WO2006129646A1 - 空調システム - Google Patents

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WO2006129646A1
WO2006129646A1 PCT/JP2006/310750 JP2006310750W WO2006129646A1 WO 2006129646 A1 WO2006129646 A1 WO 2006129646A1 JP 2006310750 W JP2006310750 W JP 2006310750W WO 2006129646 A1 WO2006129646 A1 WO 2006129646A1
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air
humidity
humidity control
control device
condensation
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PCT/JP2006/310750
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Inventor
Nobuki Matsui
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
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Priority to US11/921,227 priority patent/US20090229294A1/en
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    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/54Heating and cooling, simultaneously or alternatively

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system, and particularly relates to a countermeasure against condensation.
  • an air conditioning system having an air conditioner and a ventilation device is known.
  • a humidity control device that performs a humidifying operation in which dehumidified air is discharged to the outside and the humidified air is supplied indoors.
  • Patent Document 1 discloses a humidity control device that adjusts the humidity of air by allowing an adsorbent to adsorb and desorb moisture.
  • the humidity control apparatus includes a refrigerant circuit having a first heat exchanger and a second heat exchanger.
  • the refrigerant circuit circulates the refrigerant to perform a vapor compression refrigeration cycle, and alternately condenses and evaporates the refrigerant in the first and second heat exchangers.
  • An adsorbent is supported on the surfaces of the first heat exchanger and the second heat exchanger.
  • the humidity control apparatus absorbs indoor aerodynamic moisture in the first heat exchanger and simultaneously supplies the indoor air by humidifying the outdoor air in the second heat exchanger, and in the second heat exchanger, At the same time as moisture is adsorbed, humidification is performed by alternately performing the operation of humidifying the outdoor air and supplying it to the room in the first heat exchanger.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2004-294048
  • the present invention has been made in view of the problem, and prevents useless humidification operation.
  • the purpose is to provide an air conditioning system.
  • the first invention provides a first humidity control device (10) for humidifying by supplying humidified air to an indoor perimeter zone, and a second humidity control device for supplying humidified air to an indoor interior zone (20) is an air conditioning system. Then, based on the dew generation information of the input means force and the input means (11) for inputting the indoor dew generation information, the relative humidity of the supply air to the first humidity control device (10) And an interlocking control means (3) for performing the condensation removal operation for removing the condensation by reducing the humidity and continuing the humidification operation for the second humidity control device (20).
  • the user lowers the set humidity with an input means such as a remote controller.
  • the user inputs condensation information using a condensation switch. That is, information on condensation is input from the input means.
  • the first humidity control device (10) Based on this dew condensation information, the first humidity control device (10) performs dew condensation removal operation to reduce the relative humidity in the room. As a result, dew condensation in the room is suppressed and useless humidification operation is prevented.
  • a second invention is based on the first invention, wherein the interlock control means (3) is configured to determine the dew condensation removal operation mode based on an outdoor temperature, an outdoor humidity, and an indoor humidity. It is made.
  • the interlock control means (3) determines the dew condensation removal operation mode based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor humidity. As a result, condensation can be reliably removed.
  • the operation mode for removing the dew condensation is less than the humidification amount before inputting the dew condensation occurrence information !, and the humidification amount is supplied to the perimeter zone. It is a mode to do.
  • the amount of humidification supplied to the room from the first humidity control device (10) decreases. As a result, the amount of condensation can be reduced. As a result, useless humidification operation can be prevented.
  • a fourth invention is the above-mentioned second invention, wherein the adsorbing member carrying the adsorbent, and the above A heat source means for heating at least the adsorbing member, a humidifying mode for supplying air humidified by contacting with the adsorbent into the room, and heating for supplying air heated by the adsorbing member to the room
  • the mode of the condensation removal operation is the heating mode.
  • the perimeter zone is dehumidified. As a result, condensation can be removed and useless humidification operation can be prevented.
  • a fifth invention is the above-mentioned second invention, comprising an adsorbing member on which an adsorbent is supported, and a heat source means for heating at least the adsorbing member, and is humidified by contacting with the adsorbent At least a dehumidifying mode for supplying the air to the room and a dehumidifying mode for exhausting the dehumidified air that has been brought into contact with the adsorbent to the outside of the room. is there.
  • the first humidity control device (10) since the first humidity control device (10) performs the heating operation, the temperature of the window surface rises and the dew point temperature rises. As a result, the condensation evaporates, and unnecessary humidification operation can be prevented.
  • a sixth invention is an air conditioning system including a humidity control device (10) for humidifying a room and an air conditioner (30) for cooling and heating the room. Then, based on the dew generation information of the input means (11) and the input means (11) force, the air conditioner (30) reduces the indoor relative humidity to dew condensation. It is provided with interlocking control means (7) for executing the dew condensation removing operation for removing the moisture and continuing the humidifying operation for the humidity control device (10).
  • the user when condensation occurs during the humidifying operation, the user removes the condensation using an input means such as a remote controller.
  • the user inputs condensation information using a condensation switch or the like. That is, information on condensation is input from the input means.
  • the air conditioner (30) Based on this dew condensation information, the air conditioner (30) performs dew condensation removal operation to reduce the indoor relative humidity. As a result, dew condensation in the room is suppressed and useless humidification operation is prevented.
  • the humidity control device comprises a first humidity control device (10) for humidifying an indoor perimeter zone and a second control for humidifying an indoor interior zone.
  • the air conditioner is a first air conditioner (3) that heats and cools the indoor perimeter zone. 0) and a second air conditioner (40) that cools and heats the interior zone of the room, and the interlock control means (7) causes the first air conditioner (30) to perform a condensation removal operation and
  • the humidity control device (10), the second humidity control device (20), and the second air conditioner (40) are configured to continue the operation when the dew condensation generation information is input.
  • the first air conditioner (30) performs the condensation removal operation, so that the condensation can be reliably removed.
  • the dew condensation removal operation mode is a cooling mode.
  • the air conditioner (30) performs the cooling operation, the indoor air is cooled and dehumidified. As a result, condensation can be removed and useless humidification operation can be prevented.
  • the dew condensation removal operation mode is a mode in which the perimeter zone is heated more than before input of the dew condensation occurrence information.
  • the air-conditioner (30) performs the heating operation so that the indoor temperature becomes higher than the set temperature by the input of the dew condensation occurrence information.
  • the window surface temperature rises and the dew point temperature rises.
  • condensation can be removed and useless humidification operation can be prevented.
  • the interlock control means (7) determines the amount of humidification before the dew condensation occurrence information is input to the humidity control apparatus (10).
  • a small amount of humidification is configured to be supplied to the perimeter zone.
  • the amount of humidification supplied from the humidity control device to the room can be reduced by inputting the condensation occurrence information.
  • the amount of condensation generated can be reduced, and useless humidification operation can be prevented.
  • the first humidity control device (10) when condensation occurs, performs the condensation removal operation. As a result, useless driving can be suppressed. As a result, energy saving can be achieved.
  • the optimum dew condensation removal operation mode is determined from the conditions of the outdoor air and the indoor air. As a result, condensation is reliably removed.
  • the amount of humidification supplied to the room can also be reduced by the input of the dew generation information. As a result, useless driving can be suppressed and energy saving can be achieved.
  • the first humidity control device (10) since the first humidity control device (10) performs the dehumidifying operation, the absolute humidity in the room can be reduced and condensation can be removed.
  • the indoor relative humidity can be reduced and condensation can be removed.
  • the air conditioner (30) when condensation occurs, performs the condensation removal operation, so that useless operation can be suppressed. As a result, energy saving can be achieved.
  • the first air conditioner (30) performs the condensation removal operation, it is possible to reliably suppress the useless operation.
  • the air conditioner (30) or the first air conditioner (30) performs a cooling operation, the indoor indoor humidity can be reduced and condensation can be removed. Can do.
  • the air conditioner is configured such that the room temperature becomes higher than the set temperature.
  • the (30) or the first air conditioner (30) performs the heating operation, the relative humidity in the room can be further reduced, and condensation can be removed.
  • the tenth aspect of the invention not only the condensation removal operation by the air conditioner (30) or the first air conditioner (30) but also the humidifying operation of the humidity control apparatus can be saved.
  • the relative humidity in the room can be further reduced than in the first to ninth inventions, and condensation can be removed.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an air conditioning system of Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a piping diagram showing the configuration of the refrigerant circuit of Embodiment 1, wherein (A) is the first The operation during the operation is shown, and (B) shows the operation during the second operation.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of an adsorption heat exchanger.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a humidity control apparatus according to a third embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a humidity control apparatus according to a fourth embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a humidity control apparatus according to a fifth embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic configuration diagram of a humidity control apparatus according to a sixth embodiment.
  • Fig. 8 is a schematic configuration diagram of a humidity control apparatus in a first modification of the other embodiment, wherein (A) shows an operation during the first operation, and (B) is a first operation. 2 Indicates the operation during operation.
  • FIG. 9 is a schematic perspective view of a humidity control unit in a second modification of the other embodiment.
  • Air conditioning operation control means (First air conditioning operation control means)
  • the present embodiment includes a humidity control apparatus capable of performing a dehumidifying operation for supplying dehumidified air to the room, a humidifying operation for supplying humidified air to the room, and a cooling operation for cooling the indoor air.
  • an air conditioning system having an air conditioner capable of heating operation for heating indoor air.
  • the air conditioning system (1) is linked to the first humidity control device (10), the second humidity control device (20), the first air conditioner (30), and the second air conditioner (40).
  • control means (3) is linked to the first humidity control device (10), the second humidity control device (20), the first air conditioner (30), and the second air conditioner (40).
  • the first humidity control device (10) supplies humidified air to the perimeter zone, and includes an input means (11) and a first humidity control controller (60).
  • the second humidity control device (20) supplies humidified air to a zone other than the perimeter zone, and includes an input means (21) and a second humidity control controller (70).
  • the first air conditioner (30) cools or warms the perimeter zone and includes an input means ( 31 ) and a first air conditioning controller (80).
  • the second air conditioner (40) cools or heats zones other than the perimeter zone, and includes an input means (41) and a second air conditioning controller (90).
  • the interlock control means (3) is connected to each input means (11, 21, 31, 41).
  • Each of the input means (11, 21, 31, 41) is a force remote controller provided in each humidity control device (10, 20) and each air conditioner (30, 40). You may comprise with an input means.
  • Each of the first and second humidity control devices (10, 20) includes a refrigerant circuit (50) as shown in FIG.
  • Each refrigerant circuit (50) is provided with a first adsorption heat exchanger (51), a second adsorption heat exchanger (52), a compressor (53), a four-way selector valve (54), and an electric expansion valve (55). It is a closed circuit.
  • Each refrigerant circuit (50) performs a vapor compression refrigeration cycle by circulating the filled refrigerant.
  • each refrigerant circuit (50) the compressor (53) has a discharge side connected to the first port of the four-way switching valve (54) and a suction side connected to the second port of the four-way switching valve (54). Each is connected.
  • One end of each first adsorption heat exchange (51) is connected to the third port of the four-way switching valve (54).
  • the other end of each first adsorption heat exchanger (51) is connected to one end of the second adsorption heat exchanger (52) via an electric expansion valve (55).
  • the other end of each second adsorption heat exchanger (52) is connected to the fourth port of the four-way switching valve (54).
  • Each of the four-way switching valves (54) is in the first state (the state shown in Fig. 2 (A)) in which the first port and the third port communicate with each other and the second port and the fourth port communicate with each other. ) And the second state (state shown in Fig. 2 (B)) in which the first port and the fourth port communicate with each other and the second port and the third port communicate with each other.
  • each of the first adsorption heat exchangers (51) and each of the second adsorption heat exchangers (52) are both cross-fin type fin-and-tube heat exchangers ⁇ It is configured.
  • the adsorption heat exchanger (51, 52) includes a copper heat transfer tube (58) and an aluminum fin (57).
  • the plurality of fins (57) provided in the adsorption heat exchanger (51, 52) are each formed in a rectangular plate shape and are arranged at regular intervals.
  • the heat transfer tube (58) is provided so as to penetrate each fin (57).
  • an adsorbent is supported on the surface of each fin (57) to form an adsorbing member, and air passing between the fins (57) ) Contact with the adsorbent on the surface.
  • adsorbent those capable of adsorbing water vapor in the air, such as zeolite, silica gel, activated carbon, and organic polymer material having a hydrophilic functional group are used.
  • the first and second humidity control devices (10, 20) are each provided with the first and second humidity control controllers (60, 70) as described above.
  • the first and second humidity control controllers (60, 70) include first and second humidification operation control means (61, 71), respectively.
  • the first and second humidity controllers (60, 70) are each an outside air temperature sensor that detects outside air temperature, an outside air humidity sensor that detects outside air humidity, and an indoor temperature. Temperature / humidity information is input from an indoor temperature sensor for detecting the indoor humidity and an indoor humidity sensor for detecting indoor humidity.
