WO2019087998A1 - 熱交換形換気装置 - Google Patents

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WO2019087998A1
WO2019087998A1 PCT/JP2018/040027 JP2018040027W WO2019087998A1 WO 2019087998 A1 WO2019087998 A1 WO 2019087998A1 JP 2018040027 W JP2018040027 W JP 2018040027W WO 2019087998 A1 WO2019087998 A1 WO 2019087998A1
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air
exhaust
heat exchange
air supply
heat
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PCT/JP2018/040027
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将秀 福本
洋祐 浜田
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a heat exchange ventilator.
  • the heat exchange type ventilation device has a high heat recovery effect particularly in a cold region where there is a large temperature difference between indoor and outdoor, or in winter, and can reduce the air conditioning energy.
  • the conventional heat exchange type ventilation device is disposed on the ceiling or the like, and it is necessary to take ducts to distribute the air to each living room, a large-scale construction is necessary.
  • this kind of heat exchange type ventilator has the following composition.
  • the heat exchange type ventilator 101 is embedded in the window frame 102.
  • the heat exchange type ventilator 101 includes a heat exchange element 105 and an exhaust blower 106 in an exhaust air passage communicating the exhaust inlet 103 with the exhaust outlet 104.
  • the heat exchange type ventilation device 101 includes the heat exchange element 105 and the air supply blower 109 in the air supply air passage connecting the air supply inlet 107 and the air supply outlet 108.
  • a window frame for construction is important for the design and aesthetics of a building, and harmony with the peripheral members of the window frame such as wall materials is required. Therefore, the demand for downsizing of the window frame is high.
  • such a conventional heat exchange type ventilation device has a heat transfer member for exchanging heat with the air supply flow and the exhaust flow inside the window frame, the air supply fan and the air exhaust fan, so the window frame becomes large in size and appearance There was a problem of losing Moreover, the area required for heat exchange is limited to the window frame part by the heat-transfer member being installed in the window frame. Therefore, the area required for heat exchange is small, and sufficient heat exchange can not be performed. In the case of winter, in particular, there is a problem that the blowing temperature into the room decreases and the comfort is impaired.
  • this indication makes it possible to miniaturize a window frame, and an object of the present disclosure is to provide a heat exchange type ventilation device which can control a fall of blowing temperature to a room and can improve comfort.
  • a heat exchange type ventilation device concerning one mode of this indication is provided with a window frame, a daylighting part which is inside a window frame, and a heat exchange element arranged in a daylighting part.
  • the window frame has an exhaust inlet for taking in indoor air provided on the indoor side, an exhaust outlet for blowing out indoor air provided on the outdoor side, and a charge inlet for taking in outdoor air provided on the outdoor side and the indoor side And an exhaust blower for blowing room air from the exhaust inlet to the exhaust outlet, and an air supply blower for blowing outdoor air from the charge inlet to the charge outlet.
  • the heat exchange element has an air supply passage through which an air supply flow generated by the air supply blower flows and an exhaust air passage through which an exhaust flow generated by the exhaust blower flows.
  • the supply air path and the exhaust air path are covered by heat transfer plates that exchange sensible heat or total heat.
  • a plurality of heat transfer plates are stacked so as to form an air supply passage and an exhaust air passage, and the air supply passage and the exhaust air passage are alternately stacked one by one.
  • the heat exchange element is disposed in the light receiving portion inside the window frame, and the air supply fan and the exhaust fan are disposed in the window frame. Therefore, size reduction of a window frame is attained. Furthermore, since the heat exchange element is disposed in the light pickup portion, the heat exchange element can be made larger than the heat exchange element disposed in the conventional window frame, and the heat exchange efficiency is improved.
  • the heat exchange type ventilation device of the present disclosure it is possible to miniaturize the window frame, and provide a heat exchange type ventilation device capable of efficiently exchanging heat between indoor air and outdoor air to improve comfort. It is a thing.
  • FIG. 1 is a schematic elevation view showing an installation example of a heat exchange ventilator according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of the heat exchange type ventilator as seen from the room.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the heat exchange type ventilator.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the same heat exchange ventilator with a low radioactive layer.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the heat exchange type ventilation device provided with a heat insulating layer.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view of the heat exchange type ventilator using a cross flow heat exchange element as viewed from inside and outside the room.
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view of the heat exchange type ventilator using the cross flow heat exchange element as viewed from the room.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view of the same heat exchange type ventilation device provided with a filter.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of the heat exchange type ventilation device.
  • FIG. 10 is a schematic perspective view showing an example of installation of a conventional heat exchange type ventilator.
  • FIG. 11 is a schematic perspective view showing the configuration of a conventional heat exchange type ventilator.
  • the embodiment shown below is an example of the heat exchange type ventilator for embodying the technical idea of the present disclosure, and the present disclosure does not specify the heat exchange ventilator as the following.
  • the members described in the claims are not limited to the members of the embodiments.
  • the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, and the like of the constituent members described in the embodiments are not intended to limit the scope of the present disclosure to only those unless specifically described otherwise, and are merely described. It is just an example. Note that the size, positional relationship, and the like of the members shown in each drawing may be exaggerated for the sake of clarity.
  • each element constituting the present disclosure may be configured such that a plurality of elements are configured by the same member and a single member is used as a plurality of elements, or conversely, the function of one member is a plurality of members. It can be shared and realized.
  • the contents described in some examples and embodiments may be applicable to other examples and embodiments.
  • a heat exchange type ventilator includes a window frame, a light collecting unit provided inside the window frame, and a heat exchange element disposed to overlap with the light collecting unit.
  • the window frame has an exhaust inlet for taking in indoor air provided on the indoor side, an exhaust outlet for blowing out indoor air provided on the outdoor side, and a charge inlet for taking in outdoor air provided on the outdoor side, An air supply outlet for blowing out outdoor air provided on the indoor side, an exhaust blower for blowing room air from the exhaust inlet to the exhaust outlet, and air supply for blowing outdoor air from the air inlet to the air outlet And a blower.
  • the heat exchange element has a charge air passage provided between the charge air inlet and the charge air outlet, and an exhaust air passage provided between the exhaust inlet and the exhaust outlet.
  • the supply air flow path and the exhaust air flow path are separated by a light transmitting heat transfer plate that exchanges sensible heat or total heat.
  • a plurality of heat transfer plates are stacked so as to form an air supply air flow path and an exhaust air flow path, and the air supply air flow path and the exhaust air flow path are alternately arranged one by one.
  • the heat exchange element is disposed in the light receiving portion, so that the heat exchange element conventionally embedded in the window frame becomes unnecessary, and the window frame can be miniaturized.
