JPH09318127A - 空調システム - Google Patents

空調システム

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JPH09318127A
JPH09318127A JP8153410A JP15341096A JPH09318127A JP H09318127 A JPH09318127 A JP H09318127A JP 8153410 A JP8153410 A JP 8153410A JP 15341096 A JP15341096 A JP 15341096A JP H09318127 A JPH09318127 A JP H09318127A
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air
heat
desiccant
heat pump
conditioning system
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JP8153410A
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Kensaku Maeda
健作 前田
Yasushi Furuya
泰 古谷
Hiroyasu Nowatari
裕康 野渡
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Ebara Corp
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0014Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using absorption or desorption
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ヒートポンプを用いてバッチ的なプロセスで
デシカントの吸着・再生を行なう効率の高い空調システ
ムを提供する。 【解決手段】 少なくとも2つのデシカント103A,
103Bを処理空気と再生空気に交互に切り換えて流通
可能に配置し、一方で処理空気中の水分を吸着し、他方
で再生空気によって再生するようにした空調システムに
おいて、再生空気経路にヒートポンプ200の高温熱源
を配して再生空気を加熱し、処理空気経路にヒートポン
プ200の低温熱源を配して処理空気を冷却するととも
に、デシカント103A,103B通過後の処理空気と
デシカント通過前の再生空気との間で顕熱交換を行なう
熱交換器104を設けた。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、空調システムに係
り、特に少なくとも2つのデシカントを処理空気と再生
空気に交互に切り換えて流通させて処理空気を連続的に
処理する空調システムに関する。
【0002】
【従来の技術】図7は、USP4,430,864に開
示された従来技術であり、これは、処理空気経路Aと、
再生空気経路Bと、2つのデシカントベッド103A,
103Bと、デシカントの再生及び処理空気の冷却を行
なうヒートポンプ200とを有している。このヒートポ
ンプ200は、2つのデシカントベッド103A,10
3Bに埋設された熱交換器を高低熱源として用いるもの
で、それぞれ媒体経路には逆向きの膨張弁と、これと並
列な逆止弁が対向して配置されており、圧縮機の圧縮方
向も4方弁により切り換えられるようになっている。
【0003】このような構成の空調システムにおいて、
処理空気(状態K)は、経路110を経て送風機102
に吸引され、昇圧されて経路111、4方切り換え弁1
05、経路112Aを経て一方のデシカントベッド10
3Aに送られ、空気中の水分を吸着されて絶対湿度が低
下するとともに吸着熱により温度上昇する。デシカント
ベッド103Aは、ヒートポンプの作用によって熱交換
器220で冷却されているので、処理空気は吸着熱が吸
収されて大きく温度上昇しない(状態L)。湿度が下が
り温度が維持された空気は経路113A、4方切り換え
弁106、経路114を経て空調空間に給気される(状
態N)。このようにして室内の還気(状態K)と給気
(状態N)との間にはエンタルピ差ΔQが生じ、これに
よって空調空間の冷房が行われる。
【0004】デシカントの再生は次のように行われる。
再生空気(状態Q)は経路120を経て送風機140に
吸引され、昇圧されて経路121、122、4方切り換
え弁106、経路113Bを経て他方のデシカントベッ
ド103Bに送られる。デシカントベッド103Bは、
ヒートポンプの作用によって熱交換器210で加熱され
ているので、これによって加熱されて温度上昇し、相対
湿度が低下する(状態R)。相対湿度が低下した再生空
気はデシカントベッド103Bを通過して吸湿剤の水分
を除去する(状態T)。デシカントベッド103Bを通
過した再生空気は、経路112B、4方切り換え弁10
5、経路124を経て外部に捨てられる。
【0005】この空調処理が所定時間行われてデシカン
