WO2008032515A1 - Dispositif de ventilation - Google Patents

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WO2008032515A1
WO2008032515A1 PCT/JP2007/065584 JP2007065584W WO2008032515A1 WO 2008032515 A1 WO2008032515 A1 WO 2008032515A1 JP 2007065584 W JP2007065584 W JP 2007065584W WO 2008032515 A1 WO2008032515 A1 WO 2008032515A1
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heat exchange
exchange element
air
outdoor
rectifying plate
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PCT/JP2007/065584
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English (en)
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Inventor
Satoshi Ousaka
Original Assignee
Panasonic Corporation
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • F24F12/006Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an air-to-air heat exchanger
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units

Definitions

  • the present invention relates to a ventilation device that exchanges heat between indoor air and outdoor air and also performs ventilation.
  • FIG. 17 and FIG. 18 are a plane configuration diagram and a side configuration diagram of a conventional ventilation device 501 described in Patent Document 1, respectively.
  • the box 101 communicates the indoor side with the outdoor side, and has an indoor side surface 101A and an outdoor side surface 101B located on the opposite side of the side surface 101A.
  • a side surface 101A of the box body 101 is provided with an indoor side air inlet 102 for sucking indoor air and an indoor side air outlet 103 for blowing outdoor air into the room.
  • the side surface 101B of the box body 101 is provided with an outdoor air inlet 104 for sucking outdoor air and an outdoor air outlet 105 for blowing indoor air out of the room.
  • the indoor side air inlet 102 and the outdoor side air outlet 105 face each other, and the indoor side air outlet 103 and the outdoor side air inlet 104 face each other.
  • an air supply passage 106, an exhaust air passage 107, a heat exchange element 108, an air supply fan 109, and an exhaust air blower 110 are provided inside the box body 101.
  • the intake air passage 106 guides the air sucked from the outdoor air inlet 104 to the indoor air outlet 103.
  • the exhaust air passage 107 guides the air sucked from the indoor side air inlet 102 to the outdoor side air outlet 105.
  • the heat exchange element 108 exchanges heat between the air passing through the supply air passage 106 and the air passing through the exhaust air passage 107.
  • the air supply fan 109 is provided in a space between the heat exchange element 108 and the indoor air outlet 103.
  • the exhaust fan 110 is provided in a space between the heat exchange element 108 and the outdoor air outlet 105.
  • the supply blower 109 and the exhaust blower 110 are attached to the box body 101 so that their rotation shafts are perpendicular to the bottom surface 101C of the box body 101.
  • the heat exchange element 108 is inclined in a direction parallel to the bottom surface 101C of the box body 101 from the direction in which the side surfaces 101A and 101B of the box body 101 face each other toward a diagonal line connecting the indoor suction port 102 and the outdoor suction port 104. Has been placed. In a direction perpendicular to the bottom surface 101C of the box body 101, the heat exchange element 108 is directed toward and inclined with respect to the exhaust fan 110. In other words, the heat exchange element 108 is arranged off the center of the box 101. Has been.
  • the exhaust fan 110 when the exhaust fan 110 is operated, the air sucked from the indoor suction port 102 collides with a portion of the heat exchange element 108 facing the suction port 102, and then the air path of the heat exchange element 108 is passed through. It passes through and is sucked into the exhaust fan 110. At this time, most of the air that has collided with the portion of the heat exchange element 108 facing the suction port 102 passes through the ventilation path of the heat exchange element 108 starting from that portion and is guided to the blower 110. Therefore, the amount of air passing through the portion of the heat exchange element 108 that does not correspond to the suction port 102 is small. Thus, the ventilator 501 cannot use the entire surface of the heat exchange element 108. Therefore, the heat exchange efficiency of the heat exchange element 108 in which the area where the air contacts the heat exchange element 108 is small is low.
  • the speed of passing through the 08 ventilation passage is increased, and a large noise is generated.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 6-18070
  • the ventilation device has a box body that allows communication between the room and the outside, and a surface that receives air sucked from the outdoor suction port, and is sucked from the air sucked from the outdoor suction port and the indoor suction port.
  • This ventilator has high heat exchange efficiency, low overall length and low noise.
  • FIG. 1 is a plan configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a side configuration diagram of the ventilation device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a side configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 1 installed.
  • FIG. 4 shows the heat exchange efficiency of the ventilator according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a front view of a ventilator according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a side configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 2.
  • FIG. 7 is a front view of a ventilator according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a front view of a ventilator according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 9 is a plan configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 10 is a plan configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 11A is a plan configuration diagram of a ventilating apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 11B is a front view of a ventilator according to Embodiment 7.
  • FIG. 12A is a plan configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 12B is a front view of a ventilator according to Embodiment 8.
  • FIG. 13 is a plan configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 9 of the present invention.
  • FIG. 14 is a side configuration diagram of a ventilation device according to Embodiment 9.
  • FIG. 15 is a side configuration diagram according to Embodiment 10 of the present invention.
  • FIG. 16 is a side configuration diagram of a ventilation device according to a tenth embodiment installed.
  • FIG. 17 is a plan view of a conventional ventilation device.
  • FIG. 18 is a side view of a conventional ventilation device.
  • FIG. 1 and FIG. 2 are a plan configuration diagram and a side configuration diagram, respectively, of a ventilating apparatus 1001 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a side view of the ventilation device 1001 installed.
  • Box 1 communicates indoor 23 and outdoor 22 and has side surface 1A and side surface 1B opposite to side surface 1A.
  • the side wall 1A of the box 1 is fixed with a room-side air inlet 2 for sucking air in the room 23 and a room-side air outlet 3 for blowing the air outside the room 22 into the room 23 with screws or rivets.
  • an outdoor air inlet 4 for sucking air from the outdoor 22 and an outdoor air outlet 5 for blowing the air from the indoor 23 to the outdoor 22 are fixed with screws or rivets!
  • the indoor side air inlet 2 and the outdoor side air outlet 5 face each other, and the indoor side air outlet 3 and the outdoor side air inlet 4 face each other.
  • An outdoor suction duct 17 is connected to the outdoor suction port 4.
  • An indoor outlet duct 18 is connected to the indoor outlet 3.
  • An indoor suction duct 19 is connected to the indoor suction port 2.
  • An outdoor air outlet duct 20 is connected to the outdoor air outlet 5.
  • Box 1 is installed behind ceiling 16.
  • the ceiling 16 and the room 23 are separated by a ceiling material 24, and the box 1 is installed above the ceiling material 24.
  • An inspection port 25 is provided directly below the box 1 of the ceiling material 24.
  • an air supply path 6, an exhaust air path 7, a heat exchange element 8, an air supply fan 9, and an exhaust fan 10 are provided inside the box 1.
  • the supply air passage 6 guides the air sucked from the outdoor air inlet 4 to the indoor air outlet 3.
  • the exhaust air duct 7 guides the air sucked from the indoor inlet 2 to the outdoor outlet 5.
  • the heat exchange element 8 is provided at a substantially central portion of the box 1 and exchanges heat between the air flowing through the supply air passage 6 and the air flowing through the exhaust air passage 7.
  • the air supply fan 9 It is provided in the space between the exchange element 8 and the indoor outlet 3.
  • the exhaust fan 10 is provided in a space between the heat exchange element 8 and the outdoor air outlet 5.
  • the center of the air outlet 9 of the air supply fan 9 and the center of the outdoor air inlet 4 are arranged in substantially the same line.
  • the exhaust blower 10 is located at the center of the air outlet and the center of the indoor air inlet 2!
  • the air supply fan 9 and the exhaust fan 10 are fixed to the top 1D and bottom 1C of the box 1 with screws or rivets.
  • the air in the room 23 flows into the box 1 through the indoor suction duct 19.
  • the air flowing from the outdoor 22 and the air flowing from the indoor 23 are heat-exchanged by the heat exchange element 8, and are sent to the indoor 23 and the outdoor 22 through the indoor outlet duct 18 and the outdoor outlet duct 20, respectively.
  • a rectifying plate 11 is fixed to the bottom surface 1C of the box 1 with screws or rivets.
  • the current plate 11 faces the outdoor inlet 4.
  • the heat exchange element 8 has a surface 8A for receiving air flowing in from the outdoor suction port 4, and has a width W1 of a surface 8A in a direction parallel to the bottom surface 1C and the side surface 1B of the box 1.
  • the surface 8A of the heat exchange element 8 has a portion 208A that faces the outdoor suction port 4 and a portion 208B that is displaced without facing the outdoor suction port 4! /.
  • the width W2 of the rectifying plate 11 in the direction parallel to the bottom surface 1C and the side surface 1B of the box 1 is set to 50% to 60% of the width W1 of the heat exchange element 8.
  • the rectifying plate 11 is positioned between the surface 208A portion 208A of the heat exchange element 8 and the outdoor suction port 4, and the air from the outdoor suction port 4 flows to the surface 208A portion 208A of the heat exchange element 8. Disturb.
  • the rectifying plate 11 faces the portion 208A of the surface 8A of the heat exchange element 8, and does not extend to at least part of the portion 208B.
