WO2008047476A1 - Dispositif de déshumidification/d'humidification pour un véhicule - Google Patents

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WO2008047476A1
WO2008047476A1 PCT/JP2007/001129 JP2007001129W WO2008047476A1 WO 2008047476 A1 WO2008047476 A1 WO 2008047476A1 JP 2007001129 W JP2007001129 W JP 2007001129W WO 2008047476 A1 WO2008047476 A1 WO 2008047476A1
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WO
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air
dehumidifying
adsorbent
adsorption
adsorbing
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PCT/JP2007/001129
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Hideto Hidaka
Hiroyuki Kakiuchi
Toshihiro Tsuemoto
Takanobu Nakaguro
Original Assignee
Mitsubishi Chemical Corporation
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
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Definitions

  • the present invention relates to a vehicle dehumidifying / humidifying device, and more specifically, using an adsorption / desorption function of an adsorbent, for example, supplying dehumidification air for defogging to a window glass in winter,
  • the present invention relates to a vehicle dehumidifying / humidifying device that supplies humidified air to the side.
  • an adsorbent is supported on a so-called adsorption rotor composed of a breathable columnar honeycomb structure, and the adsorption rotor is rotated at a constant speed, while a part of the adsorption rotor is subjected to a predetermined adsorption.
  • Moisture is adsorbed when passing through an area (exhaust air exhaust passage), and adsorbent is heated by air heated by an electric heater when passing through a predetermined desorption area (circulation passage for indoor air). Desorb moisture from the adsorbent.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2 00 _ 1 4 2 0 96
  • Dehumidification / humidification technologies include two systems using partition plates to save energy in air conditioning units (coolers) for cooling and to supply comfortable air that has been dehumidified to passengers, for example, in summer.
  • the heat exchange part and the moisture absorbing member (suction) are separated from the air flow path that is partitioned by the air flow path and has both ends as the intake and exhaust ports.
  • An “air conditioning device” has been proposed in which the rotors are sequentially arranged so as to straddle the two air passages.
  • the air passing through one air passage is cooled by the heat exchange unit, the air passing through the other air passage is heated, and the moisture absorbing member is disposed between the two air passages.
  • the air is dehumidified through one air passage and supplied to the room, and the air humidified through the other air passage is discharged outside the room.
  • the heat exchanging part is configured by arranging heat conduction parts in the heat absorption part and the heat radiation part of the Peltier element, respectively, and the air in one air passage is cooled by the heat conduction part on the heat absorption part side of the Peltier element.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2 00 0 _ 1 4 6 2 2 0
  • a vehicle dehumidifying / humidifying device when configured based on the above-described dehumidifying / humidifying technology using an adsorbing material, the adsorbing material is supported on a rotating member such as an adsorbing rotor, and the adsorbing area and the desorbing area are separated.
  • the drive mechanism In order to drive the rotating member in a specific space such as the air passage to be configured, the drive mechanism is necessary, and there is a problem that the device configuration cannot be simplified. Furthermore, there is a problem in that it is difficult to reduce the size of the rotating member and its driving mechanism because it requires a sufficient volume of housing.
  • the adsorbent when the Peltier element is used, the adsorbent can be heated and cooled at the same time as compared with the conventional apparatus in which the adsorbent is heated and desorbed by the electric heater. Therefore, the adsorption efficiency of the adsorbent can be increased.
  • the air in the air passage is once heated and cooled via the heat conducting portions on both sides of the Peltier element, and the adsorbent is passed through the air itself passing through the adsorption rotor.
  • the thermal efficiency is low and the Verge element itself becomes larger than the amount of heat generated.
  • the adsorption rotor is used by the air to be dehumidified.
  • the temperature of the air itself rises while passing through the adsorption rotor due to heat dissipation due to adsorption, and the adsorbent function as a whole is not fully exerted. Since the adsorbent of the adsorption rotor is heated, the temperature of the air itself decreases while passing through the adsorption rotor due to heat absorption by desorption, and similarly, the adsorbent as a whole cannot exhibit a sufficient desorption function. As a result, it is necessary to increase the ventilation area and carry an excessive amount of adsorbent, which tends to increase the size of the adsorption rotor.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to utilize the adsorption and desorption functions of the adsorbent, and supply dehumidified air for anti-fogging to the window glass in winter, for example.
  • An object of the present invention is to provide a vehicle dehumidifying / humidifying device that supplies humidified air to an occupant, which can simplify the device configuration and reduce the size of the device.
  • a pair of fixed adsorbing elements carrying adsorbents are directly arranged on a pair of plate surfaces that function as a heat absorbing portion and a heat radiating portion of a Peltier element, respectively.
  • the adsorbent module is configured, and the first adsorbing element is directly cooled, for example, by the Peltier element to promote adsorption of the adsorbate by the adsorbent, and at the same time, the second adsorbing element is directly heated, for example, to adsorb the adsorbent.
  • the adsorbate is desorbed by air, and the dehumidified air obtained by passing through the first adsorbing element is blown out to the first air outlet, and the humidified air obtained by passing through the second adsorbing element. Was blown out to the second outlet.
  • the heat absorption part and the heat dissipation part are functionally switched by reversing the current flowing to the Peltier element, so that the cooling and heating of each adsorption element are switched, and the adsorption operation and desorption operation of each adsorption element are performed.
  • the flow switching device is used to switch the destination of the air that has passed through the first adsorbing element and the air that has passed through the second adsorbing element according to the reverse of the adsorption operation and the desorption operation. I made it.
  • dehumidified air can be continuously blown out from the first air outlet, and this can be used for defogging the window glass, and the humidified air can be used in the second air outlet. It can be used to improve the comfort of passengers by continuously blowing out from the mouth.
  • the gist of the present invention is a dehumidifying / humidifying device for dehumidifying and humidifying air in a vehicle compartment, wherein a fan, an adsorbent module, and a channel switching are used as a casing through which air passes.
  • the casing is configured to sequentially accommodate the air flow direction, and the casing includes a first air outlet for blowing dehumidified (or humidified) air, and humidified (or dehumidified) air.
  • the adsorbent module includes a Peltier element having a pair of plate surfaces each functioning as a heat absorbing portion and a heat radiating portion, and an adsorbent supported on a ventable element.
  • the flow path switching device passes through the first adsorbing element of the adsorbent module with respect to the first air outlet and the second air outlet of the casing.
  • the air that has passed through the second adsorbing element and the air that has passed through the second adsorbing element can be diverted to each other and the diverting destination can be switched, and the current flowing through the Peltier element in the adsorbent module is reversed.
  • the heat absorbing portion and the heat radiating portion of the Peltier element are exchanged, and the dehumidifying / humidifying device for a vehicle is configured to switch the destination of each air according to the reversal of the current in the flow path switching device. It exists in the device.
  • the adsorbent module is constituted by a pair of fixed adsorbing elements and the Bercher element, and the adsorbing operation and desorption of each adsorbing element are performed by reversing the current flowing to the Peltier element. Reversing the operation and dehumidifying ⁇ The destination of each humidified air outlet is switched by the flow path switching device, so there is no need to provide a rotational drive as in the conventional suction rotor system.
  • Each adsorption element is directly arranged on each plate surface that functions as the heat absorption part and heat radiation part of the element, and since the thermal conductivity between the Peltier element and the adsorption element when heating and cooling the adsorption element is high, The adsorption element and Peltier element can be further reduced in size. . That is, according to the present invention, the apparatus configuration can be simplified and the entire apparatus can be further miniaturized.
  • FIG. 1 is a plan view and a side view showing a structural example of a vehicle dehumidifying / humidifying device according to the present invention, partially broken away.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of an adsorbent module used in the vehicle dehumidifying / humidifying device of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view showing another example of the adsorbent module used in the vehicle dehumidifying / humidifying device of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1, showing one of the casing ribs that is the air intake portion of the flow path switching device.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 1, showing the internal composition of the flow path switching device.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 1, showing the internal composition of the flow path switching device.
  • FIG. 7 is a plan view and a side view, partially broken away, showing another structural example of the vehicle dehumidifying / humidifying device pertaining to the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view and a side view, partially broken away, showing another structural example of the vehicle dehumidifying / humidifying device pertaining to the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a dehumidifying / humidifying device of the present invention provided with functions of lowering the temperature of humidified air and increasing the temperature of dehumidified air.
  • FIG. 10 is a water vapor absorption system showing adsorption characteristics of an adsorbent suitable for the vehicle dehumidifying / humidifying device of the present invention.
  • Second outlet 2 Blower
  • Peltier element heat absorption part or heat dissipation part
  • Peltier element plate surface heat dissipating part or heat absorbing part
  • vehicle dehumidifying / humidifying device An embodiment of a vehicle dehumidifying / humidifying device according to the present invention will be described with reference to the drawings.
  • the vehicle dehumidifying / humidifying device is referred to as “dehumidifying / humidifying device”. Abbreviated.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention is a dehumidifying / humidifying device that dehumidifies and humidifies the air in the vehicle interior.
  • the dehumidifying / humidifying device supplies defrosting air for defogging to the window glass, for example, in the winter, when the outside air is dry. Used to supply humid air to the side.
  • dehumidified air can be supplied to the occupant side in summer when the outside air is at high humidity by changing the operation setting of the flow path switching device described later.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention can be incorporated into an existing air conditioner, as shown in the following embodiments, the entire device is configured in a thin box shape and can be installed on an indoor ceiling portion or the like. .
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention includes a fan (2), an adsorbent module (3), and a flow path switching device (1) as a flow path through which air passes (1). 4) is configured to be accommodated sequentially along the air flow direction.
  • the casing (1) can be designed in various shapes depending on the installation location, but as described above, for example, it is installed on a ceiling so that the thickness corresponding to the height is formed into a flat, rectangular parallelepiped box. Is done.
  • the casing (1) may be formed with a curved outer shape in the thickness direction, the length direction, and the width direction according to the ceiling shape.
  • the front end of the casing (1) is provided with a suction port (10) for sucking room air, and the dehumidified (or humidified) air is provided at the rear end of the casing (1).
  • a suction port (10) for sucking room air
  • the dehumidified (or humidified) air is provided at the rear end of the casing (1).
  • a fan (2) and an adsorbent module (3) are installed inside the casing (1) to form a flow path switching device (4), so that ribs (sequentially partitioning according to the air flow direction) ( 1 3), rib (1 4) and rib (1 5) are attached.
  • the blower (2) includes a pair of adsorbing elements (3
  • the blower (2) Two sets are provided corresponding to (32).
  • a DC centrifugal fan is usually used.
  • the centrifugal fan has a rotational speed of about 300 to 6000 rpm, a maximum static pressure of about 100 to 300 Pa, and a maximum air volume of It is about 0.1 to 0.5m 3 / min.
  • the blower (2) is fixed to the rib (13) having a vent hole at the top and bottom and is arranged near the front end of the casing (1).
  • air may be supplied to the pair of adsorbing elements (3 1) and (32) by one common blower.
  • the adsorbent module (3) includes a Peltier element (30) having a pair of plate surfaces functioning as a heat absorbing part and a heat radiating part, and an air permeable element (33).
  • the first adsorbing element (3 1) and the second adsorbing element (32) directly arranged on the plate surfaces (3 a) and (3 b) of the Peltier element (30), respectively. ) And.
  • the adsorption module (3) may be formed in a flat rectangular parallelepiped as shown in FIG. 2, or may be formed in a shape having a curved surface according to the casing structure.
  • the first adsorption element (3 1) and the second adsorption element (32) are located on the plate surfaces (3 a) and (3 b) of the Peltier element (30). It is only necessary to arrange the heat and cold generated by the Peltier element (30) to be transferred by heat conduction without the presence of air layers or other heat insulation elements, and heat conductive materials such as silver paste and grease can be used. May be arranged via
  • the adsorbent module (3) has a casing (1) in which the air sent by the blower (2) can pass through the adsorbing elements (3 1) and (32). Placed inside. That is, the adsorbent module (3) is located between the rib (1 3) and the rib (1 4) (see FIG. 4) in which the vent holes are opened up and down, and the rib (1 3 ) Air that has passed through each vent hole flows into each adsorbing element (3 1), (32) element (33), and air that has passed through each element (33) passes through each vent hole in the rib (1 4). It is arranged to pass.
  • the Peltier element (30) is an element using the Peltier effect, and is used for electronic devices such as computers. It is an electronic component used as a cooling device. That is, in the Peltier element, a large number of P-type semiconductors and N-type semiconductors are arranged between two types of metal plates, and one metal plate forms an N_P junction and the other metal plate forms a P_N junction. In such an element, heat transfer occurs when an electric current is passed through the PN junction, an endothermic phenomenon occurs in one metal plate, and a heat release phenomenon occurs in the other metal plate.
  • each plate surface (3a), (3b) functions as a heat absorbing part and a heat radiating part, for example, a flat Peltier element (30 ) Is used.
  • the power consumption of such a Peltier element (30) is 1.4 to 12 OW
  • the maximum heat generation temperature is 80 to 90 ° C
  • the maximum temperature difference is 64 to 83 ° C.
  • the first adsorbing element (31) and the second adsorbing element (32) are each configured by adsorbing an adsorbent on an air-permeable element (33) as shown in FIGS.
  • the outer shape is usually formed in a flat box shape.
  • Each adsorption element (31), (32) is the element (3
  • the element (33) is housed in a metal casing.
  • the element (33) various kinds of elements can be used as long as the element can be downsized and a large adsorption area can be secured and a larger amount of powdery adsorbent can be retained. Can be used.
  • a so-called corrugated type in which the opening shape of the ventilation cell is formed in a substantially triangular shape by a corrugated sheet sheet, the opening of the ventilation cell is shown. Examples include a honeycomb type having a substantially hexagonal shape, and a lattice type in which the shape of the vent cell opening is a quadrilateral.
  • the corrugated element (33) is formed by alternately stacking a base sheet formed in a substantially corrugated plate shape and a base sheet formed in a substantially flat plate shape.
  • a large number of ventilation cells are configured. That is, each adsorbing element (3 1) and element (33) of (32) is a honeycomb sheet in which a row of cells is formed by stacking corrugated sheet sheets on a flat sheet sheet.
  • the corrugated element (33) may be configured as shown in FIG.
  • the element (33) shown in Fig. 3 has a honeycomb surface in which one row of cells is formed by overlapping a corrugated base sheet on a flat base sheet, and the plate surface (3a) of the Peltier element (30). ), (3 b) and a plurality of adjacently arranged structures, that is, the above honeycomb sheet is arranged along the plate surfaces (3 a), (3 b) of the Peltier element (30) It has a structure.
