WO2022186023A1 - 除加湿装置 - Google Patents

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WO2022186023A1
WO2022186023A1 PCT/JP2022/007476 JP2022007476W WO2022186023A1 WO 2022186023 A1 WO2022186023 A1 WO 2022186023A1 JP 2022007476 W JP2022007476 W JP 2022007476W WO 2022186023 A1 WO2022186023 A1 WO 2022186023A1
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WO
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air
air passage
indoor
outdoor
switching unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/007476
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English (en)
French (fr)
Inventor
伎朗 松本
将秀 福本
剛也 重信
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Definitions

  • the present disclosure relates to a dehumidifying/humidifying device that enables humidity adjustment and ventilation in a living space or the like.
  • a conventional air conditioner that enables humidity adjustment and ventilation includes a plurality of heat exchangers, and uses these heat exchangers to cool or heat a desiccant. As a result, moisture is adsorbed by the desiccant or moisture is released by the desiccant to the circulating air, and dehumidification or humidification is performed (for example, Patent Document 1).
  • An object of the present disclosure is to provide a technique for miniaturizing a dehumidifying/humidifying device that dehumidifies or humidifies with a desiccant.
  • a dehumidifying/humidifying device is a dehumidifying/humidifying device capable of dehumidifying or humidifying circulating air.
  • the dehumidifying/humidifying device includes an outdoor inlet, an indoor inlet, an outdoor outlet, an indoor outlet, an adsorption air path, a regeneration air path, a desiccant rotor, a heating section, a first switching section, and a second A second switching unit, a third switching unit, and a fourth switching unit are provided.
  • the outdoor air intake sucks outdoor air.
  • the indoor air intake sucks indoor air.
  • the outdoor air outlet blows air out of the room.
  • the indoor air outlet blows air into the room.
  • the adsorption air path is an air path for adsorbing moisture contained in the flowing air.
  • the regeneration air passage is an air passage for adding moisture to the circulating air.
  • the desiccant rotor is arranged across the adsorption air path and the regeneration air path.
  • the heating unit is arranged upstream of the desiccant rotor in the regeneration air passage.
  • the first switching unit communicates the outdoor suction port with the adsorption air passage or the regeneration air passage.
  • the second switching unit communicates the indoor suction port with the regeneration air passage or the adsorption air passage.
  • the third switching unit connects the adsorption air path or the regeneration air path to the indoor air outlet.
  • the fourth switching unit connects the adsorption air path or the regeneration air path to the outdoor air outlet.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an air conditioning system including a dehumidifying/humidifying device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the dehumidifying/humidifying device.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device in the first ventilation mode in which ventilation is performed while dehumidifying.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an air passage configuration of a dehumidifying/humidifying device in a second ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an air passage configuration of a dehumidifying/humidifying device in a third ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device in the first circulation mode in which indoor air is circulated while dehumidifying.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device in the second circulation mode in which indoor air is circulated while being humidified.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of a dehumidifying/humidifying device according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • a dehumidifying/humidifying device is a dehumidifying/humidifying device capable of dehumidifying or humidifying circulating air.
  • the dehumidifying/humidifying device includes an outdoor inlet, an indoor inlet, an outdoor outlet, an indoor outlet, an adsorption air path, a regeneration air path, a desiccant rotor, a heating section, a first switching section, and a second A second switching unit, a third switching unit, and a fourth switching unit are provided.
  • the outdoor air intake sucks outdoor air.
  • the indoor air intake sucks indoor air.
  • the outdoor air outlet blows air out of the room.
  • the indoor air outlet blows air into the room.
  • the adsorption air path is an air path for adsorbing moisture contained in the flowing air.
  • the regeneration air passage is an air passage for adding moisture to the circulating air.
  • the desiccant rotor is arranged across the adsorption air path and the regeneration air path.
  • the heating unit is arranged upstream of the desiccant rotor in the regeneration air passage.
  • the first switching unit communicates the outdoor suction port or the indoor suction port with the suction air passage.
  • the second switching unit communicates the outdoor air inlet or the indoor air inlet with the regeneration air passage.
  • the third switching unit connects the adsorption air path or the regeneration air path to the indoor air outlet.
  • the fourth switching unit connects the adsorption air path or the regeneration air path to the outdoor air outlet.
  • the connection state of the adsorption air passage and the regeneration air passage can be easily switched.
  • dehumidification ventilation ventilation while dehumidifying
  • humidification ventilation ventilation while humidifying
  • circulation dehumidification circulation of inside air while dehumidifying
  • circulation humidification inside air circulation while humidifying
  • the dehumidifying/humidifying device can perform a first ventilation mode in which ventilation is performed while dehumidifying, and a second ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • the first ventilation mode the first switching unit connects the outdoor suction port and the suction air passage
  • the second switching unit connects the indoor suction port and the regeneration air passage
  • the third switching unit connects the suction air passage. and the indoor outlet are communicated with each other, and the regeneration air path and the outdoor outlet are communicated with each other by the fourth switching section.
  • the first switching unit connects the indoor suction port and the suction air passage
  • the second switching unit connects the outdoor suction port and the regeneration air passage
  • the third switching unit connects the regeneration air passage. and the indoor air outlet are communicated with each other
  • the fourth switching unit communicates the suction air path with the outdoor air outlet.
  • the first ventilation mode or the second ventilation mode can be selected without using a heat exchanger such as a heat pump device. can be executed.
  • the dehumidifying/humidifying device can execute a third ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • the third ventilation mode the first switching unit connects the outdoor suction port and the adsorption air passage, the second switching unit connects the outdoor suction port and the regeneration air passage, and the third switching unit connects the regeneration air passage. and the indoor air outlet are communicated with each other, and the fourth switching unit communicates the suction air path with the outdoor air outlet.
  • the operation operation in the third ventilation mode is performed without using a heat exchanger such as a heat pump device. can do.
  • a heat exchanger such as a heat pump device.
  • the third ventilation mode since the exhaust of indoor air can be suppressed, it is possible to prevent the indoor from becoming negative pressure and to suppress the inflow of contaminants from the outdoor.
  • the dehumidifying/humidifying device can execute a fourth ventilation mode in which only ventilation is performed without dehumidification and humidification. Then, in the fourth ventilation mode, the rotation of the desiccant rotor is stopped, the heating of the heating unit is stopped, the outdoor air inlet and the suction air passage are communicated by the first switching unit, and the indoor air inlet is connected by the second switching unit. The adsorption air passage and the indoor air outlet are communicated by the third switching portion, and the regeneration air passage and the outdoor air outlet are communicated by the fourth switching portion.
  • the dehumidifying/humidifying device can perform a first circulation mode in which indoor air is circulated while dehumidifying, and a second circulation mode in which indoor air is circulated while humidifying.
  • the indoor suction port and the adsorption air passage are communicated by the first switching portion
  • the outdoor suction port and the regeneration air passage are communicated by the second switching portion
  • the adsorption air passage is communicated by the third switching portion.
  • the indoor outlet are communicated with each other, and the regeneration air path and the outdoor outlet are communicated with each other by the fourth switching section.
  • the first switching unit communicates the outdoor suction port and the adsorption air passage
  • the second switching unit communicates the indoor suction port and the regeneration air passage
  • the third switching unit communicates the adsorption air passage. and the indoor outlet are communicated with each other, and the regeneration air path and the outdoor outlet are communicated with each other by the fourth switching section.
  • the first circulation mode or the second circulation mode can be achieved without using a heat exchanger such as a heat pump device. can be executed.
  • the dehumidifying/humidifying device further includes a bypass air passage that is provided in communication with the regeneration air passage and bypasses the heating unit and the desiccant rotor.
  • part of the air that circulates through the regeneration air passage circulates through the bypass air passage. Therefore, it is possible to suppress the amount of air flowing through the moisture releasing portion of the desiccant rotor in the regeneration air passage without changing the total air amount of air flowing through the regeneration air passage. As a result, a decrease in the temperature of the moisture desiccant portion of the desiccant rotor is suppressed, and a decrease in the release amount of moisture in the moisture desiccant portion of the desiccant rotor can be suppressed. As a result, it is possible to improve the dehumidification/humidification performance when performing the operation operation by dehumidification/ventilation, humidification/ventilation, circulatory dehumidification, or circulatory humidification.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an air conditioning system 1 including a dehumidifying/humidifying device 4 according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the air conditioning system 1 is a system that is installed in an indoor space such as a house, and performs indoor temperature and humidity adjustment and ventilation. Specifically, as shown in FIG. 1 , the air conditioning system 1 includes an air conditioning outdoor unit 2 , an air conditioning indoor unit 3 , and a dehumidifying/humidifying device 4 .
  • the air conditioner outdoor unit 2 is installed outdoors and connected to the air conditioner indoor unit 3 via refrigerant pipes 5 .
  • the air conditioner indoor unit 3 is installed indoors and forms a heat pump with the air conditioner outdoor unit 2 via the refrigerant pipe 5 . Then, the air conditioner indoor unit 3 adjusts the indoor temperature by transferring heat to and from the air conditioner outdoor unit 2 . That is, the air conditioning indoor unit 3 cools or heats the room.
  • the air conditioner outdoor unit 2 and the air conditioner indoor unit 3 have the same configuration as a general air conditioner, so detailed description thereof will be omitted.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 is housed in one housing in such a manner that the air conditioning indoor unit 3 is superimposed vertically upward.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 dehumidifies or humidifies the air (outdoor air or indoor air) taken into the device, and also performs ventilation between the indoor and outdoor spaces.
  • the air conditioning system 1 is configured as described above, and the air conditioning indoor unit 3 controls the temperature of the room, and the dehumidifying/humidifying device 4 controls the humidity and ventilation of the room.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the dehumidifying/humidifying device 4. As shown in FIG.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 includes an outdoor inlet 6, an indoor inlet 7, an outdoor outlet 8, an indoor outlet 9, a desiccant rotor 12, a heating unit 13, a first blower 26, and a second blower. 27.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 includes, as internal air paths, an adsorption air path 10, a regeneration air path 11, a first connection air path 14, a second connection air path 15, a third connection air path 16, and a fourth connection air path 17. , a fifth connecting air passage 18, a sixth connecting air passage 19, a seventh connecting air passage 20, and an eighth connecting air passage 21.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 includes a first switching section 22, a second switching section 23, a third switching section 24, and a fourth switching section 25 as switching sections of air paths.
  • the outdoor air inlet 6 is an inlet for taking outdoor air (hereinafter also referred to as “outdoor air”) into the dehumidifying/humidifying device 4, and is arranged outdoors.
  • the indoor air intake port 7 is an intake port for taking indoor air (hereinafter also referred to as “inside air”) into the dehumidifying/humidifying device 4 and is arranged indoors.
  • the outdoor air outlet 8 is an air outlet for discharging the air taken into the dehumidifying/humidifying device 4 to the outside, and is arranged outdoors.
  • the indoor air outlet 9 is an air outlet for supplying the air taken into the dehumidifying/humidifying device 4 into the room, and is arranged in the room.
  • the desiccant rotor 12 is an adsorbent that performs a moisture absorption operation of adsorbing the moisture contained in the circulating air to the desiccant rotor 12 and a moisture release operation of releasing the adsorbed moisture to include it in the circulating air.
  • the moisture release operation by the desiccant rotor 12 is performed by heating the desiccant rotor 12 .
  • the desiccant rotor 12 can dehumidify by supplying air from which water has been removed by a moisture absorption operation. Further, in the desiccant rotor 12, humidification can be performed by supplying moisture-containing air through a moisture releasing operation.
  • the desiccant rotor 12 in order for the desiccant rotor 12 to perform the moisture absorption operation, it is necessary to release the adsorbed moisture by the moisture release operation in advance. Further, in order for the desiccant rotor 12 to perform the moisture releasing operation, it is necessary to absorb moisture by the moisture absorbing operation in advance. That is, in order to perform continuous dehumidification or humidification using the desiccant rotor 12, the desiccant rotor 12 must alternately perform the moisture absorption operation and the chamber release operation.