  • the height H2 of the rectifying plate 11 in the direction perpendicular to the bottom surface 1C of the box 1 is the height of the air supply path 6 in the same direction. It is preferable to make it lower than HI, and 50% to 60% of height HI is desirable.
  • the heat exchange element 8 has a surface 8B for receiving air flowing in from the indoor suction port 2 force.
  • the surface 8B of the heat exchange element 8 has a portion 308A that faces the indoor suction port 2 and a portion 308B that is displaced without facing the indoor suction port 2!
  • the air that has entered through the indoor suction port 2 passes through the heat exchange element 8 as exhaust air 15.
  • the heat exchange element 8 has a surface 408A through which the exhaust air 15 passes from the surface 308A of the surface 8B. A portion 408B through which the exhaust air 15 passes from a portion 308B of 8B. The amount of exhaust air 15 that passes through the portion 408A of the heat exchange element 8 is greater than the amount that passes through the portion 408B.
  • the air supply fan 9 When the air supply fan 9 is operated, the air sucked from the outdoor suction port 4 passes through the heat exchange element 8 as a suction air flow 12.
  • the exhaust blower 10 When the exhaust blower 10 is operated, the air sucked from the indoor suction port 2 passes through the heat exchange element 8 as a suction airflow 13.
  • the suction airflows 12 and 13 are reduced rapidly by passing through the suction ports 4 and 2 from the open state, and go straight at a high speed.
  • the suction air flow 12 collides with the rectifying plate 11 and is divided into a suction air flow 12A flowing into the heat exchange element 8 along the rectifying plate 11 and a suction air flow 12B flowing into the heat exchange element 8 beyond the rectifying plate 11.
  • the suction airflow 12A passes through the portion 408A of the heat exchange element 8 where a large amount of exhaust air 15 flows from the portion 208B of the surface 8A as the supply air 14.
  • a large amount of the supply air 14 passes through the portion 408A through the heat exchange element 8 through which a large amount of the exhaust air 15 passes, and the contact area between the intake air 14 and the exhaust air 15 can be increased.
  • the heat exchange efficiency of the heat exchange element 8 can be improved, and the heat exchange element 8 having a predetermined heat exchange efficiency can be reduced in size. Therefore, a small ventilation device 1001 in which the increase in the overall length, width and height of the box 1 is suppressed can be obtained.
  • the box 1 can be made small, the height of the ceiling 16 can be reduced, and the space in the room 23 can be secured widely by the ventilation device 1001. At the time of maintenance, even if the inspection port 25 is small, the heat exchange element 8, the air supply fan 9, and the exhaust fan 10 can be easily taken out, so that a maintenance-smooth ventilation device 1001 can be obtained.
  • FIG. 4 shows the relationship between the air volume, total heat exchange efficiency, and sensible heat exchange efficiency of ventilator 1001 according to Embodiment 1 and conventional ventilator 5001 shown in FIGS. 17 and 18.
  • the ventilators 501 and 100 1 are provided with the same heat exchange element, an air supply fan, and an exhaust fan 10. Air flow rate 400m 3/1! It was operated ventilator 501, 1001 ⁇ 700m 3 / h.
  • the ventilator 1001 according to Embodiment 1 has a greater total heat exchange efficiency and sensible heat exchange efficiency than the conventional ventilator 501 in the entire range of the measured air volume.
  • the air supply fan 9 and the exhaust air fan 10 both have a force S having a rotation axis parallel to the bottom surface 1C of the box 1, the air supply fan 9 and the air exhaust fan 10 The same effect can be obtained even if at least one of is perpendicular to the bottom surface 1C.
  • FIG. 5 and 6 are a front configuration diagram and a side configuration diagram, respectively, of a ventilation device 1002 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 and FIG. 6 the same parts as those of the ventilator 1001 according to Embodiment 1 shown in FIG. 1 to FIG.
  • a ventilator 1002 according to the second embodiment includes a rectifying plate 211 instead of the rectifying plate 11 of the ventilating device 1001 according to the first embodiment.
  • the rectifying plate 211 is fixed to the bottom surface 1C of the box 1 with screws or rivets between the outdoor suction port 4 and the heat exchange element 8.
  • the rectifying plate 211 is positioned on the surface 8A of the heat exchange element 8 between the portion 208A and the outdoor suction port 4. Air from the outdoor suction port 4 flows into the portion 208A of the surface 8A of the heat exchange element 8. Obstruct the flow.
  • a surface 8A for receiving air from the outdoor suction port 4 of the heat exchange element 8 is inclined from the bottom surface 1C of the box 1 toward the outdoor suction port 4.
  • the rectifying plate 211 is disposed along the outer shape of the heat exchange element 8.
  • the rectifying plate 211 is inclined in parallel with the surface 8A from the bottom surface 1C of the box body 1 toward the outdoor suction port 4.
  • the distance L1 between the heat exchange element 8 and the rectifying plate 211 is 10% to 20% of the longest distance L2 from the side surface 1A of the box 1 to the surface 8A of the heat exchange element 8, that is, the distance L2 on the bottom surface 1C.
  • the suction airflow 12 generated by the air supply blower 9 is divided into suction airflows 12 A and 12 B by a rectifying plate 211.
  • the suction airflow 12A flows into the surface 8A of the heat exchange element 8 along the rectifying plate 211.
  • the suction airflow 12B passes over the rectifying plate 211 and flows into the surface 8A of the heat exchange element 8. Since the rectifying plate 211 is inclined along the outer shape of the heat exchange element 8! /, The suction air flow 12B is smoothly guided to the surface 8A of the heat exchange element 8 along the inclination of the rectifying plate 211.
  • the suction airflows 12A and 12B can be smoothly guided to the surface 8A of the heat exchange element 8 along the rectifying plate 211 by the rectifying plate 211.
  • the pressure loss within 1 does not increase.
  • the required air volume can be secured by the air supply fan 9 having the same air volume as the conventional one, a small and inexpensive ventilation device 1002 can be obtained.
  • FIG. 7 is a front configuration diagram of a ventilation device 1003 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same parts as those in the ventilator 1001 according to Embodiment 1 shown in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Ventilation device 1003 according to Embodiment 3 includes rectifying plate 311 instead of rectifying plate 11 of ventilation device 1001 according to Embodiment 1.
  • the rectifying plate 311 is fixed to the bottom surface 1 C of the box 1 with screws or rivets between the outdoor suction port 4 and the heat exchange element 8.
  • the distance between the heat exchange element 8 and the rectifying plate 311 is 10% to 20% of the longest distance from the side surface 1A of the box 1 to the surface 8A of the heat exchange element 8, that is, the distance on the bottom surface 1C.
  • the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 311 decreases from the portion 208A of the surface 8A of the heat exchange element 8 toward the portion 208B.
  • the rectifying plate 311 has an end 3111 that is closer to the portion 208 of the surface 8A and an end 3112 that is closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 3111.
  • the height from the bottom surface 1C of the current plate 311 is lowered from the end 3111 to the end 3112.
  • the suction airflow 12 generated by the air supply blower 9 is divided into suction airflows 12A and 12B by a rectifying plate 311.
  • the suction airflow 12A flows along the rectifying plate 311 into the surface 8A of the heat exchange element 8.
  • the suction airflow 12B flows over the rectifying plate 311 and into the surface 8A of the heat exchange element 8.
  • the rectifying plate 311 allows a larger amount of the intake air flow 12A to flow into the portion of the heat exchange element 8 through which a large amount of the exhaust air 15 flows. Therefore, the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased, and the heat exchange efficiency of the heat exchange element 8 can be improved.
  • FIG. 8 is a front view of a ventilator 1004 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the same parts as those in the ventilator 1001 according to Embodiment 1 shown in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • a ventilator 1004 according to the fourth embodiment includes a current plate 411 instead of the current plate 11 of the ventilator 1001 according to the first embodiment.
  • the rectifying plate 411 is fixed to the bottom surface 1C of the box 1 with a screw or a rivet between the outdoor suction port 4 and the heat exchange element 8.
  • the distance between the heat exchange element 8 and the current plate 411 is 10% to 20% of the longest distance from the side surface 1B of the box 1 to the heat exchange element 8, that is, the distance on the bottom surface 1C.
  • the current plate 411 has a triangular opening 26 formed therein. The opening 26 is widened from the portion 208A of the surface 8A toward the portion 208B.
  • the current plate 411 divides the suction airflow 12 into suction airflows 12A and 12B.
  • the suction airflow 12A flows along the rectifying plate 311 into the surface 8A of the heat exchange element 8.
  • the suction airflow 12B flows over the rectifying plate 311 and into the surface 8A of the heat exchange element 8. Since the suction air flow 12A flows into the portion 408A of the heat exchange element 8 through which a large amount of exhaust air 15 flows, the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased, and the heat exchange element 8 Heat exchange efficiency is improved.
  • the speed of the supply air 14 passing through the heat exchange element 8 can be made substantially uniform by the rectifying plate 411, the speed of the supply air 14 when passing through the heat exchange element 8 can be reduced. The bias is eliminated and the noise generated when the supply air 14 passes through the heat exchange element 8 is reduced.
  • the shape of the opening 26 is not limited to a triangle, and the same effect can be obtained if the area of the portion facing the portion 208B of the surface 8A is larger than the area of the portion facing the portion 208A of the surface 8A. Is obtained.
