JPS59231340A - 除湿空調装置 - Google Patents
除湿空調装置Info
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- JPS59231340A JPS59231340A JP10722683A JP10722683A JPS59231340A JP S59231340 A JPS59231340 A JP S59231340A JP 10722683 A JP10722683 A JP 10722683A JP 10722683 A JP10722683 A JP 10722683A JP S59231340 A JPS59231340 A JP S59231340A
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- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
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- F24F2003/1464—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification using regenerators using rotating regenerators
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- F24F2203/1032—Desiccant wheel
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- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/104—Heat exchanger wheel
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- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1056—Rotary wheel comprising a reheater
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- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1076—Rotary wheel comprising three rotors
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1084—Rotary wheel comprising two flow rotor segments
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(()産業上の利用分野
本発明は9気6二含まれる水蒸気の気化熱を利用して冷
房運転を行なう除湿9謁装置区;係り、該装置の主要構
成要素である除湿器の構造に関するものである。
房運転を行なう除湿9謁装置区;係り、該装置の主要構
成要素である除湿器の構造に関するものである。
呻) 従来技術
本発明C二係る除湿空調装置は一般(二外気を取り込ん
で9調処理し室内へ送気するための除湿突気通路と室内
で消費された空気を取り込み外気へ放出するための再生
空気通路とを形成し、両通路内(:跨って設けられた回
転式熱変換器(:よって両通路を通過する両窒気との間
で相互に熱交換を行なうものである。そして除湿される
べき空気は前記両通路Cユ跨って形成された回転式除湿
器によって除湿され、回転式顕熱交換器≦;より冷却さ
れた後加湿器によって加湿冷却されて室内へ送り込まれ
る。一方再生されるべき突気は加湿器にて加湿冷却され
た後前記回転式顕熱交換器で除湿突気通路の空気か放出
した熱を受は取って加熱され、更に加熱器によって加熱
され、前記回転式除湿器を再生した後外気に放出される
ものである。
で9調処理し室内へ送気するための除湿突気通路と室内
で消費された空気を取り込み外気へ放出するための再生
空気通路とを形成し、両通路内(:跨って設けられた回
転式熱変換器(:よって両通路を通過する両窒気との間
で相互に熱交換を行なうものである。そして除湿される
べき空気は前記両通路Cユ跨って形成された回転式除湿