  • the heat exchange element can be made larger than the conventional one, and the heat exchange efficiency is improved.
  • the heat exchange element can obtain solar radiation in addition to exchanging the heat of the air taken into the room and the air discharged to the outside is there. Therefore, the temperature of the surface of the heat transfer plate inside the heat exchange element rises, and the temperature of the air flowing through the air supply passage can be raised.
  • the heat transfer plate is light transmissive, it is possible to perform a light collecting function as a window. Therefore, as described above, the size of the window frame can be reduced without losing the function as the window, the size of the heat exchange element can be further increased, and the heat exchange efficiency is improved. Therefore, heat exchange with indoor air is efficiently performed with indoor air, and it is effective in the ability to provide the heat exchange type ventilator which can improve comfort.
  • the heat exchange element may be disposed on the indoor side of the light collecting unit, and may have a low emissivity layer blocking heat radiation on the side facing the light collecting unit.
  • the heat transfer by heat radiation can be suppressed. Therefore, in winter, since the room is at a higher temperature than the room outside, the heat moving from the room to the room can be reflected to the heat exchange element side, and the air temperature in the air supply path can be further raised.
  • the temperature outside the room is higher than the temperature during the summer, heat transferred from the outside to the room can be reflected to the outside. Therefore, air having a comfortable temperature can be taken into the room in winter and summer, and the comfort can be improved.
  • the air passage on the indoor side among the plurality of air passages stacked may be formed by the exhaust air passage, and the air passage outside the outdoor may be formed by the air supply air passage.
  • the air passage outside the outdoor may be formed by the air supply air passage.
  • the heat exchange element may be configured to be in contact with the light collection unit via a hollow heat insulation layer.
  • a hollow heat insulating layer can be provided between the outdoor and the heat exchange element, and the heat influence from the outdoor to the air supply air path can be suppressed, so the air supply temperature and the exhaust temperature are efficiently exchanged. be able to.
  • the air flow direction of the air supply path may be opposite to the air flow direction of the exhaust air path.
  • an exhaust inflow port is provided on one side of one pair of side portions of the window frame, an exhaust outlet is provided on the other side of one pair of side portions, and the other pair of side portions of the window frame
  • the air supply inlet is provided at one side
  • the air supply outlet is provided at the other side of the other pair of sides
  • the air flow direction of the exhaust air passage and the air flow direction of the air supply air passage are orthogonal to each other It is also good.
  • the air supply inlet, the air supply air passage, and the air supply outlet are linearly formed, a simple air passage configuration with few bends is obtained. Therefore, the pressure loss is reduced, and the power required for blowing can be suppressed.
  • the exhaust inlet, the exhaust outlet, the charge inlet, and the charge outlet are respectively arranged at four sides of the window frame, fresh outdoor air supplied into the room from the charge outlet is discharged from the exhaust flow. It is possible to prevent the air being exhausted to the outside from the inlet. In addition, it is possible to prevent the room air exhausted to the outside from the exhaust outlet from being supplied to the room from the air supply inlet. Therefore, it is possible to prevent the mixture of the indoor air to be exhausted and the outdoor air to be supplied and to ventilate efficiently.
  • a heat exchange type ventilator 2 is installed on a wall 1 of a house.
  • the heat exchange type ventilation device 2 includes a window frame 5 having a rectangular outer shape, a light collecting unit 6 provided inside the window frame 5, and a light transmitting heat exchange provided to overlap the light collecting unit 6. And an element 7.
  • an air supply outlet 13 described later is provided on the indoor side of the lower side of the window frame 5.
  • the window frame 5 has a rectangular outer shape, and the upper side 21 located on the upper side when viewed from the indoor side, the lower side 22 located on the lower side paired with the upper side 21, and the left side A left side portion 23 and a right side portion 24 on the right side paired with the left side portion 23 are configured.
  • the window frame 5 is connected to the upper end of the left side 23 at the left and right ends of the upper side 21 and the upper end of the right side 24 and is connected to the lower end of the left side 23 and the lower end of the right side 24 at the left and right ends of the lower side 22. There is.
  • the light collecting unit 6 and the heat exchange element 7 are fixed to the window frame 5 including the upper side 21, the lower side 22, the left side 23, and the right side 24.
  • the daylighting unit 6 is made of a material that transmits light, and is generally made of a material such as a glass material or a reinforced plastic.
  • the heat exchange element 7 is also made of a light transmissive material.
  • indoor air (hereinafter referred to as indoor air 3) is sucked as a black arrow from the exhaust inflow port 9 provided on the indoor side of the lower side 22, and the heat exchange ventilator 2 As shown by the black arrows, the air is discharged to the outside from the exhaust outlet 10 provided on the outdoor side of the upper side portion 21 via the Further, outdoor air (hereinafter referred to as outdoor air 4) is sucked from the air supply inlet 12 provided on the outdoor side of the upper side 21 as a white arrow, and the lower side 22 is heated via the heat exchange ventilator 2. It is taken into a room from the air supply outlet 13 provided on the indoor side of the room as a white arrow.
  • the heat exchange type ventilation device 2 is superimposed on the window frame 5 made of a hollow member, the daylighting unit 6 provided inside the window frame 5, and the daylighting unit 6. And the heat exchange element 7 disposed. Further, by driving the exhaust blower 8 provided in the upper side 21 of the window frame 5, the indoor air 3 is sucked from the exhaust inflow port 9 provided in the lower side 22 on the indoor side. The sucked indoor air 3 is discharged to the outside from the exhaust outlet 10 provided in the upper side portion 21 of the outdoor side via the exhaust air passage 14 of the heat exchange element 7 and the exhaust blower 8.
  • the outdoor air 4 is sucked from the air supply inlet 12 provided in the upper side 21 of the outdoor side.
  • the sucked outdoor air 4 is taken into the room from the air supply outlet 13 provided in the lower side 22 on the indoor side via the air supply path 15 of the heat exchange element 7 and the air supply blower 11.
  • the exhaust outlet 10 and the air supply inlet 12 have a rectangular upper side 21 so that the air blown out to the outside from the exhaust outlet 10 in the upper side 21 is not taken into the room from the air supply inlet 12. Are arranged on different planes.
  • the air supply outlet 13 and the exhaust inlet 9 are rectangular lower side portions so that the air blown out into the room from the air supply outlet 13 at the lower side 22 is not taken in from the exhaust inlet 9. 22 are arranged on different planes.
  • a blower used for the exhaust air blower 8 and the air supply blower 11 a cross flow fan is mentioned.
