WO2020261794A1 - 外気処理装置及び空調システム - Google Patents

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WO2020261794A1
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尚利 藤田
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ダイキン工業株式会社
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • This disclosure relates to an outside air treatment device and an air conditioning system.
  • an outside air treatment device that ventilates and air-conditions the target space by heating or cooling the outside air and supplying it to the target space, and a target by heating or cooling the air (inside air) in the target space and sending it to the target space.
  • An air conditioning system equipped with an air conditioner for air conditioning of the space is used.
  • the outside air treatment device controls the supply air temperature to bring the supply air temperature closer to the set value
  • the air conditioner controls the air volume to bring the indoor carbon dioxide concentration closer to the set value
  • the air conditioner sets the room temperature to the set value.
  • the room temperature is controlled so that it approaches.
  • Patent Document 1 proposes a humidity control device that senses indoor humidity and increases the air volume when the room humidity decreases.
  • this humidity control device the amount of outside air introduced increases. , The increase in power consumption of the air conditioning system as a whole is inevitable.
  • An object of the present disclosure is to provide an outside air treatment device and an air conditioning system capable of controlling humidity while suppressing power consumption.
  • the first aspect of the present disclosure is an outside air treatment device that adjusts the temperature and humidity of the taken-in outside air to supply air to the target space (SP1, SP2), the heating unit (12) for heating the air, and the above.
  • the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying section (13) is adjusted according to the humidity of the humidifying section (13) that humidifies the air that has passed through the heating section (12) and the target space (SP1, SP2).
  • the external controller control unit (31) humidifies by changing the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying unit (13) according to the humidity of the target space (SP1, SP2). Since the control is performed, the humidity can be controlled while suppressing the power consumption as compared with the method of increasing the air volume when the humidity decreases.
  • the external controller control unit (31) changes the target value of the air supply temperature to the target space (SP1, SP2) to change the target value of the air supply temperature of the humidifying unit (13). It is an outside air treatment device characterized by changing the temperature of air at the inlet (13a).
  • the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying portion (13) can be easily changed.
  • a third aspect of the present disclosure is characterized in that, in the second aspect, an air volume adjusting unit (14) for adjusting the processing air volume, which is the air volume of the air supplied to the target space (SP1, SP2), is further provided. It is an outside air processing device.
  • the air volume adjusting unit (14) by increasing the processing air volume by the air volume adjusting unit (14), it is possible to suppress a decrease in heat source efficiency due to an excessive increase in the supply air temperature (condensation temperature).
  • the external controller control unit (31) has the target value of the supply air temperature and the processing air volume so that the power consumption is reduced. It is an outside air processing apparatus characterized in that at least one of them is set.
  • the power consumption can be reduced by adjusting the target value of the supply air temperature and the processing air volume in combination.
  • the external controller control unit (31) has the target value of the supply air temperature according to the humidity of the target space (SP1, SP2).
  • the outside air processing apparatus is characterized in that the processing air temperature is set according to the carbon dioxide concentration in the target space (SP1, SP2).
  • the ventilation load can be suppressed by controlling the humidity of the target space (SP1, SP2) through the adjustment of the supply air temperature.
  • a sixth aspect of the present disclosure is the outside air treatment device (10) according to any one of the first to fifth aspects, and an air conditioner (20) that adjusts the temperature of the air in the target space (SP1, SP2). It is an air conditioning system characterized by being provided with.
  • a seventh aspect of the present disclosure is an air conditioning system according to a sixth aspect, wherein the air conditioner (20) is a variable refrigerant flow rate control type air conditioner (20).
  • the eighth aspect of the present disclosure is an outside air treatment device (10) that adjusts the temperature and humidity of the taken-in outside air to supply air to the target space (SP1, SP2), and the air in the target space (SP1, SP2).
  • An air conditioning system including an air conditioner (20) for adjusting the temperature, wherein the outside air treatment device (10) heats the air and heats the air that has passed through the heating unit (12). Humidity of the humidifying section (13) to be humidified, the air volume adjusting section (14) for adjusting the processing air volume, which is the air volume of the air supplied to the target space (SP1, SP2), and the target space (SP1, SP2).
  • the external air conditioner control unit that changes the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying unit (13) by changing the target value of the air supply temperature to the target space (SP1, SP2) according to the above. It is an air conditioning system characterized by having (31).
  • the external controller control unit (31) humidifies by changing the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying unit (13) according to the humidity of the target space (SP1, SP2). Since the control is performed, the humidity can be controlled while suppressing the power consumption as compared with the method of increasing the air volume when the humidity decreases.
  • the external air conditioner control unit (31) is the sum of the power consumption of the outside air processing device (10) and the power consumption of the air conditioner (20).
  • the air conditioning system is characterized in that at least one of the target value of the supply air temperature and the processing air volume is set so as to reduce the amount of air.
  • the power consumption can be reduced by adjusting the target value of the supply air temperature and the processing air volume in combination.
  • the external air conditioner control unit (31) has the humidity of the target space (SP1, SP2) lower than the predetermined humidity and the air.
  • the air conditioning system is characterized in that when the heating load of the harmonizer (20) is higher than a predetermined load, the target value of the supply air temperature is increased.
  • the external air conditioner control unit (31) increases the processing air volume when the target value of the supply air temperature reaches a predetermined upper limit value. It is an air conditioning system characterized by this.
  • the humidification amount can be increased by increasing the processing air volume.
  • the external air conditioner control unit (31) has the humidity of the target space (SP1, SP2) lower than a predetermined humidity and the air.
  • the air conditioning system is characterized in that the processing air volume is increased when the heating load of the harmonizer (20) is equal to or less than a predetermined load.
  • the processing air volume is increased instead of the supply air temperature.
  • the amount of humidification can be increased while suppressing the power consumption.
  • a thirteenth aspect of the present disclosure is the twelfth aspect, in which the external air conditioner control unit (31) causes a cooling load on the air conditioner (20) due to an increase in the processing air volume.
  • the air conditioning system is characterized in that the processing air volume is increased and the target value of the supply air temperature is lowered.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of the air conditioning system according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of the air conditioning system (100) according to the embodiment.
  • the air conditioning system (100) is a system that realizes air conditioning in a target space included in a building such as a house, a building, a factory, or a public facility.
  • the air conditioning system (100) is applied to a building (BL) including a plurality of (for example, two) target spaces (SP1, SP2).
  • the target spaces (SP1) and (SP2) may be individual indoor spaces or different spaces in the same room.
  • the building (BL) has a machine room (BL1) in which the outside air treatment device (10) described later is arranged, an exclusive section (BL2) in which the target space (SP1, SP2) exists, and a machine room (BL1). It has a corridor (BL3) that intervenes with the section (BL2).
  • the air conditioning system (100) includes an outside air treatment device (10), an air conditioner (20), and a control device (30).
  • the outside air treatment device (10) adjusts the temperature and humidity of the taken in outside air (OA) to supply air to the target space (SP1, SP2).
  • the outside air (OA) is the air outside the target space (SP1, SP2), and in the present embodiment, the air outside the building (BL).
  • the air conditioner (20) regulates the temperature of the air in the target space (SP1, SP2), that is, the inside air (IA).
  • the operating states of the outside air processing device (10) and the air conditioner (20) can be switched by appropriately inputting commands to the remote controllers (40) installed in the target spaces (SP1, SP2). ..
  • the control device (30) has commands (commands related to start / stop, operation type, set temperature, set air volume, etc.) input to the remote controller (40), and the temperature, humidity, etc. of the outside air (OA) and inside air (IA).
  • the operating state of the outside air treatment device (10) and the air conditioner (20) is controlled according to the above.
  • the outside air treatment device (10) mainly includes an air handling unit (hereinafter referred to as an “air conditioner unit”) (11) and a chiller unit (not shown) serving as a heat source unit.
  • the air han unit (11) may be of a water type or a refrigerant type (direct expansion air han).
  • the outside air treatment device (10) takes in outside air (OA) from the intake port (15) provided on the outer wall of the building (BL) via the intake duct (L1) into the air conditioner unit (11) and cools it. Alternatively, it is heated, dehumidified or humidified, and supplied as air supply (SOA) from the air supply port (16) to the target space (SP1, SP2) via the air supply duct (L2).
  • SOA air supply
  • outside air treatment device (10) is exhausted from the exhaust port (not shown) of the target space (SP1, SP2) to the outside of the building (BL) via the exhaust duct (L3) by the exhaust fan (17). EA) is released.
  • the air conditioner unit (11) mainly has a heating unit (12), a humidifying unit (13), and an air volume adjusting unit (14).
  • the heating unit (12) is an outside air heat exchanger that functions as a heater and / or a cooler for outside air (OA), and has a heat transfer tube and heat transfer fins. In the outside air heat exchanger, heat exchange is performed between the outside air (OA) passing around the heat transfer tube and the heat transfer fin and the heat medium passing through the heat transfer tube.
  • the humidifying section (13) humidifies the outside air (OA) that has passed through the heating section (12).
  • the method and model of the humidifying section (13) are not particularly limited, but for example, a general natural evaporation type (vaporization type) humidifier may be used.