器によって除湿され、回転式顕熱交換器≦;より冷却さ
れた後加湿器によって加湿冷却されて室内へ送り込まれ
る。一方再生されるべき突気は加湿器にて加湿冷却され
た後前記回転式顕熱交換器で除湿突気通路の空気か放出
した熱を受は取って加熱され、更に加熱器によって加熱
され、前記回転式除湿器を再生した後外気に放出される
ものである。
上記除湿9謁装置(=おいて空気の流れの見地から二つ
のモード即ち循環モードと換気モード(一連転方式が提
唱されている。循環モードというのは除湿されるべき空
気を室内より除湿突気通路(二取り込み冷却処理をして
再び室内へ戻すと共C二再生空気通路には外気を取り込
み加熱処理して外気へ戻す方式である。また換気モード
というのは外気より除湿突気通路に取り込んだ空気を処
理後室内へ放出Tると共に、室内で消費された孕気ビ再
生宇気通路(:取り込んで処理後外気へ放出するもので
ある。
のモード即ち循環モードと換気モード(一連転方式が提
唱されている。循環モードというのは除湿されるべき空
気を室内より除湿突気通路(二取り込み冷却処理をして
再び室内へ戻すと共C二再生空気通路には外気を取り込
み加熱処理して外気へ戻す方式である。また換気モード
というのは外気より除湿突気通路に取り込んだ空気を処
理後室内へ放出Tると共に、室内で消費された孕気ビ再
生宇気通路(:取り込んで処理後外気へ放出するもので
ある。
ところで循環モードで運転される除湿器調装置の例は日
本太陽エネルギー学会第8回研究発表会講演論文集(1
982年11月29日・5o日・12月1日)の第25
頁〜第28頁(二発表されているが、理論的には高温多
湿地域でこの種装置を使、う場合(二は換気モードで運
転させる方が成績係数(cop)が高いことかすでl:
l−8olar Energy VOL 21 PP
273−278 で論述されている。
本太陽エネルギー学会第8回研究発表会講演論文集(1
982年11月29日・5o日・12月1日)の第25
頁〜第28頁(二発表されているが、理論的には高温多
湿地域でこの種装置を使、う場合(二は換気モードで運
転させる方が成績係数(cop)が高いことかすでl:
l−8olar Energy VOL 21 PP
273−278 で論述されている。
外気が室内(1比べて湿度が高い高温多湿地域(二おい
ては、換気モードの方が循環モードより再生9気通路を
通る9気の加熱@(:対する除湿空気通路を通る空気の
冷却量が大きく成績係数oopは高いのであるか、室内
へ送る9気を両モードで同一温度にする為(:は換気モ
ードの場合除湿器C二よる外気の除湿量を循環モード(
=おける室内消費空気の除湿量より大きくする必要があ
る。これは換気モードにおける除湿空気通路の突気がF
熱交換器によって冷却される骨は循環モードのそれより
は大きいが、換気モードで除湿空気通路内へ取り込まれ
る外気ははるか(二室内で消費された空気よりも絶対湿
度が高い理由(二よる。
ては、換気モードの方が循環モードより再生9気通路を
通る9気の加熱@(:対する除湿空気通路を通る空気の
冷却量が大きく成績係数oopは高いのであるか、室内
へ送る9気を両モードで同一温度にする為(:は換気モ
ードの場合除湿器C二よる外気の除湿量を循環モード(
=おける室内消費空気の除湿量より大きくする必要があ
る。これは換気モードにおける除湿空気通路の突気がF
熱交換器によって冷却される骨は循環モードのそれより
は大きいが、換気モードで除湿空気通路内へ取り込まれ
る外気ははるか(二室内で消費された空気よりも絶対湿
度が高い理由(二よる。
また従来より除湿器(二は除湿剤としてLi0L等の水
分吸収剤をペーパーハニカム等に含浸させたものや或い
はシリカゲル、活性アルミナ、ゼオライト等の吸着剤を
ハニカム状(二固定したもの等が知られているが、上述
のようC二換気モードにおいては除湿量か大きく、また
除湿9気通路の取り入れ口近辺の外気の相対湿度も極め
て高くなる(約90%)こともあるから、Llal等の
潮解性を有する除湿剤は外気の相対湿度か75%以上の
場合除湿効果か激減してしまうので問題があり、またゼ
オライト等は吸収できる水分量ニ限界があり除湿能力的
(二問題がある。これらに対しシリカゲルや活性アルミ
ナ等は潮解性はなく、除湿量も比較的大きいが、除湿さ
れるべき9気の相対湿度が低い場合(二は吸着能力が低
く、再生9気通路の空気の温度が似<、除湿剤が充分再
生され得なければ、室内へ送風される冷却9気の到達絶
対湿度が高くなってしまう。
