JP6156245B2 - Ventilation device and ventilation air conditioning system - Google Patents

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Description

本発明は、換気装置及び換気空調システムに関する。   The present invention relates to a ventilation device and a ventilation air conditioning system.

従来、給排気を行いながら、熱交換器を介して室内からの排気流と室外からの給気流との間で熱交換を行う換気装置がある。また、換気装置には、熱交換器を通る風路と熱交換器を迂回するバイパス風路との風路切り替えができるものがある。このような換気装置は、熱交換器を通る風路に切り替えて給気流と排気流との間で熱交換を行う熱交換換気モードと、バイパス風路に切り替えて給気流と排気流との間で熱交換を行わない普通換気モードの2つの換気モードを有している。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is a ventilator that performs heat exchange between an exhaust flow from the room and a supply air flow from the outside via a heat exchanger while supplying and exhausting air. Some ventilators can switch the air path between an air path passing through the heat exchanger and a bypass air path bypassing the heat exchanger. Such a ventilator has a heat exchange ventilation mode in which heat is exchanged between the supply air flow and the exhaust flow by switching to the air path passing through the heat exchanger, and between the supply air flow and the exhaust flow by switching to the bypass air path. It has two ventilation modes of normal ventilation mode that does not perform heat exchange.

従来、例えば特許文献1のように、室内外の温度及び相対湿度を検知し、検知した室内外の温度と、検知した温度及び相対湿度より演算した室内外のエンタルピーと、を用いて普通換気モードと、顕熱交換換気モードと、全熱交換換気モードとを切り替える換気装置の制御方法がある。   Conventionally, as in Patent Document 1, for example, the indoor / outdoor temperature and relative humidity are detected, and the detected indoor / outdoor temperature and the indoor / outdoor enthalpy calculated from the detected temperature and relative humidity are used. And there is a control method for the ventilator that switches between the sensible heat exchange ventilation mode and the total heat exchange ventilation mode.

また、従来、例えば特許文献2のように空気調和装置と換気装置が連動運転するシステムにおいて、室温が設定温度及び外気温度よりも高い場合は換気装置を普通換気モード(特許文献2では非熱交換換気モードに該当)で稼働させ、更には室温と設定温度の差が所定値以下のときは空気調和装置を停止させ換気装置のみを稼働させ、空気調和装置への負荷を低減させる空気調和装置・換気装置連動システムがある。   Conventionally, for example, in a system in which an air conditioner and a ventilator operate in conjunction with each other as in Patent Document 2, when the room temperature is higher than the set temperature and the outside air temperature, the ventilator is set in the normal ventilation mode (non-heat exchange in Patent Document 2) Air conditioner that operates in the ventilation mode), and further reduces the load on the air conditioner by stopping the air conditioner and operating only the ventilator when the difference between the room temperature and the set temperature is less than the specified value. There is a ventilation system interlocking system.

特開昭63−131940号公報JP 63-131940 A 特開2010−117084号公報JP 2010-117084 A

しかしながら、特許文献1に記載の換気装置の制御方法では、室内外の温度と演算した室内外のエンタルピーのみに基づいて換気モードを切り替えている。そのため、室内外ともにエンタルピーが高い場合でも普通換気モードで運転してしまい、かえって空調負荷が増加し、省エネ性を損ねてしまうことがある。   However, in the ventilation device control method described in Patent Document 1, the ventilation mode is switched based only on the indoor / outdoor temperature and the calculated indoor / outdoor enthalpy. For this reason, even if the enthalpy is high both indoors and outdoors, the vehicle is operated in the normal ventilation mode, which may increase the air conditioning load and impair energy saving.

また、特許文献2に記載の空気調和装置・換気装置連動システムは、制御判定に温度のみを使用している。そのため、例えば外気温度が低く、外気相対湿度が高い場合では外気エンタルピーが室内空気のエンタルピーより高い場合においても普通換気モードにて外気を直接取り入れてしまう。そのため、換気によって湿度の高い外気を取り込んでしまい、居住者の快適性を損ねてしまう。   Moreover, the air conditioning apparatus / ventilator interlocking system described in Patent Document 2 uses only temperature for control determination. Therefore, for example, when the outside air temperature is low and the outside air relative humidity is high, the outside air is directly taken in the normal ventilation mode even when the outside air enthalpy is higher than the enthalpy of the room air. Therefore, the outside air with high humidity is taken in by ventilation, and the occupant's comfort is impaired.

本発明は、上記を鑑みてなされたものであって、快適性と省エネ性が高い換気運転を行うことができる換気装置及び換気空調システムを得ることを目的とする。   This invention is made | formed in view of the above, Comprising: It aims at obtaining the ventilation apparatus and ventilation air conditioning system which can perform ventilation operation with high comfort and energy saving property.

本発明の換気装置は、内部に室内空気を室外へ排気し、室外空気を室内へ給気する風路が形成されており、排気する室内空気と給気する室外空気の間で全熱交換を行う熱交換換気モードと、全熱交換を行わない普通換気モードと、に前記風路を切り替える切り替え手段と、室内目標エンタルピーを予め記憶している記憶部と、前記室内空気の温度を測定する室内温度測定手段と、前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定手段と、前記室外空気の温度を測定する室外温度測定手段と、前記室外湿度を測定する室外湿度測定手段と、にそれぞれ接続され、前記室内温度測定手段が測定した室内空気の温度及び前記室内湿度測定手段が測定した室内空気の湿度から室内エンタルピーを演算し、前記室外温度測定手段で測定した室外空気の温度及び前記室外湿度測定手段で測定した室外空気の湿度から室外エンタルピーを演算する演算部と、前記換気装置の熱交換換気モードと普通換気モードを切り替えるよう前記切り替え手段を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合には、前記風路を普通換気モードに切り替えるよう切り替え手段を制御し、前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合には、前記風路を熱交換換気モードに切り替えるよう切り替え手段を制御することを特徴とすることを特徴としている。   In the ventilator of the present invention, an air passage for exhausting indoor air to the outside and supplying outdoor air to the room is formed inside, and total heat exchange is performed between the indoor air to be exhausted and the outdoor air to be supplied. Switching means for switching the air path between a heat exchange ventilation mode to be performed and a normal ventilation mode in which total heat exchange is not performed, a storage unit that stores indoor target enthalpy in advance, and a room that measures the temperature of the room air A temperature measuring means, an indoor humidity measuring means for measuring the humidity of the indoor air, an outdoor temperature measuring means for measuring the temperature of the outdoor air, and an outdoor humidity measuring means for measuring the outdoor humidity, respectively. The indoor enthalpy is calculated from the indoor air temperature measured by the indoor temperature measuring means and the indoor air humidity measured by the indoor humidity measuring means, and the outdoor air temperature and the outdoor air temperature measured by the outdoor temperature measuring means are calculated. A calculation unit that calculates outdoor enthalpy from the humidity of outdoor air measured by the outdoor humidity measuring unit, and a control unit that controls the switching unit to switch between a heat exchange ventilation mode and a normal ventilation mode of the ventilation device. The control unit has a relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, Alternatively, if the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, the switching means is controlled to switch the air passage to the normal ventilation mode, and the control unit controls the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy < The outdoor enthalpy, front In the case of indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy, the switching means is controlled to switch the air path to the heat exchange ventilation mode. It is characterized by.

また、本発明の換気空調システムは、室内空気を室外へ排気し、室外空気を室内へ給気することで換気を行い、排気する室内空気と給気する室外空気の間で全熱交換を行う熱交換換気モードと全熱交換を行わない普通換気モードを切り替えることが可能な換気装置と、前記換気装置が換気を行う室内と同じ室内を空調する空気調和装置と、前記室内空気の温度を測定する室内温度測定手段と、前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定手段と、前記室外空気の温度を測定する室外温度測定手段と、前記室外空気の湿度を測定する室外湿度測定手段と、室内目標エンタルピーを予め記憶している記憶部と、前記室内温度測定手段が測定した室内空気の温度及び前記室内湿度測定手段が測定した室内空気の湿度から室内エンタルピーを演算し、前記室外温度測定手段で測定した室外空気の温度及び前記室外湿度測定手段で測定した室外空気の湿度から室外エンタルピーを演算し、前記室内目標エンタルピーに基づき前記室内目標エンタルピーに比べて予め定められた値だけ低い制御基準エンタルピーを演算する演算部と、前記換気装置と前記空気調和装置を制御する制御部と、から構成されており、前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を普通換気モードに切り替え、前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を熱交換換気モードに切り替え、前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合であり、尚且つ前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも低い場合に、前記空気調和装置の空調能力を下げることを特徴としている。   Further, the ventilation air conditioning system of the present invention ventilates the indoor air by exhausting it to the outside of the room, and supplies the outdoor air to the room, thereby exchanging the total heat between the exhausted room air and the supplied outdoor air. Ventilator capable of switching between heat exchange ventilation mode and normal ventilation mode without total heat exchange, an air conditioner that air-conditions the same room as the room in which the ventilator ventilates, and measures the temperature of the room air Indoor temperature measuring means, indoor humidity measuring means for measuring the humidity of the indoor air, outdoor temperature measuring means for measuring the temperature of the outdoor air, outdoor humidity measuring means for measuring the humidity of the outdoor air, The storage unit that stores the target enthalpy in advance, the indoor enthalpy is calculated from the indoor air temperature measured by the indoor temperature measuring means and the indoor air humidity measured by the indoor humidity measuring means, The outdoor enthalpy is calculated from the outdoor air temperature measured by the outdoor temperature measuring means and the outdoor air humidity measured by the outdoor humidity measuring means, and a predetermined value based on the indoor target enthalpy and compared to the indoor target enthalpy The control unit is configured to calculate a control reference enthalpy that is as low as possible, and a control unit that controls the ventilation device and the air conditioner, and the control unit includes the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, When the relationship between the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy. Normal ventilation with the ventilation device The control unit switches to the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor enthalpy < In any case, the ventilation device is switched to a heat exchange ventilation mode, and the control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the above It is a case of any of indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, and the outdoor enthalpy is the control. In the case where it is lower than the standard enthalpy, the air conditioning capacity of the air conditioner is lowered.

また、本発明の換気空調システムは、室内空気を室外へ排気し、室外空気を室内へ給気することで換気を行い、排気する室内空気と給気する室外空気の間で全熱交換を行う熱交換換気モードと全熱交換を行わない普通換気モードを切り替えることが可能な換気装置と、前記換気装置が換気を行う室内と同じ室内を空調する空気調和装置と、前記室内空気の温度を測定する室内温度測定手段と、前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定手段と、前記室外空気の温度を測定する室外温度測定手段と、前記室外空気の湿度を測定する室外湿度測定手段と、室内目標エンタルピーと、室内目標温度を予め記憶している記憶部と、前記室内温度測定手段が測定した室内空気の温度及び前記室内湿度測定手段が測定した室内空気の湿度から室内エンタルピーを演算し、前記室外温度測定手段で測定した室外空気の温度及び前記室外湿度測定手段で測定した室外空気の湿度から室外エンタルピーを演算し、前記室内目標エンタルピーに基づき前記室内目標エンタルピーに比べて予め定められた値だけ低い制御基準エンタルピーを演算する演算部と、前記換気装置と前記空気調和装置を制御する制御部と、から構成されており、前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を普通換気モードに切り替え、前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を熱交換換気モードに切り替え、前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合であり、尚且つ前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも低く、前記室内温度が前記室内目標温度よりも低い場合に、前記空気調和装置の空調能力を下げることを特徴としている。   Further, the ventilation air conditioning system of the present invention ventilates the indoor air by exhausting it to the outside of the room, and supplies the outdoor air to the room, thereby exchanging the total heat between the exhausted room air and the supplied outdoor air. Ventilator capable of switching between heat exchange ventilation mode and normal ventilation mode without total heat exchange, an air conditioner that air-conditions the same room as the room in which the ventilator ventilates, and measures the temperature of the room air Indoor temperature measuring means, indoor humidity measuring means for measuring the humidity of the indoor air, outdoor temperature measuring means for measuring the temperature of the outdoor air, outdoor humidity measuring means for measuring the humidity of the outdoor air, The storage unit storing the target enthalpy, the indoor target temperature in advance, the indoor air temperature measured by the indoor temperature measuring means and the indoor air humidity measured by the indoor humidity measuring means. Calculating the outdoor enthalpy from the outdoor air temperature measured by the outdoor temperature measuring means and the outdoor air humidity measured by the outdoor humidity measuring means, and compared with the indoor target enthalpy based on the indoor target enthalpy The control unit is configured to calculate a control reference enthalpy that is lower by a predetermined value, and a control unit that controls the ventilation device and the air conditioner, and the control unit includes the indoor target enthalpy and the The relationship between the indoor enthalpy and the outdoor enthalpy is the following: In either case, the conversion The apparatus is switched to the normal ventilation mode, and the control unit is configured to perform the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor In any case of target enthalpy, the ventilator is switched to a heat exchange ventilation mode, and the control unit determines that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor Enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, and the outdoor enthalpy. When the tarpy is lower than the control reference enthalpy and the indoor temperature is lower than the indoor target temperature, the air conditioning capability of the air conditioner is lowered.

本発明に係る換気装置及び換気空調システムは、室内目標エンタルピーと、室内エンタルピーと、室外エンタルピーの関係が、室内目標エンタルピー<室外エンタルピー<室内エンタルピー、室外エンタルピー<室内目標エンタルピー<室内エンタルピー、又は室内エンタルピー<室外エンタルピー<目標エンタルピーのいずれかの場合には普通換気を行い、室内エンタルピー<室内目標エンタルピー<室外エンタルピー、室内目標エンタルピー<室内エンタルピー<室外エンタルピー、又は室外エンタルピー<室内エンタルピー<室内目標エンタルピーのいずれかの場合には熱交換換気を行うため、外気を導入することで室内エンタルピーを室内目標エンタルピーに近づけ、高い省エネ性と快適性を有することができる。   In the ventilator and the ventilation air conditioning system according to the present invention, the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is such that the indoor target enthalpy <outdoor enthalpy <indoor enthalpy, outdoor enthalpy <indoor target enthalpy <indoor enthalpy, or indoor enthalpy. <Indoor enthalpy <target enthalpy, perform normal ventilation, and indoor enthalpy <indoor target enthalpy <outdoor enthalpy, indoor target enthalpy <indoor enthalpy <outdoor enthalpy, or outdoor enthalpy <indoor enthalpy <indoor target enthalpy In such a case, since heat exchange ventilation is performed, the indoor enthalpy can be brought close to the indoor target enthalpy by introducing outside air, and high energy saving and comfort can be achieved.

