WO2020065929A1 - 熱交換換気装置 - Google Patents

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WO2020065929A1
WO2020065929A1 PCT/JP2018/036341 JP2018036341W WO2020065929A1 WO 2020065929 A1 WO2020065929 A1 WO 2020065929A1 JP 2018036341 W JP2018036341 W JP 2018036341W WO 2020065929 A1 WO2020065929 A1 WO 2020065929A1
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temperature
humidifier
heat exchange
control unit
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真海 安田
逸平 百瀬
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation 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
    • F24F7/08Ventilation 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 for performing ventilation while performing heat exchange between a supply air flow and an exhaust air flow.
  • a heat exchange ventilator that performs ventilation while performing heat exchange between a supply air flow and an exhaust air flow is required to prevent an event in which a humidifying element of a humidifier freezes due to heat of vaporization.
  • Patent Document 1 when a temperature sensor that detects the temperature of the room or the temperature of the water for humidification detects a temperature equal to or lower than a first temperature, the temperature sensor detects a temperature equal to or higher than a second temperature higher than the first temperature.
  • a heat exchange ventilator for stopping the operation of a water supply pump for supplying water to a humidifier is disclosed.
  • Patent Literature 1 stops the supply of water to the humidifier based on the temperature of the indoor room or the temperature of the humidifying water away from the humidifier, so that the temperature at which the humidifying element actually starts freezing is higher than the temperature at which the humidifying element starts to freeze. If the first temperature is not set too high, freezing of the humidifying element may not be prevented. Therefore, the humidification stop time becomes long.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a heat exchange ventilator capable of realizing a reduction in humidification stop time.
  • the present invention provides a casing having an air supply passage through which a supply air flow from an outdoor to a room passes, and an exhaust air passage through which an exhaust flow from a room to the outdoor passes.
  • a total heat exchanger for exchanging heat between the supply air flow and the exhaust air flow.
  • the present invention includes a humidifier that humidifies air, a humidifier disposed downstream of the total heat exchanger in the supply air path, and air between the total heat exchanger and the humidifier in the supply air path. When the temperature before the humidifier is equal to or lower than the first temperature threshold, the humidifier is stopped, and when the temperature before the humidifier exceeds a second temperature threshold higher than the first temperature threshold, the operation of the humidifier is restarted. And a control unit for causing
  • the heat exchange ventilator according to the present invention has an effect that the humidification stop time can be reduced.
  • the figure which shows the structure of the heat exchange ventilation apparatus which concerns on Embodiment 1. Flow chart showing the flow of the operation of the heat exchange ventilation device according to the first embodiment.
  • FIG. 1 and 2 are diagrams showing a configuration of a heat exchange ventilation device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 shows a state where the exhaust air EA passes through the total heat exchanger 4.
  • FIG. 2 shows a state where the exhaust air EA is directly sent to the exhaust blower 2 without passing through the total heat exchanger 4 through the bypass air passage 33.
  • the heat exchange ventilation device 50 according to the first embodiment includes a main body casing 1 forming an outer shell, an exhaust blower 2 forming an exhaust flow, an air blower 3 forming an air supply flow, an exhaust air flow and an air flow. And a total heat exchanger 4 that is a heat exchanger that performs heat exchange between the two.
  • the heat exchange ventilator 50 includes an exhaust outlet 5 from which the exhaust air EA flows out, an air supply outlet 6 from which the supply air SA flows out, an intake air inlet 7 into which the outside air OA flows, and a room air.
  • the heat exchange ventilator 50 passes the exhaust air EA through an air passage that passes through the total heat exchanger 4 or a bypass air passage 33 that sends air to the exhaust blower 2 without passing through the total heat exchanger 4.
  • the exhaust air flow is formed by the indoor air RA flowing from the exhaust inlet 8 passing through the total heat exchanger 4 to become the exhaust air EA and flowing out of the exhaust outlet 5.
  • the supply air flow is formed by the outside air OA flowing from the supply air inlet 7 passing through the total heat exchanger 4 to become the supply air SA and flowing out of the supply air outlet 6.
  • the heat exchange ventilator 50 has a supply air outlet 6 and an exhaust air inlet 8 on the indoor side and an exhaust air outlet 5 and an air supply inlet 7 on the outdoor side.
  • the heat exchange ventilator 50 includes an air supply passage 30 that connects the outdoor air supply inlet 7 to the indoor air supply outlet 6, an indoor exhaust air inlet 8, and an outdoor air outlet 5.
  • an exhaust air passage 31 that communicates the air. That is, the main body casing 1 is provided with an air supply passage 30 formed by the air supply blower 3 through which the air supply flow from the outside to the room passes, and an exhaust air flow formed by the exhaust blower 2 through the exhaust flow from the room to the room outside.
  • a road 31 is provided.
  • the air supply blower 3 is incorporated in the air supply air passage 30.
  • the exhaust blower 2 is incorporated in an exhaust air passage 31.
  • the total heat exchanger 4 is installed between the supply air passage 30 and the exhaust air passage 31, and continuously performs total heat exchange between the outside air OA and the room air RA.
  • the total heat exchanger 4 the primary air passage through which the exhaust air flows and the secondary air passage through which the supply air flows are adjacent to each other with a partition member having moisture permeability interposed therebetween. Therefore, the total heat exchanger 4 exchanges latent heat between the supply air flow and the exhaust air flow to perform total heat exchange ventilation.
  • the air path switching damper 13 is installed on the exhaust air path 31 upstream of the total heat exchanger 4.
  • the air passage switching damper 13 When the air passage switching damper 13 is closed, the room air RA that has become the exhaust flow passes through the total heat exchanger 4 and continuously exchanges total heat with the outside air OA that has become the supply air flow.
  • the damper 13 When the damper 13 is open, the room air RA, which has become the exhaust flow, passes through the bypass air passage 33 provided beside the total heat exchanger 4 and does not exchange heat with the outside air OA, which has become the supply air flow. It is discharged outside the room.
  • the outside air temperature sensor 9 is installed in a portion of the supply air passage 30 upstream of the total heat exchanger 4, that is, in an air passage between the supply air inlet 7 and the total heat exchanger 4.
  • the indoor temperature sensor 10 is installed in a portion of the exhaust air passage 31 upstream of the total heat exchanger 4, that is, in an air passage between the exhaust suction port 8 and the total heat exchanger 4.
  • the outside air temperature sensor 9 and the indoor temperature sensor 10 are connected to the control unit 11.
