WO2025220164A1 - 熱交換換気装置 - Google Patents

熱交換換気装置

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WO2025220164A1
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blower
exhaust
control unit
quality sensor
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賢哉 尾形
耕平 長谷川
昌貴 森川
淳生 土井
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Definitions

  • This disclosure relates to a heat exchange ventilation device that exchanges heat between an intake air flow and an exhaust air flow.
  • Heat exchange ventilation systems use an internal heat exchange element to exchange all heat between the exhaust air from inside the room and the intake air from outside, changing the temperature and humidity of the fresh outside air being supplied to a temperature and humidity close to that of the room, thereby reducing the air conditioning load inside the room.
  • Patent Document 1 discloses a heat exchange ventilation device that includes a casing in which an intake air duct and an exhaust air duct are formed, an intake air blower installed in the intake air duct, an exhaust air blower installed in the exhaust air duct, a heat exchanger installed across the intake air duct and the exhaust air duct, and a control unit that controls the intake air blower and the exhaust air blower.
  • the parts installed inside the casing require maintenance, and in the event of a malfunction, the parts installed inside the casing must be replaced.
  • openings are provided on the sides of the casing of the heat exchanger ventilation system to allow for maintenance and replacement of the parts installed inside.
  • the openings on the sides of the casing are normally covered by a maintenance cover, and the maintenance cover must be removed when performing maintenance or replacement of the parts installed inside the casing. For this reason, it is necessary to secure maintenance space on the outside of the casing of the heat exchanger ventilation system directly opposite the maintenance cover, so that the maintenance cover can be opened and large enough for a person to work.
  • a heat exchange ventilation device such as that disclosed in Patent Document 1 can only be installed in the correct position, with the maintenance cover facing directly in a pre-reserved maintenance space. For this reason, even if it was desired to swap the positions of the intake air duct and exhaust air duct in terms of the piping layout of the intake air duct and exhaust air duct, it was not possible to swap the positions of the intake air duct and exhaust air duct by simply turning them upside down.
  • the present disclosure has been made in consideration of the above, and aims to provide a heat exchange ventilation device that allows the positions of the intake air duct and exhaust air duct to be interchanged without changing the installation posture.
  • the heat exchange ventilation device of the present disclosure comprises a casing having a first air outlet, a first air inlet, a second air outlet, and a second air inlet, a maintenance opening, a first air duct connecting the first air inlet and the first air outlet, and a second air duct connecting the second air inlet and the second air outlet, with a maintenance cover installed on the maintenance opening, a first blower provided in the first air duct to draw in air through the first air inlet and generate an airflow that is blown out from the first air outlet, and a second blower provided in the second air duct to draw in air through the second air inlet and generate an airflow that is blown out from the second air outlet.
  • the heat exchange ventilation device includes a heat exchanger arranged across a portion of the first air passage and a portion of the second air passage, and exchanging heat between air passing through the first air passage and air passing through the second air passage; a control unit that controls the first and second blowers; and a selector switch that switches between a first mode in which the control unit recognizes the first blower as an intake blower and the second blower as an exhaust blower, and a second mode in which the control unit recognizes the first blower as an exhaust blower and the second blower as an intake blower.
  • the heat exchange ventilation device disclosed herein has the advantage of being able to swap the positions of the intake air duct and the exhaust air duct without changing the installation position.
  • FIG. 1 is a perspective view of a heat exchange ventilation device according to a first embodiment; Schematic diagram of a heat exchange ventilation device according to embodiment 1 in a normal state. Schematic diagram of a heat exchange ventilation device according to Embodiment 1 in an inverted state. Schematic diagram of a heat exchange ventilator according to a modification of the first embodiment in a normal state. 1 is a schematic diagram of a heat exchange ventilator according to a modification of the first embodiment in an inverted state; FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration for realizing a control unit included in a heat exchange ventilation apparatus according to a first embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of a heat exchange ventilator according to embodiment 1.
  • the heat exchange ventilator 1 according to embodiment 1 includes a casing 5 having a first air inlet 13, a second air inlet 16, a first air outlet 15, and a second air outlet 14 formed therein.
  • the casing 5 is formed with a first air passage 27 connecting the first air inlet 13 and the first air outlet 15, and a second air passage 26 connecting the second air inlet 16 and the second air outlet 14.
  • the first air passage 27 and the second air passage 26 are independent air passages.
  • the heat exchange ventilator 1 includes a first fan 11 installed in the first air passage 27 and a second fan 12 installed in the second air passage 26.
  • the first fan 11 draws air through the first air inlet 13 and generates an airflow that is blown out from the first air outlet 15.
  • the second blower 12 draws in air from the second air inlet 16 and generates an airflow that is blown out from the second air outlet 14.
