JPH05301013A - 開放型吸着式空調機 - Google Patents

開放型吸着式空調機

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Abstract

(57)【要約】 【目的】 開放型吸着式空調機において、吸脱着効率の
よい除湿用ロータを得る。 【構成】 吸着特性の異なる複数種類の吸着剤を、複数
の層31,32,33から成る脱湿用ロータ30に用い
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、開放型吸着式空調機に
関し、特に除湿用ロータに用いる吸着剤に関する。
【0002】
【従来の技術】開放型吸着式空調機1、特にこれを冷房
に用いる場合の原理を図6を用いて説明すると、室内の
空気の一部は排気ファン6によって排気通路11を通っ
て排出され、外気は吸気ファン7によって吸気通路12
を通って室内に供給される。空気変化の一例を図5に示
すように排気は室内の条件を27℃、絶対湿度11.2
g/kg−DA(DAは乾燥空気を示す。以下同じ)の
点aとすると、この室内空気は加湿器2によって水を蒸
発させ、その潜熱で温度を下げられ、21℃、絶対湿度
13.8g/kg−DAの点bとなる。次に熱交換器3
に入り、給気を冷却し、排気は点cに加熱され、さらに
再生用加熱器4によって点dの73℃に加熱される。
(この間絶対湿度は13.8g/kg−DAと変わらな
い)次に脱湿用ロータ5を再生し、脱湿用ロータ5の水
分を蒸発させ、それによって46℃、絶対湿度22.7
g/kg−DAの点eとなって排出される。
【0003】一方、給気は外気の条件を33℃、絶対湿
度18.7g/kg−DAの点fとすると、この点で給
気ファン7によって脱湿用ロータ5に送られ、ここで除
湿されるが、吸着熱で温度を上げられ60℃、絶対湿度
9.8g/kg−DAの点gとなり、熱交換器3で排気
と熱交換して25℃、絶対湿度9.8g/kg−DAの
点hで室内に供給される。すなわち27℃、11.2g
/kg−DAの点aの空気を25℃、9.8g/kg−
DAの点hの空気と入換えることにより、換気冷房を行
うものである。また熱交換器3は21℃の点bの排気と
60℃点gの給気の間の温度差39℃で行われ、前者を
56℃に後者を25℃にする。
【0004】除湿用ロータ5は、図7に示すようなもの
で、内部にシリカゲル、活性炭などの吸着剤が充填され
ている。たとえば上側8を給気通路12内に下側9を排
気通路11内におき、連続的に回転する。たとえば給気
通路12では、33℃の外気は吸着剤によって湿分を吸
着され、吸着熱で60℃に上昇する。一方排気通路11
では、73℃に加熱された排気を利用して吸着剤を脱着
して再生する。このとき排気は温度が46℃に下がる。
給気通路12の吸着剤は、給気中の湿分によって次第に
飽和に近付き、吸着能力が低下するが、排気によって再
生される。
【0005】熱交換器3も類似の構造であるが、内部に
充填されているものは、合成樹脂または金属板などの蓄
熱材であり、熱を給気側から排気側へ移動させる。始め
は温度が低く、これが給気によって次第に温度を上げら
れるとともに給気温度を低下する。熱交器3も連続的に
回転しており、排気側で再び元の温度まで下げられる。
【0006】加湿器2は、水を排気中に噴霧するものな
どが用いられ、加熱器4は、都市ガスや電気熱源の普通
のヒータが用いられる。
【0007】この開放型吸着式空調機1による冷房は、
給気の温度が室内温度より僅か低い(前記の例では4
℃)ので冷房能力が小さく、図6でもわかるように空間
部が大きく装置が大型化するためほとんど用いられてい
ない。(これは暖房についても同じである。)一方、圧
縮式や吸収式による冷房は、図6に示すように冷房空間
13内の空気を一部循環して、この循環空気を冷凍機1
4によって冷やすもので、冷房の能力は大きいが締め切
った部屋で、長時間冷房を行うと、室内空気が汚れてく
る。そこで一部の空気を換気装置15で排出し、新鮮な
外気と交換して換気している。
【0008】冷房を行っている空間13の換気装置15
に上記開放型吸着式空調機1を用いる構成が考えられる
が、開放型吸着式空調機1に用いる効率のよい吸着剤が
単品ではないため実用化されていない。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、脱湿
ロータに吸着特性の異なる複数種類の吸着剤を用いるこ
とによって、全体として吸着効率のよい開放型吸着式空
調機を提供することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、2分されたハ