本発明に係る換気装置の熱交換換気モード時の概略図である。It is the schematic at the time of the heat exchange ventilation mode of the ventilation apparatus which concerns on this invention. 本発明に係る換気装置の普通換気モード時の概略図である。It is the schematic at the time of the normal ventilation mode of the ventilation apparatus which concerns on this invention. 実施の形態1に係る換気装置のブロック図である。1 is a block diagram of a ventilation device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る換気モードの自動切り替え制御のフローチャート図である。3 is a flowchart of ventilation mode automatic switching control according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る換気装置と空気調和装置を組み合わせた概略図である。It is the schematic which combined the ventilation apparatus and air conditioning apparatus which concern on Embodiment 1. FIG. 一般的な空気調和装置の冷房モードの一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the air_conditioning | cooling mode of a general air conditioning apparatus. 一般的な空気調和装置の暖房モードの一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the heating mode of a general air conditioning apparatus. 一般的な空気調和装置の信号の流れを示したブロック図である。It is the block diagram which showed the flow of the signal of a general air conditioning apparatus. 実施の形態2に係る換気空調システムを示す概略図である。It is the schematic which shows the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態2に係る換気空調システムのブロック図である。It is a block diagram of the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態2に係る換気空調システムの換気装置・空気調和装置連動制御のフローチャート図である。It is a flowchart figure of ventilation apparatus and air conditioning apparatus interlocking control of the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態3に係る換気空調システムの換気装置・空気調和装置連動制御のフローチャート図である。FIG. 10 is a flowchart of ventilator / air conditioner interlock control of the ventilation air-conditioning system according to Embodiment 3. 実施の形態4に係る換気空調システムを示す概略図である。It is the schematic which shows the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 4. FIG. 実施の形態4に係る換気空調システムのブロック図である。It is a block diagram of the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 4. FIG.

実施の形態1.
まず、換気装置100の構成について説明する。図1は本発明に係る換気装置の熱交換換気モード時の概略図である。図2は本発明に係る換気装置の普通換気モード時の概略図である。換気装置100は、本体ケーシング1で覆われた箱体構造であり、本体ケーシング1の一方の側面にはそれぞれ室内空間に接続される排気吸込口2と給気吹出口3が設けられている。また、本体ケーシング1のもう一方の側面にはそれぞれ室外空間に接続される排気吹出口4と給気吸込口5が設けられている。
Embodiment 1 FIG.
First, the configuration of the ventilation device 100 will be described. FIG. 1 is a schematic view of the ventilator according to the present invention in the heat exchange ventilation mode. FIG. 2 is a schematic view of the ventilator according to the present invention in the normal ventilation mode. The ventilation device 100 has a box structure covered with a main body casing 1, and an exhaust air inlet 2 and an air supply outlet 3 connected to an indoor space are provided on one side surface of the main body casing 1. Further, the other side surface of the main casing 1 is provided with an exhaust air outlet 4 and an air supply inlet 5 connected to the outdoor space.

本体ケーシング1の内部には全熱交換器6が配置されている。全熱交換器6には熱交換器給気風路と熱交換器排気風路がそれぞれ独立して形成されており、熱交換器給気風路を流れる空気と熱交換器排気風路を流れる空気の間で熱及び湿度を交換する全熱交換が可能となっている。   A total heat exchanger 6 is disposed inside the main casing 1. The total heat exchanger 6 is formed with a heat exchanger supply air passage and a heat exchanger exhaust air passage independently of each other, and the air flowing through the heat exchanger supply air passage and the air flowing through the heat exchanger exhaust air passage are arranged. Total heat exchange that exchanges heat and humidity between them is possible.

本体ケーシング1の内部には、全熱交換器6の熱交換器給気風路を介して給気吹出口3と給気吸込口5を連通させる給気風路と、全熱交換器6の熱交換器排気風路を介して排気吸込口2と排気吹出口4を連通させる排気風路とがそれぞれ形成されている。また、全熱交換器6を迂回する様にバイパス風路が形成されており、排気風路の全熱交換器6よりも排気吸込口2側の個所と排気吹出口4側の個所に接続されている。このバイパス風路を流れる空気は、全熱交換器6を通過しないため、熱交換器給気風路又は熱交換器排気風路を流れる空気と全熱交換は行われない。   Inside the main body casing 1, a supply air passage for connecting the supply air outlet 3 and the intake air inlet 5 via the heat exchanger supply air passage of the total heat exchanger 6, and heat exchange of the total heat exchanger 6. Exhaust air passages that connect the exhaust air inlet 2 and the exhaust air outlet 4 via the exhaust air passage are respectively formed. Further, a bypass air passage is formed so as to bypass the total heat exchanger 6, and is connected to a portion on the exhaust air inlet 2 side and a portion on the exhaust air outlet 4 side of the total heat exchanger 6 of the exhaust air passage. ing. Since the air flowing through the bypass air passage does not pass through the total heat exchanger 6, the total heat exchange with the air flowing through the heat exchanger supply air passage or the heat exchanger exhaust air passage is not performed.

給気風路には給気用送風機7が組み込まれている。給気用送風機7が駆動することにより、室外空気は、給気吸込口5より吸い込まれ、全熱交換器6の熱交換器給気風路を通過して、給気吹出口3より室内空間へと給気される。また、排気風路には排気用送風機8が組み込まれている。排気用送風機8が駆動することにより、室内空気は、排気吸込口2より吸い込まれ、全熱交換器6の熱交換器排気風路又はバイパス風路を通過して、排気吹出口4より室外空間へと排気される。   A supply air blower 7 is incorporated in the supply air passage. When the air supply blower 7 is driven, outdoor air is sucked in from the air supply intake port 5, passes through the heat exchanger supply air passage of the total heat exchanger 6, and enters the indoor space from the air supply outlet 3. It is supplied with air. An exhaust fan 8 is incorporated in the exhaust air passage. When the exhaust fan 8 is driven, the indoor air is sucked from the exhaust suction port 2, passes through the heat exchanger exhaust air passage or the bypass air passage of the total heat exchanger 6, and is opened to the outdoor space from the exhaust air outlet 4. Is exhausted.

排気風路において全熱交換器6よりも上流側、つまり排気吸込口2側のバイパス風路との接続箇所には、風路切り替えダンパー9が設けられている。風路切り替えダンパー9は、図1のように全熱交換器6の熱交換器排気風路を開放しバイパス風路を封鎖する位置と、図2のように全熱交換器6の熱交換器排気風路を封鎖しバイパス風路を開放する位置と、のいずれか一方に切り替えることができる風路切り替え手段である。風路切り替えダンパー9が全熱交換器6の熱交換器排気風路を開放する位置にある場合には、排気吸込口2より吸い込まれた室内空気は、全熱交換器6の熱交換器排気風路を通過する。また、風路切り替えダンパー9がバイパス風路を開放する位置にある場合には、排気吸込口2より吸い込まれた室内空気は、排気流はバイパス風路を通過する。つまり、風路切り替えダンパー9は、排気吸込口2より吸い込まれた室内空気を全熱交換器6の熱交換器排気風路とバイパス風路のどちらを通過するか切り替えることができる。   In the exhaust air passage, an air passage switching damper 9 is provided at a location upstream of the total heat exchanger 6, that is, at a connection location with the bypass air passage on the exhaust suction port 2 side. The air path switching damper 9 includes a position where the heat exchanger exhaust air path of the total heat exchanger 6 is opened and the bypass air path is blocked as shown in FIG. 1, and a heat exchanger of the total heat exchanger 6 as shown in FIG. This is an air path switching means capable of switching to either one of the position where the exhaust air path is blocked and the bypass air path is opened. When the air path switching damper 9 is in a position to open the heat exchanger exhaust air path of the total heat exchanger 6, the indoor air sucked from the exhaust air inlet 2 is exhausted from the heat exchanger of the total heat exchanger 6. Pass through the air path. Further, when the air path switching damper 9 is at a position where the bypass air path is opened, the exhaust air flows through the bypass air path in the room air sucked from the exhaust air inlet 2. That is, the air path switching damper 9 can switch whether the room air sucked from the exhaust air inlet 2 passes through the heat exchanger exhaust air path or the bypass air path of the total heat exchanger 6.

次に換気装置100の換気モードについて説明する。換気モードは風路切り替えダンパー9の位置によって熱交換換気モードと、普通換気モードの2種類に分けられる。   Next, the ventilation mode of the ventilation apparatus 100 will be described. Ventilation modes are classified into two types, heat exchange ventilation mode and normal ventilation mode, depending on the position of the air path switching damper 9.

熱交換換気モードでは、風路切り替えダンパー9は図1のように全熱交換器6の熱交換器排気風路を開放しバイパス風路を封鎖する位置にあり、排気吸込口2より吸い込まれた室内空気は、全熱交換器6の熱交換器排気風路を通過して、室外空間へと排気される。また、室外空気は、給気吸込口5より吸い込まれ、全熱交換器6の熱交換器給気風路を通過して、給気吹出口3より室内空間へと給気されている。そのため、全熱交換器6の熱交換器給気風路を通過する室内空気と、全熱交換器6の熱交換器排気風路を通過する室外空気との間で全熱交換が行われる。つまり、熱交換換気モード時の換気装置100は室内空気と室外空気の間で熱交換を行って室内を換気することができる。   In the heat exchange ventilation mode, the air path switching damper 9 is located at a position where the heat exchanger exhaust air path of the total heat exchanger 6 is opened and the bypass air path is blocked as shown in FIG. The room air passes through the heat exchanger exhaust air passage of the total heat exchanger 6 and is exhausted to the outdoor space. The outdoor air is sucked in from the air supply inlet 5, passes through the heat exchanger air supply passage of the total heat exchanger 6, and is supplied to the indoor space from the air supply outlet 3. Therefore, total heat exchange is performed between the indoor air passing through the heat exchanger supply air passage of the total heat exchanger 6 and the outdoor air passing through the heat exchanger exhaust air passage of the total heat exchanger 6. That is, the ventilator 100 in the heat exchange ventilation mode can ventilate the room by exchanging heat between the indoor air and the outdoor air.

普通換気モードでは、風路切り替えダンパー9は図2のように全熱交換器6の熱交換器排気風路を封鎖しバイパス風路を開放する位置にあり、排気吸込口2より吸い込まれた室内空気は、バイパス風路を通過して、室外空間へと排気される。そのため、全熱交換器6の熱交換器給気風路を通過する室内空気と、バイパス風路を通過する室外空気の間では熱交換が行われない。つまり、普通換気モード時の換気装置100は室内空気と室外空気の間で熱交換を行わず室内を換気することができる。   In the normal ventilation mode, the air path switching damper 9 is located at the position where the heat exchanger exhaust air path of the total heat exchanger 6 is blocked and the bypass air path is opened as shown in FIG. The air passes through the bypass air passage and is exhausted to the outdoor space. Therefore, heat exchange is not performed between the indoor air passing through the heat exchanger supply air passage of the total heat exchanger 6 and the outdoor air passing through the bypass air passage. That is, the ventilation device 100 in the normal ventilation mode can ventilate the room without exchanging heat between the room air and the outdoor air.

次に、換気装置100の信号の流れについて説明する。図3は、実施の形態1に係る換気装置のブロック図である。換気装置100は、さらに室外温度センサー10と、室外湿度センサー11、室内温度センサー12と、室内湿度センサー13と、リモコン14、運転制御装置15と、を有している。   Next, the signal flow of the ventilation device 100 will be described. FIG. 3 is a block diagram of the ventilation device according to the first embodiment. The ventilation device 100 further includes an outdoor temperature sensor 10, an outdoor humidity sensor 11, an indoor temperature sensor 12, an indoor humidity sensor 13, a remote controller 14, and an operation control device 15.

図1及び図2に示すように室外温度センサー10及び室外湿度センサー11は、給気風路において給気吸込口5と全熱交換器6との間に設けられている。室外温度センサー10と室外湿度センサー11は、給気吸込口5から吸い込まれた室外空気より室外温度Toa及び室外相対湿度RHoaを測定する。また、室内温度センサー12及び室内湿度センサー13は、排気風路において排気吸込口2と風路切り替えダンパー9との間に設けられている。室内温度センサー12及び室内湿度センサー13は排気吸込口2から吸い込まれた室内空気より室内温度Tra及び室内相対湿度RHraを測定する。 As shown in FIGS. 1 and 2, the outdoor temperature sensor 10 and the outdoor humidity sensor 11 are provided between the supply air inlet 5 and the total heat exchanger 6 in the supply air path. The outdoor temperature sensor 10 and the outdoor humidity sensor 11 measure the outdoor temperature T oa and the outdoor relative humidity RH oa from the outdoor air sucked from the air supply inlet 5. The indoor temperature sensor 12 and the indoor humidity sensor 13 are provided between the exhaust air inlet 2 and the air path switching damper 9 in the exhaust air path. The room temperature sensor 12 and the room humidity sensor 13 measure the room temperature T ra and the room relative humidity RH ra from the room air sucked from the exhaust air inlet 2.

リモコン14は、操作者が、換気装置100のON/OFF、手動による換気モードの切り替えなどの入力操作が可能な入力端末である。   The remote controller 14 is an input terminal that allows an operator to perform input operations such as ON / OFF of the ventilation device 100 and manual switching of the ventilation mode.