  • the heat exchange ventilator 1 includes a heat exchanger 2 arranged across a part of the first air duct 27 and a part of the second air duct 26. The heat exchanger 2 exchanges heat between the air passing through the first air duct 27 and the air passing through the second air duct 26.
  • the casing 5 has an opening 5a on the side, and a maintenance cover 6 is provided to open and close the opening 5a.
  • the second air duct 26 is provided with a bypass air duct 28 for sending air drawn in through the second intake port 16 to the second outlet port 14 without passing through the heat exchanger 2, and an air duct switching damper 17 for switching whether the air drawn in through the second intake port 16 is sent to the heat exchanger 2 or the bypass air duct 28.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the heat exchange ventilator according to embodiment 1 in its normal state.
  • the heat exchange ventilator 1 is equipped with a first temperature sensor 20, which is a first air quality sensor that measures the air quality of air passing through the first air duct 27, and a second temperature sensor 19, which is a second air quality sensor that measures the air quality of air passing through the second air duct 26.
  • the heat exchange ventilator 1 is equipped with a first temperature sensor 20 that measures the temperature of air passing through the first air duct 27, and a second temperature sensor 19 that measures the temperature of air passing through the second air duct 26.
  • the first temperature sensor 20 is installed in a portion of the first air duct 27 close to the first air inlet 13.
  • the second temperature sensor 19 is installed in a portion of the second air duct 26 close to the second air inlet 16.
  • first and second air quality sensors are a first temperature sensor 20 and a second temperature sensor 19 that measure temperature, but the first and second air quality sensors may be sensors that sense at least one of temperature, humidity, gas concentration, odor, and dust.
  • the heat exchange ventilation device 1 is equipped with a control unit 9 that controls the on/off and airflow volume of the first fan 11 and the second fan 12.
  • the control unit 9 is installed on the outer surface of the casing 5.
  • the control unit 9 controls the first fan 11 and the second fan 12 based on the temperature measured by the first temperature sensor 20 and the temperature measured by the second temperature sensor 19.
  • the control unit 9 In addition to controlling the on/off and airflow of the first and second blowers 11 and 12 based on the temperature measured by the first temperature sensor 20 and the temperature measured by the second temperature sensor 19, the control unit 9 also controls the airflow of the first and second blowers 11 and 12 in accordance with instructions from a remote controller 71 or the like. Instructions from the remote controller 71 include instructions as to whether the airflow of the first blower 11 should be equal to the airflow of the second blower 12, whether the airflow of the first blower 11 should be greater than the airflow of the second blower 12, or whether the airflow of the first blower 11 should be less than the airflow of the second blower 12, as well as instructions for the airflow levels of the first blower 11 and the second blower 12. In this way, the first blower 11 and the second blower 12 are controlled individually and independently.
  • the heat exchange ventilator 1 may be configured without the remote controller 71.
  • the control unit 9 recognizes the first blower 11 as an intake blower and the second blower 12 as an exhaust blower, during anti-freeze operation, if the outdoor temperature detected by the first temperature sensor 20 is between -5°C and 0°C, the first blower 11 will operate intermittently for 30 minutes and then stop for 10 minutes. During this time, the second blower 12 will operate at maximum airflow, regardless of the set airflow, only while the first blower 11 is stopped. Furthermore, if the outdoor temperature detected by the first temperature sensor 20 is -5°C or lower, the first blower 11 will operate for 5 minutes and then stop for 55 minutes (sensing operation). During this time, the second blower 12 will operate at maximum airflow, regardless of the set airflow, while the outdoor temperature is -5°C or lower.
  • the control unit 9 is provided with a selector switch 9a that can be operated externally.
  • the selector switch 9a is mounted on the circuit board 9b of the control unit 9.
  • the selector switch 9a can switch the heat exchange ventilator 1 between a first mode, which is the "normal" state, and a second mode, which is the "reverse” state.
  • Figure 2 is a schematic diagram of the heat exchange ventilator according to embodiment 1 in its normal state.
  • the normal state is the state used during normal operation and is set by default.
  • the control unit 9 recognizes the first blower 11 as the “intake blower,” the second blower 12 as the “exhaust blower,” the first temperature sensor 20 as the “intake-side temperature sensor,” and the second temperature sensor 19 as the “exhaust-side temperature sensor.”
  • the intake-side temperature sensor is a sensor that measures the outside air temperature
  • the exhaust-side temperature sensor is a sensor that measures the temperature of the indoor air.
  • the first intake port 13 is an “air supply intake port” that draws in outside air 23 from outside the room
  • the first outlet port 15 is an “air supply outlet” that blows out supply air 24 into the room.
  • the second intake port 16 is an “exhaust intake port” that draws in return air 21 from inside the room
  • the second outlet port 14 is an “exhaust outlet” that blows out exhaust air 22 to the outside.