  • the air volume adjusting unit (14) is a blower that takes in the outside air (OA) into the air conditioner unit (11) and sends it to the air supply duct (L2).
  • the type of the blower is not particularly limited, but for example, an air supply fan such as a sirocco fan may be used.
  • the air volume adjusting unit (14) includes a fan motor, and the rotation speed is adjusted by controlling the fan motor with an inverter. That is, the air volume adjusting unit (14) adjusts the processed air volume, which is the air volume of the air supplied to the target space (SP1, SP2).
  • the air han unit (11) includes various sensors, for example, an outside air temperature sensor and an outside air humidity sensor that detect the temperature and humidity of the outside air (OA) sucked into the air han unit (11), and an air supply duct (L2).
  • a supply air temperature sensor or the like that detects the temperature (supply air temperature) of the supply air (SOA) sent to the target space (that is, the target space (SP1, SP2)) is arranged.
  • the air supply duct (L2) is a member that forms a flow path for outside air (OA).
  • One end of the air supply duct (L2) is connected to the air conditioner unit (11) so that the outside air (OA) flows in by driving the air volume adjusting unit (14).
  • the other end of the air supply duct (L2) is branched into a plurality of branches, and each branch destination communicates with the target space (SP1, SP2). Specifically, the other end (each branch destination) of the air supply duct (L2) is connected to the air supply port (16) formed on the ceiling of the target space (SP1, SP2).
  • the outside air processing device (10) includes an external air conditioner control unit (31) that controls the operation of each part included in the outside air processing device (10).
  • the external controller control unit (31) is composed of a CPU, a memory, various electrical components, and the like.
  • the external controller control unit (31) is connected to each device included in the external air processing device (10) via wiring.
  • the external controller control unit (31) is electrically connected to the control device (30) and the remote controller (40) via a communication line.
  • the external controller control unit (31) is configured by electrically connecting the microcomputers and electrical components arranged in the air conditioner unit (11) and the chiller unit (not shown) to each other. ..
  • the external controller control unit (31) sets a target value of the supply air temperature according to the set temperature, the supply air temperature, etc., and appropriately adjusts the operation of each part based on the target value. As a result, the operating capacity (air conditioning capacity) of the outside air treatment device (10) is appropriately changed.
  • the target value of the supply air temperature may be set by the control device (30).
  • the air conditioner (20) includes a refrigerant circuit, and by circulating the refrigerant in the refrigerant circuit to perform a vapor compression refrigeration cycle, air conditioning such as cooling, dehumidification, or heating of the target space (SP1, SP2) is performed. Realize.
  • the air conditioner (20) has a plurality of operation modes, and operates according to the operation modes. Specifically, the air conditioner (20) performs operations such as a cooling operation for cooling, a dehumidifying operation for dehumidifying, and a heating operation for heating.
  • the air conditioner (20) mainly has one outdoor unit (21) as a heat source unit and a plurality of (for example, two) indoor units (22).
  • the type of the air conditioner (20) is not particularly limited, but for example, a variable refrigerant flow rate control (VRV) type may be used.
  • VRV variable refrigerant flow rate control
  • the refrigerant circuit is configured by connecting the outdoor unit (21) and each indoor unit (22) via the refrigerant connecting pipe (23).
  • the refrigerant sealed in the refrigerant circuit is not particularly limited, but an HFC refrigerant such as R32 or R410A may be used.
  • the outdoor unit (21) is arranged outside the target space (SP1, SP2), or outside the building (BL) in this embodiment.
  • the outdoor unit (21) mainly includes a compressor, a four-way switching valve, an outdoor heat exchanger, and an outdoor fan.
  • a compressor is a device that compresses a low-pressure refrigerant in a refrigeration cycle to a high pressure.
  • the four-way switching valve is a flow path switching means for switching the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit.
  • the outdoor heat exchanger is a heat exchanger that exchanges heat between the passing air flow (outdoor air flow generated by the outdoor fan) and the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger functions as a refrigerant condenser or radiator during normal cycle operation (cooling operation or dehumidifying operation), and functions as a refrigerant evaporator during reverse cycle operation (heating operation).
  • An outdoor fan is a blower that produces an outdoor air flow.
  • the outdoor air flow is the flow of outside air that flows into the outdoor unit (21), passes through the outdoor heat exchanger, and flows out to the outside of the outdoor unit (21).
  • the outdoor air flow is a cooling source for the refrigerant in the outdoor heat exchanger during the forward cycle operation and a heating source for the refrigerant in the outdoor heat exchanger during the reverse cycle operation.
  • the outdoor fan includes a fan motor, and the rotation speed is adjusted by controlling the fan motor with an inverter. That is, the outdoor fan has a variable air volume.
  • the outdoor unit (21) is provided with various sensors, for example, a suction pressure sensor that detects the pressure of the refrigerant sucked into the compressor, a discharge pressure sensor that detects the pressure of the refrigerant discharged from the compressor, and the like. Will be done.
  • Each indoor unit (22) is placed in the corresponding target space (SP1, SP2). That is, in the present embodiment, two indoor units (22) are connected in parallel to one outdoor unit (21).
  • the model of each indoor unit (22) is not particularly limited, but may be, for example, a ceiling-embedded type installed on the ceiling of the target space (SP1, SP2). In this case, each indoor unit (22) is installed so that the suction port and the air outlet are exposed from the ceiling in the target space (SP1, SP2).
  • each indoor unit (22) has an indoor heat exchanger, an expansion valve, and an indoor fan.
  • the indoor heat exchanger is a heat exchanger that exchanges heat between the passing air flow (indoor air flow generated by the indoor fan) and the refrigerant.
  • the indoor heat exchanger functions as a refrigerant evaporator during the forward cycle operation and as a refrigerant condenser or radiator during the reverse cycle operation.
  • the expansion valve is a valve that functions as a refrigerant pressure reducing means or a flow rate adjusting means, for example, an electric expansion valve capable of controlling the opening degree, and is arranged between the indoor heat exchanger and the liquid side refrigerant connecting pipe.
  • An indoor fan is a blower that produces an indoor air flow.
  • the indoor air flow is the flow of the inside air that flows into the indoor unit (22), passes through the indoor heat exchanger, and flows out to the outside of the indoor unit (22).
  • the indoor air flow is a heating source of the refrigerant in the indoor heat exchanger during the normal cycle operation and a cooling source of the refrigerant in the indoor heat exchanger during the reverse cycle operation.
  • the indoor fan includes a fan motor, and the rotation speed is adjusted by controlling the fan motor with an inverter. That is, the indoor fan has a variable air volume.
  • Each indoor unit (22) has various sensors, for example, an indoor temperature sensor and an indoor humidity sensor that detect the temperature, humidity and carbon dioxide concentration of the indoor air flow (inside air) sucked into the indoor unit (22).
  • a carbon dioxide concentration sensor, a refrigerant temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger, and the like are arranged.
  • the air conditioner (20) has an air conditioner control unit (32) that controls the operation of each part included in the air conditioner (20).
  • the air conditioner control unit (32) is composed of a CPU, a memory, various electrical components, and the like.
  • the air conditioner control unit (32) is connected to each device included in the air conditioner (20) via wiring.
  • the air conditioner control unit (32) is electrically connected to various sensors arranged in each indoor unit (22).
  • the air conditioner control unit (32) is communicably connected to the remote controller (40) installed in the target space (SP1, SP2).
  • the air conditioner control unit (32) is electrically connected to the control device (30) and the remote controller (40) via a communication line.
  • the air conditioner control unit (32) is configured by electrically connecting each microcomputer and each electrical component arranged in the outdoor unit (21) and each indoor unit (22) to each other. To.
  • the air conditioner control unit (32) sets a target value of the evaporation temperature in each indoor unit (21) according to the conditions such as the set temperature and the indoor temperature, and based on the target value, the capacity of the compressor and the outdoor fan Adjust the air volume, etc. as appropriate. As a result, the operating capacity (air conditioning capacity) of the air conditioner (20) is appropriately changed.
  • the target value of the evaporation temperature may be set by the control device (30).
  • the control device (30) is a functional unit that comprehensively controls the operation of the air conditioning system (100), and specifically includes a computer composed of a memory, a CPU, etc., and the computer executes a program. As a result, each function of the air conditioning system (100) is carried out.
  • the program is recorded on a computer-readable recording medium, such as a ROM.
  • the control device (30) is electrically connected to the external air conditioner control unit (31) and the air conditioner control unit (32), and transmits and receives signals to and from each other.
  • the control device (30) transmits a predetermined signal (for example, a control signal for setting a target air supply temperature and a target evaporation temperature) to the external air conditioner control unit (31) and the air conditioner control unit (32). Therefore, it is possible to control the operation of each device constituting each of the outside air processing device (10) and the air conditioner (20). Further, the control device (30) receives a predetermined signal transmitted from the external air conditioner control unit (31) and the air conditioner control unit (32) to receive the outside air processing device (10) and the air conditioner (20). ), And information that identifies the operating state of each of the outside air processing device (10) and the air conditioner (20) can be acquired.