運転制御装置15は、室外温度センサー10、室外湿度センサー11、室内温度センサー12、室内湿度センサー13及びリモコン14からの信号を受信できるよう通信可能に接続されている。室外温度センサー10、室外湿度センサー11、室内温度センサー12及び室内湿度センサー13から運転制御装置15へ送られる信号には、それぞれのセンサーが測定した室外温度Toa、室外相対湿度RHoa、室内温度Tra及び室内相対湿度RHraに関する情報が含まれている。また、リモコン14から運転制御装置15へ送られる信号には、例えば換気装置100のON/OFFなどの操作者の入力操作に関する情報が含まれている。 The operation control device 15 is communicably connected so as to receive signals from the outdoor temperature sensor 10, the outdoor humidity sensor 11, the indoor temperature sensor 12, the indoor humidity sensor 13, and the remote controller 14. Signals sent from the outdoor temperature sensor 10, the outdoor humidity sensor 11, the indoor temperature sensor 12, and the indoor humidity sensor 13 to the operation control device 15 include the outdoor temperature T oa , the outdoor relative humidity RH oa , the indoor temperature measured by the sensors. Information about T ra and room relative humidity RH ra is included. Further, the signal sent from the remote controller 14 to the operation control device 15 includes information related to the input operation of the operator such as ON / OFF of the ventilation device 100, for example.

運転制御装置15は、記憶部15a、演算部15b、制御部15cを有している。記憶部15aは、室内目標温度T、室内目標相対湿度RH、室内目標絶対湿度X及び室内目標エンタルピーIの値を予め記憶している。 The operation control device 15 includes a storage unit 15a, a calculation unit 15b, and a control unit 15c. Storage unit 15a stores the indoor target temperature T m, the indoor target relative humidity RH m, the value of the indoor target absolute humidity X m and indoor target enthalpy I m in advance.

演算部15bは、受信した信号に含まれる室外温度Toa、室外相対湿度RHoa、室内温度Tra及び室内相対湿度RHraに基づき、室外絶対湿度Xoa、室外エンタルピーIoa、室内絶対湿度Xra及び室内エンタルピーIraを演算する。記憶部15aに記憶される室内目標温度T、室内目標相対湿度RH、室内目標絶対湿度X及び室内目標エンタルピーIは、例えば室内目標温度T、室内目標相対湿度RHを操作者がリモコン14より入力できるようにし、リモコン14に入力された室内目標温度T、室内目標相対湿度RHを基に、演算部15bで室内目標絶対湿度X及び室内目標エンタルピーIを演算してもよい。 Based on the outdoor temperature T oa , the outdoor relative humidity RH oa , the indoor temperature T ra, and the indoor relative humidity RH ra included in the received signal, the calculation unit 15 b determines the outdoor absolute humidity X oa , the outdoor enthalpy I oa , and the indoor absolute humidity X Ra and room enthalpy I ra are calculated. The indoor target temperature T m , the indoor target relative humidity RH m , the indoor target absolute humidity X m and the indoor target enthalpy I m stored in the storage unit 15a are, for example, the indoor target temperature T m and the indoor target relative humidity RH m. There was to be entered from the remote controller 14, the indoor target temperature T m which is input to the remote controller 14, based on the indoor target relative humidity RH m, indoor target absolute calculated humidity X m and indoor target enthalpy I m in the calculating portion 15b May be.

制御部15cは、受信した信号に含まれる情報と、記憶部15aが記憶している情報と、演算部15bが演算した情報に基づき、給気用送風機7及び排気用送風機8の回転数、風路切り替えダンパー9の位置を制御するための制御信号を生成する。さらに、運転制御装置15は、給気用送風機7、排気用送風機8及び風路切り替えダンパー9へ信号を送信ができるよう通信可能に接続されており、制御部15cで生成した制御信号を各機器に送信することができる。   Based on the information included in the received signal, the information stored in the storage unit 15a, and the information calculated by the calculation unit 15b, the control unit 15c determines the rotation speed and the wind of the air supply fan 7 and the exhaust fan 8 A control signal for controlling the position of the path switching damper 9 is generated. Further, the operation control device 15 is communicably connected so that signals can be transmitted to the air supply fan 7, the exhaust air fan 8, and the air path switching damper 9, and the control signal generated by the control unit 15c is transmitted to each device. Can be sent to.

次に、換気装置100の換気モードの自動切り替え制御について説明する。図4は実施の形態1に係る換気モードの自動切り替え制御のフローチャート図である。なお、図4のフローチャート図の開始時には、給気用送風機7と排気用送風機8は既に駆動しており、室外空気は給気吸込口5より吸い込まれ、室内空気は排気吸込口2より吸い込まれているとする。   Next, automatic switching control of the ventilation mode of the ventilation device 100 will be described. FIG. 4 is a flowchart of the ventilation mode automatic switching control according to the first embodiment. At the start of the flowchart in FIG. 4, the air supply blower 7 and the exhaust air blower 8 are already driven, outdoor air is sucked from the air supply suction port 5, and indoor air is sucked from the exhaust suction port 2. Suppose that

まず、ステップS1では、運転制御装置15は、室外温度センサー10、室外湿度センサー11、室内温度センサー12及び室内湿度センサー13が測定した室外温度Toa、室外相対湿度RHoa、室内温度Tra及び室内相対湿度RHraに関する情報を取得する。当該情報の取得後、ステップS2に進む。 First, in step S1, the operation control device 15 includes an outdoor temperature T oa , an outdoor relative humidity RH oa , an indoor temperature T ra and an outdoor temperature sensor 10, an outdoor humidity sensor 11, an indoor temperature sensor 12, and an indoor humidity sensor 13. Information on indoor relative humidity RH ra is acquired. After obtaining the information, the process proceeds to step S2.

ステップS2では、運転制御装置15が取得した室外相対湿度RHoa、室内温度Tra及び室内相対湿度RHraの情報に基づき、演算部15bは室外エンタルピーIoaと室内エンタルピーIraを演算する。演算後、ステップS3に進む。 In step S2, the calculation unit 15b calculates the outdoor enthalpy I oa and the indoor enthalpy I ra based on the information on the outdoor relative humidity RH oa , the indoor temperature T ra, and the indoor relative humidity RH ra acquired by the operation control device 15. After the calculation, the process proceeds to step S3.

ステップS3では、制御部15cは、室外エンタルピーIoaと室内エンタルピーIraを比較し室外エンタルピーIoaの方が低いか、つまりIoa<Iraの条件を満たすかを判定する。条件を満たす場合はステップS4へ進み、条件を満たさない場合はステップS5に進む。 In step S3, the control unit 15c compares the outdoor enthalpy I oa and the indoor enthalpy I ra and determines whether the outdoor enthalpy I oa is lower, that is, satisfies the condition of I oa <I ra . If the condition is satisfied, the process proceeds to step S4. If the condition is not satisfied, the process proceeds to step S5.

ステップS4では、制御部15cは、室内エンタルピーIraと室内目標エンタルピーIを比較し、室内エンタルピーIraの方が高いか、つまりIra>Iの条件を満たすかを判定する。条件を満たす場合はステップS6へ進み、条件を満たさない場合はステップS7に進む。 In step S4, the control unit 15c compares the indoor enthalpy I ra and indoor target enthalpy I m, or towards the chamber enthalpy I ra is high, i.e. determines satisfies one of I ra> I m. If the condition is satisfied, the process proceeds to step S6. If the condition is not satisfied, the process proceeds to step S7.

ステップS5では、制御部15cは、室外エンタルピーIoaと室内目標エンタルピーIを比較し、室外エンタルピーIoaの方が低いか、つまりIoa<Iの条件を満たすかを判定する。条件を満たす場合はステップS6へ進み、条件を満たさない場合はステップS7に進む。 In step S5, the control unit 15c compares the outdoor enthalpy I oa with the indoor target enthalpy I m and determines whether the outdoor enthalpy I oa is lower, that is, satisfies the condition of I oa <I m . If the condition is satisfied, the process proceeds to step S6. If the condition is not satisfied, the process proceeds to step S7.

ステップS6では、制御部15cは、風路切り替えダンパー9を図2のように全熱交換器6の熱交換器排気風路を封鎖しバイパス風路を開放する位置に制御することで、換気装置100が普通換気モードで運転するよう制御を行う。制御を行った後、ステップS1へ戻る。   In step S6, the control unit 15c controls the air path switching damper 9 to a position where the heat exchanger exhaust air path of the total heat exchanger 6 is blocked and the bypass air path is opened as shown in FIG. Control is performed so that 100 operates in the normal ventilation mode. After performing the control, the process returns to step S1.

例えば、ステップS3でIoa<Iraの条件を満たし、ステップS4でIra>Iの条件を満たす場合、つまりI<Ioa<Ira又はIoa<I<Iraの場合は、ステップS6に進み換気装置100は普通換気モードで運転する。この状態の換気装置100は室内空気よりもエンタルピーが低い室外空気を熱交換せずに導入するので、室内エンタルピーIraは下がり、室内目標エンタルピーIへ近づいていく。 For example, if the condition of I oa <I ra is satisfied in step S3 and the condition of I ra > I m is satisfied in step S4, that is, if I m <I oa <I ra or I oa <I m <I ra In step S6, the ventilator 100 operates in the normal ventilation mode. Since ventilator 100 in this state to introduce a low enthalpy outdoor air than the room air without heat exchanger, the indoor enthalpy I ra decreases and approaches the indoor target enthalpy I m.

また、ステップS3でIoa<Iraの条件を満たさず、ステップS5でIoa<Iの条件を満たす場合、つまりIra≦Ioa<Iの場合は、ステップS6に進み換気装置100は普通換気モードで運転する。この状態の換気装置100は室内空気よりもエンタルピーが高い室外空気を熱交換せずに導入するので、室内エンタルピーIraは上がり、室内目標エンタルピーIへ近づいていく。 If the condition of I oa <I ra is not satisfied in step S3 and the condition of I oa <I m is satisfied in step S5, that is, if I ra ≦ I oa <I m , the process proceeds to step S6 and the ventilation device 100 Operate in normal ventilation mode. Since ventilator 100 in this state introduces enthalpy higher outdoor air than the room air without heat exchanger, the indoor enthalpy I ra rises, approaches the indoor target enthalpy I m.

ステップS7では、制御部15cは、風路切り替えダンパー9を図1のように全熱交換器6の熱交換器排気風路を開放しバイパス風路を封鎖する位置に制御することで、換気装置100が熱交換換気モードで運転するよう制御を行う。制御を行った後、ステップS1へ戻る。   In step S7, the control unit 15c controls the air path switching damper 9 to a position where the heat exchanger exhaust air path of the total heat exchanger 6 is opened and the bypass air path is blocked as shown in FIG. Control is performed so that 100 operates in the heat exchange ventilation mode. After performing the control, the process returns to step S1.

例えばステップS3でIoa<Iraの条件を満たし、ステップS4でIra>Iの条件を満たさない場合、つまりIoa<Ira≦Iの場合は、ステップS7に進み換気装置100は熱交換換気モードで運転する。この状態の換気装置100は室内空気よりもエンタルピーが低い室外空気を室内空気と熱交換を行ってから導入するので、室内エンタルピーIraの低下が抑制される。 For example, if the condition of I oa <I ra is satisfied in step S3 and the condition of I ra > I m is not satisfied in step S4, that is, if I oa <I ra ≦ I m , the process proceeds to step S7 and the ventilator 100 is Operate in heat exchange ventilation mode. Since the ventilator 100 in this state introduces outdoor air having a lower enthalpy than room air after exchanging heat with the room air, a decrease in the room enthalpy Ira is suppressed.

また、ステップS3でIoa<Iraの条件を満たさず、ステップS5でIoa<Iの条件を満たさない場合、つまりI≦Ira≦Ioa又はIra≦I≦Ioaの場合は、ステップS7に進み換気装置100は熱交換換気モードで運転する。この状態の換気装置100は室内空気よりもエンタルピーが高い室外空気を室内空気と熱交換を行ってから導入するので、室内エンタルピーIraの上昇が抑制される。 Further, when the condition of I oa <I ra is not satisfied in step S3 and the condition of I oa <I m is not satisfied in step S5, that is, I m ≦ I ra ≦ I oa or I ra ≦ I m ≦ I oa In that case, the process proceeds to step S7 and the ventilator 100 operates in the heat exchange ventilation mode. Since the ventilator 100 in this state introduces outdoor air having a higher enthalpy than room air after exchanging heat with the room air, an increase in the room enthalpy Ira is suppressed.

ステップS6及びステップS7の制御後に再びステップS1へ戻るため、例えば、Ioa<I<Iraの場合において普通換気モードで外気を導入して室内エンタルピーIraが下がりIoa<Ira≦Iの状態になっても熱交換換気モードに切り替わるため、室内目標エンタルピーIに近づくように制御されている。 In order to return to step S1 again after the control of step S6 and step S7, for example, when I oa <I m <I ra , outside air is introduced in the normal ventilation mode, the indoor enthalpy I ra decreases, and I oa <I ra ≦ I In order to switch to the heat exchange ventilation mode even if it becomes the state of m , it is controlled to approach the indoor target enthalpy Im.

さらに、換気モードの切り替えはエンタルピーを比較して行われるため、室内温度Traよりも室外温度Toaは低いが、室内相対湿度RHraよりも室外相対湿度RHoaが高い外気を普通換気モードで取り入れてしまい、室内が高湿度になって快適性が下がるといった事態を回避することができる。 Furthermore, since the switching of the ventilation mode is performed by comparing the enthalpies, the outdoor temperature T oa is lower than the indoor temperature T ra but the outdoor relative humidity RH oa is higher than the indoor relative humidity RH ra in the normal ventilation mode. It is possible to avoid such a situation that the indoor environment becomes highly humid and the comfort is lowered.

以上のように実施の形態1の換気装置は図4のフローチャートのように室内エンタルピーIraと、室外エンタルピーIoaと、室内目標エンタルピーIを基に、換気モードの自動切り替え制御を行うため、快適性と省エネ性が高い換気運転を行うことができる換気装置を得ることができる。 To perform the indoor enthalpy I ra, and outdoor enthalpy I oa, based on indoor target enthalpy I m, the automatic switching control of the ventilation mode as in the flowchart of ventilator 4 in the first embodiment as described above, It is possible to obtain a ventilation device that can perform ventilation operation with high comfort and energy saving.

