JPH10288487A - 空調システム及びその運転方法 - Google Patents

空調システム及びその運転方法

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JPH10288487A
JPH10288487A JP11014497A JP11014497A JPH10288487A JP H10288487 A JPH10288487 A JP H10288487A JP 11014497 A JP11014497 A JP 11014497A JP 11014497 A JP11014497 A JP 11014497A JP H10288487 A JPH10288487 A JP H10288487A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 除湿するデシカントの再生のための低熱源と
なる処理空気を低熱源熱交換器に至る前にあらかじめ加
熱することによって低熱源熱交換器における顕熱負荷を
確保し、顕熱比が小さい空調負荷にも対応可能にする。 【解決手段】 処理空気中の水分を吸着するデシカント
103と、圧縮機260を有し、処理空気を低熱源24
0、再生空気を高熱源220として動作して再生空気に
デシカント再生用の熱を供給するヒートポンプ200と
を備えた空調システムにおいて、デシカント通過後かつ
前記ヒートポンプの低熱源熱交換器に流入前の処理空気
とデシカント再生後の再生空気とを熱交換させることを
特徴とする。

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、特にデシカントによる水分の吸着処理とヒートポン
プによるデシカントの再生処理を連続的に行えるように
した空調システムに関する。
【0002】
【従来の技術】図10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
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,103
Bに埋設された熱交換器220,210を高低熱源とし
て用いるもので、一方のデシカントベッドは処理空気を
通過させて吸着工程を行い、他方のデシカントは再生空
気を通過させて再生工程を行う。この空調処理が所定時
間行われた後、4方切り換え弁105,106を切り換
えて、再生及び処理空気を逆のデシカントベッドに流し
て逆の工程を行う。
【0003】
【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200の高低の熱源と各デ
シカントがそれぞれ一体化されていたために、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
力以上の効果が出せない。したがって、装置を複雑にし
ただけの効果が得られない。
【0004】そこで、このような問題点を解決するため
に、図11に示すように、再生空気経路Bにヒートポン
プの高温熱源220を配して再生空気を加熱し、処理空
気経路Aにヒートポンプの低温熱源240を配して処理
空気を冷却するとともに、デシカント103通過後の処
理空気とデシカント103通過前の再生空気との間で顕
熱交換を行う熱交換器104を設けることが考えられ
る。ここでは、デシカント103が、処理空気経路Aと
再生空気経路Bの双方にまたがって回転するデシカント
ロータを用いている。
【0005】これにより、図12の湿り空気線図に示す
ように、ヒートポンプによる冷却効果の他に、処理空気
と再生空気の間の顕熱交換による冷却効果を併せた冷却
効果(ΔQ)を得ることができるので、コンパクトな構
成で図10の空調システムより高い効率を得ることがで
きる。
【0006】しかしながら、この構成の空調システムに
おいても、顕熱比が小さい空調負荷即ち梅雨時期のよう
に気温が比較的低く、湿度が高い場合には、除湿するデ
シカントの再生のために必要なヒートポンプの加熱量と
空気の顕熱処理のための冷却量のバランスがとれず、除
湿を優先すると、ヒートポンプの低熱源240による冷
却量が過多となって空調機からの給気温度が低くなっ
て、空調空間が冷え過ぎてしまう心配がある。
【0007】この発明は、上記課題に鑑み、除湿するデ
シカントの再生のための低熱源となる処理空気を低熱源
熱交換器に至る前にあらかじめ加熱することによって低
熱源熱交換器における顕熱負荷を確保し、顕熱比が小さ
い空調負荷にも対応可能にすることを目的とする。
【0008】さらに、この発明は、デシカントによる水
分の吸着処理とヒートポンプによるデシカントの再生処
理を連続的に行えるようにした空調システムの、デシカ
ント通過後かつ低熱源熱交換器に流入前の処理空気とデ
シカント再生後の再生空気とを熱交換させて、処理空気
を低熱源熱交換器に至る前にあらかじめ加熱し、低熱源
熱交換器における顕熱負荷を確保することによって、顕
熱比が小さい場合の除湿主体の運転を可能にして、除湿
能力に優れ、かつ柔軟に空調負荷に対応でき、かつ省エ
ネルギな空調システムおよび運転方法を提供することを
目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】この発明は、上記目的を
達成するためになされたもので、請求項1に記載の発明
は、処理空気中の水分を吸着するデシカントと、圧縮機
を有し、処理空気を低熱源、再生空気を高熱源として動
作して再生空気にデシカント再生用の熱を供給するヒー
トポンプとを備えた空調システムにおいて、デシカント
通過後かつ前記ヒートポンプの低熱源熱交換器に流入前
の処理空気とデシカント再生後の再生空気とを熱交換さ
せることを特徴とする空調システムである。
【0010】このように、デシカント再生後の再生空気
の保有熱を処理空気に伝えることによって、低熱源熱交
換器における熱回収量を増加することができ、デシカン
ト再生のため熱を確保することができるため、除湿運転
でも空調空間が冷え過ぎることがなくなる。
【0011】請求項2に記載の発明は、処理空気中の水
分を吸着するデシカントと、圧縮機を有し、処理空気を
低熱源、再生空気を高熱源として動作して再生空気にデ
シカント再生用の熱を供給するヒートポンプとを備えた
空調システムにおいて、第1の顕熱熱交換器においてデ
シカント通過後の処理空気と前記ヒートポンプの高熱源
熱交換器に流入前の再生空気とを熱交換させるととも
に、第2の顕熱熱交換器において前記第1の顕熱熱交換