分吸収剤をペーパーハニカム等に含浸させたものや或い
はシリカゲル、活性アルミナ、ゼオライト等の吸着剤を
ハニカム状(二固定したもの等が知られているが、上述
のようC二換気モードにおいては除湿量か大きく、また
除湿9気通路の取り入れ口近辺の外気の相対湿度も極め
て高くなる(約90%)こともあるから、Llal等の
潮解性を有する除湿剤は外気の相対湿度か75%以上の
場合除湿効果か激減してしまうので問題があり、またゼ
オライト等は吸収できる水分量ニ限界があり除湿能力的
(二問題がある。これらに対しシリカゲルや活性アルミ
ナ等は潮解性はなく、除湿量も比較的大きいが、除湿さ
れるべき9気の相対湿度が低い場合(二は吸着能力が低
く、再生9気通路の空気の温度が似<、除湿剤が充分再
生され得なければ、室内へ送風される冷却9気の到達絶
対湿度が高くなってしまう。
このように従来の除湿9藺装置では高温多湿地域で且換
気モードで冷房運転を行なう場合に冷房に適した冷却9
気(湿球温度で18℃す、下)を得ることは難かしい。
気モードで冷房運転を行なう場合に冷房に適した冷却9
気(湿球温度で18℃す、下)を得ることは難かしい。
(へ)発明の目的
本発明は上述の如き従来技術の間匹点に鑑みて成された
ものであり、特に高温多湿地域での換気モード(二よる
除湿器調装置の冷房能力を高めることを目的とするもの
である。
ものであり、特に高温多湿地域での換気モード(二よる
除湿器調装置の冷房能力を高めることを目的とするもの
である。
に)発明の構成
室内の突気を通す再生9気通路と外気を通す除湿空気通
路と、両窒気通路に跨って設けられた高湿度用回転式除
湿器、低湿度用回転式除湿器、及び回転式顕熱交換器と
、前記両通路に夫々設けられた加湿器と、前記再生空気
通路の低湿度用回転式除湿器と回転式Wj熱熱投換器の
間に設けられた加熱÷:(とより成り、高温多作の外気
よりの除湿器を増加せしめ冷房効率Z高めるものである
。
路と、両窒気通路に跨って設けられた高湿度用回転式除
湿器、低湿度用回転式除湿器、及び回転式顕熱交換器と
、前記両通路に夫々設けられた加湿器と、前記再生空気
通路の低湿度用回転式除湿器と回転式Wj熱熱投換器の
間に設けられた加熱÷:(とより成り、高温多作の外気
よりの除湿器を増加せしめ冷房効率Z高めるものである
。
(勾 第1実施例
第1図(二本発明の$1実施例である除湿9tA装置の
ンステム構成図を示し、第2図にその斜視図を示し、こ
れら図面C1泊って以下口詳述する。
ンステム構成図を示し、第2図にその斜視図を示し、こ
れら図面C1泊って以下口詳述する。
(1)はファンA (2! (二上って収り込まれた外
気の通路となる除湿器zjυ)路であり、一端は外気側
へ開放し他端は室内側へ開放している。
気の通路となる除湿器zjυ)路であり、一端は外気側
へ開放し他端は室内側へ開放している。
(3)は前記除湿空気通路(1)を通る外気と隔離され
た状態で室内で消費された堅気YファンB (4) l
ユよって取り込み内部を通丁再生便気通路であり、前記
除湿空気通路(1)と同じく一端は外気側へ開放し他端
は室内側へ開放している。
た状態で室内で消費された堅気YファンB (4) l
ユよって取り込み内部を通丁再生便気通路であり、前記
除湿空気通路(1)と同じく一端は外気側へ開放し他端
は室内側へ開放している。
(5)は前記両通路(1)(3)の外気開放口近傍(1
該通路(11(3)l−跨って配設された高湿度用回転
式除湿器であり、内部(=はシリカゲルが充填されてい
る。また(6)は同じく前記両通路(11(31i二跨
って配設された低湿度用回転式除湿器であり、除湿空気
通路(1)内を通る空気の流れの方向(矢印Pで示す)
(二対して前記高湿度用回転式除湿器(5)の次段ζ:
位置し、内部にゼオライトが充填されている。第3図は
シリカゲル及び°ゼオライトの吸着されるべき9気の相
対湿度ζ二対する吸着量特性図であり、曲線αはシリカ
ゲル、曲線βはゼオライトの特性を示している。点r(
相対湿度約38チ)より湿度の高い区域ではゼオライト
の吸着量は湿度に関係なく略一定であるのに対し、シリ
カゲルは湿度が上昇すればするほど吸着量が増加する。
該通路(11(3)l−跨って配設された高湿度用回転
式除湿器であり、内部(=はシリカゲルが充填されてい
る。また(6)は同じく前記両通路(11(31i二跨
って配設された低湿度用回転式除湿器であり、除湿空気
通路(1)内を通る空気の流れの方向(矢印Pで示す)
