WO2019234874A1 - 熱交換換気装置 - Google Patents
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- WO2019234874A1 WO2019234874A1 PCT/JP2018/021786 JP2018021786W WO2019234874A1 WO 2019234874 A1 WO2019234874 A1 WO 2019234874A1 JP 2018021786 W JP2018021786 W JP 2018021786W WO 2019234874 A1 WO2019234874 A1 WO 2019234874A1
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F7/00—Ventilation
- F24F7/04—Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
- F24F7/06—Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
- F24F7/08—Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems
Definitions
- the present invention relates to a heat exchange ventilator that performs ventilation while exchanging heat between an air supply flow and an exhaust flow.
- Heat exchange ventilation which is ventilation with heat exchange between the air supply flow from the outside to the room, and the exhaust flow from the room to the outside, and ventilation without heat exchange between the supply air flow and the exhaust flow.
- a heat exchange ventilator capable of switching between ventilation is known.
- Some heat exchange ventilators switch between heat exchange ventilation and normal ventilation by a damper that switches the path of the exhaust flow between a path from the exhaust inlet to the heat exchanger and a bypass air path.
- Patent Document 1 discloses a heat provided with a damper that can be switched between a state in which the air passage toward the heat exchanger is opened and the bypass air passage is closed, and a state in which the air passage toward the heat exchanger is closed and the bypass air passage is opened.
- An exchange ventilator is disclosed.
- the damper is rotatably held between the inlet of the bypass air passage and the inlet of the air passage toward the heat exchanger by a damper holding portion provided inside the housing.
- the present invention has been made in view of the above, and is capable of switching between an air path for heat exchange ventilation with heat exchange and an air path for normal ventilation without heat exchange with a simple configuration.
- the purpose is to obtain a heat exchange ventilator.
- a heat exchange ventilator includes a supply air blower that generates a supply air flow, an exhaust blower that generates an exhaust flow, and a supply air flow and an exhaust flow.
- the heat exchange ventilator includes a first plate part provided with an air supply inlet and an exhaust outlet, a second plate part provided with an air supply outlet and an exhaust inlet, A supply air passage that is a supply air flow passage from the supply air inlet through the heat exchanger to the supply air outlet, and an exhaust flow from the exhaust inlet through the heat exchanger to the exhaust outlet A housing formed with an exhaust air passage that is an air flow passage, and a bypass air passage that is an air flow passage of the exhaust flow from the exhaust air inlet to the exhaust air outlet through the outside of the heat exchanger, and an air supply blower And a switching unit that switches between an air path from the exhaust suction port to the heat exchanger and a bypass air path.
- the heat exchange ventilator according to the present invention has an effect that the air path for heat exchange ventilation with heat exchange and the air path for normal ventilation without heat exchange can be switched with a simple configuration. .
- the figure which shows the structure of the heat exchange ventilation apparatus concerning Embodiment 1 of this invention 1st top view which shows the heat exchange ventilation apparatus shown in FIG. 2nd top view which shows the heat exchange ventilation apparatus shown in FIG.
- the figure explaining the air path which the heat exchange ventilation apparatus shown in FIG. 1 has The figure explaining arrangement
- positioning of the heat exchanger which the heat exchange ventilation apparatus shown in FIG. 1 has The perspective view which shows the 1st example of the heat exchanger which the heat exchange ventilation apparatus shown in FIG. 1 has.
- FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a heat exchange ventilator 100 according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a first plan view showing the heat exchange ventilator 100 shown in FIG.
- FIG. 3 is a second plan view showing the heat exchange ventilator 100 shown in FIG.
- the heat exchange ventilator 100 is a device that can perform ventilation while exchanging heat between the exhaust flow and the supply airflow.
- FIG. 1 shows a perspective view of the heat exchange ventilator 100 in a disassembled state.
- the heat exchange ventilator 100 maintains a comfortable air environment in the room by ventilating the room by supplying air from outside the room and exhausting air from the room to the outside. Moreover, the heat exchange ventilator 100 reduces the temperature difference between the air taken into the room and the air in the room by heat exchange between the supply airflow and the exhaust stream, thereby reducing the air conditioning burden in the room.
- the heat exchange ventilator 100 includes an air supply blower 2 that generates a supply airflow, an exhaust blower 3 that generates an exhaust flow, a heat exchanger 4 that performs heat exchange between the supply airflow and the exhaust flow, and an air supply blower 2.
- a housing 1 in which an exhaust blower 3 and a heat exchanger 4 are housed is provided.
- the air supply blower 2 takes outdoor air into the housing 1 and sends the air taken into the housing 1 into the room.
- the exhaust blower 3 takes indoor air into the housing 1 and sends the air taken into the housing 1 to the outside.
- the housing 1 is provided with a supply air passage through which a supply air flow passes and an exhaust air passage through which an exhaust flow passes.
- the heat exchanging ventilator 100 is horizontally installed in which the air supply blower 2, the heat exchanger 4, and the exhaust blower 3 are arranged in the horizontal direction.
- the heat exchange ventilator 100 is installed on the ceiling.
- the heat exchange ventilator 100 may be one in which the air supply blower 2, the heat exchanger 4, and the exhaust blower 3 can be vertically installed in the vertical direction.
- the heat exchange ventilator 100 can be installed on a wall surface in the room by vertical installation.
- the heat exchange ventilator 100 may be capable of selecting horizontal installation or vertical installation.
- the heat exchange ventilator 100 can increase the degree of freedom of the installation mode by selecting horizontal installation or vertical installation.
- FIG. 2 shows a configuration when the heat exchange ventilator 100 that is horizontally installed is viewed from below.
- FIG. 3 the structure at the time of seeing the heat exchange ventilation apparatus 100 made into horizontal installation from the front is shown.
- the first embodiment will be described mainly assuming that the heat exchange ventilator 100 is horizontally installed.
- the housing 1 is a box having a rectangular parallelepiped shape, and includes six plate portions 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, and 1f.
- the plate part 1a is a part that becomes a top surface directed upward.
- the plate portion 1b is a portion that becomes a bottom surface directed downward.
- the plate portion 1c which is the first plate portion, is a portion where the air supply inlet 5 and the exhaust outlet 8 are provided.
- the plate portion 1d which is the second plate portion, is provided with an air supply outlet 6 and an exhaust suction port 7.
- the plate portion 1a and the plate portion 1b are portions between the plate portion 1c and the plate portion 1d, and the air path between the plate portion 1c and the heat exchanger 4, the plate portion 1d, and the heat exchanger 4 And the air path between.
- board part 1c, 1d is a part used as the side surface turned sideways.
- the plate portion 1c forms one end in the longitudinal direction of the rectangular parallelepiped shape that the housing 1 exhibits.
- the plate portion 1d forms the other end in the longitudinal direction of the rectangular parallelepiped shape that the housing 1 exhibits.
- the plate portions 1e and 1f are portions between the plate portion 1c and the plate portion 1d.
- the plate portion 1e which is the third plate portion, is a front portion that is directed forward.
- the plate portion 1f is a portion serving as a back surface directed rearward.
- the control part 9 which controls the whole heat exchange ventilation apparatus 100 is provided in the board part 1e.
- the control device 9 controls the ventilation air volume of the heat exchange ventilator 100 by controlling the driving of the air supply blower 2 and the driving of the exhaust blower 3.
- An opening 10 is formed in the plate portion 1b.
- the opening 10 is formed below the heat exchanger 4 when the housing 1 is in the first posture.
- the ceiling is provided with an inspection port 11 for work to the opening 10 and the control device 9 from below the ceiling. 1 and 2, the range of the inspection port 11 is indicated by a broken line.
- the components housed in the housing 1 are detachable through the opening 10.
