WO2021054249A1 - 除湿機能付き熱交換形換気装置 - Google Patents

除湿機能付き熱交換形換気装置 Download PDF

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WO2021054249A1
WO2021054249A1 PCT/JP2020/034411 JP2020034411W WO2021054249A1 WO 2021054249 A1 WO2021054249 A1 WO 2021054249A1 JP 2020034411 W JP2020034411 W JP 2020034411W WO 2021054249 A1 WO2021054249 A1 WO 2021054249A1
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radiator
section
heat
heat exchange
air
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PCT/JP2020/034411
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English (en)
French (fr)
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末広 善文
将秀 福本
陽子 石田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Definitions

  • This disclosure relates to a heat exchange type ventilation device with a dehumidifying function used in a living space or the like.
  • a heat exchange type ventilation device that exchanges heat between the air supply airflow and the exhaust flow during ventilation is known.
  • the air (air X, air Y) sucked into the main body case 102 from the air suction port 101 is passed through the dehumidifying unit 103, and then from the air outlet 104. It is configured to blow out to the outside of the main body case 102.
  • the dehumidifying unit 103 includes a refrigeration cycle and a heat exchanger 111.
  • the refrigeration cycle is connected in the order of the compressor 105, the radiator 106, the expander 107, and the heat absorber 108.
  • the heat exchanger 111 is arranged between the heat absorber 108 and the radiator 106, and exchanges heat between the air X flowing through the first flow path 109 and the air Y flowing through the second flow path 110.
  • the air X flowing through the first flow path 109 is cooled by the heat absorber 108 to cause dew condensation. Condensation water generated from the cooled air X is recovered.
  • the air Y flowing through the second flow path 110 exchanges heat with the air X cooled by the heat absorber 108 and is cooled to cause dew condensation. Condensation water generated from the cooled air Y is also recovered.
  • the dehumidifying device 100 dehumidifies the air in this way.
  • the conventional dehumidifier 100 has a configuration in which dehumidified air is passed through the radiator 106 in order to cool the radiator 106 in the refrigeration cycle.
  • the radiator 106 in addition to the energy absorbed by the endothermic 108, the energy for circulating the refrigerant in the refrigeration cycle is exhausted by the compressor 105. Therefore, the temperature of the dehumidified air that has passed through the radiator 106 rises above the temperature of the air before dehumidification.
  • the dehumidifying mechanism of the conventional dehumidifying device 100 is arranged in the air supply air passage of the heat exchange type ventilator to dehumidify, the dehumidified air (air whose temperature has risen) is blown into the room as it is as the air supply air. , The problem that the comfort of the room is impaired arises.
  • the present disclosure provides a heat exchange type ventilator with a dehumidifying function capable of blowing a supply airflow in which a temperature rise caused by dehumidification is suppressed.
  • the heat exchange type ventilator with a dehumidifying function has an exhaust flow that flows through an exhaust air passage for exhausting indoor air to the outside and air supply to the room. It is provided with a heat exchange type ventilation device that exchanges heat with the air supply air flowing through the air supply air passage, and a dehumidifying device that dehumidifies the air supply airflow.
  • the dehumidifier includes a refrigeration cycle including a compressor, a radiator, an expander and a heat absorber, and a heat exchanger including a first flow path and a second flow path.
  • the dehumidifying device is configured so that the air supply airflow after heat exchange by the heat exchange type ventilation device is introduced from the air supply air passage and the exhaust flow is introduced from the exhaust air passage.
  • the first part of the airflow introduced into the dehumidifier circulates in the order of the heat absorber and the first flow path and is led out to the air supply air passage, which is different from the first part of the airflow introduced into the dehumidifier.
  • the second part flows through the second flow path and is led out to the air supply air passage.
  • the radiator includes a first radiator through which the exhaust flow introduced into the dehumidifier flows, and a second radiator cooled by the water condensed in the heat absorber.
  • the second radiator is integrally configured with the heat absorber below the heat absorber.
  • the heat exchange type ventilator with a dehumidifying function can blow a supply airflow in which the temperature rise caused by dehumidification is suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an installation state of a heat exchange type ventilator according to a premise example of the present disclosure in a house.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the configuration of the heat exchange type ventilation device according to the premise example of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the configuration of a heat exchange type ventilator with a dehumidifying function according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a part of the configuration of the dehumidifying device in the heat exchange type ventilation device with the dehumidifying function.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of a conventional dehumidifying device.
  • the heat exchange type ventilator with a dehumidifying function circulates an exhaust flow that flows through an exhaust air passage for discharging indoor air to the outside and an air supply air passage for supplying outdoor air to the room. It is provided with a heat exchange type ventilation device that exchanges heat with the air supply to be supplied, and a dehumidifying device that dehumidifies the air supply.
  • the dehumidifier includes a refrigeration cycle including a compressor, a radiator, an expander and a heat absorber, and a heat exchanger including a first flow path and a second flow path.
  • the dehumidifying device is configured so that the air supply airflow after heat exchange by the heat exchange type ventilation device is introduced from the air supply air passage and the exhaust flow is introduced from the exhaust air passage.
  • the first part of the airflow introduced into the dehumidifier circulates in the order of the heat absorber and the first flow path and is led out to the air supply air passage, which is different from the first part of the airflow introduced into the dehumidifier.
  • the second part flows through the second flow path and is led out to the air supply air passage.
  • the radiator includes a first radiator through which the exhaust flow introduced into the dehumidifier flows, and a second radiator cooled by the water condensed in the heat absorber.
  • the second radiator is integrally configured with the heat absorber below the heat absorber.
  • the energy required for cooling (exhaust heat) of the radiator in the dehumidifying device is first from the sensible heat or vaporization heat of the condensed water flowing down from the heat absorber to the second radiator and the heat exchange type ventilation device. It can be obtained by the air heat of the exhaust flow introduced into the radiator (the exhaust flow whose temperature is lower than the supply air flow in the summer when dehumidification is required). Therefore, the radiator can be effectively cooled, and the temperature rise of the air (air supply airflow) after dehumidification can be suppressed.
  • the heat absorber and the second radiator are around the first refrigerant pipe constituting the heat absorber and the second refrigerant pipe constituting the second radiator. It is configured by integrally providing heat dissipation fins. As a result, the condensed water generated in the heat absorber tends to flow down from the heat absorber to the second radiator along the heat radiation fins, so that the second radiator can be effectively cooled and the temperature of the air supply stream rises. It can be reliably suppressed.
  • the radiator further includes a third radiator through which the air supply air flowing through the heat exchanger flows, and the first radiator, the third radiator, and the second radiator. It is preferable that the refrigerant flows in the order of the radiator. This makes it possible to adjust the temperature of the airflow that has passed through the heat exchanger with the refrigerant that flows through the third radiator when the temperature of the airflow has dropped too much due to the cooling of the second radiator by the condensed water. Become. That is, the temperature of the airflow supplied to the room can be easily adjusted to a desired temperature.
  • the temperature of the airflow supplied from the dehumidifying device into the room is the ratio of the airflow of the first part of the airflow to the airflow of the second part of the airflow. Is adjusted by controlling. As a result, the temperature of the second part of the airflow flowing through the second flow path can be further lowered by the airflow cooled by the heat absorber (the first part of the airflow flowing through the first flow path). Therefore, the temperature of the airflow supplied to the room can be easily adjusted to a desired temperature.
  • the air supply air passage may include a first section and a second section connected in series with the first section and closer to the room than the first section.
  • the exhaust air passage may include a third section and a fourth section connected in series with the third section and closer to the outside than the third section.
  • the heat exchange type ventilator may include a heat exchange element thermally connected between the first section of the air supply air passage and the third section of the exhaust air passage.
  • the first flow path may be connected to the air supply air passage in series with the first section and in parallel with the second section.
  • the first flow path may include a fifth section and a sixth section connected in series with the fifth section and closer to the room than the fifth section.
  • the second flow path may be connected to the air supply air passage in series with the first section and in parallel with the second section.
  • the second channel may include a seventh section.
  • the heat exchanger may be thermally coupled between the sixth section of the first channel and the seventh section of the second channel.
  • the dehumidifying heat exchange type ventilator may further include a third flow path connected to the exhaust air passage in series with the third section and in parallel with the fourth section.
  • the third channel may include an eighth section.
  • the heat absorber may be located in the fifth section of the first flow path.
  • the heat absorber may liquefy the water vapor contained in the first portion by cooling the first portion of the air supply to generate liquid water.
  • the first radiator may be located in the eighth section of the third flow path.
  • the second radiator may be mechanically connected to the heat absorber via a guide and receive liquid water from the heat absorber via the guide.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an installation state of the heat exchange type ventilation device 10 according to the premise example of the present disclosure in a house.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the configuration of the heat exchange type ventilation device 10 according to the premise example of the present disclosure.
  • a heat exchange type ventilation device 10 is installed indoors of the house 1.
  • the heat exchange type ventilator 10 is a device that ventilates while exchanging heat between indoor air and outdoor air.
  • the exhaust flow 2 is discharged to the outside through the heat exchange type ventilator 10 as shown by the black arrow.
