配管71に太陽光の熱が付与されやすい構成となっており、ここでは屋根12の構成にすいて図5を参照しつつ説明する。図5は、屋根12における循環用配管71周辺の構成を示す概略断面図である。   In this embodiment, heat is applied to the antifreeze in the circulation pipe 71 by irradiating the roof surface 12a with sunlight, and the heating effect is given to the indoor space by the heat. Here, the roof 12 has a configuration in which sunlight heat is easily applied to the circulation pipe 71. Here, the configuration of the roof 12 will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a configuration around the circulation pipe 71 in the roof 12.

図5に示すように、屋根12は、垂木75と野地板76と瓦77とを含んで構成されている。瓦77は野地板76の上に載置されており、野地板76や垂木75に対してビス等の固定部材により固定されている。瓦77の下方(屋内側)には防水シート等の防水材が設けられており、その防水材により屋根12に防水性能が付与されている。なお、瓦77は桟木を介して野地板76の上に載置され、ビス等により桟木に対して固定されていてもよい。また、瓦77は屋根面12aを形成する屋根仕上材に含まれており、垂木75及び野地板76は屋根下地材に含まれている。   As shown in FIG. 5, the roof 12 includes a rafter 75, a field plate 76, and a tile 77. The roof tile 77 is placed on the field board 76 and is fixed to the field board 76 and the rafter 75 by a fixing member such as a screw. A waterproof material such as a waterproof sheet is provided under the tile 77 (indoor side), and the waterproof performance is imparted to the roof 12 by the waterproof material. Note that the roof tile 77 may be placed on the base plate 76 through a pier and fixed to the pier with a screw or the like. Further, the tile 77 is included in the roof finishing material forming the roof surface 12a, and the rafter 75 and the field board 76 are included in the roof base material.

瓦77は、熱伝導率の高い金属材料等により形成されている。瓦77は野地板76に対して固定される固定部77aと、屋外側に露出する露出部77bとを有している。露出部77bは板状に形成されており、野地板76から上方に離間し且つ野地板76とほぼ平行に延びている。瓦77は野地板76に沿って複数並べられており、隣り合う瓦77は各野地板76の一部を重ねあわせるように配置されている。なお、瓦77は屋根12の傾斜に対して横並び及び縦並びとなっている。   The roof tile 77 is made of a metal material having a high thermal conductivity. The roof tile 77 has a fixed portion 77a fixed to the base plate 76 and an exposed portion 77b exposed to the outdoor side. The exposed portion 77 b is formed in a plate shape, is spaced upward from the field plate 76 and extends substantially parallel to the field plate 76. A plurality of tiles 77 are arranged along the field plate 76, and the adjacent tiles 77 are arranged so as to overlap a part of each field plate 76. The tiles 77 are arranged side by side and vertically with respect to the inclination of the roof 12.

循環用配管71は瓦77の露出部77bの直下に設けられている。循環用配管71は瓦77の露出部77bと野地板76との間に配置されており、露出部77bの下面に対して当接又は近接している。循環用配管71は水平方向に延びており、屋根12の軒先側や頂部側に移動しないようにストッパ等の固定手段により固定されている。循環用配管71は屋根12の防水材より上方(屋外側)に設けられている。したがって、循環用配管71の設置に起因して屋根12の防水性能が低下するということが回避されている。   The circulation pipe 71 is provided immediately below the exposed portion 77 b of the roof tile 77. The circulation pipe 71 is disposed between the exposed portion 77b of the roof tile 77 and the base plate 76, and is in contact with or close to the lower surface of the exposed portion 77b. The circulation pipe 71 extends in the horizontal direction, and is fixed by a fixing means such as a stopper so as not to move to the eaves side or the top side of the roof 12. The circulation pipe 71 is provided above (on the outdoor side) the waterproof material of the roof 12. Therefore, it is avoided that the waterproof performance of the roof 12 is deteriorated due to the installation of the circulation pipe 71.

瓦77が太陽光により加熱された場合、循環用配管71の管壁を介して瓦77と不凍液との熱交換が行われ、不凍液が加熱される。さらに、不凍液の熱が屋内側に伝わることで建物内空間が温度上昇し、建物内空間の暖房効果が高められる。   When the roof tile 77 is heated by sunlight, heat exchange between the roof tile 77 and the antifreeze liquid is performed through the pipe wall of the circulation pipe 71, and the antifreeze liquid is heated. Furthermore, the heat of the antifreeze liquid is transmitted to the indoor side, so that the temperature of the building space rises and the heating effect of the building space is enhanced.