  • the element (33) has a structure in which the substantially flat base sheet of each honeycomb sheet is arranged in a state orthogonal to the plate surfaces (3a) and (3b) of the Peltier element (30). I have.
  • the honeycomb sheet of the element (33) is arranged perpendicular to the plate surfaces (3 a) and (3 b) of the Peltier element (30).
  • the honeycomb sheets constituting the elements (33) of the adsorbing elements (3 1) and (32) In addition, the heat and cold of the Peltier element (30) can be transmitted uniformly and efficiently, and the heating and cooling effects of the Peltier element (30) can be further enhanced.
  • the honeycomb sheet used in (33) is produced by a so-called honeycomb molding machine in which two types of substrate sheets having different lengths are alternately laminated and the longer substrate sheet is pulled and joined at a constant interval.
  • the adjacent flat plate-like substrate sheet and corrugated plate-like substrate sheet are joined by heat welding, ultrasonic welding, or adhesion using an adhesive.
  • the element (33) is a honeycomb sheet such as a corrugate type made of ceramic paper or the like as a base sheet, and the element structure is manufactured by stacking the honeycomb sheets. Thereafter, the structure is manufactured by immersing the structure in a slurry composed of an adsorbent, a binder, and a solvent.
  • the manufacturing method of the honeycomb sheet itself is known and disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-209420.
  • the ventilation area (total opening area perpendicular to the ventilation direction of the element (33)) is It is preferably set to be equal to or larger than the minimum cross-sectional area (opening area perpendicular to the ventilation direction) of the upstream and downstream flow paths of the adsorption module (3).
  • the ventilation area of the adsorption elements (31) and (32) is set as described above, the flow velocity of the air passing through each adsorption element (31) and (32) can be reduced. Function can be further enhanced.
  • each of the first adsorbing element (31) and the second adsorbing element (32) has an area of a cross section perpendicular to the internal ventilation direction with respect to the opening area of the air inlet and outlet. It may be formed large. As described above, when the internal cross-sectional area of the adsorbing elements (31) and (3 2) is increased, the pressure loss during ventilation at the side edge of the width direction side (left and right in plan view) near the doorway Therefore, the adsorption / desorption efficiency of each adsorption element (31), (32) can be increased.
  • each adsorption element (31), (32), for example, as shown in FIG. ) May be formed with a width larger than the width of the part (1) in which the blower (2) and the flow path switching device (4) are accommodated.
  • the downstream portion of the fan (2) of the casing (1) is formed so that the width gradually increases toward the inlet of the adsorption module (3), and the casing
  • the downstream part of the adsorption module (3) of (1) is formed so that the width gradually decreases toward the first air outlet (1 1) and the second air outlet (1 2) (Fig. (Refer to 7 (a)).
  • the adsorption module (3) is a fan (2) of a casing (1) or a channel switching device (4 ) May be formed so as to be thicker than the thickness of the portion storing the same.
  • the downstream portion of the fan (2) of the casing (1) is formed so as to gradually increase in thickness toward the inlet of the adsorption module (3).
  • the downstream part of the adsorption module (3) of the sink (1) (the part of the flow path switching device (4)) follows the first outlet (1 1) and the second outlet (1 2). It is formed so that the thickness is gradually reduced (see Fig. 8 (b)).
  • the air blown out from the first air outlet (1 1) for defogging the window glass in winter is sufficiently dehumidified, and the air is discharged from the second air outlet (1 2) to the passenger side.
  • Silica, mesoporous silica, alumina, activated carbon, zeolite, etc. can be used as the adsorbent supported on the element (33) in order to effectively humidify the blown air.
  • Such an adsorbent preferably has the following adsorption characteristics.
  • the air circulating in the passenger compartment during heating in the winter season has a relatively low humidity of about 25 to 50% when the temperature is 25 ° C.
  • (1 1) In order to achieve an anti-fogging effect on a low-temperature window glass of, for example, 5 ° C by the air blown out from (1 1), the adsorbent sufficiently adsorbs moisture even in the low humidity as described above, and the air blown out Relative humidity should be about 20% or less It is necessary to have characteristics that can be reduced to the bottom.
  • the aforementioned Peltier element (30) is used in the regeneration of the adsorbent.
  • the adsorbent has a temperature of 90 ° C or less, preferably 70 ° C or less. It is desirable to be able to desorb moisture at a relatively low temperature.
  • the air passing through the element (33) is heated to 90 ° C by the Peltier element (30).
  • the relative humidity when heated is 2%, and the relative humidity when heated to 70 ° C is 4%. Therefore, the adsorbent is desired to have a characteristic that it can be easily adsorbed and desorbed when the relative humidity is in the range of 2 to 25%, preferably in the range of 4 to 25%.
  • the amount of adsorption / desorption desired for the adsorbent is as follows.
  • air of about 120 m 3 / h is generally blown out.
  • the temperature of the window glass is 5 ° C
  • the air blown out is dehumidified to an absolute humidity of 5 g / kg or less in a saturated state of 5 ° C. Is preferred.
  • the air in the passenger compartment is humidified and supplied to the passenger without causing discomfort, for example, the air is blown out at a wind speed of 1-2 m / s and at an air volume of 4.7 m 3 / h. Is desirable.
  • the temperature of the air sucked from the inlet (1 0) is 20 ° C
  • the relative humidity is 30%
  • the absolute humidity is 4.35 g / kg (DA)
  • the second outlet (1 2) If you try to blow out humidified air from the passenger to the passenger at a temperature of 25 ° C, a relative humidity of 40%, and an absolute humidity of 7.9 1 g / kg (DA), the absolute humidity will be 1.82 g / kg (DA ), And with the above air volume, it is required to humidify the moisture content by 10.3 g / h.
  • each adsorption element (31), (32) will have about 0.8. It is necessary to adsorb and desorb water of g. Moreover, for practical use, each adsorption element (31),
  • the adsorbent is required to have an adsorption / desorption amount of at least 0.14 g / g.
  • the adsorbent carried on each element (3 3) of the adsorbent module (3) is an adsorption amount at 25% relative humidity and a relative humidity on a 25 ° C water vapor adsorption isotherm. It is necessary to have an adsorption characteristic that the difference from the adsorption amount in% is 0.14 g / g or more. Preferably, the difference between the adsorption amount at 25% relative humidity and the adsorption amount at 4% relative humidity is 0.14 g / g or more.
  • the type of adsorbent is not limited as long as it has this characteristic. Examples thereof include silica, mesoporous silica, alumina, activated carbon, and zeolite.
  • examples of the adsorbent satisfying the above characteristics include zeolite that can easily adsorb water vapor at a low humidity and easily desorb at a low temperature.
  • examples of such zeolites include aluminosilicates such as silica, FAU type having an alumina ratio of 2.5 or more, and aluminophosphates, particularly crystalline aluminoses containing at least AI and P in the skeletal structure. Phosphates are preferred.
  • the particle size (average particle size) of the adsorbent is usually 0.1 to 300; Um, preferably 0.5 to 250; Um, more preferably Is 1 to 200 m, most preferably 2 to 100 m.
  • aluminophosphates are crystalline azoole minophosphates defined by IZA (International Zeolite Association). Crystalline aluminophosphate has a skeletal structure The constituent atoms are aluminum and phosphorus, and some of them may be substituted with other atoms. Among them, in terms of adsorption characteristics, (I) Me-aluminophosphate in which aluminum is partially substituted with a heteroatom Me1 (however, Me1 belongs to the third or fourth period of the periodic table, group 2A, 7A group, 8 group, 1B group, 2B group, 3B group (except at least one element selected from AI))
  • Me-aluminophosphate in which phosphorus is substituted with a heteroatom Me2 (where Me2 is a group 4B element belonging to the third or fourth period of the periodic table), or
  • Me may be included alone or in combination of two or more.
  • Me is an element belonging to the third and fourth periods of the periodic table.
  • Me 1 is divalent and preferably has an ionic radius of 3 or more and 0.8 nm or less, more preferably divalent and tetracoordinated with an ionic radius of 0.4 or more and 7 nm. It is as follows. Among these, at least one element selected from Fe, Co, Mg, and Zn force is preferable from the viewpoint of ease of synthesis and adsorption characteristics, and Fe is particularly preferable.
  • Me 2 is a group 4B element belonging to the third or fourth period of the periodic table, and is preferably Si.
  • aluminophosphates those having a flame density (FD) of 13 T / nm 3 or more and 20 T / nm 3 or less are usually used.
  • the lower limit of the framework density is preferably 13.5 T / nm 3 or more, and more preferably 14 T / nm 3 or more.
  • the upper limit of the framework density is preferably 19 T / nm 3 or less. If the framework density is less than the above range, the structure tends to be unstable and the durability is lowered. On the other hand, if the framework density exceeds the above range, the adsorption capacity becomes small, making it unsuitable for use as an adsorbent.
  • the framework density (unit: TZ n m3) means the number of T atoms (number of elements constituting the skeleton other than oxygen per 1 nm 3 of zeolite) present per unit volume ( nm 3).
  • the structure of the aluminophosphine is a structure code defined by IZA. AEI, AEL, AET, AFI, AFN, AFR, AFS, AFT, AFX, ATO, ATS, CHA, ERI, LEV, and VFI.
  • IZA a structure code defined by IZA.
  • AEI, AEL, AET, AFI, AFN, AFR, AFS, AFT, AFX, ATO, ATS, CHA, ERI, LEV, and VFI are preferable, and those having the structure of AFI and CHA are particularly preferable.
  • SA PO-34 and FA PO-5 are particularly preferable as the adsorbent.
  • one or more types of A L PO can be used in combination.
  • the manufacturing conditions are not particularly limited, but usually after mixing an aluminum source, a phosphorus source, a Me source such as Si, Fe, etc., and a template as necessary.
  • AL POs are produced by using a known synthesis method described in, for example, Japanese Patent Publication No. 1-57041, Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-183020, Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-1 36269, etc. Can be synthesized.
  • an adsorbent suitable for the dehumidifying / humidifying device of the present invention such as crystalline silicoaluminophosphate (SA PO-34), has an adsorption characteristic as shown by a solid line in FIG.
  • SA PO-34 crystalline silicoaluminophosphate
  • the amount of adsorption changes rapidly between 2% relative humidity and 25% relative humidity, and the difference is 0.15 g / g or more.
  • conventional adsorbents such as A-type silica gel and activated carbon, have adsorption characteristics as shown by the broken lines in Fig. 10, and the relative humidity from 2% relative to the water vapor adsorption isotherm at 25 ° C.
  • the change in adsorption amount is small between 25% humidity, and the difference ((5 2 ) is about 1/2 or less of SA PO-34. That is, the adsorbent applied to the present invention has a low humidity range. It has the ability to adsorb and desorb more water.
  • the first adsorbing element (3 1) and the second adsorbing element (32) of the adsorbent module (3) are replaced for easy maintenance.
  • the adsorbent module (3) has a case as shown in FIG. 1 in a state where the adsorbing elements (31) and (32) are in close contact with the Peltier element (30) without being fixed. Housed in Sing (1).
  • the adsorbent module (3) is configured to be removable by opening, for example, a lid (not shown) provided on the casing (1). This makes it possible to replace only the adsorption elements (31) and (32) when the adsorption ability is lowered.
  • the adsorption operation and desorption operation of each adsorption element (31), (32) are alternately switched in the adsorbent module (3). Therefore, in the present invention, the dehumidified air is continuously blown out from the first air outlet (1 1), and the humidified air is continuously blown out from the second air outlet (1 2).
  • the flow path switching device (4) is arranged downstream of the adsorbent module (3). Then, the flow path switching device (4) is connected to the first outlet of the adsorbent module (3) with respect to the first outlet (1 1) and the second outlet (1 2) of the casing (1).
  • the air passing through the adsorbing element (31) and the air passing through the second adsorbing element (32) can be diverted separately, and the diverting destination can be switched.
  • the flow path switching device (4) is provided by a damper (44) that is rotated by an actuator (45). Each of the above air destinations is switched.
  • the flow path switching device (4) includes a first introduction chamber (41) in the upper part of the casing into which air that has passed through the adsorbent module (3) flows, and an adsorbent module (3).
  • the first introduction chamber (41), the second introduction chamber (42), and the distribution chamber (43) The rib (1 4), the downstream rib (1 5), the side wall of the casing (1), the ceiling, the bottom, and the rib (1 4), (15) ) Is formed by two partition plates (16) and (17) (see Fig. 1 (b) and Fig. 4) that divide the space between the upper and lower three stages.
  • the first introduction chamber (41) has a casing (41) as shown in FIGS.
  • the first adsorbing element (31) of the adsorbent module (3) flows through the inlet (51) in the upper part of the rib (14).
  • the second introduction chamber (42) is provided in the lower part of the casing (1), and the second introduction chamber (42) of the adsorbent module (3) is passed through the lower inlet (52) of the rib (14). The air that has passed through the adsorbing element (32) flows in.
  • the distribution chamber (43) is a space that functions in cooperation with the damper (44) and distributes the outflow destination of the air. As shown in FIG. 1 (b) and FIG. It is arranged between the introduction chamber (41) and the second introduction chamber (42). Then, as shown in Fig. 5, the space between the ribs (1 4) and (1 5) is divided into upper and lower three levels, and the air is passed through the centers of the two partition plates (1 6) and (1 7). Holes (holes indicated by symbols (61) and (62)) are provided, and these vent holes serve as air inlets to the distribution chamber (43). In addition, vent holes (holes indicated by reference numerals (71) and (72)) are provided on the left and right sides of the part corresponding to the height of the distribution chamber (43) of the rib (15). Air outlet from distribution room (43).
  • the distribution chamber (43) is provided with a first inflow port (61) and a second inflow port (62) that communicate with the introduction chambers (41) and (42), respectively.
  • the distribution chamber (43) includes a first outlet (71) and a second outlet (71) connected to the first outlet (11) and the second outlet (12) of the casing (1), respectively. 2 outlets (7
  • the damper (44) Placed in the center of the chamber (43), in other words, between the first inlet (6 1) and the second inlet (6 2), on the plate surface of the ribs (1 4) and (1 5) Around an orthogonal axis — configured to rotate by a fixed angle.
  • the damper (44) is operated by an actuator (45) disposed on the opposite side (downstream side) of the distribution chamber (43) with respect to the rib (15).