  • the exhaust flow 2 is a flow of air discharged from indoors to outdoors.
  • the air supply airflow 3 is taken into the room via the heat exchange type ventilation device 10 as shown by the white arrow.
  • the air supply 3 is a flow of air taken in from the outside to the inside.
  • the exhaust flow 2 is 20 ° C to 25 ° C, while the air flow 3 may reach below freezing.
  • the heat exchange type ventilation device 10 ventilates and transfers the heat of the exhaust flow 2 to the supply airflow 3 at the time of this ventilation to suppress the release of unnecessary heat.
  • the heat exchange type ventilation device 10 includes a main body case 11, a heat exchange element 12, an exhaust fan 13, an inside air port 14, an exhaust port 15, an air supply fan 16, an outside air port 17, an air supply port 18, and an exhaust. It is provided with an air passage 4 and an air supply air passage 5.
  • the main body case 11 is an outer frame of the heat exchange type ventilator 10.
  • An inside air port 14, an exhaust port 15, an outside air port 17, and an air supply port 18 are formed on the outer periphery of the main body case 11.
  • the inside air port 14 is a suction port for sucking the exhaust flow 2 into the heat exchange type ventilation device 10.
  • the exhaust port 15 is a discharge port that discharges the exhaust flow 2 from the heat exchange type ventilation device 10 to the outside.
  • the outside air port 17 is a suction port for sucking the air supply air 3 into the heat exchange type ventilation device 10.
  • the air supply port 18 is a discharge port that discharges the air supply air 3 indoors from the heat exchange type ventilation device 10.
  • a heat exchange element 12, an exhaust fan 13, and an air supply fan 16 are mounted inside the main body case 11. Further, an exhaust air passage 4 and an air supply air passage 5 are configured inside the main body case 11.
  • the heat exchange element 12 is a total heat type heat exchange element, and heat exchange (sensible heat and latent heat) between the exhaust flow 2 flowing through the exhaust air passage 4 and the air supply air flow 3 flowing through the air supply air passage 5. It is a member for performing.
  • the exhaust fan 13 is installed in the vicinity of the exhaust port 15 and is a blower for sucking the exhaust flow 2 from the inside air port 14 and discharging it from the exhaust port 15.
  • the air supply fan 16 is installed in the vicinity of the air supply port 18, and is a blower for sucking the air supply airflow 3 from the outside air port 17 and discharging it from the air supply port 18.
  • the exhaust air passage 4 is an air passage that communicates the inside air port 14 and the exhaust port 15.
  • the air supply air passage 5 is an air passage that communicates the outside air port 17 and the air supply port 18.
  • the exhaust flow 2 sucked by the exhaust fan 13 is discharged to the outside from the exhaust port 15 via the heat exchange element 12 and the exhaust fan 13. Further, the air flow 3 sucked by the air supply fan 16 is supplied indoors from the air supply port 18 via the heat exchange element 12 and the air supply fan 16.
  • the heat exchange type ventilation device 10 When performing heat exchange ventilation, the heat exchange type ventilation device 10 operates the exhaust fan 13 and the air supply fan 16, and the exhaust flow 2 and the air supply air passage 5 that flow through the exhaust air passage 4 in the heat exchange element 12. Heat is exchanged with the air supply air 3 that circulates. As a result, the heat exchange type ventilation device 10 transfers the heat of the exhaust flow 2 released to the outside to the air supply 3 that takes in the room when ventilating, suppresses the release of unnecessary heat, and heats the room. To collect. As a result, in winter in Japan, it is possible to prevent the temperature of the indoor air from being lowered by the air having a low outdoor temperature when ventilating. On the other hand, in the summer of Japan, when ventilation is performed, it is possible to suppress an increase in the temperature of the indoor air due to the air having a high outdoor temperature.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the configuration of the heat exchange type ventilation device 50 with a dehumidifying function according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the exhaust air passage 4 and the air supply air passage 5 are also shown as the flows (black arrows) of the exhaust flow 2 and the air supply air 3 in the heat exchange type ventilation device 10.
  • the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function provides a dehumidifying device 30 as a means for imparting a dehumidifying function to the heat exchange type ventilator 10 according to the premise example. It has a connected configuration.
  • the dehumidifying device 30 is a unit for dehumidifying the airflow 3 after heat exchange in the heat exchange type ventilator 10.
  • the dehumidifying device 30 includes a refrigerating cycle including a compressor 31, a radiator 32, an expander 33, and a heat absorber 34, and a heat exchanger 35.
  • the refrigeration cycle of the present embodiment is configured by connecting the compressor 31, the radiator 32, the expander 33, and the heat absorber 34 in this order in an annular shape.
  • an alternative chlorofluorocarbon (HFC134a) is used as a refrigerant.
  • a copper tube is often used for connecting each device constituting the refrigeration cycle, and the devices are connected by a welding method.
  • the compressor 31 is a device that compresses low-temperature and low-pressure refrigerant gas (working medium gas) in the refrigeration cycle to increase the pressure and raise the temperature.
  • the compressor 31 raises the temperature of the refrigerant gas to about 45 ° C.
  • the radiator 32 exchanges heat between the refrigerant gas and air (exhaust flow 2, supply airflow 3) or between the refrigerant gas and water (condensed water) whose temperature and pressure have been increased by the compressor 31. It is a device that releases heat to the outside (outside the refrigeration cycle). At this time, the refrigerant gas is condensed and liquefied under high pressure. In the radiator 32, the temperature of the introduced refrigerant gas (about 45 ° C.) is higher than the temperature of the air. Therefore, when heat is exchanged, the temperature of the air or water is raised and the refrigerant gas is cooled.
  • the radiator 32 is also referred to as a condenser.
  • the radiator 32 includes a first radiator 32a, a second radiator 32b, and a third radiator 32c.
  • the first radiator 32a is a radiator arranged in the exhaust air passage 4 through which the exhaust flow 2 flows.
  • the second radiator 32b is a radiator that is arranged below the heat absorber 34 and allows the condensed water to flow down in the heat absorber 34.
  • the third radiator 32c is a radiator that is arranged in the air supply air passage 5 and through which the air supply airflow 3 flows. Then, in the first radiator 32a, the second radiator 32b, and the third radiator 32c, the refrigerant flows in the order of the first radiator 32a, the third radiator 32c, and the second radiator 32b by the refrigerant pipe 36. It is connected like this. The structure of the second radiator 32b will be described later.
  • the expander 33 is a device that reduces the pressure of the high-pressure refrigerant liquefied by the radiator 32 to the original low-temperature and low-pressure liquid.
  • the expander 33 is also referred to as an expansion valve.
  • the endothermic device 34 is a device in which the refrigerant flowing through the expander 33 takes heat from the air and evaporates, and the liquid refrigerant is used as a low-temperature and low-pressure refrigerant gas. In the heat absorber 34, since the temperature of the introduced refrigerant is lower than the temperature of the air, heat exchange cools the air and raises the temperature of the refrigerant.
  • the endothermic absorber 34 is also referred to as an evaporator.
  • the heat exchanger 35 is a heat exchanger provided with a sensible heat type heat exchange element.
  • the heat exchanger 35 is arranged in the space between the heat absorber 34 and the radiator 32 (third radiator 32c), similarly to the heat exchanger 111 (see FIG. 5) in the conventional dehumidifier 100.
  • a first flow path 35a through which air flows in a predetermined direction and a second flow path 35b through which air flows in a direction substantially orthogonal to the first flow path 35a are provided inside the heat exchanger 35.
  • the first flow path 35a is a flow path for receiving air from the air supply air passage 5 and returning the air to the air supply air passage 5 through the heat absorber 34, the heat exchanger 35 and the radiator 32 (particularly the third radiator 32c). is there.
  • the second flow path 35b is a flow path for receiving air from the air supply air passage 5 and returning the air to the air supply air passage 5 through the heat exchanger 35 without passing through the heat absorber 34 and the radiator 32. Then, the heat exchanger 35 exchanges only sensible heat between the air flowing through the first flow path 35a and the air flowing through the second flow path 35b.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a part of the configuration of the dehumidifying device 30 in the heat exchange type ventilation device 50 with a dehumidifying function.
  • the vertical direction of the drawing corresponds to the vertical direction of the dehumidifying device 30.
  • the second radiator 32b is arranged below the heat absorber 34 and is integrally configured with the heat absorber 34.
  • the heat absorber 34 and the second radiator 32b are heat radiation fins 37 around the first refrigerant pipe 36a constituting the heat absorber 34 and the second refrigerant pipe 36b forming the second radiator 32b. Is integrally provided. Then, the dew-condensed water (condensed water) in the heat absorber 34 flows down from the heat absorber 34 to the second radiator 32b along the heat radiating fins 37.
  • the condensed water that has flowed down to the second radiator 32b rises in temperature or vaporizes on the surface of the second refrigerant pipe 36b constituting the second radiator 32b due to the heat of the refrigerant in the second refrigerant pipe 36b.
  • the water whose temperature has risen flows down to the funnel-shaped drainage facility 38 provided below the second radiator 32b, and is drained from the drainage pipe 39 connected to the drainage facility of the residential facility.
