WO2020226048A1 - シート状部材の使用方法 - Google Patents

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WO2020226048A1
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sheet
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heat exchange
total heat
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武馬 中澤
勝哉 葛西
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ダイキン工業株式会社
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    • Y02B30/56Heat recovery units

Definitions

  • This disclosure relates to a method of using a sheet-shaped member.
  • a total heat exchange element provided with a partition plate made of a sheet-like member having a base material layer and a moisture permeable film layer provided on the base material layer has been known (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 a total heat exchange element, since the partition plate has a base material layer and a moisture permeable film layer, the problem that dew condensation water drips when used in a high humidity environment is solved.
  • the purpose of the present disclosure is to effectively utilize a sheet-like member provided with a base material and a moisture permeable membrane.
  • a first aspect of the present disclosure is to attach a base material (32) having a first main surface (32a) and a second main surface (32b) to the first main surface (32a) side of the base material (32).
  • the subject is a method of using a sheet-like member (31) having a provided moisture-permeable membrane (33) and partitioning two spaces (36, 37) from each other.
  • the sheet-shaped member (31) when the water vapor pressures of the two spaces (36,37) partitioned by the sheet-shaped member (31) are different from each other, the first of the base material (32).
  • the sheet-shaped member (31) is used in a state where the main surface (32a) is arranged in the lower of the two spaces (36, 37) with a lower water vapor pressure.
  • the inventor of the present application has determined that the moisture permeation resistance of the base material (32) is smaller than the moisture permeation resistance of the moisture permeable film (33) depending on the relative humidity of the surrounding environment, and the moisture permeable film ( It was discovered that there can be both cases where the moisture permeation resistance of 33) is smaller than that of the substrate (32). Furthermore, as a result of repeated diligent research, the inventor of the present application particularly found that the base material (33) has a moisture permeable film (33) on the first main surface (32a) side of the base material (32).
  • the first main surface (32a) of the base material (32) is placed in a predetermined space, and the predetermined space
  • the second main surface (32b) of the base material (32) is arranged in a space where the water vapor pressure is higher than that of the sheet-like member (31)
  • the same sheet-like member (31) is arranged in the opposite arrangement. It was discovered that the amount of water passing through the sheet-like member (31) (hereinafter, also referred to as the amount of moisture permeation movement) is larger than that of using it.
  • the first aspect is an application of this discovery, in which the lower water vapor pressure of the two spaces (36,37) partitioned by the sheet-like member (31) is the first main of the base material (32).
  • the sheet-like member (31) is used so that the surface (32a) is arranged.
  • the amount of moisture permeation movement in the sheet-shaped member (31) provided with the base material (32) and the moisture-permeable film (33) can be maximized, and the sheet-shaped member (31) can be effectively utilized.
  • a second aspect of the present disclosure is characterized in that, in the first aspect, the moisture permeable membrane (33) is provided on the first main surface (32a) of the base material (32). To do.
  • the sheet-like member (31) provided with the base material (32) and the moisture-permeable membrane (33) can be easily manufactured.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a ventilation device including the total heat exchange element of the embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of the total heat exchange element of the embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a main part of the total heat exchange element of the embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a main part of the total heat exchange element of another embodiment.
  • the total heat exchange element (30) of the embodiment will be described.
  • the total heat exchange element (30) of this embodiment is provided in the ventilation device (10).
  • a ventilation device (10) including a total heat exchange element (30) will be described.
  • the ventilation device (10) includes a casing (15) that houses the total heat exchange element (30).
  • the casing (15) is provided with an outside air suction port (16), an air supply port (17), an inside air suction port (18), and an exhaust port (19).
  • An air supply side passage (21) and an exhaust side passage (22) are formed in the internal space of the casing (15).
  • An outside air suction port (16) is connected to one end of the air supply side passage (21).
  • An air supply port (17) is connected to the other end of the air supply side passage (21).
  • An inside air suction port (18) is connected to one end of the exhaust side passage (22).
  • An exhaust port (19) is connected to the other end of the exhaust side passage (22).
  • the total heat exchange element (30) is arranged so as to cross the air supply side passage (21) and the exhaust side passage (22).
