WO2021028964A1 - 熱交換型換気装置 - Google Patents

熱交換型換気装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2021028964A1
WO2021028964A1 PCT/JP2019/031601 JP2019031601W WO2021028964A1 WO 2021028964 A1 WO2021028964 A1 WO 2021028964A1 JP 2019031601 W JP2019031601 W JP 2019031601W WO 2021028964 A1 WO2021028964 A1 WO 2021028964A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
temperature
humidity
air
indoor
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/031601
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
諒 高津
文夫 齋藤
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2021539700A priority Critical patent/JP7146099B2/ja
Priority to CN201980098984.2A priority patent/CN114174728A/zh
Priority to PCT/JP2019/031601 priority patent/WO2021028964A1/ja
Priority to US17/625,898 priority patent/US20220333805A1/en
Priority to EP19941482.2A priority patent/EP4012280A4/en
Publication of WO2021028964A1 publication Critical patent/WO2021028964A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0087Indoor units, e.g. fan coil units with humidification means
    • 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
    • F24F11/0008Control or safety arrangements for air-humidification
    • 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
    • F24F11/77Control 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 by controlling the speed of ventilators
    • 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
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • F24F12/006Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an air-to-air heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • 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
    • 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
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • F24F2011/0002Control or safety arrangements for ventilation for admittance of outside air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • F24F2012/007Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using a by-pass for bypassing the heat-exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/20Humidity
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to a heat exchange type ventilation device provided with a heat exchanger that exchanges heat between the airflow flowing through the air supply air passage and the exhaust air passage.
  • Patent Document 1 when the measured value of room temperature reaches a set value, the target values of pressure and blowing temperature are automatically changed to predetermined target pressure and target blowing temperature, and based on the target pressure and target blowing temperature.
  • an outside air processing air conditioner that controls the pressure and the blowing temperature to be constant, and controls the thermo-on and the thermo-off depending on whether or not the difference between the measured value of the room temperature and the set value reaches the set temperature difference.
  • the outside air treatment air conditioner described in Patent Document 1 is devised to improve the comfort of the indoor air condition, and is set to adjust the indoor temperature based on the measured value of the indoor temperature.
  • the operation of the outside air treatment air conditioner is controlled by the target outlet temperature. Further, it is not considered whether the blowing temperature, which is the temperature of the supply air blown into the room from the outside air processing air conditioner, is comfortable or unpleasant for the user in the room.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a heat exchange type ventilation device capable of ventilating in a state in which the supply air supplied to the room is comfortable for the user in the room. ..
  • the heat exchange type ventilation device includes an exhaust air passage for exhausting indoor air to the outside and an air supply air passage for supplying outdoor air to the room.
  • a blower unit having a casing formed inside independently, an exhaust blower for generating an exhaust flow flowing through the exhaust air passage, and an air supply blower for generating an air supply air flowing through the air supply air passage. It is provided with a heat exchanger that exchanges heat between the air flow and the exhaust flow.
  • the heat exchange type ventilation device includes a temperature control coil provided on the downstream side of the heat exchanger in the air supply air passage and heating or cooling the air supply air which is the outdoor air passing through the air supply air passage, and the air supply air passage.
  • Controls the operation of the air supply temperature measuring unit which is provided on the downstream side of the temperature adjusting coil in the above and measures the air supply temperature which is the temperature of the air supply air passing through the temperature adjusting coil, and the blower unit and the temperature adjusting coil. It includes a control unit.
  • the control unit determines the lower limit blowing temperature that defines the lower limit of the blowing temperature of the supply air blown out from the casing, the upper limit blowing temperature that defines the upper limit of the blowing temperature of the supply air blown out from the casing, and the supply air temperature. Based on the comparison result of the above, the blowout temperature suppression control for ventilating is performed by controlling the operation of at least one of the blower and the temperature adjusting coil so as to suppress the blowout temperature.
  • the heat exchange type ventilation device has the effect that the supply air supplied to the room can be ventilated in a comfortable state for the user in the room.
  • a flowchart showing a thermo-determination procedure in controlling the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilator according to the first embodiment of the present invention A flowchart showing a procedure of a blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device according to the first embodiment of the present invention.
  • a flowchart showing the procedure of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device according to the third embodiment of the present invention Schematic plan view showing the outline of the internal configuration of the heat exchange type ventilation device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing an outline of the internal configuration of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment of the present invention, and is a schematic view showing a state in which the damper 13 is closed.
  • FIG. 2 is a schematic plan view showing an outline of the internal configuration of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment of the present invention, and is a schematic view showing a state in which the damper 13 is open.
  • FIG. 3 is a diagram showing a functional configuration related to the operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the heat exchange type ventilation device 100 includes a main body 1, a control device 14, and a remote controller 15.
  • the main body 1 is a heat exchange type ventilation device which is a ventilation device for air conditioning having a total heat exchanger 4 inside a casing 1a constituting a box body of the device.
  • the main body 1 is installed in a state of being hidden behind the ceiling.
  • the remote controller 15 is installed indoors.
  • the casing 1a is provided with an exhaust air outlet 7 and an air supply suction port 9 on the side surface corresponding to the outdoor side, and an air supply air outlet 8 and an exhaust air suction port 10 are provided on the side surface corresponding to the indoor side. Further, in the casing 1a, a heat exchange exhaust air passage 1b, which is an exhaust air passage for exhausting indoor air to the outside by communicating the exhaust suction port 10 and the exhaust air outlet 7, and a supply air suction port 9 are supplied. An air supply air passage 1c that communicates with the air outlet 8 to supply outdoor air into the room is formed. The heat exchange exhaust air passage 1b and the air supply air passage 1c are provided independently of each other over the entire path. In the heat exchange type ventilator 100, the outdoor air is regarded as the supply air supplied to the room. Further, the indoor air is regarded as the exhaust air exhausted to the outside.
  • the heat exchange type ventilation device 100 is equipped with a total heat exchanger 4, which is a heat exchanger that exchanges total heat between the airflow flowing through the air supply air passage 1c and the heat exchange exhaust air passage 1b.
  • the total heat exchanger 4 continuously exchanges heat between the exhaust flow, which is the air flow of the indoor air passing through the heat exchange exhaust air passage 1b, and the air supply air flow, which is the air flow of the outside air passing through the supply air air passage 1c. Is to be done.
  • the primary side air passage through which the exhaust flow of the total heat exchanger 4 passes and the secondary side air passage through which the air supply air flow pass intersect at right angles inside, and the air flow flows through the primary side air passage. Total heat is exchanged with the airflow flowing through the secondary air passage, and heat exchange ventilation can be performed.
  • a bypass exhaust air passage 1d which is an exhaust air passage adjacent to the heat exchange exhaust air passage 1b, is formed.
  • the bypass exhaust air passage 1d is an air passage that bypasses the total heat exchanger 4 and leads from the exhaust suction port 10 to the exhaust air outlet 7, and exhausts the exhaust flow to the exhaust air outlet 7 without passing through the total heat exchanger 4. It is an air passage to make it. Heat exchange accompanied by heat exchange between the supply air flow and the exhaust flow by passing the exhaust flow, which is the air flow of the indoor air sucked from the exhaust suction port 10, through the heat exchange exhaust air passage 1b and passing it through the total heat exchanger 4. Ventilation can be performed.
  • the exhaust flow which is the air flow of the indoor air sucked from the exhaust suction port 10
  • the bypass exhaust air passage 1d is passed through the bypass exhaust air passage 1d and not passed through the total heat exchanger 4, so that heat exchange is performed between the supply air flow and the exhaust flow. No normal ventilation can be done.
  • an electric damper which is an air passage switching damper for switching between the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d at a portion where the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d branch off. 13 is provided.
  • the damper 13 has a rotating shaft at a branch point between the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d, and switches whether or not to pass the indoor air sucked from the exhaust suction port 10 to the total heat exchanger 4. It constitutes an air passage switching unit that switches between the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d.
  • the damper 13 is composed of, for example, a plate that rotates inside the exhaust air passage, and can switch between the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d by changing the direction of the damper 13.
  • FIG. 1 shows a state in which the damper 13 is arranged at the position where the bypass exhaust air passage 1d is closed, that is, the heat exchange ventilation position where the total heat exchange ventilation operation is performed, and the exhaust air passage is switched to the heat exchange exhaust air passage 1b. ing.
  • FIG. 2 by opening the bypass exhaust air passage 1d by the damper 13, bypass ventilation can be performed in which the indoor air is exhausted to the outside without passing through the total heat exchanger 4. As a result, normal ventilation without heat exchange can be performed between the supply air flow and the exhaust flow.
  • the casing 1a is provided in the air supply air passage 1c, and includes an air supply blower 3 that generates an air supply flow from the air supply inlet 9 to the air supply outlet 8. Further, the casing 1a is provided at a position downstream of the total heat exchanger 4 in the common portion between the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d, and exhausts from the exhaust suction port 10 to the exhaust outlet 7.
  • the exhaust blower 2 for generating the flow of the flow is provided.
  • the air supply blower 3 and the exhaust blower 2 constitute a blower unit 17 that generates an air flow that ventilates the room air.
  • the air supply blower 3 is internally provided with an air supply motor (not shown) for driving the air supply blower 3.
  • the exhaust blower 2 includes an exhaust motor (not shown) for driving the exhaust blower 2 inside. The rotation speeds of the air supply motor and the exhaust motor change according to the control by the control unit 20 described later.
  • the casing 1a is provided in the air supply air passage 1c, and has a supply air temperature / humidity measuring unit 16 capable of measuring the supply air temperature and humidity which are the temperatures of the supply air which is the outdoor air supplied into the room from the supply air outlet 8. Be prepared. That is, the air temperature / humidity measuring unit 16 can measure the temperature and humidity of the air supply air that passes through the temperature adjusting coil 5 described later and is blown out from the casing 1a toward the room.
  • the air temperature / humidity measuring unit 16 is composed of elements capable of detecting temperature and humidity.
  • a supply air temperature measuring unit capable of measuring the temperature of the supply air and a supply air humidity measuring unit capable of measuring the humidity of the supply air may be provided separately.
  • the supply air temperature which is the temperature of the supply air, which is the outdoor air supplied to the room from the supply air outlet 8 can be rephrased as the outlet temperature of the supply air.
  • a temperature adjusting coil 5 is arranged at a position downstream of the air supply blower 3 in the air supply air passage 1c.
  • the temperature adjusting coil 5 is capable of adjusting the temperature of the supply air by passing a refrigerant inside and heating or cooling the supply airflow passing downstream of the supply air blower 3 in the supply air passage 1c. It is an exchanger.
  • the operation of the temperature adjusting coil 5 is controlled by the control unit 20 described later, and the supply passes through the downstream side of the total heat exchanger 4 in the air supply air passage 1c so that the room temperature reaches the target temperature set by the user. Adjust the temperature of the airflow. That is, the temperature adjusting coil 5 can perform a heating operation for heating the passing air when the air passing through the total heat exchanger 4 passes through the temperature adjusting coil 5. Further, the temperature adjusting coil 5 can perform a cooling operation for cooling the passing air when the air passing through the total heat exchanger 4 passes through the temperature adjusting coil 5. The capacity of the temperature adjusting coil 5 is adjusted by changing the opening degree of the electronic expansion valve control device which is a throttle device for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the temperature adjusting coil 5.
  • the temperature adjustment coil 5 is controlled to switch between thermo-on and thermo-off by the control of the control unit 20 described later.
  • the thermo-on refers to a state in which the refrigerant is flowing in the temperature adjusting coil 5 and heat exchange is performed between the air around the temperature adjusting coil 5 and the refrigerant. That is, the thermoon is a state in which the refrigerant circulates in the temperature adjusting coil 5.
  • the thermo-off means a state in which no refrigerant is flowing in the temperature adjusting coil 5 and heat exchange is not performed between the air around the temperature adjusting coil 5 and the refrigerant. That is, the thermo-off is a state in which the refrigerant is not circulated in the temperature adjusting coil 5.
  • the temperature adjusting coil 5 can have its heating capacity and cooling capacity changed in multiple stages.
  • the heating capacity and cooling capacity of the temperature adjusting coil 5 can be controlled in four stages of 100%, 50%, 25%, and 0%, where, for example, the maximum capacity is 100%.
  • the number of stages of the capacity of the temperature adjusting coil 5 can be increased to more than 4 stages or less than 4 stages, and the capacity of each stage can be arbitrarily selected. Is.
  • a humidifier 6 for humidifying the airflow passing through the temperature adjusting coil 5 is arranged at a position downstream of the temperature adjusting coil 5 in the air supply air passage 1c.
  • the humidifier 6 functions as a humidifying air passage portion that humidifies the air supply air blown out from the outlet of the air supply blower 3 inside the casing 1a.
  • the control device 14 controls the operation of the blower unit 17 having the exhaust blower 2 and the air supply blower 3, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13, and is a heat exchange type ventilation device.
  • a control unit 20 which is a control unit for controlling the ventilation operation of 100 is provided.
  • the control unit 20 stores a suppression operation control unit 21 that controls the blowout temperature suppression operation, a timer unit 22 having a timer function, and a storage unit 23 that stores various information related to the control of the ventilation operation of the heat exchange type ventilation device 100. And.
  • control device 14 includes an input interface 18 which is an input interface between the components such as the remote controller 15 and the air temperature / humidity measuring unit 16 and the control unit 20, a temperature adjusting coil 5, a blower unit 17, a damper 13, and the like.
  • the output interface 19 is an output interface between the constituent unit and the control unit 20 of the above.
  • the control unit 20 is arranged outside the casing 1a at a position where maintenance can be easily performed, and controls the air supply blower 3, the exhaust blower 2, the temperature control coil 5, and the damper 13 to ventilate the heat exchange type ventilation device 100. Control driving. That is, the control unit 20 is capable of communicating with the air supply blower 3 and the exhaust blower 2 via the communication line, and as the basic operation of the heat exchange type ventilation device 100, the ventilation operation is turned on and off, and the air is supplied. The air volume of the blower 3 for exhaust and the blower 2 for exhaust is controlled.
  • the heat exchange type ventilator 100 is, for example, a weak air volume operation that operates with a weak air volume having the smallest air volume, a medium air volume operation that operates with a medium air volume that has a larger air volume than the weak air volume, and a strong air volume operation that operates with a medium air volume that is larger than the medium air volume. It is said that it can be operated with three stages of air volume: strong air volume operation. That is, the exhaust blower 2 and the air supply blower 3 can control the air volume in three stages of strong, medium, and weak in descending order of air volume.
  • control unit 20 as a basic operation of the heat exchange type ventilation device 100, as a control of the operation of the temperature adjusting coil 5, switching between thermo-on and thermo-off of the temperature adjusting coil 5, heating operation and cooling operation of the temperature adjusting coil 5 are performed. It is possible to control switching with and changing the heating capacity and cooling capacity.
  • the control unit 20 controls turning on and off of humidification in the humidifier 6 as a basic operation of the heat exchange type ventilator 100.
  • the timer unit 22 counts the thermo-off permission timer value t_off and the thermo-on permission timer value t_on in the thermo-determination described later.
  • the storage unit 23 stores various information related to the operation of the heat exchange type ventilation device 100.
  • the storage unit 23 has an upper limit outlet temperature storage unit 24 for storing the upper limit outlet temperature Slim_HI and a lower limit outlet temperature storage unit 25 for storing the lower limit outlet temperature Slim_LO.
  • the storage unit 23 is realized by, for example, a memory.
  • the upper limit blowing temperature Slim_HI sets the upper limit of the blowing temperature of the supply air blown into the room from the casing 1a in the ventilation operation of the heat exchange type ventilation device 100, and the user in the room is comfortable with the blowing temperature of the supply air.
  • the upper limit of the perceived range is the specified temperature.
  • the upper limit blowing temperature Slim_HI is for determining whether the blowing temperature, which is the temperature of the supply air blown into the room from the casing 1a, is comfortable or unpleasant for the user in the room, as will be described later. Used as a threshold temperature.
  • the upper limit blowing temperature Slim_HI is sent from the remote controller 15 to the control unit 20 via the input interface 18, and is set and stored in the upper limit blowing temperature storage unit 24 of the storage unit 23 under the control of the control unit 20.
  • the upper limit blowing temperature Slim_HI can be changed from the remote controller 15 to any value via the input interface 18.
  • the lower limit blowing temperature Slim_LO is the lower limit of the blowing temperature of the supply air blown into the room from the casing 1a in the ventilation operation of the heat exchange type ventilation device 100, and the user in the room is comfortable with the blowing temperature of the supply air.
  • the lower limit of the perceived range is the specified temperature.
  • the lower limit blowing temperature Slim_LO is for determining whether the blowing temperature, which is the temperature of the supply air blown into the room from the casing 1a, is comfortable or unpleasant for the user in the room, as will be described later. Used as a threshold temperature.
  • the lower limit blowout temperature Slim_LO is sent from the remote controller 15 to the control unit 20 via the input interface 18, and is set and stored in the lower limit blowout temperature storage unit 25 of the storage unit 23 under the control of the control unit 20.
  • the lower limit blowout temperature Slim_LO can be changed from the remote controller 15 to any value via the input interface 18.
  • the temperature range above the lower limit blowout temperature Slim_LO and below the upper limit blowout temperature Slim_HI is the range of the blowout temperature that the user feels comfortable with.
  • the suppression operation control unit 21 includes a lower limit blowing temperature that defines a lower limit of the blowing temperature of the supply air blown from the casing 1a and an upper limit blowing temperature that defines an upper limit of the blowing temperature of the supply air blown from the casing 1a. Based on the comparison result with the supply air temperature, the blowout temperature suppression operation for ventilating is controlled by controlling the operation of at least one of the blower unit 17 and the temperature adjusting coil 5 so as to suppress the blowout temperature. The details of the blowout temperature suppression operation will be described later.
  • the remote controller 15 is at least a terminal for the user to perform operations related to starting and stopping the operation of the heat exchange type ventilation device 100.
  • the remote controller 15 receives commands for various controls such as the ventilation operation of the heat exchange type ventilation device 100.
  • the remote controller 15 transmits various commands received from the user to the control unit 20 of the control device 14. That is, the remote controller 15 can switch the operation on and off, the ventilation air volume, the ventilation mode, and the operation timer in the heat exchange type ventilation device 100.
  • the remote controller 15 corresponds to, for example, a remote controller, a computer on which an application for operation is installed, a tablet terminal, a smartphone, or the like.
  • the supply air temperature T_sa measured by the supply temperature / humidity measurement unit 16 and the information input from the remote controller 15 are sent to the suppression operation control unit 21 via the input interface 18. Further, the control signal transmitted from the suppression operation control unit 21 is transmitted to the blower unit 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13 via the output interface 19.
  • the blower unit 17, the temperature control coil 5, and the damper 13 change the output of the blower unit 17, the output of the temperature control coil 5, or the opening / closing operation of the damper 13 according to the received control signal.
  • the output of the blower unit 17 is the output of the air supply blower 3 and the exhaust blower 2.
  • the discomfort determination of the blowout temperature is a determination of determining whether the blowout temperature, which is the current temperature of the supply air, is comfortable or unpleasant for the user in the room.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a procedure for determining discomfort of the blowout temperature in controlling the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the suppression operation control unit 21 compares the upper limit blowout temperature Slim_HI or the lower limit blowout temperature Slim_LO with the supply air temperature T_sa, so that the current supply air temperature is comfortable or uncomfortable. Is determined.
  • the supply air temperature T_sa is the temperature of the supply air blown out from the casing 1a, that is, the temperature at which the supply air blown out from the casing 1a, and is the temperature measured by the supply air temperature / humidity measuring unit 16.
  • step S110 the supply air temperature / humidity measurement unit 16 measures the supply air temperature T_sa at a predetermined measurement cycle.
  • the supply temperature / humidity measurement unit 16 transmits the measured information on the supply air temperature T_sa to the suppression operation control unit 21.
  • step S120 the process proceeds to step S120.
  • step S120 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjustment coil 5 is heating operation.
  • the suppression operation control unit 21 acquires the information of the control mode of the temperature adjustment coil 5 from the control unit 20, and based on the information of the control mode of the temperature adjustment coil 5, determines whether or not the current operation mode is the heating operation. judge. If it is determined in step S120 that the operation mode is heating operation, the result is Yes in step S120, and the process proceeds to step S130. If it is determined in step S120 that the operation mode is not heating, the result is No in step S120, and the process proceeds to step S150.
  • step S130 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air temperature T_sa is higher than the upper limit blowout temperature Slim_HI. If it is determined in step S130 that the supply air temperature T_sa is higher than the upper limit blowing temperature Slim_HI, the result is Yes in step S130, and the process proceeds to step S140.
  • step S140 the suppression operation control unit 21 determines that the blowing temperature of the supply air blown from the casing 1a is unpleasant.
  • step S130 If it is determined in step S130 that the supply air temperature T_sa is equal to or lower than the upper limit blowing temperature Slim_HI, the result is No in step S130, and the process returns to step S110.
  • the suppression operation control unit 21 determines that the supply air temperature T_sa is equal to or lower than the upper limit blowing temperature Slim_HI, the suppression operation control unit 21 determines that the blowing temperature of the supply air blown from the casing 1a is not unpleasant.
  • step S150 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjustment coil 5 is cooling operation. If it is determined in step S150 that the operation mode is cooling operation, the result is Yes in step S150, and the process proceeds to step S160. If it is determined in step S150 that the operation mode is not cooling operation, the result is No in step S150, and the process returns to step S110.
  • step S160 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air temperature T_sa is lower than the lower limit blowout temperature Slim_LO. If it is determined in step S160 that the supply air temperature T_sa is lower than the lower limit blowout temperature Slim_LO, the result is Yes in step S160, and the process proceeds to step S140.
  • step S160 If it is determined in step S160 that the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the lower limit blowing temperature Slim_LO, the result becomes No in step S160 and the process returns to step S110.
  • the suppression operation control unit 21 determines that the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the lower limit blowing temperature Slim_LO, the suppression operation control unit 21 determines that the blowing temperature of the supply air blown from the casing 1a is not unpleasant.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a thermo-determination procedure in the control of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • switching between thermo-on and thermo-off of the temperature adjusting coil 5 is controlled by using the judgment result of comfort or discomfort of the blow-out temperature determined by the procedure shown in the flowchart of FIG.
  • step S210 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the temperature control coil 5 is currently thermo-on.
  • the suppression operation control unit 21 acquires the control mode information of the temperature adjustment coil 5 from the control unit 20, and determines whether or not the temperature adjustment coil 5 is thermoon based on the control mode information of the temperature adjustment coil 5. To do. If it is determined in step S210 that the temperature adjusting coil 5 is thermoon, the result is Yes in step S210, and the process proceeds to step S220. If it is determined in step S210 that the temperature adjusting coil 5 is not thermoon, the result is No in step S210, and the process proceeds to step S260.
  • step S220 it is determined whether or not the blowing temperature is unpleasant according to the procedure shown in the flowchart of FIG. If it is determined in step S220 that the blowing temperature is unpleasant, the result is Yes in step S220, and the process proceeds to step S230. If it is determined in step S220 that the blowing temperature is not unpleasant, the result is No in step S220, and the process returns to step S220.
  • the timer unit 22 counts the thermo-off permission timer value t_off.
  • the thermo-off permission timer value t_off count is the count of the time when it is determined to be unpleasant, that is, the time when the supply air temperature is greater than the upper limit air temperature Slim_HI or the time when the air supply temperature is less than the lower limit air temperature Slim_LO.
  • the temperature adjusting coil 5 is controlled to be thermo-off when the count time of the thermo-off permission timer value t_off becomes equal to or longer than a predetermined first predetermined time. As a result, it is possible to prevent the temperature adjusting coil 5 from being rapidly switched between thermo-on and thermo-off due to fluctuations in the measured value of the supply air temperature T_sa measured by the air temperature / humidity measuring unit 16.
  • the suppression operation control unit 21 determines whether or not to switch the temperature adjusting coil 5 to the thermo-off when the temperature adjusting coil 5 is in the thermo-on state and the blowing temperature is determined to be unpleasant. It is a threshold time for, and can be changed to any time. An example of the first predetermined time is, for example, 15 minutes. After step S230, the process proceeds to step S240.
  • step S240 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the count time of the thermo-off permission timer value t_off is equal to or longer than the predetermined first predetermined time. If it is determined in step S240 that the count time of the thermo-off permission timer value t_off is equal to or longer than the first predetermined time, the result is Yes in step S240, and the process proceeds to step S250.