  • the outside air temperature sensor 9 and the room temperature sensor 10 periodically transmit information on the outside air temperature THOA and the room temperature THRA to the control unit 11, respectively.
  • Water supply used for humidification is controlled by opening and closing the solenoid valve 14.
  • the solenoid valve 14 is opened and water is injected into the humidifier 15 via the water absorption tube.
  • the humidifier 15 is an evaporative humidification unit composed of a plurality of humidifiers, and water is included in the humidifier.
  • the air supply blower 3 By being continuously ventilated by the air supply blower 3, the water contained in the humidifier evaporates, and the humidified air containing the vaporized water moves to the room, and the humidified air is supplied to the room.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the flow of the operation of the heat exchange ventilator according to Embodiment 1.
  • the control unit 11 starts operation of the heat exchange ventilation device 50. Specifically, the control unit 11 operates the air supply blower 3, the exhaust blower 2, and the humidifier 15 to open the solenoid valve 14.
  • step S2 the control unit 11 acquires the state of each unit of the heat exchange ventilation device 50 and the state of the installation environment. Specifically, the control unit 11 receives the outside air temperature THOA output from the outside air temperature sensor 9. Further, the control unit 11 receives the room temperature THRA output from the room temperature sensor 10. Further, the control unit 11 stores the opening / closing information of the air path switching damper 13, the air volume information of the air supply fan 3 and the exhaust air fan 2, the opening / closing information of the solenoid valve 14, and the temperature exchange efficiency information at each air volume of the air blower.
  • step S3 the control unit 11 outputs the outside air temperature THOA, the room temperature THRA, the opening / closing information of the air path switching damper 13, the air volume information of the air supply fan 3 and the exhaust air fan 2, and the opening / closing information of the solenoid valve 14.
  • the supply air temperature THSA after passing through the total heat exchanger 4 is calculated. Since the heat exchange ventilator 50 does not have a heater or a cooler that changes the temperature of the supply air SA after passing through the total heat exchanger 4, the pre-humidifier temperature, which is the temperature of the air before passing through the humidifier 15, is used.
  • THX can be regarded as the same temperature as the supply air temperature THSA after passing through the total heat exchanger 4.
  • step S4 the control unit 11 compares the pre-humidifier temperature THX with a first temperature threshold that is a condition for starting the freeze prevention control, and performs a freeze determination. Specifically, the control unit 11 closes the solenoid valve 14 and stops the supply of water to the humidifier 15 in an operation time other than the protection operation mode exceeding the first time, and the humidifier pre-temperature THX Is less than or equal to the first temperature threshold.
  • the relative humidity of the air before passing through the humidifier 15 is 0%, which is the minimum value, and 7 ° C., which is likely to be frozen by vaporization, is set as the first temperature threshold.
  • the temperature exchange by the total heat exchanger 4 and the water supply to the humidifier are not uniform, and temperature unevenness may occur. Then, in order to stabilize the operation state, the freezing judgment is performed after the first time T1 has elapsed from the start of the operation. By setting the first time T1 to be about 30 minutes, temperature unevenness can be eliminated.
  • step S4 If the operation time other than the protection operation mode exceeds the first time and the humidifier pre-temperature THX is equal to or lower than the first temperature threshold, the result is Yes in step S4, and the process proceeds to step S5.
  • step S5 the control unit 11 performs the protection operation mode. If the pre-humidifier temperature THX becomes equal to or lower than the first temperature threshold value, there is a possibility that the moisture of the humidifier freezes due to heat of vaporization during humidification. However, by temporarily stopping the supply of water to the humidifier 15, In addition, it is possible to prevent the humidifier from being damaged due to ice formation, and to prevent problems such as the growth and dissolution of ice and the dripping of water outside the machine.
  • step S4 determines whether at least one of the operation time other than the protection operation mode does not exceed the first time and the humidifier pre-temperature THX is equal to or lower than the first temperature threshold is satisfied. If at least one of the operation time other than the protection operation mode does not exceed the first time and the humidifier pre-temperature THX is equal to or lower than the first temperature threshold is satisfied, the determination in step S4 is No. And the process proceeds to step S2.
  • the temperature before humidifier THX depends on the outside air temperature THOA and the room temperature THRA, the temperature may not be stable.
  • the operation in the protection operation mode requires that the outside air temperature THOA and the indoor temperature THRA be stable. This is performed for a longer time than the second time T2 required for this. By setting the second time T2 to be about 30 minutes to 60 minutes, occurrence of chattering can be prevented.
  • step S6 the control unit 11 determines whether the operation time in the protection operation mode has exceeded the second time T2 and the humidifier pre-temperature THX has exceeded the second temperature threshold which is a condition for releasing the freeze prevention control. Determine whether or not.
  • the control unit 11 cancels the protection operation mode and opens the solenoid valve 14.
  • the control unit 11 clears a timer for measuring a time used for determining whether the first time T1 has elapsed and re-measures.
  • step S7 the process proceeds to step S8.
  • the determination in step S6 is No.
  • the process proceeds to step S6. Therefore, when the pre-humidifier temperature THX is low, the operation in the protection operation mode is continued.
  • step S8 the control unit 11 determines whether or not the remote controller 12 has received an operation for stopping the operation. If the operation to stop the operation is received by the remote controller 12, the result is Yes in step S8, and the process proceeds to step S9 to stop the operation of the heat exchange ventilation device 50. The control unit 11 stops the air supply blower 3, the exhaust blower 2, and the humidifier 15, and closes the solenoid valve 14. If the operation for stopping the operation has not been received by the remote controller 12, the result in Step S8 is No, and the process proceeds to Step S2.
  • the heat exchange ventilator 50 operates in the protection operation mode for a period equal to or longer than the second time T2, so that the opening and closing of the solenoid valve 14 does not occur frequently. Therefore, it is not necessary to increase the difference between the second temperature threshold value and the first temperature threshold value, and it is sufficient to secure a temperature difference of 1 ° C. to 2 ° C. Therefore, if the first threshold temperature is 7 ° C., it is appropriate that the second temperature threshold is about 8 ° C. to 9 ° C.
  • the pre-humidifier temperature THX was calculated from the outside air temperature and the indoor temperature.
  • a pre-humidifier temperature sensor was disposed upstream of the humidifier 15 and detected by the pre-humidifier temperature sensor.
  • the temperature may be used as the pre-humidifier temperature THX.
