JPH10227512A - 空調装置 - Google Patents

空調装置

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JPH10227512A
JPH10227512A JP10012163A JP1216398A JPH10227512A JP H10227512 A JPH10227512 A JP H10227512A JP 10012163 A JP10012163 A JP 10012163A JP 1216398 A JP1216398 A JP 1216398A JP H10227512 A JPH10227512 A JP H10227512A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 加温もしくは冷却された給気を送風すること
によって、少なくとも一つの部屋における温度が予め決
められた所望温度となるように制御できるようにするこ
と。 【解決手段】 給気通路10を介して給気を空調すべき
部屋1へ供給する給気送風機15と、冷却もしくは暖め
られた給気を送るために給気通路10に設けられた冷却
装置40および加温装置30,33と、排気通路11を
介して空調すべき部屋1から排気を吸引する排気送風機
16とを備えている。そして、排気送風機16用の圧力
レギュレータのために所望値を与えておくことにより、
屋外圧に対する室過剰圧を部屋1に発生させる。このよ
うにして、加温もしくは冷却された給気を送風すること
によって、少なくとも一つの部屋1における温度が予め
決められた所望温度TRAUM SOLL となるように制御する
ことができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は空調装置に係り、予
め決められた所望温度に加温もしくは冷却した空気を供
給することにより、少なくとも一つの部屋における温度
を制御することができるようにした装置に関するもので
ある。
【0002】
【従来の技術】空調装置は、一年を通じていつでも空調
すべき部屋を快適な状態に保っておくことができるよう
に、空気の温度や湿度を或る範囲内に維持したり新気を
用いて充分に換気することができるようになっている。
【0003】冬場は空気で部屋を暖めるから給気温度が
室温より高く、夏場は部屋を所望の冷房状態に保ってお
くために室温よりも低い温度で給気される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来からある一般的な
空調装置では、暖房や冷房の要求を満たすために大量の
空気を循環させるようにしている。例えば、部屋が所望
温度に到達しているにもかかわらず大量の空気を依然と
して循環させているが、これは好ましいことでない。さ
らに、給気が部屋に給気通路を介して吹き込まれると、
直ちに排気通路を介して空調すべき部屋から出ていって
しまうという無駄なことが起こっている。すなわち、新
気と室内空気とが充分に混り合わないという点で問題が
ある。
【0005】さらに、数部屋を空調する場合には部屋ご
とに要望される温度が異なることがあるという事情を抱
えており、部屋ごとの快適さを実現すべく個々に温度管
理することは技術的に不可能でないが容易なことでもな
い。
【0006】後述する本発明における課題は、経済的に
運転することができる空調装置を実現することである。
そして、その装置によって室内空気と新気との適度な混
合が図られ、暖房,冷房,加湿、除湿といった操作が迅
速であって、より一層快適な居住空間を確保できるよう
にすることを目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段】これらの課題は、加温さ
れた給気または冷却された給気を送ることにより、少な
くとも一つの部屋1の温度を予め決められた所望の室温
RAUM SOLL に調節するようになっている空調装置を実
現した本発明によって解決することができる。その構成
は、図1および図8を参照して、空調すべき部屋1に給
気通路10を介して給気を供給する給気送風機15と、
給気を加温もしくは冷却するために給気通路10に設け
られた加温装置30,33および冷却装置40のいずれ
かと、空調すべき部屋1から排気通路11を介して排気
を吸引する排気送風機16とを備えたものであり、排気
送風機16用の排気電動機M2を制御する圧力レギュレ
ータ730のために所望の排気圧PAB SOLL 信号を与え
ておき、該排気送風機によって屋外圧PA に対する所望
の超過圧PDIFF SOLL を部屋1内に発生させることがで
きるようにしたことである。
【0008】請求項2以降に記載された発明によれば、
さらに別の効果を発揮させることができる。
【0009】後の説明から分かるように本発明によれ
ば、空調すべき部屋での超過圧が高くなればなるほど、
部屋を通過する給気によって換気度が向上される。それ
と共に部屋の昇温が速くなって運転時の空調効率も改善
され、そして部屋内での大きい温度変動が発生するのを
回避しておくことができる。例えば上部空間は大層暑く
感じる一方で床に近いところでは暖かみを感じないと
か、部屋の左右や前後方向の位置で温度差が生じるとい
ったようなことはなくなる。
【0010】部屋の中で空気がうまく流れて換気が行き
届けば、可及的に短い時間でかつより僅かな空気量でも
って部屋を暖め冷やしまた加湿し除湿することができ
る。その一方で、吹き込まれる給気量の少ない方が気持
ちのよいことは言うまでもないが、暖房,冷房,加湿,
除湿の制御のための所望値を迅速に適応させるようにし
ているので、空調装置の効率も改善することができる。
【0011】いま特に、排気送風機16用の排気電動機
M2を制御する圧力レギュレータ730のために与えら
れる所望の排気圧PAB SOLL 信号は、外気温TA ,給気
温度TZU,給気圧PZUのいずれかに基づいて決定するよ
うにしている。この外気温TA ,給気温度TZU,給気圧
ZUのいずれかに基づいて排気電動機M2を制御するこ
とは、空気の流れを最適化するうえで重要である。すな
わち、給気温度または給気圧が高くなるほど、空調すべ
き部屋における空気の流れをよくするために超過圧は大
きくならなければならない。しかし、外気温が低いほど
空調すべき部屋の超過圧が概して高くなってしまうの
で、給気の吹き込まれる部屋を通過する空気の流れを最
適にしておくためには、より一層高い超過圧が与えられ
るようにしておかなければならないからである。
【0012】好ましくは、排気送風機16用の排気電動
機M2を制御するための圧力レギュレータ730に与え
られる室内外実差圧PDIFF ISTの信号を、給気通路10
における絶対圧PZUと排気通路11における絶対圧PAB
との差から得られる通路差圧によって与えるようにすれ
ばよい。このようにしておけば、個々の部屋でたとえ窓
が開けられて空調装置により多数の部屋で超過圧の乱れ
が発生することがあっても、いずれかの部屋における圧
力損失に原因して排気電動機の制御が狂い他の部屋の超
過圧を所望外に上昇させてしまうようなことは抑止して
おくことができる。
【0013】一方、好ましくは、排気電動機M2を制御
するための圧力レギュレータ730に与えられる室内外
実差圧PDIFF ISTの信号を、屋外圧PA と室内圧P
RAUM ISTとの差PA −PRAUM ISTにより与えるようにし
てもよい。
【0014】ここで特に、所望の室超過圧PDIFF SOLL
が、外気温TA または給気温度TZUの変化につれて外気
温TA および給気温度TZUのいずれかの予め決められた
温度範囲で専ら変化するようになっており、外気温TA
または給気温度TZUがその温度範囲以下であるとき室超
過圧は一定の大きさとなる一方、外気温TA または給気
温度TZUが温度範囲以上であるとき室超過圧は予め決め
られた別の一定の大きさとなるようにしたことである。
とりわけ、外気温TA が上昇するにつれて、上記した温
度範囲においては、所望の室超過圧PDIFF SOLL が最高
超過圧PDIFF SOLL MAX から最低超過圧P
DIFF SOLL MIN まで低下するようにしておくことが好ま