  • the desiccant rotor 12 is arranged across the adsorption air path 10 and the regeneration air path 11, which will be described later. That is, in the desiccant/humidifier 4, a part of the desiccant rotor 12 is heated and the remaining part is not heated. , and the heating section (on the regeneration air path 11 side) is configured to be a moisture releasing section that performs a moisture releasing operation. Further, the dehumidifying/humidifying device 4 is configured so that the desiccant rotor 12 can be rotated by a motor or the like.
  • the portion of the desiccant rotor 12 that was a moisture absorbing portion can be made a moisture releasing portion, and the portion that was a moisture releasing portion can be made a moisture absorbing portion.
  • the entire desiccant rotor 12 can alternately perform the moisture absorption operation and the moisture release operation, enabling continuous dehumidification or humidification.
  • a disk-shaped desiccant rotor 12 having a diameter of about 230 mm and a thickness of about 17 mm is used.
  • the rotational speed of the desiccant rotor 12 is set to 32 rpm.
  • the heating section 13 is a heat source for heating a part of the desiccant rotor 12 to form a moisture releasing section, and is arranged upstream of the moisture releasing section of the desiccant rotor 12 . That is, the heating unit 13 is installed in the regeneration air passage 11 .
  • the surface temperature of the moisture releasing part of the desiccant rotor 12 is raised from 350°C to 700°C by the heating part 13 .
  • the surface temperature of the desiccant rotor 12 to 350° C. or higher, it is possible to suppress the accumulation of organic matter on the surface of the desiccant rotor. Further, by setting the surface temperature of the desiccant rotor 12 to 700° C.
  • a nichrome wire heater is used for the heating unit 13, but a PTC (Positive Temperature Coefficient) heater or the like may be used in place of the nichrome wire heater.
  • the first blower 26 and the second blower 27 are blowing fans for circulating air through the adsorption air passage 10 and the regeneration air passage 11, respectively.
  • a sirocco fan or an axial fan, for example, is used as the blower fan.
  • the first blower 26 is arranged downstream of the desiccant rotor 12 in the adsorption air passage 10 as a blower fan for causing air to flow through the adsorption air passage 10 .
  • the second blower 27 is arranged downstream of the desiccant rotor 12 in the regeneration air passage 11 as a blower fan for circulating air in the regeneration air passage 11 .
  • each of the first blower 26 and the second blower 27 on the downstream side of the desiccant rotor 12, the air pressure on the surface of the desiccant rotor 12 in the adsorption air passage 10 and the desiccant rotor in the regeneration air passage 11
  • the pressure difference between the atmospheric pressure at the surface of the 12 can be reduced.
  • the adsorption air path 10 is an air path for causing the desiccant rotor 12 to adsorb moisture contained in the air flowing inside.
  • the adsorption air passage 10 includes a moisture absorption portion of the desiccant rotor 12 in the air passage, and is arranged so that flowing air flows through the moisture absorption portion of the desiccant rotor 12 .
  • the surface area of the desiccant rotor 12 in the adsorption air passage 10 is set to about 246 cm 2 , so that the area of the moisture absorption portion is set to about 246 cm 2 .
  • the regeneration air passage 11 is an air passage for making the air circulating therein contain moisture released from the desiccant rotor.
  • the regeneration air passage 11 includes a heating portion 13 and a moisture release portion of the desiccant rotor 12 in the air passage, and is arranged so that the circulating air flows through the moisture release portion of the desiccant rotor 12 after passing through the heating portion 13. be.
  • the surface area of the desiccant rotor 12 in the regeneration air passage 11 is set to about 110 cm 2 , so that the area of the moisture release section is set to about 110 cm 2 .
  • the first connection air passage 14 is an air passage that connects the outdoor suction port 6 and the suction air passage 10 for communication.
  • the outside air sucked from the outdoor air inlet 6 flows through the first connection air passage 14 , and the outside air is sent to the adsorption air passage 10 .
  • the second connection air passage 15 is an air passage that communicates and connects the outdoor suction port 6 and the regeneration air passage 11 .
  • the outside air sucked from the outdoor air inlet 6 flows through the second connection air passage 15 , and the outside air is sent out to the regeneration air passage 11 .
  • the third connection air passage 16 is an air passage that connects the indoor suction port 7 and the suction air passage 10 for communication.
  • the inside air sucked from the indoor suction port 7 flows through the third connection air passage 16 , and the inside air is sent out to the adsorption air passage 10 .
  • the fourth connection air passage 17 is an air passage that connects the indoor suction port 7 and the regeneration air passage 11 for communication.
  • the inside air sucked from the indoor air inlet 7 flows through the fourth connection air passage 17 , and the inside air is sent out to the regeneration air passage 11 .
  • the fifth connection air passage 18 is an air passage that connects the suction air passage 10 and the indoor outlet 9 for communication.
  • the air (external air or internal air) that has passed through the adsorption air passage 10 circulates through the fifth connection air passage 18 , and the air is sent out to the indoor outlet 9 .
  • the sixth connection air passage 19 is an air passage that connects the regeneration air passage 11 and the indoor air outlet 9 for communication. Then, the air (external air or internal air) that has circulated through the regeneration air duct 11 circulates through the sixth connection air duct 19 , and the air is sent out to the indoor outlet 9 .
  • the seventh connection air passage 20 is an air passage that connects the adsorption air passage 10 and the outdoor air outlet 8 for communication.
  • the air (external air or internal air) that has passed through the adsorption air passage 10 circulates through the seventh connection air passage 20 , and the air is sent out to the outdoor outlet 8 .
  • the eighth connection air passage 21 is an air passage that connects the regeneration air passage 11 and the outdoor air outlet 8 for communication. Then, the air (outside air or inside air) that has flowed through the regeneration air passage 11 flows through the eighth connection air passage 21 , and the air is sent out to the outdoor outlet 8 .
  • the first switching portion 22 is a member that connects the outdoor suction port 6 or the indoor suction port 7 to the suction air passage 10 .
  • the first switching unit 22 opens one of the connecting portion between the first connection air passage 14 and the attraction air passage 10 or the connection portion between the third connection air passage 16 and the attraction air passage 10. are arranged so as to block one another. That is, the first switching unit 22 enables air to flow between the first connection air passage 14 and the attraction air passage 10, and allows air to flow between the third connection air passage 16 and the attraction air passage 10. In a state in which air circulation is blocked, air can circulate between the third connection air path 16 and the attraction air path 10, and air can circulate between the first connection air path 14 and the attraction air path 10. Toggles between a blocked state and a blocked state.
  • the second switching part 23 is a member that connects the outdoor suction port 6 or the indoor suction port 7 to the regeneration air passage 11 .
  • the second switching unit 23 opens one of the connecting portion between the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11 or the connection portion between the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11. are arranged so as to block one another. That is, the second switching unit 23 enables air to flow between the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11, and allows air to flow between the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11. In the state in which the flow is blocked, air can flow between the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11, and air can flow between the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11. is blocked.
  • the third switching portion 24 is a member that connects the adsorption air passage 10 or the regeneration air passage 11 to the indoor outlet 9 .
  • the third switching unit 24 opens one of the connection between the fifth connection air duct 18 and the indoor air outlet 9 or the connection between the sixth connection air duct 19 and the indoor air outlet 9. are arranged so as to block one another. That is, the third switching unit 24 allows air to flow between the fifth connection air duct 18 and the indoor air outlet 9, and allows air to flow between the sixth connection air duct 19 and the indoor air outlet 9. In the state in which the circulation is blocked, the air can be circulated between the sixth connection air passage 19 and the indoor air outlet 9, and the air can be circulated between the fifth connection air duct 18 and the indoor air outlet 9. is blocked.
  • the fourth switching portion 25 is a member that connects the adsorption air passage 10 or the regeneration air passage 11 to the outdoor outlet 8 .
  • the fourth switching unit 25 opens one of the connection between the seventh connection air duct 20 and the outdoor outlet 8 or the connection between the eighth connection air duct 21 and the outdoor outlet 8. are arranged so as to block one another. That is, the fourth switching unit 25 allows air to flow between the seventh connection air duct 20 and the outdoor air outlet 8, and allows air to flow between the eighth connection air duct 21 and the outdoor air outlet 8. In the state in which the flow is blocked, air can flow between the eighth connection air duct 21 and the outdoor air outlet 8, and air can flow between the seventh connection air duct 20 and the outdoor air outlet 8. is blocked.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 is composed of the members as described above.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 includes a first switching unit 22, a second switching unit 23, a third switching unit 24, a fourth switching unit 25, a heating unit 13, a desiccant rotor 12, a first blower 26, and a second blower 27.
  • a first switching unit 22 a second switching unit 23
  • a third switching unit 24 a fourth switching unit 25
  • heating unit 13 a desiccant rotor 12
  • first blower 26 By controlling , operations in each of the first ventilation mode, second ventilation mode, third ventilation mode, fourth ventilation mode, first circulation mode, and second circulation mode are executed.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the first ventilation mode in which ventilation is performed while dehumidifying.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the second ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the third ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the first ventilation mode in which ventilation is performed while dehumidifying.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the second ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the third ventilation mode in
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the first circulation mode in which indoor air is circulated while being dehumidified.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the air passage configuration of the dehumidifying/humidifying device 4 in the second circulation mode in which indoor air is circulated while humidifying.
  • the user selects each mode of the first ventilation mode, the second ventilation mode, the third ventilation mode, the fourth ventilation mode, the first circulation mode, and the second circulation mode through the operation panel or the like. Configured to be configurable.
  • the first ventilation mode is a mode in which ventilation is performed while dehumidifying (dehumidifying ventilation).
  • the first ventilation mode is a mode used when it is desired to perform ventilation while dehumidifying in the summer when the humidity is relatively high.
  • the first switching unit 22 connects the outdoor air inlet 6 to the adsorption air passage 10, and the second switching unit 23 connects the regeneration air passage 11 to the indoor air inlet 7. Connected. Further, in the first ventilation mode, the adsorption air passage 10 is connected to the indoor outlet 9 by the third switching portion 24 , and the regeneration air passage 11 is connected to the outdoor outlet 8 by the fourth switching portion 25 .
  • the first switching unit 22 enables the air to flow between the first connection air passage 14 and the suction air passage 10, and the third connection air passage 16 and the suction air passage. A state in which the air flow to and from the path 10 is cut off is created.
  • the second switching unit 23 enables air to flow between the fourth connection air path 17 and the regeneration air path 11, and allows air to flow between the second connection air path 15 and the regeneration air path 11. Traffic is cut off.
  • the third switching unit 24 enables air to flow between the fifth connection air passage 18 and the indoor air outlet 9, and the sixth connection air passage 19 and the indoor air outlet 9.
  • the air circulation between is cut off.
  • the fourth switching unit 25 enables the air to flow between the eighth connection air passage 21 and the outdoor air outlet 8, and allows the air to flow between the seventh connection air passage 20 and the outdoor air outlet 8. Traffic is cut off.
  • the outside air sucked from the outdoor air inlet 6 flows through the first connection air passage 14, the suction air passage 10, and the fifth connection air passage 18 in this order.
  • a first flow path X1 that blows out from the indoor air outlet 9 is formed.
  • the inside air sucked from the indoor air inlet 7 flows through the fourth connection air passage 17, the regeneration air passage 11, and the eighth connection air passage 21 in this order, and is blown out from the outdoor air outlet 8 in the second passage.
  • X2 is formed.
  • the desiccant rotor 12 of the desiccant rotor 12 is heated by the heating unit 13, the desiccant rotor 12 is rotated, and the first blower 26 and the second blower 27 are operated.
  • the second ventilation mode is a mode in which ventilation is performed while humidifying (humidification ventilation).
  • the second ventilation mode is a mode used when it is desired to ventilate while humidifying in winter when the humidity is relatively low.
  • the first switching unit 22 connects the outdoor air intake 6 to the regeneration air passage 11, and the fourth switching unit 25 communicates the regeneration air passage 11 to the indoor air outlet 9.
  • the second switching portion 23 connects the indoor suction port 7 to the suction air passage 10
  • the third switching portion 24 connects the suction air passage 10 to the outdoor air outlet 8 .
  • the first switching unit 22 enables the air to flow between the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11, and the first connection air passage 14 and the adsorption wind. A state in which the air flow to and from the path 10 is cut off is created.
