JPH07233968A - 空気調和システム - Google Patents

空気調和システム

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JPH07233968A
JPH07233968A JP4656894A JP4656894A JPH07233968A JP H07233968 A JPH07233968 A JP H07233968A JP 4656894 A JP4656894 A JP 4656894A JP 4656894 A JP4656894 A JP 4656894A JP H07233968 A JPH07233968 A JP H07233968A
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JP
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heat exchanger
air
medium
heat
conditioning system
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JP4656894A
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Hideo Tanaka
英男 田中
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Original Assignee
Sony Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 外気から取り入れた空気の比エンタルピーが
所定温度及び所定湿度に調節した空気の比エンタルピー
より大きい時に熱効率良く、経済的に運転できるように
改良された空気調和システムを提供する。 【構成】 空気調和システム10は、空気ダクト12内
に空気の流れに沿って順次配置された第1熱交換器1
4、第2熱交換器16及び第3熱交換器18を備えてい
る。第1熱交換器の媒体出口22と第3熱交換器の媒体
入口26とは接続され、かつ第3熱交換器の媒体出口2
8と第1熱交換器の媒体入口32とは送水ポンプ34を
介して接続されている。外気から取り入れた空気の比エ
ンタルピーが処理空気の比エンタルピーより大きい時に
は、取り入れ空気を第1熱交換器にて余冷し、次いで第
2熱交換器にて所定露点に冷却し、更に第1熱交換器で
加熱された媒体により第3熱交換器にて空気を所定温度
に昇温する。媒体は、第1熱交換器にて空気を余冷する
ことによって加熱され、第3熱交換器にて空気を加熱す
ることによって冷却されつつ、第1熱交換器と第3熱交
換器との間を循環する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、外気から取り入れた空
気を所望の温度、湿度に調節して必要な場所に送る空気
調和システムに関し、更に詳細には、熱効率を高くする
ことによって冷熱源装置の負荷を減少すると共に冷熱源
装置の容量を小さくできる空気調和システムに関するも
のである。
【0002】
【従来の技術】従来の空気調和システム(以下、簡単に
システムと略称する)は、図6に示すように空気を流す
空気ダクト12内に空気の流れに沿って、それぞれコイ
ル式熱交換器で構成された、予熱用の第1熱交換器15
と、除湿用の第2熱交換器16と、加熱用の第3熱交換
器18とを順次備え、更に、空気ダクト12の空気取り
入れ口に吸い込みファン20を備えている。
【0003】また、従来のシステムでは、第1熱交換器
15はボイラーを備えた温水装置17に、第2熱交換器
16は冷凍機を備えた冷水装置38に、第3熱交換器は
ボイラーを備えた別の温水装置36又は第1熱交換器1
5と同じ温水装置17にそれぞれ接続されている。それ
によって、第1熱交換器15と温水装置17との間では
温水が、第2熱交換器16と冷水装置38との間には冷
水が、第3熱交換器と別の温水装置36又は温水装置1
7との間には温水が、それぞれ媒体として循環してい
る。
【0004】外気から取り入れた空気Aは、予熱用の第
1熱交換器15にて一旦予熱され、次いで除湿用の第2