なお、本実施の形態1の換気装置100では、全熱交換器6の熱交換器給気風路を介して給気吹出口3と給気吸込口5を連通させる給気風路と、全熱交換器6の熱交換器排気風路又はバイパス風路を介して排気吸込口2と排気吹出口4を連通させる排気風路とがそれぞれ形成されているが、これに限らない。例えば、給気風路を全熱交換器6の熱交換器給気風路又はバイパス風路を介して給気吹出口3と給気吸込口5を連通させるように形成してもよい。この場合、風路切り替えダンパー9は、給気風路において全熱交換器6の熱交換器給気風路とバイパス風路の上流側の合流個所に設けられる。また、この場合の換気装置100は、風路切り替えダンパー9を全熱交換器6の熱交換器給気風路を開放しバイパス風路を封鎖する位置にすることにより熱交換換気モードで動作することができ、風路切り替えダンパー9を全熱交換器6の熱交換器給気風路を封鎖しバイパス風路を開放する位置にすることにより普通換気モードで動作することができる。   In the ventilator 100 according to the first embodiment, the supply air passage that connects the supply air outlet 3 and the intake air inlet 5 via the heat exchanger supply air passage of the total heat exchanger 6, and the total heat exchange Although the exhaust air inlet 2 and the exhaust air passage which makes the exhaust air outlet 4 communicate with each other via the heat exchanger exhaust air passage or the bypass air passage of the heat exchanger 6 are formed, it is not limited to this. For example, the supply air passage may be formed so that the supply air outlet 3 and the supply air inlet 5 communicate with each other via the heat exchanger supply air passage or the bypass air passage of the total heat exchanger 6. In this case, the air path switching damper 9 is provided at the junction point on the upstream side of the heat exchanger air supply path and the bypass air path of the total heat exchanger 6 in the air supply path. The ventilation device 100 in this case operates in the heat exchange ventilation mode by setting the air path switching damper 9 to a position where the heat exchanger air supply air path of the total heat exchanger 6 is opened and the bypass air path is blocked. The air path switching damper 9 can be operated in the normal ventilation mode by closing the heat exchanger supply air path of the total heat exchanger 6 and opening the bypass air path.

実施の形態1の変形例
また、実施の形態1の換気装置100と一般的な空気調和装置を組み合わせた変形例について説明する。図5は実施の形態1に係る換気装置と空気調和装置を組み合わせた概略図である。建築物200は、少なくとも一つの居室201を有しており、また、居室201内の空気を換気する換気装置100と、空気調和を行う空気調和装置300を備えている。
Modification of Embodiment 1 A modification in which the ventilation device 100 of Embodiment 1 and a general air conditioner are combined will be described. FIG. 5 is a schematic diagram in which the ventilation device and the air conditioner according to Embodiment 1 are combined. The building 200 has at least one living room 201 and includes a ventilator 100 that ventilates the air in the living room 201 and an air conditioner 300 that performs air conditioning.

換気装置100の構成、信号の流れ及び換気モードの自動切り替え制御は、実施の形態1と同じであるため、割愛する。排気吸込口2には室内側排気ダクト101が接続されており、室内側排気ダクト101を介して居室201と連通している。給気吹出口3には室内側給気ダクト102が接続されており、室内側給気ダクト102を介して居室201と連通している。排気吹出口4には室外側排気ダクト103が接続されており、室外側排気ダクト103を介して屋外と連通している。給気吸込口5には室外側給気ダクト104が接続されており、室外側給気ダクト104を介して屋外と連通している。つまり、換気装置100は、室内側排気ダクト101と室外側排気ダクト103を介して居室201の空気を屋外に排気することができ、室内側給気ダクト102と室外側給気ダクト104を介して屋外の空気を居室201に給気することができる。   Since the configuration of the ventilation device 100, the signal flow, and the automatic switching control of the ventilation mode are the same as those in the first embodiment, they are omitted. A room-side exhaust duct 101 is connected to the exhaust suction port 2 and communicates with the room 201 via the room-side exhaust duct 101. The indoor air supply duct 102 is connected to the air supply outlet 3 and communicates with the living room 201 through the indoor air supply duct 102. An outdoor exhaust duct 103 is connected to the exhaust outlet 4 and communicates with the outdoors via the outdoor exhaust duct 103. An outdoor air supply duct 104 is connected to the air supply inlet 5 and communicates with the outdoors via the outdoor air supply duct 104. That is, the ventilator 100 can exhaust the air in the living room 201 to the outside via the indoor exhaust duct 101 and the outdoor exhaust duct 103, and via the indoor air supply duct 102 and the outdoor air supply duct 104. Outdoor air can be supplied to the room 201.

空気調和装置300は、室内機301と室外機302と空気調和装置リモコン303から構成される。室内機301は建築物200内に設けられており、室外機302は屋外に設けられている。また、空気調和装置リモコン303は、操作者が、空気調和装置300のON/OFF、冷房運転モードと暖房運転モードの切り替えなどの入力操作が可能な入力端末である。   The air conditioner 300 includes an indoor unit 301, an outdoor unit 302, and an air conditioner remote control 303. The indoor unit 301 is provided in the building 200, and the outdoor unit 302 is provided outdoors. The air conditioner remote controller 303 is an input terminal that allows an operator to perform input operations such as ON / OFF of the air conditioner 300 and switching between a cooling operation mode and a heating operation mode.

図6は、一般的な空気調和装置の冷房モードの一例を示す概略図である。図7は、一般的な空気調和装置の暖房モードの一例を示す概略図である。室内機301内部には、両端が居室201内に繋がる風路(図示省略)が形成されており、室内機温度センサー301aと、室内機ファン301bと、室内機熱交換器301cが風路内に設置されている。なお、室内機301内部の風路において室内機温度センサー301aは、室内機熱交換器301cよりも上流側に設けられる必要がある。室内機ファン301bが駆動することにより、居室201内の空気は室内機301の風路内に吸入される。吸入された居室201内の空気は、室内機温度センサー301aを用いて温度を測定され、室内機熱交換器301cによって熱交換された後に、居室201内へ吹き出される。また、室内機熱交換器301cには居室201内の空気と熱交換するための冷媒が流れており、冷媒が流入又は流出するための一対の冷媒循環口が設けられている。   FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a cooling mode of a general air conditioner. FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a heating mode of a general air conditioner. An air path (not shown) having both ends connected to the interior of the room 201 is formed inside the indoor unit 301, and the indoor unit temperature sensor 301a, the indoor unit fan 301b, and the indoor unit heat exchanger 301c are located in the air path. is set up. Note that the indoor unit temperature sensor 301a needs to be provided upstream of the indoor unit heat exchanger 301c in the air path inside the indoor unit 301. When the indoor unit fan 301b is driven, the air in the living room 201 is sucked into the air path of the indoor unit 301. The inhaled air in the room 201 is measured for temperature using the indoor unit temperature sensor 301a, and is exchanged in the indoor unit heat exchanger 301c, and then blown into the room 201. Moreover, the refrigerant | coolant for heat-exchange with the air in the room 201 flows into the indoor unit heat exchanger 301c, and a pair of refrigerant | coolant circulation port for a refrigerant | coolant to flow in or out is provided.

室外機302内部には、両端が屋外に繋がる風路(図示省略)が形成されており、室外機温度センサー302aと、室外機ファン302bと、室外気熱交換器302cが風路内に設置されている。なお、室外機302内部の風路において室外機温度センサー302aは、室外機熱交換器302cよりも上流側に設けられる必要がある。室外機ファン302bが駆動することにより、屋外の空気は室外機302の風路内に吸入される。吸入された屋外の空気は、室外機温度センサー302aを用いて温度を測定され、室外機熱交換器302cによって熱交換された後に、屋外へ吹き出される。また、室外機熱交換器302cには屋外の空気を熱交換するための冷媒が流れており、冷媒が流入又は流出するための一対の冷媒循環口が設けられている。また、室外機302内部には、冷媒を吸入し吸入した冷媒を圧縮して吐出する圧縮機302dと、冷媒が流入し流入した冷媒を減圧して流出する膨張弁302eと、圧縮機302dから吐出された冷媒の流れを切り替える四方弁302fと、が設けられている。   An air path (not shown) having both ends connected to the outdoors is formed inside the outdoor unit 302, and an outdoor unit temperature sensor 302a, an outdoor unit fan 302b, and an outdoor air heat exchanger 302c are installed in the air path. ing. In the air path inside the outdoor unit 302, the outdoor unit temperature sensor 302a needs to be provided on the upstream side of the outdoor unit heat exchanger 302c. When the outdoor unit fan 302 b is driven, outdoor air is sucked into the air path of the outdoor unit 302. The sucked outdoor air is measured for temperature by using the outdoor unit temperature sensor 302a, and after being heat-exchanged by the outdoor unit heat exchanger 302c, it is blown out outdoors. In addition, a refrigerant for exchanging heat with outdoor air flows in the outdoor unit heat exchanger 302c, and a pair of refrigerant circulation ports for allowing the refrigerant to flow in or out are provided. Further, inside the outdoor unit 302, a compressor 302d that sucks the refrigerant and compresses and discharges the sucked refrigerant, an expansion valve 302e that decompresses and flows out the refrigerant that flows in and flows out, and discharges from the compressor 302d. And a four-way valve 302f for switching the flow of the refrigerant.

空気調和装置300は、室内機熱交換器301c、室外機熱交換器302c、圧縮機302d、膨張弁302e及び四方弁302fによって封入された冷媒が循環する冷媒循環回路が形成されている。四方弁302fは4つのポートa,b,c,dを有しており、ポートaは圧縮機302dの冷媒吸入口と、ポートbは室外熱交換器302cの一方の冷媒循環口と、ポートcは圧縮機302dの吐出口と、ポートdは室内熱交換器301cの一方の冷媒循環口と、にそれぞれ接続されている。また、室外機熱交換器302cのもう一方の冷媒循環口は、膨張弁302eを介して室内機熱交換器301cのもう一方の冷媒循環口に接続される。   In the air conditioner 300, a refrigerant circulation circuit is formed in which refrigerant enclosed by the indoor unit heat exchanger 301c, the outdoor unit heat exchanger 302c, the compressor 302d, the expansion valve 302e, and the four-way valve 302f circulates. The four-way valve 302f has four ports a, b, c, and d. The port a is a refrigerant suction port of the compressor 302d, the port b is one refrigerant circulation port of the outdoor heat exchanger 302c, and the port c. Is connected to the discharge port of the compressor 302d, and the port d is connected to one refrigerant circulation port of the indoor heat exchanger 301c. The other refrigerant circulation port of the outdoor unit heat exchanger 302c is connected to the other refrigerant circulation port of the indoor unit heat exchanger 301c via the expansion valve 302e.

空気調和器300は、四方弁302fによって冷媒の流路を切り替えることにより、居室201内の空気を冷却する冷房運転モードと、居室201内の空気を加熱する暖房運転モードを切り替えることができる。   The air conditioner 300 can switch between a cooling operation mode in which the air in the room 201 is cooled and a heating operation mode in which the air in the room 201 is heated by switching the flow path of the refrigerant using the four-way valve 302f.

冷房運転モードでは、図6のように四方弁302fはポートaとポートdを接続し、ポートbとポートcを接続する。冷房運転モードでは、圧縮機302dから吐出される高温高圧の冷媒は、四方弁302fを介して室外機熱交換器302cへ流れる。高温高圧の冷媒は、室外機熱交換器302cにより室外機302内部の風路に流れる屋外の空気と熱交換され、低温高圧の過冷却状態になる。低温高圧の冷媒は、室外機熱交換器302cから膨張弁302eに流入し、膨張弁302eによって減圧され、低温低圧の冷媒となる。低温低圧の冷媒は、膨張弁302eから室内機熱交換器301cに流入し、室内機301内部の風路に流れる居室201内の空気と熱交換し、高温低圧の過熱状態となる。そして、高温低圧の冷媒は、四方弁302fを介して圧縮器302dに吸入される。冷房運転モードではこのように冷媒は循環するため、居室201内の空気は室内機熱交換器301cに流れる低温低圧の冷媒より冷却される。   In the cooling operation mode, the four-way valve 302f connects the port a and the port d and connects the port b and the port c as shown in FIG. In the cooling operation mode, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 302d flows to the outdoor unit heat exchanger 302c via the four-way valve 302f. The high-temperature and high-pressure refrigerant exchanges heat with outdoor air flowing in the air path inside the outdoor unit 302 by the outdoor unit heat exchanger 302c, and enters a low-temperature and high-pressure supercooled state. The low-temperature and high-pressure refrigerant flows into the expansion valve 302e from the outdoor unit heat exchanger 302c, and is decompressed by the expansion valve 302e to become a low-temperature and low-pressure refrigerant. The low-temperature and low-pressure refrigerant flows into the indoor unit heat exchanger 301c from the expansion valve 302e, exchanges heat with the air in the room 201 flowing in the air path inside the indoor unit 301, and enters a high-temperature and low-pressure overheat state. Then, the high-temperature and low-pressure refrigerant is sucked into the compressor 302d through the four-way valve 302f. Since the refrigerant circulates in this way in the cooling operation mode, the air in the living room 201 is cooled by the low-temperature and low-pressure refrigerant flowing in the indoor unit heat exchanger 301c.

また、冷房運転モードでは、居室201内の空気が高温高湿の空気の場合には、高温高湿の空気が室内機熱交換器301cと熱交換した際に空気が低温になり、空気中の水蒸気の一部が室内機熱交換器301cに結露する。そのため、結露した分の水蒸気が居室201内の空気から取り除かれ、冷房運転モードでは居室201内の空気の絶対湿度も低下する。   In the cooling operation mode, when the air in the room 201 is high-temperature and high-humidity air, when the high-temperature and high-humidity air exchanges heat with the indoor unit heat exchanger 301c, the air becomes a low temperature. A part of the water vapor is condensed on the indoor unit heat exchanger 301c. Therefore, the water vapor that is condensed is removed from the air in the room 201, and the absolute humidity of the air in the room 201 is also reduced in the cooling operation mode.