  • the partitioning chamber (43) can be partitioned into two spaces by contacting the partition plates (16) and (17).
  • a geared type stepping motor is usually used to rotate the damper (44) forward and backward by a fixed angle.
  • the distribution chamber (43) is rotated by one of the dampers (44), as shown in Fig. 5, and the first inlet (61) and the first outlet (71) And a space (8 b) containing the second inflow port (62) and the second outflow port (72), to the other of the damper (44).
  • the space (9 a) including the first inlet (61) and the second outlet (72), the second inlet (62) and the second inlet (72) It is designed to be partitioned into a space (9 b) containing one outlet (71).
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention for example, the dehumidified air is continuously blown from the first blower outlet (1 1), and the humidified air is continuously blown from the second blower outlet (1 2). Therefore, the current flowing through the Peltier element (30) in the adsorbent module (3) is reversed at regular intervals, for example, so that the heat absorption part and the heat dissipation part of the Peltier element are switched. Then, in the flow path switching device (4), the air passing through the first adsorption element (3 1) of the adsorbent module (3) and the second adsorption element (32) in accordance with the reversal of the current. It is configured to switch the destination of the passing air.
  • the adsorption elements (3 1) and (32) are attached to the pellet elements (30) at time intervals according to the adsorption / desorption operation of each adsorption element (3 1), (32), for example, at intervals of 30 to 600 seconds.
  • the current flow is reversed, and the heat absorption function and heat dissipation function in the plate surface (3 a) and (3 b) of the Peltier element (30) are interchanged.
  • the damper (44) is actuated and processed by the adsorbent module (3) after a certain period of time has elapsed or reversed with the reverse of the current of the Peltier element (30).
  • One of the above air destinations is from the first outlet (1 1) to the second outlet (1 2) and the other is from the second outlet (1 2) to the first outlet It is made to switch to (1 1).
  • the flow switching device (4) is activated when the current of the Peltier element (30) is reversed and the temperature of each plate surface (3 a) and (3 b) of the Peltier element (30) is high and low. Usually, it is between 30 and 60 seconds after the current reversal. In this way, dehumidified air and humidified air can be generated more efficiently by operating the damper (44) after a certain period of time and switching the destination.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention includes a blower (2) control, a current control of the Peltier element (30) in the adsorbent module (3), and a flow path switching device ( A controller is provided to control the actuator (45) in 4).
  • the first air outlet (1 1) is connected to an air passage as a defroster air outlet directed to the window glass, and the second air outlet (1 2) is a face directed to the passenger side. The air outlet is connected.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention operates as follows, for example, in winter when the outside air is dry. That is, the blower (2) sucks indoor air and sends it to the first adsorbing element (3 1) and the second adsorbing element (32) of the adsorbent module (3).
  • the adsorbent module (3) for example, one plate surface (3a) of the Peltier element (30) functions as a heat absorbing portion, and the other plate surface (3b) functions as a heat radiating portion.
  • the first adsorbing element (3 1) is cooled by the plate surface (3 a), and the adsorbing operation of the adsorbent carried on the element (33) proceeds, and the water vapor in the air passing through the element (33) Adsorb.
  • the second adsorption element (32) is cooled by the plate surface (3b) of the Peltier element (30), and the desorption operation of the adsorbent carried on the element (33) of the second adsorption element is performed. Advancing and steaming into the air passing through the element (33) I release my mind.
  • the dehumidified air that has passed through the first adsorbing element (31) of the adsorbent module (3) and the air that has been humidified through the second adsorbing element (32) are respectively introduced. It flows into the first introduction chamber (4 1) and the second introduction chamber (42) of the flow path switching device (4) through the ports (5 1) and (52) (see FIG. 4).
  • the damper (44) is rotated in one direction, and the distribution chamber (43) is divided into the space (8a) and the space (8b). ) And divided. That is, the distribution chamber (43) includes a space (8a) including the first inlet (61) and the first outlet (71), the second inlet (62), and the second inlet (62).
  • the dehumidified air that has flowed into the first introduction chamber (41) is sent to the first outlet (11) (see Fig. 1) through the first outlet (71).
  • the humidified air that has flowed into the second introduction chamber (42) is sent to the second outlet (12) (see FIG. 1) through the second outlet (72).
  • the adsorbent module (3) when the adsorption operation and the desorption operation are performed for a certain period of time, the current flowing through the Peltier element (30) is reversed, and the heat absorbing portion and the heat radiating portion of the Peltier element are switched.
  • the plate surface (3a) of the Peltier element (30) functions as a heat dissipation portion
  • the plate surface (3b) functions as a heat absorption portion.
  • the adsorption / desorption operation of the adsorbent is reversed in each adsorption element (3 1) and (32). To do.
  • the first adsorbing element (3 1) desorbs the water vapor that has been adsorbed until the element (33) that has been cooled is heated.
  • the second adsorption element (32) starts adsorption of water vapor when the heated element (33) is cooled.
  • the first adsorbing element (3 1) releases water vapor to the air passing through it and humidifies it
  • the second adsorbing element (32) adsorbs water vapor in the air passing through it. Dehumidify.
  • the humidified air flows into the first introduction chamber (4) of the flow path switching device (4). 4 Flow into 1) and dehumidified air flows into the second introduction chamber (42).
  • the flow path is switched by the flow path switching device (4). That is, in the flow path switching device (4), the actuator (45) is operated, and the damper (44) rotates in the other direction from the state shown in FIG. 5 to the state shown in FIG. 43) is divided into space (9a) and space (9b).
  • the distribution chamber (43) includes the first inlet (61) and the second outlet (72).
  • a space (9 a) and a space (9 b) including the second inlet (62) and the first outlet (71) are partitioned by a damper (44). Therefore, the humidified air in the first introduction chamber (4 1) flows into the space (9 a) of the distribution chamber (43), and this flows through the second outlet (72) to the second outlet (1 2). (See Fig. 1) On the other hand, the dehumidified air in the second introduction chamber (42) flows into the space (9b) of the distribution chamber (43), and this flows through the first outlet (7 1) to the first outlet (11). (See Fig. 1).
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention the adsorption / desorption operation is reversed at a certain timing by the adsorbent module (3) as described above, and the dehumidified air and the humidified air are The outlet channel is switched by the channel switching device (4).
  • the dehumidified air can be continuously blown out from the first air outlet (1 1), and the humidified air can be continuously blown out from the second air outlet (1 2).
  • the dehumidified air is used for anti-fogging of the window glass, and the humidified air is used for improving comfort.
  • a pair of fixed adsorbing elements (31), (32) carrying adsorbents are connected to the heat absorbing portions of the Peltier elements (30) and
  • the adsorbent module (3) is configured by placing it directly on each plate functioning as a heat dissipating part.
  • the heat absorbing part and the heat dissipating part function by reversing the current flowing to the Peltier element (30).
  • the adsorption and desorption operations are switched by switching between cooling and heating for each adsorption element (3 1) and (32). And the air passing through the first adsorbing element (31) and the second adsorbing element (32) according to the reversal of the adsorption operation and desorption operation using the flow path switching device (4). Switch the destination of the air.
  • each adsorption element (31), (32) is provided in the Peltier element (30).
  • the adsorption element (31) and (32 ) And Peltier element (30) can be further miniaturized. As a result, the apparatus configuration can be simplified and the entire apparatus can be further reduced in size.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention is the first of the adsorbent module (3).
  • the adsorbing element 1 (31) and the second adsorbing element (32) are configured to be replaceable.
  • the adsorbent module (3) can be removed from 1) and the adsorbing elements (31) and (32) can be replaced.
  • the apparatus performance can be recovered by replacing only the adsorption elements (31), (32).
  • the device can be maintained over a long period of time, and maintenance costs can be reduced.
  • Examples of substances other than water vapor include VOC 13 substances (formaldehyde, acetoaldehyde, toluene, xylene, ethylbenzene, styrene, paradichlorobenzene, tetradecane, di_n_butyl phthalate, phthalate
  • Examples include odorous substances such as acid di-2-ethylhexyl, diazinon, phenolic calp, chloropyrifos), acetic acid, fatty acids (n_butyric acid), ammine, and ammonia.
  • the first adsorption element ( 31) and the second adsorbent element (32) are configured to be replaceable, the concentrated odorous substances are prevented from being re-released into the room when the room becomes hot. To do.
  • the first adsorption of the adsorbent module is provided downstream of the adsorbent module (3). Even if a heat exchanger is installed that performs sensible heat exchange between the air dehumidified (or humidified) by the element (3 1) and the air humidified (or dehumidified) by the second adsorption element (3 2) Good.
  • the humidified air blown out from the second air outlet (1 2) to the occupant side is air containing moisture desorbed in each of the adsorption elements (3 1) and (3 2).
  • the temperature of the Peltier element (30) during thermal desorption may become higher than necessary.
  • the dehumidified air blown out from the first blower outlet (11) to the window glass side is cooled by cooling by the Peltier element (30). Therefore, in the present invention, a heat exchanger is arranged on the downstream side of the adsorbent module (3), and the temperature of the humidified air is lowered by such a heat exchanger so that the temperature of the dehumidified air is raised. Composed.
  • a block-shaped sensible heat exchanger made of a metal having high thermal conductivity such as aluminum and having a number of fins on the surface, and a plurality of parallel plates made of the same metal as described above
  • various heat exchangers such as a sensible heat exchanger such as an orthogonal heat exchanger in which high-temperature air and low-temperature air are allowed to flow adjacent to each other between adjacent flat plates can be used. Is disposed across the flow path leading to the first air outlet (1 1) and the flow path leading to the second air outlet (1 2).
  • heat can be exchanged between high-temperature humidified air and low-temperature dehumidified air, so that, for example, in the winter, comfortable air that is humidified and has a moderately reduced temperature is used. Can be blown out to the passenger side.
  • the arrangement position of the heat exchanger is preferably on the downstream side of the flow path switching device (4).
  • the heat exchanger is compared with the case where it is disposed between the adsorption module (3) and the flow path switching device (4). Since there is no interchange of the flow path between the high-temperature air and the low-temperature air and there is no heat loss in the heat exchanger itself, heat can be exchanged efficiently and the temperature of the humidified air blown out to the passenger can be lowered.
  • the present invention in order to lower the temperature of the humidified air blown from the adsorbent module (3) and increase the temperature of the dehumidified air, as shown in FIG.
  • the adsorbent module (3) A heating / cooling device (5) using a Peltier device may be arranged on the downstream side.
  • the heating / cooling device (5) includes a Peltier element (55) having a pair of plate surfaces each functioning as a heat absorbing portion and a heat radiating portion, and a plate for each of the Peltier elements (55) including a heat exchange element that can ventilate.
  • the first heat exchange element (56) and the second heat exchange element (57) are arranged on the surface.
  • the structure of each element of the first heat exchange element (56) and the second heat exchange element (57) is the same as in the adsorption module (3), such as a corrugated type, honeycomb type or lattice type. Is available.
  • the heating / cooling device (5) is positioned downstream of the flow path switching device (4) as shown in Fig. 9 (a), or with the adsorption module (3) as shown in Fig. 9 (b). It is between the flow path switching device (4).
  • the flow path switching device (4) devices having various structures can be used. For example, a device similar to the aforementioned device shown in FIG. 1 is used.
  • the flow switching device (4) is connected to the case shown in Fig. 1.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention as shown in Fig. 9 is such that in the heating / cooling device (5), the current of the Peltier element (5 5) is synchronized with the switching operation of the adsorbent module (3).
  • the temperature of the humidified air sent out from the adsorbent module (3) is surely lowered. It is possible to reliably raise the temperature of the dehumidified air. If necessary, adjust the temperature of the humidified air and dehumidified air by controlling the current of the Peltier element (55). I can do it.
  • the dehumidifying / humidifying device of the present invention switches the operation setting of the damper (44) of the flow path switching device (4), so that, for example, in the summer, air dehumidified from the second outlet (12) is occupant. It can be blown out to the side.
  • a deodorizing filter 1 may be arranged upstream or downstream of the adsorbent module (3) in order to capture odor components in the room.