  • FIG. 9 is a plan configuration diagram of a ventilation device 1005 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the same parts as those in the ventilator 1001 according to Embodiment 1 shown in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Ventilation device 1005 according to Embodiment 5 includes rectifying plate 511 instead of rectifying plate 11 of ventilation device 1001 according to Embodiment 1.
  • the current plate 511 is screwed to the bottom surface 1C of the box 1 between the outdoor inlet 4 and the heat exchange element 8. Or it is fixed with rivets.
  • the distance between the heat exchange element 8 and the current plate 511 is 10% 20% of the longest distance from the side surface 1A of the box 1 to the surface 8A of the heat exchange element 8, that is, the distance on the bottom surface 1C.
  • the current plate 511 is provided so as to be inclined by 15 ° to 30 ° from the portion on the outdoor air outlet 5 side toward the outdoor air inlet 4.
  • the current plate 511 has an end 5111 near the portion 208A of the surface 8A, and an end 5112 closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 5111.
  • the distance between the end 5111 of the rectifying plate 511 and the surface 8A is larger than the distance between the end 5112 and the surface 8A.
  • the rectifying plate 511 approaches the outdoor inlet 4 by 15 ° 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A. It is inclined to do.
  • the current plate 511 divides the suction airflow 12 into the suction airflow 12A 12B.
  • the suction airflow 12A flows along the rectifying plate 511, and the suction airflow 12B flows beyond the rectifying plate 511. Since the suction air flow 12A flows into the portion 408A of the heat exchange element 8 through which a lot of exhaust air 15 flows, the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased, and the heat of the heat exchange element 8 can be increased. Exchange efficiency is improved.
  • the speed of the supply air 14 passing through the heat exchange element 8 can be made substantially uniform by the rectifying plate 511, the speed of the supply air 14 when passing through the heat exchange element 8 can be reduced. The bias is eliminated and the noise generated when the supply air 14 passes through the heat exchange element 8 is reduced.
  • FIG. 10 is a plan configuration diagram of a ventilation device 1006 according to Embodiment 6 of the present invention. 10, the same parts as those in the ventilator 1001 according to Embodiment 1 shown in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Ventilator 1006 according to Embodiment 6 includes rectifier plates 611A and 611C instead of rectifier plate 11 of ventilator 1001 according to Embodiment 1.
  • Rectifying plates 611A and 611C are arranged between the outdoor suction port 4 and the heat exchange element 8 along the surface 8A of the heat exchange element 8, and are fixed to the bottom surface 1C of the box 1 with screws or rivets. It has been done.
  • the distances between the heat exchange element 8 and the rectifying plates 611A and 611C are 10% and 20% of the distance from the side surface 1A of the box 1 to the heat exchange element 8, respectively.
  • the rectifying plates 611A and 611C are provided so as to be inclined by 15 ° to 30 ° from the portion on the outdoor outlet 5 side toward the outdoor inlet 4.
  • Rectifier plate 611A has edge 6111A near surface 8A part 208A, and part of surface 8A from edge 6111A Closer to min 208B! /, With end 6112A.
  • the distance between the end 6111A of the current plate 611A and the surface 8A is larger than the distance between the end 6112A and the surface 8A.
  • the current plate 611A is 15 ° 30 ° out of the direction parallel to the surface 8A. Suction port 4 Inclined to approach.
  • the current plate 611B has an end 6111B closer to the portion 208A of the surface 8A and an end 6112B closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 6111B.
  • the distance between the end 6111B of the current plate 611B and the surface 8A is larger than the distance between the end 6112B and the surface 8A.
  • the current plate 611B is to the outdoor inlet 4 by 15 ° 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A. Inclined to approach.
  • the current plate 611C has an end 6111C closer to the portion 208A of the surface 8A and an end 6112C closer to the part 208B of the surface 8A than the end 6111C.
  • the distance between the end 6111C of the rectifying plate 611C and the surface 8A is larger than the distance between the end 6112C and the surface 8A.
  • the rectifying plate 611C approaches the outdoor inlet 4 by 15 ° 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A. Inclined to do.
  • the ventilation device 1006 according to Embodiment 6 includes three rectifying plates 611A and 611C. The number of current plates is not limited to 3, but 35 is desirable.
  • Rectifying plates 611A and 611C divide the suction airflow 12 into suction airflows 12A and 12B.
  • the suction airflow 12 28 flows along the rectifying plates 611 8 to 611, and the suction airflow 128 flows beyond the rectifying plates 611 8 to 611. Since the suction air flow 12A flows into the portion 408A of the heat exchange element 8 through which a lot of exhaust air 15 flows, the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased, and the heat exchange of the heat exchange element 8 Efficiency is improved.
  • FIG. 11A and FIG. 11B are a plan configuration diagram and a front configuration diagram of a ventilation device 1007 according to Embodiment 7 of the present invention, respectively.
  • 11A and 11B the same parts as those in the ventilator 1006 according to Embodiment 6 shown in FIG. 10 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Ventilator 1007 according to Embodiment 7 includes rectifier plates 711A and 711C instead of rectifier plates 611A and 611C of ventilator 1006 according to Embodiment 6.
  • the rectifying plates 711A and 711C are provided between the outdoor suction port 4 and the heat exchange element 8, and the heat exchange element 8 It is arranged along the surface 8A of the box 1 and is fixed to the bottom 1C of the box 1 with screws or rivets.
  • the distances between the heat exchange element 8 and the rectifying plates 711A to 711C are 10% to 20% of the distance from the side surface 1B of the box 1 to the heat exchange element 8, respectively.
  • the rectifying plates 711A to 711C are provided so as to be inclined by 15 ° to 30 ° from the portion on the outdoor air outlet 5 side toward the outdoor air inlet 4.
  • the rectifying plate 711A has an end 7111A near the portion 208A of the surface 8A and an end 7112A closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 7111A.
  • the distance between the end 7111A of the current plate 711A and the surface 8A is larger than the distance between the end 7112A and the surface 8A.
  • the current plate 711A is inclined by 15 ° to 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A. .
  • the height from the bottom surface 1C of the current plate 711A is the edge 7111 A force, the force at the edge 7112A, and extremely low!
  • the rectifying plate 711B has an end 7111B near the portion 208A of the surface 8A and an end 7112B closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 7111B.
  • the distance between the end 7111B of the current plate 711 and the surface 8A is larger than the distance between the end 7112B and the surface 8A, and the current plate 711B is inclined by 15 ° to 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A.
  • the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 711B is very low because of the edge 7111B force and the edge 7112B.
  • the rectifying plate 711C has an end 7111C closer to the portion 208A of the surface 8A and an end 7112C closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 7111C.
  • the distance between the end 7111C of the current plate 711C and the surface 8A is larger than the distance between the end 7112C and the surface 8A, and the current plate 711C is 15 ° to 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A. Just tilted.
  • the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 711C decreases from the end 7111C to the end 711 2C.
  • the rectifying plates 711A to 711C divide the suction airflow 12 into suction airflows 12A and 12B.
  • the suction airflow 12A flows along the rectifying plates 711A to 711C, and the suction airflow 12B flows beyond the rectifying plates 711A to 711C. Since the suction air flow 12A flows into the portion 408A of the heat exchange element 8 through which a lot of exhaust air 15 flows, the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased, and the heat exchange of the heat exchange element 8 Efficiency is improved.
  • the speed of the supply air 14 passing through the heat exchange element 8 can be made substantially uniform by the rectifying plates 711A to 711C, the speed of the supply air 14 when passing through the heat exchange element 8 The noise is eliminated, and the noise generated when the supply air 14 passes through the heat exchange element 8 is reduced.
  • FIGS. 12A and 12B are a plan configuration diagram and a front configuration diagram, respectively, of a ventilation device 1008 according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 12A and FIG. 12B the same parts as those in the ventilator 1006 according to Embodiment 6 shown in FIG.
  • a ventilator 1008 according to the eighth embodiment includes rectifying plates 811A to 811C instead of the rectifying plates 6111A to 611C of the ventilating device 1006 according to the sixth embodiment.
  • the rectifying plates 811A to 811C are disposed between the outdoor suction port 4 and the heat exchange element 8 along the surface 8A of the heat exchange element 8, and are screwed or riveted on the bottom surface 1C of the box 1 It is fixed.
  • the distance between the heat exchange element 8 and the rectifying plates 81 1A to 811C is 10% to 20% of the distance to the side face 1B of the box 1 and the heat exchange element 8, respectively.
  • the rectifying plates 811A to 811C are provided so as to be inclined by 15 ° to 30 ° from the portion on the outdoor air outlet 5 side toward the outdoor air inlet 4 and approach the outdoor air inlet 4! /.
  • the rectifying plate 811 A has an end 811 1A near the portion 208A of the surface 8A !, and an end 8112A closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 8111A.
  • the distance between the end 8111 of the current plate 8 11 8 and the surface 8 8 is larger than the distance between the end 8112A and the surface 8A, and the current plate 8 11A is only 15 ° to 30 ° relative to the direction parallel to the surface 8A.