- the plate portion 1c When the heat exchanging ventilator 100 is vertically installed, the plate portion 1c is the bottom surface, the plate portion 1d is the top surface, the plate portion 1b is the front surface, the plate portion 1a is the back surface, and the plate portions 1e and 1f are the side surfaces. Become.
- the opening 10 is directed to the front.
- the heat exchange ventilator 100 As a case where the heat exchange ventilator 100 is vertically installed, it may be installed by being embedded in a wall of a living room, or it may be installed by being hung on a wall surface in a room such as a machine room or a storage room other than a living room of a building. obtain.
- the heat exchange ventilator 100 is hung with the opening 10 facing the front, so that the work on the opening 10 and the control device 9 can be performed from the front without going through the inspection port 11.
- the heat exchanging ventilator 100 can be installed vertically so that work without the inspection port 11 is possible, and workability during maintenance may be improved.
- the heat exchanging ventilator 100 is installed in a wall, it may be possible to work on the opening 10 and the control device 9 through the inspection port 11 formed on the wall surface.
- the drain pan 12 that is the first drain receiver is disposed below the heat exchanger 4.
- the drain pan 12 accumulates drain water generated in the heat exchanger 4 when the housing 1 is in the first posture.
- the drain pan 12 closes the opening 10 by being attached to the plate portion 1b.
- the air supply filter 13 is disposed inside the housing 1 on the plate portion 1c side of the heat exchanger 4.
- the air supply filter 13 collects dust contained in the air flowing from the outside through the air supply inlet 5 into the air supply air passage.
- the exhaust filter 14 is disposed on the plate portion 1 d side of the heat exchanger 4 inside the housing 1.
- the exhaust filter 14 collects dust contained in the air flowing into the exhaust air passage from the room through the exhaust air inlet 7.
- the heat exchange ventilator 100 collects dust with the air supply filter 13 and the exhaust filter 14, thereby preventing the heat exchanger 4 from being clogged due to the adhesion of dust.
- FIG. 4 is a diagram for explaining the air path of the heat exchange ventilator 100 shown in FIG. In FIG. 4, the state which looked at the structure inside the housing
- the heat exchange ventilator 100 has an air path switching device 20 that switches between heat exchange ventilation and normal ventilation. In heat exchange ventilation, the heat exchange ventilator 100 sends a supply air flow 17 that has undergone heat exchange with the exhaust flow 18 by the heat exchanger 4 to the room.
- the heat exchange ventilator 100 reduces the air conditioning burden by bringing the outdoor air temperature closer to the indoor air temperature by heat exchange ventilation when the indoor temperature is more comfortable than the outdoor temperature.
- the heat exchange ventilator 100 sends a supply airflow 17 that does not undergo heat exchange with the exhaust stream 18 by the heat exchanger 4 into the room.
- the heat exchanging ventilator 100 sends the air having a comfortable temperature from the outside to the room by the normal ventilation, thereby reducing the air-conditioning load while making the room comfortable. .
- the power consumption of the heat exchange ventilator 100 can be reduced.
- an exhaust flow 18 is an exhaust flow in the case of heat exchange ventilation.
- the bypass air flow 19 is an exhaust flow in the case of normal ventilation.
- the housing 1 is provided with a supply air passage 15 through which the supply air flow 17 passes and an exhaust air passage 16 through which the exhaust flow 18 and the bypass air flow 19 pass.
- the supply air passage 15 includes an upstream air passage 15 a between the supply air inlet 5 and the inlet of the supply air flow 17 in the heat exchanger 4, and an outlet and supply air outlet of the supply air flow 17 in the heat exchanger 4. 6 and the downstream side air passage 15b between the two.
- the air supply air 17 sucked into the air supply inlet 5 from the outside passes through the upstream air passage 15a, passes through the air supply filter 13, and then flows into the heat exchanger 4.
- the supply airflow 17 flowing out from the heat exchanger 4 passes through the downstream air passage 15b and is blown out from the supply air outlet 6 into the room.
- the exhaust air passage 16 includes an upstream air passage 16 a between the exhaust suction port 7 and the inlet of the exhaust flow 18 in the heat exchanger 4, an outlet of the exhaust flow 18 in the heat exchanger 4, and an exhaust outlet 8. And a downstream air passage 16b therebetween.
- the exhaust stream 18 sucked into the exhaust suction port 7 from the room passes through the upstream air passage 16a, passes through the exhaust filter 14, and then flows into the heat exchanger 4.
- the exhaust stream 18 flowing out from the heat exchanger 4 passes through the downstream air passage 16b and is blown out from the exhaust outlet 8 to the outside of the room.
- the bypass air passage 21 is an air passage provided outside the heat exchanger 4.
- the upstream side air passage 16 a is provided with a heat exchange side opening 22 through which the exhaust flow 18 toward the heat exchanger 4 passes and a bypass side opening 23 through which the bypass airflow 19 toward the bypass air passage 21 passes.
- the air path switching device 20 switches between the flow of the exhaust flow 18 from the exhaust suction port 7 to the heat exchanger 4 and the flow of the bypass air flow 19 from the exhaust suction port 7 to the bypass air path 21.
- the damper of the air path switching device 20 is supported so as to be rotatable between the heat exchange side opening 22 and the bypass side opening 23.
- the control device 9 controls switching between heat exchange ventilation and normal ventilation by controlling the operation of the damper. Details of the air path switching device 20 will be described later.
- Each air passage formed in the housing 1 is provided with a heat insulating part 27 shown in FIG.
- FIG. 5 is a diagram for explaining the arrangement of the heat exchanger 4 included in the heat exchanging ventilator 100 shown in FIG.
- FIG. 5 shows a perspective view of the heat exchange ventilator 100 with the drain pan 12, the air supply filter 13, and the exhaust filter 14 removed.
- the heat exchanger 4 is disposed between the plate portion 1 a and the drain pan 12.
- the heat exchanger 4 is located in the center in the longitudinal direction of the housing 1 in the housing 1.
- the drain pan 12 is removed from the opening 10, and the air supply filter 13 and the exhaust filter 14 are removed from the inside of the housing 1 through the opening 10. Further, the heat exchanger 4, the air supply blower 2, and the exhaust blower 3 are removed from the inside of the housing 1 through the opening 10. Immediately below the heat exchanger 4 when the housing 1 is in the first posture, a plurality of pressing plates 24 for preventing the heat exchanger 4 from falling during maintenance are provided. Since the drain pan 12 can be removed from the opening 10, the heat exchanger 4, the supply blower 2, and the exhaust blower 3 can be taken out from the housing 1 through the opening 10.
- FIG. 6 is a perspective view showing a first example of the heat exchanger 4 included in the heat exchange ventilator 100 shown in FIG.
- the heat exchanger 4 according to the first example has a quadrangular prism shape.
- the heat exchanger 4 according to the first example is an orthogonal heat exchanger in which the direction of the supply air flow 17 and the direction of the exhaust flow 18 are perpendicular to each other.
- the heat exchanger 4 is provided between the supply air passage 15 and the exhaust air passage 16.
- the heat exchanger 4 performs total heat exchange between the supply air flow 17 and the exhaust flow 18.
- the heat exchanger 4 includes a plurality of partition members 30 arranged with a space between each other, and a spacing member 31 that holds the spacing between the plurality of partition members 30.
- the heat exchanger 4 is a laminated body configured by laminating a partition member 30 and a spacing member 31.
- the partition member 30 is a flat sheet material.
- the spacing member 31 is a sheet material with corrugated irregularities. The partition member 30 and the spacing member 31 are joined to each other.
- the heat exchanger 4 is arranged with the stacking direction, which is the direction in which the partition member 30 and the spacing member 31 are stacked, parallel to the plate portion 1e and the plate portion 1f.
- the heat exchanger 4 may be disposed with the stacking direction parallel to the plate portion 1c and the plate portion 1d.
