ES2680600T3 - Dispositivo de control de humedad y dispositivo de ventilación - Google Patents

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ES2680600T3 ES08835868.4T ES08835868T ES2680600T3 ES 2680600 T3 ES2680600 T3 ES 2680600T3 ES 08835868 T ES08835868 T ES 08835868T ES 2680600 T3 ES2680600 T3 ES 2680600T3
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Tomohiro Yabu
Yasunobu Okumura
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Abstract

Aparato de control de humedad (10), que comprende: una carcasa (20) que contiene elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo, que portan cada uno de ellos un adsorbente capaz de adsorber humedad, y un circuito de medio de calentamiento (11) en el que fluye un medio fluido de calentamiento para calentar o enfriar los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo, en el que el aparato de control de humedad (10) pone aire en contacto con los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo para el control de humedad, y suministra el aire con humedad controlada al interior de una sala, en el que el aparato de control de humedad (10) incluye además un elemento de contención (50) que mantiene unidos los elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo y el circuito de medio de calentamiento (11), y está configurado para extraerse de la carcasa (20), caracterizado en que el aparato de control de humedad (10) incluye además: una primera placa divisora (44) y una segunda placa divisora (45) que se extienden desde una placa inferior (24) hasta una placa divisora superior (41), y están soportados de manera perpendicular por la carcasa (20) para que sean paralelos a las placas (25, 26) derecha e izquierda de la carcasa (20), una placa divisora central (48) que divide una sala entre las placas divisoras (44, 45) primera y segunda en una primera cámara de control de humedad (65) y una segunda cámara de control de humedad (66) que se alinean en una dirección vertical, y una placa de soporte (40) formada en un extremo inferior de la segunda cámara de control de humedad (66) entre las placas divisoras (44, 45) primera y segunda, porque la primera cámara de control de humedad (65) contiene el primer intercambiador de calor por adsorción (14) dispuesto sobre la placa divisora central (48), mientras que la segunda cámara de control de humedad (66) contiene el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) dispuesto sobre la placa de soporte (40), y en que el elemento de contención (50) se compone de la placa de soporte (40), las placas divisoras (44, 45) primera y segunda y la placa divisora central (48) que se acoplan solidariamente.

Description

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DESCRIPCION
Dispositivo de control de humedad y dispositivo de ventilación Campo técnico
La presente invención se refiere a aparatos de control de humedad para controlar la humedad en una sala mediante un adsorbente portado sobre un elemento de adsorción, y más particularmente a la mejora en la facilidad de mantenimiento de los aparatos de control de humedad.
Antecedentes de la técnica
Se conocen aparatos de control de humedad para controlar la humedad en una sala.
Por ejemplo, la publicación de solicitud de patente JP 2005-009767 A divulga un aparato de control de humedad según se menciona en el preámbulo de la reivindicación 1. Además, la publicación de solicitud de patente JP 2006084152 A divulga un sistema de ventilación que comprende un dispositivo de absorción/liberación de humedad para absorber humedad de uno del aire que fluye en un conducto de escape y el aire que fluye en un conducto de admisión, y liberar al otro la humedad absorbida.
Además, la publicación de solicitud de patente JP 2007-010231 A divulga un aparato de control de humedad que incluye un intercambiador de calor por adsorción. El aparato de control de humedad incluye una carcasa plana, y se forma un paso de aire en la carcasa. Un orificio de entrada de aire exterior y un orificio de entrada de aire de sala se forman en una de las superficies laterales de la carcasa, y un orificio de descarga saliente y un orificio de suministro entrante se forman en la otra superficie lateral. Los conductos a través de los que pasa el aire se conectan a los cuatro orificios, respectivamente. En la carcasa, se proporciona un circuito de refrigerante que conecta un compresor, y dos intercambiadores de calor por adsorción. El circuito de refrigerante constituye un circuito de medio de calentamiento para realizar un ciclo de refrigeración haciendo circular un refrigerante como medio fluido de calentamiento. Cada uno de los dos intercambiadores de calor por adsorción porta un adsorbente para la adsorción y desorción de humedad sobre una superficie de un intercambiador de calor (un elemento de adsorción). El refrigerante calienta o enfría el adsorbente. Los intercambiadores de calor por adsorción están contenidos en dos cámaras de control de humedad proporcionadas en la carcasa, respectivamente.
En el aparato de control de humedad del documento JP 2007-010231, por ejemplo, se realiza la operación de ventilación/deshumidificación de la siguiente manera. En la operación de ventilación/deshumidificación, uno de los intercambiadores de calor por adsorción funciona como condensador (un radiador), y el otro intercambiador de calor por adsorción funciona como evaporador. El aire succionado a través del orificio de entrada de aire exterior fluye a una de las dos cámaras de control de humedad, y atraviesa el intercambiador de calor por adsorción que funciona como evaporador. Como resultado, se adsorbe la humedad en el aire por el adsorbente en el intercambiador de calor por adsorción, deshumidificando de ese modo el aire. En este caso, el calor generado por la adsorción de humedad por el adsorbente se usa para evaporar el refrigerante que fluye a través del intercambiador de calor por adsorción. Se suministra el aire deshumidificado al interior de la sala a través del orificio de suministro entrante, deshumidificando de ese modo el interior de la sala. El aire succionado a través del orificio de entrada de aire de sala atraviesa el intercambiador de calor por adsorción en la otra cámara de control de humedad. En este intercambiador de calor por adsorción, se calienta el adsorbente mediante el calor de condensación del refrigerante, y se separa (se desorbe) la humedad del adsorbente. Esto recupera el adsorbente portado sobre el intercambiador de calor por adsorción. El aire usado para la recuperación del adsorbente del intercambiador de calor por adsorción se descarga al exterior de la sala a través del orificio de descarga saliente.
La publicación de solicitud de patente JP H06-257817 enseña un aparato de ventilación que incluye un elemento de intercambio de calor. El aparato de ventilación incluye una carcasa colocada en un techo, y se forma un paso de aire en la carcasa. Como el documento JP 2007-010231 A, un orificio de entrada de aire exterior, un orificio de entrada de aire de sala, un orificio de descarga saliente y un orificio de suministro entrante se forman en la carcasa, y se conectan conductos a los cuatro orificios, respectivamente. Un elemento de intercambio de calor está dispuesto en el paso de aire. El elemento de intercambio de calor constituye un intercambiador de calor de flujo cruzado en el que dos trayectorias de flujo de aire se cortan entre sí.
Al accionar el aparato de ventilación del documento JP H06-257817, el aire succionado a través del orificio de entrada de aire exterior fluye en una primera trayectoria de flujo del elemento de intercambio de calor. El aire succionado a través del orificio de entrada de aire de sala fluye en una segunda trayectoria de flujo del elemento de intercambio de calor. En el elemento de intercambio de calor, se realiza un intercambio de calor entre el aire exterior que fluye en la primera trayectoria de flujo y el aire de sala que fluye en la segunda trayectoria de flujo. En el elemento de intercambio de calor, se suministra y se recibe humedad entre el aire exterior y el aire de sala. De este modo, el aire exterior cuya humedad y temperatura se controlan en la primera trayectoria de flujo del elemento de intercambio de calor se suministra al interior de la sala a través del orificio de suministro entrante. El aire de sala que ha atravesado la segunda trayectoria de flujo del elemento de intercambio de calor se descarga fuera de la sala a
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través del orificio de descarga saliente.
Sumario de la invención Problema técnico
Tal como se describió anteriormente, los intercambiadores de calor por adsorción, el compresor, etc., están contenidos en la carcasa del aparato de control de humedad del documento JP 2007-010231 A. Para el mantenimiento de los intercambiadores de calor por adsorción, el compresor, etc. de manera convencional, los intercambiadores de calor por adsorción y el compresor se retiran independientemente de la carcasa. Por tanto, en el mantenimiento convencional, se desmontan en primer lugar las tuberías de refrigerante, etc., para conectar los componentes, y luego se retiran los componentes pretendidos de la carcasa. Esto supone un inconveniente para los trabajadores que realizan el mantenimiento de los componentes.
En vista de lo anterior, se ha obtenido la presente invención. Un objeto de la invención es mejorar la facilidad de mantenimiento de un aparato de control de humedad para controlar la humedad del aire mediante un adsorbente portado sobre un elemento de adsorción.
Solución al problema
Un aparato de control de humedad según la presente invención es tal como se define en la reivindicación 1.
Según la invención, la carcasa (20) contiene elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo y el circuito de medio de calentamiento (11). El aire que ha entrado en la carcasa (20) atraviesa los elementos de adsorción (14, 15). Cuando se calientan los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) mediante el medio fluido de calentamiento en el circuito de medio de calentamiento (11), se desorbe la humedad adsorbida por los adsorbentes, y se facilita al aire. Esto humidifica el aire. El aire humidificado de esta manera se suministra al interior de la sala, humidificando de ese modo el interior de la sala. Cuando los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) se enfrían mediante el medio fluido de calentamiento en el circuito de medio de calentamiento (11), se adsorbe la humedad en el aire por los adsorbentes, y el calor generado por la adsorción se facilita al medio fluido de calentamiento. Esto deshumidifica el aire. El aire deshumidificado de esta manera se suministra al interior de la sala, deshumidificando de ese modo el interior de la sala.
En la presente invención, el elemento de contención (50) mantiene unidos los elementos de adsorción (14, 15) y el circuito de medio de calentamiento (11). Por tanto, un trabajador de mantenimiento, etc., puede retirar los elementos de adsorción (14, 15) y el circuito de medio de calentamiento (11) de la carcasa (20) extrayendo el elemento de contención (50) de la carcasa (20). En este caso, también se extraen tuberías de refrigerante del circuito de medio de calentamiento (11). A diferencia del ejemplo convencional, esto elimina la necesidad de desmontar y reconectar las tuberías.
Ventajas de la invención
En la presente invención, los elementos de adsorción (14, 15) para controlar la humedad del aire, y el circuito de medio de calentamiento (11) en el que el medio fluido de calentamiento para calentar o enfriar los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) se mantienen unidos en el elemento de contención (50), y el elemento de contención (50) está configurado para extraerse de la carcasa (20). Por tanto, según la invención, el trabajador de mantenimiento, etc., puede retirar los elementos de adsorción (14, 15) y el circuito de medio de calentamiento (11) de la carcasa (20) extrayendo el elemento de contención (50), permitiendo de ese modo un fácil mantenimiento de los elementos de adsorción (14, 15), y los componentes conectados al circuito de medio de calentamiento (11). Al extraer el elemento de contención (50), no se requiere desmontar y reconectar las tuberías del circuito de medio de calentamiento (11). Esto puede mejorar enormemente la facilidad de mantenimiento del aparato de control de humedad.
En la invención, el elemento de contención (50) puede estar configurado para extraerse de la carcasa (20) desde el lado delantero de la carcasa (20). Por tanto, aunque el aparato de control de humedad se instale en el espacio de almacenamiento, tal como en el armario, el elemento de contención (50) puede extraerse desde el lado de apertura del armario, permitiendo de ese modo un fácil mantenimiento del elemento de adsorción (14, 15) y el circuito de medio de calentamiento (11).
En particular, en la invención, las cámaras de control de humedad (65, 66) que contienen los dos intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), respectivamente, se alinean en la dirección vertical. Esto puede paliar el aumento de tamaño de la carcasa (20) en la dirección horizontal. Por tanto, puede reducirse el espacio para la instalación del aparato de control de humedad en la dirección horizontal en mayor medida.
Breve descripción de los dibujos
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[FIG. 1] La figura 1 es una vista esquemática que ilustra un aparato de control de humedad y un aparato de ventilación de una primera realización instalado en un armario.
[FIG. 2] La figura 2 es una vista esquemática que ilustra el aparato de control de humedad de la primera realización, en la que la figura 2(A) es una vista desde arriba, la figura 2(B) es una vista observada en la dirección de una flecha X-X en la figura 2(A), la figura 2(C) es una vista observada en la dirección de una flecha Y-Y en la figura 2(A), y la figura 2(D) es una vista observada en la dirección de una flecha Z-Z en la figura 2(A).
[FIG. 3] La figura 3 es una vista en perspectiva que ilustra el interior del aparato de control de humedad de la primera realización.
[FIG. 4] La figura 4 es una vista en perspectiva que ilustra esquemáticamente un intercambiador de calor por adsorción.
[FIG. 5] La figura 5 es una vista esquemática que ilustra un circuito de refrigerante de un aparato de control de humedad de las realizaciones primera y segunda.
[FIG. 6] La figura 6 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación y la operación de humidificación/ventilación en el aparato de control de humedad de la primera realización.
[FIG. 7] La figura 7 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la segunda operación de la operación de deshumidificación/ventilación y la operación de humidificación/ventilación en el aparato de control de humedad de la primera realización.
[FIG. 8] La figura 8 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación y la operación de humidificación/circulación en el aparato de control de humedad de la primera realización 1.
[FIG. 9] La figura 9 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la segunda operación de la operación de deshumidificación/circulación y la operación de humidificación/circulación en el aparato de control de humedad de la primera realización 1.
[FIG. 10] La figura 10 es una vista en perspectiva que ilustra el aparato de control de humedad de la primera realización 1, extrayéndose una unidad de cajón.
[FIG. 11] La figura 11 es una vista esquemática que ilustra un aparato de control de humedad de una segunda realización fuera del alcance de la invención, en la que la figura 11(A) es una vista desde arriba, la figura 11(B) es una vista observada en la dirección de una flecha Y-Y en la figura 11(A), y la figura 11(C) es una vista observada en la dirección de una flecha Z-Z en la figura 11(A).
[FIG. 12] La figura 12 es una vista desde arriba que ilustra el aparato de control de humedad de la segunda realización 1, extrayéndose una unidad de cajón.
[FIG. 13] La figura 13 es una vista esquemática que ilustra un aparato de control de humedad de una tercera realización fuera del alcance de la invención.
[FIG. 14] La figura 14 es una vista esquemática que ilustra el aparato de control de humedad de la tercera realización, extrayéndose una unidad de cajón.
[FIG. 15] La figura 15 es una vista esquemática que ilustra un aparato de control de humedad de una cuarta realización, en la que la figura 15(A) es una vista desde arriba, la figura 15(B) es una vista observada en la dirección de una flecha X-X en la figura 15(A), la figura 15(C) es una vista observada en la dirección de una flecha Y-Y en la figura 15(A), y la figura 15(D) es una vista observada en la dirección de una flecha Z-Z de la figura 15(A).
[FIG. 16] La figura 16 es una vista en perspectiva que ilustra el interior del aparato de control de humedad de la cuarta realización.
[FIG. 17] La figura 17 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación y la operación de humidificación/ventilación en el aparato de control de humedad de la cuarta realización.
