JPS6011781B2 - 空気調和器の制御装置 - Google Patents

空気調和器の制御装置

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JPS6011781B2
JPS6011781B2 JP54158806A JP15880679A JPS6011781B2 JP S6011781 B2 JPS6011781 B2 JP S6011781B2 JP 54158806 A JP54158806 A JP 54158806A JP 15880679 A JP15880679 A JP 15880679A JP S6011781 B2 JPS6011781 B2 JP S6011781B2
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JP
Japan
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air
heat exchanger
exhaust
supply
control device
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JP54158806A
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大也 野村
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は空気調和器の換気空気導入における省エネル
ギ制御を実現した空気調和器の制御装置に関するもので
ある。
従来この種の装置として第1図に示すものがあった。
第1図において、1は外気口、2は熱交換器給気ファン
、3は上記ファン2を有する熱交換器、4は熱交換器ダ
クト、5は還気ダクト、6は給気ダクト、7は空気調和
器、8は空気調和の対象となる場所、9は排気口、10
は還気ファン、1 1は遠気ダクト、12は熱交換器排
気ダクト、13は上記熱交換器3に設けられた熱交換器
排気ファンである。このようなものにおいて、換気のた
めに必要な外気(新鮮給気)は外気口1から熱交換器フ
ァン2で吸引され、熱交換器3にて室内排気と熱交換さ
れ、熱交換器給気ダクト4経由で還気ダクト5からの室
内還気と共に給気ダクト6を通り空気鋼和器7にて冷暖
房処理され、空気調和対象場所8に給気される。
一方外気に見合う空気量が排気口9より排出され、空気
バランスが保持される。即ち空気調和対象場所8からの
室内還気は、還気ファン10‘こより吸引され、還気ダ
クト11を通過する。この一部は室内排気として熱交換
器排気ダクト12経由で熱交換器排気ファン13で吸引
され、熱交換器3で外気と熱交換された後、室外に排気
される。また残りは還気ダクト5を通して再び給気に利
用される。このような空気サイクルが繰り返し行なわれ
る。熱交換器3の基本原理及び動作についての説明は省
略するが、一般的に下記の式が成立するものとする。
交換効率y=1芋手l 給気ェンタルピis^=lo^−(io^一iR^)y
排気ェンタルピiE^=IR^−(io^−iRA)y
ここでio^,IR^,ls^,iE^は熱交換器を通
過する空気のェンタルピ値でありi。
^三(換気用)外気ェンタルピで外気1に相当iR^:
室内排気ェンタルピで熱交換器排気12に相当isA:
室内給気ェンタルピで熱交換器給気4に相当iE^:室
外排気ヱンタルピで排気9に相当従来の熱交換器組み込
みの空気調和制御装置は以上のような構成からなるため
、空気調和対象場所8の発熱量が多く、冷房が必要な場
合「外気ェンタルピが室内排気ヱンタルピより低くなっ
ているとき「熱交換器3で室内排気のェンタルピを熱回
収すれば、空気調和器7の冷房負荷が逆に増すため、中
間期では省エネルギ効果が減少する欠点があった。
この発明は以上の欠点に鑑みてなされたもので、中間期
には熱交換器を経由せず給排気する必要があり、このた
め直後給・排気ダクト「給。
排気制御ダンパ、制御センサ及び制御装置を追加し、熱
交換器に附属した絵・排気ファン及び給。排気制御ダン
パを制御することを特徴とし省エネルギ効果を高めるこ
とができる省エネルギ制御装置を得ようとするものであ
る。以下この発明の一実施例を第2図について説明する
図において、20‘よ外気ェンタルピ算出用温湿度セン