Description

明 細 書
車両用除加湿装置
技術分野
[0001 ] 本発明は、 車両用除加湿装置に関するものであり、 詳しくは、 吸着材の吸 着、 脱着機能を利用し、 例えば冬季において、 窓ガラスに防曇用の除湿空気 を供給し、 乗員側に加湿空気を供給する車両用除加湿装置に関するものであ る。
背景技術
[0002] 車両室内の空調技術の 1つとして、 車両室内をより快適にし且つ省エネル ギー化を図るため、 吸着材の水蒸気脱着機能を利用した除湿■加湿技術が種 々検討されている。 斯かる技術としては、 例えば冬季において、 室内の空気 を循環させつつ、 窓ガラス防曇用に室外の乾燥した外気を導入して窓ガラス に吹き付けるに当たり、 室内から室外へ排出される一部の空気中の水分を活 性炭、 ゼォライ ト等の吸着材によって捕捉し、 捕捉した水分を室内に戻すこ とにより、 室内の乾燥を防ぐ様にした 「車室内の空調方法」 が提案されてい る。
[0003] 上記の空調方法においては、 通気可能な円柱状のハニカム構造体から成る いわゆる吸着ローターに吸着材を担持させ、 吸着ローターを一定速度で回転 させながら、 吸着ローターの一部が所定の吸着領域 (室内空気の排出流路) を通過する際に水分を吸着し、 所定の脱着領域 (室内空気の循環流路) を通 過する際に電熱ヒーターで加熱された空気によって吸着材を加熱し、 吸着材 の水分を脱着する。
特許文献 1 :特開 2 0 0 0 _ 1 4 2 0 9 6号公報
[0004] また、 除湿■加湿技術としては、 例えば夏季において、 冷房用の空調機 ( クーラー) の省エネルギー化を図り且つ除湿された快適な空気を乗員側へ供 給するため、 仕切り板によって 2系列の送風路に仕切られ且つそれぞれの両 端を吸気口と排気口とされた空気流路に対し、 熱交換部および吸湿部材 (吸 着ローター) を 2つの送風路に跨る様に順次に配置して成る 「空気調和装置 」 が提案されている。
[0005] 上記の空気調和装置においては、 熱交換部で一方の送風路を通過する空気 を冷却し、 他方の送風路を通過する空気を加熱すると共に、 吸湿部材を 2つ の送風路の間で回動または揺動させて吸着、 脱着操作を繰り返し、 そして、 一方の送風路を通じて除湿された空気を室内に供給し、 他方の送風路を通じ て加湿された空気を室外に排出する。 また、 熱交換部は、 ペルチェ素子の吸 熱部と放熱部にそれぞれ熱伝導部を配置して構成され、 一方の送風路の空気 をペルチェ素子の吸熱部側の熱伝導部によって冷却し、 他方の送風路の空気 をペルチェ素子の放熱部側の熱伝導部によって加熱することにより、 吸湿部 材に対し、 吸着促進のための冷熱と脱着に必要な温熱とを供給している。 特許文献 2:特開 2 0 0 0 _ 1 4 6 2 2 0号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] ところで、 吸着材を使用した上記の様な除湿、 加湿技術に基づいて車両用 除加湿装置を構成した場合、 吸着ローター等の回転部材に吸着材を担持させ 、 吸着領域および脱着領域を構成する送風路などの特定空間において回転部 材を駆動させるため、 その駆動機構が必要であり、 装置構成を簡素化できな いと言う問題がある。 更に、 回転部材およびその駆動機構を収納するに足る 十分な容積のケ一シングが必要であり、 小型化し難いと言う問題がある。
[0007] また、 上記の様に、 ペルチェ素子を利用した場合は、 電熱ヒータ一によつ て吸着材の加熱脱着を行う従前のものに比べ、 吸着材の加熱と冷却を同時に 行うことが出来るため、 吸着材の吸着効率を高めることが出来る。 しかしな がら、 ペルチェ素子を利用する場合も、 一旦、 当該ペルチェ素子の両側の熱 伝導部を介して送風路の空気を加熱、 冷却し、 そして、 吸着ローターを通過 する空気自体を介して吸着材を加熱、 冷却するため、 熱効率が低く、 ベルチ ェ素子自体もその発熱量に比べて大型化すると言う問題がある。
[0008] 更に、 吸着ローター方式においては、 除湿すべき空気によって吸着ロータ 一の吸着材を冷却するため、 吸着による放熱により、 吸着ローターを通過す る間に空気自体の温度が上昇し、 吸着材全体として吸着機能が十分に発揮さ れず、 また、 加湿すべき空気によって吸着ローターの吸着材を加熱するため 、 脱着による吸熱により、 吸着ローターを通過する間に空気自体の温度が低 下し、 同様に、 吸着材全体として十分な脱着機能を発揮することが出来ない 。 その結果、 通気面積を大きくして必要以上に多量の吸着材を担持しなけれ ばなならず、 吸着ロータ一が大型化する傾向にある。
[0009] 本発明は、 上記の実情に鑑みてなされたものであり、 その目的は、 吸着材 の吸着、 脱着機能を利用し、 例えば冬季において、 窓ガラスに防曇用の除湿 空気を供給し、 乗員側に加湿空気を供給する車両用除加湿装置であって、 装 置構成を簡素化でき且つ装置を小型化し得る車両用除加湿装置を提供するこ とにある。
課題を解決するための手段
[0010] 上記の課題を解決するため、 本発明においては、 吸着材を担持させた固定 方式の一対の吸着素子をペルチェ素子の吸熱部および放熱部として機能する 一対の板面にそれぞれ直接配置することにより吸着材モジュールを構成し、 ペルチェ素子により、 第 1の吸着素子を直接例えば冷却して吸着材による吸 着質の吸着を促進すると同時に、 第 2の吸着素子を直接例えば加熱して吸着 材による吸着質の脱着を行い、 第 1の吸着素子に通過させて得られた除湿さ れた空気を第 1の吹出口へ吹き出し、 第 2の吸着素子に通過させて得られた 加湿された空気を第 2の吹出口へ吹き出す様にした。 そして、 吸着材モジュ ールにおいて、 ペルチェ素子へ流す電流の逆転によって吸熱部と放熱部を機 能的に入れ替えることにより、 各吸着素子に対する冷却と加熱を切り替え、 各吸着素子の吸着操作と脱着操作を反転させると共に、 流路切替装置を使用 し、 吸着操作と脱着操作の反転に応じて、 第 1の吸着素子を通過した空気と 第 2の吸着素子を通過した空気の振向け先を切り替える様にした。 これによ り、 例えば冬季には、 除湿された空気を第 1の吹出口から連続して吹き出し てこれを窓ガラスの防曇用に使用でき、 また、 加湿された空気を第 2の吹出 口から連続して吹き出してこれを乗員の快適性向上のために使用できる。
[001 1 ] すなわち、 本発明の要旨は、 車両室内の空気を除湿および加湿する除加湿 装置であって、 空気が通過する流路としてのケ一シングに送風機、 吸着材モ ジュール及び流路切替装置を空気の流れ方向に沿って順次に収容して構成さ れ、 前記ケ一シングには、 除湿 (又は加湿) された空気を吹き出す第 1の吹 出口と、 加湿 (又は除湿) された空気を吹き出す第 2の吹出口とが設けられ 、 前記吸着材モジュールは、 吸熱部および放熱部としてそれぞれ機能する一 対の板面を備えたペルチェ素子と、 通気可能なエレメントに吸着材を担持さ せて成り且つ前記ペルチェ素子の各板面にそれぞれ直接配置された第 1の吸 着素子および第 2の吸着素子とから構成され、 かつ、 前記送風機によって送 気される空気が前記各吸着素子を通過可能に前記ケ一シング内に配置され、 前記流路切替装置は、 前記ケ一シングの前記第 1の吹出口および第 2の吹出 口に対し、 前記吸着材モジュールの前記第 1の吸着素子を通過した空気と前 記第 2の吸着素子を通過した空気とを各別に振向け可能で且つ振向け先を切 替可能に構成され、 そして、 前記吸着材モジュールにおいてペルチヱ素子に 流れる電流を逆転させて当該ペルチェ素子の吸熱部と放熱部とを入れ替える と共に、 前記流路切替装置において前記電流の逆転に応じて各空気の振向け 先を切り替える様に構成されていることを特徴とする車両用除加湿装置に存 する。
発明の効果
[0012] 本発明の車両用除加湿装置によれば、 固定方式の一対の吸着素子とベルチ ェ素子により吸着材モジュールが構成され、 ペルチェ素子へ流す電流の逆転 によって各吸着素子の吸着操作と脱着操作を反転させ且つ除湿■加湿された 各空気の吹出口に対する振向け先を流路切替装置により切り替えるため、 従 来の吸着ローター方式の様な回転駆動部を設ける必要がなく、 しかも、 ペル チェ素子の吸熱部および放熱部として機能する各板面に各吸着素子が直接配 置されており、 吸着素子を加熱■冷却する際のペルチェ素子と吸着素子との 間の熱伝導性が高いため、 吸着素子およびペルチェ素子を一層小型化できる 。 すなわち、 本発明によれば、 装置構成を簡素化でき且つ装置全体を一層小 型化することが出来る。
図面の簡単な説明
[0013] [図 1 ]本発明に係る車両用除加湿装置の構造例を一部破断して示す平面図およ び側面図である。
[図 2]本発明の車両用除加湿装置に使用される吸着材モジュールの一例を示す 斜視図である。
[図 3]本発明の車両用除加湿装置に使用される吸着材モジュールの他の例を示 す斜視図である。
[図 4]図 1の A— A線に沿って破断した断面図であり、 流路切替装置の空気取 込口部分であるケ一シングのリブの 1つを示す図である。
[図 5]図 1の B— B線に沿って破断した断面図であり、 流路切替装置の内部構 図を示す図である。
[図 6]図 1の B— B線に沿って破断した断面図であり、 流路切替装置の内部構 図を示す図である。
[図 7]本発明に係る車両用除加湿装置の他の構造例を一部破断して示す平面図 および側面図である。
[図 8]本発明に係る車両用除加湿装置の他の構造例を一部破断して示す平面図 および側面図である。
[図 9]加湿空気の温度を下げ且つ除湿空気の温度を高める機能が設けられた本 発明の除加湿装置の構成例を示すブロック図である。
[図 10]本発明の車両用除加湿装置に好適な吸着材の吸着特性を示す水蒸気吸
¾ ;皿糸水でめる。
符号の説明
[0014] 1 : ケ一シング
1 0 :吸込口
1 1 :第 1の吹出口
1 2 :第 2の吹出口 2 :送風機
3 :吸着材モジュール
3 0 :ペルチェ素子
3 a :ペルチェ素子の板面 (吸熱部または放熱部)
3 b : ペルチェ素子の板面 (放熱部または吸熱部)
3 1 :第 1の吸着素子
3 2 :第 2の吸着素子
3 3 : エレメント
4 :流路切替装置
4 1 :第 1の導入室
4 2 :第 2の導入室
4 3 :振分室
4 4 : ダンパ一
4 5 : ァクチユエ一タ
5 :加熱冷却器
5 1 :導入口
5 2 :導入口
6 1 :第 1の流入口
6 2 :第 2の流入口
7 1 :第 1の流出口
7 2 :第 2の流出口
8 a :空間
8 b :空間
9 a :空間
9 b :空間
発明を実施するための最良の形態
本発明に係る車両用除加湿装置の一実施形態を図面に基づいて説明する。 なお、 以下の実施形態の説明においては、 車両用除加湿装置を 「除加湿装置 」 と略記する。
[0016] 本発明の除加湿装置は、 車両室内の空気を除湿および加湿する除加湿装置 であって、 外気が乾燥する例えば冬季において、 窓ガラスに防曇用の除湿空 気を供給し、 乗員側に加湿空気を供給するために使用される。 また、 後述す る流路切替装置の作動設定の変更により、 外気が高湿度となる夏季において 、 乗員側に除湿空気を供給することも出来る。 更に、 本発明の除加湿装置は 、 既設の空調装置に組み込むことも出来るが、 以下の実施形態に示す様に、 全体を薄型箱状に構成し、 室内の天井部分などに設置することが出来る。
[0017] 本発明の除加湿装置は、 図 1に示す様に、 空気が通過する流路としてのケ 一シング (1 ) に送風機 (2) 、 吸着材モジュール (3) 及び流路切替装置 (4) を空気の流れ方向に沿って順次に収容して構成される。 ケ一シング (
1 ) は、 設置場所に応じて各種の形状に設計できるが、 上記の様に例えば天 井に設置するため、 高さに相当する厚さ部分を薄く設計された扁平な直方体 の箱状に形成される。 なお、 ケ一シング (1 ) は、 天井形状に応じて、 厚さ 方向、 長さ方向、 幅方向の外郭形状を曲線状に形成されてもよい。
[0018] ケ一シング (1 ) の前端には、 室内空気を吸い込むための吸込口 (1 0) が設けられ、 ケ一シング (1 ) の後端には、 除湿 (又は加湿) された空気を 吹き出す第 1の吹出口 (1 1 ) と、 加湿 (又は除湿) された空気を吹き出す 第 2の吹出口 (1 2) とが設けられる。 なお、 これら吹出口 (1 1 ) 、 (1
2) は、 圧力損失を低減するため、 曲線で構成される断面形状を備えていて もよい。 また、 ケ一シング (1 ) の内部には、 送風機 (2) 及び吸着材モジ ユール (3) を取り付け、 流路切替装置 (4) を構成するため、 空気の流れ 方向に従って順次に仕切るリブ (1 3) 、 リブ (1 4) 及びリブ (1 5) が 付設される。
[0019] 送風機 (2) は、 後述する吸着材モジュール (3) の一対の吸着素子 (3
1 ) 、 (32) に対応させて 2基設けられる。 送風機 (2) としては、 通常 、 直流方式の遠心ファンが使用される。 斯かる遠心ファンの回転数は 300 0〜 6000 r p m程度、 最大静圧は 1 00〜300 P a程度、 最大風量は 0. 1〜0. 5m3/m i n程度である。 送風機 (2) は、 上下に通気穴が開 口されたリブ (1 3) に固定されてケ一シング (1 ) の前端寄りに配置され る。 なお、 本発明においては、 共通の 1基の送風機により、 一対の吸着素子 (3 1 ) 、 (32) に空気を供給する様に構成されてもよい。
[0020] 本発明においては、 駆動機構を必要とせず且つ熱効率の高い特定の吸着材 モジュール (3) が使用される。 すなわち、 吸着材モジュール (3) は、 図 2に示す様に、 吸熱部および放熱部としてそれぞれ機能する一対の板面を備 えたペルチヱ素子 (30) と、 通気可能なエレメント (33) に吸着材を担 持させて成り且つペルチェ素子 (30) の各板面 (3 a) 、 (3 b) にそれ ぞれ直接配置された第 1の吸着素子 (3 1 ) 及び第 2の吸着素子 (32) と から構成される。
[0021] 吸着モジュール (3) は、 図 2に示す様に扁平な直方体に形成されてもよ いし、 あるいは、 ケ一シングの構造に応じて曲面を備えた形状に形成されて もよい。 また、 吸着モジュール (3) において、 第 1の吸着素子 (3 1 ) 及 び第 2の吸着素子 (32) は、 ペルチェ素子 (30) の各板面 (3 a) 、 ( 3 b) に対し、 空気層や他の断熱要素が介在することなく、 ペルチェ素子 ( 30) で生成された温熱および冷熱が熱伝導によって伝わる様に配置されて いればよく、 銀ペースト、 グリス等の熱伝導材料を介して配置されてもよい
[0022] 図 1に示す様に、 吸着材モジュール (3) は、 送風機 (2) によって送気 される空気が各吸着素子 (3 1 ) 、 (32) を通過可能にケ一シング (1 ) 内に配置される。 すなわち、 吸着材モジュール (3) は、 上下にそれぞれ通 気穴が開口された上記のリブ ( 1 3 ) 及びリブ ( 1 4 ) (図 4参照) の間で あって、 かつ、 リブ (1 3) の各通気穴を通過した空気が各吸着素子 (3 1 ) 、 (32) のエレメント (33) に流入し、 各エレメント (33) を通過 した空気がリブ (1 4) の各通気穴を通過する様に配置される。
