WO2023085166A1 - 空気調和装置 - Google Patents

空気調和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2023085166A1
WO2023085166A1 PCT/JP2022/040800 JP2022040800W WO2023085166A1 WO 2023085166 A1 WO2023085166 A1 WO 2023085166A1 JP 2022040800 W JP2022040800 W JP 2022040800W WO 2023085166 A1 WO2023085166 A1 WO 2023085166A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
heat exchanger
humidity control
indoor
outdoor
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/040800
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敏行 前田
武馬 中澤
勝哉 葛西
啓右 大塚
潤治 松島
英作 大久保
和也 斎藤
アブダラー ミシ
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Publication of WO2023085166A1 publication Critical patent/WO2023085166A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0035Indoor units, e.g. fan coil units characterised by introduction of outside air to the room
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0083Indoor units, e.g. fan coil units with dehumidification means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0087Indoor units, e.g. fan coil units with humidification means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/037Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with humidification means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/46Component arrangements in separate outdoor units
    • F24F1/48Component arrangements in separate outdoor units characterised by air airflow, e.g. inlet or outlet airflow
    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioner.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner capable of adjusting the humidity of the air.
  • An air conditioner uses a rotor (adsorption member) to adsorb moisture in outdoor air.
  • a rotor adsorption member
  • moisture is desorbed from the adsorption member.
  • the desorbed air containing moisture is sent to the air conditioning indoor unit through the hose.
  • the air conditioning indoor unit supplies moisture-containing air to the target space. This humidifies the air in the target space.
  • a first aspect is a humidity conditioning element (20) having an adsorption member (22) that adsorbs moisture in the air; an air conditioning element (5) having a refrigerant circuit (R) connected to a compressor (12), a heat source heat exchanger (14) and a utilization heat exchanger (34) to perform a refrigeration cycle; and a heat utilization section (70) for supplying the heat of the air conditioning element (5) to the adsorption member (22).
  • the heat utilization section (70) supplies the heat of the air conditioning element (5) to the adsorption member (22), so the heat of the heat utilization section (70) can be utilized on the humidity control element (20) side. .
  • heat here includes the so-called “heat” and “cold heat”.
  • a second aspect is the first aspect,
  • the heat utilization section (70) supplies the air that has passed through the heat source heat exchanger (14) functioning as an evaporator to the adsorption member (22) that is in an adsorption operation.
  • the heat utilization section (70) supplies the air around the compressor (12) to the adsorption member (22) during regeneration operation.
  • the heat released from the operating compressor (12) can be supplied to the adsorption member (22) in regeneration operation. Thereby, the regeneration ability of the adsorption member (22) can be increased.
  • the heat utilization section (70) converts air that has passed through the heat source heat exchanger (14) functioning as a radiator into It is supplied to the adsorption member (22).
  • the air heated by the heat source heat exchanger (14) functioning as a radiator is supplied to the heat source heat exchanger (14) during regeneration operation.
  • the regeneration ability of the adsorption member (22) can be increased.
  • the heat utilization section (70) is connected to the refrigerant circuit (R) and connected to the adsorption member (22) during adsorption operation. It includes an auxiliary heat exchanger (74) that cools the supplied air.
  • the air cooled by the refrigerant in the auxiliary heat exchanger (74) is supplied to the adsorption member (22) during adsorption operation.
  • the adsorption capacity of the adsorption member (22) can be increased.
  • a sixth aspect is any one of the first to fifth aspects, comprising a heater (25) for heating the air supplied to the adsorption member (22) during regeneration operation
  • the heat utilization section (70) includes an auxiliary heat exchanger (74) which is connected to the refrigerant circuit (R) and heats the air supplied to the adsorption member (22) during the regeneration operation.
  • air heated by the heater (25) and the auxiliary heat exchanger (74) is supplied to the adsorption member (22) during regeneration operation. Thereby, the regeneration ability of the adsorption member (22) can be increased.
  • a seventh aspect is a casing (11) that accommodates the compressor (12), the heat source heat exchanger (14), and the adsorption member (22) in any one of the first to sixth aspects.
  • the heat utilization section (70) is provided inside the casing (11) and has an introduction path (71) for sending the heat of the air conditioning element (5) to the adsorption member (22).
  • the introduction path (71) is provided inside the casing (11), the length of the introduction path (71) is shortened. Therefore, the heat of the air conditioning element (5) can be easily supplied to the adsorption member (22).
  • the casing (11) comprises a first space (S1) in which the compressor (12) and the heat source heat exchanger (14) are provided, and the adsorption member (22 ) is provided with a partition plate (18) that separates the second space (S2),
  • the introduction path (71) includes communication holes (71a, 71c) formed in the partition plate (18).
  • the heat of the air conditioning element (5) can be supplied to the adsorption member (22) by forming the communication holes (71a, 71c) in the partition plate (18).
  • FIG. 1 is a schematic overall configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing refrigerant piping and air flow of an air conditioner.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the air conditioning indoor unit.
  • FIG. 4 is a block diagram including the main elements of the air conditioner.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing refrigerant piping and air flow of the air conditioner of Modification 1.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing the refrigerant pipes and air flow of the air conditioner of Modification 2.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing refrigerant pipes and air flow of an air conditioner of Modification 3.
  • FIG. 8 is a configuration diagram showing refrigerant piping and air flow of an air conditioner of Modification 4. As shown in FIG.
  • the air conditioner (1) adjusts the temperature and humidity of the air in the target space.
  • the target space in this example is the indoor space (I).
  • the air conditioner (1) has an air conditioner outdoor unit (10) and an air conditioner indoor unit (30).
  • the air conditioning outdoor unit (10) is installed outdoors, and the air conditioning indoor unit (30) is installed indoors.
  • the air conditioner (1) is a pair type having one air conditioner indoor unit (30) and one air conditioner outdoor unit (10).
  • An air conditioner (1) has a humidity control unit (20) as a humidity control element.
  • An air conditioner (1) has a function of humidifying and dehumidifying air.
  • the air conditioner (1) further has a function of ventilating the indoor space (I).
  • the air conditioner (1) has a hose (2), a liquid connection pipe (3), and a gas connection pipe (4).
  • the air conditioning indoor unit (30) and the humidity control unit (20) are connected to each other via a hose (2).
  • the air conditioning indoor unit (30) and the air conditioning outdoor unit (10) are connected to each other via a liquid communication pipe (3) and a gas communication pipe (4).
  • the air conditioning element (5) contains the equipment necessary to regulate the temperature in the room.
  • the refrigerant circuit (R) is filled with refrigerant.
  • the refrigerant is difluoromethane. However, the refrigerant is not limited to difluoromethane.
  • the refrigerant circuit (R) performs a vapor compression refrigeration cycle.
  • the refrigerant circuit (R) mainly has a compressor (12), an outdoor heat exchanger (14), an expansion valve (15), a four-way switching valve (16), and an indoor heat exchanger (34). .
  • the refrigerant circuit (R) performs the first refrigerating cycle and the second refrigerating cycle according to switching of the four-way switching valve (16).
  • the first refrigerating cycle is a refrigerating cycle in which the indoor heat exchanger (34) functions as an evaporator and the outdoor heat exchanger (14) functions as a radiator.
  • the second refrigerating cycle is a refrigerating cycle in which the indoor heat exchanger (34) functions as a radiator and the outdoor heat exchanger (14) functions as an evaporator.
  • the air conditioner outdoor unit (10) includes an outdoor casing (11), a compressor (12), and an outdoor fan (13). , an outdoor heat exchanger (14), an expansion valve (15), and a four-way switching valve (16).
  • a partition plate (18) is provided inside the outdoor casing (11).
  • the partition plate (18) partitions the interior of the outdoor casing (11) into a first space (S1) and a second space (S2).
  • a compressor (12) and an outdoor heat exchanger (14) are provided in the first space (S1).
  • the first space (S1) is provided with a compressor (12), an outdoor fan (13), an outdoor heat exchanger (14), an expansion valve (15), and a four-way switching valve (16).
  • the outdoor casing (11) is formed with an outdoor inlet (11a) and an outdoor outlet (11b).
  • the outdoor suction port (11a) is formed on the rear side of the outdoor casing (11).
  • the outdoor air inlet (11a) is an opening for sucking outdoor air.
  • the outdoor outlet (11b) is formed on the front side of the outdoor casing (11).
  • the outdoor air outlet (11b) is an opening for blowing out the air that has passed through the outdoor heat exchanger (14).
  • An outdoor air passage (11c) is formed inside the outdoor casing (11) from the outdoor suction port (11a) to the outdoor outlet (11b).
  • the compressor (12) sucks and compresses low-pressure gas refrigerant.
  • the compressor (12) is driven by a first motor (M1).
  • the compressor (12) is a variable displacement compressor in which power is supplied from an inverter circuit to the first motor (M1).
  • the compressor (12) is configured such that its operating capacity can be changed by adjusting the operating frequency (rotational speed) of the first motor (M1).
  • the compressor (12) is of a so-called high-pressure dome type filled with high-pressure refrigerant. During operation of the compressor (12), heat generated from the compressor (12) is released to its surroundings.
  • the outdoor fan (13) is arranged in the outdoor air passage (11c).
  • the outdoor fan (13) is rotated by driving the second motor (M2). Air carried by the outdoor fan (13) is sucked into the outdoor casing (11) through the outdoor suction port (11a). This air flows through the outdoor air passageway (11c) and is blown out of the outdoor casing (11) from the outdoor outlet (11b).
  • the outdoor fan (13) conveys outdoor air so as to pass through the outdoor heat exchanger (14).
  • the outdoor heat exchanger (14) is arranged upstream of the outdoor fan (13) in the outdoor air passage (11c).
  • the outdoor heat exchanger (14) of this example is a fin-and-tube heat exchanger.
  • the outdoor heat exchanger (14) is an example of a heat source heat exchanger.
  • the outdoor heat exchanger (14) exchanges heat between refrigerant flowing therein and outdoor air conveyed by the outdoor fan (13).
  • the expansion valve (15) is an example of a decompression mechanism.
  • the expansion valve (15) reduces the pressure of the refrigerant.
  • the expansion valve (15) is an electrically operated expansion valve whose degree of opening is adjustable.
  • the decompression mechanism may be a temperature-sensitive expansion valve, an expander, a capillary tube, or the like.
  • the expansion valve (15) may be connected to the liquid line of the refrigerant circuit (R), and may be provided in the air conditioning indoor unit (30).
  • the four-way switching valve (16) is an example of a channel switching mechanism.
  • the four-way switching valve (16) has a first port (P1), a second port (P2), a third port (P3) and a fourth port (P4).
  • the first port (P1) is connected to the discharge of the compressor (12).
  • the second port (P2) is connected to the intake of the compressor (12).
  • the third port (P3) is connected to the gas end of the outdoor heat exchanger (14).
  • the fourth port (P4) is connected to the gas communication pipe (4).
  • the four-way switching valve (16) is switched between a first state (shown by solid lines in FIG. 2) and a second state (shown by dashed lines in FIG. 2).
  • the four-way switching valve (16) in the first state allows communication between the first port (P1) and the third port (P3) and communication between the second port (P2) and the fourth port (P4).
  • the four-way switching valve (16) in the second state allows communication between the first port (P1) and the fourth port (P4) and communication between the second port (P2) and the third port (P3).
  • the humidity control unit (20) is installed outdoors.
  • the humidity control unit (20) of this example is integrated with the air conditioner outdoor unit (10).
  • the humidity control unit (20) sends the humidity-controlled air to the air conditioning indoor unit (30).
  • the humidity control unit (20) has an outdoor casing (11), a humidity control rotor (22), a first fan (26), a heater (25), and a first switching damper (24).
  • the outdoor casing (21) is shared by the air conditioning outdoor unit (10) and the humidity control unit (20).
  • the above-described second space (S2) is defined inside the outdoor casing (11).
  • a humidity control rotor (22) and a heater (25) are provided in the second space (S2).
  • the second space (S2) is provided with a humidity control rotor (22), a first fan (26), a heater (25), and a first switching damper (24).
  • a humidity control inlet (21a), a connection port (21b), and an outdoor exhaust port (21c) are formed in the outdoor casing (11).
  • the humidity control suction port (21a) is an opening for drawing outdoor air.
  • a first passageway (27) extending from the humidity control inlet (21a) to the connection port (21b) is formed inside the outdoor casing (11).
  • a hose (2) is connected to the connection port (21d).
  • a discharge passage (28) is connected to the first passage (27).
  • the discharge passage (28) continues from the middle portion of the first passageway (27) to the outdoor exhaust port (21c).
  • the inflow end of the discharge passage (28) is connected to the downstream side of the humidity control rotor (22) in the first passageway (27) (more precisely, the downstream side of the first fan (26)).
  • the air flowing through the first passageway (27) passes through the humidity control rotor (22).
  • the humidity control rotor (22) is an adsorption member that adsorbs moisture in the air.
  • the humidity control rotor (22) is, for example, a disk-shaped humidity control rotor having a honeycomb structure.
  • the humidity control rotor (22) holds an adsorbent such as high polymer, silica gel, zeolite, alumina.
  • the adsorbent has the property of adsorbing moisture in the air.
  • Moisture absorbents have the property of desorbing adsorbed moisture when heated.
  • the humidity control rotor (22) is rotated by driving the third motor (M3).
  • the humidity control rotor (22) has a humidity control area (22A) located in the first passageway (27). In the humidity control region (22A), a regeneration operation for desorbing moisture adsorbed on the adsorbent into the air and an adsorption operation for adsorbing moisture in the air on the adsorbent are performed.
  • the first fan (26) is arranged downstream of the humidity control area (22A) in the first passageway (27).
  • the first fan (26) conveys outdoor air so as to pass through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the first fan (26) is rotated by driving the fourth motor (M4).
  • the first fan (26) is configured to be able to switch the air volume in a plurality of steps by adjusting the rotational speed of the fourth motor (M4).
  • the heater (25) is an example of the regeneration section.
  • the heater (25) is arranged upstream of the humidity control area (22A) in the first passageway (27).
  • the heater (25) heats air flowing through the first passageway (27).
  • the heater (25) has a variable output. The temperature of the air passing through the heater (25) changes according to the output of the heater (25).
  • the first switching damper (24) is provided at the connecting portion of the discharge passage (28) in the first passage (27).
  • the first switching damper (24) is an example of a channel switching mechanism.
  • the channel switching mechanism may be composed of a channel switching valve, a shutter, or the like.
  • the first switching damper (24) switches between a first state (the state indicated by the solid line in FIG. 2) and a second state (the state indicated by the broken line in FIG. 2).
  • the first switching damper (24) in the first state allows communication between the first passageway (27) and the interior of the hose (2) and blocks communication between the first passageway (27) and the discharge passageway (28).
  • the first switching damper (24) in the second state isolates the first passageway (27) from the interior of the hose (2) and allows the first passageway (27) to communicate with the discharge passageway (28).
  • the air conditioner indoor unit (30) is installed indoors.
  • the air conditioning indoor unit (30) is a wall-mounted type that is installed on the wall (WL) of the room that forms the indoor space (I).
  • the air conditioning indoor unit (30) includes an indoor casing (31), an indoor fan (32), an air filter (33), an indoor heat exchanger (34), a drain pan (35), and a wind direction adjusting section (36). and
  • the indoor casing (31) houses an indoor fan (32), an air filter (33), an indoor heat exchanger (34) and a drain pan (35).
  • the indoor casing (31) is formed with an indoor suction port (31a) and an indoor outlet (31b).
  • the indoor suction port (31a) is arranged above the indoor casing (31).
  • the indoor air intake (31a) is an opening for sucking indoor air.
  • the indoor outlet (31b) is arranged below the indoor casing (31).
  • the indoor air outlet (31b) is an opening for blowing off heat-exchanged air or humidity-conditioning air.
  • the interior of the indoor casing (31) is provided with an indoor air passageway (31c) extending from the indoor air inlet (31a) to the indoor air outlet (31b).
  • the indoor fan (32) is arranged substantially in the center of the indoor air passage (31c).
  • the indoor fan (32) is an example of a blower.
  • the indoor fan (32) is, for example, a cross-flow fan.
  • the indoor fan (32) is rotated by driving the fifth motor (M5).
  • the indoor fan (32) takes indoor air into the indoor air passageway (31c) and conveys it.
  • the air carried by the indoor fan (32) is sucked into the indoor casing (31) through the indoor suction port (31a). This air flows through the indoor air passageway (31c) and is blown out of the indoor casing (31) from the indoor outlet (31b).
  • the indoor fan (32) conveys indoor air so as to pass through the indoor heat exchanger (34).
  • the air blown out from the indoor air outlet (31b) is supplied to the indoor space.
  • the indoor fan (32) is configured such that the air volume can be switched in a plurality of steps by adjusting the rotation speed of the fifth motor (M5).
  • the air filter (33) is arranged upstream of the indoor heat exchanger (34) in the indoor air passage (31c).
  • the air filter (33) is attached to the indoor casing (31) so that substantially all of the air supplied to the indoor heat exchanger (34) passes through.
  • the air filter (33) collects dust in the air sucked through the indoor air inlet (31a).
  • the indoor heat exchanger (34) is arranged upstream of the indoor fan (32) in the indoor air passage (31c).
  • the indoor heat exchanger (34) of this example is a fin-and-tube heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger (34) is an example of a utilization heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger (34) exchanges heat between the refrigerant therein and indoor air conveyed by the indoor fan (32).
  • the drain pan (35) is arranged on the lower front side and the lower rear side of the indoor heat exchanger (34).
  • the drain pan (35) receives condensed water generated inside the indoor casing (31) of the air conditioning indoor unit (30). Condensed water generated on the surface of the fins of the indoor heat exchanger (34) flows down due to its own weight along the surface and is received by the drain pan (35).
  • the wind direction adjusting section (36) adjusts the direction of the air blown out from the indoor outlet (31b).
  • the wind direction adjusting part (36) has a flap (37).
  • the flap (37) is shaped like a long plate extending along the longitudinal direction of the indoor outlet (31b).
  • the flap (37) is rotated by being driven by a motor.
  • the flap (37) opens and closes the indoor outlet (31b) as it rotates.
  • the flap (37) is configured so that the tilt angle can be changed stepwise.
  • the positions to which the flap (37) in this example is adjusted include six positions. These six positions include a closed position and five open positions. The five open positions include the generally horizontal blow position shown in FIG.
  • the flap (37) in the closed position substantially closes the indoor outlet (31b). A gap may be formed between the flap (37) in the closed position and the indoor outlet (31b).
  • the remote controller (40) is placed indoors at a position where the user can operate it.
  • the remote controller (40) has a display section (41) and an input section (42).
  • the display (41) displays predetermined information.
  • the display section (41) is composed of, for example, a liquid crystal monitor.