  • the first humidifying operation control means (61) is configured to be switched to a humidifying save operation, a dehumidifying operation, and a heating operation by the interlock control means (3).
  • the humidification save operation is an operation for reducing the amount of humidification supplied into the room by reducing the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit (50).
  • the dehumidifying operation is an operation in which outdoor air is dehumidified by one adsorption heat exchanger and supplied to the room, while moisture is discharged into the indoor air by the other adsorption heat exchanger and exhausted to the outside. .
  • the heating operation is an operation in which outdoor air is heated by one adsorption heat exchanger and supplied to the room, while indoor air is cooled by the other adsorption heat exchanger and exhausted to the outside.
  • the second humidification operation control means (71) is configured to perform an operation mode (humidification operation mode) set by the user even when dew condensation occurrence information is input.
  • the first and second air conditioners (30, 40) are each provided with the first and second air conditioning controllers (80, 90) as described above.
  • the first and second air conditioning controllers (80, 90) include first and second air conditioning operation control means (81, 91), respectively.
  • the first and second air conditioners described above are not shown, each of the trawlers (80, 90) detects an outside air temperature sensor, an outside air humidity sensor that detects the outside air humidity, an indoor temperature sensor that detects the room temperature, and a room humidity. Temperature / humidity information is input from the indoor humidity sensor.
  • the first and second air conditioning control means (81, 91) are configured to perform the operation mode set by the user even when dew condensation occurrence information is input.
  • the interlock control means (3) performs the condensation removal operation based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor humidity based on the input of the condensation occurrence information from the input means (11, 21, 31, 41).
  • the mode is determined and the first humidity control device (10) is made to execute the dew condensation removal operation mode, while the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners (30, 40) are It is configured to execute the operation mode set by the user.
  • the first and second humidity control devices (10, 20) a dehumidifying operation and a humidifying operation are performed, respectively.
  • the first and second humidity control devices (10, 20) respectively adjust the taken outdoor air (OA) and supply it to the room as supply air (SA).
  • the taken indoor air (RA) is exhausted to the outside as exhaust air (EA).
  • the first and second humidity control devices (10, 20) during the dehumidifying operation or the humidifying operation respectively ventilate the room.
  • the first and second humidity control devices (10, 20) each perform the first operation and the second operation at a predetermined time interval (for example, every 3 minutes) during both the dehumidifying operation and the humidifying operation. ) Repeat alternately.
  • Each of the first and second humidity control devices (10, 20) is configured to use outdoor air (OA) as the first air and indoor air (RA) as the second air, respectively, during the dehumidifying operation. take in. Further, each of the first and second humidity control devices (10, 20) takes in indoor air (RA) as the first air and outdoor air (OA) as the second air, respectively, during the humidifying operation.
  • OA outdoor air
  • OA indoor air
  • OA indoor air
  • the first operation will be described.
  • the second air is sent to the first adsorption heat exchanger (51) and the first air is sent to the second adsorption heat exchanger (52).
  • the regeneration operation for each first adsorption heat exchanger (51) and each second adsorption heat exchanger (52) thus, all the adsorption operations are performed.
  • each refrigerant circuit (50) during the first operation the four-way selector valve (54) is set to the first state.
  • the refrigerant circulates in each refrigerant circuit (50). Specifically, the refrigerant discharged from each compressor (53) releases heat through the first adsorption heat exchange (51) and condenses.
  • the refrigerant condensed in each first adsorption heat exchanger (51) is depressurized when passing through the electric expansion valve (55), and then absorbs heat in the second adsorption heat exchanger (52) and evaporates.
  • the refrigerant evaporated in each second adsorption heat exchanger (52) is sucked into the compressor (53), compressed, and discharged again from the compressor (53).
  • the first adsorption heat exchanger (51) serves as a condenser
  • the second adsorption heat exchanger (52) serves as an evaporator.
  • the adsorbent on the surface of the fin (57) is heated by the refrigerant in the heat transfer tube (58), and moisture desorbed from the heated adsorbent is given to the second air.
  • moisture in the first air is adsorbed by the adsorbent on the surface of the fin (57), and the generated adsorption heat is absorbed by the refrigerant in the heat transfer tube (58).
  • each second adsorption heat exchanger (52) When the dehumidifying operation is in progress, the first air dehumidified by each second adsorption heat exchanger (52) is supplied into the room, and each first adsorption heat exchange (51) force desorbed moisture is removed. Exhausted with secondary air.
  • the second air humidified by each first adsorption heat exchanger (51) is supplied into the room, and the first air deprived of moisture by each second adsorption heat exchanger (52). Is discharged outside the room.
  • the second operation will be described.
  • the first air is sent to the first adsorption heat exchanger (51) and the second air is sent to the second adsorption heat exchanger (52).
  • the regeneration operation for each second adsorption heat exchanger (52) and the adsorption operation for each first adsorption heat exchanger (51) are performed.
  • each compressor (53) in each refrigerant circuit (50) during the second operation, the four-way switching valve (54) is set to the second state.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (50).
  • the refrigerant discharged from each compressor (53) dissipates heat in the second adsorption heat exchanger (52) and condenses.
  • the refrigerant condensed in each second adsorption heat exchanger (52) is depressurized when passing through the electric expansion valve (55), and then absorbs heat in the first adsorption heat exchanger (51) and evaporates.
  • Each first suck The refrigerant evaporated in the heat receiving exchanger (51) is sucked into the compressor (53), compressed, and discharged again from the compressor (53).
  • the second adsorption heat exchanger (52) serves as a condenser
  • the first adsorption heat exchanger (51) serves as an evaporator.
  • the adsorbent on the surface of the fin (57) is heated by the refrigerant in the heat transfer tube (58), and water desorbed from the heated adsorbent is given to the second air. Is done.
  • moisture in the first air is adsorbed by the adsorbent on the surface of the fin (57), and the generated adsorption heat is absorbed by the refrigerant in the heat transfer tube (58). .
  • the first air dehumidified by each first adsorption heat exchanger (51) is supplied into the room, and the moisture desorbed from each second adsorption heat exchanger (52) is removed. Exhausted with secondary air.
  • the second air humidified by each second adsorption heat exchanger (52) is supplied into the room, and the first air deprived of moisture by each first adsorption heat exchanger (51). Is discharged outside the room.
  • the user inputs the set humidity in the room using a remote controller or the like. Based on this set humidity, humidification operation and dehumidification operation are performed so that the indoor humidity becomes the target humidity.
  • condensation may occur in the room depending on the target humidity, outside air conditions, and the like.
  • the user operates the input switch and reports the condensation. For example, when the user turns on the down switch for humidity setting, or turns on the dedicated condensation switch, information on condensation is input.
  • the input switch is composed of a remote controller or the like, and is composed of a dew condensation switch or a humidity setting down switch.
  • the input switch is a switch for the user to report when condensation occurs in indoor windows during humidification operation.
  • the interlock control means (3) receives the information.
  • the interlock control means (3) causes the first humidity control device (10) to perform the condensation removal operation, while the second humidity control device (20) continues the humidification operation.
  • the interlock control means (3) does not apply to the first and second air conditioners (30, 40) even if the dew generation information is input.
  • the operation set by the user is executed.
  • the condensation removal operation mode is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor temperature. For example, if the outdoor air is low temperature and low humidity, that is, if the outdoor air temperature is lower than the temperature range of 10 to 15 ° C and the outdoor absolute humidity is lower than the indoor absolute humidity, the interlock control means (3) Selects the heating operation mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the outdoor air without switching the refrigerant circulation in the refrigerant circuit (50) functions as a condenser and is supplied to the room through the adsorption heat exchanger.
  • the interlock control means In 3
  • the dehumidification operation mode is selected as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the above dehumidifying operation is performed.
  • the interlock control means In 3
  • the dehumidification operation mode is selected as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the above dehumidifying operation is performed.
  • the interlock control means (3 ) Selects the humidification save mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the refrigerant is circulated in the refrigerant circuit (50) so that the amount of refrigerant is decreased and the humidification amount is decreased.
  • the interlock control means (3) causes the first humidity control device (10) to perform the dew condensation removal operation in response to the user power declaration. Specifically, the interlock control means (3) determines the dew condensation removal operation mode based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor humidity, and sets the mode for the first humidity control device (10). Let it run. Therefore, dew condensation can be reliably removed. Further, since no humidification operation is performed when condensation occurs, useless humidification operation can be prevented. Therefore, energy saving can be achieved.
  • the interlock control means (3) selects the heating operation mode, so that the temperature of the indoor air rises. As a result, the dew point of room air increases, Condensation is removed.
  • the interlocking control means (3) selects the dehumidifying operation mode, so that the indoor air is dehumidified. As a result, condensation is adsorbed by the adsorbent and removed.
  • the interlock control means (3) selects the ventilation mode, so that high temperature air is supplied indoors. As a result, the temperature of the room air rises and the dew point of the room air rises. Therefore, condensation is removed.
  • Embodiment 2 of the present invention will be described.
  • the first air conditioner (30) is caused to perform the decondensation operation to reduce the relative humidity of the room air.
  • the first and second humidification operation control means (61, 71) are configured to perform an operation set by the user even when dew condensation occurrence information is input.
  • the first air conditioning control means (81) is configured to be switched between a cooling operation and a heating high capacity operation by the interlock control means (7).
  • the cooling operation is an operation for cooling and dehumidifying the perimeter zone.
  • the heating high capacity operation is an operation in which the perimeter zone is heated more than a zone other than the perimeter zone.
  • the second air conditioning control means (91) is configured to perform an operation set by the user even when dew condensation occurrence information is input.
  • the interlock control means (7) determines a dew condensation removal operation mode based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor humidity based on the input of the dew condensation occurrence information from the input means (31). (1) Allow the air conditioner (30) to execute the condensation removal operation mode, while the first and second humidity control devices (10, 20) and the second air conditioner (40) operate as set by the user. It is configured to execute the mode.
  • the interlock control means (7) receives the information.
  • the interlock control means (7) causes the first air conditioner (30) to perform the condensation removal operation.
  • the mode of the condensation removal operation is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor temperature. Specifically, if the user does not feel uncomfortable even after cooling indoor air, such as in spring or summer, the first air conditioner (30) performs cooling operation. On the other hand, if the user does not feel uncomfortable even when the indoor air is warmed in autumn or winter, the first air conditioner (30) performs heating operation.
  • the interlock control means (7) causes the first air conditioner (30) to perform the dew condensation removal operation in response to the user power declaration. Specifically, the interlock control means (7) determines the dew condensation removal operation mode based on the outdoor temperature, outdoor humidity, and indoor humidity, and causes the first air conditioner (30) to execute the mode. . Therefore, dew condensation can be reliably removed. Further, since no humidification operation is performed when condensation occurs, useless humidification operation can be prevented. Therefore, energy saving can be achieved.
  • the interlock control means (7) selects the cooling operation mode, the room air is dehumidified. As a result, condensation is removed.
  • the interlock control means (7) selects the heating high-capacity operation mode, the window surface is heated and the condensation evaporates. As a result, condensation is removed.
  • the first air conditioner (30) performs the condensation removal operation.
  • the first humidity control device (10) is configured to perform the condensation removal operation by the interlock control means (7).
  • the interlock control means (7) is configured to cause the first humidity control device (10) and the first air conditioner (30) to perform a decondensation removal operation upon input of dew generation information. .
  • the interlock control means (7) receives the information.
  • the interlock control means (7) causes the first humidity control device (10) and the first air conditioner (30) to execute a condensation removal operation.
  • the condensation removal operation is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor humidity.
  • the interlock control means (7) causes the first humidity control device (10) and the first air conditioner (30) to perform the decondensation removal operation in response to the user power declaration. Therefore, condensation can be removed as compared with the first and second embodiments.
  • the air conditioning system of the present embodiment differs from the air conditioning system (1) of the first embodiment in the configuration of the first humidity control device. That is, the air conditioning system of the present embodiment includes the first humidity control device (200) shown in FIG. 4, the second humidity control device (20) shown in FIGS. 1 and 2, and the first and second humidity control devices shown in FIG. It consists of two air conditioners (30, 40) and interlocking control means (3) shown in Fig. 1.
  • the first humidity control device (200) supplies humidified air to the perimeter zone, and includes input means and first humidification operation control means, similar to the first humidity control device (10) of the first embodiment. ing.
  • the first humidity control apparatus (200) includes a rectangular parallelepiped hollow casing (210).
  • the casing (210) has an exhaust port (2 12) and an outside air suction port (211) arranged side by side on one of a pair of opposed side surfaces, and an inside air suction port (213) and an air supply port ( 214) are open side by side.
  • Inside the casing (210) are a first exhaust side flow path (215) communicating with the inside air suction port (213), a second exhaust side flow path (216) communicating with the exhaust port (212), and an outside air
  • a first air supply side channel (217) communicating with the suction port (211) and a second air supply side channel (218) communicating with the air supply port (214) are formed.