- the spacing members 31 whose directions are different so that the direction of the folds of the corrugations are perpendicular to each other are alternately laminated via the partitioning material 30.
- the heat exchanger 4 is provided with primary passages 32 through which the exhaust flow 18 passes and secondary passages 33 through which the supply airflow 17 passes alternately in the stacking direction.
- the partition member 30 sensible heat exchange and latent heat exchange between the exhaust air flow 18 passing through the primary passage 32 and the air supply air 17 passing through the secondary passage 33 without mixing the air supply air 17 and the exhaust air flow 18. Is done.
- the heat exchanger 4 may perform only one of sensible heat exchange and latent heat exchange.
- Paper is used for the partition member 30 and the spacing member 31.
- the heat exchanger 4 can suppress the manufacturing cost by using paper for the partition member 30 and the spacing member 31. Since the primary passage 32 and the secondary passage 33 are made of paper, the dew condensation water generated by heat exchange can be held by the primary passage 32 and the secondary passage 33. In addition, blockage of the air passage due to the formation of condensed water that has entered the air passage can be reduced.
- FIG. 7 is a perspective view showing a second example of the heat exchanger 4 included in the heat exchange ventilator 100 shown in FIG.
- the heat exchanger 4 according to the second example has a hexagonal prism shape.
- the heat exchanger 4 according to the second example is a counter flow type heat exchanger in which the direction of the supply air flow 17 and the direction of the exhaust flow 18 are different by 180 degrees. Either the heat exchanger 4 according to the first example or the heat exchanger 4 according to the second example may be applied to the heat exchange ventilator 100.
- the shape of the heat exchanger 4 may be a polygonal column shape, and may be a shape other than a hexagonal column shape and a quadrangular column shape.
- FIG. 1 shows the heat exchanger 4 according to the second example.
- the heat exchange ventilator 100 can perform heat conversion with high heat exchange efficiency.
- FIG. 8 is a cross-sectional view of the heat exchange ventilator 100 taken along the line VIII-VIII shown in FIG.
- FIG. 8 shows the heat exchange ventilator 100 installed in a horizontal installation.
- the plate portion 1b shown in FIG. 2 is directed downward.
- the drain pan 35 that is the second drain receiver, the drain pan 36 that is the third drain receiver, and the drain pan 37 that is the fourth drain receiver are provided on the surface inside the housing 1 of the plate portion 1b.
- the drain pan 35 is disposed on the lower side of the upstream air passage 15 a of the supply air passage 15 and the downstream air passage 16 b of the exhaust air passage 16.
- the drain pan 35 holds drain water in the upstream air passage 15a and the downstream air passage 16b.
- the drain pan 36 is disposed on the lower side of the upstream air passage 16 a of the exhaust air passage 16 and the downstream air passage 15 b of the supply air passage 15.
- the drain pan 36 holds drain water in the upstream air passage 16a and the downstream air passage 15b.
- the drain pan 37 is disposed on the lower side of the bypass air passage 21.
- the drain pan 37 holds drain water in the bypass air passage 21.
- the heat exchange ventilator 100 can hold drain water by the four drain pans 12, 35, 36, and 37.
- the four drain pans 12, 35, 36, and 37 are connected to each other so that a path for discharging drain water to the outside of the housing 1 can be configured.
- the drain port 25 is located in the lower part of the housing 1.
- the drain port 25 allows the drain water held in the housing 1 to flow out of the housing 1.
- the drainage port 25 is erected from the end 12 a on the air supply filter 13 side of the drain pan 12 in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the housing 1.
- the drainage port 25 stands upright with respect to the plate part 1e. If the drain port 25 is oriented parallel to the longitudinal direction of the housing 1, the drain port 25 may interfere with the attachment / detachment of the air supply filter 13 or the exhaust filter 14. Since the drainage port 25 is perpendicular to the longitudinal direction of the housing 1, the drainage port 25 can be arranged in a mode that does not hinder the attachment / detachment of the air supply filter 13 or the exhaust filter 14.
- the height position of the drain port 25 is equivalent to the height position of the plate portion 1b.
- a drainage path portion 38 a that constitutes a drainage path is provided at the boundary between the drainpan 36 and the drainpan 37.
- the drainage passage portion 38 a is a portion that connects the drain pan 36 and the drain pan 37 and is formed so that the drain pan 36 is positioned higher than the drain pan 37.
- the drain water stored in the drain pan 36 flows to the drain pan 37 through the drainage path portion 38a.
- a drainage path portion 38c constituting a drainage path is provided at the boundary between the drain pan 37 and the end 12a of the drain pan 12.
- the drainage path portion 38c is a portion that connects the drain pan 37 and the end portion 12a and is formed so that the drain pan 37 is positioned higher than the end portion 12a.
- the drain water stored in the drain pan 37 flows to the end portion 12a through the drainage passage portion 38c.
- the drain water that has flowed to the end 12 a is discharged from the drain port 25 to the outside of the housing 1.
- a drainage path portion 38b that constitutes a drainage path is provided at the boundary between the drain pan 35 and the end 12a of the drain pan 12.
- the drainage path portion 38b is provided between the air supply filter 13 and the plate portion 1e.
- the drainage path portion 38b is a portion that connects the drain pan 35 and the end portion 12a and is formed so that the drain pan 35 is positioned higher than the end portion 12a.
- the drain water stored in the drain pan 35 flows to the end portion 12a through the drainage passage portion 38b.
- the drain water that has flowed to the end 12 a is discharged from the drain port 25 to the outside of the housing 1.
- the drain pan 35 is formed with a partition portion 39 that partitions the upstream air passage 15a and the downstream air passage 16b.
- the water condensed in the downstream side air passage 16b proceeds to the drainage passage portion 38b without being mixed with the water condensed in the upstream side air passage 15a because the partition portion 39 is provided.
- the heat exchange ventilator 100 may hold the water condensed in the upstream air passage 15a in the drain pan 35 and evaporate the water by a ventilation operation.
- FIG. 9 is a perspective view showing the air path switching device 20 included in the heat exchange ventilator 100 shown in FIG. 1 and the air supply blower 2 to which the air path switching device 20 is attached.
- the air supply blower 2 has a casing that forms an outer shell of the air supply blower 2 and is divided into two parts in the vertical direction.
- the first casing 2a is the upper part of the two divided parts.
- the second casing 2b is the lower part of the two divided parts.
- the first casing 2 a accommodates a fan drive 2 c that is a drive source of the air supply blower 2.
- the second casing 2b is formed with an inflow port through which the air supply air is sucked into the air supply blower 2.
- the impeller that rotates around the rotation axis by driving the fan drive unit 2c is accommodated in the first casing 2a and the second casing 2b. In FIG. 9, the illustration of the impeller is omitted.
- the first casing 2a and the second casing 2b constitute a spiral air passage around the impeller.
- the air path switching device 20 includes a damper 40 that is a switching unit that switches between the air path from the exhaust suction port 7 toward the heat exchanger 4 and the bypass air path 21.
- the damper 40 closes the bypass side opening 23 shown in FIG.
- the exhaust stream 18 passes from the upstream side air passage 16 a through the heat exchange side opening 22 and proceeds to the heat exchanger 4.
- the damper 40 closes the heat exchange side opening 22.
- the bypass air flow 19 passes from the upstream air passage 16 a through the bypass opening 23 and proceeds to the bypass air passage 21.
- the exhaust flow 18 that has passed through the heat exchanger 4 and the bypass airflow 19 that has passed through the bypass air passage 21 pass through the downstream air passage 16b and proceed to the exhaust outlet 8.
- the air path switching device 20 includes a damper driving device 41 and a return spring 42 that are driving devices for driving the damper 40, and a wire 43 that connects the damper 40 and the damper driving device 41.
- the air path switching device 20 is provided on the outer shell of the air supply blower 2.