[0023] 上記の吸着材モジュール (3) において、 ペルチェ素子 (30) は、 周知 の通り、 ペルチェ効果を利用した素子であり、 コンピュータ等の電子機器の 冷却装置として使用される電子部品である。 すなわち、 ペルチヱ素子は、 2 種の金属板の間に P型半導体と N型半導体を多数配置すると共に、 一方の金 属板によって N _ P接合を構成し且つ他方の金属板によって P _ N接合を構 成した素子であり、 斯かる素子においては、 PN接合部分に電流を流すこと により熱移動が起こり、 一方の金属板で吸熱現象が生じ、 他方の金属板で放 熱現象が生じる。
[0024] 本発明においては、 吸着材モジュール (3) を小型化するため、 各板面 ( 3 a) 、 (3 b) がそれぞれ吸熱部、 放熱部として機能する例えば平板状の ペルチヱ素子 (30) が使用される。 斯かるペルチヱ素子 (30) の消費電 力は 1. 4〜 1 2 OW、 発熱最高温度は 80〜90°C、 最大温度差は 64〜 83°Cである。 本発明の除加湿装置では、 ペルチェ素子 (30) を設計する に当たり、 当該ペルチェ素子に求められる放熱容量 (WJ 及び吸熱容量 (W
2) を次式に基づいて算出される。
[0025] [数 1] 放熱容量 (W,) = [ (加湿空気の比ェンタルピー [kJ/kg (DA) ]
- (入口空気の比ェンタルピー [kJ/kg (DA) ] )
(空気密度 [kg (DA) ιτ ) x (加湿空気の風量 [mVh] ) 吸熱容量 (W2) = [ (入口空気の比ェンタルピー [kJ/kg (DA) ]
- (除湿空気の比ェンタルピー [kJ/kg (DA) ] ) x (空気密度 [kg (DA) m3] ) x (除湿空気の風量 [mVh] ) 上記の式中の単位記号 k g (DA) は乾燥空気 1 k gを表す。
[0026] 第 1の吸着素子 (31 ) 及び第 2の吸着素子 (32) は、 各々、 図 2及び 図 3に示す様に、 通気可能なエレメント (33) に吸着材を担持させて構成 され、 上記の薄型のケ一シング (1 ) に収容するため、 通常は外形形状を扁 平な箱状に形成される。 各吸着素子 (31 ) 、 (32) は、 エレメント (3
3) とペルチェ素子 (30) との間で熱 (温熱および冷熱) を効率的に伝達 するため、 エレメント (33) を金属製ケ一シングに収容して構成される。
[0027] エレメント (33) としては、 小型化を図ることが出来、 しかも、 大きな 吸着面積を確保でき且つ一層多量の粉体状の吸着材を保持し得る限り、 各種 の構造のものを使用できる。 斯かるエレメント (33) の構造としては、 例 えば、 波板状の基材シー卜によって通気セルの開口形状が略三角形に形成さ れた図示する様ないわゆるコルゲ一ト型、 通気セルの開口形状が略六角形に 形成されたハニカム型、 通気セルの開口形状が四角形に形成された格子型な どの構造が挙げられる。
[0028] 例えば、 コルゲート型のエレメント (33) は、 図 2に示す様に、 略波板 状に形成された基材シート及び略平板状に形成された基材シートを交互に積 層して通気セルを多数構成したものである。 すなわち、 各吸着素子 (3 1 ) 、 ( 32 ) のエレメント ( 33 ) は、 平板状の基材シ一卜に波板状の基材シ —トを重ねることにより一列のセルを形成したハニカムシ一卜がペルチェ素 子 (30) の板面 (3 a) 、 (3 b) に対して平行に複数隣接配置された構 造、 換言すれば、 各ハニカムシートの略平板状の基材シートがペルチヱ素子 (30) の板面 (3 a) 、 (3 b) と平行となる様に配置された構造を備え ており、 通気セルは、 波板状の基材シートの各凸部と隣接する平板状の基材 シートとを接合することにより、 エレメント端面側 (通気方向の両端面側) の開口形状が略三角形に形成される。
[0029] また、 コルゲート型のエレメント (33) は、 図 3に示す様に構成されて もよい。 図 3に示すエレメント (33) は、 平板状の基材シートに波板状の 基材シートを重ねることにより一列のセルを形成したハニカムシ一卜がペル チェ素子 (30) の板面 (3 a) 、 (3 b) に対して直交する状態で複数隣 接配置された構造、 すなわち、 上記のハニカムシートがペルチヱ素子 (30 ) の板面 (3 a) 、 (3 b) に沿って配列された構造を備えている。 換言す れば、 エレメント (33) は、 各ハニカムシートの略平板状の基材シートが ペルチェ素子 (30) の板面 (3 a) 、 (3 b) に直交する状態に配置され た構造を備えている。 上記の様に、 吸着素子 (3 1 ) 、 (32) として、 ェ レメント (33) のハニカムシートがペルチェ素子 (30) の板面 (3 a) 、 (3 b) に対して垂直に配置された素子を使用した場合には、 各吸着素子 (3 1 ) 、 (32) のエレメント (33) を構成する各ハニカムシートに対 し、 ペルチェ素子 (30) の温熱および冷熱を均一に且つ効率的に伝えるこ とが出来、 ペルチェ素子 (30) による加熱、 冷却効果を一層高めることが 出来る。
[0030] 上記の図 2及び図 3に示す様な各吸着素子 (31 ) 、 (32) のエレメン
ト (33) に使用されるハニカムシートは、 長さの異なる 2種類の基材シ一 トを交互に積層し且つ長い方の基材シートを引き寄せながら一定間隔で接合 する所謂ハニカム成形機によって作製することが出来、 その際、 隣接する平 板状の基材シートと波板状の基材シートは、 加熱溶着、 超音波溶着または接 着剤を使用した接着などにより接合される。 そして、 エレメント (33) は 、 基材シートとしてのセラミックペーパー等から成る例えばコルゲ一ト型な どのハニカムシートを上記の様な方法で作製し、 ハニカムシートを積層して エレメントの構造体を作製した後、 吸着材とバインダ一と溶剤とから成るス ラリーに前記の構造体を浸潰して製造される。 なお、 ハニカムシートの製造 方法自体は、 公知であり、 例えば特開 2004— 209420号公報に開示 されている。
[0031] また、 上記の第 1の吸着素子 (31 ) 及び第 2の吸着素子 (32) におい ては、 各々、 通気面積 (エレメント (33) の通気方向に直交する総開口面 積) が、 吸着モジュール (3) の上流側および下流側の流路の最小の断面積 (通気方向に直交する開口面積) 以上に設定されるのが好ましい。 吸着素子 (31 ) 、 (32) の通気面積を上記の様に設定した場合には、 各吸着素子 (31 ) 、 (32) 内において通過する空気の流速を小さくすることが出来 、 吸着および脱着機能を一層高めることが出来る。
[0032] 更に、 第 1の吸着素子 (31 ) 及び第 2の吸着素子 (32) は、 各々、 空 気の入口および出口の開口面積に対して、 内部の通気方向に直交する断面の 面積が大きく形成されていてもよい。 上記の様に、 吸着素子 (31 ) 、 (3 2) の内部の断面積を大きくした場合には、 出入口近傍の幅方向側 (平面視 して左右) の側縁部分における通気時の圧力損失を低減できるため、 各吸着 素子 (31 ) 、 (32) における吸脱着効率を高めることが出来る。 [0033] また、 本発明においては、 各吸着素子 (31 ) 、 (32) 内の空気の流速 を小さくして吸着および脱着機能を高めるため、 例えば図 7に示す様に、 吸 着モジュール (3) は、 ケ一シング (1 ) の送風機 (2) ゃ流路切替装置 ( 4) を収納する部位の幅よりも大きな幅に形成されてもよい。 その場合、 例 えば、 ケ一シング (1 ) の送風機 (2) の下流側の部位は、 吸着モジュール (3) の入口に向うに従い幅が漸次広くなる様に形成され、 そして、 ケ一シ ング (1 ) の吸着モジュール (3) の下流側の部位は、 第 1の吹出口 (1 1 ) 及び第 2の吹出口 (1 2) に向う従い幅が漸次狭くなる様に形成される ( 図 7 (a) 参照) 。
[0034] 更に、 本発明においては、 上記と同様の目的により、 例えば図 8に示す様 に、 吸着モジュール (3) は、 ケ一シング (1 ) の送風機 (2) ゃ流路切替 装置 (4) を収納する部位の厚さよりも厚く形成されてもよい。 その場合、 例えば、 ケ一シング (1 ) の送風機 (2) の下流側の部位は、 吸着モジユー ル (3) の入口に向って従い厚さが漸次厚くなる様に形成され、 そして、 ケ 一シング (1 ) の吸着モジュール (3) の下流側の部位 (流路切替装置 (4 ) の部分) は、 第 1の吹出口 (1 1 ) 及び第 2の吹出口 (1 2) に向う従い 厚さが漸次薄くなる様に形成される (図 8 (b) 参照) 。
[0035] 本発明においては、 例えば冬季に第 1の吹出口 (1 1 ) から窓ガラス防曇 用に吹き出す空気を十分に除湿し、 また、 第 2の吹出口 (1 2) から乗員側 に吹き出す空気を効果的に加湿するため、 エレメント (33) に担持される 吸着材は、 シリカ、 メソポ一ラスシリカ、 アルミナ、 活性炭、 ゼォライ ト等 を用いることが出来る。 斯かる吸着材は、 以下の様な吸着特性を備えている のが好ましい。
[0036] すなわち、 冬季において暖房時に車室内を循環する空気は、 その温度を 2 5°Cとした場合、 相対湿度が 25〜50%程度と比較的低湿度であるが、 第 1の吹出口 (1 1 ) から吹き出す空気によって例えば 5°Cの低温の窓ガラス に対する防曇効果を達成するため、 吸着材は、 前記の様な低湿度においても 十分に水分を吸着し、 そして、 吹き出す空気の相対湿度を更に 20%程度以 下まで低減し得る特性を備えている必要がある。
[0037] —方、 吸着材の再生においては、 前述のペルチェ素子 (30) が使用され るが、 消費電力低減のため、 吸着材は、 温度が 90°C以下、 好ましくは 70 °C以下の比較的低い温度で水分を脱着できることが望まれる。 そして、 車室 内が適度に快適な状態にある場合、 例えば温度が 25°C、 湿度が 50%の場 合、 エレメント (33) を通過する空気をペルチェ素子 (30) で 90°Cに 加熱した際の相対湿度は 2%、 70°Cに加熱した際の相対湿度は 4%となる 。 従って、 吸着材においては、 相対湿度が 2〜25%の範囲、 好ましくは 4 〜 25%の範囲で容易に吸着■脱着し得る特性が望まれる。
[0038] また、 吸着材に望まれる吸脱着量は次の通りである。 すなわち、 車室内の 空気を防曇用に窓ガラスへ供給する場合、 一般的に 1 20m3/h程度の空気 が吹き出される。 その際、 窓ガラスの温度が 5°Cとすると、 窓ガラスの結露 を防止するには、 吹き出す空気が 5°Cの飽和状態における絶対湿度以下、 約 5 g/k g以下まで除湿されているのが好ましい。 そして、 前述の様に室内 空気の温度が 25°C、 湿度が 50%とすると、 この空気の絶対湿度が 9. 8 g/k gであるから、 1 20m3/h (= 1 5. 5 k g / h ) の空気について 4. 8 g/k g以上除湿する必要がある。 従って、 吸着材によって例えば 7 50 g/hの水分を吸着し得るのが好ましい。
[0039] 更に、 車室内の空気を加湿して不快感を与えることなく乗員側に供給しよ うとすると、 例えば 1〜2m/sの風速で且つ 4. 7m3/hの風量で空気を 吹き出すのが望ましい。 その際、 吸込口 (1 0) から吸い込む空気の温度が 20°C、 相対湿度が 30%、 絶対湿度が 4. 35 g/k g (DA) であって 、 第 2の吹出口 (1 2) から乗員側へ温度が 25 °C、 相対湿度が 40%、 絶 対湿度が 7. 9 1 g/k g (DA) の加湿空気を吹き出そうとすると、 絶対 湿度を 1. 82 g/k g (DA) だけ高めることが求められ、 上記の風量で は水分量で 1 0. 3 g/hだけ加湿することが求められる。
[0040] —方、 吸着材モジュール (3) の作動においては、 後述する様に、 第 1の 吸着素子 (3 1 ) と第 2の吸着素子 (32) とで吸着操作と脱着操作とを交 互に切り替えるが、 吸着■脱着操作の切替数を 1 2回/ h行うとすると、 各 吸着素子 (31 ) 、 (32) の 1回の吸着操作ならびに脱着操作において、 吸着材により約 0. 85 gの水分を吸着、 脱着する必要がある。 しかも、 実 用上、 より小型のケ一シング (1 ) に組み込むため、 各吸着素子 (31 ) 、
(32) の小型化を図る必要があり、 各エレメント (33) における有効体 積 (吸着材を担持した状態における見かけ体積) の合計を 35 cm3に設計し た場合、 両方のエレメント (33) に担持させ得る吸着材の合計質量は 6 g 程度となる。 従って、 吸着材においては、 少なくとも 0. 1 4 g/gの吸脱 着量が求められる。
[0041] すなわち、 本発明において、 吸着材モジュール (3) の各エレメント (3 3) に担持する吸着材は、 25°Cの水蒸気吸着等温線における相対湿度 25 %での吸着量と相対湿度 2%での吸着量との差が 0. 1 4 g/g以上の吸着 特性を備えている必要がある。 好ましくは、 相対湿度 25%での吸着量と相 対湿度 4%での吸着量との差が 0. 1 4 g/g以上である。 この特性を有す る吸着材であれば、 吸着材の種類は問わない。 例えばシリカ、 メソポーラス シリカ、 アルミナ、 活性炭、 ゼォライ ト等が挙げられる。
[0042] 本発明において、 上記の特性を満足する吸着材としては、 低い湿度で水蒸 気を容易に吸着し且つ低い温度で容易に脱着し得るゼォライ トが挙げられる 。 斯かるゼオライ トとしては、 シリカ ■アルミナ比が 2. 5以上の FAU型 などのアルミノシリケ一ト類ゃアルミノフォスフエ一ト類が挙げられ、 特に 、 骨格構造に少なくとも A I と Pを含む結晶性アルミノフォスフヱ一ト類が 好ましい。 吸着材個々の粒子における水蒸気の拡散を高める観点から、 吸着 材の粒子の大きさ (平均粒径) は、 通常は 0. 1〜300;Um、 好ましくは 0. 5〜250;Um、 更に好ましくは 1〜200 m、 最も好ましくは 2〜 1 00 mとされる。
[0043] 上記のアルミノフォスフェート類 (以下、 「A L PO類」 と適宜略記する 。 ) ίま、 I Z A (International Zeolite Association) の定める結晶†生ァゾレ ミノフォスフェートである。 結晶性アルミノフォスフェートは、 骨格構造を 構成する原子がアルミニウム及びリンであり、 その一部が他の原子で置換さ れていても良い。 中でも、 吸着特性の点から、 ( I ) アルミニウムがヘテロ 原子 M e 1で一部置換された M e—アルミノフォスフェート (但し、 Me 1 は周期表第三または第四周期に属し、 2A族、 7A族、 8族、 1 B族、 2 B 族、 3 B族 (A I を除く) の元素から選ばれる少なくとも一種類の元素) 、
(II) リンがヘテロ原子 Me2で置換された M e—アルミノフォスフェート ( 但し、 Me2は周期表第三または第四周期に属する 4 B族元素) 、 あるいは、
(III) アルミニウムとリンの両方がそれぞれヘテロ原子 M e 1 , Me 2で置 換された Me—アルミノフォスフエ一卜が好ましい。