  • the predetermined information is information indicating the operating state, set temperature, and the like of the air conditioner (1).
  • An input unit (42) receives an input operation for performing various settings from a user.
  • the input section (42) is composed of, for example, a plurality of physical switches. The user can set the operation mode, target temperature, target humidity, etc. of the air conditioner (1) by operating the input section (42) of the remote controller (40).
  • the air conditioner (1) has a plurality of sensors.
  • the plurality of sensors includes a sensor for refrigerant and a sensor for air.
  • the refrigerant sensor includes a sensor that detects the temperature and pressure of the high-pressure refrigerant and a sensor that detects the temperature and pressure of the low-pressure refrigerant (not shown).
  • the air sensors include an outside air temperature sensor (51), an outside air humidity sensor (52), an inside air temperature sensor (53), and an inside air humidity sensor (54).
  • the outside air temperature sensor (51) is provided in the air conditioning outdoor unit (10).
  • the outdoor air temperature sensor (51) detects the temperature of outdoor air.
  • the outside air humidity sensor (52) is provided in the humidity control unit (20).
  • the outside air humidity sensor (52) detects the humidity of the outside air.
  • the outdoor air humidity sensor (52) of this example detects the relative humidity of the outdoor air, but may also detect the absolute humidity.
  • the inside air temperature sensor (53) and the inside air humidity sensor (54) are provided in the air conditioning indoor unit (30).
  • the inside air temperature sensor (53) detects the temperature of the inside air.
  • a room air humidity sensor (54) detects the humidity of the room air.
  • the room air humidity sensor (54) detects the relative humidity of the room air, but may also detect the absolute humidity.
  • the air conditioner (1) has a control section (C).
  • the controller (C) controls the operation of the refrigerant circuit (R).
  • the control section (C) controls operations of the air conditioner outdoor unit (10), the humidity control unit (20), and the air conditioner indoor unit (30).
  • the controller (C) includes an outdoor controller (OC), an indoor controller (IC), and a remote controller (40).
  • the outdoor controller (OC) is provided in the air conditioner outdoor unit (10).
  • the indoor controller (IC) is provided in the air conditioner indoor unit (30).
  • Each of the indoor controller (IC) and the outdoor controller (OC) includes an MCU (Micro Control Unit), an electric circuit, and an electronic circuit.
  • the MCU includes a CPU (Central Processing Unit), a memory, and a communication interface. Various programs for the CPU to execute are stored in the memory.
  • the outdoor temperature sensor (51) detection value and the outdoor air humidity sensor (52) detection value are input to the outdoor control unit (OC).
  • the outdoor control unit (OC) is connected to the compressor (12), outdoor fan (13), expansion valve (15) and four-way switching valve (16).
  • the outdoor control unit (OC) sends control signals for executing and stopping the operation of the air conditioning outdoor unit (10) to the compressor (12), the outdoor fan (13), the expansion valve (15), and the four-way switching valve. Output to (16).
  • the outdoor control unit (OC) controls the operating frequency of the first motor (M1) of the compressor (12), the rotation speed of the second motor (M2) of the outdoor fan (13), the state of the four-way switching valve (16), and the expansion Controls the opening of the valve (15).
  • the outdoor control unit (OC) is further connected to the humidity control rotor (22), the first fan (26), the heater (25), and the first switching damper (24).
  • the outdoor control section (OC) sends control signals for executing and stopping the operation of the humidity control unit (20) to the humidity control rotor (22), the first fan (26), the heater (25), and the first fan (26). Output to switching damper (24).
  • the outdoor control unit (OC) controls the number of rotations of the third motor (M3) of the humidity control rotor (22) and the fourth motor (M4) of the first fan (26), and the humidity control rotor (22) and the first motor (M4). It controls the operation of the switching damper (24) and the output of the heater (25).
  • the detection value of the inside air temperature sensor (53) and the detection value of the inside air humidity sensor (54) are input to the indoor control unit (IC).
  • the indoor control unit (IC) is communicably connected to the remote controller (40).
  • the indoor controller (IC) is connected to the indoor fan (32).
  • the indoor controller (IC) outputs a control signal to the indoor fan (32) to start and stop the operation of the air conditioning indoor unit (30).
  • the indoor controller (IC) controls the rotation speed of the fifth motor (M5) of the indoor fan (32).
  • the indoor controller (IC) is communicably connected to the outdoor controller (OC).
  • the remote controller (40) is communicably connected to the indoor control unit (IC).
  • the remote controller (40) transmits an instruction signal instructing the operation of the air conditioner (1) to the indoor controller (IC) according to the user's operation on the input section (42).
  • the indoor controller (IC) Upon receiving an instruction signal from the remote controller (40), the indoor controller (IC) transmits the instruction signal to the outdoor controller (OC).
  • the indoor controller (IC) controls the operation of each device of the air conditioning indoor unit (30) according to the instruction signal.
  • the outdoor controller (OC) receives an instruction signal from the indoor controller (IC), it controls the operation of each device of the air conditioning outdoor unit (10) and the humidity control unit (20).
  • the air conditioner (1) of the present embodiment includes a heat utilization section (70).
  • the heat utilization section (70) supplies the heat of the air conditioning element (5) to the humidity control rotor (22) of the humidity control unit (20).
  • the heat utilization section (70) has an introduction path (71) and an opening/closing damper (72).
  • the introduction path (71) of this embodiment is formed inside the outdoor casing (11).
  • the introduction path (71) has an inlet (71a) and an outlet (71b).
  • the introduction path (71) is formed across the inlet (71a) and the outlet (71b).
  • the inflow port (71a) constitutes a communication hole formed in the partition plate (18).
  • the inflow port (71a) is located downstream of the outdoor heat exchanger (14).
  • the inflow port (71a) opens into a space on the secondary side of the outdoor heat exchanger (14).
  • the inflow port (71a) is configured to allow the inflow of part of the air that has passed through the outdoor heat exchanger (14).
  • the outflow port (71b) is connected to the first passageway (27).
  • the outflow port (71b) is located upstream of the humidity control rotor (22) in the first passageway (27).
  • the outflow port (71b) is positioned upstream of the first fan (26) in the first passageway (27). Therefore, by operating the first fan (26), the air that has passed through the outdoor heat exchanger (14) can be drawn into the introduction passageway (71).
  • the outflow port (71b) is positioned upstream of the heater (25) in the first passageway (27).
  • the open/close damper (72) is an example of a channel switching mechanism.
  • the opening/closing damper (72) opens and closes the introduction path (71).
  • the channel switching mechanism may be composed of an on-off valve, a shutter, or the like.
  • the outdoor controller (OC) controls the open/close state of the open/close damper (72).
  • the opening/closing damper (72) is in the open state (the state indicated by the solid line in FIG. 2), the space on the secondary side of the outdoor heat exchanger (14) and the first passageway (27) are communicated through the introduction passageway (71). communicate with.
  • the opening/closing damper (72) is closed (indicated by broken lines in FIG. 2), the space on the secondary side of the outdoor heat exchanger (14) is cut off from the first passage (27).
  • the operation modes executed by the air conditioner (1) include cooling operation, heating operation, air supply operation, dehumidification operation, humidification operation, cooling dehumidification operation, and heating and humidification operation.
  • the controller (C) executes these operations based on instruction signals from the remote controller (40). First, these basic driving actions will be explained. In these operations, the control section (C), in principle, closes the open/close damper (72).
  • Cooling operation is an operation in which indoor air is cooled by the indoor heat exchanger (34) as an evaporator.
  • the humidity control unit (20) is stopped.
  • the controller (C) operates the compressor (12), the outdoor fan (13), and the indoor fan (32).
  • the controller (C) sets the four-way switching valve (16) to the first state.
  • the control section (C) appropriately adjusts the degree of opening of the expansion valve (15).
  • a first refrigeration cycle is performed in which the compressed refrigerant releases heat in the outdoor heat exchanger (14) and evaporates in the indoor heat exchanger (34).
  • the controller (C) adjusts the target evaporation temperature of the indoor heat exchanger (34) so that the room temperature detected by the inside air temperature sensor (53) converges to the set temperature.
  • the control section (C) controls the rotation speed of the compressor (12) such that the evaporation temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger (34) converges to the target evaporation temperature.
  • the air conveyed by the indoor fan (32) is cooled as it passes through the indoor heat exchanger (34).
  • the air cooled by the indoor heat exchanger (34) is supplied to the indoor space (I) from the indoor outlet (31b) of the air conditioning indoor unit (30).
  • the heating operation is an operation in which the indoor air is heated by the indoor heat exchanger (34) as a radiator.
  • the humidity control unit (20) is stopped.
  • the controller (C) operates the compressor (12), the outdoor fan (13), and the indoor fan (32).
  • the controller (C) sets the four-way switching valve (16) to the second state.
  • the control section (C) appropriately adjusts the degree of opening of the expansion valve (15).
  • a second refrigeration cycle is performed in which refrigerant compressed by the compressor (12) releases heat in the indoor heat exchanger (34) and evaporates in the outdoor heat exchanger (14).
  • the controller (C) adjusts the target condensing temperature of the indoor heat exchanger (34) so that the indoor temperature detected by the indoor air temperature sensor (53) converges to the set temperature.
  • the control section (C) controls the rotation speed of the compressor (12) such that the condensation temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger (34) converges to the target condensation temperature.
  • the air conveyed by the indoor fan (32) is heated as it passes through the indoor heat exchanger (34).
  • the air heated by the indoor heat exchanger (34) is supplied to the indoor space (I) from the indoor outlet (31b) of the air conditioning indoor unit (30).
  • the air supply operation is an operation for supplying outdoor air to a room.
  • outdoor air is sent to the air conditioner indoor unit (30) through the hose (2), as indicated by the solid arrow in FIG.
  • the controller (C) stops the heater (25), the humidity control rotor (22), and the second fan (23) and operates the first fan (26).
  • the control section (C) sets the first switching damper (24) to the first state.
  • the outdoor air conveyed by the first fan (26) is sent to the air conditioning indoor unit (30) through the hose (2), and is discharged from the indoor outlet (31b) of the air conditioning indoor unit (30). It is supplied to the space (I).
  • the air supply operation may be performed simultaneously with the cooling operation or the heating operation.
  • the air dehumidified by the humidity control unit (20) is supplied indoors.
  • dehumidified air is intermittently supplied indoors.
  • the humidity control unit (20) alternately and repeatedly performs the first operation and the second operation.
  • the first action is to adsorb moisture in the air to the humidity control rotor (22) and to supply the air dehumidified by the humidity control rotor (22) into the room.
  • the second action is to regenerate the humidity control rotor (22) and to discharge the air used for regeneration to the outside of the room.
  • the control section (C) operates the first fan (26), stops the heater (25), and places the first switching damper (24) in the first state.
  • Air conveyed by the first fan (26) flows through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • Moisture in the air is adsorbed by the adsorbent in the humidity control region (22A).
  • the air dehumidified in the humidity control area (22A) is sent to the air conditioner indoor unit (30) through the hose (2), and supplied to the indoor space (I) from the indoor outlet (31b) of the air conditioner indoor unit (30). .
  • the execution time of the first action is the time required for the portion (the humidity conditioning region (22A)) positioned in the first passageway (27) at the start of the first action to go around at least once as the humidity conditioning rotor (22) rotates. is preferred. As a result, moisture can be adsorbed by the adsorbent around the entire periphery of the humidity control rotor (22) in one first operation.
  • the control section (C) operates the first fan (26) and the heater (25) and places the first switching damper (24) in the second state.
  • Air conveyed by the first fan (26) flows through the first passageway (27), is heated by the heater (25), and then flows through the humidity control region (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the adsorbent is regenerated in the humidity conditioning area (22A). Specifically, the moisture adsorbed by the adsorbent is desorbed and released into the air.
  • the air used to regenerate the humidity control rotor (22) flows from the first passageway (27) through the discharge passageway (28) as indicated by the dashed arrow in FIG. 2, and is discharged to the outside of the room.
  • the execution time of the second action is the time required for the portion positioned in the first passageway (27) (humidity conditioning region (22A)) to make at least one revolution as the humidity conditioning rotor (22) rotates at the start of the second action. is preferred. As a result, the adsorbent around the entire circumference of the humidity control rotor (22) can be regenerated in one second operation.
  • Humidification operation is an operation to supply air humidified by the humidity control unit (20) to the room.
  • humidified air is intermittently supplied indoors.
  • the humidity control unit (20) alternately and repeatedly performs the third operation and the fourth operation.
  • the third operation is an operation of causing the humidity control rotor (22) to adsorb moisture in the air and discharging the air that has passed through the humidity control rotor (22) to the outside of the room.
  • the fourth action is to regenerate the humidity control rotor (22) and to supply air to which moisture has been added from the humidity control rotor (22) into the room.
  • the control section (C) operates the first fan (26), stops the heater (25), and places the first switching damper (24) in the second state.
  • Air conveyed by the first fan (26) flows through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • Moisture in the air is adsorbed by the adsorbent in the humidity control region (22A).
  • the air that has added moisture to the adsorbent in the humidity control area (22A) flows from the first passageway (27) through the discharge passageway (28) and is discharged to the outside of the room.
  • the execution time of the third action is the time required for the portion positioned in the first passage (27) (humidity conditioning region (22A)) to make at least one revolution as the humidity conditioning rotor (22) rotates at the start of the third movement. is preferred. As a result, moisture can be adsorbed by the adsorbent around the entire circumference of the humidity control rotor (22) in one third operation.
  • the controller (C) operates the first fan (26) and the heater (25), and puts the first switching damper (24) in the first state.
  • Air conveyed by the first fan (26) flows through the first passageway (27), is heated by the heater (25), and then flows through the humidity control region (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the adsorbent is regenerated in the humidity conditioning area (22A). Specifically, the moisture adsorbed by the adsorbent is desorbed and released into the air.
  • the air containing moisture detached from the humidity control rotor (22) is sent to the air conditioner indoor unit (30) through the hose (2), and is discharged from the indoor air outlet (31b) of the air conditioner indoor unit (30) to the indoor space (I). supplied.
  • the execution time of the fourth action is the time required for the portion positioned in the first passage (27) (humidity-conditioning region (22A)) to make at least one revolution as the humidity-conditioning rotor (22) rotates at the start of the fourth action. is preferred. As a result, moisture can be desorbed into the air from the adsorbent around the entire circumference of the humidity control rotor (22) in one fourth operation.
  • Humidification/heating operation In the humidification/heating operation, the heating operation and the humidification operation described above are performed simultaneously. Specifically, the air is humidified by the humidity control unit (20) and heated by the indoor heat exchanger (34) functioning as a radiator.
  • the first heat utilization operation is executed by inputting a predetermined command to the controller (C).
  • the first heat utilization operation is performed in the third operation of the humidification/heating operation.
  • the controller (C) opens the open/close damper (72).
  • the outdoor heat exchanger (14) functions as an evaporator. Therefore, the air cooled by the outdoor heat exchanger (14) is introduced into the introduction passageway (71).
  • the control section (C) closes the opening/closing damper (72).
  • the adsorbent in the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22) is regenerated as described above, and humidified air is supplied to the indoor space (I).
  • the amount of moisture adsorbed by the humidity adjusting rotor (22) increases due to the first heat utilization operation, so the amount of moisture released to the air during the fourth operation also increases. .
  • a second heat utilization operation is executed by inputting a predetermined command to the control section (C).
  • the second heat utilization operation is performed in the second operation of the dehumidifying cooling operation.
  • the controller (C) opens the open/close damper (72).
  • the outdoor heat exchanger (14) functions as a radiator. Therefore, the air heated by the outdoor heat exchanger (14) is introduced into the introduction passageway (71).
  • This air flows through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the temperature of the adsorbent in the humidity control area (22A) rises, and the regenerating ability of the adsorbent increases. Therefore, in the second heat utilization operation, the amount of moisture released from the humidity control rotor (22) increases.
  • the control section (C) closes the opening/closing damper (72).
  • moisture is adsorbed by the adsorbent in the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22) as described above, and dehumidified air is supplied to the indoor space (I).
  • the amount of moisture released from the humidity adjusting rotor (22) increases due to the second heat utilization operation, so the amount of moisture adsorbed by the adsorbent during the second operation also increases. Become. As a result, it is possible to increase the dehumidifying capacity in the dehumidifying cooling operation.
  • the air conditioner (1) includes a heat utilization section (70) that supplies heat from the air conditioning element (5) to the humidity control rotor (22). Specifically, in the first heat utilization operation, the heat utilization section (70) supplies air that has passed through the outdoor heat exchanger (14) functioning as an evaporator to the humidity control rotor (22) during the adsorption operation. .
  • the humidity control rotor (22) which has been in regeneration operation until then, can be quickly cooled, and an increase in the temperature of the adsorbent due to the heat of adsorption can be suppressed.
  • the adsorption capacity of the humidity control rotor (22) can be increased, and the humidification capacity in the humidification/heating operation can be increased.
  • the heat utilization section (70) supplies air that has passed through the outdoor heat exchanger (14) functioning as a radiator to the humidity control rotor (22) that is in regeneration operation.
  • the regenerative capacity of the humidity control rotor (22) can be increased.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the introduction path (71) of the heat utilization section (70) is provided inside the outdoor casing (11). Therefore, the flow path length of the introduction path (71) can be shortened, and the introduction path (71) can be simplified.
  • the inlet (71a) which is a communication hole, in the partition plate (18)
  • the air that has passed through the outdoor heat exchanger (14) can be easily guided to the humidity control rotor (22).
  • the channel length of the introduction channel (71) can be shortened.
  • the air conditioner (1) of Modification 1 shown in FIG. 5 differs from the embodiment in the configuration of the heat utilization section (70).
  • the heat utilization section (70) of Modification 1 supplies air around the compressor (12) to the humidity control rotor (22) during regeneration operation.
  • the inlet (71a) of the introduction passageway (71) opens toward the compressor (12).