ト中の水分が所定以上になると、4方切り換え弁を切り
換え、それぞれのデシカントを流れる空気と、ヒートポ
ンプの加熱・冷却を切り換え、再生されたデシカントベ
ッドを用いて空調処理を継続するとともに、他方のデシ
カントを再生する。このようにして、デシカントの吸着
と再生はバッチ的に行われる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の技
術においては、ヒートポンプの低熱源と吸着側のデシカ
ントが一体化され、ヒートポンプの高温側と再生側のデ
シカントが一体化されているために、冷房効果ΔQに相
当する熱量がヒートポンプ(冷凍機)にそのまま負荷さ
れる。すなわち、ヒートポンプ(冷凍機)の能力以上の
冷房効果が出せない。従って、装置を複雑にしただけの
効果が得られない。
【0007】この発明は、上記課題に鑑みて、ヒートポ
ンプを用いてバッチ的なプロセスでデシカントの吸着・
再生を行なう効率の高い空調システムを提供することを
目的とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、少なくとも2つのデシカントを処理空気と再生空気
に交互に切り換えて流通可能に配置し、一方で処理空気
中の水分を吸着し、他方で再生空気によって再生するよ
うにした空調システムにおいて、再生空気経路にヒート
ポンプの高温熱源を配して再生空気を加熱し、処理空気
経路にヒートポンプの低温熱源を配して処理空気を冷却
するとともに、上記デシカント通過後の処理空気と上記
デシカント通過前の再生空気との間で顕熱交換を行なう
熱交換器を設けたことを特徴とする空調システムであ
る。
【0009】これにより、ヒートポンプをデシカント再
生用の熱源として用いて高いエネルギー効率を得るとと
もに、さらに処理空気と再生空気の間の顕熱交換によっ
てさらに高い効率を得ることができる。
【0010】請求項2に記載の発明は、さらに、上記デ
シカント通過後の再生空気と上記高温熱源通過前の再生
空気との間で熱交換を行なう熱交換器を設けたことを特
徴とする請求項1に記載の空調システムであり、再生空
気の顕熱をさらに活用して高いエネルギー効率を得るこ
とができる。
【0011】請求項3に記載の発明は、前記ヒートポン
プが蒸気圧縮式ヒートポンプであることを特徴とする請
求項1に記載の空調システムである。請求項4に記載の
発明は、前記ヒートポンプが吸収式ヒートポンプである
ことを特徴とする請求項1に記載の空調システムであ
る。
【0012】
【実施例】以下、本発明に係る空調システムの一実施例
を図面を参照して説明する。図1及び図2は本発明の第
1実施例の空調システムの基本構成を示すもので、処理
空気経路Aと、再生空気経路Bと、2つのデシカントベ
ッド103A,103Bと、デシカントの再生及び処理
空気の冷却を行なうヒートポンプ200とを有してい
る。ヒートポンプとしては、任意のものを採用して良い
が、ここでは、出願人が先に特願平8−22133にお
いて提案した蒸気圧縮式ヒートポンプを用いるものとす
る。
【0013】処理空気経路Aは、処理空気入口(通常は
室内空気取入口)、処理空気の送風機102、経路11
1を経て4方切替弁105に至り、さらに4方切替弁1
05の位置によって選択された経路112A、デシカン
ト103A、経路113Aの第1の経路又は経路112
B、デシカント103B、経路113Bの第2の経路の
いずれかを通って4方切替弁106に至り、さらに経路
114、再生空気と熱交換関係にある顕熱熱交換器10
4、ヒートポンプ200の低温熱源である熱交換器22
0を経て処理空気出口に至る。
【0014】再生空気経路Bは、再生空気入口(通常は
外気取入口)から経路120、送風機140、経路12
1処理空気と熱交換関係にある顕熱熱交換器104、ヒ
ートポンプの高温熱源である熱交換器210、経路12
3を介して4方切替弁106に至り、さらに4方切替弁
106の位置によって選択された経路113A、デシカ
ント103A、経路112Aの第1の経路又は経路11
3B、デシカント103B、経路112Bの第2の経路
のいずれかを通って4方切替弁105に至り、さらに経
路124を経て再生空気出口に至る。なお、4方切替弁
105,106は連動して切り換えられるので、処理空
気経路Aと再生空気経路Bが連通することはない。
【0015】次に、前述のように構成されたヒートポン
プを熱源機とする空調システムの動作を、図2のモリエ
ル線図を参照しながら説明する。図1では、4方切替弁
105,106の位置が、デシカント103Aを処理空
気経路に、デシカント103Bを再生空気経路に繋ぐよ
うになっているので、この状態での動作を説明する。
【0016】処理空気(状態K)は、処理空気入口から
経路110を経て送風機102に吸引され、昇圧されて
経路111、4方切り換え弁105、経路112Aを経
て一方のデシカントベッド103Aに送られ、空気中の
水分を吸着されて絶対湿度が低下するとともに吸着熱に
より温度上昇する(状態L)。湿度が下がり温度が上昇