- FIG. 10 is a perspective view of the first casing 2a of the air supply blower 2 shown in FIG.
- FIG. 11 is a perspective view of the second casing 2b of the air supply blower 2 shown in FIG.
- the first casing 2a is provided with a first holding portion 45 that is a holding portion that holds the damper 40 from above.
- the second casing 2b is provided with a second holding portion 46 that is a holding portion for holding the damper 40 from below.
- the first holding unit 45 and the second holding unit 46 hold the damper 40 so as to be operable.
- FIG. 12 is a perspective view of the second holding portion 46 included in the second casing 2b shown in FIG.
- FIG. 13 is a perspective view of a damper 40 included in the air path switching device 20 shown in FIG.
- the damper 40 includes a flat plate portion 51 having a size capable of closing the heat exchange side opening portion 22 and the bypass side opening portion 23 shown in FIG. 4, a rising portion 52 erected vertically from the lower end of the flat plate portion 51, and a flat plate And a rising portion 53 standing vertically from the upper end of the portion 51.
- the rising portions 52 and 53 serve to suppress the bending of the damper 40 due to wind pressure.
- the damper 40 includes a through hole 54 formed in the rising portion 52, a through hole 55 formed in the rising portion 53, a connecting portion 56 to which the return spring 42 is connected, and a connecting portion 57 to which the wire 43 is connected.
- the connecting portion 56 is provided so as to extend from one side of the flat plate portion 51.
- the connecting portion 57 is raised from the surface of the flat plate portion 51.
- maintenance part 46 makes flat plate shape.
- a cylindrical convex portion 46a protruding upward, and a step formed so as to be higher than the upper surface of the second holding portion 46 formed around the convex portion 46a.
- the damper 40 is mounted on the second casing 2b by inserting the convex portion 46a into the through hole 54 from below.
- the first holding part 45 has a convex part 46a and a step part 46b similar to the second holding part 46.
- the convex part 46 a and the step part 46 b are provided on the lower surface of the first holding part 45.
- the convex part 46 a of the first holding part 45 and the convex part 46 a of the second holding part 46 serve as the rotation axis of the damper 40. Since the damper 40 is held by the first holding part 45 of the first casing 2a and the second holding part 46 of the second casing 2b, the heat exchange ventilator 100 includes the first casing 2a and the second casing 2a. A configuration for holding the damper 40 other than the casing 2b is unnecessary. As a result, the heat exchange ventilator 100 can reduce the number of parts in the configuration for switching between the air path for heat exchange ventilation and the air path for normal ventilation, and is a low-cost and simple configuration. It can be.
- the stepped portion 46b is provided in the second holding portion 46, friction between the damper 40 and the second holding portion 46 can be reduced.
- the air path switching device 20 can rotate the damper 40 smoothly.
- One end of the return spring 42 is connected to a mounting portion 47 provided in the first casing 2a shown in FIG.
- the other end of the return spring 42 is connected to the connecting portion 56 of the damper 40.
- the attachment portion 47 may be provided on either the first casing 2a or the second casing 2b.
- the second casing 2b is provided with an installation portion 48 where the damper drive machine 41 is installed.
- the damper driver 41 is fixed to a fixing portion 49 provided at the bottom of the installation portion 48.
- the damper drive machine 41 is installed in a state where it is lifted from the bottom of the installation part 48 by being fixed to the fixing part 49.
- the first casing 2 a is provided with a protective cover 44 that covers the damper driver 41 placed on the installation portion 48.
- the installation portion 48 and the protective cover 44 are integrated.
- the damper driver 41 is accommodated in an installation portion 48 and a protective cover 44 that are integrated with each other.
- An airtight material 50 is provided in a portion of the installation portion 48 that contacts the protective cover 44.
- the airtight member 50 seals between the installation portion 48 and the protective cover 44.
- the fixing portion 49 and the airtight member 50 may be provided on either the installation portion 48 or the protective cover 44.
- the wire 43 is connected to the damper drive machine 41.
- the wire 43 is drawn from the inside surrounded by the installation portion 48 and the protective cover 44 to the outside of the installation portion 48 and the protective cover 44.
- the other end of the wire 43 is connected to the connecting portion 57.
- the damper 40 shown in FIG. 9 is in a state where the bypass opening 23 is closed. From the state shown in FIG. 9, when the damper driving machine 41 winds up the wire 43 by driving, the connecting portion 56 is drawn to the damper driving machine 41. By pulling the connecting portion 56 toward the damper drive machine 41, the damper 40 rotates in the rotation direction C shown in FIG. The return spring 42 is contracted when the connecting portion 56 is brought close to the mounting portion 47.
- the bypass side opening 23 is opened.
- the damper driver 41 stops driving while keeping the wire 43 pulled.
- the damper 40 is in a state of closing the heat exchange side opening 22.
- the return spring 42 stores elastic energy to return to the state before being contracted.
- the damper 40, the damper driver 41, and the return spring 42 that constitute the air path switching device 20 are all integrated with the air supply blower 2. At the time of maintenance, the air path switching device 20 can be taken out of the housing 1 together with the air supply blower 2. For this reason, maintenance of each part of the air path switching device 20 can be easily performed.
- the installation unit 48 and the protective cover 44 cover the damper driver 41 in the housing 1 to protect the damper driver 41 from moisture and dust contained in the air in the housing 1.
- the installation part 48 and the protective cover 44 prevent moisture and dust from entering between the installation part 48 and the protective cover 44 by providing the airtight material 50. Thereby, the heat exchange ventilator 100 can reduce the failure of the damper drive machine 41 due to moisture and dust.
- the damper drive machine 41 is installed in a state of being lifted from the bottom of the installation unit 48 by being fixed to the fixing unit 49.
- the damper drive machine 41 By installing the damper drive machine 41 in a state where it is lifted from the bottom part of the installation part 48, it is possible to prevent the damper drive machine 41 from being flooded when drain water accumulates at the bottom part of the installation part 48. Thereby, the heat exchange ventilation apparatus 100 can reduce the failure of the damper drive machine 41 due to drain water.
- the heat exchange ventilator 100 does not require a configuration for holding the damper 40 in addition to the supply air blower 2 by holding the damper 40 in the supply air blower 2.
- the heat exchanging ventilator 100 can reduce the number of parts in the configuration for switching between the air path for heat exchanging ventilation and the air path for normal ventilation, and can have a simple configuration. Thereby, the heat exchange ventilator 100 has an effect that the air path for heat exchange ventilation with heat exchange and the air path for normal ventilation without heat exchange can be switched with a simple configuration. .
- the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.