  • the vaporized water is led out to the air supply air passage 5 by the air flow 3 flowing through the radiator 32 (particularly the third radiator 32c) and discharged into the room.
  • the humidity of the airflow 3 led out to the air supply air passage 5 is controlled by reflecting the amount of humidity increased by the vaporized water.
  • the airflow (exhaust flow 2, supply airflow 3) between the heat exchange type ventilation device 10 and the dehumidifying device 30 will be described with reference to FIG.
  • the airflow before heat exchange (exhaust flow 2, supply airflow 3) or air passage (exhaust air passage 4, air supply air passage 5) indicates the airflow or air passage before passing through the heat exchange element 12. To do.
  • a switching damper 40 is installed in the exhaust air passage 4 after heat exchange, and a switching damper 41 is installed in the air supply air passage 5 after heat exchange.
  • the switching damper 40 allows the exhaust flow 2 flowing through the exhaust air passage 4 to flow outdoors without passing through the dehumidifying device 30 and the exhaust flow 2 flowing through the exhaust air passage 4 via the dehumidifying device 30. It is a damper for switching between the state of flowing outdoors.
  • the switching damper 41 allows the airflow 3 flowing through the air supply air passage 5 to flow indoors without passing through the dehumidifying device 30, and the airflow 3 flowing through the air supply air passage 5 via the dehumidifying device 30. It is a damper for switching between the state of flowing indoors.
  • each switching damper causes the exhaust flow 2 and the supply airflow 3 to flow through the dehumidifying device 30, so that the supply airflow 3 after heat exchange Dehumidification is performed on the. Details of dehumidification will be described later.
  • each switching damper can prevent the exhaust flow 2 and the supply airflow 3 from flowing to the dehumidifying device 30. As a result, the increase in pressure loss caused by the dehumidifying device 30 is suppressed. As a result, the heat exchange type ventilation device 50 with a dehumidifying function can be operated with energy saving throughout the year.
  • the dehumidifying device 30 has a branch damper that divides the heat exchanged airflow 3 introduced inside into two airflows (first airflow 3a and second airflow 3b). 42 is installed.
  • the first airflow 3a is an airflow introduced into the heat absorber 34 and circulates in the first flow path 35a
  • the second airflow 3b is an airflow introduced into the heat exchanger 35 and circulates in the second flow path 35b.
  • the branch damper 42 is configured to make the ratio of the air volume of the first air flow 3a and the air volume of the second air flow 3b variable.
  • the branch damper 42 can easily increase or decrease the ratio of the first airflow 3a to the second airflow 3b by adjusting the angle of the damper (branch ratio of the airflow 3 after heat exchange). It has become.
  • the first airflow 3a corresponds to the "first part of the airflow introduced into the dehumidifying device" according to the present disclosure
  • the second airflow 3b is introduced into the "dehumidifying device” according to the present disclosure.
  • the first air supply airflow 3a is circulated in the order of the heat absorber 34, the first flow path 35a of the heat exchanger 35, and the third radiator 32c, and then the air supply air after heat exchange in the heat exchange type ventilator 10. It is derived to the road 5.
  • the second air flow path 3b is the air supply air passage after heat exchange without flowing through the third radiator 32c (or the second radiator 32b) after flowing through the second flow path 35b of the heat exchanger 35. Derived to 5.
  • the dehumidifying device 30 merges the first airflow 3a flowing through the heat exchanger 35 with the second airflow 3b flowing through the heat exchanger 35, and then the air supply air passage after heat exchange. It is configured to be derived to 5. As a result, the temperature is adjusted as the airflow 3 blown into the room. The temperature adjustment method of the airflow 3 blown into the room will be described later.
  • the exhaust flow 2 introduced into the dehumidifying device 30 is led out to the exhaust air passage 4 after heat exchange in the heat exchange type ventilator 10 after flowing through the first radiator 32a. That is, in the present embodiment, the dehumidifying device 30 is configured so that the first radiator 32a is cooled by the exhaust flow 2 introduced from the heat exchange type ventilation device 10.
  • the exhaust fan 13 and the air supply fan 16 are driven, and the exhaust flow 2 flowing through the exhaust air passage 4 is inside the heat exchange type ventilator 10. And the air supply air flow 3 flowing through the air supply air passage 5 are generated.
  • the exhaust flow 2 is indoor air air-conditioned to a comfortable temperature and humidity by an air conditioner or the like, and the air supply 3 is hot and humid outdoor air.
  • Sensible heat and latent heat are exchanged between the exhaust flow 2 and the supply airflow 3 inside the heat exchange type ventilator 10. At this time, since the moisture moves from the hot and humid supply airflow 3 to the exhaust stream 2, the moisture in the supply airflow 3 is removed. That is, dehumidification (first dehumidification) is performed on the supply airflow 3 by total heat exchange inside the heat exchange type ventilator 10.
  • the air supply air 3 after heat exchange is introduced into the dehumidifying device 30 to be dehumidified.
  • the first airflow 3a is cooled by the heat absorber 34.
  • the temperature of the first airflow 3a becomes equal to or lower than the dew point temperature, and the first airflow 3a condenses, so that the moisture in the first airflow 3a is removed. That is, the first airflow 3a circulates through the heat absorber 34 to dehumidify the first airflow 3a (second dehumidification).
  • the remaining second airflow 3b of the airflow 3 introduced into the dehumidifying device 30 flows into the second flow path 35b of the heat exchanger 35 and is cooled by the heat absorber 34 in the first flow path 35a. It exchanges heat with the first airflow 3a.
  • the second airflow 3b in the second flow path 35b is cooled and dew condensation occurs, so that the moisture in the second airflow 3b is removed. That is, the second airflow 3b exchanges sensible heat with the first airflow 3a in the heat exchanger 35 to dehumidify the second airflow 3b (third dehumidification).
  • the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function is dehumidified by the heat exchange type ventilator 10, the heat absorber 34, and the heat exchanger 35 (first dehumidification to third dehumidification) from the outdoor hot and humid air supply 3. Moisture is removed, and the required amount of dehumidification is secured at that time.
  • the dehumidifying device 30 has a configuration in which the water (condensed water) that has condensed during the second dehumidification by the heat absorber 34 flows down to the second radiator 32b. Further, the dehumidifying device 30 has a configuration in which the exhaust flow 2 is introduced from the exhaust air passage 4 of the heat exchange type ventilation device 10, and the introduced exhaust flow 2 circulates through the radiator 32 (first radiator 32a). There is. That is, in the present embodiment, the dehumidifying device 30 requires the sensible heat or vaporization heat of the condensed water flowing down from the endothermic device 34 to the second radiator 32b and the exhaust flow 2 (dehumidification is required) from the heat exchange type ventilation device 10.
  • the radiator 32 (first radiator 32a, second radiator 32b) is configured to be cooled by the air heat of the exhaust stream having a temperature lower than that of the air supply 3.
  • the exhaust flow 2 that has taken heat from the first radiator 32a is led out to the exhaust air passage 4 and discharged to the outside as it is.
  • the dehumidifying device 30 has a configuration in which the dehumidified airflow 3 flows through the third radiator 32c. That is, the dehumidified airflow 3 also cools the third radiator 32c, so that the temperature of the airflow 3 rises.
  • the radiator 32 first radiator 32a, second radiator 32b
  • the radiator 32 is cooled by the condensed water from the heat absorber 34 and the exhaust flow 2 from the heat exchange type ventilator 10. Therefore, it is possible to suppress the temperature rise of the air supply air 3 led out from the dehumidifying device 30 to the air supply air passage 5 as compared with the case where only the air supply air 3 is circulated and cooled as in the conventional case.
  • the dehumidified airflow 3 raises the temperature of the airflow 3 by cooling the third radiator 32c. Therefore, when the temperature of the supply airflow 3 drops too much due to the cooling of the second radiator 32b by the condensed water, the third radiator 32c circulates the heat exchanger 35 by the refrigerant flowing through the third radiator 32c. It can be said that the temperature of the air supply air 3 is adjusted.
  • the heat exchange type ventilation device 50 with a dehumidifying function includes a first temperature sensor 45 that detects the air temperature of the exhaust flow 2 before heat exchange in relation to the control of the branch ratio of the branch damper 42.
  • a second temperature sensor 46 that detects the air temperature of the supply airflow 3 (mixed airflow of the first supply airflow 3a and the second supply airflow 3b) after flowing through and merging the heat exchanger 35 of the dehumidifier 30 and branching. It has a control unit 47 that controls the damper 42, and a control unit 47.
  • the control unit 47 adjusts the branch ratio of the branch damper 42 based on the temperature detected by the first temperature sensor 45, and the branch damper 42 adjusts the temperature detected by the second temperature sensor 46 to a predetermined temperature range. To control. Specifically, when the temperature of the second temperature sensor 46 is higher than the temperature of the first temperature sensor 45, the control unit 47 of the first airflow 3a with respect to the air volume of the second airflow 3b. The air volume is increased and the temperature of the supply airflow 3 after dehumidification is lowered. On the other hand, when the temperature of the second temperature sensor 46 is lower than the temperature of the first temperature sensor 45, the control unit 47 reduces the air volume of the first air flow 3a with respect to the air volume of the second air flow 3b.