した空気は4方切り換え弁106、経路114を経て顕
熱熱交換器104に送られ、再生空気と熱交換して冷却
される(状態M)。湿度と温度が下がった空気は、さら
にヒートポンプ200の低温熱源である熱交換器220
に送られてさらに冷却されてから、経路116を経て空
調空間に給気される(状態N)。このようにして処理空
気(状態K)と給気(状態N)との間にはエンタルピ差
ΔQが生じ、これによって空調空間の冷房が行われる。
【0017】同じサイクルにおいて、他方のデシカント
103Bは再生過程を経、これは次のように行われる。
再生空気(状態Q)は経路120を経て送風機140に
吸引され、昇圧されて経路121を経て顕熱熱交換器1
04に送られ、処理空気を冷却して自らは温度上昇し
(状態:R)、経路122を経てヒートポンプ200の
高熱源の熱交換器210に流入し、温水によって加熱さ
れ60〜80℃まで温度上昇し、相対湿度が低下する
(状態S)。相対湿度が低下した再生空気はデシカント
ロータ103Bを通過してデシカントロータの水分を除
去する(状態T)。デシカントロータ103Bを通過し
た再生空気は経路112B、4方切り換え弁105、経
路124を経て再生空気の出口に至る。
【0018】このようにしてデシカントの再生と処理空
気の除湿、冷却を繰り返し行うことによって、デシカン
トによる空調を行う。なお、再生用空気として室内換気
に伴う排気を用いる方法も従来からデシカント空調では
広く行われているが、本発明においても室内からの排気
を再生用空気として使用してもさしつかえなく、本実施
例と同様の効果が得られる。
【0019】このように構成されたデシカント空調シス
テムでは、ヒートポンプの冷房効果は図2における状態
Mと状態Nのエンタルピ落差Δqであり、装置全体にお
ける冷房効果ΔQよりも大幅に少なくて済み、ヒートポ
ンプの能力以上の冷房効果が出せるため、装置を小型化
することができ、従って、コストが安い装置を提供する
ことができる。
【0020】このように構成されたデシカント空調シス
テムのヒートポンプ部分の熱の流れを図3に示す。図3
において入熱は冷水からの入熱と圧縮機動力で出熱は全
て温水に加えられる。いま、圧縮機動力を1の熱量とす
ると、この種のヒートポンプの温度リフトは最低でも冷
水15℃から熱を汲み上げて70℃まで昇温させるため
に55℃の温度リフトとなり、通常のヒートポンプの温
度リフト45℃に比べて22%増加し、圧力比が若干高
くなるため動作係数は大略3程度に設計できる。従っ
て、冷水からの入熱量は3となり、一方、出熱は合計1
+3で4となり、この熱量が全て温水を加熱してデシカ
ント空調機に使用される。
【0021】デシカント空調機の単体におけるエネルギ
効率を示す動作係数(COP)は図2における冷房効果
ΔQを再生加熱量ΔHで除した値で示される。ここで、
ΔQは、図7に示す従来の技術ではヒートポンプの作用
に基づくもの(図2ではΔqに相当する)だけであった
が、この発明では、熱交換器104における処理空気と
再生空気の間の顕熱交換による寄与(ΔQ−Δq)があ
るために、従来の場合より高い値となっており、従っ
て、高いエネルギー効率が得られる。
【0022】この値(ΔQ/ΔH)は、大略最大で0.
8〜1.2であることが一般に報告されている。従っ
て、デシカント空調機の動作係数(COP)を大略1と
すると、デシカント空調機によって1の冷房効果が得ら
れることになるので、ヒートポンプの圧縮機入力を1と
するとデシカント空調機の駆動熱量は4となり、従って
温水によって4の冷房効果が得られる。本空調システム
では、この他に冷水による冷房効果が3あるので合計7
の冷房効果が得られ、システム全体の動作係数は、 動作係数=冷房効果/圧縮機入力=7 となる。この値は従来システムの値「4以下」を大幅に
上回るものである。
【0023】図4は、この発明の第2の実施例を示すも
ので、再生空気と処理空気をデシカント103内に同じ
方向に流すようにしたものである。この例における動作
は図2を用いて説明したものと基本的に同じものなので
説明を省略する。
【0024】図5は、この発明の第3の実施例を示すも
ので、図1に示す第1の実施例の空調システムに、さら
に、デシカント103B通過後の再生空気とヒートポン
プ200の高温熱源210通過前の再生空気との間で熱
交換を行なう熱交換器107を設けたものである。この
実施例の空調システムの再生動作を、図6のモリエル線
図を参照して説明する。
【0025】再生空気(状態Q)は経路120を経て送
風機140に吸引され、昇圧されて経路121を経て顕
熱熱交換器104に送られ、処理空気を冷却して自らは
温度上昇し(状態:R)、経路122Aを経て熱交換器
107に流入し、ここで、デシカント103B通過後の
再生空気と熱交換を行なってさらに温度上昇する(状態
S)。この再生空気は、経路122Bを経てヒートポン
プ200の高熱源の熱交換器210に流入し、温水によ
って加熱されて60〜80℃まで温度上昇し、相対湿度
が低下する(状態T)。相対湿度が低下した再生空気は
デシカント103Bを通過してデシカントの水分を除去