しい。
【0015】これによって、二つの相反する要求を満た
すことができる。すなわち、空調すべき部屋で空気のよ
り良い流れを発生させようとすれば、超過圧はできるだ
け高い方がよい。その一方で、他の状態において超過圧
が大きいと受け入れられないことが起こるから、超過圧
は余り過大なものであってはならない。超過圧があまり
に大きいとドアそれ自体が開いたままとなるか開くこと
ができなくなるか、強い力をかけても開かないか閉める
ことができないというようなことが起こるからである。
【0016】快適な制御が得られるようにまた超過圧を
空調すべき部屋の高さもしくは床高度に関係なく確保す
ることができるようにするために、部屋の海抜高度が屋
外の高度と同じあることを0と定義すれば、その0以上
の高度において室内外実差圧(PDIFF IST)を計測する
ようにすればよい。
【0017】本発明に係る他の一つの実施例によれば、
給気温度TZUと給気の所望通路圧PZU SOLL とが相互に
関連づけられ(図6(a)を参照)、部屋の給気温度T
ZUとしては実際の室温TRAUM ISTに基づいて、また室温
の所望値TRAUM SOLL としては実際の室温TRAUM IST
基づいて、複数の部屋1もしくは単一の部屋内の複数の
ゾーンへの給気の所望通路圧PZU SOLL が増大しもしく
は低減するようにしておく。
【0018】ここで注目すべきは、空調された大量の空
気が不必要に循環されることはなくなり、予め決められ
た所望の値に対応してその部屋を最も迅速に空調するに
必要な量だけが常に循環されることになるという利点が
ある。
【0019】このようにしてエネルギの節約が可能とな
るが、それだけでなく空気の動きが比較的強く生じるの
は吹き込まれた空気の温度が実際の室温からかけ離れて
いる場合だけである。したがって、室内の人々はそのと
きだけ辛抱すればよいことになる。これに対して、従前
の空調装置においても特に室温が所望値よりずっと低い
朝の暖房時に給気が高い通路圧で室内に吹き込まれる
が、その給気は僅かしか暖められていないことから今ま
でこれを不快に感じつつも、避けることのできないもの
であると諦められていた。
【0020】本発明のこのような実施の形態によれば、
給気温度が予め決められた所望の室温を明らかに超えて
いるとしても、また暖房の立ち上げ時のように部屋の所
望値よりずっと超えているとしても、高い圧力であって
も加温された空気が部屋に吹き込まれることになる。給
気の通路圧を給気温度に対して一定の関係を持たせた比
例制御とすることにより、給気の通路圧を給気温度に対
応して関連性を持たせるようにした点で特別な意義があ
ると言える。
【0021】部屋1すなわち複数の部屋もしくは単一の
部屋内の複数のゾーンへ供給される給気の通路圧P
ZUを、給気送風機15用の給気電動機M1によって調整
するようにしておくことが好ましい。
【0022】選択装置が設けられて、二つの送風量の関
係から暖房・冷房のいずれにおいても、下記のいずれか
が選択され切り換えられるようになっている。
【0023】第一には、所望の室温TRAUM SOLL が実際
の室温TRAUM IST以下の場合の暖房時に、給気の通路圧
ZUを実際の室温TRAUM ISTの上昇につれて低減させる
ようにしたことである。同様に、所望の室温T
RAUM SOLL が実際の室温TRAUM ISTより高い場合の冷房
時に、給気の通路圧PZUを実際の室温TRAUM ISTの低下
につれて減少させるようにしたことである。第二には、
所望の室温TRAUM SOLL または実際の室温TRAUM IST
給気温度TZU以下であり、実際の室温TRAUM ISTが所望
の室温TRAUM SOLL より低い場合の暖房時に、給気の通
路圧PZUを給気温度TZUの上昇につれて増大させるよう
にしたことである。同様に、所望の室温TRAUM SOLL
たは実際の室温TRAUM ISTが給気温度TZUより高く、実
際の室温TRAUM ISTが所望の室温TRAUM SOLL 以上の場
合の冷房時に、給気の通路圧PZUを給気温度TZUの降下
につれて増大させるようにしたことである。このように
給気の通路圧PZUが増加することは好ましいことであ
り、後でさらに詳しく述べるように冷暖房装置の効率を
改善することにもつながる。
【0024】本発明のさらに異なる実施の形態によれ
ば、給気の通路圧PZUは給気温度TZUの予め決められた
温度範囲で専ら変化するようになっており(図6(a)
を参照)、給気温度TZUがその温度範囲以下であるとき
給気の通路圧PZUは常に或る一定の大きさとなる一方、
給気温度TZUが温度範囲以上にあるとき給気の通路圧P
ZUは常に予め決められた別の一定の大きさとなるように
したことである。
【0025】特に、実際の給気温度TZU ISTが室温T
RAUM ISTに対して高い場合に、或る決められた給気温度
の範囲では、給気の所望通路圧PZU SOLL が給気温度T
ZUの上昇につれてその最低圧PZU SOLL MIN から最高圧
ZU SOLL MAX にまで増大するようになっている。その
一方、給気温度TZUが低下するにつれて給気の所望通路
圧PZU SOLL は最高圧PZU SOLL MAX から最低圧P
ZU SOLL MIN にまで低減するようにしたことである。
【0026】給気の通路圧における二つの制御システム
が動作することによって、一方の面では、空調装置の効
率が改善されることになる。すなわち、給気の通路圧が
高くなれば好ましい空気の流れが部屋中に迅速に発生す
ると共に暖房のより速やかな立ち上げが実現される。他
の面においては、空気に強い流れが感じられると受け入
れられなくなってしまうが、これが回避されて快適なも
のとすることができる。このようなことにより、相反す
る要求を両立させるための最適化が図られるようにな
る。
【0027】ここで、給気の通路圧PZUを制御する圧力
制御回路250が温度制御回路130,300に組み込
まれ(図1を参照)、圧力制御回路250における送風
量を決めるための給気の所望の通路圧PZU SOLL が、実
際の給気温度TZU ISTに対して一定の関係(図6(a)
を参照)のもとに設定可能となっている。これにより、
温度制御において過度に大きな温度昇降変動が回避さ
れ、室温が速やかに所望の温度に収斂することになる。
【0028】加熱された給気は、共通の給気通路10を
介して多くの部屋を空調するために供せられるようにな
っているが、各部屋における所望の温度や実際の室温が
異なる場合には、各部屋において異なった暖房の要求が
生じる。このような事情を考慮して本発明ではさらに別
の形態が提案されている。それは、複数の部屋1もしく
は単一の部屋内の複数のゾーンを同時に空調するとき、
個々の部屋1や単一の部屋内の複数のゾーンが、それぞ
れに対応して設けられた給気管5および排気管6を介し
て給気集中通路10および排気集中通路11に接続され
ており、個々の給気管5や排気管6にはスロットルバル
ブ60,61が配設され、部屋1すなわち複数の部屋も
しくは単一の部屋内の複数のゾーンへ供給される給気の
通路圧PZUが、そのスロットルバルブによって調整され
るようにしていることである。
【0029】これによって、空気が部屋内で所望外に動
くことは回避され、その部屋における実際の室温が所望
する温度値と一致するか極めて近いものとなる。例えば
スロットルバルブが全開されているような場合でも、過
剰な量の新気にまで処理を施すといったようなことはな
くなる。
【0030】スロットルバルブ60,61は、付加的に
は、給気の通路圧PZUまたは給気電動機M1の回転数に
基づいて開度調整されるようにしておいてもよい。
【0031】このように給気温度と各部屋の室温とに関
係なく制御するのは、一つの部屋のみをできるだけ迅速
に暖房しなければならないが、すでに所望温度となって
いる他の部屋ではできるだけ少しずつ暖房すべきである
といった状態となっている場合に行われる。給気温度が
上昇すれば暖まっている個々の部屋ではスロットルバル
ブが閉止される方向となり、それによってそれらの部屋
やその中にいる人々に対して新気の供給が停止されるよ
うになる。