熱交換器16にて所定の露点温度に冷却されて除湿さ
れ、更に加熱用の第3熱交換器18にて所定温度に昇温
され、必要な場所に送風される。以上のように、従来の
システムは、個別の冷熱源設備を有する各熱交換器1
5、16、18にて外気から取り入れた空気Aの温度、
湿度調節を行い、所定温度及び所定湿度の処理空気Bを
得るように構成されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来
のシステムには、次のような問題を有していた。先ず、
第1には、各熱交換器がそれぞれ個別の媒体供給源に、
即ち第1熱交換器は温水装置に、第2熱交換器は冷水装
置に、第3熱交換器は別の温水装置又は第1熱交換器と
同じ温水装置に接続されていて、加熱、冷却の加熱を繰
り返している。そのため、熱エネルギー的及び設備的に
無駄が多く、経済的でないことであった。特に、冷水装
置及び温水装置は、それぞれ大量の冷水及び温水を供給
する必要があって、大容量の大型設備となり、設備費及
び運転費が嵩む問題があった。第2には、外気温度の高
い夏季に、予熱用の第1熱交換器及び温水装置22を運
転する必要が無いので、そのため、装置内及び接続管内
に滞留した水が、腐食を引き起こして、錆、スケール等
を発生させ、更には管を閉塞させるような問題を招くこ
とであった。
【0006】そこで、本発明の目的は、外気から取り入
れた空気の比エンタルピーが所定温度及び所定湿度に調
節した空気の比エンタルピーより大きい時、即ち夏季
に、熱効率良く、経済的に運転できるように改良された
空気調和システムを提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明に係る空気調和システムは、空気ダクト内に
熱交換器を備え、外気から空気を取り入れて熱交換器に
て温度及び湿度調節を行い、所定温度及び所定湿度の処
理空気を得るようにした空気調和システムにおいて、空
気ダクト内に空気の流れに沿って順次配置された第1熱
交換器、第2熱交換器及び第3熱交換器とを備え、第1
熱交換器の媒体出口と第3熱交換器の媒体入口とは接続
され、かつ第3熱交換器の媒体出口と第1熱交換器の媒
体入口とはポンプを介して接続され、外気から取り入れ
た空気の比エンタルピーが処理空気の比エンタルピーよ
り大きい時には、取り入れ空気を第1熱交換器にて予冷
し、次いで第2熱交換器にて所定露点に冷却し、更に第
1熱交換器で加熱された媒体により第3熱交換器にて空
気を所定温度に昇温するようにしたことを特徴としてい
る。
【0008】本発明の空気調和システムは、その適用範
囲について特に制限は無いが、後述するように半導体装
置製造用クリーンルームとの組合せが可能であるから、
半導体装置製造工程において必要となる空気を送風する
空気調和システムとして好適である。本発明において使
用する熱交換器の種類は、特に制約は無く、例えばコイ
ル式、プレート式等の既知の熱交換器を使用できる。第
1熱交換器と第3熱交換器との間の媒体の循環は、一般
にはポンプにて行う。使用する媒体としては、特に制約
は無いが、水が最も一般的である。本明細書で、空気の
比エンタルピーとは、或る温度及び湿度での空気の単位
質量のエンタルピーをその条件での比エンタルピーと言
う。外気から取り入れた空気の比エンタルピーが所定温
度及び所定湿度に調節した空気の比エンタルピーより大
きい場合とは、図7でAが外気の空気を指し、Bが処理
空気を指すような場合を言う。冬季等の外気温度が低
く、除湿の前に予め予熱する必要のある場合には、従来
の空気調和システムのように接続変えしてもよく、また
後述する実施例のようにクリーンルームと組み合わせて
運転することもできる。
【0009】また、別の発明に係る空気調和システム
は、空気ダクト内に熱交換器を備え、外気から空気を取
り入れて熱交換器にて温度及び湿度調節を行い、所定温
度及び所定湿度の処理空気を得るようにした空気調和シ
ステムにおいて、空気を下部から取り入れて上部に流す
ように縦型に形成された空気ダクトと、空気ダクト内に
下から上に順次配置された第1熱交換器、第2熱交換器
及び第3熱交換器とを備え、かつ第1熱交換器がヒート
パイプ機構の蒸発部、及び第3熱交換器がヒートパイプ
機構の凝縮部となる組合せになるように、第1熱交換器