  • the heat exchange element 7 is provided with an exhaust air passage 14 provided between the exhaust inlet 9 and the exhaust outlet 10, and an air supply passage 15 provided between the air inlet 12 and the air outlet 13. Have.
  • the exhaust air passage 14 and the supply air passage 15 are separated by a heat transfer plate 16 having optical transparency.
  • the exhaust air passage 14 and the supply air passage 15 are alternately stacked one by one via the heat transfer plate 16.
  • the heat transfer plate when the heat exchange type ventilation system 2 is operated, the heat transfer plate is transferred from the indoor air 3 exhausted in the heat exchange element 7 to the outdoor air 4 supplied. Heat can be transferred via 16 and the heat can be recovered indoors. Further, by arranging the heat exchange element 7 so as to overlap the light collecting unit 6, the heat exchange element 7 conventionally provided in the window frame 5 can be eliminated, and the window frame 5 can be miniaturized. Moreover, since the area of the light collecting unit 6 can be made wider as compared with the area of the window frame 5, the heat exchange efficiency from the exhausted indoor air 3 to the outdoor air 4 supplied can be improved.
  • the heat exchange element 7 since the heat exchange element 7 is disposed so as to be superimposed on the light collection unit 6, the heat exchange element 7 can obtain solar radiation. As a result, the temperature of the surface of the heat transfer plate 16 inside the heat exchange element 7 rises, and the temperature of the air flowing through the air supply passage 15 can be raised. In addition, since the heat transfer plate 16 is light transmissive, it serves as a light collecting function as a window.
  • the heat exchange type ventilation device 2 having the window frame 5 with excellent design can be provided without impairing the function as the window. Moreover, since the heat exchange element 7 can realize high heat exchange efficiency, it is possible to provide the heat exchange type ventilator 2 capable of reducing the air conditioning load throughout the year. Furthermore, particularly in the winter season, it is possible to provide the heat exchange type ventilation device 2 capable of supplying air at a comfortable temperature by raising the blowout temperature of the charge air flow using solar radiation.
  • the light-transmissive heat transfer plate 16 is a material that transmits only heat, such as a resin such as polypropylene or polycarbonate, or a sensible heat exchangeable glass material installed in a conventional window, etc. It is also good. Further, the heat transfer plate 16 may be a material capable of exchanging heat and humidity together, for example, a resin such as polyurethane.
  • metal or resin is generally used for the window frame 5 made of a hollow member, and light metal such as aluminum is preferably used as the metal, and vinyl chloride or polycarbonate having high rigidity is used as the resin. Be In order to prevent the ingress of heat from the outside, it is preferable to use a resin having a lower thermal conductivity than metal.
  • the exhaust air passage 14 and the supply air passage 15 are alternately laminated (superposed) one by one via the heat transfer plate 16.
  • the air supply inlet 12 is provided on the lower surface side of the upper side portion 21. Thereby, it is possible to prevent solid matter such as dust in the outdoor space from flowing into the heat exchange element 7.
  • the heat exchange type ventilation device 2 of the present embodiment as shown in FIG. 3, although the two-layer structure having the lighting unit 6 at the outdoor side and the heat exchange element 7 at the indoor side is shown Absent.
  • the daylighting unit 6 may be provided on the indoor side
  • the heat exchange type ventilation device 2 may have a three-layer structure of the daylighting unit 6 / heat exchange element 7 / indoor daylighting unit 6 on the outdoor side.
  • the heat exchange type ventilation device 2 which has a window frame excellent in design nature can be provided, without impairing the function as a window indoors.
  • the heat exchange element 7 also has a low radiation layer 17 coated with a metal having a low emissivity on the outer side of the heat exchange element 7 (the side facing the light collecting portion 6). Good.
  • the heat that has conventionally moved from the room to the room by radiation can be reflected to the heat exchange element 7 side. Therefore, the heat by radiation can be added to the charge air flow (outdoor air 4) in the charge air path 15, the air temperature of the charge air flow can be further raised, and the air can be blown into the room.
  • the outdoor temperature is higher than the indoor temperature in summer, it is possible to reflect the heat that has conventionally moved from the outdoor to the indoor side by radiation to the outdoor side. Therefore, it becomes difficult to apply the heat by radiation to the charge air flow in the charge air path 15. Thereby, the air can be blown into the room without raising the temperature of the air of the charge air flow.
  • the blowoff temperature of the charge air flow can be raised, and in the summer, the rise of the blowout temperature of the charge air flow can be suppressed.
  • the metal having a low emissivity to be used here one containing silver as a main component is known.
  • the film thickness of the low emissivity layer 17 is preferably in the range of 50 nm to 500 nm.
  • the reflectance of thermal radiation is low when the film thickness is 50 nm or less, and the light transmittance is reduced when the film thickness is 500 nm or more. Therefore, the film thickness of 50 nm to 500 nm can maintain the reflectance of heat radiation without impairing the function as a window, realize high heat exchange efficiency, and can take in air at a comfortable temperature.
  • the low radiative layer 17 is formed by sputtering, electron beam evaporation, ion plating, or the like.
  • the heat transfer plate 16 may have a thickness of 10 ⁇ m to 500 ⁇ m. Since this is a thin film having a thickness of 500 ⁇ m or less, the thermal conductivity is improved, and high temperature exchange efficiency can be obtained. Further, if the thickness is less than 10 ⁇ m, the heat transfer plate 16 is flexed due to the pressure generated when ventilating, and the air path is closed to provide ventilating resistance. Therefore, by setting the thickness to 10 ⁇ m or more, it is possible to have rigidity necessary for the heat transfer plate 16 and to suppress air passage blocking due to deflection.
  • the heat exchange element 7 may be configured to be provided with a hollow heat insulation layer 18 partitioned by a face material having light transparency on the outdoor side (the side facing the light collecting portion 6).
  • the face material provided with light transmissivity that constitutes the heat insulating layer 18 used here may be made of resin such as polypropylene or polycarbonate, or a glass material conventionally installed in a window.
  • the hollow layer functions as the heat insulating layer 18 because the heat conductivity of air is low, so that the heat conduction from the outside to the heat exchange element 7 can be suppressed.
  • the heat insulating layer 18 is light transmissive, it functions as a light collecting function as a window.
  • air flow direction of the exhaust air passage 14 and the air flow direction of the air supply air passage 15 may be opposed to each other.
  • an exhaust outlet 10 is provided on the indoor side of the left side 23 of the window frame 5 and the outdoor side of the exhaust inlet 9 and the right side 24.