  • An exhaust fan (225) is installed in the second exhaust side flow path (216), and an air supply fan (226) is installed in the second air supply side flow path (218).
  • a total heat exchanger (220) as a humidity adjusting member is accommodated.
  • the total heat exchanger (220) includes a plurality of air passages through which indoor air flows and air passages through which outdoor air flows, and is configured to transfer heat and moisture between the indoor air and the outdoor air. ing. Further, the total heat exchanger (220) is formed in a quadrangular prism shape as a whole, and the air passage through which the room air flows on the two opposite side surfaces of the side surfaces extending in the longitudinal direction is formed on the remaining two side surfaces. Air passages through which outdoor air flows are respectively opened.
  • the air passage through which the indoor air flows communicates with the first exhaust side passage (215) and the second exhaust side passage (216), and the air passage through which the outdoor air flows. Is installed to communicate with the first supply-side flow path (217) and the second supply-side flow path (218).
  • a humidifying element (221) is housed in the casing (210). The humidifying element (221) is disposed downstream of the air supply fan (226) in the second air supply side flow path (218). The humidifying element (221) is configured to humidify the air passing through the moisture permeable membrane or directly contacting water and air.
  • the first humidity control device (200) is configured to be switchable between a humidifying save operation and a dehumidifying operation by the interlock control means (3).
  • the humidification save operation is an operation in which the humidification amount supplied to the room is decreased by controlling the humidification amount in the humidification element (221).
  • the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners (30, 40) are configured to execute the operation mode set by the user even if dew generation information is input.
  • the interlock control means (3) causes the first humidity control device (200) to perform the condensation removal operation by inputting the condensation removal information, while the second humidity control device (20) and the second humidity control device (200). 1 and 2 air conditioners (30
  • the interlock control means (3) of the air conditioning system in the present embodiment receives the information and performs the condensation removal operation on the first humidity control device (200). On the other hand, the operation set by the user is continued for the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners (30, 40).
  • the dew condensation removal operation mode is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor temperature. For example, when the outdoor air is low temperature and high humidity and high temperature and high humidity, the interlock control means (3) selects the dehumidification operation mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the above summer operation will be performed.
  • the interlock control means (3) selects the humidification save mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the amount of humidification in the humidification element (221) is controlled.
  • the air conditioning system in the present embodiment has substantially the same effects as the air conditioning system in the first embodiment.
  • Embodiment 4 of the present invention will be described.
  • the humidity control apparatus in the air conditioning system of the present embodiment is obtained by adding a heat exchanger for heating to the humidity control apparatus (200) of the third embodiment. That is, the air conditioning system of the present embodiment includes the first humidity control device (250) shown in FIG. 5, the second humidity control device (20) shown in FIGS. 1 and 2, and the first and second control devices shown in FIG. It consists of an air conditioner (30, 40) and interlocking control means (3) shown in Fig. 1.
  • the first humidity control device (250) supplies humidified air to the perimeter zone. Similar to the first humidity control device (10), it comprises an input means and a first humidifying operation control means.
  • the heat exchanger for heating (223) is installed between the air supply fan (226) and the humidifying element (221) in the second air supply side channel (218). .
  • the heating heat exchanger (223) is connected to a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle, and functions as a condenser by exchanging heat between the refrigerant and air.
  • the humidity control apparatus including the heating heat exchanger (223)
  • tap water is supplied to the humidifying element (221) and the heating heat exchanger (223) is It becomes a condenser.
  • the air that passes through the total heat exchanger (220) and flows through the second supply-side flow path (218) is heated when passing through the heating heat exchanger (223), and then the humidifying element. (22) is humidified when passing through and then supplied to the room through the air supply port (214).
  • the operation for drying the entire heat exchanger (220) is as described above. That is, only the relatively low humidity of the indoor air and the outdoor air is supplied to the total heat exchanger (220), thereby drying the total heat exchanger (220).
  • the operation for drying the humidifying element (221) includes draining the humidifying element (221), operating only the air supply fan (226), and condensing the refrigerant in the heat exchanger for heating (223). Operation is performed. In this state, outdoor air taken into the casing (210) is heated by the heat exchanger (223) for heating and then passes through the humidifying element (221), thereby drying the humidifying element (221). .
  • the first humidity control device (250) is configured to be switchable between a humidifying save operation, a dehumidifying operation, and a heating operation by the interlock control means (3).
  • the humidifying save operation and the dehumidifying operation are substantially the same as the humidifying save operation and the dehumidifying operation in the first humidity control apparatus (200) of the third embodiment, respectively.
  • the heating operation is an operation in which the heating heat exchanger (223) is operated while the humidifying element (221) is stopped.
  • the interlock control means (3) of the air conditioning system in the present embodiment receives the information and performs the condensation removal operation on the first humidity controller (250).
  • the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners Execute the rotation mode.
  • the dew condensation removal mode is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor temperature. For example, when the outdoor air is low temperature and low humidity, the interlock control means (3) selects the heating operation mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the heating heat exchanger (223) is operated, and the humidifying element (221) is stopped.
  • the interlock control means (3) selects the dehumidification operation mode as the decondensation operation mode.
  • the interlock control means (3) selects the humidification save mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, it is as described in the third embodiment.
  • the air conditioning system in the present embodiment has substantially the same effect as the air conditioning system in the first embodiment.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described.
  • the air conditioning system of the present embodiment differs from the air conditioning system (1) of the first embodiment in the configuration of the first humidity control device. That is, the air conditioning system of the present embodiment includes the first humidity control device (300) shown in FIG. 6, the second humidity control device (20) shown in FIGS. 1 and 2, and the first and second humidity control devices shown in FIG. It consists of two air conditioners (30, 40) and interlocking control means (3) shown in Fig. 1.
  • the first humidity control device (300) supplies humidified air to the perimeter zone, and includes input means and first humidification operation control means, as with the first humidity control device (10) of the first embodiment. ing.
  • the first humidity control apparatus (300) includes a rectangular parallelepiped hollow casing (310).
  • the casing (310) is partitioned into an exhaust side flow path (315) and an air supply side flow path (316).
  • an exhaust port (312) and an outside air intake port (311) are opened side by side on one of a pair of opposing side surfaces, and an inside air intake port (313) and an air supply port ( 314) are open side by side.
  • the inside air inlet (313) is connected to the inlet end of the exhaust side flow path (315), and the exhaust port (312) is connected to the outlet end of the exhaust side flow path (315).
  • an adsorbing element (320) formed in a disk shape is provided as a humidity control member.
  • the adsorbing element (320) is formed in a Herkam shape so that air can pass in the thickness direction, and the passing air is brought into contact with an adsorbent such as zeolite.
  • the adsorbing element (320) is arranged so as to cross both the exhaust side flow path (315) and the air supply side flow path (316), and is driven to rotate around the central axis.
  • the first heat exchanger (321) as a heater is installed upstream of the adsorption element (320), and the adsorption element (320)
  • An exhaust fan (325) is installed downstream.
  • a second heat exchanger (322) as a heater is installed upstream of the adsorption element (320), and downstream of the adsorption element (320).
  • the air supply fan (326) is installed on the side.
  • the first heat exchanger (321) and the second heat exchanger (322) are configured to exchange heat with the hot water through the air that each passes through.
  • the first humidity control device (300) is configured to be switchable between a humidifying save operation, a dehumidifying operation, and a heating operation by the interlock control means (3).
  • the humidification save operation is an operation in which the humidification amount supplied to the room is reduced by controlling the humidification amount in the second heat exchanger (322).
  • the heating operation is an operation in which the rotation of the adsorption element (320) is stopped while the second heat exchanger (322) is operated.
  • Each of the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners (30, 40) is configured to execute the operation set by the user even if the dew condensation occurrence information is input. It is configured.
  • the interlock control means (3) causes the first humidity control device (200) to execute the condensation removal operation by inputting the condensation removal information, while the second humidity control device (20) and the second humidity control device (200).
  • the first and second air conditioners (30, 40) are configured to execute the operation set by the user.
  • the dehumidifying operation hot water is supplied to the first heat exchanger (321), and the second heat exchanger (322) is stopped.
  • the playback operation for the part to be performed is performed in parallel.
  • the humidifying operation hot water is supplied to the second heat exchanger (322), and the first heat exchanger (321) is stopped.
  • the playback operation for the part to be performed is performed in parallel.
  • the interlock control means of the air conditioning system in the present embodiment receives the information and causes the first humidity control apparatus (300) to execute the decondensation operation. Continue the humidification operation for the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners (30, 40).
  • the dew condensation removal mode is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor temperature. For example, when the outdoor air is low-temperature and low-humidity, the interlock control means (3) selects the heating operation mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the rotation of the adsorption element (320) is stopped while operating the second heat exchanger (322).
  • the interlock control means (3) selects the dehumidification operation mode as the mode of the condensation removal operation. Specifically, the above dehumidifying operation is performed.
  • the interlock control means (3) selects the humidification save mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the amount of humidification supplied to the room is reduced by controlling the amount of humidification in the second heat exchanger (322).
  • the air conditioning system of the present embodiment differs from the air conditioning system (1) of the first embodiment in the configuration of the first humidity control device. That is, the air conditioning system of the present embodiment includes the first humidity control device (400) shown in FIG. 7, the second humidity control device (20) shown in FIGS. 1 and 2, and the first and second humidity control devices shown in FIG. It consists of 2 air conditioners (30, 40) and interlocking control means (3) shown in Fig. 1.
  • the first humidity control device (400) supplies humidified air to the perimeter zone, and includes input means and first humidification operation control means, similar to the first humidity control device (10) of the first embodiment. ing.
  • the first humidity control device (400) is a rectangular parallelepiped hollow casing as in the humidity control device (200, 250, 300) described in the third to fifth embodiments. In addition, no exhaust passage is formed.
  • the outside air suction port (411) is opened on one of a pair of opposing side surfaces, and the air supply port (412) is opened on the other side.
  • a heating heat exchanger (415) is provided inside the casing.
  • a humidifying element (414) is installed upstream of the heating heat exchanger (415), and an air supply fan (416) is installed downstream of the heating heat exchanger (415).
  • the first humidity control device (400) is configured to be switchable between a humidifying save operation and a heating operation by the interlock control means (3).
  • the amount of humidification supplied indoors is reduced by controlling the amount of humidification.
  • the heating heat exchanger (415) is operated to stop the humidifying element (414).
  • the second humidity control device (20) and the first and second air conditioners (30, 40) are configured to execute the operation set by the user even if the dew condensation occurrence information is input. It is configured.
  • the interlock control means (3) causes the first humidity control device (400) to execute the condensation removal operation by the input of the condensation removal information, while the second humidity control device (20) and the second humidity control device (400).
  • the first and second air conditioners (30, 40) are configured to execute the operation set by the user.
  • the taken outdoor air passes through the heat exchanger for heating (415) and is sent to the humidifying element (414).
  • the outdoor air humidified by the humidifying element (414) is supplied into the room through the air supply port (412).
  • the interlock control means of the air conditioning system in the present embodiment receives the information and removes the condensation to the first humidity control device (400). While the operation is performed, the humidification operation is continued in the second humidity control device (20).
  • the dew condensation removal mode is determined based on the outdoor temperature, the outdoor humidity, and the indoor temperature. For example, when the outdoor air is low-temperature and low-humidity, the interlock control means (3) selects the heating operation mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the heating heat exchanger (415) is operated and the humidifying element (414) is stopped.
  • the interlock control means (3) selects the humidification save mode as the dew condensation removal operation mode. Specifically, the heating heat exchanger (415) is stopped and the humidification amount in the humidification element (414) is controlled to reduce the humidification amount supplied to the room.
  • the air conditioning system in the present embodiment has substantially the same effect as the air conditioning system in the first embodiment.
  • each of the first and second humidity control devices (10, 20) may be configured as follows. Here, a modified example of the first and second humidity control devices (10, 20) will be described.
  • the first and second humidity control devices (10, 20) of the first modification each include a refrigerant circuit (100) and two adsorbing elements (111, 112). .
  • the refrigerant circuit (100) is connected to the compressor (10 1) A closed circuit in which a condenser (102), an expansion valve (103), and an evaporator (104) are connected in order.
  • This refrigerant circuit (100) constitutes a heat source means.
  • the first adsorbing element (111) and the second adsorbing element (112) include an adsorbent such as zeolite and constitute an adsorbing member.
  • Each adsorbing element (111, 112) is formed with a large number of air passages, and the air contacts the adsorbent when passing through the air passages.
  • the humidity control apparatus (10, 20) repeats the first operation and the second operation, respectively.
  • the humidity control apparatus (10, 20) in the first operation supplies air heated by the condenser (102) to the first adsorption element (111) for adsorption. While the agent is regenerated, the air deprived of moisture by the second adsorption element (112) is cooled by the evaporator (104).