(二対して前記高湿度用回転式除湿器(5)の次段ζ:
位置し、内部にゼオライトが充填されている。第3図は
シリカゲル及び°ゼオライトの吸着されるべき9気の相
対湿度ζ二対する吸着量特性図であり、曲線αはシリカ
ゲル、曲線βはゼオライトの特性を示している。点r(
相対湿度約38チ)より湿度の高い区域ではゼオライト
の吸着量は湿度に関係なく略一定であるのに対し、シリ
カゲルは湿度が上昇すればするほど吸着量が増加する。
また点γより湿度の低い区域ではこの関係は逆となりゼ
オライトの吸着量の方がシリカゲル(1比べて勝っ℃い
る。
オライトの吸着量の方がシリカゲル(1比べて勝っ℃い
る。
従って外気の湿度が非常に高い地域では、除湿空気通路
(1)を通る高湿の外気を先ずシリカゲルで除湿し、あ
る低度迄除湿された処理突気を更にゼオライトで除湿し
、極めて湿度の低い処理突気を得ることが可能となって
いる。
(1)を通る高湿の外気を先ずシリカゲルで除湿し、あ
る低度迄除湿された処理突気を更にゼオライトで除湿し
、極めて湿度の低い処理突気を得ることが可能となって
いる。
置し、且前記両通路(1)(3)に跨って配設された回
転式顕熱交換器である。また(8)、(9)は前記両通
路(1)(3)の室内側開放口近傍し夫々設けられた加
湿器A、Bである。
転式顕熱交換器である。また(8)、(9)は前記両通
路(1)(3)の室内側開放口近傍し夫々設けられた加
湿器A、Bである。
(101は前記再生9気通路(3)の低湿度用回転式除
湿器(6)と回転式顕熱交換器(7)との間C一般けら
れた加熱器であり、熱諒として太陽熱温水器等の温水が
使われる。
湿器(6)と回転式顕熱交換器(7)との間C一般けら
れた加熱器であり、熱諒として太陽熱温水器等の温水が
使われる。
次L:この装置の作動を第1図の■〜■での空気の状態
を第4図の絶対湿度一温度特性図と対比して説明する。
を第4図の絶対湿度一温度特性図と対比して説明する。
除湿空気通路(1)内C1717人(2)(=よって取
り込まれた状態■の9気は高湿度用回転式除湿器(5)
(二で大量に水分を取り除かれると共【二幾分温度が上
昇し、状態■へと移行する。次l:低湿度用回転式除湿
器(6)で更(二除湿及び吸熱し状態■となる。この9
気は回転式顕熱交換器(7)L二で後述する再生空気通
路(3)の空気と熱交換して冷却され状態@と成り、更
(:加湿器A(8)にて加湿冷却されて状態■の冷房に
最適な温度及び湿度を得て室内へ送風される。
り込まれた状態■の9気は高湿度用回転式除湿器(5)
(二で大量に水分を取り除かれると共【二幾分温度が上
昇し、状態■へと移行する。次l:低湿度用回転式除湿
器(6)で更(二除湿及び吸熱し状態■となる。この9
気は回転式顕熱交換器(7)L二で後述する再生空気通
路(3)の空気と熱交換して冷却され状態@と成り、更
(:加湿器A(8)にて加湿冷却されて状態■の冷房に
最適な温度及び湿度を得て室内へ送風される。
一方冷房突気は室内で消費されて若干温度及び湿度が上
がり状態■となる。この空気をファンB(4)5二て再
生空気通路内へ取り込み、先ず加湿器B(9)で加湿冷
却して状態@ζ:成らしめ1回転式顕熱父換器(力にて
前述の除湿空気通路(1)の9気か放した熱を受は取っ
て昇温し@の状態l:なる。状態@の空気では両除湿器
(5)(Cilの除湿剤を再生するには充分ではなく、
加熱器(3)c二で補助的(;熱を供給され、状態■C
二迄昇温する。一般Cニゼオライトの再主温度は80℃
前後、シリカゲルの再生温度は60℃前後であるから、
状態■は少なくとも80”C以上に迄昇温されなければ
ならない。状態■の空気は低湿度用回転式除湿器(6)
の除湿剤(ゼオライト)を再生して降温加湿し状態■と
なり、更に高湿度用回転式除湿器(5)の除湿剤(シリ
カゲル)を再生して降温加湿され、状態■の再生空気が
外気へ向けて放出される。
がり状態■となる。この空気をファンB(4)5二て再
生空気通路内へ取り込み、先ず加湿器B(9)で加湿冷
却して状態@ζ:成らしめ1回転式顕熱父換器(力にて
前述の除湿空気通路(1)の9気か放した熱を受は取っ
て昇温し@の状態l:なる。状態@の空気では両除湿器
(5)(Cilの除湿剤を再生するには充分ではなく、
加熱器(3)c二で補助的(;熱を供給され、状態■C
二迄昇温する。一般Cニゼオライトの再主温度は80℃
前後、シリカゲルの再生温度は60℃前後であるから、
状態■は少なくとも80”C以上に迄昇温されなければ