と第3熱交換器とがヒートパイプ機構に構成されてお
り、外気から取り入れた空気の比エンタルピーが処理空
気の比エンタルピーより大きい時には、取り入れ空気を
第1熱交換器にて予冷しつつ媒体を蒸発させ、次いで第
2熱交換器にて所定露点に冷却し、更に第3熱交換器に
て所定温度に昇温しつつ媒体を凝縮させるようにしたこ
とを特徴としている。ヒートパイプ機構とは、多数のヒ
ートパイプを伝熱素子とし使用した伝熱機構を意味す
る。
【0010】
【作用】請求項1の発明では、外気から取り入れた空気
の比エンタルピー(図7でA点)が所定温度及び所定湿
度に調節した空気の比エンタルピー(図7でB点)より
大きい時、例えば夏季には、空気ダクトに導入された空
気は、第1熱交換器において媒体と熱交換して予冷され
て(図7で線1に沿って温度低下)第2熱交換器に入
り、そこで所定の露点温度に冷却されて除湿される(図
7で線2に沿って温度と湿度が低下)。更に、空気は、
第3熱交換器に入り、第1熱交換器において昇温された
媒体により加熱されて所定の温度になる(図7で線3に
沿って温度上昇)。一方、第1熱交換器と第3熱交換器
とを循環する媒体は第1熱交換器にて空気により加熱さ
れて昇温し、次いで第3熱交換器にて空気を加熱して自
身は冷却される。第2熱交換器の媒体は、第2熱交換器
で空気を冷却して自身は加熱され、次いで冷水装置で冷
却されて冷水化され、第2熱交換器と冷水装置との間を
循環する。よって、処理空気の顕熱エネルギーを有効に
利用することにより、冷温熱源装置(ボイラー、冷凍
機)の負荷を減少させ、その容量を小さくできると共に
空気調和に必要なエネルギーを節減できる。
【0011】請求項2の発明では、第1熱交換器と第3
熱交換器とをヒートパイプ機構にすることにより、第1
熱交換器と第3熱交換器との間の媒体循環をヒートパイ
プ作用により行う。
【0012】
【実施例】以下、添付図面を参照し、実施例に基づいて
本発明をより詳細に説明する。実施例1 図1は、本発明に係る空気調和システムの実施例1の構
成を示す概略フローシートである。尚、図1に示す装置
及び部品のうち、図6と同じものには同じ符号を付して
説明を省略している。本実施例では、空気調和システム
(以下、簡単にシステムと略称する)10は、図1に示
すように、空気ダクト12と、空気ダクト12内に空気
の流れに沿って順次配置された第1熱交換器14と、第
2熱交換器16と、第3熱交換器18とを備えている。
第1、第2及び第3熱交換器14、16、18は、通常
のコイル式熱交換器であって、コイル管内には媒体、例
えば温水或いは冷水が流れている。更に、システム10
は、空気ダクト12の入口に吸い込みファン20を備え
ていて、フィルタ(図示せず)を通して外気から空気を
取り込み、空気ダクト12に沿って下流に流すようにな
っている。
【0013】第1熱交換器14の媒体出口22は、配管
24を介して第3熱交換器18の媒体入口26に接続さ
れており、第3熱交換器18の媒体出口28は、配管3
0を介して第1熱交換器14の媒体入口32に接続され
ている。配管30の途中に送水ポンプ34が設けてあっ
て、媒体を第3熱交換器18から第1熱交換器14に送
水するようになっている。尚、本実施例では、媒体とし
て水を使用し、また必要に応じ、送水ポンプ34と第3
熱交換器18との間には媒体の中間タンクを設ける。更
には、配管24の途中に温水装置36を設け、必要に応
じ、媒体を加熱できるようにすることもできる。第2熱
交換器16の媒体側は、配管により冷水装置38に接続
されており、媒体は第2熱交換器16と冷水装置38と
の間を循環する。
【0014】本実施例では、外気から取り入れた空気の
比エンタルピーが所定温度及び所定湿度に調節した空気
の比エンタルピーより大きい時、例えば夏季には、矢印
の方向から空気ダクト12に導入された空気は、第1熱
交換器14において媒体と熱交換して予冷されて第2熱
交換器16に入り、そこで所定の露点温度に冷却されて
除湿される。更に、空気は、第3熱交換器18に入り、
第1熱交換器14において昇温された媒体により加熱さ
れて所定の温度になり、そこから矢印の方向に必要な場
所に送られる。一方、第1熱交換器14と第3熱交換器
18とを循環する媒体は第1熱交換器14にて空気によ