  • the first air flow path (36) described later communicates with the air supply side passage (21)
  • the second air flow path (37) described later communicates with the exhaust side passage (22). It is installed in the casing (15) in a state of communication. Details of the total heat exchange element (30) will be described later.
  • the ventilation device (10) is further equipped with an air supply fan (26) and an exhaust fan (27).
  • the air supply fan (26) is arranged on the downstream side (in other words, the air supply port (17) side) of the total heat exchange element (30) in the air supply side passage (21).
  • the exhaust fan (27) is arranged on the downstream side (in other words, the exhaust port (19) side) of the total heat exchange element (30) in the exhaust side passage (22).
  • the outdoor air flows toward the room through the air supply side passage (21), and the indoor air flows toward the outside through the exhaust side passage (22).
  • the outdoor air flowing through the air supply side passage (21) and the indoor air flowing through the exhaust side passage (22) exchange sensible heat and moisture (latent heat) in the total heat exchange element (30).
  • the total heat exchange element (30) is a orthogonal flow type heat exchanger in which a plurality of first air flow paths (36) and a plurality of second air flow paths (37) are formed. Is.
  • the total heat exchange element (30) is formed into a square columnar shape as a whole by alternately stacking a plurality of partition plates (31) and spacing members (34). In the total heat exchange element (30), the distance between adjacent partition plates (31) is kept substantially constant by the distance holding member (34).
  • the partition plate (31) is a flat sheet-like member formed in a substantially square shape in a plan view.
  • the partition plate (31) has a porous base material (32) and a moisture permeable membrane (33).
  • the thickness of the partition plate (31) is 30 ⁇ m or less, but is not limited to this.
  • the porous base material (32) is a plate-shaped member having a first main surface (32a) and a second main surface (32b).
  • the material of the porous base material (32) is, for example, a non-woven fabric such as resin, metal, glass or pulp, or a film such as resin or metal.
  • the thickness of the porous substrate (32) is several tens of ⁇ m, but the thickness is not limited to this.
  • the porous substrate (32) is permeable to moisture.
  • the porous substrate (32) constitutes the substrate.
  • the moisture permeable membrane (33) is a sheet-like member provided on the first main surface (32a) of the porous base material (32).
  • the moisture permeable membrane (33) covers the first main surface (32a) of the porous substrate (32).
  • the moisture permeable membrane (33) is not provided on the second main surface (32b) of the porous substrate (32).
  • the material of the moisture permeable membrane (33) is, for example, a polymer material containing a hydrophilic group and a hydrophobic group (for example, polyurethane).
  • the thickness of the moisture permeable membrane (33) is 1 ⁇ m or less, but is not limited to this.
  • the moisture permeable membrane (33) is permeable to moisture.
  • the interval holding member (34) is a corrugated plate-shaped member formed in a substantially square shape in a plan view.
  • the interval holding member (34) is formed with a plurality of peaks (34a) and valleys (34b) having straight ridges.
  • the ridges of each mountain (34a) and each valley (34b) are substantially parallel to each other.
  • peaks (34a) and valleys (34b) are alternately formed on the spacing member (34).
  • the space-holding member (34) holds the space between the partition plates (31) arranged on both sides thereof.
  • the first air flow path (36) is in the stacking direction (in other words, the central axis direction of the total heat exchange element (30)) of the partition plate (31) and the spacing member (34).
  • the second air flow path (37) are alternately formed.
  • the adjacent first air flow path (36) and the second air flow path (37) are separated from each other by a partition plate (31).
  • the first air flow path (36) and the second air flow path (37) constitute two spaces.
  • the spacing members (34) adjacent to each other across the partition plate (31) are arranged in a posture in which the ridgeline directions of the respective waveforms are substantially orthogonal to each other.
  • the first air flow path (36) is opened on the pair of facing side surfaces of the total heat exchange element (30), and the second air flow is provided on the remaining pair of facing side surfaces.
  • the road (37) opens.
  • each partition plate (31) has a second main surface (32b) without a moisture permeable membrane (33) arranged toward the second air flow path (37).
  • the partition plates (31) adjacent to each other with the first air flow path (36) in between have their first main surfaces (32a) facing each other.