  • An air supply outlet 13 is provided on the indoor side of the upper side 21 of the window frame 5 on the indoor side of the air supply inlet 12 and the lower side 22.
  • the flow direction of the exhaust flow in the heat exchange element 7 sucked from the exhaust inlet 9 may be orthogonal to the flow direction of the charge flow in the heat exchange element 7 sucked from the charge inlet 12.
  • the air supply blower 11 provided in the lower side 22 of the window frame 5 is provided in the left side 23 of the window frame 5.
  • the exhaust blower 8 is the same as the previous embodiment, and is provided in the upper side 21 of the window frame 5.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view taken along the line AA 'shown in FIG. 6 (b).
  • the exhaust flow sucked from the exhaust inflow port 9 in the left side portion 23 flows in the exhaust air passage 14 of the heat exchange element 7 from the left side portion 23 to the right side portion 24 as black arrows.
  • the air supply flow sucked from the air supply inlet 12 provided outside the upper side 21 flows from the upper side 21 to the lower side 22 in the air supply path 15 of the heat exchange element 7 as indicated by white arrows. Therefore, as shown in FIG. 7, the exhaust flow of the black arrow and the charge air flow of the white arrow, which ventilate the inside of the heat exchange element 7, are orthogonal to each other.
  • the exhaust inlet 9, the exhaust blower 8 and the exhaust outlet 10 are linearly configured to extend in one direction, and the air inlet 12, the air blower 11 and the air outlet 13. And are linearly configured to extend in one direction orthogonal to the other. That is, the extending direction of the exhaust inlet 9, the exhaust blower 8 and the exhaust outlet 10, and the extending direction of the air inlet 12, the air blower 11, and the air outlet 13 are orthogonal to each other. Therefore, the exhaust air passage 14 and the air supply air passage 15 have a simple air passage configuration with less bending. Thereby, a pressure loss can be suppressed and the motive power required for the exhaust air blower 8 or the air supply blower 11 can be suppressed. In addition, since the exhaust inlet 9, the exhaust outlet 10, the charge inlet 12, and the charge outlet 13 are respectively arranged at four sides of the window frame 5, mixing of the indoor air 3 and the outdoor air 4 becomes difficult, which is efficient Can be ventilated.
  • an exhaust filter 19 may be provided at the exhaust inlet 9 and an air supply filter 20 may be provided at the air supply inlet 12.
  • the solid matter is clogged in the heat exchange element 7 by preventing the solid matter such as dust in the outdoor space or the indoor space from flowing into the heat exchange element 7, and the solid matter becomes ventilation resistance, While preventing the exhaust air volume from decreasing, it is possible to prevent the dirt adhering to the surface of the heat transfer plate 16 and to suppress the deterioration of the light collecting function.
  • the heat exchange element 7 may be constituted by the exhaust air passage 14 on the indoor side and the air supply passage 15 on the outdoor side, with one heat transfer plate 16 interposed therebetween.