り加熱されて昇温し、次いで第3熱交換器18にて空気
を加熱して自身は冷却される。第2熱交換器16の媒体
は、第2熱交換器16で空気を冷却して自身は加熱さ
れ、次いで冷水装置38で冷却されて冷水化され、第2
熱交換器16と冷水装置38との間を循環する。
【0015】従来のシステムでは、第1熱交換器は、予
熱用の熱交換器としてのみ使用されているので、外気か
ら取り入れた空気の比エンタルピーが所定温度及び所定
湿度に調節した空気の比エンタルピーより大きい時、例
えば夏季には第1熱交換器は、不要として使用されず、
設備が無用となるのみならず、熱交換器内及び媒体配管
内にスケールが発生し、腐食を引き起こしていた。それ
に対して、本発明に係る空気調和システムでは、第1の
効果として、第1熱交換器14は、夏季においても予冷
用熱交換器として使用される。しかも、空気を予冷する
ことにより、除湿用の第2熱交換器16及び冷水装置3
8の所要容量を大幅に軽減することができる。また、加
熱用の第3熱交換器18では、第1熱交換器14にて昇
温された媒体を使用しているので、温水装置が不要ない
し極めて小さい容量の設備で十分となる。第2の効果と
しては、常時第1熱交換器14を運転しているので、熱
交換器及び管内にスケールが発生しないことである。
【0016】実施例2 図2(a)は、本発明に係るシステムのステムの実施例
2の構成を示す概略フローシートである。本実施例で
は、システム40は、縦方向に設置された空気ダクト1
2と、空気ダクト12内に空気の流れに沿って順次下か
ら上に配置された第1、第2及び第3熱交換器14、1
6、18とを備えている。空気は空気ダクト12の下部
に設けられた吸い込みファン20により導入されて下か
ら上に向かって流れる。第1熱交換器14の媒体出口4
4は第3熱交換器18の媒体入口45に、第3熱交換器
18の媒体出口46は第1熱交換器14の媒体入口47
にそれぞれ接続されている。
【0017】本実施例では、第1熱交換器14と第3熱
交換器18との間で媒体を循環させるために、実施例1
の送水ポンプ34に代えて、第1熱交換器14及び第3
熱交換器18並びにそれらを接続する配管からなる系全
体がヒートパイプ機構42として構成されている。ヒー
トパイプとは、伝熱促進手段のひとつで、密閉された管
内を作動流体(本実施例では水)が相変化しながら循環
し熱を輸送する。ヒートパイプは、図2(b)に模式的
に示すように、蒸発部と凝縮部とから構成されており、
蒸発部では、作動流体が蒸発して外部から吸熱し、凝縮
部では蒸気が凝縮して放熱する。凝縮した液は、内壁に
設けられたウィック(Wick)或いは溝(Groov
e)の中を毛細管力によって駆動されて蒸発部に戻る仕
組みになっている。本実施例では、第1熱交換器14が
蒸発部となっていて、媒体が空気から熱を奪って蒸発
し、第3熱交換器18が凝縮部となっていて、媒体が空
気に熱を与えて自身は凝縮する。
【0018】尚、必要に応じ、ヒートパイプの機能を補
完する温水装置或いは冷水装置を第1熱交換器14と第
3熱交換器18との間に介在させることもできる。第2
熱交換器16は、実施例1と同様に、冷凍機を備えて冷
水を供給する冷水装置38に配管を介して接続されてい
る。
【0019】外気から取り入れた空気の比エンタルピー
が所定温度及び所定湿度に調節した空気の比エンタルピ
ーより大きい時、例えば夏季には、空気ダクト12に矢
印の方向から導入された空気は、第1熱交換器14にお
いて媒体と熱交換して予冷されて第2熱交換器16に入
り、そこで所定の露点温度に冷却されて除湿される。更
に、空気は、第3熱交換器18に入り、第1熱交換器1
4において蒸発した媒体により加熱されて所定の温度に
なり、そこから矢印の方向に必要な場所に送られる。一
方、第1熱交換器14と第3熱交換器18とを循環する
媒体は第1熱交換器14にて空気により加熱されて蒸発
し、次いで第3熱交換器18にて空気を加熱して自身は
凝縮する。媒体は、第1熱交換器14と第3熱交換器1
8との間をヒートパイプ作用により循環する。第2熱交
換器16の媒体は、第2熱交換器16で空気を冷却して
自身は加熱され、次いで冷水装置38で冷却されて冷水
化され、第2熱交換器16と冷水装置38との間を循環
する。