[FIG. 18] La figura 18 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la segunda operación de la operación de deshumidificación/ventilación y la operación de humidificación/ventilación en el aparato de control de humedad de la cuarta realización.
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[FIG. 19] La figura 19 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación y la operación de humidificación/circulación en el aparato de control de humedad de la cuarta realización.
[FIG. 20] La figura 20 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la segunda operación de la operación de deshumidificación/circulación y la operación de humidificación/circulación en el aparato de control de humedad de la cuarta realización.
[FIG. 21] La figura 21 es una vista esquemática que ilustra un aparato de control de humedad de una quinta realización, en la que la figura 21(A) es una vista desde arriba, la figura 21(B) es una vista observada en la dirección de una flecha X-X en la figura 21(A), la figura 21(C) es una vista observada en la dirección de una flecha Y-Y en la figura 21(A) y la figura 21(D) es una vista observada desde la dirección de una flecha Z-Z en la figura 21(A).
[FIG. 22] La figura 22 es una vista en perspectiva que ilustra el interior del aparato de control de humedad de la quinta realización.
[FIG. 23] La figura 23 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación y la operación de humidificación/ventilación en el aparato de control de humedad de la quinta realización.
[FIG. 24] La figura 24 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la segunda operación de la operación de deshumidificación/ventilación y la operación de humidificación/ventilación en el aparato de control de humedad de la quinta realización.
[FIG. 25] La figura 25 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación y la operación de humidificación/circulación en el aparato de control de humedad de la quinta realización.
[FIG. 26] La figura 26 es una vista en perspectiva que ilustra un flujo de aire en la segunda operación de la operación de deshumidificación/circulación y la operación de humidificación/circulación en el aparato de control de humedad de la quinta realización.
[FIG. 27] La figura 27 es una vista esquemática que ilustra un aparato de ventilación de una sexta realización fuera del alcance de la invención, en la que la figura 27(A) es una vista desde arriba, la figura 27(B) es una vista observada en la dirección de una flecha X-X en la figura 27(A), la figura 27(C) es una vista observada en la dirección de una flecha Y-Y en la figura 27(A), y la figura 27(D) es una vista observada en la dirección de una flecha Z-Z en la figura 27(A).
[FIG. 28] La figura 28 es una vista esquemática que ilustra un flujo de aire en el aparato de ventilación de la sexta realización.
Descripción de realizaciones
Se describirán realizaciones en detalle con referencia a los dibujos.
[Primera realización dentro del alcance de la invención]
Un aparato de control de humedad (10) de una primera realización de la invención es un aparato de control de humedad en suelo instalado en un suelo de una sala para controlar la humedad del aire en una sala. Tal como se muestra en la figura 1, el aparato de control de humedad (10) está configurado para instalarse en el espacio de almacenamiento (S) de un armario para guardar prendas de ropa, etc.
Tal como se muestra en las figuras 1 a 3, el aparato de control de humedad (10) incluye una carcasa (20) en forma de un paralelepípedo rectangular orientado en vertical. En una vista en perspectiva de la figura 3 (y en las demás vistas en perspectiva), la parte superior de la carcasa (20) y la otra parte se dividen por motivos de comodidad. La carcasa (20) incluye un cuerpo de carcasa (21) en forma de caja del que sólo está abierto un lado delantero del mismo, y una cubierta delantera (22) unida de manera desmontable a una abertura en el lado delantero del cuerpo de carcasa (21).
El cuerpo de carcasa (21) incluye una placa superior (23) en un extremo superior del mismo, y una placa inferior (24) en un extremo inferior del mismo. El cuerpo de carcasa (21) incluye una placa derecha (25) en un extremo derecho del mismo, y una placa izquierda (26) en un extremo izquierdo del mismo. Además, el cuerpo de carcasa (21) incluye una placa posterior (27) en un extremo posterior del mismo.
Se forman cuatro orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos en la placa superior (23). Los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos se disponen para que sean adyacentes entre sí de modo que correspondan a las
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cuatro esquinas de la placa superior (23). Específicamente, los cuatro orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos incluyen un orificio (31) de entrada de aire exterior dispuesto en una parte derecha delantera de la placa superior (23), un orificio (32) de entrada de aire de sala dispuesto en una parte izquierda delantera de la placa superior (23), un orificio (33) de descarga saliente dispuesto en una parte derecha posterior de la placa superior (23), y un orificio (34) de suministro entrante dispuesto en una parte izquierda posterior de la placa superior (23). Es decir, el orificio (31) de entrada de aire exterior, el orificio (32) de entrada de aire de sala, el orificio (33) de descarga saliente y el orificio (34) de suministro entrante se agrupan en la placa superior del cuerpo de carcasa (21).
Los conductos (5) a través de los que puede fluir el aire se conectan a los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos, respectivamente (véase la figura 1). Cada uno de los conductos (5) se extiende hacia arriba hacia el techo de la sala, y discurre por encima del techo para llegar a un espacio predeterminado. El orificio (31) de entrada de aire exterior y el orificio (33) de descarga saliente se comunican con el exterior de la sala a través de los conductos (5), y el orificio (32) de entrada de aire de sala y el orificio (34) de suministro entrante se comunican con el interior de la sala a través de los conductos (5). El orificio (31) de entrada de aire exterior constituye una abertura para succionar aire exterior (OA, outside air) en la carcasa (20), y el orificio (32) de entrada de aire de sala constituye una abertura para succionar aire de sala (RA, room air) en la carcasa (20). El orificio (33) de descarga saliente constituye una abertura para descargar el aire en la carcasa (20) al exterior de la sala como aire de salida (EA, exhaust air), y el orificio (34) de suministro entrante constituye una abertura para suministrar el aire en la carcasa (20) al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air).
La cubierta delantera (22) se une de manera desmontable al cuerpo de carcasa (21) de modo que cubra la abertura delantera del cuerpo de carcasa (21). La cubierta delantera (22) incluye un conmutador de control (no mostrado) para permitir que un usuario, etc., conmute el funcionamiento del aparato de control de humedad (10). En la parte superior de la cubierta delantera (22), se proporcionan una abertura (22a) a través de la que pueden extraerse los filtros (36, 37) descritos más adelante, y una tapa (22b) abierta/cerrada capaz de abrir/cerrar la abertura (22a). La tapa (22b) abierta/cerrada se une de manera desmontable a la cubierta delantera (22).
Tal como se muestra en las figuras 2 y 3, con la cubierta delantera (22) unida al cuerpo de carcasa (21), se forma una sala paralelepipédica rectangular en la carcasa (20). Una placa divisora superior (41) está dispuesta en la carcasa (20) cerca del lado superior de la carcasa (20). La placa divisora superior (41) está soportada en horizontal por la carcasa (20).
Se proporciona una sala paralelepipédica rectangular, plana entre la placa divisora superior (41) y la placa superior (23). En esta sala, se proporcionan una placa divisora longitudinal (42) y una placa divisora lateral (43). La placa divisora longitudinal (42) está en forma de una placa que tiene un lado largo que se extiende en la dirección delante- detrás, y la placa divisora lateral (43) está en forma de una placa que tiene un lado largo que se extiende en la dirección lateral. La placa divisora longitudinal (42) y la placa divisora lateral (43) están soportadas de manera perpendicular por la carcasa (20) para que sean ortogonales entre sí. La placa divisora longitudinal (42) y la placa divisora lateral (43) dividen la sala entre la placa divisora superior (41) y la placa superior (23) en cuatro pasos (51, 52, 53, 54). Los cuatro pasos incluyen un paso (51) de entrada de aire exterior, un paso (52) de entrada de aire de sala, un paso (53) de descarga saliente y un paso (54) de suministro entrante.
El paso (51) de entrada de aire exterior se proporciona en una parte derecha delantera en la carcasa (20), y el paso (52) de entrada de aire de sala se proporciona en una parte izquierda delantera de la carcasa (20). El paso (53) de descarga saliente se proporciona en una parte derecha posterior de la carcasa (20), y el paso (54) de suministro entrante se proporciona en una parte izquierda posterior de la carcasa (20). La placa divisora superior (41) está dotada de un primer orificio (61) de comunicación enfrentado al paso (51) de entrada de aire exterior, un segundo orificio (62) de comunicación enfrentado al paso (52) de entrada de aire de sala, un tercer orificio (63) de comunicación enfrentado al paso (53) de descarga saliente, y un cuarto orificio (64) de comunicación enfrentado al paso (54) de suministro entrante.
El orificio (31) de entrada de aire exterior se comunica con el primer orificio (61) de comunicación a través del paso (51) de entrada de aire exterior, y el orificio (32) de entrada de aire de sala se comunica con el segundo orificio (62) de comunicación a través del paso (52) de entrada de aire de sala. El orificio (33) de descarga saliente se comunica con el tercer orificio (63) de comunicación a través del paso (53) de descarga saliente, y el orificio (34) de suministro entrante se comunica con el cuarto orificio (64) de comunicación a través del paso (54) de suministro entrante.
Un filtro de aire exterior (36) está dispuesto en el paso (51) de entrada de aire exterior, y un filtro de aire de sala (37) está dispuesto en el paso (52) de entrada de aire de sala. Específicamente, el filtro de aire exterior (36) constituye un primer filtro dispuesto por debajo del orificio (31) de entrada de aire exterior, y el filtro de aire de sala (37) constituye un segundo filtro dispuesto por debajo del orificio (32) de entrada de aire de sala. Cada uno de los filtros (36, 37) está en forma de una placa o una lámina, y se mantiene en una posición horizontal para cubrir cada parte de una sección transversal lateral del paso (51, 52) de entrada correspondiente. Los filtros (36, 37) se disponen para que sean capaces de moverse hacia atrás y hacia delante en los pasos (51, 52) de entrada correspondientes.
El paso (53) de descarga saliente contiene un ventilador de descarga (29), y el paso (54) de suministro entrante
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contiene un ventilador de suministro (30) (véase la figura 2). Los ventiladores (29, 30) son ventiladores centrífugos multipala (denominados ventiladores de tipo sirocco). En la vista en perspectiva de la figura 3 (y en las demás vistas en perspectiva), los ventiladores (29, 30) no se muestran. El ventilador de descarga (29) sopla el aire introducido a través del tercer orificio (63) de comunicación hacia el orificio (33) de descarga saliente. El ventilador de suministro (30) sopla el aire introducido a través del cuarto orificio (64) de comunicación hacia el orificio (34) de suministro entrante.
Se proporciona una sala paralelepipédica rectangular entre la placa inferior (24) y la placa divisora superior (41). Una primera placa divisora (44) y una segunda placa divisora (45) están dispuestas en esta sala. La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) se extienden desde la placa inferior (24) hasta la placa divisora superior (41), y están soportadas de manera perpendicular por la carcasa (20) para que sean paralelas a las placas (25, 26) derecha e izquierda de la carcasa (20). La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) dividen la sala entre la placa inferior (24) y la placa divisora superior (41) en tres salas.
La sala derecha en las tres salas se divide por una tercera placa divisora (46) en dos salas alineadas en la dirección delante-detrás. La sala izquierda en las tres salas se divide por una cuarta placa divisora (47) en dos salas alineadas en la dirección delante-detrás. La sala delante de la tercera placa divisora (46) constituye un primer paso (55) intermedio, y la sala delante de la cuarta placa divisora (47) constituye un segundo paso (56) intermedio. La sala detrás de la tercera placa divisora (46) constituye un tercer paso (57) intermedio, y la sala detrás de la cuarta placa divisora (47) constituye un cuarto paso (58) intermedio.
Un extremo superior del primer paso (55) intermedio se comunica con el primer orificio (61) de comunicación, un extremo superior del segundo paso (56) intermedio se comunica con el segundo orificio (62) de comunicación, un extremo superior del tercer paso (57) intermedio se comunica con el tercer orificio (63) de comunicación, y un extremo superior del cuarto paso (58) intermedio se comunica con el cuarto orificio (64) de comunicación. Los extremos inferiores de los pasos (55, 56, 57, 58) intermedios se cierran mediante la placa inferior (24).
La sala central en las tres salas se divide por una placa divisora central (48) en dos salas alineadas en la dirección vertical. La sala superior constituye una primera cámara de control de humedad (65), y la sala inferior constituye una segunda cámara de control de humedad (66). Específicamente, la primera cámara de control de humedad (65) y la segunda cámara de control de humedad (66) se alinean en la dirección vertical para ser adyacentes entre sí con la placa divisora central (48) interpuesta entre las mismas. En un extremo inferior de la segunda cámara de control de humedad (66), una placa de soporte (40) está dispuesta para extenderse entre la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45).
La primera cámara de control de humedad (65) contiene un primer intercambiador de calor por adsorción (14), y la segunda cámara de control de humedad (66) contiene un segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer intercambiador de calor por adsorción (14) está dispuesto sobre la placa divisora central (48), y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) está dispuesto sobre la placa de soporte (40). El primer intercambiador de calor por adsorción (14) y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) se conectan en serie a un circuito de refrigerante (11) descrito en detalle más adelante.
Tal como se muestra en la figura 4, los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) son intercambiadores de calor de aleta y tubo de tipo aleta transversal, respectivamente. Cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) incluye tubos de transferencia de calor (16) de cobre, y aletas (17) de aluminio. Cada una de las aletas (17) de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) está en forma de una placa rectangular, y están dispuestas a intervalos regulares. Los tubos de transferencia de calor (16) se extienden en la dirección de alineación de las aletas (17) en forma de serpentina. Es decir, el tubo de transferencia de calor (16) incluye partes rectas que penetran en las aletas (17), y partes en forma de U que conectan las partes rectas adyacentes, y se conectan de manera alterna.
Cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) constituye un elemento de adsorción que porta un adsorbente sobre una superficie de un intercambiador de calor. Específicamente, en cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), el adsorbente está portado sobre las superficies de las aletas (17), y el aire que pasa entre las aletas (17) entra en contacto con el adsorbente portado sobre las aletas (17). El adsorbente puede ser un material capaz de adsorber humedad en el aire, tal como zeolita, gel de sílice, carbono activado, un material de polímero orgánico que tiene un grupo funcional hidrófilo, etc.
Cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) de la primera realización está dispuesto de manera oblicua en las cámaras de control de humedad (65, 66) correspondientes. Específicamente, cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) está soportado en las cámaras de control de humedad (65, 66) correspondientes de tal manera que las aletas (17) son paralelas a la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45), y los extremos superiores de las aletas (17) están inclinados hacia delante con relación a la dirección perpendicular. Por tanto, la longitud de las aletas (17) de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) puede aumentarse en la dirección longitudinal, aumentando de ese modo el área en los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) por los que ha pasado el aire. Esto aumenta la eficiencia del contacto entre el adsorbente y el
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aire.