器通過後かつ前記ヒートポンプの低熱源熱交換器に流入
前の処理空気とデシカント再生後の再生空気とを選択的
に熱交換させることを特徴とする空調システムである。
【0012】このように、第1の顕熱熱交換器で処理空
気からデシカント再生前の再生空気に熱を伝えること
で、ヒートポンプの加熱量を節約するとともに、第2の
顕熱熱交換器で熱交換を選択的に行えることで、空調の
顕熱負荷が小さい場合にはデシカント再生後の再生空気
の保有熱を処理空気に伝えて低熱源熱交換器における熱
回収量を増加することができ、除湿運転でも空調空間が
冷え過ぎることがなくなり、また空調の顕熱負荷が大き
い場合には第2の顕熱熱交換器で熱交換を停止すること
でヒートポンプの冷却能力を全て処理空気の冷却に使用
でき、冷房運転にも対応できる。
【0013】請求項3に記載の発明は、少なくとも第2
の顕熱熱交換器を蓄熱式回転型熱交換器として、該第2
の顕熱熱交換器を回転させるか、または停止させること
によって、第1の顕熱熱交換器通過後かつ前記ヒートポ
ンプの低熱源熱交換器に流入前の処理空気とデシカント
再生後の再生空気とを選択的に熱交換させることを特徴
とする請求項2に記載の空調システムである。このよう
に、熱交換能力の調整が容易な蓄熱式回転型熱交換器の
回転を調節することで、除湿運転にも冷房運転にも対応
できる。
【0014】請求項4に記載の発明は、処理空気中の水
分を吸着するデシカントと、圧縮機を有し、処理空気を
低熱源、再生空気を高熱源として動作して再生空気にデ
シカント再生用の熱を供給するヒートポンプとを備えた
空調システムにおいて、デシカントを通過する処理空気
および再生空気の流路区画を少なくとも処理空気の水分
吸着工程を行う第1の区画と、再生空気の再生工程を行
う第2の区画とに分割し、デシカントが第1の区画、第
2の区画を経て第1の区画に戻るよう構成するととも
に、前記ヒートポンプを少なくとも圧縮機と低熱源熱交
換器と高熱源熱交換器で構成し、かつ処理空気の経路
は、処理空気の入口から、デシカントの前記第1の区
画、第1の顕熱熱交換器、第2の顕熱熱交換器、前記低
熱源熱交換器の順に通過して処理空気の出口に至るよう
構成し、かつ再生空気経路は、再生空気の入口から、第
1の顕熱熱交換器、前記高熱源熱交換器、デシカントの
前記第2の区画、第2の顕熱熱交換器の順に通過して再
生空気の出口に至るよう構成し、かつ第1の顕熱熱交換
器および第2の顕熱熱交換器において処理空気と再生空
気が熱交換関係を形成し、かつ第2の顕熱熱交換器の熱
交換量を調節可能にしたことを特徴とする空調システム
である。
【0015】このように、デシカントの吸着工程と再生
工程を連続的に行えるよう構成するとともに、第1の顕
熱熱交換器においてデシカント通過後の処理空気と前記
ヒートポンプの高熱源熱交換器に流入前の再生空気とを
熱交換させるとともに、第2の顕熱熱交換器において前
記第1の顕熱熱交換器通過後かつ前記ヒートポンプの低
熱源熱交換器に流入前の処理空気とデシカント再生後の
再生空気との熱交換量を調節することによって、第1の
顕熱熱交換器で処理空気からデシカント再生前の再生空
気に熱を伝えることで、ヒートポンプの加熱量を節約す
るとともに、第2の顕熱熱交換器では、空調の顕熱負荷
が小さい場合にはデシカント再生後の再生空気の保有熱
を処理空気に伝えて低熱源熱交換器における熱回収量を
増加することができ、除湿運転でも空調空間が冷え過ぎ
ることがなくなり、また空調の顕熱負荷が大きい場合に
は第2の顕熱熱交換器で熱交換を抑制することでヒート
ポンプの冷却能力を処理空気の冷却に使用でき、多様な
顕熱比の冷房空調負荷に対応できる。
【0016】請求項5に記載の発明は、デシカントがロ
ータ形状をしており、デシカントが回転することによっ
て第1の区画、第2の区画を経て第1の区画に戻るよう
構成したことを特徴とする請求項4に記載の空調システ
ムである。
【0017】このように、デシカントをロータ形状とし
デシカントが回転するようにしたことによって、デシカ
ントによる水分の吸着処理とヒートポンプによるデシカ
ントの再生処理を連続的に行えるようにすることができ
る。
【0018】請求項6に記載の発明は、少なくとも第2
の顕熱熱交換器を蓄熱式回転型熱交換器として、該第2
の顕熱熱交換器の回転数を調節することによって、顕熱
熱交換器の熱交換量を調節可能にしたことを特徴とする
請求項4又は5に記載の空調システムである。このよう
に、熱交換能力の調整が容易な蓄熱式回転型熱交換器の
回転を調節することで、空調負荷の顕熱比に対応して除
湿運転にも冷房運転にも対応できる。
【0019】請求項7に記載の発明は、請求項6に記載
の空調システムの運転方法であって、空調する空間の乾
球温度および湿度を検出して、乾球温度が設定値よりも
低くかつ湿度が設定値よりも高い場合に第2の顕熱熱交
換器を回転させ、乾球温度と設定値との偏差の絶対値が
大きい場合には回転を速く、乾球温度と設定値との偏差
の絶対値が小さい場合には回転を遅く調節することを特
徴とする空調システムの運転方法である。
【0020】このように、乾球温度が設定値よりも低く
かつ湿度が設定値よりも高い場合すなわち所謂除湿運転
が必要な場合、負荷の状況に応じて、顕熱負荷が大きい
場合には再生空気から処理空気に伝える熱量を減少さ
せ、顕熱負荷が小さい場合には再生空気から処理空気に
伝える熱量を増大させることによって、空調空間の顕熱
除去と除湿が別々に制御できるため、除湿運転でも空調
空間を快適に保つことができる。
【0021】請求項8に記載の発明は、処理空気中の水
分を吸着するデシカントと、圧縮機を有し、処理空気を
低熱源、再生空気を高熱源として動作して再生空気にデ
シカント再生用の熱を供給するヒートポンプとを備えた
空調システムにおいて、デシカントを通過する処理空気
および再生空気の流路区画を少なくとも処理空気の水分
吸着工程を行う第1の区画と、再生空気の再生工程を行
う第2の区画とに分割し、デシカントが第1の区画、第
2の区画を経て第1の区画に戻るよう構成するととも
に、前記ヒートポンプを少なくとも圧縮機と低熱源熱交
換器と高熱源熱交換器で構成し、かつ処理空気の経路
は、処理空気の入口から、デシカントの前記第1の区
画、第1の顕熱熱交換器、第2の顕熱熱交換器、前記低
熱源熱交換器、加湿器の順に通過して処理空気の出口に
至るよう構成し、かつ再生空気経路は、再生空気の入口
から、第1の顕熱熱交換器、前記高熱源熱交換器、デシ
カントの前記第2の区画、第2の顕熱熱交換器の順に通
過して再生空気の出口に至るよう構成し、かつ第1の顕