  • the third switching unit 24 enables the air to flow between the sixth connection air passage 19 and the indoor air outlet 9, and allows the air to flow between the fifth connection air passage 18 and the indoor air outlet 9. Traffic is cut off.
  • the second switching unit 23 enables air to flow between the third connection air passage 16 and the adsorption air passage 10, and the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11.
  • the air circulation between is cut off.
  • the fourth switching unit 25 enables air to flow between the seventh connection air duct 20 and the outdoor air outlet 8, and allows air to flow between the eighth connection air duct 21 and the outdoor air outlet 8. Traffic is cut off.
  • the desiccant rotor 12 of the desiccant rotor 12 is heated by the heating unit 13, the desiccant rotor 12 is rotated, and the first blower 26 and the second blower 27 are operated.
  • the second blower 27 starts blowing air
  • the outside air is taken into the regeneration air passage 11 from the outdoor suction port 6 in the third passage X3, and is humidified by flowing through the moisture release portion of the desiccant rotor 12.
  • the fresh outside air is supplied into the room from the indoor outlet 9 through the sixth connection air passage 19 .
  • the inside air is taken into the adsorption air path 10 from the indoor suction port 7, and flows through the moisture absorbing portion of the desiccant rotor 12 to the desiccant rotor 12.
  • the inside air from which moisture is adsorbed and moisture is removed passes through the seventh connection air passage 20 and is discharged to the outside from the outdoor outlet 8 .
  • the volume of air flowing through the adsorption air passage 10 is set to 120 m 3 /h
  • the volume of air flowing through the regeneration air passage 11 is set to 16 m 3 /h.
  • the third ventilation mode is a mode in which ventilation is performed while humidifying (humidification ventilation).
  • the third ventilation mode is a mode used when it is desired to ventilate while humidifying in winter when the humidity is relatively low.
  • ventilation is performed while humidifying using only outside air.
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 to the suction air passage 10
  • the fourth switching unit 25 connects the suction air passage 10 to the outdoor air outlet 8.
  • the second switching unit 23 connects the outdoor air inlet 6 to the regeneration air passage 11
  • the third switching unit 24 connects the regeneration air passage 11 to the indoor air outlet 9 .
  • the first switching unit 22 enables the air to flow between the first connection air passage 14 and the suction air passage 10, and the third connection air passage 16 and the suction wind. A state in which the air flow to and from the path 10 is cut off is created.
  • the fifth switching unit 25 enables air to flow between the seventh connection air passage 20 and the outdoor air outlet 8, and allows air to flow between the eighth connection air passage 21 and the outdoor air outlet 8. Traffic is cut off.
  • the second switching unit 23 enables the air to flow between the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11, and the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11. The air circulation between is cut off.
  • the third switching unit 24 enables the air to flow between the sixth connection air passage 19 and the indoor air outlet 9, and allows the air to flow between the fifth connection air passage 18 and the indoor air outlet 9. Traffic is cut off.
  • the outside air sucked from the outdoor air inlet 6 flows through the first connection air passage 14, the suction air passage 10, and the seventh connection air passage 20 in this order.
  • a fifth flow path X5 that blows out from the outdoor outlet 8 is formed.
  • the inside air sucked from the outdoor air inlet 6 also flows through the second connection air passage 15, the regeneration air passage 11, and the sixth connection air passage 19 in this order, and is blown out from the indoor air outlet 9 as a sixth flow.
  • a path X6 is formed.
  • the sixth flow path X6 is the same flow path as the third flow path X3.
  • the desiccant rotor 12 of the desiccant rotor 12 is heated by the heating unit 13, the desiccant rotor 12 is rotated, and the first blower 26 and the second blower 27 are operated.
  • the volume of air flowing through the adsorption air passage 10 is set to 120 m 3 /h, and the volume of air flowing through the regeneration air passage 11 is set to 16 m 3 /h.
  • ventilation is performed by taking outside air into the room while humidifying, and the indoor air is not discharged to the outside.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 when the third ventilation mode is selected, it is possible to perform ventilation while humidifying using only the outside air.
  • the fourth ventilation mode is a mode in which only ventilation is performed without dehumidification and humidification.
  • the fourth ventilation mode is a mode used when only ventilation is required without dehumidification or humidification because the indoor humidity is comfortable.
  • the fourth ventilation mode as in the first ventilation mode, as shown in FIG. is connected to the indoor suction port 7 for communication. Further, in the fourth ventilation mode, as in the first ventilation mode, the third switching unit 24 connects the adsorption air passage 10 to the indoor air outlet 9, and the fourth switching unit 25 connects the regeneration air passage 11 to the outdoor air outlet 8. is connected in communication with the
  • the dehumidifying/humidifying device 4 stops heating by the heating unit 13, stops the rotation of the desiccant rotor 12, and operates the first blower 26 and the second blower 27.
  • the heating unit 13 is not operated during operation in the fourth ventilation mode, there is concern that organic matter may accumulate on the surface of the desiccant rotor 12 .
  • the desiccant rotor 12 is rotated and the heating unit 13 is operated intermittently for 10 minutes every 50 minutes.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 when the fourth ventilation mode is selected, it is possible to perform only ventilation without performing dehumidification and humidification.
  • the first circulation mode is a mode that is used when a high dehumidification effect is desired, such as in summer when humidity is relatively high.
  • the first circulation mode is a mode in which indoor air (inside air) is circulated while dehumidifying, and can be said to be a mode in which circulation dehumidification (internal air circulation while dehumidifying) is performed.
  • the indoor air is repeatedly dehumidified, so a higher dehumidification effect than in the first ventilation mode can be expected.
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 to the regeneration air passage 11, and the fourth switching unit 25 communicates the regeneration air passage 11 to the outdoor air outlet 8.
  • the second switching portion 23 connects the indoor suction port 7 to the suction air passage 10
  • the third switching portion 24 connects the suction air passage 10 to the indoor air outlet 9 .
  • the first switching unit 22 enables the air to flow between the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11, and the first connection air passage 14 and the adsorption wind. A state in which the air flow to and from the path 10 is cut off is created.
  • the fourth switching unit 25 enables the air to flow between the eighth connection air passage 21 and the outdoor air outlet 8, and allows the air to flow between the seventh connection air passage 20 and the outdoor air outlet 8. Traffic is cut off.
  • the second switching unit 23 enables air to flow between the third connection air passage 16 and the adsorption air passage 10, and the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11.
  • the air circulation between is cut off.
  • the third switching unit 24 enables air to flow between the fifth connection air duct 18 and the indoor air outlet 9, and allows air to flow between the sixth connection air duct 19 and the indoor air outlet 9. Traffic is cut off.
  • the outside air sucked from the outdoor air inlet 6 flows through the second connection air passage 15, the regeneration air passage 11, and the eighth connection air passage 21 in this order, A seventh flow path X7 that blows out from the outdoor outlet 8 is formed.
  • the inside air sucked from the indoor air inlet 7 flows through the third connection air passage 16, the adsorption air passage 10, and the fifth connection air passage 18 in this order, and is blown out from the indoor air outlet 9 to the eighth passage.
  • X8 is formed.
  • the desiccant rotor 12 of the desiccant rotor 12 is heated by the heating unit 13, the desiccant rotor 12 is rotated, and the first blower 26 and the second blower 27 are operated.
  • the second blower 27 starts the air blowing operation
  • the outside air is taken into the regeneration air passage 11 from the outdoor suction port 6 in the seventh passage X7, and is humidified by flowing through the moisture release portion of the desiccant rotor 12.
  • the air is discharged to the outside of the room from the outdoor outlet 8 through the connecting air passage 21 .
  • the first blower 26 starts the air blowing operation
  • the eighth flow path X8 the inside air is taken into the adsorption air path 10 from the indoor suction port 7, flows through the moisture absorbing portion of the desiccant rotor 12, and reaches the desiccant rotor 12.
  • the air volume circulating through the adsorption air passage 10 is 62 m 3 /h
  • the air volume circulating through the regeneration air passage 11 is 28 m 3 /h.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 when the first circulation mode is selected, it is possible to circulate the indoor air (internal air) while dehumidifying it.
  • the second circulation mode like the second ventilation mode and the third ventilation mode, is a mode that is used when it is desired to obtain a high humidification effect in winter when the humidity is relatively low.
  • the second circulation mode is a mode (circulation humidification) in which indoor air (inside air) is circulated while humidifying, and can be said to be a mode in which circulation humidification (inside air circulation while humidifying) is performed.
  • circulation humidification inside air circulation while humidifying
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 to the suction air passage 10
  • the fourth switching unit 25 connects the suction air passage 10 to the outdoor air outlet 8.
  • the second switching unit 23 connects the indoor air inlet 7 to the regeneration air passage 11
  • the third switching unit 24 connects the regeneration air passage 11 to the indoor air outlet 9 .
  • the first switching unit 22 enables the air to flow between the first connection air passage 14 and the suction air passage 10, and the third connection air passage 16 and the suction wind. A state in which the air flow to and from the path 10 is cut off is created.
  • the fourth switching unit 25 enables air to flow between the seventh connection air duct 20 and the outdoor air outlet 8, and allows air to flow between the eighth connection air duct 21 and the outdoor air outlet 8. Traffic is cut off.
  • the second switching unit 23 enables the air to flow between the fourth connection air passage 17 and the regeneration air passage 11, so that the second connection air passage 15 and the regeneration air passage 11 are connected.
  • the air circulation between is cut off.
  • the third switching unit 24 enables the air to flow between the sixth connection air passage 19 and the indoor air outlet 9, and allows the air to flow between the fifth connection air passage 18 and the indoor air outlet 9. Traffic is cut off.
  • the outside air sucked from the outdoor air inlet 6 flows through the first connection air passage 14, the suction air passage 10, and the seventh connection air passage 20 in this order.
  • a ninth flow path X9 that blows out from the outdoor outlet 8 is formed.
  • the inside air sucked from the indoor air inlet 7 flows through the fourth connection air passage 17, the regeneration air passage 11, and the sixth connection air passage 19 in this order, and is blown out from the indoor air outlet 9 in the tenth passage.
  • X10 is formed.
  • the ninth flow path X9 is the same flow path as the fifth flow path X5.
  • the desiccant rotor 12 of the desiccant rotor 12 is heated by the heating unit 13, the desiccant rotor 12 is rotated, and the first blower 26 and the second blower 27 are operated.
  • indoor air in the dehumidifying/humidifying device 4, when the second circulation mode is selected, indoor air (inside air) can be circulated while humidifying.
  • the first blower 26 and the second blower 27 respectively, the first ventilation mode (dehumidification ventilation), the second ventilation mode (humidification ventilation), the third ventilation mode (humidification ventilation), and the fourth ventilation mode (ventilation) , the first circulation mode (circulation dehumidification), and the second circulation mode (circulation humidification).
  • the following effects can be enjoyed.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 includes an outdoor inlet 6, an indoor inlet 7, an outdoor outlet 8, an indoor outlet 9, an adsorption air passage 10, a regeneration air passage 11, a desiccant rotor 12, A heating unit 13 , a first switching unit 22 , a second switching unit 23 , a third switching unit 24 , and a fourth switching unit 25 are provided.
  • the outdoor suction port 6 sucks outdoor air (outside air).
  • the indoor air inlet 7 sucks indoor air (internal air).
  • the outdoor air outlet 8 blows air out of the room.
  • the indoor air outlet 9 blows air into the room.
  • the adsorption air passage 10 is an air passage for adsorbing moisture contained in the air circulating inside.
  • the regeneration air passage 11 is an air passage for adding moisture to the air circulating inside.
  • the desiccant rotor 12 is arranged across the adsorption air path 10 and the regeneration air path 11 .
  • the heating unit 13 is arranged upstream of the desiccant rotor 12 in the regeneration air passage 11 .
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 to the adsorption air passage 10 or the regeneration air passage 11 .
  • the second switching unit 23 connects the indoor suction port 7 to the regeneration air passage 11 or the adsorption air passage 10 .
  • the third switching unit connects the adsorption air path or the regeneration air path to the indoor air outlet.