暖房運転モードでは、図7のように四方弁302fはポートaとポートbを接続し、ポートcとポートdを接続する。暖房運転モードでは、圧縮機302dから吐出される高温高圧の冷媒は、四方弁302fを介して室内機熱交換器301cへ流れる。高温高圧の冷媒は、室内機熱交換器301cにより室内機301内部の風路に流れる居室201内の空気と熱交換され、低温高圧の過冷却状態になる。低温高圧の冷媒は、室内機熱交換器301cから膨張弁302eに流入し、膨張弁302eによって減圧され、低温低圧の冷媒となる。低温低圧の冷媒は、膨張弁302eから室外機熱交換器302cに流入し、室外機302内部の風路に流れる屋外の空気と熱交換し、高温低圧の過熱状態となる。そして、高温低圧の冷媒は、四方弁302fを介して圧縮機302dに吸入される。暖房運転モードではこのように冷媒は循環するため、居室201内の空気は室内機熱交換器301cに流れる高温高圧の冷媒により加熱される。   In the heating operation mode, the four-way valve 302f connects the port a and the port b and connects the port c and the port d as shown in FIG. In the heating operation mode, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 302d flows to the indoor unit heat exchanger 301c via the four-way valve 302f. The high-temperature and high-pressure refrigerant exchanges heat with the air in the room 201 flowing in the air path inside the indoor unit 301 by the indoor unit heat exchanger 301c, and enters a low-temperature and high-pressure supercooled state. The low-temperature and high-pressure refrigerant flows from the indoor unit heat exchanger 301c into the expansion valve 302e, and is decompressed by the expansion valve 302e to become a low-temperature and low-pressure refrigerant. The low-temperature and low-pressure refrigerant flows into the outdoor unit heat exchanger 302c from the expansion valve 302e, exchanges heat with outdoor air flowing in the air passage inside the outdoor unit 302, and enters a high-temperature and low-pressure overheat state. The high-temperature and low-pressure refrigerant is sucked into the compressor 302d through the four-way valve 302f. Since the refrigerant circulates in this manner in the heating operation mode, the air in the living room 201 is heated by the high-temperature and high-pressure refrigerant flowing in the indoor unit heat exchanger 301c.

また、冷房運転モード及び暖房運転モードにおける空調能力は、圧縮機302dの回転数、室外機ファン302bの回転数に依存する。圧縮機302dの回転数及び室外機ファン302bの回転数が高いほど空調能力も高くなるが、消費電力も高くなる。さらに、圧縮機302dの運転を停止すると、冷媒は循環しなくなるため、室内機熱交換器301cで室内機301内部の風路に流れる居室201内の空気は冷却又は加熱されなくなる。この時、室内機ファン301bを回転させると、居室201内の空気を吸い込み温度交換せずに吹き出す送風運転モードとなる。   The air conditioning capability in the cooling operation mode and the heating operation mode depends on the rotation speed of the compressor 302d and the rotation speed of the outdoor unit fan 302b. The higher the rotation speed of the compressor 302d and the rotation speed of the outdoor unit fan 302b, the higher the air conditioning capability, but the higher the power consumption. Further, when the operation of the compressor 302d is stopped, the refrigerant does not circulate, so that the air in the room 201 flowing into the air path inside the indoor unit 301 is not cooled or heated by the indoor unit heat exchanger 301c. At this time, when the indoor unit fan 301b is rotated, it becomes a blowing operation mode in which the air in the living room 201 is sucked and blown out without exchanging the temperature.

図8は、一般的な空気調和装置の信号の流れを示したブロック図である。室内機301は、室内機制御装置301dを有している。室内機制御装置301dは、室内機温度センサー301aと、室内機ファン301bと、空気調和装置リモコン303と、に通信可能に接続されており、室内機温度センサー301aの測定した屋内301の温度又は空気調和装置リモコン303の入力に基づき室内機ファン301bの回転数の制御を行う。   FIG. 8 is a block diagram showing a signal flow of a general air conditioner. The indoor unit 301 has an indoor unit control device 301d. The indoor unit control device 301d is communicably connected to the indoor unit temperature sensor 301a, the indoor unit fan 301b, and the air conditioner remote controller 303, and the temperature or air of the indoor 301 measured by the indoor unit temperature sensor 301a. Based on the input of the harmony device remote control 303, the rotational speed of the indoor unit fan 301b is controlled.

室外機302は、室外機制御装置302gを有している。室外機制御装置302gは、室外機温度センサー302aと、室外機ファン302bと、圧縮機302dと、膨張弁302eと、四方弁302fと、に通信可能に接続されている。また、室外機温度センサー302aの測定した屋外の温度に基づき、室外機ファン302bの回転数、圧縮機302dの回転数、膨張弁302eの開度、四方弁302fの切り替えの制御を行う。   The outdoor unit 302 has an outdoor unit control device 302g. The outdoor unit control device 302g is communicably connected to an outdoor unit temperature sensor 302a, an outdoor unit fan 302b, a compressor 302d, an expansion valve 302e, and a four-way valve 302f. Further, based on the outdoor temperature measured by the outdoor unit temperature sensor 302a, the rotational speed of the outdoor unit fan 302b, the rotational speed of the compressor 302d, the opening degree of the expansion valve 302e, and the switching of the four-way valve 302f are controlled.

また、室内機制御装置301dと室外機制御装置302gは相互に通信可能に接続されている。そのため、空気調和装置リモコン303から暖房運転モードに切り替えるように入力された場合に室内機制御装置301dはその信号を室外機制御装置302gに送信し、信号を受け取った室外機制御装置302gが四方弁302fの切り替えの制御などの室内機301と室外機302が連動することができる。   Moreover, the indoor unit control device 301d and the outdoor unit control device 302g are connected so as to communicate with each other. Therefore, when the air conditioner remote control 303 is input to switch to the heating operation mode, the indoor unit control device 301d transmits the signal to the outdoor unit control device 302g, and the outdoor unit control device 302g that receives the signal receives the signal from the four-way valve. The indoor unit 301 and the outdoor unit 302 can be interlocked, such as switching control of 302f.

さらに、室内機制御装置301dは、空気調和装置リモコン303からの操作入力によって操作者に決められた居室201内の目標温度を記憶している。室内機制御装置301dは居室201内の温度を記憶されている目標温度に近づけるよう制御を行う。例えば、冷房運転モード時に室内機温度センサー301aが測定した居室201の温度が目標値よりも高ければ、室内機ファン301bと、室外機ファン302bと、圧縮機302dと、を回転させて室内機熱交換器301cにより居室201の空気を冷却させる。また、冷房運転モード時に室内機温度センサー301aが測定した居室201の温度が目標値よりも低ければ、室内機ファン301bと、室外機ファン302bと、圧縮機302dと、を停止させて室内機熱交換器301cによる居室201の空気の冷却をやめる。この場合の、操作者に決められた居室201内の温度は、換気装置100の記憶部15aに記憶される室内目標温度Tと同じ値であっても構わないし、異なっても構わない。 Further, the indoor unit control device 301d stores a target temperature in the room 201 determined by the operator by an operation input from the air conditioner remote control 303. The indoor unit control device 301d performs control so that the temperature in the living room 201 approaches the stored target temperature. For example, if the temperature of the room 201 measured by the indoor unit temperature sensor 301a in the cooling operation mode is higher than the target value, the indoor unit fan 301b, the outdoor unit fan 302b, and the compressor 302d are rotated to heat the indoor unit. The air in the room 201 is cooled by the exchanger 301c. Further, if the temperature of the room 201 measured by the indoor unit temperature sensor 301a in the cooling operation mode is lower than the target value, the indoor unit fan 301b, the outdoor unit fan 302b, and the compressor 302d are stopped and the indoor unit heat is stopped. The cooling of the air in the room 201 by the exchanger 301c is stopped. In this case, the temperature in the room 201 determined for the operator, to may be the same value as the indoor target temperature T m which is stored in the storage unit 15a of the ventilation device 100, may be different.

なお、室内機301に居室201内の空気の湿度を測定する室内機湿度センサーを設け、また室内機制御装置301dは室内機温度センサー301aの測定した居室201の温度と室内機湿度センサーで測定した屋内の湿度を基に居室201のエンタルピーを演算し、さらに室内機制御装置301dに記憶される目標値をエンタルピーとして、居室201のエンタルピーを目標値に近づけるように制御を行ってもよい。その場合のエンタルピーの目標値は、換気装置100の記憶部15aに記憶される室内目標エンタルピーIと同じ値であっても構わないし、異なっても構わない。 The indoor unit 301 is provided with an indoor unit humidity sensor that measures the humidity of the air in the room 201, and the indoor unit controller 301d measures the temperature of the room 201 measured by the indoor unit temperature sensor 301a and the indoor unit humidity sensor. Control may be performed so that the enthalpy of the room 201 is calculated based on the indoor humidity, and the target value stored in the indoor unit control device 301d is enthalpy so that the enthalpy of the room 201 approaches the target value. Target value of the enthalpy of the case, to may be the same value as the indoor target enthalpy I m stored in the storage unit 15a of the ventilation device 100, may be different.

さらに、空気調和装置300は、室内機制御装置301dと室外機制御装置の302gのどちらか一方のみを有し、もう一方に通信可能に接続されている機器を空気調和装置300が有している方に通信可能に接続して、制御を行う構成にしてもよい。例えば、室内機制御装置301dのみを有し、室内機制御装置301dに、室外機温度センサー302aと、室外機ファン302bと、圧縮機302dと、膨張弁302eと、四方弁302fと、に通信可能に接続してもよい。   Furthermore, the air conditioner 300 has only one of the indoor unit control device 301d and the outdoor unit control device 302g, and the air conditioner 300 has a device that is communicably connected to the other. It is also possible to connect to the other side so that communication is possible. For example, only the indoor unit control device 301d is provided, and the indoor unit control device 301d can communicate with the outdoor unit temperature sensor 302a, the outdoor unit fan 302b, the compressor 302d, the expansion valve 302e, and the four-way valve 302f. You may connect to.

なお、空気調和装置300の構成は一例であり、居室201の空気調和を行える空気調和器300であるならば、この構成に限らない。   In addition, the structure of the air conditioning apparatus 300 is an example, and if it is the air conditioner 300 which can perform the air conditioning of the living room 201, it will not restrict to this structure.

次に、実施の形態1の換気装置100と一般的な空気調和装置300を組み合わせることによる効果を説明する。なお、ここでは説明の便宜上、室内温度Traと空気調和装置300の室内機温度センサー301aで測定した温度の値は同じであり、また換気装置100の室外温度Toaと空気調和装置300の室外機温度センサー302aで測定した温度の値は同じであり、換気装置100の室内目標温度Tと空気調和装置300の室内機制御装置301dが記憶している目標値は同じであるとする。 Next, the effect by combining the ventilation apparatus 100 of Embodiment 1 and the general air conditioning apparatus 300 is demonstrated. Here, for convenience of explanation, the indoor temperature Tra and the temperature value measured by the indoor unit temperature sensor 301a of the air conditioner 300 are the same, and the outdoor temperature Toa of the ventilator 100 and the outdoor temperature of the air conditioner 300 are the same. the value of the temperature measured by the machine temperature sensors 302a is the same, the target value indoor unit control device 301d has stored the indoor target temperature T m and the air conditioner 300 of the ventilator 100 to be the same.

<Ioa<Ira、Ioa<I<Ira又はIra≦Ioa<Iの場合は、換気装置100は普通換気モードで運転し、室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIへ近づいていく。室内目標エンタルピーIは、室内目標温度Tと関連付けて決定されているので、室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIに近づくほど、室内温度Traは室内機制御装置301dが記憶している目標値に近づく。そのため、空気調和装置300の空調負荷が削減され、省エネ性が高くなっている。 When I m <I oa <I ra , I oa <I m <I ra or I ra ≦ I oa <I m , the ventilator 100 operates in the normal ventilation mode, and the indoor enthalpy I ra is the indoor target enthalpy I. Approaching m . The indoor target enthalpy I m, since it is determined in association with the indoor target temperature T m, the more room enthalpy I ra approaches the indoor target enthalpy I m, the indoor temperature T ra has stored the indoor control unit 301d It approaches the target value. Therefore, the air conditioning load of the air conditioner 300 is reduced, and the energy saving performance is enhanced.

また、換気装置100は、Ira≦I≦Ioaの状態では熱交換換気モードで運転する。このような状態は、夏季又は中間期において空気調和装置300が居室201を余剰に冷房してしまうことで発生してしまう可能性がある。このように余剰な冷房によってIra≦I≦Ioaの状態になった場合では、室内エンタルピーIraと室内目標エンタルピーIの差は、室外エンタルピーIoaと室内目標エンタルピーIの差に比べて小さい。そのため、室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIに近づくよう普通換気モードで運転を行っても、すぐにI≦Ira≦Ioaの状態となってしまう。I≦Ira≦Ioaの状態では室内エンタルピーIraが上昇して室内目標エンタルピーIから離れないように熱交換換気モードに切り替える必要があり、頻繁に換気モードの切り替えが生じてしまい使用者の快適性を損なってしまう。また、普通換気に余剰に冷房した分のエネルギーが無駄になってしまい、結果として空調負荷が増してしまう。 The ventilator 100 operates in the heat exchange ventilation mode in the state of I ra ≦ I m ≦ I oa . Such a state may occur when the air conditioner 300 excessively cools the living room 201 in the summer or intermediate period. Thus, in the case where I ra ≦ I m ≦ I oa due to excessive cooling, the difference between the indoor enthalpy I ra and the indoor target enthalpy I m is the difference between the outdoor enthalpy I oa and the indoor target enthalpy I m . Smaller than that. Therefore, even if the operation is performed in the normal ventilation mode so that the indoor enthalpy I ra approaches the indoor target enthalpy I m , the state immediately becomes I m ≦ I ra ≦ I oa . In the state of I m ≦ I ra ≦ I oa must switch to the heat exchange ventilation mode so as not to leave from the indoor target enthalpy I m indoor enthalpy I ra rises, use would frequently switch the ventilation mode occurs The comfort of the person will be impaired. In addition, the energy that is excessively cooled for normal ventilation is wasted, resulting in an increase in the air conditioning load.

しかしながら、換気装置100は、Ira≦I≦Ioaの場合は熱交換換気モードで運転を行うため、換気モードの切り替えが頻繁に起こらず使用者の快適性を損ねない。また、空気調和装置300が余剰に冷房した分のエネルギーが無駄にならず、より高い省エネ性能を達成することができる。そのため、実施の形態1の換気装置100は、特に夏季又は中間期において、高い快適性と省エネ性を発揮することができる。 However, since the ventilation device 100 operates in the heat exchange ventilation mode when I ra ≦ I m ≦ I oa , switching of the ventilation mode does not occur frequently, and the user's comfort is not impaired. Further, the energy that is excessively cooled by the air conditioner 300 is not wasted, and higher energy saving performance can be achieved. Therefore, the ventilator 100 of Embodiment 1 can exhibit high comfort and energy saving, especially in the summer or intermediate period.