  • Inclined The rectifying plate 811B has an end 8111B closer to the portion 208A of the surface 8A and an end 8112B closer to the portion 208B of the surface 8A than the end 8111B.
  • the distance between the end 8111B of the current plate 811 and the surface 8A is larger than the distance between the end 8112B and the surface 8A.
  • the current plate 811B is inclined by 15 ° to 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A.
  • the rectifying plate 811C has an end 8111C near the portion 208A of the surface 8A, and an end 8112C closer to the part 208B of the surface 8A than the end 8111C.
  • the distance between the end 8111C of the current plate 811C and the surface 8A is larger than the distance between the end 8112C and the surface 8A.
  • the current plate 811C is inclined by 15 ° to 30 ° with respect to the direction parallel to the surface 8A. .
  • the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 811C is smaller than the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 811B.
  • the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 811B is smaller than the height from the bottom surface 1C of the rectifying plate 811A.
  • the rectifying plates 811A to 811C divide the suction airflow 12 into the suction airflows 12A and 12B.
  • the suction airflow 12 8 flows along the rectifying plates 811 8 to 811, and the suction airflow 128 flows beyond the rectifying plates 811 8 to 811. Since the suction air flow 12A flows into the portion 408A of the heat exchange element 8 through which a lot of exhaust air 15 flows, the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased, and the heat exchange of the heat exchange element 8 Efficiency is improved.
  • FIGS. 13 and 14 are a plane configuration diagram and a side configuration diagram, respectively, of a ventilation device 1009 according to Embodiment 9 of the present invention.
  • the ventilator 1009 according to the ninth embodiment further includes a current plate 911 in the ventilator 1001 according to the first embodiment.
  • the rectifying plate 911 is fixed to the bottom surface 1C of the box 1 between the exhaust air passage 7, that is, the indoor suction port 2 and the heat exchange element 8, with screws or rivets.
  • the distance between the heat exchange element 8 and the current plate 911 is 10% to 20% of the distance from the side 1A of the box 1 to the heat exchange element 8.
  • the size of the current plate 911 and the position with respect to the surface 8B are set in the same manner as the size of the current plate 11 and the position with respect to the surface 8A.
  • the suction airflow 13 collides with the rectifying plate 911, and is divided into a suction airflow 13A flowing into the heat exchange element 8 along the rectifying plate 911, and a suction airflow 13B flowing into the heat exchange element 8 beyond the rectifying plate 911.
  • the wind speed of the supply air 14 passing through the heat exchange element 8 and the speed of the exhaust air 15 can be made substantially the same.
  • the contact area between the supply air 14 and the exhaust air 15 passing through the heat exchange element 8 can be increased, and the contact time between the supply air 14 and the exhaust air 15 can be increased.
  • the exchange efficiency can be further improved.
  • the ventilator 1009 according to the ninth embodiment is different from the current plate 11 911 in the embodiment.
  • FIG. 15 is a side configuration diagram of a ventilator 1010 according to the tenth embodiment of the present invention. 15, the same parts as those in the ventilator 1009 according to Embodiment 9 shown in FIGS. 13 and 14 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the ventilator 1010 according to the tenth embodiment further includes sound absorbing materials 27 and 927 in the ventilator 1009 according to the ninth embodiment.
  • the sound absorbing materials 27 and 927 are respectively attached to the surfaces of the rectifying plates 11 and 911 where the suction airflows 12 and 13 collide with each other with a double-sided tape or an adhesive. That is, the sound absorbing material 27 is provided on the surface 11A of the rectifying plate 11 facing the outdoor inlet 4 and the sound absorbing material 927 is provided on the surface 911A of the rectifying plate 911 facing the indoor outlet 3.
  • the suction airflow 12 collides with the surface 11A of the rectifying plate 11, and is divided into an intake airflow 12A flowing along the rectifying plate 11 and an intake airflow 12B flowing over the rectifying plate 11.
  • the suction airflow 13 collides with the surface 911A of the rectifying plate 911, and is divided into a suction airflow 13A that flows along the rectifying plate 911 and a suction airflow 13B that flows beyond the rectifying plate 911.
  • suction airflows 12A and 12B collide with the sound absorbing material 27 attached to the rectifying plate 11, and noise generated at the time of the collision is reduced by the sound absorbing material 27.