サ、2川ま還気ェンタルピ算出用温湿度センサ、22は
直接給気のためのダンパ、23は熱交換器3による給気
のためのダンパ、2亀は直接排気のためのダンパ、25
は熱交換器3による排気のためのダンパ、26は制御装
置であり、その他の部分は第1図のものと相当する部分
に同一符号を付しているので説明を省略する。このよう
なものにおいて、制御装置26は、外気センサ20及び
遠気センサ21から温・湿度を読み込み、ェンタルピi
oA/iR^を算出し、空気調和対象場所8が冷房負荷
の場合、外気ェンタルピと室内排気ェンタルピiR^の
条件が、jo^>iR^であれば「熱交換器3で室内排
気から熱回収を行ない、制御装置26は直接給気のため
のダンパ22及び直接排気のためのダンパ24を閉じ、
また熱交換器3による給気のためのダンパ23及び熱交
換器3による排気のためのダンパ25を関とする制御を
行なう。
逆に、条件がio^<iR^であれば、直接給排気を行
なうため、制御装層26はダンパ22,24を開き、ダ
ンパ23,塁5を関とする制御を行なう。一方、暖房負
荷の場合は、io^<iR^のェンタルピ条件であれば
熱交換器3で熱回収を行ないトio^>iR^のェンタ
ルピ条件であれば直接給排気を行なう。
以上の説明で明らかなように、熱交換器での熱回収が省
エネルギ作用をもたらさない場合は、熱交換器を経由せ
ずに直接給排気を行なう。
これは制御装置26がt外気と室内排気の温。湿度を読
み込み、演算部にてェンタルピ値に換算した後、条件の
判定を行なう。この結果に基づき、直接給・排気側ダク
トのダンパを関、熱交換器側ダクトのダンパを開とし、
総排気を直接行なうよう制御する。同時に熱交換器給気
ファン2、熱交換器機気ファン13を停止制御する。こ
れらの制御により熱交換器で生ずるであろうェネルギ損
失をなくし、且つ附属する熱交換器給・排気ファンの運
転を停止することによりトこの運転により発生するであ
ろう電気ェネルギの消費をなくすことができ「効果的省
エネルギ制御装置が実現できる。上記実施例において、
温湿度センサとしてはェンタルピセンサを使用できる。
また上例のブロック図では各部を別々に示しているが、
熱交換器、絵。排気ファン、ダンパ、制御用センサ「及
び制御装置を統合することも可能である。またェンタル
ピ判定条件の内、io^:iR^の場合はこの演算まで
の制御を維持するようにする。ヱンタルピの判定条件に
対して時間遅れ制御等を追加することもできる。さらに
また、透気の風量を低下させて直接給排気量を増大させ
る制御も可能である。以上のように、この発明によれば
「直接及び熱交換器を通しての給擬ダンパを共に設ける
と同時に「ヱンタルピ算出用センサと、ェンタルピ算出
の制御装置による省エネルギ制御装置を構成したことに
より、熱交換器及び附属給・排気ファンによるェネルギ
損失を抑えることができ、省エネルギ装置としてすぐれ
た装置を得ることができる。図面の簡単な説明第1図は
従来の空気調和器の制御装置を示すブロック図、第2図
はこの発明の一実施例を示すブロック図である。
図中「 15ま外気口、2は給気ファン「 3は熱交換
器、4,5,6,11,12はダクト、7は空気調和器
「 8は空気調和の対象となる場所、9は排気口、10
‘ま換気ファン、13は排気ファン、20は外気ェンタ
ルピ算出用温湿度センサ、21は還気ェンタルピ算出用
糧湿度センサ、22,23,24,25はダンバ、2−
6は制御装置である。
尚図中同一符号は一又は相当する部分を示す。第1図 第2図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 空気調和器の給気及び排気を、給気フアン及び排気
    フアンを備えた熱交換器を通して行なうものにおいて、
    上記熱交換器をバイパスして上記空気調和器に直接給・
    排気するダクトを夫々設け、これらダクトと、上記熱交
    換器を通して給・排気するダクトとに夫々ダンパを設け
    ると共に、これらダンパを給気及び排気のエンタルピ値
    の条件により制御するようにしたことを特徴とする空気
    調和器の制御装置。
JP54158806A 1979-12-04 1979-12-04 空気調和器の制御装置 Expired JPS6011781B2 (ja)

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