En esta realización, la segunda cámara de control de humedad (66) contiene el compresor (12) conectado al circuito de refrigerante (11). El compresor (12) es un compresor instalado en vertical, y está dispuesto sobre la placa de soporte (40). El compresor (12) está constituido, por ejemplo, por un compresor de tipo espiral o de tipo rotatorio, etc. En esta realización, el compresor (12) está dispuesto aguas arriba del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) en el sentido de flujo de aire. Sin embargo, el compresor (12) puede estar dispuesto aguas abajo del segundo intercambiador de calor por adsorción (15).
Cada una de la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) está dotada de cuatro orificios de flujo a través de los que entra o sale el aire. Específicamente, se forma un primer orificio (71) de flujo en una parte delantera superior de la primera placa divisora (44), y se forma un segundo orificio (72) de flujo en una parte posterior superior de la primera placa divisora (44). Se forma un tercer orificio (73) de flujo en una parte delantera superior de la segunda placa divisora (45), y se forma un cuarto orificio (74) de flujo en una parte posterior superior de la segunda placa divisora (45). Se forma un quinto orificio (75) de flujo en una parte delantera inferior de la primera placa divisora (44), y se forma un sexto orificio (76) de flujo en una parte posterior inferior de la primera placa divisora (44). Se forma un séptimo orificio (77) de flujo en una parte delantera inferior de la segunda placa divisora (45), y se forma un octavo orificio (78) de flujo en una parte posterior inferior de la segunda placa divisora (45).
El primer orificio (71) de flujo permite que el primer paso (55) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí. El segundo orificio (72) de flujo permite que el tercer paso (57) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí. El tercer orificio (73) de flujo permite que el segundo paso (56) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí. El cuarto orificio (74) de flujo permite que el cuarto paso (58) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí. El quinto orificio (75) de flujo permite que el primer paso (55) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí. El sexto orificio (76) de flujo permite que el tercer paso (57) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí. El séptimo orificio (77) de flujo permite que el segundo paso (56) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí. El octavo orificio (78) de flujo permite que el cuarto paso (58) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí.
Cada una de la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) incluye cuatro reguladores para abrir/cerrar los orificios de flujo correspondientes. Específicamente, la primera placa divisora (44) incluye un primer regulador (D1) para abrir/cerrar el primer orificio (71) de flujo, un segundo regulador (D2) para abrir/cerrar el segundo orificio (72) de flujo, un quinto regulador (D5) para abrir/cerrar el quinto orificio (75) de flujo y un sexto regulador (D6) de flujo para abrir/cerrar el sexto orificio (76) de flujo. La segunda placa divisora (45) incluye un tercer regulador (D3) para abrir/cerrar el tercer orificio (73) de flujo, un cuarto regulador (D4) para abrir/cerrar el cuarto orificio (74) de flujo, un séptimo regulador (D7) para abrir/cerrar el séptimo orificio (77) de flujo y un octavo regulador (D8) para abrir/cerrar el octavo orificio (78) de flujo.
Cada uno de los reguladores (D1-D8) incluye, por ejemplo, dos obturadores, y un motor para soportar los obturadores mediante un eje horizontal de los mismos, y hacer rotar los obturadores alrededor del eje horizontal. Específicamente, cada uno de los reguladores (D1-D8) cierra el orificio (71-78) de flujo correspondiente cuando los dos obturadores se desplazan hasta la posición perpendicular mediante la rotación del motor, y abre el orificio (7178) de flujo correspondiente cuando los dos obturadores se desplazan hasta la posición horizontal mediante la rotación del motor.
La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) configuradas de la manera descrita anteriormente están dispuestas a ambos lados de los dos cámaras de control de humedad (65, 66) en la dirección lateral. La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) se extienden en ambas cámaras de control de humedad (65, 66), y están soportadas de manera perpendicular por la carcasa (20).
<Estructura del circuito de refrigerante>
El circuito de refrigerante (11) formado en el aparato de control de humedad (10) se describirá a continuación con referencia a la figura 5.
El circuito de refrigerante (11) es un circuito cerrado que incluye el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el compresor (12), una válvula de conmutación (13) de cuatro vías y una válvula de expansión (18) accionada por motor. El circuito de refrigerante (11) realiza un ciclo de refrigeración por compresión de vapor haciendo circular un refrigerante con que se ha llenado el mismo.
En el circuito de refrigerante (11), un lado de descarga del compresor (12) se conecta a un primer orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías, y un lado de succión del compresor (12) se conecta a un segundo orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías. Un extremo del primer intercambiador de calor por
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adsorción (14) se conecta a un tercer orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías. El otro extremo del primer intercambiador de calor por adsorción (14) se conecta a un cuarto orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías a través de la válvula de expansión (18) accionada por motor y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15).
La válvula de conmutación (13) de cuatro vías está configurada para ser capaz de conmutar entre un primer estado en el que se comunican entre sí los orificios primero y cuarto, y se comunican entre sí los orificios segundo y tercero (un estado mostrado en la figura 5(A)), y un segundo estado en el que se comunican entre sí los orificios primero y tercero, y se comunican entre sí los orificios segundo y cuarto (un estado mostrado en la figura 5(B)).
En el aparato de control de humedad (10) de esta realización, el circuito de refrigerante (11) constituye un circuito de medio de calentamiento. En el circuito de refrigerante (11), se suministra un refrigerante gaseoso a alta presión como medio fluido de calentamiento a uno de los dos intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) que sirve como condensador (un radiador), y se suministra un refrigerante bifásico gaseoso-líquido a baja presión como medio fluido de enfriamiento al otro intercambiador (14, 15) de calor por adsorción que sirve como evaporador.
En el aparato de control de humedad (10) de esta realización, los componentes descritos anteriormente del circuito de refrigerante (11), y las tuberías de refrigerante que conectan los componentes están dispuestos en una de la primera cámara de control de humedad (65) y la segunda cámara de control de humedad (66).
<Estructura de unidad de cajón>
En el aparato de control de humedad (10) de esta realización, la placa de soporte (40), la primera placa divisora (44), la segunda placa divisora (45) y la placa divisora central (48) se acoplan de manera solidaria para constituir una unidad de cajón (50). Específicamente, la unidad de cajón (50) constituye un elemento de contención que hace que sea posible extraer todo el circuito de refrigerante (11) de la carcasa (20). La unidad de cajón (50) contiene el compresor (12), el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), la válvula de conmutación (13) de cuatro vías, la válvula de expansión (18) accionada por motor y las tuberías de refrigerante que los conectan. La unidad de cajón (50) es capaz de moverse en la dirección delante- detrás en el interior de la carcasa (20). Específicamente, en una superficie superior de la placa inferior (24) y una superficie inferior de la placa divisora superior (41), se extienden surcos de carril (no mostrados) en la dirección delante-detrás con los que se enganchan los extremos inferiores y los extremos superiores de la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45). La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) pueden deslizar en la dirección delante-detrás a lo largo de los surcos de carril.
-Mecanismo de funcionamiento-
El aparato de control de humedad (10) de la primera realización realiza selectivamente la “operación de deshumidificación/ventilación”, la “operación de humidificación/ventilación”, la “operación de deshumidificación/circulación” y la “operación de humidificación/circulación”. En la “operación de deshumidificación/ventilación” y la “operación de humidificación/ventilación”, el aparato de control de humedad (10) deja entrar el aire exterior (OA, outside air) para el control de humedad, y suministra el aire con humedad controlada al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air), y simultáneamente, el aparato de control de humedad
(10) deja entrar el aire de sala (RA, room air), y lo descarga como aire de salida (EA, exhaust air). En la “operación de deshumidificación/circulación” y la “operación de humidificación/circulación”, el aparato de control de humedad (10) deja entrar el aire de sala (RA, room air) para el control de humedad, y suministra el aire con humedad controlada al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air), y simultáneamente, el aparato de control de humedad (10) deja entrar el aire exterior (OA, outside air), y lo descarga como aire de salida (Ea, exhaust air). Se describirán las operaciones en detalle a continuación.
<Operación de deshumidificación/ventilación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de deshumidificación/ventilación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de deshumidificación/ventilación, el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como segundo aire.
La primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación se describirá a continuación. Tal como se muestra en la figura 6, en la primera operación, el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se abren, y el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran conmutando los reguladores (D1-D8) primero a octavo.
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En la primera operación, la válvula de conmutación (13) de cuatro vías en el circuito de refrigerante (11) se ajusta en el primer estado tal como se muestra en la figura 5(A). En este estado, el refrigerante en el circuito de refrigerante
(11) circula para realizar un ciclo de refrigeración. En este caso, en el circuito de refrigerante (11), el refrigerante descargado del compresor (12) atraviesa de manera secuencial el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), la válvula de expansión (18) accionada por motor y el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 6, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior atraviesa el filtro de aire exterior (36). El filtro de aire exterior (36) atrapa el polvo contenido en el primer aire. El primer aire que ha atravesado el filtro de aire exterior (36) fluye de manera secuencial a través del primer orificio (61) de comunicación y el primer paso (55) intermedio, y entra en la primera cámara de control de humedad (65) a través del primer orificio (71) de flujo. El primer aire fluye hacia atrás, y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el primer intercambiador de calor por adsorción (14) entra en el cuarto paso (58) intermedio a través del cuarto orificio (74) de flujo. El primer aire fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala atraviesa el filtro de aire de sala (37). El filtro de aire de sala (37) atrapa el polvo contenido en el segundo aire. El segundo aire que ha atravesado el filtro de aire de sala (37) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (62) de comunicación y el segundo paso (56) intermedio, y entra en la segunda cámara de control de humedad (66) a través del séptimo orificio (77) de flujo. El segundo aire fluye hacia atrás, y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye al tercer paso (57) intermedio a través del sexto orificio (76) de flujo. El segundo aire fluye de manera secuencial a través del tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
La segunda operación de la operación de deshumidificación/ventilación se describirá a continuación. Tal como se muestra en la figura 7, en la segunda operación, el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se cierran conmutando los reguladores (D1-D8) primero a octavo.
En la segunda operación, la válvula de conmutación (13) de cuatro vías del circuito de refrigerante (11) se ajusta en el segundo estado tal como se muestra en la figura 5(B). En este estado, el refrigerante en el circuito de refrigerante (11) circula para realizar un ciclo de refrigeración. En este caso, en el circuito de refrigerante (11), el refrigerante descargado del compresor (12) atraviesa de manera secuencial el primer intercambiador de calor por adsorción (14), la válvula de expansión (18) accionada por motor y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 7, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior atraviesa el filtro de aire exterior (36). El filtro de aire exterior (36) atrapa el polvo contenido en el primer aire. El primer aire que ha atravesado el filtro de aire exterior (36) fluye de manera secuencial a través del primer orificio (61) de comunicación y el primer paso (55) intermedio, y entra en la segunda cámara de control de humedad (66) a través del quinto orificio (75) de flujo. El primer aire fluye hacia atrás, y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye al cuarto paso (58) intermedio a través del octavo orificio (78) de flujo. El primer aire fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala atraviesa el filtro de aire de sala (37). El filtro de aire de sala (37) atrapa el polvo contenido en el segundo aire. El segundo aire que ha atravesado el filtro de aire de sala (37) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (62) de comunicación y el segundo paso (56) intermedio, y entra en la primera cámara de control de humedad (65) a través del tercer orificio (73) de flujo. El segundo aire fluye hacia atrás, y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El
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segundo aire usado para la recuperación del adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye al tercer paso (57) intermedio a través del segundo orificio (72) de flujo. El segundo aire fluye de manera secuencial a través del tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
<Operación de humidificación/ventilación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de humidificación/ventilación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de humidificación/ventilación, el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como segundo aire.
En la primera operación de la operación de humidificación/ventilación, tal como se muestra en la figura 6, el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se abren, y el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(B), en el que el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 6, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el primer orificio (71) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al primer aire. El primer aire humidificado por el primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (74) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el séptimo orificio (77) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del sexto orificio (76) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
En la segunda operación de la operación de humidificación/ventilación, tal como se muestra en la figura 7, el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(A), en el que el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 7, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el quinto orificio (75) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al primer aire. El primer aire humidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del octavo orificio (78) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el tercer orificio (73) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del primer intercambiador de calor
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por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (72) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
<Operación de deshumidificación/circulación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de deshumidificación/circulación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de deshumidificación/circulación, el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como segundo aire.
En la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 8, el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(A), en el que el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 8, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el tercer orificio (73) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (74) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el quinto orificio (75) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del sexto orificio (76) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
En la segunda operación de la operación de deshumidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 9, el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(B), en el que el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 9, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el séptimo orificio (77) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del octavo orificio (78) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el primer orificio (71) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (72) de flujo, el tercer paso (57)
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intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
<Operación de humidificación/circulación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de humidificación/circulación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de humidificación/circulación, el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como segundo aire.
En la primera operación de la operación de humidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 8, el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(B), en el que el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 8, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el tercer orificio (73) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al primer aire. El primer aire humidificado por el primer
intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (74) de flujo, el
cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el quinto orificio (75) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del sexto orificio (76) de flujo, el
tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el
conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
En la segunda operación de la operación de humidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 9, el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(A), en el que el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 9, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el séptimo orificio (77) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al primer aire. El primer aire humidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del octavo orificio (78) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el primer orificio (71) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (72) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el
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-Mantenimiento del aparato de control de humedad-
Tal como se describió anteriormente, el aparato de control de humedad (10) está contenido en el espacio de almacenamiento (S) del armario, y se instala en el suelo. Por consiguiente, en el estado mostrado en la figura 1, sólo se proporciona espacio para el mantenimiento delante del aparato de control de humedad (10). En el aparato de control de humedad (10), puede realizarse el mantenimiento de los componentes desde el lado delantero del aparato de control de humedad (10) desmontando la cubierta delantera (22) de la carcasa (20).
Específicamente, para la sustitución o limpieza del filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37), la tapa (22b) abierta/cerrada de la cubierta delantera (22) se desmonta para dejar al descubierto la abertura (22a). Por tanto, el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) se exponen al exterior de la carcasa (20) a través de la abertura (22a). En este estado, un usuario, etc., puede extraer fácilmente el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) de la carcasa deslizando los filtros (36, 37) hacia delante. Entonces, los filtros (36, 37) limpiados o sustituidos se insertan en la carcasa (20) a través de la abertura (22a), devolviendo de ese modo los filtros (36, 37) a las posiciones originales. En la primera realización, el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) están configurados como elementos independientes. Sin embargo, los filtros (36, 37) pueden integrarse como una unidad que se extiende tanto por el paso (51) de entrada de aire exterior como por el paso (52) de entrada de aire de sala. En este caso, los filtros pueden extraerse conjuntamente como la unidad de filtro para el mantenimiento.