  • the inlet (71a) of the introduction path (71) is formed, for example, in the hood (73) surrounding the compressor (12).
  • the third heat utilization operation is executed by inputting a predetermined command to the control unit (C).
  • the third heat utilization operation is executed in the second operation of the dehumidifying cooling operation.
  • the controller (C) opens the open/close damper (72).
  • the introduction path (71) of this example includes a communication hole (71c) formed in the partition plate (18).
  • This air flows through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the temperature of the adsorbent in the humidity control area (22A) rises, and the regenerating ability of the adsorbent increases. Therefore, in the third heat utilization operation, the amount of moisture released from the humidity control rotor (22) increases.
  • the control section (C) closes the opening/closing damper (72).
  • moisture is adsorbed by the adsorbent in the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22) as described above, and dehumidified air is supplied to the indoor space (I).
  • the amount of moisture released from the humidity adjusting rotor (22) increases due to the third heat utilization operation, so the amount of moisture adsorbed by the adsorbent during the second operation also increases. Become.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the air conditioner (1) of Modification 2 shown in FIG. 6 differs from the embodiment in the configuration of the heat utilization section (70).
  • the heat utilization section (70) of Modification 2 has an auxiliary heat exchanger (74) for supplying the heat of the refrigerant circuit (R) to the humidity control rotor (22).
  • the auxiliary heat exchanger (74) is connected in series with the outdoor heat exchanger (14) in the refrigerant circuit (R).
  • the auxiliary heat exchanger (74) is connected between the outdoor heat exchanger (14) and the expansion valve (15) in the refrigerant circuit (R).
  • the auxiliary heat exchanger (74) may be connected to the gas end side of the outdoor heat exchanger (14), or may be connected in parallel with the outdoor heat exchanger (14).
  • the inlet (71a) of the introduction path (71) of Modification 2 communicates with the space on the primary side of the outdoor heat exchanger (14).
  • the inlet (71a) of the introduction path (71) may communicate with the space on the secondary side of the outdoor heat exchanger (14) as in the embodiment.
  • the auxiliary heat exchanger (74) is arranged in the introduction passageway (71). Strictly speaking, the auxiliary heat exchanger (74) is arranged upstream of the opening/closing damper (72) in the introduction passage (71).
  • the fourth heat utilization operation is executed by inputting a predetermined command to the controller (C).
  • the fourth heat utilization operation is executed in the third operation of the humidification/heating operation.
  • the controller (C) opens the open/close damper (72).
  • the auxiliary heat exchanger (74) functions as an evaporator and serves as a cooling heat exchanger that cools air. Therefore, the air is cooled by the auxiliary heat exchanger (74) and then flows through the humidity control rotor (22) during adsorption operation.
  • the adsorption capacity of the adsorbent of the humidity control rotor (22) increases.
  • the control section (C) closes the opening/closing damper (72).
  • the adsorbent in the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22) is regenerated as described above, and humidified air is supplied to the indoor space (I).
  • the amount of moisture adsorbed by the humidity adjusting rotor (22) increases due to the fourth heat utilization operation, so the amount of moisture released to the air during the fourth operation also increases. .
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • a fifth heat utilization operation is executed by inputting a predetermined command to the control section (C).
  • the fifth heat utilization action is executed in the second action of the dehumidifying cooling operation.
  • the controller (C) opens the open/close damper (72).
  • the auxiliary heat exchanger (74) functions as a radiator and serves as a heating heat exchanger that heats air.
  • the air is heated by the auxiliary heat exchanger (74) and then heated by the heater (25) before flowing through the humidity control rotor (22) during regeneration.
  • air is heated in two stages by the auxiliary heat exchanger (74) and the heater (25).
  • the ability to regenerate the adsorbent of the humidity control rotor (22) is increased.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the control section (C) closes the opening/closing damper (72).
  • moisture is adsorbed by the adsorbent in the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22) as described above, and dehumidified air is supplied to the indoor space (I).
  • the amount of moisture released from the humidity adjusting rotor (22) increases due to the fourth heat utilization operation before the first operation, the amount of moisture adsorbed by the adsorbent during the second operation also increases. Become. As a result, it is possible to increase the dehumidifying capacity in the dehumidifying cooling operation.
  • the air conditioner (1) of Modification 3 does not have the exhaust passage (28) and the first switching damper (24) of the embodiment.
  • the outdoor casing (11) of Modification 3 is provided with a moisture absorption side suction port (61a) and a moisture absorption side exhaust port (61b).
  • a second passageway (62) is formed inside the outdoor casing (11) to extend from the moisture absorption side suction port (61a) to the moisture absorption side exhaust port (61b).
  • a second fan (23) is disposed in the second passageway (62). The second fan (23) conveys the air in the second passageway (62) by driving the sixth motor (M6).
  • the humidity control rotor (22) of Modification 3 is provided so as to extend over both the first passageway (27) and the second passageway (62).
  • the portion of the humidity control rotor (22) located in the first passageway (27) serves as the regeneration region (22B), and the portion located in the second passageway (62) serves as the adsorption region (22C).
  • the adsorption area (22C) is located upstream of the second fan (23) in the second passageway (62).
  • the control unit (C) operates the first fan (26) and the second fan (23), rotates the humidity control rotor (22), and operates the heater. (25) is turned ON.
  • the outdoor air flowing through the second passageway (62) flows through the adsorption area (22C) of the humidity control rotor (22). Moisture in the air is adsorbed by the adsorbent in the adsorption region (22C). The air that has added moisture to the humidity control rotor (22) is discharged to the outside of the room through the second passageway (62).
  • the outdoor air flowing through the first passage (27) flows through the regeneration area (22B) of the humidity control rotor (22) after being heated by the heater (25).
  • the regeneration zone (22B) moisture desorbed from the adsorbent is released to the air.
  • the air humidified by the humidity control rotor (22) is sent to the air conditioner indoor unit (30) through the hose (2) and supplied to the indoor space (I) from the indoor air outlet (31b) of the air conditioner indoor unit (30). be.
  • humidification and heating operation can be performed as in the above-described embodiment.
  • the air is humidified by the humidity control unit (20) and heated by the indoor heat exchanger (34) functioning as a radiator.
  • the outflow port (71b) of the introduction path (71) of the embodiment described above is connected to the upstream side of the humidity control rotor (22) in the second passageway (62).
  • the air cooled by the outdoor heat exchanger (14) functioning as an evaporator can be supplied to the adsorption region (22C) of the humidity control rotor (22) during adsorption operation.
  • the adsorption capacity of the adsorbent in the adsorption region (22C) can be increased.
  • the outflow port (71b) of the introduction passageway (71) of Modification 1 described above is connected to the upstream side of the humidity control rotor (22) in the first passageway (27).
  • air containing heat generated from the compressor (12) can be supplied to the regeneration region (22B) of the humidity control rotor (22) during regeneration operation.
  • the regeneration capacity of the adsorbent in the regeneration region (22B) can be increased.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the outflow port (71b) of the introduction passageway (71) of Modification 2 described above is connected to the upstream side of the humidity control rotor (22) in the second passageway (62).
  • the air cooled by the auxiliary heat exchanger (74) functioning as an evaporator can be supplied to the adsorption region (22C) of the humidity control rotor (22) during adsorption operation.
  • the adsorption capacity of the adsorbent in the adsorption region (22C) can be increased.
  • the outflow port (71b) of the introduction passageway (71) of Modification 2 described above is connected to the upstream side of the humidity control rotor (22) in the first passageway (27).
  • the air heated by the auxiliary heat exchanger (74) functioning as a radiator and the heater (25) can be supplied to the regeneration region (22B) of the humidity control rotor (22) during regeneration operation.
  • the regeneration capacity of the adsorbent in the regeneration region (22B) can be increased.
  • the regeneration capacity of the adsorbent in the regeneration region (22B) can be increased.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the air conditioner (1) of Modification 4 shown in FIG. 8 continuously supplies air humidified by the humidity control unit (20) into the room.
  • the air conditioner (1) intermittently supplies air dehumidified by the humidity control unit (20) into the room. Differences from the above-described embodiment will be described below.
  • FIG. 8 omits illustration of the air conditioning indoor unit (30) and the air conditioning outdoor unit (10).
  • the air conditioner (1) of Modification 4 has a discharge passage (28) and a first switching damper (24) as in the embodiment.
  • the outdoor casing (11) of Modification 3 includes a humidity control inlet (21a), a connection port (21b), a moisture absorption side intake (61a), and a moisture absorption side exhaust port (61b). is formed.
  • a first passageway (27) is formed from the humidity control intake port (21a) to the connection port (21b), and a second passageway (62) is formed from the moisture absorption side intake port (61a) to the moisture absorption side exhaust port (61b). be done.
  • a heater (25), a humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22), and a first fan (26) are arranged in the first passageway (27) in order from the upstream side to the downstream side of the air flow. be done.
  • the adsorption region (22C) of the humidity control rotor (22) and the second fan (23) are arranged in the second passageway (62) in this order from the upstream side to the downstream side of the air flow.
  • the heat utilization section (70) of Modification 4 has an introduction path (71).
  • the introduction passageway (71) includes a main introduction passageway (75) and a first branch passageway (76) and a second branch passageway (77) branching off from the main introduction passageway (75).
  • An inflow end of the main introduction path (75) communicates with the first space (S1).
  • the outflow end of the first branch (76) connects to the first passageway (27).
  • the outflow end of the first branch passage (76) is connected to the upstream side of the humidity control region (22A) in the first passageway (27) (strictly speaking, the upstream side of the heater (25)).
  • the outflow end of the second branch (77) connects to the second passageway (62).
  • the outflow end of the second branch passage (77) is connected to the upstream side of the adsorption region (22C) in the second passageway (62).
  • the heat utilization section (70) of Modification 4 has a second switching damper (78) and a third switching damper (79).
  • the second switching damper (78) is provided at the connection portion of the first branch passage (76) in the first passage (27).
  • the second switching damper (78) is an example of a channel switching mechanism.
  • the channel switching mechanism may be composed of a channel switching valve, a shutter, or the like.
  • the second switching damper (78) switches between a first state (a state indicated by solid lines in FIG. 8) and a second state (a state indicated by broken lines in FIG. 8).
  • the second switching damper (78) in the first state blocks communication between the first passageway (27) and the first branch passageway (76).
  • the second switching damper (78) in the second state allows communication between the first passageway (27) and the first branch passageway (76).
  • the third switching damper (79) is provided at the connecting portion of the second passageway (62) to the second branch passageway (77).
  • the third switching damper (79) is an example of a channel switching mechanism.
  • the channel switching mechanism may be composed of a channel switching valve, a shutter, or the like.
  • the third switching damper (79) switches between a first state (a state indicated by solid lines in FIG. 8) and a second state (a state indicated by broken lines in FIG. 8).
  • the third switching damper (79) in the first state blocks communication between the second passage (62) and the second branch passage (77).
  • the third switching damper (79) in the second state allows communication between the second passageway (62) and the second branch passageway (77).
  • the humidity control unit (20) alternately and repeatedly performs the first operation and the second operation as in the embodiment. Specifically, in the first action, the control section (C) operates the first fan (26), stops the second fan (23), stops the heater (25), stops the first switching damper ( 24) is set to the first state, the second switching damper (78) is set to the first state, and the third switching damper (79) is set to the first state. Air conveyed by the first fan (26) flows through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • Moisture in the air is adsorbed by the adsorbent in the humidity control region (22A).
  • the air dehumidified in the humidity control area (22A) is sent to the air conditioner indoor unit (30) through the hose (2), and supplied to the indoor space (I) from the indoor outlet (31b) of the air conditioner indoor unit (30). .
  • the control section (C) operates the first fan (26) and the heater (25), stops the second fan (23), places the first switching damper (24) in the second state,
  • the second switching damper (78) is set to the first state, and the third switching damper (79) is set to the first state.
  • Air conveyed by the first fan (26) flows through the first passageway (27), is heated by the heater (25), and then flows through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the adsorbent is regenerated in the humidity conditioning area (22A). Specifically, the moisture adsorbed by the adsorbent is desorbed and released into the air.
  • the air used to regenerate the humidity control rotor (22) flows from the first passageway (27) through the discharge passageway (28), as indicated by the dashed arrow in FIG. 8, and is discharged to the outside of the room.
  • the second heat utilization operation can be performed as in the above-described embodiment.
  • the control section (C) places the second switching damper (78) in the second state and the third switching damper (79) in the first state.
  • the first fan (26) is in operation, part of the air that has passed through the outdoor heat exchanger (14) is sucked into the introduction passageway (71).
  • the outdoor heat exchanger (14) functions as a radiator. Therefore, the air heated by the outdoor heat exchanger (14) is introduced into the introduction passageway (71).
  • This air flows from the first branch passage (76) through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the temperature of the adsorbent in the humidity control area (22A) rises, and the regenerating ability of the adsorbent increases.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the above-described third heat utilization operation may be performed in the second operation of the dehumidifying and cooling operation.
  • the heat of the compressor (12) is introduced into the introduction passage (71).
  • This air flows from the first branch passage (76) through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22).
  • the temperature of the adsorbent in the humidity control area (22A) rises, and the regenerating ability of the adsorbent increases.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the fifth heat utilization operation described above may be performed in the second operation of the dehumidifying and cooling operation. Specifically, the air heated by the auxiliary heat exchanger (74) functioning as a radiator is introduced into the introduction path (71). This air flows from the first branch passage (76) through the first passageway (27) and passes through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22). As a result, the regeneration capacity of the adsorbent in the regeneration zone can be increased. Alternatively, the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the outdoor air flowing through the second passageway (62) flows through the adsorption area (22C) of the humidity control rotor (22). Moisture in the air is adsorbed by the adsorbent in the adsorption region (22C). The air that has added moisture to the humidity control rotor (22) is discharged to the outside of the room through the second passageway (62).
  • the outdoor air flowing through the first passage (27) flows through the humidity control area (22A) of the humidity control rotor (22) after being heated by the heater (25). Moisture desorbed from the adsorbent is released into the air in the humidity control region (22A).
  • the air humidified by the humidity control rotor (22) is sent to the air conditioner indoor unit (30) through the hose (2) and supplied to the indoor space (I) from the indoor air outlet (31b) of the air conditioner indoor unit (30). be.
  • the control section (C) sets the first switching damper (24) to the first state, the second switching damper (78) to the first state, and the third switching damper (79) to the second state.
  • Air cooled by the outdoor heat exchanger (14) functioning as an evaporator is introduced into the introduction passage (71). This air flows through the second branch passageway (77) and the second passageway (62) to cool the adsorption region (22C) of the humidity control rotor (22).
  • the adsorption capacity of the adsorbent in the adsorption region (22C) can be increased.
  • the control section (C) sets the first switching damper (24) to the first state, the second switching damper (78) to the first state, and the third switching damper (79) to the second state.
  • the air cooled by the auxiliary heat exchanger (74) functioning as an evaporator is introduced into the introduction passageway (71). This air flows through the second branch passageway (77) and the second passageway (62) to cool the adsorption region (22C) of the humidity control rotor (22).
  • the adsorption capacity of the adsorbent in the adsorption region (22C) can be increased.
  • the inflow end of the introduction passage (71) is opened near the compressor (12).
  • the control section (C) places the first switching damper (24) in the first state, the second switching damper (78) in the second state, and the third switching damper (79) in the first state.
  • Air containing heat generated from the compressor (12) is introduced into the introduction passage (71). This air flows through the first branch passage (76) and the first passageway (27) and heats the humidity conditioning area (22A) (strictly speaking, the regeneration area) of the humidity conditioning rotor (22).
  • the humidity conditioning area (22A) strictly speaking, the regeneration area
  • the regeneration capacity of the adsorbent in the regeneration zone can be increased.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the introduction channel (71) may have two separate channels (first introduction channel and second introduction channel) corresponding to the first branch channel (76) and the second branch channel (77). .
  • the inflow end of the first introduction passage is opened around the compressor (12).
  • the inflow end of the second introduction path is opened downstream of the outdoor heat exchanger (14).
  • the control section (C) sets the first switching damper (24) to the first state, the second switching damper (78) to the second state, and the third switching damper (79) to the second state.
  • Air containing heat generated from the compressor (12) is introduced into the first introduction passage. This air flows through the first passageway (27) and heats the humidity conditioning area (22A) (strictly speaking, the regeneration area) of the humidity conditioning rotor (22).
  • the humidity conditioning area (22A) strictly speaking, the regeneration area of the humidity conditioning rotor (22).
  • the regeneration capacity of the adsorbent in the regeneration zone can be increased.
  • the input to the heater (25) required for regeneration can be reduced by the effect of such increased regeneration capacity.
  • the air cooled by the outdoor heat exchanger (14) functioning as an evaporator is introduced into the second introduction path.
  • This air flows through the second passageway (62) and cools the adsorption region (22C) of the humidity control rotor (22).
  • the adsorption capacity of the adsorbent in the adsorption region (22C) can be increased.
  • the heat utilization section (70) supplies heat generated from a control board and a power supply board provided in the air conditioning outdoor unit (10) to the humidity control rotor (22) during regeneration operation. good.
  • the air conditioner (1) may perform an exhaust operation in which the indoor air in the indoor space (I) is discharged to the outside via the air conditioning indoor unit (30) and the hose (2).
  • the present disclosure is useful for air conditioners.