  • a predetermined signal for example, a control signal for setting a target air supply temperature and a target evaporation temperature
  • the remote controller (40) inputs various commands for the user to individually switch the operating states (start / stop, operation type, set temperature, set humidity, set air volume, etc.) of the outside air treatment device (10) and the air conditioner (20). It is an input device for.
  • the remote controller (40) also functions as a display device for displaying predetermined information (for example, the operating status of the outside air processing device (10) and the air conditioner (20), the temperature and humidity of the inside air and the outside air, etc.). ..
  • the outside air treatment device (10) and the air conditioner (20) each have an independent heat source. If both the outside air treatment device (10) and the air conditioner (20) are in cooling operation (sometimes dehumidifying) or heating operation (sometimes humidifying), the outside air treatment device (10) The air supply temperature is controlled, and the cooling capacity or heating capacity of the air conditioner (20) is adjusted according to the load of the target space (SP1, SP2).
  • each device is basically controlled independently, the operation of the outside air treatment device is turned on / off based on the outside air conditions, and the air conditioner is turned on / off. The operation is turned ON / OFF based on the room temperature condition.
  • the external air conditioner control unit (31) is located at the entrance (13a) of the humidifying unit (13) according to the humidity of the target space (SP1, SP2).
  • the humidity of the target space (SP1, SP2) is controlled.
  • the humidifying section (13) is, for example, a vaporization type humidifier, the amount of humidification can be increased by raising the temperature of the air at the inlet (13a), and the temperature of the air at the inlet (13a) is lowered. If this is done, the amount of humidification can be reduced.
  • Whether the humidity of the target space (SP1, SP2) (hereinafter referred to as indoor humidity) is high, low, or appropriate may be determined, for example, as follows. Using a predetermined value ⁇ (for example, 10% RH), if the indoor humidity is lower than “set humidity- ⁇ ", it is “low”, if the indoor humidity is higher than “set humidity + ⁇ ", it is “high”, and the indoor humidity is "high”. If it is within the range of "set humidity- ⁇ " to "set humidity + ⁇ ", it is judged as “appropriate”.
  • for example, 10% RH
  • the external controller control unit (31) changes the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying unit (13) by changing the target value of the air supply temperature to the target space (SP1, SP2). May be good.
  • the external air conditioner control unit (31) supplies power so as to reduce the power consumption, for example, the total power consumption of the outside air processing device (10) and the air conditioner (20). At least one of the target value of the air temperature and the processing air volume may be set.
  • the power consumption of the outside air processing device (10) is calculated by the external controller control unit (31) or the control device (30) based on the calculation formula of the power consumption of the outside air processing device (10) defined in advance. It may be performed according to the situation of the above and the operating situation of the outside air treatment device (10). Further, the calculation of the power consumption of the air conditioner (20) is based on the calculation formula of the power consumption of the air conditioner control unit (32) defined in advance by the air conditioner control unit (32) or the control device (30). , It may be performed according to the condition of the inside air and the operating condition of the air conditioner (20).
  • the external controller control unit (31) sets the target value of the supply air temperature according to the humidity of the target space (SP1, SP2) and processes it according to the carbon dioxide concentration of the target space (SP1, SP2).
  • the air volume may be set.
  • the external air conditioner control unit (31) has a supply air temperature when the humidity of the target space (SP1, SP2) is lower than the predetermined humidity and the heating load of the air conditioner (20) is higher than the predetermined load.
  • the target value of may be set high.
  • the external controller control unit (31) may increase the processing air volume when the target value of the supply air temperature reaches a predetermined upper limit value.
  • the predetermined value (reference value) of the load factor is, for example, 20%, it is determined that the load factor exceeds 20% as “high load” and the load factor is less than 20% as “low load”.
  • the predetermined value (reference value) of the operating rate is, for example, 50%, it is determined that the operating rate exceeds 50% as “high load” and the load rate is less than 50% as “low load”.
  • the predetermined value (reference value) of "deviation of room temperature from set temperature” is, for example, “set temperature + 1 ° C", when the set temperature is 20 ° C, if the room temperature is less than 21 ° C, "high load” If the room temperature exceeds 21 ° C, it is judged as "low load”.
  • the external air conditioner control unit (31) processes when the humidity of the target space (SP1, SP2) is lower than the predetermined humidity and the heating load of the air conditioner (20) is equal to or less than the predetermined load.
  • the air volume may be increased.
  • the external air conditioner control unit (31) increases the processing air volume and sets the target value of the supply air temperature low when a cooling load is generated in the air conditioner (20) due to the increase in the processing air volume. You may.
  • the target value of the supply air temperature When the target value of the supply air temperature is set low while increasing the treatment air volume, the "decrease in the humidification amount by lowering the target value of the supply air temperature” is the “increase in the humidification amount by increasing the treatment air volume”.
  • the target values of the processing air volume and the supply air temperature are set so as to be smaller than.
  • the target values of the processing air volume and the supply air temperature may be set by using the relationship of “humidification amount ⁇ processing air volume ⁇ (supply air temperature ⁇ A (variable determined by operating conditions))”.
  • heating capacity of the outside air treatment device (10) ⁇ processed air volume ⁇ (Supply air temperature-B (variable determined by operating conditions)) ” may be used to set the target values for the processing air volume and the supply air temperature.
  • the humidifier is selected based on the rated air volume, so insufficient humidification when the ventilation volume drops is not taken into consideration in the first place, and if you want to maintain the humidity, you need to maintain the treatment air volume. It was.
  • the ventilation volume is controlled by the carbon dioxide concentration or the like for the purpose of energy saving, it is not suitable to increase the humidification amount by increasing the treatment air volume which increases the energy.
  • the heating unit (12) for heating the air, the humidifying unit (13) for humidifying the air passing through the heating unit (12), and the target space It is equipped with an external controller control unit (31) that changes the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying unit (13) according to the humidity of SP1 and SP2). Therefore, the external controller control unit (31) controls the humidification by changing the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying unit (13) according to the humidity of the target space (SP1, SP2). Therefore, the humidity can be controlled while suppressing the power consumption as compared with the method of increasing the air volume when the humidity decreases.
  • the target space (SP1, SP2) is likely to be insufficiently humidified.
  • the humidifying amount can be increased without increasing the processing air volume, in other words, while suppressing the power consumption.
  • the external air conditioner control unit (31) changes the target value of the air supply temperature to the target space (SP1, SP2), so that the humidifying unit (13) By changing the temperature of the air at the inlet (13a) of, the temperature can be easily changed.
  • the outside air processing device (10) of the present embodiment is further provided with an air volume adjusting unit (14) that adjusts the treated air volume, which is the air volume of the air supplied to the target space (SP1, SP2), for example, the air volume.
  • an air volume adjusting unit (14) that adjusts the treated air volume, which is the air volume of the air supplied to the target space (SP1, SP2), for example, the air volume.
  • the external air conditioner control unit (31) sets at least one of the target value of the supply air temperature and the processing air volume so as to reduce the power consumption.
  • Power consumption can be reduced by adjusting the target value of the supply air temperature and the processed air volume in combination.
  • the external air conditioner control unit (31) sets the target value of the supply air temperature according to the humidity of the target space (SP1, SP2) and also targets the target.
  • the ventilation load can be suppressed by controlling the humidity in the target space (SP1, SP2) through the adjustment of the supply air temperature.
  • the air conditioning system (100) of the present embodiment includes the above-mentioned outside air treatment device (10) and the air conditioner (20) for adjusting at least the temperature of the air in the target space (SP1, SP2), the above-mentioned The effect of can be obtained. Further, the power consumption can be suppressed by adjusting the supply air temperature and the processing air volume of the outside air treatment device (10) according to the operating condition of the air conditioner (20). For example, when the heating load of the air conditioner (20) is large, the humidification amount can be increased while suppressing the power consumption by increasing the supply air temperature of the outside air treatment device (10).
  • the processing air volume (outside air, circulation) is increased to increase the supply air temperature.
  • the amount of humidification can be increased while avoiding the occurrence and increase of the cooling load (mixing loss).
  • comfort (humidity control) and energy saving are achieved by linking the outside air treatment device (10) and the air conditioner (20). be able to.
  • the outside air treatment device (10) controls the temperature of the taken-in outside air, and especially when air conditioning is performed only by the outside air treatment device (10), the supply air temperature etc. is set for humidification.
  • the present embodiment enables humidity control by the outside air treatment device (10) according to the operating state of the air conditioner (20) (indoor unit (22)).
  • the air conditioner (20) is a VRV type air conditioner (20)
  • a plurality of indoor units can be individually controlled by one outdoor unit. , It is possible to perform appropriate air conditioning for each room (target space).
  • the external air conditioner control unit (31) reduces the total of the power consumption of the outside air processing device (10) and the power consumption of the air conditioner (20). By setting at least one of the target value of the supply air temperature and the treated air volume, the power consumption can be reduced by adjusting the target value of the supply air temperature and the treated air volume in combination.
  • the external air conditioner control unit (31) heats the air conditioner (20) while the humidity of the target space (SP1, SP2) is lower than the predetermined humidity.