  • the humidity control apparatus (10, 20) in the second operation supplies air heated by the condenser (102) to the second adsorption element (112).
  • the humidity control devices (10, 20) are respectively connected to the adsorption elements (111, 11
  • each of the humidity control devices (10, 20) of the second modified example includes a humidity control unit (150).
  • the humidity control unit (150) includes a Peltier element (153) and a pair of suction fins (151, 152).
  • the adsorption fins (151, 152) are obtained by carrying an adsorbent such as zeolite on the surface of a so-called heat sink.
  • the suction fins (151 and 152) constitute a suction member.
  • the Peltier element (153) has a first suction fin (151) joined to one surface and a second suction fin (152) joined to the other surface. When direct current is passed through the Peltier element (153), one of the two suction fins (151, 152) becomes the heat absorption side and the other becomes the heat dissipation side.
  • the Peltier element (153) constitutes a heat source means.
  • the humidity control apparatus (10, 20) repeats the first operation and the second operation, respectively.
  • the humidity control unit (150) in the first operation regenerates the adsorbent of the first adsorption fin (151) on the heat dissipation side to humidify the air, while the second adsorption fin (152) on the heat absorption side Adsorb moisture to the adsorbent to dehumidify the air.
  • the humidity control unit (150) during the first operation is in the second adsorption
  • the adsorbent of the in (152) is regenerated to humidify the air, while moisture is adsorbed to the adsorbent of the first adsorption fin (151) on the heat absorption side to dehumidify the air.
  • the humidity control devices (10, 20) are respectively connected to the dehumidifying operation for supplying the air dehumidified when passing through the humidity control unit (150) into the room, and when passing through the humidity control unit (150). Switch between humidifying operation to supply humidified air to the room.
  • the air conditioning system may be configured as shown below.
  • the first humidity control device (200, 250, 300, 400) performs the operation set by the user even if the dew condensation occurrence information is input, and the first air conditioner (30) performs the dew condensation removal operation. It is configured to run.
  • the first humidity control device (200, 250, 300, 400) and the first air conditioner (30) are configured to perform the condensation removal operation.
  • the present invention is useful for an air conditioning system, particularly for condensation removal.

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Abstract

  空調システム(1)は、第1調湿装置(10)と、第2調湿装置(20)と、第1空調機(30)と、第2空調機(40)と、連動制御手段(3)とを備えている。第1調湿装置(10)は、室内のペリメータゾーンを加湿し、第2調湿装置(20)は、室内のインテリアゾーンを加湿する。第1空調機(30)は、室内のペリメータゾーンを冷暖房し、第2空調機(40)は、室内のインテリアゾーンを冷暖房する。結露発生情報が入力されると、第1調湿装置(10)は結露除去運転を実行し、第2調湿装置(20)、第1空調機(30)及び第2空調機(40)に対しては結露発生情報の入力時の運転を続行する。

Description

技術分野
[0001] 本発明は、空調システムに関し、特に、結露対策に係るものである。
背景技術
[0002] 従来より、空調機と換気装置とを有する空調システムが知られている。そして、上 記換気装置の一種として、除湿した空気を室外に放出し、加湿した空気を室内に供 給する加湿運転を行う調湿装置が知られている。
[0003] 例えば、特許文献 1には、吸着剤が水分の吸着と脱離とを行うことにより空気の湿 度を調節する調湿装置が開示されている。この調湿装置は、第 1の熱交換器と第 2の 熱交換器とを有する冷媒回路を備えている。該冷媒回路は、冷媒が循環して蒸気圧 縮式冷凍サイクルを行 ヽ、第 1及び第 2熱交換器で冷媒の凝縮と蒸発とを交互に行う 。また、上記第 1熱交 及び第 2熱交^^の表面には吸着剤が担持されている。 そして、上記調湿装置は、第 1熱交^^において室内空気力 水分を吸着すると同 時に、第 2熱交換器において室外空気を加湿して室内に供給する運転と、第 2熱交 において室内空気力 水分を吸着すると同時に、第 1熱交^^において室外空 気を加湿して室内に供給する運転とを交互に行い、加湿を行う。
特許文献 1:特開 2004— 294048号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] ところで、上記調湿装置の加湿運転時において、建家における窓面には、結露が 生じる場合がある。この結露の発生時においては、調湿装置から供給された加湿空 気の水分は、結露となるのみで、室内空気の湿度は、上昇しない。しかし、従来の上 記調湿装置は、結露について何らの対策もなされていないので、結露が発生してい ても、室内空気の湿度値を設定湿度値にするために加湿運転を行い続ける。その結 果、無駄な加湿運転が行われるという問題があった。
[0005] 本発明は、カゝかる点に鑑みてなされたものであり、無駄な加湿運転を防止するよう にした空調システムを提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0006] 第 1の発明は、室内のペリメータゾーンに加湿空気を供給して加湿する第 1調湿 装置(10)と、室内のインテリアゾーンに加湿空気を供給して加湿する第 2調湿装置( 20)とを備えた空調システムである。そして、上記室内の結露発生情報を入力するた めの入力手段(11)と、上記入力手段力 の結露発生情報に基づいて、上記第 1調 湿装置(10)に対して供給空気の相対湿度を低下させて上記結露を除去するための 結露除去運転を実行させ、上記第 2調湿装置 (20)に対して上記加湿運転を続行さ せる連動制御手段 (3)とを備えて!/、る。
[0007] 第 1の発明では、この加湿運転時において、結露が生じると、ユーザは、リモコン などの入力手段により、設定湿度を下げることになる。又は、ユーザは、結露スィッチ などにより結露情報を入力する。つまり、入力手段から結露に関する情報が入力され る。この結露情報に基づいて、第 1調湿装置(10)は、室内の相対湿度を低下させる 結露除去運転を行う。この結果、室内の結露が抑制され、無駄な加湿運転が防止さ れる。
[0008] 第 2の発明は、上記第 1の発明において、上記連動制御手段 (3)は、室外温度と 室外湿度と室内湿度とに基づいて、上記結露除去運転のモードを決定するように構 成されている。
[0009] 第 2の発明では、連動制御手段 (3)は、室外温度と室外湿度と室内湿度とに基づ き、結露除去運転のモードを決定する。この結果、確実に結露を除去することができ る。
[0010] 第 3の発明は、上記第 2の発明において、上記結露を除去する運転モードは、上 記結露発生情報の入力前の加湿量よりも少な!、加湿量を、上記ペリメータゾーンに 供給するモードである。
[0011] 第 3の発明では、結露発生情報が入力されると、第 1調湿装置(10)から室内に供 給される加湿量は減少する。そのため、結露の発生量を減らすことができる。この結 果、無駄な加湿運転を防止することができる。
[0012] 第 4の発明は、上記第 2の発明において、吸着剤が担持された吸着部材と、上記 吸着部材を少なくとも加熱するための熱源手段と、を備え、上記吸着剤と接触させて 加湿された空気を室内に供給する加湿モードと、上記吸着部材で加温された空気を 室内に供給する暖房モードとを少なくとも行う一方、上記結露除去運転のモードは、 上記暖房モードである。
[0013] 第 4の発明では、第 1調湿装置(10)が除湿運転を行うため、ペリメータゾーンは除 湿される。この結果、結露を除去することができ、無駄な加湿運転を防止することがで きる。
[0014] 第 5の発明は、上記第 2の発明において、吸着剤が担持された吸着部材と、上記 吸着部材を少なくとも加熱するための熱源手段と、を備え、上記吸着剤と接触させて 加湿された空気を室内に供給する加湿モードと、上記吸着剤と接触させて除湿され た空気を室外に排気する除湿モードとを少なくとも行う一方、上記結露除去運転のモ ードは、上記除湿モードである。
[0015] 第 5の発明では、第 1調湿装置(10)が暖房運転を行うため、窓面の温度が上昇し 、露点温度が上昇する。この結果、結露は蒸発し、無駄な加湿運転を防止することが できる。
[0016] 第 6の発明は、室内を加湿する調湿装置(10)と、室内を冷暖房する空調機 (30)と を備えた空調システムである。そして、室内の結露発生情報を入力する入力手段(11 )と、上記入力手段(11)力 の結露発生情報に基づいて、上記空調機 (30)に対して 室内の相対湿度を低下させて結露を除去する結露除去運転を実行させ、上記調湿 装置(10)に対して加湿運転を続行させる連動制御手段 (7)とを備えて!/ヽる。
[0017] 第 6の発明では、加湿運転時において、結露が生じると、ユーザは、リモコンなど の入力手段により、結露を除去することになる。又は、ユーザは、結露スィッチなどに より結露情報を入力する。つまり、入力手段から結露に関する情報が入力される。こ の結露情報に基づいて、空調機 (30)は、室内の相対湿度を低下させる結露除去運 転を行う。この結果、室内の結露が抑制され、無駄な加湿運転が防止される。
[0018] 第 7の発明は、上記第 6の発明において、上記調湿装置は、室内のペリメータゾ ーンを加湿する第 1調湿装置(10)と、室内のインテリアゾーンを加湿する第 2調湿装 置 (20)とであり、上記空調機は、室内のペリメータゾーンを冷暖房する第 1空調機 (3 0)と、室内のインテリアゾーンを冷暖房する第 2空調機 (40)とであり、上記連動制御 手段 (7)は、上記第 1空調機 (30)に結露除去運転を実行させ、上記第 1調湿装置(1 0)と上記第 2調湿装置 (20)と上記第 2空調機 (40)とには結露発生情報の入力時の 運転を続行させるように構成されて 、る。
[0019] 第 7の発明では、第 1空調機 (30)が結露除去運転を実行するため、確実に結露 を除去することができる。
[0020] 第 8の発明は、上記第 6または第 7の発明において、上記結露除去運転のモード は、冷房モードである。
[0021] 第 8の発明では、空調機 (30)が冷房運転を行うため、室内空気は冷やされるとと もに除湿される。この結果、結露を除去することができ、無駄な加湿運転を防止する ことができる。