  • step S240 If it is determined in step S240 that the count time of the thermo-off permission timer value t_off is less than the first predetermined time, the result becomes No in step S240 and the process returns to step S220.
  • step S250 the suppression operation control unit 21 thermo-offs the temperature adjusting coil 5 and resets the count of the thermo-off permission timer value t_off.
  • step S260 the timer unit 22 starts counting the thermo-on permission timer value t_on.
  • the temperature adjusting coil 5 is controlled to thermo-on when the count time of the thermo-on permission timer value t_on becomes equal to or longer than a predetermined second predetermined time.
  • the second predetermined time is a threshold time for the suppression operation control unit 21 to determine whether or not to switch the thermo-off temperature adjusting coil 5 to thermo-on, and can be changed to an arbitrary time.
  • An example of the second predetermined time is, for example, 15 minutes.
  • step S270 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the count time of the thermo-on permission timer value t_on is equal to or longer than the second predetermined time. If it is determined in step S270 that the count time of the thermo-on permission timer value t_on is equal to or longer than the second predetermined time, the result is Yes in step S270, and the process proceeds to step S280.
  • step S270 If it is determined in step S270 that the count time of the thermo-on permission timer value t_on is less than the second predetermined time, the result becomes No in step S270, the process returns to step S260, and the counting of the thermo-on permission timer value t_on is continued.
  • step S280 the suppression operation control unit 21 switches the temperature adjustment coil 5 to thermo-on and resets the count of the thermo-on permission timer value t_on.
  • the temperature adjusting coil 5 when the temperature adjusting coil 5 is thermo-on, the time when the supply air temperature is higher than the upper limit blowout temperature Slim_HI or the time when the supply air temperature is lower than the lower limit blowout temperature Slim_LO is predetermined. It is possible to control the temperature adjusting coil 5 to be thermo-off when the predetermined time or more has elapsed. Further, when the temperature adjusting coil 5 is thermo-off in step S250 and then the step S210 is performed again, it is possible to control the temperature adjusting coil to be thermo-on when a predetermined second predetermined time or more has elapsed.
  • thermo-on and thermo-off of the temperature adjusting coil 5 are switched rapidly due to the fluctuation of the measured value of the air supply temperature T_sa measured by the air temperature / humidity measuring unit 16, that is, the hunting for switching between the thermo-on and the thermo-off. Can be prevented and control can be stabilized.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the procedure of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • step S310 the supply air temperature / humidity measurement unit 16 measures the supply air temperature T_sa at a predetermined measurement cycle.
  • the supply temperature / humidity measurement unit 16 transmits the measured information on the supply air temperature T_sa to the suppression operation control unit 21.
  • step S320 the process proceeds to step S320.
  • step S320 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjustment coil 5 is heating operation.
  • the suppression operation control unit 21 acquires the information of the control mode of the temperature adjustment coil 5 from the control unit 20, and based on the information of the control mode of the temperature adjustment coil 5, determines whether or not the current operation mode is the heating operation. judge. If it is determined in step S320 that the operation mode is heating operation, the result is Yes in step S320, and the process proceeds to step S330. If it is determined in step S320 that the operation mode is not the heating operation, the result is No in step S320, and the process proceeds to step S390.
  • step S330 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the “upper limit blowout temperature Slim_HI ⁇ T1”. If it is determined in step S330 that the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the "upper limit blowing temperature Slim_HI- ⁇ T1", the result is Yes in step S330, and the process proceeds to step S340. If it is determined in step S330 that the supply air temperature T_sa is less than the "upper limit air temperature Slim_HI- ⁇ T1", the result is No in step S330, and the process proceeds to step S370.
  • ⁇ T1 is the upper limit blowing temperature in order to determine the blowout temperature suppression control to be performed from a plurality of blowout temperature suppression controls that can be carried out by the suppression operation control unit 21 when the suppression operation control unit 21 performs the blowout temperature suppression operation. It is the first correction value that divides the temperature region between the upper limit blowing temperature Slim_HI and the lower limit blowing temperature Slim_LO with respect to Tlim_HI or the lower limit blowing temperature Slim_LO.
  • step S340 the discomfort of the blowout temperature is determined according to the procedure shown in the flowcharts of FIGS. 4 and 5, and it is determined whether or not the discomfort determination result of the blowout temperature is not unpleasant. If the discomfort determination result of the blowing temperature is not unpleasant, the result is Yes in step S340, and the process proceeds to step S350. If the discomfort determination result of the blowing temperature is unpleasant, the result is No in step S340, and the process proceeds to step S360.
  • step S350 the suppression operation control unit 21 executes the first blowout temperature suppression control and ends a series of processes.
  • the blowout temperature suppression control is a control that suppresses the blowout temperature more than the current blowout temperature, and is a control that lowers the blowout temperature when the operation mode of the heat exchange type ventilation device 100 is heating operation, and is a heat exchange type ventilation.
  • the control is to raise the blowing temperature.
  • the suppression operation control unit 21 sets, for example, the output of the blower unit 17 to a strong air volume, the output of the temperature adjusting coil 5 to 25%, and the damper 13 in a closed state for bypass ventilation.
  • the control signal for suppressing the supply air temperature T_sa is transmitted to the actuator.
  • the suppression operation control unit 21 controls at least one of the blower unit 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13 to control the supply air temperature T_sa.
  • the control signal is a signal for changing the output of each actuator of the blower unit 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13, which are actuators used for ventilation operation.
  • the temperature control coil 5 is controlled to reduce the heating amount of the temperature control coil 5 as compared with immediately before the blowout temperature suppression control is performed.
  • control is performed to reduce the cooling amount of the temperature adjusting coil 5 as compared with immediately before the blowout temperature suppression control is performed.
  • the blower unit 17 is controlled to increase or decrease the air volume of the blower unit 17 from immediately before the blowout temperature suppression control is performed. Further, in order to suppress the supply air temperature T_sa in the blowout temperature suppression operation, the supply air temperature of the position where the bypass exhaust air passage 1d is opened and the position where the bypass exhaust air passage 1d is closed with respect to the damper 13. Control is performed to move the damper 13 to any position suitable for suppressing T_sa.
  • the output of the temperature adjusting coil 5, the output of the blower unit 17, and the operation of the damper 13 are, for example, the blowout temperature suppression that is higher than the current control that does not depend on the first blowout temperature suppression control. If there is no control to achieve the effect, the output of each actuator is not changed.
  • step S360 the suppression operation control unit 21 executes the third blowout temperature suppression control and ends a series of processes.
  • the third blowout temperature suppression control is a control for thermo-offing the temperature adjusting coil 5.
  • the damper 13 may be closed to perform bypass ventilation to continue the operation of the blower unit 17, or the output of the blower unit 17 may be stopped.
  • the most effective blowout temperature suppression control for suppressing the blowout temperature is selected. It is possible to carry out.
  • step S370 it is determined whether or not the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the "upper limit air temperature Slim_HI- ⁇ T2". If it is determined in step S370 that the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the "upper limit air temperature Slim_HI- ⁇ T2", the result is Yes in step S370, and the process proceeds to step S380.
  • ⁇ T2 is the upper limit blowing temperature in order to determine the blowout temperature suppression control to be performed from a plurality of blowout temperature suppression controls that can be carried out by the suppression operation control unit 21 when the suppression operation control unit 21 performs the blowout temperature suppression operation.
  • This is the second correction value that divides the temperature region between the upper limit blowout temperature Slim_HI and the lower limit blowout temperature Slim_LO with respect to Tlim_HI or the lower limit blowout temperature Slim_LO.
  • the magnitude relationship between ⁇ T1 in step S330 and ⁇ T2 in step S370 is the relationship shown in the following mathematical formula (1), and ⁇ T2 is larger than ⁇ T1. Therefore, "upper limit blowing temperature Slim_HI- ⁇ T1"> "upper limit blowing temperature Slim_HI- ⁇ T2".
  • the numerical values of ⁇ T1 and ⁇ T2 can be changed to arbitrary numerical values.
  • step S370 If it is determined in step S370 that the supply air temperature T_sa is less than the "upper limit blowing temperature Slim_HI- ⁇ T2", the result is No in step S370, and the suppression operation control unit 21 controls the blowing temperature to suppress the current blowing temperature. A series of processes are terminated without performing suppression control.
  • step S380 the suppression operation control unit 21 executes the second blowout temperature suppression control and ends a series of processes.
  • the suppression operation control unit 21 sets the output of the blower unit 17 to a medium air volume, sets the output of the temperature adjusting coil 5 to 50%, and sets the damper 13 to a closed state for bypass ventilation.
  • the control signal for suppressing the supply air temperature T_sa is transmitted to the actuator. In this way, the suppression operation control unit 21 controls at least one of the blower unit 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13 to control the supply air temperature T_sa.
  • the output of the temperature adjusting coil 5, the output of the blower unit 17, and the operation of the damper 13 are, for example, the second blowout. If there is no control that realizes the blowout temperature suppression effect that is higher than the current control that does not depend on the temperature suppression control, the output of each actuator is not changed.
  • the feature of the blowout temperature suppression control in the first embodiment is that the upper limit blowout temperature Slim_HI or the lower limit blowout temperature Slim_LO is divided into temperature regions by using ⁇ T1 and ⁇ T2 to divide the air supply temperature T_sa. By sensing in which temperature range the air is present, control is performed to suppress the blowing temperature step by step.
  • the magnitude relationship between the blowing temperature suppressing effect by the first blowing temperature suppressing control, the blowing temperature suppressing effect by the second blowing temperature suppressing control, and the blowing temperature suppressing effect by the third blowing temperature suppressing control has a suppressing effect.
  • the above magnitude relationship is a relationship when there are only three patterns of blowout temperature suppression control. For example, if it is determined in step S370 that the supply air temperature T_sa is less than the "upper limit blowout temperature Slim_HI- ⁇ T2", it becomes No in step S370, and the supply air temperature T_sa is "upper limit blowout temperature Slim_HI- ⁇ T3" or higher. It can be a control to determine whether or not there is. In this case, when the supply air temperature T_sa is equal to or higher than the “upper limit blowout temperature Slim_HI ⁇ T3”, the control may be such that the fourth blowout temperature suppression control for suppressing the supply air temperature T_sa is performed.
  • blowout temperature suppression control can be similarly executed, and the blowout temperature suppression control can be carried out at an arbitrary number of steps.
  • the blowout temperature control control in which the blowout temperature control control has three patterns, the simplest method for determining the blowout temperature control is, for example, handling the output of the blower unit 17 and the output of the temperature adjusting coil 5 numerically as shown below. The method.
  • blowout temperature suppression control As follows, it is possible to carry out the blowout temperature suppression control without being affected by the actuator control by the control that does not depend on the blowout temperature suppression control in the first embodiment.
  • blowout temperature suppression control As follows, it is possible to carry out the blowout temperature suppression control without being affected by the actuator control by the control that does not depend on the blowout temperature suppression control in the first embodiment. is there.
  • the damper 13 is in the open state, that is, the ventilation operation is the total heat exchange ventilation operation, which is the bypass ventilation operation by closing the damper 13 and the blowout temperature is reversed by introducing outdoor air. This is because it does not make you uncomfortable.
  • the open state of the damper 13 is a state in which the damper 13 is in a position of blocking the bypass exhaust air passage 1d, and total heat exchange ventilation is performed.
  • the closed state of the damper 13 is a state in which the damper 13 is in a position where the bypass exhaust air passage 1d is opened, and bypass ventilation is performed.
  • actuators may be used for the output of the blower unit 17, the output of the temperature adjusting coil 5, and the blowout temperature suppression by the operation of the damper 13, or only a part, for example, the temperature adjusting coil 5 may be used.
  • the change in the output of the blower unit 17 and the operation of the damper 13 may be determined. At this time, the priority of changing the output of the actuator and changing the operation can be arbitrarily determined.
  • step S390 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjusting coil 5 is cooling operation. If it is determined in step S390 that the operation mode is cooling operation, the result is Yes in step S390, and the process proceeds to step S400. If it is determined in step S390 that the operation mode is not cooling operation, the result is No in step S390, and the process returns to step S310.
  • step S400 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air temperature T_sa is equal to or less than the “lower limit blowout temperature Slim_LO + ⁇ T1”. If it is determined in step S400 that the supply air temperature T_sa is equal to or less than the "lower limit blowout temperature Slim_LO + ⁇ T1", the result is Yes in step S400, and the process proceeds to step S340. If it is determined in step S400 that the supply air temperature T_sa is larger than the "lower limit blowout temperature Slim_LO + ⁇ T1", the result is No in step S400, and the process proceeds to step S410.
  • step S410 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air temperature T_sa is equal to or less than the “lower limit blowout temperature Slim_LO + ⁇ T2”. If it is determined in step S410 that the supply air temperature T_sa is equal to or less than the "lower limit blowout temperature Slim_LO + ⁇ T2", the result is Yes in step S410, and the process proceeds to step S420.
  • step S410 If it is determined in step S410 that the supply air temperature T_sa is larger than the "lower limit blowout temperature Slim_LO + ⁇ T2", the result is No in step S410, and the suppression operation control unit 21 blows out to suppress the current blowout temperature. A series of processes are completed without performing temperature suppression control.
  • step S420 the suppression operation control unit 21 executes the second blowout temperature suppression control in the same manner as in step S380 described above, and ends a series of processes.
  • the suppression operation control unit 21 is measured by the indoor temperature / humidity measurement unit 12, which will be described later, when the first blowout temperature suppression control, the second blowout temperature suppression control, and the third blowout temperature suppression control are performed.
  • the dew point temperature of the indoor air environment is calculated based on the indoor temperature and indoor humidity, and the supply air temperature of the supply air blown out from the casing 1a, that is, the blowout temperature of the supply air does not fall below the dew point of the indoor air.
  • the operation of at least one of the blower portion 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13 may be controlled. This makes it possible to prevent dew condensation in the casing 1a due to the blowing temperature of the supply air.
  • the measured value of the blowout temperature of the supply air is at least the lower limit blowout temperature Slim_LO, which is the range of the blowout temperature that the user feels comfortable with, and the upper limit blowout.
  • Control is performed based on the measured value of the blowout temperature of the supply air so that the temperature is within the temperature range below Slim_HI. That is, in the heat exchange type ventilator 100, the blowout temperature of the supply air is equal to or higher than the lower limit blowout temperature Slim_LO so that the blowout temperature of the supply air does not become unpleasant to the user in the room of the heat exchange type ventilator 100. Ventilation operation can be performed by controlling the temperature so that it is within the temperature range below the upper limit blowout temperature Slim_HI.
  • the suppression operation control unit 21 compares the upper limit outlet temperature Slim_HI and the supply air temperature T_sa during the heating operation of the temperature adjustment coil 5, and the closer the supply air temperature T_sa is to the upper limit outlet temperature Slim_HI, the more the heating amount of the temperature adjustment coil 5 is. Also, during the cooling operation of the temperature control coil 5, the lower limit blowout temperature Slim_LO and the supply air temperature T_sa are compared, and the closer the supply air temperature T_sa is to the lower limit blowout temperature Slim_LO, the lower the cooling amount of the temperature control coil 5. .. As a result, the supply air temperature T_sa can be suppressed stepwise, and the supply air temperature T_sa can be finely suppressed.
  • the heat exchange type ventilation device 100 can prevent excessive cooling of the supply air and excessive heating of the supply air, which is unpleasant for the user in the room, energy saving of the ventilation operation can be realized.
  • the heat exchange type ventilation device 100 According to the heat exchange type ventilation device 100 according to the first embodiment, there is an effect that the supply air supplied to the room can be ventilated in a comfortable state for the user in the room.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the procedure of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the second embodiment of the present invention.
  • the second embodiment by formulating the determination method of the blowout temperature suppression control using the output of the actuator, it is possible to carry out the blowout temperature suppression control more linearly than in the case of the first embodiment described above. And.
  • step S510 the supply air temperature / humidity measurement unit 16 measures the supply air temperature T_sa at a predetermined measurement cycle.
  • the supply temperature / humidity measurement unit 16 transmits the measured information on the supply air temperature T_sa to the suppression operation control unit 21.
  • step S520 the process proceeds to step S520.
  • step S520 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjustment coil 5 is heating operation. If it is determined in step S520 that the operation mode is heating operation, the result is Yes in step S520, and the process proceeds to step S530. If it is determined in step S520 that the operation mode is not the heating operation, the result is No in step S520, and the process proceeds to step S550.
  • step S530 the discomfort of the blowout temperature is determined according to the procedure shown in the flowcharts of FIGS. 4 and 5, and it is determined whether or not the discomfort determination result of the blowout temperature is not unpleasant. If the discomfort determination result of the blowing temperature is not unpleasant, the result is Yes in step S530, and the process proceeds to step S540. If the discomfort determination result of the blowing temperature is unpleasant, the result is No in step S530, and the process proceeds to step S580.
  • step S540 the suppression operation control unit 21 executes the fifth blowout temperature suppression control and ends a series of processes.
  • the actuator output OutPut5 which is the output of the actuator in the fifth blowout temperature suppression control, is calculated by the following mathematical formula (2) using the supply air temperature T_sa and the upper limit blowout temperature Slim_HI.
  • the actuator output OutPut5 calculated by the above mathematical formula (2) may be reflected in either one of the output of the blower unit 17 and the output of the temperature adjusting coil 5, or may be reflected in both. Further, since the operation of the damper 13 has two patterns of opening and closing, it may be arbitrarily combined with the output of each actuator as in the case of the first embodiment described above.
  • step S580 the suppression operation control unit 21 executes the seventh blowout temperature suppression control and ends a series of processes.
  • the seventh outlet temperature suppression control is a control for switching the temperature adjusting coil 5 to thermo-off. In this case, the operation of the blower unit 17 may be continued with the damper 13 closed, or the output of the blower unit 17 may be stopped.
  • the seventh outlet temperature suppression control among the output of the temperature adjusting coil 5, the output of the blower unit 17, and the operation of the damper 13, the most effective outlet temperature suppression control for suppressing the outlet temperature is selected. It is possible to carry out.
  • the seventh outlet temperature suppression control may be considered to be the same as the third outlet temperature suppression control in the first embodiment described above.
  • step S550 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjusting coil 5 is cooling operation. If it is determined in step S550 that the operation mode is cooling operation, the result is Yes in step S550, and the process proceeds to step S560. If it is determined in step S550 that the operation mode is not cooling operation, the result is No in step S550, and the process returns to step S510.
  • step S560 the discomfort of the blowout temperature is determined according to the procedure shown in the flowcharts of FIGS. 4 and 5, and it is determined whether or not the discomfort determination result of the blowout temperature is not unpleasant. If the discomfort determination result of the blowing temperature is not unpleasant, the result is Yes in step S560, and the process proceeds to step S570. If the discomfort determination result of the blowing temperature is unpleasant, the result is No in step S560, and the process proceeds to step S580.
  • step S570 the sixth blowout temperature suppression control is performed to end a series of processes.
  • the actuator output OutPut6 which is the output of the actuator in the sixth blowout temperature suppression control, is calculated by the following mathematical formula (3) using the supply air temperature T_sa and the lower limit blowout temperature Slim_LO.
  • the actuator output OutPut6 calculated by the above mathematical formula (3) may be reflected in either one of the output of the blower unit 17 and the output of the temperature adjusting coil 5, or may be reflected in both. Further, since the operation of the damper 13 has two patterns of opening and closing, it may be arbitrarily combined with the output of each actuator as in the case of the first embodiment described above.
  • the suppression operation control unit 21 controls the heating amount or cooling amount of the temperature adjusting coil 5 in a plurality of stages based on the ratio of the supply air temperature T_sa to the upper limit blowing temperature Slim_HI or the lower limit blowing temperature Slim_LO.
  • the supply air temperature T_sa can be suppressed stepwise, and the supply air temperature T_sa can be suppressed finely.
  • the control used for controlling each actuator in the blowout temperature suppression control is determined by the relative ratio [%] of the supply air temperature T_sa to the upper limit blowout temperature Slim_HI. The amount is decided. Further, in the case of cooling operation, the control amount used for controlling each actuator in the blowout temperature suppression control is determined by the relative ratio [%] of the lower limit blowout temperature Slim_LO to the supply air temperature T_sa. Therefore, in the second embodiment, unlike the first embodiment, it is not necessary to determine ⁇ T1 and ⁇ T2 in advance for partitioning, and it is possible to suppress the blowing temperature of the supply air. Play.
  • FIG. 8 is a diagram showing a functional configuration related to the operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the third embodiment of the present invention.
  • the control unit 20 stores the indoor set humidity, and the blowout temperature is suppressed before the blowout temperature suppression operation shown in the first embodiment or the second embodiment is performed. Whether or not the operation can be performed is determined based on the humidity of the supply air.
  • the indoor set humidity is a set value that is a target of the humidity of the indoor air, is sent from the remote controller 15 to the control unit 20 via the input interface 18, and is controlled by the control unit 20 to be sent to the indoor set humidity storage unit of the storage unit 23. It is set to 26 and stored.
  • the indoor set humidity can be set by the indoor set relative humidity RH_set, which is the set humidity of the relative humidity, or the indoor set absolute humidity AH_set, which is the set humidity of the absolute humidity.
  • the indoor set humidity can be changed from the remote controller 15 to an arbitrary value via the input interface 18. Further, when the indoor set humidity is used in another control of the heat exchange type ventilation device 100 which does not depend on the blowout temperature suppression operation according to the third embodiment, the indoor set humidity is set by another control. You may divert the indoor set humidity.
  • the supply air temperature T_sa and supply air relative humidity RH_sa measured by the supply temperature / humidity measurement unit 16 and the information input from the remote controller 15 are sent to the suppression operation control unit 21 via the input interface 18. Further, the control signal transmitted from the suppression operation control unit 21 is transmitted to the blower unit 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13 via the output interface 19. The blower unit 17, the temperature control coil 5, and the damper 13 change the output of the blower unit 17, the output of the temperature control coil 5, or the opening / closing operation of the damper 13 according to the received control signal.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the procedure of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 100 according to the third embodiment of the present invention.
  • it is determined whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed based on the result of determining whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed based on the humidity of the supply air.
  • Carry out blowout temperature suppression operation it is determined whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed based on the result of determining whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed based on the humidity of the supply air.
  • Carry out blowout temperature suppression operation Carry out blowout temperature suppression operation.
  • the blowout temperature suppression control in the blowout temperature suppression operation is the same as that of either the above-described first embodiment or the second embodiment.
  • step S610 the supply air temperature / humidity measurement unit 16 measures the supply air temperature T_sa and the supply air relative humidity RH_sa, which is the relative humidity of the supply air, in a predetermined measurement cycle.
  • the supply air temperature / humidity measurement unit 16 transmits the measured information on the supply air temperature T_sa and the information on the supply air relative humidity RH_sa to the suppression operation control unit 21.
  • the supply air temperature T_sa and the supply air relative humidity RH_sa are controlled by another control of the heat exchange type ventilation device 100 which does not depend on the blowout temperature suppression operation according to the third embodiment, and the supply air temperature T_sa and the supply air relative humidity RH_sa are controlled.
  • the supply air temperature T_sa and the supply air relative humidity RH_sa used in other controls may be diverted.
  • step S620 the suppression operation control unit 21 calculates the absolute humidity of the supply air, AH_sa, which is the absolute humidity of the supply air, based on the supply air temperature T_sa and the supply air relative humidity RH_sa. After step S620, the process proceeds to step S630. If the air temperature / humidity measuring unit 16 can directly measure the absolute humidity, step S620 may be omitted.
  • Absolute air supply humidity AH_sa is calculated by the following formula (4).
  • is represented by the following mathematical formula (5).
  • step S630 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjustment coil 5 is heating operation. If it is determined in step S630 that the operation mode is heating operation, the result is Yes in step S630, and the process proceeds to step S640. If it is determined in step S630 that the operation mode is not the heating operation, the result is No in step S630, and the process proceeds to step S680.
  • step S640 the suppression operation control unit 21 determines whether or not to perform a relative humidity determination using the supply air relative humidity RH_sa to determine whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed. If it is determined in step S640 that the relative humidity determination is to be performed, the result is Yes in step S640, and the process proceeds to step S650. If it is determined in step S640 that the relative humidity determination is not performed, the result is No in step S640, and the process proceeds to step S670.
  • the suppression operation control unit 21 performs a relative humidity determination using the supply air relative humidity RH_sa to determine whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed, or determines whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed by supplying air absolute humidity AH_sa.