  • the distance between the total heat exchanger 4 and the temperature sensor can be reduced as compared with the case where the temperature sensor is installed indoors, and the prevention of icing of the humidifier can be more accurately performed. It becomes possible to control well.
  • a humidity sensor in addition to the temperature sensor, it is possible to secure a margin for freezing using the temperature information and the humidity information, and it is possible to perform a humidifying operation to a lower temperature, thereby improving comfort.
  • the heat exchange ventilator 50 according to Embodiment 1 temporarily stops water supply by the solenoid valve 14 based on the humidifier pre-temperature THX and the first temperature threshold, and humidifies the humidifier 15. Prevention of icing due to vaporization can be performed accurately. Therefore, the heat exchange ventilation device 50 according to the first embodiment can realize improvement in comfort of the humidification ventilation operation and elimination of device failure due to icing.
  • FIG. FIG. 4 is a flowchart showing a flow of the operation of the heat exchange ventilator according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the heat exchange ventilation device 50 according to the second embodiment performs control using the air volume information of the air supply fan 3 and the exhaust air fan 2.
  • the configuration of the heat exchange ventilator 50 according to the second embodiment is the same as that of the heat exchange ventilator 50 according to the first embodiment.
  • the heat exchange ventilator 50 performs the processes of steps S22 to S25 in parallel with the processing of steps S3 to S5 in the operation of the heat exchange ventilator 50 according to the first embodiment shown in FIG. Perform processing.
  • step S22 the control unit 11 determines whether or not the operation time other than the protection operation mode has exceeded the first time and the humidifier pre-temperature THX is equal to or lower than the third temperature threshold. If the operation time in modes other than the protection operation mode exceeds the first time and the humidifier pre-temperature THX is equal to or lower than the third temperature threshold, the result is Yes in step S22, and in step S23, the control unit 11 The air volumes of the air supply blower 3 and the exhaust blower 2 are reduced by one step.
  • the control unit 11 reduces the air volume of the air supply blower 3 and the exhaust air blower 2. That is, when the pre-humidifier temperature is equal to or lower than the third temperature threshold, the control unit 11 reduces the air volume of the supply airflow. As the ventilation air volume decreases, the wind speed of the airflow flowing into the total heat exchanger 4 decreases, and the temperature exchange efficiency increases. On the other hand, if the operation time in the mode other than the protection operation mode does not exceed the first time, and if the pre-humidifier temperature THX satisfies at least one of the third temperature threshold, it is determined in step S22. No, the process proceeds to step S22.
  • the third temperature threshold is set to the same temperature as the first temperature threshold, this is equivalent to starting the operation in the protection operation mode and simultaneously reducing the air volume.
  • step S24 the control unit 11 determines whether or not the operation time in the protection operation mode has exceeded the second time T2 and the humidifier pre-temperature THX has exceeded a third temperature threshold which is a condition for returning the air volume. Is determined.
  • the result is Yes in step S24, and the process proceeds to step S25.
  • step S25 the control unit 11 returns the air volume to the original air volume and secures the ventilation volume.
  • the determination in step S24 is No. And the process proceeds to step S24.
  • the degree of airflow reduction can be reduced by one step lower than before the protection operation mode, the effect of reduced ventilation can be suppressed.However, depending on the number of occupants in the ventilation area, the airflow may be reduced by more than one step, and operation is performed with the minimum airflow. May be. Since the temperature of the air after passing through the total heat exchanger 4 increases as the air volume decreases, the antifreeze operation can be canceled earlier. Further, when no person is present in the area where the heat exchange ventilator 50 is installed, the air supply blower 3 is stopped and only the exhaust air blower 2 is operated, and the humidifier is humidified only by suctioning the differential pressure of the supply and exhaust balance. May be warmed.
  • a third temperature threshold that satisfies the condition of the third temperature threshold> the first temperature threshold is given to the control unit 11, and when the humidifier front temperature THX reaches the third temperature threshold, the humidifier front By heating the temperature, it becomes possible to operate the pre-humidifier temperature THX so as not to drop to the first temperature threshold, or to reduce the time required for the pre-humidifier temperature THX to drop to the first temperature threshold. It can be delayed. Therefore, the humidification operation time can be improved as compared with the first embodiment.
  • the third temperature threshold may be arbitrarily changed according to the conditions used.
  • the heat exchange ventilation device 50 according to Embodiment 2 can suppress a decrease in comfort by heating the air before humidification by controlling the air volume and shortening the humidification stop time.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a ventilation system using a heat exchange ventilation device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the heat exchange ventilator 50 is installed in the ventilation space 20 together with the air conditioner 17 and is connected via the communication line 18.
  • the configuration of the heat exchange ventilation device 50 according to the third embodiment is the same as that of the heat exchange ventilation device 50 according to the first or second embodiment.
  • the control unit 11 of the heat exchange ventilator 50 grasps the operation state of the air conditioner 17 through the communication line 18.
  • the ventilation system may be provided with a centralized control device 21, and the operation status of each ventilation space 20 may be collectively managed by the centralized control device 21.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of the operation of the heat exchange ventilator according to Embodiment 3.
  • the heat exchange ventilation device 50 according to the third embodiment performs the processing of steps S32 to S38 before performing the processing of step S2.
  • the control unit 11 determines whether the air-conditioning apparatus 17 is operating and the operation mode is the heating mode. If the air-conditioning apparatus 17 is operating and the operation mode is the heating operation, the determination in step S32 is Yes, and the process proceeds to step S34.
  • step S32 determines whether the air conditioner 17 is not operating and at least one of the operation modes other than the heating mode is satisfied. If the air conditioner 17 is not operating and at least one of the operation modes other than the heating mode is satisfied, the determination in step S32 is No, and in step S33, the humidifier pre-temperature THX and the first Based on the temperature threshold value or the third temperature threshold value, the control unit 11 operates the air conditioner 17 to heat the room temperature and switches the operation mode to the heating operation. By heating the room, the temperature after heat exchange of the total heat exchanger 4 can also be indirectly heated, and icing due to heat of vaporization of the humidifier 15 can be prevented. At this time, the air-conditioning apparatus 17 switches from any state such as the stopped state, the air blowing operation, and the cooling operation to the heating mode.
  • step S34 the control unit 11 receives the outside air temperature THOA output from the outside air temperature sensor 9.