実施の形態2
実施の形態2の換気空調システムの構成について説明する。図9は、実施の形態2に係る換気空調システムを示す概略図である。図10は、実施の形態2に係る換気空調システムのブロック図である。実施の形態2の換気空調システムは、換気装置100と、空気調和装置300より構成され、換気装置100の運転制御装置15と、空気調和装置300の室内機制御装置301dは通信可能に接続されている。また、運転制御装置15の制御部15cは、空気調和装置300の室内機制御装置301dに信号を送り、空気調和装置300の動作を変更できるようになっている。なお、これら以外の構成及び信号の流れは、実施の形態1の変形例と同じであるため、説明を割愛する。
Embodiment 2
The structure of the ventilation air conditioning system of Embodiment 2 is demonstrated. FIG. 9 is a schematic diagram showing a ventilation air conditioning system according to the second embodiment. FIG. 10 is a block diagram of the ventilation air-conditioning system according to Embodiment 2. The ventilation air conditioning system according to the second embodiment includes a ventilation device 100 and an air conditioner 300, and the operation control device 15 of the ventilation device 100 and the indoor unit control device 301d of the air conditioner 300 are connected to be communicable. Yes. In addition, the control unit 15 c of the operation control device 15 can send a signal to the indoor unit control device 301 d of the air conditioner 300 to change the operation of the air conditioner 300. The configuration other than these and the signal flow are the same as in the modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

換気装置100の記憶部15aは、室内目標エンタルピーIに基づいて決定された制御基準エンタルピーIm2を記憶している。この制御基準エンタルピーIm2は、室内目標エンタルピーIより予め定められた一定値だけ低い値になっており、演算部15bが室内目標エンタルピーIを基に演算し、記憶部15aに記憶させる。また、予め定められた一定値は0でもよく、つまり、制御基準エンタルピーIm2と室内目標エンタルピーIの関係はI≧Im2となる。 The storage unit 15a of the ventilation device 100 stores the control reference enthalpy I m2 determined based on the indoor target enthalpy I m . The control reference enthalpy I m2, only a constant value determined in advance from the indoor target enthalpy I m are lower values, arithmetic unit 15b is calculated based on the indoor target enthalpy I m, is stored in the storage unit 15a. The predetermined constant value may be 0, that is, the relationship between the control reference enthalpy I m2 and the indoor target enthalpy I m is I m ≧ I m2 .

図11は、実施の形態2に係る換気空調システムの換気装置・空気調和装置連動制御のフローチャート図である。なお、換気装置・空気調和装置連動制御のステップS1からステップS6又はステップS7まで制御は、実施の形態1の換気モードの自動切り替え制御と同様であるため、説明を割愛する。   FIG. 11 is a flowchart of the ventilator / air conditioner interlock control of the ventilation air conditioning system according to the second embodiment. Note that the control from step S1 to step S6 or step S7 of the ventilator / air conditioning apparatus interlocking control is the same as the ventilation mode automatic switching control of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.

ステップS6で換気装置100の換気モードを普通換気モードに変更後、ステップS8へ進む。また、ステップS7で換気装置100の換気モードを変更後、ステップS10へ進む。   In step S6, after changing the ventilation mode of the ventilator 100 to the normal ventilation mode, the process proceeds to step S8. Moreover, after changing the ventilation mode of the ventilation apparatus 100 at step S7, it progresses to step S10.

ステップS8では、ステップS5と同じく制御部15cは、室外エンタルピーIoaと制御基準エンタルピーIm2を比較し、制御基準エンタルピーIm2の方が高いか、つまりIoa<Im2の条件を満たすかを判定する。条件を満たす場合はステップS9へ進み、条件を満たさない場合はステップS10に進む。 In step S8, similarly to step S5, the control unit 15c compares the outdoor enthalpy I oa and the control reference enthalpy I m2, and determines whether the control reference enthalpy I m2 is higher, that is, whether the condition of I oa <I m2 is satisfied. judge. If the condition is satisfied, the process proceeds to step S9. If the condition is not satisfied, the process proceeds to step S10.

ステップS9では、制御部15cは、空気調和装置300の室内機制御装置301dに空調能力を下げるように空気調和装置300を動作させる空調抑制信号を送る。空調抑制信号を受け取った室内機制御装置301dは、室外機制御装置302gを介して、圧縮機302d又は室外機ファン302bを制御して空調能力を下げる。具体的には圧縮機302dの回転数を下げる方法や、室外機ファン302bの回転数を下げる方法が挙げられる。また、ステップS9で空気調和装置300の空調能力を段階的に下げられる。例えば、空気調和装置300には空調能力が高い順番に強、中、弱と三段階の出力が予め設定されており、室内機制御装置301dは制御部15cからの空調抑制信号を受け取ると、強で運転している場合は中に、中で運転している場合は弱に、弱で運転している場合は圧縮機302dを停止して送風運転モードになるように制御を行う。なお、ステップS9にて空気調和装置300を停止する場合でも、空気調和装置300の空調能力を空調ONの状態から空調OFFの状態に下げているため、本発明に該当する。ステップS9の制御が終了後、再びステップS1の処理へ戻る。   In step S9, the control unit 15c sends an air conditioning suppression signal for operating the air conditioning apparatus 300 to lower the air conditioning capacity to the indoor unit control apparatus 301d of the air conditioning apparatus 300. Receiving the air conditioning suppression signal, the indoor unit control device 301d controls the compressor 302d or the outdoor unit fan 302b via the outdoor unit control device 302g to lower the air conditioning capability. Specifically, there are a method of reducing the rotational speed of the compressor 302d and a method of reducing the rotational speed of the outdoor unit fan 302b. In step S9, the air conditioning capability of the air conditioner 300 can be lowered stepwise. For example, the air conditioner 300 is preset with three levels of output, ie, strong, medium, weak, in order of increasing air conditioning capability. When the indoor unit control device 301d receives an air conditioning suppression signal from the control unit 15c, Control is performed so that the compressor 302d is stopped and the blower operation mode is entered when the vehicle is operating at low, when the vehicle is operating at low, and when the vehicle is operating at low. In addition, even when stopping the air conditioning apparatus 300 in step S9, since the air conditioning capability of the air conditioning apparatus 300 is lowered from the air conditioning ON state to the air conditioning OFF state, it corresponds to the present invention. After the control in step S9 is completed, the process returns to step S1 again.

ステップS10では、制御部15cは、ステップS9で下げた空調能力を戻すように空気調和装置300を動作させる空調回復信号を室内機制御装置301dに送る。空調回復信号を受け取った室内機制御装置301dは、室外機制御装置302gを介して、圧縮機302d又は室外機ファン302bを制御して空調能力を戻す。なお、複数回ステップS9を経由して複数回空調能力を下げられた場合は、一回目のステップS9を通過する前の空調能力に戻す。例えば、空調能力が高い順番に強、中、弱と三段階の出力が予め設定されており、ステップS9を通過する前は強で運転されステップS9を二回通過したため出力が弱になっている場合は、ステップS10を通過した際に出力は強に戻る。ステップS10の制御が終了後、再びステップS1の処理へ戻る。   In step S10, the control unit 15c sends an air conditioning recovery signal for operating the air conditioner 300 so as to return the air conditioning capability lowered in step S9 to the indoor unit control device 301d. Receiving the air conditioning recovery signal, the indoor unit control device 301d controls the compressor 302d or the outdoor unit fan 302b via the outdoor unit control unit 302g to return the air conditioning capability. In addition, when the air-conditioning capacity is lowered a plurality of times via step S9, the air-conditioning capacity before passing the first step S9 is restored. For example, three levels of output are set in advance in descending order of air-conditioning capacity, and the output is weak because it is driven strong before passing through step S9 and passed through step S9 twice. In this case, the output returns to strong when passing through step S10. After the control of step S10 is completed, the process returns to step S1 again.

換気装置100の換気モードが普通換気モードでありIoa<Im2の条件を満たす場合、外気を導入することで室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIへ近づくため、空気調和装置300の空調能力を下げることで消費電力を低減させても良く、省エネ性が向上する。特に、Ioa<I<Iraの場合は、換気装置100の換気モードを普通換気モードにし、外気を導入させるだけで室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIに到達するため、空気調和装置300を停止させてもよく、省エネ性が大幅に向上する。 If the condition is satisfied the ventilation mode of the ventilation device 100 is typically ventilation mode I oa <I m2, for indoor enthalpy I ra by introducing outside air approaches the indoor target enthalpy I m, air conditioning capability of the air conditioner 300 The power consumption may be reduced by lowering the value, which improves energy saving. In particular, in the case of I oa <I m <I ra , since the indoor enthalpy I ra reaches the indoor target enthalpy I m simply by setting the ventilation mode of the ventilator 100 to the normal ventilation mode and introducing outside air, the air conditioner 300 may be stopped, and energy saving performance is greatly improved.

また、ステップS8でIoa<Im2の条件を満たす場合において、室外エンタルピーIoaと室内目標エンタルピーIの差は、少なくとも室内目標エンタルピーIと制御基準エンタルピーIm2との差だけは存在する。そのため、室外エンタルピーIoaと室内目標エンタルピーIの差が少なく外気を導入しても室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIに到達しにくい場合は、空気調和装置300で冷却を行うため、素早く室内エンタルピーIraが室内目標エンタルピーIに到達し、高い快適性を達成することができる。 When the condition of I oa <I m2 is satisfied in step S8, the difference between the outdoor enthalpy I oa and the indoor target enthalpy I m is at least the difference between the indoor target enthalpy I m and the control reference enthalpy I m2. . Therefore, if even a difference of the outdoor enthalpy I oa and indoor target enthalpy I m is introduced little outside air indoor enthalpy I ra hardly reach the indoor target enthalpy I m, for performing cooling by the air conditioner 300, quickly can indoor enthalpy I ra reaches the indoor target enthalpy I m, to achieve a high comfort.

以上のように実施の形態2の換気空調システムは図11のフローチャートのように室内エンタルピーIraと、室外エンタルピーIoaと、室内目標エンタルピーIを基に、換気モードを自動で切り替え、さらに空気調和装置の空調能力を自動で下げる換気装置・空気調和装置連動制御を行うため、実施の形態1よりも快適性と省エネ性が高い換気運転を行うことができる換気装置を得ることができる。 An indoor enthalpy I ra as the flowchart of ventilation air conditioning system 11 of the second embodiment as described above, the outdoor enthalpy I oa, based on indoor target enthalpy I m, switch the ventilation mode automatically, further air Since the ventilation device / air conditioning device interlocking control that automatically reduces the air conditioning capability of the harmony device is performed, a ventilation device capable of performing a ventilation operation with higher comfort and energy saving than the first embodiment can be obtained.

なお、実施の形態2の換気空調システムは、換気装置100の運転制御装置15と空気調和装置300の室内機制御装置301dが接続されているが、これに限らず、運転制御装置15と室外機制御装置302gが接続する構成であっても構わない。   In addition, although the operation control apparatus 15 of the ventilation apparatus 100 and the indoor unit control apparatus 301d of the air conditioning apparatus 300 are connected to the ventilation air conditioning system of Embodiment 2, it is not restricted to this, The operation control apparatus 15 and the outdoor unit The control device 302g may be connected.

また、実施の形態2の換気空調システムは、換気装置100の制御部15cが空気調和装置300の室内機制御装置301dに信号を送ることで、空気調和装置300の動作を変更できるようになっているが、これに限らない。例えば空気調和装置300の室内機制御装置301dに、換気装置100の運転制御装置15の記憶部15a,演算部15b,制御部15cを搭載して、室内機制御装置301dが換気装置100の換気モードを切り替えるように信号を送り、信号を受け取った運転制御装置15が風路切り替えダンパー9を制御するようにしても構わない。   Moreover, the ventilation air-conditioning system of Embodiment 2 can change the operation | movement of the air conditioning apparatus 300 because the control part 15c of the ventilation apparatus 100 sends a signal to the indoor unit control apparatus 301d of the air conditioning apparatus 300. However, it is not limited to this. For example, the storage unit 15a, the calculation unit 15b, and the control unit 15c of the operation control device 15 of the ventilation device 100 are mounted on the indoor unit control device 301d of the air conditioner 300, and the indoor unit control device 301d performs the ventilation mode of the ventilation device 100. The operation control device 15 that receives the signal may control the air path switching damper 9.

さらに、実施の形態2の換気空調システムは、図10のように、換気装置100は室内温度センサー12を有し、空気調和装置300は室内機温度センサー301aを有しているが、これに限らず、室内温度センサー12と室内機温度センサー301aはどちらか一方のみで構わない。例えば、室内機温度センサー301aのみ有する場合、運転制御装置15は、室内機制御装置301dを介して室内機温度センサー301aの測定値を取得し、その測定値を室内温度Traとすることができる。また、換気装置100の室外温度センサー10と、空気調和装置300の室外機温度センサー302aも同様に一方のみで構わない。さらに、空気調和装置300が室内機湿度センサーを有する場合は室内湿度センサー13も同様に一方のみでよく、室外機湿度センサーを有する場合は室外湿度センサー11も同様に一方のみでよい。 Furthermore, in the ventilation air conditioning system of the second embodiment, as shown in FIG. 10, the ventilation device 100 has the indoor temperature sensor 12 and the air conditioner 300 has the indoor unit temperature sensor 301 a, but this is not limitative. However, only one of the indoor temperature sensor 12 and the indoor unit temperature sensor 301a may be used. For example, when only the indoor unit temperature sensor 301a is provided, the operation control device 15 can acquire the measured value of the indoor unit temperature sensor 301a via the indoor unit control device 301d and set the measured value as the indoor temperature Tra. . Similarly, only one of the outdoor temperature sensor 10 of the ventilation device 100 and the outdoor unit temperature sensor 302a of the air conditioner 300 may be used. Furthermore, when the air conditioning apparatus 300 includes an indoor unit humidity sensor, only one of the indoor humidity sensors 13 may be similarly used. When the air conditioner 300 includes an outdoor unit humidity sensor, only one of the outdoor humidity sensors 11 may be similarly used.