  • Judgment information for determining whether to perform the absolute humidity determination using the remote controller 15 is sent from the remote controller 15 to the suppression operation control unit 21 via the input interface 18 and set in the suppression operation control unit 21. It is remembered.
  • the determination information can be arbitrarily changed from the remote controller 15 via the input interface 18.
  • step S650 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air relative humidity RH_sa is equal to or higher than the indoor set relative humidity RH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S650 that the air supply relative humidity RH_sa is equal to or greater than the indoor set relative humidity RH_set, the result is Yes in step S650, and the process proceeds to step S660. If it is determined in step S650 that the air supply relative humidity RH_sa is less than the indoor set relative humidity RH_set, the result is No in step S650, and the process returns to step S610.
  • step S660 the heat exchange type ventilator 100 shifts to the blowout temperature suppression operation. That is, the suppression operation control unit 21 starts the control of the blowout temperature suppression operation.
  • the blowout temperature suppression operation and the blowout temperature suppression control are the same as in the case of the first or second embodiment described above, and the process proceeds to step S310 of FIG. 6 or step S510 of FIG.
  • step S670 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air absolute humidity AH_sa is equal to or higher than the indoor set absolute humidity AH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S670 that the supply air absolute humidity AH_sa is equal to or higher than the indoor set absolute humidity AH_set, the result is Yes in step S670, and the process proceeds to step S660. If it is determined in step S670 that the absolute air supply humidity AH_sa is less than the indoor set absolute humidity AH_set, the result is No in step S670, and the process returns to step S610.
  • the indoor set humidity used in steps S650 and S670 is the first indoor set humidity.
  • step S680 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjusting coil 5 is cooling operation. If it is determined in step S680 that the operation mode is cooling operation, the result is Yes in step S680, and the process proceeds to step S690. If it is determined in step S680 that the operation mode is not the cooling operation, the result is No in step S680, and the process returns to step S610.
  • step S690 the suppression operation control unit 21 determines whether or not to execute the relative humidity determination in which the air supply air relative humidity RH_sa determines whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed. If it is determined in step S690 that the relative humidity determination is to be performed, the result is Yes in step S690, and the process proceeds to step S700. If it is determined in step S690 that the relative humidity determination is not performed, the result is No in step S690, and the process proceeds to step S710.
  • step S700 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air relative humidity RH_sa is equal to or less than the indoor set relative humidity RH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S700 that the air supply relative humidity RH_sa is equal to or less than the indoor set relative humidity RH_set, the result is Yes in step S700, and the process proceeds to step S660. If it is determined in step S700 that the air supply relative humidity RH_sa is larger than the indoor set relative humidity RH_set, the result is No in step S700, and the process returns to step S610.
  • the indoor set relative humidity RH_set in step S700 may have a value different from the indoor set relative humidity RH_set in step S650.
  • step S710 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air absolute humidity AH_sa is equal to or less than the indoor set absolute humidity AH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S710 that the absolute air supply humidity AH_sa is equal to or less than the indoor set absolute humidity AH_set, the result is Yes in step S710, and the process proceeds to step S660.
  • step S710 If it is determined in step S710 that the absolute air supply humidity AH_sa is larger than the indoor set absolute humidity AH_set, the result becomes No in step S710, and the process returns to step S610.
  • the indoor set humidity used in steps S700 and S710 when the current operation mode of the temperature adjusting coil 5 is cooling operation is the second indoor set humidity.
  • the indoor set absolute humidity AH_set in step S710 may have a value different from the indoor set absolute humidity AH_set in step S670.
  • the feasibility of the blowout temperature suppression operation is determined by comparing the indoor set relative humidity RH_set, which is the indoor set humidity, with the supply air relative humidity RH_sa, or by using the indoor set humidity. Judgment is made by comparing the absolute humidity AH_set set in a certain room with the absolute humidity AH_sa for air supply.
  • the suppression operation control unit 21 determines that the supply air humidity, which is the humidity of the supply air that has passed through the temperature control coil 5, is equal to or higher than the indoor set humidity during the heating operation of the heat exchange type ventilation device 100. Only in the case of, it is possible to control to carry out the blowout temperature suppression operation. As a result, in the heat exchange type ventilation device 100, in order to maintain the comfort of the room, the blowing temperature of the supply air can be suppressed only when the indoor humidity is in a good state, and the blowing air of the supply air can be suppressed. By controlling the temperature, the humidity environment of the indoor air does not become unpleasant.
  • the suppression operation control unit 21 can control the heat exchange type ventilation device 100 to perform the blowout temperature suppression operation only when the supply air humidity is equal to or lower than the indoor set humidity during the cooling operation.
  • the blowing temperature of the supply air in order to maintain the comfort of the room, the blowing temperature of the supply air can be suppressed only when the indoor humidity is in a good state, and the blowing air of the supply air can be suppressed.
  • the humidity environment of the indoor air does not become unpleasant.
  • the third embodiment it is possible to suppress the blowing temperature of the supply air in consideration of the humidity environment of the indoor air, and the humidity environment of the indoor air becomes unpleasant due to the blowing temperature suppressing operation. Can be suppressed.
  • FIG. 10 is a schematic plan view showing an outline of the internal configuration of the heat exchange type ventilation device 110 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a functional configuration related to the operation of the heat exchange type ventilation device 110 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the heat exchange type ventilation device 110 sets the temperature of the room air and the humidity of the room air in addition to the configuration of the heat exchange type ventilation device 100 according to the first to third embodiments described above.
  • a measurable indoor temperature / humidity measuring unit 12 is provided.
  • the indoor temperature / humidity measuring unit 12 is provided at a position upstream of the total heat exchanger 4 in the intersection of the heat exchange exhaust air passage 1b and the bypass exhaust air passage 1d. That is, the indoor temperature / humidity measuring unit 12 is provided at a position on the upstream side of the total heat exchanger 4 in the exhaust air passage.
  • the air temperature T_sa and relative air humidity RH_sa measured by the air temperature and humidity measuring unit 16 and the indoor air temperature T_ra and indoor air humidity measured by the indoor air temperature and humidity measuring unit 12 are relative to the room.
  • the humidity RH_ra and the information input from the remote controller 15 are sent to the suppression operation control unit 21 via the input interface 18. Further, the control signal transmitted from the suppression operation control unit 21 is transmitted to the blower unit 17, the temperature adjusting coil 5, and the damper 13 via the output interface 19.
  • the blower unit 17, the temperature control coil 5, and the damper 13 change the output of the blower unit 17, the output of the temperature control coil 5, or the opening / closing operation of the damper 13 according to the received control signal.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the procedure of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 110 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the blowout temperature suppression operation is performed based on the result of determining whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed based on the humidity, as in the case of the third embodiment described above. carry out.
  • the blowout temperature suppression control in the blowout temperature suppression operation is the same as that of either the above-described first embodiment or the second embodiment.
  • the suppression operation control unit 21 compares the indoor set humidity with the supply air humidity to determine whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed.
  • the outlet temperature is compared with the indoor relative humidity RH_ra or the indoor absolute humidity AH_ra, which is the indoor humidity obtained by the measurement result in the indoor temperature / humidity measuring unit 12, not the indoor set humidity, and the air supply humidity. Determine whether or not the suppressed operation can be performed.
  • step S810 the supply air temperature / humidity measurement unit 16 measures the supply air temperature T_sa and the supply air relative humidity RH_sa in a predetermined measurement cycle.
  • the supply air temperature / humidity measurement unit 16 transmits the measured information on the supply air temperature T_sa and the information on the supply air relative humidity RH_sa to the suppression operation control unit 21.
  • step S820 the process proceeds to step S820.
  • step S820 the indoor temperature / humidity measuring unit 12 measures the indoor temperature T_ra and the indoor relative humidity RH_ra in a predetermined measurement cycle.
  • the indoor temperature / humidity measuring unit 12 transmits the measured indoor temperature T_ra information and the indoor relative humidity RH_ra information to the suppression operation control unit 21.
  • step S830 the process proceeds to step S830.
  • step S830 the suppression operation control unit 21 calculates the absolute air supply humidity AH_sa based on the air supply temperature T_sa and the air supply relative humidity RH_sa. If the air temperature / humidity measuring unit 16 can directly measure the absolute humidity, the calculation of the air supply absolute humidity AH_sa may be omitted. Further, the suppression operation control unit 21 calculates the indoor absolute humidity AH_ra from the indoor temperature T_ra and the indoor relative humidity RH_ra. If the indoor temperature / humidity measuring unit 12 can directly measure the indoor absolute humidity AH_ra, the calculation of the indoor absolute humidity AH_ra may be omitted. After step S830, the process proceeds to step S840.
  • Absolute air supply humidity AH_sa is calculated by the above formula (4).
  • the indoor absolute humidity AH_ra is calculated by the following mathematical formula (6).
  • is represented by the following mathematical formula (7).
  • step S840 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the heat exchange type ventilation device 110 is the heating operation. If it is determined in step S840 that the operation mode is heating operation, the result is Yes in step S840, and the process proceeds to step S850. If it is determined in step S840 that the operation mode is not the heating operation, the result is No in step S840, and the process proceeds to step S890.
  • step S850 the suppression operation control unit 21 determines whether or not to perform a relative humidity determination that determines whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed using the supply air relative humidity RH_sa and the indoor relative humidity RH_ra. If it is determined in step S850 that the relative humidity determination is to be performed, the result is Yes in step S850, and the process proceeds to step S860. If it is determined in step S850 that the relative humidity determination is not performed, the result is No in step S850, and the process proceeds to step S880.
  • step S860 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air relative humidity RH_sa is equal to or higher than the indoor relative humidity RH_ra. If it is determined in step S860 that the air supply relative humidity RH_sa is equal to or higher than the indoor relative humidity RH_ra, the result is Yes in step S860, and the process proceeds to step S870. If it is determined in step S860 that the air supply relative humidity RH_sa is less than the indoor relative humidity RH_ra, the result is No in step S860, and the process returns to step S810.
  • step S870 the heat exchange type ventilator 110 shifts to the blowout temperature suppression operation. That is, the suppression operation control unit 21 starts the control of the blowout temperature suppression operation.
  • the blowout temperature suppression operation and the blowout temperature suppression control are the same as in the case of the first or second embodiment described above, and the process proceeds to step S310 of FIG. 6 or step S510 of FIG.
  • step S880 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air absolute humidity AH_sa is equal to or higher than the indoor absolute humidity AH_ra. If it is determined in step S880 that the absolute air supply humidity AH_sa is equal to or higher than the indoor absolute humidity AH_ra, the result is Yes in step S880, and the process proceeds to step S870. If it is determined in step S880 that the absolute air supply humidity AH_sa is less than the indoor absolute humidity AH_ra, the result becomes No in step S880, and the process returns to step S810.
  • the suppression operation control unit 21 performs a relative humidity determination or an absolute humidity determination that determines whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed using the supply air absolute humidity AH_sa and the indoor absolute humidity AH_ra.
  • the determination information for determining is sent from the remote controller 15 to the suppression operation control unit 21 via the input interface 18, and is set and stored in the suppression operation control unit 21.
  • the determination information can be arbitrarily changed from the remote controller 15 via the input interface 18.
  • the measurement results of the air temperature / humidity measuring unit 16 and the indoor temperature / humidity measuring unit 12 are obtained by other control of the heat exchange type ventilation device 110 which does not depend on the blowout temperature suppression operation according to the fourth embodiment.
  • the measurement results of 16 and the indoor air temperature / humidity measuring unit 12 are used, the measurement results used in other controls may be diverted.
  • step S890 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the heat exchange type ventilation device 110 is cooling operation. If it is determined in step S890 that the operation mode is cooling operation, the result is Yes in step S890, and the process proceeds to step S900. If it is determined in step S890 that the operation mode is not cooling operation, the result is No in step S890, and the process returns to step S810.
  • step S900 the suppression operation control unit 21 determines whether or not to perform a relative humidity determination that determines whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed using the supply air relative humidity RH_sa and the indoor relative humidity RH_ra. If it is determined in step S900 that the relative humidity determination is to be performed, the result is Yes in step S900, and the process proceeds to step S910. If it is determined in step S900 that the relative humidity determination is not performed, the result is No in step S900, and the process proceeds to step S920.
  • step S910 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air relative humidity RH_sa is equal to or less than the indoor relative humidity RH_ra. If it is determined in step S910 that the air supply relative humidity RH_sa is equal to or less than the indoor relative humidity RH_ra, the result is Yes in step S910, and the process proceeds to step S870. If it is determined in step S910 that the air supply relative humidity RH_sa is greater than the indoor relative humidity RH_ra, the result is No in step S910 and the process returns to step S810.
  • step S920 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the supply air absolute humidity AH_sa is equal to or less than the indoor absolute humidity AH_ra. If it is determined in step S920 that the absolute air supply humidity AH_sa is equal to or less than the indoor absolute humidity AH_ra, the result is Yes in step S920, and the process proceeds to step S870. If it is determined in step S920 that the absolute air supply humidity AH_sa is larger than the indoor absolute humidity AH_ra, the result becomes No in step S920, and the process returns to step S810.
  • whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed is determined by the indoor relative humidity RH_ra, which is the humidity of the indoor air, and the supply air relative, which is the humidity of the supply air blown out from the casing 1a. Determined by comparing the humidity RH_sa or by comparing the indoor absolute humidity AH_ra, which is the humidity of the room air, with the supply air absolute humidity AH_sa, which is the humidity of the supply air blown out from the casing 1a.
  • the suppression operation control unit 21 controls to perform the blowout temperature suppression operation only when the supply air humidity is equal to or higher than the indoor humidity during the heating operation of the heat exchange type ventilation device 110. can do.
  • the blowing temperature of the supply air can be suppressed only when the indoor humidity is in a good state, and the blowing air of the supply air can be suppressed.
  • the humidity environment of the indoor air does not become unpleasant.
  • the suppression operation control unit 21 can control the heat exchange type ventilation device 110 to perform the blowout temperature suppression operation only when the supply air humidity is equal to or lower than the room humidity during the cooling operation.
  • the blowing temperature of the supply air in order to maintain the comfort of the room, the blowing temperature of the supply air can be suppressed only when the indoor humidity is in a good state, and the blowing air of the supply air can be suppressed.
  • the humidity environment of the indoor air does not become unpleasant.
  • the fourth embodiment it is possible to suppress the blowing temperature of the supply air in consideration of the humidity environment of the indoor air, and the humidity environment of the indoor air becomes unpleasant due to the blowing temperature suppressing operation. Can be suppressed.
  • FIG. 13 is a diagram showing a functional configuration related to the operation of the heat exchange type ventilation device 110 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the control unit 20 stores the indoor set humidity, and the blowout temperature is suppressed before the blowout temperature suppression operation shown in the first embodiment or the second embodiment is performed. Whether or not the operation can be performed is determined based on the humidity of the indoor air.
  • the blowout temperature suppression operation is carried out by comparing the indoor relative humidity RH_ra or the indoor absolute humidity AH_ra, which is the indoor humidity obtained from the measurement result in the indoor temperature / humidity measuring unit 12, with the indoor set humidity. Judge whether it is possible or not.
  • the indoor set humidity is a target set value of the humidity of the indoor air as in the third embodiment, is sent from the remote controller 15 to the control unit 20 via the input interface 18, and is stored by the control of the control unit 20. It is set and stored in the indoor setting humidity storage unit 26 of the unit 23.
  • the indoor set humidity can be set by the indoor set relative humidity RH_set, which is the set humidity of the relative humidity, or the indoor set absolute humidity AH_set, which is the set humidity of the absolute humidity.
  • the indoor set humidity can be changed from the remote controller 15 to an arbitrary value via the input interface 18. Further, when the indoor set humidity is used in another control of the heat exchange type ventilation device 110 that does not depend on the blowout temperature suppression operation according to the fifth embodiment, the indoor set humidity is set by another control. You may divert the indoor set humidity.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the procedure of the blowout temperature suppression operation of the heat exchange type ventilation device 110 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed is determined based on the result of the humidity of the indoor air. Carry out blowout temperature suppression operation.
  • the blowout temperature suppression control in the blowout temperature suppression operation is the same as that of either the above-described first embodiment or the second embodiment.
  • step S1010 the indoor temperature / humidity measuring unit 12 measures the indoor temperature T_ra and the indoor relative humidity RH_ra in a predetermined measurement cycle.
  • the indoor temperature / humidity measuring unit 12 transmits the measured indoor temperature T_ra information and the indoor relative humidity RH_ra information to the suppression operation control unit 21.
  • step S1020 the process proceeds to step S1020.
  • the measurement result of the indoor temperature / humidity measuring unit 12 is a case where the measurement result of the indoor temperature / humidity measuring unit 12 is used in another control of the heat exchange type ventilation device 110 which does not depend on the blowout temperature suppression operation according to the fifth embodiment.
  • the measurement results used in other controls may be diverted to the above.
  • step S1020 the suppression operation control unit 21 calculates the indoor absolute humidity AH_ra based on the room temperature T_ra and the room relative humidity RH_ra. If the indoor temperature / humidity measuring unit 12 can directly measure the indoor absolute humidity AH_ra, the calculation of the indoor absolute humidity AH_ra may be omitted. After step S1020, the process proceeds to step S1030.
  • step S1030 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjustment coil 5 is heating operation. If it is determined in step S1030 that the operation mode is heating operation, the result is Yes in step S1030, and the process proceeds to step S1040. If it is determined in step S1030 that the operation mode is not the heating operation, the result is No in step S1030, and the process proceeds to step S1080.
  • step S1040 the suppression operation control unit 21 determines whether or not to perform a relative humidity determination using the indoor relative humidity RH_ra to determine whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed. If it is determined in step S1040 that the relative humidity determination is to be performed, the result is Yes in step S1040, and the process proceeds to step S1050. If it is determined in step S1040 that the relative humidity determination is not performed, the result is No in step S1040, and the process proceeds to step S1070.
  • the suppression operation control unit 21 uses the indoor relative humidity RH_ra to determine whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed, or uses the indoor absolute humidity AH_ra to determine whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed. Judgment information for determining whether to perform the absolute humidity determination is sent from the remote controller 15 to the suppression operation control unit 21 via the input interface 18, and is set and stored in the suppression operation control unit 21. ing. The determination information can be arbitrarily changed from the remote controller 15 via the input interface 18.
  • step S1050 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the indoor relative humidity RH_ra is equal to or higher than the indoor set relative humidity RH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S1050 that the indoor relative humidity RH_ra is equal to or greater than the indoor set relative humidity RH_set, the result is Yes in step S1050, and the process proceeds to step S1060. If it is determined in step S1050 that the indoor relative humidity RH_ra is less than the indoor set relative humidity RH_set, the result is No in step S1050 and the process returns to step S1010.
  • step S1060 the heat exchange type ventilator 110 shifts to the blowout temperature suppression operation. That is, the suppression operation control unit 21 starts the control of the blowout temperature suppression operation.
  • the blowout temperature suppression operation and the blowout temperature suppression control are the same as in the case of the first or second embodiment described above, and the process proceeds to step S310 of FIG. 6 or step S510 of FIG.
  • step S1070 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the indoor absolute humidity AH_ra is equal to or higher than the indoor set absolute humidity AH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S1070 that the indoor absolute humidity AH_ra is equal to or higher than the indoor set absolute humidity AH_set, the result is Yes in step S1070, and the process proceeds to step S1060. If it is determined in step S1070 that the indoor absolute humidity AH_ra is less than the indoor set absolute humidity AH_set, the result is No in step S1070, and the process returns to step S1010.
  • the indoor set humidity used in step S1050 and step S1070 is the third indoor set humidity.
  • step S1080 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the current operation mode of the temperature adjusting coil 5 is cooling operation. If it is determined in step S1080 that the operation mode is cooling operation, the result is Yes in step S1080, and the process proceeds to step S1090. If it is determined in step S1080 that the operation mode is not the cooling operation, the result is No in step S1080, and the process returns to step S1010.
  • step S1090 the suppression operation control unit 21 determines whether or not to perform a relative humidity determination in which the indoor relative humidity RH_ra determines whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed. If it is determined in step S1090 that the relative humidity determination is to be performed, the result is Yes in step S1090, and the process proceeds to step S1100. If it is determined in step S1090 that the relative humidity determination is not performed, the result is No in step S1090, and the process proceeds to step S1110.
  • step S1100 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the indoor relative humidity RH_ra is equal to or less than the indoor set relative humidity RH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S1100 that the indoor relative humidity RH_ra is equal to or less than the indoor set relative humidity RH_set, the result is Yes in step S1100, and the process proceeds to step S1060. If it is determined in step S1100 that the indoor relative humidity RH_ra is larger than the indoor set relative humidity RH_set, the result is No in step S1100, and the process returns to step S1010.
  • the indoor set relative humidity RH_set in step S1100 may have a value different from the indoor set relative humidity RH_set in step S1050.
  • step S1110 the suppression operation control unit 21 determines whether or not the indoor absolute humidity AH_ra is equal to or less than the indoor set absolute humidity AH_set, which is the indoor set humidity. If it is determined in step S1110 that the indoor absolute humidity AH_ra is equal to or less than the indoor set absolute humidity AH_set, the result is Yes in step S1110, and the process proceeds to step S1060.
  • step S1110 If it is determined in step S1110 that the indoor absolute humidity AH_ra is larger than the indoor set absolute humidity AH_set, the result becomes No in step S1110 and the process returns to step S1010.
  • the indoor set humidity used in step S1100 and step S1110 is the fourth indoor set humidity.
  • the indoor set absolute humidity AH_set in step S1110 may have a value different from the indoor set absolute humidity AH_set in step S1070.
  • whether or not the blowout temperature suppression operation can be performed is determined by comparing the indoor set relative humidity RH_set and the indoor set relative humidity RH_ra, which are the indoor set humidity, or by using the indoor set humidity. Judgment is made by comparing a certain indoor set absolute humidity AH_set with the indoor absolute humidity AH_ra.
  • the suppression operation control unit 21 performs the blowout temperature suppression operation only when the indoor humidity, which is the humidity of the indoor air, is equal to or higher than the indoor set humidity during the heating operation of the heat exchange type ventilation device 110. Can be controlled to carry out.
  • the blowing temperature of the supply air can be suppressed only when the indoor humidity is in a good state, and the blowing air of the supply air can be suppressed.
  • the humidity environment of the indoor air does not become unpleasant.
  • the suppression operation control unit 21 can control the heat exchange type ventilation device 110 to perform the blowout temperature suppression operation only when the indoor humidity is equal to or lower than the indoor set humidity during the cooling operation.
  • the blowing temperature of the supply air can be suppressed only when the indoor humidity is in a good state, and the blowing air of the supply air can be suppressed.
  • the humidity environment of the indoor air does not become unpleasant.
  • the blowing temperature of the supply air can be suppressed in consideration of the humidity environment of the indoor air, and the humidity environment of the indoor air becomes unpleasant due to the blowing temperature suppressing operation. Can be suppressed.
  • control unit 20 The functions of each part of the control unit 20 are realized by a processing circuit.
  • processing circuits may be realized by dedicated hardware, or may be control circuits using a CPU (Central Processing Unit).
  • CPU Central Processing Unit
  • FIG. 15 is a diagram showing dedicated hardware for realizing the function of the control unit 20 according to the first embodiment of the present invention.
  • the processing circuit 200 is a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration of a control circuit 201 for realizing the function of the control unit 20 according to the first embodiment of the present invention.
  • the control circuit 201 includes a processor 202 and a memory 203.
  • the processor 202 is a CPU, and is also called a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • the memory 203 is, for example, a non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), and EPROM (registered trademark) (Electrically EPROM). Magnetic disks, flexible disks, optical disks, compact disks, mini disks, DVDs (Digital Versatile Disk), etc.
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory EPROM (Erasable Programmable ROM), and EPROM (registered trademark) (Electrically EPROM).
  • Magnetic disks flexible disks, optical disks, compact disks, mini disks, DVDs (Digital Versatile Disk), etc.
  • the control circuit 201 When the above processing circuit is realized by the control circuit 201, it is realized by the processor 202 reading and executing the program corresponding to the processing of each component stored in the memory 203.
  • the memory 203 is also used as a temporary memory in each process executed by the processor 202.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Ventilation (AREA)