  • step S35 the control unit 11 adjusts the target temperature THtarget to be heated by the air conditioner 17 during the heating operation of the air conditioner 17 to the pre-humidifier temperature THX based on the outside air temperature THOA and the temperature exchange efficiency. calculate. Note that the target temperature THtarget is higher than both the first threshold temperature and the third threshold temperature.
  • step S36 the control unit 11 causes the air conditioner 17 to set the target temperature to THtarget and perform the heating operation. That is, in step S37, the control unit 11 determines whether the remote controller 12 has received an operation to stop the heating operation.
  • step S37 If the operation for stopping the heating operation has been received by the remote controller 12, the result of the determination in step S37 is Yes, and in step S38, the control unit 11 stops the air conditioner 17, and supplies the air supply fan 3 and the exhaust fan 2 To stop. Further, the control unit 11 stops the humidifier 15, closes the electromagnetic valve 14, and stops the humidifier 16. If the operation to stop the heating operation has not been received by the remote controller 12, the determination in Step S37 is No, and the process ends.
  • the air-conditioning apparatus 17 performs the heating operation with the target temperature THtarget higher than the first temperature threshold as the target. Therefore, the heat exchange ventilator 50 can perform ventilation and humidification operation without changing to the protection operation mode in which the electromagnetic valve 14 is closed. Further, in the air conditioner 17, the remote controller 12 receives an operation of stopping the target heating operation having a temperature higher than the third temperature threshold, and performs the heating operation with the target temperature THtarget as a target. There is no change to the mode of lowering. Therefore, the heat exchange ventilator 50 according to the third embodiment can improve comfort more than the case where the heat exchange ventilator 50 according to the first or second embodiment is installed alone in the ventilation space 20. it can.
  • the heat exchange ventilation device 50 according to Embodiment 3 can reduce the humidification stop time and suppress a decrease in comfort by being used in combination with the heating operation of the air conditioner 17.
  • the function of the control unit 11 of the heat exchange ventilator 50 according to the first, second or third embodiment is realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware or a processing device that executes a program stored in a storage device.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration in which the function of the control unit of the heat exchange ventilation device according to the first, second, or third embodiment is realized by hardware.
  • the processing circuit 29 incorporates a logic circuit 29a for realizing the function of the control unit 11.
  • the function of the control unit 11 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration in which the function of the control unit of the heat exchange ventilation apparatus according to the first, second, or third embodiment is realized by software.
  • the processing circuit 29 includes a processor 291 that executes the program 29b, a random access memory 292 used by the processor 291 for a work area, and a storage device 293 that stores the program 29b.
  • the processor 291 expands the program 29b stored in the storage device 293 on the random access memory 292 and executes the program, whereby the function of the control unit 11 is realized.
  • Software or firmware is described in a programming language and stored in the storage device 293.