[0022] 第 9の発明は、上記第 6または第 7の発明において、上記結露除去運転のモード は、上記結露発生情報の入力前よりも上記ペリメータゾーンを加温させるモードであ る。
[0023] 第 9の発明では、結露発生情報の入力により、空調機 (30)が室内温度を設定温 度よりも高くなるように暖房運転を行う。そのため、窓面の温度が上昇し、露点温度が 上昇する。この結果、結露を除去することができ、無駄な加湿運転を防止することが できる。
[0024] 第 10の発明は、上記第 6または第 7の発明において、上記連動制御手段 (7)は、 上記調湿装置(10)に対して、上記結露発生情報の入力前の加湿量よりも少ない加 湿量を、上記ペリメータゾーンに供給させるように構成されて 、る。
[0025] 第 10の発明では、結露発生情報の入力により、調湿装置から室内に供給される 加湿量を減少させることができる。この結果、上記第 1の発明のように第 1調湿装置が 結露除去運転を行う場合や上記第 6の発明のように空調機が結露除去運転を行う場 合に比べて、結露の発生量を減少させることができ、無駄な加湿運転を防止すること ができる。
発明の効果
[0026] 本発明によれば、結露が発生すると、第 1調湿装置(10)が結露除去運転を行うよ うにしたため、無駄な運転を抑制することができる。この結果、省エネルギー化を図る ことができる。
[0027] また、上記第 2の発明によれば、室外空気及び室内空気の条件から、最適な結露 除去運転のモードを決定する。この結果、結露が確実に除去される。
[0028] また、上記第 3の発明によれば、結露発生情報の入力により、第 1調湿装置(10) 力も室内に供給される加湿量を減少させることができる。この結果、無駄な運転を抑 制でき、省エネルギー化を図ることができる。
[0029] また、上記第 4の発明によれば、第 1調湿装置(10)が除湿運転を行うため、室内 の絶対湿度を低下させることができ、結露を除去することができる。
[0030] また、上記第 5の発明によれば、第 1調湿装置(10)が暖房運転を行うため、室内 の相対湿度を低下させることができ、結露を除去することができる。
[0031] また、上記第 6の発明によれば、結露が発生すると、空調機 (30)が結露除去運転 を行うようにしたため、無駄な運転を抑制することができる。この結果、省エネルギー ィ匕を図ることができる。
[0032] また、上記第 7の発明によれば、第 1空調機 (30)が結露除去運転を行うようにした ため、無駄な運転を確実に抑制することができる。
[0033] また、上記第 8の発明によれば、空調機 (30)または第 1空調機 (30)が冷房運転を 行うため、室内の絶対湿度を低下させることができ、結露を除去することができる。
[0034] また、上記第 9の発明によれば、室内温度が設定温度よりも高くなるように空調機
(30)または第 1空調機 (30)が暖房運転を行うため、室内の相対湿度をさらに低下さ せることができ、結露を除去することができる。
[0035] また、上記第 10の発明によれば、空調機 (30)または第 1空調機 (30)による結露 除去運転だけでなく調湿装置の加湿運転をセーブすることができるため、上記第 1か ら第 9の発明よりもさらに室内の相対湿度を低下させることができ、結露を除去できる
図面の簡単な説明
[0036] [図 1]図 1は、実施形態 1の空調システムを示す模式図である。
[図 2]図 2は、実施形態 1の冷媒回路の構成を示す配管系統図であって、(A)は第 1 動作中の動作を示すものであり、(B)は第 2動作中の動作を示すものである。
[図 3]図 3は、吸着熱交^^の概略斜視図である。
[図 4]図 4は、実施形態 3の調湿装置の概略構成図である。
[図 5]図 5は、実施形態 4の調湿装置の概略構成図である。
[図 6]図 6は、実施形態 5の調湿装置の概略構成図である。
[図 7]図 7は、実施形態 6の調湿装置の概略構成図である。
[図 8]図 8は、その他の実施形態の第 1変形例における調湿装置の概略構成図であ つて、(A)は第 1動作中の動作を示すものであり、(B)は第 2動作中の動作を示すもの である。
[図 9]図 9は、その他の実施形態の第 2変形例における調湿ユニットの概略斜視図で ある。
符号の説明
[0037] 1, 5 空調システム
3, 7 連動制御手段
10 第 1調湿装置
11, 21, 31, 41 入力手段
20 第 2調湿装置
30 空調機 (第 1空調機)
61 第 1加湿運転制御手段
71 第 2加湿運転制御手段
81 冷暖房運転制御手段 (第 1冷暖房運転制御手段)
発明を実施するための最良の形態
[0038] 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
[0039] 《発明の実施形態 1》
本実施形態は、図 1に示すように、除湿した空気を室内へ供給する除湿運転と、 加湿した空気を室内へ供給する加湿運転とが可能な調湿装置と、室内空気を冷却 する冷房運転と室内空気を加温する暖房運転とが可能な空調機とを有する空調シス テムに適用したものである。 [0040] 上記空調システム(1)は、第 1調湿装置(10)と、第 2調湿装置 (20)と、第 1空調機 (30)と、第 2空調機 (40)と、連動制御手段 (3)とを備えている。第 1調湿装置(10)は、 加湿空気をペリメータゾーンへ供給し、入力手段(11)と第 1調湿コントローラ (60)とを 備えている。第 2調湿装置 (20)は、加湿空気をペリメータゾーン以外のゾーンへ供給 し、入力手段 (21)と第 2調湿コントローラ (70)とを備えている。第 1空調機 (30)は、ぺ リメータゾーンを冷却または加温し、入力手段 (31)と第 1空調コントローラ (80)とを備 えている。第 2空調機 (40)は、ペリメータゾーン以外のゾーンを冷却または加温し、入 力手段 (41)と第 2空調コントローラ (90)とを備えている。連動制御手段 (3)は、各入 力手段(11, 21, 31, 41)に接続されており、第 1及び第 2調湿コントローラ (60, 70)と 第 1及び第 2空調コントローラ (80, 90)とに接続されている。
[0041] なお、上記各入力手段(11, 21, 31, 41)は、各調湿装置(10, 20)と各空調機 (30 , 40)とに設けるようにした力 リモコンなどの 1つの入力手段で構成してもよい。
[0042] 上記第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、図 2に示すように、冷媒回路 (50) を備えている。各冷媒回路 (50)は、第 1吸着熱交 (51)、第 2吸着熱交 (52) 、圧縮機 (53)、四方切換弁 (54)、及び電動膨張弁 (55)が設けられた閉回路である。 各冷媒回路 (50)は、充填された冷媒を循環させて蒸気圧縮冷凍サイクルを行う。
[0043] 上記各冷媒回路 (50)において、圧縮機 (53)は、その吐出側が四方切換弁 (54) の第 1のポートに、その吸入側が四方切換弁 (54)の第 2のポートにそれぞれ接続さ れている。各第 1吸着熱交翻(51)の一端は、四方切換弁 (54)の第 3のポートに接 続されている。各第 1吸着熱交換器 (51)の他端は、電動膨張弁 (55)を介して第 2吸 着熱交換器 (52)の一端に接続されている。各第 2吸着熱交換器 (52)の他端は、四 方切換弁 (54)の第 4のポートに接続されて 、る。
[0044] 上記各四方切換弁 (54)は、第 1のポートと第 3のポートが連通して第 2のポートと 第 4のポートが連通する第 1状態(図 2(A)に示す状態)と、第 1のポートと第 4のポート が連通して第 2のポートと第 3のポートが連通する第 2状態(図 2(B)に示す状態)とに 切り換え可能となっている。
[0045] 図 3に示すように、各第 1吸着熱交換器 (51)及び各第 2吸着熱交換器 (52)は、何 れもクロスフィン型のフィン.アンド.チューブ熱交^^によって構成されている。これ ら吸着熱交 (51, 52)は、銅製の伝熱管 (58)とアルミニウム製のフィン (57)とを備 えている。吸着熱交換器 (51, 52)に設けられた複数のフィン (57)は、それぞれが長 方形板状に形成され、一定の間隔で並べられている。また、伝熱管(58)は、各フィン (57)を貫通するように設けられて 、る。
[0046] 上記各吸着熱交換器 (51, 52)では、各フィン (57)の表面に吸着剤が担持されて 吸着部材を構成し、フィン (57)の間を通過する空気がフィン (57)の表面の吸着剤と 接触する。この吸着剤としては、ゼォライト、シリカゲル、活性炭、親水性の官能基を 有する有機高分子材料など、空気中の水蒸気を吸着できるものが用いられる。
[0047] 第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、上述のように、第 1及び第 2調湿コント口 ーラ (60, 70)を備えている。上記第 1及び第 2調湿コントローラ (60, 70)は、各々、第 1及び第 2加湿運転制御手段 (61, 71)を備えている。また、上記第 1及び第 2調湿コ ントローラー(60, 70)には、各々、図示しないが、外気温度を検出する外気温度セン サと、外気湿度を検出する外気湿度センサと、室内温度を検出する室内温度センサ と、室内湿度を検出する室内湿度センサから、温湿度情報が入力されている。
[0048] 上記第 1加湿運転制御手段 (61)は、連動制御手段 (3)により、加湿セーブ運転と 、除湿運転と、暖房運転とに切り換わるように構成されている。
[0049] 上記加湿セーブ運転は、冷媒回路 (50)内を循環させる冷媒量を減少させて、室 内に供給される加湿量を減少させる運転である。
[0050] 上記除湿運転は、一方の吸着熱交換器で室外空気を除湿して室内に供給する 一方、他方の吸着熱交換器で室内空気に水分を放出して室外に排気する運転であ る。
[0051] 上記暖房運転は、一方の吸着熱交換器で室外空気を加温して室内に供給する 一方、他方の吸着熱交換器で室内空気を冷却して室外に排気する運転である。
[0052] 上記第 2加湿運転制御手段 (71)は、結露発生情報が入力されても、ユーザが設 定した運転モード (加湿運転モード)を行うように構成されて 、る。
[0053] 第 1及び第 2空調機 (30, 40)は、各々、上述のように、第 1及び第 2空調コントロー ラ (80, 90)を備えている。上記第 1及び第 2空調コントローラ (80, 90)は、各々、第 1 及び第 2空調運転制御手段 (81, 91)を備えている。また、上記第 1及び第 2空調コン トローラー(80, 90)には、各々、図示しないが、外気温度を検出する外気温度センサ と、外気湿度を検出する外気湿度センサと、室内温度を検出する室内温度センサと、 室内湿度を検出する室内湿度センサから、温湿度情報が入力されている。
[0054] 上記第 1及び第 2空調制御手段 (81, 91)は、結露発生情報が入力されても、ユー ザが設定した運転モードを行うように構成されて 、る。
[0055] 上記連動制御手段 (3)は、入力手段(11, 21, 31, 41)からの結露発生情報の入 力により、室外温度と室外湿度と室内湿度とに基づいて、結露除去運転のモードを 決定し、第 1調湿装置(10)に対して結露除去運転のモードを実行させる一方、第 2 調湿装置 (20)と第 1及び第 2空調機 (30, 40)とに対してはユーザが設定した運転モ ードを実行させるように構成されて 、る。
[0056] 運転動作
まず、本実施形態の空調システムにおける第 1及び第 2調湿装置(10, 20)での除 湿運転及び加湿運転にっ ヽて示す。
[0057] 上記第 1及び第 2調湿装置(10, 20)では、各々、除湿運転と加湿運転とが行われ る。除湿運転中や加湿運転中の第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、取り込ん だ室外空気 (OA)を調湿してから供給空気 (SA)として室内へ供給すると同時に、取り 込んだ室内空気 (RA)を排出空気 (EA)として室外へ排出する。つまり、除湿運転中 や加湿運転中の第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、室内の換気を行っている 。また、上記第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、除湿運転中と加湿運転中の何 れにおいても、第 1動作と第 2動作を所定の時間間隔 (例えば 3分間隔)で交互に繰 り返す。
[0058] 上記第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、除湿運転中であれば第 1空気とし て室外空気(OA)を、第 2空気として室内空気 (RA)をそれぞれ取り込む。また、上記 第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、加湿運転中であれば第 1空気として室内 空気 (RA)を、第 2空気として室外空気 (OA)をそれぞれ取り込む。
[0059] 先ず、第 1動作について説明する。第 1動作中には、第 1吸着熱交翻 (51)へ第 2空気が、第 2吸着熱交換器 (52)へ第 1空気がそれぞれ送り込まれる。この第 1動作 では、各第 1吸着熱交換器 (51)についての再生動作と、各第 2吸着熱交換器 (52)に っ 、ての吸着動作とが行われる。
[0060] 図 2(A)に示すように、第 1動作中の各冷媒回路 (50)では、四方切換弁 (54)が第 1状態に設定される。各圧縮機 (53)を運転すると、各冷媒回路 (50)内で冷媒が循環 する。具体的に、各圧縮機 (53)から吐出された冷媒は、第 1吸着熱交翻 (51)で放 熱して凝縮する。各第 1吸着熱交換器 (51)で凝縮した冷媒は、電動膨張弁 (55)を通 過する際に減圧され、その後に第 2吸着熱交換器 (52)で吸熱して蒸発する。各第 2 吸着熱交換器 (52)で蒸発した冷媒は、圧縮機 (53)へ吸入されて圧縮され、再び圧 縮機 (53)から吐出される。