  • the fourth switching unit connects the adsorption air path or the regeneration air path to the outdoor air outlet.
  • the connection state of the adsorption air passage 10 and the regeneration air passage 11 can be easily established. switch to For this reason, without using a heat exchanger such as a heat pump device, dehumidification ventilation (ventilation while dehumidifying), humidification ventilation (ventilation while humidifying), circulation dehumidification (circulation of inside air while dehumidifying), or circulation humidification ( inside air circulation while humidifying) can be executed. That is, the desiccant rotor 12 can reduce the size of the dehumidifying/humidifying device 4 that enables humidity adjustment and ventilation.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can execute a first ventilation mode in which ventilation is performed while dehumidifying and a second ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 and the adsorption air passage 10
  • the second switching unit 23 connects the indoor suction port 7 and the regeneration air passage 11
  • the third The switching portion 24 connects the adsorption air passage 10 and the indoor air outlet 9
  • the fourth switching portion 25 connects the regeneration air passage 11 and the outdoor air outlet 8 .
  • the first switching unit 22 connects the indoor suction port 7 and the adsorption air passage 10
  • the second switching unit 23 connects the outdoor suction port 6 and the regeneration air passage 11, and the third
  • the regeneration air passage 11 and the indoor outlet 9 are communicated by the switching portion 24
  • the adsorption air passage 10 and the outdoor outlet 8 are communicated by the fourth switching portion 25 .
  • the first ventilation mode or the first ventilation mode can be selected without using a heat exchanger such as a heat pump device.
  • a second ventilation mode operation can be performed.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can execute a third ventilation mode in which ventilation is performed while humidifying.
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 and the adsorption air passage 10
  • the second switching unit 23 connects the outdoor suction port 6 and the regeneration air passage 11, and the third
  • the regeneration air passage 11 and the indoor outlet 9 are communicated by the switching portion 24
  • the adsorption air passage 10 and the outdoor outlet 8 are communicated by the fourth switching portion 25 .
  • the third ventilation mode can be operated without using a heat exchanger such as a heat pump device.
  • a driving action can be performed.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can ventilate while humidifying in winter when the humidity is relatively low.
  • exhaust of indoor air inside air
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can execute a fourth ventilation mode in which only ventilation is performed without dehumidification and humidification. Then, in the fourth ventilation mode, the rotation of the desiccant rotor 12 is stopped, the heating of the heating unit 13 is stopped, the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 and the adsorption air passage 10, and the second switching unit The indoor suction port 7 and the regeneration air passage 11 are communicated by 23, the adsorption air passage 10 and the indoor air outlet 9 are communicated by the third switching portion 24, and the regeneration air passage 11 and the outdoor air outlet are communicated by the fourth switching portion 25. 8 is communicated with.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can perform only ventilation without dehumidifying or humidifying.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can perform a first circulation mode in which indoor air (inside air) is circulated while dehumidifying, and a second circulation mode in which indoor air (inside air) is circulated while humidifying.
  • the indoor suction port 7 and the adsorption air passage 10 are communicated by the first switching portion 22
  • the outdoor suction port 6 and the regeneration air passage 11 are communicated by the second switching portion 23, and the third
  • the switching portion 24 connects the adsorption air passage 10 and the indoor air outlet 9
  • the fourth switching portion 25 connects the regeneration air passage 11 and the outdoor air outlet 8 .
  • the first switching unit 22 connects the outdoor suction port 6 and the adsorption air passage 10
  • the second switching unit 23 connects the indoor suction port 7 and the regeneration air passage 11
  • the third The switching portion 24 connects the adsorption air passage 10 and the indoor air outlet 9
  • the fourth switching portion 25 connects the regeneration air passage 11 and the outdoor air outlet 8 .
  • the first circulation mode or the A second circulation mode driving operation can be performed.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 can perform circulation dehumidification in the summer when the humidity is relatively high.
  • circulation humidification can be performed in winter when the humidity is relatively low.
  • the air conditioning system 1 includes the above-described dehumidifying/humidifying device 4 and an air conditioner (air conditioning outdoor unit 2 and air conditioning indoor unit 3).
  • an air conditioner air conditioning outdoor unit 2 and air conditioning indoor unit 3
  • indoor humidity control and ventilation can be performed by the above-described dehumidifying/humidifying device 4
  • indoor temperature control can be performed by the air conditioner.
  • the housing constituting the air conditioning system 1 can be miniaturized.
  • Embodiment 2 A dehumidifying/humidifying device 4 a according to Embodiment 2 of the present disclosure differs from Embodiment 1 in that a bypass air passage 34 that bypasses the heating unit 13 and the desiccant rotor 12 is provided in the regeneration air passage 11 .
  • the configuration of the dehumidifying/humidifying device 4a other than this is the same as that of the dehumidifying/humidifying device 4 according to the first embodiment.
  • repetitive explanations of the contents already explained in the first embodiment will be omitted as appropriate, and differences from the first embodiment will be mainly explained.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of a dehumidifying/humidifying device 4a according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 a includes a bypass air passage 34 that bypasses the heating section 13 and the desiccant rotor 12 in the regeneration air passage 11 .
  • the bypass air passage 34 is an air passage for allowing part (air Y2) of the air Y1 (outside air or inside air) flowing through the regeneration air passage 11 to bypass the heating section 13 and the desiccant rotor 12. As shown in FIG. 8 , the bypass air passage 34 is configured by connecting the upstream side of the heating section 13 and the downstream side of the desiccant rotor 12 in the regeneration air passage 11 . That is, the bypass air passage 34 allows the air Y ⁇ b>2 before flowing through the heating section 13 to flow downstream of the desiccant rotor 12 without flowing through the desiccant rotor 12 .
  • the temperature of the moisture releasing portion may drop, making it difficult for the moisture releasing portion to release moisture.
  • the desiccant rotor 12 in the regeneration air path 11 It is possible to suppress the air volume of the air Y1 flowing through the moisture release section. As a result, a decrease in the temperature of the moisture releasing portion of the desiccant rotor 12 is suppressed, and a decrease in the amount of moisture released by the moisture releasing portion can be suppressed.
  • the volume of air introduced into the regeneration air passage 11 and the volume of air discharged from the regeneration air passage 11 can be ensured without changing.
  • the amount of moisture released by the moisture release section of the desiccant rotor 12 is It is possible to secure the volume of air flowing through the regeneration air passage 11 while suppressing the decrease.
  • the dehumidifying/humidifying device 4 a further includes a bypass air path 34 that is provided in communication with the regeneration air path 11 and bypasses the heating unit 13 and the desiccant rotor 12 .
  • part of the air flowing through the regeneration air passage 11 circulates through the bypass air passage 34, so that the desiccant rotor 12 in the regeneration air passage 11 can be operated without changing the total amount of air flowing through the regeneration air passage 11.
  • the amount of air flowing through the moisture release section can be suppressed.
  • a decrease in the temperature of the moisture desiccant portion of the desiccant rotor 12 is suppressed, and a decrease in the release amount of moisture in the moisture desiccant portion of the desiccant rotor 12 can be suppressed.
  • dehumidification ventilation first ventilation mode
  • humidification ventilation second ventilation mode
  • third ventilation mode circulation dehumidification
  • circulation humidification second circulation mode
  • second circulation mode circulation humidification
  • a bypass air passage 34 is provided in the dehumidifying/humidifying device 4a.
  • relatively low-humidity air Y2 that has flowed through the bypass air passage 34 discharged in the moisture desiccant section of the desiccant rotor 12
  • high humidity air that has passed through the moisture desiccant section of the desiccant rotor 12 in the air Y1.
  • the pre-moistened air Y2) is mixed. Therefore, the high humidity state of the air Y1 is alleviated, and dew condensation on the downstream side of the regeneration air passage 11 can be suppressed.
  • the first blower 26 and the second blower 27 are arranged downstream of the desiccant rotor 12, respectively, but this is not the only option.
  • each of the first blower 26 and the second blower 27 may be arranged upstream of the desiccant rotor 12 in the apparatus.
  • it may be arranged inside the housing of the air conditioning system 1 outside the apparatus and connected to the outdoor air inlet 6 and the indoor air inlet 7 (or the outdoor air outlet 8 and the indoor air outlet 9). Even if it does in this way, the dehumidifying/humidifying device 4 can enjoy the same effect.
  • an air passage opening/closing valve is installed at each of the inlets or outlets of eight connecting air passages (first connecting air passage 14 to eighth connecting air passage 21), and depending on the combination of opening and closing of the air passage opening/closing valves, You may make it switch the connection state of an air path.
  • a switching member that communicates with the outlet 9 may be installed to switch the connection state of the air passage. Even if it does in this way, the dehumidifying/humidifying device 4 can enjoy the same effect.
  • both the first blower 26 and the second blower 27 perform the blowing operation in the fourth ventilation mode, but the present invention is not limited to this.
  • the fourth ventilation mode only the first blower 26 may blow air, or only the second blower 27 may blow air. Even in this way, the dehumidifying/humidifying device 4 can perform ventilation between the indoor and the outdoor.
  • the dehumidifying/humidifying device enables miniaturization of the device, and is useful as a dehumidifying/humidifying device that performs humidity conditioning and ventilation of indoor air.