  • the heat exchange element 7 may be configured by arranging the exhaust air passage 14 on the indoor side, the heat transfer plate 16 of one sheet, and the air supply air passage 15 on the outdoor side in this order.
  • the heat exchange ventilator according to the present disclosure is useful as a heat exchange ventilator that enables indoor and outdoor heat exchange. It is effective by being used mainly for the windows of buildings.

Abstract

熱交換形換気装置(2)は、窓枠(5)と、窓枠(5)の内側にある採光部(6)と、採光部(6)に重畳して配置される熱交換素子(7)とを備える。窓枠(5)は、排気流入口(9)と、排気流出口(10)と、給気流入口(12)と、給気流出口(13)と、排気送風機(8)と、給気送風機(11)とを有する。熱交換素子(7)は、給気流入口(12)と給気流出口(13)との間に設けられた給気風路(15)と、排気流入口(9)と排気流出口(10)との間に設けられた排気風路(14)とを有する。給気風路(15)と排気風路(14)とは、顕熱または全熱を交換する光透過性のある伝熱板(16)で仕切られている。伝熱板(16)は、風路である給気風路(15)と排気風路(14)とを形成するよう複数積層され、給気風路(15)と排気風路(14)とは一層ずつ交互に配置されている。

Description

熱交換形換気装置
 本開示は、熱交換形換気装置に関するものである。
 近年、地球温暖化にともなって居住分野の省エネが重視されるようになってきた。住宅の消費エネルギの中では給湯、照明、空調、換気の消費エネルギが比較的大きいため、これらの消費エネルギを低減する技術が切に望まれている。
 この中で住宅の空調負荷に着目すると、住宅の躯体から失われる熱(冷房の場合は冷熱)と換気によって失われる熱がある。住宅の躯体から失われる熱は、ここ数十年での住宅の断熱、気密性能の大幅な向上により、低減されるようになってきた。一方、換気によって失われる熱を低減させるには、排気流と給気流の間で熱交換を行う熱交換形換気装置が有効である。
 熱交換形換気装置は、特に、室内と室外の温度差の大きい寒冷地域あるいは冬季で熱回収効果が高く、空調エネルギを低減できる。しかし、従来の熱交換形換気装置は天井裏などに配置され、各居室に空気を分配させるためダクトを取り回す必要があることから、大掛かりな施工が必要である。
 これに対して、熱交換形換気装置を簡易に施工するために、熱交換形換気装置を窓に取り付け、ダクトを用いずに熱を回収しつつ換気する検討がなされてきた(例えば、特許文献1参照)。
 これらを実現するために、この種の熱交換形換気装置は、以下のような構成となっていた。
 図10に示すように、熱交換形換気装置101は窓枠102に埋設されている。図11に示すように、熱交換形換気装置101は、排気流入口103と排気流出口104とを連通する排気風路内に熱交換素子105と排気送風機106を備えている。また、熱交換形換気装置101は、給気流入口107と給気流出口108とを連通する給気風路内に熱交換素子105と給気送風機109を備えている。排気送風機106と給気送風機109を運転することにより熱交換素子105内部で、排気流と給気流とが熱交換されるようになっている。
特表2013-525733号公報
 近年、前述のように住宅の空調負荷を削減する要求が高まっており、優れた省エネ性の熱交換形換気装置が求められている。その一方で、建築用の窓枠は、建物のデザイン性や美観にとって重要であり、壁材等の窓枠の周辺部材との調和が求められる。そのため、窓枠の小型化に対する要求は高い。
 しかしながら、このような従来の熱交換形換気装置は、窓枠の内部に給気流と排気流と熱交換する伝熱部材と給気送風機と排気送風機が存在するため、窓枠が大型化し、外観を損なうという課題があった。また、窓枠内に伝熱部材が設置されていることで、熱交換に必要な面積が窓枠部分に限定されている。そのため熱交換に必要な面積が狭く、十分な熱交換ができず、特に冬季の場合、室内への吹出し温度が低下し、快適性を損なうという課題があった。
 そこで本開示は、窓枠の小型化を可能とし、室内への吹出し温度の低下を抑制し快適性を向上できる熱交換形換気装置を提供することを目的とする。
 そして、この目的を達成するために、本開示の一態様に係る熱交換形換気装置は、窓枠と、窓枠の内側にある採光部と、採光部に配置される熱交換素子とを備える。窓枠は、室内側に設けられた室内空気を取り込む排気流入口と室外側に設けられた室内空気を吹出す排気流出口と、室外側に設けられた室外空気を取り込む給気流入口と室内側に設けられた室外空気を吹出す給気流出口と、排気流入口から排気流出口へと室内空気を送風する排気送風機と、給気流入口から給気流出口へと室外空気を送風する給気送風機とを有する。熱交換素子は、給気送風機により生じる給気流が流通する給気風路と排気送風機により生じる排気流が流通する排気風路と有する。給気風路と排気風路とは、顕熱または全熱を交換する伝熱板でしきられている。伝熱板は、風路である給気風路と排気風路を形成するように複数積層され、給気風路と排気風路とは一層ずつ交互に積層されている。
 本開示の一態様によれば、熱交換素子が窓枠の内側にある採光部に配置され、窓枠に給気送風機と排気送風機とが配置されている。そのため、窓枠の小型化を可能となる。さらに、熱交換素子が採光部に配置されるため、従来の窓枠に配置される熱交換素子よりも大型化することが可能となり、熱交交換効率が向上するという効果を備える。
 したがって、本開示の熱交換形換気装置を用いることで、窓枠の小型化を可能とし、室内空気を室外空気との熱交換を効率よく行い快適性を向上できる熱交換形換気装置を提供するものである。
図1は、本開示の実施の形態1に係る熱交換形換気装置の設置例を示す概略立面図である。 図2は、同熱交換形換気装置の室内から見た概略斜視図である。 図3は、同熱交換形換気装置の概略断面図である。 図4は、低放射性層を備えた同熱交換形換気装置の概略断面図である。 図5は、断熱層を備えた同熱交換形換気装置の概略断面図である。 図6は、室内外から見た直交流熱交換素子を用いた同熱交換形換気装置の概略斜視図である。 図7は、室内から見た直交流熱交換素子を用いた同熱交換形換気装置の断面斜視図である。 図8は、フィルタを設置した同熱交換形換気装置の概略断面図である。 図9は、同熱交換形換気装置の概略断面図である。 図10は、従来の熱交換形換気装置の設置例を示す概略斜視図である。 図11は、従来の熱交換形換気装置の構成を示す概略斜視図である。
 以下、本開示の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態は、本開示の技術思想を具体化するための熱交換形換気装置を例示するものであって、本開示は熱交換形換気装置を以下のものに特定しない。また、請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本開示の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本開示を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