Landscapes

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

Abstract

空気調和装置(1)は、空気中の水分を吸着する吸着部材(22)を有する調湿要素(20)と、圧縮機(12)、熱源熱交換器(14)、および利用熱交換器(34)が接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(R)を有する空調要素(5)と、空調要素(5)の熱を吸着部材(22)に供給する熱利用部(70)とを備える。

Description

空気調和装置
 本開示は、空気調和装置に関する。
 特許文献1には、空気の湿度を調節可能な空気調和装置が開示されている。空気調和装置は、室外空気中の水分をロータ(吸着部材)によって吸着する。ヒータで加熱された空気がロータを流れると、吸着部材から水分が脱離する。脱離した水分を含む空気は、ホースを通じて空調室内機へ送られる。空調室内機は、水分を含んだ空気を対象空間へ供給する。これにより、対象空間の空気が加湿される。
特開2017-044395号公報
 特許文献1に開示のような空気調和装置において、空調要素の熱を調湿要素側で利用できることが望まれる。
 第1の態様は、
 空気中の水分を吸着する吸着部材(22)を有する調湿要素(20)と、
 圧縮機(12)、熱源熱交換器(14)、および利用熱交換器(34)が接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(R)を有する空調要素(5)と、
 前記空調要素(5)の熱を吸着部材(22)に供給する熱利用部(70)とを
 備えている空気調和装置である。
 第1の態様では、熱利用部(70)が空調要素(5)の熱を吸着部材(22)に供給するので、熱利用部(70)の熱を調湿要素(20)側で利用できる。
 なお、ここでいう「熱」は、いわゆる「温熱」および「冷熱」を含む意味である。
 第2の態様は、第1の態様において、
 前記熱利用部(70)は、蒸発器として機能する前記熱源熱交換器(14)を通過した空気を吸着動作中の前記吸着部材(22)に供給する。
 第2の態様では、蒸発器として機能する熱源熱交換器(14)により冷却された空気が、吸着動作中の吸着部材(22)に供給される。これにより、吸着部材(22)の吸着能力を増大できる。
 第3の態様は、第1または第2の態様において、前記熱利用部(70)は、前記圧縮機(12)の周囲の空気を再生動作中の前記吸着部材(22)に供給する。
 第3の態様では、動作中の圧縮機(12)から放出された熱を、再生動作中の吸着部材(22)に供給できる。これにより、吸着部材(22)の再生能力を増大できる。
 第4の態様は、第1~第3のいずれか1つの態様において、前記熱利用部(70)は、放熱器として機能する前記熱源熱交換器(14)を通過した空気を再生動作中の前記吸着部材(22)に供給する。
 第4の態様では、放熱器として機能する熱源熱交換器(14)により加熱された空気が、再生動作中の熱源熱交換器(14)に供給される。これにより、吸着部材(22)の再生能力を増大できる。
 第5の態様は、第1~第4のいずれか1つの態様において、前記熱利用部(70)は、前記冷媒回路(R)に接続されるとともに吸着動作中の前記吸着部材(22)に供給される空気を冷却する補助熱交換器(74)を含む。
 第5の態様では、補助熱交換器(74)の冷媒によって冷却された空気が、吸着動作中の吸着部材(22)に供給される。これにより、吸着部材(22)の吸着能力を増大できる。
 第6の態様は、第1~第5のいずれか1つの態様において、再生動作中の吸着部材(22)に供給される空気を加熱するヒータ(25)を備え、
 前記熱利用部(70)は、前記冷媒回路(R)に接続されるとともに前記再生動作中の前記吸着部材(22)に供給される空気を加熱する補助熱交換器(74)を含む。
 第6の態様では、ヒータ(25)および補助熱交換器(74)によって加熱された空気が、再生動作中の吸着部材(22)に供給される。これにより、吸着部材(22)の再生能力を増大できる。
 第7の態様は、第1~第6のいずれか1つの態様において、前記圧縮機(12)、前記熱源熱交換器(14)、および前記吸着部材(22)が収容されるケーシング(11)を備え、
 前記熱利用部(70)は、前記ケーシング(11)の内部に設けられるとともに前記空調要素(5)の熱を前記吸着部材(22)に送るための導入路(71)を有する。
 第7の態様では、導入路(71)がケーシング(11)の内部に設けられるため、導入路(71)の長さが短くなる。このため、空調要素(5)の熱を簡単に吸着部材(22)に供給できる。
 第8の態様は、第7の態様において、前記ケーシング(11)を、前記圧縮機(12)および前記熱源熱交換器(14)が設けられる第1空間(S1)と、前記吸着部材(22)が設けられる第2空間(S2)とを仕切る仕切板(18)とを備え、
 前記導入路(71)は、前記仕切板(18)に形成される連通穴(71a,71c)を含む。
 第8の態様では、仕切板(18)に連通穴(71a,71c)を空けることで、空調要素(5)の熱を吸着部材(22)に供給できる。
図1は、実施形態に係る空気調和装置の概略の全体構成図である。 図2は、空気調和装置の冷媒配管および空気流れを示す構成図である。 図3は、空調室内機の縦断面図である。 図4は、空気調和装置の主な要素を含むブロック図である。 図5は、変形例1の空気調和装置の冷媒配管および空気流れを示す構成図である。 図6は、変形例2の空気調和装置の冷媒配管および空気流れを示す構成図である。 図7は、変形例3の空気調和装置の冷媒配管および空気流れを示す構成図である。 図8は、変形例4の空気調和装置の冷媒配管および空気流れを示す構成図である。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示される実施形態に限定されるものではなく、本開示の技術的思想を逸脱しない範囲内で各種の変更が可能である。各図面は、本開示を概念的に説明するためのものであるから、理解容易のために必要に応じて寸法、比または数を誇張または簡略化して表す場合がある。
 以下、例示的な実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 (1)空気調和装置の構成の概要
 空気調和装置(1)は、対象空間の空気の温度および湿度を調節する。本例の対象空間は、室内空間(I)である。図1に示すように、空気調和装置(1)は、空調室外機(10)と空調室内機(30)とを有する。空調室外機(10)は室外に設置され、空調室内機(30)は室内に設置される。空気調和装置(1)は、1つの空調室内機(30)と1つの空調室外機(10)とを有するペア式である。空気調和装置(1)は、調湿要素である調湿ユニット(20)を有する。空気調和装置(1)は、空気を加湿および除湿する機能を有する。空気調和装置(1)は、室内空間(I)を換気する機能をさらに有する。
 図1および図2に示すように、空気調和装置(1)は、ホース(2)と、液連絡管(3)と、ガス連絡管(4)とを有する。空調室内機(30)と調湿ユニット(20)とは、ホース(2)を介して互いに接続される。空調室内機(30)と空調室外機(10)とは、液連絡管(3)およびガス連絡管(4)を介して互いに接続される。これにより、冷媒回路(R)を含む空調要素(5)が構成される。空調要素(5)は、室内の温度を調節するために必要な機器を含む。冷媒回路(R)には、冷媒が充填される。冷媒は、ジフルオロメタンである。ただし、冷媒はジフルオロメタンに限定されない。冷媒回路(R)は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う。
 冷媒回路(R)は、主として、圧縮機(12)と、室外熱交換器(14)と、膨張弁(15)と、四方切換弁(16)と、室内熱交換器(34)とを有する。
 冷媒回路(R)は、四方切換弁(16)の切り換えに応じて第1冷凍サイクルと第2冷凍サイクルとを行う。第1冷凍サイクルは、室内熱交換器(34)を蒸発器として機能させ、室外熱交換器(14)を放熱器として機能させる冷凍サイクルである。第2冷凍サイクルは、室内熱交換器(34)を放熱器として機能させ、室外熱交換器(14)を蒸発器として機能させる冷凍サイクルである。
 (2)詳細構成
 (2-1)空調室外機
 図2および図4に示すように、空調室外機(10)は、室外ケーシング(11)と、圧縮機(12)と、室外ファン(13)と、室外熱交換器(14)と、膨張弁(15)と、四方切換弁(16)とを有する。
 室外ケーシング(11)の内部には、仕切板(18)が設けられる。仕切板(18)は、室外ケーシング(11)の内部を、第1空間(S1)と第2空間(S2)とに区画する。第1空間(S1)には、圧縮機(12)および室外熱交換器(14)が設けられる。厳密には、第1空間(S1)には、圧縮機(12)、室外ファン(13)、室外熱交換器(14)、膨張弁(15)、および四方切換弁(16)が設けられる。室外ケーシング(11)には、室外吸込口(11a)と、室外吹出口(11b)とが形成される。室外吸込口(11a)は、室外ケーシング(11)の後側に形成される。室外吸込口(11a)は、室外の空気を吸い込むための開口である。室外吹出口(11b)は、室外ケーシング(11)の前側に形成される。室外吹出口(11b)は、室外熱交換器(14)を通過した空気を吹き出すための開口である。室外ケーシング(11)の内部には、室外吸込口(11a)から室外吹出口(11b)に亘って室外空気通路(11c)が形成される。
 圧縮機(12)は、低圧のガス冷媒を吸入して圧縮する。圧縮機(12)は、第1モータ(M1)によって駆動される。圧縮機(12)は、インバータ回路から第1モータ(M1)へ電力が供給される可変容量式の圧縮機である。圧縮機(12)は、第1モータ(M1)の運転周波数(回転数)を調整することで、運転容量が変更可能に構成される。圧縮機(12)は、その内部が高圧冷媒で満たされる、いわゆる高圧ドーム式である。圧縮機(12)の運転時には、圧縮機(12)から発する熱がその周囲へ放出される。
 室外ファン(13)は、室外空気通路(11c)に配置される。室外ファン(13)は、第2モータ(M2)の駆動により回転する。室外ファン(13)により搬送される空気は、室外吸込口(11a)から室外ケーシング(11)内に吸い込まれる。この空気は、室外空気通路(11c)を流れて、室外吹出口(11b)から室外ケーシング(11)の外部に吹き出される。室外ファン(13)は、室外熱交換器(14)を通過させるように室外の空気を搬送する。
 室外熱交換器(14)は、室外空気通路(11c)において室外ファン(13)の上流側に配置される。本例の室外熱交換器(14)は、フィンアンドチューブ式の熱交換器である。室外熱交換器(14)は、熱源熱交換器の一例である。室外熱交換器(14)は、その内部を流れる冷媒と、室外ファン(13)によって搬送される室外空気とを熱交換させる。
 膨張弁(15)は、減圧機構の一例である。膨張弁(15)は、冷媒を減圧する。膨張弁(15)は、開度が調節可能な電動式の膨張弁である。減圧機構は、感温式の膨張弁、膨張機、キャピラリーチューブなどであってもよい。膨張弁(15)は、冷媒回路(R)の液ラインに接続されていればよく、空調室内機(30)に設けられてもよい。
 四方切換弁(16)は、流路切換機構の一例である。四方切換弁(16)は、第1ポート(P1)と、第2ポート(P2)と、第3ポート(P3)と、第4ポート(P4)を有する。第1ポート(P1)は、圧縮機(12)の吐出部に繋がる。第2ポート(P2)は、圧縮機(12)の吸入部に繋がる。第3ポート(P3)は、室外熱交換器(14)のガス端部に繋がる。第4ポート(P4)は、ガス連絡管(4)に繋がる。
 四方切換弁(16)は、第1状態(図2の実線で示す状態)と、第2状態(図2の破線で示す状態)とに切り換えられる。第1状態の四方切換弁(16)は、第1ポート(P1)と第3ポート(P3)とを連通させ、且つ第2ポート(P2)と第4ポート(P4)とを連通させる。第2状態の四方切換弁(16)は、第1ポート(P1)と第4ポート(P4)とを連通させ、且つ第2ポート(P2)と第3ポート(P3)とを連通させる。
 (2-2)調湿ユニット
 調湿ユニット(20)は、室外に設置される。本例の調湿ユニット(20)は、空調室外機(10)と一体化される。調湿ユニット(20)は、湿度を調節した空気を空調室内機(30)に送る。調湿ユニット(20)は、室外ケーシング(11)と、調湿ロータ(22)と、第1ファン(26)と、ヒータ(25)と、第1切換ダンパ(24)を有する。室外ケーシング(21)は、空調室外機(10)と調湿ユニット(20)とに共用される。
 室外ケーシング(11)の内部には、上述した第2空間(S2)が区画される。第2空間(S2)には、調湿ロータ(22)およびヒータ(25)が設けられる。厳密には、第2空間(S2)には、調湿ロータ(22)、第1ファン(26)、ヒータ(25)、および第1切換ダンパ(24)が設けられる。室外ケーシング(11)には、調湿吸込口(21a)と、接続口(21b)と、室外排気口(21c)とが形成される。調湿吸込口(21a)は、室外の空気を吸い込むための開口である。室外ケーシング(11)の内部には、調湿吸込口(21a)から接続口(21b)まで続く第1通路(27)が形成される。接続口(21d)には、ホース(2)が接続される。
 第1通路(27)には、排出路(28)が接続される。排出路(28)は、第1通路(27)の中途部から室外排気口(21c)まで続く。排出路(28)の流入端は、第1通路(27)における調湿ロータ(22)の下流側(厳密には、第1ファン(26)の下流側)に接続する。
 調湿ロータ(22)は、第1通路(27)を流れる空気が通過する。調湿ロータ(22)は空気中の水分を吸着する吸着部材である。調湿ロータ(22)は、例えば、ハニカム構造を有する円盤状の調湿用ロータである。調湿ロータ(22)は、高分子ポリマー、シリカゲル、ゼオライト、アルミナなどの吸着剤を保持する。吸着剤は、空気中の水分を吸着する性質を有する。吸湿剤は、加熱されることにより、吸着した水分を脱離する性質を有する。
 調湿ロータ(22)は、第3モータ(M3)の駆動によって回転する。調湿ロータ(22)は、第1通路(27)に位置する調湿領域(22A)を有する。調湿領域(22A)では、吸着剤に吸着した水分を空気中に脱離させる再生動作、および空気中の水分を吸着剤に吸着させる吸着動作が行われる。
 第1ファン(26)は、第1通路(27)における調湿領域(22A)の下流側に配置される。第1ファン(26)は、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過させるように室外の空気を搬送する。第1ファン(26)は、第4モータ(M4)の駆動によって回転する。第1ファン(26)は、第4モータ(M4)の回転数を調整することで、風量を複数段階に切り換え可能に構成される。
 ヒータ(25)は、再生部の一例である。ヒータ(25)は、第1通路(27)における調湿領域(22A)の上流側に配置される。ヒータ(25)は、第1通路(27)を流れる空気を加熱する。ヒータ(25)は、出力を可変に構成される。ヒータ(25)を通過する空気の温度は、ヒータ(25)の出力に応じて変化する。
 第1切換ダンパ(24)は、第1通路(27)における排出路(28)の接続部分に設けられる。第1切換ダンパ(24)は、流路切換機構の一例である。流路切換機構は、流路切換弁やシャッタなどで構成されてもよい。第1切換ダンパ(24)は、第1状態(図2の実線で示す状態)と、第2状態(図2の破線で示す状態)とに切り換わる。第1状態の第1切換ダンパ(24)は、第1通路(27)とホース(2)の内部とを連通させ、第1通路(27)と排出路(28)とを遮断する。第2状態の第1切換ダンパ(24)は、第1通路(27)とホース(2)の内部とを遮断し、第1通路(27)と排出路(28)とを連通させる。
 (2-3)空調室内機