  • the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function can supply air supply 3 having a temperature equivalent to that of the first temperature sensor 45 (exhaust flow 2 before heat exchange sucked from indoors). ..
  • the dehumidifying device 30 of the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function has a configuration in which the first radiator 32a is cooled by the exhaust flow 2 introduced into the dehumidifying device 30. Further, the dehumidifying device 30 integrally comprises the heat absorber 34 and the second radiator 32b, and the water (condensed water) condensed on the heat absorber 34 in the dehumidifying treatment flows down to the second radiator 32b to cool the dehumidifying device 30. It was configured.
  • the dehumidifying device 30 has a configuration in which the radiator 32 (first radiator 32a, second radiator 32b) is cooled by the exhaust flow 2 introduced into the dehumidifying device 30 and the condensed water introduced from the heat absorber 34. It has become.
  • the energy required for cooling (exhaust heat) of the radiator 32 in the dehumidifying device 30 is exhausted from the heat exchange type ventilation device 10 (exhaust having a temperature lower than that of the air supply 3 in the summer when dehumidification is required). It can be obtained by the air heat of the stream) and the sensible heat or the heat of vaporization of water (condensed water) introduced from the heat absorber 34 into the second radiator 32b.
  • the radiator 32 can be effectively cooled, and the temperature rise of the airflow 3 flowing through the radiator 32 after dehumidification can be suppressed.
  • the air supply 3 in which the temperature rise caused by the dehumidification is suppressed can be blown. That is, the heat exchange type ventilation device 50 with a dehumidifying function can blow the air supply 3 in which the temperature rise caused by dehumidification is suppressed.
  • the heat absorber 34 and the second radiator 32b have heat radiation fins 37 integrated around the first refrigerant pipe 36a constituting the heat absorber 34 and the second refrigerant pipe 36b constituting the second radiator 32b. It was provided and configured. As a result, the water condensed in the heat absorber 34 easily flows down from the heat absorber 34 side to the second radiator 32b side along the heat radiating fin 37, so that the second radiator 32b can be effectively cooled. The temperature rise of the supply airflow 3 can be reliably suppressed.
  • the radiator 32 has a configuration in which the refrigerant flows in the order of the first radiator 32a, the third radiator 32c, and the second radiator 32b.
  • the temperature of the airflow 3 supplied from the dehumidifying device 30 into the room is adjusted by controlling the ratio of the air volume of the first airflow 3a and the airflow of the second airflow 3b. did.
  • the temperature of the second airflow 3b flowing through the second flow path 35b can be further lowered by the airflow cooled by the heat absorber 34 (the first airflow 3a flowing through the first flow path 35a).
  • the temperature of the airflow 3 supplied into the room can be easily adjusted to a desired temperature.
  • the heat exchange type ventilation device 50 with a dehumidifying function may include an air supply air passage 5, an exhaust air passage 4, and a heat exchange element 12.
  • the air supply air passage 5 allows air to flow from the outside to the inside of the room.
  • the air supply air passage 5 may include a first section 71 and a second section 72 connected in series with the first section 71 and closer to the room than the first section 71.
  • the exhaust air passage 4 allows air to flow from the room to the outside.
  • the exhaust air passage 4 may include a third section 73 and a fourth section 74 connected in series with the third section 73 and closer to the outside than the third section 73.
  • the heat exchange element 12 may be thermally connected between the first section 71 of the air supply air passage 5 and the third section 73 of the exhaust air passage 4.
  • the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function may further include a first flow path 35a, a second flow path 35b, and a heat exchanger 35.
  • the first flow path 35a may be connected to the air supply air passage 5 in series with the first section 71 and in parallel with the second section 72.
  • the first flow path 35a may include a fifth section 75 and a sixth section 76 connected in series to the fifth section 75 and closer to the room than the fifth section 75.
  • the first flow path 35a may flow the first portion of the air flowing through the air supply air passage 5.
  • the second flow path 35b may be connected to the air supply air passage 5 in series with the first section 71 and in parallel with the second section 72.
  • the second flow path 35b may include a seventh section 77.
  • the second flow path 35b may flow a second portion different from the first portion of the air flowing through the air supply air passage 5.