  • the partition plates (31) adjacent to each other with the second air flow path (37) in between have their second main surfaces (32b) facing each other.
  • the second main surface (32b) of) is arranged, and the first air passage (36) communicating with the exhaust side passage (22) through which indoor air having a lower water vapor pressure than the air supply side passage (21) flows.
  • the first main surface (32a) of the porous substrate (32) is arranged so as to face toward.
  • the first main surface (32a) of) is arranged, and the second air passage (37) communicating with the exhaust side passage (22) through which indoor air having a higher water vapor pressure than the air supply side passage (21) flows.
  • the second main surface (32b) of the porous substrate (32) is arranged so as to face toward.
  • the method of using the partition plate (31) of the present embodiment includes a porous base material (32) having a first main surface (32a) and a second main surface (32b), and the above-mentioned porous base material (32).
  • the two spaces (36, 37) are provided with a moisture permeable membrane (33) provided on the first main surface (32a) side and are separated from each other by the partition plate (31) that separates the two spaces (36, 37) from each other.
  • the first main surface (32a) of the base material (32) is arranged in the lower of the two spaces (36, 37).
  • a partition plate (31) is used.
  • This method of use is an application of the above findings, and is the first of the porous substrate (32) to which of the two spaces (36,37) partitioned by the partition plate (31) has the lower water vapor pressure.
  • the partition plate (31) is used so that the main surface (32a) is arranged. As a result, the amount of moisture permeation movement in the partition plate (31) provided with the porous base material (32) and the moisture permeable membrane (33) can be maximized, and the partition plate (31) can be effectively utilized.
  • the moisture permeable membrane (33) is provided on the first main surface (32a) of the porous base material (32). Therefore, the partition plate (31) provided with the porous base material (32) and the moisture permeable membrane (33) can be easily manufactured.
  • the above embodiment may have the following configuration.
  • a moisture permeable membrane (33) may be provided inside the porous base material (32).
  • the moisture permeable membrane (33) is provided on the first main surface (32a) side of the porous base material (32).