Para el mantenimiento de los demás componentes en la carcasa (20), la cubierta delantera (22) se desmonta del cuerpo de carcasa (21). Esto expone la unidad de cajón (50) al exterior de la carcasa (20). En este estado, un trabajador de mantenimiento, etc., desliza la unidad de cajón (50) hacia delante (véase la figura 10). Por tanto, la primera placa divisora (44), la segunda placa divisora (45), la placa de soporte (40) y la placa divisora central (48) se extraen hacia delante. Simultáneamente, los componentes del circuito de refrigerante (11) y las tuberías de refrigerante contenidas en la unidad de cajón (50) también se extraen hacia delante.
Con la unidad de cajón (50) extraída de la carcasa (20) de este modo, se realiza el mantenimiento del compresor
(12), los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), la válvula de expansión (18) accionada por motor, las tuberías de refrigerante, etc. En este estado, también se extraen los reguladores (D1-D8) dispuestos sobre las placas (44, 45) divisoras primera y segunda. Por tanto, el trabajador, etc., puede realizar fácilmente el mantenimiento de los reguladores (D1-D8).
-Ventajas de la primera realización-
En la primera realización, los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) como elemento de adsorción para controlar la humedad del aire, y los demás componentes y las tuberías de refrigerante, etc., del circuito de refrigerante (11) están contenidos de manera solidaria en la unidad de cajón (50), y la unidad de cajón (50) puede extraerse de la carcasa (20). Por tanto, el trabajador de mantenimiento puede extraer los componentes de la carcasa (20) simplemente extrayendo la unidad de cajón (50). Esto permite un fácil mantenimiento de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), etc. Al extraer la unidad de cajón (50), el trabajador no tiene que desmontar y conectar las tuberías de refrigerante. Esto puede mejorar enormemente la facilidad de mantenimiento del aparato de control de humedad.
La disposición del compresor (12) en el interior de la segunda cámara de control de humedad (66) permite una reducción del espacio para contener el compresor (12), reduciendo de ese modo el tamaño de la carcasa (20). Además, se reduce relativamente la distancia entre el compresor (12) y los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15). Por tanto, con la estructura relativamente simple, el compresor (12) y los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) contenidos en el elemento de contención (50) pueden extraerse conjuntamente. Además, pueden acortarse las tuberías de refrigerante que conectan el compresor (12) y los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15).
El orificio (31) de entrada de aire exterior, el orificio (33) de descarga saliente, el orificio (32) de entrada de aire de sala y el orificio (34) de suministro entrante se reúnen en la placa superior (23) de la carcasa (20). Por consiguiente, tal como se muestra en la figura 1, por ejemplo, el aparato de control de humedad (10) puede instalarse en el suelo en el espacio de almacenamiento (S) del armario, y los conductos (5) conectados a los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos pueden extenderse hacia arriba (hacia el techo). Específicamente, los conductos no se direccionarían en horizontal alrededor del aparato de control de humedad (10) de la primera realización. Esto puede reducir drásticamente el espacio requerido para la instalación del aparato de control de humedad (10) en la dirección horizontal. Además, en comparación con el aparato de control de humedad instalado en el techo, por ejemplo, el aparato de control de humedad (10) instalado en el suelo permite un mantenimiento más fácil del aparato por parte del usuario.
La cubierta delantera (22) se une de manera desmontable al lado delantero de la carcasa (20). Por tanto, aunque el aparato de control de humedad (10) se instale en el armario, puede realizarse fácilmente el mantenimiento de los
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componentes desmontando la cubierta delantera (22).
[Segunda realización fuera del alcance de la invención]
La estructura de un aparato de control de humedad (10) de una segunda realización es diferente de la del aparato de control de humedad de la primera realización. La diferencia entre el aparato de control de humedad (10) de la segunda realización y el de la primera realización se describirá a continuación. El aparato de control de humedad (10) de la segunda realización incluye una carcasa (20) vertical, plana, y se instala en un techo, por ejemplo.
Tal como se muestra en la figura 11, la carcasa (20) incluye un orificio (31) de entrada de aire exterior formado en una parte central inferior de un lado delantero de la misma (en un lado superior en la figura 11(A)), y un orificio (32) de entrada de aire de sala formado en una parte central inferior del lado delantero de la misma. La carcasa (20) incluye además un orificio (33) de descarga saliente formado en una parte posterior de un lado izquierdo de la misma, y un orificio (34) de suministro entrante formado en una parte posterior de un lado derecho de la misma. En el lado derecho de la carcasa (20), una cubierta lateral (28) se une de manera desmontable al cuerpo de carcasa (21).
El espacio en el interior de la carcasa (20) se divide en tres salas por una primera placa divisora (44) y una segunda placa divisora (45) en la dirección delante-detrás. La sala delantera en las tres salas se divide en horizontal por una tercera placa divisora (46) de tal manera que la sala inferior constituye un paso (51) de entrada de aire exterior, y la sala superior constituye un paso (52) de entrada de aire de sala. El paso (51) de entrada de aire exterior contiene un filtro de aire exterior (36) y el paso (52) de entrada de aire de sala contiene un filtro de aire de sala (37).
La sala posterior en las tres salas se divide en horizontal por una cuarta placa divisora (47) de tal manera que la sala inferior constituye un paso (53) de descarga saliente, y la sala superior constituye un paso (54) de suministro entrante. Un ventilador de descarga (29) está dispuesto en una parte aguas abajo del paso (53) de descarga saliente, y un ventilador de suministro (30) está dispuesto en una parte aguas abajo del paso (54) de suministro entrante.
La sala central en las tres salas se divide en vertical en tres salas por una placa divisora central (48) y una placa divisora de sala de equipos (49), proporcionando de ese modo una primera cámara de control de humedad (65), una segunda cámara de control de humedad (66) y una cámara de equipos (68) de izquierda a derecha. En un lado inferior de la carcasa (20), se forma una placa de soporte (40) para que se extienda por debajo de la primera cámara de control de humedad (65), la segunda cámara de control de humedad (66) y la cámara de equipos (68). La placa de soporte (40) se forma a lo largo de una superficie inferior de la carcasa (20), y puede deslizar en la dirección lateral.
La primera cámara de control de humedad (65) contiene un primer intercambiador de calor por adsorción (14), y la segunda cámara de control de humedad (66) contiene un segundo intercambiador de calor por adsorción (15). La cámara de equipos (68) contiene el compresor (12). El circuito de refrigerante (11) de la segunda realización se forma para que se extienda en la primera cámara de control de humedad (65), la segunda cámara de control de humedad (66) y la cámara de equipos (68).
La primera placa divisora (44) incluye un primer orificio (71) de flujo y un primer regulador (D1) proporcionados en una parte inferior izquierda de la misma, un segundo orificio (72) de flujo y un segundo regulador (D2) proporcionados en una parte superior izquierda de la misma, un quinto orificio (75) de flujo y un quinto regulador (D5) proporcionados en una parte inferior derecha de la misma, y un sexto orificio (76) de flujo y un sexto regulador (D6) proporcionados en una parte superior derecha de la misma. La segunda placa divisora (45) incluye un tercer orificio (73) de flujo y un tercer regulador (D3) proporcionados en una parte inferior izquierda de la misma, un cuarto orificio (74) de flujo y un cuarto regulador (D4) proporcionados en una parte superior izquierda de la misma, un séptimo orificio (77) de flujo y un séptimo regulador (D7) proporcionados en una parte inferior derecha de la misma, y un octavo orificio (78) de flujo y un octavo regulador (D8) proporcionados en una parte superior derecha de la misma.
Como la primera realización, el aparato de control de humedad (10) de la segunda realización puede realizar la “operación de deshumidificación/ventilación”, la “operación de humidificación/ventilación”, la “operación de deshumidificación/circulación”, la “operación de humidificación/circulación”. Específicamente, en el aparato de control de humedad (10) de la segunda realización, se realizan las operaciones descritas anteriormente según la conmutación del estado abierto/cerrado de los reguladores (D1-D8), y el ajuste de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías.
En la segunda realización, la placa de soporte (40), la primera placa divisora (44), la segunda placa divisora (45), la placa divisora central (48) y la placa divisora de cámara de equipos (49) se acoplan de manera solidaria para constituir una unidad de cajón (50). Como la primera realización, la unidad de cajón (50) contiene los componentes y las tuberías de refrigerante del circuito de refrigerante (11) conjuntamente. En la segunda realización, se realiza el mantenimiento de los componentes extrayendo la unidad de cajón (50) hacia la derecha.
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Específicamente, la cubierta lateral (28) se desmonta del cuerpo de carcasa (21), exponiendo de ese modo la unidad de cajón (50) al exterior de la carcasa (20). En este estado, la unidad de cajón (50) se extrae lateralmente. Por tanto, los componentes y las tuberías de refrigerante del circuito de refrigerante (11) contenidos en la unidad de cajón (50) se extraen lateralmente de la carcasa (véase la figura 12).
Con la unidad de cajón (50) extraída de la carcasa (20) de este modo, se realiza el mantenimiento del compresor (12), los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), la válvula de expansión (18) accionada por motor, las tuberías de refrigerante, etc. En este estado, también se extraen los reguladores (D1-D8) proporcionados en las placas (44, 45) divisoras. Por tanto, el trabajador, etc., puede realizar fácilmente el mantenimiento de los reguladores (D1-D8).
[Tercera realización fuera del alcance de la invención]
La estructura de un aparato de control de humedad (10) de una tercera realización es diferente de las de los aparatos de control de humedad de las realizaciones primera y segunda. El aparato de control de humedad (10) de la tercera realización humidifica o deshumidifica el aire usando un rotor de sorción (80) rotatorio. Este aparato de control de humedad (10) constituye un aparato de ventilación de control de humedad en el que se controla la humedad del aire exterior (OA, outside air), y se suministra el aire con humedad controlada al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air), y simultáneamente, se descarga aire de sala (RA, room air) al exterior de la sala como aire de salida (EA, exhaust air).
Específicamente, tal como se muestra en la figura 13, el aparato de control de humedad (10) incluye una carcasa (20), en la que se proporcionan un primer paso (91) de aire y un segundo paso (92) de aire. Se forma un orificio (31) de entrada de aire exterior en un lado de entrada del primer paso (91) de aire, y se forma un orificio (34) de suministro entrante en un lado de salida del primer paso (91) de aire. Se forma un orificio (32) de entrada de aire de sala en un lado de entrada del segundo paso (92) de aire, y se forma un orificio (33) de descarga saliente en un lado de salida del segundo paso (92) de aire.
El rotor de sorción (80) porta un adsorbente sobre una superficie de una base en forma de disco, constituyendo de ese modo un elemento de adsorción. El rotor de sorción (80) está dispuesto para extenderse a través del primer paso (91) de aire y el segundo paso (92) de aire de tal manera que aproximadamente la mitad radial del rotor de sorción está ubicada en el primer paso (91) de aire, y la otra mitad radial está ubicada en el segundo paso (92) de aire. La sección del rotor de sorción (80) ubicada en el primer paso (91) de aire constituye una primera sección (81), y la sección ubicada en el segundo paso (92) de aire constituye una segunda sección (82). Un árbol de rotación (83) penetra en el centro axial del rotor de sorción (80), y se fija al mismo. El árbol de rotación (83) se impulsa mediante un motor, etc., que no se muestra. Por tanto, el rotor de sorción (80) está configurado para rotar en ambos pasos (91, 92) de aire.
El aparato de control de humedad (10) incluye un circuito de refrigerante (11) como circuito de medio de calentamiento. El circuito de refrigerante (11) conecta un compresor (12), un primer intercambiador de calor (85), un segundo intercambiador de calor (86) y una válvula de expansión accionada por motor, etc., que no se muestra. Un refrigerante como medio fluido de calentamiento circula en el circuito de refrigerante (11) para realizar un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El circuito de refrigerante (11) incluye además una válvula de conmutación de cuatro vías que no se muestra. El circuito de refrigerante (11) puede realizar la operación en la que el primer intercambiador de calor (85) funciona como evaporador, y el segundo intercambiador de calor (86) funciona como condensador, y otra operación en la que el primer intercambiador de calor (85) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor (86) funciona como evaporador conmutando el ajuste de la válvula de conmutación de cuatro vías.
En un ejemplo mostrado en la figura 13, el primer intercambiador de calor (85) está dispuesto en el primer paso (91) de aire, y el segundo intercambiador de calor (86) está dispuesto en el segundo paso (92) de aire. El primer intercambiador de calor (85) y el segundo intercambiador de calor (86) están dispuestos aguas arriba del rotor de sorción (80). En este ejemplo, el compresor (12) está dispuesto en el primer paso (91) de aire aguas abajo del rotor de sorción (80). El compresor (12) puede estar dispuesto en el primer paso (91) de aire aguas arriba del rotor de sorción (80), o puede estar dispuesto en el segundo paso (92) de aire aguas arriba o aguas abajo del rotor de sorción (80). El primer paso (91) de aire contiene un ventilador de suministro (30) cerca del orificio (34) de suministro entrante, y el segundo paso (92) de aire contiene un ventilador de descarga (29) cerca del orificio (33) de descarga saliente.
El aparato de control de humedad (10) de la tercera realización incluye la unidad de cajón (50) que contiene el rotor de sorción (80) y el circuito de refrigerante (11) conjuntamente. La unidad de cajón (50) contiene el compresor (12), el primer intercambiador de calor (85), el segundo intercambiador de calor (86), la válvula de expansión accionada por motor, la válvula de conmutación de cuatro vías, el rotor de sorción (80), etc. La unidad de cajón (50) también contiene las tuberías de refrigerante del circuito de refrigerante (11), el árbol de rotación (83), el motor, etc. Además, la unidad de cajón (50) también contiene una sección (94) divisora para proporcionar el primer paso (91) de aire y el
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segundo paso (92) de aire cerca del rotor de sorción (80). La unidad de cajón (50) está configurada para extraerse de la carcasa (20) desde una de las superficies laterales de la carcasa (20). Específicamente, en este ejemplo, la unidad de cajón (50) puede deslizar en una dirección ortogonal a los pasos (91, 92) de aire, y puede extraerse de la carcasa (20).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) durante el funcionamiento del aparato de control de humedad (10), el aire exterior (OA, outside air) entra en el primer paso (91) de aire en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire de sala (RA, room air) entra en el segundo paso (92) de aire en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como segundo aire.