Landscapes

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Abstract

本開示の除加湿装置(4)は、室外吸込口(6)と、室内吸込口(7)と、室外吹出口(8)と、室内吹出口(9)と、吸着風路(10)と、再生風路(11)と、吸着風路(10)及び再生風路(11)に跨って配置されたデシカントロータ(12)と、再生風路(11)において、デシカントロータ(12)の上流側に配置された加熱部(13)とを備える。また、除加湿装置(4)は、室外吸込口(6)を吸着風路(10)または再生風路(11)に連通させる第一切替部(22)と、室内吸込口(7)を再生風路(11)または吸着風路(10)に連通させる第二切替部(23)と、吸着風路(10)または再生風路(11)を室内吹出口(9)に連通させる第三切替部(24)と、吸着風路(10)または再生風路(11)を室外吹出口(8)に連通させる第四切替部(25)と、を備える。

Description

除加湿装置
 本開示は、居住空間などにおいて湿度の調整及び換気を可能とする除加湿装置に関する。
 湿度の調整及び換気を可能とする従来の空気調和装置は、複数の熱交換器を備え、それらの熱交換器を用いてデシカント(Desiccant)を冷却または加熱する。これにより、流通する空気に対してデシカントによる水分の吸着またはデシカントによる水分の放出が行われ、除湿または加湿が行われる(例えば、特許文献1)。
特開2005-164220号公報
 しかしながら、従来の空気調和装置では、熱交換器にヒートポンプ装置を用いているため、装置が大型化してしまうという課題を有していた。
 本開示は、デシカントによって除湿または加湿を行う除加湿装置を小型化する技術を提供することを目的とする。
 本開示に係る除加湿装置は、流通する空気に対して除湿または加湿を行うことが可能な除加湿装置である。除加湿装置は、室外吸込口と、室内吸込口と、室外吹出口と、室内吹出口と、吸着風路と、再生風路と、デシカントロータと、加熱部と、第一切替部と、第二切替部と、第三切替部と、第四切替部とを備える。室外吸込口は、室外の空気を吸い込む。室内吸込口は、室内の空気を吸い込む。室外吹出口は、室外に空気を吹き出す。室内吹出口は、室内に空気を吹き出す。吸着風路は、流通する空気に含まれる水分を吸着させるための風路である。再生風路は、流通する空気に水分を含ませるための風路である。デシカントロータは、吸着風路及び再生風路に跨って配置される。加熱部は、再生風路において、デシカントロータの上流側に配置される。第一切替部は、室外吸込口を吸着風路または再生風路に連通させる。第二切替部は、室内吸込口を再生風路または吸着風路に連通させる。第三切替部は、吸着風路または再生風路を室内吹出口に連通させる。第四切替部は、吸着風路または再生風路を室外吹出口に連通させる。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本開示の表現を方法、装置、システムなどの間で変換したものもまた、本開示の態様として有効である。
 本開示によれば、デシカントによって除湿または加湿を行う除加湿装置を小型化することができる。
図1は、本開示の実施の形態1に係る除加湿装置を含む空調システムの概略図である。 図2は、除加湿装置の構成を示す模式図である。 図3は、除湿しながら換気を行う第一換気モードにおける除加湿装置の風路構成を示す模式図である。 図4は、加湿しながら換気を行う第二換気モードにおける除加湿装置の風路構成を示す模式図である。 図5は、加湿しながら換気を行う第三換気モードにおける除加湿装置の風路構成を示す模式図である。 図6は、除湿しながら室内の空気を循環させる第一循環モードにおける除加湿装置の風路構成を示す模式図である。 図7は、加湿しながら室内の空気を循環させる第二循環モードにおける除加湿装置の風路構成を示す模式図である。 図8は、本開示の実施の形態2に係る除加湿装置の構成を示す模式図である。
 本開示に係る除加湿装置は、流通する空気に対して除湿または加湿を行うことが可能な除加湿装置である。除加湿装置は、室外吸込口と、室内吸込口と、室外吹出口と、室内吹出口と、吸着風路と、再生風路と、デシカントロータと、加熱部と、第一切替部と、第二切替部と、第三切替部と、第四切替部とを備える。室外吸込口は、室外の空気を吸い込む。室内吸込口は、室内の空気を吸い込む。室外吹出口は、室外に空気を吹き出す。室内吹出口は、室内に空気を吹き出す。吸着風路は、流通する空気に含まれる水分を吸着させるための風路である。再生風路は、流通する空気に水分を含ませるための風路である。デシカントロータは、吸着風路及び再生風路に跨って配置される。加熱部は、再生風路において、デシカントロータの上流側に配置される。第一切替部は、室外吸込口または室内吸込口を吸着風路に連通させる。第二切替部は、室外吸込口または室内吸込口を再生風路に連通させる。第三切替部は、吸着風路または再生風路を室内吹出口に連通させる。第四切替部は、吸着風路または再生風路を室外吹出口に連通させる。
 こうした構成によれば、第一切替部、第二切替部、第三切替部、及び第四切替部を操作することで、吸着風路及び再生風路の接続状態が容易に切り替わる。このため、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、除湿換気(除湿しながらの換気)、加湿換気(加湿しながらの換気)、循環除湿(除湿しながらの内気循環)、又は循環加湿(加湿しながらの内気循環)による運転動作を実行することができる。つまり、デシカントによって湿度の調整及び換気を可能とする除加湿装置を小型化することができる。
 また、本開示に係る除加湿装置では、除湿しながら換気を行う第一換気モードと、加湿しながら換気を行う第二換気モードとを実行可能である。そして、第一換気モードでは、第一切替部によって室外吸込口と吸着風路とが連通され、第二切替部によって室内吸込口と再生風路とが連通され、第三切替部によって吸着風路と室内吹出口とが連通され、第四切替部によって再生風路と室外吹出口とが連通される。また、第二換気モードでは、第一切替部によって室内吸込口と吸着風路とが連通され、第二切替部によって室外吸込口と再生風路とが連通され、第三切替部によって再生風路と室内吹出口とが連通され、第四切替部によって吸着風路と室外吹出口とが連通される。
 これにより、第一切替部、第二切替部、第三切替部、及び第四切替部を操作することで、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、第一換気モードまたは第二換気モードによる運転動作を実行することができる。
 また、本開示に係る除加湿装置では、加湿しながら換気を行う第三換気モードを実行可能である。そして、第三換気モードでは、第一切替部によって室外吸込口と吸着風路とが連通され、第二切替部によって室外吸込口と再生風路とが連通され、第三切替部によって再生風路と室内吹出口とが連通され、第四切替部によって吸着風路と室外吹出口とが連通される。
 これにより、第一切替部、第二切替部、第三切替部、及び第四切替部を操作することで、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、第三換気モードによる運転動作を実行することができる。また、第三換気モードでは、室内空気の排気を抑制できるため、室内が負圧になることを防ぐことができ、室外からの汚染物質の流入を抑制することができる。
 また、本開示に係る除加湿装置では、除湿及び加湿を行わず換気のみを行う第四換気モードを実行可能である。そして、第四換気モードでは、デシカントロータの回転が停止され、加熱部の加熱が停止され、第一切替部によって室外吸込口と吸着風路とが連通され、第二切替部によって室内吸込口と再生風路とが連通され、第三切替部によって吸着風路と室内吹出口とが連通され、第四切替部によって再生風路と室外吹出口とが連通される。
 これにより、第一切替部、第二切替部、第三切替部、及び第四切替部を操作することで、第四換気モードによる運転動作を実行することができる。
 また、本開示に係る除加湿装置では、除湿しながら室内の空気を循環させる第一循環モードと、加湿しながら室内の空気を循環させる第二循環モードとを実行可能である。そして、第一循環モードでは、第一切替部によって室内吸込口と吸着風路とが連通され、第二切替部によって室外吸込口と再生風路とが連通され、第三切替部によって吸着風路と室内吹出口とが連通され、第四切替部によって再生風路と室外吹出口とが連通される。また、第二循環モードでは、第一切替部によって室外吸込口と吸着風路とが連通され、第二切替部によって室内吸込口と再生風路とが連通され、第三切替部によって吸着風路と室内吹出口とが連通され、第四切替部によって再生風路と室外吹出口とが連通される。
 これにより、第一切替部、第二切替部、第三切替部、及び第四切替部を操作することで、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、第一循環モードまたは第二循環モードによる運転動作を実行することができる。
 また、本開示に係る除加湿装置では、再生風路と連通接続して設けられ、加熱部及びデシカントロータをバイパスするバイパス風路をさらに備える。
 こうした構成によれば、再生風路を流通する空気の一部がバイパス風路を流通する。このため、再生風路を流通する空気の総風量を変えずに、再生風路内のデシカントロータの放湿部を流通する風量を抑制することができる。この結果、デシカントロータの放湿部の温度の低下が抑制され、デシカントロータの放湿部における水分の放出量の低下を抑制することができる。これにより、除湿換気、加湿換気、循環除湿、又は循環加湿による運転動作を実行する際、除加湿性能を向上させることができる。
 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。
 (実施の形態1)
 まず図1を参照して、本開示の実施の形態1に係る除加湿装置4について説明する。図1は、本開示の実施の形態1に係る除加湿装置4を含む空調システム1の概略図である。
 空調システム1は、住宅などの室内空間に設置され、室内の温湿度の調整及び換気を行うシステムである。具体的には、図1に示すように、空調システム1は、空調室外機2と、空調室内機3と、除加湿装置4とを有して構成される。
 空調室外機2は、室外に設置され、冷媒管5を介して空調室内機3と接続される。
 空調室内機3は、室内に設置され、冷媒管5を介して空調室外機2との間でヒートポンプを構成する。そして、空調室内機3は、空調室外機2との間で熱を移動させることにより、室内の温度の調整を行う。つまり、空調室内機3は、室内の冷房または暖房を行う。
 なお、空調室外機2と空調室内機3とは一般的なエアーコンディショナと同様の構成であるので、詳細な説明を省略する。
 除加湿装置4は、空調室内機3を鉛直方向上方に重畳する形で、一つの筐体に収容される。そして、除加湿装置4は、装置内に取り込む空気(室外の空気または室内の空気)に対して除湿または加湿を行うとともに、室内と室外との間で換気を行う。
 空調システム1は、以上のように構成され、空調室内機3によって室内の温調を行うとともに、除加湿装置4によって室内の調湿及び換気を行う。
 次に、図2を参照して、除加湿装置4の構成について説明する。図2は、除加湿装置4の構成を示す模式図である。
 図2に示すように、除加湿装置4は、室外吸込口6、室内吸込口7、室外吹出口8、室内吹出口9、デシカントロータ12、加熱部13、第一送風機26、及び第二送風機27を備える。また、除加湿装置4は、内部風路として、吸着風路10、再生風路11、第一接続風路14、第二接続風路15、第三接続風路16、第四接続風路17、第五接続風路18、第六接続風路19、第七接続風路20、及び第八接続風路21を備える。また、除加湿装置4は、風路の切替部として、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、及び第四切替部25を備える。
 室外吸込口6は、室外の空気(以下、「外気」とも言う)を除加湿装置4に取り込むための取込口であり、室外に配置される。室内吸込口7は、室内の空気(以下、「内気」とも言う)を除加湿装置4に取り込むための取込口であり、室内に配置される。
 室外吹出口8は、除加湿装置4に取り込んだ空気を室外に排出するための吹出口であり、室外に配置される。室内吹出口9は、除加湿装置4に取り込んだ空気を室内に供給するための吹出口であり、室内に配置される。
 デシカントロータ12は、流通する空気に含まれる水分をデシカントロータ12に吸着する吸湿動作と、吸着した水分を放出して流通する空気に含ませる放湿動作とを行う吸着剤である。デシカントロータ12による放湿動作は、デシカントロータ12を加熱することで行われる。デシカントロータ12では、吸湿動作により水分を取り除いた空気を供給することで除湿を行うことができる。また、デシカントロータ12では、放湿動作により水分を含んだ空気を供給することで加湿を行うことができる。ただし、デシカントロータ12が吸湿動作を行うためには、予め放湿動作により吸着した水分を放出する必要がある。また、デシカントロータ12が放湿動作を行うためには、予め吸湿動作により水分を吸着する必要がある。つまり、デシカントロータ12を用いて連続的に除湿または加湿を行うためには、デシカントロータ12が吸湿動作と放室動作を交互に行う必要がある。
 そこで、除加湿装置4では、デシカントロータ12を後述する吸着風路10及び再生風路11に跨って配置している。つまり、除加湿装置4では、デシカントロータ12の一部を加熱し、残りの部分を加熱しないことで、デシカントロータ12内の非加熱部(吸着風路10側)を、吸湿動作を行う吸湿部とし、加熱部(再生風路11側)を、放湿動作を行う放湿部とする構成としている。さらに、除加湿装置4は、デシカントロータ12をモータ等によって回転させることができる構成としている。デシカントロータ12を回転させることで、デシカントロータ12の吸湿部だった部分を放湿部とし、放湿部だった部分を吸湿部とすることができる。これにより、デシカントロータ12の全部分が吸湿動作と放湿動作とを交互に行うことができ、連続した除湿または加湿が可能となる。本実施の形態では、一例として直径230mm程度、厚さ17mm程度の円盤状のデシカントロータ12を用いている。また、デシカントロータ12の回転速度は32rpmとしている。
 加熱部13は、デシカントロータ12の一部を加熱して放湿部とするための熱源であり、デシカントロータ12の放湿部の上流側に配置される。つまり、加熱部13は、再生風路11に設置される。放湿動作時には、加熱部13によってデシカントロータ12の放湿部の表面温度を350℃から700℃まで上昇させる。デシカントロータ12の表面温度を350℃以上とすることで、デシカントロータ表面への有機物の蓄積を抑制することができる。また、デシカントロータ12の表面温度を700℃以下とすることで、デシカントロータ12の熱劣化を抑制することができる。なお、実施の形態1では、加熱部13にニクロム線ヒータを用いているが、ニクロム線ヒータにかえてPTC(Positive Temperature Coefficient)ヒータ等を用いてもよい。