また、循環用ポンプ72にはコントローラ55が電気的に接続されており、コントローラ55は外気温度や屋内温度に基づいて循環用ポンプ72を駆動させる。具体的には、外気温度や居室温度が所定温度(例えば15℃)より小さいか否かを判定し、小さい場合、循環用ポンプ72を駆動させて屋根12の日当たり部61と非日当たり部62とで不凍液を循環させる。この場合、日当たり部61において太陽光により加熱された不凍液が非日当たり部62に移動し、建物内空間のうち日当たり部61の下方空間に加えて非日当たり部62の下方空間に対して不凍液の熱が伝わることになる。これにより、不凍液を循環させることにより建物内空間の全体の暖房効果を高めることができる。   A controller 55 is electrically connected to the circulation pump 72, and the controller 55 drives the circulation pump 72 based on the outside air temperature or the indoor temperature. Specifically, it is determined whether or not the outside air temperature or the room temperature is lower than a predetermined temperature (for example, 15 ° C.). If the temperature is lower, the circulation pump 72 is driven and the sun 12 and non-sun 62 on the roof 12 To circulate the antifreeze. In this case, the antifreeze liquid heated by sunlight in the sunlight part 61 moves to the non-sunlight part 62, and the heat of the antifreeze liquid is applied to the space below the non-sunlight part 61 in the space inside the building in addition to the space below the sunscreen part 61. Will be transmitted. Thereby, the heating effect of the whole space in a building can be heightened by circulating antifreeze.

なお、循環用ポンプ72は単位時間当たりの循環量を調整する調整機構を有していてもよい。調整機構は、例えば電気モータの回転速度を調整する調整手段を含んで構成されている。この場合、コントローラ55は、例えば外気温度が高いほど不凍液の循環速度を高くし、外気温度が低いほど不凍液の循環速度を低くする。   The circulation pump 72 may have an adjustment mechanism that adjusts the circulation amount per unit time. The adjustment mechanism includes an adjustment unit that adjusts the rotation speed of the electric motor, for example. In this case, for example, the controller 55 increases the circulation speed of the antifreeze liquid as the outside air temperature increases, and decreases the circulation speed of the antifreeze liquid as the outside air temperature decreases.

以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。   According to the embodiment described in detail above, the following excellent effects can be obtained.

屋根面12aに沿って循環用配管71が設けられているため、循環用配管71を流れる不凍液は排出されずに屋根12において循環される。したがって、屋根面12aに太陽光が照射された場合に、不凍液に付与された熱が排出されることなく不凍液と共に屋根12に存在することになる。この場合、例えば冬期において建物10内の熱が屋根12から屋外へ逃げることを抑制できるとともに、太陽光の熱を屋根12から建物内空間に付与することができる。つまり、建物内空間の暖房効率を高めることができる。   Since the circulation pipe 71 is provided along the roof surface 12a, the antifreeze liquid flowing through the circulation pipe 71 is not discharged but is circulated in the roof 12. Therefore, when sunlight is irradiated onto the roof surface 12a, the heat imparted to the antifreeze liquid is present on the roof 12 together with the antifreeze liquid without being discharged. In this case, for example, the heat in the building 10 can be prevented from escaping from the roof 12 to the outside in winter, and the heat of sunlight can be applied from the roof 12 to the space in the building. That is, the heating efficiency of the space in a building can be improved.

屋根12において日当たり部61と非日当たり部62との間で不凍液が循環されるため、日当たり部61に加えられた太陽光の熱を非日当たり部62に付与することができる。したがって、太陽光が照射される日当たり部61(南側部分)の下方空間だけでなく、太陽光が照射されにくい非日当たり部62(北側部分)の下方空間の暖房効率を高めることができる。   Since the antifreeze is circulated between the sunlit portion 61 and the non-sunlit portion 62 on the roof 12, the heat of sunlight applied to the sunlit portion 61 can be applied to the non-sunlit portion 62. Therefore, the heating efficiency of the space below the non-sunlight part 62 (north part) which is not easily irradiated with sunlight as well as the space below the sunlight part 61 (south part) irradiated with sunlight can be improved.