熱熱交換器および第2の顕熱熱交換器において処理空気
と再生空気が熱交換関係を形成し、かつ第2の顕熱熱交
換器の熱交換量を調節可能にした空調システムである。
【0022】このように、このように、デシカントの吸
着工程と再生工程を連続的に行えるよう構成するととも
に、第1の顕熱熱交換器においてデシカント通過後の処
理空気と前記ヒートポンプの高熱源熱交換器に流入前の
再生空気とを熱交換させ、かつ第2の顕熱熱交換器にお
いて前記第1の顕熱熱交換器通過後かつ前記ヒートポン
プの低熱源熱交換器に流入前の処理空気とデシカント再
生後の再生空気との熱交換量を調節することによって、
第1の顕熱熱交換器で処理空気からデシカント再生前の
再生空気に熱を伝えることで、ヒートポンプの加熱量を
節約するとともに、第2の顕熱熱交換器では、空調の顕
熱負荷が小さい場合にはデシカント再生後の再生空気の
保有熱を処理空気に伝えて低熱源熱交換器における熱回
収量を増加することができ、除湿運転でも空調空間が冷
え過ぎることがなくなり、また空調の顕熱負荷が大きい
場合には第2の顕熱熱交換器で熱交換を抑制することで
ヒートポンプの冷却能力を処理空気の冷却に使用でき、
さらに湿度が低い場合には加湿器を使用して潜熱処理能
力を顕熱処理能力に置き換えて冷房することもでき、多
様な顕熱比の冷房空調負荷に対応できる。
【0023】請求項9に記載の発明は、デシカントがロ
ータ形状をしており、デシカントが回転することによっ
て第1の区画、第2の区画を経て第1の区画に戻るよう
構成したことを特徴とする請求項8に記載の空調システ
ムである。このように、デシカントをロータ形状としデ
シカントが回転するようにしたことによって、デシカン
トによる水分の吸着処理とヒートポンプによるデシカン
トの再生処理を連続的に行えるようにすることができ
る。
【0024】請求項10に記載の発明は、少なくとも第
2の顕熱熱交換器を蓄熱式回転型熱交換器として、該第
2の顕熱熱交換器の回転数を調節することによって、顕
熱熱交換器の熱交換量を調節可能にしたことを特徴とす
る請求項8又は9に記載の空調システムである。このよ
うに、熱交換能力の調整が容易な蓄熱式回転型熱交換器
の回転を調節することで、空調負荷の顕熱比に対応して
除湿運転にも冷房運転にも対応できる。
【0025】請求項11に記載の発明は、処理空気を低
熱源熱交換器の下流から分岐して、処理空気のデシカン
ト上流部へバイパスさせるバイパス経路を設けたことを
特徴とする請求項8乃至10のいずれかに記載の空調シ
ステムである。このように、一度デシカントで除湿した
処理空気を再循環させることによって、デシカントの除
湿負荷が減少し、空調負荷が少ない場合に対応でき、ま
た始動前にデシカントのみを再生する場合に再生時間を
短縮できる。
【0026】請求項12に記載の発明は、請求項8乃至
11のいずれかに記載の空調システムの運転方法であっ
て、空調空間における空気の乾球温度および湿度を検出
して、第1の運転モードとして、乾球温度が設定値より
も高くかつ湿度が設定値よりも高い場合に、前記第2の
顕熱熱交換器の作用を停止し、かつ加湿器の作用を停止
し、かつ乾球温度と設定値との偏差の絶対値が大きくな
るに従って圧縮機の能力を増大させて運転し、第2の運
転モードとして、乾球温度が設定値よりも高く、かつ湿
度が設定値よりも低い場合に前記第2の顕熱熱交換器の
作用を停止し、かつ加湿器を作動させ、かつ乾球温度と
設定値との偏差の絶対値が大きくなるに従って圧縮機の
能力を増大させて運転し、第3の運転モードとして、乾
球温度が設定値よりも低くかつ湿度が設定値よりも低い
場合に前記第2の顕熱熱交換器の作用を停止し、かつ加
湿器の作用を停止し、かつ乾球温度と設定値との偏差の
絶対値が大きくなるに従って圧縮機の能力を減少させて
運転し、第4の運転モードとして、乾球温度が設定値よ
りも低く、かつ湿度が設定値よりも高い場合に乾球温度
と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに従って前記第
2の顕熱熱交換器の熱交換量が増加するよう該第2の顕
熱熱交換器を作用させ、かつ加湿器の作用を停止し、か
つ湿度と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに従って
圧縮機の能力を増大させて運転することを特徴とする空
調システムの運転方法である。このように、圧縮機、第
2の顕熱熱交換器、加湿器をそれぞれ調節することによ
って、空調負荷の顕熱比に対応して除湿運転にも冷房運
転にも対応できる。
【0027】請求項13に記載の発明は、圧縮機の能力
が小さくなるに従って、再生空気の流量を減少させるこ
とを特徴とする請求項12に記載の空調システムの運転
方法である。このように、圧縮機の能力に応じて再生空
気の流量を調整することで、再生空気のデシカント再生
温度を所定値に保つことができるため、常にデシカント
の除湿能力を確保でき、多様な空調負荷に対応できる。
【0028】請求項14に記載の発明は、圧縮機の能力
が小さくなるに従って、処理空気の低熱源熱交換器の下
流から分岐して処理空気のデシカント上流部へバイパス
する流量を増加させることを特徴とする請求項12又は
13に記載の空調システムの運転方法である。このよう
に、冷房空調負荷が減少して、圧縮機の能力を絞った場
合に、一度デシカントを通過した処理空気を再循環させ
ることで、デシカントの吸湿能力を高く保ったままで、
外部負荷に対する除湿能力を冷房空調負荷に応じて減少
させることができる。
【0029】請求項15に記載の発明は、請求項11に
記載の空調システムの運転方法であって、第2の顕熱熱
交換器を作用させ、処理空気を低熱源熱交換器の下流か
ら分岐して、処理空気のデシカント上流部へバイパスさ
せて、デシカントの再生運転を行うことを特徴とする空
調システムの運転方法である。このように、空調システ
ムの長期停止によってデシカントが吸湿してしまった場
合には、処理空気をバイパスさせて、デシカントへの吸
着量を抑制しつつ、再生のための熱源を第2の顕熱熱交
換器によって回収してデシカントを再生できるため、始
動特性を向上させることができる。
【0030】
【実施例】以下、本発明に係るデシカント空調装置の実
施例を図面を参照して説明する。図1は本発明に係る空
調システムの第1の実施例の基本構成を示す図であり、
このうち蒸気圧縮式ヒートポンプの部分は、圧縮機26
0、低熱源熱交換器(蒸発器)240、高熱源熱交換器
(凝縮器)220、膨張弁250を構成機器として蒸気