  • the first air duct 27 is an “air supply air duct” through which the supply air flow, which is the air flow drawn in from outside the room and blown out into the room, passes
  • the second air duct 26 is an “exhaust air duct” through which the exhaust air flow, which is drawn in from inside the room and blown out to the outside, passes.
  • FIG 3 is a schematic diagram of the heat exchange ventilation device according to embodiment 1 in an inverted state.
  • the control unit 9 recognizes the first blower 11 as the “exhaust blower,” the second blower 12 as the “intake blower,” the first temperature sensor 20 as the “exhaust-side temperature sensor,” and the second temperature sensor 19 as the “intake-side temperature sensor.”
  • the first intake port 13 is an “exhaust intake port” that draws in return air 21 from inside the room
  • the first outlet port 15 is an “exhaust outlet port” that blows out exhaust air 22 to the outside of the room.
  • the second intake port 16 is an “intake air intake port” that draws in outside air 23 from outside the room
  • the second outlet port 14 is an “intake air outlet port” that blows out supply air 24 to the outside of the room.
  • the first air duct 27 is an "exhaust air duct” through which the exhaust air flow, which is the air flow that is drawn in from inside the room and blown out to the outside, passes
  • the second air duct 26 is an "intake air duct” through which the supply air flow, which is drawn in from the outside of the room and blown out into the room, passes.
  • the selector switch 9a provided on the control unit 9 can be used to switch between the first mode, which is the normal state, and the second mode, which is the reversed state.
  • the installer can install the heat exchange ventilator 1 in a layout that ensures optimal duct piping or maintenance space.
  • the heat exchanger ventilator 1 can reverse the intake air duct and exhaust air duct without changing the normal position of the maintenance cover 6 facing the maintenance space 25.
  • the changeover switch 9a is provided in the control unit 9, but this is not limited to this.
  • the changeover switch 9a may be provided in a remote controller 71 that remotely controls the heat exchange ventilator 1.
  • the changeover switch 9a provided in the remote controller 71 may be a physical switch such as a toggle switch, or a switch that uses software such as a touch panel switch.
  • a temperature sensor has been used as an example of a sensor whose assignment can be changed using the selector switch 9a, this is not limitative, and the assignment of a sensor that senses at least one of humidity, gas, odor, and dust may also be changed using the selector switch 9a.
  • the targets for which allocation is changed using the selector switch 9a are the fan and temperature sensor, this is not limited to this, and any target can be used as long as it operates and functions separately in the first air duct 27 and the second air duct 26.
  • the targets for which allocation is changed using the selector switch 9a may be only the first fan 11 and the second fan 12.
  • first air inlet 13, second air outlet 14, first air outlet 15, and second air inlet 16 are provided on the casing 5 so that the first air passage 27 and the second air passage 26 are formed parallel to each other, but the positions of the first air inlet 13, second air outlet 14, first air outlet 15, and second air inlet 16 are not limited to the above example.
  • FIG 4 is a schematic diagram of a heat exchange ventilator according to a modified example of embodiment 1 in its normal state.
  • Figure 5 is a schematic diagram of a heat exchange ventilator according to a modified example of embodiment 1 in its inverted state.
  • the heat exchange ventilator according to the modified example is a cross-flow type in which the first air passage 27 and the second air passage 26 intersect at the heat exchanger 2.
  • the control unit 9 recognizes the first blower 11 as the “air supply blower,” the second blower 12 as the “air exhaust blower,” the first temperature sensor 20 as the “air supply side temperature sensor,” and the second temperature sensor 19 as the “air exhaust side temperature sensor.”
  • the first intake port 13 is an "air supply intake port” that draws in outside air 23 from outside the room
  • the first outlet port 15 is an “air supply outlet” that blows out supply air 24 into the room.
  • the second intake port 16 is an “exhaust intake port” that draws in return air 21 from inside the room
  • the second outlet port 14 is an “exhaust outlet” that blows out exhaust air 22 outside the room.
  • the first air duct 27 is an "air supply duct” through which the air supply flow, which is the airflow that is sucked in from outside the room and blown out into the room, passes
  • the second air duct 26 is an "exhaust air duct” through which the air exhaust flow, which is sucked in from inside the room and blown out to the outside, passes.
  • the control unit 9 recognizes the first blower 11 as the “exhaust blower,” the second blower 12 as the “supply blower,” the first temperature sensor 20 as the “exhaust side temperature sensor,” and the second temperature sensor 19 as the “supply side temperature sensor.”
  • the first intake port 13 is an “exhaust intake port” that draws in return air 21 from inside the room
  • the first outlet port 15 is an “exhaust outlet port” that blows out exhaust air 22 to the outside.
  • the second intake port 16 is an "intake intake port” that draws in outside air 23 from outside the room
  • the second outlet port 14 is an “intake outlet port” that blows out supply air 24 into the room.