  • the load is higher than a predetermined load, increasing the target value of the supply air temperature can obtain the following effects. That is, by shifting the load (sensible heat capacity) of the air conditioner (20) to the outside air treatment device (10), it is possible to increase only the humidification amount (latent heat) while maintaining the sensible heat capacity of the entire air conditioning system. it can.
  • the external air conditioner control unit (31) increases the processing air volume when the target value of the supply air temperature reaches a predetermined upper limit value, even if the humidification amount is insufficient only by changing the supply air temperature. , The amount of humidification can be increased by increasing the amount of treated air.
  • the external air conditioner control unit (31) heats the air conditioner (20) while the humidity of the target space (SP1, SP2) is lower than the predetermined humidity.
  • the load is equal to or less than a predetermined load
  • increasing the processing air volume can obtain the following effects. That is, when the heating load of the air conditioner (20) is low and there is a risk of a cooling load (mixing loss) occurring when the supply air temperature is raised, it is consumed by increasing the processing air volume instead of the supply air temperature.
  • the amount of humidification can be increased while suppressing power consumption.
  • the external air conditioner control unit (31) changes the target value of the air supply temperature to the target space (SP1, SP2) to change the target value of the air supply at the inlet (13a) of the humidifying unit (13).
  • the temperature was changed.
  • the temperature of the air at the inlet (13a) of the humidifying portion (13) may be changed by using another method, for example, a dedicated heater or the like.
  • the external air conditioner control unit (31), the air conditioner control unit (32), or the control device (30) calculates the power consumption of the outside air treatment device (10) and the air conditioner (20). , Based on the calculation formula defined in advance, it was performed according to the conditions of the outside air and the inside air, the operating conditions of each device, and the like. However, instead of this, the power consumption of the outside air treatment device (10) and / or the air conditioner (20) may be acquired based on a table defined in advance for each situation. Further, the power consumption of the outside air processing device (10) and / or the air conditioner (20) does not necessarily have to be calculated in real time. For example, a power measuring device that directly measures the power consumption of each device is used. It may be used to acquire the power consumption of each device.
  • the air conditioning system (100) is applied to the building (BL) having two target spaces (SP1, SP2).
  • the installation environment of the air conditioning system (100) is not particularly limited.
  • the air conditioning system (100) may be applied to a building having three or more target spaces, or may be applied to a building having one target space.
  • the number of indoor units (22) may be appropriately changed according to the number of target spaces.
  • a plurality of (22) units may be arranged in one target space.
  • the outside air treatment device (10) has one air conditioner unit (11) and one chiller unit.
  • the number of air conditioner units (11) and chiller units possessed by the outside air treatment device (10) is not limited to one, and can be appropriately changed according to the installation environment and design specifications. That is, the outside air treatment device (10) may have a plurality of air conditioner units (11) and / or a plurality of chiller units, respectively. The number of air conditioner units (11) and the number of chiller units do not necessarily have to be the same.
  • the air conditioner (20) has one outdoor unit (21) and two indoor units (22).
  • the number of outdoor units (21) and indoor units (22) included in the air conditioner (20) can be changed as appropriate according to the installation environment and design specifications. That is, the air conditioner (20) may have a plurality of outdoor units (21), or may have three or more or one indoor unit (22).
  • the VRV type air conditioner (20) is used, but the model of the air conditioner (20) is not particularly limited, and instead of the VRV type, a fan coil type air conditioner is used. Device (20) may be used.
  • the indoor unit (22) may be, for example, a so-called ceiling-mounted type, a wall-mounted type, a floor-standing type, or the like.
  • the arrangement position of various sensors included in the air conditioning system (100) is not limited to the embodiment of the above embodiment, and can be changed as appropriate.
  • the outside air temperature sensor, the outside air humidity sensor, and / or the supply air temperature sensor do not necessarily have to be arranged in the air conditioner unit (11), and may be arranged in another unit or independently.
  • the indoor temperature sensor, the indoor humidity sensor and / or the carbon dioxide concentration sensor do not necessarily have to be arranged in the indoor unit (22), and may be arranged in another unit or may be arranged independently. You may.
  • the installation mode of the control device (30) has not been particularly described, but the installation mode of the control device (30) can be appropriately selected.