 本開示の一態様に係る熱交換形換気装置は、窓枠と、窓枠の内側にある採光部と、採光部に重畳して配置される熱交換素子と、を備える。窓枠は、室内側に設けられた室内空気を取り込む排気流入口と、室外側に設けられた室内空気を吹出す排気流出口と、室外側に設けられた室外空気を取り込む給気流入口と、室内側に設けられた室外空気を吹出す給気流出口と、排気流入口から排気流出口へと室内空気を送風する排気送風機と、給気流入口から給気流出口へと室外空気を送風する給気送風機とを有する。熱交換素子は、給気流入口と給気流出口との間に設けられた給気風路と、排気流入口と排気流出口との間に設けられた排気風路とを有する。給気風路と排気風路とは、顕熱または全熱を交換する光透過性のある伝熱板で仕切られている。伝熱板は、風路である給気風路と排気風路とを形成するよう複数積層され、給気風路と排気風路とは一層ずつ交互に配置されている。
 これにより、採光部に熱交換素子が配置されることで、従来窓枠に埋設されていた熱交換素子が不要となり、窓枠の小型化が可能となる。また、熱交換素子が採光部に配置されるため、従来よりも熱交換素子を大型化することが可能となり、熱交交換効率が向上するという効果を備える。さらに、冬季の場合、採光部に熱交換素子が配置されるため、熱交換素子は、室内に取り入れる空気と室外に排出する空気の熱を交換することに加え、日射を取得することが可能である。そのため、熱交換素子内部の伝熱板表面の温度が上昇し、給気風路を流通する空気の温度を上昇させることができる。また、伝熱板が光透過性を備えているため窓としての採光機能を果たすことが可能である。したがって、前述のように窓としての機能を損なうことなく窓枠の小型化を可能とし、熱交換素子をより大型化することが可能となり、熱交交換効率が向上するという効果をそなえる。そのため、室内空気を室外空気との熱交換を効率よく行い、快適性を向上できる熱交換形換気装置を提供することができるという効果を奏する。
 また、熱交換素子は、採光部の室内側に配置され、採光部に面する側に熱輻射を遮る低放射性層を有していてもよい。これにより、熱輻射による熱移動を抑制することができる。そのため、冬季は室内が室外より高温のため、室内から室外へと移動していた熱を熱交換素子側に反射することができ、給気風路内の空気温度をさらに上昇することができる。また、夏季は室外が室内より高温のため、室外から室内へと移動していた熱を室外側に反射することができる。したがって、冬季においても夏季においても快適な温度の空気を室内に取り入れることができ、快適性を向上することができるという効果を奏する。
 また、熱交換素子は、複数積層された風路のうち、室内側の風路が排気風路で構成され、室外側の風路が給気風路で構成されていてもよい。これにより、給気風路に流れる給気流によって室内の空気が冷却されることを抑制することができる。また、給気風路に流れる給気流が採光部を介して光によって暖められるため、給気流の温度を上昇させることができる。
 また、熱交換素子は、中空の断熱層を介して採光部と接する構成としてもよい。これにより、室外と熱交換素子との間に中空の断熱層を設けることができ、室外から給気風路への熱影響を抑制することができるため、給気温度と排気温度を効率よく交換することができる。
 また、給気風路の空気流れ方向と排気風路の空気流れ方向が対向する構成としてもよい。これにより、給気する空気と排気する空気が対向することで、均一な温度分布で熱交換できるため、伝熱板での温度交換効率を向上することができる。
 また、窓枠の一方の一対の辺部の一辺部に排気流入口が設けられ、一方の一対の辺部の他辺部に排気流出口が設けられ、窓枠の他方の一対の辺部の一辺部に給気流入口が設けられ、他方の一対の辺部の他辺部に給気流出口が設けられ、排気風路の空気流れ方向と、給気風路の空気流れ方向とが直交する構成としてもよい。
 これにより、給気流入口と給気風路と給気流出口とが直線的に構成されるため、曲がりの少ない単純な風路構成となる。そのため圧力損失が低くなり、送風に必要な動力を抑制することができる。加えて、窓枠の四方の辺部に排気流入口、排気流出口、給気流入口、給気流出口がそれぞれ配置されるため、給気流出口より室内に給気された新鮮な室外空気が排気流入口より室外に排気されることを防止することができる。また、排気流出口より室外に排気された室内空気が給気流入口より室内に給気されることを防止することができる。したがって、排気される室内空気と給気される室外空気との混合を防ぎ、効率的に換気することができる。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1において、家の壁面1に熱交換形換気装置2が設置されている。熱交換形換気装置2は、外形が矩形状である窓枠5と、窓枠5の内側に設けられた採光部6と、採光部6と重畳して設けられた光透過性のある熱交換素子7とを有している。なお、窓枠5の下辺部の室内側には、後述する給気流出口13が設けられている。
 図2に示すように、窓枠5は、外形が矩形状であり、室内側からみて、上側にある上辺部21と、上辺部21と対となる下側にある下辺部22と、左側にある左辺部23と、左辺部23と対となる右側にある右辺部24とで構成されている。窓枠5は、上辺部21の左右両端で左辺部23の上端及び右辺部24の上端と連結し、下辺部22の左右両端で左辺部23の下端及び右辺部24の下端とを連結している。
 図2、図3に示すように採光部6および熱交換素子7は、上辺部21、下辺部22、左辺部23、右辺部24を含む窓枠5に固定されて、配置されている。採光部6は、光を透過する材質で構成されており、一般的に硝子材料、強化プラスチック等の材料で構成されている。詳細は後述するが、熱交換素子7もまた光透過性のある材料で構成されている。
 図2、図3に示すように、下辺部22の室内側に設けられた排気流入口9から室内の空気(以下、室内空気3という)は黒色矢印のごとく吸込まれ、熱交換形換気装置2を介して、上辺部21の室外側に設けられた排気流出口10から黒色矢印のごとく室外に放出される。また、上辺部21の室外側に設けられた給気流入口12から室外の空気(以下、室外空気4という)は、白色矢印のごとく吸込まれ、熱交換形換気装置2を介して、下辺部22の室内側に設けられた給気流出口13から白色矢印のごとく室内にとり入れられる。
 そして、このことにより換気を行うとともに、この換気時に、放出される室内空気3の熱が室内に取り入れられる室外空気4へと伝達される。これにより、不用な熱の放出が抑制され、室内に熱の回収をしているのである。
 本実施の形態では、熱交換形換気装置2は、図3に示すように、中空部材からなる窓枠5と、窓枠5の内側に設けられた採光部6と、採光部6に重畳して配置される熱交換素子7と、を備えている。また、窓枠5の上辺部21内に設けられた排気送風機8を駆動することで、室内側の下辺部22に設けられた排気流入口9から室内空気3が吸込まれる。吸込まれた室内空気3は、熱交換素子7の排気風路14、排気送風機8を経由して、室外側の上辺部21に設けられた排気流出口10から室外へと排出される。
 また、窓枠5の下辺部22内に設けられた給気送風機11を駆動することで、室外側の上辺部21に設けられた給気流入口12から室外空気4が吸込まれる。吸込まれた室外空気4は、熱交換素子7の給気風路15、給気送風機11を経由して、室内側の下辺部22に設けられた給気流出口13から室内へと取り入れられる。ここで、上辺部21にある排気流出口10から室外に吹出された空気を給気流入口12から室内へ取り込まないように、排気流出口10と給気流入口12とは、矩形状の上辺部21のうち、それぞれ異なる面に配置されている。また同様に、下辺部22にある給気流出口13から室内に吹出された空気を排気流入口9から室外へ取り込まないように、給気流出口13と排気流入口9とは、矩形状の下辺部22のうち、それぞれ異なる面に配置されている。なお、排気送風機8や給気送風機11に用いる送風機としてクロスフローファンが挙げられる。そして、熱交換素子7は排気流入口9と排気流出口10との間に設けられた排気風路14と、給気流入口12と給気流出口13との間に設けられた給気風路15とを有する。排気風路14と給気風路15とは光透過性のある伝熱板16で仕切られている。排気風路14と給気風路15とは、伝熱板16を介して一層ずつ交互に積層されている。