  • suction airflows 13A and 13B collide with the sound absorbing material 927 attached to the rectifying plate 911, and noise generated at the time of the collision is reduced by the sound absorbing material 927.
  • the sound absorbing materials 27 and 927 can reduce the operation sound of the air supply fan 9 and the exhaust air fan 10, and can reduce the noise reflected inside the box body 1. Therefore, it is possible to reduce the reverberant sound that leaks into the room 23 through the indoor blowout duct 18. It should be noted that the sound absorbing material has the same effect as that provided on all the rectifying plates of the first to ninth embodiments.
  • the ventilator according to the present invention has high heat exchange efficiency, has a short overall length and low noise, and is useful for air conditioners and air purifiers.

Description

明 細 書
換気装置
技術分野
[0001] 本発明は、室内の空気と室外の空気との間で熱交換を行いかつ換気も行う換気装 置に関する。
背景技術
[0002] 図 17と図 18はそれぞれ特許文献 1に記載されて!/、る従来の換気装置 501の平面 構成図と側面構成図である。箱体 101は室内側と室外側を連通させ、室内側の側面 101Aと、側面 101Aの反対側に位置する室外側の側面 101Bとを有する。箱体 101 の側面 101Aには、室内の空気を吸込む室内側吸込口 102と室外の空気を室内に 吹出す室内側吹出口 103とが設けられている。箱体 101の側面 101Bには、室外の 空気を吸込む室外側吸込口 104と室内の空気を室外に吹出す室外側吹出口 105と が設けられている。室内側吸込口 102と室外側吹出口 105が互いに対向し、室内側 吹出口 103と室外側吸込口 104とが互いに対向している。箱体 101の内部には、給 気風路 106と、排気風路 107と、熱交換素子 108と、給気用送風機 109と、排気用送 風機 110とが設けている。吸気風路 106は、室外側吸込口 104から吸込まれた空気 を室内側吹出口 103に導く。排気風路 107は、室内側吸込口 102から吸込まれた空 気を室外側吹出口 105に導く。熱交換素子 108は、給気風路 106を通る空気と排気 風路 107を通る空気とを熱交換する。給気用送風機 109は、熱交換素子 108と室内 側吹出口 103との間の空間に設けられている。排気用送風機 110は、熱交換素子 1 08と室外側吹出口 105との間の空間に設けられている。給気用送風機 109および 排気用送風機 110はそれらの回転軸が箱体 101の底面 101Cに対して垂直になるよ うに箱体 101に取付けられている。熱交換素子 108は箱体 101の底面 101Cと平行 な方向において、箱体 101の側面 101A、 101Bが対向する方向から室内側吸込口 102と室外側吸込口 104を結ぶ対角線に寄って傾斜して配置されている。箱体 101 の底面 101Cと垂直な方向においては、熱交換素子 108は排気用送風機 110に向 力、つて傾斜している。すなわち、熱交換素子 108は箱体 101の中心からずれて配置 されている。
[0003] 従来の換気装置 501の給気用送風機 109を運転すると、室外側吸込口 104から吸 込まれた空気が、熱交換素子 108の室外側吸込口 104に対向している部分に衝突 し、その後、熱交換素子 108の風路を通過して給気用送風機 109に吸込まれる。こ のとき、熱交換素子 108の吸込口 104に対向している部分に衝突した空気の多くが その部分から始まる熱交換素子 108内の通風路を通過して送風機 109に導かれる。 したがって、熱交換素子 108の吸込口 104に対向していない部分を通過する空気の 量は少ない。また、排気用送風機 110を運転すると、室内側吸込口 102から吸込ま れた空気が、熱交換素子 108の吸込口 102に対向する部分に衝突し、その後、熱交 換素子 108の風路を通過して排気用送風機 110に吸込まれる。このとき、熱交換素 子 108の吸込口 102に対向している部分に衝突した空気の多くがその部分から始ま る熱交換素子 108の通風路を通過して送風機 110に導かれる。したがって、熱交換 素子 108の吸込口 102に対応していない部分を通過する空気の量は少ない。このよ うに、換気装置 501では熱交換素子 108の全面を利用できていない。したがって、空 気と熱交換素子 108との接触する面積が小さぐ熱交換素子 108の熱交換効率が低 くなつている。
[0004] また、熱交換素子 108が室内側吸込口 102と室外側吸込口 104を結ぶ対角線に 寄って傾斜しているので、箱体 101が長くなる。
[0005] また、熱交換素子 108の吸込口 102, 104に対応する部分に衝突した空気の多く がそれらの部分から始まる熱交換素子 108の通風路を通過するので、熱交換素子 1
08の通風路を通過する速度が大きくなり、大きな騒音が発生する。
特許文献 1:特開平 6— 18070号公報
発明の開示
[0006] 換気装置は、室内と室外を連通させる箱体と、室外側吸込口から吸込まれた空気 を受ける面を有し、室外側吸込口から吸込まれた空気と室内側吸込口から吸込まれ た空気とを熱交換する熱交換素子と、室外側吸込口と熱交換素子の第 1の面との間 に設けられて熱交換素子のその面より狭い幅を有する整流板とを備える。
[0007] この換気装置は、高い熱交換効率を有し、全長が短ぐ低騒音である。 図面の簡単な説明
[0008] [図 1]図 1は本発明の実施の形態 1による換気装置の平面構成図である。
[図 2]図 2は実施の形態 1による換気装置の側面構成図である。
[図 3]図 3は設置されている実施の形態 1による換気装置の側面構成図である。
[図 4]図 4は実施の形態 1による換気装置の熱交換効率を示す。
[図 5]図 5は本発明の実施の形態 2による換気装置の正面構成図である。
[図 6]図 6は実施の形態 2による換気装置の側面構成図である。
[図 7]図 7は本発明の実施の形態 3による換気装置の正面構成図である。
[図 8]図 8は本発明の実施の形態 4による換気装置の正面構成図である。
[図 9]図 9は本発明の実施の形態 5による換気装置の平面構成図である。
[図 10]図 10は本発明の実施の形態 6による換気装置の平面構成図である。
[図 11A]図 11Aは本発明の実施の形態 7による換気装置の平面構成図である。
[図 11B]図 11Bは実施の形態 7による換気装置の正面構成図である。
[図 12A]図 12Aは本発明の実施の形態 8による換気装置の平面構成図である。
[図 12B]図 12Bは実施の形態 8による換気装置の正面構成図である。
[図 13]図 13は本発明の実施の形態 9による換気装置の平面構成図である。
[図 14]図 14は実施の形態 9による換気装置の側面構成図である。
[図 15]図 15は本発明の実施の形態 10による側面構成図である。
[図 16]図 16は設置されている実施の形態 10による換気装置の側面構成図である。
[図 17]図 17は従来の換気装置の平面構成図である。
[図 18]図 18は従来の換気装置の側面構成図である。
符号の説明
[0009] 1 箱体
2 室内側吸込口
3 室内側吹出口
4 室外側吸込口
5 室外側吹出口
6 給気風路 7 排気風路
8 熱交換素子
9 給気用送風機
10 排気用送風機
11 整流板
26 開口部
27 吸音材
発明を実施するための最良の形態
[0010] (実施の形態 1)
図 1と図 2はそれぞれ本発明の実施の形態 1による換気装置 1001の平面構成図と 側面構成図である。図 3は設置されている換気装置 1001の側面構成図である。箱 体 1は室内 23と室外 22を連通させ、側面 1Aと、側面 1Aの反対側の側面 1Bとを有 する。箱体 1の側面 1Aには、室内 23の空気を吸込む室内側吸込口 2と室外 22の空 気を室内 23に吹出す室内側吹出口 3とネジまたはリベットで固定されている。側面 1 Bには、室外 22の空気を吸込む室外側吸込口 4と室内 23の空気を室外 22に吹出す 室外側吹出口 5がネジまたはリベットで固定されて!/、る。室内側吸込口 2と室外側吹 出口 5とは互いに対向し、室内側吹出口 3と室外側吸込口 4とが互いに対向している 。室外側吸込口 4には室外側吸込ダクト 17が接続されている。室内側吹出口 3には 室内側吹出ダクト 18が接続されている。室内側吸込口 2には室内側吸込ダクト 19が 接続されている。室外側吹出口 5には室外側吹出ダクト 20が接続されている。箱体 1 は天井裏 16に設置されている。天井裏 16と室内 23は天井材 24にて仕切られ、箱体 1は天井材 24の上方に設置されている。天井材 24の箱体 1の真下方には点検口 25 が設けられている。
[0011] 箱体 1の内部には、給気風路 6と、排気風路 7と、熱交換素子 8と、給気用送風機 9 と、排気用送風機 10とが設けられている。給気風路 6は、室外側吸込口 4から吸込ま れた空気を室内側吹出口 3に導く。排気風路 7は、室内側吸込口 2から吸込まれた空 気を室外側吹出口 5に導く。熱交換素子 8は、箱体 1の略中央部に設けられ、給気風 路 6を流れる空気と排気風路 7を流れる空気を熱交換する。給気用送風機 9は、熱交 換素子 8と室内側吹出口 3との間の空間に設けられる。排気用送風機 10は、熱交換 素子 8と室外側吹出口 5との間の空間に設けられている。給気用送風機 9の吹出口 の中心と室外側吸込口 4の中心は略同一線に配置されている。排気用送風機 10の 吹出口の中心と室内側吸込口 2の中心にお!/、ても略同一線に配置されて!/、る。給気 用送風機 9と排気用送風機 10は箱体 1の天面 1Dと底面 1Cにねじまたはリベットで固 定されている。
[0012] 給気用送風機 9を運転すると、室外 22の空気が室外側吸込ダクト 17を介して箱体