 図1~図3に示すように、空調室内機(30)は、室内に設置される。空調室内機(30)は、室内空間(I)を形成する部屋の壁(WL)に設置される、壁掛け式である。空調室内機(30)は、室内ケーシング(31)と、室内ファン(32)と、エアフィルタ(33)と、室内熱交換器(34)と、ドレンパン(35)と、風向調節部(36)とを有する。
 室内ケーシング(31)は、室内ファン(32)、エアフィルタ(33)、室内熱交換器(34)およびドレンパン(35)を収容する。室内ケーシング(31)には、室内吸込口(31a)と、室内吹出口(31b)とが形成される。室内吸込口(31a)は、室内ケーシング(31)の上側に配置される。室内吸込口(31a)は、室内の空気を吸い込むための開口である。室内吹出口(31b)は、室内ケーシング(31)の下側に配置される。室内吹出口(31b)は、熱交換後の空気または調湿用の空気を吹き出すための開口である。室内ケーシング(31)の内部には、室内吸込口(31a)から室内吹出口(31b)に続く室内空気通路(31c)が設けられている。
 室内ファン(32)は、室内空気通路(31c)の略中央部分に配置される。室内ファン(32)は、送風機の一例である。室内ファン(32)は、例えばクロスフローファンである。室内ファン(32)は、第5モータ(M5)の駆動により回転する。室内ファン(32)は、室内の空気を室内空気通路(31c)に取り込んで搬送する。室内ファン(32)により搬送される空気は、室内吸込口(31a)から室内ケーシング(31)内に吸い込まれる。この空気は、室内空気通路(31c)を流れて、室内吹出口(31b)から室内ケーシング(31)の外部に吹き出される。
 室内ファン(32)は、室内熱交換器(34)を通過させるように室内の空気を搬送する。室内吹出口(31b)から吹き出された空気は、室内空間に供給される。室内ファン(32)は、第5モータ(M5)の回転数を調整することで、風量を複数段階に切り換え可能に構成される。
 エアフィルタ(33)は、室内空気通路(31c)において室内熱交換器(34)の上流側に配置される。エアフィルタ(33)は、室内熱交換器(34)に供給される空気が実質的に全て通過するように室内ケーシング(31)に取り付けられる。エアフィルタ(33)は、室内吸込口(31a)から吸い込まれる空気中の塵埃を捕集する。
 室内熱交換器(34)は、室内空気通路(31c)において室内ファン(32)の上流側に配置される。本例の室内熱交換器(34)は、フィンアンドチューブ式の熱交換器である。室内熱交換器(34)は、利用熱交換器の一例である。室内熱交換器(34)は、その内部の冷媒と、室内ファン(32)によって搬送される室内の空気とを熱交させる。
 ドレンパン(35)は、室内熱交換器(34)の前方下側および後方下側に配置される。ドレンパン(35)は、空調室内機(30)の室内ケーシング(31)の内部で発生した結露水を受ける。室内熱交換器(34)のフィンの表面に発生した結露水は、その表面を伝って自重により流下し、ドレンパン(35)で受けられる。
 風向調節部(36)は、室内吹出口(31b)から吹き出される空気の風向きを調節する。風向調節部(36)は、フラップ(37)を有する。フラップ(37)は、室内吹出口(31b)の長手方向に沿って延びる長板状に形成される。フラップ(37)は、モータの駆動により回動する。フラップ(37)は、その回動に伴い室内吹出口(31b)を開閉する。
 フラップ(37)は、傾斜角度を段階的に変えられるように構成される。本例のフラップ(37)が調節される位置は、6つの位置を含む。これら6つの位置は、閉位置と、5つの開位置とを含む。5つの開位置には、図3に示す略水平吹出位置を含む。閉位置のフラップ(37)は、室内吹出口(31b)を実質的に閉じる。閉位置のフラップ(37)と室内吹出口(31b)との間には、隙間が形成されてもよい。
 (2-4)リモートコントローラ
 リモートコントローラ(40)は、室内においてユーザが操作可能な位置に配置される。リモートコントローラ(40)は、表示部(41)と入力部(42)とを有する。表示部(41)は、所定の情報を表示する。表示部(41)は、例えば液晶モニタによって構成される。所定の情報は、空気調和装置(1)の運転状態や設定温度などを示す情報である。入力部(42)は、ユーザからの各種設定を行う入力操作を受け付ける。入力部(42)は、例えば物理的な複数のスイッチで構成される。ユーザは、リモートコントローラ(40)の入力部(42)を操作することで、空気調和装置(1)の運転モード、目標温度、目標湿度などを設定できる。
 (2-5)センサ
 図2および図4に示すように、空気調和装置(1)は、複数のセンサを有する。複数のセンサは、冷媒用のセンサと、空気用のセンサとを含む。冷媒用のセンサは、高圧冷媒の温度や圧力を検出するセンサ、低圧冷媒の温度や圧力を検出するセンサを含む(図示省略)。
 空気用のセンサは、外気温度センサ(51)、外気湿度センサ(52)、内気温度センサ(53)、および内気湿度センサ(54)を含む。外気温度センサ(51)は、空調室外機(10)に設けられる。外気温度センサ(51)は、室外空気の温度を検出する。外気湿度センサ(52)は、調湿ユニット(20)に設けられる。外気湿度センサ(52)は、室外空気の湿度を検出する。本例の外気湿度センサ(52)は、室外空気の相対湿度を検出するが、絶対湿度を検出してもよい。内気温度センサ(53)および内気湿度センサ(54)は、空調室内機(30)に設けられる。内気温度センサ(53)は、室内空気の温度を検出する。内気湿度センサ(54)は、室内空気の湿度を検出する。内気湿度センサ(54)は、室内空気の相対湿度を検出するが、絶対湿度を検出してもよい。
 (2-6)制御部
 図2および図4に示すように、空気調和装置(1)は、制御部(C)を有する。制御部(C)は、冷媒回路(R)の動作を制御する。制御部(C)は、空調室外機(10)、調湿ユニット(20)、および空調室内機(30)の動作を制御する。制御部(C)は、室外制御部(OC)と、室内制御部(IC)と、リモートコントローラ(40)とを含む。室外制御部(OC)は空調室外機(10)に設けられる。室内制御部(IC)は空調室内機(30)に設けられる。室内制御部(IC)および室外制御部(OC)のそれぞれは、MCU(Micro Control Unit,マイクロコントローラユニット)、電気回路、電子回路を含む。MCUは、CPU(Central Processing Unit,中央演算処理装置)、メモリ、通信インターフェースを含む。メモリには、CPUが実行するための各種のプログラムが記憶されている。
 室外制御部(OC)には、外気温度センサ(51)の検出値、および外気湿度センサ(52)の検出値が入力される。
 室外制御部(OC)は、圧縮機(12)、室外ファン(13)、膨張弁(15)および四方切換弁(16)に接続される。室外制御部(OC)は、空調室外機(10)の運転の実行および停止を行うための制御信号を、圧縮機(12)、室外ファン(13)、膨張弁(15)、および四方切換弁(16)に出力する。室外制御部(OC)は、圧縮機(12)の第1モータ(M1)の運転周波数、室外ファン(13)の第2モータ(M2)の回転数、四方切換弁(16)の状態および膨張弁(15)の開度を制御する。
 室外制御部(OC)はさらに、調湿ロータ(22)、第1ファン(26)、ヒータ(25)、および第1切換ダンパ(24)に接続される。室外制御部(OC)は、調湿ユニット(20)の運転の実行および停止を行うための制御信号を、調湿ロータ(22)、第1ファン(26)、ヒータ(25)、および第1切換ダンパ(24)に出力する。室外制御部(OC)は、調湿ロータ(22)の第3モータ(M3)、および第1ファン(26)の第4モータ(M4)の回転数と、調湿ロータ(22)および第1切換ダンパ(24)の動作と、ヒータ(25)の出力とを制御する。
 室内制御部(IC)には、内気温度センサ(53)の検出値、および内気湿度センサ(54)の検出値が入力される。
 室内制御部(IC)は、リモートコントローラ(40)と通信可能に接続される。室内制御部(IC)は、室内ファン(32)に接続される。室内制御部(IC)は、空調室内機(30)の運転の実行および停止を行うための制御信号を、室内ファン(32)に出力する。室内制御部(IC)は、室内ファン(32)の第5モータ(M5)の回転数を制御する。室内制御部(IC)は、室外制御部(OC)と通信可能に接続される。
 リモートコントローラ(40)は、室内制御部(IC)と通信可能に接続される。リモートコントローラ(40)は、入力部(42)でのユーザの操作に応じて、空気調和装置(1)の運転を指示する指示信号を室内制御部(IC)に送信する。室内制御部(IC)は、リモートコントローラ(40)からの指示信号を受信すると、その指示信号を室外制御部(OC)に送信する。室内制御部(IC)は、その指示信号に従い、空調室内機(30)の上述した各機器の動作を制御する。室外制御部(OC)が、室内制御部(IC)からの指示信号を受信すると、空調室外機(10)および調湿ユニット(20)の上述した各機器の動作を制御する。
 (2-7)熱利用部
 本実施形態の空気調和装置(1)は、熱利用部(70)を備える。熱利用部(70)は、空調要素(5)の熱を調湿ユニット(20)の調湿ロータ(22)へ供給する。図2に示すように、熱利用部(70)は、導入路(71)および開閉ダンパ(72)を有する。
 本実施形態の導入路(71)は、室外ケーシング(11)の内部に形成される。導入路(71)は、流入口(71a)と流出口(71b)とを有する。導入路(71)は、流入口(71a)と流出口(71b)とに亘って形成される。流入口(71a)は、仕切板(18)に形成される連通穴を構成する。流入口(71a)は、室外熱交換器(14)の下流側に位置する。流入口(71a)は、室外熱交換器(14)の二次側の空間に開口する。流入口(71a)は、室外熱交換器(14)を通過した空気の一部が流入可能に構成される。
 流出口(71b)は、第1通路(27)に接続される。流出口(71b)は、第1通路(27)のうち、調湿ロータ(22)の上流側に位置する。流出口(71b)は、第1通路(27)のうち第1ファン(26)の上流側に位置する。このため、第1ファン(26)を運転させることで、室外熱交換器(14)を通過した空気を導入路(71)に吸い込むことができる。流出口(71b)は、第1通路(27)のうちヒータ(25)の上流側に位置する。
 開閉ダンパ(72)は、流路切換機構の一例である。開閉ダンパ(72)は、導入路(71)を開閉する。流路切換機構は、開閉弁やシャッタなどで構成されてもよい。室外制御部(OC)は、開閉ダンパ(72)の開閉状態を制御する。開閉ダンパ(72)が開状態(図2の実線で示す状態)になると、室外熱交換器(14)の二次側の空間と、第1通路(27)とが導入路(71)を介して連通する。開閉ダンパ(72)が閉状態(図2の破線で示す状態)になると、室外熱交換器(14)の二次側の空間と、第1通路(27)とが遮断される。
 (3)運転動作
 空気調和装置(1)が実行する運転モードは、冷房運転、暖房運転、給気運転、除湿運転、加湿運転、冷房除湿運転、および暖房加湿運転を含む。制御部(C)は、リモートコントローラ(40)からの指示信号に基づいて、これらの運転を実行させる。まず、これらの基本的な運転動作について説明する。なお、これらの運転では、制御部(C)が原則として、開閉ダンパ(72)は閉状態とする。
 (3-1)冷房運転
 冷房運転は、蒸発器とした室内熱交換器(34)により室内の空気を冷却する運転である。調湿ユニット(20)は停止する。冷房運転では、制御部(C)が、圧縮機(12)、室外ファン(13)、および室内ファン(32)を運転させる。制御部(C)は、四方切換弁(16)を第1状態に設定する。制御部(C)は、膨張弁(15)の開度を適宜調節する。冷房運転では、圧縮した冷媒が室外熱交換器(14)で放熱し、室内熱交換器(34)で蒸発する第1冷凍サイクルが行われる。
 冷房運転では、内気温度センサ(53)で検出する室内温度が設定温度に収束するように、制御部(C)が室内熱交換器(34)の目標蒸発温度を調節する。制御部(C)は、室内熱交換器(34)の冷媒の蒸発温度が目標蒸発温度に収束するように、圧縮機(12)の回転数を制御する。冷房運転では、室内ファン(32)により搬送された空気が室内熱交換器(34)を通過する際に冷却される。室内熱交換器(34)によって冷却された空気は、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 (3-2)暖房運転
 暖房運転は、放熱器とした室内熱交換器(34)により室内の空気を加熱する運転である。調湿ユニット(20)は停止する。暖房運転では、制御部(C)が、圧縮機(12)、室外ファン(13)、および室内ファン(32)を運転させる。制御部(C)は、四方切換弁(16)を第2状態に設定する。制御部(C)は、膨張弁(15)の開度を適宜調節する。暖房運転では、圧縮機(12)で圧縮した冷媒が室内熱交換器(34)で放熱し、室外熱交換器(14)で蒸発する第2冷凍サイクルが行われる。
 暖房運転では、内気温度センサ(53)によって検出される室内温度が設定温度に収束するように、制御部(C)が室内熱交換器(34)の目標凝縮温度を調節する。制御部(C)は、室内熱交換器(34)の冷媒の凝縮温度が目標凝縮温度に収束するように、圧縮機(12)の回転数を制御する。暖房運転では、室内ファン(32)により搬送された空気が室内熱交換器(34)を通過する際に加熱される。室内熱交換器(34)で加熱された空気は、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 (3-3)給気運転
 給気運転は、室外の空気を室内に供給する運転である。給気運転では、図2の実線の矢印で示すように、室外空気がホース(2)を通じて空調室内機(30)へ送られる。給気運転では、制御部(C)がヒータ(25)、調湿ロータ(22)、および第2ファン(23)を停止させ、第1ファン(26)を運転させる。制御部(C)は、第1切換ダンパ(24)を第1状態に設定する。給気運転において、第1ファン(26)によって搬送される室外の空気は、ホース(2)を通じて空調室内機(30)に送られ、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。なお、冷房運転または暖房運転と同時に給気運転を行ってもよい。
 (3-4)除湿運転
 除湿運転では、調湿ユニット(20)により除湿した空気を室内に供給する運転である。本実施形態では、除湿した空気が間欠的に室内に供給される。調湿ユニット(20)は、第1動作と第2動作とを交互に繰り返し行う。第1動作は、空気中の水分を調湿ロータ(22)に吸着させるとともに、調湿ロータ(22)で除湿した空気を室内へ供給する動作である。第2動作は、調湿ロータ(22)を再生するとともに、再生に利用された空気を室外へ排出する動作である。
 具体的には、第1動作では、制御部(C)が、第1ファン(26)を運転させ、ヒータ(25)を停止させ、第1切換ダンパ(24)を第1状態とする。第1ファン(26)によって搬送される空気は、第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。調湿領域(22A)では、空気中の水分が吸着剤に吸着される。調湿領域(22A)で除湿された空気はホース(2)を通じて空調室内機(30)へ送られ、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 なお、第1動作の実行時間は、第1動作の開始時に第1通路(27)に位置する部分(調湿領域(22A))が、調湿ロータ(22)の回転に伴い少なくとも一周する時間であるのが好ましい。これにより、1回の第1動作において、調湿ロータ(22)の全周の吸着剤において水分を吸着できる。
 第2動作は、制御部(C)が、第1ファン(26)およびヒータ(25)を運転させ、第1切換ダンパ(24)を第2状態とする。第1ファン(26)によって搬送される空気は、第1通路(27)を流れ、ヒータ(25)によって加熱された後、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を流れる。調湿領域(22A)では、吸着剤が再生される。具体的には、吸着剤に吸着された水分が脱離し、空気中に放出される。調湿ロータ(22)の再生に利用された空気は、図2の破線矢印で示すように、第1通路(27)から排出路(28)を流れ、室外に排出される。