(他の実施形態)
本発明は上記各実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the description of each embodiment described above, and may be implemented as follows, for example.

(1)第1実施形態において、気化部材を構成するスラット45は少なくとも一部が吸放湿性材料により形成されていればよい。例えば、スラット45が金属材料により形成されており、スラット45の内部から周面に向けて放射状に延びる放射状孔が多数設けられている構成とする。この構成では、放射状孔にスポンジ等の保水性の高い保水材が挿入されており、放射状孔がスラット給水管47の内部と連通されている。この場合、スラット給水管47に水が供給された場合、その水はスラット給水管47から放射状孔に流れ込み、保水材を湿潤状態とし、保水材におけるスラット45の周面付近から気化する。したがって、水の気化によりスラット45周辺の空気を冷却することができる。   (1) In 1st Embodiment, the slat 45 which comprises a vaporization member should just be formed at least partially with the moisture absorption / release material. For example, the slat 45 is made of a metal material, and a large number of radial holes extending radially from the inside of the slat 45 toward the peripheral surface are provided. In this configuration, a water retaining material having a high water retention capacity such as a sponge is inserted into the radial hole, and the radial hole communicates with the inside of the slat water supply pipe 47. In this case, when water is supplied to the slat water supply pipe 47, the water flows into the radial holes from the slat water supply pipe 47, makes the water retaining material wet, and vaporizes from the vicinity of the peripheral surface of the slat 45 in the water retaining material. Therefore, the air around the slats 45 can be cooled by water vaporization.

(2)第1実施形態において、スラット45にはスラット給水管47が設けられていなくてもよい。例えば、スラット45の挿入穴48にスラット給水管47が挿入されておらず、挿入穴48にパネル給水管53が接続されている構成とする。この構成でも、スラット45の内部に水を供給することができる。   (2) In the first embodiment, the slat 45 may not be provided with the slat water supply pipe 47. For example, the slat water supply pipe 47 is not inserted into the insertion hole 48 of the slat 45, and the panel water supply pipe 53 is connected to the insertion hole 48. Even in this configuration, water can be supplied into the slat 45.

(3)第1実施形態において、庇部33のスラット45間の隙間は形成されていなくてもよい。つまり、庇部33を上下に貫通する通気部が形成されていなくてもよい。また、庇部33の上面及び下面は複数のスラット45により形成されているのではなく、1つの部材により形成されていてもよい。   (3) In 1st Embodiment, the clearance gap between the slats 45 of the collar part 33 does not need to be formed. That is, the ventilation part which penetrates the collar part 33 up and down does not need to be formed. Further, the upper surface and the lower surface of the flange 33 are not formed by the plurality of slats 45 but may be formed by one member.

(4)第1実施形態において、庇部33周辺の空気を他の空間に強制的に送る送風装置が設けられていてもよい。例えば、送風装置により庇部33の上面周辺の空気が太陽光パネル41側に送られる構成とする。また、送風装置により庇部33の下面周辺の空気がバルコニー21や居室19に送られる構成とする。これにより、水の気化熱により冷却された外気をより広い空間に供給することができる。   (4) In 1st Embodiment, the air blower which forcibly sends the air around the collar part 33 to another space may be provided. For example, the air around the upper surface of the collar portion 33 is sent to the solar panel 41 side by the blower. Moreover, it is set as the structure by which the air of the lower surface periphery of the collar part 33 is sent to the balcony 21 or the living room 19 with a ventilation apparatus. Thereby, the outside air cooled by the heat of vaporization of water can be supplied to a wider space.

(5)第1実施形態において、パネル給水管53は屋根仕上材の下方(屋内側)に設けられていてもよい。また、貯留タンク51の水はパネル給水管53を介さずにスラット給水管47に直接接続さていてもよい。   (5) In the first embodiment, the panel water supply pipe 53 may be provided below the roof finishing material (indoor side). Further, the water in the storage tank 51 may be directly connected to the slat water supply pipe 47 without passing through the panel water supply pipe 53.