En la operación de deshumidificación del aparato de control de humedad (10), el primer intercambiador de calor (85) funciona como evaporador, y el segundo intercambiador de calor (86) funciona como condensador según el ajuste de la válvula de conmutación de cuatro vías. El aire que fluye a través del primer paso (91) de aire se enfría en el primer intercambiador de calor (85), y atraviesa la primera sección (81) del rotor de sorción (80). Entonces, el adsorbente en la primera sección (81) adsorbe la humedad en el aire. Específicamente, en la operación de humidificación, se deshumidifica el aire por la primera sección (81) del rotor de sorción (80). El aire deshumidificado por el rotor de sorción (80) se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El aire que fluye a través del segundo paso (92) de aire se calienta en el segundo intercambiador de calor (86), y atraviesa la segunda sección (82) del rotor de sorción (80). Entonces, se desorbe la humedad adsorbida por el adsorbente en la segunda sección (82). Específicamente, en la operación de deshumidificación, se recupera el adsorbente en la segunda sección (82) del rotor de sorción (80). El aire usado para la recuperación del adsorbente del rotor de sorción (80) se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
En la operación de humidificación del aparato de control de humedad (10), el primer intercambiador de calor (85) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor (86) funciona como evaporador según el ajuste de la válvula de conmutación de cuatro vías. El aire que fluye a través del primer paso (91) de aire se calienta en el primer intercambiador de calor (85), y atraviesa la primera sección (81) del rotor de sorción (80). Entonces, se desorbe la humedad adsorbida por el adsorbente en la primera sección (81). Específicamente, en la operación de humidificación, se humidifica el aire por la primera sección (81) del rotor de sorción (80). El aire humidificado por el rotor de sorción (80) se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El aire que fluye a través del segundo paso (92) de aire se enfría en el segundo intercambiador de calor (86), y atraviesa la segunda sección (82) del rotor de sorción (80). Entonces, se adsorbe la humedad en el aire por el adsorbente en la segunda sección (82). Específicamente, en la operación de humidificación, se facilita la humedad en el aire al adsorbente en la segunda sección (82) del rotor de sorción (80). El aire que facilitó la humedad al adsorbente en el rotor de sorción (80) se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
Para el mantenimiento del aparato de control de humedad (10) de la tercera realización, la unidad de cajón (50) se extrae de la carcasa (20) deslizando la unidad de cajón (50) en la dirección ortogonal a los pasos (91, 92) de aire. Por tanto, los componentes del circuito de refrigerante (11), el rotor de sorción (80), etc., contenidos en la unidad de cajón (50) se extraen en la dirección lateral (véase la figura 14). Con la unidad de cajón (50) extraída de la carcasa (20) de este modo, se realiza el mantenimiento de los componentes del circuito de refrigerante (11) y el rotor de sorción (80).
[Cuarta realización dentro del alcance de la invención]
Un aparato de control de humedad (10) de una cuarta realización de la invención es un aparato de control de humedad en suelo instalado en un suelo de una sala para controlar la humedad del aire en una sala. Tal como se muestra en la figura 1, el aparato de control de humedad (10) está configurado para instalarse en el espacio de almacenamiento (S) del armario para guardar prendas de ropa, etc.
Tal como se muestra en las figuras 1, 15 y 16, el aparato de control de humedad (10) incluye una carcasa (20) en forma de un paralelepípedo rectangular orientado en vertical. En una vista en perspectiva de la figura 16 (y en las demás vistas en perspectiva), la parte superior de la carcasa (20) y la otra parte se dividen por motivos de comodidad. La carcasa (20) incluye un cuerpo de carcasa (21) en forma de caja del que sólo está abierta una superficie delantera, y una cubierta delantera (22) unida de manera desmontable a la abertura delantera del cuerpo de carcasa (21).
El cuerpo de carcasa (21) incluye una placa superior (23) en un extremo superior del mismo, y una placa inferior (24) en un extremo inferior del mismo. El cuerpo de carcasa (21) incluye una placa derecha (25) en un extremo derecho del mismo, y una placa izquierda (26) en un extremo izquierdo del mismo. Además, el cuerpo de carcasa (21) incluye una placa posterior (27) en un extremo posterior del mismo.
La placa superior (23) incluye cuatro orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos. Los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos se disponen para que sean adyacentes entre sí de modo que correspondan a cuatro esquinas de la placa superior (23). Específicamente, los cuatro orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos
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incluyen un orificio (31) de entrada de aire exterior dispuesto en una parte derecha delantera de la placa superior (23), un orificio (32) de entrada de aire de sala dispuesto en una parte izquierda delantera de la placa superior (23), un orificio (33) de descarga saliente dispuesto en una parte derecha posterior de la placa superior (23), y un orificio (34) de suministro entrante dispuesto en una parte izquierda posterior de la placa superior (23). Es decir, el orificio (31) de entrada de aire exterior, el orificio (32) de entrada de aire de sala, el orificio (33) de descarga saliente y el orificio (34) de suministro entrante se reúnen en la placa superior del cuerpo de carcasa (21).
Los conductos (5) a través de los que puede fluir el aire se conectan a los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos, respectivamente (véase la figura 1). Cada uno de los conductos (5) se extiende hacia arriba hacia el techo de la sala, y discurre por encima del techo para llegar a un espacio predeterminado. El orificio (31) de entrada de aire exterior y el orificio (33) de descarga saliente se comunican con el exterior de la sala a través de los conductos (5), y el orificio (32) de entrada de aire de sala y el orificio (34) de suministro entrante se comunican con el interior de la sala a través de los conductos (5). El orificio (31) de entrada de aire exterior constituye una abertura para succionar aire exterior (OA, outside air) en la carcasa (20), y el orificio (32) de entrada de aire de sala constituye una abertura para introducir aire de sala (RA, room air) en la carcasa (20). El orificio (33) de descarga saliente constituye una abertura para descargar el aire en la carcasa (20) al exterior de la sala como aire de salida (EA, exhaust air), y el orificio (34) de suministro entrante constituye una abertura para suministrar el aire en la carcasa (20) al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air).
La cubierta delantera (22) se une de manera desmontable al cuerpo de carcasa (21) de modo que cubra la abertura delantera del cuerpo de carcasa (21). La cubierta delantera (22) incluye un conmutador de control (no mostrado) para permitir que un usuario, etc., conmute el funcionamiento del aparato de control de humedad (10). En la parte superior de la cubierta delantera (22), se proporcionan una abertura (22a) a través de la que pueden extraerse los filtros (36, 37) descritos más adelante, y una tapa (22b) abierta/cerrada capaz de abrir/cerrar la abertura (22a). La tapa (22b) abierta/cerrada se une de manera desmontable a la cubierta delantera (22).
Tal como se muestra en las figuras 15 y 16, con la cubierta delantera (22) unida al cuerpo de carcasa (21), se forma una sala paralelepipédica rectangular en la carcasa (20). Una placa divisora inferior (40) está dispuesta en la carcasa (20) cerca del lado inferior de la carcasa (20), y una placa divisora superior (41) está dispuesta en la carcasa (20) cerca del lado superior de la carcasa (20). La placa divisora inferior (40) y la placa divisora superior (41) son placas rectangulares, y están soportadas en horizontal por la carcasa (20).
Se proporciona una cámara (50) de equipos paralelepipédica rectangular, plana entre la placa divisora inferior (40) y la placa inferior (24). La cámara (50) de equipos contiene un compresor (12), una válvula de conmutación (13) de cuatro vías, etc., conectados a un circuito de refrigerante (11) descrito más adelante. El compresor (12) es un compresor instalado en vertical, y está dispuesto sobre la placa inferior (24). El compresor (12) está constituido, por ejemplo, por un compresor de tipo espiral o de tipo rotatorio, etc.
Se proporciona una sala paralelepipédica rectangular, plana entre la placa divisora superior (41) y la placa superior (23). En esta sala, se proporcionan una placa divisora longitudinal (42), y una placa divisora lateral (43). La placa divisora longitudinal (42) está en forma de una placa que tiene un lado largo que se extiende en la dirección delante- detrás, y la placa divisora lateral (43) está en forma de una placa que tiene un lado largo que se extiende en la dirección lateral. La placa divisora longitudinal (42) y la placa divisora lateral (43) están soportadas de manera perpendicular por la carcasa (20) para que sean ortogonales entre sí. La placa divisora longitudinal (42) y la placa divisora lateral (43) dividen la sala entre la placa divisora superior (41) y la placa superior (23) en cuatro pasos (51, 52, 53, 54). Los cuatro pasos incluyen un paso (51) de entrada de aire exterior, un paso (52) de entrada de aire de sala, un paso (53) de descarga saliente y un paso (54) de suministro entrante.
El paso (51) de entrada de aire exterior se proporciona en una parte derecha delantera de la carcasa (20) y el paso (52) de entrada de aire de sala se proporciona en una parte izquierda delantera de la carcasa (20). El paso (53) de descarga saliente se proporciona en una parte derecha posterior de la carcasa (20) y el paso (54) de suministro entrante se proporciona en una parte izquierda posterior de la carcasa (20). La placa divisora superior (41) está dotada de un primer orificio (61) de comunicación enfrentado al paso (51) de entrada de aire exterior, un segundo orificio (62) de comunicación enfrentado al paso (52) de entrada de aire de sala, un tercer orificio (63) de comunicación enfrentado al paso (53) de descarga saliente, y un cuarto orificio (64) de comunicación enfrentado al paso (54) de suministro entrante.
El orificio (31) de entrada de aire exterior se comunica con el primer orificio (61) de comunicación a través del paso (51) de entrada de aire exterior, y el orificio (32) de entrada de aire de sala se comunica con el segundo orificio (62) de comunicación a través del paso (52) de entrada de aire de sala. El orificio (33) de descarga saliente se comunica con el tercer orificio (63) de comunicación a través del paso (53) de descarga saliente, y el orificio (34) de suministro entrante se comunica con el cuarto orificio (64) de comunicación con el paso (54) de suministro entrante.
Un filtro de aire exterior (36) está dispuesto en el paso (51) de entrada de aire exterior, y un filtro de aire de sala (37) está dispuesto en el paso (52) de entrada de aire de sala. Específicamente, el filtro de aire exterior (36) constituye un primer filtro dispuesto por debajo del orificio (31) de entrada de aire exterior, y el filtro de aire de sala (37) constituye
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un segundo filtro dispuesto por debajo del orificio (32) de entrada de aire de sala. Cada uno de los filtros (36, 37) está en forma de una placa o una lámina, y se mantiene en una posición horizontal para cubrir cada parte de una sección transversal lateral del paso (51, 52) de entrada correspondiente. Los filtros (36, 37) se disponen para que sean capaces de moverse hacia atrás y hacia delante en los pasos (51, 52) de entrada correspondientes.
El paso (53) de descarga saliente contiene un ventilador de descarga (29) y el paso (54) de suministro entrante contiene un ventilador de suministro (30) (véase la figura 15). Los ventiladores (29, 30) son ventiladores centrífugos multipala (denominados ventiladores de tipo sirocco). En la vista en perspectiva de la figura 16 (y en las demás vistas en perspectiva), los ventiladores (29, 30) no se muestran. El ventilador de descarga (29) sopla el aire introducido a través del tercer orificio (63) de comunicación hacia el orificio (33) de descarga saliente. El ventilador de suministro (30) sopla el aire introducido a través del cuarto orificio (64) de comunicación hacia el orificio (34) de suministro entrante.
Se proporciona una sala paralelepipédica rectangular entre la placa divisora inferior (40) y la placa divisora superior (41). Una primera placa divisora (44) y una segunda placa divisora (45) están dispuestas en esta sala. La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) se extienden desde la placa divisora inferior (40) hasta la placa divisora superior (41), y están soportadas de manera perpendicular por la carcasa (20) para que sean paralelas a las placas (25, 26) derecha e izquierda de la carcasa (20). La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) dividen la sala entre la placa divisora inferior (40) y la placa divisora superior (41) en tres salas.
La sala derecha en las tres salas se divide por una tercera placa divisora (46) en dos salas alineadas en la dirección delante-detrás. La sala izquierda en las tres salas se divide por una cuarta placa divisora (47) en dos salas alineadas en la dirección delante-detrás. La sala delante de la tercera placa divisora (46) constituye un primer paso (55) intermedio, y la sala delante de la cuarta placa divisora (47) constituye un segundo paso (56) intermedio. La sala detrás de la tercera placa divisora (46) constituye un tercer paso (57) intermedio, y la sala detrás de la cuarta placa divisora (47) constituye un cuarto paso (58) intermedio.
Un extremo superior del primer paso (55) intermedio se comunica con el primer orificio (61) de comunicación, un extremo superior del segundo paso (56) intermedio se comunica con el segundo orificio (62) de comunicación, un extremo superior del tercer paso (57) intermedio se comunica con el tercer orificio (63) de comunicación, y un extremo superior del cuarto paso (58) intermedio se comunica con el cuarto orificio (64) de comunicación. Los extremos inferiores de los pasos (55, 56, 57, 58) intermedios se cierran mediante la placa divisora inferior (40).
La sala central en las tres salas se divide por una placa divisora central (48) en dos salas alineadas en la dirección vertical. La sala superior constituye una primera cámara de control de humedad (65), y la sala inferior constituye una segunda cámara de control de humedad (66). Específicamente, la primera cámara de control de humedad (65) y la segunda cámara de control de humedad (66) se alinean en la dirección vertical para ser adyacentes entre sí con la placa divisora central (48) interpuesta entre las mismas.
La primera cámara de control de humedad (65) contiene un primer intercambiador de calor por adsorción (14), y la segunda cámara de control de humedad (66) contiene un segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer intercambiador de calor por adsorción (14) y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) se conectan en serie a un circuito de refrigerante (11) descrito en detalle más adelante.
Tal como se muestra en la figura 4, los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) son intercambiadores de calor de aleta y tubo de tipo aleta transversal, respectivamente. Cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) incluye tubos de transferencia de calor (16) de cobre, y aletas (17) de aluminio. Cada una de las aletas (17) de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) está en forma de una placa rectangular, y están dispuestas a intervalos regulares. Los tubos de transferencia de calor (16) se extienden en la dirección de alineación de las aletas (17) en forma de serpentina. Es decir, el tubo de transferencia de calor (16) incluye partes rectas que penetran en las aletas (17), y partes en forma de U que conectan las partes rectas adyacentes, y se conectan de manera alterna.
En cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), un adsorbente está portado sobre las superficies de las aletas (17), y el aire que pasa a través del aletas (17) entra en contacto con el adsorbente portado sobre las aletas (17). El adsorbente puede ser un material capaz de adsorber vapor en el aire, tal como zeolita, gel de sílice, carbono activado, un material de polímero orgánico que tiene un grupo funcional hidrófilo, etc.
Cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) de la cuarta realización está dispuesto de manera oblicua en las cámaras de control de humedad (65, 66) correspondientes. Específicamente, cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) está soportado en las cámaras de control de humedad (65, 66) correspondientes de tal manera que las aletas (17) son paralelas a la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45), y los extremos superiores de las aletas (17) están inclinados hacia delante con relación a la dirección perpendicular. Por tanto, la longitud de las aletas (17) de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) puede aumentarse en la dirección longitudinal, aumentando de ese modo el área de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) por los que ha pasado el aire. Esto aumenta la eficiencia del contacto entre el adsorbente y el
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Cada una de la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) está dotada de cuatro orificios de flujo a través de los que entra o sale el aire. Específicamente, se forma un primer orificio (71) de flujo en una parte delantera superior de la primera placa divisora (44), y se forma un segundo orificio (72) de flujo en una parte posterior superior de la primera placa divisora (44). Se forma un tercer orificio (73) de flujo en una parte delantera superior de la segunda placa divisora (45), y se forma un cuarto orificio (74) de flujo en una parte posterior superior de la segunda placa divisora (45). Se forma un quinto orificio (75) de flujo en una parte delantera inferior de la primera placa divisora (44), y se forma un sexto orificio (76) de flujo en una parte posterior inferior de la primera placa divisora (44). Se forma un séptimo orificio (77) de flujo en una parte delantera inferior de la segunda placa divisora (45), y se forma un octavo orificio (78) de flujo en una parte posterior inferior de la segunda placa divisora (45).
El primer orificio (71) de flujo permite que el primer paso (55) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí, el segundo orificio (72) de flujo permite que el tercer paso (57) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí, el tercer orificio (73) de flujo permite que el segundo paso (56) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí, el cuarto orificio (74) de flujo permite que el cuarto paso (58) intermedio y la primera cámara de control de humedad (65) se comuniquen entre sí. El quinto orificio (75) de flujo permite que el primer paso (55) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí, el sexto orificio (76) de flujo permite que el tercer paso (57) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí, el séptimo orificio (77) de flujo permite que el segundo paso (56) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí y el octavo orificio (78) de flujo permite que el cuarto paso (58) intermedio y la segunda cámara de control de humedad (66) se comuniquen entre sí.
Cada una de la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) incluye cuatro reguladores para abrir/cerrar los orificios de flujo correspondientes. Específicamente, la primera placa divisora (44) incluye un primer regulador (D1) para abrir/cerrar el primer orificio (71) de flujo, un segundo regulador (D2) para abrir/cerrar el segundo orificio (72) de flujo, un quinto regulador (D5) para abrir/cerrar el quinto orificio (75) de flujo y un sexto regulador (D6) de flujo para abrir/cerrar el sexto orificio (76) de flujo. La segunda placa divisora (45) incluye un tercer regulador (D3) para abrir/cerrar el tercer orificio (73) de flujo, un cuarto regulador (D4) para abrir/cerrar el cuarto orificio (74) de flujo, un séptimo regulador (D7) para abrir/cerrar el séptimo orificio (77) de flujo y un octavo regulador (D8) para abrir/cerrar el octavo orificio (78) de flujo.
Cada uno de los reguladores (D1-D8) incluye, por ejemplo, dos obturadores, y un motor para hacer rotar los obturadores alrededor de un eje horizontal de los mismos. Específicamente, cada uno de los reguladores (D1-D8) cierra el orificio (71-78) de flujo correspondiente cuando los dos obturadores se desplazan hasta la posición perpendicular mediante la rotación del motor, y abre el orificio (71-78) de flujo correspondiente cuando los dos obturadores se desplazan hasta la posición horizontal mediante la rotación del motor.
La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) configuradas de la manera descrita anteriormente se proporcionan a ambos lados de los dos cámaras de control de humedad (65, 66) en la dirección lateral. La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) se extienden en ambas cámaras de control de humedad (65, 66), y están soportadas de manera perpendicular por la carcasa (20). Además, la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) son capaces de moverse en la dirección delante-detrás. Específicamente, en una superficie inferior de la placa divisora superior (41) y una superficie superior de la placa divisora inferior (40), se extienden surcos de carril (no mostrados) en la dirección delante-detrás con los que se enganchan los extremos inferiores y los extremos superiores de la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45). La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) pueden deslizar en la dirección delante-detrás a lo largo de los surcos de carril.
<Estructura del circuito de refrigerante>
El circuito de refrigerante (11) formado en el aparato de control de humedad (10) se describirá a continuación con referencia a la figura 5.
El circuito de refrigerante (11) es un circuito cerrado que incluye el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el compresor (12), una válvula de conmutación (13) de cuatro vías y una válvula de expansión (18) accionada por motor. El circuito de refrigerante (11) realiza un ciclo de refrigeración por compresión de vapor haciendo circular un refrigerante con que se ha llenado el mismo.
En el circuito de refrigerante (11), un lado de descarga del compresor (12) se conecta a un primer orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías, y un lado de succión del compresor (12) se conecta a un segundo orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías. Un extremo del primer intercambiador de calor por adsorción (14) se conecta a un tercer orificio de la válvula de conmutación (13) de cuatro vías. El otro extremo del primer intercambiador de calor por adsorción (14) se conecta a un cuarto orificio de la válvula de conmutación (13)
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de cuatro vías a través de la válvula de expansión (18) accionada por motor y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15).
La válvula de conmutación (13) de cuatro vías está configurada para ser capaz de conmutar entre un primer estado en el que se comunican entre sí los orificios primero y cuarto, y se comunican entre sí los orificios segundo y tercero (un estado mostrado en la figura 5(A)), y un segundo estado en el que se comunican entre sí los orificios primero y tercero, y se comunican entre sí los orificios segundo y cuarto (un estado mostrado en la figura 5(B)).
En el aparato de control de humedad (10) de esta realización, el circuito de refrigerante (11) constituye un circuito de medio de calentamiento. En el circuito de refrigerante (11), se suministra un refrigerante gaseoso a alta presión como medio fluido de calentamiento a uno de los dos intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) que sirve como condensador (un radiador), y se suministra un refrigerante bifásico gaseoso-líquido a baja presión como medio fluido de enfriamiento al otro intercambiador (14, 15) de calor por adsorción que sirve como evaporador.
-Mecanismo de funcionamiento-
El aparato de control de humedad (10) de la cuarta realización realiza selectivamente la “operación de deshumidificación/ventilación”, la “operación de humidificación/ventilación”, la “operación de deshumidificación/circulación” y la “operación de humidificación/circulación”. En la “operación de deshumidificación/ventilación” y la “operación de humidificación/ventilación”, el aparato de control de humedad (10) deja entrar el aire exterior (OA, outside air) para el control de humedad, y suministra el aire con humedad controlada al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air), y simultáneamente, el aparato de control de humedad (10) deja entrar el aire de sala (RA, room air) y lo descarga como aire de salida (EA, exhaust air). En la “operación de deshumidificación/circulación” y la “operación de humidificación/circulación”, el aparato de control de humedad
(10) deja entrar el aire de sala (RA, room air) para el control de humedad, y suministra el aire con humedad controlada al interior de la sala como aire de suministro (SA, supply air), y simultáneamente, el aparato de control de humedad (10) deja entrar el aire exterior (OA, outside air), y lo descarga como aire de salida (EA, exhaust air). Las operaciones se describirán en detalle a continuación.
<Operación de deshumidificación/ventilación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de deshumidificación/ventilación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de deshumidificación/ventilación, el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como segundo aire.
La primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación se describirá a continuación. Tal como se muestra en la figura 17, en la primera operación, el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se abren, y el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran conmutando los reguladores (D1-D8) primero a octavo.
En la primera operación, la válvula de conmutación (13) de cuatro vías en el circuito de refrigerante (11) se ajusta en el primer estado tal como se muestra en la figura 5(A). En este estado, el refrigerante en el circuito de refrigerante
(11) circula para realizar un ciclo de refrigeración. En este caso, en el circuito de refrigerante (11), el refrigerante descargado del compresor (12) atraviesa de manera secuencial el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), la válvula de expansión (18) accionada por motor y el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 17, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior atraviesa el filtro de aire exterior (36). El filtro de aire exterior (36) atrapa el polvo contenido en el primer aire. El primer aire que ha atravesado el filtro de aire exterior (36) fluye de manera secuencial a través del primer orificio (61) de comunicación y el primer paso (55) intermedio, y entra en la primera cámara de control de humedad (65) a través del primer orificio (71) de flujo. El primer aire fluye hacia atrás, y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el primer intercambiador de calor por adsorción (14) entra en el cuarto paso (58) intermedio a través del cuarto orificio (74) de flujo. El primer aire fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
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El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala atraviesa el filtro de aire de sala (37). El filtro de aire de sala (37) atrapa el polvo contenido en el segundo aire. El segundo aire que ha atravesado el filtro de aire de sala (37) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (62) de comunicación y el segundo paso (56) intermedio, y entra en la segunda cámara de control de humedad (66) a través del séptimo orificio (77) de flujo. El segundo aire fluye hacia atrás, y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye al tercer paso (57) intermedio a través del sexto orificio (76) de flujo. El segundo aire fluye de manera secuencial a través del tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
La segunda operación de la operación de deshumidificación/ventilación se describirá a continuación. Tal como se muestra en la figura 18, en la segunda operación, el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se cierran conmutando los reguladores (D1-D8) primero a octavo.
En la segunda operación, la válvula de conmutación (13) de cuatro vías del circuito de refrigerante (11) se ajusta en el segundo estado tal como se muestra en la figura 5(B). En este estado, el refrigerante en el circuito de refrigerante (11) circula para realizar un ciclo de refrigeración. En este caso, en el circuito de refrigerante (11), el refrigerante descargado del compresor (12) atraviesa de manera secuencial el primer intercambiador de calor por adsorción (14), la válvula de expansión (18) accionada por motor y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 18, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior atraviesa el filtro de aire exterior (36). El filtro de aire exterior (36) atrapa el polvo contenido en el primer aire. El primer aire que ha atravesado el filtro de aire exterior (36) fluye de manera secuencial a través del primer orificio (61) de comunicación y el primer paso (55) intermedio, y entra en la segunda cámara de control de humedad (66) a través del quinto orificio (75) de flujo. El primer aire fluye hacia atrás, y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye al cuarto paso (58) intermedio a través del octavo orificio (78) de flujo. El primer aire fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala atraviesa el filtro de aire de sala (37). El filtro de aire de sala (37) atrapa el polvo contenido en el segundo aire. El segundo aire que ha atravesado el filtro de aire de sala (37) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (62) de comunicación y el segundo paso (56) intermedio, y entra en la primera cámara de control de humedad (65) a través del tercer orificio (73) de flujo. El segundo aire fluye hacia atrás, y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye al tercer paso (57) intermedio a través del segundo orificio (72) de flujo. El segundo aire fluye de manera secuencial a través del tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
<Operación de humidificación/ventilación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de humidificación/ventilación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de humidificación/ventilación, el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como segundo aire.
En la primera operación de la operación de humidificación/ventilación, tal como se muestra en la figura 17, el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se abren, y el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(B), en el que el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor
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por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 17, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el primer orificio (71) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El primer aire humidificado por el primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (74) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el séptimo orificio (77) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del sexto orificio (76) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
En la segunda operación de la operación de humidificación/ventilación, tal como se muestra en la figura 18, el segundo orificio (72) de flujo, el tercer orificio (73) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el sexto orificio (76) de flujo y el séptimo orificio (77) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(A), en el que el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 18, el primer aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el quinto orificio (75) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al primer aire. El primer aire humidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del octavo orificio (78) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el tercer orificio (73) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (72) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
<Operación de deshumidificación/circulación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de deshumidificación/circulación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de deshumidificación/circulación, el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como segundo aire.
En la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 19, el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(A), en el que el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
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Tal como se muestra en la figura 19, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el tercer orificio (73) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del cuarto orificio (74) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el quinto orificio (75) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del sexto orificio (76) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
En la segunda operación de la operación de deshumidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 20, el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(B), en el que el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 20, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el séptimo orificio (77) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el primer aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El primer aire deshumidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del octavo orificio (78) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el primer orificio (71) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al segundo aire. El segundo aire usado para la recuperación del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (72) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
<Operación de humidificación/circulación>
En el aparato de control de humedad (10) que realiza la operación de humidificación/circulación, se realizan de manera alterna la primera operación y la segunda operación descritas más adelante a intervalos de tiempo predeterminados (por ejemplo, cada tres minutos).
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30) del aparato de control de humedad (10) durante la operación de humidificación/circulación, el aire de sala entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire exterior entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como segundo aire.
En la primera operación de la operación de humidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 19, el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se abren, y el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(B), en el que el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 19, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a
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El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el quinto orificio (75) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del sexto orificio (76) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
En la segunda operación de la operación de humidificación/circulación, tal como se muestra en la figura 20, el primer orificio (71) de flujo, el segundo orificio (72) de flujo, el séptimo orificio (77) de flujo y el octavo orificio (78) de flujo se abren, y el tercer orificio (73) de flujo, el cuarto orificio (74) de flujo, el quinto orificio (75) de flujo y el sexto orificio (76) de flujo se cierran. El circuito de refrigerante (11) entra en el estado mostrado en la figura 5(A), en el que el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador.
Tal como se muestra en la figura 20, el primer aire que ha entrado en el paso (52) de entrada de aire de sala a través del orificio (32) de entrada de aire de sala fluye de manera secuencial a través del filtro de aire de sala (37), el segundo orificio (62) de comunicación, el segundo paso (56) intermedio y el séptimo orificio (77) de flujo para entrar en la segunda cámara de control de humedad (66), y atraviesa el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). En el segundo intercambiador de calor por adsorción (15), se desorbe la humedad del adsorbente calentado por el refrigerante, y se facilita la humedad desorbida al primer aire. El primer aire humidificado por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) fluye de manera secuencial a través del octavo orificio (78) de flujo, el cuarto paso (58) intermedio, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, entra en el conducto a través del orificio (34) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala.
El segundo aire que ha entrado en el paso (51) de entrada de aire exterior a través del orificio (31) de entrada de aire exterior fluye de manera secuencial a través del filtro de aire exterior (36), el primer orificio (61) de comunicación, el primer paso (55) intermedio y el primer orificio (71) de flujo para entrar en la primera cámara de control de humedad (65), y atraviesa el primer intercambiador de calor por adsorción (14). En el primer intercambiador de calor por adsorción (14), el adsorbente adsorbe la humedad en el segundo aire, y el refrigerante absorbe el calor generado por la adsorción. El segundo aire que facilitó la humedad al adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14) fluye de manera secuencial a través del segundo orificio (72) de flujo, el tercer paso (57) intermedio, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, entra en el conducto a través del orificio (33) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala.
-Mantenimiento del aparato de control de humedad-
Tal como se describió anteriormente, el aparato de control de humedad (10) está contenido en el espacio de almacenamiento (S) del armario, y se instala en el suelo. Por consiguiente, en el estado mostrado en la figura 1, sólo se proporciona espacio para el mantenimiento delante del aparato de control de humedad (10). En el aparato de control de humedad (10), puede realizarse el mantenimiento de los componentes desde el lado delantero del aparato de control de humedad (10) desmontando la cubierta delantera (22) de la carcasa (20).