 本実施の形態の熱交換形換気装置2によれば、熱交換形換気装置2を運転すると、熱交換素子7内で排気される室内空気3から給気される室外空気4へと伝熱板16を介して熱が移動し、室内に熱を回収することができる。また、採光部6に重畳して熱交換素子7を配置することで、従来窓枠5に備えていた熱交換素子7を不要にすることができ、窓枠5を小型化できる。その上、採光部6の面積を窓枠5の面積と比較すると広くすることができるため、排気される室内空気3から給気される室外空気4への熱交換効率を向上することができる。さらに、冬季の場合、熱交換素子7が採光部6に重畳して配置されているため、熱交換素子7は日射を取得することができる。これにより、熱交換素子7内部の伝熱板16の表面の温度が上昇し、給気風路15を流通する空気の温度を上昇させることができる。加えて、伝熱板16が光透過性を備えているため窓としての採光機能を果たしている。
 したがって、窓としての機能を損なうことなく、デザイン性の優れた窓枠5を持つ熱交換形換気装置2を提供できる。その上、熱交換素子7が高い熱交換効率を実現できるため、年間を通して空調負荷を削減可能な熱交換形換気装置2を提供することができる。さらに、特に冬場では、日射を利用し、給気流の吹出し温度を上昇させ、快適な温度の空気を給気できる熱交換形換気装置2を提供することができる。
 なお、光透過性のある伝熱板16は、熱交換するためには、熱のみを伝える素材、例えばポリプロピレンあるいはポリカーボネートといった樹脂や従来窓に設置される顕熱交換可能なガラス材などであってもよい。また、伝熱板16は、熱と湿度を共に伝える全熱交換可能な素材、例えばポリウレタンといった樹脂であってもよい。
 また、中空部材からなる窓枠5は、一般的に金属、または樹脂が用いられ、金属としては、軽量なアルミなどを用いることがよく、樹脂としては、剛性の高い塩化ビニルあるいはポリカーボネートなどが用いられる。室外からの熱の進入を防ぐためには、金属と比較して熱伝導性の低い樹脂を用いることが好ましい。
 また、本実施の形態の熱交換形換気装置2では、図3に示すように、排気風路14と給気風路15とは、伝熱板16を介して一層ずつ交互に積層(重畳)された構成としているが、複数積層された風路のうち、室内側の風路は排気風路14とすることが好ましい。これにより、給気風路15に流れる給気流(室外空気4)によって室内の空気が冷却されるのを抑制することができる。一方、複数積層した風路のうち、室外側の風路は給気風路15とすることが好ましい。これにより、給気風路15に流れる給気流が採光部6を介した光の入射によって熱が加えられ、給気流の温度を上昇させることができる。
 また、本実施の形態の熱交換形換気装置2では、図3に示すように、給気流入口12は上辺部21の下面側に設けられている。これにより、室外空間の埃などの固形物が熱交換素子7へ流入するのを防止することができる。
 以上、本開示に関して実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 また、本実施の形態の熱交換形換気装置2では、図3に示すように、室外側に採光部6と室内側に熱交換素子7とを有する2層構造としたが、これに限られない。例えば、室内側にも採光部6を設け、熱交換形換気装置2を、室外側の採光部6/熱交換素子7/室内側の採光部6の3層構造としてもよい。これにより、室内側でも窓としての機能を損なうことなく、デザイン性の優れた窓枠を持つ熱交換形換気装置2を提供できる。
 また、図4に示すように、熱交換素子7は、熱交換素子7の室外側(採光部6に面する側)に放射率が低い金属がコーティングされた低放射性層17を備える構成としてもよい。
 これにより、冬季は室内が室外より高温のため、従来、放射によって室内から室外へと移動していた熱を熱交換素子7側に反射することができる。そのため、給気風路15内の給気流(室外空気4)に放射による熱を加えることができ、給気流の空気温度をさらに上昇させ、室内に吹出すことができる。また、夏季は室外が室内より高温のため、従来、放射によって室外から室内へと移動していた熱を室外側に反射することができる。そのため、給気風路15内の給気流に放射による熱が加えられにくくなる。これにより、給気流の空気温度を上昇させることなく室内に吹出すことができる。
 したがって、冬季の場合は、給気流の吹出し温度を上昇させることができ、また、夏季の場合は、給気流の吹出し温度の上昇を抑制できる。これにより、年間を通じて、快適な温度の給気流を室内に取り入れることができ、快適性を向上することができるという効果を奏する。
 なお、ここに用いられる放射率が低い金属とは銀を主成分としたものが知られている。
 なお、低放射性層17の膜厚は50nm~500nmの範囲が好ましく、50nm以下では、熱放射の反射率が低くなり、500nm以上であれば、光透過性が低減される。そのため、50nm~500nmの膜厚は窓としての機能を損なわず、熱放射の反射率を確保でき、高い熱交換効率を実現し、快適な温度の空気を取り入れることができる。
 なお、低放射性層17は、スパッタリング法、電子ビーム蒸着法、イオンプレーティング法などにより形成される。
 また、伝熱板16は、厚み10μm以上500μm以下である構成としてもよい。これにより、厚みが500μm以下の薄膜であるため、熱伝導性が向上し、高い温度交換効率が得ることができる。また、厚みが10μm未満では、通風するときに生じる圧力をうけて、伝熱板16がたわみ、風路を閉塞し通風抵抗となる。そのため、厚みを10μm以上とすることで、伝熱板16としての必要な剛性をもち、たわみによる風路閉塞を抑制することができる。
 したがって、風路閉塞を抑制しつつ、高い熱交換効率を実現し、快適な温度の空気を取り入れることができ、快適性を向上することができるという効果を奏する。
 また、図5に示すように、熱交換素子7は、室外側(採光部6に面する側)に光透過性を備える面材で仕切られた中空の断熱層18を備える構成としてもよい。
 なお、ここで用いられる断熱層18を構成する光透過性を備える面材とは、ポリプロピレンあるいはポリカーボネートといった樹脂や、従来窓に設置されるガラス材などで構成すればよい。
 これにより、中空層は空気の熱伝導性が低いため断熱層18として機能するため、室外から熱交換素子7への熱伝導を抑制することができる。例えば、冬季の場合、低温である室外空気から給気風路15内の給気流(室外空気4)への熱伝導を抑制することができるため、給気温度の低下を抑制することができる。また、夏季の場合、高温である室外空気から給気流への熱伝導を抑制することができるため、給気温度の上昇を抑制することができる。さらに、断熱層18が光透過性を備えているため窓としての採光機能を果たしている。
 したがって、窓としての機能を損なわず、冬季の場合は、給気流の吹出し温度の低下を抑制できる。また、夏季の場合は、給気流の吹出し温度の上昇を抑制できる。つまり、年間を通じて、快適な温度の空気を室内に取り入れることができ、快適性を向上することができるという効果を奏する。
 また、排気風路14の空気流れ方向と給気風路15の空気流れ方向とが対向する構成としてもよい。
 これにより、給気される空気(室外空気4)の流れ方向と排気される空気(排気空気3)の流れ方向とが対向することで、均一な温度分布で熱交換できるため、伝熱板16での温度交換効率を向上することができる。したがって、高い熱交換効率を実現できるため、年間を通して快適な温度の空気を室内に取り入れることができ、快適性を向上することができるという効果を奏する。