  • the moisture permeable membrane (33) is an intermediate surface (one-dot chain line in FIG. 4) located between the first main surface (32a) and the second main surface (32b) in the porous base material (32). It is provided closer to the first main surface (32a) than (indicated by).
  • the first main surface (32a) of the porous base material (32) of all the partition plates (31) is not arranged toward the first air flow path (36). You may. In other words, the usage of the present disclosure can be applied to only a part of the plurality of partition plates (31) in the total heat exchange element (30).
  • the total heat exchange element (30) may be any type other than the orthogonal flow type, for example, a countercurrent type total heat exchange element.
  • the present disclosure is useful for the method of using the sheet-like member.
  • Partition plate (sheet-like member) 32 Porous base material (base material) 32a 1st main surface 32b 2nd main surface 33 Moisture permeable membrane 36 1st air flow path (space) 37 Second air flow path (space)

Abstract

2つの空間(36,37)を互いに仕切るシート状部材(31)は、第1主面(32a)および第2主面(32b)を有する基材(32)と、基材(32)における第1主面(32a)側に設けられた透湿膜(33)とを備える。シート状部材(31)で互いに仕切られる2つの空間(36,37)の水蒸気圧が互いに異なる場合に、基材(32)の第1主面(32a)が2つの空間(36,37)のうち水蒸気圧が低い方に配置される状態でシート状部材(31)を使用する。

Description

シート状部材の使用方法
 本開示は、シート状部材の使用方法に関するものである。
 従来より、基材層と基材層上に設けられた透湿膜層とを有するシート状部材からなる仕切板が設けられた全熱交換素子が知られている(例えば、特許文献1)。そのような全熱交換素子では、仕切板が基材層および透湿膜層を有することにより、高湿環境下で使用される際に結露水が垂れてしまうという問題が解消される。
特許第5230821号公報
 ところで、シート状部材からなる仕切板は、全熱交換素子において複数並べて使用される。しかし、各仕切板を構成するシート状部材の性能を最大限に発揮するための使用方法について、これまで十分には検討されていない。
 本開示の目的は、基材および透湿膜を備えたシート状部材を有効活用することにある。
 本開示の第1の態様は、第1主面(32a)および第2主面(32b)を有する基材(32)と、該基材(32)における上記第1主面(32a)側に設けられた透湿膜(33)とを備え、2つの空間(36,37)を互いに仕切るシート状部材(31)の使用方法を対象とする。シート状部材(31)の使用方法では、上記シート状部材(31)で互いに仕切られる上記2つの空間(36,37)の水蒸気圧が互いに異なる場合に、上記基材(32)の上記第1主面(32a)が上記2つの空間(36,37)のうち水蒸気圧が低い方に配置される状態で上記シート状部材(31)を使用する。
 本願発明者は、鋭意研究の結果、周囲環境の相対湿度に応じて、基材(32)の透湿抵抗が透湿膜(33)の透湿抵抗よりも小さくなる場合と、透湿膜(33)の透湿抵抗が基材(32)の透湿抵抗よりも小さくなる場合との両方が存在し得ることを発見した。さらに、本願発明者は、鋭意研究を重ねた結果、基材(32)における第1主面(32a)側に透湿膜(33)が設けられている場合に、特に基材(33)の透湿抵抗が透湿膜(33)の透湿抵抗よりも小さくなる相対湿度条件下で、所定の空間に基材(32)の第1主面(32a)を配置し、かつ当該所定の空間に比べて水蒸気圧が高い空間に基材(32)の第2主面(32b)を配置してシート状部材(31)を使用すると、これと逆の配置で同じシート状部材(31)を使用するのに比べて、シート状部材(31)を通過する水分の量(以下、透湿移動量ともいう)が多くなることを発見した。第1の態様は、この発見を応用したものであり、シート状部材(31)で互いに仕切られる2つの空間(36,37)のうち水蒸気圧が低い方に基材(32)の第1主面(32a)が配置されるようにしてシート状部材(31)を使用するものである。これにより、基材(32)および透湿膜(33)を備えたシート状部材(31)における透湿移動量を最大限に高め、当該シート状部材(31)を有効活用することができる。
 本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記透湿膜(33)は、上記基材(32)の上記第1主面(32a)上に設けられていることを特徴とする。
 第2の態様では、基材(32)および透湿膜(33)を備えたシート状部材(31)を容易に製造することができる。