  • the first air duct 27 is an "exhaust air duct” through which the exhaust airflow, which is the airflow that is drawn in from inside the room and blown out outside, passes
  • the second air duct 26 is an "intake air duct” through which the intake airflow, which is drawn in from outside the room and blown out inside the room, passes.
  • the installer can install the heat exchange ventilator 1 in a layout that ensures optimal duct piping or maintenance space.
  • the control unit 9 in the normal state, recognizes the first blower 11 as the "intake air blower,” the second blower 12 as the “exhaust air blower,” the first temperature sensor 20 as the “intake air side temperature sensor,” and the second temperature sensor 19 as the “exhaust air side temperature sensor,” and in the inverted state, recognizes the first blower 11 as the “exhaust air blower,” the second blower 12 as the “intake air blower,” the first temperature sensor 20 as the “exhaust air side temperature sensor,” and the second temperature sensor 19 as the "intake air side temperature sensor.” Therefore, the heat exchanger ventilator 1 according to embodiment 1 and the heat exchanger ventilator 1 according to the modified embodiment 1 can swap the positions of the intake air duct and the exhaust air duct without changing the normal position of the maintenance cover 6 facing the maintenance space 25.
  • the heat exchange ventilator 1 according to embodiment 1 and the heat exchange ventilator 1 according to the modified example of embodiment 1 do not require a change in posture when swapping the positions of the air supply duct and the exhaust duct, so drainage structures such as drain pans can function normally even when the positions of the air supply duct and the exhaust duct are swapped.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the hardware configuration realizing the control unit provided in the heat exchange ventilator according to embodiment 1.
  • the control unit 9 is realized by a processing circuit including a processor 91 that executes various processes, a memory 92 that serves as main memory, and a storage device 93 that stores information.
  • the processor 91 may be a computing device such as an arithmetic unit, microprocessor, microcomputer, CPU (Central Processing Unit), or DSP (Digital Signal Processor).
  • the memory 92 may be a non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), or EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).
  • the storage device 93 stores programs for performing processes such as assigning the first and second fans 11 and 12 to supply fans and exhaust fans, and assigning the first and second temperature sensors 20 and 19 to supply side temperature sensors and exhaust side temperature sensors.