また、実施の形態2の換気空調システムにおいて、制御基準エンタルピーIm2を記憶部15aに記憶させず、ステップS2において演算部15bが室内目標エンタルピーIより制御基準エンタルピーIm2を毎回演算する構成にしても良い。 Further, in the ventilation air conditioning system of the second embodiment, the control reference enthalpy I m2 is not stored in the storage unit 15a, and the calculation unit 15b calculates the control reference enthalpy I m2 from the indoor target enthalpy I m every time in step S2. May be.

さらに、実施の形態2の換気空調システムにおいて、換気装置100の記憶部15aに記憶されている室内目標温度Tと、空気調和装置300の室内機制御装置301dに記憶されている居室201の目標温度は、いずれか一方がもう一方の値に基づき決定しても構わない。例えば室内目標温度Tは、居室201の目標温度と同じ値になるように設定し、空気調和装置リモコン303によって居室201の目標温度が変更されたと同時に室内目標温度Tも変更され、演算部15bで演算された室内目標エンタルピーIも連動して変更されても良い。 Furthermore, the HVAC system of the second embodiment, the indoor target temperature T m which is stored in the storage unit 15a of the ventilator 100, the target of the living room 201 stored in the indoor unit control device 301d of the air conditioner 300 One of the temperatures may be determined based on the other value. For example, the indoor target temperature Tm is set to be the same value as the target temperature of the living room 201. At the same time when the target temperature of the living room 201 is changed by the air conditioner remote controller 303, the indoor target temperature Tm is also changed. computed indoor target enthalpy I m also may be changed in conjunction with 15b.

実施の形態3
図12は、実施の形態3に係る換気空調システムの換気装置・空気調和装置連動制御のフローチャート図である。実施の形態3に係る換気装置・空気調和装置連動制御は、実施の形態2の換気装置・空気調和装置連動制御のステップS8にて条件を満たすと判断された場合と、ステップS9との間にステップS11が挿入されている。なお、それ以外のフローチャートの処理、換気空調システムの構成及び信号の流れについては、実施の形態2と同じであるため、説明を割愛する。
Embodiment 3
FIG. 12 is a flowchart of the ventilator / air conditioner interlock control of the ventilation air-conditioning system according to Embodiment 3. Between the step S9 and the case where it is determined that the ventilator / air conditioner interlocking control according to the third embodiment satisfies the condition in step S8 of the ventilator / air conditioner interlocking control of the second embodiment. Step S11 is inserted. In addition, about the process of the other flowchart, the structure of a ventilation air-conditioning system, and the flow of a signal, since it is the same as Embodiment 2, description is omitted.

ステップS8で、Ioa<Im2の条件を満たすかを判定し、条件を満たす場合はステップS11へ進む。ステップS11では、制御部15cは、室内温度Traと室内目標温度Tを比較し、室内目標温度Tの方が高いか、つまりTra<Tの条件を満たすかを判定する。条件を満たす場合はステップS9へ進み、条件を満たさない場合はステップS10に進む。 In step S8, it is determined whether the condition of I oa <I m2 is satisfied. If the condition is satisfied, the process proceeds to step S11. In step S11, the control unit 15c compares the room temperature T ra and the indoor target temperature T m, or towards the indoor target temperature T m is high, i.e. determines satisfies one of T ra <T m. If the condition is satisfied, the process proceeds to step S9. If the condition is not satisfied, the process proceeds to step S10.

ステップS11により、ステップS9に進むにはTra<Tの条件を満たす必要がある。そのため、室内温度Traが室内目標温度Tより高い場合には、空気調和装置300の空調能力を落とさず、早急に室内温度Traを室内目標温度Tに下げることができ、実施の形態2の換気空調システムに比べて快適性が向上する。 In step S11, it is necessary to satisfy the condition of T ra <T m in order to proceed to step S9. Therefore, if the indoor temperature T ra is higher than the indoor target temperature T m it is without reducing the air-conditioning capacity of the air conditioner 300 as soon as possible can reduce the indoor temperature T ra to the indoor target temperature T m, the embodiment The comfort is improved compared to 2 ventilation air conditioning systems.

また、ステップS11では、Tra<Tの条件を満たすか否かを判定しているが、これは室内温度を優先する場合であり、これに限らない。例えば、室内湿度を優先する場合は、室内絶対湿度Xraと室内目標絶対湿度Xを比較し、室内目標絶対湿度Xの方が高いか、つまりXra<Xの条件を満たすかどうかを判定し、条件を満たす場合はステップS10へ進み、条件を満たさない場合はステップS9へ進めばよい。この場合、室内絶対湿度Xraが室内目標絶対湿度Xより高い場合には、空気調和装置300は空調能力を落とさないため、早急に室内絶対湿度Xraを室内目標絶対湿度Xに下げることができ、実施の形態2の換気空調システムに比べて快適性が向上する。 In step S11, it is determined whether or not the condition of T ra <T m is satisfied. However, this is a case where the room temperature is prioritized and is not limited thereto. For example, if the priority is given to the indoor humidity, compares the indoor absolute humidity X ra and indoor target absolute humidity X m, or not higher indoor target absolute humidity X m, if satisfying one of the words X ra <X m If the condition is satisfied, the process proceeds to step S10. If the condition is not satisfied, the process proceeds to step S9. In this case, when the indoor absolute humidity X ra is higher than the indoor target absolute humidity X m, because the air conditioner 300 does not drop the air-conditioning capacity, quickly lowering the indoor absolute humidity X ra in indoor target absolute humidity X m Therefore, the comfort is improved as compared with the ventilation air conditioning system of the second embodiment.

実施の形態4
実施の形態4の換気空調システムの構成について説明する。図13は、実施の形態4に係る換気空調システムを示す概略図である。図14は、実施の形態4に係る換気空調システムのブロック図である。実施の形態4の換気空調システムは、換気装置100と、空気調和装置300と、外部コントローラ400より構成される。換気装置100の運転制御装置15と空気調和装置300の室内機制御装置301dは、外部コントローラ400と通信可能に接続されている。なお、これら以外の構成及び信号の流れは、実施の形態1の変形例と同じであるため、説明を割愛する。また、実施の形態4に係る換気空調システムの換気装置・空気調和装置連動制御は、実施の形態2又は実施の形態3の換気装置・空気調和装置連動制御と同じであるため、説明を割愛する。
Embodiment 4
The structure of the ventilation air conditioning system of Embodiment 4 is demonstrated. FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a ventilation air conditioning system according to Embodiment 4. FIG. 14 is a block diagram of a ventilation air conditioning system according to Embodiment 4. The ventilation air conditioning system of the fourth embodiment includes a ventilation device 100, an air conditioning device 300, and an external controller 400. The operation control device 15 of the ventilation device 100 and the indoor unit control device 301d of the air conditioning device 300 are communicably connected to the external controller 400. The configuration other than these and the signal flow are the same as in the modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted. Further, since the ventilation device / air conditioning device interlocking control of the ventilation air conditioning system according to Embodiment 4 is the same as the ventilation device / air conditioning device interlocking control of Embodiment 2 or Embodiment 3, description thereof is omitted. .

外部コントローラ400は、少なくとも換気装置100と、空気調和装置300と、に通信可能に接続されている。そのため、外部コントローラ400は他の機器、例えば冷蔵庫又はヒートポンプ式給湯器などの他の家電製品と、外気温度を計測するセンサーなどの各種センサーと、通信可能に接続されていても構わない。   The external controller 400 is communicably connected to at least the ventilation device 100 and the air conditioning device 300. Therefore, the external controller 400 may be communicably connected to other devices, for example, other home appliances such as a refrigerator or a heat pump water heater, and various sensors such as a sensor that measures the outside air temperature.

また、外部コントローラ400は、外部コントローラ記憶部400aと、外部コントローラ演算部400bと、外部コントローラ制御部400cを有している。外部コントローラ記憶部400aは、少なくとも換気装置100の記憶部15aと同じく室内目標温度T、室内目標相対湿度RH、室内目標絶対湿度X及び室内目標エンタルピーIの値を予め記憶している。また、外部コントローラ演算部400bは、少なくとも換気装置100の演算部15bと同じく室外温度Toa、室外相対湿度RHoa、室内温度Tra及び室内相対湿度RHraに基づき、室外絶対湿度Xoa、室外エンタルピーIoa、室内絶対湿度Xra及び室内エンタルピーIraを演算する。さらに、外部コントローラ制御部400cは、少なくとも実施の形態2又は3の換気装置100の制御部15cと同じく、受信した信号に含まれる情報と、外部コントローラ記憶部400aが記憶している情報と、外部コントローラ演算部15bが演算した情報に基づき、実施の形態2又は3の換気装置・空気調和装置連動制御に基づいて換気装置100及び空気調和装置300を制御することができる。 The external controller 400 includes an external controller storage unit 400a, an external controller calculation unit 400b, and an external controller control unit 400c. The external controller storage unit 400a stores in advance at least the values of the indoor target temperature T m , the indoor target relative humidity RH m , the indoor target absolute humidity X m, and the indoor target enthalpy I m , as in the storage unit 15a of the ventilation device 100. . The external controller calculation unit 400b, like the calculation unit 15b of the at least ventilator 100 outdoor temperature T oa, outdoor relative humidity RH oa, based on the indoor temperature T ra and the indoor relative humidity RH ra, outdoor absolute humidity X oa, outdoor The enthalpy I oa , the indoor absolute humidity X ra and the indoor enthalpy I ra are calculated. Furthermore, the external controller control unit 400c is similar to at least the control unit 15c of the ventilation device 100 of the second or third embodiment, and includes information included in the received signal, information stored in the external controller storage unit 400a, and external Based on the information calculated by the controller calculation unit 15b, the ventilator 100 and the air conditioner 300 can be controlled based on the ventilator / air conditioner interlock control of the second or third embodiment.

換気装置・空気調和装置連動制御を行う際に、外部コントローラ400は、室外温度Toa、室外相対湿度RHoa、室内温度Tra及び室内相対湿度RHraを、換気装置100の室外温度センサー10と、室外湿度センサー11、室内温度センサー12と、室内湿度センサー13から取得しても良いし、空気調和装置300の室内機温度センサー301aと、室外機温度センサー302aから取得しても良い。また、外部コントローラ400が他の機器に繋がっているならば、例えばヒートポンプ式給湯器の室外機に接続されている温度センサーや、外部コントローラ400に直接接続されている外気温度を計測するセンサーなどの外部コントローラ400と通信可能に接続されている機器から取得しても良い。 When performing the ventilation device / air conditioning device interlocking control, the external controller 400 uses the outdoor temperature T oa , the outdoor relative humidity RH oa , the indoor temperature T ra, and the indoor relative humidity RH ra to the outdoor temperature sensor 10 of the ventilation device 100. It may be acquired from the outdoor humidity sensor 11, the indoor temperature sensor 12, and the indoor humidity sensor 13, or may be acquired from the indoor unit temperature sensor 301a and the outdoor unit temperature sensor 302a of the air conditioner 300. Further, if the external controller 400 is connected to another device, for example, a temperature sensor connected to an outdoor unit of a heat pump type water heater, a sensor that measures an outdoor temperature directly connected to the external controller 400, or the like. You may acquire from the apparatus connected so that communication with the external controller 400 is possible.

このように、外部コントローラ400を設けることによって、例えば換気装置100が熱交換換気モードと普通換気モードを切り替えることができるだけの一般的な換気装置であっても、外部コントローラ400の外部コントローラ制御部400cによって実施の形態2又は3のような換気装置・空気調和装置連動制御を行うことができる。   Thus, by providing the external controller 400, for example, even if the ventilator 100 is a general ventilator that can only switch between the heat exchange ventilation mode and the normal ventilation mode, the external controller control unit 400c of the external controller 400 Thus, the ventilation device / air conditioning device interlocking control as in the second or third embodiment can be performed.

また、実施の形態4では外部コントローラ400に実施の形態2又は3の換気装置・空気調和装置連動制御を行う場合について説明したが、これに限らず、実施の形態1の換気モードの自動切り替え制御を行っても良い。この場合は、空気調和装置300に通信可能に接続されていなくても良い。   In the fourth embodiment, the case where the external controller 400 performs the ventilation device / air conditioning device interlocking control of the second or third embodiment has been described. However, the present invention is not limited to this, and the automatic switching control of the ventilation mode of the first embodiment May be performed. In this case, the air conditioner 300 may not be communicably connected.