  • the control device (30) may be installed, for example, in the management room of the building (BL), or may be installed in a remote location communicably connected by WAN or LAN. Further, the configuration mode of the control device (30) may be changed as appropriate.
  • the functional units of the control device (30) do not necessarily have to be integrally arranged, and the control device (30) may be configured by connecting the distributed functional units by a communication network. Further, the control device (30) may be configured by connecting a plurality of devices (for example, a PC, a smartphone, etc.).
  • control device (30) may be configured by being connected to the external air conditioner control unit (31) and / or the air conditioner control unit (32). Further, each functional unit of the control device (30) can be replaced with the external air conditioner control unit (31) and / or the air conditioner control unit (32). Alternatively, each functional unit of the external air conditioner control unit (31) and / or the air conditioner control unit (32) can be replaced with the control device (30) or another control unit.
  • the outside air treatment device (10) supplies only the outside air (OA) as the supply air (SOA)
  • SOA supply air
  • a return air flow path may be formed in the outside air treatment device (10) so that the outside air (OA) and the inside air (IA) are mixed and supplied as the supply air (SOA).
  • the mixing ratio of the outside air (OA) and the inside air (IA) can be appropriately changed according to the installation environment and the design specifications.
  • the outside air treatment device (10) is arranged in the machine room (BL1).
  • the outside air treatment device (10) may be installed, for example, in the ceiling, under the floor, side wall, or the like of the target space (SP1, SP2).
  • the air conditioning system (100) is provided with the single duct type outside air treatment device (10) has been described.
  • the air conditioning system (100) may be configured in other ways.
  • This disclosure is useful for outside air treatment equipment and air conditioning systems.
  • Air conditioner unit 10 Outside air treatment device 11
  • Air conditioner unit 12 Heating unit 13 Humidifying unit 14
  • Intake port 16 Air supply port 17
  • Exhaust fan 20 Air conditioner 21
  • Outdoor unit 22 Indoor unit 23
  • Refrigerant communication pipe 30 Control device 31
  • External conditioner control unit 32 Air conditioner control unit 40
  • Remote control 100 Air conditioning system SP1, SP2 Target space BL Building BL1 Machine room BL2 Exclusive section BL3 Corridor L1 Intake duct L2 Air supply duct

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Abstract

本開示の目的は、消費電力を抑制しつつ湿度を制御できる外気処理装置及び空調システムを提供することにある。 外気処理装置(20)は、取り入れた外気の温度及び湿度を調整して対象空間(SP1、SP2)に給気する。外気処理装置(20)は、空気を加熱する加熱部(12)と、加熱部(12)を通過した空気を加湿する加湿部(13)と、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更する外調機制御部(31)とを備えている。

Description

外気処理装置及び空調システム
 本開示は、外気処理装置及び空調システムに関する。
 従来、外気を加熱又は冷却して対象空間に供給することで対象空間の換気及び空調を行う外気処理装置と、対象空間内の空気(内気)を加熱又は冷却して対象空間に送ることで対象空間の空気調和を行う空気調和装置とを備える空調システムが用いられている。
 従来の空調システムにおいて、外気処理装置は、給気温度を設定値に近づける給気温度制御、及び、室内二酸化炭素濃度を設定値に近づける風量制御を行い、空気調和装置は、室内温度を設定値に近づける室内温度制御を行う。
特開2006-343038号公報
 しかしながら、気化式加湿機能を持つ従来の外気処理装置を用いて暖房・加湿を行う場合、給気温度は設定値に固定されるが、湿度は成り行きまかせであった。このため、室内二酸化炭素濃度の制御に伴い外気処理装置の処理風量が低下すると、外気処理装置の顕熱・潜熱能力も低下してしまう。一方、顕熱負荷については空気調和装置によって処理可能であるものの、暖房時の潜熱負荷については空気調和装置によって処理できないため、加湿不足が発生するという問題がある。
 それに対して、特許文献1には、室内湿度をセンシングし、室内湿度が低下したら風量を増加する調湿装置が提案されているが、この調湿装置では、外気導入量が増加してしまうので、空調システム全体として消費電力の増大が避けられない。
 本開示の目的は、消費電力を抑制しつつ湿度を制御できる外気処理装置及び空調システムを提供することにある。
 本開示の第1の態様は、取り入れた外気の温度及び湿度を調整して対象空間(SP1、SP2)に給気する外気処理装置であって、空気を加熱する加熱部(12)と、前記加熱部(12)を通過した空気を加湿する加湿部(13)と、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、前記加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更する外調機制御部(31)とを備えることを特徴とする外気処理装置である。
 第1の態様では、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更することにより、加湿制御を行うため、湿度が低下したら風量を増加する方式と比較して、消費電力を抑制しつつ湿度を制御できる。
 本開示の第2の態様は、前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、前記加湿部(13)の前記入口(13a)での空気の温度を変更することを特徴とする外気処理装置である。
 第2の態様では、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を簡単に変更することができる。
 本開示の第3の態様は、第2の態様において、前記対象空間(SP1、SP2)へ給気される空気の風量である処理風量を調整する風量調整部(14)をさらに備えることを特徴とする外気処理装置である。
 第3の態様では、例えば、風量調整部(14)により処理風量を増やすことによって、給気温度(凝縮温度)の上げすぎに起因する熱源効率の低下を抑制することができる。
 本開示の第4の態様は、第3の態様において、前記外調機制御部(31)は、消費電力が低減されるように、前記給気温度の前記目標値、及び、前記処理風量の少なくとも一方を設定することを特徴とする外気処理装置である。
 第4の態様では、給気温度の目標値と処理風量とを組み合せて調整することにより、消費電力の低減を図ることができる。
 本開示の第5の態様は、第3又は4の態様において、前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、前記給気温度の前記目標値を設定すると共に、前記対象空間(SP1、SP2)の二酸化炭素濃度に応じて、前記処理風量を設定することを特徴とする外気処理装置である。
 第5の態様では、対象空間(SP1、SP2)の湿度を給気温度の調整を通じて制御することにより、換気負荷を抑制することができる。
 本開示の第6の態様は、第1乃至5のいずれか1つの態様に記載の外気処理装置(10)と、対象空間(SP1、SP2)の空気の温度を調整する空気調和装置(20)とを備えることを特徴とする空調システムである。
 第6の態様では、第1乃至5のいずれか1つの態様に記載の外気処理装置(10)を備えるため、第1乃至5の態様と同様の効果を得ることができる。
 本開示の第7の態様は、第6の態様において、前記空気調和装置(20)は、可変冷媒流量制御型の空気調和装置(20)であることを特徴とする空調システムである。
 第7の態様では、1台の室外機によって複数台の室内機を個別にコントロールできるので、部屋(対象空間)ごとに適切な空調を行うことが可能となる。
 本開示の第8の態様は、取り入れた外気の温度及び湿度を調整して対象空間(SP1、SP2)に給気する外気処理装置(10)と、前記対象空間(SP1、SP2)の空気の温度を調整する空気調和装置(20)とを備える空調システムであって、前記外気処理装置(10)は、空気を加熱する加熱部(12)と、前記加熱部(12)を通過した空気を加湿する加湿部(13)と、前記対象空間(SP1、SP2)へ給気される空気の風量である処理風量を調整する風量調整部(14)と、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、前記対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、前記加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更する外調機制御部(31)とを備えることを特徴とする空調システムである。
 第8の態様では、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更することにより、加湿制御を行うため、湿度が低下したら風量を増加する方式と比較して、消費電力を抑制しつつ湿度を制御できる。
 本開示の第9の態様は、第8の態様において、前記外調機制御部(31)は、前記外気処理装置(10)の消費電力と前記空気調和装置(20)の消費電力との合計が低減されるように、前記給気温度の前記目標値、及び、前記処理風量の少なくとも一方を設定することを特徴とする空調システムである。