[0044] Meは、 1種でも 2種以上含まれていても良い。 好ましい M e (M e 1 , Me 2) は、 周期表第 3、 第 4周期に属する元素である。 Me 1は 2価の状 態でイオン半径が 3以上、 0. 8 nm以下であるのが好ましく、 更に好まし くは 2価、 4配位の状態でイオン半径が 0. 4以上、 7 nm以下である。 上 記の中でも、 合成の容易さ、 吸着特性の点から、 F e、 Co、 Mg、 Z n力、 ら選ばれる少なくとも一種類の元素であるのが好ましく、 特に F eであるの が好ましい。 Me 2は、 周期表第三または第四周期に属する 4 B族元素であ り、 好ましくは S iである。
[0045] また、 上記のアルミノフォスフェート類としては、 通常、 そのフレームヮ —ク密度 (FD) が 1 3 T/n m3以上で且つ 20 T/n m3以下のものが使 用される。 フレームワーク密度の下限は、 好ましくは 1 3. 5 T/nm3以上 であり、 更に好ましくは 1 4 T/nm3以上である。 一方、 フレームワーク密 度の上限は、 好ましくは 1 9 T/nm3以下である。 フレームワーク密度が上 記の範囲未満では、 構造が不安定となる傾向があり、 耐久性が低下する。 一 方、 フレームワーク密度が上記の範囲を越えると、 吸着容量が小さくなり、 吸着材としての使用に適さなくなる。 なお、 フレームワーク密度 (単位: T Z n m3) とは、 単位体積 (n m3) あたりに存在する T原子 (ゼオライ ト 1 nm3当たりの酸素以外の骨格を構成する元素の数) を意味する。
[0046] アルミノフォスフヱ一ト類の構造としては、 I Z Aが定める構造のコード で示すと、 A E I、 A E L、 A E T、 A F I、 A F N、 A F R、 A FS、 A F T、 A FX、 ATO、 AT S、 CHA、 E R I、 L EV, V F Iが挙げら れる。 中でも、 吸着特性、 耐久性の点からは、 A E I、 A E L、 A F I、 C HA、 L EVの構造を備えたものが好ましく、 特に、 A F I、 C HAの構造 を備えたものが好ましい。
[0047] 吸着材としては、 上記の様なアルミノフォスフェート類の中、 SA PO— 34、 FA PO—5が特に好ましい。 また、 1種または 2種以上の A L PO 類を組み合わせて使用することも出来る。 なお、 「八 0及び3八 0は、 製造条件は特に限定さないが、 通常、 アルミニウム源、 リン源、 必要に応じ て S i、 F e等の M e源、 および、 テンプレートを混合した後、 水熱合成し て製造される。 また、 A L PO類は、 例えば特公平 1 _5704 1、 特開 2 003- 1 83020、 特開 2004— 1 36269等の公報に記載の公知 の合成法を利用して合成することが出来る。
[0048] 因に、 本発明の除加湿装置に好適な吸着材、 例えば結晶性シリコアルミノ フォスフェート (SA PO—34) は、 図 1 0に実線で示す様な吸着特性を 備えており、 25°Cの水蒸気吸着等温線において、 相対湿度 2%から相対湿 度 25%の間で吸着量が急激に変化し、 その差 が 0. 1 5 g/g以上 である。 これに対し、 従来の吸着材、 例えば、 A型シリカゲルや活性炭は、 図 1 0に破線で示す様な吸着特性を備えており、 25°Cの水蒸気吸着等温線 において、 相対湿度 2%から相対湿度 25%の間で吸着量の変化が小さく、 その差 ((52) が SA PO—34の 1 /2以下程度である。 すなわち、 本発明 に適用される吸着材は、 低い湿度範囲においてより多くの水分を吸着■脱着 する特性を備えている。
[0049] また、 本発明の除加湿装置においては、 保守管理を容易にするため、 吸着 材モジュール (3) の第 1の吸着素子 (3 1 ) 及び第 2の吸着素子 (32) がそれぞれ交換可能に構成される。 具体的には、 吸着材モジュール (3) は 、 ペルチヱ素子 (30) に対して各吸着素子 (3 1 ) 、 (32) を固定する ことなく密着させた状態で図 1に示す様なケ一シング (1 ) に収容される。 そして、 吸着材モジュール (3) は、 ケ一シング (1 ) に設けられた例えば 蓋 (図示省略) を開くことにより取外し可能に構成される。 これにより、 吸 着能が低下した場合などに吸着素子 (31 ) 、 (32) だけを交換できる。
[0050] 本発明の除加湿装置においては、 上記の吸着材モジュール (3) において 各吸着素子 (31 ) 、 (32) の吸着操作、 脱着操作を交互に切り替える。 従って、 本発明においては、 除湿された空気を第 1の吹出口 (1 1 ) から連 続的に吹き出し、 加湿された空気を第 2の吹出口 (1 2) から連続的に吹き 出すため、 図 1に示す様に、 吸着材モジュール (3) の下流側に流路切替装 置 (4) が配置される。 そして、 流路切替装置 (4) は、 ケ一シング (1 ) の第 1の吹出口 (1 1 ) 及び第 2の吹出口 (1 2) に対し、 吸着材モジユー ル (3) の第 1の吸着素子 (31 ) を通過した空気と第 2の吸着素子 (32 ) を通過した空気とを各別に振向け可能で且つ振向け先を切替可能に構成さ れる。
[0051] 空気の流路を切り替える機構としては、 2つの可撓性管路を移動させてそ の接続先を変更する様な機構、 リンク等によって同期作動する 2つのシャツ ターを交互に開閉してその接続先を変更する機構、 互いに隣接し且つ側面視 して直交する同軸の 2枚の回転シャッタ一を 90度づっ回動させてその接続 先を変更する機構なども使用できるが、 装置構成を簡素化し且つ小型化を図 る観点から、 図 1に一例として示す様に、 上記の流路切替装置 (4) は、 ァ クチユエ一タ (45) によって回動するダンバ一 (44) により、 上記の各 空気の振向け先を切り替える様になされている。
[0052] 具体的には、 流路切替装置 (4) は、 吸着材モジュール (3) を通過した 空気が流入するケーシング上部の第 1の導入室 (41 ) 、 同様に吸着材モジ ユール (3) を通過した空気が流入するケーシング下部の第 2の導入室 (4 2) 、 これら導入室 (41 ) 、 (42) の間の振分室 (43) 、 および、 空 気の流れを切り替えるダンパー (44) 、 ならびに、 当該ダンパーを作動さ せるァクチユエ一タ (45) によって構成される。
[0053] 第 1の導入室 (41 ) 、 第 2の導入室 (42) 及び振分室 (43) は、 前 述のリブ (1 4) 、 その下流側のリブ (1 5) 、 ケ一シング (1 ) の両側壁 、 天井、 底、 および、 水平に架設されて前記のリブ (1 4) 、 (1 5) の間 の空間を上下 3段に仕切る 2枚の仕切板 (1 6) 、 (1 7) (図 1 (b) 及 び図 4参照) によって形成される。
[0054] 第 1の導入室 (41 ) は、 図 1 (b) 及び図 4に示す様に、 ケ一シング (
1 ) の上部に設けられ、 リブ (1 4) の上部の導入口 (51 ) を通じて、 吸 着材モジュール (3) の第 1の吸着素子 (31 ) を通過した空気が流入する 様に構成される。 他方、 第 2の導入室 (42) は、 ケ一シング (1 ) の下部 に設けられ、 リブ (1 4) の下部の導入口 (52) を通じて、 吸着材モジュ ール (3) の第 2の吸着素子 (32) を通過した空気が流入する様に構成さ れる。
[0055] 振分室 (43) は、 ダンパー (44) と協働的に機能して空気の流出先を 振り分ける空間であり、 図 1 (b) 及び図 4に示す様に、 上記の第 1の導入 室 (41 ) と第 2の導入室 (42) の間に配置される。 そして、 図 5に示す 様に、 リブ (1 4) 、 (1 5) の間の空間を上下 3段に仕切る前述の 2枚の 仕切板 (1 6) 、 (1 7) の各中央に通気穴 (符号 (61 ) 及び (62) で 示す穴) が設けられ、 これらの通気穴が振分室 (43) への空気の入口とな つている。 また、 リブ (1 5) の振分室 (43) の高さに相当する部位の左 右に通気穴 (符号 (7 1 ) 及び (72) で示す穴) が設けられ、 これらの通 気穴が振分室 (43) からの空気の出口となっている。
[0056] すなわち、 振分室 (43) には、 上記の各導入室 (41 ) 、 (42) にそ れぞれ通じる第 1の流入口 (61 ) 及び第 2の流入口 (62) が設けられ、 導入室 (41 ) 、 (42) の空気が流入する様になされている。 そして、 振 分室 (43) には、 ケ一シング (1 ) の第 1の吹出口 (1 1 ) 及び第 2の吹 出口 (1 2) にそれぞれ通じる第 1の流出口 (7 1 ) 及び第 2の流出口 (7
2) が設けられ、 振分室の空気が各吹出口 (1 1 ) 、 (1 2) へ流出する様 になされている。
[0057] ダンバ一 (44) は、 図 1 (a) 、 図 5及び図 6に示す様に、 上記の振分 室 (43) の中央、 換言すれば、 第 1の流入口 (6 1 ) と第 2の流入口 (6 2) の間に配置され、 リブ (1 4) 、 (1 5) の板面に直交する軸の周りに —定角度だけ回動可能に構成される。 上記のダンバ一 (44) は、 リブ (1 5) に対して振分室 (43) と反対側 (下流側) に配置されたァクチユエ一 タ (45) によって作動し、 当該ダンパーの左右の側縁が仕切板 (1 6) 、 ( 1 7) に接触することにより、 振分室 (43) を 2つの空間に仕切ること が出来る。 また、 ァクチユエ一タ (45) としては、 ダンバ一 (44) を一 定角度だけ正逆回転させるため、 通常はギヤ一ドタイプのステッピングモー ターが使用される。
[0058] 振分室 (43) は、 上記のダンパー (44) の一方への回動により、 図 5 に示す様に、 第 1の流入口 (6 1 ) 及び第 1の流出口 (7 1 ) を包含する空 間 (8 a) と、 第 2の流入口 (62) 及び第 2の流出口 (72) を包含する 空間 (8 b) とに仕切られ、 上記のダンパー (44) の他方への回動により 、 図 6に示す様に、 第 1の流入口 (6 1 ) 及び第 2の流出口 (72) を包含 する空間 (9 a) と、 第 2の流入口 (62) 及び第 1の流出口 (7 1 ) を包 含する空間 (9 b) とに仕切られる様になされている。
[0059] 本発明の除加湿装置においては、 例えば、 第 1の吹出口 (1 1 ) から除湿 された空気を連続して吹き出し、 第 2の吹出口 (1 2) から加湿された空気 を連続して吹き出すため、 吸着材モジュール (3) においてペルチヱ素子 ( 30) に流れる電流を例えば一定時間ごとに逆転させて当該ペルチェ素子の 吸熱部と放熱部とを入れ替える様に構成される。 そして、 流路切替装置 (4 ) において前記の電流の逆転に応じて、 吸着材モジュール (3) の第 1の吸 着素子 (3 1 ) を通過した空気と第 2の吸着素子 (32) を通過した空気と の振向け先を切り替える様に構成される。
[0060] すなわち、 吸着材モジュール (3) においては、 各吸着素子 (3 1 ) 、 ( 32) の吸着■脱着操作に準じた時間間隔、 例えば 30〜600秒間隔でぺ ルチヱ素子 (30) に流れる電流を逆転させ、 ペルチヱ素子 (30) の板面 (3 a) 、 (3 b) における吸熱機能と放熱機能とを入れ替える様になされ ている。 また、 流路切替装置 (4) においては、 ペルチェ素子 (30) の電 流の逆転と同時または逆転させて一定時間経過後、 ダンパー (44) が作動 し、 吸着材モジュール (3) で処理された上記の各空気の振向け先を一方は 第 1の吹出口 (1 1 ) から第 2の吹出口 (1 2) へ、 他方は第 2の吹出口 ( 1 2) から第 1の吹出口 (1 1 ) へ切り替える様になされている。 流路切替 装置 (4) を作動させるタイミングは、 ペルチヱ素子 (30) の電流を逆転 させて以降、 ペルチェ素子 (30) の各板面 (3 a) 、 (3 b) の温度が高 低逆転するまでの間であり、 通常は電流の逆転以降約 30〜 60秒経過する までの間である。 この様に一定時間経過後にダンパー (44) を作動させて 振り向け先を切り替えることで、 より一層効率的に除湿空気および加湿空気 を生成することが出来る。
[0061] なお、 図示しないが、 本発明の除加湿装置には、 送風機 (2) の制御、 吸 着材モジュール (3) におけるペルチヱ素子 (30) の電流の制御、 および 、 流路切替装置 (4) におけるァクチユエ一タ (45) の制御を行うための 制御装置が設けられる。 また、 第 1の吹出口 (1 1 ) には、 窓ガラスへ向け られたデフロスタ吹出口としての送風路が接続され、 第 2の吹出口 (1 2) には、 乗員側へ向けられたフェイス吹出口が接続される。
[0062] 本発明の除加湿装置は、 例えば外気が乾燥している冬季において以下の様 に稼働する。 すなわち、 送風機 (2) は、 室内の空気を吸い込み、 これを吸 着材モジュール (3) の第 1の吸着素子 (3 1 ) 及び第 2の吸着素子 (32 ) にそれぞれ送気する。 吸着材モジュール (3) においては、 例えば、 ペル チェ素子 (30) の一方の板面 (3 a) が吸熱部として機能し、 他方の板面 (3 b) が放熱部として機能するため、 前記の板面 (3 a) によって第 1の 吸着素子 (3 1 ) が冷却され、 そのエレメント (33) に担持された吸着材 の吸着操作が進行し、 エレメント (33) を通過する空気中の水蒸気を吸着 する。 一方、 第 2の吸着素子 (32) は、 ペルチェ素子 (30) の板面 (3 b) によって冷却され、 当該第 2の吸着素子のエレメント (33) に担持さ れた吸着材の脱着操作が進行し、 エレメント (33) を通過する空気に水蒸 気を放出する。
[0063] 吸着材モジュール (3) の第 1の吸着素子 (3 1 ) を通過した除湿された 空気、 および、 第 2の吸着素子 (32) を通過して加湿された空気は、 各々 、 導入口 (5 1 ) 、 (52) (図 4参照) を通じて流路切替装置 (4) の第 1の導入室 (4 1 ) 及び第 2の導入室 (42) に流れ込む。 流路切替装置 ( 4) においては、 図 5に示す様に、 ダンバ一 (44) が一方向に回動した状 態にあり、 振分室 (43) を空間 (8 a) と空間 (8 b) とに仕切っている 。 すなわち、 振分室 (43) は、 第 1の流入口 (6 1 ) 及び第 1の流出口 ( 7 1 ) を包含する空間 (8 a) と、 第 2の流入口 (62) 及び第 2の流出口 (72) を包含する空間 (8 b) とにダンバ一 (44) で仕切られている。 従って、 第 1の導入室 (4 1 ) に流れ込んだ除湿された空気は、 第 1の流出 口 (7 1 ) を通じて第 1の吹出口 (1 1 ) (図 1参照) に送気される。 一方 、 第 2の導入室 (42) に流れ込んだ加湿された空気は、 第 2の流出口 (7 2) を通じて第 2の吹出口 (1 2) (図 1参照) に送気される。