 なお、第2動作の実行時間は、第2動作の開始時に第1通路(27)に位置する部分(調湿領域(22A))が、調湿ロータ(22)の回転に伴い少なくとも一周する時間であるのが好ましい。これにより、1回の第2動作において、調湿ロータ(22)の全周の吸着剤を再生できる。
 (3-5)加湿運転
 加湿運転では、調湿ユニット(20)により加湿した空気を室内に供給する運転である。本実施形態では、加湿した空気が間欠的に室内に供給される。調湿ユニット(20)は、第3動作と第4動作とを交互に繰り返し行う。第3動作は、空気中の水分を調湿ロータ(22)に吸着させるとともに、調湿ロータ(22)を通過した空気を室外へ排出する動作である。第4動作は、調湿ロータ(22)を再生するとともに、調湿ロータ(22)から水分が付与された空気を室内へ供給する動作である。
 具体的には、第3動作では、制御部(C)が、第1ファン(26)を運転させ、ヒータ(25)を停止させ、第1切換ダンパ(24)を第2状態とする。第1ファン(26)によって搬送される空気は、第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。調湿領域(22A)では、空気中の水分が吸着剤に吸着される。調湿領域(22A)の吸着剤に水分を付与した空気は、図2の破線矢印で示すように、第1通路(27)から排出路(28)を流れ、室外に排出される。
 なお、第3動作の実行時間は、第3動作の開始時に第1通路(27)に位置する部分(調湿領域(22A))が、調湿ロータ(22)の回転に伴い少なくとも一周する時間であるのが好ましい。これにより、1回の第3動作において、調湿ロータ(22)の全周の吸着剤において水分を吸着できる。
 第4動作は、制御部(C)が、第1ファン(26)およびヒータ(25)を運転させ、第1切換ダンパ(24)を第1状態とする。第1ファン(26)によって搬送される空気は、第1通路(27)を流れ、ヒータ(25)によって加熱された後、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を流れる。調湿領域(22A)では、吸着剤が再生される。具体的には、吸着剤に吸着された水分が脱離し、空気中に放出される。調湿ロータ(22)から脱離した水分を含む空気はホース(2)を通じて空調室内機(30)へ送られ、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 なお、第4動作の実行時間は、第4動作の開始時に第1通路(27)に位置する部分(調湿領域(22A))が、調湿ロータ(22)の回転に伴い少なくとも一周する時間であるのが好ましい。これにより、1回の第4動作において、調湿ロータ(22)の全周の吸着剤から水分を空気中へ脱離できる。
 (3-6)除湿冷房運転
 除湿冷房運転は、上述した冷房運転と除湿運転とが同時に行われる。具体的には、調湿ユニット(20)によって空気が除湿されるとともに、蒸発器として機能する室内熱交換器(34)によって空気が冷却される。
 (3-7)加湿暖房運転
 加湿暖房運転は、上述した暖房運転と加湿運転とが同時に行われる。具体的には、調湿ユニット(20)によって空気が加湿されるとともに、放熱器として機能する室内熱交換器(34)によって空気が加熱される。
 (4)熱利用動作
 次いで、熱利用部(70)により、空調要素(5)の熱を調湿ロータ(22)に供給する熱利用動作について説明する。
 (4-1)第1熱利用動作
 加湿暖房運転では、制御部(C)に所定の指令が入力されることで、第1熱利用動作が実行される。第1熱利用動作は、加湿暖房運転の第3動作において実行される。第1熱利用動作では、制御部(C)は、開閉ダンパ(72)を開状態にする。第1ファン(26)が運転状態になると、室外熱交換器(14)を通過した空気の一部が、導入路(71)に吸い込まれる。ここで、加湿暖房運転では、室外熱交換器(14)が蒸発器として機能する。このため、導入路(71)には、室外熱交換器(14)により冷却された空気が導入される。
 この空気は、第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。これにより、調湿領域(22A)の吸着剤の温度が低下し、吸着剤の吸着能力が増大する。したがって、第1熱利用動作では、調湿ロータ(22)に吸着される水分量が多くなる。
 その後に第4動作が実行されると、制御部(C)は開閉ダンパ(72)を閉じる。第4動作では、上述したように調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)の吸着剤が再生され、加湿された空気が室内空間(I)へ供給される。ここで、第4動作の前には、第1熱利用動作により、調湿ロータ(22)に吸着される水分量が多くなるため、第4動作中に空気へ放出される水分量も多くなる。この結果、加湿暖房運転における加湿能力を増大できる。
 (4-2)第2熱利用動作
 除湿冷房運転では、制御部(C)に所定の指令が入力されることで、第2熱利用動作が実行される。第2熱利用動作は、除湿冷房運転の第2動作において実行される。第2熱利用動作では、制御部(C)は、開閉ダンパ(72)を開状態にする。第1ファン(26)が運転状態になると、室外熱交換器(14)を通過した空気の一部が、導入路(71)に吸い込まれる。ここで、除湿冷房運転では、室外熱交換器(14)が放熱器として機能する。このため、導入路(71)には、室外熱交換器(14)により加熱された空気が導入される。
 この空気は、第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。これにより、調湿領域(22A)の吸着剤の温度が上昇し、吸着剤の再生能力が増大する。したがって、第2熱利用動作では、調湿ロータ(22)から放出される水分量が多くなる。
 その後に第1動作が実行されると、制御部(C)は開閉ダンパ(72)を閉じる。第1動作では、上述したように調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)の吸着剤に水分が吸着され、除湿された空気が室内空間(I)へ供給される。ここで、第1動作の前には、第2熱利用動作により、調湿ロータ(22)から放出される水分量が多くなるため、第2動作中に吸着剤に吸着される水分量も多くなる。この結果、除湿冷房運転における除湿能力を増大できる。
 (5)特徴
 (5-1)
 空気調和装置(1)は、空調要素(5)の熱を調湿ロータ(22)に供給する熱利用部(70)を備える。具体的には、熱利用部(70)は、第1熱利用動作において、蒸発器として機能する室外熱交換器(14)を通過した空気を吸着動作中の調湿ロータ(22)に供給する。これにより、それまで再生動作中であった調湿ロータ(22)を速やかに冷却できるとともに、吸着熱に起因して吸着剤の温度が上昇することを抑制できる。その結果、調湿ロータ(22)の吸着能力を増大でき、加湿暖房運転における加湿能力を増大できる。
 (5-2)
 熱利用部(70)は、第2熱利用動作において、放熱器として機能する室外熱交換器(14)を通過した空気を再生動作中の調湿ロータ(22)に供給する。これにより、調湿ロータ(22)の再生能力を増大できる。その結果、冷房除湿運転における除湿能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 (5-3)
 熱利用部(70)の導入路(71)は、室外ケーシング(11)の内部に設けられる。このため、導入路(71)の流路長を短くでき、且つ導入路(71)の簡素化を図ることができる。仕切板(18)に連通穴である流入口(71a)を形成することで、室外熱交換器(14)を通過した空気を簡単に調湿ロータ(22)へ導くことができる。導入路(71)の流路長を短くできる。
 (6)変形例
 上述した実施形態については、以下のような変形例の構成としてもよい。なお、以下の説明では、上述した実施形態と異なる点について説明する。
 (6-1)変形例1
 図5に示す変形例1の空気調和装置(1)は、実施形態と熱利用部(70)の構成が異なる。変形例1の熱利用部(70)は、圧縮機(12)の周囲の空気を再生動作中の調湿ロータ(22)に供給する。導入路(71)の流入口(71a)は、圧縮機(12)に向かって開口する。導入路(71)の流入口(71a)は、例えば圧縮機(12)を囲むフード部(73)に形成される。
 変形例1の除湿冷房運転では、制御部(C)に所定の指令が入力されることで、第3熱利用動作が実行される。第3熱利用動作は、除湿冷房運転の第2動作において実行される。第3熱利用動作では、制御部(C)は、開閉ダンパ(72)を開状態にする。第1ファン(26)が運転状態になると、圧縮機(12)を通過した空気の一部が、導入路(71)に吸い込まれる。ここで、除湿冷房運転では、圧縮機(12)が運転状態であるため、圧縮機(12)の表面から熱が放出する。このため、導入路(71)には、圧縮機(12)から発する熱を含む空気が導入される。本例の導入路(71)は、仕切板(18)に形成された連通穴(71c)を含んでいる。
 この空気は、第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。これにより、調湿領域(22A)の吸着剤の温度が上昇し、吸着剤の再生能力が増大する。したがって、第3熱利用動作では、調湿ロータ(22)から放出される水分量が多くなる。
 その後に第1動作が実行されると、制御部(C)は開閉ダンパ(72)を閉じる。第1動作では、上述したように調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)の吸着剤に水分が吸着され、除湿された空気が室内空間(I)へ供給される。ここで、第1動作の前には、第3熱利用動作により、調湿ロータ(22)から放出される水分量が多くなるため、第2動作中に吸着剤に吸着される水分量も多くなる。この結果、除湿冷房運転における除湿能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 (6-2)変形例2
 図6に示す変形例2の空気調和装置(1)は、実施形態と熱利用部(70)の構成が異なる。変形例2の熱利用部(70)は、冷媒回路(R)の熱を調湿ロータ(22)に供給するための補助熱交換器(74)を有する。図6に示すように、補助熱交換器(74)は、冷媒回路(R)において室外熱交換器(14)と直列に接続される。本例では、補助熱交換器(74)は、冷媒回路(R)において室外熱交換器(14)と膨張弁(15)との間に接続される。補助熱交換器(74)は、室外熱交換器(14)のガス端部側に接続されてもよいし、室外熱交換器(14)と並列に接続されてもよい。
 変形例2の導入路(71)の流入口(71a)は、室外熱交換器(14)の一次側の空間に連通する。導入路(71)の流入口(71a)は、実施形態と同様、室外熱交換器(14)の二次側の空間に連通してもよい。補助熱交換器(74)は、導入路(71)に配置される。厳密には、補助熱交換器(74)は、導入路(71)における開閉ダンパ(72)の上流側に配置される。
 (6-2-1)第4熱利用動作
 加湿暖房運転では、制御部(C)に所定の指令が入力されることで、第4熱利用動作が実行される。第4熱利用動作は、加湿暖房運転の第3動作において実行される。第4熱利用動作では、制御部(C)は、開閉ダンパ(72)を開状態にする。第1ファン(26)が運転状態になると、空気が導入路(71)に流入し、補助熱交換器(74)を通過する。ここで、加湿暖房運転では、補助熱交換器(74)が蒸発器として機能し、空気を冷却する冷却熱交換器となる。このため、空気は補助熱交換器(74)によって冷却された後、吸着動作中の調湿ロータ(22)を流れる。その結果、調湿ロータ(22)の吸着剤の吸着能力が増大する。
 その後に第4動作が実行されると、制御部(C)は開閉ダンパ(72)を閉じる。第4動作では、上述したように調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)の吸着剤が再生され、加湿された空気が室内空間(I)へ供給される。ここで、第4動作の前には、第4熱利用動作により、調湿ロータ(22)に吸着される水分量が多くなるため、第4動作中に空気へ放出される水分量も多くなる。この結果、加湿暖房運転における加湿能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 (6-2-2)第5熱利用動作
 除湿冷房運転では、制御部(C)に所定の指令が入力されることで、第5熱利用動作が実行される。第5熱利用動作は、除湿冷房運転の第2動作において実行される。第5熱利用動作では、制御部(C)は、開閉ダンパ(72)を開状態にする。第1ファン(26)が運転状態になると、空気が導入路(71)に流入し、補助熱交換器(74)を通過する。ここで、除湿冷房運転では、補助熱交換器(74)が放熱器として機能し、空気を加熱する加熱熱交換器となる。このため、空気は補助熱交換器(74)によって加熱され、さらにヒータ(25)で加熱された後、再生動作中の調湿ロータ(22)を流れる。このように、第5熱利用動作では、補助熱交換器(74)およびヒータ(25)により空気が二段階に加熱される。その結果、調湿ロータ(22)の吸着剤の再生能力が増大する。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 その後に第1動作が実行されると、制御部(C)は開閉ダンパ(72)を閉じる。第1動作では、上述したように調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)の吸着剤に水分が吸着され、除湿された空気が室内空間(I)へ供給される。ここで、第1動作の前には、第4熱利用動作により、調湿ロータ(22)から放出される水分量が多くなるため、第2動作中に吸着剤に吸着される水分量も多くなる。この結果、除湿冷房運転における除湿能力を増大できる。
 (6-3)変形例3
 図7に示す変形例3の空気調和装置(1)は、調湿ユニット(20)により加湿した空気を連続的に室内へ供給する。以下では、上述した実施形態と異なる点について説明する。なお、図7では、便宜上、既に述べた熱利用部(70)の図示を省略している。しかしながら、図7の変形例3の空気調和装置(1)において、上述した実施形態、および変形例の熱利用部(70)を採用できる。
 変形例3の空気調和装置(1)は、実施形態の排出路(28)および第1切換ダンパ(24)を有さない。変形例3の室外ケーシング(11)には、吸湿側吸込口(61a)と吸湿側排気口(61b)とが形成される。室外ケーシング(11)の内部には、吸湿側吸込口(61a)から吸湿側排気口(61b)まで連続する第2通路(62)が形成される。第2通路(62)には、第2ファン(23)が配置される。第2ファン(23)は、第6モータ(M6)を駆動することにより、第2通路(62)の空気を搬送する。
 変形例3の調湿ロータ(22)は、第1通路(27)および第2通路(62)の双方に亘るように設けられる。調湿ロータ(22)のうち第1通路(27)に位置する部分が再生領域(22B)となり、第2通路(62)に位置する部分が吸着領域(22C)となる。吸着領域(22C)は、第2通路(62)における第2ファン(23)の上流側に位置する。
 変形例3の空気調和装置(1)の加湿運転では、制御部(C)が第1ファン(26)および第2ファン(23)を運転させ、調湿ロータ(22)を回転駆動させ、ヒータ(25)をON状態とする。
 第2通路(62)を流れる室外空気は、調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)を流れる。吸着領域(22C)では、空気中の水分が吸着剤に吸着される。調湿ロータ(22)に水分を付与した空気は、第2通路(62)から室外に排出される。