 第9の態様では、給気温度の目標値と処理風量とを組み合せて調整することにより、消費電力の低減を図ることができる。
 本開示の第10の態様は、第8又は9の態様において、前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、前記空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷よりも高い場合、前記給気温度の前記目標値を高くすることを特徴とする空調システムである。
 第10の態様では、空気調和装置(20)の負荷(顕熱能力)を外気処理装置(10)にシフトすることによって、空調システム全体の顕熱能力は維持したまま、加湿量(潜熱)のみ増加させることができる。
 本開示の第11の態様は、第10の態様において、前記外調機制御部(31)は、前記給気温度の前記目標値が所定の上限値に達した場合、前記処理風量を増大させることを特徴とする空調システムである。
 第11の態様では、給気温度の変更だけでは加湿量が不足しても、処理風量を増大させることによって加湿量を増加させることができる。
 本開示の第12の態様は、第8又は9の態様において、前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、前記空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷以下である場合、前記処理風量を増大させることを特徴とする空調システムである。
 第12の態様では、空気調和装置(20)の暖房負荷が低く、給気温度を上昇させると冷房負荷(混合ロス)が生じる恐れがあるような場合、給気温度ではなく処理風量を増大させることによって、消費電力を抑制しつつ加湿量を増加させることができる。
 本開示の第13の態様は、第12の態様において、前記外調機制御部(31)は、前記処理風量の増大に起因して前記空気調和装置(20)に冷房負荷が生じる場合、前記処理風量を増大させると共に、前記給気温度の前記目標値を低くすることを特徴とする空調システムである。
 第13の態様では、処理風量の増大に起因して空気調和装置(20)に冷房負荷が生じることを抑制することができる。
図1は、実施形態に係る空調システムの構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照しながら説明する。尚、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 〈空調システムの構成〉
 図1は、実施形態に係る空調システム(100)の構成の一例を示す図である。空調システム(100)は、家屋、ビル、工場、公共施設等の建築物内に含まれる対象空間において、空気調和を実現するシステムである。
 本実施形態において、空調システム(100)は、複数(例えば2つ)の対象空間(SP1、SP2)を含む建物(BL)に適用される。対象空間(SP1)、(SP2)は、それぞれ個別の室内空間であってもよいし、同一室内の別空間であってもよい。建物(BL)は、後述する外気処理装置(10)が配置される機械室(BL1)と、対象空間(SP1、SP2)が存在する専有部区画(BL2)と、機械室(BL1)と専有部区画(BL2)との間に介在する廊下(BL3)とを有する。
 図1に示すように、空調システム(100)は、外気処理装置(10)と、空気調和装置(20)と、制御装置(30)とを備える。外気処理装置(10)は、取り入れた外気(OA)の温度及び湿度を調整して対象空間(SP1、SP2)に給気する。外気(OA)は、対象空間(SP1、SP2)の外部の空気、本実施形態では、建物(BL)の外部の空気である。空気調和装置(20)は、対象空間(SP1、SP2)の空気つまり内気(IA)の温度を調整する。
 空調システム(100)では、対象空間(SP1、SP2)に設置されるリモコン(40)にコマンドを適宜入力することで、外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)の運転状態を切り換えられる。制御装置(30)は、リモコン(40)に入力されたコマンド(発停、運転種別、設定温度、設定風量等に係るコマンド)、及び、外気(OA)や内気(IA)の温度、湿度等に応じて、外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)の運転状態を制御する。
 〈外気処理装置の構成〉
 外気処理装置(10)は、主として、エア・ハンドリングユニット(以下、「エアハンユニット」という)(11)と、熱源ユニットとなるチラーユニット(図示省略)とを備える。エアハンユニット(11)は、水方式でもよいし、冷媒方式(直膨エアハン)でもよい。
 外気処理装置(10)は、運転中、建物(BL)の外壁に設けられた吸気口(15)から吸気ダクト(L1)を経由して外気(OA)をエアハンユニット(11)に取り込み、冷却若しくは加熱、又は、除湿若しくは加湿して、給気ダクト(L2)を経由して給気口(16)から対象空間(SP1、SP2)に給気(SOA)として供給する。
 また、外気処理装置(10)は、排気ファン(17)によって、対象空間(SP1、SP2)の排気口(図示省略)から排気ダクト(L3)を経由して建物(BL)の外部に排気(EA)を放出する。
 エアハンユニット(11)は、主として、加熱部(12)、加湿部(13)、及び、風量調整部(14)を有している。加熱部(12)は、外気(OA)の加熱器及び/又は冷却器として機能する外気熱交換器であり、伝熱管及び伝熱フィンを有する。外気熱交換器では、伝熱管及び伝熱フィンの周囲を通過する外気(OA)と、伝熱管を通過する熱媒体との間で熱交換が行われる。加湿部(13)は、加熱部(12)を通過した外気(OA)を加湿する。加湿部(13)の方式や型式は特に限定されないが、例えば、一般的な自然蒸発式(気化式)の加湿器を用いてもよい。風量調整部(14)は、外気(OA)をエアハンユニット(11)内に取り込み、給気ダクト(L2)へ送る送風機である。送風機の型式については特に限定されないが、例えば、シロッコファン等の給気ファンを用いてもよい。風量調整部(14)は、ファンモータを含み、ファンモータがインバータ制御されることによって回転数が調整される。すなわち、風量調整部(14)は、対象空間(SP1、SP2)へ給気される空気の風量である処理風量を調整する。
 エアハンユニット(11)には、各種センサ、例えば、エアハンユニット(11)内に吸入される外気(OA)の温度及び湿度を検出する外気温度センサ及び外気湿度センサ、並びに、給気ダクト(L2)(つまり対象空間(SP1、SP2))に送られる給気(SOA)の温度(給気温度)を検出する給気温度センサ等が配置されている。
 給気ダクト(L2)は、外気(OA)の流路を形成する部材である。給気ダクト(L2)は、風量調整部(14)が駆動することで外気(OA)が流入するように、一端がエアハンユニット(11)に接続される。給気ダクト(L2)の他端は、複数に分岐しており、各分岐先において対象空間(SP1、SP2)に連通する。具体的には、給気ダクト(L2)の他端(各分岐先)は、対象空間(SP1、SP2)の天井に形成された給気口(16)に接続される。
 外気処理装置(10)は、外気処理装置(10)に含まれる各部の動作を制御する外調機制御部(31)を備える。外調機制御部(31)は、CPUやメモリ及び各種電装品等で構成される。外調機制御部(31)は、外気処理装置(10)に含まれる各機器と配線を介して接続される。外調機制御部(31)は、通信線を介して制御装置(30)やリモコン(40)と電気的に接続される。本実施形態では、外調機制御部(31)は、エアハンユニット(11)やチラーユニット(図示省略)に配置されるマイクロコンピュータや各電装品が互いに電気的に接続されることで構成される。
 外調機制御部(31)は、設定温度や給気温度等に応じて、給気温度の目標値を設定し、当該目標値に基づき各部の動作を適宜調整する。これにより、外気処理装置(10)の運転容量(空調能力)が適宜変更される。尚、給気温度の目標値は、制御装置(30)によって設定されてもよい。
 〈空気調和装置の構成〉
 空気調和装置(20)は、冷媒回路を含み、冷媒回路において冷媒を循環させて蒸気圧縮方式の冷凍サイクルを行うことにより、対象空間(SP1、SP2)の冷房、除湿又は暖房等の空気調和を実現する。空気調和装置(20)は、複数の運転モードを有しており、運転モードに応じた運転を行う。具体的には、空気調和装置(20)は、冷房を行う冷房運転、除湿を行う除湿運転、暖房を行う暖房運転等の運転を行う。
 空気調和装置(20)は、主として、熱源ユニットとなる1台の室外機(21)と、複数台(例えば2台)の室内機(22)とを有する。空気調和装置(20)の型式については特に限定されないが、例えば、可変冷媒流量制御(VRV)型のものを用いてもよい。
 空気調和装置(20)では、室外機(21)と各室内機(22)とが、冷媒連絡管(23)を介して接続されることによって、冷媒回路が構成される。冷媒回路に封入される冷媒は、特に限定されないが、例えばR32やR410A等のHFC冷媒を用いてもよい。
 室外機(21)は、対象空間(SP1、SP2)の外部、本実施形態では、建物(BL)の外部に配置される。図示は省略しているが、室外機(21)は、主として、圧縮機と、四路切換弁と、室外熱交換器と、室外ファンとを有する。圧縮機は、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機器である。四路切換弁は、冷媒回路における冷媒の流れ方向を切り換えるための流路切換手段である。室外熱交換器は、通過する空気流(室外ファンによって生成される室外空気流)と冷媒とを熱交換させる熱交換器である。室外熱交換器は、正サイクル運転(冷房運転や除湿運転)時には、冷媒の凝縮器又は放熱器として機能し、逆サイクル運転(暖房運転)時には、冷媒の蒸発器として機能する。室外ファンは、室外空気流を生成する送風機である。室外空気流は、室外機(21)内に流入し、室外熱交換器を通過して室外機(21)外に流出する外気の流れである。室外空気流は、正サイクル運転時における室外熱交換器内の冷媒の冷却源であり、逆サイクル運転時における室外熱交換器内の冷媒の加熱源である。室外ファンは、ファンモータを含み、ファンモータがインバータ制御されることによって回転数が調整される。すなわち、室外ファンは、風量可変である。
 尚、室外機(21)には、各種センサ、例えば、圧縮機に吸入される冷媒の圧力を検出する吸入圧力センサや、圧縮機から吐出される冷媒の圧力を検出する吐出圧力センサ等が配置される。
 各室内機(22)は、対応する対象空間(SP1、SP2)に配置される。すなわち、本実施形態では、1台の室外機(21)に対して2台の室内機(22)が互いに並列に接続される。各室内機(22)の型式については特に限定されないが、例えば、対象空間(SP1、SP2)の天井に設置される天井埋込型のものであってもよい。この場合、各室内機(22)は、対象空間(SP1、SP2)において吸込口及び吹出口が天井から露出するように設置される。
 図示は省略しているが、各室内機(22)は、室内熱交換器と、膨張弁と、室内ファンとを有する。室内熱交換器は、通過する空気流(室内ファンによって生成される室内空気流)と冷媒とを熱交換させる熱交換器である。室内熱交換器は、正サイクル運転時には、冷媒の蒸発器として機能し、逆サイクル運転時には、冷媒の凝縮器又は放熱器として機能する。膨張弁は、冷媒の減圧手段又は流量調整手段として機能する弁、例えば、開度制御が可能な電動膨張弁であり、室内熱交換器と液側冷媒連絡管との間に配置される。室内ファンは、室内空気流を生成する送風機である。室内空気流は、室内機(22)内に流入し、室内熱交換器を通過して室内機(22)外に流出する内気の流れである。室内空気流は、正サイクル運転時における室内熱交換器内の冷媒の加熱源であり、逆サイクル運転時における室内熱交換器内の冷媒の冷却源である。室内ファンは、ファンモータを含み、ファンモータがインバータ制御されることによって回転数が調整される。すなわち、室内ファンは、風量可変である。
 尚、各室内機(22)には、各種センサ、例えば、室内機(22)内に吸入される室内空気流(内気)の温度、湿度及び二酸化炭素濃度を検出する室内温度センサ、室内湿度センサ及び二酸化炭素濃度センサ、並びに、室内熱交換器における冷媒の温度を検出する冷媒温度センサ等が配置される。
 空気調和装置(20)は、空気調和装置(20)に含まれる各部の動作を制御する空調機制御部(32)を有する。空調機制御部(32)は、CPUやメモリ及び各種電装品等で構成される。空調機制御部(32)は、空気調和装置(20)に含まれる各機器と配線を介して接続される。空調機制御部(32)は、各室内機(22)に配置される各種センサと電気的に接続される。空調機制御部(32)は、対象空間(SP1、SP2)に設置されるリモコン(40)と通信可能に接続される。空調機制御部(32)は、通信線を介して制御装置(30)及びリモコン(40)と電気的に接続される。