Abstract

熱交換型換気装置は、給気風路(1c)における熱交換器よりも下流側に設けられて給気風路(1c)を通過する室外空気である給気空気を加熱または冷却する温度調整コイル(5)と、給気風路(1c)における温度調整コイル(5)よりも下流側に設けられて温度調整コイル(5)を通過した給気空気の温度である給気温度を測定する給気温度測定部と、送風部と温度調整コイル(5)との動作を制御する制御部と、を備える。制御部は、ケーシング(1a)から吹き出される給気空気の吹出温度の下限を規定する下限吹出温度およびケーシング(1a)から吹き出される給気空気の吹出温度の上限を規定する上限吹出温度と、給気温度と、の比較結果に基づいて、吹出温度を抑制するように送風部と温度調整コイル(5)とのうち少なくとも1つの動作を制御して換気を行う吹出温度抑制制御を行う。

Description

熱交換型換気装置
 本発明は、給気風路と排気風路とを流れる気流間で熱交換を行なわせる熱交換器を備えた熱交換型換気装置に関する。
 従来、天井裏の空間に取付けられ、ダクトを介して給排気することにより室内の換気を行う換気装置が知られている。特許文献1には、室温の実測値が設定値に達したとき、圧力および吹出温度の目標値を予め定められている目標圧力および目標吹出温度に自動変更し、目標圧力および目標吹出温度に基づいて圧力および吹出温度を一定に制御するとともに、室温の実測値と設定値との差が設定温度差に達したか否かでサーモオンおよびサーモオフの制御を行う外気処理空調機が開示されている。
特許第5695861号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の外気処理空調機は、室内空気状態の快適性を改善するために考案されたものであり、室内温度の実測値に基づいて、室内温度を調整するために設定された目標吹出温度で外気処理空調機の動作を制御している。そして、外気処理空調機から室内に吹き出される給気空気の温度である吹出温度が室内に居るユーザーにとって快適であるか不快であるかについては考慮されていない。
 このため、特許文献1に記載の外気処理空調機は、給気空気の温度が高すぎてユーザーが不快と感じる、または給気空気の温度が低すぎてユーザーが不快と感じる、といった状態が発生し得る。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、室内に給気される給気空気が室内に居るユーザーにとって快適な状態で換気が可能な熱交換型換気装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる熱交換型換気装置は、室内空気を室外に排気する排気風路と、室外空気を室内に給気する給気風路と、が独立して内部に形成されたケーシングと、排気風路を流れる排気流を発生させる排気用送風機と、給気風路を流れる給気流を発生させる給気用送風機と、を有する送風部と、給気流と排気流との間で熱交換させる熱交換器と、を備える。また、熱交換型換気装置は、給気風路における熱交換器よりも下流側に設けられて給気風路を通過する室外空気である給気空気を加熱または冷却する温度調整コイルと、給気風路における温度調整コイルよりも下流側に設けられて温度調整コイルを通過した給気空気の温度である給気温度を測定する給気温度測定部と、送風部と温度調整コイルとの動作を制御する制御部と、を備える。制御部は、ケーシングから吹き出される給気空気の吹出温度の下限を規定する下限吹出温度およびケーシングから吹き出される給気空気の吹出温度の上限を規定する上限吹出温度と、給気温度と、の比較結果に基づいて、吹出温度を抑制するように送風部と温度調整コイルとのうち少なくとも1つの動作を制御して換気を行う吹出温度抑制制御を行う。
 本発明にかかる熱交換型換気装置は、室内に給気される給気空気が室内に居るユーザーにとって快適な状態で換気が可能である、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置の内部構成の概略を示す模式平面図であり、ダンパが閉じた状態を示す模式図 本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置の内部構成の概略を示す模式平面図であり、ダンパが開いた状態を示す模式図 本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置の運転に関わる機能構成を示す図 本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の制御における吹出温度の不快判定の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の制御におけるサーモ判定の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態2における熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態3における熱交換型換気装置の運転に関わる機能構成を示す図 本発明の実施の形態3における熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態4にかかる熱交換型換気装置の内部構成の概略を示す模式平面図 本発明の実施の形態4における熱交換型換気装置の運転に関わる機能構成を示す図 本発明の実施の形態4にかかる熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態5における熱交換型換気装置の運転に関わる機能構成を示す図 本発明の実施の形態5における熱交換型換気装置の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる制御部の機能を実現するための専用のハードウェアを示す図 本発明の実施の形態1にかかる制御部の機能を実現するための制御回路の構成を示す図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる熱交換型換気装置を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100の内部構成の概略を示す模式平面図であり、ダンパ13が閉じた状態を示す模式図である。図2は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100の内部構成の概略を示す模式平面図であり、ダンパ13が開いた状態を示す模式図である。図3は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100の運転に関わる機能構成を示す図である。
 熱交換型換気装置100は、本体1と制御装置14とリモートコントローラ15とを備える。本体1は、装置の箱体を構成するケーシング1aの内部に全熱交換器4を有する空気調和用の換気装置である、熱交換型換気装置である。本体1は、天井裏に隠蔽された状態で設置される。リモートコントローラ15は、室内に設置されている。
 ケーシング1aは、室外側に対応する側面に排気吹出口7と給気吸込口9とが設けられ、室内側に対応する側面に給気吹出口8と排気吸込口10とが設けられている。また、ケーシング1a内には、排気吸込口10と排気吹出口7とを連通させて室内の空気を室外に排気する排気風路である熱交換排気風路1bと、給気吸込口9と給気吹出口8とを連通させて室外の空気を室内に給気する給気風路1cと、が形成されている。熱交換排気風路1bと給気風路1cとは、全経路にわたり互いに独立して設けられている。熱交換型換気装置100では、室外空気が、室内に給気される給気空気とされる。また、室内空気が、室外に排気される排気空気とされる。
 熱交換型換気装置100は、給気風路1cおよび熱交換排気風路1bを流れる気流間で全熱交換を行う熱交換器である全熱交換器4を装備している。全熱交換器4は、熱交換排気風路1bを通過する室内空気の気流である排気流と、給気風路1cを通過する外気の気流である給気流との間で、連続的に熱交換を行わせるものである。全熱交換器4は、全熱交換器4の排気流を通す1次側風路と給気流を通す2次側風路とが内部において直角に交差し、1次側風路を流れる気流と2次側風路を流れる気流との間で全熱が交換され、熱交換換気を行うことができる。
 また、ケーシング1a内には、熱交換排気風路1bと併設される排気風路であるバイパス排気風路1dが形成されている。バイパス排気風路1dは、全熱交換器4を迂回して排気吸込口10から排気吹出口7に通じる風路であり、全熱交換器4を通さずに排気吹出口7に排気流を排出させるための風路である。排気吸込口10から吸い込んだ室内空気の気流である排気流を熱交換排気風路1bに流して全熱交換器4に通すことにより、給気流と排気流との間で熱交換を伴う熱交換換気を行うことができる。一方、排気吸込口10から吸い込んだ室内空気の気流である排気流をバイパス排気風路1dに流して全熱交換器4に通さないことにより、給気流と排気流との間で熱交換を伴わない普通換気を行うことができる。
 ケーシング1a内には、熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとが分岐する部分に、熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとを切り替える風路切替ダンパである電動式のダンパ13が設けられている。ダンパ13は、熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとの分岐点に回転軸を有し、排気吸込口10から吸い込まれた室内空気を全熱交換器4に通すか否かを切り替えて熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとを切り替える風路切替部を構成している。ダンパ13は、例えば排気風路の内部で回転する板からなり、向きが変化することにより熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとを切り替えることができる。
 図1では、バイパス排気風路1dを閉塞する位置、すなわち全熱交換換気運転を行う熱交換換気位置にダンパ13を配置して、排気風路を熱交換排気風路1bに切り替えた状態を示している。一方、図2に示すように、ダンパ13によりバイパス排気風路1dを開放することで、室内空気を全熱交換器4に通さずに室外へ排気するバイパス換気を行うことができる。これにより、給気流と排気流との間で熱交換を伴わない普通換気を行うことができる。
 ケーシング1aは、給気風路1cに設けられ、給気吸込口9から給気吹出口8へ向かう給気流の流れを生成する給気用送風機3を備える。また、ケーシング1aは、熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとの共通部分における全熱交換器4よりも下流側の位置に設けられ、排気吸込口10から排気吹出口7へ向かう排気流の流れを生成する排気用送風機2を備える。給気用送風機3と排気用送風機2とにより、室内空気を換気する気流を生成する送風部17が構成されている。
 給気用送風機3は、給気用送風機3を駆動するための不図示の給気用モーターを内部に備えている。排気用送風機2は、排気用送風機2を駆動するための不図示の排気用モーターを内部に備えている。給気用モーターと排気用モーターとは、後述する制御部20による制御に対応して回転速度が変化する。
 ケーシング1aは、給気風路1cに設けられ、給気吹出口8から室内に供給される室外空気である給気空気の温度である給気温度および湿度を測定可能な給気温湿度測定部16を備える。すなわち、給気温湿度測定部16は、後述する温度調整コイル5を通過してケーシング1aから室内に向けて吹き出される給気空気の温度および湿度を測定することができる。給気温湿度測定部16は、温度と湿度を検出することが可能な素子により構成される。なお、給気空気の温度を測定可能な給気温度測定部と、給気空気の湿度を測定可能な給気湿度測定部と、が個別に設けられてもよい。ここで、給気吹出口8から室内に供給される室外空気である給気空気の温度である給気温度は、給気空気の吹出温度と換言できる。
 給気風路1cにおける給気用送風機3よりも下流側の位置には、温度調整コイル5が配置されている。温度調整コイル5は、内部に冷媒を通して、給気風路1cにおける給気用送風機3よりも下流側を通過する給気流を加熱または冷却することで給気空気の温度調整を行うことが可能な熱交換器である。
 温度調整コイル5は、後述する制御部20によって運転が制御され、ユーザーが設定した目標温度に室内温度が到達するように、給気風路1cにおける全熱交換器4よりも下流側を通過する給気流の温度を調整する。すなわち、温度調整コイル5は、全熱交換器4を通過した後の空気が温度調整コイル5を通過するときに、通過する空気を加熱する暖房運転を行うことが可能である。また、温度調整コイル5は、全熱交換器4を通過した後の空気が温度調整コイル5を通過するときに、通過する空気を冷却する冷房運転を行うことが可能である。温度調整コイル5は、温度調整コイル5を流れる冷媒の流量を調整する絞り装置である電子膨張弁制御装置の開度を変化させることで能力が調整される。
 温度調整コイル5は、後述する制御部20の制御によって、サーモオンとサーモオフとの切替が制御される。サーモオンとは、温度調整コイル5内を冷媒が流れており、温度調整コイル5の周囲の空気と冷媒との間で熱交換が行われている状態のことをいう。すなわち、サーモオンとは、温度調整コイル5に冷媒が循環している状態である。サーモオフとは、温度調整コイル5内を冷媒が流れておらず、温度調整コイル5の周囲の空気と冷媒との間で熱交換が行われていない状態のことをいう。すなわち、サーモオフとは、温度調整コイル5に冷媒が循環していない状態である。
 また、温度調整コイル5は、加熱能力および冷却能力が多段階に変更可能である。温度調整コイル5の加熱能力および冷却能力は、例えば、最大能力を100%とすると、100%、50%、25%、0%の4段階に制御可能である。ただし、温度調整コイル5の能力の段階数は、4段階よりも多くすることも可能であり、また4段階よりも少なくすることも可能であり、各段階の能力は任意に選択することが可能である。
 給気風路1cにおける温度調整コイル5よりも下流側の位置には、温度調整コイル5を通過する給気流を加湿する加湿器6が配置されている。加湿器6は、ケーシング1a内部の給気用送風機3の吹出口から吹き出された給気流を加湿する加湿風路部として機能する。
 図3に示すように、制御装置14は、排気用送風機2と給気用送風機3とを有する送風部17と、温度調整コイル5と、ダンパ13との動作を制御して熱交換型換気装置100の換気運転を制御する制御部である制御部20を備える。制御部20は、吹出温度抑制運転を制御する抑制運転制御部21と、タイマー機能を有するタイマー部22と、熱交換型換気装置100の換気運転の制御に関わる各種の情報を記憶する記憶部23と、を備える。また、制御装置14は、リモートコントローラ15および給気温湿度測定部16等の構成部と制御部20との間の入力インターフェースである入力インターフェース18と、温度調整コイル5、送風部17およびダンパ13等の構成部と制御部20との間の出力インターフェースである出力インターフェース19と、を備える。
 制御部20は、ケーシング1aの外部においてメンテナンスを行い易い位置に配置され、給気用送風機3と排気用送風機2と温度調整コイル5とダンパ13とを制御して熱交換型換気装置100の換気運転を制御する。すなわち、制御部20は、通信線を介して給気用送風機3および排気用送風機2と通信可能とされており、熱交換型換気装置100の基本動作として、換気運転のオンおよびオフ、給気用送風機3および排気用送風機2の風量を制御する。
 熱交換型換気装置100は、例えば、最も風量の少ない弱風量で運転する弱風量運転と、弱風量よりも風量の多い中風量で運転する中風量運転と、中風量よりも風量の多い強風量で運転する強風量運転と、の3段階の風量で運転可能とされている。すなわち、排気用送風機2と給気用送風機3とは、風量が大きい順に、強、中、弱、の3段階に風量を制御可能である。
 また、制御部20では、熱交換型換気装置100の基本動作として、温度調整コイル5の動作の制御として、温度調整コイル5のサーモオンとサーモオフとの切替、温度調整コイル5の暖房運転と冷房運転との切替、加熱能力および冷却能力の変更、を制御することができる。温度調整コイル5がサーモオフとされることで、給気流を加熱および冷却しない送風運転が行われる。また、制御部20では、熱交換型換気装置100の基本動作として、加湿器6における加湿のオンおよびオフが制御される。
 タイマー部22は、後述するサーモ判定において、サーモオフ許可タイマー値t_offおよびサーモオン許可タイマー値t_onをカウントする。
 記憶部23は、熱交換型換気装置100の運転に関わる各種の情報を記憶する。記憶部23は、上限吹出温度Tlim_HIを記憶する上限吹出温度記憶部24と、下限吹出温度Tlim_LOを記憶する下限吹出温度記憶部25とを有する。記憶部23としては、熱交換型換気装置100への通電が断電された場合でも、記憶された情報が消去されないように、不揮発性の記憶装置が使用される。記憶部23は、例えばメモリによって実現される。
 上限吹出温度Tlim_HIは、熱交換型換気装置100の換気運転においてケーシング1aから室内に吹き出される給気空気の吹出温度の上限を、室内に居るユーザーが給気空気の吹出温度を快適であると感じる範囲の上限に、規定する温度である。また、上限吹出温度Tlim_HIは、後述するようにケーシング1aから室内に吹き出される給気空気の温度である吹出温度が室内に居るユーザーにとって快適であるか、または不快であるかを判定するための閾値温度として使用される。上限吹出温度Tlim_HIは、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して制御部20に送られ、制御部20の制御によって記憶部23の上限吹出温度記憶部24に設定されて記憶される。上限吹出温度Tlim_HIは、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意の値に変更することができる。
 下限吹出温度Tlim_LOは、熱交換型換気装置100の換気運転においてケーシング1aから室内に吹き出される給気空気の吹出温度の下限を、室内に居るユーザーが給気空気の吹出温度を快適であると感じる範囲の下限に、規定する温度である。また、下限吹出温度Tlim_LOは、後述するようにケーシング1aから室内に吹き出される給気空気の温度である吹出温度が室内に居るユーザーにとって快適であるか、または不快であるかを判定するための閾値温度として使用される。下限吹出温度Tlim_LOは、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して制御部20に送られ、制御部20の制御によって記憶部23の下限吹出温度記憶部25に設定されて記憶される。下限吹出温度Tlim_LOは、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意の値に変更することができる。
 そして、下限吹出温度Tlim_LO以上、上限吹出温度Tlim_HI以下の温度範囲は、ユーザーが快適と感じる吹出温度の範囲である。
 抑制運転制御部21は、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度の下限を規定する下限吹出温度およびケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度の上限を規定する上限吹出温度と、給気温度と、の比較結果に基づいて、吹出温度を抑制するように送風部17と温度調整コイル5とのうち少なくとも1つの動作を制御して換気を行う吹出温度抑制運転の制御を行う。吹出温度抑制運転の詳細については後述する。
 リモートコントローラ15は、少なくともユーザーが熱交換型換気装置100の運転の開始と運転の停止に関する操作を行うための端末である。リモートコントローラ15は、熱交換型換気装置100の換気動作等の各種制御についての指令を受け付ける。リモートコントローラ15は、ユーザーから受け付けた各種指令を、制御装置14の制御部20に送信する。すなわち、リモートコントローラ15は、熱交換型換気装置100における、運転のオンと運転のオフとの切替、換気風量の切替、換気モードの切替、運転タイマーの設定などが可能になっている。リモートコントローラ15は、例えばリモートコントローラや、操作用のアプリケーションがインストールされたコンピュータ、タブレット端末またはスマートフォンなどが該当する。
 給気温湿度測定部16により測定された給気温度T_saと、リモートコントローラ15より入力された情報とは、入力インターフェース18を介して抑制運転制御部21に送られる。また、抑制運転制御部21から送信される制御信号は、出力インターフェース19を介して、送風部17と、温度調整コイル5と、ダンパ13に送信される。送風部17と温度調整コイル5とダンパ13とは、受信した制御信号に従って、送風部17の出力、温度調整コイル5の出力、またはダンパ13の開閉動作を変更する。送風部17の出力は、給気用送風機3と排気用送風機2との出力である。
 つぎに、熱交換型換気装置100における、吹出温度抑制運転について説明する。まず、熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の制御における吹出温度の不快判定について説明する。吹出温度の不快判定は、現在の給気空気の温度である吹出温度が室内に居るユーザーにとって快適であるか、または不快であるかを判定する判定である。
 図4は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の制御における吹出温度の不快判定の手順を示すフローチャートである。吹出温度抑制運転では、抑制運転制御部21が、上限吹出温度Tlim_HIまたは下限吹出温度Tlim_LOと、給気温度T_saとを比較することで、現在の給気空気の温度が快適であるか、または不快であるかが判定される。給気温度T_saは、ケーシング1aから吹き出される給気空気の温度、すなわち、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度であり、給気温湿度測定部16において測定される温度である。
 まず、ステップS110において、給気温湿度測定部16が、予め決められた測定周期で給気温度T_saを測定する。給気温湿度測定部16は、測定された給気温度T_saの情報を抑制運転制御部21に送信する。ステップS110の後、ステップS120に進む。
 ステップS120では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。抑制運転制御部21は、制御部20から温度調整コイル5の制御モードの情報を取得し、温度調整コイル5の制御モードの情報に基づいて、現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。ステップS120において運転モードが暖房運転であると判定された場合は、ステップS120においてYesとなり、ステップS130に進む。ステップS120において運転モードが暖房ではないと判定された場合は、ステップS120においてNoとなり、ステップS150に進む。