図1は、実施形態の全熱交換素子を備えた換気装置の概略構成図である。 図2は、実施形態の全熱交換素子の概略斜視図である。 図3は、実施形態の全熱交換素子の要部の断面図である。 図4は、その他の実施形態の全熱交換素子の要部の断面図である。
 実施形態の全熱交換素子(30)について説明する。
  -換気装置-
 本実施形態の全熱交換素子(30)は、換気装置(10)に設けられる。ここでは、全熱交換素子(30)を備える換気装置(10)について説明する。
 図1に示すように、換気装置(10)は、全熱交換素子(30)を収容するケーシング(15)を備える。ケーシング(15)には、外気吸込口(16)と、給気口(17)と、内気吸込口(18)と、排気口(19)とが設けられる。ケーシング(15)の内部空間には、給気側通路(21)と、排気側通路(22)とが形成される。給気側通路(21)の一端には、外気吸込口(16)が接続する。給気側通路(21)の他端には、給気口(17)が接続する。排気側通路(22)の一端には、内気吸込口(18)が接続する。排気側通路(22)の他端には、排気口(19)が接続する。
 全熱交換素子(30)は、給気側通路(21)および排気側通路(22)を横断するように配置される。全熱交換素子(30)は、後述する第1空気流路(36)が給気側通路(21)と連通し、かつ後述する第2空気流路(37)が排気側通路(22)と連通する状態で、ケーシング(15)内に設置される。全熱交換素子(30)の詳細は後述する。
 換気装置(10)は、給気ファン(26)と、排気ファン(27)とをさらに備える。給気ファン(26)は、給気側通路(21)における全熱交換素子(30)の下流側(換言すると、給気口(17)側)に配置される。排気ファン(27)は、排気側通路(22)における全熱交換素子(30)の下流側(換言すると、排気口(19)側)に配置される。
 換気装置(10)では、室外空気が給気側通路(21)を室内へ向かって流れ、室内空気が排気側通路(22)を室外へ向かって流れる。給気側通路(21)を流れる室外空気と、排気側通路(22)を流れる室内空気とは、全熱交換素子(30)において顕熱と水分(潜熱)とを交換する。
  -全熱交換素子-
 図2および図3に示すように、全熱交換素子(30)は、第1空気流路(36)と第2空気流路(37)とが複数ずつ形成された直交流型の熱交換器である。全熱交換素子(30)は、仕切板(31)と間隔保持部材(34)とを交互に複数ずつ積層することによって、全体として四角柱状に形成される。全熱交換素子(30)において、隣り合う仕切板(31)同士の間隔は、間隔保持部材(34)によって実質的に一定に保持される。
 仕切板(31)は、平面視で概ね正方形状に形成された平坦なシート状の部材である。仕切板(31)は、多孔質基材(32)と、透湿膜(33)とを有する。仕切板(31)の厚さは、30μm以下であるが、これに限られない。
 多孔質基材(32)は、第1主面(32a)および第2主面(32b)を有する板状の部材である。多孔質基材(32)の材質は、例えば、樹脂、金属、ガラス、パルプなどの不織布、または樹脂や金属などのフィルムである。多孔質基材(32)の厚さは、数十μmであるが、これに限られない。多孔質基材(32)は、水分を透過可能である。多孔質基材(32)は、基材を構成している。
 透湿膜(33)は、多孔質基材(32)の第1主面(32a)上に設けられたシート状の部材である。透湿膜(33)は、多孔質基材(32)の第1主面(32a)を覆う。透湿膜(33)は、多孔質基材(32)の第2主面(32b)には設けられていない。透湿膜(33)の材質は、例えば、親水基と疎水基を含む高分子材料(例えば、ポリウレタン)である。透湿膜(33)の厚さは、1μm以下であるが、これに限られない。透湿膜(33)は、水分を透過可能である。
 間隔保持部材(34)は、平面視で概ね正方形状に形成された波板状の部材である。間隔保持部材(34)には、それぞれの稜線が直線状の山部(34a)と谷部(34b)とが複数ずつ形成される。各山部(34a)と各谷部(34b)とは、それぞれの稜線が互いに実質的に平行である。また、間隔保持部材(34)には、山部(34a)と谷部(34b)が交互に形成される。間隔保持部材(34)は、その両側に配置された仕切板(31)の間隔を保持する。
 全熱交換素子(30)では、仕切板(31)および間隔保持部材(34)の積層方向(換言すると、全熱交換素子(30)の中心軸方向)に、第1空気流路(36)と第2空気流路(37)とが交互に形成される。隣り合う第1空気流路(36)と第2空気流路(37)とは、仕切板(31)によって互いに仕切られる。第1空気流路(36)および第2空気流路(37)は、2つの空間を構成する。
 全熱交換素子(30)において、仕切板(31)を挟んで隣り合う間隔保持部材(34)は、それぞれの波形の稜線方向が互いに実質的に直交する姿勢で配置される。その結果、全熱交換素子(30)では、全熱交換素子(30)の対向する一対の側面に第1空気流路(36)が開口し、残りの対向する一対の側面に第2空気流路(37)が開口する。
 図3に示すように、各仕切板(31)は、透湿膜(33)が設けられた第1主面(32a)が第1空気流路(36)の方に配置される。換言すると、各仕切板(31)は、透湿膜(33)が設けられていない第2主面(32b)が第2空気流路(37)の方に配置される。第1空気流路(36)を挟んで隣り合う仕切板(31)は、互いの第1主面(32a)同士が対向する。第2空気流路(37)を挟んで隣り合う仕切板(31)は、互いの第2主面(32b)同士が対向する。
  -全熱交換素子の配置-
 例えば夏季のように、室外空気の水蒸気圧よりも室内空気の水蒸気圧の方が低い状態を考える。このような状態では、給気側通路(21)に第2空気流路(37)が連通し、かつ排気側通路(22)に第1空気流路(36)が連通するように全熱交換素子(30)が配置される。これにより、排気側通路(22)に比べて水蒸気圧が高い室外空気が流れる給気側通路(21)と連通する第2空気流路(37)の方を向くように多孔質基材(32)の第2主面(32b)が配置されると共に、給気側通路(21)に比べて水蒸気圧が低い室内空気が流れる排気側通路(22)と連通する第1空気流路(36)の方を向くように多孔質基材(32)の第1主面(32a)が配置される。