  • the heat exchanger 35 may be thermally connected between the sixth section 76 of the first flow path 35a and the seventh section 77 of the second flow path 35b.
  • the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function may further include a third flow path 80 connected to the exhaust air passage 4 in series with the third section 73 and in parallel with the fourth section 74.
  • the third flow path 80 may include an eighth section 78.
  • the heat exchange type ventilator 50 with a dehumidifying function further includes an expander 33, a heat absorber 34 connected to the expander 33 so that the refrigerant can flow, and a compressor 31 connected to the heat absorber 34 so that the refrigerant can flow.
  • a first radiator 32a connected to the compressor 31 so that the refrigerant can flow can be provided, and a second radiator 32b connected to the first radiator 32a so that the refrigerant can flow can be provided.
  • the endothermic device 34 may be arranged in the fifth section 75 of the first flow path 35a. The endothermic device 34 may liquefy the water vapor contained in the first portion of the air by cooling the first portion of the air to generate liquid water.
  • the first radiator 32a may be arranged in the eighth section 78 of the third flow path 80.
  • the second radiator 32b may be arranged below the heat absorber 34.
  • the second radiator 32b may be mechanically connected to the heat absorber 34 via a guide (for example, a heat dissipation fin 37), and may receive liquid water from the heat absorber 34 via the guide.
  • a sensible heat type heat exchange element is used as the heat exchanger 35, but the sensible heat type heat exchange element includes a first flow path 35a and a second flow path 35b of the heat exchange element.
  • the member to be used has water repellency (hydrophobicity).
  • a resin member such as polypropylene or polystyrene is used.
  • the heat exchange type ventilator with a dehumidifying function according to the present disclosure is useful as a heat exchange type ventilator that enables heat exchange between indoors and outdoors.

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Abstract

除湿機能付き熱交換形換気装置(50)は、排気風路(4)を流通する排気流(2)と給気風路(5)を流通する給気流(3)との間で熱交換する熱交換形換気装置(10)と、給気流(3)を除湿する除湿装置(30)を備える。除湿装置(30)は、圧縮機(31)と放熱器(32)と膨張器(33)と吸熱器(34)を含む冷凍サイクルと、内部を流れる空気間で熱交換する熱交換器(35)とを含む。放熱器(32)は、導入された排気流(2)が流通する第一放熱器(32a)と、吸熱器(34)において結露した水によって冷却される第二放熱器(32b)とを含む。そして、第二放熱器(32b)は、吸熱器(34)よりも下において吸熱器(34)と一体的に構成されている。

Description

除湿機能付き熱交換形換気装置
 本開示は、居住空間などに用いられる除湿機能付き熱交換形換気装置に関するものである。
 従来、冷房あるいは暖房の効果を損なわずに換気できる装置として、換気の際に給気流と排気流との間で熱交換を行う熱交換形換気装置が知られている。
 近年、地球温暖化の影響および住宅の気密性が向上したことにより、特に夏季において、室内の排熱および排湿が不足し、室内が高温多湿になるため、居住者にとって室内の快適性が損なわれることが懸念されている。夏季において室内の快適性を向上させるには、特に室内の湿度低下が重要であることから、室内の湿度を調整しながら熱交換換気を行う除湿機能付き熱交換形換気装置が求められている。このため、我々は、除湿機能付き熱交換形換気装置として、冷凍サイクルと熱交換器とを組み合わせた除湿装置を適用した熱交換形換気装置の開発を進めている。冷凍サイクルと熱交換器とを組み合わせた除湿装置としては、例えば、特許文献1に記載の除湿装置が知られている。
 従来の除湿装置について、図5を参照して説明する。
 図5に示すように、従来の除湿装置100は、空気吸込口101から本体ケース102内に吸い込んだ空気(空気X、空気Y)を、除湿部103を通過させた後に、空気吹出口104から本体ケース102外に吹き出す構成となっている。除湿部103は、冷凍サイクルと、熱交換器111とを含む。冷凍サイクルは、圧縮機105、放熱器106、膨張器107、吸熱器108の順に連結されている。熱交換器111は、吸熱器108と放熱器106との間に配置され、第一流路109を流れる空気Xと第二流路110を流れる空気Yとの間で熱交換する。
 そして、第一流路109を流れる空気Xは、吸熱器108で冷却されて結露が発生する。冷却された空気Xから生じた結露水は回収される。一方、第二流路110を流れる空気Yは、吸熱器108によって冷却された空気Xと熱交換して冷却されて結露が発生する。冷却された空気Yから生じた結露水もまた回収される。除湿装置100はこのようにして空気の除湿を行う。
国際公開第2016/031139号
 しかしながら、従来の除湿装置100は、冷凍サイクルの放熱器106を冷却するために、除湿した空気を放熱器106に通過させる構成となっている。放熱器106では、吸熱器108によって吸熱されるエネルギーに加えて、圧縮機105によって冷凍サイクル内の冷媒を循環させるためのエネルギーが排熱される。そのため、放熱器106を通過した除湿後の空気の温度は、除湿前の空気の温度を超えて上昇することになる。この結果、従来の除湿装置100の除湿機構を熱交換形換気装置の給気風路に配置して除湿した場合には、除湿後の空気(温度上昇した空気)がそのまま給気流として室内に吹き出され、室内の快適性が損なわれるという課題が生じる。
 本開示は、除湿に伴って生じる温度上昇が抑制された給気流を送風可能な除湿機能付き熱交換形換気装置を提供するものである。
 この目的を達成するために、本開示に係る除湿機能付き熱交換形換気装置は、室内の空気を室外に排出するための排気風路を流通する排気流と、室外の空気を室内へ給気するための給気風路を流通する給気流との間で熱交換する熱交換形換気装置と、給気流に対して除湿する除湿装置とを備える。除湿装置は、圧縮機と放熱器と膨張器と吸熱器とを含んで構成される冷凍サイクルと、第一流路および第二流路を含む熱交換器とを含む。除湿装置は、給気風路から熱交換形換気装置による熱交換後の給気流が導入されるとともに、排気風路から排気流が導入されるように構成される。除湿装置に導入された給気流の第一の部分は、吸熱器、第一流路の順に流通して給気風路に導出され、除湿装置に導入された給気流の第一の部分とは異なる第二の部分は、第二流路を流通して給気風路に導出される。放熱器は、除湿装置に導入された排気流が流通する第一放熱器と、吸熱器において結露した水によって冷却される第二放熱器とを含む。そして、第二放熱器は、吸熱器よりも下において吸熱器と一体的に構成されている。
 本開示に係る除湿機能付き熱交換形換気装置は、除湿に伴って生じる温度上昇が抑制された給気流を送風できる。
図1は、本開示の前提例に係る熱交換形換気装置の住宅における設置状態を示す模式図である。 図2は、本開示の前提例に係る熱交換形換気装置の構成を示す模式図である。 図3は、本開示の実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置の構成を示す模式図である。 図4は、同除湿機能付き熱交換形換気装置における除湿装置の構成の一部を示す模式図である。 図5は、従来の除湿装置の構成を示す概略断面図である。
 本開示に係る除湿機能付き熱交換形換気装置は、室内の空気を室外に排出するための排気風路を流通する排気流と、室外の空気を室内へ給気するための給気風路を流通する給気流との間で熱交換する熱交換形換気装置と、給気流に対して除湿する除湿装置とを備える。除湿装置は、圧縮機と放熱器と膨張器と吸熱器とを含んで構成される冷凍サイクルと、第一流路および第二流路を含む熱交換器とを含む。除湿装置は、給気風路から熱交換形換気装置による熱交換後の給気流が導入されるとともに、排気風路から排気流が導入されるように構成される。除湿装置に導入された給気流の第一の部分は、吸熱器、第一流路の順に流通して給気風路に導出され、除湿装置に導入された給気流の第一の部分とは異なる第二の部分は、第二流路を流通して給気風路に導出される。放熱器は、除湿装置に導入された排気流が流通する第一放熱器と、吸熱器において結露した水によって冷却される第二放熱器とを含む。そして、第二放熱器は、吸熱器よりも下において吸熱器と一体的に構成されている。