 本実施形態では、空調機制御部(32)は、室外機(21)及び各室内機(22)にそれぞれ配置される各マイクロコンピュータや各電装品が互いに電気的に接続されることによって構成される。空調機制御部(32)は、設定温度や室内温度等の状況に応じて、各室内機(21)において蒸発温度の目標値を設定し、当該目標値に基づき圧縮機の容量や室外ファンの風量等を適宜調整する。これにより、空気調和装置(20)の運転容量(空調能力)が適宜変更される。尚、蒸発温度の目標値は、制御装置(30)によって設定されてもよい。
 〈制御装置及びリモコン〉
 制御装置(30)は、空調システム(100)の動作を統括的に制御する機能部であり、具体的にはメモリやCPU等で構成されるコンピュータを備えており、当該コンピュータがプログラムを実行することによって、空調システム(100)の各機能が実施される。プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体、例えばROM等に記録される。
 制御装置(30)は、外調機制御部(31)及び空調機制御部(32)と電気的に接続されており、互いに信号の送受信を行う。制御装置(30)は、外調機制御部(31)及び空調機制御部(32)に対して所定の信号(例えば、目標給気温度や目標蒸発温度を設定する制御信号)を送信することで、外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)のそれぞれを構成する各機器の動作を制御可能である。また、制御装置(30)は、外調機制御部(31)及び空調機制御部(32)から送信される所定の信号を受信することで、外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)のそれぞれに配置された各種センサの検出値や、外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)のそれぞれの運転状態を特定する情報を取得可能である。
 リモコン(40)は、ユーザが外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)の運転状態(発停、運転種別、設定温度、設定湿度、設定風量等)を個別に切り換える各種コマンドを入力するための入力装置である。また、リモコン(40)は、所定の情報(例えば外気処理装置(10)や空気調和装置(20)の運転状態、内気や外気の温度や湿度等)を表示するための表示装置としても機能する。
 〈外気処理装置による湿度制御〉
 空調システム(100)において、外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)はそれぞれ独立した熱源を有する。外気処理装置(10)及び空気調和装置(20)がいずれも冷房運転(除湿している場合もある)又は暖房運転(加湿している場合もある)している場合、外気処理装置(10)が給気温度制御されると共に、対象空間(SP1、SP2)の負荷に応じて空気調和装置(20)の冷房能力又は暖房能力の調整が行われる。
 外気処理装置と空気調和装置とを組み合わせた従来の空調システムでは、基本的に各装置は独立して制御され、外気処理装置については外気条件に基づき運転がON/OFFされ、空気調和装置については室内温度条件に基づき運転がON/OFFされる。
 それに対し、本実施形態の外気処理装置(10)では、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更することにより、対象空間(SP1、SP2)の湿度を制御する。加湿部(13)が例えば気化式加湿器であれば、入口(13a)での空気の温度を上昇させれば、加湿量を増大させることができ、入口(13a)での空気の温度を低下させれば、加湿量を低下させることができる。
 対象空間(SP1、SP2)の湿度(以下、室内湿度という)が高いのか、低いのか、それとも適切なのかは、例えば、次のように判断してもよい。所定値α(例えば10%RH)を用いて、室内湿度が「設定湿度-α」よりも低ければ「低い」、室内湿度が「設定湿度+α」よりも高ければ「高い」、室内湿度が「設定湿度-α」~「設定湿度+α」の範囲内であれば「適切」と判断する。ここで、湿度として、絶対湿度や露点温度を用いてもよい。
 外調機制御部(31)は、対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更してもよい。この場合、外調機制御部(31)は、消費電力、例えば、外気処理装置(10)の消費電力と空気調和装置(20)の消費電力との合計消費電力が低減されるように、給気温度の目標値、及び、処理風量の少なくとも一方を設定してもよい。
 外気処理装置(10)の消費電力の算出は、外調機制御部(31)又は制御装置(30)が、予め定義されている外気処理装置(10)の消費電力の算出式に基づき、外気の状況や外気処理装置(10)の運転状況等に応じて行ってもよい。また、空気調和装置(20)の消費電力の算出は、空調機制御部(32)又は制御装置(30)が、予め定義されている空調機制御部(32)の消費電力の算出式に基づき、内気の状況や空気調和装置(20)の運転状況等に応じて行ってもよい。
 外調機制御部(31)は、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、給気温度の目標値を設定すると共に、対象空間(SP1、SP2)の二酸化炭素濃度に応じて、処理風量を設定してもよい。
 外調機制御部(31)は、対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷よりも高い場合、給気温度の目標値を高く設定してもよい。この場合、外調機制御部(31)は、給気温度の目標値が所定の上限値に達したときには、処理風量を増大させてもよい。
 空気調和装置(20)の暖房負荷を示す指標としては、例えば、「負荷率(定格能力に対する負荷の割合)」、「稼働率(室内機台数に対するサーモオン台数)」、「設定温度に対する室内温度の乖離」等を用いてもよい。負荷率の所定値(基準値)が例えば20%であるとすると、負荷率が20%を超えれば「高負荷」、負荷率が20%未満であれば「低負荷」と判断する。稼働率の所定値(基準値)が例えば50%であるとすると、稼働率が50%を超えれば「高負荷」、負荷率が50%未満であれば「低負荷」と判断する。「設定温度に対する室内温度の乖離」の所定値(基準値)が例えば「設定温度+1℃」であるとすると、設定温度が20℃の場合、室内温度が21℃未満であれば「高負荷」、室内温度が21℃を超えれば「低負荷」と判断する。
 また、外調機制御部(31)は、対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷以下である場合、処理風量を増大させてもよい。この場合、外調機制御部(31)は、処理風量の増大に起因して空気調和装置(20)に冷房負荷が生じる場合、処理風量を増大させると共に、給気温度の目標値を低く設定してもよい。
 処理風量を増大させながら給気温度の目標値を低く設定する場合、「給気温度の目標値を低くすることによる加湿量の減少分」が「処理風量を増大させることによる加湿量の増加分」よりも小さくなるように、処理風量及び給気温度の目標値を設定する。このとき、「加湿量∝処理風量×(給気温度-A(運転状況で決まる変数))」の関係を用いて、処理風量及び給気温度の目標値を設定してもよい。
 処理風量を増大させながら給気温度の目標値を低く設定する場合、「処理風量を増大させることによる外気処理装置(10)の暖房能力の増加分」から「給気温度の目標値を低くすることによる外気処理装置(10)の暖房能力の減少分」を減じた値が、「空気調和装置(20)の暖房負荷」以下になるように、処理風量及び給気温度の目標値を設定する。このとき、外気処理装置(10)の暖房能力及び空気調和装置(20)の暖房負荷のそれぞれの現在値を各機器から取得した上で、「外気処理装置(10)の暖房能力∝処理風量×(給気温度-B(運転状況で決まる変数))」の関係を用いて、処理風量及び給気温度の目標値を設定してもよい。
 -実施形態の効果-
 従来の外気処理装置では、定格風量で加湿器が選定されるため、換気量が低下した場合の加湿不足はそもそも考慮されておらず、湿度を維持したい場合には処理風量を維持する必要があった。しかし、従来の外気処理装置では、二酸化炭素濃度等による換気量制御は省エネルギーを目的として行われるため、増エネルギーになる処理風量の増大による加湿量増加は適さなかった。
 それに対して、本実施形態の外気処理装置(10)によると、空気を加熱する加熱部(12)と、加熱部(12)を通過した空気を加湿する加湿部(13)と、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更する外調機制御部(31)とを備える。このため、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更することにより、加湿制御を行うことができるので、湿度が低下したら風量を増加する方式と比較して、消費電力を抑制しつつ湿度を制御できる。
 例えば、外気処理装置(10)において加湿部(13)として気化式加湿器を用いて少換気量で外気を給気している際に対象空間(SP1、SP2)に加湿不足が発生しそうな場合、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を上昇させるだけで、処理風量を増大させることなく、言い換えると、消費電力を抑制しつつ、加湿量を増加させることができる。
 また、本実施形態の外気処理装置(10)において、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更すると、当該温度を簡単に変更することができる。
 また、本実施形態の外気処理装置(10)において、対象空間(SP1、SP2)へ給気される空気の風量である処理風量を調整する風量調整部(14)をさらに備えると、例えば、風量調整部(14)により処理風量を増やすことによって、給気温度(凝縮温度)の上げすぎに起因する熱源効率の低下を抑制することができる。
 また、本実施形態の外気処理装置(10)において、外調機制御部(31)が、消費電力が低減されるように、給気温度の目標値、及び、処理風量の少なくとも一方を設定すると、給気温度の目標値と処理風量とを組み合せて調整することにより、消費電力の低減を図ることができる。
 また、本実施形態の外気処理装置(10)において、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、給気温度の前記目標値を設定すると共に、対象空間(SP1、SP2)の二酸化炭素濃度に応じて、処理風量を設定すると、対象空間(SP1、SP2)の湿度を給気温度の調整を通じて制御することにより、換気負荷を抑制することができる。
 また、本実施形態の空調システム(100)は、前述の外気処理装置(10)と、対象空間(SP1、SP2)の空気の少なくとも温度を調整する空気調和装置(20)とを備えるため、前述の効果を得ることができる。また、空気調和装置(20)の運転状況に応じて、外気処理装置(10)の給気温度及び処理風量を調整することによって、消費電力を抑制することができる。例えば、空気調和装置(20)の暖房負荷が大きい場合、外気処理装置(10)の給気温度を上昇させることにより、消費電力を抑制しつつ、加湿量を増加させることができる。また、空気調和装置(20)の暖房負荷が小さい場合、或いは、空気調和装置(20)に冷房負荷が生じている場合、処理風量(外気、循環)を増大させることにより、給気温度上昇による冷房負荷(混合ロス)の発生や増大を回避しつつ、加湿量を増加させることができる。
 以上のように、本実施形態の空調システム(100)においては、外気処理装置(10)と空気調和装置(20)とを連携させることにより、快適性(湿度制御)と省エネルギー性とを両立させることができる。本来、外気処理装置(10)は、取り入れた外気の温度を制御するものであって、特に外気処理装置(10)のみで空調を行っている場合などは、加湿のために給気温度等を任意に変えることは許されないが、本実施形態は、空気調和装置(20)(室内機(22))の運転状態に応じた外気処理装置(10)による湿度制御を可能とする。
 また、本実施形態の空調システム(100)において、空気調和装置(20)がVRV型の空気調和装置(20)であると、1台の室外機によって複数台の室内機を個別にコントロールできるので、部屋(対象空間)ごとに適切な空調を行うことが可能となる。
 また、本実施形態の空調システム(100)において、外調機制御部(31)が、外気処理装置(10)の消費電力と空気調和装置(20)の消費電力との合計が低減されるように、給気温度の目標値、及び、処理風量の少なくとも一方を設定すると、給気温度の目標値と処理風量とを組み合せて調整することにより、消費電力の低減を図ることができる。