  • the processor 291 can be, but is not limited to, a central processing unit.
  • a semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), or EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) is applied. It can.
  • the semiconductor memory may be a nonvolatile memory or a volatile memory.
  • a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, or a DVD (Digital Versatile Disc) can be applied to the storage device 293.
  • the processor 291 may output data such as a calculation result to the storage device 293 and store the data, or may store the data in an auxiliary storage device (not shown) via the random access memory 292.
  • the processing circuit 29 implements the function of the control unit 11 by reading and executing the program 29b stored in the storage device 293. It can be said that the program 29b causes a computer to execute a procedure and a method for realizing the function of the control unit 11.
  • processing circuit 29 may be partially realized by dedicated hardware and partially realized by software or firmware.
  • the processing circuit 29 can realize the above-described functions by hardware, software, firmware, or a combination thereof.

Abstract

本発明は、加湿停止時間の短縮を実現できる熱交換換気装置を得ることを目的とする。 熱交換換気装置(50)は、室外から室内へ向かう給気流が通る給気風路(30)と、室外へ向かう排気流が通る排気風路(31)とを備えた本体ケーシング(1)と、給気流と排気流との間で熱交換を行う全熱交換器(4)と、空気を加湿させる加湿器(15)を備え、給気風路(30)の全熱交換器(4)よりも下流側に配設される加湿装置(16)と、給気風路(30)における全熱交換器(4)と加湿器(15)との間の空気の温度である加湿器前温度が第1の温度閾値以下になると加湿装置(16)を停止させ、加湿器前温度が第1の温度閾値よりも高い第2の温度閾値を超えると加湿装置(16)の運転を再開させる制御部(11)とを有する。

Description

熱交換換気装置
 本発明は、給気流と排気流との間で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。
 給気流と排気流との間で熱交換を行いながら換気を行う熱交換換気装置は、気化熱により加湿器の加湿エレメントが凍結してしまう事象を防止することが求められている。
 特許文献1には、室内の温度又は加湿用の水の温度を検知する温度センサが第1の温度以下を検知した場合には、第1の温度よりも高い第2の温度以上を検知するまで、加湿器に給水する給水ポンプの運転を停止する熱交換換気装置が開示されている。
特開2003-42564号公報
 しかしながら、特許文献1に開示される発明は、加湿器から離れた室内の温度又は加湿用の水の温度に基づいて加湿器への給水を停止するため、実際に加湿エレメントが凍結し始める温度よりも高めに第1の温度を設定しないと、加湿エレメントの凍結を防止できない可能性がある。したがって、加湿停止時間が長くなってしまう。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、加湿停止時間の短縮を実現でき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、本発明は、室外から室内へ向かう給気流が通る給気風路と、室内から室外へ向かう排気流が通る排気風路とを備えたケーシングと、給気流と排気流との間で熱交換を行う全熱交換器とを有する。本発明は、空気を加湿させる加湿器を備え、給気風路の全熱交換器よりも下流側に配設される加湿装置と、給気風路における全熱交換器と加湿器との間の空気の温度である加湿器前温度が第1の温度閾値以下になると加湿装置を停止させ、加湿器前温度が第1の温度閾値よりも高い第2の温度閾値を超えると加湿装置の運転を再開させる制御部とを有する。
 本発明に係る熱交換換気装置は、加湿停止時間の短縮を実現できるという効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る熱交換換気装置の構成を示す図 実施の形態1に係る熱交換換気装置の構成を示す図 実施の形態1に係る熱交換換気装置の動作の流れを示すフローチャート 本発明の実施の形態2に係る熱交換換気装置の動作の流れを示すフローチャート 本発明の実施の形態3に係る熱交換換気装置を用いた換気システムの構成を示す図 実施の形態3に係る熱交換換気装置の動作の流れを示すフローチャート 実施の形態1、実施の形態2又は実施の形態3に係る熱交換換気装置の制御部の機能をハードウェアで実現した構成を示す図 実施の形態1、実施の形態2又は実施の形態3に係る熱交換換気装置の制御部の機能をソフトウェアで実現した構成を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係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及び図2は、本発明の実施の形態1に係る熱交換換気装置の構成を示す図である。図1は、排気空気EAが全熱交換器4を通過する状態を示している。図2は、排気空気EAがバイパス風路33を通り、全熱交換器4を経ずに排気用送風機2へ直接送られる状態を示している。実施の形態1に係る熱交換換気装置50は、外郭をなす本体ケーシング1と、排気流を形成する排気用送風機2と、給気流を形成する給気用送風機3と、排気流と給気流との間で熱交換を行う熱交換器である全熱交換器4とを有する。また、熱交換換気装置50は、排気空気EAが流出する排気吹出口5と、給気空気SAが流出する給気吹出口6と、外気空気OAが流入する給気吸込口7と、室内空気RAが流入する排気吸込口8と、外気空気OAの温度を測定する外気温度センサ9と、室内空気RAの温度を測定する室内温度センサ10と、熱交換換気装置50の動作を制御する制御部11と、ユーザインタフェースであるリモートコントローラ12とを有する。熱交換換気装置50は、排気空気EAを、全熱交換器4を通過させる風路を通すか、全熱交換器4を経ずに排気用送風機2へ空気を送るバイパス風路33を通すかを切り替える風路切替ダンパ13と、電磁弁14と、加湿器15とを有する。排気流は、排気吸込口8から流入した室内空気RAが全熱交換器4を通過することによって排気空気EAとなり、排気吹出口5から流出することによって形成される。給気流は、給気吸込口7から流入した外気空気OAが全熱交換器4を通過することによって給気空気SAとなり、給気吹出口6から流出することによって形成される。
 熱交換換気装置50は、室内側に給気吹出口6及び排気吸込口8を備え、室外側に排気吹出口5及び給気吸込口7を備えている。熱交換換気装置50は、室外側の給気吸込口7と室内側の給気吹出口6とを連通させる給気風路30と、室内側の排気吸込口8と室外側の排気吹出口5とを連通させる排気風路31とを備えている。すなわち、本体ケーシング1は、給気用送風機3によって形成される室外から室内へ向かう給気流が通る給気風路30と、排気用送風機2によって形成される室内から室外へ向かう排気流が通る排気風路31とを備えている。