[0061] このように、第 1動作中の各冷媒回路 (50)では、第 1吸着熱交換器 (51)が凝縮器 となり、第 2吸着熱交 (52)が蒸発器となる。各第 1吸着熱交 (51)では、フィ ン (57)表面の吸着剤が伝熱管 (58)内の冷媒によって加熱され、加熱された吸着剤 から脱離した水分が第 2空気に付与される。一方、各第 2吸着熱交換器 (52)では、フ イン (57)表面の吸着剤に第 1空気中の水分が吸着され、発生した吸着熱が伝熱管( 58)内の冷媒に吸熱される。
[0062] そして、除湿運転中であれば、各第 2吸着熱交換器 (52)で除湿された第 1空気が 室内へ供給され、各第 1吸着熱交 (51)力 脱離した水分が第 2空気と共に室外 へ排出される。一方、加湿運転中であれば、各第 1吸着熱交 (51)で加湿された 第 2空気が室内へ供給され、各第 2吸着熱交換器 (52)に水分を奪われた第 1空気が 室外へ排出される。
[0063] 次に、第 2動作について説明する。第 2動作中には、第 1吸着熱交翻 (51)へ第 1空気が、第 2吸着熱交換器 (52)へ第 2空気がそれぞれ送り込まれる。この第 2動作 では、各第 2吸着熱交換器 (52)についての再生動作と、各第 1吸着熱交換器 (51)に っ 、ての吸着動作とが行われる。
[0064] 図 2(B)に示すように、第 2動作中の各冷媒回路 (50)では、四方切換弁 (54)が第 2 状態に設定される。各圧縮機 (53)を運転すると、冷媒回路 (50)内で冷媒が循環する 。具体的に、各圧縮機 (53)から吐出された冷媒は、第 2吸着熱交 (52)で放熱し て凝縮する。各第 2吸着熱交換器 (52)で凝縮した冷媒は、電動膨張弁 (55)を通過 する際に減圧され、その後に第 1吸着熱交換器 (51)で吸熱して蒸発する。各第 1吸 着熱交換器 (51)で蒸発した冷媒は、圧縮機 (53)へ吸入されて圧縮され、再び圧縮 機 (53)から吐出される。
[0065] このように、各冷媒回路 (50)では、第 2吸着熱交換器 (52)が凝縮器となり、第 1吸 着熱交換器 (51)が蒸発器となる。各第 2吸着熱交換器 (52)では、フィン (57)表面の 吸着剤が伝熱管 (58)内の冷媒によって加熱され、加熱された吸着剤から脱離した水 分が第 2空気に付与される。一方、各第 1吸着熱交換器 (51)では、フィン (57)表面の 吸着剤に第 1空気中の水分が吸着され、発生した吸着熱が伝熱管 (58)内の冷媒に 吸熱される。
[0066] そして、除湿運転中であれば、各第 1吸着熱交換器 (51)で除湿された第 1空気が 室内へ供給され、各第 2吸着熱交 (52)から脱離した水分が第 2空気と共に室外 へ排出される。一方、加湿運転中であれば、各第 2吸着熱交 (52)で加湿された 第 2空気が室内へ供給され、各第 1吸着熱交換器 (51)に水分を奪われた第 1空気が 室外へ排出される。
[0067] 次に、結露を除去する制御を示す。
[0068] 本実施形態の空調システム(1)では、加湿運転時や除湿運転時にお!、て、ユー ザは、リモコンなどによって室内の設定湿度を入力する。この設定湿度に基づいて、 室内湿度が目標湿度となるように加湿運転及び除湿運転が行われる。
[0069] この加湿運転時において、目標湿度や外気条件などによって室内に結露が生じ る場合がある。この結露が生じると、ユーザは入力スィッチを操作し、結露を申告する 。例えば、ユーザが湿度設定のダウンスィッチをオンにした場合や、専用の結露スィ ツチをオンにすると、結露に関する情報が入力される。
[0070] 上記入力スィッチは、リモコンなどにより構成され、結露スィッチや湿度設定のダウ ンスィッチで構成されている。上記入力スィッチは、加湿運転時において、室内の窓 などに結露が生じると、ユーザが申告するためのスィッチである。
[0071] ユーザの入力操作により結露発生情報が入力されると、連動制御手段 (3)がその 情報を受信する。連動制御手段 (3)は、第 1調湿装置(10)に対して結露除去運転を 実行させる一方、第 2調湿装置 (20)には加湿運転を続行させる。また、連動制御手 段 (3)は、結露発生情報が入力されても、第 1及び第 2空調機 (30, 40)に対しては、 ユーザが設定した運転を実行させる。
[0072] 結露除去運転のモードは、室外温度と室外湿度と室内温度とに基づいて、決定さ れる。例えば、室外空気が、低温低湿である場合、つまり、室外空気の温度が 10〜1 5°Cの温度範囲よりも低ぐ室外絶対湿度が室内絶対湿度よりも低い場合、連動制御 手段 (3)は、結露除去運転のモードとして、暖房運転モードを選択する。具体的に、 冷媒回路 (50)における冷媒循環の切り換えを行うことなぐ室外空気を凝縮器として 機能して!/、る吸着熱交換器に通して室内へ供給する。
[0073] また、室外空気が低温高湿である場合、つまり、室外空気の温度が 10〜15°Cの 温度範囲よりも低ぐ室外絶対湿度が室内絶対湿度よりも高い場合、連動制御手段( 3)は、結露除去運転のモードとして除湿運転モードを選択する。具体的に、上述の 除湿運転を行う。
[0074] また、室外空気が高温高湿である場合、つまり、室外空気の温度が 10〜15°Cの 温度範囲よりも高ぐ室外絶対湿度が室内絶対湿度よりも高い場合、連動制御手段( 3)は、結露除去運転のモードとして除湿運転モードを選択する。具体的に、上述の 除湿運転を行う。
[0075] また、室外空気が高温低湿である場合、つまり、室外空気の温度が 10〜15°Cの 温度範囲よりも高ぐ室外絶対湿度が室内絶対湿度よりも低い場合、連動制御手段( 3)は、結露除去運転のモードとして加湿セーブモードを選択する。具体的には、冷 媒回路 (50)内を循環させる冷媒量を減少させ、加湿量が減少するよう運転させる。
[0076] 一実施形態 1における効果
本実施形態は、ユーザ力 の申告により、連動制御手段 (3)が、第 1調湿装置(10 )に対して結露除去運転を実行させる。具体的には、連動制御手段 (3)が、室外温度 と室外湿度と室内湿度とに基づいて、結露除去運転のモードを決定し、第 1調湿装 置(10)に対してそのモードを実行させる。そのため、確実に結露を除去できる。また 、結露発生時に加湿運転が行われることはないため、無駄な加湿運転を阻止できる 。よって、省エネルギー化を図ることができる。
[0077] 室外空気が低温低湿である場合には、連動制御手段 (3)は暖房運転モードを選 択するため、室内空気の温度が上昇する。この結果、室内空気の露点が上昇して、 結露が除去される。
[0078] 室外空気が低温高湿及び高温高湿である場合には、連動制御手段 (3)は除湿運 転モードを選択するため、室内空気が除湿される。この結果、結露は、吸着剤に吸着 されて、除去される。
[0079] 室外空気が高温低湿である場合には、連動制御手段 (3)は換気モードを選択す るため、高温の空気が室内に供給される。この結果、室内空気の温度が上昇して、 室内空気の露点が上昇する。よって、結露が除去される。
[0080] 《発明の実施形態 2》
本発明の実施形態 2について説明する。本実施形態の空調システム (5)では、結 露発生情報が入力されたときに、第 1空調機 (30)に結露除去運転を実行させて、室 内空気の相対湿度を低下させる。
[0081] 上記第 1及び第 2加湿運転制御手段 (61, 71)は、結露発生情報が入力されても ユーザが設定した運転を行うように構成されて 、る。
[0082] 上記第 1空調制御手段 (81)は、連動制御手段 (7)により、冷房運転と暖房高能力 運転とに切り換わるように構成されて 、る。
[0083] 上記冷房運転は、ペリメータゾーンを冷却するとともに除湿する運転である。
[0084] 上記暖房高能力運転は、ペリメータゾーンをペリメータゾーン以外のゾーンよりも 加温する運転である。
[0085] 上記第 2空調制御手段 (91)は、結露発生情報が入力されてもユーザが設定した 運転を行うように構成されて 、る。
[0086] 上記連動制御手段 (7)は、入力手段 (31)からの結露発生情報の入力により、室 外温度と室外湿度と室内湿度とに基づいて、結露除去運転のモードを決定し、第 1 空調機 (30)に対して結露除去運転のモードを実行させる一方、第 1及び第 2調湿装 置(10, 20)や第 2空調機 (40)に対してはユーザが設定した運転モードを実行させる ように構成されている。
[0087] 次に、結露を除去する制御を示す。
[0088] 結露発生情報が入力されると、連動制御手段 (7)がその情報を受信する。連動制 御手段 (7)は、第 1空調機 (30)に対して結露除去運転を実行させる。 [0089] 結露除去運転のモードは、室外温度と室外湿度と室内温度とに基づいて、決定さ れる。具体的に、春季や夏季など室内の空気を冷却してもユーザが不快感を抱かな い場合には、第 1空調機 (30)は冷房運転を行う。一方、秋季や冬季など室内の空気 を加温してもユーザが不快感を抱かない場合には、第 1空調機 (30)は暖房運転を行
[0090] 一実施形態 2における効果
本実施形態は、ユーザ力 の申告により、連動制御手段 (7)が、第 1空調機 (30) に対して結露除去運転を実行させる。具体的には、連動制御手段 (7)が、室外温度 と室外湿度と室内湿度とに基づいて、結露除去運転のモードを決定し、第 1空調機( 30)に対してそのモードを実行させる。そのため、確実に結露を除去できる。また、結 露発生時に加湿運転が行われることはないため、無駄な加湿運転を阻止できる。よ つて、省エネルギー化を図ることができる。
[0091] 連動制御手段 (7)が冷房運転モードを選択した場合、室内空気は除湿される。こ の結果、結露が除去される。
[0092] 連動制御手段 (7)が暖房高能力運転モードを選択した場合、窓面は加温され、 結露は蒸発する。この結果、結露が除去される。
[0093] 第 1変形例
第 1変形例の空調システムは、第 1空調機 (30)だけでなく第 1調湿装置 (10)も結 露除去運転を行う。
[0094] 具体的には、第 1調湿装置(10)は、連動制御手段 (7)により、結露除去運転を行 うように構成されている。また、連動制御手段 (7)は、結露発生情報の入力により、第 1調湿装置(10)及び第 1空調機 (30)に対して、結露除去運転を実行させるように構 成されている。
[0095] つまり、ユーザの入力操作により結露除去情報が入力されると、連動制御手段 (7 )がその情報を受信する。連動制御手段 (7)は、第 1調湿装置 (10)と第 1空調機 (30) とに対して、各々、結露除去運転を実行させる。結露除去運転は、上記実施形態 1 及び 2に記載のように、室外温度と室外湿度と室内湿度とに基づいて決定される。
[0096] 第 1変形例における効果 第 1変形例は、ユーザ力 の申告により、連動制御手段 (7)が、第 1調湿装置(10) 及び第 1空調機 (30)に対して結露除去運転を実行させる。そのため、上記実施形態 1及び 2に比べて、結露を除去できる。
[0097] 《発明の実施形態 3》
本発明の実施形態 3について説明する。本実施形態の空調システムは、上記実 施形態 1の空調システム(1)と、第 1調湿装置の構成を異にする。つまり、本実施形態 の空調システムは、図 4に示す第 1調湿装置 (200)と、図 1及び図 2に示す第 2調湿装 置 (20)と、図 2に示す第 1及び第 2空調機 (30, 40)と、図 1に示す連動制御手段 (3) とで構成されている。
[0098] 第 1調湿装置 (200)は、加湿空気をペリメータゾーンに供給し、上記実施形態 1の 第 1調湿装置(10)と同様、入力手段と第 1加湿運転制御手段とを備えている。
[0099] 図 4に示すように、第 1調湿装置 (200)は、直方体状で中空のケーシング (210)を 備えている。このケーシング (210)は、対向する一対の側面のうちの一方に排気口(2 12)と外気吸込口(211)とが並んで開口し、他方に内気吸込口(213)と給気口(214) とが並んで開口している。ケーシング (210)の内部には、内気吸込口(213)に連通す る第 1排気側流路 (215)と、排気口(212)に連通する第 2排気側流路 (216)と、外気 吸込口(211)に連通する第 1給気側流路 (217)と、給気口(214)に連通する第 2給気 側流路 (218)とが形成されている。第 2排気側流路 (216)には排気ファン (225)が設 置され、第 2給気側流路 (218)には給気ファン (226)が設置されている。
[0100] ケーシング (210)内には、調湿用部材である全熱交^^ (220)が収納されている 。この全熱交換器 (220)は、室内空気の流れる空気通路と室外空気の流れる空気通 路とが複数ずつ備え、室内空気と室外空気の間で熱と水分の授受を行わせるように 構成されている。また、全熱交換器 (220)は、全体形状が四角柱状に形成されており 、その長手方向に延びる側面のうち対向する 2つの側面に室内空気の流れる空気通 路カ 残りの 2つの側面に室外空気の流れる空気通路がそれぞれ開口している。そ して、全熱交翻 (220)は、室内空気の流れる空気通路が第 1排気側流路 (215)及 び第 2排気側流路 (216)に連通し、室外空気の流れる空気通路が第 1給気側流路 (2 17)及び第 2給気側流路 (218)に連通するように設置されて!ヽる。 [0101] また、ケーシング(210)内には、加湿エレメント(221)が収納されている。加湿エレ メント(221)は、第 2給気側流路 (218)における給気ファン (226)の下流側に配置され ている。加湿エレメント (221)は、透湿膜を介して、あるいは直接に水と空気を接触さ せ、通過する空気を加湿するように構成されている。
[0102] 上記第 1調湿装置 (200)は、連動制御手段 (3)により、加湿セーブ運転と除湿運 転とに切り換え可能に構成されている。
[0103] 上記加湿セーブ運転は、加湿エレメント (221)における加湿量を制御して、室内 に供給される加湿量を減少させる運転である。
[0104] 上記除湿運転は、全熱交換器 (220)で室外空気中の熱と水分が室内空気へ移 動することにより、全熱交 (220)で冷却されると同時に除湿された室外空気を室 内へ供給させる運転である。