 また、本実施形態の空調システム(100)において、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷よりも高い場合、給気温度の目標値を高くすると、次のような効果を得ることができる。すなわち、空気調和装置(20)の負荷(顕熱能力)を外気処理装置(10)にシフトすることによって、空調システム全体の顕熱能力は維持したまま、加湿量(潜熱)のみ増加させることができる。この場合、外調機制御部(31)が、給気温度の目標値が所定の上限値に達した場合、処理風量を増大させると、給気温度の変更だけでは加湿量が不足しても、処理風量を増大させることによって加湿量を増加させることができる。
 また、本実施形態の空調システム(100)において、外調機制御部(31)が、対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷以下である場合、処理風量を増大させると、次のような効果を得ることができる。すなわち、空気調和装置(20)の暖房負荷が低く、給気温度を上昇させると冷房負荷(混合ロス)が生じる恐れがあるような場合、給気温度ではなく処理風量を増大させることによって、消費電力を抑制しつつ加湿量を増加させることができる。この場合、外調機制御部(31)が、処理風量の増大に起因して空気調和装置(20)に冷房負荷が生じる場合、処理風量を増大させると共に、給気温度の目標値を低くすると、処理風量の増大に起因して空気調和装置(20)に冷房負荷が生じることを抑制することができる。
 《その他の実施形態》
 前記実施形態では、外調機制御部(31)は、対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更した。しかし、これに代えて、他の方法、例えば、専用ヒータ等を用いて、加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更してもよい。
 また、前記実施形態では、外気処理装置(10)や空気調和装置(20)の消費電力の算出を、外調機制御部(31)、空調機制御部(32)又は制御装置(30)が、予め定義されている算出式に基づき、外気や内気の状況、各装置の運転状況等に応じて行った。しかし、これに代えて、外気処理装置(10)及び/又は空気調和装置(20)の消費電力を、状況別に予め定義されたテーブルに基づいて取得してもよい。また、外気処理装置(10)及び/又は空気調和装置(20)の消費電力については、必ずしもリアルタイムに算出される必要はなく、例えば、各装置の消費電力を直接的に計測する電力計測器を用いて、各装置の消費電力を取得してもよい。
 また、前記実施形態では、空調システム(100)が2つの対象空間(SP1、SP2)を持つ建物(BL)に適用される場合について説明した。しかし、空調システム(100)の設置環境については特に限定されない。例えば、空調システム(100)は、3つ以上の対象空間を持つ建物に適用されてもよいし、或いは、1つの対象空間を持つ建物に適用されてもよい。ここで、室内機(22)の台数については、対象空間の数に応じて適宜変更されてもよい。また、1つの対象空間に複数台の(22)が配置されてもよい。
 また、前記実施形態では、外気処理装置(10)は、1台のエアハンユニット(11)と、1台のチラーユニットとを有していた。しかし、外気処理装置(10)が有するエアハンユニット(11)及びチラーユニットの台数については1台に限定されず、設置環境や設計仕様に応じて適宜変更が可能である。すなわち、外気処理装置(10)は、エアハンユニット(11)及び/又はチラーユニットをそれぞれ複数有していてもよい。尚、エアハンユニット(11)の台数と、チラーユニットの台数とは、必ずしも同数である必要はない。
 また、前記実施形態では、空気調和装置(20)は、1台の室外機(21)と、2台の室内機(22)とを有していた。しかし、空気調和装置(20)に含まれる室外機(21)及び室内機(22)の台数については、設置環境や設計仕様に応じて適宜変更が可能である。すなわち、空気調和装置(20)は、室外機(21)を複数有していてもよいし、3台以上又は1台の室内機(22)を有していてもよい。
 また、前記実施形態では、VRV型の空気調和装置(20)を用いたが、空気調和装置(20)の型式は特に限定されるものではなく、VRV型に代えて、ファンコイル型の空気調和装置(20)を用いてもよい。
 また、前記実施形態では、室内機(22)が対象空間(SP1、SP2)の天井に設置される場合について説明した。しかし、室内機(22)の型式や設置態様については特に限定されない。室内機(22)は、例えば、いわゆる天吊り型、壁掛け型、床置き型等であってもよい。
 また、空調システム(100)に含まれる各種センサの配置位置は、前記実施形態の態様に限定されず、適宜変更が可能である。例えば、外気温度センサ、外気湿度センサ及び/又は給気温度センサは、必ずしもエアハンユニット(11)に配置される必要はなく、他のユニットに配置されてもよいし、独立して配置されてもよい。また、例えば、室内温度センサ、室内湿度センサ及び/又は二酸化炭素濃度センサは、必ずしも室内機(22)に配置される必要はなく、他のユニットに配置されてもよいし、独立して配置されてもよい。
 また、前記実施形態では、制御装置(30)の設置態様について特に説明していなかったが、制御装置(30)の設置態様については適宜選択が可能である。制御装置(30)は、例えば、建物(BL)の管理室に配置されてもよいし、WANやLANで通信可能に接続された遠隔地に設置されてもよい。また、制御装置(30)の構成態様についても適宜変更されてもよい。例えば、制御装置(30)の各機能部は必ずしも一体に配置される必要はなく、分散配置された各機能部が通信ネットワークで接続されることで制御装置(30)が構成されてもよい。また、制御装置(30)は、複数のデバイス(例えばPCやスマートフォン等)が接続されることで構成されてもよい。また、制御装置(30)は、外調機制御部(31)及び/又は空調機制御部(32)と接続されることで構成されてもよい。さらに、制御装置(30)の各機能部を、外調機制御部(31)及び/又は空調機制御部(32)に代替させることも可能である。或いは、外調機制御部(31)及び/又は空調機制御部(32)の各機能部を、制御装置(30)又は他の制御部に代替させることも可能である。
 また、前記実施形態では、外気処理装置(10)が、外気(OA)のみを給気(SOA)として供給する場合について説明した。しかし、外気処理装置(10)内に還気流路を形成して、外気(OA)と内気(IA)とを混合して給気(SOA)として供給するように構成してもよい。ここで、外気(OA)と内気(IA)との混合割合については、設置環境や設計仕様に応じて適宜変更が可能である。
 また、前記実施形態では、外気処理装置(10)は、機械室(BL1)に配置された。しかし、外気処理装置(10)は、例えば、対象空間(SP1、SP2)の天井裏、床下、側壁等に設置されてもよい。
 また、前記実施形態では、空調システム(100)が、単一ダクト方式の外気処理装置(10)を備える態様について説明されていた。しかし、空調システム(100)が他の態様で構成されてもよいことは言うまでもない。
 以上、実施形態及び変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨及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、変形例、その他の実施形態は、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。
 本開示は、外気処理装置及び空調システムについて有用である。
  10  外気処理装置
  11  エアハンユニット
  12  加熱部
  13  加湿部
  14  風量調整部
  15  吸気口
  16  給気口
  17  排気ファン
  20  空気調和装置
  21  室外機
  22  室内機
  23  冷媒連絡管
  30  制御装置
  31  外調機制御部
  32  空調機制御部
  40  リモコン
 100  空調システム
 SP1、SP2  対象空間
 BL  建物
 BL1  機械室
 BL2  専有部区画
 BL3  廊下
 L1  吸気ダクト
 L2  給気ダクト

Claims (13)


  1.  取り入れた外気の温度及び湿度を調整して対象空間(SP1、SP2)に給気する外気処理装置であって、
     空気を加熱する加熱部(12)と、
     前記加熱部(12)を通過した空気を加湿する加湿部(13)と、
     前記対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、前記加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更する外調機制御部(31)と
    を備えることを特徴とする外気処理装置。
  2.  請求項1において、
     前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、前記加湿部(13)の前記入口(13a)での空気の温度を変更することを特徴とする外気処理装置。
  3.  請求項2において、
     前記対象空間(SP1、SP2)へ給気される空気の風量である処理風量を調整する風量調整部(14)をさらに備えることを特徴とする外気処理装置。
  4.  請求項3において、
     前記外調機制御部(31)は、消費電力が低減されるように、前記給気温度の前記目標値、及び、前記処理風量の少なくとも一方を設定することを特徴とする外気処理装置。
  5.  請求項3又は4において、
     前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、前記給気温度の前記目標値を設定すると共に、前記対象空間(SP1、SP2)の二酸化炭素濃度に応じて、前記処理風量を設定することを特徴とする外気処理装置。
  6.  請求項1乃至5のいずれか1つに記載の外気処理装置(10)と、
     前記対象空間(SP1、SP2)の空気の温度を調整する空気調和装置(20)と
    を備えることを特徴とする空調システム。
  7.  請求項6において、
     前記空気調和装置(20)は、可変冷媒流量制御型の空気調和装置(20)であることを特徴とする空調システム。

  8.  取り入れた外気の温度及び湿度を調整して対象空間(SP1、SP2)に給気する外気処理装置(10)と、前記対象空間(SP1、SP2)の空気の温度を調整する空気調和装置(20)とを備える空調システムであって、
     前記外気処理装置(10)は、
     空気を加熱する加熱部(12)と、
     前記加熱部(12)を通過した空気を加湿する加湿部(13)と、 前記対象空間(SP1、SP2)へ給気される空気の風量である処理風量を調整する風量調整部(14)と、
     前記対象空間(SP1、SP2)の湿度に応じて、前記対象空間(SP1、SP2)への給気温度の目標値を変更することにより、前記加湿部(13)の入口(13a)での空気の温度を変更する外調機制御部(31)と

    を備えることを特徴とする空調システム。
  9.  請求項8において、
     前記外調機制御部(31)は、前記外気処理装置(10)の消費電力と前記空気調和装置(20)の消費電力との合計が低減されるように、前記給気温度の前記目標値、及び、前記処理風量の少なくとも一方を設定することを特徴とする空調システム。
  10.  請求項8又は9において、
     前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、前記空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷よりも高い場合、前記給気温度の前記目標値を高くすることを特徴とする空調システム。
  11.  請求項10において、
     前記外調機制御部(31)は、前記給気温度の前記目標値が所定の上限値に達した場合、前記処理風量を増大させることを特徴とする空調システム。
  12.  請求項8又は9において、
     前記外調機制御部(31)は、前記対象空間(SP1、SP2)の湿度が所定の湿度よりも低く、且つ、前記空気調和装置(20)の暖房負荷が所定の負荷以下である場合、前記処理風量を増大させることを特徴とする空調システム。
  13.  請求項12において、
     前記外調機制御部(31)は、前記処理風量の増大に起因して前記空気調和装置(20)に冷房負荷が生じる場合、前記処理風量を増大させると共に、前記給気温度の前記目標値を低くすることを特徴とする空調システム。
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