【0032】この問題は、さらに異なる実施の形態によ
れば、給気温度が所望の室温以上となっている場合に、
所望温度になっている部屋へは要求される新気の最少量
だけを吹き込むことにして、解決を図ることができる。
すなわち、図5を参照して、スロットルバルブ60,6
1の開口面積を設定するための通路圧レギュレータ32
0は、スロットルバルブ60,61を給気の通路圧PZU
に基づいて与えられる最小開口面積以下に調整すること
はなく、そのレギュレータ320がその最小開口面積を
設定すれば、予め決められた新気の絶対的な最少量が各
部屋1へ供給されるようにしておくのである。このよう
にしておけば、所望の室温となっている部屋へも充分な
空気が供給されることになり、そのうえ所望の温度以上
となっている給気によって部屋が過剰に暖められてしま
うといったことを可及的に回避しておくことができる。
新気の規定された最少量を与えるために要求されるスロ
ットルバルブの最小の開度は、給気温度と給気のうちの
新気の部分の温度によって決められることになる。とい
うのは、給気のうちの新気の部分を朝の暖房の立ち上げ
時に可能ならば少なくしておくこと好ましいからであ
る。これによって急速な暖房が実現され、かつ部屋を循
環する空気で置き換えることができる。
【0033】他の一つの実施の形態においては、排気通
路11と給気通路10とは相互に循環気通路12を介し
て接続され(図1を参照)、その場合、排気通路11に
連なる空気吐出通路21に空気吐出弁71が、循環気通
路12に空気混合弁72が、給気通路10の上流側に接
続された新気取入通路20に新気取入弁70が、それぞ
れ少なくとも一つ備えられている。
【0034】さらに異なる実施形態にあっては、スロッ
トルバルブ60,61の最小開口面積が、新気取入弁7
0,排気吐出弁71および空気混合弁72の開度に基づ
いて調整されるようにしているので、各制御状態におい
て新気の最少量を得ることが可能となる。
【0035】給気と排気の通路圧が決められると、個々
に対応して設けられたスロットルバルブ60,61の開
度設定は、一つの部屋1または部屋内の単一のゾーンに
対して同一とされるようになっている。
【0036】このような暖房の制御の場合と同様の要領
によって、冷房の制御も行われるようになっている。
【0037】それぞれの温度制御においては温度レギュ
レータが使用されるが、これらのレギュレータにおいて
は、実際のところ動作中に制御量に基因してオーバスイ
ングやアンダスイングを起こすことがある。
【0038】本発明に係るさらに異なる実施の形態によ
れば、図7を参照して、少なくとも一つのレギュレータ
特に温度レギュレータ120の設定量yR がスイッチ装
置125に供給されるようになっており、その設定量を
基にするとオーバスイングが発生する場合にそのスイッ
チ装置125がそのオーバスイングの防止のために予め
決められた値を設定量yS として選択し、この設定量が
温度レギュレータ120によって同時に選択されている
値以下となるようにされる。
【0039】そのような動作は、付加的に設けた制御器
127や最小値選択器128によって実現される。すな
わち、制御器127は、制御量のオーバスイングが起こ
ったときは、制御差すなわち温度差ΔTに基づき設定量
S として予め決められた最小値yS MIN を送り出し、
かつ、実際の温度(制御量)TRAUM ISTが所望値T
RAUM SOLL より低くなれば設定量yS として予め決めら
れた最大値yS MAX を送り出すようになっている。一
方、最小値選択器128は事あるごとに温度レギュレー
タ120と付加的に設けた制御器127とによって利用
することができるようになった値yR ,yS から最小の
値を選択し、その選択値を設定量y’として第一加温装
置30へ送り出す。このようにして、付加的に設けられ
た制御器127は、温度レギュレータ120の設定量y
R によって制御量にオーバスイング(超過)が発生しよ
うとしたとき、常に設定量yS の調整を受け持つように
なっている。
【0040】本発明のさらに他の実施の形態によれば、
図1を参照して、給気通路10に連なる新気取入通路2
0に新気取入弁70が、給気通路10を排気通路11に
接続している循環気通路12に空気混合弁72が、排気
通路11に接続された空気吐出通路21に空気吐出弁7
1がそれぞれ設けられ、新気取入弁70,空気吐出弁7
1および空気混合弁72の開度設定は共通して、給気電
動機M1の回転数または給気の通路圧PZUに基づき調整
され、給気電動機M1の回転数の増加につれてもしくは
給気の通路圧PZUの増大につれて新気の最少量を確保す
るための或る最小の開度とするときは、新気取入弁70
および空気吐出弁71の開口面積が減らされる一方、空
気混合弁72の開口面積が増やされるようになってい
る。
【0041】新気取入弁70の開度と空気吐出弁71の
開度とは常に同じとされる。空気混合弁72の開度は常
に新気取入弁70と空気吐出弁71の開度とを合計する
と100%となるように違えられる。例えば新気取入弁
70と空気吐出弁71の開度がそれぞれ70%の場合に
空気混合弁72の開度は30%とされ、空気混合弁72
の開度が70%ならば、新気取入弁70と空気吐出弁7
1の開度は70%となる。
【0042】本発明のさらに好ましい実施の形態におい
ては、一つ以上の部屋を集中設備でもって空調できるよ
うにしている。この場合、各部屋で異なった強さの暖房
の要求がある場合も、全室に対して充分な暖房能力のあ
る給気を供給する必要がある。これは、とりわけ最も冷
えきった部屋の実際の温度に従ってそれに要求される暖
房の程度を決めることにより、短時間のうちに該当する
部屋を所望温度に暖めることができるようにしている。
したがって、本発明の一つの例として、多数の部屋1を
同時に空調するとき各部屋1の実際の温度
RAUM IST 1, TRAUM IST 2,・・・,TRAUM IST N
集中制御装置400(図1を参照)に供給され、これら
の実際の室温から個々に決定されるべき温度値T
RAUM IST MINが温度制御回路130のための実際の室温
として供されるようになっている。
【0043】本発明の異なる実施の形態によれば、図2
の下段部を参照して、給気通路10の給気を湿らせる湿
潤化装置50が設けられ、その湿潤化装置50は、部屋
の湿度FRAUM ISTと排気湿度FABのいずれかと給気温度
ZUに基づいて制御されるようにしている。
【0044】本発明に係るさらに異なる実施の形態によ
れば、暖房,冷房および給気の除湿のために、給気通路
10には第一加温装置30が、第一加温装置30の出側
の給気通路10には冷却装置40が、冷却装置40の出
側の給気通路10には第二加温装置33がそれぞれ備え
られ、第二加温装置33は所望の湿度FSOLLを得るため
に実際の湿度FIST に基づいて制御されるようになって
いる。
【0045】特に、実際の湿度FIST が所望の湿度F
SOLLを超えて高くなるにつれ、第二加温装置33の加熱
度が増大するようになっている。
【0046】第二加温装置33の加熱度が温度制御回路
130によって制御されるか、実際の湿度FIST の上昇
につれて部屋の湿度FRAUM ISTの予め決められた湿度範
囲で専ら増大するようになっており、部屋の湿度F
RAUM ISTがその湿度範囲以下であるときは加熱度は或る
一定の大きとなる一方、部屋の湿度FRAUM ISTが湿度範
囲以上であるとき加熱度は常に別に決定された一定の大
きさとなるようにされている。
【0047】これによって、実際の室温が冷房の開始さ
れる限界値以下にある場合にかぎり、室温の上昇につれ
て除湿がなされることになる。外気温の影響を受けて生
じる温度変動を加えた所望の室温よりも実際の室温が高
くなったときのみ冷房が始められる。第二加温装置33
による加温とこれに基づいた室温の上昇による除湿とに
よって、部屋が急速に除湿されまたそのときに消費する
エネルギも相対的に低減される。
【0048】給気の通路圧PZUは、除湿時には増大され
ないようにしておく。
【0049】一つの部屋であれ複数の部屋であれ新気の
最少量を確保をするために、新気取入弁70と空気吐出