 ステップS130では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saが上限吹出温度Tlim_HIより高いか否かを判定する。ステップS130において、給気温度T_saが上限吹出温度Tlim_HIより高いと判定された場合は、ステップS130においてYesとなり、ステップS140に進む。
 ステップS140では、抑制運転制御部21は、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度が不快であると判定する。
 ステップS130において給気温度T_saが上限吹出温度Tlim_HI以下であると判定された場合は、ステップS130においてNoとなり、ステップS110に戻る。抑制運転制御部21は、給気温度T_saが上限吹出温度Tlim_HI以下であると判定された場合は、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度が不快ではないと判定する。
 ステップS150では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転であるか否かを判定する。ステップS150において運転モードが冷房運転であると判定された場合は、ステップS150においてYesとなり、ステップS160に進む。ステップS150において運転モードが冷房運転ではないと判定された場合は、ステップS150においてNoとなり、ステップS110に戻る。
 ステップS160では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saが下限吹出温度Tlim_LOより低いか否かを判定する。ステップS160において、給気温度T_saが下限吹出温度Tlim_LOより低いと判定された場合は、ステップS160においてYesとなり、ステップS140に進む。
 ステップS160において給気温度T_saが下限吹出温度Tlim_LO以上であると判定された場合は、ステップS160においてNoとなり、ステップS110に戻る。抑制運転制御部21は、給気温度T_saが下限吹出温度Tlim_LO以上であると判定された場合は、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度が不快ではないと判定する。
 つぎに、熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の制御におけるサーモ判定について説明する。図5は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の制御におけるサーモ判定の手順を示すフローチャートである。吹出温度抑制運転では、図4のフローチャートに示した手順で判定された吹出温度の快適、または不快の判定結果を用いて温度調整コイル5のサーモオンおよびサーモオフの切替を制御している。
 まず、ステップS210において、抑制運転制御部21が、現在、温度調整コイル5がサーモオンであるか否かを判定する。抑制運転制御部21は、制御部20から温度調整コイル5の制御モードの情報を取得し、温度調整コイル5の制御モードの情報に基づいて、温度調整コイル5がサーモオンであるか否かを判定する。ステップS210において温度調整コイル5がサーモオンであると判定された場合は、ステップS210においてYesとなり、ステップS220に進む。ステップS210において温度調整コイル5がサーモオンではないと判定された場合は、ステップS210においてNoとなり、ステップS260に進む。
 ステップS220では、図4のフローチャートに示した手順に従って、吹出温度が不快であるか否かを判定する。ステップS220において吹出温度が不快であると判定された場合は、ステップS220においてYesとなり、ステップS230に進む。ステップS220において吹出温度が不快ではないと判定された場合は、ステップS220においてNoとなり、ステップS220に戻る。
 ステップS230では、タイマー部22が、サーモオフ許可タイマー値t_offのカウントを実施する。サーモオフ許可タイマー値t_offのカウントは、不快と判定されている時間のカウント、すなわち、給気温度が上限吹出温度Tlim_HIより大である時間または下限吹出温度Tlim_LO未満となる時間のカウントである。サーモ判定において、サーモオフ許可タイマー値t_offのカウント時間が予め決められた第1既定時間以上となった場合に温度調整コイル5をサーモオフにする制御としている。これにより、給気温湿度測定部16で測定される給気温度T_saの測定値の変動に起因した、温度調整コイル5のサーモオンおよびサーモオフの切替がめまぐるしく行われることを防止できる。
 第1既定時間は、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5がサーモオン状態であり且つ吹出温度が不快であると判定されている状態において温度調整コイル5をサーモオフに切り替えるか否かを判定するための閾値時間であり、任意の時間に変更することが可能である。第1既定時間の一例は、例えば15分である。ステップS230の後、ステップS240に進む。
 ステップS240では、抑制運転制御部21が、サーモオフ許可タイマー値t_offのカウント時間が予め決められた第1既定時間以上であるか否かを判定する。ステップS240においてサーモオフ許可タイマー値t_offのカウント時間が第1既定時間以上であると判定された場合は、ステップS240においてYesとなり、ステップS250に進む。
 ステップS240においてサーモオフ許可タイマー値t_offのカウント時間が第1既定時間未満であると判定された場合は、ステップS240においてNoとなり、ステップS220に戻る。
 ステップS250では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5をサーモオフさせ、サーモオフ許可タイマー値t_offのカウントをリセットする。
 ステップS260では、タイマー部22が、サーモオン許可タイマー値t_onのカウントを開始する。サーモ判定において、サーモオン許可タイマー値t_onのカウント時間が予め決められた第2既定時間以上となった場合に温度調整コイル5をサーモオンさせる制御としている。
 第2既定時間は、抑制運転制御部21が、サーモオフの温度調整コイル5をサーモオンに切り替えるか否かを判定するための閾値時間であり、任意の時間に変更することが可能である。第2既定時間の一例は、例えば15分である。ステップS260の後、ステップS270に進む。
 ステップS270では、抑制運転制御部21が、サーモオン許可タイマー値t_onのカウント時間が第2既定時間以上であるか否かを判定する。ステップS270においてサーモオン許可タイマー値t_onのカウント時間が第2既定時間以上であると判定された場合は、ステップS270においてYesとなり、ステップS280に進む。
 ステップS270においてサーモオン許可タイマー値t_onのカウント時間が第2既定時間未満であると判定された場合は、ステップS270においてNoとなり、ステップS260に戻り、サーモオン許可タイマー値t_onのカウントを継続する。
 ステップS280では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5をサーモオンに切り替え、サーモオン許可タイマー値t_onのカウントをリセットする。
 上記の処理を行うことにより、温度調整コイル5がサーモオンであるときに、給気温度が上限吹出温度Tlim_HIより大である時間または給気温度が下限吹出温度Tlim_LO未満となる時間が予め決められた既定時間以上経過した場合に、温度調整コイル5をサーモオフにする制御を行うことができる。また、ステップS250において温度調整コイル5をサーモオフにした後に再度ステップS210を実施する場合に、予め決められた第2既定時間以上経過した場合に温度調整コイルをサーモオンにする制御を行うことができる。これにより、給気温湿度測定部16で測定される給気温度T_saの測定値の変動に起因した、温度調整コイル5のサーモオンおよびサーモオフの切替がめまぐるしく行われること、すなわちサーモオンおよびサーモオフの切替のハンチングを防止して、制御の安定を図ることができる。
 つぎに、熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の制御について説明する。図6は、本発明の実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャートである。
 まず、ステップS310において、給気温湿度測定部16が、予め決められた測定周期で給気温度T_saを測定する。給気温湿度測定部16は、測定された給気温度T_saの情報を抑制運転制御部21に送信する。ステップS310の後、ステップS320に進む。
 ステップS320では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。抑制運転制御部21は、制御部20から温度調整コイル5の制御モードの情報を取得し、温度調整コイル5の制御モードの情報に基づいて、現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。ステップS320において運転モードが暖房運転であると判定された場合は、ステップS320においてYesとなり、ステップS330に進む。ステップS320において運転モードが暖房運転ではないと判定された場合は、ステップS320においてNoとなり、ステップS390に進む。
 ステップS330では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT1」以上であるか否かを判定する。ステップS330において給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT1」以上であると判定された場合は、ステップS330においてYesとなり、ステップS340に進む。ステップS330において給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT1」未満であると判定された場合は、ステップS330においてNoとなり、ステップS370に進む。
 ΔT1は、抑制運転制御部21が吹出温度抑制運転を行う際に、抑制運転制御部21が実施可能な複数の吹出温度抑制制御から、実施する吹出温度抑制制御を判定するために、上限吹出温度Tlim_HIまたは下限吹出温度Tlim_LOに対して、上限吹出温度Tlim_HIと下限吹出温度Tlim_LOとの間の温度領域を区切る第1補正値である。
 ステップS340では、図4および図5のフローチャートに示した手順に従って吹出温度の不快判定を行い、吹出温度の不快判定結果が不快ではないか否かを判定する。吹出温度の不快判定結果が不快ではない場合は、ステップS340においてYesとなり、ステップS350に進む。吹出温度の不快判定結果が不快である場合は、ステップS340においてNoとなり、ステップS360に進む。
 ステップS350では、抑制運転制御部21が、第1の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。吹出温度抑制制御は、吹出温度を現在の吹出温度よりも抑制する制御であり、熱交換型換気装置100の運転モードが暖房運転である場合には吹出温度を下げる制御であり、熱交換型換気装置100の運転モードが冷房運転である場合には、吹出温度を上げる制御である。
 第1の吹出温度抑制制御では、抑制運転制御部21は、例えば、送風部17の出力を強風量にする、温度調整コイル5の出力を25%にする、ダンパ13を閉状態としてバイパス換気とする、など給気温度T_saを抑制するための制御信号のアクチュエータへの送信を実施する。このように、抑制運転制御部21は、送風部17と温度調整コイル5とダンパ13とのうち少なくとも1つを制御して、給気温度T_saを抑制する制御を行う。制御信号は、換気運転に用いられるアクチュエータである送風部17と温度調整コイル5とダンパ13との各アクチュエータの出力を変更する信号である。
 ここで、温度調整コイル5の出力を増加させることにより、温度調整コイル5の加熱量または冷却量が増加する。また、温度調整コイル5の出力を減少させることにより、温度調整コイル5の加熱量または冷却量が減少する。吹出温度抑制運転において給気温度T_saを抑制するためには、温度調整コイル5の暖房運転時には、吹出温度抑制制御を行う直前よりも温度調整コイル5の加熱量を減少させる制御が行われ、温度調整コイル5の冷房運転時には、吹出温度抑制制御を行う直前よりも温度調整コイル5の冷却量を減少させる制御が行われる。
 また、吹出温度抑制運転において給気温度T_saを抑制するために、送風部17に対して、吹出温度抑制制御を行う直前よりも送風部17の風量を増減させる制御が行われる。また、吹出温度抑制運転において給気温度T_saを抑制するために、ダンパ13に対して、バイパス排気風路1dを開放する位置と、バイパス排気風路1dを閉塞する位置とのうち、給気温度T_saの抑制に適したいずれかの位置にダンパ13を移動させる制御を行う。
 なお、第1の吹出温度抑制制御において、温度調整コイル5の出力、送風部17の出力、ダンパ13の動作が、例えば、第1の吹出温度抑制制御に依らない現在の制御以上の吹出温度抑制効果を実現する制御が存在しない場合は、各アクチュエータの出力を変化させない。
 ステップS360では、抑制運転制御部21が、第3の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。第3の吹出温度抑制制御は、温度調整コイル5をサーモオフさせる制御である。この場合、ダンパ13を閉状態としてバイパス換気を実施し、送風部17の運転を継続してもよいし、送風部17の出力を停止させてもよい。第3の吹出温度抑制制御は、温度調整コイル5の出力、送風部17の出力、ダンパ13の動作のうち、実施可能な吹出温度抑制制御として吹出温度の抑制に最も効果的なものを選択して実施することが可能である。
 ステップS370では、給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT2」以上であるか否かを判定する。ステップS370で、給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT2」以上であると判定された場合は、ステップS370においてYesとなり、ステップS380に進む。
 ΔT2は、抑制運転制御部21が吹出温度抑制運転を行う際に、抑制運転制御部21が実施可能な複数の吹出温度抑制制御から、実施する吹出温度抑制制御を判定するために、上限吹出温度Tlim_HIまたは下限吹出温度Tlim_LOに対して、上限吹出温度Tlim_HIと下限吹出温度Tlim_LOとの間の温度領域を区切る第2補正値である。
 ステップS330のΔT1とステップS370のΔT2との大小関係は、下記の数式(1)に示される関係であり、ΔT2がΔT1よりも大きい。したがって、「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT1」>「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT2」となる。ΔT1とΔT2との数値は、任意の数値に変更することが可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ステップS370において給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT2」未満であると判定された場合は、ステップS370においてNoとなり、抑制運転制御部21は、現在の吹出温度を抑制させるための吹出温度抑制制御を実施せず、一連の処理を終了する。
 ステップS380では、抑制運転制御部21が、第2の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。第2の吹出温度抑制制御では、抑制運転制御部21は、例えば、送風部17の出力を中風量にする、温度調整コイル5の出力を50%にする、ダンパ13を閉状態としてバイパス換気とする、など給気温度T_saを抑制するための制御信号のアクチュエータへの送信を実施する。このように、抑制運転制御部21は、送風部17と温度調整コイル5とダンパ13とのうち少なくとも1つを制御して、給気温度T_saを抑制する制御を行う。
 なお、第2の吹出温度抑制制御においても、第1の吹出温度抑制制御の場合と同様に、温度調整コイル5の出力、送風部17の出力、ダンパ13の動作が、例えば、第2の吹出温度抑制制御に依らない現在の制御以上の吹出温度抑制効果を実現する制御が存在しない場合は、各アクチュエータの出力を変化させない。
 上記のように、本実施の形態1における吹出温度抑制制御の特徴は、上限吹出温度Tlim_HIまたは下限吹出温度Tlim_LOに対して、ΔT1とΔT2とを用いて温度領域を区切ることで、給気温度T_saがどの温度領域に存在するかをセンシングすることで、段階的に吹出温度を抑制させる制御を実施することである。
 このため、第1の吹出温度抑制制御による吹出温度抑制効果、第2の吹出温度抑制制御による吹出温度抑制効果、および第3の吹出温度抑制制御による吹出温度抑制効果の大小関係は、抑制効果が大きい方より順に、「第3の吹出温度抑制制御の効果>第1の吹出温度抑制制御の効果>第2の吹出温度抑制制御の効果」となる。
 ただし、上記の大小関係は、吹出温度抑制制御が3パターンしか存在しない場合についての関係である。例えばステップS370において、給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT2」未満であると判定された場合は、ステップS370においてNoとなり、さらに給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT3」以上であるかを判定する制御とすることができる。この場合、給気温度T_saが「上限吹出温度Tlim_HI-ΔT3」以上である場合に、給気温度T_saを抑制するための第4の吹出温度抑制制御を実施する制御とすることができる。
 図6に示すフローに追加して上記のような第4の吹出温度抑制制御を実施可能であり、吹出温度抑制制御が4パターン存在する場合は、抑制効果が大きい方より順に、「第3の吹出温度抑制制御の効果>第1の吹出温度抑制制御の効果>第2の吹出温度抑制制御の効果>第4の吹出温度抑制制御の効果」となる。
 また、吹出温度抑制制御が5パターン、6パターンとさらに増えた場合についても同様に吹出温度抑制制御を実施可能であり、任意の段階数で吹出温度抑制制御を実施することが可能である。
 吹出温度抑制制御が3パターンである吹出温度抑制制御において、最も単純な吹出温度抑制制御の決定方法は、例えば、送風部17の出力および温度調整コイル5の出力を以下に示すように数値で扱う方法である。
・送風部17の出力=強:「3」、送風部17の出力=中:「2」、送風部17の出力=弱:「1」
・温度調整コイル5の出力=0%:「3」、温度調整コイル5の出力=25%:「2」、温度調整コイル5の出力=50%:「1」、温度調整コイル5の出力=100%:「0」
 この場合、吹出温度抑制制御を以下のように設定することにより、本実施の形態1における吹出温度抑制制御に依らない制御によるアクチュエータ制御に影響されずに、吹出温度抑制制御を実施することも可能である。
・第3の吹出温度抑制制御:送風部17の出力=3、温度調整コイル5の出力=3、ダンパ13の動作=開
・第1の吹出温度抑制制御:送風部17の出力=2、温度調整コイル5の出力=2、ダンパ13の動作=閉
・第2の吹出温度抑制制御:送風部17の出力=1、温度調整コイル5の出力=1、ダンパ13の動作=閉
 また、吹出温度抑制制御を以下のように設定することにより、本実施の形態1における吹出温度抑制制御に依らない制御によるアクチュエータ制御に影響されずに、吹出温度抑制制御を実施することも可能である。
・第3の吹出温度抑制制御:送風部17の出力=強、温度調整コイル5の出力=0%、ダンパ13の動作=開
・第1の吹出温度抑制制御:送風部17の出力=現在の値+1、温度調整コイル5の出力=現在値+1、ダンパ13の動作=閉
・第2の吹出温度抑制制御:送風部17の出力=現在の値+1、温度調整コイル5の出力=現在値+1、ダンパ13の動作=閉
 上記の吹出温度抑制制御において、ダンパ13を開状態、すなわち換気運転を全熱交換換気運転としているのは、ダンパ13を閉状態とすることによるバイパス換気運転で室外空気の導入により吹出温度を逆に不快としないためである。ダンパ13の開状態は、ダンパ13がバイパス排気風路1dを閉塞する位置にある状態であり、全熱交換換気が行われる場合である。ダンパ13の閉状態は、ダンパ13がバイパス排気風路1dを開放する位置にある状態であり、バイパス換気が行われる場合である。
 なお、送風部17の出力、温度調整コイル5の出力、ダンパ13の動作による吹出温度抑制は全てのアクチュエータを用いてもよいし、一部、例えば、温度調整コイル5のみを用いてもよい。
 さらに、温度調整コイル5の出力変更の実施後の給気温度T_saを確認してから、送風部17の出力およびダンパ13の動作の変更を判定してもよい。このときのアクチュエータの出力の変更および動作の変更の優先順位は任意に決定することが可能である。
 ステップS390では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転であるか否かを判定する。ステップS390において運転モードが冷房運転であると判定された場合は、ステップS390においてYesとなり、ステップS400に進む。ステップS390において運転モードが冷房運転ではないと判定された場合は、ステップS390においてNoとなり、ステップS310に戻る。
 ステップS400では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saが「下限吹出温度Tlim_LO+ΔT1」以下であるか否かを判定する。ステップS400において給気温度T_saが「下限吹出温度Tlim_LO+ΔT1」以下であると判定された場合は、ステップS400においてYesとなり、ステップS340に進む。ステップS400において給気温度T_saが「下限吹出温度Tlim_LO+ΔT1」より大であると判定された場合は、ステップS400においてNoとなり、ステップS410に進む。
 ステップS410では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saが「下限吹出温度Tlim_LO+ΔT2」以下であるか否かを判定する。ステップS410において給気温度T_saが「下限吹出温度Tlim_LO+ΔT2」以下であると判定された場合は、ステップS410においてYesとなり、ステップS420に進む。
 ステップS410において給気温度T_saが「下限吹出温度Tlim_LO+ΔT2」より大であると判定された場合は、ステップS410においてNoとなり、抑制運転制御部21は、現在の吹出温度を抑制させるための吹出温度抑制制御を実施せず、一連の処理を終了する。
 ステップS420では、抑制運転制御部21は、上述したステップS380と同様に第2の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。