 給気用送風機3は、給気風路30に組み込まれている。排気用送風機2は、排気風路31に組み込まれている。全熱交換器4は、給気風路30と排気風路31との間に設置されて、外気空気OAと室内空気RAとの間で連続的に全熱交換を行う。
 全熱交換器4においては、排気流を通す一次側風路と給気流を通す二次側風路とは、透湿性を有する仕切り材を挟んで隣接している。したがって、全熱交換器4は、給気流と排気流との間で潜熱を交換して、全熱交換換気を行える。
 風路切替ダンパ13は、排気風路31の全熱交換器4よりも上流側に設置されている。風路切替ダンパ13が閉じているとき、排気流となった室内空気RAは全熱交換器4を通り、給気流となった外気空気OAと連続的に全熱交換を行うが、風路切替ダンパ13が開いているとき、排気流となった室内空気RAは全熱交換器4の脇に設置されたバイパス風路33を通り、給気流となった外気空気OAと熱交換を行うことなく室外へ排出される。
 外気温度センサ9は、給気風路30のうち全熱交換器4よりも上流側の部分、すなわち給気吸込口7と全熱交換器4との間の風路に設置されている。室内温度センサ10は、排気風路31のうち全熱交換器4よりも上流側の部分、すなわち排気吸込口8と全熱交換器4との間の風路に設置されている。
 外気温度センサ9及び室内温度センサ10は、制御部11に接続されている。外気温度センサ9及び室内温度センサ10は、それぞれ、外気温度THOA及び室内温度THRAについての情報を定期的に制御部11に送信する。
 加湿に用いる給水は電磁弁14の開閉により制御される。加湿運転時、電磁弁14は開となり吸水チューブを経て加湿器15へと注水される。加湿器15は複数の加湿体から構成された気化式の加湿ユニットであり、水は加湿体に含まれる。給気用送風機3によって連続的に通風されることで、加湿体に含まれる水が気化するとともに、気化した水を含む加湿空気が室内へ移動し、加湿空気が室内へと供給される。
 図3は、実施の形態1に係る熱交換換気装置の動作の流れを示すフローチャートである。ステップS1において、制御部11は、熱交換換気装置50の運転を開始する。具体的には、制御部11は、給気用送風機3、排気用送風機2及び加湿器15を運転し、電磁弁14を開にする。
 ステップS2において、制御部11は、熱交換換気装置50の各部の状態及び設置環境の状態を取得する。具体的には、制御部11は、外気温度センサ9から出力される外気温度THOAを受信する。また、制御部11は、室内温度センサ10から出力される室内温度THRAを受信する。また、制御部11は、風路切替ダンパ13の開閉情報、給気用送風機3及び排気用送風機2の風量情報、電磁弁14の開閉情報及び送風機各風量時の温度交換効率情報を格納する。
 ステップS3において、制御部11は、外気温度THOAと、室内温度THRA、風路切替ダンパ13の開閉情報と、給気用送風機3及び排気用送風機2の風量情報と、電磁弁14の開閉情報と、給気用送風機3及び排気用送風機2の各風量時の温度交換効率情報とを基に、全熱交換器4を通過した後の給気温度THSAを算出する。熱交換換気装置50は、全熱交換器4を通過後に給気SAの温度を変化させるヒータ又はクーラーを有する構造ではないため、加湿器15を通過する前の空気の温度である加湿器前温度THXは、全熱交換器4を通過後の給気温度THSAと同じ温度とみなすことができる。
 ステップS4において、制御部11は、加湿器前温度THXと凍結防止制御の開始条件である第1の温度閾値とを比較し、凍結判定を実施する。具体的には、制御部11は、電磁弁14を閉にし、加湿器15への給水を停止する保護運転モード以外での運転時間が第1の時間を超えており、かつ加湿器前温度THXが第1の温度閾値以下であるか否かを判定する。ここでは、加湿器15を通過する前の空気の相対湿度が最低値である0%の場合を想定し、気化により凍結の可能性がある7℃を第1の温度閾値とする。熱交換換気装置50の運転開始時又は加湿器15への給水開始時は、全熱交換器4による温度交換及び加湿体への給水が不均一であり、温度むらが発生する可能性があるため、運転状態が安定させるために運転開始から第1の時間T1が経過してから凍結判定を行う。第1の時間T1は、30分程度とすることで、温度むらを解消できる。
 保護運転モード以外での運転時間が第1の時間を超えており、かつ加湿器前温度THXが第1の温度閾値以下であれば、ステップS4でYesとなり、ステップS5に進む。ステップS5において、制御部11は、保護運転モードを実施する。加湿器前温度THXが第1の温度閾値以下となった場合、加湿時の気化熱により加湿体の水分が結氷する可能性があるが、加湿器15への給水を一時的に停止させることで、結氷による加湿体の破損を防止し、氷の成長、溶解による水の機外滴下といった不具合を防止することが可能となる。
 一方、保護運転モード以外での運転時間が第1の時間を超えていないこと、及び加湿器前温度THXが第1の温度閾値以下であることの少なくとも一方を満足する場合は、ステップS4でNoとなり、ステップS2に進む。
 なお、加湿器前温度THXは、外気温度THOA及び室内温度THRAに依存するため、温度が安定しない可能性がある。電磁弁14の開閉を短期間に繰り返すチャタリングが発生し、電磁弁14の寿命が短くなってしまうことを防止するために、保護運転モードでの運転は、外気温度THOA及び室内温度THRAが安定するのに必要な第2の時間T2よりも長期間実施する。第2の時間T2は、30分から60分程度とすることで、チャタリングの発生を防止できる。
 ステップS6において、制御部11は、保護運転モードでの運転時間が第2の時間T2を超えており、かつ加湿器前温度THXが凍結防止制御の解除条件である第2の温度閾値を超えたか否かを判定する。保護運転モードでの運転時間が第2の時間T2を超えており、かつ加湿器前温度THXが第1の温度閾値よりも高温の第2の温度閾値を超えた場合、ステップS6でYesとなり、ステップS7に進む。ステップS7において、制御部11は、保護運転モードを解除し、電磁弁14を開とする。制御部11は、保護運転モードを解除する際に、第1の時間T1が経過したか否かの判定に用いる時間を計測するタイマをクリアし、再計測する。ステップS7の後は、ステップS8に進む。一方、保護運転モードでの運転時間が第2の時間T2を超えていないこと、及び加湿器前温度THXが第2の温度閾値以下であることの少なくとも一方を満足する場合は、ステップS6でNoとなり、ステップS6に進む。したがって、加湿器前温度THXが低い場合には、保護運転モードでの運転が継続される。
 ステップS8において、制御部11は、リモートコントローラ12が運転を停止する操作を受け付けたか否かを判断する。運転を停止する操作をリモートコントローラ12が受け付けたならば、ステップS8でYesとなり、ステップS9に進んで熱交換換気装置50の運転を停止する。制御部11は、給気用送風機3、排気用送風機2及び加湿器15を停止し、電磁弁14を閉にする。運転を停止する操作をリモートコントローラ12が受け付けていなければステップS8でNoとなり、ステップS2に進む。
 実施の形態1に係る熱交換換気装置50は、保護運転モードでは第2の時間T2以上の期間運転するため、電磁弁14の開閉が頻繁に発生することはない。よって第2の温度閾値は第1の温度閾値との差を大きくする必要がなく、1℃から2℃の温度差を確保すればよい。したがって、第1の閾値温度が7℃であれば、第2の温度閾値は、8℃から9℃程度が妥当である。
 なお、上述した例では、加湿器前温度THXは外気温度と室内温度から算出されたが、加湿器15の上流側に加湿器前温度センサを配置し、この加湿器前温度センサにより検出された温度を加湿器前温度THXとして用いてもよい。また、温度センサを加湿器15の下流側に配置した場合でも、温度センサを室内に設置する場合よりも全熱交換器4と温度センサとの距離を短縮でき、加湿体の結氷防止をより精度よく制御することが可能となる。また、温度センサに加え湿度センサを使用することで、温度情報及び湿度情報を用いて結氷に至る裕度を確保でき、より低い温度まで加湿運転が可能となり快適性を向上させることができる。
 以上のように、実施の形態1に係る熱交換換気装置50は、加湿器前温度THXと第1の温度閾値とに基づいて電磁弁14による給水を一時的に停止し、加湿器15の加湿気化による結氷防止を精度よく実施することができる。したがって、実施の形態1に係る熱交換換気装置50は、加湿換気運転の快適性向上と結氷による装置不具合の解消とを実現することが可能となる。
実施の形態2.