[0064] 吸着材モジュール (3) において、 吸着操作および脱着操作が一定時間行 われると、 ペルチェ素子 (30) に流れる電流が逆転され、 当該ペルチェ素 子の吸熱部と放熱部とが入れ替えられる。 換言すれば、 ペルチェ素子 (30 ) の板面 (3 a) が放熱部として機能し、 板面 (3 b) が吸熱部として機能 する。 そして、 ペルチェ素子 (30) の各板面 (3 a) 、 (3 b) の機能の 入れ替わりにより、 各吸着素子 (3 1 ) 、 (32) においては、 各々、 吸着 材の吸脱着操作が反転する。
[0065] すなわち、 上記の第 1の吸着素子 (3 1 ) は、 冷却されていたそのエレメ ント (33) が加熱されることにより、 それまで吸着した水蒸気を脱着する 。 他方、 上記の第 2の吸着素子 (32) は、 加熱されていたそのエレメント (33) が冷却されることにより、 水蒸気の吸着を開始する。 その結果、 第 1の吸着素子 (3 1 ) は、 これを通過する空気に水蒸気を放出して加湿し、 第 2の吸着素子 (32) は、 これを通過する空気中の水蒸気を吸着して除湿 する。 これにより、 加湿された空気が流路切替装置 (4) の第 1の導入室 ( 4 1 ) に流れ込み、 除湿された空気が第 2の導入室 (42) に流れ込む。
[0066] また、 ペルチェ素子 (30) において電流が逆転されると、 電流の逆転か ら例えば 0〜60秒経過後、 流路切替装置 (4) にて流路が切り替えられる 。 すなわち、 流路切替装置 (4) においては、 ァクチユエ一タ (45) が作 動し、 ダンパー (44) が図 5に示す状態から図 6に示す状態に他方向に回 動し、 振分室 (43) を空間 (9 a) と空間 (9 b) とに仕切る。 図 6に示 す様に、 ダンパー (44) が他方向に回動した状態において、 振分室 (43 ) は、 第 1の流入口 (6 1 ) 及び第 2の流出口 (72) を包含する空間 (9 a) と、 第 2の流入口 (62) 及び第 1の流出口 (7 1 ) を包含する空間 ( 9 b) とにダンバ一 (44) で仕切られる。 従って、 第 1の導入室 (4 1 ) の加湿された空気が振分室 (43) の空間 (9 a) に流れ込み、 これが第 2 の流出口 (72) を通じて第 2の吹出口 (1 2) (図 1参照) に送気される 。 一方、 第 2の導入室 (42) の除湿された空気が振分室 (43) の空間 ( 9 b) に流れ込み、 これが第 1の流出口 (7 1 ) を通じて第 1の吹出口 (1 1 ) (図 1参照) に送気される。
[0067] 本発明の除加湿装置においては、 上記の様な吸着材モジュール (3) で吸 脱着操作を一定のタイミングで反転させると共に、 これに応じて、 除湿され た空気と加湿された空気の吹出流路を流路切替装置 (4) によって切り替え る。 これにより、 例えば、 第 1の吹出口 (1 1 ) から除湿された空気を連続 して吹き出し、 第 2の吹出口 (1 2) から加湿された空気を連続して吹き出 すことが出来る。 そして、 除湿された空気を窓ガラスの防曇用に使用し、 加 湿された空気を快適性向上のために使用する。
[0068] 上記の様に、 本発明の除加湿装置においては、 吸着材を担持させた固定方 式の一対の吸着素子 (3 1 ) 、 (32) をペルチェ素子 (30) の吸熱部お よび放熱部として機能する各板面にそれぞれ直接配置して吸着材モジュール (3) が構成され、 吸着材モジュール (3) において、 ペルチヱ素子 (30 ) へ流す電流の逆転によって吸熱部と放熱部を機能的に入れ替え、 各吸着素 子 (3 1 ) 、 (32) に対する冷却と加熱を切り替えて吸着操作と脱着操作 を反転させると共に、 流路切替装置 (4) を使用し、 吸着操作と脱着操作の 反転に応じて、 第 1の吸着素子 (31 ) を通過した空気と第 2の吸着素子 ( 32) を通過した空気の振向け先を切り替える。
[0069] 従って、 本発明の除加湿装置においては、 従来の吸着ローター方式の様な 回転駆動部を設ける必要がなく、 しかも、 ペルチェ素子 (30) に各吸着素 子 (31 ) 、 (32) が直接配置されており、 吸着素子 (31 ) 、 (32) を加熱■冷却する際のペルチェ素子 (30) と吸着素子との間の熱伝導性が 高いため、 吸着素子 (31 ) 、 (32) 及びペルチェ素子 (30) を一層小 型化できる。 その結果、 装置構成を簡素化でき、 装置全体を一層小型化する ことが出来る。
[0070] 更に、 本発明の除加湿装置は、 前述の様に、 吸着材モジュール (3) の第
1の吸着素子 (31 ) 及び第 2の吸着素子 (32) がそれぞれ交換可能に構 成されていることにより、 目詰まりや水蒸気以外の物質の吸着によって吸着 能が低下した場合、 ケ一シング (1 ) から吸着材モジュール (3) を取り出 し、 各吸着素子 (31 ) 、 (32) を交換することが出来る。 これにより、 吸着素子 (31 ) 、 (32) だけを交換することによって装置性能を回復で きる。 また、 フィルターを使用せずに例えば数年単位で吸着素子を交換する ことにより、 装置を長期に渡って維持でき、 メンテナンス費用も低減できる
[0071] なお、 上記の水蒸気以外の物質としては、 例えば、 VOC 1 3物質 (ホル ムアルデヒド、 ァセトアルデヒド、 トルエン、 キシレン、 ェチルベンゼン、 スチレン、 パラジクロロベンゼン、 テトラデカン、 フタル酸ジ _ n _ブチル 、 フタル酸ジ _ 2—ェチルへキシル、 ダイアジノン、 フエノブカルプ、 クロ ルピリホス) 、 酢酸、 脂肪酸 (n _酪酸) 、 ァミン、 アンモニア等の臭気物 質が挙げられるが、 上記の様に、 第 1の吸着素子 (31 ) 及び第 2の吸着素 子 (32) が交換可能に構成されている場合には、 室内が高温になった際に 濃縮された前記の臭気物質などが室内に再放出されるのを防止することが出 来る。 [0072] また、 図示しないが、 本発明の除加湿装置においては、 より快適な空気を 乗員側へ吹き出すため、 吸着材モジュール (3 ) の下流側には、 当該吸着材 モジュールの第 1の吸着素子 (3 1 ) で除湿 (又は加湿) された空気と第 2 の吸着素子 (3 2 ) で加湿 (又は除湿) された空気との間で顕熱交換を行う 熱交換器が配置されてもよい。
[0073] 例えば第 2の吹出口 (1 2 ) から乗員側へ吹き出される加湿空気は、 各吸 着素子 (3 1 ) 、 ( 3 2 ) において脱着された水分を含む空気であるが、 加 熱脱着の際のペルチヱ素子 (3 0 ) の熱により、 必要以上に高温となる場合 もある。 一方、 例えば第 1の吹出口 (1 1 ) から窓ガラス側へ吹き出される 除湿空気は、 ペルチェ素子 (3 0 ) による冷却により低温になっている。 そ こで、 本発明においては、 吸着材モジュール (3 ) の下流側に熱交換器が配 置され、 斯かる熱交換器により加湿空気の温度を下げ、 除湿空気の温度を高 める様に構成される。
[0074] 上記の熱交換器としては、 アルミニウム等の熱伝導率の高い金属から成り 且つ表面に多数のフィンを有するブロック状の顕熱熱交換器、 前記と同様の 金属から成る複数の平行平板を有し且つ平板間の互いに隣接する隙間に高温 の空気と低温の空気を隣接させて流す直交型熱交換器などの顕熱交換器など の各種熱交換器を使用でき、 斯かる熱交換器は、 第 1の吹出口 (1 1 ) へ至 る流路と第 2の吹出口 (1 2 ) へ至る流路とに跨って配置される。 上記の熱 交換器を配置した場合には、 温度の高い加湿空気と温度の低い除湿空気との 間で熱交換できるため、 例えば冬季には、 加湿され且つ適度に温度の低下し た快適な空気を乗員側へ吹き出すことが出来る。
[0075] 更に、 上記の熱交換器の配置位置は、 流路切替装置 (4 ) の下流側が好ま しい。 流路切替装置 (4 ) の下流側に熱交換器が配置された場合には、 吸着 モジュール (3 ) と流路切替装置 (4 ) の間に配置される場合に比べて、 熱 交換器における高温空気と低温空気の流路の入れ替わりがなく、 熱交換器自 体での熱損失がないため、 効率的に熱交換でき、 乗員側へ吹き出す加湿空気 の温度を下げることが出来る。 [0076] また、 本発明においては、 吸着材モジュール (3) から送風される加湿空 気の温度を下げ且つ除湿空気の温度を高めるため、 図 9に示す様に、 吸着材 モジュール (3) の下流側にペルチェ素子を利用した加熱冷却器 (5) が配 置されてもよい。 加熱冷却器 (5) は、 吸熱部および放熱部としてそれぞれ 機能する一対の板面を備えたペルチェ素子 (55) と、 通気可能な熱交換用 のエレメントを備え且つペルチェ素子 (55) の各板面に配置された第 1の 熱交換素子 (56) 及び第 2の熱交換素子 (57) とから構成される。 第 1 の熱交換素子 (56) 及び第 2の熱交換素子 (57) の各エレメントの構造 としては、 吸着モジュール (3) におけるのと同様に、 コルゲート型、 ハニ カム型または格子型などの構造が利用できる。
[0077] 加熱冷却器 (5) の位置は、 図 9 (a) に示す様に流路切替装置 (4) の 下流側、 または、 図 9 (b) に示す様に吸着モジュール (3) と流路切替装 置 (4) の間とされる。 流路切替装置 (4) としては、 各種の構造のものを 使用できるが、 例えば図 1に示す前述の装置と同様の装置が使用される。 そ して、 図 9 (a) に示す様に流路切替装置 (4) の下流側に加熱冷却器 (5 ) を配置する場合には、 流路切替装置 (4) を図 1の場合と逆向きに配置し 、 吸着材モジュール (3) からの送風を流路構造 (図示省略) により左右に 振り分けることにより、 下流側の加熱冷却器 (5) に加湿空気および除湿空 気を導入することが出来る。 なお、 図 9 (a) に示す様に配置した場合には 、 加熱冷却器 (5) における温度変化が少ないため、 熱損失を小さくするこ とが出来る。
[0078] 図 9に示す様な本発明の除加湿装置は、 上記の加熱冷却器 (5) において 、 前述の吸着材モジュール (3) の切替操作に同期させてペルチェ素子 (5 5) の電流を切り替え、 第 1の熱交換素子 (56) と第 2の熱交換素子 (5 7) における加熱と冷却を切り替えることにより、 吸着材モジュール (3) から送り出される加湿空気の温度を確実に下げることが出来、 除湿空気の温 度を確実に高めることが出来る。 また、 必要に応じて、 ペルチェ素子 (55 ) の電流を制御することにより、 加湿空気および除湿空気の温度を調節する ことが出来る。
なお、 本発明の除加湿装置は、 流路切替装置 (4) のダンパー (44) の 作動設定を切り替えることにより、 例えば夏季において、 第 2の吹出口 (1 2) から除湿された空気を乗員側へ吹き出すことも出来る。 また、 室内の臭 気成分を捕捉するため、 吸着材モジュール (3) の上流側または下流側に脱 臭用フィルタ一が配置されてもよい。

Claims

請求の範囲
[1 ] 車両室内の空気を除湿および加湿する除加湿装置であって、 空気が通過す る流路としてのケ一シングに送風機、 吸着材モジュール及び流路切替装置を 空気の流れ方向に沿って順次に収容して構成され、 前記ケ一シングには、 除 湿 (又は加湿) された空気を吹き出す第 1の吹出口と、 加湿 (又は除湿) さ れた空気を吹き出す第 2の吹出口とが設けられ、 前記吸着材モジュールは、 吸熱部および放熱部としてそれぞれ機能する一対の板面を備えたペルチェ素 子と、 通気可能なェレメントに吸着材を担持させて成り且つ前記ベルチェ素 子の各板面にそれぞれ直接配置された第 1の吸着素子および第 2の吸着素子 とから構成され、 かつ、 前記送風機によって送気される空気が前記各吸着素 子を通過可能に前記ケ一シング内に配置され、 前記流路切替装置は、 前記ケ 一シングの前記第 1の吹出口および第 2の吹出口に対し、 前記吸着材モジュ ールの前記第 1の吸着素子を通過した空気と前記第 2の吸着素子を通過した 空気とを各別に振向け可能で且つ振向け先を切替可能に構成され、 そして、 前記吸着材モジュールにおいてベルチェ素子に流れる電流を逆転させて当該 ペルチェ素子の吸熱部と放熱部とを入れ替えると共に、 前記流路切替装置に おいて前記電流の逆転に応じて各空気の振向け先を切り替える様に構成され ていることを特徴とする車両用除加湿装置。
[2] 流路切替装置は、 ァクチユエ一タによって作動するダンバ一により、 各空 気の振向け先を切り替える様になされている請求項 1に記載の除加湿装置。
[3] 流路切替装置は、 吸着材モジュールの第 1の吸着素子を通過した空気が流 入する第 1の導入室と、 第 2の吸着素子を通過した空気が流入する第 2の導 入室と、 これら各導入室にそれぞれ通じる第 1の流入口および第 2の流入口 が設けられ且つケ一シングの第 1の吹出口および第 2の吹出口にそれぞれ通 じる第 1の流出口および第 2の流出口が設けられた振分室と、 ァクチユエ一 タによって回動し且つ前記振分室に配置されて当該振分室を 2つの空間に仕 切るダンパーとを備え、 前記振分室は、 前記ダンパーの一方への回動により 、 前記第 1の流入口および前記第 1の流出口を包含する空間と、 前記第 2の 流入口および前記第 2の流出口を包含する空間とに仕切られ、 前記ダン/ 一 の他方への回動により、 前記第 1の流入口および前記第 2の流出口を包含す る空間と、 前記第 2の流入口および前記第 1の流出口を包含する空間とに仕 切られる様になされている請求項 1又は 2に記載の除加湿装置。
[4] 吸着材モジュールの第 1の吸着素子および第 2の吸着素子がそれぞれ交換 可能に構成されている請求項 1〜 3の何れかに記載の除加湿装置。
[5] 第 1の吸着素子および第 2の吸着素子のエレメン卜が、 略波板状の基材シ -ト及び略平板状の基材シ一卜から成るハニカムシートを複数積層したコル ゲート型のエレメントであり、 かつ、 当該エレメントは、 前記各ハニカムシ -卜の略平板状の基材シー卜がペルチヱ素子の板面と平行に配置された構造 を備えている請求項 1〜 4の何れかに記載の除加湿装置。
[6] 第 1の吸着素子および第 2の吸着素子のエレメン卜が、 略波板状の基材シ -ト及び略平板状の基材シ一卜から成るハニカムシートを複数積層したコル ゲート型のエレメントであり、 かつ、 当該エレメントは、 前記各ハニカムシ -卜の略平板状の基材シー卜がペルチヱ素子の板面に直交する状態に配置さ れた構造を備えている請求項 1〜 4の何れかに記載の除加湿装置。
[7] 吸着材モジュールの下流側には、 当該吸着材モジュールの第 1の吸着素子 で除湿 (又は加湿) された空気と第 2の吸着素子で加湿 (又は除湿) された 空気との間で顕熱交換を行う熱交換器が配置されている請求項 1〜 6の何れ かに記載の除加湿装置。
[8] 吸着材が、 骨格構造に少なくとも A I と Pを含む結晶性アルミノフォスフ エート類である請求項 1〜 7の何れかに記載の除加湿装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101476757B (zh) * 2009-01-19 2010-06-23 清华大学 一种基于半导体制冷的固体吸附除湿器
US20110076934A1 (en) * 2009-01-26 2011-03-31 Erik Stenfors Ventilation Device with Alternating Airflows