弁71とが、空気混合弁72に設定される開度に基づい
て開度制御されるようになっている。
【0050】
【発明の実施の形態】最も簡単なケースを含めて、空調
装置により一つの部屋が暖房されまた除湿されることに
なるが、多くの部屋を空調する制御について、以下に図
面に基づきその実施の形態を詳細に述べる。
【0051】図1は多くの部屋を同時に空調するための
通気循環系の概略図を示しており、その空調すべき部屋
1から一方の側へ出ている給気管5が給気通路10に繋
がれ、他方の側から出ている排気管6は排気通路11に
接続されている。
【0052】給気管5ごとにスロットルバルブ60が、
排気管6ごとにスロットルバルブ61が配置されてい
る。
【0053】給気通路10と排気通路11とは、循環気
通路12を介して相互に連結さている。
【0054】給気通路10の上流側には新気取入通路2
0が接続され、排気通路11の下流側に空気吐出通路2
1が接続されている。
【0055】新気取入通路20に新気取入弁70が、循
環気通路12には空気混合弁72が、空気吐出通路21
には空気吐出弁71が予め少なくともそれぞれ一つ備え
られている。
【0056】給気通路10においては、空気の流れの方
向に沿って第一加温装置30,冷却装置40,第二加温
装置33,給気電動機M1を備えた給気送風機15およ
び湿潤化装置50が直列に配置されている。
【0057】給気送風機15によって給気通路10に給
気圧PZUが発生され、空調すべき部屋1に充分な送風量
の給気を吹き込むことができるようになっている。
【0058】一方、排気通路11においては排気電動機
M2を備えた排気送風機16によって負圧PABが発生さ
れ、これによって室内空気が吸引される。
【0059】最も単純な場合として、事務室の単なる換
気を行うようなときは、室内空気を吸引した排気が、排
気通路11や空気吐出通路21を経て外気へ放出され
る。一方、新気取入通路20を経て必要な新気としての
給気が給気通路10に吸入される。その場合、新気取入
弁70と空気吐出弁71とが開かれ、空気混合弁72は
閉じられている。新気取入弁70と空気吐出弁71とは
そのとき常に同じ開度とされる。
【0060】空調している部屋1の暖房を上げる場合、
吸入された新気は第一加温装置30すなわち予熱ヒータ
を流れ、それを経て暖房の要求に応じて吸入された量の
空気が所要の給気温度TZUに加温される。オフとなって
いる冷却装置40と第二加温装置33すなわちアフタヒ
ータとを通過した後に空気は湿潤化装置50に導入さ
れ、必要な湿りが補給される。
【0061】空調すべき部屋に所要の冷房を施すときに
は、第一加温装置30に代えて冷却装置40が運転され
る。湿気があまりに多ければ、湿潤化装置50に代えて
除湿のためにアフタヒータ33が運転される。第一加温
装置30と第二加温装置33の両方を運転すれば一層急
速な加温が可能となるが、これは暖房時のことであっ
て、除湿時にはそのようにすることがない。
【0062】このようにして処理の施されたされた空気
は、給気送風機15,給気通路10およびスロットルバ
ルブ60を備えた給気管5を介して空調すべき各部屋へ
供給される。各部屋へ個々に吹き込まれまたそこから吸
引される空気量は、給気管5や排気管6にそれぞれ配設
したスロットルバルブ60,61によって調整されるよ
うになっている。
【0063】例えば朝の暖房時のように暖房の要求が強
い場合には、部屋の中へ新気を供給する一方で部屋から
吸引した空気の一部を繰り返して使用することが好まし
い。暖房と換気とを同時にする場合には、新気の最少量
を遙に越えた所望の給気量を確保するようにすればよ
い。そのために、給気温度TZUに基づいて定められた設
定値yV が図2に示す制御装置500により演算され、
それが図2に示した空気弁550あるいは図1の各空気
弁70,71,72に供給されるようになっている。
【0064】新気取入弁70と空気吐出弁71とが同一
の制御信号を受けている間は、循環気通路12の空気混
合弁72には反対となる制御信号が与えられる。すなわ
ち、空気混合弁72の開度は、常に100%から新気取
入弁70または空気吐出弁71の開度をさし引いた残り
となる。例えば、新気取入弁70および空気吐出弁71
の開度がそれぞれ70%であれば、空気混合弁72の開
度は30%となる。空気混合弁が70%の開度を示せ
ば、新気取入弁70と空気吐出弁71のそれぞれの開度
は30%である。
【0065】このようにして、吸引された室内空気のう
ちの決定された或る量が、循環気通路12を介して再び
給気に混入される。同時に、新気取入通路20および新
気取入弁70を介して給気へはそれ相当の量の新気が補
給される。この新気の量は、実施例によれば就業時間帯
に行う換気の場合100%にもなる。それゆえ就業時間
中には通例空気混合弁72が開かれることはなく、新気
取入弁70と空気吐出弁71とが一般的にはいつも10
0%開かれる。暖房の要求が強いときや最高給気圧P
ZU MAXが望まれるようなすなわち朝の暖房の場合には、
新気の部分が約10%にまで減少される。
【0066】空調する際には室温TRAUM IST 1, T
RAUM IST 2ないしTRAUM IST Nが計測され、その中から
図2に示す集中制御装置としての最小値選択装置400
において室温の最低値TRAUM IST MINが決定され、暖房
の要求に則した演算に供される。そのために、室温の最
低値TRAUM IST MINがブロック図中の加合せ点100に
フィードバックされ、予め与えられている各部屋におけ
る所望の温度TRAUM SOLL(場合によっては所望の温度
のうちの最高値TRAUM SOLL MAX )から差し引かれる。
このようにして演算された温度差(制御差)ΔTに基づ
き、温度制御回路130によって図1に示した第一加温
装置30における加温弁170のための適当な所望値
y’が決定されるようになっている。
【0067】図3に示した温度レギュレータ120によ
って演算された温度制御のための設定量yR は、次に置
かれているスイッチ装置125により監視され、通常の
レギュレータでよく起こる温度のオーバスイングを防止
することができるようになっている。標準的な場合であ
って室温の最低値TRAUM IST MINが所望の室温T
RAUM SOLLより低い間は、スイッチ装置125が設定量
R を変えることなくy’として加温弁170へ送り出
す。しかし、室温の最低値TRAUM IST MINが所望の室温
RAUM SOLL を超えたなら、そのときはyR に代えてそ
れよりずっと小さな設定量y’が加温弁170に送り出
される。なお、設定量y’の値は、外気温TAに基づい
て最低限度必要となる給気温度TZU MINを確保するもの
である。このようにして、本実施例では所望温度に対す
るオーバスイングを多くても僅か0.3℃にとどめてお
くことができ、実質的にアンダスイングを起こすような
ことはない。
【0068】温度レギュレータ120の設定信号y
R は、本実施例では図7のスイッチ器127および最小
値選択器128によって監視される。制御器127はこ
のとき同時に温度レギュレータ120に対抗して設定信
号yS を発生するが、これは、所望の温度TRAUM SOLL
が室温の最低値TRAUM IST MINより大きい場合には最大
の値yS MAX をとり、室温の最低値TRAUM IST MINが所
望の温度TRAUM SOLL を超えると直ちに最低の設定値信
号yS MIN となるようになっている。
【0069】制御器127の設定値信号yS MIN は演算
器129によって調整されるようになっているが、これ
によって、新気を吸い込むかどうかに影響する外気温T
A に基づく温度制御でしばしば生じるようなアンダスイ
ングをカットしておくことができるようになる。
【0070】最小値選択器128は二つの設定値信号y
R ,yS のうち小さい方を採用すべく選択し、y’とし
てこれを加温弁170へ送り出す。このようにして、制
御されるべき温度のオーバスイングが大きくなるのを可
及的に阻止しておくことができる。なお、加合せ点10
0から加温弁170までの構成が図2,図3および図7