 また、抑制運転制御部21は、上記の第1の吹出温度抑制制御、第2の吹出温度抑制制御および第3の吹出温度抑制制御を行う場合に、後述する室内温湿度測定部12により測定される室内温度および室内湿度に基づいて室内の空気環境の露点温度を算出し、ケーシング1aから吹き出される給気空気の給気温度、すなわち給気空気の吹出温度が室内の空気の露点以下とならないように、送風部17と温度調整コイル5とダンパ13とのうち少なくとも1つの動作を制御してもよい。これにより、給気空気の吹出温度に起因したケーシング1a内の結露を防止することができる。
 以上の処理を行うことにより、下限吹出温度Tlim_LO以上、上限吹出温度Tlim_HI以下の温度範囲においてΔT1およびΔT2によって区切られた温度区間のどこに、現在の給気温度T_saが存在するかをセンシングすることで、任意に設定可能な吹出温度抑制制御を用いて段階的に吹出温度を抑制することが可能となる。これにより、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度が、上限吹出温度Tlim_HIおよび下限吹出温度Tlim_LOを満足しない吹出温度とならないように熱交換型換気装置100の動作を制御することが可能であり、ケーシング1aから吹き出される給気空気の吹出温度の快適性を改善できる。
 上述したように、本実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100は、給気空気の吹出温度の測定値が、ユーザーが快適と感じる吹出温度の範囲である下限吹出温度Tlim_LO以上、上限吹出温度Tlim_HI以下の温度範囲内となるように、給気空気の吹出温度の測定値に基づいて制御を行う。すなわち、熱交換型換気装置100は、給気空気の吹出温度が熱交換型換気装置100の室内に居るユーザーに対して不快とならないように、給気空気の吹出温度が下限吹出温度Tlim_LO以上、上限吹出温度Tlim_HI以下の温度範囲内となるように制御して換気運転を行える。
 また、抑制運転制御部21は、温度調整コイル5の暖房運転時に上限吹出温度Tlim_HIと給気温度T_saとを比較し、上限吹出温度Tlim_HIに給気温度T_saが近いほど温度調整コイル5の加熱量を少なくし、また、温度調整コイル5の冷房運転時に下限吹出温度Tlim_LOと給気温度T_saとを比較し、下限吹出温度Tlim_LOに給気温度T_saが近いほど温度調整コイル5の冷却量を少なくする。これにより、段階的に給気温度T_saを抑制して、細やかに給気温度T_saを抑制することができる。
 また、熱交換型換気装置100は、室内に居るユーザーにとって不快な給気空気の過度の冷却および給気空気の過度の暖房を防止できるため、換気運転の省エネルギーを実現できる。
 したがって、本実施の形態1にかかる熱交換型換気装置100によれば、室内に給気される給気空気が室内に居るユーザーにとって快適な状態で換気が可能である、という効果を奏する。
実施の形態2.
 図7は、本発明の実施の形態2における熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャートである。本実施の形態2では、吹出温度抑制制御の決定方法を、アクチュエータの出力を用いて数式化することで、上述した実施の形態1の場合よりもリニアに吹出温度抑制制御を実施することを可能とする。
 まず、ステップS510において、給気温湿度測定部16が、予め決められた測定周期で給気温度T_saを測定する。給気温湿度測定部16は、測定された給気温度T_saの情報を抑制運転制御部21に送信する。ステップS510の後、ステップS520に進む。
 ステップS520では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。ステップS520において運転モードが暖房運転であると判定された場合は、ステップS520においてYesとなり、ステップS530に進む。ステップS520において運転モードが暖房運転ではないと判定された場合は、ステップS520においてNoとなり、ステップS550に進む。
 ステップS530では、図4および図5のフローチャートに示した手順に従って吹出温度の不快判定を行い、吹出温度の不快判定結果が不快ではないか否かを判定する。吹出温度の不快判定結果が不快ではない場合は、ステップS530においてYesとなり、ステップS540に進む。吹出温度の不快判定結果が不快である場合は、ステップS530においてNoとなり、ステップS580に進む。
 ステップS540では、抑制運転制御部21が、第5の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。第5の吹出温度抑制制御におけるアクチュエータの出力であるアクチュエータ出力OutPut5は、給気温度T_saと上限吹出温度Tlim_HIとを用いて、以下の数式(2)により算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記の数式(2)によって算出されたアクチュエータ出力OutPut5を送風部17の出力および温度調整コイル5の出力のうちのいずれか1つに反映させてもよく、または両方に反映させてもよい。また、ダンパ13の動作については開閉の2パターンであることから、上述した実施の形態1の場合のように、各アクチュエータの出力と任意で組み合わせてもよい。
 ステップS580では、抑制運転制御部21が、第7の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。第7の吹出温度抑制制御は、温度調整コイル5をサーモオフに切り替える制御である。この場合、ダンパ13を閉状態として送風部17の運転を継続してもよいし、送風部17の出力を停止させてもよい。第7の吹出温度抑制制御は、温度調整コイル5の出力、送風部17の出力、ダンパ13の動作のうち、実施可能な吹出温度抑制制御として吹出温度の抑制に最も効果的なものを選択して実施することが可能である。第7の吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1における第3の吹出温度抑制制御と同一と考えてもよい。
 ステップS550では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転であるか否かを判定する。ステップS550において運転モードが冷房運転であると判定された場合は、ステップS550においてYesとなり、ステップS560に進む。ステップS550において運転モードが冷房運転ではないと判定された場合は、ステップS550においてNoとなり、ステップS510に戻る。
 ステップS560では、図4および図5のフローチャートに示した手順に従って吹出温度の不快判定を行い、吹出温度の不快判定結果が不快ではないか否かを判定する。吹出温度の不快判定結果が不快ではない場合は、ステップS560においてYesとなり、ステップS570に進む。吹出温度の不快判定結果が不快である場合は、ステップS560においてNoとなり、ステップS580に進む。
 ステップS570では、第6の吹出温度抑制制御を実施して、一連の処理を終了する。第6の吹出温度抑制制御におけるアクチュエータの出力であるアクチュエータ出力OutPut6は、給気温度T_saと下限吹出温度Tlim_LOとを用いて、以下の数式(3)により算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上記の数式(3)によって算出されたアクチュエータ出力OutPut6を送風部17の出力および温度調整コイル5の出力のうちのいずれか1つに反映させてもよく、または両方に反映させてもよい。また、ダンパ13の動作については開閉の2パターンであることから、上述した実施の形態1の場合のように、各アクチュエータの出力と任意で組み合わせてもよい。
 抑制運転制御部21は、上述した制御を行うことにより、上限吹出温度Tlim_HIまたは下限吹出温度Tlim_LOに対する給気温度T_saの割合に基づいて、温度調整コイル5の加熱量または冷却量を複数段階に制御することができ、段階的に給気温度T_saを抑制して、細やかに給気温度T_saを抑制することができる。
 上述したように、本実施の形態2では、本実施の形態1の場合と同様に吹出温度抑制運転を行うため、本実施の形態1の場合と同様の効果が得られる。
 また、本実施の形態2では、実施の形態1と異なり、暖房運転の場合は上限吹出温度Tlim_HIに対する給気温度T_saの相対比率[%]によって、吹出温度抑制制御において各アクチュエータの制御に用いる制御量が決まる。また、冷房運転の場合は、給気温度T_saに対する下限吹出温度Tlim_LOの相対比率[%]によって、吹出温度抑制制御において各アクチュエータの制御に用いる制御量が決まる。このため、本実施の形態2では、実施の形態1と異なり、事前に区画分けのためにΔT1およびΔT2を定める必要がなく、給気空気の吹出温度を抑制することが可能である、という効果を奏する。
実施の形態3.
 図8は、本発明の実施の形態3における熱交換型換気装置100の運転に関わる機能構成を示す図である。本実施の形態3における吹出温度抑制運転では、制御部20が室内設定湿度を記憶しており、実施の形態1または実施の形態2において示した吹出温度抑制運転を実施する前に、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を給気空気の湿度に基づいて行う。
 室内設定湿度は、室内空気の湿度の目標となる設定値であり、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して制御部20に送られ、制御部20の制御によって記憶部23の室内設定湿度記憶部26に設定されて記憶される。室内設定湿度は、相対湿度の設定湿度である室内設定相対湿度RH_setまたは絶対湿度の設定湿度である室内設定絶対湿度AH_setによって設定することが可能である。室内設定湿度は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意の値に変更することができる。また、室内設定湿度は、本実施の形態3にかかる吹出温度抑制運転に依らない熱交換型換気装置100の他の制御で室内設定湿度を用いている場合には、他の制御で設定されている室内設定湿度を流用してもよい。
 給気温湿度測定部16により測定された給気温度T_saおよび給気相対湿度RH_saと、リモートコントローラ15より入力された情報とは、入力インターフェース18を介して抑制運転制御部21に送られる。また、抑制運転制御部21から送信される制御信号は、出力インターフェース19を介して、送風部17と、温度調整コイル5と、ダンパ13に送信される。送風部17と温度調整コイル5とダンパ13とは、受信した制御信号に従って、送風部17の出力、温度調整コイル5の出力、またはダンパ13の開閉動作を変更する。
 図9は、本発明の実施の形態3における熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャートである。以下において説明する本実施の形態3における熱交換型換気装置100の吹出温度抑制運転の制御では、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を給気空気の湿度に基づいて行った結果に基づいて、吹出温度抑制運転を実施する。吹出温度抑制運転における吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1および実施の形態2のいずれか一方と同一である。
 まず、ステップS610において、給気温湿度測定部16が、予め決められた測定周期で給気温度T_saと、給気空気の相対湿度である給気相対湿度RH_saと、を測定する。給気温湿度測定部16は、測定された給気温度T_saの情報と、給気相対湿度RH_saの情報と、を抑制運転制御部21に送信する。また、給気温度T_saと給気相対湿度RH_saとは、本実施の形態3にかかる吹出温度抑制運転に依らない熱交換型換気装置100の他の制御で給気温度T_saと給気相対湿度RH_saとを用いている場合には、他の制御で用いている給気温度T_saと給気相対湿度RH_saとを流用してもよい。ステップS610の後、ステップS620に進む。
 ステップS620では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saと給気相対湿度RH_saとにより、給気空気の絶対湿度である給気絶対湿度AH_saを算出する。ステップS620の後、ステップS630に進む。なお、給気温湿度測定部16において、直接、絶対湿度を測定可能な場合は、ステップS620を省略してもよい。
 給気絶対湿度AH_saは、下記の数式(4)により算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 また、上記の数式(4)において、αは以下の数式(5)であらわされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ステップS630では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。ステップS630において運転モードが暖房運転であると判定された場合は、ステップS630においてYesとなり、ステップS640に進む。ステップS630において運転モードが暖房運転ではないと判定された場合は、ステップS630においてNoとなり、ステップS680に進む。
 ステップS640では、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気相対湿度RH_saを用いて判定する相対湿度判定を、実施するか否かを判定する。ステップS640において相対湿度判定を実施すると判定された場合は、ステップS640においてYesとなり、ステップS650に進む。ステップS640において相対湿度判定を実施しないと判定された場合は、ステップS640においてNoとなり、ステップS670に進む。
 抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気相対湿度RH_saを用いて判定する相対湿度判定を実施するか、または、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気絶対湿度AH_saを用いて判定する絶対湿度判定を実施するか、を判定するための判定情報は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して抑制運転制御部21に送られ、抑制運転制御部21に設定されて記憶されている。判定情報は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意に変更することができる。
 ステップS650では、抑制運転制御部21が、給気相対湿度RH_saが室内設定湿度である室内設定相対湿度RH_set以上であるか否かを判定する。ステップS650において給気相対湿度RH_saが室内設定相対湿度RH_set以上であると判定された場合は、ステップS650においてYesとなり、ステップS660に進む。ステップS650において給気相対湿度RH_saが室内設定相対湿度RH_set未満であると判定された場合は、ステップS650においてNoとなり、ステップS610に戻る。
 ステップS660では、熱交換型換気装置100は、吹出温度抑制運転に移行する。すなわち、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の制御を開始する。吹出温度抑制運転および吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1または実施の形態2の場合と同一であり、図6のステップS310または図7のステップS510に進む。
 ステップS670では、抑制運転制御部21が、給気絶対湿度AH_saが室内設定湿度である室内設定絶対湿度AH_set以上であるか否かを判定する。ステップS670で、給気絶対湿度AH_saが室内設定絶対湿度AH_set以上であると判定された場合は、ステップS670においてYesとなり、ステップS660に進む。ステップS670において給気絶対湿度AH_saが室内設定絶対湿度AH_set未満であると判定された場合は、ステップS670においてNoとなり、ステップS610に戻る。
 温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転である場合にステップS650およびステップS670で用いる室内設定湿度は、第1室内設定湿度である。
 ステップS680では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転であるか否かを判定する。ステップS680において運転モードが冷房運転であると判定された場合は、ステップS680においてYesとなり、ステップS690に進む。ステップS680において運転モードが冷房運転ではないと判定された場合は、ステップS680においてNoとなり、ステップS610に戻る。
 ステップS690では、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気相対湿度RH_saで判定する相対湿度判定を実施するか否かを判定する。ステップS690において相対湿度判定を実施すると判定された場合は、ステップS690においてYesとなり、ステップS700に進む。ステップS690において相対湿度判定を実施しないと判定された場合は、ステップS690においてNoとなり、ステップS710に進む。
 ステップS700では、抑制運転制御部21が、給気相対湿度RH_saが室内設定湿度である室内設定相対湿度RH_set以下であるか否かを判定する。ステップS700において給気相対湿度RH_saが室内設定相対湿度RH_set以下であると判定された場合は、ステップS700においてYesとなり、ステップS660に進む。ステップS700において給気相対湿度RH_saが室内設定相対湿度RH_setより大であると判定された場合は、ステップS700においてNoとなり、ステップS610に戻る。
 なお、ステップS700における室内設定相対湿度RH_setは、ステップS650における室内設定相対湿度RH_setと異なる値であってもよい。
 ステップS710では、抑制運転制御部21が、給気絶対湿度AH_saが室内設定湿度である室内設定絶対湿度AH_set以下であるか否かを判定する。ステップS710において給気絶対湿度AH_saが室内設定絶対湿度AH_set以下であると判定された場合は、ステップS710においてYesとなり、ステップS660に進む。
 ステップS710において給気絶対湿度AH_saが室内設定絶対湿度AH_setより大であると判定された場合は、ステップS710においてNoとなり、ステップS610に戻る。
 温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転である場合にステップS700およびステップS710で用いる室内設定湿度は、第2室内設定湿度である。なお、ステップS710における室内設定絶対湿度AH_setは、ステップS670における室内設定絶対湿度AH_setと異なる値であってもよい。
 上述したように、実施の形態3では、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を、室内設定湿度である室内設定相対湿度RH_setと給気相対湿度RH_saを比較することにより、または室内設定湿度である室内設定絶対湿度AH_setと給気絶対湿度AH_saを比較することにより、判定する。
 このような処理を行うことにより、抑制運転制御部21は、熱交換型換気装置100の暖房運転時においては温度調整コイル5を通過した給気空気の湿度である給気湿度が室内設定湿度以上のときのみに、吹出温度抑制運転を実施するように制御することができる。これにより、熱交換型換気装置100では、室内の快適性を維持させるために、室内湿度が良好な状態である場合にのみ給気空気の吹出温度を抑制することができ、給気空気の吹出温度の抑制により室内空気の湿度環境が不快な状態になることがない。
 また、抑制運転制御部21は、熱交換型換気装置100の冷房運転時においては、給気湿度が室内設定湿度以下のときのみに、吹出温度抑制運転を実施するように制御することができる。これにより、熱交換型換気装置100では、室内の快適性を維持させるために、室内湿度が良好な状態である場合にのみ給気空気の吹出温度を抑制することができ、給気空気の吹出温度の抑制により室内空気の湿度環境が不快な状態になることがない。
 したがって、実施の形態3では、室内空気の湿度環境を考慮して、給気空気の吹出温度を抑制可能であり、吹出温度抑制運転に起因して室内空気の湿度環境が不快な状態になることを抑制できる。
実施の形態4.
 図10は、本発明の実施の形態4にかかる熱交換型換気装置110の内部構成の概略を示す模式平面図である。図11は、本発明の実施の形態4における熱交換型換気装置110の運転に関わる機能構成を示す図である。
 本実施の形態4にかかる熱交換型換気装置110は、上述した実施の形態1から実施の形態3にかかる熱交換型換気装置100の構成に加えて、室内空気の温度および室内空気の湿度を測定可能な室内温湿度測定部12を備える。室内温湿度測定部12は、熱交換排気風路1bとバイパス排気風路1dとの共通部分における全熱交換器4よりも上流側の位置に設けられる。すなわち、室内温湿度測定部12は、排気風路における全熱交換器4よりも上流側の位置に設けられている。
 給気温湿度測定部16により測定された給気温度T_saおよび給気相対湿度RH_saと、室内温湿度測定部12により測定された室内空気の温度である室内温度T_raおよび室内空気の湿度である室内相対湿度RH_raと、リモートコントローラ15より入力された情報とは、入力インターフェース18を介して抑制運転制御部21に送られる。また、抑制運転制御部21から送信される制御信号は、出力インターフェース19を介して、送風部17と、温度調整コイル5と、ダンパ13に送信される。送風部17と温度調整コイル5とダンパ13とは、受信した制御信号に従って、送風部17の出力、温度調整コイル5の出力、またはダンパ13の開閉動作を変更する。
 図12は、本発明の実施の形態4にかかる熱交換型換気装置110の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャートである。以下において説明する本実施の形態4では、上述した実施の形態3の場合と同様に、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を湿度に基づいて行った結果に基づいて、吹出温度抑制運転を実施する。吹出温度抑制運転における吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1および実施の形態2のいずれか一方と同一である。
 実施の形態3では、抑制運転制御部21は、室内設定湿度と給気湿度とを比較して吹出温度抑制運転の実施の可否を判定した。実施の形態4では、室内設定湿度ではなく、室内温湿度測定部12における測定結果により得られる室内湿度である室内相対湿度RH_raまたは室内絶対湿度AH_raと、給気湿度とを比較することで吹出温度抑制運転の実施の可否を判定する。