1内に流入する。排気用送風機 10を運転すると、室内 23の空気が室内側吸込ダクト 19を介して箱体 1内に流入する。室外 22から流入した空気と室内 23から流入した空 気は熱交換素子 8にて熱交換され、室内側吹出ダクト 18および室外側吹出ダクト 20 を介して室内 23および室外 22へそれぞれ送られる。
[0013] 室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で箱体 1の底面 1Cには整流板 11がネジまた はリベットで固定されている。整流板 11は室外側吸込口 4に対向している。熱交換素 子 8は室外側吸込口 4から流入した空気を受ける面 8Aを有し、箱体 1の底面 1Cと側 面 1Bとに平行な方向の面 8Aの幅 W1を有する。熱交換素子 8の面 8Aは、室外側吸 込口 4に対向する部分 208Aと、室外側吸込口 4と対向せずにずれて!/、る部分 208B とを有する。箱体 1の底面 1Cと側面 1Bとに平行な方向の整流板 11の幅 W2は熱交 換素子 8の幅 W1の 50%〜60%に設定されている。整流板 11は、熱交換素子 8の 面 8Aの部分 208Aと室外側吸込口 4との間に位置し、室外側吸込口 4からの空気が 熱交換素子 8の面 8Aの部分 208Aへ流れることを妨げる。整流板 11は熱交換素子 8の面 8Aの部分 208Aに対向し、部分 208Bの少なくとも一部までは延びていない。 室外側吸込口 4から熱交換素子 8への空気の流路を確保するために、箱体 1の底面 1Cと垂直な方向の整流板 11の高さ H2は同方向の給気風路 6の高さ HIより低くする こと力好ましく、高さ HIの 50%〜60%が望ましい。熱交換素子 8は室内側吸込口 2 力、ら流入した空気を受ける面 8Bを有する。熱交換素子 8の面 8Bは、室内側吸込口 2 に対向する部分 308Aと、室内側吸込口 2と対向せずにずれて!/、る部分 308Bとを有 する。室内側吸込口 2から入った空気は排気空気 15として熱交換素子 8を通過する 。熱交換素子 8は、面 8Bの部分 308Aから排気空気 15が通過する部分 408Aと、面 8Bの部分 308Bから排気空気 15が通過する部分 408Bとを有する。排気空気 15のう ち熱交換素子 8の部分 408Aを通過する量は部分 408Bを通過する量より多い。
[0014] 給気用送風機 9を運転すると、室外側吸込口 4から吸込まれた空気は吸込気流 12 として熱交換素子 8を通過する。排気用送風機 10を運転すると、室内側吸込口 2から 吸込まれた空気は吸込気流 13として熱交換素子 8を通過する。吸込気流 12、 13は 大気開放の状態から吸込口 4、 2を通過することで急縮小され高速で直進する。吸込 気流 12は整流板 11に衝突して、整流板 11に沿って熱交換素子 8へ流入する吸込 気流 12Aと、整流板 11を超えて熱交換素子 8へ流入する吸込気流 12Bに分かれる 。吸込気流 12Aは給気空気 14として面 8Aの部分 208Bから排気空気 15の多く流れ る熱交換素子 8の部分 408Aを通過する。これにより、多くの排気空気 15が通過する 熱交換素子 8に部分 408Aを多くの給気空気 14が通過し、吸気空気 14と排気空気 1 5との接触面積を大きくすることができる。これにより、熱交換素子 8の熱交換効率を 向上させることができ、所定の熱交換効率を有する熱交換素子 8を小型化することが できる。したがって、箱体 1の全長、幅、高さの増加を抑えた小型の換気装置 1001が 得られる。
[0015] また、熱交換素子 8を通過する給気空気 14の風速の偏りが解消されるので、熱交 換素子 8を通過する際の騒音を小さくすることができる。
[0016] また、箱体 1を小型にすることができるので、天井裏 16の高さを小さくすることができ 、換気装置 1001により室内 23の空間を広く確保することができる。メンテナンス時に は、点検口 25が小さい場合でも熱交換素子 8および給気用送風機 9および排気用 送風機 10を容易に取り出すことができるので、メンテナンスしゃすい換気装置 1001 が得られる。
[0017] 図 4は、実施の形態 1による換気装置 1001と図 17と図 18に示す従来の換気装置 5 01の風量と全熱交換効率および顕熱交換効率の関係を示す。換気装置 501、 100 1は同一の熱交換素子、給気用送風機、排気用送風機 10を備える。風量 400m3/ 1!〜 700m3/hで換気装置 501、 1001を運転した。図 4に示すように、測定した風量 の全範囲において、実施の形態 1による換気装置 1001は従来の換気装置 501より 大きな全熱交換効率および顕熱交換効率を有する。 [0018] なお、実施の形態 1では給気用送風機 9と排気用送風機 10は双方とも箱体 1の底 面 1Cに平行な回転軸を有する力 S、給気用送風機 9と排気用送風機 10の少なくとも 1 つが底面 1Cに垂直であっても同様の効果が得られる。
[0019] (実施の形態 2)
図 5と図 6はそれぞれ本発明の実施の形態 2による換気装置 1002の正面構成図と 側面構成図である。図 5および図 6において、図 1から図 3に示す実施の形態 1による 換気装置 1001と同じ部分については同じ参照符号を付し、その説明は省略する。 実施の形態 2による換気装置 1002は、実施の形態 1による換気装置 1001の整流板 11の代わりに整流板 211を備える。
[0020] 整流板 211は室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で箱体 1の底面 1Cにネジまた はリベットで固定されている。整流板 211は、熱交換素子 8の面 8Aに部分 208Aと室 外側吸込口 4との間に位置し、室外側吸込口 4から空気が熱交換素子 8の面 8Aの部 分 208Aへの空気の流れを妨げる。熱交換素子 8の室外側吸込口 4からの空気を受 ける面 8Aは、箱体 1の底面 1Cから室外側吸込口 4に向かって傾斜している。整流板 211は熱交換素子 8の外形に沿うように配置されている。すなわち、整流板 211は箱 体 1の底面 1Cから室外側吸込口 4に向かって面 8Aと平行に傾斜している。熱交換 素子 8と整流板 211までの距離 L1は箱体 1の側面 1Aから熱交換素子 8の面 8Aまで の最長距離 L2すなわち底面 1C上での距離 L2の 10%〜20%である。
[0021] 給気用送風機 9により発生した吸込気流 12は整流板 211によって吸込気流 12A、 12Bに分けられる。吸込気流 12Aは整流板 211に沿って熱交換素子 8の面 8Aへ流 入する。吸込気流 12Bは、整流板 211を超えて熱交換素子 8の面 8Aへ流入する。 整流板 211は熱交換素子 8の外形に沿って傾斜して!/、るので、吸込気流 12Bは整 流板 211の傾斜に沿ってスムーズに熱交換素子 8の面 8Aに導かれる。
[0022] また、整流板 211と熱交換素子 8の間に空間を形成することで、整流板 211に沿つ て熱交換素子 8の面 8Aの部分 208Aへ流入する吸込気流 12Aの給気風路 6を確保 している。吸込気流 12Aの給気風路 6を確保することと、整流板 211を超えて吸込気 流 12Bをスムーズに熱交換素子 8の面 8Aに導くことで、給気風路 6での圧力損失が 軽減される。 [0023] 整流板 11は熱交換素子 8の外形に沿って配置されているので、送風機 9の風量を 低下させない。
[0024] このように実施の形態 2の換気装置 1002では、整流板 211により吸込気流 12A、 1 2Bを整流板 211に沿ってスムーズに熱交換素子 8の面 8Aに導くことができ、箱体 1 内での圧力損失は増加しない。また、従来と同様の風量を有する給気用送風機 9で 必要な風量を確保できるので、小型でコストの安い換気装置 1002が得られる。
[0025] (実施の形態 3)
図 7は本発明の実施の形態 3による換気装置 1003の正面構成図である。図 7にお いて、図 1から図 3に示す実施の形態 1による換気装置 1001と同じ部分には同じ参 照符号を付し、その説明は省略する。実施の形態 3による換気装置 1003は、実施の 形態 1による換気装置 1001の整流板 11の代わりに整流板 311を備える。
[0026] 図 7に示すように、整流板 311は、室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で箱体 1の 底面 1Cにネジまたはリベットで固定されている。熱交換素子 8と整流板 311までの距 離は箱体 1の側面 1Aから熱交換素子 8の面 8Aまでの最長距離すなわち底面 1C上 での距離の 10%〜20%である。整流板 311の底面 1Cからの高さは、熱交換素子 8 の面 8Aの部分 208Aから部分 208Bに向かって低くなつている。整流板 311は面 8A の咅分208八に近ぃ端3111と、端 3111より面 8Aのき分 208Bにより近い端 3112と を有する。整流板 311の底面 1Cからの高さは、端 3111から端 3112にかけて低くな つている。
[0027] 給気用送風機 9により発生した吸込気流 12は整流板 311によって吸込気流 12A、 12Bに分けられる。吸込気流 12Aは整流板 311に沿って熱交換素子 8の面 8Aへ流 入する。吸込気流 12Bは、整流板 311を超えて熱交換素子 8の面 8Aへ流入する。 整流板 311により、排気空気 15の多く流れる熱交換素子 8の部分へより多くの吸込 気流 12Aを流入させることができる。したがって、給気空気 14と排気空気 15との接触 面積を大きくすることができ、熱交換素子 8の熱交換効率を向上させることができる。
[0028] また、整流板 311により熱交換素子 8を通過する給気空気 14の速さを略均一にす ること力 Sできる。したがって、熱交換素子 8を通過するさいの給気空気 14の速さの偏り が解消され、熱交換素子 8を給気空気 14が通過する際に発生する騒音を小さくする こと力 Sでさる。
[0029] (実施の形態 4)
図 8は本発明の実施の形態 4による換気装置 1004の正面構成図である。図 8にお いて、図 1から図 3に示す実施の形態 1による換気装置 1001と同じ部分には同じ参 照符号を付し、その説明は省略する。実施の形態 4による換気装置 1004は、実施の 形態 1による換気装置 1001の整流板 11の代わりに整流板 411を備える。
[0030] 整流板 411は、室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で箱体 1の底面 1Cにネジま たはリベットで固定されている。熱交換素子 8と整流板 411までの距離は箱体 1の側 面 1Bから熱交換素子 8までの最長距離すなわち底面 1C上での距離の 10%〜20% である。整流板 411には三角形の開口部 26が形成されている。開口部 26は面 8Aの 部分 208Aから部分 208Bに向かって広くなつている。