ウジングと、脱湿ロータであって、吸着と脱着とを交互
に行う吸着剤と、前記吸着剤を脱着するとき、これを加
熱する加熱器と、前記吸着剤の吸着と脱着とを切換える
切換手段とを有する脱湿ロータと、熱交換器とからなる
開放型吸着式空調機において、前記脱湿ロータが吸着特
性の異なる複数種類の吸着剤の複数の層からなることを
特徴とする開放型吸着式空調機である。
【0011】また本発明は、前記除湿ロータの吸着剤を
数区画に分割し、各々の区画に加熱器としての電熱線が
埋込まれ、脱着時に電熱線に電気が供給され、切換手段
が連続的に除湿ロータを回転するものであることを特徴
とする。
【0012】また本発明は、前記吸着特性の異なる複数
種類の吸着剤が、シリカゲル、活性炭およびゼオライト
から成ることを特徴とする。
【0013】
【作用】本発明に従えば、脱湿ロータの吸着剤として、
吸着特性の異なる複数種類の吸着剤、たとえばシリカゲ
ル、活性炭およびゼオライトを用いることによって、吸
脱着を効率よく行い吸着剤全体としての高効率化が図れ
る。
【0014】また脱湿ロータの吸着剤を数区画に分割
し、その各々の区画に再生用電熱線を埋込み、再生側に
のみこれに通電することによって、吸着剤の温度を上
げ、再生を行い小型化が図れる。
【0015】
【実施例】以下実施例でもって、本発明にかかる開放型
吸着式空調機をより具体的に説明するが、本発明はこれ
に限定されるものではない。
【0016】実施例1 図1は本発明の一実施例の開放型吸着式空調機20の縦
断面図であり、図2はこれに用いる一般的な吸着剤の特
性を示す吸着量と相対湿度の関係を示す図で、L1はゼ
オライト、L2は活性炭、L3はシリカゲルの吸着特性
を示す。
【0017】室内空気の一部は、開放型吸着式空調機2
0の排気通路28に排気ファン26によって吸引され
る。一方給気は、給気ファン27によって開放型吸着式
空調機20の給気通路29に送られる。
【0018】除湿用ロータ30は、給気通路29の給気
が通る順に、シリカゲルから成る第1層31、活性炭か
ら成る第2層32およびゼオライトから成る第3層33
に分かれている。図2から判るように、各吸着剤の吸着
特性図で勾配の大きい部分で最も早く吸脱着が起る。
【0019】図5のf点の給気は、相対湿度が約70%
であるから先ず除湿用ロータ30の第1層31のシリカ
ゲルによって、相対湿度の平均が約55%になるまで除
湿される。次に、給気は第2層32へ移行し、ここで活
性炭によって相対湿度の平均が約30%になるまで除湿
される。給気はさらに第3層へ移行し、ここでゼオライ
トによって平均温度が約5%まで除湿され、図3のg点
に到る。このように、各吸着剤の特性を生かして最もよ
い吸着が行われる。
【0020】これを従来技術のシリカゲルのみで吸着す
れば、多くの時間が必要となる。また、活性炭のみで吸
着をすれば相対湿度30%以下は吸着できない。またゼ
オライトのみで吸着をするには約2倍の吸着剤が必要と
なる。
【0021】脱着の場合は、図3のd点の排気は、約3
%の相対湿度であるから、先ず除湿用ロータ30の第3
層33のゼオライトはこの相対湿度の低い排気でほとん
ど完全に脱着される。次に排気は、相対湿度の平均が約
20%で第2層32へ移行し、活性炭をほとんど完全に
脱着する。排気はさらに相対湿度の平均が約50%で第
3層に移行し、ここでシリカゲルを脱着する。しかし、
シリカゲルは完全には脱着されないが、シリカゲルを吸
着に用いるのは相対湿度約55%までであるから問題は
ない。
【0022】このようにシリカゲルは、使用湿度範囲全
体で、活性炭は40〜55%の湿度範囲で、ゼオライト
は0〜20%の湿度範囲で、吸着平衡が急激に変化する
のでこの特質を利用して、吸脱着の効率を上げている。
【0023】実施例2 除湿用ロータ30が、シリカゲルから成る第1層31、
活性炭から成る第2層32およびシリカゲルから成る第
3層33から成る3層に分かれている。これによって、
活性炭では吸着できない相対湿度30%の給気をさらに
低湿度まで吸着できる。ただ、本実施例では、第3層に
おける吸着がゼオライトの方がシリカゲルより早いので
時間が実施例1よりも多く必要であるが、ゼオライトは
高価であるので経済的である。
【0024】実施例3 図3は、本発明の他の実施例の開放型吸着式空調機40
の縦断面図であり、図4は図3の切断面線V−Vから見
た横断面図である。
【0025】本実施例では除湿ロータ50は、図4に示
すように、たとえば8区画に分けられ、枠部51と区画
部52とは合成樹脂のような電気絶縁性の断熱材で構成
されており、開放型吸着式空調機40の排気通路48側