[0105] 上記第 2調湿装置 (20)や上記第 1及び第 2空調機 (30, 40)は、結露発生情報が 入力されても、ユーザが設定した運転モードを実行するように構成されて 、る。
[0106] 上記連動制御手段 (3)は、結露除去情報の入力により、第 1調湿装置 (200)に対 して、結露除去運転を実行させる一方、第 2調湿装置 (20)や第 1及び第 2空調機 (30
, 40)に対してはユーザが設定した運転を実行させるように構成されている。
[0107] この第 1調湿装置 (200)の運転動作にっ 、て説明する。
[0108] 排気ファン (225)及び給気ファン (226)を運転すると、外気吸込口(211)から取り 込まれた室外空気と、内気吸込口(213)から取り込まれた室内空気とが全熱交換器( 220)へ送り込まれる。全熱交換器 (220)では、送り込まれた室外空気と室内空気の 間で熱と水分の授受が行われる。
[0109] 例えば、冬季に室内を暖房している場合は、室内空気に比べて室外空気が低温 で乾燥した状態となる。従って、この場合、全熱交換器 (220)では、室内空気中の熱 と水分が室外空気へ移動する。そして、全熱交翻 (220)で加熱されると同時にカロ 湿された室外空気が室内へ供給される一方、全熱交 (220)を通過した室内空気 が室外へ排出される。
[0110] また、加湿エレメント (221)へ水道水などを供給すると、全熱交換器 (220)を通過 して第 2給気側流路 (218)を流れる空気は、加湿エレメント (221)を通過する際に加 湿されてから給気口(214)を通って室内へ供給される。
[0111] 一方、夏季に室内を冷房している場合は、室内空気に比べて室外空気は高温で 湿った状態となる。従って、この場合、全熱交換器 (220)では、室外空気中の熱と水 分が室内空気へ移動する。そして、全熱交 (220)で冷却されると同時に除湿さ れた室外空気が室内へ供給される一方、全熱交換器 (220)を通過した室内空気が 室外へ排出される。
[0112] 次に、結露を除去する制御を示す。
[0113] 本実施形態における空調システムの連動制御手段 (3)は、結露発生情報が入力 されると、その情報を受信して、第 1調湿装置 (200)に対して結露除去運転を行わせ る一方、第 2調湿装置 (20)や第 1及び第 2空調機 (30, 40)に対してはユーザが設定 した運転を続行させる。
[0114] 結露除去運転のモードは、室外温度と室外湿度と室内温度とに基づいて、決定さ れる。例えば、室外空気が低温高湿及び高温高湿である場合、連動制御手段 (3)は 、結露除去運転のモードとして除湿運転モードを選択する。具体的に、上述の夏季 における運転を行う。
[0115] また、室外空気が高温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去運転の モードとして加湿セーブモードを選択する。具体的には、加湿エレメント(221)におけ る加湿量を制御する。
[0116] 一実施形態 3における効果
本実施形態における空調システムは、上記実施形態 1における空調システムと略 同一の効果を奏する。
[0117] 《発明の実施形態 4》
本発明の実施形態 4について説明する。本実施形態の空調システムにおける調 湿装置は、上記実施形態 3の調湿装置 (200)に対して加熱用熱交換器が追加された ものである。つまり、本実施形態の空調システムは、図 5に示す第 1調湿装置 (250)と 、図 1及び図 2に示す第 2調湿装置 (20)と、図 1に示す第 1及び第 2空調機 (30, 40) と、図 1に示す連動制御手段 (3)とで構成されている。
[0118] 第 1調湿装置 (250)は、加湿空気をペリメータゾーンに供給し、上記実施形態 1の 第 1調湿装置(10)と同様、入力手段と第 1加湿運転制御手段とを備えている。
[0119] 図 5に示すように、加熱用熱交換器 (223)は、第 2給気側流路 (218)における給気 ファン (226)と加湿エレメント(221)の間に設置されている。また、加熱用熱交換器 (22 3)は、冷凍サイクルを行う冷媒回路に接続されており、冷媒と空気を熱交換させるこ とで凝縮器として機能する。
[0120] 加熱用熱交換器 (223)を備える調湿装置において、室内へ供給する空気を加湿 する場合には、加湿エレメント (221)へ水道水が供給され、加熱用熱交 (223)が 凝縮器となる。この場合、全熱交換器 (220)を通過して第 2給気側流路 (218)を流れ る空気は、加熱用熱交換器 (223)を通過する際に加熱され、続いて加湿エレメント(2 21)を通過する際に加湿されてから給気口(214)を通って室内へ供給される。
[0121] 加熱用熱交 (223)を備える調湿装置において、全熱交 (220)を乾燥させ るための動作は、上述の通りである。つまり、室内空気と室外空気のうち比較的湿度 の低 、方だけを全熱交 (220)へ供給し、これによつて全熱交 (220)を乾燥さ せる。一方、加湿エレメント(221)を乾燥させるための動作としては、加湿エレメント(2 21)から排水すると共に給気ファン (226)だけを運転し且つ加熱用熱交換器 (223)で 冷媒を凝縮させる動作が行われる。この状態では、ケーシング (210)内に取り込まれ た室外空気が加熱用熱交換器 (223)で加熱されてから加湿エレメント (221)を通過し 、これによつて加湿エレメント(221)を乾燥させる。
[0122] 上記第 1調湿装置 (250)は、連動制御手段 (3)により、加湿セーブ運転と除湿運 転と暖房運転とに切り換え可能に構成されて 、る。
[0123] 上記加湿セーブ運転及び上記除湿運転は、各々、上記実施形態 3における第 1 調湿装置 (200)における加湿セーブ運転及び除湿運転と略同一である。
[0124] 上記暖房運転は、加熱用熱交換器 (223)を運転させる一方、加湿エレメント (221) を停止させる運転である。
[0125] 次に、結露を除去する制御を示す。
[0126] 本実施形態における空調システムの連動制御手段 (3)は、結露発生情報が入力 されると、その情報を受信して、第 1調湿装置 (250)に対して結露除去運転を実行さ せる一方、第 2調湿装置 (20)や第 1及び第 2空調機に対してはユーザが設定した運 転モードを実行させる。
[0127] 結露除去運転のモードは、室外温度と室外湿度と室内温度とに基づいて、決定さ れる。例えば、室外空気が低温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去運 転のモードとして暖房運転モードを選択する。具体的に、加熱用熱交換器 (223)を運 転させ、加湿エレメント (221)を停止させる。
[0128] また、室外空気が低温高湿及び高温高湿である場合、連動制御手段 (3)は、結 露除去運転のモードとして除湿運転モードを選択する。具体的には、上記実施形態
3に記載の通りである。
[0129] また、室外空気が高温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去運転の モードとして加湿セーブモードを選択する。具体的には、上記実施形態 3に記載の 通りである。
[0130] 一実施形態 4における効果
本実施形態における空調システムは、上記実施形態 1における空調システムと略 同一の効果を奏する。
[0131] 《発明の実施形態 5》
本発明の実施形態 5について説明する。本実施形態の空調システムは、上記実 施形態 1の空調システム(1)と、第 1調湿装置の構成を異にする。つまり、本実施形態 の空調システムは、図 6に示す第 1調湿装置 (300)と、図 1及び図 2に示す第 2調湿装 置 (20)と、図 1に示す第 1及び第 2空調機 (30, 40)と、図 1に示す連動制御手段 (3) とで構成されている。
[0132] 第 1調湿装置 (300)は、加湿空気をペリメータゾーンに供給し、上記実施形態 1の 第 1調湿装置(10)と同様、入力手段と第 1加湿運転制御手段とを備えている。
[0133] 図 6に示すように、第 1調湿装置 (300)は、直方体状で中空のケーシング (310)を 備えている。このケーシング (310)は、その内部が排気側流路 (315)と給気側流路 (3 16)とに仕切られている。このケーシング(310)では、対向する一対の側面のうちの一 方に排気口(312)と外気吸込口(311)とが並んで開口し、他方に内気吸込口(313)と 給気口(314)とが並んで開口している。内気吸込口(313)は排気側流路 (315)の入 口端に、排気口(312)は排気側流路 (315)の出口端にそれぞれ接続している。一方 、外気吸込口(311)は給気側流路 (316)の入口端に、給気口(314)は給気側流路 (3 16)の出口端にそれぞれ接続して!/、る。
[0134] ケーシング (310)の内部には、円板状に形成された吸着素子 (320)が調湿用部材 として設けられている。吸着素子 (320)は、ハ-カム状に形成されて厚み方向へ空気 が通過可能に構成されており、通過する空気をゼオライト等の吸着剤と接触させる。 吸着素子 (320)は、排気側流路 (315)と給気側流路 (316)の両方を横断するように配 置され、その中心軸周りに回転駆動される。
[0135] ケーシング (310)内の排気側流路 (315)において、吸着素子 (320)の上流側には 加熱器である第 1熱交換器 (321)が設置され、吸着素子 (320)の下流側には排気フ アン (325)が設置されている。ケーシング (310)内の給気側流路 (316)において、吸 着素子 (320)の上流側には加熱器である第 2熱交換器 (322)が設置され、吸着素子( 320)の下流側には給気ファン (326)が設置されて 、る。第 1熱交換器 (321)及び第 2 熱交 (322)は、それぞれが通過する空気を温水と熱交換させるように構成されて いる。
[0136] 上記第 1調湿装置 (300)は、連動制御手段 (3)により、加湿セーブ運転と除湿運 転と暖房運転とに切り換え可能に構成されて 、る。
[0137] 上記加湿セーブ運転は、第 2熱交換器 (322)における加湿量を制御して、室内に 供給される加湿量を減少させる運転である。
[0138] 上記除湿運転は、第 2熱交換器 (322)で室外空気を除湿して室内に供給する一 方、第 1熱交換器 (321)で室内空気に水分を放出して室外に排気する運転である。
[0139] 上記暖房運転は、第 2熱交換器 (322)を運転させながら吸着素子 (320)の回転を 停止させる運転である。
[0140] 上記第 2調湿装置 (20)と上記第 1及び第 2空調機 (30, 40)は、各々、結露発生情 報が入力されても、ユーザが設定した運転を実行させるように構成されている。
[0141] 上記連動制御手段 (3)は、結露除去情報の入力により、第 1調湿装置 (200)に対 して、結露除去運転を実行させる一方、第 2調湿装置 (20)や第 1及び第 2空調機 (30 , 40)に対してはユーザが設定した運転を実行させるように構成されている。
[0142] 運転動作 上記調湿装置の運転動作について、説明する。この調湿装置は、除湿運転と加 湿運転とを切り換えて行う。
[0143] 〈除湿運転〉
除湿運転時には、第 1熱交換器 (321)へ温水が供給され、第 2熱交換器 (322)が 休止する。この除湿運転では、吸着素子 (320)のうち給気側流路 (316)を横断する部 分にっ 、ての吸着動作と、吸着素子 (320)のうち排気側流路 (315)を横断する部分 についての再生動作とが同時に並行して行われる。
[0144] 給気ファン (326)を運転すると、外気吸込口(311)から給気側流路 (316)へ室外 空気が取り込まれる。取り込まれた室外空気は、休止中の第 2熱交換器 (322)を通過 後に吸着素子 (320)へ送られる。吸着素子 (320)では、通過する室外空気中の水分 が吸着剤に吸着される。吸着素子 (320)で除湿された室外空気は、給気口(314)を 通って室内へ供給される。
[0145] 排気ファン (325)を運転すると、内気吸込口(313)から排気側流路 (315)へ室内 空気が取り込まれる。取り込まれた室内空気は、第 1熱交換器 (321)を通過する間に 加熱されてから吸着素子 (320)へ送られる。排気側流路 (315)へは、吸着素子 (320) のうち給気側流路 (316)を横断する間に水分を吸着した部分が移動してくる。この吸 着素子 (320)の部分に担持された吸着剤は、第 1熱交 (321)から供給された室 内空気によって加熱され、この吸着剤から水分が脱離する。吸着剤から脱離した水 分を付与された室内空気は、排気口(312)を通って室外へ排出される。また、吸着素 子 (320)のうち排気側流路 (315)を横断する間に再生された部分は、給気側流路 (31 6)へと移動してゆく。
[0146] 〈加湿運転〉
加湿運転時には、第 2熱交換器 (322)へ温水が供給され、第 1熱交換器 (321)が 休止する。この加湿運転では、吸着素子 (320)のうち排気側流路 (315)を横断する部 分にっ 、ての吸着動作と、吸着素子 (320)のうち給気側流路 (316)を横断する部分 についての再生動作とが同時に並行して行われる。
[0147] 排気ファン (325)を運転すると、内気吸込口(313)から排気側流路 (315)へ室内 空気が取り込まれる。取り込まれた室内空気は、休止中の第 1熱交換器 (321)を通過 後に吸着素子 (320)へ送られる。吸着素子 (320)では、通過する室内空気中の水分 が吸着剤に吸着される。吸着素子 (320)に水分を奪われた室内空気は、排気口(312 )を通って室外へ排出される。