 まず、ステップS810において、給気温湿度測定部16が、予め決められた測定周期で給気温度T_saと、給気相対湿度RH_saと、を測定する。給気温湿度測定部16は、測定された給気温度T_saの情報と、給気相対湿度RH_saの情報と、を抑制運転制御部21に送信する。ステップS810の後、ステップS820に進む。
 ステップS820では、室内温湿度測定部12が、予め決められた測定周期で室内温度T_raと、室内相対湿度RH_raと、を測定する。室内温湿度測定部12は、測定された室内温度T_raの情報と、室内相対湿度RH_raの情報と、を抑制運転制御部21に送信する。ステップS820の後、ステップS830に進む。
 ステップS830では、抑制運転制御部21が、給気温度T_saと給気相対湿度RH_saとにより、給気絶対湿度AH_saを算出する。なお、給気温湿度測定部16において、直接、絶対湿度を測定可能な場合は、給気絶対湿度AH_saの算出を省略してもよい。また、抑制運転制御部21が、室内温度T_raと室内相対湿度RH_raとにより、室内絶対湿度AH_raを算出する。なお、室内温湿度測定部12において、直接、室内絶対湿度AH_raを測定可能な場合は、室内絶対湿度AH_raの算出を省略してもよい。ステップS830の後、ステップS840に進む。
 給気絶対湿度AH_saは、上記の数式(4)により算出される。室内絶対湿度AH_raは、下記の数式(6)により算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 また、上記の数式(6)において、βは以下の数式(7)であらわされる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 ステップS840では、抑制運転制御部21が、熱交換型換気装置110の現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。ステップS840で、運転モードが暖房運転であると判定された場合は、ステップS840においてYesとなり、ステップS850に進む。ステップS840において運転モードが暖房運転ではないと判定された場合は、ステップS840においてNoとなり、ステップS890に進む。
 ステップS850では、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気相対湿度RH_saと室内相対湿度RH_raとを用いて判定する相対湿度判定を実施するか否かを判定する。ステップS850において相対湿度判定を実施すると判定された場合は、ステップS850においてYesとなり、ステップS860に進む。ステップS850において相対湿度判定を実施しないと判定された場合は、ステップS850においてNoとなり、ステップS880に進む。
 ステップS860では、抑制運転制御部21が、給気相対湿度RH_saが室内相対湿度RH_ra以上であるか否かを判定する。ステップS860で、給気相対湿度RH_saが室内相対湿度RH_ra以上であると判定された場合は、ステップS860においてYesとなり、ステップS870に進む。ステップS860において給気相対湿度RH_saが室内相対湿度RH_ra未満であると判定された場合は、ステップS860においてNoとなり、ステップS810に戻る。
 ステップS870では、熱交換型換気装置110は、吹出温度抑制運転に移行する。すなわち、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の制御を開始する。吹出温度抑制運転および吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1または実施の形態2の場合と同一であり、図6のステップS310または図7のステップS510に進む。
 ステップS880では、抑制運転制御部21が、給気絶対湿度AH_saが室内絶対湿度AH_ra以上であるか否かを判定する。ステップS880において給気絶対湿度AH_saが室内絶対湿度AH_ra以上であると判定された場合は、ステップS880においてYesとなり、ステップS870に進む。ステップS880において給気絶対湿度AH_saが室内絶対湿度AH_ra未満であると判定された場合は、ステップS880においてNoとなり、ステップS810に戻る。
 抑制運転制御部21が、相対湿度判定を実施するか、または、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気絶対湿度AH_saと室内絶対湿度AH_raとを用いて判定する絶対湿度判定を実施するか、を判定するための判定情報は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して抑制運転制御部21に送られ、抑制運転制御部21に設定されて記憶されている。判定情報は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意に変更することができる。
 また、給気温湿度測定部16および室内温湿度測定部12の測定結果は、本実施の形態4にかかる吹出温度抑制運転に依らない熱交換型換気装置110の他の制御で給気温湿度測定部16および室内温湿度測定部12の測定結果を用いている場合には、他の制御で用いている測定結果を流用してもよい。
 ステップS890では、抑制運転制御部21が、熱交換型換気装置110の現在の運転モードが冷房運転であるか否かを判定する。ステップS890において運転モードが冷房運転であると判定された場合は、ステップS890においてYesとなり、ステップS900に進む。ステップS890において運転モードが冷房運転ではないと判定された場合は、ステップS890においてNoとなり、ステップS810に戻る。
 ステップS900では、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を給気相対湿度RH_saと室内相対湿度RH_raとを用いて判定する相対湿度判定を実施するか否かを判定する。ステップS900において相対湿度判定を実施すると判定された場合は、ステップS900においてYesとなり、ステップS910に進む。ステップS900において相対湿度判定を実施しないと判定された場合は、ステップS900においてNoとなり、ステップS920に進む。
 ステップS910では、抑制運転制御部21が、給気相対湿度RH_saが室内相対湿度RH_ra以下であるか否かを判定する。ステップS910で、給気相対湿度RH_saが室内相対湿度RH_ra以下であると判定された場合は、ステップS910においてYesとなり、ステップS870に進む。ステップS910において給気相対湿度RH_saが室内相対湿度RH_raより大であると判定された場合は、ステップS910においてNoとなり、ステップS810に戻る。
 ステップS920では、抑制運転制御部21が、給気絶対湿度AH_saが室内絶対湿度AH_ra以下であるか否かを判定する。ステップS920で、給気絶対湿度AH_saが室内絶対湿度AH_ra以下であると判定された場合は、ステップS920においてYesとなり、ステップS870に進む。ステップS920で、給気絶対湿度AH_saが室内絶対湿度AH_raより大であると判定された場合は、ステップS920においてNoとなり、ステップS810に戻る。
 上述したように、実施の形態4では、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を、室内空気の湿度である室内相対湿度RH_raとケーシング1aから吹き出される給気空気の湿度である給気相対湿度RH_saとを比較することにより、または室内空気の湿度である室内絶対湿度AH_raとケーシング1aから吹き出される給気空気の湿度である給気絶対湿度AH_saとを比較することにより、判定する。
 このような処理を行うことにより、抑制運転制御部21は、熱交換型換気装置110の暖房運転時においては給気湿度が室内湿度以上のときのみに、吹出温度抑制運転を実施するように制御することができる。これにより、熱交換型換気装置110では、室内の快適性を維持させるために、室内湿度が良好な状態である場合にのみ給気空気の吹出温度を抑制することができ、給気空気の吹出温度の抑制により室内空気の湿度環境が不快な状態になることがない。
 また、抑制運転制御部21は、熱交換型換気装置110の冷房運転時においては、給気湿度が室内湿度以下のときのみに、吹出温度抑制運転を実施するように制御することができる。これにより、熱交換型換気装置110では、室内の快適性を維持させるために、室内湿度が良好な状態である場合にのみ給気空気の吹出温度を抑制することができ、給気空気の吹出温度の抑制により室内空気の湿度環境が不快な状態になることがない。
 したがって、実施の形態4では、室内空気の湿度環境を考慮して、給気空気の吹出温度を抑制可能であり、吹出温度抑制運転に起因して室内空気の湿度環境が不快な状態になることを抑制できる。
 なお、上述した実施の形態3に示した制御と、実施の形態4に示した制御とを組み合わせて実行することも可能である。
実施の形態5.
 図13は、本発明の実施の形態5における熱交換型換気装置110の運転に関わる機能構成を示す図である。本実施の形態5における吹出温度抑制運転では、制御部20が室内設定湿度を記憶しており、実施の形態1または実施の形態2において示した吹出温度抑制運転を実施する前に、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を室内空気の湿度に基づいて行う。本実施の形態5では、室内温湿度測定部12における測定結果により得られる室内湿度である室内相対湿度RH_raまたは室内絶対湿度AH_raと、室内設定湿度とを比較することで吹出温度抑制運転の実施の可否を判定する。
 室内設定湿度は、実施の形態3と同様に、室内空気の湿度の目標となる設定値であり、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して制御部20に送られ、制御部20の制御によって記憶部23の室内設定湿度記憶部26に設定されて記憶される。室内設定湿度は、相対湿度の設定湿度である室内設定相対湿度RH_setまたは絶対湿度の設定湿度である室内設定絶対湿度AH_setによって設定することが可能である。室内設定湿度は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意の値に変更することができる。また、室内設定湿度は、本実施の形態5にかかる吹出温度抑制運転に依らない熱交換型換気装置110の他の制御で室内設定湿度を用いている場合には、他の制御で設定されている室内設定湿度を流用してもよい。
 図14は、本発明の実施の形態5における熱交換型換気装置110の吹出温度抑制運転の手順を示すフローチャートである。以下において説明する本実施の形態5における熱交換型換気装置110の吹出温度抑制運転の制御では、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を室内空気の湿度に基づいて行った結果に基づいて、吹出温度抑制運転を実施する。吹出温度抑制運転における吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1および実施の形態2のいずれか一方と同一である。
 まず、ステップS1010において、室内温湿度測定部12が、予め決められた測定周期で室内温度T_raと、室内相対湿度RH_raと、を測定する。室内温湿度測定部12は、測定された室内温度T_raの情報と、室内相対湿度RH_raの情報と、を抑制運転制御部21に送信する。ステップS1010の後、ステップS1020に進む。室内温湿度測定部12の測定結果は、本実施の形態5にかかる吹出温度抑制運転に依らない熱交換型換気装置110の他の制御で室内温湿度測定部12の測定結果を用いている場合には、他の制御で用いている測定結果を流用してもよい。
 ステップS1020では、抑制運転制御部21が、室内温度T_raと室内相対湿度RH_raとにより、室内絶対湿度AH_raを算出する。なお、室内温湿度測定部12において、直接、室内絶対湿度AH_raを測定可能な場合は、室内絶対湿度AH_raの算出を省略してもよい。ステップS1020の後、ステップS1030に進む。
 室内絶対湿度AH_raは、上記の数式(6)により算出される。
 ステップS1030では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転であるか否かを判定する。ステップS1030において運転モードが暖房運転であると判定された場合は、ステップS1030においてYesとなり、ステップS1040に進む。ステップS1030において運転モードが暖房運転ではないと判定された場合は、ステップS1030においてNoとなり、ステップS1080に進む。
 ステップS1040では、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を室内相対湿度RH_raを用いて判定する相対湿度判定を、実施するか否かを判定する。ステップS1040において相対湿度判定を実施すると判定された場合は、ステップS1040においてYesとなり、ステップS1050に進む。ステップS1040において相対湿度判定を実施しないと判定された場合は、ステップS1040においてNoとなり、ステップS1070に進む。
 抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を室内相対湿度RH_raを用いて判定する相対湿度判定を実施するか、または、吹出温度抑制運転の実施の可否を室内絶対湿度AH_raを用いて判定する絶対湿度判定を実施するか、を判定するための判定情報は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して抑制運転制御部21に送られ、抑制運転制御部21に設定されて記憶されている。判定情報は、リモートコントローラ15から入力インターフェース18を介して任意に変更することができる。
 ステップS1050では、抑制運転制御部21が、室内相対湿度RH_raが室内設定湿度である室内設定相対湿度RH_set以上であるか否かを判定する。ステップS1050において室内相対湿度RH_raが室内設定相対湿度RH_set以上であると判定された場合は、ステップS1050においてYesとなり、ステップS1060に進む。ステップS1050において室内相対湿度RH_raが室内設定相対湿度RH_set未満であると判定された場合は、ステップS1050においてNoとなり、ステップS1010に戻る。
 ステップS1060では、熱交換型換気装置110は、吹出温度抑制運転に移行する。すなわち、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の制御を開始する。吹出温度抑制運転および吹出温度抑制制御は、上述した実施の形態1または実施の形態2の場合と同一であり、図6のステップS310または図7のステップS510に進む。
 ステップS1070では、抑制運転制御部21が、室内絶対湿度AH_raが室内設定湿度である室内設定絶対湿度AH_set以上であるか否かを判定する。ステップS1070で、室内絶対湿度AH_raが室内設定絶対湿度AH_set以上であると判定された場合は、ステップS1070においてYesとなり、ステップS1060に進む。ステップS1070において室内絶対湿度AH_raが室内設定絶対湿度AH_set未満であると判定された場合は、ステップS1070においてNoとなり、ステップS1010に戻る。
 温度調整コイル5の現在の運転モードが暖房運転である場合にステップS1050およびステップS1070で用いる室内設定湿度は、第3室内設定湿度である。
 ステップS1080では、抑制運転制御部21が、温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転であるか否かを判定する。ステップS1080において運転モードが冷房運転であると判定された場合は、ステップS1080においてYesとなり、ステップS1090に進む。ステップS1080において運転モードが冷房運転ではないと判定された場合は、ステップS1080においてNoとなり、ステップS1010に戻る。
 ステップS1090では、抑制運転制御部21が、吹出温度抑制運転の実施の可否を室内相対湿度RH_raで判定する相対湿度判定を実施するか否かを判定する。ステップS1090において相対湿度判定を実施すると判定された場合は、ステップS1090においてYesとなり、ステップS1100に進む。ステップS1090において相対湿度判定を実施しないと判定された場合は、ステップS1090においてNoとなり、ステップS1110に進む。
 ステップS1100では、抑制運転制御部21が、室内相対湿度RH_raが室内設定湿度である室内設定相対湿度RH_set以下であるか否かを判定する。ステップS1100において室内相対湿度RH_raが室内設定相対湿度RH_set以下であると判定された場合は、ステップS1100においてYesとなり、ステップS1060に進む。ステップS1100において室内相対湿度RH_raが室内設定相対湿度RH_setより大であると判定された場合は、ステップS1100においてNoとなり、ステップS1010に戻る。
 なお、ステップS1100における室内設定相対湿度RH_setは、ステップS1050における室内設定相対湿度RH_setと異なる値であってもよい。
 ステップS1110では、抑制運転制御部21が、室内絶対湿度AH_raが室内設定湿度である室内設定絶対湿度AH_set以下であるか否かを判定する。ステップS1110において室内絶対湿度AH_raが室内設定絶対湿度AH_set以下であると判定された場合は、ステップS1110においてYesとなり、ステップS1060に進む。
 ステップS1110において室内絶対湿度AH_raが室内設定絶対湿度AH_setより大であると判定された場合は、ステップS1110においてNoとなり、ステップS1010に戻る。
 温度調整コイル5の現在の運転モードが冷房運転である場合にステップS1100およびステップS1110で用いる室内設定湿度は、第4室内設定湿度である。なお、ステップS1110における室内設定絶対湿度AH_setは、ステップS1070における室内設定絶対湿度AH_setと異なる値であってもよい。
 上述したように、本実施の形態5では、吹出温度抑制運転の実施の可否の判定を、室内設定湿度である室内設定相対湿度RH_setと室内相対湿度RH_raを比較することにより、または室内設定湿度である室内設定絶対湿度AH_setと室内絶対湿度AH_raを比較することにより、判定する。
 このような処理を行うことにより、抑制運転制御部21は、熱交換型換気装置110の暖房運転時においては室内空気の湿度である室内湿度が室内設定湿度以上のときのみに、吹出温度抑制運転を実施するように制御することができる。これにより、熱交換型換気装置110では、室内の快適性を維持させるために、室内湿度が良好な状態である場合にのみ給気空気の吹出温度を抑制することができ、給気空気の吹出温度の抑制により室内空気の湿度環境が不快な状態になることがない。
 また、抑制運転制御部21は、熱交換型換気装置110の冷房運転時においては、室内湿度が室内設定湿度以下のときのみに、吹出温度抑制運転を実施するように制御することができる。これにより、熱交換型換気装置110では、室内の快適性を維持させるために、室内湿度が良好な状態である場合にのみ給気空気の吹出温度を抑制することができ、給気空気の吹出温度の抑制により室内空気の湿度環境が不快な状態になることがない。
 したがって、実施の形態5では、室内空気の湿度環境を考慮して、給気空気の吹出温度を抑制可能であり、吹出温度抑制運転に起因して室内空気の湿度環境が不快な状態になることを抑制できる。
 なお、上述した実施の形態3に示した制御と、実施の形態4に示した制御と、実施の形態5に示した制御と、を組み合わせて実行することも可能である。
 続いて、本発明の実施の形態1にかかる制御部20のハードウェア構成について説明する。制御部20の各部の機能は、処理回路により実現される。これらの処理回路は、専用のハードウェアにより実現されてもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いた制御回路であってもよい。
 上記の処理回路が、専用のハードウェアにより実現される場合、これらは、図15に示す処理回路200により実現される。図15は、本発明の実施の形態1にかかる制御部20の機能を実現するための専用のハードウェアを示す図である。処理回路200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、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものである。
 上記の処理回路が、CPUを用いた制御回路で実現される場合、この制御回路は例えば図16に示す構成の制御回路201である。図16は、本発明の実施の形態1にかかる制御部20の機能を実現するための制御回路201の構成を示す図である。図16に示すように、制御回路201は、プロセッサ202と、メモリ203とを備える。プロセッサ202は、CPUであり、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSP(Digital Signal Processor)などとも呼ばれる。メモリ203は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(登録商標)(Electrically EPROM)などの不揮発性または揮発性の半導体メモリ、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、DVD(Digital Versatile Disk)などである。
 上記の処理回路が制御回路201により実現される場合、プロセッサ202がメモリ203に記憶された、各構成要素の処理に対応するプログラムを読み出して実行することにより実現される。また、メモリ203は、プロセッサ202が実行する各処理における一時メモリとしても使用される。
 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、実施の形態の技術同士を組み合わせることも可能であるし、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、1a ケーシング、1b 熱交換排気風路、1c 給気風路、1d バイパス排気風路、2 排気用送風機、3 給気用送風機、4 全熱交換器、5 温度調整コイル、6 加湿器、7 排気吹出口、8 給気吹出口、9 給気吸込口、10 排気吸込口、12 室内温湿度測定部、13 ダンパ、14 制御装置、15 リモートコントローラ、16 給気温湿度測定部、17 送風部、18 入力インターフェース、19 出力インターフェース、20 制御部、21 抑制運転制御部、22 タイマー部、23 記憶部、24 上限吹出温度記憶部、25 下限吹出温度記憶部、26 室内設定湿度記憶部、100,110 熱交換型換気装置、200 処理回路、201 制御回路、202 プロセッサ、203 メモリ。