に表されているが、温度制御回路130の構成を系統的
に表すと図10中の一点鎖線で囲んだようになる。すな
わち、温度制御回路130は温度レギュレータ120と
スイッチ装置125からなり、そのスイッチ装置125
は最小値選択器128,制御器127および演算器12
9からなっているのである。
【0071】給気温度TZUに基づき、給気送風機15の
送風量が実際の給気圧PZU ISTによって調整される。そ
のため、まず図2のPZU SOLL 演算装置200におい
て、給気圧のための所望値PZU SOLL が決定されるよう
になっている。給気温度TZUと所望の給気圧PZU SOLL
との間の関係は、図6(a)に表されているとおりであ
り、実際の室温TRAUM ISTが所望の室温TRAUM SOLL
りも低い場合を示している。
【0072】この図において、給気の通路圧PZUは給気
温度TZUの予め決められた温度範囲で専ら変化するよう
になっており、給気温度TZUがその温度範囲以下である
とき給気の通路圧PZUは常に或る一定の大きさとなる一
方、給気温度TZUがその温度範囲以上にあるとき給気の
通路圧PZUは常に予め決められた別の一定の大きさとな
るように設定されている。
【0073】そして、実際の給気温度TZU ISTが室温T
RAUM ISTより高い場合に、或る決められた給気温度の範
囲では、給気の所望通路圧PZU SOLL が給気温度TZU
上昇につれてその最低圧PZU SOLL MIN から最高圧P
ZU SOLL MAX にまで増大する一方、給気温度TZUが低下
するにつれて給気の所望通路圧PZU SOLL は最高圧P
ZUSOLL MAX から最低圧PZU SOLL MIN にまで低減され
るようになっている。
【0074】このようになっていると、相反する要求を
両立させるための最適化が図られる。すなわち、給気の
通路圧に対する二つの制御システムが動作することによ
って、一面としては、給気の通路圧が高くなるほど空気
の好ましい流れが部屋中に迅速に生じると共に暖房のよ
り速やかな立ち上がりが実現され、空調効率が改善され
る。他の面としては、空気の流れが強すぎないようにし
ておくことができ、快適な空調が達成される。
【0075】このように、給気温度TZUと給気の所望通
路圧PZU SOLL とが相互に関連づけられているが、図6
(a)の場合には部屋の給気温度TZUとして実際の室温
RAUM ISTがあてがわれており、その実際の室温の変化
につれて複数の部屋1もしくは単一の部屋内の複数のゾ
ーンへの給気の所望通路圧PZU SOLL を増大しもしくは
低減させるようにしている。なお、給気温度TZUとして
は実際の給気温度TZUISTを採用してもよく、以下にお
いてはこの実際の給気温度とした場合を例にして述べ
る。
【0076】まず、給気温度TZU ISTが明らかに所望の
温度TZU SOLL を本実施例のように5℃超えているとき
は、所望の給気圧PZU SOLL が高められる。給気温度T
ZU ISTがこの敷居値TZU SOLL +5℃以下の場合には、
部屋の換気にのみ必要となる量の空気が空調すべき部屋
へ吹き込まれることになる。
【0077】実際の室温TRAUM ISTと所望の給気圧P
ZU SOLL との関係は図6(b)に表されているとおりで
あり、これは実際の室温TRAUM ISTが所望の室温T
RAUM SOLLより大きいか所望の室温TRAUM SOLL に等し
い場合を示している。
【0078】なお、この場合、実際の室温TRAUM IST
変化につれて所望の給気圧PZU SOLL を増減させるよう
にしているが、室温の所望値TRAUM SOLL としては実際
の室温TRAUM ISTを採用するようにしても差し支えな
い。
【0079】実際の室温TRAUM ISTが増大して所望の室
温TRAUM SOLL より大きくなったときは給気温度TZU
下がり、所望の給気圧PZU SOLL がその最高圧P
ZU SOLL MAX から最低圧PZU SOLL MIN へ下降される。
すなわち、実際の室温TRAUM ISTが所望の室温T
RAUM SOLL 以上のときは図6(b)に従って所望の給気
圧PZU SOLL がその最高圧PZU SOLL MAX から最低圧P
ZU SOLL MIN に向かって下げられ、室温TRAUM ISTが所
望の室温TRAUM SOLL より低くなったとき図6(a)に
基づいて給気温度TZUが低下されることになる。
【0080】このようにしておけば、空調された大量の
空気が不必要に循環することはなくなり、予め決められ
た所望の値に対応してその部屋を最も迅速に空調するに
必要な量だけが循環されるようになる。
【0081】このようにしてエネルギ消費が低減される
が、それだけでなく空気の動きが比較的強く生じるのは
吹き込まれた空気の温度が実際の室温と大きく差のある
場合だけである。したがって、室内の人々はそのときだ
け辛抱すればよいことになる。例えば室温が所望値より
ずっと低い朝の暖房時に給気が高い通路圧で室内に吹き
込まれることになるが、その給気はかなり強く暖められ
ているので、その間の不快感は和らげられることにな
る。
【0082】このように、給気温度が予め決められた所
望の室温を明らかに超えているとしても、また暖房の立
ち上げ時のように部屋の所望値よりずっと超えていると
しても、高い圧力であっても加温された空気が部屋に吹
き込まれることになる。給気の通路圧を給気温度に対応
して関連性を持たせるようにした点が本発明の有意義な
ところであり、それを上記したごとくの給気の通路圧を
給気温度に対して或る一定の関係を持たせた比例制御で
もって実現している。
【0083】図2のPZU SOLL 演算装置200によって
決定された所望の給気圧PZU SOLLはブロック図中の加
合せ点230において実際の給気圧PZU ISTと比較さ
れ、その圧力差ΔPが圧力制御回路250に導入される
ようになっている。
【0084】圧力自動制御系の全体は図4のとおりであ
り、制御差ΔPは、設定量yP を設定する圧力レギュレ
ータ240に導入されるようになっている。限界スイッ
チ245は、最低換気量に相当する予め決められた最低
の給気圧PZU MINが下がらないように設定値yP を監視
している。限界スイッチ245の設定値yP ' でもって
図4に示した給気送風機285または図1の給気送風機
15の給気電動機M1が制御され、そのとき制御器28
6で実際の給気圧PZU ISTが検出される。
【0085】上記の圧力制御回路250おいては排気通
路11に設けた排気送風機16によって負圧PABが発生
され、それぞれの部屋において予め決められた超過圧を
維持するようにそれ相当の空気量が吸引されるようにな
っている。なお、その排気電動機M2の制御については
後述することにする。
【0086】給気通路10で温度の上げられた給気は、
給気管5を介して全部屋の換気および暖房に供せられ
る。各室に吹き込まれまた吸引される空気量は、スロッ
トルバルブ60,61によりその時点で実際に要求され
る暖房の強さに見合ったものとなる。そのために、その
都度所望の室温TRAUM SOLL ,実際の室温TRAUM IST
給気温度TZUおよび最小換気風量が、スロットルバルブ
を制御するために関係づけられている。この各室用温度
制御回路は図2に300と付したブロックに示されてい
るものに相当し、図5のように表される。
【0087】ブロック図中の加合せ点310において、
個々の所望の室温TRAUM SOLL Nがそれに対応した実際
の室温TRAUM IST Nと比較され、そのとき得られた制御
差ΔTN が通路圧レギュレータ320に導入される。こ
のレギュレータが温度差ΔTN ,給気温度TZUおよび給
気圧PZUを基にして、実際の給気圧PZU ISTと前記した
最低の給気圧PZU MINとから与えられる最小の値を下ま
わることのない設定信号yTNを発生させるようになって
いる。その設定信号yTNが図5のスロットルバルブ33
0と図1のスロットルバルブ60,61に導入される。
そして、340と付したブロックにより表されている制
御器により実際の室温TRAUM ISTが検出される。
【0088】それゆえ、スロットルバルブ60,61