圧縮式冷凍サイクルを構成したものである。そして低熱
源熱交換器(蒸発器)240において低圧の冷媒蒸気が
デシカント103通過後の処理空気と熱交換関係をな
し、かつ高熱源熱交換器(凝縮器)220において高圧
の冷媒蒸気がデシカント通過前の再生空気と熱交換関係
をなすよう形成したものである。
【0031】また空気系統のサイクルはつぎのように構
成されている。デシカントロータ103は、図9におい
て説明したものと同じように、デシカントが、処理空気
経路Aと再生空気経路Bの双方に跨がって所定のサイク
ルで回転するよう構成されている。処理空気経路Aは、
空調空間と還気導入用の送風機102の吸い込み口と経
路107を介して接続し、送風機102の吐出口はデシ
カントロータ103の水分吸着工程を行う第1の区画と
経路108を介して接続し、デシカントロータ103の
処理空気の出口は再生空気と熱交換関係にある第1の顕
熱熱交換器104と経路109を介して接続し、第1の
顕熱熱交換器104の処理空気の出口は第2の顕熱熱交
換器150と経路110を介して接続し、第2の顕熱熱
交換器150の処理空気の出口は低熱源熱交換器(蒸発
器)240と経路111を介して接続し、低熱源熱交換
器(蒸発器)240の処理空気の出口は加湿器105と
経路112を介して接続し、加湿器105の処理空気の
出口は給気口となる処理空気出口と経路113を介して
接続して処理空気のサイクルを形成する。
【0032】一方、再生空気経路Bは、再生空気となる
外気導入用の送風機140の吸い込み口と経路124を
介して接続し、送風機140の吐出口は処理空気と熱交
換関係にある第1の顕熱熱交換器104と接続し、第1
の顕熱熱交換器104の再生空気の出口は高熱源熱交換
器(凝縮器)220と経路126を介して接続し、高熱
源熱交換器(凝縮器)220の再生空気の出口はデシカ
ントロータ103の再生空気の再生工程を行う第2の区
画と経路127を介して接続し、デシカントロータ10
3の再生空気の再生工程を行う第2の区画の再生空気の
出口は第2の顕熱熱交換器150と経路128を介して
接続し、第2の顕熱熱交換器150の再生空気の出口は
外部空間と経路129を介して接続して再生空気を外部
から取り入れて、外部に排気するサイクルを形成する。
【0033】そして再生空気と処理空気は第1の顕熱熱
交換器104および第2の顕熱熱交換器150で熱交換
関係を形成するが、該第2の顕熱熱交換器150は、蓄
熱式回転型熱交換器であって、該第2の顕熱熱交換器1
50を回転させるか、または停止させることによって、
第1の顕熱熱交換器104通過後かつ前記ヒートポンプ
の低熱源熱交換器240に流入前の処理空気とデシカン
ト103再生後の再生空気とを選択的に熱交換させるこ
とができるよう構成する。
【0034】このように本実施例では図11の従来例に
比べて、デシカント103通過後かつ前記ヒートポンプ
の低熱源熱交換器240に流入前の処理空気とデシカン
ト103再生後の再生空気とを選択的に熱交換させるこ
とができる第2の顕熱熱交換器150を設けたことに特
徴がある。なお図中、丸で囲ったアルファベットK〜U
は、図2乃至4と対応する空気の状態を示す記号であ
る。
【0035】上述のように構成されたデシカント空調装
置の蒸気圧縮式冷凍サイクル部分のサイクルを次に説明
する。冷媒は低熱源熱交換器(蒸発器)240でデシカ
ント103で除湿された処理空気から蒸発潜熱を奪って
蒸発し(状態a:約10℃、4.2kg/cm2)、経路2
04を経て圧縮機260に吸引され圧縮される。圧縮さ
れた冷媒(状態b:約80℃、19.3kg/cm2)は経
路201を経て高熱源熱交換器(凝縮器)220に流入
し冷媒の過熱蒸気の顕熱および凝縮潜熱をデシカント1
03に流入前の再生空気に放出して凝縮した(状態c:
約65℃、19.3kg/cm2)のち経路202を経て膨
張弁250に至りそこで減圧膨張した(状態d:約10
℃、4.2kg/cm2)後、経路203を経て低熱源熱交
換器(蒸発器)240に還流する。このように蒸気圧縮
式冷凍サイクル部分のサイクルは、従来ルームエアコン
等の空調分野で通常行われているものと技術上大きな差
異はなく、作用温度と圧力のみが異なる。
【0036】次に前述のように構成されたヒートポンプ
を熱源とするデシカント空調システムの動作を、図2乃
至3の湿り空気線図を参照して説明する。まず従来から
この種のデシカント空調システムで行われているものと
同様な冷房運転について図2を用いて説明する。この冷
房運転では第2の顕熱熱交換器の回転は停止し、熱交換
は行わないよう設定して運転する。
【0037】導入される還気(処理空気:状態K)は経
路107を経て送風機102に吸引され昇圧されて経路
108を経てデシカントロータ103の水分吸着工程を
行う第1の区画に送られデシカントロータの吸湿剤で空
気中の水分を吸着され絶対湿度が低下するとともに吸着
熱によって空気は温度上昇する(状態L)。湿度が下が
り温度上昇した空気は経路109を経て第1の顕熱熱交
換器104に送られ外気(再生空気)と熱交換して冷却
される(状態M)。冷却された空気は経路110を経て
第2の顕熱熱交換器150に送られるが前述の通り回転
していないため熱交換せずそのまま通過し(状態N)、
経路111を経て低熱源熱交換器(蒸発器)240に流
入して冷却される(状態O)。冷却された処理空気は加
湿器105に送られ水噴射または気化式加湿によって等
エンタルピ過程で温度低下し(状態P)、経路113を
経て給気として空調空間に戻される。この場合加湿量を
調整することによって、図2に示すように空調負荷の多
様な顕熱比に対応できる。
【0038】一方、デシカントロータの再生は次のよう
に行われる。再生空気として用いられる外気(状態Q)
は経路124を経て送風機140に吸引され昇圧されて
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126を経て高熱源熱交
換器(凝縮器)220に送られて、冷媒蒸気によって加
熱されて温度上昇する(状態S)。さらに高熱源熱交換
器(凝縮器)220を出た再生空気はデシカントロータ
103の再生工程を行う第2の区画を通過してデシカン
トロータの水分を除去し再生作用を行い(状態T)、経
路128を経て第2の顕熱熱交換器150に送られるが
前述の通り回転していないため熱交換せずそのまま通過
し(状態U)、経路129を経て、排気として外部に捨
てられる。このようにして、デシカントの再生と処理空