[0148] 給気ファン (326)を運転すると、外気吸込口(311)から給気側流路 (316)へ室外 空気が取り込まれる。取り込まれた室外空気は、第 2熱交換器 (322)を通過する間に 加熱されてから吸着素子 (320)へ送られる。給気側流路 (316)へは、吸着素子 (320) のうち排気側流路 (315)を横断する間に水分を吸着した部分が移動してくる。この吸 着素子 (320)の部分に担持された吸着剤は、第 2熱交換器 (322)から供給された室 内空気によって加熱され、この吸着剤から水分が脱離する。吸着剤から脱離した水 分を付与されて加湿された室内空気は、給気口(314)を通って室内へ供給される。ま た、吸着素子 (320)のうち給気側流路 (316)を横断する間に再生された部分は、排気 側流路 (315)へと移動してゆく。
[0149] 次に、結露を除去する制御を示す。
[0150] 本実施形態における空調システムの連動制御手段は、結露発生情報が入力され ると、その情報を受信して、第 1調湿装置 (300)に対して結露除去運転を実行させる 一方、第 2調湿装置 (20)や第 1及び第 2空調機 (30, 40)に対しては加湿運転を続行 させる。
[0151] 結露除去運転のモードは、室外温度と室外湿度と室内温度とに基づいて、決定さ れる。例えば、室外空気が、低温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去 運転のモードとして、暖房運転モードを選択する。具体的に、第 2熱交換器 (322)を 運転させながら吸着素子 (320)の回転を停止させる。
[0152] また、室外空気が低温高湿及び高温高湿である場合、連動制御手段 (3)は、結 露除去運転のモードとして除湿運転モードを選択する。具体的に、上述の除湿運転 を行う。
[0153] また、室外空気が高温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去運転の モードとして加湿セーブモードを選択する。具体的には、第 2熱交換器 (322)におけ る加湿量を制御して、室内に供給される加湿量を減少させる。
[0154] 一実施形態 5における効果 本実施形態における空調システムは、上記実施形態 1における空調システムと略 同一の効果を奏する。
[0155] 《発明の実施形態 6》
本発明の実施形態 6について説明する。本実施形態の空調システムは、上記実 施形態 1の空調システム(1)と、第 1調湿装置の構成を異にする。つまり、本実施形態 の空調システムは、図 7に示す第 1調湿装置 (400)と、図 1及び図 2に示す第 2調湿装 置 (20)と、図 1に示す第 1及び第 2空調機 (30, 40)と、図 1に示す連動制御手段 (3) と、で構成されている。
[0156] 第 1調湿装置 (400)は、加湿空気をペリメータゾーンに供給し、上記実施形態 1の 第 1調湿装置(10)と同様、入力手段と第 1加湿運転制御手段とを備えている。
[0157] 図 7に示すように、第 1調湿装置 (400)は、上記実施形態 3乃至 5に記載の調湿装 置 (200, 250, 300)のように、直方体状で中空のケーシングに、排気側通路が形成さ れていない。そして、このケーシングでは、対向する一対の側面のうちの一方に外気 吸込口(411)が開口し、他方に給気口(412)が開口している。
[0158] ケーシングの内部には、加熱用熱交換器 (415)が設けられている。加熱用熱交換 器 (415)の上流側には加湿エレメント (414)が設置され、加熱用熱交換器 (415)の下 流側には給気ファン (416)が設置されている。
[0159] 上記第 1調湿装置 (400)は、連動制御手段 (3)により、加湿セーブ運転と暖房運 転とに切り換え可能に構成されている。
[0160] 上記加湿セーブ運転は、加熱用熱交換器 (415)を停止させ、加湿エレメント (414
)における加湿量を制御して、室内に供給される加湿量を減少させる運転である。
[0161] 上記暖房運転は、加熱用熱交 (415)を運転させて加湿エレメント (414)を停 止させる。
[0162] 上記第 2調湿装置 (20)と上記第 1及び第 2空調機 (30, 40)は、各々、結露発生情 報が入力されても、ユーザが設定した運転を実行させるように構成されている。
[0163] 上記連動制御手段 (3)は、結露除去情報の入力により、第 1調湿装置 (400)に対 して、結露除去運転を実行させる一方、第 2調湿装置 (20)や第 1及び第 2空調機 (30 , 40)に対してはユーザが設定した運転を実行させるように構成されている。 [0164] 運転動作
上記調湿装置の加湿運転動作について、説明する。
[0165] 吸気ファン (416)を運転すると、外気吸込口(411)から室外空気が取り込まれる。
取り込まれた室外空気は、加熱用熱交換器 (415)を通過後に加湿エレメント (414)へ 送られる。加湿エレメント(414)で加湿された室外空気は、給気口(412)を通って室内 へ供給される。
[0166] 次に、結露を除去する制御を示す。
[0167] 本実施形態における空調システムの連動制御手段は、ユーザの入力操作により 結露発生情報が入力されると、その情報を受信して、第 1調湿装置 (400)に対して結 露除去運転を行わせる一方、第 2調湿装置 (20)には加湿運転を続行させる。
[0168] 結露除去運転のモードは、室外温度と室外湿度と室内温度とに基づいて、決定さ れる。例えば、室外空気が、低温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去 運転のモードとして、暖房運転モードを選択する。具体的に、加熱用熱交換器 (415) を運転させ、加湿エレメント (414)を停止させる。
[0169] また、室外空気が高温低湿である場合、連動制御手段 (3)は、結露除去運転の モードとして加湿セーブモードを選択する。具体的には、加熱用熱交換器 (415)を停 止させ、加湿エレメント (414)における加湿量を制御して、室内に供給される加湿量 を減少させる。
[0170] 一実施形態 6における効果
本実施形態における空調システムは、上記実施形態 1における空調システムと略 同一の効果を奏する。
[0171] 《その他の実施形態》
上記実施形態 1乃至 2では、第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、次のように 構成されていてもよい。ここでは、第 1及び第 2調湿装置(10, 20)の変形例について 説明する。
[0172] 第 1変形例
図 8に示すように、第 1変形例の第 1及び第 2調湿装置(10, 20)は、各々、冷媒回 路(100)と 2つの吸着素子(111, 112)とを備えている。冷媒回路(100)は、圧縮機(10 1)と凝縮器 (102)と膨張弁 (103)と蒸発器 (104)が順に接続された閉回路である。冷 媒回路(100)で冷媒を循環させると、蒸気圧縮冷凍サイクルが行われる。この冷媒回 路(100)は、熱源手段を構成している。第 1吸着素子(111)及び第 2吸着素子(112) は、ゼォライト等の吸着剤を備えており、それぞれ吸着部材を構成している。また、各 吸着素子(111, 112)には多数の空気通路が形成されており、この空気通路を通過 する際に空気が吸着剤と接触する。
[0173] この調湿装置(10, 20)は、各々、第 1動作と第 2動作を繰り返す。図 8(A)に示すよ うに、第 1動作中の調湿装置(10, 20)は、各々、凝縮器(102)で加熱された空気を第 1吸着素子(111)へ供給して吸着剤を再生する一方、第 2吸着素子(112)に水分を 奪われた空気を蒸発器(104)で冷却する。また、図 8(B)に示すように、第 2動作中の 調湿装置(10, 20)は、各々、凝縮器(102)で加熱された空気を第 2吸着素子(112) へ供給して吸着剤を再生する一方、第 1吸着素子(111)に水分を奪われた空気を蒸 発器(104)で冷却する。そして、この調湿装置(10, 20)は、各々、吸着素子(111, 11
2)を通過する際に除湿された空気を室内へ供給する除湿運転と、吸着素子(111, 11 2)を通過する際に加湿された空気を室内へ供給する加湿運転とを切り換えて行う。
[0174] 第 2変形例
図 9に示すように、第 2変形例の調湿装置(10, 20)は、各々、調湿ユニット(150) を備えている。この調湿ユニット(150)は、ペルチェ素子(153)と一対の吸着フィン(15 1, 152)とを備えている。吸着フィン(151, 152)は、いわゆるヒートシンクの表面にゼォ ライト等の吸着剤を担持させたものである。この吸着フィン(151, 152)は、吸着部材を 構成している。ペルチェ素子(153)は、その一方の面に第 1吸着フィン(151)が、他方 の面に第 2吸着フィン(152)がそれぞれ接合されている。ペルチェ素子(153)に直流 を流すと、 2つの吸着フィン(151, 152)の一方が吸熱側になって他方が放熱側になる 。このペルチェ素子(153)は、熱源手段を構成している。
[0175] この調湿装置(10, 20)は、各々、第 1動作と第 2動作を繰り返す。第 1動作中の調 湿ユニット(150)は、放熱側となった第 1吸着フィン(151)の吸着剤を再生して空気を 加湿する一方、吸熱側となった第 2吸着フィン(152)の吸着剤に水分を吸着させて空 気を除湿する。また、第 1動作中の調湿ユニット(150)は、放熱側となった第 2吸着フ イン(152)の吸着剤を再生して空気を加湿する一方、吸熱側となった第 1吸着フィン( 151)の吸着剤に水分を吸着させて空気を除湿する。そして、この調湿装置(10, 20) は、各々、調湿ユニット(150)を通過する際に除湿された空気を室内へ供給する除湿 運転と、調湿ユニット (150)を通過する際に加湿された空気を室内へ供給する加湿運 転とを切り換えて行う。
[0176] また、上記実施形態 3乃至 6では、空調システムは、以下に示すように構成されて いても良い。
[0177] 第 1調湿装置 (200, 250, 300, 400)が、結露発生情報が入力されてもユーザが設 定した運転を実行し、第 1空調機 (30)が、結露除去運転を実行するように構成されて いる。
[0178] または、第 1調湿装置 (200, 250, 300, 400)及び第 1空調機 (30)が、結露除去運 転を実行するように構成されて 、る。
[0179] なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物
、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
産業上の利用可能性
[0180] 以上説明したように、本発明は、空調システム、特に、結露除去について有用で ある。

Claims

請求の範囲
[1] 室内のペリメータゾーンに加湿空気を供給して加湿する第 1調湿装置(10)と、室 内のインテリアゾーンに加湿空気を供給して加湿する第 2調湿装置 (20)とを備えた 空調システムであって、
上記室内の結露発生情報を入力するための入力手段(11)と、
上記入力手段からの結露発生情報に基づいて、上記第 1調湿装置(10)に対して 供給空気の相対湿度を低下させて上記結露を除去するための結露除去運転を実行 させ、上記第 2調湿装置 (20)に対して上記加湿運転を続行させる連動制御手段 (3) とを備えている
ことを特徴とする空調システム。
[2] 請求項 1において、
上記連動制御手段 (3)は、室外温度と室外湿度と室内湿度とに基づいて、上記 結露除去運転のモードを決定するように構成されて 、る
ことを特徴とする空調システム。
[3] 請求項 2において、
上記結露を除去する運転モードは、上記結露発生情報の入力前の加湿量よりも 少ない加湿量を上記ペリメータゾーンに供給するモードである
ことを特徴とする空調システム。
[4] 請求項 2において、
吸着剤が担持された吸着部材と、
上記吸着部材を少なくとも加熱するための熱源手段とを備え、
上記吸着剤と接触させて加湿された空気を室内に供給する加湿モードと、上記吸 着部材で加温された空気を室内に供給する暖房モードとを少なくとも行う一方、 上記結露除去運転のモードは、上記暖房モードである
ことを特徴とする空調システム。
[5] 請求項 2において、
吸着剤が担持された吸着部材と、
上記吸着部材を少なくとも加熱するための熱源手段とを備え、 上記吸着剤と接触させて加湿された空気を室内に供給する加湿モードと、上記吸 着剤と接触させて除湿された空気を室外に排気する除湿モードとを少なくとも行う一 方、
上記結露除去運転のモードは、上記除湿モードである
ことを特徴とする空調システム。
[6] 室内を加湿する調湿装置(10)と、室内を冷暖房する空調機 (30)とを備えた空調 システムであって、
上記室内の結露発生情報を入力する入力手段(11)と、
上記入力手段(11)力 の結露発生情報に基づいて、上記空調機 (30)に対して 室内の相対湿度を低下させて結露を除去する結露除去運転を実行させ、上記調湿 装置(10)に対して加湿運転を続行させる連動制御手段 (7)とを備えて!/ヽる ことを特徴とする空調システム。
[7] 請求項 6において、
上記調湿装置は、室内のペリメータゾーンを加湿する第 1調湿装置(10)と、室内 のインテリアゾーンを加湿する第 2調湿装置 (20)とであり、
上記空調機は、室内のペリメータゾーンを冷暖房する第 1空調機 (30)と、室内の インテリアゾーンを冷暖房する第 2空調機 (40)とであり、
上記連動制御手段 (7)は、上記第 1空調機 (30)に結露除去運転を実行させ、上 記第 1調湿装置(10)と上記第 2調湿装置 (20)と上記第 2空調機 (40)とには結露発生 情報の入力時の運転を続行させるように構成されて 、る
ことを特徴とする空調システム。
[8] 請求項 6において、
上記結露除去運転のモードは、冷房モードである
ことを特徴とする空調システム。
[9] 請求項 6において、
上記結露除去運転のモードは、上記結露発生情報の入力前よりも上記ペリメータ ゾーンを加温させるモードである
ことを特徴とする空調システム。 請求項 6において、
上記連動制御手段 (7)は、上記調湿装置(10)に対して、上記結露発生情報の入 力前の加湿量よりも少な 、加湿量を、上記ペリメータゾーンに供給させるように構成さ れている
ことを特徴とする空調システム。
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