の側壁53と中心の軸54の間にはたとえば交流100
Vの電源55が接続されている。区画された各除湿ロー
タ251〜258には、枠部51を貫通して接触子35
1〜358が取付けられており、これと中心軸54の間
には除湿ロータの吸着剤内に電熱線41が埋込まれてい
る。これによって、排気通路48にある区画の除湿ロー
タ(図2では、251,252,253,254)に
は、側壁53から接触子351,352,353,35
4を介して電気が流れ、電熱線41によって吸着剤が加
熱される。また中心軸はモータと減速機などによってた
とえば矢符60の方向にゆっくりと回転される。側壁5
3の充電部の周囲には、絶縁部56があり、他の部分5
7に電気が流れるのを防いでいる。
【0026】本実施例の除湿ロータ50は、8区画に分
割されているが、吸着剤に電熱線41を埋込むために、
また段階的に吸脱着を行うために6〜10区画に分割す
ることが好ましい。吸着剤の中に電熱線41を埋込み直
接吸着剤を加熱できることによって効率よく再生が行え
る。またいつも同じ性状の給気が得られる。
【0027】他の実施例 特性の異なる吸着剤として、シリカゲル、活性炭および
ゼオライトの3種を用いたが、これに限るものではな
く、また用いる吸着剤の種類も2種、3種に限るもので
はない。2種以上の何種の吸着剤を用いてもよい。吸着
剤の配列の順序は、給気の流れの方向で最初に配置され
る第1層に高温度で吸着でき吸着速度の大きい吸着剤
を、また最後の層に低温度でも大きい吸着速度で吸着で
きる吸着剤を配置する。なお3種以上の層を配列すると
きは、中間の層に吸着速度の大きいものを配置する。
【0028】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、除湿ロー
タに用いる複数の吸着剤をその吸着特性によって、複数
の層に分けて用いることによって、除湿ロータの吸脱着
効率を上げることができる。
【0029】また複数の吸着剤を有する除湿ロータを数
区画に分割し、その各々に再生用電熱線を埋込み除湿ロ
ータを連続に回転することによって、吸着剤を直接加熱
できてさらに吸脱着効率を上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の開放型吸着式空調機20の
断面図である。
【図2】本発明の一実施例に用いる吸着の特性を表すグ
ラフである。
【図3】本発明の他の実施例の開放型吸着式空調機40
の断面図である。
【図4】図3の切断面線V−Vから見た横断面図であ
る。
【図5】空気の絶対湿度と温度の関係を示すグラフであ
る。
【図6】従来技術の開放型吸着式空調機1の縦断面図で
ある。
【図7】従来技術の開放型吸着式空調機1の除湿ロータ
の平面図である。
【図8】冷房すべき空間の換気関係を説明する図であ
る。
【符号の説明】
20 開放型吸着式空調機 22 加湿器 30 除湿ロータ 31 第1層 32 第2層 33 第3層

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2分されたハウジングと、 脱湿ロータであって、 吸着と脱着とを交互に行う吸着剤と、 前記吸着剤を脱着するとき、これを加熱する加熱器と、 前記吸着剤の吸着と脱着とを切換える切換手段とを有す
    る脱湿ロータと、 熱交換器とからなる開放型吸着式空調機において、 前記脱湿ロータが吸着特性の異なる複数種類の吸着剤の
    複数の層からなることを特徴とする開放型吸着式空調
    機。
  2. 【請求項2】 前記除湿ロータの吸着剤を数区画に分割
    し、各々の区画に加熱器としての電熱線が埋込まれ、脱
    着時に電熱線に電気が供給され、切換手段が連続的に除
    湿ロータを回転するものであることを特徴とする請求項
    1記載の開放型吸着式空調機。
  3. 【請求項3】 前記吸着特性の異なる複数種類の吸着剤
    が、シリカゲル、活性炭およびゼオライトから成ること
    を特徴とする請求項1または請求項2に記載の開放型吸
    着式空調機。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6051199A (en) * 1997-05-12 2000-04-18 Regenerative Environmental Equipment Co., Inc. Integrated catalytic/adsorption process for destroying volatile organic compounds
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