Específicamente, para la sustitución o limpieza del filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37), la tapa (22b) abierta/cerrada de la cubierta delantera (22) se desmonta para dejar al descubierto la abertura (22a). Por tanto, el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) se exponen al exterior de la carcasa (20) a través de la abertura (22a). En este estado, un usuario, etc., puede extraer fácilmente el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) de la carcasa deslizando los filtros (36, 37) hacia delante. Entonces, los filtros (36, 37) limpiados o sustituidos se insertan en la carcasa (20) a través de la abertura (22a), devolviendo de ese modo los filtros (36, 37) a las posiciones originales. En la cuarta realización, el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) están configurados como elementos independientes. Sin embargo, los filtros (36, 37) pueden integrarse como una unidad que se extiende tanto por el paso (51) de entrada de aire exterior como por el paso (52) de entrada de aire de sala. En este caso, los filtros pueden extraerse conjuntamente como la unidad de filtro para el mantenimiento.
Para el mantenimiento de los demás componentes en la carcasa (20), la cubierta delantera (22) se desmonta del
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cuerpo de carcasa (21). Esto expone las placas divisoras (40-48), el compresor (12), los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15), etc., al exterior de la carcasa (20). Por tanto, el usuario, etc., puede retirar el compresor (12), y los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) desde el lado delantero de la carcasa (20) para el mantenimiento. Para el mantenimiento de la pluralidad de reguladores (D1-D8), la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) mostradas en la figura 19 se retiran desde el lado delantero de la carcasa (20) deslizando las placas hacia delante. De este modo, puede realizarse un mantenimiento fácil de los reguladores (D1- D8) en la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45). La primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) pueden estar configuradas para poder separarse en una parte por encima de la placa divisora central (48) y una parte por debajo de la placa divisora central (48). En este caso, por ejemplo, sólo puede retirarse la parte superior de la primera placa divisora (44) para el mantenimiento del primer regulador (D1) y el segundo regulador (D2), o sólo puede retirarse la parte inferior de la segunda placa divisora (45) para el mantenimiento del séptimo regulador (D7) y el octavo regulador (D8). Esto permite un fácil mantenimiento de reguladores seleccionados.
Con la cubierta delantera (22) desmontada, el ventilador de suministro (30) y el ventilador de descarga (29) pueden exponerse al exterior de la carcasa (20) extrayendo la placa divisora longitudinal (42) y la placa divisora lateral (43) dispuestas en la parte superior de la carcasa (20). De este modo, el usuario, etc., puede realizar un mantenimiento de los ventiladores (30, 29) moviendo los ventiladores hacia delante.
-Ventajas de la cuarta realización-
En la cuarta realización, el orificio (31) de entrada de aire exterior, el orificio (33) de descarga saliente, el orificio (32) de entrada de aire de sala y el orificio (34) de suministro entrante se reúnen en la placa superior (23) de la carcasa (20). Por tanto, tal como se muestra en la figura 1, por ejemplo, el aparato de control de humedad (10) puede instalarse en el suelo del espacio de almacenamiento (S) del armario, y los conductos (5) conectados a los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos pueden extenderse hacia arriba (hacia el techo). Específicamente, los conductos no se direccionarían en horizontal alrededor del aparato de control de humedad (10) de la cuarta realización. Esto puede reducir drásticamente el espacio requerido para la instalación del aparato de control de humedad (10) en la dirección horizontal. Además, en comparación con el aparato de control de humedad instalado en el techo, por ejemplo, el aparato de control de humedad (10) instalado en el suelo permite un mantenimiento más fácil del aparato por parte del usuario.
En la cuarta realización, la primera cámara de control de humedad (65) y la segunda cámara de control de humedad (66) se alinean en vertical. Esto puede paliar el aumento de tamaño de la carcasa (20) en la dirección horizontal. Por tanto, puede reducirse adicionalmente el espacio para la instalación del aparato de control de humedad (10) en la dirección horizontal. Por ejemplo, cuando las dos cámaras de control de humedad (65, 66) se alinean en la dirección delante-detrás, sería difícil el mantenimiento de la cámara de control de humedad hacia el lado posterior desde el lado delantero. Sin embargo, en la cuarta realización, ambos intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) se exponen hacia la parte delantera desmontando la cubierta delantera (22). Esto permite un fácil mantenimiento de ambos intercambiadores de calor por adsorción (14, 15).
Tal como se muestra en la figura 16, se proporcionan la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) que incluyen la pluralidad de reguladores (D1-D8) a ambos lados de las cámaras de control de humedad (65, 66) en la dirección lateral. Esto permite un fácil mantenimiento de los reguladores (D1-D8) extrayendo las placas (44, 45) divisoras hacia delante. Con la primera placa divisora (44) y la segunda placa divisora (45) dispuestas en los lados derecho e izquierdo de las cámaras de control de humedad (65, 66), se impide que el agua condensada en las cámaras de control de humedad (65, 66) se fugue al exterior a través de los orificios (71-78) de flujo cerrados.
El ventilador de suministro (30) y el ventilador de descarga (29) están dispuestos en una posición superior en las cámaras de control de humedad (65, 66) para que sean adyacentes al orificio (31) de entrada de aire exterior y el orificio (32) de entrada de aire de sala. Este hace que sea posible reducir la resistencia al flujo de aire del ventilador de suministro (30) y el ventilador de descarga (29), y la potencia requerida por los ventiladores. Además, con el compresor (12) dispuesto en una parte inferior en las cámaras de control de humedad (65, 66), se hace descender el centro de gravedad del aparato de control de humedad (10), permitiendo de ese modo la instalación estable del aparato de control de humedad (10) en el suelo. Además, en comparación con el caso en el que el compresor (12) está dispuesto en una posición relativamente superior, se facilitaría el mantenimiento del compresor (12).
La cubierta delantera (22) se une de manera desmontable al lado delantero de la carcasa (20). Esto permite un fácil mantenimiento de los componentes desmontando la cubierta delantera (22), aunque el aparato de control de humedad (10) se instale en el armario.
El orificio (32) de entrada de aire de sala y el orificio (31) de entrada de aire exterior están dispuestos en el lado delantero de la carcasa (20), y el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) están dispuestos por debajo de los orificios (31, 32) de entrada. Por tanto, con la cubierta delantera (22) desmontada del cuerpo de carcasa (21), el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) pueden extraerse fácilmente hacia delante, permitiendo de ese modo una fácil limpieza y sustitución de los filtros por parte del usuario.
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[Quinta realización dentro del alcance de la invención]
La estructura de un aparato de control de humedad (10) de una quinta realización es diferente de la del aparato de control de humedad (10) de la cuarta realización. La diferencia entre el aparato de control de humedad (10) de la quinta realización y el de la cuarta realización se describirá a continuación.
Tal como se muestra en las figuras 21 y 22, una carcasa (20) de la quinta realización incluye un orificio (34) de suministro entrante formado en una parte derecha delantera de una placa superior (23), se forma un orificio (32) de entrada de aire de sala en una parte izquierda delantera de la placa superior (23), se forma un orificio (33) de descarga saliente en una parte derecha posterior de la placa superior (23), y se forma un orificio (31) de entrada de aire exterior en una parte izquierda posterior de la placa superior (23).
Se proporciona un paso (54) de suministro entrante en una parte derecha delantera del espacio entre la placa superior (23) y la placa divisora superior (41), se proporciona un paso (52) de entrada de aire de sala en una parte izquierda delantera del espacio, se proporciona un paso (53) de descarga saliente en una parte derecha posterior del espacio, y se proporciona un paso (51) de entrada de aire exterior en una parte izquierda posterior del espacio.
En la quinta realización, se proporciona una unidad de filtro (38) para que se extienda tanto por el paso (51) de entrada de aire exterior como por el paso (52) de entrada de aire de sala. Específicamente, la unidad de filtro (38) incluye una sección (36) de filtro de aire exterior colocada en el paso (51) de entrada de aire exterior, y una sección (37) de filtro de aire de sala colocada en el paso (52) de entrada de aire de sala integradas entre sí. Una placa divisora lateral (43) incluye un agujero pasante (no mostrado) a través del que penetra la unidad de filtro (38). Está dispuesto un elemento de sellado alrededor del agujero pasante para impedir la fuga del aire entre el paso (51) de entrada de aire exterior y el paso (52) de entrada de aire de sala. Con la cubierta delantera (22) desmontada, la unidad de filtro (38) está configurada para retirarse de la carcasa (20) desde el lado delantero de la carcasa (20).
En cada una de las cámaras de control de humedad (65, 66) de la quinta realización, está dispuesto el intercambiador (14, 15) de calor por adsorción correspondiente en una posición vertical. Específicamente, cada uno de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15) está dispuesto en la cámara (65, 66) de control de humedad correspondiente de tal manera que las aletas (17) están dispuestas en vertical para que sean paralelas a la cubierta delantera (22) y la placa posterior (27).
-Mecanismo de funcionamiento-
Como la primera realización, el aparato de control de humedad (10) de la quinta realización realiza selectivamente la “operación de deshumidificación/ventilación”, la “operación de humidificación/ventilación”, la “operación de deshumidificación/circulación” y la “operación de humidificación/circulación”.
<Operación de deshumidificación/ventilación>
En la primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación, el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador (véase la figura 5(A)). En la segunda operación, el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador (véase la figura 5(B)).
Tal como se muestra en la figura 23, en la primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación, el primer aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, atraviesa la sección (36) de filtro de aire exterior de la unidad de filtro (38), y entra en la primera cámara de control de humedad
(65) a través del cuarto orificio (74) de flujo. El primer aire fluye en la dirección lateral, y se deshumidifica a medida que pasa por el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El primer aire deshumidificado atraviesa el primer orificio (71) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, atraviesa la sección (37) de filtro de aire de sala de la unidad de filtro (38), y entra en la segunda cámara de control de humedad (66) a través del séptimo orificio (77) de flujo. El segundo aire fluye en la dirección lateral, y se usa para la recuperación del adsorbente a medida que pasa por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). Entonces, el segundo aire atraviesa el sexto orificio (76) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
Tal como se muestra en la figura 24, en la segunda operación de la operación de deshumidificación/ventilación, el primer aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, atraviesa la sección (36) de filtro de aire exterior de la unidad de filtro (38), y entra en la segunda cámara de control de humedad
(66) a través del octavo orificio (78) de flujo. El primer aire fluye en la dirección lateral, y se deshumidifica a medida que pasa por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer aire deshumidificado atraviesa el quinto orificio (75) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El
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segundo aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, atraviesa la sección (37) de filtro de aire de sala de la unidad de filtro (38), y entra en el tercer orificio (73) de flujo a través de la primera cámara de control de humedad (65). El segundo aire fluye en la dirección lateral, y se usa para la recuperación del adsorbente a medida que pasa por el primer intercambiador de calor por adsorción (14). Entonces, el segundo aire atraviesa el segundo orificio (72) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
<Operación de humidificación/ventilación>
En la primera operación de la operación de deshumidificación/ventilación, el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador (véase la figura 5(B)). En la segunda operación, el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador (véase la figura 5(A)).
Tal como se muestra en la figura 23, en la primera operación de la operación de humidificación/ventilación, el primer aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, fluye a la primera cámara de control de humedad (65) a través del cuarto orificio (74) de flujo, y se humidifica por el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El primer aire humidificado atraviesa el primer orificio (71) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, fluye a la segunda cámara de control de humedad (66) a través del séptimo orificio (77) de flujo, y facilita humedad al adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15). Entonces, el segundo aire atraviesa el sexto orificio (76) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
Tal como se muestra en la figura 24, en la segunda operación de la operación de humidificación/ventilación, el primer aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, fluye a la segunda cámara de control de humedad (66) a través del octavo orificio (78) de flujo, y se humidifica por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer aire humidificado atraviesa el quinto orificio (75) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, fluye a la primera cámara de control de humedad (65) a través del tercer orificio (73) de flujo, y facilita humedad al adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14). Entonces, el segundo aire atraviesa el segundo orificio (72) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
<Operación de deshumidificación/circulación>
En la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación, el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador (véase la figura 5(A)). En la segunda operación, el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador (véase la figura 5(B)).
Tal como se muestra en la figura 25, en la primera operación de la operación de deshumidificación/circulación, el primer aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, fluye a la primera cámara de control de humedad (65) a través del tercer orificio (73) de flujo, y se deshumidifica por el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El primer aire deshumidificado atraviesa el primer orificio (71) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, fluye a la segunda cámara de control de humedad (66) a través del octavo orificio (78) de flujo, y se usa para la recuperación del adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15). Entonces, el segundo aire atraviesa el sexto orificio (76) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
Tal como se muestra en la figura 26, en la segunda operación de la operación de deshumidificación/circulación, el primer aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, fluye a la segunda cámara de control de humedad (66) a través del séptimo orificio (77) de flujo, y se deshumidifica por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer aire deshumidificado atraviesa el quinto orificio (75) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, fluye a la primera cámara de control de humedad (65) a través del tercer orificio (73) de flujo, y se usa para la recuperación del adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14). Entonces, el segundo aire atraviesa el tercer orificio (73) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
<Operación de humidificación/circulación>
En la primera operación de la operación de humidificación/circulación, el primer intercambiador de calor por
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adsorción (14) funciona como condensador, y el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como evaporador (véase la figura 5(B)). En la segunda operación, el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) funciona como condensador, y el primer intercambiador de calor por adsorción (14) funciona como evaporador (véase la figura 5(A)).
Tal como se muestra en la figura 25, en la primera operación de la operación de humidificación/circulación, el primer aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, fluye a la primera cámara de control de humedad (65) a través del tercer orificio (73) de flujo, y se humidifica por el primer intercambiador de calor por adsorción (14). El primer aire humidificado atraviesa el primer orificio (71) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, fluye a la segunda cámara de control de humedad (66) a través del octavo orificio (78) de flujo, y facilita humedad al adsorbente del segundo intercambiador de calor por adsorción (15). Entonces, el segundo aire atraviesa el sexto orificio (76) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
Tal como se muestra en la figura 26, en la segunda operación de la operación de humidificación/ventilación, el primer aire, que es el aire de sala introducido a través del orificio (32) de entrada de aire de sala, fluye a la segunda cámara de control de humedad (66) a través del séptimo orificio (77) de flujo, y se humidifica por el segundo intercambiador de calor por adsorción (15). El primer aire humidificado atraviesa el quinto orificio (75) de flujo, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante. El segundo aire, que es el aire exterior introducido a través del orificio (31) de entrada de aire exterior, fluye a la primera cámara de control de humedad (65) a través del cuarto orificio (74) de flujo, y facilita humedad al adsorbente del primer intercambiador de calor por adsorción (14). Entonces, el segundo aire atraviesa el segundo orificio (72) de flujo, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente.