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Abstract
熱交換換気装置は、給気流を発生させる給気送風機(2)と、排気流を発生させる排気送風機と、給気流と排気流との熱交換を行う熱交換器と、給気吸込口と排気吹出口とが設けられた第1の板部と、給気吹出口と排気吸込口とが設けられた第2の板部と、を有し、給気吸込口から熱交換器を通って給気吹出口へ向かう給気流の風路である給気風路と、排気吸込口から熱交換器を通って排気吹出口へ向かう排気流の風路である排気風路と、排気吸込口から熱交換器の外を通って排気吹出口へ向かう前記排気流の風路であるバイパス風路と、が形成された筐体と、給気送風機に保持され、排気吸込口から熱交換器へ向かう風路とバイパス風路とを切り換える切り換え部であるダンパー(40)と、を備える。
Description
本発明は、給気流と排気流との熱交換を行いながら換気を行う熱交換換気装置に関する。
室外から室内への給気流と、室内から室外への排気流との間の熱交換を伴う換気である熱交換換気と、給気流と排気流との間の熱交換を伴わない換気である普通換気とを切り換え可能な熱交換換気装置が知られている。熱交換換気装置には、排気吸込口から熱交換器へ向かう経路とバイパス風路とに排気流の経路を切り換えるダンパーによって、熱交換換気と普通換気との切り換えを行うものがある。
特許文献1には、熱交換器へ向かう風路を開放してバイパス風路を閉じた状態と熱交換器へ向かう風路を閉じてバイパス風路を開放した状態とに切り換えられるダンパーを備える熱交換換気装置が開示されている。ダンパーは、筐体の内部に設けられたダンパー保持部によって、バイパス風路の流入口と熱交換器へ向かう風路の流入口との間を回動自在に保持される。
上記の特許文献1に開示される熱交換換気装置には、風路の切り換えのために、ダンパーの他に、筐体の内部にダンパー保持部を設ける必要がある。熱交換換気装置は、熱交換を伴う熱交換換気のための風路と熱交換を伴わない普通換気とのための風路とを簡易な構成によって切り換え可能であることが望まれる。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、熱交換を伴う熱交換換気のための風路と熱交換を伴わない普通換気とのための風路とを簡易な構成によって切り換え可能とする熱交換換気装置を得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる熱交換換気装置は、給気流を発生させる給気送風機と、排気流を発生させる排気送風機と、給気流と排気流との熱交換を行う熱交換器と、を備える。本発明にかかる熱交換換気装置は、給気吸込口と排気吹出口とが設けられた第1の板部と、給気吹出口と排気吸込口とが設けられた第2の板部と、を有し、給気吸込口から熱交換器を通って給気吹出口へ向かう給気流の風路である給気風路と、排気吸込口から熱交換器を通って排気吹出口へ向かう排気流の風路である排気風路と、排気吸込口から熱交換器の外を通って排気吹出口へ向かう排気流の風路であるバイパス風路とが形成された筐体と、給気送風機に保持され、排気吸込口から熱交換器へ向かう風路とバイパス風路とを切り換える切り換え部と、を備える。
本発明にかかる熱交換換気装置は、熱交換を伴う熱交換換気のための風路と熱交換を伴わない普通換気とのための風路とを簡易な構成によって切り換えることができるという効果を奏する。
以下に、本発明の実施の形態にかかる熱交換換気装置を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換換気装置100の構成を示す図である。図2は、図1に示す熱交換換気装置100を示す第1の平面図である。図3は、図1に示す熱交換換気装置100を示す第2の平面図である。熱交換換気装置100は、排気流と給気流との熱交換を行いながら換気を行うことが可能な装置である。図1には、分解された状態における熱交換換気装置100の斜視図を示している。
図1は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換換気装置100の構成を示す図である。図2は、図1に示す熱交換換気装置100を示す第1の平面図である。図3は、図1に示す熱交換換気装置100を示す第2の平面図である。熱交換換気装置100は、排気流と給気流との熱交換を行いながら換気を行うことが可能な装置である。図1には、分解された状態における熱交換換気装置100の斜視図を示している。
熱交換換気装置100は、室外から室内への給気と室内から室外への排気とにより室内を換気することで、室内の快適な空気環境を維持する。また、熱交換換気装置100は、給気流と排気流との熱交換により、室内へ取り込まれる空気と室内の空気との温度差を小さくして、室内の空調負担を低減させる。
熱交換換気装置100は、給気流を発生させる給気送風機2と、排気流を発生させる排気送風機3と、給気流と排気流との熱交換を行う熱交換器4と、給気送風機2と排気送風機3と熱交換器4とが収容された筐体1とを備える。給気送風機2は、室外の空気を筐体1内へ取り込み、筐体1内へ取り込まれた空気を室内へ送る。排気送風機3は、室内の空気を筐体1内へ取り込み、筐体1内へ取り込まれた空気を室外へ送る。筐体1には、給気流が通過する給気風路と排気流が通過する排気風路とが設けられている。
熱交換換気装置100は、給気送風機2と熱交換器4と排気送風機3とが水平方向へ並んだ水平設置とされる。熱交換換気装置100は、天井に設置される。熱交換換気装置100は、給気送風機2と熱交換器4と排気送風機3とが鉛直方向へ並んだ垂直設置が可能とされたものであっても良い。熱交換換気装置100は、垂直設置により、室内の壁面に設置可能とされる。熱交換換気装置100は、水平設置と垂直設置とを選択可能であっても良い。熱交換換気装置100は、水平設置と垂直設置とが選択可能となることで、設置態様の自由度を高めることが可能となる。
図2には、水平設置とされた熱交換換気装置100を下方から見た場合の構成を示している。図3には、水平設置とされた熱交換換気装置100を前方から見た場合の構成を示している。実施の形態1では、主に、熱交換換気装置100が水平設置とされたものとして説明する。
筐体1は、直方体形状を呈する箱体であって、6つの板部1a,1b,1c,1d,1e,1fから構成されている。板部1aは、上方へ向けられる天面となる部分である。筐体1が第1の姿勢であるとき、板部1bは、下方へ向けられる底面となる部分である。第1の板部である板部1cは、給気吸込口5と排気吹出口8とが設けられた部分である。第2の板部である板部1dは、給気吹出口6と排気吸込口7とが設けられている。板部1aと板部1bとは、板部1cと板部1dとの間の部分であって、板部1cと熱交換器4との間の風路と板部1dと熱交換器4との間の風路とを構成する。筐体1が第1の姿勢であるとき、板部1c,1dは、横へ向けられる側面となる部分である。板部1cは、筐体1が呈する直方体形状における長手方向のうちの一方の端をなす。板部1dは、筐体1が呈する直方体形状における長手方向のうちの他方の端をなす。
板部1e,1fは、板部1cと板部1dとの間の部分である。筐体1が第1の姿勢であるときに、第3の板部である板部1eは、前方へ向けられる正面となる部分である。筐体1が第1の姿勢であるときに、板部1fは、後方へ向けられる背面となる部分である。
板部1eには、熱交換換気装置100の全体を制御する制御装置9が設けられている。制御装置9は、給気送風機2の駆動と排気送風機3の駆動との制御により、熱交換換気装置100の換気風量を制御する。
板部1bには、開口10が形成されている。開口10は、熱交換器4に対して、筐体1が第1の姿勢であるときの下方に形成されている。熱交換換気装置100が天井裏に水平設置される場合には、天井には、天井よりも下方からの開口10と制御装置9とへの作業のための点検口11が設けられる。図1および図2には、点検口11の範囲を破線によって示している。筐体1内に収容される構成要素は、開口10を通して着脱可能とされている。