ならない。状態■の空気は低湿度用回転式除湿器(6)
の除湿剤(ゼオライト)を再生して降温加湿し状態■と
なり、更に高湿度用回転式除湿器(5)の除湿剤(シリ
カゲル)を再生して降温加湿され、状態■の再生空気が
外気へ向けて放出される。
(へ)第2実施例
第5図に本発明除湿窒調装置の第2実施例のシステム図
を示す。この実施例(二おいては室内へ供給される冷却
空気の湿球温度を更(1下げるため(二外気を取り込み
処理後外気へ放出する第2の再生空気通路aDを第1実
施例の除湿空気通路(1)と隔てて設け、ファン0(1
3第2回転式顕熱交換器0、加湿器0(141をこの順
序で配設している。そして前記第2回転式顕熱交換器q
3は前記第2再生9気通路fillと前記除湿空気通路
(1)と(;跨って配設され、該除湿空気通路(1)の
両除湿器(5161の間に位置せしめられる。
を示す。この実施例(二おいては室内へ供給される冷却
空気の湿球温度を更(1下げるため(二外気を取り込み
処理後外気へ放出する第2の再生空気通路aDを第1実
施例の除湿空気通路(1)と隔てて設け、ファン0(1
3第2回転式顕熱交換器0、加湿器0(141をこの順
序で配設している。そして前記第2回転式顕熱交換器q
3は前記第2再生9気通路fillと前記除湿空気通路
(1)と(;跨って配設され、該除湿空気通路(1)の
両除湿器(5161の間に位置せしめられる。
この第2実施例と前記第1実施例との違いは前記第5図
のシステム図より構成上明らかであると共(二、第6図
に示す空気特性図も異なってくる。
のシステム図より構成上明らかであると共(二、第6図
に示す空気特性図も異なってくる。
即ち、除湿9気通路(1)内において高湿度用回転式除
湿器(5)を通過して除湿された状態Oの空気は第2回
転式顕熱交換器031にて外気と熱交換し状態0迄冷却
されるため、次の低湿度用回転式除湿器(6)の除湿能
力が増大するC8>8)。
湿器(5)を通過して除湿された状態Oの空気は第2回
転式顕熱交換器031にて外気と熱交換し状態0迄冷却
されるため、次の低湿度用回転式除湿器(6)の除湿能
力が増大するC8>8)。
史(1弟1再生窒気通路(3)の高湿度用回転式除湿器
(5)と低湿度用回転式除湿器(6)の間C1第2の加
熱器a9を配設してやれば、高湿度用回転式除湿器(5
)の再生能力が上がり(ε′〉ε)、システムの稼動効
率が大幅に上昇するものとなる。
(5)と低湿度用回転式除湿器(6)の間C1第2の加
熱器a9を配設してやれば、高湿度用回転式除湿器(5
)の再生能力が上がり(ε′〉ε)、システムの稼動効
率が大幅に上昇するものとなる。
(ト) 発明の効果
本発明は以上の説明の如く室内の9気を通す再生9気通
路と外気を通す除湿突気通路と、両空気通路(−跨って
設けられた高湿度用回転式除湿器、低湿度用回転式除湿
器、及び回転式顕熱交換器と、前記両通路に夫々設けら
れた加湿器と、前記再生9気通路の低湿度用回転式除湿
器と回転式顕熱交換器との間C二段けられた加熱器とよ
り成り、高温多湿地域でも外気を冷房(二連した突気に
冷却するのC−適した除湿突気を二段の除湿器でもって
効率よく生成することが可能である。
路と外気を通す除湿突気通路と、両空気通路(−跨って
設けられた高湿度用回転式除湿器、低湿度用回転式除湿
器、及び回転式顕熱交換器と、前記両通路に夫々設けら
れた加湿器と、前記再生9気通路の低湿度用回転式除湿
器と回転式顕熱交換器との間C二段けられた加熱器とよ
り成り、高温多湿地域でも外気を冷房(二連した突気に
冷却するのC−適した除湿突気を二段の除湿器でもって
効率よく生成することが可能である。
第1図〜第4図は本発明の第1実施例(−係り、第1図
は除湿装置のシステム図、第2図はその斜視図、第3図
は除湿剤の吸着特性図、第4図は除湿装置内の9気の状
態図であり、また第5図及び第6図は第1図及び第4図
C−夫々相当する第2実施’cJ、lの図面である。 (3)・・・再生突気】Φ路、(1)・・・除湿突気通
路、(5)・・・高湿度用回転式除湿器、(6)・・・
低湿度用回転式除湿器、(7)・・・回転式顧熱交換:
(X、(8)(9)・・・加湿器、00)・・・加熱器
。 tjS6図 温度(’c)− 第5図
は除湿装置のシステム図、第2図はその斜視図、第3図
は除湿剤の吸着特性図、第4図は除湿装置内の9気の状
態図であり、また第5図及び第6図は第1図及び第4図
C−夫々相当する第2実施’cJ、lの図面である。 (3)・・・再生突気】Φ路、(1)・・・除湿突気通