(6)第1実施形態において、スラット45などにより構成される気化部材は、庇部33ではなく屋根12や外壁23に設けられていてもよい。この場合、屋根12や外壁23周辺の空気を水の気化熱により冷却することができる。   (6) In 1st Embodiment, the vaporization member comprised by the slat 45 etc. may be provided in the roof 12 or the outer wall 23 instead of the collar part 33. FIG. In this case, the air around the roof 12 and the outer wall 23 can be cooled by the heat of vaporization of water.

(7)第2実施形態において、液体としての不凍液が循環用配管71でなく瓦77等の屋根仕上材の内部を流れる構成としてもよい。例えば、図6に示すように、屋根仕上材としての瓦81が、不凍液が流れる流水部82を有している構成とする。流水部82は瓦81の端部において水平方向に延びており、屋根12において隣り合う瓦81は互いの流水部82が接続される位置に並べられている。この場合、複数の瓦81の各流水部82が接続されることで循環用配管71が形成されることになる。   (7) In 2nd Embodiment, it is good also as a structure which the antifreeze as a liquid flows through the inside of roof finishing materials, such as the tile 77, instead of the piping 71 for circulation. For example, as shown in FIG. 6, the tile 81 as the roofing material has a flowing water portion 82 through which the antifreeze liquid flows. The flowing water part 82 extends in the horizontal direction at the end of the tile 81, and the adjacent tiles 81 on the roof 12 are arranged at positions where the flowing water parts 82 are connected to each other. In this case, the circulation pipe 71 is formed by connecting the flowing water portions 82 of the plurality of roof tiles 81.

(8)第2実施形態において、循環用配管71は外壁に設けられていてもよい。例えば外壁のうち太陽光が照射されにくい部分の屋外側面に沿って循環用配管71が設けられている構成とする。この場合、屋根12の日当たり部61にて加熱された不凍液が外壁23に流れ込むと、外壁23に熱が付与されるため、外壁23側の建物内空間の暖房効果を高めることができる。   (8) In the second embodiment, the circulation pipe 71 may be provided on the outer wall. For example, it is assumed that the circulation pipe 71 is provided along the outdoor side surface of a portion of the outer wall that is not easily irradiated with sunlight. In this case, when the antifreeze liquid heated in the sunlight 61 of the roof 12 flows into the outer wall 23, heat is applied to the outer wall 23, so that the heating effect of the building interior space on the outer wall 23 side can be enhanced.

(9)第2実施形態において、建物10に庇部33が設けられ、循環用配管71を水が流れており、その水が庇部33のスラット45に対して供給される構成とする。例えば、循環用配管71にスラット給水管47が接続されており、循環用配管71とスラット給水管47との分岐点にて水を循環用配管71又はスラット給水管47のいずれかに流す切替弁が設けられている構成とする。この構成によれば、循環用配管71にて水を循環させることにより、建物内空間の暖房効率を高めることができる一方で、切替弁を動作させてスラット給水管47に水を供給することにより、庇部33周辺の空間を好適に冷却することができる。この場合、スラット45から水を気化させることにより循環用配管71を流れる水を入れ替えることが可能となるため、循環用配管71の内部を衛生的に保つことができる。   (9) In the second embodiment, the building 10 is provided with the eaves portion 33, water flows through the circulation pipe 71, and the water is supplied to the slats 45 of the eaves portion 33. For example, a slat water supply pipe 47 is connected to the circulation pipe 71, and a switching valve for flowing water to either the circulation pipe 71 or the slat water supply pipe 47 at a branch point between the circulation pipe 71 and the slat water supply pipe 47. It is set as the structure provided. According to this configuration, by circulating water through the circulation pipe 71, the heating efficiency of the space in the building can be increased, while the switching valve is operated to supply water to the slat water supply pipe 47. The space around the flange 33 can be suitably cooled. In this case, since the water flowing through the circulation pipe 71 can be replaced by vaporizing water from the slats 45, the inside of the circulation pipe 71 can be kept hygienic.