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5266657B2 (ja) * 2007-03-30 2013-08-21 三菱樹脂株式会社 車両用除加湿装置
JP5103993B2 (ja) * 2007-04-06 2012-12-19 三菱樹脂株式会社 車両用除加湿装置
JP2009264635A (ja) * 2008-04-23 2009-11-12 Denso Corp 除加湿装置
JP2009274587A (ja) * 2008-05-14 2009-11-26 Denso Corp 車両用除加湿装置
JP5083035B2 (ja) * 2008-05-23 2012-11-28 株式会社デンソー 車両用除加湿装置及びその装置の運転方法
JP2009280149A (ja) * 2008-05-23 2009-12-03 Denso Corp 車両用除加湿装置
JP2009293837A (ja) * 2008-06-03 2009-12-17 Denso Corp 除加湿装置
JP2010002082A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Denso Corp 除加湿装置
JP2010025448A (ja) * 2008-07-18 2010-02-04 Denso Corp 除加湿装置
JP5239717B2 (ja) * 2008-10-06 2013-07-17 株式会社デンソー 除加湿装置
JP2010096454A (ja) * 2008-10-17 2010-04-30 Denso Corp 除加湿装置
JP4801197B2 (ja) * 2009-12-11 2011-10-26 琢昌 渡邊 電気自動車用防曇・空調システム
EP2772696B1 (en) * 2011-10-28 2020-07-15 Mitsubishi Electric Corporation Refrigeration and air-conditioning device
KR101343736B1 (ko) 2011-11-22 2013-12-19 갑을오토텍(주) 차량용 냉난방기의 응축수 제거장치
WO2013076707A1 (en) * 2011-11-25 2013-05-30 Vaidyanathan Anandhakrishnan A system and method for optimal cooling by thermo electric cooling module (tec) and an electric fan thereof
WO2014024332A1 (ja) * 2012-08-05 2014-02-13 株式会社横浜熱利用技術研究所 乗物用除湿装置
FR2995800B1 (fr) * 2012-09-24 2015-03-20 Peugeot Citroen Automobiles Sa Dispositif de nebulisation compact pour un dispositif de traitement d’air
US9451730B2 (en) 2013-03-06 2016-09-20 Amazon Technologies, Inc. Managing airflow supplied through soft ducts
JP2014202426A (ja) * 2013-04-05 2014-10-27 株式会社デンソー 加湿装置
CN105143779B (zh) * 2013-04-10 2017-12-22 三菱电机株式会社 除湿装置
US9028591B2 (en) * 2013-05-01 2015-05-12 Ford Global Technologies, Llc Climate control system having multiple adsorbers and a method of control
JP6269413B2 (ja) 2014-09-22 2018-01-31 株式会社デンソー 車両用加湿装置
CN107428227B (zh) * 2015-03-19 2020-01-14 株式会社电装 加湿装置、车辆用空调装置
WO2016147821A1 (ja) * 2015-03-19 2016-09-22 株式会社デンソー 加湿装置、車両用空調装置
KR101694008B1 (ko) * 2015-06-16 2017-01-09 현대자동차주식회사 열전 제습 장치
JP6304164B2 (ja) * 2015-07-29 2018-04-04 株式会社デンソー 加湿装置
US10994042B2 (en) 2016-01-25 2021-05-04 S. C. Johnson & Son, Inc. Heated air freshener
US11077221B2 (en) 2016-01-25 2021-08-03 S. C. Johnson & Son, Inc. Volatile dispenser for use in volatile dispensing systems
US10940226B2 (en) 2016-03-01 2021-03-09 S. C. Johnson & Son, Inc. Dispenser
CN107101286B (zh) * 2017-06-01 2022-09-30 广东申菱环境系统股份有限公司 一种蒸发冷却除湿空调机组及其控制方法
CN107554243A (zh) * 2017-08-02 2018-01-09 苏州蓝越软件有限公司 一种车内湿度控制系统
US10850690B2 (en) 2018-01-17 2020-12-01 S. C. Johnson & Son, Inc. Electronic devices for use in a vehicle and methods of operating the same
CN109445477B (zh) * 2018-10-25 2021-02-02 中国电子科技集团公司第二十六研究所 一种免水型恒湿机
JP7138578B2 (ja) * 2019-01-16 2022-09-16 本田技研工業株式会社 車両の空気浄化装置
DE102019108348A1 (de) * 2019-03-29 2020-10-01 Mann+Hummel Gmbh Vorrichtung zum kombinierten Reduzieren des Kohlendioxid- und Wasser- bzw. Feuchtegehalts, Kraftfahrzeug und Verfahren
CN113276637A (zh) * 2020-02-19 2021-08-20 本田技研工业株式会社 车辆用净化装置
CN112594826A (zh) * 2020-12-14 2021-04-02 昆山亚冠过滤技术研究院有限公司 一种吊顶式全屋恒湿器
CN112577140A (zh) * 2020-12-14 2021-03-30 昆山亚冠过滤技术研究院有限公司 一种吊顶式全屋加湿器
CN113864921B (zh) * 2021-09-25 2023-03-07 太原理工大学 一种基于半导体制冷的家用新风空调装置
CN113932317A (zh) * 2021-10-20 2022-01-14 海信(山东)空调有限公司 空气处理装置以及空调器室内机

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0157041B2 (ja) 1980-07-07 1989-12-04 Union Carbide Corp
JPH11123959A (ja) * 1997-08-28 1999-05-11 Aisin Seiki Co Ltd 人体保持装置
JP2000142096A (ja) 1998-11-10 2000-05-23 Zexel Corp 車室内の空調方法
JP2000146220A (ja) 1998-11-02 2000-05-26 Nissan Motor Co Ltd 空気調和手段及び空気調和装置
JP2001097038A (ja) * 1999-10-01 2001-04-10 Nissan Motor Co Ltd 空調機器
JP2001221470A (ja) * 2000-02-09 2001-08-17 Denso Corp 加湿方法および加湿装置
JP2003001047A (ja) * 2001-06-21 2003-01-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 除湿デバイスと前記除湿デバイスを使用した冷風発生装置
JP2003183020A (ja) 2001-10-11 2003-07-03 Mitsubishi Chemicals Corp ゼオライトの製造方法、該製造方法により得られたゼオライトおよび該ゼオライトを含む水蒸気吸着材
JP2003227627A (ja) * 2002-02-05 2003-08-15 Daikin Ind Ltd コジェネレーションシステム
JP2003314856A (ja) * 2002-04-22 2003-11-06 Daikin Ind Ltd 調湿装置
JP2004136269A (ja) 2002-08-20 2004-05-13 Mitsubishi Chemicals Corp 吸着ヒートポンプ用吸着材、調湿空調用吸着材、吸着ヒートポンプ及び調湿空調装置
JP2004209420A (ja) 2003-01-07 2004-07-29 Toyobo Co Ltd 除湿エレメントおよび除湿装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3003350B2 (ja) * 1992-01-27 2000-01-24 松下電器産業株式会社 除加湿機
DE19651279B4 (de) * 1995-12-13 2004-09-16 Denso Corp., Kariya Klimaanlage für ein Fahrzeug
US5946188A (en) * 1998-07-29 1999-08-31 Epsilon Electronics, Inc. Car amplifier incorporating a peltier device for cooling
JP2000074415A (ja) * 1998-08-27 2000-03-14 Aisin Seiki Co Ltd 冷暖房装置
ATE521863T1 (de) * 2000-03-14 2011-09-15 Air Change Pty Ltd Wärmetauscher
JP2002228189A (ja) * 2001-02-06 2002-08-14 Denso Corp 除加湿装置
JP2003252041A (ja) * 2002-02-26 2003-09-09 Daihatsu Motor Co Ltd 温調装置
US6805623B2 (en) * 2002-12-10 2004-10-19 Thermo Fan Llc Apparatus for providing air flow within a vehicle
CN2612556Y (zh) * 2003-04-14 2004-04-21 秦杰 一种工程轨道车专用空调机
CN2652694Y (zh) * 2003-06-24 2004-11-03 邬益飞 车用空气温湿度调节装置
JP2005233494A (ja) * 2004-02-19 2005-09-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 熱交換形換気装置
JP4360228B2 (ja) 2004-02-20 2009-11-11 ダイキン工業株式会社 湿度調整体及び給排気装置
JP4830348B2 (ja) * 2004-05-26 2011-12-07 三菱化学株式会社 加湿装置および加湿方法
JP4514624B2 (ja) * 2005-02-28 2010-07-28 株式会社西部技研 車両用空調装置
JP4420463B2 (ja) 2006-01-16 2010-02-24 新日本空調株式会社 デシカント換気システム

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0157041B2 (ja) 1980-07-07 1989-12-04 Union Carbide Corp
JPH11123959A (ja) * 1997-08-28 1999-05-11 Aisin Seiki Co Ltd 人体保持装置
JP2000146220A (ja) 1998-11-02 2000-05-26 Nissan Motor Co Ltd 空気調和手段及び空気調和装置
JP2000142096A (ja) 1998-11-10 2000-05-23 Zexel Corp 車室内の空調方法
JP2001097038A (ja) * 1999-10-01 2001-04-10 Nissan Motor Co Ltd 空調機器
JP2001221470A (ja) * 2000-02-09 2001-08-17 Denso Corp 加湿方法および加湿装置
JP2003001047A (ja) * 2001-06-21 2003-01-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 除湿デバイスと前記除湿デバイスを使用した冷風発生装置
JP2003183020A (ja) 2001-10-11 2003-07-03 Mitsubishi Chemicals Corp ゼオライトの製造方法、該製造方法により得られたゼオライトおよび該ゼオライトを含む水蒸気吸着材
JP2003227627A (ja) * 2002-02-05 2003-08-15 Daikin Ind Ltd コジェネレーションシステム
JP2003314856A (ja) * 2002-04-22 2003-11-06 Daikin Ind Ltd 調湿装置
JP2004136269A (ja) 2002-08-20 2004-05-13 Mitsubishi Chemicals Corp 吸着ヒートポンプ用吸着材、調湿空調用吸着材、吸着ヒートポンプ及び調湿空調装置
JP2004209420A (ja) 2003-01-07 2004-07-29 Toyobo Co Ltd 除湿エレメントおよび除湿装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2075148A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101476757B (zh) * 2009-01-19 2010-06-23 清华大学 一种基于半导体制冷的固体吸附除湿器
US20110076934A1 (en) * 2009-01-26 2011-03-31 Erik Stenfors Ventilation Device with Alternating Airflows
US9664454B2 (en) * 2009-01-26 2017-05-30 Tempeff North America Ltd. Ventilation device with alternating airflows

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