【0020】以上の構成により、実施例1と同様に、省
エネルギーの効果、並びに温水装置及び冷水装置の設備
容量軽減の効果を奏する。
【0021】実施例3 図3は、本発明に係るシステムの実施例3の構成を示す
概略フローシートである。本実施例では、システム50
は、縦方向に設置された空気ダクト12と、空気ダクト
12内に空気の流れに沿って順次下から上に配置された
第1、第2及び第3熱交換器14、16、18とを備え
ている。空気は空気ダクト12の下部に設けられた吸い
込みファン20により導入されて下から上に向かって流
れる。
【0022】本実施例では、実施例2のヒートポンプに
よる媒体循環に代えて第1熱交換器14と第3熱交換器
18との高低差による自然循環により、第1熱交換器1
4と第3熱交換器18との間で媒体を循環させている。
即ち、第1熱交換器14で空気を予冷して自身は加熱さ
れた媒体は、比重が小さくなって上方に上昇して第3熱
交換器18に入る。第3熱交換器18では、媒体は、空
気を加熱して自身は冷却されて比重が大きくなって下降
し、第1熱交換器14に戻る。尚、必要に応じ、第1熱
交換器14と第3熱交換器18との間に温水装置及び冷
水装置を設けることもできる。
【0023】以上の構成により、実施例1と同様に、省
エネルギーの効果、並びに温水装置及び冷水装置の設備
容量軽減の効果を奏する。
【0024】実施例4 図3は本発明に係るシステムの実施例4の構成を示す概
略フローシートである。本実施例では、システム60
は、実施例1のシステム10A、B、Cが3個並列に配
置され、かつ各システムの第1熱交換器14A、B、C
及び第3熱交換器18A、B、Cが並列に接続され、媒
体は1台の送水ポンプ62により第1熱交換器14と第
3熱交換器18との間で循環している。また、第2熱交
換器16A、B、Cも1台の冷水装置64に並列接続さ
れている。尚、各第1熱交換器14、第2熱交換器16
及び第3熱交換器18に所要量の媒体を流すように流量
調節装置を設けるのが望ましい。
【0025】以上の構成により、本実施例は、異なる場
所に設置されたシステム10A、B、Cを1台の送水ポ
ンプ62と1台の冷水装置64により集中的に運転する
ことができる。よって、設備費及び運転費を格段に軽減
することができる。尚、本実施例では、並列に接続する
システム10の数は3個であるが、この数は任意であ
る。
【0026】実施例5 図5は、本発明に係るシステムの冬季における使用方法
の一例を示すフローシートである。図5中、図1と同じ
装置及び部品には同じ符号を付し、その説明を省略す
る。外気から取り入れた空気の比エンタルピーが所定温
度及び所定湿度に調節した空気の比エンタルピーより小
さい時、例えば冬季には、図5に示すように、システム
10と半導体装置製造用のクリーンルームJとを連結し
て省エネルギーを図ることができる。即ち、クリーンル
ームJ内を循環している空気を冷却している冷却用熱交
換器(例えば、コイル式熱交換器)Kとシステム10の
第1熱交換器14とを接続して、媒体を循環させる。媒
体は、クリーンルームJの熱交換器Kで循環空気を冷却
し、自身は加熱され、次いで第1熱交換器14に入り、
そこで外気から取り入れられた温度の低い空気を予熱す
る。これによって、熱交換器Kの冷熱源として冬季にお
いても本発明に係るシステム10を有効に使用すること
ができる。尚、図5中、LはクリーンルームJ内を循環
する空気を濾過するフィルタ、Mは空気を循環させるフ
ァンである。
【0027】
【発明の効果】従来の空気調和システムでは、第1熱交
換器は、予熱用の熱交換器としてのみ使用されているの
で、外気から取り入れた空気の比エンタルピーが所定温
度及び所定湿度に調節した空気の比エンタルピーより大
きい時、例えば夏季には、第1熱交換器は、運転不要と
して使用されず、設備が無用となるのみならず、熱交換
器内及び媒体配管内にスケールが発生し、腐食を引き起
こしていた。それに対して、請求項1の発明によれば、
第1熱交換器は、夏季においても予冷用熱交換器として
運転されて空気を予冷するので、除湿用の第2熱交換器
及び冷水装置(冷凍機)の所要容量を大幅に軽減するこ
とができる。また、加熱用の第3熱交換器では、第1熱
交換器にて空気の顕熱により昇温された媒体を使用して