10…建物、12…屋根、25…建物開口部としての窓部、32…軒先、33…庇状部材としての庇部、41…太陽光パネル、45…気化手段及び気化部材を構成するスラット、47…気化手段及び気化部材を構成するスラット給水管、51…気化手段及び水供給手段を構成する貯留タンク、52…気化手段及び水供給手段を構成する給水ポンプ、53…気化手段、水供給手段及び水供給配管を構成するパネル給水管、55…気化手段及び水供給手段を構成するコントローラ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Building, 12 ... Roof, 25 ... Window part as building opening part, 32 ... Eaves edge, 33 ... Eaves part as bowl-shaped member, 41 ... Solar panel, 45 ... Slat which comprises vaporization means and vaporization member, 47 ... Slat water supply pipes constituting vaporization means and vaporization member, 51 ... Storage tank constituting vaporization means and water supply means, 52 ... Water supply pump constituting vaporization means and water supply means, 53 ... Vaporization means, water supply means And a panel water supply pipe constituting the water supply pipe, 55... A controller constituting the vaporization means and the water supply means.

Claims (6)

軒先に向けて下方傾斜した屋根を備え、太陽光が照射されることにより発電を行う太陽光パネルが前記屋根上において該屋根の傾斜面に沿うように設けられた建物に適用され、
前記太陽光パネルの周辺の建物屋外部として、前記屋根において前記軒先に向けて建物側方に突出し且つ太陽光を受光可能な庇部にて、水の気化を行う気化手段を備え、
前記気化手段は、
前記気化に要する水を供給する水供給手段と、
前記屋根の傾斜面において前記太陽光パネルと隣り合わせで前記庇部に設けられ、前記水供給手段により供給された水を気化させる気化部材と、
を有することを特徴とする建物冷却設備。
A solar panel that includes a roof inclined downward toward the eaves and that generates power when irradiated with sunlight is applied to a building provided on the roof along the inclined surface of the roof,
As an outdoor part of the building around the solar panel, the roof has a vaporization means for evaporating water at the eaves part protruding toward the eaves toward the eaves and capable of receiving sunlight.
The vaporizing means includes
Water supply means for supplying water required for the vaporization;
A vaporizing member that is provided in the heel portion adjacent to the solar panel on the inclined surface of the roof, and vaporizes the water supplied by the water supply means,
A building cooling system characterized by comprising:
記気化部材は、当該気化部材を上下に貫通する通気部を有し、前記庇部の上面側及び下面側の両方で気化を行うことを特徴とする請求項1に記載の建物冷却設備。 Before SL vaporization member has a vent extending through the vaporizing member vertically, building cooling equipment according to claim 1, characterized in that the vaporization in both the upper and lower sides of the visor portion. 記気化部材は、前記庇部の上側及び下側に露出した状態で、前記屋根からの前記庇部の延出方向に沿って横並びに所定間隔で配置された複数のスラットを有し、
隣り合う前記スラットにおいては、一方のスラットの上端と他方のスラットの下端とが前記庇部の厚み方向に重なっていることを特徴とする請求項1又は2に記載の建物冷却設備。
Before SL vaporization member is in a state of being exposed on the upper and lower side of the eaves portion includes a plurality of slats arranged side by side at predetermined intervals along the extending direction of the eaves portion from the roof,
The building cooling equipment according to claim 1 or 2 , wherein in the adjacent slats , an upper end of one slat and a lower end of the other slat overlap each other in a thickness direction of the flange portion .
前記水供給手段は、
屋外環境に基づいて前記気化部材における水の気化率を推定する手段と、
前記気化部材への給水率を前記水の気化率よりも小さい値に設定する手段と、
設定された前記給水率で前記気化手段への水供給を行う手段と、
を有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の建物冷却設備。
The water supply means
Means for estimating a water vaporization rate in the vaporization member based on an outdoor environment;
Means for setting a water supply rate to the vaporization member to a value smaller than the vaporization rate of the water;
Means for supplying water to the vaporizing means at the set water supply rate ;
The building cooling equipment according to any one of claims 1 to 3, wherein:
前記気化部材は、前記水供給手段により供給される水の吸収及び放出が可能な吸放湿性材料により構成されていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の建物冷却設備。 The vaporizing member, building cooling according to any one of claims 1 to 4, characterized in that it is constituted by a moisture-absorbing and desorbing material capable absorption and release of water supplied by the water supply means Facility. 前記水供給手段は、前記太陽光パネルの下面に沿って設けられ且つ熱伝導率が高い水供給配管を有していることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の建物冷却設備。 The building according to any one of claims 1 to 5 , wherein the water supply means includes a water supply pipe provided along a lower surface of the solar panel and having high thermal conductivity. Cooling equipment.
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