 また、図6の(a)、図6の(b)に示すように、窓枠5の左辺部23の室内側に排気流入口9と右辺部24の室外側に排気流出口10が設けられ、窓枠5の上辺部21の室外側に給気流入口12と下辺部22の室内側に給気流出口13が設けられている。ここで、排気流入口9から吸い込んだ熱交換素子7内の排気流の流れ方向と給気流入口12から吸い込んだ熱交換素子7内の給気流の流れ方向とが直交する構成としてもよい。なお、この場合、窓枠5の下辺部22内に設けられた給気送風機11は、窓枠5の左辺部23内に設けられる。一方、排気送風機8は、先の実施の形態と同じであり、窓枠5の上辺部21内に設けられている。
 ここで、熱交換素子7内の排気流と給気流の流れ方向について、図7を用いて説明する。図7は、図6の(b)に示すA-A′線の面上を切断し、拡大した断面図を示す。図7に示すように、左辺部23にある排気流入口9から吸込まれた排気流は、熱交換素子7の排気風路14内を左辺部23から右辺部24へと黒矢印のごとく流れる。また、上辺部21の室外に設けられた給気流入口12から吸込まれた給気流は、熱交換素子7の給気風路15内を上辺部21から下辺部22へと白矢印のごとく流れる。したがって、図7に示すように熱交換素子7内を通風する黒矢印の排気流と白矢印の給気流とが直交する向きになっている。
 これにより、排気流入口9と排気送風機8と排気流出口10とが、一方の方向に延在するように直線的に構成され、また、給気流入口12と給気送風機11と給気流出口13とが、直交する別の一方の方向に延在するように直線的に構成される。つまり、排気流入口9と排気送風機8と排気流出口10とが延在する方向と、給気流入口12と給気送風機11と給気流出口13とが延在する方向とは直行する。そのため、排気風路14と給気風路15とが曲がりの少ない単純な風路構成となる。これにより、圧力損失を抑制でき、排気送風機8や給気送風機11に必要な動力を抑制することができる。加えて、窓枠5の四方に排気流入口9と排気流出口10と給気流入口12と給気流出口13がそれぞれ配置されるため、室内空気3と室外空気4が混合しにくくなり、効率的に換気することができる。
 したがって、送風動力を抑制した省エネ性の高い運転ができることに加え、快適な温度の空気を効率よく室内に取り入れることができ、快適性を向上することができるという効果を奏する。
 なお、図8に示すように、排気流入口9に排気フィルタ19と給気流入口12に給気フィルタ20とを設けた構成としてもよい。これにより、室外空間や室内空間の埃などの固形物が熱交換素子7へ流入するのを防止することで、熱交換素子7内に固形物が詰まり、固形物が通風抵抗となることで、排気風量が減少するのを防止するとともに、伝熱板16表面に付着する汚れを防止することができ、採光機能の低下を抑制することができる。
 また、図9に示すように、熱交換素子7は、1枚の伝熱板16をはさんで、室内側の排気風路14と室外側の給気風路15とで構成されてもよい、言い換えれば、熱交換素子7は、室内側の排気風路14と、1枚の伝熱板16と、室外側の給気風路15とをこの順に配置して構成されてもよい。これにより、熱交換形換気装置2の薄型化が可能となるとともに、窓としての採光機能を向上させることができる。
 本開示に係る熱交換形換気装置は、室内と室外の熱交換を可能とする熱交換形換気装置として有用である。主に建物の窓に用いられることで効果を奏する。
 1  壁面
 2  熱交換形換気装置
 3  室内空気
 4  室外空気
 5  窓枠
 6  採光部
 7  熱交換素子
 8  排気送風機
 9  排気流入口
 10  排気流出口
 11  給気送風機
 12  給気流入口
 13  給気流出口
 14  排気風路
 15  給気風路
 16  伝熱板
 17  低放射性層
 18  断熱層
 19  排気フィルタ
 20  給気フィルタ
 21  上辺部
 22  下辺部
 23  左辺部
 24  右辺部
 101  熱交換形換気装置
 102  窓枠
 103  排気流入口
 104  排気流出口
 105  熱交換素子
 106  排気送風機
 107  給気流入口
 108  給気流出口
 109  給気送風機

Claims (7)

  1.  窓枠と、前記窓枠の内側にある採光部と、前記採光部に重畳して配置される熱交換素子とを備え、
     前記窓枠は、室内側に設けられた室内空気を取り込む排気流入口と、室外側に設けられた前記室内空気を吹出す排気流出口と、前記室外側に設けられた室外空気を取り込む給気流入口と、前記室内側に設けられた前記室外空気を吹出す給気流出口と、前記排気流入口から前記排気流出口へと前記室内空気を送風する排気送風機と、前記給気流入口から前記給気流出口へと前記室外空気を送風する給気送風機とを有し、
     前記熱交換素子は、前記給気流入口と前記給気流出口との間に設けられた給気風路と、前記排気流入口と前記排気流出口との間に設けられた排気風路とを有し、
     前記給気風路と前記排気風路とは、顕熱または全熱を交換する光透過性のある伝熱板で仕切られており、
     前記伝熱板は、風路である前記給気風路と前記排気風路とを形成するよう複数積層され、前記給気風路と前記排気風路とは一層ずつ交互に配置されていることを特徴とする熱交換形換気装置。
  2.  前記熱交換素子は、前記採光部の室内側に配置され、前記採光部に面する側に室内からの熱輻射を遮る低放射性層を有していることを特徴とする請求項1に記載の熱交換形換気装置。
  3.  前記熱交換素子は、複数積層された前記風路のうち、室内側の風路が前記排気風路で構成され、室外側の風路が前記給気風路で構成されていることを特徴とする請求項1に記載の熱交換形換気装置。
  4.  前記熱交換素子は、中空の断熱層を介して前記採光部と接することを特徴とする請求項1に記載の熱交換形換気装置。
  5.  前記排気風路の空気流れ方向と前記給気風路の空気流れ方向が対向することを特徴とする請求項1に記載の熱交換形換気装置。
  6.  前記窓枠の一方の一対の辺部の一辺部に前記排気流入口が設けられ、前記一方の一対の辺部の他辺部に前記排気流出口が設けられ、
     前記窓枠の他方の一対の辺部の一辺部に前記給気流入口が設けられ、前記他方の一対の辺部の他辺部に前記給気流出口が設けられ、
     前記排気風路の空気流れ方向と、前記給気風路の空気流れ方向とが直交することを特徴とする請求項1に記載の熱交換形換気装置。
  7.  窓枠と、前記窓枠の内側にある採光部と、前記採光部に重畳して配置される熱交換素子とを備え、
     前記窓枠は、室内側に設けられた室内空気を取り込む排気流入口と、室外側に設けられた前記室内空気を吹出す排気流出口と、前記室外側に設けられた室外空気を取り込む給気流入口と、前記室内側に設けられた前記室外空気を吹出す給気流出口と、前記排気流入口から前記排気流出口へと前記室内空気を送風する排気送風機と、前記給気流入口から前記給気流出口へと前記室外空気を送風する給気送風機とを有し、
     前記熱交換素子は、前記給気流入口と前記給気流出口との間に設けられた給気風路と、前記排気流入口と前記排気流出口との間に設けられた排気風路とを有し、
     前記給気風路と前記排気風路とは、顕熱または全熱を交換する光透過性のある伝熱板で仕切られており、
     前記熱交換素子は、室内側の前記排気風路と、前記伝熱板と、室外側の前記給気風路とをこの順に配置して構成されていることを特徴とする熱交換形換気装置。
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