[0031] 整流板 411は吸込気流 12を吸込気流 12A、 12Bに分ける。吸込気流 12Aは整流 板 311に沿って熱交換素子 8の面 8Aへ流入する。吸込気流 12Bは、整流板 311を 超えて熱交換素子 8の面 8Aへ流入する。吸込気流 12Aは、多くの排気空気 15が流 れる熱交換素子 8の部分 408Aに流入するので、給気空気 14と排気空気 15との接 触面積を大きくすることができ、熱交換素子 8の熱交換効率が向上する。
[0032] また、整流板 411により熱交換素子 8を通過する給気空気 14の速さを略均一とする ことができるので、熱交換素子 8を通過する際の給気空気 14の速さの偏りが解消され 、熱交換素子 8を給気空気 14が通過する際に発生する騒音が小さくなる。
[0033] 開口部 26の形状は三角形に限らず、面 8Aの部分 208Aに対向する部分の面積よ り面 8Aの部分 208Bに対向する部分の面積が広くなつている形状でもよぐ同様の 効果が得られる。
[0034] (実施の形態 5)
図 9は本発明の実施の形態 5による換気装置 1005の平面構成図である。図 9にお いて、図 1から図 3に示す実施の形態 1による換気装置 1001と同じ部分には同じ参 照符号を付し、その説明は省略する。実施の形態 5による換気装置 1005は、実施の 形態 1による換気装置 1001の整流板 11の代わりに整流板 511を備える。
[0035] 整流板 511は、室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で、箱体 1の底面 1Cにネジま たはリベットで固定されている。熱交換素子 8と整流板 511までの距離は箱体 1の側 面 1A力、ら熱交換素子 8の面 8Aまでの最長距離すなわち底面 1C上での距離の 10 % 20%である。整流板 511は室外側吹出口 5側の部分から室外側吸込口 4に向 けて 15° 30° 傾けて設けられている。整流板 511は面 8Aの部分 208Aに近い端 5111と、端 5111より面 8Aのき分 208Bにより近い端 5112とを有する。整流板 511 の端 5111と面 8Aとの距離は、端 5112と面 8Aとの距離より大きぐ整流板 511は、 面 8Aと平行な方向に対して 15° 30° だけ室外側吸込口 4 接近するように傾斜 している。
[0036] 整流板 511は吸込気流 12を吸込気流 12A 12Bに分ける。吸込気流 12Aは整流 板 511に沿って流れ、吸込気流 12Bは整流板 511を超えて流れる。吸込気流 12A は、多くの排気空気 15が流れる熱交換素子 8の部分 408Aに流入するので、給気空 気 14と排気空気 15との接触面積を大きくすることができ、熱交換素子 8の熱交換効 率が向上する。
[0037] また、整流板 511により熱交換素子 8を通過する給気空気 14の速さを略均一とする ことができるので、熱交換素子 8を通過する際の給気空気 14の速さの偏りが解消され 、熱交換素子 8を給気空気 14が通過する際に発生する騒音が小さくなる。
[0038] (実施の形態 6)
図 10は本発明の実施の形態 6による換気装置 1006の平面構成図である。図 10に おいて、図 1から図 3に示す実施の形態 1による換気装置 1001と同じ部分には同じ 参照符号を付し、その説明は省略する。実施の形態 6による換気装置 1006は、実施 の形態 1による換気装置 1001の整流板 11の代わりに整流板 611A 611Cを備え
[0039] 整流板 611A 611Cは、室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で、熱交換素子 8 の面 8Aに沿って配置されて、箱体 1の底面 1Cにネジまたはリベットで固定されてい る。熱交換素子 8と整流板 611A 611Cまでのそれぞれの距離は箱体 1の側面 1A 力、ら熱交換素子 8までの距離の 10% 20%である。整流板 611A 611Cは室外 側吹出口 5側の部分から室外側吸込口 4に向けて 15° 30° 傾けて設けられてい る。整流板 611Aは面 8Aの部分 208Aに近い端 6111Aと、端 6111Aより面 8Aの部 分 208Bにより近!/、端 6112Aとを有する。整流板 611 Aの端 6111 Aと面 8Aとの距離 は、端 6112Aと面 8Aとの距離より大きぐ整流板 611 Aは、面 8Aと平行な方向に対 して 15° 30° だけ室外側吸込口 4 接近するように傾斜している。整流板 611B は面 8Aの部分 208Aに近い端 6111Bと、端 6111Bより面 8Aの部分 208Bにより近 い端 6112Bとを有する。整流板 611Bの端 6111Bと面 8Aとの距離は、端 6112Bと 面 8Aとの距離より大きぐ整流板 611Bは、面 8Aと平行な方向に対して 15° 30° だけ室外側吸込口 4へ接近するように傾斜している。整流板 611Cは面 8Aの部分 20 8Aに近い端 6111Cと、端 6111Cより面 8Aのき分 208Bにより近い端 6112Cとを有 する。整流板 611Cの端 6111Cと面 8Aとの距離は、端 6112Cと面 8Aとの距離より 大きぐ整流板 611Cは、面 8Aと平行な方向に対して 15° 30° だけ室外側吸込 口 4 接近するように傾斜している。実施の形態 6による換気装置 1006は 3つの整 流板 611A 611Cを備える。整流板の数は 3に限定しないが、 3 5が望ましい。
[0040] 整流板 611A 611Cは吸込気流 12を吸込気流 12A 12Bに分ける。吸込気流 1 2八は整流板611八〜611じに沿って流れ、吸込気流128は整流板611八〜611じ を超えて流れる。吸込気流 12Aは、多くの排気空気 15が流れる熱交換素子 8の部分 408Aに流入するので、給気空気 14と排気空気 15との接触面積を大きくすることが でき、熱交換素子 8の熱交換効率が向上する。
[0041] また、整流板 611A 611Cにより熱交換素子 8を通過する給気空気 14の速さを略 均一とすることができるので、熱交換素子 8を通過する際の給気空気 14の速さの偏り が解消され、熱交換素子 8を給気空気 14が通過する際に発生する騒音が小さくなる
[0042] (実施の形態 7)
図 11Aと図 11Bはそれぞれ本発明の実施の形態 7による換気装置 1007の平面構 成図と正面構成図である。図 11Aと図 11Bにおいて、図 10に示す実施の形態 6によ る換気装置 1006と同じ部分には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。実施 の形態 7による換気装置 1007は、実施の形態 6による換気装置 1006の整流板 611 A 611Cの代わりに整流板 711A 711Cを備える。
[0043] 整流板 711A 711Cは、室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で、熱交換素子 8 の面 8Aに沿って配置されて、箱体 1の底面 1Cにネジまたはリベットで固定されてい る。熱交換素子 8と整流板 711A〜711Cまでのそれぞれの距離は箱体 1の側面 1B 力、ら熱交換素子 8までの距離の 10%〜20%である。整流板 711A〜711Cは室外 側吹出口 5側の部分から室外側吸込口 4に向けて 15° 〜30° 傾けて設けられてい る。整流板 711Aは面 8Aの部分 208Aに近い端 7111Aと、端 7111Aより面 8Aの部 分 208Bにより近!/、端 7112Aとを有する。整流板 711Aの端 7111Aと面 8Aとの距離 は、端 7112Aと面 8Aとの距離より大きぐ整流板 711Aは、面 8Aと平行な方向に対 して 15° 〜30° だけ傾斜している。整流板 711Aの底面 1Cからの高さは、端 7111 A力、ら端 7112Aに力、けて低くなつて!/、る。整流板 711Bは面 8Aの部分 208Aに近!/ヽ 端 7111Bと、端 7111Bより面 8Aのき分 208Bにより近い端 7112Bとを有する。整流 板 711の端 7111Bと面 8Aとの距離は、端 7112Bと面 8Aとの距離より大きぐ整流板 711Bは、面 8Aと平行な方向に対して 15° 〜30° だけ傾斜している。整流板 711B の底面 1Cからの高さは、端 7111B力、ら端 7112Bに力、けて低くなつている。整流板 7 11Cは面 8Aの部分 208Aに近い端 7111Cと、端 7111Cより面 8Aの部分 208Bによ り近い端 7112Cとを有する。整流板 711Cの端 7111Cと面 8Aとの距離は、端 7112 Cと面 8Aとの距離より大きぐ整流板 711Cは、面 8Aと平行な方向に対して 15° 〜3 0。 だけ傾斜している。整流板 711Cの底面 1Cからの高さは、端 7111Cから端 711 2Cにかけて低くなつている。
[0044] 整流板 711A〜711Cは吸込気流 12を吸込気流 12A、 12Bに分ける。吸込気流 1 2Aは整流板 711 A〜 711 Cに沿つて流れ、吸込気流 12Bは整流板 711 A〜 711 C を超えて流れる。吸込気流 12Aは、多くの排気空気 15が流れる熱交換素子 8の部分 408Aに流入するので、給気空気 14と排気空気 15との接触面積を大きくすることが でき、熱交換素子 8の熱交換効率が向上する。
[0045] また、整流板 711A〜711Cにより熱交換素子 8を通過する給気空気 14の速さを略 均一とすることができるので、熱交換素子 8を通過する際の給気空気 14の速さの偏り が解消され、熱交換素子 8を給気空気 14が通過する際に発生する騒音が小さくなる
[0046] (実施の形態 8) 図 12Aと図 12Bはそれぞれ本発明の実施の形態 8による換気装置 1008の平面構 成図と正面構成図である。図 12Aと図 12Bにおいて、図 10に示す実施の形態 6によ る換気装置 1006と同じ部分には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。実施 の形態 8による換気装置 1008は、実施の形態 6による換気装置 1006の整流板 61 1 A〜611Cの代わりに整流板 811A〜811Cを備える。