Claims (17)

  1.  室内空気を室外に排気する排気風路と、室外空気を室内に給気する給気風路と、が独立して内部に形成されたケーシングと、
     前記排気風路を流れる排気流を発生させる排気用送風機と、前記給気風路を流れる給気流を発生させる給気用送風機と、を有する送風部と、
     前記給気流と前記排気流との間で熱交換させる熱交換器と、
     前記給気風路における前記熱交換器よりも下流側に設けられて前記給気風路を通過する前記室外空気である給気空気を加熱または冷却する温度調整コイルと、
     前記給気風路における前記温度調整コイルよりも下流側に設けられて前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の温度である給気温度を測定する給気温度測定部と、
     前記送風部と前記温度調整コイルとの動作を制御する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記ケーシングから吹き出される前記給気空気の吹出温度の下限を規定する下限吹出温度および前記ケーシングから吹き出される前記給気空気の吹出温度の上限を規定する上限吹出温度と、前記給気温度と、の比較結果に基づいて、前記吹出温度を抑制するように前記送風部と前記温度調整コイルとのうち少なくとも1つの動作を制御して換気を行う吹出温度抑制制御を行うこと、
     を特徴とする熱交換型換気装置。
  2.  前記制御部は、
     前記温度調整コイルの暖房運転時には、前記吹出温度抑制制御を行う直前よりも前記温度調整コイルの加熱量を減少させる制御を行い、
     前記温度調整コイルの冷房運転時には、前記吹出温度抑制制御を行う直前よりも前記温度調整コイルの冷却量を減少させる制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1に記載の熱交換型換気装置。
  3.  前記制御部は、前記吹出温度抑制制御を行う直前よりも前記送風部の風量を増減させる制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1または2に記載の熱交換型換気装置。
  4.  前記ケーシングの内部に形成され、前記熱交換器を迂回して前記排気流を室外に排気するバイパス排気風路と、
     前記排気風路に設けられ、前記バイパス排気風路を開放する位置と、前記バイパス排気風路を閉塞する位置と、に移動可能なダンパと、
     を備え、
     前記制御部は、前記バイパス排気風路を開放する位置と、前記バイパス排気風路を閉塞する位置とのいずれかの位置に前記ダンパを移動させる制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  5.  前記制御部は、
     前記温度調整コイルの暖房運転時に前記上限吹出温度と前記給気温度とを比較し、前記上限吹出温度に前記給気温度が近いほど前記温度調整コイルの加熱量を少なくし、
     前記温度調整コイルの冷房運転時に前記下限吹出温度と前記給気温度とを比較し、前記下限吹出温度に前記給気温度が近いほど前記温度調整コイルの冷却量を少なくすること、
     を特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  6.  前記制御部は、前記上限吹出温度または前記下限吹出温度に対する前記給気温度の割合に基づいて、前記温度調整コイルの加熱量または冷却量を複数段階に制御すること、
     を特徴とする請求項5に記載の熱交換型換気装置。
  7.  前記制御部は、前記上限吹出温度または前記下限吹出温度に対する前記給気温度の割合に基づいて、前記送風部の風量を複数段階に制御すること、
     を特徴とする請求項1から6のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  8.  前記給気風路における前記温度調整コイルよりも下流側に設けられて前記温度調整コイルを通過した前記給気空気を加湿する加湿器と、
     前記排気風路における前記熱交換器よりも上流側に設けられて前記排気風路を通過する室内空気の温度および湿度を測定する室内温湿度測定部を備え、
     前記制御部は、前記室内温湿度測定部により測定された温度および湿度に基づいて前記室内の空気環境の露点温度を算出し、前記給気温度が露点以下とならないように、前記送風部と前記温度調整コイルと前記ダンパとのうち少なくとも1つの動作を制御すること、
     を特徴とする請求項4に記載の熱交換型換気装置。
  9.  前記給気風路における前記温度調整コイルよりも下流側に設けられて前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の湿度である給気湿度を測定する給気湿度測定部と、
     前記排気風路における前記熱交換器よりも上流側に設けられて前記排気風路を通過する前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記温度調整コイルの暖房運転時に、前記室内湿度測定部における測定結果により得られる前記室内空気の湿度である室内湿度と、前記給気湿度とを比較し、前記給気湿度が前記室内湿度以上である場合に前記吹出温度抑制制御に移行すること、
     を特徴とする請求項1から8のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  10.  前記給気風路における前記温度調整コイルよりも下流側に設けられて前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の湿度である給気湿度を測定する給気湿度測定部と、
     前記排気風路における前記熱交換器よりも上流側に設けられて前記排気風路を通過する前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記温度調整コイルの冷房運転時に、前記室内湿度測定部における測定結果により得られる前記室内空気の湿度である室内湿度と、前記給気湿度とを比較し、前記給気湿度が前記室内湿度以下である場合に前記吹出温度抑制制御に移行すること、
     を特徴とする請求項1から9のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  11.  前記給気風路における前記温度調整コイルよりも下流側に設けられて前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の湿度を測定する給気湿度測定部を備え、
     前記制御部は、前記温度調整コイルの暖房運転時に、前記給気湿度測定部における測定結果により得られる前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の湿度である給気湿度と、前記制御部に予め設定された前記室内空気の湿度の目標値である第1室内設定湿度とを比較し、前記給気湿度が前記第1室内設定湿度以上である場合に前記吹出温度抑制制御に移行すること、
     を特徴とする請求項1から10のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  12.  前記給気風路における前記温度調整コイルよりも下流側に設けられて前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の湿度を測定する給気湿度測定部を備え、
     前記制御部は、前記温度調整コイルの冷房運転時に、前記給気湿度測定部における測定結果により得られる前記温度調整コイルを通過した前記給気空気の湿度である給気湿度と、前記制御部に予め設定された前記室内空気の湿度の目標値である第2室内設定湿度とを比較し、前記給気湿度が前記第2室内設定湿度以下である場合に前記吹出温度抑制制御に移行すること、
     を特徴とする請求項1から11のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  13.  前記排気風路における前記熱交換器よりも上流側に設けられて前記排気風路を通過する前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定部を備え、
     前記制御部は、前記温度調整コイルの暖房運転時に、前記室内湿度測定部における測定結果により得られる前記室内空気の湿度である室内湿度と、前記制御部に予め設定された前記室内空気の湿度の目標値である第3室内設定湿度とを比較し、前記室内湿度が前記第3室内設定湿度以上である場合に前記吹出温度抑制制御に移行すること、
     を特徴とする請求項1から12のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  14.  前記排気風路における前記熱交換器よりも上流側に設けられて前記排気風路を通過する前記室内空気の湿度を測定する室内湿度測定部を備え、
     前記制御部は、前記温度調整コイルの冷房運転時に、前記室内湿度測定部における測定結果により得られる前記室内空気の湿度である室内湿度と、前記制御部に予め設定された前記室内空気の湿度の目標値である第4室内設定湿度とを比較し、前記室内湿度が前記第4室内設定湿度以下である場合に前記吹出温度抑制制御に移行すること、
     を特徴とする請求項1から13のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  15.  前記制御部は、前記温度調整コイルがサーモオンであるときに、前記給気温度が前記上限吹出温度より大である時間または前記下限吹出温度未満となる時間が予め決められた第1既定時間以上経過した場合に、前記温度調整コイルをサーモオフにする制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1から14のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
  16.  前記制御部は、前記給気温度が前記上限吹出温度より大である時間または前記下限吹出温度未満となる時間が予め決められた第1既定時間を超過した場合に前記温度調整コイルをサーモオフにした後、予め決められた第2既定時間以上経過した場合に前記温度調整コイルをサーモオンにする制御を行うこと、
     を特徴とする請求項15に記載の熱交換型換気装置。
  17.  前記制御部は、前記温度調整コイルがサーモオンであるときに、前記給気温度が前記上限吹出温度より大である時間または前記下限吹出温度未満となる時間が予め決められた第1既定時間以上経過するまで、前記温度調整コイルのサーモオンを継続させる制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1から16のいずれか1つに記載の熱交換型換気装置。
PCT/JP2019/031601 2019-08-09 2019-08-09 熱交換型換気装置 WO2021028964A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021539700A JP7146099B2 (ja) 2019-08-09 2019-08-09 熱交換型換気装置
CN201980098984.2A CN114174728A (zh) 2019-08-09 2019-08-09 热交换型换气装置
PCT/JP2019/031601 WO2021028964A1 (ja) 2019-08-09 2019-08-09 熱交換型換気装置
US17/625,898 US20220333805A1 (en) 2019-08-09 2019-08-09 Heat exchange ventilator
EP19941482.2A EP4012280A4 (en) 2019-08-09 2019-08-09 HEAT EXCHANGE TYPE VENTILATION DEVICE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/031601 WO2021028964A1 (ja) 2019-08-09 2019-08-09 熱交換型換気装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021028964A1 true WO2021028964A1 (ja) 2021-02-18

Family

ID=74570595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/031601 WO2021028964A1 (ja) 2019-08-09 2019-08-09 熱交換型換気装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220333805A1 (ja)
EP (1) EP4012280A4 (ja)
JP (1) JP7146099B2 (ja)
CN (1) CN114174728A (ja)
WO (1) WO2021028964A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114110883A (zh) * 2021-11-24 2022-03-01 广东美的制冷设备有限公司 新风机及其控制方法、计算机可读存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012077201A1 (ja) * 2010-12-08 2012-06-14 三菱電機株式会社 換気空調装置
JP2012193892A (ja) * 2011-03-16 2012-10-11 Fuji Electric Co Ltd 冷却装置
JP2014219153A (ja) * 2013-05-08 2014-11-20 三菱電機株式会社 換気空調装置
JP5695861B2 (ja) 2010-08-20 2015-04-08 三菱重工業株式会社 外気処理空調機およびそれを用いたマルチ空調システム
WO2015087423A1 (ja) * 2013-12-12 2015-06-18 三菱電機株式会社 外気処理機及び空気調和機

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101776295A (zh) * 2009-12-31 2010-07-14 深圳市创荣发电子有限公司 一种壁炉温度控制方法、系统及壁炉
JP5591329B2 (ja) * 2010-06-11 2014-09-17 三菱電機株式会社 換気空調装置及びその制御方法
EP3165845B1 (en) * 2014-07-04 2018-11-21 Mitsubishi Electric Corporation Ventilation device
US10928093B2 (en) * 2016-12-13 2021-02-23 Mitsubishi Electric Corporation Heat exchange ventilator
JPWO2019026256A1 (ja) * 2017-08-03 2019-11-14 三菱電機株式会社 熱交換換気装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5695861B2 (ja) 2010-08-20 2015-04-08 三菱重工業株式会社 外気処理空調機およびそれを用いたマルチ空調システム
WO2012077201A1 (ja) * 2010-12-08 2012-06-14 三菱電機株式会社 換気空調装置
JP2012193892A (ja) * 2011-03-16 2012-10-11 Fuji Electric Co Ltd 冷却装置
JP2014219153A (ja) * 2013-05-08 2014-11-20 三菱電機株式会社 換気空調装置
WO2015087423A1 (ja) * 2013-12-12 2015-06-18 三菱電機株式会社 外気処理機及び空気調和機

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4012280A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114110883A (zh) * 2021-11-24 2022-03-01 广东美的制冷设备有限公司 新风机及其控制方法、计算机可读存储介质
CN114110883B (zh) * 2021-11-24 2023-04-25 广东美的制冷设备有限公司 新风机及其控制方法、计算机可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
EP4012280A1 (en) 2022-06-15
US20220333805A1 (en) 2022-10-20
CN114174728A (zh) 2022-03-11
JPWO2021028964A1 (ja) 2021-11-25
JP7146099B2 (ja) 2022-10-03
EP4012280A4 (en) 2022-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5591329B2 (ja) 換気空調装置及びその制御方法
WO2016002071A1 (ja) 空調換気装置
WO2018109844A1 (ja) 熱交換型換気装置
JP6964771B2 (ja) 空気調和システム
JP2838941B2 (ja) ダクト式空気調和機
JP6808999B2 (ja) 空気調和機
JP7097962B2 (ja) 空調制御システム
KR20190114466A (ko) 공기 조화기 및 그의 제어방법
WO2021028964A1 (ja) 熱交換型換気装置
JP7292245B2 (ja) 熱交換型換気装置
JP2010078238A (ja) 空調制御システム
JP2020165606A (ja) 空調システム
CN115335643B (zh) 换气空气调节系统
JP4346295B2 (ja) 空調機の風量制御装置
EP4130591A1 (en) Ventilation and air conditioning system
JP7350503B2 (ja) 空調システム
KR102482536B1 (ko) 환기장치 및 환기장치의 제어방법
CN115315595B (zh) 换气空气调节系统
WO2023148854A1 (ja) 熱交換型換気装置
JP7012217B2 (ja) 換気装置
JP2023007909A (ja) 換気空気調和システム
CN114763934A (zh) 换气装置及除湿方法
JP2001193989A (ja) 空気調和システム
JPH04103954A (ja) ダクト式空気調和機の風量制御装置
JPH0587382A (ja) 外気導入型空調装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19941482

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021539700

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019941482

Country of ref document: EP

Effective date: 20220309