  • the processor 91 reads the programs stored in the storage device 93 into the memory 92 and executes them.
  • the processor 91 reads a program stored in the storage device 93 into the memory 92 and executes it, thereby realizing the functions of the control unit 9.

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Abstract

熱交換換気装置(1)は、メンテナンス用の開口部(5a)と、第1の風路と、第2の風路とが設けられ、メンテナンス用の開口部(5a)にメンテナンスカバー(6)が設置されたケーシング(5)と、第1の風路の途中に設けられた第1の送風機(11)と、第2の風路の途中に設けられた第2の送風機(12)と、第1の風路を通る空気と第2の風路を通る空気との間で熱交換をする熱交換器(2)と、第1の送風機(11)及び第2の送風機(12)を制御する制御部(9)と、制御部(9)に、第1の送風機(11)を給気送風機として認識させ、かつ第2の送風機(12)を排気送風機として認識させる第1のモードと、第1の送風機(11)を排気送風機として認識させ、かつ第2の送風機(12)を給気送風機として認識させる第2のモードとを切り替える切替スイッチ(9a)とを備える。

Description

熱交換換気装置
 本開示は、給気流と排気流との間で熱交換を行う熱交換換気装置に関する。
 熱交換形換気装置は、内部に熱交換素子により、室内からの排気と、室外からの給気との熱交換素子で全熱交換させることで、給気される新鮮な外気を室内に近い温度及び湿度に変化させ、室内の空調負荷を低減させる。
 例えば、特許文献1には、給気風路及び排気風路が形成されたケーシングと、給気風路に設置された給気送風機と、排気風路に設置された排気送風機と、給気風路及び排気風路に跨がって設置された熱交換器と、給気送風機及び排気送風機を制御する制御部とを備える熱交換換気装置が開示されている。
国際公開第2021/240814号
 熱交換換気装置において、熱交換器及び熱交換器の空気の流入面に設けられるエアフィルターを始めとして、ケーシングの内部に設置される部品はメンテナンスが必要であるとともに、故障時にはケーシングの内部に設置された部品を交換する必要がある。このため、熱交換換気装置のケーシングの側面には、内部に設置された部品のメンテナンス及び交換の作業を行うための開口部が設けられる。ケーシングの側面の開口部は、通常時はメンテナンスカバーで塞がれており、ケーシングの内部に設置された部品のメンテナンス及び交換の際にメンテナンスカバーを取り外して作業が行われる。このため、熱交換換気装置のケーシングの外部においてメンテナンスカバーに正対する箇所には、メンテナンスカバーを開くことができ、かつ人が作業できる程度のメンテナンススペースを確保する必要がある。
 したがって、特許文献1に開示されるような熱交換換気装置は、予め確保したメンテナンススペースにメンテナンスカバーが正対する正規の姿勢でしか設置することができない。このため、給気ダクト及び排気ダクトの配管レイアウトの点から給気風路と排気風路との位置を入れ替えたい場合でも、上下を反転させて給気風路の位置と排気風路の位置とを入れ替えることができなかった。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、設置する姿勢を変えることなく給気風路の位置と排気風路の位置とを入れ替えることができる熱交換換気装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る熱交換換気装置は、第1の吹出口、第1の吸込口、第2の吹出口及び第2の吸込口と、メンテナンス用の開口部と、第1の吸込口と第1の吹出口とを繋ぐ第1の風路と、第2の吸込口と第2の吹出口とを繋ぐ第2の風路とが設けられ、メンテナンス用の開口部にメンテナンスカバーが設置されたケーシングと、第1の風路の途中に設けられ第1の吸込口から空気を吸い込み第1の吹出口から吹き出す空気流を生成する第1の送風機と、第2の風路の途中に設けられ第2の吸込口から空気を吸い込み第2の吹出口から吹き出す空気流を生成する第2の送風機とを備える。熱交換換気装置は、第1の風路の一部と第2の風路の一部とに跨って配置され第1の風路を通る空気と第2の風路を通る空気との間で熱交換をする熱交換器と、第1の送風機及び第2の送風機を制御する制御部と、制御部に、第1の送風機を給気送風機として認識させ、かつ第2の送風機を排気送風機として認識させる第1のモードと、第1の送風機を排気送風機として認識させ、かつ第2の送風機を給気送風機として認識させる第2のモードとを切り替える切替スイッチとを備える。
 本開示に係る熱交換換気装置は、設置する姿勢を変えることなく給気風路の位置と排気風路の位置とを入れ替えることができるという効果を奏する。
実施の形態1に係る熱交換換気装置の斜視図 実施の形態1に係る熱交換換気装置の通常の状態での概略図 実施の形態1に係る熱交換換気装置の反転の状態での概略図 実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置の通常の状態での概略図 実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置の反転の状態での概略図 実施の形態1に係る熱交換換気装置が備える制御部を実現するハードウェア構成の一例を示す図