は、部屋ごとに調整された所望の温度TRAUM SOLL ,部
屋ごとに計測された実際の温度TRAUM ISTおよび給気温
度値TZUに基づいて制御される。なお、給気圧PZUもし
くは給気電動機M1の回転数に基づいてスロットルバル
ブを制御するようにしてもよい。
【0089】上記のごとく、給気圧PZUもしくは給気電
動機M1の回転数に基づいて制御する場合は給気温度と
各部屋の室温とに関係なく制御することになる。これ
は、一つの部屋のみをできるだけ迅速に暖房しなければ
ならないが、すでに所望温度となっている他の部屋では
できるだけ少しずつ暖房すべきであるといった状態とな
っている場合に行われる。給気温度が上昇すれば暖まっ
ている個々の部屋ではスロットルバルブが閉止される方
向となり、それによってそれらの部屋やその中にいる人
々に対して新気の供給を停止しておくことができる。
【0090】上で述べたごとく、スロットルバルブ6
0,61の開口面積を調整することができるように、ス
ロットルバルブ60,61の調整範囲内で給気圧に基づ
いて与えられる或る最小の開口面積がこの制御回路によ
って保証される。この最小の開口面積はその都度調整さ
れ、予め決められた絶対的に最少な量の新気が各部屋で
確保されるようになる。
【0091】すなわち、スロットルバルブ60,61の
開口面積を設定するための通路圧レギュレータ320
は、スロットルバルブ60,61を給気の通路圧PZU
基づいて与えられる最小開口面積以下に調整することは
なく、このレギュレータ320がその最小開口面積を設
定すれば、予め決められた新気の絶対的な最少の量が各
部屋1に供給される。
【0092】このようにして、給気温度が所望の室温以
上となっている場合に、所望温度になっている部屋へは
要求される新気の最少量だけを吹き込むことができる。
すなわち、所望の室温となっている部屋へも充分な空気
が供給されることになり、そのうえ所望の温度以上とな
っている給気によって部屋が過剰に暖められてしまうと
いったことが可及的に回避される。もちろん、給気のう
ちの新気の部分を朝の暖房の立ち上げ時に可能ならば少
なくしておくこと好ましいことから、新気の規定された
最少量を与えるために要求されるスロットルバルブの最
小の開度は、給気温度と給気のうちの新気の部分の温度
によって決められる。このようにして部屋の急速な暖房
を実現すると共に循環する空気で置き換えることができ
る。
【0093】なお、スロットルバルブ60,61の最小
開口断面は、上記とは異なり、前述した制御装置500
により調整された新気取入弁70,空気吐出弁71およ
び空気混合弁72の開度に基づいて設定するようにして
おくこともできる。この場合も、各制御状態において新
気の最少量を得ることが可能となる。
【0094】給気と排気の送風量すなわち通路圧が規定
されると、スロットルバルブ60,61の開度は部屋1
ごとに同一となるように設定される。もう少し詳しく述
べれば、給気と排気の通路圧すなわちそれぞれの送風量
が決められると、個々に対応して設けられたスロットル
バルブ60,61の開度設定が、一つの部屋1または部
屋内の単一のゾーンに対して同一にされる。なお、この
ような暖房の制御の場合と同じ要領によって、冷房の制
御も行うことができる。
【0095】ちなみに、新気取入弁70,空気吐出弁7
1および空気混合弁72の開度設定は、前述したごとく
給気温度TZUに基づいて制御装置500で定めた設定値
Vをもとに決められるようになっているが、これらの
弁は共通して、給気電動機M1の回転数または給気の通
路圧PZUに基づいて調整するようにしておいてもよい。
給気電動機M1の回転数の増加につれてもしくは給気の
通路圧PZUの増大につれて新気の最少量を確保するため
の或る最小の開度とするとき、新気取入弁70および空
気吐出弁71の開度を減少させる一方、空気混合弁72
の開度を増大させることができる。
【0096】ところで、一つの部屋であれ複数の部屋で
あれ新気の最少量を確保をするために、前に少し触れた
ことから分かるように、新気取入弁70と空気吐出弁7
1の開度を、空気混合弁72に設定される開度に基づい
て制御したり、空気混合弁72の開度を新気取入弁70
と空気吐出弁71に設定される開度に基づいて制御する
ようにしておいてもよい。
【0097】以上の説明から分かるように、給気の通路
圧PZUを制御する圧力制御回路250が温度制御回路1
30,300に組み込まれ、圧力制御回路250におけ
る送風量を決めるための給気の所望の通路圧PZU SOLL
が、前述した図6(a)のように、実際の給気温度T
ZU ISTに対して一定の関係のもとに設定可能となってい
る。これにより、温度制御において過度に大きな温度昇
降変動が回避され、室温TRAUM ISTは速やかに所望の温
度TRAUM SOLL に到達する。
【0098】ところで、図8(b)の排気電動機785
または図1の排気電動機M2を制御する際に、図8
(a)のPDIFF SOLL 演算装置710において排気送風
機16の所望する排気圧PAB SOLL が外気温に基づいて
演算されるようになっている。この所望値は外気温TA
に基づいて決められるもので、屋外圧PA に対してこれ
を超えて発生する部屋内の所望する超過圧PDIFF SOLL
を意味している。なお、所望する排気圧PAB SOLL を、
給気温度TZUや給気圧PZUに基づいて決めるようにして
おくこともできる。
【0099】外気温TA と、排気電動機785,M2に
よって駆動される排気送風機16のための所望値すなわ
ち排気圧の所望値PAB SOLL と屋外圧PA との差から与
えられる所望の室超過圧PDIFF SOLL (=PAB SOLL
A )との関係が、図8(c)に表されている。外気温
A がある限界値例えば−10℃を超えたなら、排気電
動機785,M2によって駆動される排気送風機16の
所望値PDIFF SOLL は、外気温が例えば+15℃まで上
昇する間にその最大値PDIFF SOLL MAX から他の限界値
である最小値PDIFF SOLL MIN まで低下する。外気温が
二つの限界値によって規定されたこの温度範囲以下また
は以上にある場合は、排気送風機の所望値PDIFF SOLL
は変化することのない最大の室内外差圧である最高超過
圧PDIFFSOLL MAX または最小の室内外差圧である最低
超過圧PDIFF SOLL MIN に保持される。なお、上記に外
気温TA に代えて給気温度TZUを採用してもよい。すな
わち、所望する室超過圧PDIFF SOLL が給気温度TZU
変化につれて給気温度の予め決められた温度範囲で専ら
変化するようになっており、給気温度TZUが上昇するに
つれて最高超過圧PDIFF SOLL MAX から最低超過圧P
DIFF SOLL MIN まで低下し、給気温度がその温度範囲以
下であるときその最高超過圧に保持され、その温度範囲
以上であるとき最低超過圧に保持されるようにしてお
く。
【0100】このようにしておくと、二つの相反する要
求を満たすことができるようになる。すなわち、空調す
べき部屋で空気のより良い流れを発生させようとすれ
ば、超過圧はできるだけ高い方がよい。その反面超過圧
が過大すぎると、ドアが開いたままとなったり閉まった
ままとなり、力をかけても開かないとか閉めることがで
きないというようなことが起こる。しかし、その超過圧
が適宜選択されて最高超過圧PDIFF SOLL MAX または最
低超過圧PDIFF SOLL MIN に保持されたり、外気温TA
や給気温度TZUの変化につれてその間で超過圧を変化さ
せるようにしているので、部屋内に流れの良い空気を発
生させつつ、過大な超過圧の場合に起こる不都合の発生
を回避することができるようになる。
【0101】図8(a)のPDIFF SOLL 演算装置710
によって決定された排気電動機785,M2の所望値P
DIFF SOLL は、ブロック図中の加合せ点700におい
て、一つの部屋および数部屋における室内外実差圧P
DIFF ISTと比較される。その圧力差ΔPDIFFは、圧力レ
ギュレータ730へ供給されるようになっている。
【0102】排気圧制御系の全体が表されている図8