 図4は、本発明の実施の形態2に係る熱交換換気装置の動作の流れを示すフローチャートである。実施の形態2に係る熱交換換気装置50は、給気用送風機3及び排気用送風機2の風量情報を用いた制御を行う。なお、実施の形態2に係る熱交換換気装置50の構成は、実施の形態1に係る熱交換換気装置50と同様である。
 実施の形態2に係る熱交換換気装置50は、図3に示した実施の形態1に係る熱交換換気装置50の動作におけるステップS3からステップS5の処理と並行して、ステップS22からステップS25の処理を行う。ステップS22において、制御部11は、保護運転モード以外での運転時間が第1の時間を超えており、かつ加湿器前温度THXが第3の温度閾値以下であるか否かを判断する。保護運転モード以外での運転時間が第1の時間を超えており、かつ加湿器前温度THXが第3の温度閾値以下であれば、ステップS22でYesとなり、ステップS23において、制御部11は、給気用送風機3及び排気用送風機2の風量を1段階下げる。これにより、制御部11は、給気用送風機3及び排気用送風機2の風量を減少させる。すなわち、制御部11は、加湿器前温度が第3の温度閾値以下になると、給気流の風量を低減させる。換気風量が減少することで、全熱交換器4に流入する気流の風速が低下し、温度交換効率が上昇する。一方、保護運転モード以外での運転時間が第1の時間を超えていないこと、及び加湿器前温度THXが第3の温度閾値を超えていることの少なくとも一方を満足する場合は、ステップS22でNoとなり、ステップS22に進む。
 なお、第3の温度閾値を第1の温度閾値と同じ温度に設定すれば、保護運転モードでの運転を開始するのと同時に風量低下を実施することと同義である。
 全熱交換器4の通過後の空気の温度が上昇することにより加湿器前温度THXも上昇するため、第2の温度閾値の判定条件を容易にクリアすることが可能となる。結果、電磁弁14の停止時間を短縮することができ、保護運転と快適性のさらなる向上が可能となる。ステップS24において、制御部11は、保護運転モードでの運転時間が第2の時間T2を超えており、かつ加湿器前温度THXが風量復帰の条件である第3の温度閾値を超えたか否かを判定する。保護運転モードでの運転時間が第2の時間T2を超えており、かつ加湿器前温度THXが第3の温度閾値を超えた場合、ステップS24でYesとなり、ステップS25に進む。ステップS25において、制御部11は、元の風量に戻して換気量を確保させる。一方、保護運転モードでの運転時間が第2の時間T2を超えていないこと、及び加湿器前温度THXが第3の温度閾値以下であることの少なくとも一方を満足する場合は、ステップS24でNoとなり、ステップS24に進む。
 風量低下の度合いは、保護運転モード実施前よりも1段だけ下げることにより換気量低下の影響を抑えられるが、換気領域の在室人数によっては風量を複数段下げても良く、最小風量で運転させてもよい。風量を低下させるほど全熱交換器4を通過後の空気の温度はより上昇するため、早期に凍結防止運転を解除することが可能である。さらに、熱交換換気装置50が設置された領域に人が不在の場合は、給気用送風機3を停止し排気用送風機2だけを運転させ、給排バランスの差圧吸引だけで加湿体を加温させても良い。
 また、第3の温度閾値>第1の温度閾値の条件となるような第3の温度閾値を制御部11に与え、加湿器前温度THXが第3の温度閾値に達した状態で加湿器前温度を加温させることで、加湿器前温度THXが第1の温度閾値にまで低下しないように運転が可能となるか、または加湿器前温度THXが第1の温度閾値にまで低下する時間を遅延させることが可能となる。したがって、加湿運転時間が実施の形態1よりも改善可能となる。第3の温度閾値は使用する条件によって任意に変更させても良い。
 実施の形態2に係る熱交換換気装置50は、風量制御により加湿前の空気を加温させ、加湿停止時間を短縮することで、快適性が低下することを抑制することができる。
実施の形態3.
 図5は、本発明の実施の形態3に係る熱交換換気装置を用いた換気システムの構成を示す図である。熱交換換気装置50は、空気調和装置17とともに換気空間20に設置され、通信線18を介して接続されている。なお、実施の形態3に係る熱交換換気装置50の構成は、実施の形態1又は実施の形態2に係る熱交換換気装置50と同様である。熱交換換気装置50の制御部11は、通信線18を通じて空気調和装置17の運転状態を把握する。また、換気システムは、集中制御装置21を設置し、各換気空間20の運転状況を集中制御装置21によって一括管理してもよい。
 図6は、実施の形態3に係る熱交換換気装置の動作の流れを示すフローチャートである。実施の形態3に係る熱交換換気装置50は、ステップS2の処理を行うのに先だって、ステップS32からステップS38の処理を行う。ステップS32において、制御部11は、空気調和装置17が運転中であり、かつ運転モードが暖房モードであるか否かを判断する。空気調和装置17が運転中であり、かつ運転モードが暖房運転であれば、ステップS32でYesとなり、ステップS34に進む。空気調和装置17が運転中ではないこと、及び運転モードが暖房モード以外であることの少なくとも一方を満足する場合には、ステップS32でNoとなり、ステップS33において、加湿器前温度THXと第1の温度閾値又は第3の温度閾値とに基づき、制御部11は、室内温度を加温させるために空気調和装置17を運転させるとともに、運転モードを暖房運転に切り替える。室内を加温させることで、全熱交換器4の熱交換後温度も間接的に加温することができ、加湿器15の気化熱による結氷を防止することができる。その際、空気調和装置17は停止中、送風運転、冷房運転といったどの状態からも暖房モードに切り替える。
 ステップS34において、制御部11は、外気温度センサ9から出力される外気温度THOAを受信する。ステップS35において、制御部11は、空気調和装置17が暖房運転時、空気調和装置17が加温する目標温度THtargetを、外気温度THOAと温度交換効率とに基づいて加湿器前温度THXにあわせて算出する。なお、目標温度THtargetは、第1の閾値温度及び第3の閾値温度のどちらよりも高温である。ステップS36において、制御部11は、空気調和装置17に目標温度をTHtargetに設定させて暖房運転を実施させる。すなわち、制御部11は、ステップS37において、制御部11は、リモートコントローラ12が暖房運転を停止する操作を受け付けたか否かを判断する。暖房運転を停止する操作をリモートコントローラ12が受け付けたならば、ステップS37でYesとなり、ステップS38において、制御部11は、空気調和装置17を停止させるとともに、給気用送風機3及び排気用送風機2を停止させる。さらに制御部11は、加湿器15を停止し、電磁弁14を閉にして加湿装置16を停止させる。暖房運転を停止する操作をリモートコントローラ12が受け付けていなければ、ステップS37でNoとなり、処理を終了する。
 実施の形態3に係る換気システムにおいては、空気調和装置17は、第1の温度閾値よりも高温の目標温度THtargetを目標に暖房運転を行う。したがって、熱交換換気装置50は、電磁弁14が閉となる保護運転モードに変化してしまうことなく換気、加湿運転が可能となる。また、空気調和装置17は、第3の温度閾値よりも高温の目標暖房運転を停止する操作をリモートコントローラ12が受け付け目標温度THtargetを目標に暖房運転するため、熱交換換気装置50は、風量を低下させるモードに変化することもなくなる。したがって、実施の形態3に係る熱交換換気装置50は、実施の形態1又は実施の形態2に係る熱交換換気装置50を単独で換気空間20に設置する場合よりも快適性を向上させることができる。
 実施の形態3に係る熱交換換気装置50は、空気調和装置17の暖房運転と併用することで加湿停止時間を低減させ、快適性が低下すること抑制できる。
 上記の実施の形態1、実施の形態2又は実施の形態3に係る熱交換換気装置50の制御部11の機能は、処理回路により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであっても、記憶装置に格納されるプログラムを実行する処理装置であってもよい。
 処理回路が専用のハードウェアである場合、処理回路は、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又はこれらを組み合わせたものが該当する。図7は、実施の形態1、実施の形態2又は実施の形態3に係る熱交換換気装置の制御部の機能をハードウェアで実現した構成を示す図である。処理回路29には、制御部11の機能を実現する論理回路29aが組み込まれている。
 処理回路29が処理装置の場合、制御部11の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。