 以下に、実施の形態に係る熱交換換気装置を図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る熱交換換気装置の斜視図である。実施の形態1に係る熱交換換気装置1は、第1の吸込口13、第2の吸込口16、第1の吹出口15及び第2の吹出口14が形成されたケーシング5を備える。ケーシング5には、第1の吸込口13と第1の吹出口15とを繋ぐ第1の風路27と、第2の吸込口16と第2の吹出口14とを繋ぐ第2の風路26とが形成されている。第1の風路27と第2の風路26とは互いに独立した風路である。熱交換換気装置1は、第1の風路27の途中に設置された第1の送風機11と、第2の風路26の途中に設置された第2の送風機12とを備える。第1の送風機11は、第1の吸込口13から空気を吸い込み第1の吹出口15から吹き出す空気流を生成する。第2の送風機12は、第2の吸込口16から空気を吸い込み第2の吹出口14から吹き出す空気流を生成する。熱交換換気装置1は、第1の風路27の一部と第2の風路26の一部とに跨って配置された熱交換器2を備える。熱交換器2は、第1の風路27を通る空気と第2の風路26を通る空気との間で熱交換を行う。
 ケーシング5の側面には開口部5aがあり、開口部5aを開閉するメンテナンスカバー6が設けられている。
 第2の風路26には、第2の吸込口16から吸い込まれた空気を第2の吹出口14に熱交換器2を通さずに送るためのバイパス風路28と、第2の吸込口16から吸い込まれた空気を熱交換器2に送るかバイパス風路28に送るかを切り替える風路切替用ダンパー17が設置されている。
 図2は、実施の形態1に係る熱交換換気装置の通常の状態での概略図である。熱交換換気装置1は第1の風路27を通る空気の空気質を測定する第1の空気質センサである第1の温度センサ20と、第2の風路26を通る空気の空気質を測定する第2の空気質センサである第2の温度センサ19とを備えている。熱交換換気装置1は第1の風路27を通る空気の温度を測定する第1の温度センサ20と、第2の風路26を通る空気の温度を測定する第2の温度センサ19とを備えている。第1の温度センサ20は、第1の風路27のうち第1の吸込口13に近い部分に設置されている。第2の温度センサ19は、第2の風路26のうち第2の吸込口16に近い部分に設置されている。
 ここでは、第1の空気質センサ及び第2の空気質センサが、温度を測定する第1の温度センサ20及び第2の温度センサ19である場合を例とするが、第1の空気質センサ及び第2の空気質センサは、温度、湿度、ガス濃度、臭気及び塵埃うちの少なくとも一つをセンシングするセンサであればよい。
 熱交換換気装置1は、第1の送風機11及び第2の送風機12のオンオフと風量とを制御する制御部9を備えている。制御部9は、ケーシング5の外側面に設置されている。制御部9は、第1の温度センサ20が測定した温度及び第2の温度センサ19が測定した温度に基づいて、第1の送風機11及び第2の送風機12を制御する。
 制御部9は、第1の温度センサ20が測定した温度及び第2の温度センサ19が測定した温度に基づいて、第1の送風機11及び第2の送風機12のオンオフと風量とを制御することに加えて、リモートコントローラ71などからの指示に従い、第1の送風機11及び第2の送風機12の風量を制御する。リモートコントローラ71からの指示には、第1の送風機11の風量=第2の送風機12の風量とするか、第1の送風機11の風量>第2の送風機12の風量とするか、第1の送風機11の風量<第2の送風機12の風量とするかの指示に加え、第1の送風機11の風量及び第2の送風機12の風量の各々の風量段階の指示が含まれる。このように、第1の送風機11と第2の送風機12とは個別独立して制御される。なお、熱交換換気装置1は、リモートコントローラ71を備えない構成であってもよい。
 例えば、制御部9が、第1の送風機11を給気送風機として認識し、かつ第2の送風機12を排気送風機として認識している場合、凍結防止運転では、第1の温度センサ20で検知した室外温度が-5℃から0℃の場合、第1の送風機11は30分間運転した後に10分間停止する断続運転を実施する。この際、第1の送風機11が停止している期間のみ、第2の送風機12は設定されている風量にかかわらず最大の風量で運転される。また、第1の温度センサ20で検知した室外温度が-5℃以下である場合、第1の送風機11は、5分間運転した後に55分間停止するセンシング運転を実施する。この際、第2の送風機12は、室外温度が-5℃以下である間は、設定されている風量にかかわらず最大風量で運転される。
 制御部9には外部から操作可能な切替スイッチ9aが設けられている。切替スイッチ9aは、制御部9の回路基板9bに実装されている。切替スイッチ9aにより、熱交換換気装置1を“通常”の状態である第1のモードと“反転”の状態である第2のモードとで切り替えることができる。図2は、実施の形態1に係る熱交換換気装置の通常の状態での概略図である。通常の状態は、通常使用時に用いる状態であり、デフォルトで設定される。通常の状態では、制御部9は、第1の送風機11を“給気送風機”、第2の送風機12を“排気送風機”、第1の温度センサ20を“給気側温度センサ”、第2の温度センサ19を“排気側温度センサ”と認識している。なお、給気側温度センサは、外気温度を測定するセンサであり、排気側温度センサは、室内空気の温度を測定するセンサである。
 通常の状態では、第1の吸込口13は、室外から外気23を吸い込む“給気吸込口”であり、第1の吹出口15は、室内に給気24を吹き出す“給気吹出口”である。また、第2の吸込口16は、室内から還気21を吸い込む“排気吸込口”であり、第2の吹出口14は、室外に排気22を吹き出す“排気吹出口”である。また、第1の風路27は、室外から吸い込まれて室内に吹き出される気流である給気流が通る“給気風路”であり、第2の風路26は、室内から吸い込まれて室外に吹き出される排気流が通る“排気風路”である。
 図3は、実施の形態1に係る熱交換換気装置の反転の状態での概略図である。反転の状態では、制御部9は、第1の送風機11を“排気送風機”、第2の送風機12を“給気送風機”、第1の温度センサ20を“排気側温度センサ”、第2の温度センサ19を“給気側温度センサ”と認識している。