[0047] 整流板 811A〜811Cは、室外側吸込口 4と熱交換素子 8との間で、熱交換素子 8 の面 8Aに沿って配置されて、箱体 1の底面 1Cにネジまたはリベットで固定されてい る。熱交換素子 8と整流板 81 1A〜811Cまでのそれぞれの距離は箱体 1の側面 1B 力、ら熱交換素子 8までの距離の 10%〜20%である。整流板 811A〜811Cは室外 側吹出口 5側の部分から室外側吸込口 4に向けて 15° 〜30° 傾けて室外側吸込 口 4へ接近するように設けられて!/、る。整流板 811 Aは面 8Aの部分 208Aに近!/、端 8 11 1Aと、端 8111Aより面 8Aのき分 208Bにより近い端 8112Aとを有する。整流板 8 11八の端8111八と面8八との距離は、端 8112Aと面 8Aとの距離より大きく、整流板 8 11Aは、面 8Aと平行な方向に対して 15° 〜30° だけ傾斜している。整流板 811B は面 8Aの部分 208Aに近い端 8111Bと、端 8111Bより面 8Aの部分 208Bにより近 い端 8112Bとを有する。整流板 811の端 8111Bと面 8Aとの距離は、端 8112Bと面 8Aとの距離より大きぐ整流板 811Bは、面 8Aと平行な方向に対して 15° 〜30° だ け傾斜している。整流板 811Cは面 8Aの部分 208Aに近い端 8111Cと、端 8111C より面 8Aのき分 208Bにより近!/、端 8112Cとを有する。整流板 811Cの端 8111Cと 面 8Aとの距離は、端 8112Cと面 8Aとの距離より大きぐ整流板 811Cは、面 8Aと平 行な方向に対して 15° 〜30° だけ傾斜している。整流板 811Cの底面 1Cからの高 さは、整流板 811Bの底面 1Cからの高さより小さぐ整流板 811Bの底面 1Cからの高 さは、整流板 811Aの底面 1 Cからの高さより小さい。
[0048] 整流板 811A〜811Cは吸込気流 12を吸込気流 12A、 12Bに分ける。吸込気流 1 2八は整流板811八〜81 1じに沿って流れ、吸込気流128は整流板811八〜811じ を超えて流れる。吸込気流 12Aは、多くの排気空気 15が流れる熱交換素子 8の部分 408Aに流入するので、給気空気 14と排気空気 15との接触面積を大きくすることが でき、熱交換素子 8の熱交換効率が向上する。 [0049] また、整流板 811A 811Cにより熱交換素子 8を通過する給気空気 14の速さを略 均一とすることができるので、熱交換素子 8を通過する際の給気空気 14の速さの偏り が解消され、熱交換素子 8を給気空気 14が通過する際に発生する騒音が小さくなる
[0050] (実施の形態 9)
図 13と図 14はそれぞれ本発明の実施の形態 9による換気装置 1009の平面構成 図と側面構成図である。図 13と図 14において、図 1から図 3に示す実施の形態 1によ る換気装置 1001と同じ部分には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。実施 の形態 9による換気装置 1009は、実施の形態 1による換気装置 1001に整流板 911 をさらに備える。
[0051] 整流板 911は排気風路 7すなわち室内側吸込口 2と熱交換素子 8との間の箱体 1 の底面 1Cにネジまたはリベットで固定されている。熱交換素子 8と整流板 911までの 距離は箱体 1の側面 1 Aから熱交換素子 8までの距離の 10 % 20 %である。整流板 911の大きさや面 8Bに対する位置は、整流板 11の大きさや面 8Aに対する位置と同 様に設定されている。
[0052] 吸込気流 13は整流板 911に衝突して、整流板 911に沿って熱交換素子 8 流入 する吸込気流 13Aと、整流板 911を超えて熱交換素子 8 流入する吸込気流 13B に分かれる。これにより、熱交換素子 8を通過する給気空気 14の風速と排気空気 15 の速さを略同じとすることができる。熱交換素子 8を通過する給気空気 14と排気空気 15との接触面積を大きくでき、かつ給気空気 14と排気空気 15との接触時間を長くす ることができ、熱交換素子 8の熱交換効率を更に向上させることができる。
[0053] また、熱交換素子 8を通過する排気空気 15の風速を略均一とすることができるので 、熱交換素子 8を通過する風速の偏りが給気空気 14と排気空気 15の両方で解消さ れる。したがって、熱交換素子 8を通過する際に発生する騒音を更に小さくすることが できる。
[0054] なお、実施の形態 9による換気装置 1009は、整流板 11 911の代りに実施の形態
2 8の整流板をいずれかを備えてもよぐ同様の効果を有する。
[0055] (実施の形態 10) 図 15は本発明の実施の形態 10による換気装置 1010の側面構成図である。図 15 において、図 13と図 14に示す実施の形態 9による換気装置 1009と同じ部分には同 じ参照符号を付し、その説明は省略する。実施の形態 10による換気装置 1010は、 実施の形態 9による換気装置 1009に吸音材 27、 927をさらに備える。
[0056] 吸音材 27、 927は、整流板 11、 911の吸込気流 12、 13が衝突する面に両面テー プまたは接着剤にてそれぞれ貼り付けられている。すなわち、吸音材 27は整流板 11 の室外側吸込口 4に対向する面 11Aに設けられ、吸音材 927は整流板 911の室内 側吹出口 3に対向する面 911Aに設けられている。
[0057] 吸込気流 12は整流板 11の面 11Aに衝突して、整流板 11に沿って流れる吸込気 流 12Aと、整流板 11を超えて流れる吸込気流 12Bとに分かれる。
[0058] また、吸込気流 13は整流板 911の面 911Aに衝突して、整流板 911に沿って流れ る吸込気流 13Aと、整流板 911を超えて流れる吸込気流 13Bとに分かれる。
[0059] 吸込気流 12A、 12Bは整流板 11に貼り付けられた吸音材 27に衝突し、衝突の際 に発生する雑音が吸音材 27によって低減される。また、吸込気流 13A、 13Bは整流 板 911に貼り付けられた吸音材 927に衝突し、衝突の際に発生する雑音が吸音材 9 27によって低減される。
[0060] 吸音材 27、 927は給気用送風機 9や排気用送風機 10の運転音も低減させ、箱体 1内部にて反響する騒音を軽減できる。したがって、室内側吹出しダクト 18を介して 室内 23へ漏れ出る反響音を小さくすることができる。なお、吸音材は実施の形態 1か ら 9のすベての整流板に設けられてもよぐ同様の効果を有する。
産業上の利用可能性
[0061] 本発明による換気装置は、高い熱交換効率を有し、全長が短ぐ低騒音であり、空 気調和機や空気清浄機に有用である。

Claims

請求の範囲
[1] 室内と室外を連通させる箱体であって、前記室内の空気を吸込む室内側吸込口と前 記室外の空気を前記室内に吹出す室内側吹出口とが設けられた第 1の側面と、前記 室外の空気を吸込む室外側吸込口と前記室内の空気を前記室外に吹出す室外側 吹出口とが設けられた第 2の側面とを有し、前記室内側吸込口と前記室外側吹出口 が互いに対向し、前記室内側吹出口と前記室外側吸込口が互いに対向している箱 体と、
前記室外側吸込口から空気を吸込むよう動作する給気用送風機と、
前記箱体の内部に設けられて、前記室外側吸込口から吸込まれた前記空気を前記 室内側吹出口に導く給気風路と、
前記室内側吸込口から空気を吸込むよう動作する排気用送風機と、
前記箱体の内部に設けられて、前記室内側吸込口から吸込まれた前記空気を前記 室外側吹出口に導く排気風路と、
前記室外側吸込口から吸込まれた前記空気を受ける第 1の面を有し、前記室外側吸 込口から吸込まれた前記空気と前記室内側吸込口から吸込まれた前記空気とを熱 交換する熱交換素子と、
前記室外側吸込口と前記熱交換素子の前記第 1の面との間に設けられ、前記熱交 換素子の前記第 1の面より狭い幅を有する第 1の整流板と、
を備えた、換気装置。
[2] 前記熱交換素子の前記第 1の面は、
前記室外側吸込口に対向する第 1の部分と、
前記室外側吸込口に対向していない第 2の部分と、
を有し、
前記第 1の整流板は、前記室外側吸込口と前記熱交換素子の前記第 1の面の前記 第 1の部分との間に設けられた、請求項 1に記載の換気装置。
[3] 前記第 1の整流板は、
前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 2の部分に比べて前記熱交換素子の 前記第 1の面の前記第 1の部分により近い第 1の端と、 前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 1の部分に比べて前記熱交換素子の 前記第 1の面の前記第 2の部分により近い第 2の端と、
を有し、
前記第 1の整流板の高さは、前記第 1の端から前記第 2の端に向かって小さくなつて いる、請求項 2に記載の換気装置。
前記第 1の整流板には開口部が設けられ、
前記開口部は前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 1の部分から前記熱交換素 子の前記第 1の面の前記第 2の部分に向かって広くなつている、請求項 2に記載の換 前記第 1の整流板の前記第 2の端から前記熱交換素子の前記第 1の面までの距離 は、前記第 1の整流板の前記第 1の端から前記熱交換素子の前記第 1の面までの距 離より小さい、請求項 2に記載の換気装置。
前記箱体は前記第 1の整流板が固定された底面をさらに有する、請求項 1に記載の 換気装置。
前記給気用送風機は前記熱交換素子と前記室内側吹出口との間に設けられた、請 求項 1に記載の換気装置。
前記排気用送風機は前記熱交換素子と前記室外側吹出口との間に設けられた、請 求項 1に記載の換気装置。
前記第 1の整流板は前記熱交換素子の前記第 1の面に沿って配置されている、請求 項 1に記載の換気装置。
前記室外側吸込口と前記熱交換素子の前記第 1の面との間に設けられ、前記熱交 換素子の前記第 1の面より狭い幅を有する第 2の整流板をさらに備え、
前記第 1の整流板と前記第 2の整流板は前記熱交換素子の前記第 1の面に沿って 配置された、請求項 1に記載の換気装置。
前記第 2の整流板は、前記第 1の整流板に比べて前記熱交換素子の前記第 1の面 の前記第 2の部分により近ぐ
前記第 2の整流板は前記第 1の整流板より低い、請求項 10に記載の換気装置。 前記第 1の整流板は、 前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 2の部分に比べて前記熱交換素子の 前記第 1の面の前記第 1の部分により近い第 1の端と、
前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 1の部分に比べて前記熱交換素子の 前記第 1の面の前記第 2の部分により近い第 2の端と、
を有し、
前記第 2の整流板は、
前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 2の部分に比べて前記熱交換素子の 前記第 1の面の前記第 1の部分により近い第 3の端と、
前記熱交換素子の前記第 1の面の前記第 1の部分に比べて前記熱交換素子の 前記第 1の面の前記第 2の部分により近い第 4の端と、
を有し、
前記第 1の整流板の高さは、前記第 1の端から前記第 2の端に向かって小さくなつて おり、
前記第 2の整流板の高さは、前記第 3の端から前記第 4の端に向かって小さくなつて いる、請求項 10に記載の換気装置。
前記室内側吸込口と前記熱交換素子との間に設けられた第 2の整流板をさらに備え た、請求項 1に記載の換気装置。
前記第 2の整流板に設けられた吸音材をさらに備えた、請求項 13に記載の換気装 m
前記第 1の整流板に設けられた吸音材をさらに備えた、請求項 1に記載の換気装置
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