なお、熱交換換気装置100が垂直設置とされた場合には、板部1cは底面、板部1dは天面、板部1bは正面、板部1aは背面、板部1e,1fは側面となる。開口10は正面へ向けられる。熱交換換気装置100が垂直設置とされるケースとして、居室の壁に埋め込まれて設置される場合、あるいは建物の居室以外の機械室あるいは納戸といった室内の壁面に掛けられて設置される場合があり得る。熱交換換気装置100は、開口10を正面に向けた状態で掛けられることで、開口10と制御装置9とへの作業は、正面から点検口11を介さずに行うことができる。熱交換換気装置100は、垂直設置とされることで、点検口11を介さない作業が可能となりメンテナンス時の作業性を向上できる場合がある。なお、熱交換換気装置100は、壁に埋め込まれて設置される場合には、壁面に形成された点検口11を介して開口10と制御装置9とへの作業が可能とされても良い。
第1のドレン受けであるドレンパン12は、熱交換器4に対して下方に配置されている。ドレンパン12は、筐体1が第1の姿勢であるときに熱交換器4で生じたドレン水を溜める。ドレンパン12は、板部1bに取り付けられることによって開口10を塞ぐ。
給気フィルター13は、筐体1の内部において熱交換器4の板部1c側に配置される。給気フィルター13は、室外から給気吸込口5を通って給気風路へ流入する空気に含まれる塵埃を捕集する。排気フィルター14は、筐体1の内部において熱交換器4の板部1d側に配置される。排気フィルター14は、室内から排気吸込口7を通って排気風路へ流入する空気に含まれる塵埃を捕集する。熱交換換気装置100は、給気フィルター13および排気フィルター14にて塵埃を捕集することによって、塵埃の付着による熱交換器4の目詰まりを防ぐ。
図4は、図1に示す熱交換換気装置100が有する風路について説明する図である。図4には、筐体1の内部の構成を下方から見た状態を示している。
熱交換換気装置100は、熱交換換気と普通換気とを切り換える風路切り換え装置20を有する。熱交換換気装置100は、熱交換換気では、熱交換器4による排気流18との熱交換を経た給気流17を室内へ送る。熱交換換気装置100は、室外より室内のほうが快適な温度である場合に、熱交換換気により室外の空気の温度を室内の空気の温度に近づけることで、空調負担を低減させる。
熱交換換気装置100は、普通換気では、熱交換器4による排気流18との熱交換を経ない給気流17を室内へ送る。熱交換換気装置100は、室内より室外のほうが快適な温度である場合に、普通換気により快適な温度の空気を室外から室内へ送ることで、室内を快適な温度にするとともに空調負荷を低減させる。また、普通換気では、熱交換器4への排気流18の通過による圧力損失が抑えられることから、熱交換換気装置100の消費電力を低減することができる。なお、図4において、排気流18は、熱交換換気の場合における排気流とする。バイパス気流19は、普通換気の場合における排気流とする。筐体1には、給気流17が通過する給気風路15と、排気流18とバイパス気流19とが通過する排気風路16とが設けられている。
給気風路15は、給気吸込口5と熱交換器4における給気流17の流入口との間の上流側風路15aと、熱交換器4における給気流17の流出口と給気吹出口6との間の下流側風路15bとを含む。室外から給気吸込口5へ吸い込まれた給気流17は、上流側風路15aを通り、給気フィルター13を通過してから熱交換器4へ流入する。熱交換器4から流出した給気流17は、下流側風路15bを通り、給気吹出口6から室内へ向けて吹き出される。
排気風路16は、排気吸込口7と熱交換器4における排気流18の流入口との間の上流側風路16aと、熱交換器4における排気流18の流出口と排気吹出口8との間の下流側風路16bとを含む。室内から排気吸込口7へ吸い込まれた排気流18は、上流側風路16aを通り、排気フィルター14を通過してから熱交換器4へ流入する。熱交換器4から流出した排気流18は、下流側風路16bを通り、排気吹出口8から室外へ向けて吹き出される。
バイパス風路21は、熱交換器4の外に設けられた風路である。上流側風路16aには、熱交換器4へ向かう排気流18が通過する熱交換側開口部22と、バイパス風路21へ向かうバイパス気流19が通過するバイパス側開口部23とが設けられている。風路切り換え装置20は、排気吸込口7から熱交換器4への排気流18の流動と排気吸込口7からバイパス風路21へのバイパス気流19の流動とを切り換える。風路切り換え装置20が有するダンパーは、熱交換側開口部22とバイパス側開口部23との間にて回動可能に支持されている。制御装置9は、ダンパーの動作の制御により、熱交換換気と普通換気との切り換えを制御する。風路切り換え装置20の詳細については後述する。筐体1内に形成された各風路には、結露を生じにくくさせるために、図1に示す断熱部品27が設けられている。
図5は、図1に示す熱交換換気装置100が有する熱交換器4の配置について説明する図である。図5には、熱交換換気装置100からドレンパン12と給気フィルター13と排気フィルター14とが外された状態の斜視図を示している。熱交換器4は、板部1aとドレンパン12との間に配置される。熱交換器4は、筐体1内において、筐体1の長手方向における中央に位置する。
熱交換換気装置100のメンテナンスの際に、ドレンパン12が開口10から外されて、給気フィルター13と排気フィルター14とが筐体1内から開口10を通して外される。さらに、熱交換器4と給気送風機2と排気送風機3とが筐体1内から開口10を通して外される。筐体1が第1の姿勢であるときにおける熱交換器4の直下には、メンテナンスの際における熱交換器4の落下を防ぐための複数の押さえ板24が設けられている。開口10からドレンパン12を取り外し可能としたことで、開口10を通して熱交換器4と給気送風機2と排気送風機3とを筐体1内から取り出すことができる。
図6は、図1に示す熱交換換気装置100が有する熱交換器4の第1例を示す斜視図である。第1例にかかる熱交換器4は、四角柱形状をなす。第1例にかかる熱交換器4は、給気流17の向きと排気流18の向きとが互いに垂直である直交型の熱交換器である。
熱交換器4は、給気風路15と排気風路16との間に設けられている。熱交換器4は、給気流17と排気流18との間の全熱交換を行う。熱交換器4は、互いに間隔が設けられて配置された複数の仕切材30と、複数の仕切材30の間隔を保持する間隔保持材31とを備える。熱交換器4は、仕切材30と間隔保持材31とを積層させて構成された積層体である。仕切材30は、平坦に加工されたシート材である。間隔保持材31は、波形の凹凸が施されたシート材である。仕切材30と間隔保持材31とは、互いに接合されている。
熱交換器4は、仕切材30と間隔保持材31とを積層させた方向である積層方向を板部1eと板部1fとに平行にして配置されている。熱交換器4は、積層方向を板部1cと板部1dとに平行にして配置されても良い。
積層体において、波形の折り目の方向が互いに垂直となるように向きを異ならせた間隔保持材31が、仕切材30を介して交互に積層されている。これにより、熱交換器4には、排気流18が通過する一次通路32と給気流17が通過する二次通路33とが積層方向において交互に設けられている。仕切材30では、給気流17と排気流18とを混合させずに、一次通路32を通過する排気流18と二次通路33を通過する給気流17との間の顕熱交換と潜熱交換とが行われる。なお、熱交換器4は、顕熱交換と潜熱交換との一方のみを行うものであっても良い。
仕切材30と間隔保持材31とには、紙が使用されている。熱交換器4は、仕切材30と間隔保持材31とに紙が使用されることによって、製造コストを抑えることができる。紙によって一次通路32と二次通路33が構成されていることで、熱交換によって発生した結露水を一次通路32と二次通路33とによって保持することができる。また、風路へ進入した結露水が結氷することによる風路の閉塞を低減できる。
図7は、図1に示す熱交換換気装置100が有する熱交換器4の第2例を示す斜視図である。第2例にかかる熱交換器4は、六角柱形状をなす。第2例にかかる熱交換器4は、給気流17の向きと排気流18の向きとを180度異ならせた対向流型の熱交換器である。熱交換換気装置100には、第1例にかかる熱交換器4と第2例にかかる熱交換器4とのどちらが適用されても良い。熱交換器4の形状は、多角柱形状であれば良く、六角柱形状および四角柱形状以外の形状であっても良い。なお、図1には、第2例にかかる熱交換器4を示している。対向流型の熱交換器4が設けられることにより、熱交換換気装置100は、高い熱交換効率での熱変換を行うことができる。