 第一送風機26及び第二送風機27は、吸着風路10及び再生風路11に空気をそれぞれ流通させるための送風ファンである。送風ファンとしては、例えば、シロッコファンあるいは軸流ファンが用いられる。そして、第一送風機26は、吸着風路10に空気を流通させるための送風ファンとして、吸着風路10内のデシカントロータ12の下流側に配置される。一方、第二送風機27は、再生風路11に空気を流通させるための送風ファンとして、再生風路11内のデシカントロータ12の下流側に配置される。
 ここで、第一送風機26及び第二送風機27のそれぞれをデシカントロータ12の下流側に配置することで、吸着風路10内のデシカントロータ12の表面における気圧と、再生風路11内のデシカントロータ12の表面における気圧との間の圧力差を低減できる。これにより、デシカントロータ12の表面に生じる吸着風路10と再生風路11とを連通する隙間からの空気の流入出を低減できる。
 次に、図2を参照して、除加湿装置4の内部風路について説明する。
 吸着風路10は、内部を流通する空気に含まれる水分をデシカントロータ12に吸着させるための風路である。吸着風路10は、風路内にデシカントロータ12の吸湿部を含み、流通する空気がデシカントロータ12の吸湿部を流通するように配置される。本実施の形態では、吸着風路10内のデシカントロータ12の表面積を246cm程度とすることで、吸湿部の面積を246cm程度としている。
 再生風路11は、内部を流通する空気にデシカントロータから放出される水分を含ませるための風路である。再生風路11は、風路内に加熱部13とデシカントロータ12の放湿部とを含み、流通する空気が加熱部13を流通した後にデシカントロータ12の放湿部を流通するように配置される。本実施の形態では、再生風路11内のデシカントロータ12の表面積を110cm程度とすることで、放湿部の面積を110cm程度としている。
 第一接続風路14は、室外吸込口6と吸着風路10とを連通接続する風路である。そして、第一接続風路14には、室外吸込口6から吸い込まれる外気が流通し、外気が吸着風路10へと送出される。
 第二接続風路15は、室外吸込口6と再生風路11とを連通接続する風路である。そして、第二接続風路15には、室外吸込口6から吸い込まれる外気が流通し、外気が再生風路11へと送出される。
 第三接続風路16は、室内吸込口7と吸着風路10とを連通接続する風路である。そして、第三接続風路16には、室内吸込口7から吸い込まれる内気が流通し、内気が吸着風路10へと送出される。
 第四接続風路17は、室内吸込口7と再生風路11とを連通接続する風路である。そして、第四接続風路17は、室内吸込口7から吸い込まれる内気が流通し、内気が再生風路11へと送出される。
 第五接続風路18は、吸着風路10と室内吹出口9とを連通接続する風路である。そして、第五接続風路18には、吸着風路10を流通した空気(外気または内気)が流通し、空気が室内吹出口9へと送出される。
 第六接続風路19は、再生風路11と室内吹出口9とを連通接続する風路である。そして、第六接続風路19には、再生風路11を流通した空気(外気または内気)が流通し、空気が室内吹出口9へと送出される。
 第七接続風路20は、吸着風路10と室外吹出口8とを連通接続する風路である。そして、第七接続風路20には、吸着風路10を流通した空気(外気または内気)が流通し、空気が室外吹出口8へと送出される。
 第八接続風路21は、再生風路11と室外吹出口8とを連通接続する風路である。そして、第八接続風路21には、再生風路11を流通した空気(外気または内気)が流通し、空気が室外吹出口8へと送出される。
 次に、図2を参照して、除加湿装置4の切替部について説明する。
 第一切替部22は、室外吸込口6または室内吸込口7を吸着風路10に連通させる部材である。第一切替部22は、第一接続風路14と吸着風路10との間の接続部、又は、第三接続風路16と吸着風路10との間の接続部のうち一方を開放しつつ、他方を塞ぐように配置される。つまり、第一切替部22は、第一接続風路14と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が遮断された状態と、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第一接続風路14と吸着風路10の間での空気の流通が遮断された状態と、を切り替える。
 第二切替部23は、室外吸込口6または室内吸込口7を再生風路11に連通させる部材である。第二切替部23は、第二接続風路15と再生風路11との間の接続部、又は、第四接続風路17と再生風路11との間の接続部のうち一方を開放しつつ、他方を塞ぐように配置される。つまり、第二切替部23は、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態と、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態と、を切り替える。
 第三切替部24は、吸着風路10または再生風路11を室内吹出口9に連通させる部材である。第三切替部24は、第五接続風路18と室内吹出口9との間の接続部、又は、第六接続風路19と室内吹出口9との間の接続部のうち一方を開放しつつ、他方を塞ぐように配置される。つまり、第三切替部24は、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態と、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態と、を切り替える。
 第四切替部25は、吸着風路10または再生風路11を室外吹出口8に連通させる部材である。第四切替部25は、第七接続風路20と室外吹出口8との間の接続部、又は、第八接続風路21と室外吹出口8との間の接続部のうち一方を開放しつつ、他方を塞ぐように配置される。つまり、第四切替部25は、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態と、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態と、を切り替える。
 除加湿装置4は、以上のような部材によって構成される。そして、除加湿装置4は、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、第四切替部25、加熱部13、デシカントロータ12、第一送風機26、及び第二送風機27を制御することで、第一換気モード、第二換気モード、第三換気モード、第四換気モード、第一循環モード、及び第二循環モードの各モードでの動作をそれぞれ実行する。
 次に、図3~図7を参照して、除加湿装置4における各モードでの動作について説明する。図3は、除湿しながら換気を行う第一換気モードにおける除加湿装置4の風路構成を示す模式図である。図4は、加湿しながら換気を行う第二換気モードにおける除加湿装置4の風路構成を示す模式図である。図5は、加湿しながら換気を行う第三換気モードにおける除加湿装置4の風路構成を示す模式図である。図6は、除湿しながら室内の空気を循環させる第一循環モードにおける除加湿装置4の風路構成を示す模式図である。図7は、加湿しながら室内の空気を循環させる第二循環モードにおける除加湿装置4の風路構成を示す模式図である。
 除加湿装置4では、利用者が第一換気モード、第二換気モード、第三換気モード、第四換気モード、第一循環モード、及び第二循環モードの各モードを操作パネル等で選択して設定可能に構成されている。
 <第一換気モード>
 第一換気モードは、除湿しながら換気(除湿換気)を行うモードである。第一換気モードは、湿度が比較的高い夏場などに除湿をしつつ、換気も行いたい場合に使用されるモードである。
 図3に示すように、第一換気モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6が吸着風路10と連通接続され、第二切替部23によって再生風路11が室内吸込口7と連通接続される。また、第一換気モードでは、第三切替部24によって吸着風路10が室内吹出口9と連通接続され、第四切替部25によって再生風路11が室外吹出口8と連通接続される。
 より詳細には、第一換気モードでは、第一切替部22によって、第一接続風路14と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第二切替部23によって、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 また、第一換気モードでは、第三切替部24によって、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第四切替部25によって、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 以上のように風路の接続状態を切り替えることで、室外吸込口6から吸い込まれた外気が、第一接続風路14、吸着風路10、及び第五接続風路18の順に流通して、室内吹出口9から吹き出される第一流路X1が形成される。一方、室内吸込口7から吸い込まれた内気が、第四接続風路17、再生風路11、及び第八接続風路21の順に流通して、室外吹出口8から吹き出される第二流路X2が形成される。
 そして、除加湿装置4は、加熱部13によってデシカントロータ12の放湿部を加熱し、デシカントロータ12を回転させ、第一送風機26及び第二送風機27を動作させる。
 第一送風機26が送風動作を開始すると、第一流路X1において、室外吸込口6から吸着風路10に外気が取り込まれ、デシカントロータ12の吸湿部を流通することで除湿され、除湿された外気が室内吹出口9から室内に供給される。一方、第二送風機27が送風動作を開始すると、第二流路X2において、室内吸込口7から再生風路11に内気が取り込まれ、デシカントロータ12の放湿部を流通することでデシカントロータ12に吸着された水分が放出され、放出された水分を含む内気が室外吹出口8から室外に排出される。ここで、第一換気モードでは、吸着風路10を流通する風量を20m/h、再生風路11を流通する風量を19m/hとしている。
 以上のようにして、除加湿装置4では、第一換気モードを選択すると、除湿しながら換気を行うことができる。
 <第二換気モード>
 第二換気モードは、加湿しながら換気(加湿換気)を行うモードである。第二換気モードは、湿度が比較的低い冬場などに加湿をしつつ、換気も行いたい場合に使用されるモードである。
 図4に示すように、第二換気モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6が再生風路11と連通接続され、第四切替部25によって再生風路11が室内吹出口9と連通接続される。また、第二換気モードでは、第二切替部23によって室内吸込口7が吸着風路10と連通接続され、第三切替部24によって吸着風路10が室外吹出口8と連通接続される。
 より詳細には、第二換気モードでは、第一切替部22によって、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第一接続風路14と吸着風路10との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第三切替部24によって、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 また、第二換気モードでは、第二切替部23によって、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第四切替部25によって、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 以上のように風路の接続状態を切り替えることで、室外吸込口6から吸い込まれた外気が、第二接続風路15、再生風路11、及び第六接続風路19の順に流通して、室内吹出口9から吹き出される第三流路X3が形成される。一方、室内吸込口7から吸い込まれた内気が、第三接続風路16、吸着風路10、及び第七接続風路20の順に流通して、室外吹出口8から吹き出される第四流路X4が形成される。
 そして、除加湿装置4は、加熱部13によってデシカントロータ12の放湿部を加熱し、デシカントロータ12を回転させ、第一送風機26及び第二送風機27を動作させる。
 第二送風機27が送風動作を開始すると、第三流路X3において、室外吸込口6から再生風路11に外気が取り込まれ、デシカントロータ12の放湿部を流通することで加湿され、加湿された外気が第六接続風路19を経て室内吹出口9から室内に供給される。一方、第一送風機26が送風動作を開始すると、第四流路X4において、室内吸込口7から吸着風路10に内気が取り込まれ、デシカントロータ12の吸湿部を流通することでデシカントロータ12に水分が吸着され、水分が除かれた内気が第七接続風路20を経て室外吹出口8から室外に排出される。ここで、第二換気モードでは、吸着風路10を流通する風量を120m/h、再生風路11を流通する風量を16m/hとしている。
 以上のようにして、除加湿装置4では、第二換気モードを選択すると、加湿しながら換気を行うことができる。
 <第三換気モード>
 第三換気モードは、加湿しながら換気(加湿換気)を行うモードである。第三換気モードは、湿度が比較的低い冬場などに加湿をしつつ、換気も行いたい場合に使用されるモードである。但し、第三換気モードでは、第二換気モードとは異なり、外気のみを使用して、加湿しながら換気を行う。
 図5に示すように、第三換気モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6が吸着風路10と連通接続され、第四切替部25によって吸着風路10が室外吹出口8と連通接続される。また、第三換気モードでは、第二切替部23によって室外吸込口6が再生風路11と連通接続され、第三切替部24によって再生風路11が室内吹出口9と連通接続される。
 より詳細には、第三換気モードでは、第一切替部22によって、第一接続風路14と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第五切替部25によって、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 また、第三換気モードでは、第二切替部23によって、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第三切替部24によって、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 以上のように風路の接続状態を切り替えることで、室外吸込口6から吸い込まれた外気が、第一接続風路14、吸着風路10、及び第七接続風路20の順に流通して、室外吹出口8から吹き出される第五流路X5が形成される。一方、室外吸込口6から吸い込まれた内気はまた、第二接続風路15、再生風路11、及び第六接続風路19の順に流通して、室内吹出口9から吹き出される第六流路X6が形成される。なお、第六流路X6は、第三流路X3と同じ流路である。