路、(5)・・・高湿度用回転式除湿器、(6)・・・
低湿度用回転式除湿器、(7)・・・回転式顧熱交換:
(X、(8)(9)・・・加湿器、00)・・・加熱器
。 tjS6図 温度(’c)− 第5図
Claims (2)
- (1) 室内の空気を通す再生9気通路と、外気を通
す除湿9気通路と、両窒気通路C二跨って設けられた高
湿度用回転式除湿器、低湿度用回転式除湿器、及び回転
式顕熱交換器と、前記両通路(二夫々設けられた加湿器
と、前記再生空気通路の低湿度用回転式除湿器と回転式
顕熱交換器との間(二設けられた加熱器とより成る除湿
9調装置。 - (2) 前記高湿度用回転式除湿器は前記低湿度用回
転式除湿器の外気側(−設けたこと7特命とする上記特
許請求の範囲第1項記載の除湿9調装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP10722683A JPS59231340A (ja) | 1983-06-14 | 1983-06-14 | 除湿空調装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP10722683A JPS59231340A (ja) | 1983-06-14 | 1983-06-14 | 除湿空調装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS59231340A true JPS59231340A (ja) | 1984-12-26 |
Family
ID=14453683
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP10722683A Pending JPS59231340A (ja) | 1983-06-14 | 1983-06-14 | 除湿空調装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS59231340A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001099451A (ja) * | 1999-09-28 | 2001-04-13 | Daikin Ind Ltd | 湿度調節装置 |
JP2005164220A (ja) * | 2003-11-12 | 2005-06-23 | Daikin Ind Ltd | 空気調和装置 |
JP2011064439A (ja) * | 2009-09-18 | 2011-03-31 | Shinko Kogyo Co Ltd | 超低露点温度の乾燥空気を供給するデシカント空調機 |
JP2014181890A (ja) * | 2013-03-21 | 2014-09-29 | Osaka Gas Co Ltd | 空調システム及びその運転方法 |
JP2014181891A (ja) * | 2013-03-21 | 2014-09-29 | Osaka Gas Co Ltd | 空調システム及びその運転方法 |
-
1983
- 1983-06-14 JP JP10722683A patent/JPS59231340A/ja active Pending
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001099451A (ja) * | 1999-09-28 | 2001-04-13 | Daikin Ind Ltd | 湿度調節装置 |
JP2005164220A (ja) * | 2003-11-12 | 2005-06-23 | Daikin Ind Ltd | 空気調和装置 |
JP2011064439A (ja) * | 2009-09-18 | 2011-03-31 | Shinko Kogyo Co Ltd | 超低露点温度の乾燥空気を供給するデシカント空調機 |
JP2014181890A (ja) * | 2013-03-21 | 2014-09-29 | Osaka Gas Co Ltd | 空調システム及びその運転方法 |
JP2014181891A (ja) * | 2013-03-21 | 2014-09-29 | Osaka Gas Co Ltd | 空調システム及びその運転方法 |
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