次に、熱交換換気装置100におけるドレン水の排出のための構成について説明する。図8は、図3に示すVIII-VIII線における熱交換換気装置100の断面図である。図8には、水平設置で設置された熱交換換気装置100を示している。図2に示す板部1bは、下方へ向けられている。第2のドレン受けであるドレンパン35と第3のドレン受けであるドレンパン36と第4のドレン受けであるドレンパン37とは、板部1bのうち筐体1内側の面に設けられている。
ドレンパン35は、給気風路15の上流側風路15aと排気風路16の下流側風路16bとのうち下方側に配置されている。ドレンパン35は、上流側風路15aと下流側風路16bとにおいてドレン水を保持する。
ドレンパン36は、排気風路16の上流側風路16aと給気風路15の下流側風路15bとのうち下方側に配置されている。ドレンパン36は、上流側風路16aと下流側風路15bとにおいてドレン水を保持する。
ドレンパン37は、バイパス風路21のうち下方側に配置されている。ドレンパン37は、バイパス風路21においてドレン水を保持する。熱交換換気装置100は、4つのドレンパン12,35,36,37によってドレン水を保持可能とする。4つのドレンパン12,35,36,37は、筐体1の外へドレン水を排出させる経路を構成可能に、互いに連結されている。
排水口25は、筐体1の下部に位置している。排水口25は、筐体1内に保持されたドレン水を筐体1の外へ流出させる。排水口25は、ドレンパン12のうち給気フィルター13側の端部12aから、筐体1の長手方向に垂直な向きに立てられている。排水口25は、板部1eに対して垂直に立てられている。仮に、排水口25が筐体1の長手方向に平行な向きとされた場合、排水口25が給気フィルター13または排気フィルター14の着脱の妨げとなることがあり得る。排水口25が筐体1の長手方向に垂直とされたことで、給気フィルター13または排気フィルター14の着脱の妨げとならない態様で排水口25を配置することができる。
排水口25の高さ位置は、板部1bの高さ位置と同等とされている。できるだけ低い位置に排水口25が設けられていることで、熱交換換気装置100は、排水口25からの排水を促すことができる。
ドレンパン36とドレンパン37との境界には、排水経路を構成する排水経路部38aが設けられている。排水経路部38aは、ドレンパン36とドレンパン37とをつなぐとともに、ドレンパン36のほうがドレンパン37よりも高い位置となるように形成された部分である。ドレンパン36に溜められたドレン水は、排水経路部38aを通ってドレンパン37へ流れる。
ドレンパン37と、ドレンパン12の端部12aとの境界には、排水経路を構成する排水経路部38cが設けられている。排水経路部38cは、ドレンパン37と端部12aとをつなぐとともに、ドレンパン37のほうが端部12aよりも高い位置となるように形成された部分である。ドレンパン37に溜められたドレン水は、排水経路部38cを通って端部12aへ流れる。端部12aへ流れたドレン水は、排水口25から筐体1の外へ排出される。
ドレンパン35と、ドレンパン12の端部12aとの境界には、排水経路を構成する排水経路部38bが設けられている。排水経路部38bは、給気フィルター13と板部1eとの間に設けられている。排水経路部38bは、ドレンパン35と端部12aとをつなぐとともに、ドレンパン35のほうが端部12aよりも高い位置となるように形成された部分である。ドレンパン35に溜められたドレン水は、排水経路部38bを通って端部12aへ流れる。端部12aへ流れたドレン水は、排水口25から筐体1の外へ排出される。
ドレンパン35には、上流側風路15aと下流側風路16bとの間を仕切る仕切り部39が形成されている。下流側風路16bで凝縮した水は、仕切り部39が設けられていることで、上流側風路15aで凝縮した水と混在せずに排水経路部38bへ進行する。室外の空気が多湿である場合、霧などによって室外が一時的に多湿状態になったことが想定される。熱交換換気装置100は、上流側風路15aで凝縮した水をドレンパン35に保持しておき、換気運転によって水を蒸発させても良い。
次に、風路切り換え装置20の構成について説明する。図9は、図1に示す熱交換換気装置100が有する風路切り換え装置20と、風路切り換え装置20が装着された給気送風機2とを示す斜視図である。
給気送風機2は、給気送風機2の外殻をなすとともに上下に2つに分割されているケーシングを有する。第1のケーシング2aは、2つに分割されたうちの上側にあるほうの部分である。第2のケーシング2bは、2つに分割されたうちの下側にあるほうの部分である。第1のケーシング2aには、給気送風機2の駆動源であるファン駆動機2cが収容される。第2のケーシング2bには、給気送風機2へ給気流が吸い込まれる流入口が形成されている。ファン駆動機2cの駆動によって回転軸を中心に回転する羽根車は、第1のケーシング2aと第2のケーシング2bとの内部に収容される。図9では、羽根車の図示を省略している。第1のケーシング2aと第2のケーシング2bとは、羽根車の周囲における渦巻状の風路を構成する。
風路切り換え装置20は、排気吸込口7から熱交換器4へ向かう風路とバイパス風路21とを切り換える切り換え部であるダンパー40を有する。熱交換換気において、ダンパー40は、図4に示すバイパス側開口部23を塞ぐ。排気流18は、上流側風路16aから熱交換側開口部22を通過して、熱交換器4へ進行する。一方、普通換気において、ダンパー40は、熱交換側開口部22を塞ぐ。バイパス気流19は、上流側風路16aからバイパス側開口部23を通過して、バイパス風路21へ進行する。熱交換器4を通過した排気流18とバイパス風路21を通過したバイパス気流19とは、下流側風路16bを通過して排気吹出口8へ進行する。
風路切り換え装置20は、ダンパー40を駆動する駆動機であるダンパー駆動機41および戻りばね42と、ダンパー40とダンパー駆動機41とをつなぐワイヤー43とを有する。風路切り換え装置20は、給気送風機2の外殻に設けられている。
図10は、図9に示す給気送風機2が有する第1のケーシング2aの斜視図である。図11は、図9に示す給気送風機2が有する第2のケーシング2bの斜視図である。第1のケーシング2aには、上方からダンパー40を保持する保持部である第1の保持部45が設けられている。第2のケーシング2bには、下方からダンパー40を保持する保持部である第2の保持部46が設けられている。第1のケーシング2aと第2のケーシング2bとが組み合わせられた状態において、第1の保持部45と第2の保持部46とは、ダンパー40を動作可能に保持する。
図12は、図11に示す第2のケーシング2bが有する第2の保持部46の斜視図である。図13は、図10に示す風路切り換え装置20が有するダンパー40の斜視図である。ダンパー40は、図4に示す熱交換側開口部22とバイパス側開口部23とを閉塞可能な寸法をなす平板部51と、平板部51の下端から垂直に立てられた立ち上がり部52と、平板部51の上端から垂直に立てられた立ち上がり部53とを有する。立ち上がり部52,53は、風圧によるダンパー40の撓みを抑制させる機能を果たす。
さらに、ダンパー40は、立ち上がり部52に形成された貫通孔54と、立ち上がり部53に形成された貫通孔55と、戻りばね42がつながれる連結部56と、ワイヤー43がつながれる連結部57とを有する。連結部56は、平板部51の1つの辺から延ばされて設けられている。連結部57は、平板部51の面から立ち上げられている。
図12に示すように、第2の保持部46は平板形状をなす。第2の保持部46の上面には、上方へ突出された円柱状の凸部46aと、凸部46aの周囲に形成され第2の保持部46の上面よりも高くなるような段差をなす段差部46bとが設けられている。凸部46aが下方から貫通孔54へ挿入されることにより、第2のケーシング2bにダンパー40が装着される。
第1の保持部45は、第2の保持部46と同様の凸部46aと段差部46bとを有する。第1の保持部45において、凸部46aと段差部46bとは、第1の保持部45の下面に設けられる。第1の保持部45の凸部46aが上方から貫通孔55へ挿入されることにより、第1のケーシング2aにダンパー40が装着される。