 そして、除加湿装置4は、加熱部13によってデシカントロータ12の放湿部を加熱し、デシカントロータ12を回転させ、第一送風機26及び第二送風機27を動作させる。
 第一送風機26が送風動作を開始すると、第五流路X5において、室外吸込口6から吸着風路10に外気が取り込まれ、デシカントロータ12の吸湿部を流通することでデシカントロータ12に水分が吸着され、水分が除かれた外気が第七接続風路20を経て室外吹出口8から室外に排出される。一方、第二送風機27が送風動作を開始すると、第六流路X6において、室外吸込口6から再生風路11に外気が取り込まれ、デシカントロータ12の放湿部を流通することで加湿され、加湿された外気が室内吹出口9から室内に供給される。ここで、第三換気モードでは、吸着風路10を流通する風量を120m/h、再生風路11を流通する風量を16m/hとしている。この際、加湿しながら外気を室内に取り込むことで換気を行いつつ、室内空気を室外に排出しないため、室内が負圧になることを防ぎ、室外の汚染物質の室内への侵入を抑制できる。
 以上のようにして、除加湿装置4では、第三換気モードを選択すると、外気のみを用いて、加湿しながら換気を行うことができる。
 <第四換気モード>
 第四換気モードは、除湿及び加湿を行わず換気のみを行うモードである。第四換気モードは、室内が快適な湿度であるため除湿も加湿も必要なく、換気のみを行いたい場合に使用されるモードである。
 第四換気モードでは、第一換気モードと同じく、図3に示すように、第一切替部22によって室外吸込口6が吸着風路10と連通接続され、第二切替部23によって再生風路11が室内吸込口7と連通接続される。また、第四換気モードでは、第一換気モードと同じく、第三切替部24によって吸着風路10が室内吹出口9と連通接続され、第四切替部25によって再生風路11が室外吹出口8と連通接続される。
 そして、除加湿装置4は、加熱部13による加熱を停止し、デシカントロータ12の回転を停止し、第一送風機26及び第二送風機27を動作させる。
 第一送風機26が送風動作を開始すると、第一流路X1において、室外吸込口6から吸着風路10に外気が取り込まれ、水分の吸着を行うことなくデシカントロータ12の吸湿部を流通し、第五接続風路18を経て室内吹出口9から室内に供給される。一方、第二送風機27が送風動作を開始すると、第二流路X2において、室内吸込口7から再生風路11に内気が取り込まれ、水分の放出を行うことなくデシカントロータ12の放湿部を流通し、室外吹出口8から室外に排出される。ここで、第四換気モードでは、吸着風路10を流通する風量を124.2m/h、再生風路11を流通する風量を3.6m/hとしている。
 ここで、第四換気モードの動作時には、加熱部13を動作させないために、デシカントロータ12の表面に有機物が蓄積することが懸念される。これを抑制するため、本実施の形態では、デシカントロータ12を回転させ、加熱部13を動作させる間欠運転を、50分毎に10分間ずつ実施している。
 以上のようにして、除加湿装置4では、第四換気モードを選択すると、除湿及び加湿を行わず換気のみを行うことができる。
 <第一循環モード>
 第一循環モードは、第一換気モードと同じく、湿度が比較的高い夏場などにより高い除湿効果を得たい場合に使用されるモードである。第一循環モードは、除湿しながら室内の空気(内気)を循環させるモードであり、循環除湿(除湿しながらの内気循環)を行うモードとも言える。第一循環モードでは、室内の空気に対して繰り返し除湿を行うため、第一換気モードよりも高い除湿効果を望むことができる。
 図6に示すように、第一循環モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6が再生風路11と連通接続され、第四切替部25によって再生風路11が室外吹出口8と連通接続される。また、第一循環モードでは、第二切替部23によって室内吸込口7が吸着風路10と連通接続され、第三切替部24によって吸着風路10が室内吹出口9と連通接続される。
 より詳細には、第一循環モードでは、第一切替部22によって、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第一接続風路14と吸着風路10との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第四切替部25によって、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 また、第一循環モードでは、第二切替部23によって、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第三切替部24によって、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 以上のように風路の接続状態を切り替えることで、室外吸込口6から吸い込まれた外気が、第二接続風路15、再生風路11、及び第八接続風路21の順に流通して、室外吹出口8から吹き出される第七流路X7が形成される。一方、室内吸込口7から吸い込まれた内気が、第三接続風路16、吸着風路10、及び第五接続風路18の順に流通して、室内吹出口9から吹き出される第八流路X8が形成される。
 そして、除加湿装置4は、加熱部13によってデシカントロータ12の放湿部を加熱し、デシカントロータ12を回転させ、第一送風機26及び第二送風機27を動作させる。
 第二送風機27が送風動作を開始すると、第七流路X7において、室外吸込口6から再生風路11に外気が取り込まれ、デシカントロータ12の放湿部を流通することで加湿され、第八接続風路21を経て室外吹出口8から室外に排出される。一方、第一送風機26が送風動作を開始すると、第八流路X8において、室内吸込口7から吸着風路10に内気が取り込まれ、デシカントロータ12の吸湿部を流通することでデシカントロータ12に水分が吸着され、除湿された内気が第五接続風路18を経て室内吹出口9から室内に供給される。ここで、第一循環モードでは、吸着風路10を流通する風量を62m/h、再生風路11を流通する風量を28m/hとしている。
 以上のようにして、除加湿装置4では、第一循環モードを選択すると、除湿しながら室内の空気(内気)を循環させることができる。
 <第二循環モード>
 第二循環モードは、第二換気モード及び第三換気モードと同じく、湿度が比較的低い冬場などにより高い加湿効果を得たい場合に使用されるモードである。第二循環モードは、加湿しながら室内の空気(内気)を循環させるモード(循環加湿)であり、循環加湿(加湿しながらの内気循環)を行うモードとも言える。第二循環モードでは、室内の空気に対して繰り返し加湿を行うため、第二換気モード及び第三換気モードよりも高い加湿効果を望むことができる。
 図7に示すように、第二循環モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6が吸着風路10と連通接続され、第四切替部25によって吸着風路10が室外吹出口8と連通接続される。また、第二循環モードでは、第二切替部23によって室内吸込口7が再生風路11と連通接続され、第三切替部24によって再生風路11が室内吹出口9と連通接続される。
 より詳細には、第二循環モードでは、第一切替部22によって、第一接続風路14と吸着風路10との間での空気の流通が可能となり、第三接続風路16と吸着風路10との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第四切替部25によって、第七接続風路20と室外吹出口8との間での空気の流通が可能となり、第八接続風路21と室外吹出口8との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 また、第二循環モードでは、第二切替部23によって、第四接続風路17と再生風路11との間での空気の流通が可能となり、第二接続風路15と再生風路11との間での空気の流通が遮断された状態となる。また、第三切替部24によって、第六接続風路19と室内吹出口9との間での空気の流通が可能となり、第五接続風路18と室内吹出口9との間での空気の流通が遮断された状態となる。
 以上のように風路の接続状態を切り替えることで、室外吸込口6から吸い込まれた外気が、第一接続風路14、吸着風路10、及び第七接続風路20の順に流通して、室外吹出口8から吹き出される第九流路X9が形成される。一方、室内吸込口7から吸い込まれた内気が、第四接続風路17、再生風路11、及び第六接続風路19の順に流通して、室内吹出口9から吹き出される第十流路X10が形成される。なお、第九流路X9は、第五流路X5と同じ流路である。
 そして、除加湿装置4は、加熱部13によってデシカントロータ12の放湿部を加熱し、デシカントロータ12を回転させ、第一送風機26及び第二送風機27を動作させる。
 第一送風機26が送風動作を開始すると、第九流路X9において、室外吸込口6から吸着風路10に外気が取り込まれ、デシカントロータ12の吸湿部を流通することでデシカントロータ12に水分が吸着され、第七接続風路20を経て室外吹出口8から室外に排出される。一方、第二送風機27が送風動作を開始すると、第十流路X10において、室内吸込口7から再生風路11に内気が取り込まれ、デシカントロータ12の放湿部を流通することで加湿され、加湿された内気が第六接続風路19を経て室内吹出口9から室内に供給される。ここで、第二循環モードでは、吸着風路10を流通する風量を120m/h、再生風路11を流通する風量を21m/hとしている。
 以上のようにして、除加湿装置4では、第二循環モードを選択すると、加湿しながら室内の空気(内気)を循環させることができる。
 以上、実施の形態1に係る除加湿装置4では、上述した通り、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、第四切替部25、加熱部13、デシカントロータ12、第一送風機26、及び第二送風機27をそれぞれ制御して、第一換気モード(除湿換気)、第二換気モード(加湿換気)、第三換気モード(加湿換気)、第四換気モード(換気)、第一循環モード(循環除湿)、及び第二循環モード(循環加湿)の各モードでの動作をそれぞれ実行する。そして、除加湿装置4によれば、以下の効果を享受することができる。
 (1)除加湿装置4は、室外吸込口6と、室内吸込口7と、室外吹出口8と、室内吹出口9と、吸着風路10と、再生風路11と、デシカントロータ12と、加熱部13と、第一切替部22と、第二切替部23と、第三切替部24と、第四切替部25とを備える。室外吸込口6は、室外の空気(外気)を吸い込む。室内吸込口7は、室内の空気(内気)を吸い込む。室外吹出口8は、室外に空気を吹き出す。室内吹出口9は、室内に空気を吹き出す。吸着風路10は、内部を流通する空気に含まれる水分を吸着させるための風路である。再生風路11は、内部を流通する空気に水分を含ませるための風路である。デシカントロータ12は、吸着風路10及び再生風路11に跨って配置される。加熱部13は、再生風路11において、デシカントロータ12の上流側に配置される。第一切替部22は、室外吸込口6を吸着風路10または再生風路11に連通させる。第二切替部23は、室内吸込口7を再生風路11または吸着風路10に連通させる。第三切替部は、吸着風路または再生風路を室内吹出口に連通させる。第四切替部は、吸着風路または再生風路を室外吹出口に連通させる。
 こうした構成によれば、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、及び第四切替部25を操作することで、吸着風路10及び再生風路11の接続状態が容易に切り替わる。このため、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、除湿換気(除湿しながらの換気)、加湿換気(加湿しながらの換気)、循環除湿(除湿しながらの内気循環)、又は循環加湿(加湿しながらの内気循環)による運転動作を実行することができる。つまり、デシカントロータ12によって湿度の調整及び換気を可能とする除加湿装置4を小型化することができる。
 (2)除加湿装置4では、除湿しながら換気を行う第一換気モードと、加湿しながら換気を行う第二換気モードとを実行可能である。そして、第一換気モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6と吸着風路10とが連通され、第二切替部23によって室内吸込口7と再生風路11とが連通され、第三切替部24によって吸着風路10と室内吹出口9とが連通され、第四切替部25によって再生風路11と室外吹出口8とが連通される。また、第二換気モードでは、第一切替部22によって室内吸込口7と吸着風路10とが連通され、第二切替部23によって室外吸込口6と再生風路11とが連通され、第三切替部24によって再生風路11と室内吹出口9とが連通され、第四切替部25によって吸着風路10と室外吹出口8とが連通される。
 これにより、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、及び第四切替部25を操作することで、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、第一換気モードまたは第二換気モードによる運転動作を実行することができる。この結果、除加湿装置4では、第一換気モードにおいて、湿度が比較的高い夏場などに除湿をしつつ、換気を行うことができる。また、第二換気モードにおいて、湿度が比較的低い冬場などに加湿をしつつ、換気を行うことができる。
 (3)除加湿装置4では、加湿しながら換気を行う第三換気モードを実行可能である。そして、第三換気モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6と吸着風路10とが連通され、第二切替部23によって室外吸込口6と再生風路11とが連通され、第三切替部24によって再生風路11と室内吹出口9とが連通され、第四切替部25によって吸着風路10と室外吹出口8とが連通される。
 これにより、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、及び第四切替部25を操作することで、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、第三換気モードによる運転動作を実行することができる。この結果、除加湿装置4では、第三換気モードにおいて、湿度が比較的低い冬場などに加湿をしつつ、換気を行うことができる。特に第三換気モードでは、室内空気(内気)の排気を抑制できるため、室内が負圧になることを防ぐことができ、室外からの汚染物質の流入を抑制することができる。