 こうした構成によれば、除湿装置における放熱器の冷却(排熱)に必要なエネルギーを、吸熱器から第二放熱器に流れ落ちる結露水の顕熱または気化熱と、熱交換形換気装置から第一放熱器に導入される排気流(除湿を必要する夏季において、給気流よりも温度が低い排気流)の空気熱とによって得ることができる。そのため、放熱器を効果的に冷却することができ、除湿後の空気(給気流)の温度上昇を抑制することができる。この結果、冷凍サイクルと熱交換器とを組み合わせた除湿装置を適用した場合でも、除湿に伴って生じる温度上昇が抑制された給気流を送風することができる。つまり、除湿に伴って生じる温度上昇が抑制された給気流を送風可能な除湿機能付き熱交換形換気装置とすることができる。
 また、本開示の除湿機能付き熱交換形換気装置では、吸熱器と第二放熱器とは、吸熱器を構成する第一冷媒管と、第二放熱器を構成する第二冷媒管との周囲に放熱フィンを一体的に設けて構成されている。これにより、吸熱器において発生する結露水は、放熱フィンに沿って吸熱器から第二放熱器に流れ落ちやすくなるので、第二放熱器を効果的に冷却することができ、給気流の温度上昇を確実に抑制することができる。
 また、本開示の除湿機能付き熱交換形換気装置では、放熱器は、熱交換器を流通した給気流が流通する第三放熱器をさらに含み、第一放熱器、第三放熱器、第二放熱器の順に冷媒が流れるように構成されていることが好ましい。これにより、結露水による第二放熱器の冷却によって給気流の温度が低下しすぎた場合に、第三放熱器を流れる冷媒によって熱交換器を流通した給気流の温度調整を行うことが可能となる。つまり、室内に供給される給気流の温度が所望の温度となるように容易に調整することができる。
 また、本開示の除湿機能付き熱交換形換気装置では、除湿装置から室内に供給される給気流の温度は、給気流の第一の部分の風量と給気流の第二の部分の風量の比率を制御することによって調節される。これにより、吸熱器によって冷却された気流(第一流路を流通した給気流の第一の部分)によって、第二流路を流通した給気流の第二の部分の温度をさらに低下させることができるので、室内に供給される給気流の温度が所望の温度となるように容易に調整することができる。
 また、給気風路は、第一セクションと、第一セクションに直列に接続され第一セクションよりも室内に近い第二セクションとを含んでもよい。排気風路は、第三セクションと、第三セクションに直列に接続され第三セクションよりも室外に近い第四セクションとを含んでもよい。熱交換形換気装置は、給気風路の第一セクションと排気風路の第三セクションとの間に熱的に連結された熱交換素子を含んでもよい。第一流路は、第一セクションと直列かつ第二セクションに並列に給気風路に接続されてもよい。第一流路は、第五セクションと、第五セクションに直列に接続され第五セクションよりも室内に近い第六セクションとを含んでもよい。第二流路は、第一セクションと直列かつ第二セクションに並列に給気風路に接続されてもよい。第二流路は、第七セクションを含んでもよい。熱交換器は、第一流路の第六セクションと第二流路の第七セクションとの間に熱的に連結されてもよい。除湿機能付き熱交換形換気装置は、さらに、第三セクションに直列かつ第四セクションに並列に排気風路に接続された第三流路を含んでもよい。第三流路は、第八セクションを含んでもよい。吸熱器は、第一流路の第五セクション内に配置されてもよい。吸熱器は、給気流の第一の部分を冷却することにより第一の部分に含まれる水蒸気を液化して液状水を生成してもよい。第一放熱器は、第三流路の第八セクション内に配置されてもよい。第二放熱器は、吸熱器にガイドを介して機械的に接続され、吸熱器からガイドを介して液状水を受け取ってもよい。
 以下、本開示を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。なお、以下の実施の形態は、本開示を具体化した一例であって、本開示の技術的範囲を限定するものではない。また、全図面を通して、同一の部位については同一の符号を付して説明を省略している。さらに、本開示に直接には関係しない各部の詳細については重複を避けるために、図面ごとの説明は省略している。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
 (前提例)
 まず、本開示の実施の形態に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50を説明する上で前提となる本開示の前提例に係る熱交換形換気装置10について図1、図2を参照して説明する。図1は、本開示の前提例に係る熱交換形換気装置10の住宅における設置状態を示す模式図である。図2は、本開示の前提例に係る熱交換形換気装置10の構成を示す模式図である。
 図1において、家1の屋内に熱交換形換気装置10が設置されている。熱交換形換気装置10は、屋内の空気と屋外の空気とを熱交換しながら換気する装置である。
 図1に示す通り、排気流2は、黒色矢印のごとく、熱交換形換気装置10を介して屋外に放出される。排気流2は、屋内から屋外に排出される空気の流れである。また、給気流3は、白色矢印のごとく、熱交換形換気装置10を介して室内に取り入れられる。給気流3は、屋外から屋内に取り込まれる空気の流れである。例えば、日本の冬季を挙げると、排気流2は20℃~25℃であるのに対して、給気流3は氷点下に達することもある。熱交換形換気装置10は、換気を行うとともに、この換気時に、排気流2の熱を給気流3へと伝達し、不用な熱の放出を抑制している。
 熱交換形換気装置10は、図2に示す通り、本体ケース11、熱交換素子12、排気ファン13、内気口14、排気口15、給気ファン16、外気口17、給気口18、排気風路4および給気風路5を備えている。本体ケース11は、熱交換形換気装置10の外枠である。本体ケース11の外周には、内気口14、排気口15、外気口17および給気口18が形成されている。内気口14は、排気流2を熱交換形換気装置10に吸い込む吸込口である。排気口15は、排気流2を熱交換形換気装置10から屋外に吐き出す吐出口である。外気口17は、給気流3を熱交換形換気装置10に吸い込む吸込口である。給気口18は、給気流3を熱交換形換気装置10から屋内に吐き出す吐出口である。
 本体ケース11の内部には、熱交換素子12、排気ファン13および給気ファン16が取り付けられている。また、本体ケース11の内部には、排気風路4および給気風路5が構成されている。熱交換素子12は、全熱型の熱交換素子であり、排気風路4を流通する排気流2と、給気風路5を流通する給気流3との間で熱交換(顕熱と潜熱)を行うための部材である。排気ファン13は、排気口15の近傍に設置され、排気流2を内気口14から吸い込み、排気口15から吐出するための送風機である。給気ファン16は、給気口18の近傍に設置され、給気流3を外気口17から吸い込み、給気口18から吐出するための送風機である。排気風路4は、内気口14と排気口15とを連通する風路である。給気風路5は、外気口17と給気口18とを連通する風路である。排気ファン13により吸い込まれた排気流2は、熱交換素子12および排気ファン13を経由し、排気口15から屋外へと排出される。また、給気ファン16により吸い込まれた給気流3は、熱交換素子12および給気ファン16を経由し、給気口18から屋内へと供給される。
 熱交換形換気装置10は、熱交換換気を行う場合には、排気ファン13および給気ファン16を動作させ、熱交換素子12において排気風路4を流通する排気流2と、給気風路5を流通する給気流3との間で熱交換を行う。これにより、熱交換形換気装置10は、換気を行う際に、室外に放出する排気流2の熱を室内に取り入れる給気流3へと伝達し、不要な熱の放出を抑制し、室内に熱を回収する。この結果、日本の冬季においては、換気を行う際に、屋外の温度が低い空気によって屋内の空気の温度が低下することを抑制できる。一方、日本の夏季においては、換気を行う際に、屋外の温度が高い空気によって屋内の空気の温度が上昇することを抑制できる。
 (実施の形態1)
 次に、図3を参照して、実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50について説明する。図3は、本開示の実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50の構成を示す模式図である。なお、図3の模式図では、排気風路4および給気風路5を、熱交換形換気装置10内の排気流2および給気流3の流れ(黒色矢印)と兼用して表記している。
 実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50は、図3に示すように、前提例に係る熱交換形換気装置10に対して、除湿機能を付与する手段としての除湿装置30を連結した構成を有している。
 除湿装置30は、熱交換形換気装置10での熱交換後の給気流3の除湿を行うためのユニットである。除湿装置30は、圧縮機31と放熱器32と膨張器33と吸熱器34とを含んで構成される冷凍サイクルと、熱交換器35と、を備えている。そして、本実施の形態の冷凍サイクルは、圧縮機31と放熱器32と膨張器33と吸熱器34とをこの順序で環状に連結して構成されている。冷凍サイクルには、例えば、冷媒として代替フロン(HFC134a)が利用される。また、冷凍サイクルを構成する各機器の連結には、銅管がよく用いられ、溶接方式で連結される。
 圧縮機31は、冷凍サイクルにおける低温かつ低圧の冷媒ガス(作動媒体ガス)を圧縮し、圧力を高めて高温化する機器である。本実施の形態では、圧縮機31は、冷媒ガスの温度を45℃程度にまで高温化している。
 放熱器32は、圧縮機31によって高温かつ高圧となった冷媒ガスと空気(排気流2、給気流3)との間または冷媒ガスと水(結露水)との間で熱交換することによって、熱を外部(冷凍サイクル外)に放出させる機器である。このとき、冷媒ガスは、高圧下で凝縮されて液化する。放熱器32では、導入される冷媒ガスの温度(45℃程度)が空気の温度より高いため、熱交換すると、空気または水は昇温され、冷媒ガスは冷却される。なお、放熱器32は、凝縮器ともいう。
 具体的には、放熱器32は、第一放熱器32aと、第二放熱器32bと、第三放熱器32cとを有して構成される。第一放熱器32aは、排気風路4内に配置されて排気流2が流通する放熱器である。第二放熱器32bは、吸熱器34よりも下に配置されて吸熱器34において結露した水が流れ落ちてくる放熱器である。第三放熱器32cは、給気風路5内に配置されて給気流3が流通する放熱器である。そして、第一放熱器32aと、第二放熱器32bと、第三放熱器32cとは、冷媒管36によって第一放熱器32a、第三放熱器32c、第二放熱器32bの順に冷媒が流れるように連結されている。なお、第二放熱器32bの構造については後述する。
 膨張器33は、放熱器32によって液化した高圧の冷媒を減圧して元の低温かつ低圧の液体とする機器である。なお、膨張器33は、膨張弁ともいう。
 吸熱器34は、膨張器33を流通した冷媒が空気から熱を奪って蒸発し、液状の冷媒を低温かつ低圧の冷媒ガスとする機器である。吸熱器34では、導入される冷媒の温度が空気の温度より低いため、熱交換すると、空気が冷却され、冷媒が昇温される。なお、吸熱器34は、蒸発器ともいう。
 熱交換器35は、顕熱型の熱交換素子を備えた熱交換器である。熱交換器35は、従来の除湿装置100における熱交換器111(図5参照)と同様、吸熱器34と放熱器32(第三放熱器32c)との間の空間に配置されている。熱交換器35の内部には、所定の方向に空気が流れる第一流路35aと、第一流路35aと略直交する方向に空気が流れる第二流路35bとが設けられている。第一流路35aは、給気風路5から空気を受け、その空気を吸熱器34、熱交換器35および放熱器32(特に第三放熱器32c)を通して給気風路5に戻すための流路である。第二流路35bは、給気風路5から空気を受け、その空気を吸熱器34および放熱器32を通すことなく熱交換器35を通して給気風路5に戻すための流路である。そして、熱交換器35は、第一流路35aを流れる空気と第二流路35bを流れる空気との間で顕熱のみ交換する。