気の除湿、冷却をくりかえし行うことによって、デシカ
ントによる冷房運転を行うことができる。
【0039】次に、梅雨時期のように空調空間の乾球温
度が低く、湿度が高い場合に必要な所謂除湿運転につい
て図3を用いて説明する。この除湿運転では第2の顕熱
熱交換器は定格で回転させ、熱交換が効率良く行われる
よう設定して運転する。
【0040】導入される還気(処理空気:状態K)は経
路107を経て送風機102に吸引され昇圧されて経路
108を経てデシカントロータ103の水分吸着工程を
行う第1の区画に送られデシカントロータの吸湿剤で空
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
着熱によって空気は温度上昇する(状態L)。湿度が下
がり温度上昇した空気は経路109を経て第1の顕熱熱
交換器104に送られ外気(再生空気)と熱交換して冷
却される(状態M)。冷却された空気は経路110を経
て第2の顕熱熱交換器150に送られて高温の処理空気
と熱交換して温度上昇し(状態N)、経路111を経て
低熱源熱交換器(蒸発器)240に流入して冷却される
(状態O)。冷却された処理空気は加湿器105に送ら
れるが、除湿運転では加湿する必要がないためそのまま
通過し、経路113を経て給気として空調空間に戻され
る。この場合、給気(状態P)は換気(状態K)よりも
高めの温度で換気との間に絶対湿度差ΔXが得られるよ
う調整しておく。
【0041】一方、デシカントロータ103の再生は次
のように行われる。再生空気として用いられる外気(状
態Q)は経路124を経て送風機140に吸引され昇圧
されて第1の顕熱熱交換器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126を経
て高熱源熱交換器(凝縮器)220に送られて、冷媒蒸
気によって加熱されて温度上昇する(状態S)。さらに
高熱源熱交換器(凝縮器)220を出た再生空気はデシ
カントロータ103の再生工程を行う第2の区画を通過
してデシカントロータの水分を除去し再生作用を行い
(状態T)、経路128を経て第2の顕熱熱交換器15
0に送られ処理空気と熱交換して冷却され(状態U)、
経路129を経て排気として外部に捨てられる。
【0042】このようにして、第2の顕熱熱交換器15
0によって低熱源熱交換器(蒸発器)240入口の処理
空気を加熱してからデシカントの再生に必要な熱を低熱
源熱交換器(蒸発器)240で回収するため、処理空気
が冷え過ぎることなく空調空間との絶対湿度差ΔXが得
られるため、除湿運転を行うことができる。
【0043】一方、同じ除湿運転でも乾球温度が設定値
に近く、給気温度を少し下げて運転したい場合(所謂蒸
し暑い場合)には、第2の顕熱熱交換器は適当な中間速
度で回転させ、熱交換が抑制されて行われるよう設定し
て運転することによって、処理空気への加熱量が減少
し、図4に示すように、処理空気の第2の顕熱熱交換器
150出口(状態N)の温度が若干左方向の低温側に移
動するため、ヒートポンプの低熱源熱交換器(蒸発器)
240で冷却された後の給気(状態P)の乾球温度も下
げることができる。
【0044】このような除湿運転は、空調する空間の乾
球温度および湿度を検出して、乾球温度が設定値よりも
低くかつ湿度が設定値よりも高い場合に、除湿モードの
運転として、第2の顕熱熱交換器150を回転させ、乾
球温度と設定値との偏差の絶対値が大きい場合には回転
を速く、乾球温度と設定値との偏差の絶対値が小さい場
合には回転を遅く調節することによって行うことができ
る。
【0045】このように、本実施例によれば、デシカン
ト通過後かつ前記ヒートポンプの低熱源熱交換器に流入
前の処理空気とデシカント再生後の再生空気とを熱交換
させる第2の顕熱熱交換器を蓄熱式回転型熱交換器とし
て、該第2の顕熱熱交換器を回転させるか、または停止
させることによって、第1の顕熱熱交換器通過後かつ前
記ヒートポンプの低熱源熱交換器に流入前の処理空気と
デシカント再生後の再生空気とを選択的に熱交換させる
ことによって、冷房運転と除湿運転のいずれにも対応す
ることができる。また該第2の顕熱熱交換器の回転数を
調節することによって、顕熱熱交換器の熱交換量を調節
して除湿運転においても給気温度を調節して、若干の顕
熱負荷にも対応することができる。
【0046】なお、第2の顕熱熱交換器として蓄熱式回
転型熱交換器を使用する事例を示したが、その代りに中
間の熱媒体(例えば温水)を用いて再生空気および処理
空気とそれぞれ熱交換する熱交換器を第2の顕熱熱交換
器と同じ位置に設置し、該熱媒体の循環量を制御するこ
とによって熱交換量を調節しても差し支えなく、同様の
効果が得られる。
【0047】図5は本発明の第2の実施例である。この
実施例では、蒸気圧縮式ヒートポンプの部分は、図1の
第1の実施例と同じ構成であるため省略する。また空気
系統のサイクルでは、再生空気のサイクルは図1の実施
例と同じく構成されており、処理空気のサイクルは、図
1の実施例の構成に加えて、低熱源熱交換器240の出
口と加湿器105を結ぶ経路112から分岐して経路1
17、調節ダンパ360、経路118を経て、処理空気
経路の送風機102と空調空間を結ぶ経路107に合流
するバイパス経路を設けたものである。
【0048】また本実施例では、制御機器としてコント
ローラ300を設け、該コントローラ300は、空調空
間からの還気導入経路107に設けた乾球温度センサ3
10、および湿度センサ320からの信号を受信するよ
う構成し、さらに該コントローラ300は、第2の顕熱
熱交換器150の回転駆動装置350を制御して回転数
を調節するよう構成し、さらに該コントローラ300
は、前記バイパス経路の調節ダンパ360の開度を調節
するよう構成し、さらに該コントローラ300は、加湿
器105の給水調節弁340の開度を調節するよう構成
し、さらに該コントローラ300は、冷媒圧縮機260
のインバータ380を制御して回転数を調節するよう構
成し、さらに該コントローラ300は、再生空気の送風
機140のインバータ370を制御して回転数を調節す
るよう構成したものである。
【0049】そして、図6の運転モードの説明図に示す
ように、空調空間における空気の乾球温度および湿度を
検出して、第1の運転モード(除湿冷房モード)とし
て、乾球温度が設定値よりも高くかつ湿度が設定値より
も高い場合に、前記第2の顕熱熱交換器150の作用を
停止し、かつ加湿器105の作用を停止し、かつ乾球温