第1の保持部45の凸部46aと第2の保持部46の凸部46aとは、ダンパー40の回転軸となる。第1のケーシング2aの第1の保持部45と第2のケーシング2bの第2の保持部46とにダンパー40が保持されるため、熱交換換気装置100は、第1のケーシング2aおよび第2のケーシング2b以外のダンパー40の保持のための構成が不要となる。これにより、熱交換換気装置100は、熱交換換気のための風路と普通換気のための風路との切り換えのための構成について、部品点数を少なくすることができ、低コストかつ簡易な構成とすることができる。
第2の保持部46に段差部46bが設けられていることにより、ダンパー40と第2の保持部46との摩擦を少なくすることができる。第1の保持部45に段差部46bが設けられていることにより、ダンパー40と第1の保持部45との摩擦を少なくすることができる。これにより、風路切り換え装置20は、ダンパー40をスムーズに回動させることができる。
戻りばね42の一方の端は、図10に示す第1のケーシング2aに設けられている取付部47につながれる。戻りばね42の他方の端は、ダンパー40の連結部56につながれる。取付部47は、第1のケーシング2aと第2のケーシング2bとのどちらに設けられていても良い。
第2のケーシング2bには、ダンパー駆動機41が設置される設置部48が設けられている。ダンパー駆動機41は、設置部48の底部に設けられている固定部49に固定される。ダンパー駆動機41は、固定部49に固定されることによって、設置部48の底部から持ち上げられた状態で設置される。第1のケーシング2aには、設置部48に載置されたダンパー駆動機41を覆う保護カバー44が設けられている。
第1のケーシング2aと第2のケーシング2bとが組み合わせられることにより、設置部48と保護カバー44とは一体とされる。ダンパー駆動機41は、互いに一体とされた設置部48と保護カバー44との中に収容される。設置部48のうち保護カバー44との接触部分には、気密材50が設けられている。気密材50は、設置部48と保護カバー44との間を封止する。固定部49と気密材50とは、設置部48と保護カバー44とのどちらに設けられていても良いものとする。
ワイヤー43の一方の端は、ダンパー駆動機41につながれている。ワイヤー43は、設置部48と保護カバー44とによって囲われた内部から、設置部48および保護カバー44の外側へ引き出されている。ワイヤー43の他方の端は、連結部57につながれている。
次に、風路切り換え装置20の動作について説明する。図9に示すダンパー40は、バイパス側開口部23を閉じている状態とする。図9に示す状態から、ダンパー駆動機41が駆動によってワイヤー43を巻き取ることにより、連結部56がダンパー駆動機41へ引き寄せられる。連結部56がダンパー駆動機41へ引き寄せられることによって、ダンパー40は、図9に示す回転方向Cへ回転する。戻りばね42は、連結部56が取付部47に近づけられることによって縮められる。
ダンパー40が回転方向Cへ回転することによって、バイパス側開口部23は開放される。ダンパー駆動機41は、ダンパー40が熱交換側開口部22に到達するまでワイヤー43を巻き取ると、ワイヤー43の引っ張りを保持したまま駆動を停止する。このとき、ダンパー40は、熱交換側開口部22を閉じている状態となる。戻りばね42には、縮められる前の状態へ戻ろうとする弾性エネルギーが蓄えられる。
その後、ダンパー駆動機41がワイヤー43の引っ張りを解除すると、ダンパー40は、戻りばね42のばね力によって、熱交換側開口部22から回転方向Cとは逆向きに回転する。ダンパー40が回転方向Cとは逆向きに回転することによって、熱交換側開口部22は開放される。ダンパー40は、戻りばね42のばね力によって、バイパス側開口部23に到達するまで回転する。これにより、ダンパー40は、バイパス側開口部23を閉じている状態に戻る。
風路切り換え装置20を構成するダンパー40とダンパー駆動機41と戻りばね42とは、いずれも給気送風機2と一体とされる。メンテナンス時には、筐体1内から給気送風機2とともに風路切り換え装置20を取り出すことができる。このため、風路切り換え装置20の各部のメンテナンスを容易に行うことができる。
設置部48と保護カバー44とは、筐体1内においてダンパー駆動機41を覆うことによって、筐体1内の空気に含まれる水分と塵埃とからダンパー駆動機41を保護する。設置部48と保護カバー44とは、気密材50が設けられることによって、設置部48と保護カバー44との間からの水分と塵埃の進入を防ぐ。これにより、熱交換換気装置100は、水分と塵埃とによるダンパー駆動機41の故障を低減することができる。
設置部48では、固定部49への固定によって、設置部48の底部から持ち上げられた状態でダンパー駆動機41が設置される。設置部48の底部から持ち上げられた状態でダンパー駆動機41が設置されることで、設置部48の底部にドレン水が溜まった場合におけるダンパー駆動機41の浸水を防ぐ。これにより、熱交換換気装置100は、ドレン水によるダンパー駆動機41の故障を低減することができる。
実施の形態1によると、熱交換換気装置100は、給気送風機2にダンパー40が保持されることで、給気送風機2以外にダンパー40を保持するための構成が不要となる。熱交換換気装置100は、熱交換換気のための風路と普通換気のための風路との切り換えのための構成について、部品点数を少なくすることができ、簡易な構成とすることができる。これにより、熱交換換気装置100は、熱交換を伴う熱交換換気のための風路と熱交換を伴わない普通換気とのための風路とを簡易な構成によって切り換えることができるという効果を奏する。
以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
1 筐体、1a,1b,1c,1d,1e,1f 板部、2 給気送風機、2a 第1のケーシング、2b 第2のケーシング、2c ファン駆動機、3 排気送風機、4 熱交換器、5 給気吸込口、6 給気吹出口、7 排気吸込口、8 排気吹出口、9 制御装置、10 開口、11 点検口、12,35,36,37 ドレンパン、12a 端部、13 給気フィルター、14 排気フィルター、15 給気風路、15a,16a 上流側風路、15b,16b 下流側風路、16 排気風路、17 給気流、18 排気流、19 バイパス気流、20 風路切り換え装置、21 バイパス風路、22 熱交換側開口部、23 バイパス側開口部、24 押さえ板、25 排水口、27 断熱部品、30 仕切材、31 間隔保持材、32 一次通路、33 二次通路、38a,38b,38c 排水経路部、39 仕切り部、40 ダンパー、41 ダンパー駆動機、42 戻りばね、43 ワイヤー、44 保護カバー、45 第1の保持部、46 第2の保持部、46a 凸部、46b 段差部、47 取付部、48 設置部、49 固定部、50 気密材、51 平板部、52,53 立ち上がり部、54,55 貫通孔、56,57 連結部、100 熱交換換気装置。
Claims (5)
- 給気流を発生させる給気送風機と、
排気流を発生させる排気送風機と、
前記給気流と前記排気流との熱交換を行う熱交換器と、
給気吸込口と排気吹出口とが設けられた第1の板部と、給気吹出口と排気吸込口とが設けられた第2の板部と、を有し、前記給気吸込口から前記熱交換器を通って前記給気吹出口へ向かう前記給気流の風路である給気風路と、前記排気吸込口から前記熱交換器を通って前記排気吹出口へ向かう前記排気流の風路である排気風路と、前記排気吸込口から前記熱交換器の外を通って前記排気吹出口へ向かう前記排気流の風路であるバイパス風路と、が形成された筐体と、
前記給気送風機に保持され、前記排気吸込口から前記熱交換器へ向かう風路と前記バイパス風路とを切り換える切り換え部と、
を備えることを特徴とする熱交換換気装置。 - 前記給気送風機は、前記給気送風機の外殻をなすケーシングを有し、
前記ケーシングは、前記切り換え部を動作可能に保持する保持部を有することを特徴とする請求項1に記載の熱交換換気装置。 - 前記切り換え部を駆動する駆動機を備え、
前記ケーシングは、
前記駆動機が設置される設置部と、
前記駆動機を覆う保護カバーと、
を有することを特徴とする請求項2に記載の熱交換換気装置。 - 前記設置部には、前記設置部の底部から持ち上げられた状態で前記駆動機を固定する固定部が設けられていることを特徴とする請求項3に記載の熱交換換気装置。
- 前記設置部と前記保護カバーとの間に気密材が設けられていることを特徴とする請求項3または4に記載の熱交換換気装置。
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