いるので、温水装置(ボイラー)が不要ないし極めて小
さい容量の設備で十分となる。更には、装置の小型化の
みならず、空気調和に必要とされるエネルギーの所要量
を節減できる。また、第2には第1熱交換器を常時運転
しているので、熱交換器内及び配管内で腐食が抑制さ
れ、スケールが発生しない。
【0028】請求項2では、第1熱交換器と第3熱交換
器とをヒートパイプ機構の組合せすることにより、送水
ポンプを使用することなく、媒体を循環することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る空気調和システムの実施例1の構
成を示す概略フローシートである。
【図2】図2(a)は本発明に係る空気調和システムの
実施例2の構成を示す概略フローシート、図2(b)は
ヒートパイプの説明用模式図である。
【図3】本発明に係る空気調和システムの実施例3の構
成を示す概略フローシートである。
【図4】本発明に係る空気調和システムの実施例4の構
成を示す概略フローシートである。
【図5】本発明に係る空気調和システムの実施例5の構
成を示す概略フローシートである。
【図6】従来の空気調和システムの構成を示す概略フロ
ーシートである。
【図7】空気調和システム内の空気の履歴を示すグラフ
である。
【符号の説明】
10 空気調和システムの実施例1 12 空気ダクト 14 第1熱交換器 16 第2熱交換器 18 第3熱交換器 20 吸い込みファン 22 第1熱交換器の媒体出口 24 配管 26 第3熱交換器の媒体入口 28 第3熱交換器の媒体出口 30 配管 32 第1熱交換器の媒体入口 34 送水ポンプ 36 温水装置 38 冷水装置 40 空気調和システムの実施例2 42 ヒートパイプ機構 44 第1熱交換器の媒体出口 45 第3熱交換器の媒体入口 46 第3熱交換器の媒体出口 47 第1熱交換器の媒体入口 50 空気調和システムの実施例3 60 空気調和システムの実施例4 62 送水ポンプ 64 冷水装置

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 空気ダクト内に熱交換器を備え、外気か
    ら空気を取り入れて熱交換器にて温度及び湿度調節を行
    い、所定温度及び所定湿度の処理空気を得るようにした
    空気調和システムにおいて、 空気ダクト内に空気の流れに沿って順次配置された第1
    熱交換器、第2熱交換器及び第3熱交換器を備え、第1
    熱交換器の媒体出口と第3熱交換器の媒体入口とは接続
    され、かつ第3熱交換器の媒体出口と第1熱交換器の媒
    体入口とはポンプを介して接続され、 外気から取り入れた空気の比エンタルピーが処理空気の
    比エンタルピーより大きい時には、取り入れた空気を第
    1熱交換器にて予冷し、次いで第2熱交換器にて所定露
    点に冷却し、更に第1熱交換器で加熱された媒体により
    第3熱交換器にて空気を所定温度に昇温するようにした
    ことを特徴とする空気調和システム。
  2. 【請求項2】 空気ダクト内に熱交換器を備え、外気か
    ら空気を取り入れて熱交換器にて温度及び湿度調節を行
    い、所定温度及び所定湿度の処理空気を得るようにした
    空気調和システムにおいて、 空気を下部から取り入れて上部に流すように縦型に形成
    された空気ダクトと、空気ダクト内に下から上に順次配
    置された第1熱交換器、第2熱交換器及び第3熱交換器
    とを備え、かつ第1熱交換器がヒートパイプ機構の蒸発
    部、及び第3熱交換器がヒートパイプ機構の凝縮部にな
    る組合せになるように、第1熱交換器と第3熱交換器と
    がヒートパイプ機構に構成されており、 外気から取り入れた空気の比エンタルピーが処理空気の
    比エンタルピーより大きい時には、取り入れた空気を第
    1熱交換器にて予冷しつつ媒体を蒸発させ、次いで第2
    熱交換器にて所定露点に冷却し、更に第3熱交換器にて
    空気を所定温度に昇温しつつ媒体を凝縮させるようにし
    たことを特徴とする空気調和システム。
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