する(状態U)。デシカント103Bを通過した再生空
気は経路112B、4方切り換え弁105、経路124
Aを経て、熱交換器107に流入し、高温熱源210通
過前の再生空気との間で熱交換を行なってこれを加熱し
た後、温度低下して(状態V)外部に捨てられる。この
実施例では、デシカントを再生した後の再生空気の顕熱
を有効に利用しているので、第1の実施例よりもさらに
高い効率が得られる。
【0026】なお、上記の実施例では、ヒートポンプ2
00として蒸気圧縮式ヒートポンプを用いたが、前述し
た内容によれば、ヒートポンプ作用のある熱源機であれ
ば何でもよく、例えば、特願平7−333053に提案
したような吸収式ヒートポンプを用いても差し支えな
く、同様の効果を得ることができる。
【0027】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
デシカントを処理空気と再生空気に交互に切り換えて流
通可能に配置し、一方で処理空気中の水分を吸着し、他
方で再生空気によって再生するようにした空調システム
において、再生空気経路にヒートポンプの高温熱源を配
して再生空気を加熱し、処理空気経路にヒートポンプの
低温熱源を配して処理空気を冷却することにより、ヒー
トポンプをデシカント再生用の熱源として用いるととも
に、処理空気と再生空気の間の顕熱交換を行なうこと
で、従来に比較し、ヒートポンプの冷却能力以上の冷房
効果が発揮することができるとともに、エネルギー効率
が飛躍的に高い空調システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る空調システムの第1実施例の基本
構成を示す説明図である。
【図2】図1の実施例に係る空調システムの空調サイク
ルをモリエル線図で示す説明図である。
【図3】本発明の空調システムに係るヒートポンプの熱
の移動を示す説明図である。
【図4】本発明に係る空調システムの第2実施例の基本
構成を示す説明図である。
【図5】本発明に係る空調システムの第3実施例の基本
構成を示す説明図である。
【図6】図5の実施例に係る空調システムの空調サイク
ルをモリエル線図で示す説明図である。
【図7】従来の空調システムの基本構成を示す説明図で
ある。
【図8】図7の従来例に係る空調システムの空調サイク
ルをモリエル線図で示す説明図である。
【符号の説明】
102,140 送風機 103A,103B デシカント 104 顕熱熱交換器 200 ヒートポンプ 210 冷却器(冷水熱交換器) 220 加熱器(温水熱交換器) A 処理空気経路 B 再生空気経路 SA 給気 RA 還気 EX 排気 OA 外気 ΔQ 冷房効果 Δq 冷水による冷却量 ΔH 温水による加熱量

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 少なくとも2つのデシカントを処理空気
    と再生空気に交互に切り換えて流通可能に配置し、一方
    で処理空気中の水分を吸着し、他方で再生空気によって
    再生するようにした空調システムにおいて、 再生空気経路にヒートポンプの高温熱源を配して再生空
    気を加熱し、処理空気経路にヒートポンプの低温熱源を
    配して処理空気を冷却するとともに、上記デシカント通
    過後の処理空気と上記デシカント通過前の再生空気との
    間で顕熱交換を行なう熱交換器を設けたことを特徴とす
    る空調システム。
  2. 【請求項2】 さらに、上記デシカント通過後の再生空
    気と上記高温熱源通過前の再生空気との間で熱交換を行
    なう熱交換器を設けたことを特徴とする空調システム。
  3. 【請求項3】 前記ヒートポンプが蒸気圧縮式ヒートポ
    ンプであることを特徴とする請求項1に記載の空調シス
    テム。
  4. 【請求項4】 前記ヒートポンプが吸収式ヒートポンプ
    であることを特徴とする請求項1に記載の空調システ
    ム。
JP8153410A 1996-05-24 1996-05-24 空調システム Pending JPH09318127A (ja)

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JP8153410A JPH09318127A (ja) 1996-05-24 1996-05-24 空調システム
US08/861,009 US5950447A (en) 1996-05-24 1997-05-21 Desiccant assisted air conditioning system
CNB971121427A CN1166897C (zh) 1996-05-24 1997-05-23 去湿空调装置

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JP8153410A JPH09318127A (ja) 1996-05-24 1996-05-24 空調システム

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