 反転の状態では、第1の吸込口13は、室内から還気21を吸い込む“排気吸込口”であり、第1の吹出口15は、室外に排気22を吹き出す“排気吹出口”である。また、第2の吸込口16は、室外から外気23を吸い込む“給気吸込口”であり、第2の吹出口14は、室外に給気24を吹き出す“給気吹出口”である。また、第1の風路27は、室内から吸い込まれて室外に吹き出される気流である排気流が通る“排気風路”であり、第2の風路26は、室外から吸い込まれて室内に吹き出される給気流が通る“給気風路”である。
 熱交換換気装置1は、施工する際に、設置スペース、設置上の周囲の障害物、室内及び室外へのダクト配管のレイアウト、並びにメンテナンススペースなどといった設置環境を考慮して給気風路と排気風路とを入れ替えたい場合には、制御部9に設けられた切替スイッチ9aにより、通常の状態である第1のモードと反転の状態である第2のモードとを切り替えることができる。給気風路と排気風路とを入れ替えることにより、施工者は熱交換換気装置1を最適なダクト配管、またはメンテナンススペースを確保したレイアウトで施工することができる。
 ケーシング5の内部にある熱交換器2、及び熱交換器2の空気の流入面に設けられている不図示のエアフィルターのメンテナンスは、メンテナンスカバー6を開けて開口部5aを通して行う必要がある。また、ケーシング5に内蔵されている部品の部品交換も、メンテナンスカバー6を開けて開口部5aを通して行う必要がある。このため、ケーシング5の外部においてメンテナンスカバー6に正対する箇所には、メンテナンスカバー6を開くことができ、かつ人が作業できる程度のメンテナンススペース25が確保されている。図2及び図3に示すように、実施の形態1に係る熱交換換気装置1は、メンテナンスカバー6がメンテナンススペース25に正対する正規の姿勢を変えることなく、給気風路と排気風路とを反転することができる。
 ここでは、切替スイッチ9aを制御部9に設けた例を示したが、これに限定されず、例えば、熱交換換気装置1をリモートで制御するリモートコントローラ71に切替スイッチ9aを設けてもよい。リモートコントローラ71に設ける切替スイッチ9aは、トグルスイッチのような物理スイッチであってもよいし、タッチパネルスイッチのようなソフトウェアを利用したスイッチであってもよい。
 また、ここでは、切替スイッチ9aで割り当てを変更するセンサとして温度センサの例を示したがこれに限定されず、湿度、ガス、臭気及び塵埃うちの少なくとも一つをセンシングするセンサの割り当てを切替スイッチ9aで変更してもよい。
 また、ここでは、切替スイッチ9aによる割り当て変更対象が送風機及び温度センサである例を示したが、これに限定されず、第1の風路27と第2の風路26とでそれぞれ個別に動作及び機能しているものであれば、対象は問わない。例えば、第1の温度センサ20及び第2の温度センサ19を搭載しない構成において、切替スイッチ9aによる割り当て変更対象が第1の送風機11及び第2の送風機12だけであってもよい。
 また、第1の風路27と第2の風路26とが平行に形成されるように第1の吸込口13、第2の吹出口14、第1の吹出口15及び第2の吸込口16はケーシング5に設けられている構成を例に示したが、第1の吸込口13、第2の吹出口14、第1の吹出口15及び第2の吸込口16の位置は、上記の例に限定されない。
 図4は、実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置の通常の状態での概略図である。図5は、実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置の反転の状態での概略図である。変形例に係る熱交換換気装置は、熱交換器2において第1の風路27と第2の風路26とが交差する交差流型である。
 通常の状態である第1のモードでは、制御部9は、第1の送風機11を“給気送風機”、第2の送風機12を“排気送風機”、第1の温度センサ20を“給気側温度センサ”、第2の温度センサ19を“排気側温度センサ”と認識している。通常の状態では、第1の吸込口13は、室外から外気23を吸い込む“給気吸込口”であり、第1の吹出口15は、室内に給気24を吹き出す“給気吹出口”である。また、第2の吸込口16は、室内から還気21を吸い込む“排気吸込口”であり、第2の吹出口14は、室外に排気22を吹き出す“排気吹出口”である。また、第1の風路27は、室外から吸い込まれて室内に吹き出される気流である給気流が通る“給気風路”であり、第2の風路26は、室内から吸い込まれて室外に吹き出される排気流が通る“排気風路”である。
 反転の状態である第2のモードでは、制御部9は、第1の送風機11を“排気送風機”、第2の送風機12を“給気送風機”、第1の温度センサ20を“排気側温度センサ”、第2の温度センサ19を“給気側温度センサ”と認識している。反転の状態では、第1の吸込口13は、室内の還気21を吸い込む“排気吸込口”であり、第1の吹出口15は、室外へ排気22を吹き出す“排気吹出口”である。また、第2の吸込口16は、室外の外気23を吸い込む“給気吸込口”であり、第2の吹出口14は、室内へ給気24を吹き出す“給気吹出口”である。また、第1の風路27は、室内から吸い込まれて室外に吹き出される気流である排気流が通る“排気風路”であり、第2の風路26は、室外から吸い込まれて室内に吹き出される給気流が通る“給気風路”である。
 変形例に係る熱交換換気装置1においても、制御部9に設けられた切替スイッチ9aによって通常の状態である第1のモードと反転の状態である第2のモードとを切り替えることにより、施工者は熱交換換気装置1を最適なダクト配管、またはメンテナンススペースを確保したレイアウトで施工することができる。