 次に、第二放熱器32bの詳細な構造について図4を参照して説明する。図4は、除湿機能付き熱交換形換気装置50における除湿装置30の構成の一部を示す模式図である。なお、図4では、図面の上下方向が、除湿装置30の鉛直方向の上下に相当するものとして説明する。
 図4に示すように、第二放熱器32bは、吸熱器34よりも下に配置されて、吸熱器34と一体的に構成されている。具体的には、吸熱器34と第二放熱器32bとは、吸熱器34を構成する第一冷媒管36aと、第二放熱器32bを構成する第二冷媒管36bとの周囲に放熱フィン37を一体的に設けて構成されている。そして、吸熱器34において結露した水(結露水)は、放熱フィン37に沿って吸熱器34から第二放熱器32bに流れ落ちてくる。さらに、第二放熱器32bに流れ落ちた結露水は、第二放熱器32bを構成する第二冷媒管36bの表面において、第二冷媒管36bの冷媒の熱によって温度上昇または気化する。ここで、温度上昇した水は、第二放熱器32bよりも下に設けられた漏斗状の排水設備部38に流れ落ち、住宅施設の排水設備に接続された排水管39から排水される。一方、気化した水は、放熱器32(特に第三放熱器32c)を流通する給気流3によって給気風路5に導出されて室内に放出される。なお、気化する水はごく一部であるが、気化した水によって給気風路5に導出する給気流3の湿度が上昇する。このため、本実施の形態は、給気風路5に導出する給気流3の湿度を、気化する水によって上昇する湿度量を反映させて制御している。
 次に、熱交換形換気装置10と除湿装置30との間での気流(排気流2、給気流3)の流れについて図3を参照して説明する。なお、以下の説明では、熱交換後の気流(排気流2、給気流3)または風路(排気風路4、給気風路5)は、熱交換形換気装置10における熱交換素子12を通過した後の気流または風路を示すものとする。また、熱交換前の気流(排気流2、給気流3)または風路(排気風路4、給気風路5)は、熱交換素子12を通過する前の気流をまたは風路を示すものとする。
 図3に示すように、熱交換形換気装置10には、熱交換後の排気風路4に切替ダンパ40が設置され、熱交換後の給気風路5に切替ダンパ41が設置されている。切替ダンパ40は、排気風路4を流通する排気流2を、除湿装置30を経由せずに屋外に流す状態と、排気風路4を流通する排気流2を、除湿装置30を経由して屋外に流す状態とを切り替えるためのダンパである。また、切替ダンパ41は、給気風路5を流通する給気流3を、除湿装置30を経由せずに屋内に流す状態と、給気風路5を流通する給気流3を、除湿装置30を経由して屋内に流す状態とを切り替えるためのダンパである。
 除湿機能付き熱交換形換気装置50では、各切替ダンパ(切替ダンパ40、切替ダンパ41)によって除湿装置30に排気流2および給気流3が流れる状態とすることで、熱交換後の給気流3に対して除湿が実行される。除湿の詳細については後述する。なお、除湿の必要がない日本の冬季などの場合には、各切替ダンパ(切替ダンパ40、切替ダンパ41)によって除湿装置30に排気流2および給気流3が流れない状態とすることができる。このことにより、除湿装置30に起因した圧力損失の上昇が抑制される。これにより、除湿機能付き熱交換形換気装置50として、年間を通じての省エネルギーでの運転を実現することができる。
 また、図3に示すように、除湿装置30には、内部に導入される熱交換後の給気流3を、2つの気流(第一給気流3a、第二給気流3b)に分割する分岐ダンパ42が設置されている。第一給気流3aは、吸熱器34に導入され、第一流路35aを流通する気流であり、第二給気流3bは、熱交換器35に導入され、第二流路35bを流通する気流である。分岐ダンパ42は、第一給気流3aの風量と第二給気流3bの風量の比率を可変にするよう構成されている。つまり、分岐ダンパ42は、ダンパの角度(熱交換後の給気流3の分岐割合)を調整することによって、第二給気流3bに対する第一給気流3aの割合を容易に増減させることが可能となっている。ここで、第一給気流3aは、本開示に係る「除湿装置に導入された給気流の第一の部分」に相当し、第二給気流3bは、本開示に係る「除湿装置に導入された給気流の第二の部分」に相当する。
 除湿装置30では、第一給気流3aは、吸熱器34、熱交換器35の第一流路35a、第三放熱器32cの順に流通した後に、熱交換形換気装置10における熱交換後の給気風路5に導出される。一方、第二給気流3bは、熱交換器35の第二流路35bを流通した後に、第三放熱器32c(あるいは第二放熱器32b)を流通することなく、熱交換後の給気風路5に導出される。本実施の形態では、除湿装置30は、熱交換器35を流通した第一給気流3aと熱交換器35を流通した第二給気流3bとを合流させた後に、熱交換後の給気風路5に導出するように構成されている。これにより、室内に送風される給気流3としての温度調整がなされる。室内に送風される給気流3の温度調整方法については後述する。
 一方、除湿装置30に導入された排気流2は、第一放熱器32aを流通した後に、熱交換形換気装置10における熱交換後の排気風路4に導出される。つまり、本実施の形態では、除湿装置30は、熱交換形換気装置10から導入される排気流2によって第一放熱器32aが冷却されるように構成されている。
 次に、実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50の除湿の動作について図3を参照して説明する。
 まず、除湿機能付き熱交換形換気装置50を運転することによって、排気ファン13と給気ファン16が駆動し、熱交換形換気装置10の内部には、排気風路4を流通する排気流2と、給気風路5を流通する給気流3とが生じる。
 例えば、日本の夏季において、排気流2は、エアコンなどによって快適な温度湿度に空調された屋内の空気であり、給気流3は、高温多湿の屋外の空気である。
 排気流2と給気流3とは、熱交換形換気装置10の内部で顕熱および潜熱が交換される。この際、高温多湿の給気流3から排気流2に水分が移動するため、給気流3の水分が除去される。つまり、熱交換形換気装置10の内部での全熱交換によって、給気流3に対する除湿(第一除湿)がなされる。
 次に、熱交換後の給気流3は、除湿装置30に導入されて除湿される。具体的には、除湿装置30に導入された給気流3のうち第一給気流3aは、吸熱器34によって冷却される。これにより、第一給気流3aの温度が露点温度以下となり、第一給気流3aが結露するので、第一給気流3aの水分が除去される。つまり、第一給気流3aが吸熱器34を流通することによって、第一給気流3aに対する除湿(第二除湿)がなされる。
 加えて、除湿装置30に導入された給気流3のうち残りの第二給気流3bは、熱交換器35の第二流路35bに流入し、第一流路35a内の吸熱器34で冷却された第一給気流3aと熱交換される。これにより、第二流路35b内の第二給気流3bが冷却されて結露するので、第二給気流3bの水分が除去される。つまり、第二給気流3bが熱交換器35で第一給気流3aと顕熱交換することによって、第二給気流3bに対する除湿(第三除湿)がなされる。
 つまり、除湿機能付き熱交換形換気装置50は、熱交換形換気装置10と吸熱器34と熱交換器35による除湿(第一除湿~第三除湿)によって、屋外の高温多湿の給気流3から水分を除去し、その際、必要な除湿量を確保している。
 次に、除湿機能付き熱交換形換気装置50の除湿動作時における除湿装置30の第二放熱器32bの冷却について図3を参照して説明する。
 除湿装置30は、吸熱器34での第二除湿において結露した水(結露水)が第二放熱器32bに流れ落ちる構成となっている。また、除湿装置30は、熱交換形換気装置10の排気風路4から排気流2を導入し、導入された排気流2が放熱器32(第一放熱器32a)を流通する構成となっている。つまり、本実施の形態では、除湿装置30は、吸熱器34から第二放熱器32bに流れ落ちる結露水の顕熱または気化熱と、熱交換形換気装置10からの排気流2(除湿を必要する日本の夏季において、給気流3よりも温度が低い排気流)の空気熱とによって放熱器32(第一放熱器32a、第二放熱器32b)が冷却されるように構成されている。なお、第一放熱器32aから熱を奪った排気流2は、排気風路4に導出されてそのまま屋外に排出される。
 一方、除湿装置30は、除湿された給気流3が第三放熱器32cを流通する構成となっている。つまり、除湿された給気流3もまた第三放熱器32cを冷却するので、給気流3の温度が上昇している。しかしながら、本実施の形態では、放熱器32(第一放熱器32a、第二放熱器32b)が、吸熱器34からの結露水と、熱交換形換気装置10からの排気流2とによって冷却されているので、従来のように給気流3のみを流通させて冷却する場合に比べて、除湿装置30から給気風路5に導出される給気流3の温度上昇を抑制することができる。
 ここで、除湿された給気流3は、第三放熱器32cを冷却することにより、給気流3の温度が上昇している。このため、第三放熱器32cは、結露水による第二放熱器32bの冷却によって給気流3の温度が低下しすぎた場合に、第三放熱器32cを流れる冷媒によって熱交換器35を流通した給気流3の温度調整を行っているとも言える。
 次に、実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50における給気流3の温度調整方法について説明する。
 除湿機能付き熱交換形換気装置50は、図3に示すように、分岐ダンパ42の分岐割合の制御に関連して、熱交換前の排気流2の空気温度を検出する第一温度センサ45と、除湿装置30の熱交換器35を流通して合流した後の給気流3(第一給気流3aと第二給気流3bの混合気流)の空気温度を検出する第二温度センサ46と、分岐ダンパ42を制御する制御部47と、を有する。
 制御部47は、第一温度センサ45によって検出した温度に基づいて、分岐ダンパ42の分岐割合を調整させ、第二温度センサ46によって検出される温度が所定の温度範囲となるように分岐ダンパ42を制御する。具体的には、制御部47は、第一温度センサ45での温度と比べて、第二温度センサ46での温度が高い場合には、第二給気流3bの風量に対する第一給気流3aの風量を増加させ、除湿後の給気流3の温度を下降させる。一方、制御部47は、第一温度センサ45での温度と比べて、第二温度センサ46での温度が低い場合には、第二給気流3bの風量に対する第一給気流3aの風量を減少させ、給気流3の温度を上昇させる。これにより、除湿機能付き熱交換形換気装置50では、第一温度センサ45(屋内から吸い込んだ熱交換前の排気流2)と同等の温度となる給気流3を給気することが可能となる。
 以上、実施の形態1に係る除湿機能付き熱交換形換気装置50によれば、以下の効果を享受することができる。