度と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに従って圧縮
機260の能力を増大させて運転し、かつバイパスダン
パ360を閉とし、再生空気の風量を圧縮機260の能
力(回転数)に比例させて運転し、さらに第2の運転モ
ード(冷房モード)として、乾球温度が設定値よりも高
く、かつ湿度が設定値よりも低い場合に前記第2の顕熱
熱交換器150の作用を停止し、かつ加湿器105を作
動させて乾球温度と設定値との偏差の絶対値が大きくな
るに従って加湿量を増加するよう調節し、かつ乾球温度
と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに従って圧縮機
260の能力を増大させて運転し、かつバイパスダンパ
360を閉とし、再生空気の風量を圧縮機260の能力
(回転数)に比例させて運転するよう構成している。
【0050】さらに第3の運転モード(弱冷房モード)
として、乾球温度が設定値よりも低くかつ湿度が設定値
よりも低い場合に前記第2の顕熱熱交換器150の作用
を停止し、かつ加湿器105の作用を停止し、かつ乾球
温度と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに従って圧
縮機260の能力を減少させて運転し、かつバイパスダ
ンパ360を乾球温度と設定値との偏差の絶対値が大き
くなるに従って開度が大きくなるよう調節し、再生空気
の風量を圧縮機260の能力(回転数)に比例させて運
転し、さらに第4の運転モード(除湿モード)として、
乾球温度が設定値よりも低く、かつ湿度が設定値よりも
高い場合に乾球温度と設定値との偏差の絶対値が大きく
なるに従って前記第2の顕熱熱交換器150の熱交換量
が増加するよう該第2の顕熱熱交換器150の回転数を
上昇させて作用させ、かつ加湿器105の作用を停止
し、かつ湿度と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに
従って圧縮機260の能力を増大させて運転し、かつバ
イパスダンパ360を閉とし、再生空気の風量を圧縮機
260の能力(回転数)に比例させて運転するよう構成
している。さらに下表に示すように、第5の運転モード
(デシカント再生)として、始動時にデシカントが吸湿
してしまっていて吸着能力が低下している場合に行う運
転方法として、第2の顕熱熱交換器150を定格回転で
作用させ、かつ加湿器105の作用を停止し、圧縮機2
60の能力を最大で運転し、バイパスダンパ360を全
開とし、再生空気の風量を最大にして、デシカントの再
生運転を行うよう運転方法を構成したものである。
【0051】
【表1】
【0052】なお、ここで示した湿度とは絶対湿度であ
ることが望ましいが、湿度センサ320としては、相対
湿度センサを用いて、乾球温度センサ310の信号と合
わせて、絶対湿度を演算して用いても差し支えなく、ま
た同様にセンサとしてエンタルピセンサを用いて乾球温
度センサ310の信号と合わせて、絶対湿度を演算して
用いても差し支えなく、また湿度センサ320として、
絶対湿度と等価な露点センサを用いても差し支えない。
【0053】以下に各運転モードにおける作用を順次説
明する。まず第1の運転モードとして除湿冷房モードに
ついて説明する。この運転モードの空気のサイクルを図
7に示す。図7のサイクルでは図2に示した冷房モード
の運転に比べて、加湿器105が作用していないため処
理空気の出口の状態(状態P)が低熱源熱交換器出口の
状態(状態O)と同じになり、そのため図2の運転より
も給気の絶対湿度が低下し、乾球温度が高くなるが、給
気として空調空間よりも乾球温度および湿度が下がるの
で、空調空間の状態は次第に図6中左上方向の設定値に
向かって移行する。またこの運転では乾球温度が高いほ
ど圧縮機260の能力を増すので、給気と設定値(図中
不感帯と示す部分)との温度差及び湿度差が増加して、
空調空間を設定値まで冷却および除湿する能力が高くな
る。
【0054】つぎに第2の運転モードとして冷房モード
について説明する。この運転モードの空気のサイクルは
図2に示した冷房モードと同じであり、加湿器の作用に
よって多様な顕熱比の負荷に対応できる。即ち給気とし
て空調空間よりも乾球温度が下がるので、空調空間の状
態は次第に図6中左方向の設定値に向かって移行する。
またこの運転では乾球温度が高いほど圧縮機260の能
力を増すので、給気と設定値(図中不感帯と示す部分)
との温度差が増加して、空調空間を設定値まで冷却する
能力が高くなる。
【0055】つぎに第3の運転モードとして弱冷房モー
ドについて説明する。この運転モードの空気のサイクル
を図8に示す。図8に示すように還気(状態K)はバイ
パス経路を流れる状態Oの空気と混合された(状態X)
のち、デシカントに吸着される。従ってデシカント入口
の空気が乾燥してデシカントの水分吸着量が減少すると
ともに、給気(状態P)の風量も減少するため、除湿能
力および冷却能力を低下させることができる。またこの
運転では乾球温度が低いほど圧縮機260の能力を減ら
すので、給気の冷却および除湿能力が下がり、空調負荷
がまさって空調空間を設定値まで加湿、加熱することに
なる。この方法によって空調空間の空調負荷よりも除湿
能力および冷却能力を低下させることによって、空調空
間の状態を次第に図6中右下方向の設定値に向かって移
行させることができる。
【0056】つぎに第4の運転モードとして除湿モード
について説明する。この運転モードの空気のサイクルは
図3乃至4に示した除湿モードと同じであり、第2の顕
熱熱交換器の回転数を調節することによって、顕熱熱交
換器の熱交換量を調節して除湿運転においても給気温度
を調節して、若干の顕熱負荷にも対応することができ
る。それによって、空調空間に潜熱負荷と顕熱負荷が混
在しても、給気を空調空間よりも低湿で、適当な温度に
することができるから、空調空間の状態を次第に図6中
右上方向の設定値に向かって移行させることができる。
またこの運転では湿度が高いほど圧縮機260の能力を
増すので、その場合給気と設定値(図中不感帯と示す部
分)との湿度差が増加して空調空間を設定値まで除湿す
る能力が高くなる。
【0057】以上の4つの運転モードにおいて、再生空
気の風量は圧縮機260の回転数に比例して増減するよ
う構成したが、これは圧縮機260の能力が下がると、
再生空気への加熱量も低下するため、一定風量で運転す
ると再生空気をデシカントの再生に必要な温度まで加熱
できなくなるので、これを補うため、圧縮機260の能