 一方、例えば冬季のように、室内空気の水蒸気圧よりも室外空気の水蒸気圧の方が低い状態を考える。このような状態では、給気側通路(21)に第1空気流路(36)が連通し、かつ排気側通路(22)に第2空気流路(37)が連通するように全熱交換素子(30)が配置される。これにより、排気側通路(22)に比べて水蒸気圧が低い室外空気が流れる給気側通路(21)と連通する第1空気流路(36)の方を向くように多孔質基材(32)の第1主面(32a)が配置されると共に、給気側通路(21)に比べて水蒸気圧が高い室内空気が流れる排気側通路(22)と連通する第2空気流路(37)の方を向くように多孔質基材(32)の第2主面(32b)が配置される。
  -実施形態の効果-
 本実施形態の仕切板(31)の使用方法は、第1主面(32a)および第2主面(32b)を有する多孔質基材(32)と、該多孔質基材(32)における上記第1主面(32a)側に設けられた透湿膜(33)とを備え、2つの空間(36,37)を互いに仕切る上記仕切板(31)で互いに仕切られる上記2つの空間(36,37)の水蒸気圧が互いに異なる場合に、上記基材(32)の上記第1主面(32a)が上記2つの空間(36,37)のうち水蒸気圧が低い方に配置される状態で上記仕切板(31)を使用する。この使用方法は、上述の発見を応用したものであり、仕切板(31)で互いに仕切られる2つの空間(36,37)のうち水蒸気圧が低い方に多孔質基材(32)の第1主面(32a)が配置されるようにして仕切板(31)を使用するものである。これにより、多孔質基材(32)および透湿膜(33)を備えた仕切板(31)における透湿移動量を最大限に高め、当該仕切板(31)を有効活用することができる。
 また、本実施形態の仕切板(31)の使用方法は、上記透湿膜(33)が、上記多孔質基材(32)の上記第1主面(32a)上に設けられている。したがって、多孔質基材(32)および透湿膜(33)を備えた仕切板(31)を容易に製造することができる。
 《その他の実施形態》
 上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
 例えば、図4に示すように、多孔質基材(32)の内部に透湿膜(33)が設けられていてもよい。ここで、透湿膜(33)は、多孔質基材(32)における第1主面(32a)側に設けられる。具体的に、透湿膜(33)は、多孔質基材(32)において、第1主面(32a)と第2主面(32b)との中間に位置する中間面(図4に一点鎖線で示す)よりも第1主面(32a)寄りに設けられる。
 例えば、全熱交換素子(30)において、全ての仕切板(31)の多孔質基材(32)の第1主面(32a)が第1空気流路(36)の方に配置されていなくてもよい。換言すると、全熱交換素子(30)における複数の仕切板(31)のうち一部のみに対しても、本開示の使用方法を適用することができる。
 例えば、全熱交換素子(30)は、直交流型以外の任意の型、例えば向流型の全熱交換素子であってもよい。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上説明したように、本開示は、シート状部材の使用方法について有用である。
 31 仕切板(シート状部材)
 32 多孔質基材(基材)
 32a 第1主面
 32b 第2主面
 33 透湿膜
 36 第1空気流路(空間)
 37 第2空気流路(空間)

Claims (2)

  1.  第1主面(32a)および第2主面(32b)を有する基材(32)と、該基材(32)における上記第1主面(32a)側に設けられた透湿膜(33)とを備え、2つの空間(36,37)を互いに仕切るシート状部材(31)の使用方法であって、
     上記シート状部材(31)で互いに仕切られる上記2つの空間(36,37)の水蒸気圧が互いに異なる場合に、上記基材(32)の上記第1主面(32a)が上記2つの空間(36,37)のうち水蒸気圧が低い方に配置される状態で上記シート状部材(31)を使用する
    ことを特徴とするシート状部材の使用方法。
  2.  請求項1において、
     上記透湿膜(33)は、上記基材(32)の上記第1主面(32a)上に設けられている
    ことを特徴とするシート状部材の使用方法。
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Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5230821B2 (ja) 1971-03-25 1977-08-10
JPS5846325B2 (ja) * 1978-02-27 1983-10-15 三菱電機株式会社 透湿性気体遮蔽物の製造方法
JPH06194093A (ja) * 1992-11-05 1994-07-15 Mitsubishi Electric Corp 全熱交換器
JPH08219676A (ja) * 1995-02-15 1996-08-30 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及び熱交換器の間隔板並びに熱交換器の仕切板
JPH09280765A (ja) * 1996-04-08 1997-10-31 Ebara Corp 熱交換エレメント
JPH1054691A (ja) * 1996-08-08 1998-02-24 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器の間隔板及び熱交換器用部材及び熱交換器並びにその製造方法
JP2001027489A (ja) * 1999-05-10 2001-01-30 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及び熱交換器の製造方法