(b)中の設定量yP DIFFを調整する圧力レギュレータ
730に、圧力差ΔPDIFFが供給される。もし部屋が大
きくて多くの窓が開けられていると排気送風機16の運
転は完全に停止されることになり、僅かな超過圧を維持
するだけとなる。圧力レギュレータ730の設定値y
PDIFFでもって、図8(b)の排気電動機785または
図1の排気電動機M2が制御され、そのとき制御器78
6で室内外実差圧PDIFF ISTが検出される。
【0103】なお、室内外実差圧PDIFF ISTを給気通路
10における通路圧PZUと排気通路11における通路圧
ABとのそれぞれの絶対圧の差によって与えるようにし
ておけば、個々の部屋でたとえ窓が開けられて空調装置
により多数の部屋で超過圧の乱れが発生することがあっ
ても、いずれかの部屋における圧力損失に基因して排気
電動機の制御が狂い他の部屋の超過圧を所望外に上昇さ
せてしまうといったことを防止しておくことができる。
【0104】排気電動機M2または785のための圧力
レギュレータ730の実際値は、屋外圧PA と室内圧P
RAUM ISTとの差PRAUM IST−PA から得られる室内外実
差圧PDIFF ISTによっても与えられる。この室内圧P
RAUM ISTの代わりに排気通路11における実際の圧力P
AB ISTを使用してもよく、その場合には実際値がP
AB IST−PA となる。なお、部屋の海抜高度が屋外の高
度と同じあることを0と定義すれば、その室内外実差圧
DIFF ISTは海抜0以上の高度でその都度計測される。
これによって、空調すべき部屋の高さもしくは床高度に
関係なく所望の超過圧を確保することができ、快適な制
御が達成される。
【0105】このようにしておけば空調すべき部屋での
超過圧を高めることができ、超過圧が高くなればなるほ
ど、給気による部屋の換気を良くすることができる。そ
れと共に部屋の昇温が速くなって運転時の空調効率も改
善され、しかも部屋内での大きい温度変動の発生が回避
される。例えば、室内の上層部が暖かすぎる一方で下層
部が冷たく感じるといったことや、部屋の左右や前後方
向などで場所が異なると温度に違いが生じるといったよ
うなこともなくなる。
【0106】部屋の中で空気が都合よく流れて換気が行
き届くことになり、可及的に短い時間でかつ一層僅かな
空気量でもって部屋の冷暖房や加湿・除湿が実現され
る。吹き込まれる給気量を少なくしておくことができる
ことから、風が室内を舞って不快感を与えるということ
もなくなる。暖房,冷房,加湿,除湿をするときの後述
する所望値等を迅速に制御系へ適応させることができる
ようになるので、空調装置の効率改善も図られる。
【0107】上記したごとく、排気電動機785,M2
を外気温TA ,給気温度TZU,給気圧PZUのいずれかに
基づいて制御すれば、空気の流れが最適化される。すな
わち、給気温度または給気圧は高くなるほど、空調すべ
き部屋における空気の流れをよくするために超過圧が大
きくなる。外気温が低くなるほど空調すべき部屋の超過
圧が高くなる傾向にあるが、より一層高い超過圧を与え
ることができるので、給気の吹き込まれる部屋を通る空
気の流れを最適にしておくことができるようになる。
【0108】ちなみに、所望の室温TRAUM SOLL が実際
の室温TRAUM IST以下の場合の暖房時は、実際の室温T
RAUM ISTが上昇すると暖房を弱める必要があるために、
給気の通路圧PZUが低減される。反面、所望の室温T
RAUM SOLL または実際の室温TRAUM ISTが給気温度TZU
以下であり、実際の室温TRAUM ISTが所望の室温T
RAUMSOLL より低い場合には暖房を強めるために、給気
温度TZUの上昇につれて給気の通路圧PZUが増大するよ
うになっている。このようにして、給気の通路圧PZU
増加することは好ましいことであり、冷暖房装置の効率
が飛躍的に改善されることになる。
【0109】以上述べたような実施の形態は暖房を対象
として述べたが、その思想は冷房の場合にも同様に適用
することができる。
【0110】すなわち、所望の室温TRAUM SOLL が実際
の室温TRAUM ISTより高い場合の冷房時は、実際の室温
RAUM ISTの低下すると冷房を弱める必要があるため
に、給気の通路圧PZUが減少される。反面、所望の室温
RAUM SOLL または実際の室温TRAUM ISTが給気温度T
ZUより高く、実際の室温TRAUM ISTが所望の室温T
RAUMSOLL 以上の場合には冷房を強めるために、給気温
度TZUの降下につれて給気の通路圧PZUが増大されるこ
とになる。
【0111】このような暖房や冷房時における制御は、
図示しない選択装置において送風量の二つの関係に基づ
き、いずれかが選択され切り換えられるようにしておけ
ばよい。
【0112】付随的に設けた制御装置によって、空調の
対象となっている部屋の空気の湿りも制御することがで
きるようになっている。その湿りは相対空気湿度(完全
飽和状態での蒸気圧の百分率)として計測されることが
好ましく、以下のように簡易化した表示Fでもって表現
される。しかし、その相対湿度に代えて、絶対湿度(空
気1m3 あたりの水蒸気のグラム数),蒸気圧,比湿度
(湿潤空気1kgあたりの水分のグラム数)もしくは混
合比(乾燥空気1kgあたりの水分のグラム数)を使用
することもできる。なお、上記の相対湿度を採用するな
ら、飽和限界の影響を反映させることができるので都合
がよい。VDIの換気規格によれば、空気湿度は冬場室
温20℃で35ないし70%の相対空気湿度にしなけれ
ばならず、夏場22℃では70%および25℃では60
%にしておかなければならないことになっている。
【0113】図2のブロック図中の加合せ点600にお
いて、所望の空気湿度FAB SOLL と実際の空気湿度F
AB ISTとの差が決定される。ここで、個々の部屋におけ
る空気湿度FRAUM ISTを計測しそれを制御すべきである
が、本実施例において具体的には、個々の部屋における
空気湿度として排気湿度FABが計測され、それを制御す
るようにしている。その決定された湿度差ΔFAB(=F
AB SOLL −FAB IST)は、まず給気温度TZUおよび排気
温度TABに関連して予め決められた最低湿度FABMIN
よび最高湿度FAB MAXに基づき、空気が循環されている
いかなる場所でも飽和限界を超えないようにするための
限界値回路装置610に供給される。この限界値スイッ
チ装置610から、修正された制御差ΔFAB' が制御信
号yL によって空気湿潤化装置630または図1の湿潤
化装置50を制御する調湿レギュレータ620へ供給さ
れ、このようにして給気の湿度FZUが調整されるように
なっている。そして、その調整された給気の湿度FZU
ブロック640でもって表されている制御器で検出され
るようになっている。
【0114】暖房の場合には、第二加温装置33に温度
制御回路130から送出される第一加温装置30の信号
y’を与えるようにすることもできる。しかし、第二加
温装置33は実質的に除湿のためアフタヒータとして機
能するにすぎないことが多い。この第二加温装置33
は、所望の湿度を得るために実際の空気湿度FIST に基
づいて制御されるが、実際の空気湿度FIST が所望の空
気湿度FSOLL例えば60%を超えて上昇すれば、第二加
温装置33の加熱度も上昇するようになっている。第二
加温装置33の加熱度は、部屋の実際の空気湿度F
RAUM ISTとして予め決められた湿度範囲内、例えば60
%から70%までの範囲内で増大することができるよう
になっている。この関係が図9に表されている。なお、
部屋の実際の空気湿度FRAUM ISTがこの湿度範囲以下で
あれば、第二加温装置33は運転されることがない。
【0115】部屋の湿度FRAUM ISTが上記の湿度範囲以
上のときは、第二加温装置33すなわちアフタヒータが
その最大能力でもって運転される。
【0116】なお、図示するところではないが、別途設
けられた制御装置によって、除湿中には給気の送風量す
なわち給気の通路圧(PZU)が増やされることはなく、
吹き込まれる新気も最少量にとどめられるようになって
いる。
【0117】制御システムをより分かりやすくするた