 図8は、実施の形態1、実施の形態2又は実施の形態3に係る熱交換換気装置の制御部の機能をソフトウェアで実現した構成を示す図である。処理回路29は、プログラム29bを実行するプロセッサ291と、プロセッサ291がワークエリアに用いるランダムアクセスメモリ292と、プログラム29bを記憶する記憶装置293を有する。記憶装置293に記憶されているプログラム29bをプロセッサ291がランダムアクセスメモリ292上に展開し、実行することにより、制御部11の機能が実現される。ソフトウェア又はファームウェアはプログラム言語で記述され、記憶装置293に格納される。プロセッサ291は、中央処理装置を例示できるがこれに限定はされない。記憶装置293は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、又はEEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)といった半導体メモリを適用できる。半導体メモリは、不揮発性メモリでもよいし揮発性メモリでもよい。また記憶装置293は、半導体メモリ以外にも、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク又はDVD(Digital Versatile Disc)を適用できる。なお、プロセッサ291は、演算結果といったデータを記憶装置293に出力して記憶させてもよいし、ランダムアクセスメモリ292を介して不図示の補助記憶装置に当該データを記憶させてもよい。
 処理回路29は、記憶装置293に記憶されたプログラム29bを読み出して実行することにより、制御部11の機能を実現する。プログラム29bは、制御部11の機能を実現する手順及び方法をコンピュータに実行させるものであるとも言える。
 なお、処理回路29は、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェア又はファームウェアで実現するようにしてもよい。
 このように、処理回路29は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 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 本体ケーシング、2 排気用送風機、3 給気用送風機、4 全熱交換器、5 排気吹出口、6 給気吹出口、7 給気吸込口、8 排気吸込口、9 外気温度センサ、10 室内温度センサ、11 制御部、12 リモートコントローラ、13 風路切替ダンパ、14 電磁弁、15 加湿器、16 加湿装置、17 空気調和装置、18 通信線、20 換気空間、21 集中制御装置、29 処理回路、29a 論理回路、29b プログラム、30 給気風路、31 排気風路、33 バイパス風路、50 熱交換換気装置、291 プロセッサ、292 ランダムアクセスメモリ、293 記憶装置。

Claims (8)

  1.  室外から室内へ向かう給気流が通る給気風路と、室内から室外へ向かう排気流が通る排気風路とを備えたケーシングと、
     前記給気流と前記排気流との間で熱交換を行う全熱交換器と、
     空気を加湿させる加湿器を備え、前記給気風路の前記全熱交換器よりも下流側に配設される加湿装置と、
     前記給気風路における前記全熱交換器と加湿器との間の空気の温度である加湿器前温度が第1の温度閾値以下になると前記加湿装置を停止させ、加湿器前温度が前記第1の温度閾値よりも高い第2の温度閾値を超えると前記加湿装置の運転を再開させる制御部とを有することを特徴とする熱交換換気装置。
  2.  前記排気風路における前記全熱交換器の上流側の空気である室内空気の温度を検出する室内温度センサと、
     前記給気風路における前記全熱交換器よりも上流側の空気である外気空気の状態を検出する外気温度センサとを有し、
     前記制御部は、前記室内空気の温度と前記外気空気の温度とに基づいて前記加湿器前温度を算出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。
  3.  前記給気風路における前記加湿器よりも上流側に前記加湿器前温度を測定する加湿器前温度センサ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。
  4.  前記制御部は、前記加湿装置の運転開始から第1の時間が経過するまでは前記加湿装置を停止させないことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の熱交換換気装置。
  5.  前記制御部は、前記加湿装置の停止から第2の時間が経過するまでは前記加湿装置の運転を再開させないことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の熱交換換気装置。
  6.  前記制御部は、前記加湿器前温度が第3の温度閾値を下回ると、給気流の風量を低減させることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の熱交換換気装置。
  7.  前記制御部は、同一換気空間に設置された空気調和装置を暖房モードに切り替え、前記第1の温度閾値よりも高い温度を目標温度とする暖房運転を行わせることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の熱交換換気装置。
  8.  前記制御部は、前記空気調和装置を停止させると、前記熱交換換気装置も停止させることを特徴とする請求項7に記載の熱交換換気装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024047730A1 (ja) * 2022-08-30 2024-03-07 三菱電機株式会社 熱交換換気装置

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0783485A (ja) * 1993-09-09 1995-03-28 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JPH11304206A (ja) * 1998-04-27 1999-11-05 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2009287861A (ja) * 2008-05-30 2009-12-10 Panasonic Corp 加湿換気装置
JP2010145012A (ja) * 2008-12-18 2010-07-01 Mitsubishi Electric Corp 熱交換型換気装置
KR20100128811A (ko) * 2009-05-29 2010-12-08 엘지전자 주식회사 환기장치 및 환기장치의 제어방법
JP2013092322A (ja) * 2011-10-27 2013-05-16 Mitsubishi Electric Corp 換気システム
JP2013224774A (ja) * 2012-04-20 2013-10-31 Daikin Industries Ltd 空調換気装置
JP2015143595A (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 ダイキン工業株式会社 換気装置および空気調和機
WO2017017846A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 三菱電機株式会社 熱交換換気システム

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0783485A (ja) * 1993-09-09 1995-03-28 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JPH11304206A (ja) * 1998-04-27 1999-11-05 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2009287861A (ja) * 2008-05-30 2009-12-10 Panasonic Corp 加湿換気装置
JP2010145012A (ja) * 2008-12-18 2010-07-01 Mitsubishi Electric Corp 熱交換型換気装置
KR20100128811A (ko) * 2009-05-29 2010-12-08 엘지전자 주식회사 환기장치 및 환기장치의 제어방법
JP2013092322A (ja) * 2011-10-27 2013-05-16 Mitsubishi Electric Corp 換気システム
JP2013224774A (ja) * 2012-04-20 2013-10-31 Daikin Industries Ltd 空調換気装置
JP2015143595A (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 ダイキン工業株式会社 換気装置および空気調和機
WO2017017846A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 三菱電機株式会社 熱交換換気システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024047730A1 (ja) * 2022-08-30 2024-03-07 三菱電機株式会社 熱交換換気装置

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