 同時に、第1通路(27)を流れる室外空気は、ヒータ(25)によって加熱された後、調湿ロータ(22)の再生領域(22B)を流れる。再生領域(22B)では、吸着剤から脱離した水分が空気へ放出される。調湿ロータ(22)で加湿された空気は、ホース(2)を通じて空調室内機(30)へ送られ、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 変形例3においても、上述した実施形態と同様、加湿暖房運転を行うことができる。この場合、調湿ユニット(20)で空気が加湿されるとともに、放熱器として機能する室内熱交換器(34)によって空気が加熱される。
 以上の構成においても、上述した実施形態および各変形例の熱利用部(70)を採用できる。
 (6-3-1)
 上述した実施形態の導入路(71)の流出口(71b)を第2通路(62)における調湿ロータ(22)の上流側に接続する。これにより、蒸発器として機能する室外熱交換器(14)で冷却された空気を、吸着動作中の調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)に供給できる。その結果、吸着領域(22C)の吸着剤の吸着能力を増大できる。
 (6-3-2)
 上述した変形例1の導入路(71)の流出口(71b)を第1通路(27)における調湿ロータ(22)の上流側に接続する。これにより、圧縮機(12)から発した熱を含む空気を、再生動作中の調湿ロータ(22)の再生領域(22B)に供給できる。その結果、再生領域(22B)の吸着剤の再生能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 (6-3-3)
 上述した変形例2の導入路(71)の流出口(71b)を第2通路(62)における調湿ロータ(22)の上流側に接続する。これにより、蒸発器として機能する補助熱交換器(74)で冷却された空気を、吸着動作中の調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)に供給できる。その結果、吸着領域(22C)の吸着剤の吸着能力を増大できる。
 (6-3-4)
 上述した変形例2の導入路(71)の流出口(71b)を第1通路(27)における調湿ロータ(22)の上流側に接続する。これにより、放熱器として機能する補助熱交換器(74)およびヒータ(25)で加熱した空気を、再生動作中の調湿ロータ(22)の再生領域(22B)に供給できる。その結果、再生領域(22B)の吸着剤の再生能力を増大できる。その結果、再生領域(22B)の吸着剤の再生能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 (7)変形例4
 (7-1)基本構成
 図8に示す変形例4の空気調和装置(1)は、調湿ユニット(20)により加湿した空気を連続的に室内へ供給する。加えて、空気調和装置(1)は、調湿ユニット(20)により除湿した空気を間欠的に室内へ供給する。以下では、上述した実施形態と異なる点について説明する。なお、図8では、便宜上、空調室内機(30)および空調室外機(10)の図示を省略している。
 変形例4の空気調和装置(1)は、実施形態と同様、排出路(28)および第1切換ダンパ(24)を有する。変形例3の室外ケーシング(11)には、実施形態と同様、調湿吸込口(21a)と、接続口(21b)と、吸湿側吸込口(61a)と、吸湿側排気口(61b)とが形成される。調湿吸込口(21a)から接続口(21b)までに第1通路(27)が形成され、吸湿側吸込口(61a)から吸湿側排気口(61b)までに第2通路(62)が形成される。
 第1通路(27)には、空気流れの上流側から下流側に向かって順に、ヒータ(25)、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)、および第1ファン(26)が配置される。第2通路(62)には、空気流れの上流側から下流側に向かって順に、調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)および第2ファン(23)が配置される。
 変形例4の熱利用部(70)は、導入路(71)を有する。導入路(71)は、主導入路(75)と、主導入路(75)から分岐する第1分岐路(76)および第2分岐路(77)を含む。主導入路(75)の流入端は、第1空間(S1)に連通する。第1分岐路(76)の流出端は、第1通路(27)に接続する。具体的には、第1分岐路(76)の流出端は、第1通路(27)における調湿領域(22A)の上流側(厳密には、ヒータ(25)の上流側)に接続する。第2分岐路(77)の流出端は、第2通路(62)に接続する。具体的には、第2分岐路(77)の流出端は、第2通路(62)における吸着領域(22C)の上流側に接続する。
 変形例4の熱利用部(70)は、第2切換ダンパ(78)および第3切換ダンパ(79)を有する。
 第2切換ダンパ(78)は、第1通路(27)における第1分岐路(76)の接続部分に設けられる。第2切換ダンパ(78)は、流路切換機構の一例である。流路切換機構は、流路切換弁やシャッタなどで構成されてもよい。第2切換ダンパ(78)は、第1状態(図8の実線で示す状態)と、第2状態(図8の破線で示す状態)とに切り換わる。第1状態の第2切換ダンパ(78)は、第1通路(27)と第1分岐路(76)とを遮断する。第2状態の第2切換ダンパ(78)は、第1通路(27)と第1分岐路(76)とを連通させる。
 第3切換ダンパ(79)は、第2通路(62)における第2分岐路(77)の接続部分に設けられる。第3切換ダンパ(79)は、流路切換機構の一例である。流路切換機構は、流路切換弁やシャッタなどで構成されてもよい。第3切換ダンパ(79)は、第1状態(図8の実線で示す状態)と、第2状態(図8の破線で示す状態)とに切り換わる。第1状態の第3切換ダンパ(79)は、第2通路(62)と第2分岐路(77)とを遮断する。第2状態の第3切換ダンパ(79)は、第2通路(62)と第2分岐路(77)とを連通させる。
 (7-1)除湿運転
 変形例4の空気調和装置(1)の除湿運転では、除湿した空気が間欠的に室内に供給される。調湿ユニット(20)は、実施形態と同様、第1動作と第2動作とを交互に繰り返し行う。具体的には、第1動作では、制御部(C)が、第1ファン(26)を運転させ、第2ファン(23)を停止させ、ヒータ(25)を停止させ、第1切換ダンパ(24)を第1状態とし、第2切換ダンパ(78)を第1状態とし、第3切換ダンパ(79)を第1状態とする。第1ファン(26)によって搬送される空気は、第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。調湿領域(22A)では、空気中の水分が吸着剤に吸着される。調湿領域(22A)で除湿された空気はホース(2)を通じて空調室内機(30)へ送られ、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 第2動作は、制御部(C)が、第1ファン(26)およびヒータ(25)を運転させ、第2ファン(23)を停止させ、第1切換ダンパ(24)を第2状態とし、第2切換ダンパ(78)を第1状態とし、第3切換ダンパ(79)を第1状態とする。第1ファン(26)によって搬送される空気は、第1通路(27)を流れ、ヒータ(25)によって加熱された後、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を流れる。調湿領域(22A)では、吸着剤が再生される。具体的には、吸着剤に吸着された水分が脱離し、空気中に放出される。調湿ロータ(22)の再生に利用された空気は、図8の破線矢印で示すように、第1通路(27)から排出路(28)を流れ、室外に排出される。
 (7-2)除湿冷房運転
 除湿冷房運転は、上述した実施形態の冷房運転とともに、上述した変形例4の除湿運転とが同時に行われる。具体的には、調湿ユニット(20)によって空気が除湿されるとともに、蒸発器として機能する室内熱交換器(34)によって空気が冷却される。
 (7-3)除湿冷房運転時の熱利用動作
 変形例4の除湿冷房運転時の第2動作においては、上述した実施形態と同様、第2熱利用動作を行うことができる。制御部(C)は、第2切換ダンパ(78)を第2状態とし、第3切換ダンパ(79)を第1状態とする。第1ファン(26)が運転状態になると、室外熱交換器(14)を通過した空気の一部が、導入路(71)に吸い込まれる。ここで、除湿冷房運転では、室外熱交換器(14)が放熱器として機能する。このため、導入路(71)には、室外熱交換器(14)により加熱された空気が導入される。
 この空気は、第1分岐路(76)から第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。これにより、調湿領域(22A)の吸着剤の温度が上昇し、吸着剤の再生能力が増大する。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 除湿冷房運転の第2動作において、上述した第3熱利用動作を行ってもよい。具体的には、圧縮機(12)の熱を導入路(71)に導入する。この空気は、第1分岐路(76)から第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。これにより、調湿領域(22A)の吸着剤の温度が上昇し、吸着剤の再生能力が増大する。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 除湿冷房運転の第2動作において、上述した第5熱利用動作を行ってもよい。具体的には、放熱器として機能する補助熱交換器(74)で加熱された空気を導入路(71)に導入する。この空気は第1分岐路(76)から第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を通過する。その結果、再生領域の吸着剤の再生能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 (7-4)加湿運転
 変形例4の空気調和装置(1)の加湿運転では、制御部(C)が第1ファン(26)および第2ファン(23)を運転させ、調湿ロータ(22)を回転駆動させ、ヒータ(25)をON状態とする。制御部(C)は、第1切換ダンパ(24)を第1状態とし、第2切換ダンパ(78)を第1状態とし、第3切換ダンパ(79)を第1状態とする。
 第2通路(62)を流れる室外空気は、調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)を流れる。吸着領域(22C)では、空気中の水分が吸着剤に吸着される。調湿ロータ(22)に水分を付与した空気は、第2通路(62)から室外に排出される。
 同時に、第1通路(27)を流れる室外空気は、ヒータ(25)によって加熱された後、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)を流れる。調湿領域(22A)では、吸着剤から脱離した水分が空気へ放出される。調湿ロータ(22)で加湿された空気は、ホース(2)を通じて空調室内機(30)へ送られ、空調室内機(30)の室内吹出口(31b)から室内空間(I)へ供給される。
 (7-5)加湿暖房運転
 加湿暖房運転は、上述した実施形態の暖房運転とともに、上述した変形例4の加湿運転とが同時に行われる。具体的には、調湿ユニット(20)によって空気が加湿されるとともに、放熱器として機能する室内熱交換器(34)によって空気が加熱される。
 (7-6)加湿暖房運転時の熱利用動作
 変形例4の加湿暖房運転時には、変形例3と同様にして、以下の熱利用動作を行うことができる。
 1)制御部(C)が第1切換ダンパ(24)を第1状態とし、第2切換ダンパ(78)を第1状態とし、第3切換ダンパ(79)を第2状態とする。蒸発器として機能する室外熱交換器(14)で冷却された空気を導入路(71)に導入する。この空気は第2分岐路(77)および第2通路(62)を流れ、調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)を冷却する。その結果、吸着領域(22C)の吸着剤の吸着能力を増大できる。
 2)制御部(C)が第1切換ダンパ(24)を第1状態とし、第2切換ダンパ(78)を第1状態とし、第3切換ダンパ(79)を第2状態とする。変形例2のように、蒸発器として機能する補助熱交換器(74)で冷却された空気を導入路(71)に導入する。この空気は第2分岐路(77)および第2通路(62)を流れ、調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)を冷却する。その結果、吸着領域(22C)の吸着剤の吸着能力を増大できる。
 3)導入路(71)の流入端を圧縮機(12)の近傍に開口させる。制御部(C)が第1切換ダンパ(24)を第1状態とし、第2切換ダンパ(78)を第2状態とし、第3切換ダンパ(79)を第1状態とする。圧縮機(12)から発した熱を含む空気を導入路(71)に導入する。この空気は第1分岐路(76)および第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)(厳密には再生領域)を加熱する。その結果、再生領域の吸着剤の再生能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 4)導入路(71)は、第1分岐路(76)と第2分岐路(77)に相当する2つの個別な流路(第1導入路および第2導入路)を有してもよい。第1導入路の流入端を圧縮機(12)の周囲に開口させる。第2導入路の流入端を室外熱交換器(14)の下流側に開口させる。この構成では、以下の熱回収動作ができる。
 制御部(C)が第1切換ダンパ(24)を第1状態とし、第2切換ダンパ(78)を第2状態とし、第3切換ダンパ(79)を第2状態とする。圧縮機(12)から発した熱を含む空気を第1導入路に導入する。この空気は第1通路(27)を流れ、調湿ロータ(22)の調湿領域(22A)(厳密には再生領域)を加熱する。その結果、再生領域の吸着剤の再生能力を増大できる。あるいは、このような再生能力の増大の作用により再生に必要なヒータ(25)の入力を削減できる。
 同時に、蒸発器として機能する室外熱交換器(14)で冷却された空気を第2導入路に導入する。この空気は第2通路(62)を流れ、調湿ロータ(22)の吸着領域(22C)を冷却する。その結果、吸着領域(22C)の吸着剤の吸着能力を増大できる。
 (8)その他の実施形態
 熱利用部(70)は、空調室外機(10)に設けられた制御基板や電源基板から発する熱を、再生動作中の調湿ロータ(22)に供給してもよい。
 空気調和装置(1)は、室内空間(I)の室内空気を、空調室内機(30)およびホース(2)を経由して、室外へ排出する排気運転を行ってもよい。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態、変形例、その他の実施形態の要素を適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上に述べた「第1」、「第2」、「第3」…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序までも限定するものではない。
 以上に説明したように、本開示は、空気調和装置について有用である。
      R   冷媒回路
     S1   第1空間
     S2   第2空間
      5   空調要素
     10   空気調和装置
     11   ケーシング
     12   圧縮機
     14   室外熱交換器(熱源熱交換器)
     18   仕切板
     20   調湿ユニット(調湿要素)
     22   吸着部材
     25   ヒータ
     34   室内熱交換器(利用熱交換器)
     70   熱利用部
     71   導入路
     71a  流入口(連通穴)
     71c  連通穴
     74   補助熱交換器