力が下がり加熱量が低下する際に再生空気の風量を減少
させて、再生温度を維持するためのものである。従っ
て、圧縮機の回転数に比例させる代りの手段として、高
熱源熱交換器(凝縮器)220の再生空気出口温度また
は冷媒出口温度をそれぞれ経路127または202で検
出して、該温度が一定となるように送風機124の回転
数を制御しても差し支えない。
【0058】つぎに第5の運転モードとしてデシカント
再生モードについて説明する。この運転モードの空気の
サイクルを図9に示す。図9に示すように還気(状態
K)はバイパス経路を流れる状態Oの空気と混合された
(状態X)のち、デシカントに吸着され(状態L)、第
1の顕熱熱交換器で外部から取り入れた再生空気と熱交
換し(この例では吸着量が少ないため状態Mの温度が上
昇せずほとんど熱交換しない)、さらに第2の顕熱熱交
換器150でデシカント再生後の再生空気と熱交換して
加熱され(状態N)、さらにヒートポンプの低熱源24
0で冷却され(状態O)、一部はバイパスして還気(状
態K)と混合して、再び同じ経路を循環し、残りは加湿
器105を素通りして空調空間に放出される。このよう
に、始動前に長期停止によってデシカントの吸着能力が
落ちている場合、この運転モードでは処理空気を内部循
環させてデシカントへの吸着量を抑制することと、ヒー
トポンプの低熱源で回収する熱量を、再生空気から処理
空気に第2の顕熱熱交換器150で伝えることによっ
て、ヒートポンプの最大の加熱能力を発揮させることが
できるため、速やかにデシカントの吸湿能力を回復させ
ることができる。
【0059】このようにして、本実施例によれば、「除
湿冷房」、「冷房」、「弱冷房」、「除湿」、「デシカ
ント再生」の各運転モードによって、様々な空調負荷に
柔軟に対応することができる。
【0060】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
デシカントによる水分の吸着処理とヒートポンプによる
デシカントの再生処理を連続的に行えるようにした空調
システムの、デシカント通過後かつ低熱源熱交換器に流
入前の処理空気とデシカント再生後の再生空気とを熱交
換させて、処理空気を低熱源熱交換器に至る前にあらか
じめ加熱し、低熱源熱交換器における顕熱負荷を確保す
ることによって、顕熱比が小さい場合の除湿主体の運転
を可能にするとともに、「除湿冷房」、「冷房」、「弱
冷房」、「除湿」、「デシカント再生」の各種運転モー
ドからなる運転方法を用いることによって、除湿能力に
優れ、かつ柔軟に空調負荷に対応でき、かつ省エネルギ
な空調システムおよび運転方法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の実施例の基
本構成を示す説明図である。
【図2】図1の実施例のデシカント空調システムの動作
を示す湿り空気線図である。
【図3】図1の実施例のデシカント空調システムの動作
を示す湿り空気線図である。
【図4】図1の実施例のデシカント空調システムの動作
を示す湿り空気線図である。
【図5】本発明に係る空調システムの第2の実施例の基
本構成を示す説明図である。
【図6】図5の実施例の運転モードを説明する図であ
る。
【図7】図5の実施例のデシカント空調システムの動作
を示す湿り空気線図である。
【図8】図5の実施例のデシカント空調システムの動作
を示す湿り空気線図である。
【図9】図5の実施例のデシカント空調システムの動作
を示す湿り空気線図である。
【図10】従来のデシカント空調システムの基本構成を
示す説明図である。
【図11】さらに他の従来のデシカント空調システムの
基本構成を示す説明図である。
【図12】図11に示す従来のデシカント空調の空気の
デシカント空調サイクルを湿り空気線図で示す説明図で
ある。
【符号の説明】
200 ヒートポンプ 102,140 送風機 103 デシカントロータ 104 第1の顕熱熱交換器 150 第2の顕熱熱交換器 220 高熱源熱交換器 240 低熱源熱交換器 260 圧縮機 A 処理空気経路 B 再生空気経路

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 処理空気中の水分を吸着するデシカント
    と、圧縮機を有し、処理空気を低熱源、再生空気を高熱
    源として動作して再生空気にデシカント再生用の熱を供
    給するヒートポンプとを備えた空調システムにおいて、
    デシカント通過後かつ前記ヒートポンプの低熱源熱交換
    器に流入前の処理空気とデシカント再生後の再生空気と
    を熱交換させることを特徴とする空調システム。
  2. 【請求項2】 処理空気中の水分を吸着するデシカント
    と、圧縮機を有し、処理空気を低熱源、再生空気を高熱
    源として動作して再生空気にデシカント再生用の熱を供
    給するヒートポンプとを備えた空調システムにおいて、
    第1の顕熱熱交換器においてデシカント通過後の処理空
    気と前記ヒートポンプの高熱源熱交換器に流入前の再生
    空気とを熱交換させるとともに、第2の顕熱熱交換器に
    おいて前記第1の顕熱熱交換器通過後かつ前記ヒートポ
    ンプの低熱源熱交換器に流入前の処理空気とデシカント
    再生後の再生空気とを選択的に熱交換させることを特徴
    とする空調システム。
  3. 【請求項3】 少なくとも第2の顕熱熱交換器を蓄熱式
    回転型熱交換器として、該第2の顕熱熱交換器を回転さ
    せるか、または停止させることによって、第1の顕熱熱
    交換器通過後かつ前記ヒートポンプの低熱源熱交換器に
    流入前の処理空気とデシカント再生後の再生空気とを選
    択的に熱交換させることを特徴とする請求項2に記載の
    空調システム。
  4. 【請求項4】 処理空気中の水分を吸着するデシカント
    と、圧縮機を有し、処理空気を低熱源、再生空気を高熱
    源として動作して再生空気にデシカント再生用の熱を供
    給するヒートポンプとを備えた空調システムにおいて、
    デシカントを通過する処理空気および再生空気の流路区
    画を少なくとも処理空気の水分吸着工程を行う第1の区
    画と、再生空気の再生工程を行う第2の区画とに分割
    し、デシカントが第1の区画、第2の区画を経て第1の
    区画に戻るよう構成するとともに、前記ヒートポンプを
    少なくとも圧縮機と低熱源熱交換器と高熱源熱交換器で
    構成し、かつ処理空気の経路は、処理空気の入口から、
