JPS62275623A - 温室の温度制御システム - Google Patents

温室の温度制御システム

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JPS62275623A
JPS62275623A JP61119581A JP11958186A JPS62275623A JP S62275623 A JPS62275623 A JP S62275623A JP 61119581 A JP61119581 A JP 61119581A JP 11958186 A JP11958186 A JP 11958186A JP S62275623 A JPS62275623 A JP S62275623A
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JP
Japan
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heat
greenhouse
pump
control system
heat pump
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JP61119581A
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JPH0555093B2 (ja
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正典 横田
裕史 山口
義明 安居
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Yanmar Co Ltd
Original Assignee
Yanmar Diesel Engine Co Ltd
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Publication date
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

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。

Description

【発明の詳細な説明】 3、発明の詳細な説明 (産業上の利用分野) 本発明は温室の温度制御システムに関する。
(従来技術) 第4図に示す従来の温度制御システムにおいては、温室
1内の室温、液温を制御する場合、放熱管2A、2B、
2Cごとに3方弁3A、3B、3C(無段開度制御方式
)を取付けて、開閉の度合を制御しているため、配管4
A、4B、4Cのための工事が必要となり、しかも配管
のためのスペースも増し、バルブ(3方弁)の費用も高
くなる。
第4図中の放熱管2Aは室内機5(エヤーハンドリング
ユニット)内にあり、入口6から出口7ヘフ7ン8によ
り流動する温室内空気に熱を与える役割を果し、放熱量
は温度センサー10Aで3方弁3Aを制御することによ
り制御される。叩ら温度センサー10A部分の温度が目
標値に近付くと、水又は大気熱源のエンジンヒートポン
プ11の受熱管12(高温又は低温の熱を受ける熱交換
器)から放熱管2Aへの往通路13Aと復通路14Aが
配管4Aと3方弁3Aにより短絡して、往通路13A内
の循環液(温湯)が放熱管2Aに入らずにヒートポンプ
11へ戻るように動作する。
放熱管2Bは水耕栽培液9内にあり、同じく液9内に配
置した温度センサー10Bにより液9の温度が目標値に
近付くと3方弁3Bが配管4Bにより往通路13B、復
通路14Bを短絡して放熱管2Bへ温湯が供給されない
ように制御する。
放熱管2Cは温室1内の植物ベッド(図示ぼず)の下側
等に配置され、温度センサー10Cによりその付近の温
度が目標値に近付くと3方弁3C1配管4Cにより往通
路13C1復通路14Gが短絡するようになっている。
なお第4図中15はポンプ、16は循環液温度センサー
、17はヒートポンプ11内の放熱管(低温又は高温の
熱を受ける熱交換器)、18は地下水19を汲み上げる
ためのポンプ、20は放熱管17を通過した後の地下水
を排出するための池、川等である。
一方、ヒートポンプ11側はヒートポンプセンサー16
により循環液(温湯)の戻り水温を読取り、戻り水温が
目標値を越えるとエンジン回転数を減少さ往るように制
御する。3方弁3A〜3Cが全て閉じた場合はポンプ1
5もヒートポンプ11ち停止する。次に温度が下がり、
センサー10A〜10Cのどれか一つが温度低下を察知
すると、対応する3方弁3A〜3Cが開き始め、ヒート
ポンプ11が起動する。第4図においては便宜上、1個
の温室1内に3個の冷暖(冷却、加熱)設備があるよう
に示しているが、従来例としては放熱管2Aのみ、放熱
管2Cのみ、放熱管2△、2Bのみ、放熱管2B、2C
のみの4通りが採用されている。
第5図の従来例においては貯湯槽21が採用されている
ため、貯湯槽21を設けるためのスペース、工事工数、
槽自体のコスト等がかさみ、トータルコストが増加する
不具合があった。第5図において22は水温センサーで
ある。ヒートポンプ11は貯湯槽21の温度を目標値に
近付けるように運転される。又温室1内の温度制御は第
4図のシステムと同様に行なわれるが、熱源として貯湯
槽21内の熱を利用するようになっている。
(発明の目的) 本発明は無段開度制御方式の3方弁を採用することによ