Claims (8)

  1.  空気中の水分を吸着する吸着部材(22)を有する調湿要素(20)と、
     圧縮機(12)、熱源熱交換器(14)、および利用熱交換器(34)が接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(R)を有する空調要素(5)と、
     前記空調要素(5)の熱を吸着部材(22)に供給する熱利用部(70)とを
     備えている空気調和装置。
  2.  前記熱利用部(70)は、蒸発器として機能する前記熱源熱交換器(14)を通過した空気を吸着動作中の前記吸着部材(22)に供給する
     請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記熱利用部(70)は、前記圧縮機(12)の周囲の空気を再生動作中の前記吸着部材(22)に供給する
     請求項1または2に記載の空気調和装置。
  4.  前記熱利用部(70)は、放熱器として機能する前記熱源熱交換器(14)を通過した空気を再生動作中の前記吸着部材(22)に供給する
     請求項1~3のいずれか1つに記載の空気調和装置。
  5.  前記熱利用部(70)は、前記冷媒回路(R)に接続されるとともに吸着動作中の前記吸着部材(22)に供給される空気を冷却する補助熱交換器(74)を含む
     請求項1~4のいずれか1つに記載の空気調和装置。
  6.  再生動作中の吸着部材(22)に供給される空気を加熱するヒータ(25)を備え、
     前記熱利用部(70)は、前記冷媒回路(R)に接続されるとともに前記再生動作中の前記吸着部材(22)に供給される空気を加熱する補助熱交換器(74)を含む
     請求項1~5のいずれか1つに記載の空気調和装置。
  7.  前記圧縮機(12)、前記熱源熱交換器(14)、および前記吸着部材(22)が収容されるケーシング(11)を備え、
     前記熱利用部(70)は、前記ケーシング(11)の内部に設けられるとともに前記空調要素(5)の熱を前記吸着部材(22)に送るための導入路(71)を有する
     請求項1~6のいずれか1つに記載の空気調和装置。
  8.  前記ケーシング(11)を、前記圧縮機(12)および前記熱源熱交換器(14)が設けられる第1空間(S1)と、前記吸着部材(22)が設けられる第2空間(S2)とを仕切る仕切板(18)とを備え、
     前記導入路(71)は、前記仕切板(18)に形成される連通穴(71a,71c)を含む
     請求項7に記載の空気調和装置。
PCT/JP2022/040800 2021-11-09 2022-10-31 空気調和装置 WO2023085166A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021-182428 2021-11-09
JP2021182428 2021-11-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023085166A1 true WO2023085166A1 (ja) 2023-05-19

Family

ID=86331658

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/040800 WO2023085166A1 (ja) 2021-11-09 2022-10-31 空気調和装置
PCT/JP2022/041746 WO2023085327A1 (ja) 2021-11-09 2022-11-09 加湿装置および空気調和装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/041746 WO2023085327A1 (ja) 2021-11-09 2022-11-09 加湿装置および空気調和装置

Country Status (3)

Country Link
JP (2) JP2023070672A (ja)
CN (1) CN118235000A (ja)
WO (2) WO2023085166A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005164165A (ja) * 2003-12-04 2005-06-23 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2008256307A (ja) * 2007-04-06 2008-10-23 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2010145024A (ja) * 2008-12-19 2010-07-01 Daikin Ind Ltd 空調システム
JP2011033317A (ja) * 2009-08-05 2011-02-17 Mitsubishi Electric Corp 除加湿装置及びそれを備えた空気調和機
JP2011257016A (ja) * 2010-06-04 2011-12-22 Espec Corp 空調システム
JP2016114344A (ja) * 2014-12-18 2016-06-23 ダイキン工業株式会社 空気調和機
JP2018084351A (ja) * 2016-11-22 2018-05-31 ダイキン工業株式会社 室外ユニット

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4337402B2 (ja) * 2003-05-27 2009-09-30 三菱電機株式会社 空気調和機、空気調和機の運転方法
JP3804868B1 (ja) * 2005-06-02 2006-08-02 東陶機器株式会社 除湿機能付浴室乾燥機
JP2007101055A (ja) * 2005-10-04 2007-04-19 Daikin Ind Ltd 加湿ユニット、および空気調和機の室外機

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005164165A (ja) * 2003-12-04 2005-06-23 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2008256307A (ja) * 2007-04-06 2008-10-23 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2010145024A (ja) * 2008-12-19 2010-07-01 Daikin Ind Ltd 空調システム
JP2011033317A (ja) * 2009-08-05 2011-02-17 Mitsubishi Electric Corp 除加湿装置及びそれを備えた空気調和機
JP2011257016A (ja) * 2010-06-04 2011-12-22 Espec Corp 空調システム
JP2016114344A (ja) * 2014-12-18 2016-06-23 ダイキン工業株式会社 空気調和機
JP2018084351A (ja) * 2016-11-22 2018-05-31 ダイキン工業株式会社 室外ユニット

Also Published As

Publication number Publication date
WO2023085327A1 (ja) 2023-05-19
JPWO2023085327A1 (ja) 2023-05-19
CN118235000A (zh) 2024-06-21
JP2023070672A (ja) 2023-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5631415B2 (ja) 空気調和システム及び調湿装置
JP2002081688A (ja) 換気装置
JP2009109124A (ja) 調湿装置
CN109425063B (zh) 空调机
WO2023032738A1 (ja) 空気調和装置
WO2023085166A1 (ja) 空気調和装置
JP5082775B2 (ja) 換気装置
JP7126611B2 (ja) 空気調和装置
WO2020008799A1 (ja) 加湿ユニット
WO2023032731A1 (ja) 空気調和システム
JP7208562B1 (ja) 空気調和装置
JP7182026B1 (ja) 加湿装置
JP7233538B2 (ja) 空気調和装置
WO2023032341A1 (ja) 加湿装置
JP7332927B2 (ja) 換気装置
WO2023032397A1 (ja) 空気調和装置
JP2024068878A (ja) 空気調和装置
JP7260827B2 (ja) 換気装置及び空気調和システム
WO2023053712A1 (ja) 換気装置及び空気調和システム
JP2023035192A (ja) 空気調和装置
JP2024068764A (ja) 空気調和装置
WO2018230295A1 (ja) 調湿ユニット
JP2023150491A (ja) 空気調和装置
JP2023070421A (ja) 空気調和装置

Legal Events

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

Ref document number: 22892665

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1