1 本体ケーシング、2 排気吸込口、3 給気吹出口、4 排気吹出口、5 給気吸込口、6 全熱交換器、7 給気用送風機、8 排気用送風機、9 風路切り替えダンパー、10 室外温度センサー、11 室外湿度センサー、12 室内温度センサー、13 室内湿度センサー、14 リモコン、15 運転制御装置、15a 記憶部、15b 演算部、15c 制御部、100 換気装置、101 室内側排気ダクト、102 室内側給気ダクト、103 室外側排気ダクト、104 室内側給気ダクト、200 建築物、201 居室、300 空気調和装置、301 室内機、301a 室内機温度センサー、301b 室内機ファン、301c 室内機熱交換器、301d 室内機制御装置、302 室外機、302a 室外機温度センサー、302b 室外機ファン、302c 室外機熱交換器、302d 圧縮機、302e 膨張弁、302f 四方弁、302g 室外機制御装置、303 空気調和装置リモコン、400 外部コントローラ、400a 外部コントローラ記憶部、400b 外部コントローラ演算部、400c 外部コントローラ制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Main body casing, 2 Exhaust air inlet, 3 Supply air outlet, 4 Exhaust air outlet, 5 Supply air inlet, 6 Total heat exchanger, 7 Supply air blower, 8 Exhaust air blower, 9 Air path switching damper, 10 Outdoor temperature sensor, 11 Outdoor humidity sensor, 12 Indoor temperature sensor, 13 Indoor humidity sensor, 14 Remote control, 15 Operation control device, 15a Storage unit, 15b Calculation unit, 15c Control unit, 100 Ventilation device, 101 Indoor exhaust duct, 102 Indoor air supply duct, 103 outdoor exhaust duct, 104 indoor air supply duct, 200 building, 201 living room, 300 air conditioner, 301 indoor unit, 301a indoor unit temperature sensor, 301b indoor unit fan, 301c indoor unit heat Exchanger, 301d indoor unit control device, 302 outdoor unit, 302a outdoor unit temperature sensor, 30 b outdoor unit fan, 302c outdoor unit heat exchanger, 302d compressor, 302e expansion valve, 302f four-way valve, 302g outdoor unit controller, 303 air conditioner remote controller, 400 external controller, 400a external controller storage unit, 400b external controller calculation Part, 400c External controller control part

Claims (10)

内部に室内空気を室外へ排気し、室外空気を室内へ給気する風路が形成されており、
排気する室内空気と給気する室外空気の間で全熱交換を行う熱交換換気モードと、全熱交換を行わない普通換気モードと、に前記風路を切り替える切り替え手段と、
室内目標エンタルピーを予め記憶している記憶部と、
前記室内空気の温度を測定する室内温度測定手段と、前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定手段と、前記室外空気の温度を測定する室外温度測定手段と、前記室外湿度を測定する室外湿度測定手段と、にそれぞれ接続され、前記室内温度測定手段が測定した室内空気の温度及び前記室内湿度測定手段が測定した室内空気の湿度から室内エンタルピーを演算し、前記室外温度測定手段で測定した室外空気の温度及び前記室外湿度測定手段で測定した室外空気の湿度から室外エンタルピーを演算する演算部と、
前記熱交換換気装置の熱交換換気モードと普通換気モードを切り替えるよう前記切り替え手段を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合には、前記風路を普通換気モードに切り替えるよう切り替え手段を制御し、
前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合には、前記風路を熱交換換気モードに切り替えるよう切り替え手段を制御することを特徴とする換気装置。
An air passage for exhausting indoor air to the outside and supplying outdoor air to the room is formed inside,
Switching means for switching the air path between a heat exchange ventilation mode in which total heat exchange is performed between indoor air to be exhausted and outdoor air to be supplied, and a normal ventilation mode in which total heat exchange is not performed;
A storage unit that stores the indoor target enthalpy in advance;
Indoor temperature measuring means for measuring the temperature of the indoor air, indoor humidity measuring means for measuring the humidity of the indoor air, outdoor temperature measuring means for measuring the temperature of the outdoor air, and outdoor humidity for measuring the outdoor humidity An indoor enthalpy calculated from the indoor air temperature measured by the indoor temperature measuring means and the indoor air humidity measured by the indoor humidity measuring means, and measured by the outdoor temperature measuring means. A calculation unit for calculating the outdoor enthalpy from the temperature of the air and the humidity of the outdoor air measured by the outdoor humidity measuring means;
A controller that controls the switching means to switch between a heat exchange ventilation mode and a normal ventilation mode of the heat exchange ventilator;
The control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or In the case of either the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, the switching means is controlled to switch the air path to the normal ventilation mode,
In the case of any of the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy. Is a ventilator that controls switching means so as to switch the air passage to a heat exchange ventilation mode.
前記演算部は、前記室内目標エンタルピーに基づき前記室内目標エンタルピーに比べて予め定められた値だけ低い制御基準エンタルピーを演算し、
前記制御部は、前記換気装置が換気を行う室内と同じ室内を空調する空気調和装置と接続しており、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合であり、尚且つ前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも低い場合に、空調能力を下げるように前記空気調和装置を動作させる空調抑制信号を前記空気調和装置へ送ることを特徴とする請求項1に記載の換気装置。
The calculation unit calculates a control reference enthalpy that is lower by a predetermined value than the indoor target enthalpy based on the indoor target enthalpy,
The control unit is connected to an air conditioner that air-conditions the same room as the room in which the ventilator ventilates, and the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy. <The outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, and the outdoor enthalpy is the control. The ventilation apparatus according to claim 1, wherein an air conditioning suppression signal for operating the air conditioner to lower the air conditioning capacity is sent to the air conditioner when the air conditioning capacity is lower than a reference enthalpy.
前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合、又は前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも高い場合に、前記空調抑制信号により下げた空調能力を戻すように前記空気調和装置を動作させる空調回復信号を前記空気調和装置へ送ることを特徴とする請求項2に記載の換気装置。 In the case of any of the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy, Alternatively, when the outdoor enthalpy is higher than the control reference enthalpy, an air conditioning recovery signal for operating the air conditioner to return the air conditioning capability lowered by the air conditioning suppression signal is sent to the air conditioner. The ventilation apparatus according to claim 2. 前記記憶部は、室内目標温度を予め記憶しており、
前記演算部は、前記室内目標エンタルピーに基づき、前記室内目標エンタルピーに比べて予め定められた値だけ低い制御基準エンタルピーを演算し、
前記制御部は、前記換気装置が換気を行う室内と同じ室内を空調する空気調和装置と通信可能に接続しており、
前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合であり、尚且つ前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも低く、前記室内温度が前記室内目標温度よりも低い場合に、空調能力を下げるように前記空気調和装置を動作させる空調抑制信号を前記空気調和装置へ送ることを特徴とする請求項1に記載の換気装置。
The storage unit stores the indoor target temperature in advance,
The calculation unit calculates a control reference enthalpy that is lower by a predetermined value than the indoor target enthalpy based on the indoor target enthalpy,
The control unit is communicably connected to an air conditioner that air-conditions the same room as the room in which the ventilation device ventilates,
The control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or When the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, and the outdoor enthalpy is lower than the control reference enthalpy and the indoor temperature is lower than the indoor target temperature, the air conditioning capacity is The ventilation apparatus according to claim 1, wherein an air conditioning suppression signal for operating the air conditioner to be lowered is sent to the air conditioner.
前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合、又は前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも高い場合、又は前記室内温度が前記室内目標温度よりも高い場合に、前記空調抑制信号により下げた空調能力を戻すように前記空気調和装置を動作させる空調回復信号を前記空気調和装置へ送ることを特徴とする請求項4に記載の換気装置。 In the case of any of the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy, Alternatively, when the outdoor enthalpy is higher than the control reference enthalpy, or when the indoor temperature is higher than the indoor target temperature, the air conditioning that operates the air conditioner so as to return the air conditioning capability lowered by the air conditioning suppression signal. The ventilation apparatus according to claim 4, wherein a recovery signal is sent to the air conditioner. 室内空気を室外へ排気し、室外空気を室内へ給気することで換気を行い、排気する室内空気と給気する室外空気の間で全熱交換を行う熱交換換気モードと全熱交換を行わない普通換気モードを切り替えることが可能な換気装置と、
前記換気装置が換気を行う室内と同じ室内を空調する空気調和装置と、
前記室内空気の温度を測定する室内温度測定手段と、
前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定手段と、
前記室外空気の温度を測定する室外温度測定手段と、
前記室外空気の湿度を測定する室外湿度測定手段と、
室内目標エンタルピーを予め記憶している記憶部と、
前記室内温度測定手段が測定した室内空気の温度及び前記室内湿度測定手段が測定した室内空気の湿度から室内エンタルピーを演算し、前記室外温度測定手段で測定した室外空気の温度及び前記室外湿度測定手段で測定した室外空気の湿度から室外エンタルピーを演算し、前記室内目標エンタルピーに基づき前記室内目標エンタルピーに比べて予め定められた値だけ低い制御基準エンタルピーを演算する演算部と、
前記換気装置と前記空気調和装置を制御する制御部と、から構成されており、
前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を普通換気モードに切り替え、
前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を熱交換換気モードに切り替え、
前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合であり、尚且つ前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも低い場合に、前記空気調和装置の空調能力を下げることを特徴とする換気空調システム。
Ventilation is performed by exhausting indoor air to the outside and supplying outdoor air to the room, and heat exchange ventilation mode and total heat exchange are performed for total heat exchange between the indoor air to be exhausted and the outdoor air to be supplied. With a ventilator capable of switching between normal ventilation modes, not
An air conditioner that air-conditions the same room as the room in which the ventilator ventilates;
Indoor temperature measuring means for measuring the temperature of the indoor air;
Indoor humidity measuring means for measuring the humidity of the indoor air;
Outdoor temperature measuring means for measuring the temperature of the outdoor air;
Outdoor humidity measuring means for measuring the humidity of the outdoor air;
A storage unit that stores the indoor target enthalpy in advance;
The indoor enthalpy is calculated from the indoor air temperature measured by the indoor temperature measuring means and the indoor air humidity measured by the indoor humidity measuring means, and the outdoor air temperature and the outdoor humidity measuring means measured by the outdoor temperature measuring means. Calculating the outdoor enthalpy from the humidity of the outdoor air measured in step, and calculating a control reference enthalpy that is lower than the indoor target enthalpy by a predetermined value based on the indoor target enthalpy;
A control unit for controlling the ventilation device and the air conditioner;
The control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or If the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, the ventilation device is switched to the normal ventilation mode,
In the case of any of the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy. , Switch the ventilator to heat exchange ventilation mode,
The control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or Ventilation characterized by lowering the air-conditioning capacity of the air conditioner when the indoor enthalpy is less than the outdoor enthalpy <the target enthalpy and the outdoor enthalpy is lower than the control reference enthalpy. Air conditioning system.
前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合、又は前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも高い場合に、前記空気調和装置の下げた空調能力を戻すことを特徴とする請求項6に記載の換気空調システム。 In the case of any of the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy, Alternatively, when the outdoor enthalpy is higher than the control reference enthalpy, the lowered air conditioning capacity of the air conditioner is returned. 室内空気を室外へ排気し、室外空気を室内へ給気することで換気を行い、排気する室内空気と給気する室外空気の間で全熱交換を行う熱交換換気モードと全熱交換を行わない普通換気モードを切り替えることが可能な換気装置と、
前記換気装置が換気を行う室内と同じ室内を空調する空気調和装置と、
前記室内空気の温度を測定する室内温度測定手段と、
前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定手段と、
前記室外空気の温度を測定する室外温度測定手段と、
前記室外空気の湿度を測定する室外湿度測定手段と、
室内目標エンタルピーと、室内目標温度を予め記憶している記憶部と、
前記室内温度測定手段が測定した室内空気の温度及び前記室内湿度測定手段が測定した室内空気の湿度から室内エンタルピーを演算し、前記室外温度測定手段で測定した室外空気の温度及び前記室外湿度測定手段で測定した室外空気の湿度から室外エンタルピーを演算し、前記室内目標エンタルピーに基づき前記室内目標エンタルピーに比べて予め定められた値だけ低い制御基準エンタルピーを演算する演算部と、
前記換気装置と前記空気調和装置を制御する制御部と、から構成されており、
前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を普通換気モードに切り替え、
前記制御部は、前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合に、前記換気装置を熱交換換気モードに切り替え、
前記制御部は、前記室内目標エンタルピーと、前記室内エンタルピーと、前記室外エンタルピーの関係が、前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー、前記室外エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー、又は前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー<前記目標エンタルピーのいずれかの場合であり、尚且つ前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも低く、前記室内温度が前記室内目標温度よりも低い場合に、前記空気調和装置の空調能力を下げることを特徴とする換気空調システム。
Ventilation is performed by exhausting indoor air to the outside and supplying outdoor air to the room, and heat exchange ventilation mode and total heat exchange are performed for total heat exchange between the indoor air to be exhausted and the outdoor air to be supplied. With a ventilator capable of switching between normal ventilation modes, not
An air conditioner that air-conditions the same room as the room in which the ventilator ventilates;
Indoor temperature measuring means for measuring the temperature of the indoor air;
Indoor humidity measuring means for measuring the humidity of the indoor air;
Outdoor temperature measuring means for measuring the temperature of the outdoor air;
Outdoor humidity measuring means for measuring the humidity of the outdoor air;
A storage unit for storing indoor target enthalpy and indoor target temperature in advance;
The indoor enthalpy is calculated from the indoor air temperature measured by the indoor temperature measuring means and the indoor air humidity measured by the indoor humidity measuring means, and the outdoor air temperature and the outdoor humidity measuring means measured by the outdoor temperature measuring means. Calculating the outdoor enthalpy from the humidity of the outdoor air measured in step, and calculating a control reference enthalpy that is lower than the indoor target enthalpy by a predetermined value based on the indoor target enthalpy;
A control unit for controlling the ventilation device and the air conditioner;
The control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or If the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, the ventilation device is switched to the normal ventilation mode,
In the case of any of the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy. , Switch the ventilator to heat exchange ventilation mode,
The control unit is configured such that the relationship between the indoor target enthalpy, the indoor enthalpy, and the outdoor enthalpy is the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy, the outdoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy, or If the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy <the target enthalpy, and the outdoor enthalpy is lower than the control reference enthalpy and the indoor temperature is lower than the indoor target temperature, the air conditioning Ventilation air conditioning system characterized by lowering the air conditioning capacity of the device.
前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピー<前記室外エンタルピー、前記室内目標エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室外エンタルピー、又は前記室外エンタルピー<前記室内エンタルピー<前記室内目標エンタルピーのいずれかの場合、又は前記室外エンタルピーが前記制御基準エンタルピーよりも高い場合、又は前記室内温度が前記室内目標温度よりも高い場合に、前記空気調和装置の下げた空調能力を戻すことを特徴とする請求項8に記載の換気空調システム。 The indoor enthalpy <the indoor target enthalpy <the outdoor enthalpy, the indoor target enthalpy <the indoor enthalpy <the outdoor enthalpy, or the outdoor enthalpy <the indoor enthalpy <the indoor target enthalpy, or the outdoor enthalpy is The ventilation air-conditioning system according to claim 8, wherein when the temperature is higher than the control reference enthalpy or the room temperature is higher than the indoor target temperature, the lowered air-conditioning capacity of the air conditioner is returned. 前記記憶部と、前記制御部と、前記演算部は、前記換気装置及び前記空気調和装置の外部に備えられていることを特徴とする請求項6から請求項9のいずれかに記載の換気空調システム。 The ventilation air conditioning according to any one of claims 6 to 9, wherein the storage unit, the control unit, and the calculation unit are provided outside the ventilation device and the air conditioner. system.
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