    デシカントの前記第1の区画、第1の顕熱熱交換器、第
    2の顕熱熱交換器、前記低熱源熱交換器の順に通過して
    処理空気の出口に至るよう構成し、かつ再生空気経路
    は、再生空気の入口から、第1の顕熱熱交換器、前記高
    熱源熱交換器、デシカントの前記第2の区画、第2の顕
    熱熱交換器の順に通過して再生空気の出口に至るよう構
    成し、かつ第1の顕熱熱交換器および第2の顕熱熱交換
    器において処理空気と再生空気が熱交換関係を形成し、
    かつ第2の顕熱熱交換器の熱交換量を調節可能にしたこ
    とを特徴とする空調システム。
  5. 【請求項5】 デシカントがロータ形状をしており、デ
    シカントが回転することによって第1の区画、第2の区
    画を経て第1の区画に戻るよう構成したことを特徴とす
    る請求項4に記載の空調システム。
  6. 【請求項6】 少なくとも第2の顕熱熱交換器を蓄熱式
    回転型熱交換器として、該第2の顕熱熱交換器の回転数
    を調節することによって、顕熱熱交換器の熱交換量を調
    節可能にしたことを特徴とする請求項4又は5に記載の
    空調システム。
  7. 【請求項7】 請求項6に記載の空調システムを運転す
    る方法であって、空調する空間の乾球温度および湿度を
    検出して、乾球温度が設定値よりも低くかつ湿度が設定
    値よりも高い場合に第2の顕熱熱交換器を回転させ、乾
    球温度と設定値との偏差の絶対値が大きい場合には回転
    を速く、乾球温度と設定値との偏差の絶対値が小さい場
    合には回転を遅く調節することを特徴とする空調システ
    ムの運転方法。
  8. 【請求項8】 処理空気中の水分を吸着するデシカント
    と、圧縮機を有し、処理空気を低熱源、再生空気を高熱
    源として動作して再生空気にデシカント再生用の熱を供
    給するヒートポンプとを備えた空調システムにおいて、
    デシカントを通過する処理空気および再生空気の流路区
    画を少なくとも処理空気の水分吸着工程を行う第1の区
    画と、再生空気の再生工程を行う第2の区画とに分割
    し、デシカントが第1の区画、第2の区画を経て第1の
    区画に戻るよう構成するとともに、前記ヒートポンプを
    少なくとも圧縮機と低熱源熱交換器と高熱源熱交換器で
    構成し、かつ処理空気の経路は、処理空気の入口から、
    デシカントの前記第1の区画、第1の顕熱熱交換器、第
    2の顕熱熱交換器、前記低熱源熱交換器、加湿器の順に
    通過して処理空気の出口に至るよう構成し、かつ再生空
    気経路は、再生空気の入口から、第1の顕熱熱交換器、
    前記高熱源熱交換器、デシカントの前記第2の区画、第
    2の顕熱熱交換器の順に通過して再生空気の出口に至る
    よう構成し、かつ第1の顕熱熱交換器および第2の顕熱
    熱交換器において処理空気と再生空気が熱交換関係を形
    成し、かつ第2の顕熱熱交換器の熱交換量を調節可能に
    した空調システム。
  9. 【請求項9】 デシカントがロータ形状をしており、デ
    シカントが回転することによって第1の区画、第2の区
    画を経て第1の区画に戻るよう構成したことを特徴とす
    る請求項8に記載の空調システム。
  10. 【請求項10】 少なくとも第2の顕熱熱交換器を蓄熱
    式回転型熱交換器として、該第2の顕熱熱交換器の回転
    数を調節することによって、顕熱熱交換器の熱交換量を
    調節可能にしたことを特徴とする請求項8又は9に記載
    の空調システム。
  11. 【請求項11】 処理空気を低熱源熱交換器の下流から
    分岐して、処理空気のデシカント上流部へバイパスさせ
    るバイパス経路を設けたことを特徴とする請求項8乃至
    10のいずれかに記載の空調システム。
  12. 【請求項12】 請求項8乃至11のいずれかに記載の
    空調システムの運転方法であって、空調空間における空
    気の乾球温度および湿度を検出して、第1の運転モード
    として、乾球温度が設定値よりも高くかつ湿度が設定値
    よりも高い場合に、前記第2の顕熱熱交換器の作用を停
    止し、かつ加湿器の作用を停止し、かつ乾球温度と設定
    値との偏差の絶対値が大きくなるに従って圧縮機の能力
    を増大させて運転し、第2の運転モードとして、乾球温
    度が設定値よりも高く、かつ湿度が設定値よりも低い場
    合に前記第2の顕熱熱交換器の作用を停止し、かつ加湿
    器を作動させ、かつ乾球温度と設定値との偏差の絶対値
    が大きくなるに従って圧縮機の能力を増大させて運転
    し、第3の運転モードとして、乾球温度が設定値よりも
    低くかつ湿度が設定値よりも低い場合に前記第2の顕熱
    熱交換器の作用を停止し、かつ加湿器の作用を停止し、
    かつ乾球温度と設定値との偏差の絶対値が大きくなるに
    従って圧縮機の能力を減少させて運転し、第4の運転モ
    ードとして、乾球温度が設定値よりも低く、かつ湿度が
    設定値よりも高い場合に乾球温度と設定値との偏差の絶
    対値が大きくなるに従って前記第2の顕熱熱交換器の熱
    交換量が増加するよう該第2の顕熱熱交換器を作用さ
    せ、かつ加湿器の作用を停止し、かつ湿度と設定値との
    偏差の絶対値が大きくなるに従って圧縮機の能力を増大
    させて運転することを特徴とする空調システムの運転方
    法。
  13. 【請求項13】 圧縮機の能力が小さくなるに従って、
    再生空気の流量を減少させることを特徴とする請求項1
    2に記載の空調システムの運転方法。
  14. 【請求項14】 圧縮機の能力が小さくなるに従って、
    処理空気の低熱源熱交換器の下流から分岐して処理空気
    のデシカント上流部へバイパスする流量を増加させるこ
    とを特徴とする請求項12又は13に記載の空調システ
    ムの運転方法。
  15. 【請求項15】 第2の顕熱熱交換器を作用させ、処理
    空気を低熱源熱交換器の下流から分岐して、処理空気の
    デシカント上流部へバイパスさせて、デシカントの再生
    運転を行うことを特徴とする請求項11に記載の空調シ
    ステムの運転方法。
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