 実施の形態1に係る熱交換換気装置1及び実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置1において、制御部9は、通常の状態では、第1の送風機11を“給気送風機”、第2の送風機12を“排気送風機”、第1の温度センサ20を“給気側温度センサ”、第2の温度センサ19を“排気側温度センサ”と認識し、反転の状態では、第1の送風機11を“排気送風機”、第2の送風機12を“給気送風機”、第1の温度センサ20を“排気側温度センサ”、第2の温度センサ19を“給気側温度センサ”と認識する。このため、実施の形態1に係る熱交換換気装置1及び実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置1は、メンテナンスカバー6がメンテナンススペース25に正対する正規の姿勢を変えることなく、給気風路の位置と排気風路の位置とを入れ替えることができる。また、実施の形態1に係る熱交換換気装置1及び実施の形態1の変形例に係る熱交換換気装置1は、給気風路の位置と排気風路の位置とを入れ替えるに当たって姿勢を変える必要がないため、給気風路の位置と排気風路の位置とを入れ替えた場合でも、ドレンパンなどのドレン排水構造を正常に機能させることができる。
 つづいて、熱交換換気装置1が備える制御部9のハードウェア構成について説明する。図6は、実施の形態1に係る熱交換換気装置が備える制御部を実現するハードウェア構成の一例を示す図である。制御部9は、各種処理を実行するプロセッサ91と、メインメモリであるメモリ92と、情報を記憶する記憶装置93とを備えた処理回路によって実現される。
 プロセッサ91は、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、CPU(Central Processing Unit)、又はDSP(Digital Signal Processor)といった演算手段であってもよい。また、メモリ92には、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)といった不揮発性又は揮発性の半導体メモリを用いることができる。記憶装置93には、第1の送風機11及び第2の送風機12について給気送風機と排気送風機とを割り当てる処理と、第1の温度センサ20及び第2の温度センサ19について給気側温度センサと排気側温度センサとを割り当てる処理などを実行するためのプログラムが格納されている。プロセッサ91は、記憶装置93に格納されているプログラムをメモリ92に読み出して実行する。プロセッサ91が記憶装置93に格納されているプログラムをメモリ92に読み出して実行することにより、制御部9の機能が実現される。
 以上の実施の形態に示した構成は、内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 熱交換換気装置、2 熱交換器、5 ケーシング、5a 開口部、6 メンテナンスカバー、9 制御部、9a 切替スイッチ、9b 回路基板、11 第1の送風機、12 第2の送風機、13 第1の吸込口、14 第2の吹出口、15 第1の吹出口、16 第2の吸込口、17 風路切替用ダンパー、19 第2の温度センサ、20 第1の温度センサ、21 還気、22 排気、23 外気、24 給気、25 メンテナンススペース、26 第2の風路、27 第1の風路、28 バイパス風路、71 リモートコントローラ、91 プロセッサ、92 メモリ、93 記憶装置。

Claims (5)

  1.  第1の吹出口、第1の吸込口、第2の吹出口及び第2の吸込口と、メンテナンス用の開口部と、前記第1の吸込口と前記第1の吹出口とを繋ぐ第1の風路と、前記第2の吸込口と前記第2の吹出口とを繋ぐ第2の風路とが設けられ、前記メンテナンス用の開口部にメンテナンスカバーが設置されたケーシングと、
     前記第1の風路の途中に設けられ前記第1の吸込口から空気を吸い込み前記第1の吹出口から吹き出す空気流を生成する第1の送風機と、
     前記第2の風路の途中に設けられ前記第2の吸込口から空気を吸い込み前記第2の吹出口から吹き出す空気流を生成する第2の送風機と、
     前記第1の風路の一部と前記第2の風路の一部とに跨って配置され前記第1の風路を通る空気と前記第2の風路を通る空気との間で熱交換をする熱交換器と、
     前記第1の送風機及び前記第2の送風機を制御する制御部と、
     前記制御部に、前記第1の送風機を給気送風機として認識させ、かつ前記第2の送風機を排気送風機として認識させる第1のモードと、前記第1の送風機を排気送風機として認識させ、かつ前記第2の送風機を給気送風機として認識させる第2のモードとを切り替える切替スイッチとを備えることを特徴とする熱交換換気装置。
  2.  前記第1の風路に設けられた第1の空気質センサと、前記第2の風路に設けられた第2の空気質センサとを備え、
     前記制御部は、
     前記第1のモードにおいては、前記第1の空気質センサを給気側空気質センサとして認識し、かつ前記第2の空気質センサを排気側空気質センサとして認識し、
     前記第2のモードにおいては、前記第1の空気質センサを排気側空気質センサとして認識し、かつ前記第2の空気質センサを給気側空気質センサとして認識することを特徴とする請求項1に記載の熱交換換気装置。
  3.  前記第1の空気質センサ及び前記第2の空気質センサは、温度、湿度、ガス、臭気及び塵埃の少なくとも一つを検知するセンサであることを特徴とする請求項2に記載の熱交換換気装置。
  4.  前記切替スイッチは、前記制御部の回路基板に設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の熱交換換気装置。
  5.  前記制御部に有線又は無線で接続されたリモートコントローラを備え、
     前記切替スイッチは、前記リモートコントローラに設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の熱交換換気装置。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH10141727A (ja) * 1996-11-07 1998-05-29 Aisin Seiki Co Ltd 気調換気扇
JP2014228211A (ja) * 2013-05-23 2014-12-08 三菱電機株式会社 熱交換換気装置

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