 (1)除湿機能付き熱交換形換気装置50の除湿装置30は、除湿装置30に導入される排気流2によって第一放熱器32aを冷却する構成とした。さらに、除湿装置30は、吸熱器34と第二放熱器32bとを一体的に構成し、除湿処理において吸熱器34上に結露した水(結露水)が第二放熱器32bに流れ落ちて冷却する構成とした。つまり、除湿装置30は、除湿装置30に導入される排気流2と、吸熱器34から導入される結露水とによって放熱器32(第一放熱器32a、第二放熱器32b)を冷却する構成となっている。これにより、除湿装置30における放熱器32の冷却(排熱)に必要なエネルギーを、熱交換形換気装置10からの排気流2(除湿を必要する夏季において、給気流3よりも温度が低い排気流)の空気熱と、吸熱器34から第二放熱器32bに導入される水(結露水)の顕熱または気化熱とによって得ることができる。そのため、放熱器32を効果的に冷却することができ、除湿後に放熱器32を流通する給気流3の温度上昇を抑制することができる。この結果、冷凍サイクルと熱交換器35とを組み合わせた除湿装置30を適用した場合でも、除湿に伴って生じる温度上昇が抑制された給気流3を送風することができる。つまり、除湿に伴って生じる温度上昇が抑制された給気流3を送風可能な除湿機能付き熱交換形換気装置50とすることができる。
 (2)吸熱器34と第二放熱器32bとは、吸熱器34を構成する第一冷媒管36aと、第二放熱器32bを構成する第二冷媒管36bとの周囲に放熱フィン37を一体的に設けて構成した。これにより、吸熱器34において結露した水は、放熱フィン37に沿って吸熱器34側から第二放熱器32b側に流れ落ちやすくなるので、第二放熱器32bを効果的に冷却することができ、給気流3の温度上昇を確実に抑制することができる。
 (3)放熱器32は、第一放熱器32a、第三放熱器32c、第二放熱器32bの順に冷媒が流れる構成とした。これにより、結露水による第二放熱器32bの冷却によって給気流3の温度が低下しすぎた場合に、第三放熱器32cを流れる冷媒によって熱交換器35を流通した給気流3の温度調整を行うことが可能となる。つまり、室内に供給される給気流3の温度が所望の温度となるように容易に調整することができる。
 (4)除湿装置30では、除湿装置30から室内に供給される給気流3の温度は、第一給気流3aの風量と第二給気流3bの風量の比率を制御することによって調節する構成とした。これにより、吸熱器34によって冷却された気流(第一流路35aを流通した第一給気流3a)によって、第二流路35bを流通した第二給気流3bの温度をさらに低下させることができるので、室内に供給される給気流3の温度が所望の温度となるように容易に調整することができる。
 (5)除湿機能付き熱交換形換気装置50は、図3に示すように、給気風路5と、排気風路4と、熱交換素子12とを備えてもよい。給気風路5は、室外から室内に空気を流す。給気風路5は、第一セクション71と、第一セクション71に直列に接続され第一セクション71よりも室内に近い第二セクション72とを含んでもよい。排気風路4は、室内から室外に空気を流す。排気風路4は、第三セクション73と、第三セクション73に直列に接続され第三セクション73よりも室外に近い第四セクション74とを含んでもよい。熱交換素子12は、給気風路5の第一セクション71と排気風路4の第三セクション73との間に熱的に連結されていてもよい。
 除湿機能付き熱交換形換気装置50は、さらに、第一流路35aと、第二流路35bと、熱交換器35とを備えてもよい。第一流路35aは、第一セクション71に直列かつ第二セクション72に並列に給気風路5に接続されてもよい。第一流路35aは、第五セクション75と、第五セクション75に直列に接続され、第五セクション75よりも室内に近い第六セクション76とを含んでもよい。第一流路35aは、給気風路5を流れる空気の第一の部分を流してもよい。第二流路35bは、第一セクション71に直列かつ第二セクション72に並列に給気風路5に接続されてもよい。第二流路35bは、第七セクション77を含んでもよい。第二流路35bは、給気風路5を流れる空気の第一の部分とは異なる第二の部分を流してもよい。熱交換器35は、第一流路35aの第六セクション76と第二流路35bの第七セクション77との間に熱的に連結されていてもよい。
 除湿機能付き熱交換形換気装置50は、さらに、第三セクション73に直列かつ第四セクション74に並列に排気風路4に接続された第三流路80を備えてもよい。第三流路80は、第八セクション78を含んでもよい。
 除湿機能付き熱交換形換気装置50は、さらに、膨張器33と、膨張器33に冷媒流通可能に接続された吸熱器34と、吸熱器34に冷媒流通可能に接続された圧縮機31と、圧縮機31に冷媒流通可能に接続された第一放熱器32aと、第一放熱器32aに冷媒流通可能に接続された第二放熱器32bとを備えてもよい。吸熱器34は、第一流路35aの第五セクション75内に配置されてもよい。吸熱器34は、空気の第一の部分を冷却することにより第一の部分に含まれる水蒸気を液化して液状水を生成してもよい。第一放熱器32aは、第三流路80の第八セクション78内に配置されてもよい。第二放熱器32bは、吸熱器34よりも下に配置されてもよい。第二放熱器32bは、吸熱器34にガイド(例えば、放熱フィン37)を介して機械的に接続され、吸熱器34からガイドを介して液状水を受け取ってもよい。
 以上、実施の形態に基づき本開示を説明したが、本開示は上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、上記実施の形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。
 本実施の形態では、熱交換器35として、顕熱型の熱交換素子を用いたが、顕熱型の熱交換素子としては、熱交換素子の第一流路35aと第二流路35bを構成する部材が撥水性(疎水性)を有することが好ましい。撥水性(疎水性)を有する部材としては、例えば、ポリプロピレン、ポリスチレン等の樹脂部材が用いられる。このようにすることで、熱交換素子の内部で発生した結露水が、熱交換素子の外部に流れ出やすくなるので、結露水に起因した熱交換器35の熱交換効率の低下を招くことなく、除湿することが可能となる。
 本開示に係る除湿機能付き熱交換形換気装置は、屋内と屋外の熱交換を可能とする熱交換形換気装置として有用である。
 1  家
 2  排気流
 3  給気流
 3a  第一給気流
 3b  第二給気流
 4  排気風路
 5  給気風路
 10  熱交換形換気装置
 11  本体ケース
 12  熱交換素子
 13  排気ファン
 14  内気口
 15  排気口
 16  給気ファン
 17  外気口
 18  給気口
 30  除湿装置
 31  圧縮機
 32  放熱器
 32a  第一放熱器
 32b  第二放熱器
 32c  第三放熱器
 33  膨張器
 34  吸熱器
 35  熱交換器
 35a  第一流路
 35b  第二流路
 36  冷媒管
 36a  第一冷媒管
 36b  第二冷媒管
 37  放熱フィン
 38  排水設備部
 39  排水管
 40  切替ダンパ
 41  切替ダンパ
 42  分岐ダンパ
 45  第一温度センサ
 46  第二温度センサ
 47  制御部
 50  除湿機能付き熱交換形換気装置
 71  第一セクション
 72  第二セクション
 73  第三セクション
 74  第四セクション
 75  第五セクション
 76  第六セクション
 77  第七セクション
 78  第八セクション
 80  第三流路
 100  除湿装置
 101  空気吸込口
 102  本体ケース
 103  除湿部
 104  空気吹出口
 105  圧縮機
 106  放熱器
 107  膨張器
 108  吸熱器
 109  第一流路
 110  第二流路
 111  熱交換器

Claims (5)

  1.  室内の空気を室外に排出するための排気風路を流通する排気流と、前記室外の空気を前記室内へ給気するための給気風路を流通する給気流との間で熱交換する熱交換形換気装置と、
     前記給気流に対して除湿する除湿装置と、
    を備え、
     前記除湿装置は、圧縮機と放熱器と膨張器と吸熱器とを含んで構成される冷凍サイクルと、第一流路および第二流路を含む熱交換器と、を含み、
     前記除湿装置は、前記給気風路から前記熱交換形換気装置による熱交換後の前記給気流が導入されるとともに、前記排気風路から前記排気流が導入されるように構成され、
     前記除湿装置に導入された前記給気流の第一の部分は、前記吸熱器、前記第一流路の順に流通して前記給気風路に導出され、
     前記除湿装置に導入された前記給気流の前記第一の部分とは異なる第二の部分は、前記第二流路を流通して前記給気風路に導出され、
     前記放熱器は、前記除湿装置に導入された前記排気流が流通する第一放熱器と、前記吸熱器において結露した水によって冷却される第二放熱器とを含み、
     前記第二放熱器は、前記吸熱器よりも下において前記吸熱器と一体的に構成されていることを特徴とする除湿機能付き熱交換形換気装置。
  2.  前記吸熱器と前記第二放熱器とは、前記吸熱器を構成する第一冷媒管と、前記第二放熱器を構成する第二冷媒管との周囲に放熱フィンを一体的に設けて構成されていることを特徴とする請求項1に記載の除湿機能付き熱交換形換気装置。
  3.  前記放熱器は、前記熱交換器を流通した前記給気流が流通する第三放熱器をさらに含み、前記第一放熱器、前記第三放熱器、前記第二放熱器の順に冷媒が流れるように構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の除湿機能付き熱交換形換気装置。
  4.  前記除湿装置から室内に供給される前記給気流の温度は、前記給気流の前記第一の部分の風量と前記給気流の前記第二の部分の風量の比率を制御することによって調節されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の除湿機能付き熱交換形換気装置。
  5.  前記給気風路は、第一セクションと、前記第一セクションに直列に接続され前記第一セクションよりも前記室内に近い第二セクションとを含み、
     前記排気風路は、第三セクションと、前記第三セクションに直列に接続され前記第三セクションよりも前記室外に近い第四セクションとを含み、
     前記熱交換形換気装置は、前記給気風路の前記第一セクションと前記排気風路の前記第三セクションとの間に熱的に連結された熱交換素子を含み、
     前記第一流路は、前記第一セクションと直列かつ前記第二セクションに並列に前記給気風路に接続されており、前記第一流路は、第五セクションと、前記第五セクションに直列に接続され前記第五セクションよりも前記室内に近い第六セクションとを含み、
     前記第二流路は、前記第一セクションと直列かつ前記第二セクションに並列に前記給気風路に接続されており、前記第二流路は、第七セクションを含み、
     前記熱交換器は、前記第一流路の前記第六セクションと前記第二流路の前記第七セクションとの間に熱的に連結され、
     前記除湿機能付き熱交換形換気装置は、さらに、前記第三セクションに直列かつ前記第四セクションに並列に前記排気風路に接続され、第八セクションを含む第三流路を含み、
     前記吸熱器は、前記第一流路の前記第五セクション内に配置され、前記給気流の前記第一の部分を冷却することにより前記第一の部分に含まれる水蒸気を液化して液状水を生成し、
     前記第一放熱器は、前記第三流路の前記第八セクション内に配置され、
     前記第二放熱器は、前記吸熱器にガイドを介して機械的に接続され、前記吸熱器から前記ガイドを介して前記液状水を受け取る、
     請求項1に記載の除湿機能付き熱交換形換気装置。
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