JP2002228382A (ja) * 2001-01-31 2002-08-14 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器
JP2003148892A (ja) * 2001-11-16 2003-05-21 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及び熱交換換気装置
US20060086125A1 (en) * 2002-07-22 2006-04-27 Takahisa Sueoka Dehumidifying element, and adsorbing element used for the dehumidifying element
JP2007285598A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 熱交換器
WO2009004695A1 (ja) * 2007-06-29 2009-01-08 Mitsubishi Electric Corporation 全熱交換素子およびその製造方法
JP2017020779A (ja) * 2015-07-07 2017-01-26 東レ株式会社 熱交換用シート
JP2018004134A (ja) * 2016-06-30 2018-01-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 全熱交換素子及び全熱交換形換気装置
WO2018131719A1 (ja) * 2017-01-16 2018-07-19 国立大学法人北海道大学 全熱交換素子用シートおよび全熱交換素子用シート製造方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2283089C (en) 1999-05-10 2004-05-25 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Heat exchanger and method for preparing it
CN102597683B (zh) * 2009-11-11 2014-03-26 三菱电机株式会社 全热交换器及用于该全热交换器的隔板的制造方法
US10527367B2 (en) * 2015-08-14 2020-01-07 Trane International Inc. Heat exchange assembly in an air to air heat exchanger

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5230821B2 (ja) 1971-03-25 1977-08-10
JPS5846325B2 (ja) * 1978-02-27 1983-10-15 三菱電機株式会社 透湿性気体遮蔽物の製造方法
JPH06194093A (ja) * 1992-11-05 1994-07-15 Mitsubishi Electric Corp 全熱交換器
JPH08219676A (ja) * 1995-02-15 1996-08-30 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及び熱交換器の間隔板並びに熱交換器の仕切板
JPH09280765A (ja) * 1996-04-08 1997-10-31 Ebara Corp 熱交換エレメント
JPH1054691A (ja) * 1996-08-08 1998-02-24 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器の間隔板及び熱交換器用部材及び熱交換器並びにその製造方法
JP2001027489A (ja) * 1999-05-10 2001-01-30 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及び熱交換器の製造方法
JP2002228382A (ja) * 2001-01-31 2002-08-14 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器
JP2003148892A (ja) * 2001-11-16 2003-05-21 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及び熱交換換気装置
US20060086125A1 (en) * 2002-07-22 2006-04-27 Takahisa Sueoka Dehumidifying element, and adsorbing element used for the dehumidifying element
JP2007285598A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 熱交換器
WO2009004695A1 (ja) * 2007-06-29 2009-01-08 Mitsubishi Electric Corporation 全熱交換素子およびその製造方法
JP2017020779A (ja) * 2015-07-07 2017-01-26 東レ株式会社 熱交換用シート
JP2018004134A (ja) * 2016-06-30 2018-01-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 全熱交換素子及び全熱交換形換気装置
WO2018131719A1 (ja) * 2017-01-16 2018-07-19 国立大学法人北海道大学 全熱交換素子用シートおよび全熱交換素子用シート製造方法

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