 (4)除加湿装置4では、除湿及び加湿を行わず換気のみを行う第四換気モードを実行可能である。そして、第四換気モードでは、デシカントロータ12の回転が停止され、加熱部13の加熱が停止され、第一切替部22によって室外吸込口6と吸着風路10とが連通され、第二切替部23によって室内吸込口7と再生風路11とが連通され、第三切替部24によって吸着風路10と室内吹出口9とが連通され、第四切替部25によって再生風路11と室外吹出口8とが連通される。
 これにより、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、及び第四切替部25を操作することで、第四換気モードによる運転動作を実行することができる。この結果、除加湿装置4では、除湿や加湿を行わず、換気のみを行うことができる。
 (5)除加湿装置4では、除湿しながら室内の空気(内気)を循環させる第一循環モードと、加湿しながら室内の空気(内気)を循環させる第二循環モードとを実行可能である。そして、第一循環モードでは、第一切替部22によって室内吸込口7と吸着風路10とが連通され、第二切替部23によって室外吸込口6と再生風路11とが連通され、第三切替部24によって吸着風路10と室内吹出口9とが連通され、第四切替部25によって再生風路11と室外吹出口8とが連通される。また、第二循環モードでは、第一切替部22によって室外吸込口6と吸着風路10とが連通され、第二切替部23によって室内吸込口7と再生風路11とが連通され、第三切替部24によって吸着風路10と室内吹出口9とが連通され、第四切替部25によって再生風路11と室外吹出口8とが連通される。
 これにより、第一切替部22、第二切替部23、第三切替部24、及び第四切替部25を操作することで、ヒートポンプ装置などの熱交換器を用いることなく、第一循環モードまたは第二循環モードによる運転動作を実行することができる。この結果、除加湿装置4では、第一循環モードにおいて、湿度が比較的高い夏場などに循環除湿を行うことができる。また、第二循環モードにおいて、湿度が比較的低い冬場などに循環加湿を行うことができる。
 (6)空調システム1は、上述した除加湿装置4と、エアーコンディショナ(空調室外機2及び空調室内機3)とを備えて構成した。これにより、上述した除加湿装置4による室内の調湿及び換気を行うとともに、エアーコンディショナによって室内の温調を行うことができる。そして、空調システム1では、除加湿装置4の小型化を受けて、空調システム1を構成する筐体を小型化することができる。
 (実施の形態2)
 本開示の実施の形態2に係る除加湿装置4aは、再生風路11において加熱部13及びデシカントロータ12をバイパスするバイパス風路34を備えている点で実施の形態1と異なる。これ以外の除加湿装置4aの構成は、実施の形態1に係る除加湿装置4と同様である。以下、実施の形態1で説明済みの内容は再度の説明を適宜省略し、実施の形態1と異なる点を主に説明する。
 本開示の実施の形態2に係る除加湿装置4aについて、図8を参照して説明する。図8は、本開示の実施の形態2に係る除加湿装置4aの構成を示す模式図である。
 図8に示すように、除加湿装置4aは、再生風路11において加熱部13及びデシカントロータ12をバイパスするバイパス風路34を備える。
 バイパス風路34は、再生風路11を流通する空気Y1(外気または内気)の一部(空気Y2)を、加熱部13及びデシカントロータ12をバイパスさせるための風路である。バイパス風路34は、図8に示すように、再生風路11において、加熱部13の上流側とデシカントロータ12の下流側とを連通接続して構成される。つまり、バイパス風路34は、加熱部13を流通する前の空気Y2を、デシカントロータ12を流通させることなく、デシカントロータ12の下流側に導出させる。
 デシカントロータ12の放湿部を空気Y1が流通すると、放湿部の温度が低下し、放湿部が水分を放湿しづらくなることがある。これに対して、バイパス風路34によって、再生風路11を流通する空気Y1の一部(空気Y2)が加熱部13及びデシカントロータ12をバイパスするので、再生風路11内のデシカントロータ12の放湿部を流通する空気Y1の風量を抑制することができる。この結果、デシカントロータ12の放湿部の温度の低下が抑制され、放湿部による水分の放出量の低下を抑制することができる。この際、再生風路11に導入される空気の風量及び再生風路11から排出される空気の風量を変化させずに確保することができる。
 つまり、除加湿装置4aでは、第一換気モード(除湿換気)、第二換気モード(加湿換気)、及び第三換気モード(加湿換気)において、デシカントロータ12の放湿部による水分の放出量の低下を抑制しつつ、再生風路11を流通する空気の風量を確保することができる。
 以上、実施の形態2に係る除加湿装置4aによれば、以下の効果を享受することができる。
 (7)除加湿装置4aでは、再生風路11と連通接続して設けられ、加熱部13及びデシカントロータ12をバイパスするバイパス風路34をさらに備えるようにした。
 これにより、再生風路11を流通する空気の一部がバイパス風路34を流通するので、再生風路11を流通する空気の総風量を変えずに、再生風路11内のデシカントロータ12の放湿部を流通する風量を抑制することができる。この結果、デシカントロータ12の放湿部の温度の低下が抑制され、デシカントロータ12の放湿部における水分の放出量の低下を抑制することができる。これにより、除湿換気(第一換気モード)、加湿換気(第二換気モード、第三換気モード)、循環除湿(第一循環モード)、又は循環加湿(第二循環モード)による運転動作を実行する際、デシカントロータ12による除加湿性能を向上させることができる。
 (8)除加湿装置4aでは、バイパス風路34を設けた。
 これにより、空気Y1のうちデシカントロータ12の放湿部を通過した後の高湿な空気に対して、バイパス風路34を流通した比較的低湿な空気Y2(デシカントロータ12の放湿部で放湿される前の空気Y2)が混合される。したがって、空気Y1の高湿度状態が緩和され、再生風路11の下流側での結露を抑制することができる。
 以上、本開示に関して実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、それらの各構成要素あるいは各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 実施の形態1に係る除加湿装置4では、第一送風機26及び第二送風機27をそれぞれデシカントロータ12の下流側に配置したが、これに限られない。例えば、第一送風機26及び第二送風機27のそれぞれを装置内のデシカントロータ12の上流側に配置してもよい。あるいは、装置外である空調システム1の筐体内に配置し、室外吸込口6及び室内吸込口7(あるいは室外吹出口8及び室内吹出口9)のそれぞれに接続するようにしてもよい。このようにしても、除加湿装置4では、同様の効果を享受することができる。
 また、実施の形態1に係る除加湿装置4では、4つの切替部(第一切替部22~第四切替部25)によって風路の接続状態の切り替えを行ったが、これに限られない。例えば、8つの接続風路(第一接続風路14~第八接続風路21)の導入口あるいは導出口のいずれかに風路開閉弁をそれぞれ設置し、風路開閉弁の開閉の組み合わせによって風路の接続状態を切り替えるようにしてもよい。あるいは、第三切替部24及び第四切替部25に替えて、吸着風路10を室外吹出口8または室内吹出口9に連通接続させる切替部材と、再生風路11を室外吹出口8または室内吹出口9に連通接続させる切替部材とをそれぞれ設置し、風路の接続状態を切り替えるようにしてもよい。このようにしても、除加湿装置4では、同様の効果を享受することができる。
 また、実施の形態1に係る除加湿装置4では、第四換気モードにおいて、第一送風機26及び第二送風機27の双方が送風動作を行うようにしたが、これに限らない。例えば、第四換気モードにおいて、第一送風機26のみが送風動作を行うようにしてもよいし、第二送風機27のみが送風動作を行うようにしてもよい。このようにしても、除加湿装置4では、室内と室外との間での換気を行うことができる。
 本開示に係る除加湿装置は、装置の小型化を可能とするものであり、室内空気の調湿及び換気を行う除加湿装置等として有用である。
 1  空調システム
 2  空調室外機
 3  空調室内機
 4  除加湿装置
 4a  除加湿装置
 5  冷媒管
 6  室外吸込口
 7  室内吸込口
 8  室外吹出口
 9  室内吹出口
 10  吸着風路
 11  再生風路
 12  デシカントロータ
 13  加熱部
 14  第一接続風路
 15  第二接続風路
 16  第三接続風路
 17  第四接続風路
 18  第五接続風路
 19  第六接続風路
 20  第七接続風路
 21  第八接続風路
 22  第一切替部
 23  第二切替部
 24  第三切替部
 25  第四切替部
 26  第一送風機
 27  第二送風機
 34  バイパス風路
 X1  第一流路
 X2  第二流路
 X3  第三流路
 X4  第四流路
 X5  第五流路
 X6  第六流路
 X7  第七流路
 X8  第八流路
 X9  第九流路
 X10  第十流路
 Y1  空気
 Y2  空気

Claims (6)

  1.  流通する空気に対して除湿または加湿を行うことが可能な除加湿装置であって、
     室外の空気を吸い込む室外吸込口と、
     室内の空気を吸い込む室内吸込口と、
     室外に空気を吹き出す室外吹出口と、
     室内に空気を吹き出す室内吹出口と、
     流通する空気に含まれる水分を吸着させるための吸着風路と、
     流通する空気に水分を含ませるための再生風路と、
     前記吸着風路及び前記再生風路に跨って配置されたデシカントロータと、
     前記再生風路において、前記デシカントロータの上流側に配置された加熱部と、
     前記室外吸込口を前記吸着風路または前記再生風路に連通させる第一切替部と、
     前記室内吸込口を前記再生風路または前記吸着風路に連通させる第二切替部と、
     前記吸着風路または前記再生風路を前記室内吹出口に連通させる第三切替部と、
     前記吸着風路または前記再生風路を前記室外吹出口に連通させる第四切替部と、
    を備える、
     除加湿装置。
  2.  除湿しながら換気を行う第一換気モードと、加湿しながら換気を行う第二換気モードとを実行可能であり、
     前記第一換気モードでは、前記第一切替部によって前記室外吸込口と前記吸着風路とが連通され、前記第二切替部によって前記室内吸込口と前記再生風路とが連通され、前記第三切替部によって前記吸着風路と前記室内吹出口とが連通され、前記第四切替部によって前記再生風路と前記室外吹出口とが連通され、
     前記第二換気モードでは、前記第一切替部によって前記室内吸込口と前記吸着風路とが連通され、前記第二切替部によって前記室外吸込口と前記再生風路とが連通され、前記第三切替部によって前記再生風路と前記室内吹出口とが連通され、前記第四切替部によって前記吸着風路と前記室外吹出口とが連通される、
     請求項1に記載の除加湿装置。
  3.  加湿しながら換気を行う第三換気モードを実行可能であり、
     前記第三換気モードでは、前記第一切替部によって前記室外吸込口と前記吸着風路とが連通され、前記第二切替部によって前記室外吸込口と前記再生風路とが連通され、前記第三切替部によって前記再生風路と前記室内吹出口とが連通され、前記第四切替部によって前記吸着風路と前記室外吹出口とが連通される、
     請求項1または2に記載の除加湿装置。
  4.  除湿及び加湿を行わず換気のみを行う第四換気モードを実行可能であり、
     前記第四換気モードでは、前記デシカントロータの回転が停止され、前記加熱部の加熱が停止され、前記第一切替部によって前記室外吸込口と前記吸着風路とが連通され、前記第二切替部によって前記室内吸込口と前記再生風路とが連通され、前記第三切替部によって前記吸着風路と前記室内吹出口とが連通され、前記第四切替部によって前記再生風路と前記室外吹出口とが連通される、
     請求項1から3のいずれか一項に記載の除加湿装置。
  5.  除湿しながら室内の空気を循環させる第一循環モードと、加湿しながら室内の空気を循環させる第二循環モードとを実行可能であり、
     前記第一循環モードでは、前記第一切替部によって前記室内吸込口と前記吸着風路とが連通され、前記第二切替部によって前記室外吸込口と前記再生風路とが連通され、前記第三切替部によって前記吸着風路と前記室内吹出口とが連通され、前記第四切替部によって前記再生風路と前記室外吹出口とが連通され、
     前記第二循環モードでは、前記第一切替部によって前記室外吸込口と前記吸着風路とが連通され、前記第二切替部によって前記室内吸込口と前記再生風路とが連通され、前記第三切替部によって前記再生風路と前記室内吹出口とが連通され、前記第四切替部によって前記吸着風路と前記室外吹出口とが連通される、
     請求項1~4のいずれか一項に記載の除加湿装置。
  6.  前記再生風路と連通接続して設けられ、前記加熱部及び前記デシカントロータをバイパスするバイパス風路をさらに備える、
     請求項1~5のいずれか一項に記載の除加湿装置。
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JP2002066251A (ja) * 2000-08-28 2002-03-05 Tokyo Gas Co Ltd 除湿及び加湿装置
US20170016646A1 (en) * 2015-07-15 2017-01-19 Korea Institute Of Science And Technology Air conditioning system and control method thereof
JP2020034201A (ja) * 2018-08-29 2020-03-05 鹿島建設株式会社 デシカント空調機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002066251A (ja) * 2000-08-28 2002-03-05 Tokyo Gas Co Ltd 除湿及び加湿装置
US20170016646A1 (en) * 2015-07-15 2017-01-19 Korea Institute Of Science And Technology Air conditioning system and control method thereof
JP2020034201A (ja) * 2018-08-29 2020-03-05 鹿島建設株式会社 デシカント空調機

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