るバルブ自体の費用の増加、配管工事に伴うスペース、
コストの問題を解決すると共に、貯湯槽を廃止すること
によりトータルコストを下げ、細かい温度制御ができる
ようにすることを目的としている。
(発明の構成) 本発明は温室と、温室内の放熱管と、水又は大気熱源の
エンジンヒートポンプと、ヒートポンプの受熱管から放
熱管への往通路及び復通路と、復通路途中のポンプ及び
循環液温度センサーと、温室内温度センサーとを備えた
ものにおいて、往通路に往通路開閉用の2万電磁弁を設
け、電磁弁、ポンプ及びヒートポンプ駆動エンジンの回
転数とを上記温度センサーにより制御するようにした温
室の温度制御システムである。
(実施例) 第1図において第4図、第5図中の符号と同一符号は対
応部分である。新しい点は、第4図中の3方弁3△〜3
C1配管4A〜4Cを廃止する代りに、電磁弁24A、
24.B、24C(ON、○F F ft、制御)と、
絞り弁25A、25B、25Gを採用している。又エン
ジンヒートポンプ11内において、エンジン26により
駆動される圧縮機27を例えばクラッチ28により2分
割し、クラッチ28を開放することにより半分の気筒数
が動作し、クラッチ28を接続することにより金気筒数
が動作するように切換自在としている。
次に動作を説明する。放熱器2A、2B、2C:の放熱
は、対象物の温度を別に設けである温度セン+j’−1
0A、 10B、 10Cテtt[t、、ヒートポンプ
の目標値に達すると、対応する電磁弁24A、2481
24Gは閉鎖する。この場合循環水の温度が上がる(暖
房時)か、下がる(冷房時)と、これを温度センサー1
6が計測し、エンジン26の回転数を下げ、途中からク
ラッチ28を切断して圧縮R27の動作気筒数を減す方
向に制御する。又電磁弁24A〜24Cが開いた場合は
逆の動きをしてエンジン26の回転数を上げ、途中でク
ラッチ28を接続し、圧縮127内の動作気8r!lを
増やす。電磁弁24A〜24Gが全部門じた場合、ポン
プ16もヒートポンプ11も停止する。次に温度が下が
り、温度センサー10A〜1oCのどれか一つが設定値
以下になると、対応する電磁弁24A〜24Cが開き、
ヒートポンプ11が起動する。なお温室内の放熱管は暖
房時は凝縮器、冷房時は蒸発器の役割を果す。
(発明の効果) 以上説明したように本発明においては温室内の室温、液
温を制御する場合、放熱管ごとに3方弁を取付けて開閉
の度合を制御していた第4図の方式を改め、電磁弁24
A〜24C(第1図)の1itl閉だけに改良している
。或は電磁弁であっても中間の貯湯槽なる大きなものを
経由していた第5図の方式を改め、貯湯槽を不要にして
いる。これによりエンジンの回転数を容易に変化させ得
ることになり、更にエンジンの回転数と圧縮機の気筒数
の制御を行なうことによって循環水温を敏感に制御し、
それによって室温、液温を細かく制御することが可能と
なった。即ち3方弁から2方弁(電磁弁)に変更するこ
とにより、配管工事が容易になり、配管のためのスペー
スが少なくてすむ。又制御方法もバルブの数が減ること
になり容易になる。バルブの費用、配管工事の費用も少
なくなる。
貯湯槽を廃止することにより、スペース、工事工数、槽
自体のコストが不要になり、トータルコストが大変有利
になる。
(別の実施例) 第2図の実施例では、ヒートポンプ11の故障時又は補
助熱源が必要な厳冬時のための補助熱源用ボイラ30は
ヒートポンプ11と放熱管2Cの間に直列に介装されて
いる。31〜33はバルブである。第3図の実施例にお
いてはボイラ3oが並列に配置されている。34はポン
プ、35〜38はバルブである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるシステムの構造略図・第2図、第
3図は別の実施例を示すための構造略図・第4図、第5
図は従来システムを示す略図である。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)温室と、温室内の放熱管と、水又は大気熱源のエ
    ンジンヒートポンプと、ヒートポンプの受熱管から放熱
    管への往通路及び復通路と、復通路途中のポンプ及び循
    環液温度センサーと、温室内温度センサーとを備えたも
    のにおいて、往通路に往通路開閉用の2方電磁弁を設け
    、電磁弁、ポンプ及びヒートポンプ駆動エンジンの回転
    数とを上記温度センサーにより制御するようにした温室
    の温度制御システム。
  2. (2)復通路が絞り弁を有する特許請求の範囲第1項記
    載の温室の温度制御システム。
  3. (3)放熱管とヒートポンプの間に補助熱源用ボイラを
    介装した特許請求の範囲第1項記載の温室の温度制御シ
    ステム。
  4. (4)ヒートポンプが動作気筒数を変え得る圧縮機を内
    蔵し、動作気筒数を温度センサーにより制御可能とした
    特許請求の範囲第1項記載の温室の温度制御システム。
JP61119581A 1986-05-23 1986-05-23 温室の温度制御システム Granted JPS62275623A (ja)

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JPH0555093B2 JPH0555093B2 (ja) 1993-08-16

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