-Ventajas de la quinta realización-
En la quinta realización, como la cuarta realización, el orificio (31) de entrada de aire exterior, el orificio (32) de entrada de aire de sala, el orificio (33) de descarga saliente y el orificio (34) de suministro entrante se forman en la placa superior (23) de la carcasa (20). Por tanto, el aparato de control de humedad (10) puede instalarse en el espacio de almacenamiento (S) del armario, extendiéndose hacia arriba (hacia el techo) los conductos conectados a los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos. Además, como la primera realización, puede realizarse fácilmente el mantenimiento de los componentes desde el lado delantero desmontando la cubierta delantera (22) del cuerpo de carcasa (21).
En la quinta realización, el orificio (31) de entrada de aire exterior y el orificio (32) de entrada de aire de sala se alinean en la dirección delante-detrás, y la unidad de filtro (38) está dispuesta por debajo de los orificios (31, 32) de entrada. Por tanto, puede realizarse fácilmente el mantenimiento de la sección (36) de filtro de aire exterior y la sección (37) de filtro de aire de sala extrayendo la unidad de filtro (38) hacia delante.
[Sexta realización fuera del alcance de la invención]
Una sexta realización se refiere a un aparato de ventilación (80) para ventilar el interior de la sala. El aparato de ventilación (80) es un aparato de ventilación en suelo instalado en el suelo en el espacio de almacenamiento (S) del armario, como las realizaciones descritas anteriormente.
Tal como se muestra en la figura 27, el aparato de ventilación (80) incluye una carcasa (20) similar a la de las realizaciones descritas anteriormente. Una cubierta delantera (22) se une de manera desmontable a un lado delantero de un cuerpo de carcasa (21). Como la primera realización, el aparato de ventilación (80) incluye un orificio (31) de entrada de aire exterior, un orificio (32) de entrada de aire de sala, un orificio (33) de descarga saliente y un orificio (34) de suministro entrante formado en una placa superior (23) de la carcasa (20). En la parte superior del espacio en el interior de la carcasa (20), como la primera realización, se forman un paso (51) de entrada de aire exterior y un primer orificio (61) de comunicación por debajo del orificio (31) de entrada de aire exterior, se forman un paso (52) de entrada de aire de sala y un segundo orificio (62) de comunicación por debajo del orificio (32) de entrada de aire de sala, se forman un paso (53) de descarga saliente y un tercer orificio (63) de comunicación por debajo del orificio (33) de descarga saliente, y se forman un paso (54) de suministro entrante y un cuarto orificio (64) de comunicación por debajo del orificio (34) de suministro entrante.
Como la primera realización, el paso (51) de entrada de aire exterior contiene un filtro de aire exterior (36), el paso (52) de entrada de aire de sala contiene un filtro de aire de sala (37), el paso (53) de descarga saliente contiene un ventilador de descarga (29) y el paso (54) de suministro entrante contiene un ventilador de suministro (30).
A diferencia de la primera realización, un primer elemento de intercambio de calor (91) está dispuesto en la parte superior de una sala por debajo de la placa divisora superior (41), y un segundo elemento de intercambio de calor (92) está dispuesto en una parte inferior de la sala por debajo de la placa divisora superior (41). Los elementos de intercambio de calor (91, 92) constituyen un acondicionador de aire para realizar acondicionamiento de aire
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mediante intercambio de calor entre aire exterior (OA, outside air) y aire de sala (RA, room air). Cada uno de los elementos de intercambio de calor (91, 92) está sustancialmente en forma de un prisma cuadrangular, y está contenido en la carcasa (20) de tal manera que las líneas diagonales de los mismos se alinean en las direcciones vertical y horizontal, respectivamente. Cada uno de los elementos de intercambio de calor (91, 92) incluye una pluralidad de capas laminadas en la dirección delante-detrás, y dos pasos de flujo de aire que se cortan entre sí de manera oblicua, y están separados entre sí. A medida que fluye el aire en los dos pasos de flujo de aire, los flujos de aire en los pasos intercambian calor sensible y calor latente. Específicamente, cada uno de los elementos de intercambio de calor (91, 92) constituye un denominado intercambiador de calor total para intercambiar calor y humedad entre los dos los flujos de aire que se cortan entre sí en el elemento.
Se forma un primer paso (81) superior en una sala en un lado superior derecho del primer elemento de intercambio de calor (91), y se forma un segundo paso (85) superior en una sala en un lado superior izquierdo del primer elemento de intercambio de calor (91). El primer paso (81) superior se comunica con el primer orificio (61) de comunicación, y el segundo paso (85) superior se comunica con el segundo orificio (62) de comunicación.
Entre el primer elemento de intercambio de calor (91) y el segundo elemento de intercambio de calor (92), se forma un primer paso (82) intermedio en una sala en el lado izquierdo, y se forma un segundo paso (86) de tránsito en una sala en el lado derecho. El primer paso (81) superior se comunica con el primer paso (82) intermedio a través de uno de los pasos de flujo de aire del primer elemento de intercambio de calor (91). El segundo paso (85) superior se comunica con el segundo paso (86) intermedio a través del otro paso de flujo de aire del primer elemento de intercambio de calor (91).
Se forma un primer paso (83) inferior en una sala en un lado inferior derecho del segundo elemento de intercambio de calor (92), y se forma un segundo paso (87) inferior en una sala en un lado inferior izquierdo del segundo elemento de intercambio de calor (92). El primer paso (82) intermedio se comunica con el primer paso (83) inferior a través de uno de los pasos de flujo de aire del segundo elemento de intercambio de calor (92). El segundo paso (86) intermedio se comunica con el segundo paso (87) inferior a través del otro paso de flujo de aire del segundo elemento de intercambio de calor (92).
Se forma una placa divisora posterior (49) en la parte trasera de los elementos de intercambio de calor (91, 92), y se proporciona una sala entre la placa divisora posterior (49) y una placa posterior (27). Esta sala se divide por una placa divisora (no mostrada) en dos salas alineadas lateralmente. Se proporciona un primer paso (84) posterior a la derecha de la placa divisora, y se proporciona un segundo paso (88) posterior a la izquierda de la placa divisora. El primer paso (84) posterior se comunica con el primer paso (83) inferior en un extremo inferior del mismo, y se comunica con el tercer orificio (63) de comunicación en un extremo superior del mismo. El segundo paso (88) posterior se comunica con el segundo paso (87) inferior en un extremo inferior del mismo, y se comunica con el cuarto orificio (64) de comunicación en un extremo superior del mismo.
-Mecanismo de funcionamiento-
Se describirá el mecanismo de funcionamiento del aparato de ventilación (80) de la sexta realización con referencia a la figura 28.
Cuando se acciona el ventilador de suministro (30), el aire exterior (OA, outside air) entra en la carcasa (20) a través del orificio (31) de entrada de aire exterior como primer aire. Cuando se acciona el ventilador de descarga (29), el aire de sala (RA, room air) entra en la carcasa (20) a través del orificio (32) de entrada de aire de sala como segundo aire.
El primer aire atraviesa de manera secuencial el paso (51) de entrada de aire exterior, el primer orificio (61) de comunicación y el primer paso (81) superior, y fluye a través de uno de los pasos de flujo de aire del primer elemento de intercambio de calor (91). El segundo aire atraviesa de manera secuencial el paso (52) de entrada de aire de sala, el segundo orificio (62) de comunicación y el segundo paso (85) superior, y fluye a través del otro paso de flujo de aire del primer elemento de intercambio de calor (91). Por ejemplo, en verano, la humedad y temperatura del primer aire que se deja entrar desde el exterior pueden ser mayores que las del segundo aire que se deja entrar desde el interior de la sala enfriado o deshumidificado por el acondicionador de aire. Por tanto, en el primer elemento de intercambio de calor (91), el calor y la humedad del primer aire se facilitan al segundo aire, enfriando y deshumidificando de ese modo el primer aire.
El primer aire que ha salido del primer elemento de intercambio de calor (91) para entrar en el primer paso (82) intermedio fluye a través de uno de los pasos de flujo de aire del segundo elemento de intercambio de calor (92). El segundo aire que ha salido del primer elemento de intercambio de calor (91) para entrar en el segundo paso (86) intermedio fluye a través del otro paso de flujo de aire del segundo elemento de intercambio de calor (92). Por ejemplo, en verano, el segundo elemento de intercambio de calor (92) enfría y deshumidifica el primer aire, como el primer elemento de intercambio de calor (91).
El primer aire que ha salido del segundo elemento de intercambio de calor (92) para entrar en el primer paso (83)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
inferior atraviesa el primer paso (84) posterior, el tercer orificio (63) de comunicación y el paso (54) de suministro entrante, y se suministra al interior de la sala a través del orificio (34) de suministro entrante y el conducto. El segundo aire que ha salido del segundo elemento de intercambio de calor (92) para entrar en el segundo paso (87) inferior atraviesa el segundo paso (88) posterior, el cuarto orificio (64) de comunicación y el paso (53) de descarga saliente, y se descarga al exterior de la sala a través del orificio (33) de descarga saliente y el conducto.
-Ventajas de la sexta realización-
En el aparato de ventilación (80) de la sexta realización, como las realizaciones cuarta y quinta, se forman el orificio (31) de entrada de aire exterior, el orificio (32) de entrada de aire de sala, el orificio (33) de descarga saliente y el orificio (34) de suministro entrante en la placa superior (23) de la carcasa (20). Por tanto, el aparato de control de humedad (10) puede instalarse en el espacio de almacenamiento (S) del armario, etc., y los conductos conectados a los orificios (31, 32, 33, 34) de conexión de conductos pueden extenderse hacia arriba (hacia el techo). Como en las realizaciones primera y segunda, puede realizarse fácilmente el mantenimiento de los componentes desmontando la cubierta delantera (22) del cuerpo de carcasa (21).
En la sexta realización, el orificio (32) de entrada de aire de sala y el orificio (31) de entrada de aire exterior están dispuestos en el lado delantero de la carcasa (20), y el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) se proporcionan por debajo de los orificios (31, 32) de entrada. Por tanto, con la cubierta delantera (22) desmontada del cuerpo de carcasa (21), el filtro de aire exterior (36) y el filtro de aire de sala (37) pueden extraerse fácilmente hacia delante, permitiendo de ese modo una fácil limpieza y sustitución del filtro por parte del usuario, etc.
[Otras realizaciones]
Pueden modificarse las realizaciones descritas anteriormente de la siguiente manera.
En las realizaciones primera y segunda, se usa un refrigerante en el circuito de refrigerante (11) para realizar un ciclo de refrigeración como medio fluido de calentamiento para calentar o enfriar el adsorbente de los intercambiadores de calor por adsorción (14, 15). Sin embargo, por ejemplo, el medio fluido de calentamiento puede ser agua caliente calentada por una fuente de calor predeterminada, agua fría enfriada por un aparato de enfriamiento predeterminado, o cualquier otro medio fluido de calentamiento.
En la sexta realización, los elementos de intercambio de calor (91, 92) se usan como acondicionador de aire para acondicionar aire que va a suministrarse al interior de la sala. Sin embargo, por ejemplo, el acondicionador de aire puede ser un intercambiador de calor sensible, un calentador, etc., para controlar sólo la temperatura del aire, un elemento de adsorción, un humidificador, etc., para controlar sólo la humedad del aire, o una combinación de los mismos. En la sexta realización, los elementos de intercambio de calor (91, 92) pueden alinearse en la dirección horizontal, o puede usarse sólo un único elemento de intercambio de calor (91).
Las realizaciones descritas anteriormente son meramente realizaciones de naturaleza preferida, y no pretenden limitar el alcance, las aplicaciones y el uso de la invención.
Aplicabilidad industrial
Tal como se describió anteriormente, la presente invención es útil para un aparato de control de humedad para controlar la humedad del aire en la sala, y un aparato de ventilación para ventilar la sala.
Descripción de caracteres de referencia
10
Aparato de control de humedad
11
Circuito de medio de calentamiento (circuito de refrigerante)
12
Compresor
14
Primer intercambiador de calor por adsorción (elemento de adsorción, adsorción) intercambiador de calor por
15
Segundo intercambiador de calor por adsorción (elemento de adsorción, adsorción) intercambiador de calor por
20
Carcasa
21
Cuerpo de carcasa
22
Cubierta delantera
5
10
15
20
25
30
35
29 Ventilador de descarga
30 Ventilador de suministro
31 Orificio de entrada de aire exterior
32 Orificio de entrada de aire de sala
33 Orificio de descarga saliente
34 Orificio de suministro entrante
36 Filtro de aire exterior (primer filtro)
37 Filtro de aire de sala (segundo filtro)
44 Primera placa divisora (placa divisora)
45 Segunda placa divisora (placa divisora)
50 Unidad de cajón
65 Primera cámara de control de humedad (cámara de control de humedad)
66 Segunda cámara de control de humedad (cámara de control de humedad) 71-78 Orificio de flujo
80 Rotor de sorción
91 Primer elemento de intercambio de calor
92 Segundo elemento de intercambio de calor D1-D8 Regulador

Claims (1)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    REIVINDICACIONES
    Aparato de control de humedad (10), que comprende:
    una carcasa (20) que contiene elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo, que portan cada uno de ellos un adsorbente capaz de adsorber humedad, y un circuito de medio de calentamiento (11) en el que fluye un medio fluido de calentamiento para calentar o enfriar los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo, en el que el aparato de control de humedad (10) pone aire en contacto con los adsorbentes de los elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo para el control de humedad, y suministra el aire con humedad controlada al interior de una sala,
    en el que el aparato de control de humedad (10) incluye además un elemento de contención (50) que mantiene unidos los elementos de adsorción (14, 15) primero y segundo y el circuito de medio de calentamiento (11), y está configurado para extraerse de la carcasa (20),
    caracterizado en que el aparato de control de humedad (10) incluye además:
    una primera placa divisora (44) y una segunda placa divisora (45) que se extienden desde una placa inferior (24) hasta una placa divisora superior (41), y están soportados de manera perpendicular por la carcasa (20) para que sean paralelos a las placas (25, 26) derecha e izquierda de la carcasa (20),
    una placa divisora central (48) que divide una sala entre las placas divisoras (44, 45) primera y segunda en una primera cámara de control de humedad (65) y una segunda cámara de control de humedad (66) que se alinean en una dirección vertical, y
    una placa de soporte (40) formada en un extremo inferior de la segunda cámara de control de humedad (66) entre las placas divisoras (44, 45) primera y segunda,
    porque la primera cámara de control de humedad (65) contiene el primer intercambiador de calor por adsorción (14) dispuesto sobre la placa divisora central (48), mientras que la segunda cámara de control de humedad (66) contiene el segundo intercambiador de calor por adsorción (15) dispuesto sobre la placa de soporte (40), y
    en que el elemento de contención (50) se compone de la placa de soporte (40), las placas divisoras (44, 45) primera y segunda y la placa divisora central (48) que se acoplan solidariamente.
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