め、通常朝に行う暖房の立ち上げプロセスを例にして以
下に述べる。その制御のフローチャートは図10のとお
りである。空調装置のスイッチが入れられた時点では、
全部屋1の実際の温度と吸入新気の温度とは部屋1に要
求される所望の温度よりかなり低い。給気温度がまだ大
層低い時点では、給気が部屋に吹き込まれることはな
い。このために、差しあたっては新気の最少量に対応す
る最低の空気圧PZU MINが、給気送風機15によって発
生される。
【0118】外気温が例えば16℃より低いと、起動時
に温度制御回路130が外気温に従った値で先行して動
作し、それによって、装置起動時の霜による弊害が回避
される。
【0119】空調すべき全部屋1の実際の温度T
RAUM IST 1, TRAUM IST 2,・・・,TRAUM IST N
ら最小値選択装置400が最低値TRAUM IST MINを選択
し、これをブロック図中の加合せ点100へ供給する。
ここで、所望の室温TRAUM SOLL と実際の室温T
RAUM IST MINとの差TRAUM SOLL −TRAUM IST MINが制
御差ΔTとして演算され、温度レギュレータ120およ
び制御器127へ供給される。その制御差ΔTに基づい
て、温度レギュレータ120は設定値yR を決定する。
同時に、所望の温度TRAUM SOLL が実際の室温T
RAUM IST MIN以上にあるかぎり最大値をとる設定値yS
が制御器127で決定される。設定値yS ,yR からこ
の時点での温度レギュレータ120の設定量yR として
最小値選択器128が小さい方を選択し、それが第一加
温装置30へ送られる。これによって、給気通路10を
介して流れる空気が暖められ、給気温度TZUは連続的に
上昇することになる。給気圧PZUが給気温度TZUに従っ
て制御されるようになっているので、給気圧PZUは給気
の予め決められた温度敷居値例えばTZU SOLL + 5℃
(またはTRAUM SOLL + 5℃)から給気温度TZUの上昇
につれて増大する。そこで送風量が増加し、全室が急速
に最大能力でもって暖められる。
【0120】増加した空気量は新気のみならず排気の一
部をも含み、再度循環気通路12を介して給気に導入さ
れる。このようにして部屋1は充分に換気され、同時に
多くの新気を加温する必要もなくなる。
【0121】朝の暖房立ち上げ時は少なくとも加温され
た新気のみで構成されることになり、必要となる超過圧
が空調すべき部屋に発生される。
【0122】暖房の立ち上がりが終了した時点で、通常
の商業ベースの温度レギュレータでは部屋1の実際の温
度が所望温度より上昇しないようにするため、設定量y
R を急激には低下させないようにしている。これと同じ
理由から、本発明においては所望の温度から超えないよ
うにするため制御器127の設定量yS を予め決められ
た最低値yS MIN へと移行させるようにしている。い
ま、最小値選択器128が制御器127の設定値yS
選択し、それを第一加温装置30へ設定量y’として送
り出す。それによって給気温度TZUは再び低下すること
になり、若干の時間が経てば給気の実際の温度TZU IST
が給気の所望の温度TZU SOLL 以下とならないよう充分
に暖めた最少量の新気のみが再度部屋へ送られる。こう
して、温度制御回路130は時間を掛けてその出力を低
下させることができる。
【0123】ここで、他の複数の部屋がすでに所望温度
に達している状態で、残りの一つの部屋を暖房するとい
った場合にいつて、以下に付記する。
【0124】図1に示したごとく、複数の部屋1もしく
は単一の部屋内の複数のゾーンを同時に空調するときの
ために、個々の部屋1や単一の部屋内の複数のゾーン
が、それぞれに対応して設けられた給気管5および排気
管6を介して給気集中通路10および排気集中通路11
に接続されている。そして、個々の給気管5や排気管6
にはスロットルバルブ60,61が配設され、部屋1す
なわち複数の部屋もしくは単一の部屋内の複数のゾーン
へ供給される給気の通路圧PZUが、そのスロットルバル
ブによって調整されるようになっている。これにより、
加熱された給気が、共通の給気通路10を介して多くの
部屋を空調するために供せられるようになっており、各
部屋における所望の温度や実際の室温が異なる場合で
も、各部屋において異なった暖房の要求を満たすことが
できるようになる。
【0125】まず、図2の最小値選選択装置400が未
暖房状態にある部屋の最も低い実際の温度を選択し、そ
れをブロック図中の加合せ点100に供給する。制御差
に基づいて設定量y’が設定されると、給気圧がこれに
追従して上昇する。しかし、その複数の部屋へはすでに
所望温度に到達した暖かい給気を供給する必要がないの
で、各室用温度制御回路300は各部屋それぞれのため
の他のスロットルバルブ60,61を介して吹き込み量
を制限するように調整する。すなわち、実際の室温T
RAUM ISTがすでに所望の温度TRAUM SOLL に到達してい
る複数の部屋のためのスロットルバルブ60,61は、
各部屋への換気を充分に確保しながらその開度が最小と
される。同時に、暖房されて温度TZUに上昇しようとし
ている部屋のスロットルバルブ60,61は、急速な暖
房を実現するために100%開口され、排気送風機16
の所望値PDIFF SOLL も100%であるP
DIFF SOLL MAX に上げられる。この部屋が所望温度T
RAUM SOLL に到達すれば、最小の換気と所望の温度を維
持するための空調制御に戻ることになる。
【0126】これによって、空気が部屋内で所望外に動
くことは回避され、その部屋における実際の室温T
RAUM ISTが所望する温度TRAUM SOLL と一致するか極め
て近いものとなる。例えばスロットルバルブが全開され
ているような場合でも、過剰な量の新気にまで処理を施
すといったようなことはなくなる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る空調装置における空気循環系を
表した概略図。
【図2】 実施例における重要な制御の各要素とそれを
含んだ制御装置が表されているブロック回路図。
【図3】 図2中の温度制御回路における重要な要素を
表したブロック回路図。
【図4】 図2中の給気の送風量(通路圧)制御回路の
詳細を表したブロック回路図。
【図5】 図2中の各部屋のために設けた個々の温度制
御回路を表したブロック回路図。
【図6】 (a)は実際の室温が所望の室温より低いと
きの実施例としての給気温度と所望の給気圧との関係を
表したグラフ、(b)は実際の室温が所望の室温以上の
ときの実施例としての給気温度と所望の給気圧との関係
を表したグラフ。
【図7】 実施例としての温度制御回路を表したブロッ
ク回路図。
【図8】 (a)は実施例としての排気電動機のための
排気圧制御系を表したブロック回路図、(b)は同図
(a)中の重要な要素を表したブロック回路図、(c)
は外気温と排気電動機のレギュレータのための所望の室
内外差圧との関係を表したグラフ。
【図9】 部屋の排気湿度とアフタヒータのための設定
量との関係を表したグラフ。
【図10】 暖房時に関係する最も重要なブロック要素
からなるフローチート。
【符号の説明】
1…空調すべき部屋、5…給気管、6…排気管、10…
給気通路(給気集中通路)、11…排気通路(排気集中
通路)、12…循環気通路、15,285…給気送風
機、16…排気送風機、20…新気取入通路、21…空
気吐出通路、30…第一加温装置(予熱ヒータ)、33
…第二加温装置(アフタヒータ)、40…冷却装置、5
0,630…湿潤化装置、60,61,330…スロッ
トルバルブ、70…新気取入弁(空気弁)、71…空気
吐出弁(空気弁),72…空気混合弁(空気弁)、12
0…温度レギュレータ、125…スイッチ装置、127
…スイッチ器(制御器)、128…最小値選択器、13
0…温度制御回路、250…圧力制御回路、300…温
度制御回路(各室用温度制御回路)、400…最小値選
択装置(集中制御装置)、550…空気弁、730…圧
力レギュレータ、785,M2…排気電動機、M1…給
気電動機、FAB…排気湿度、FIST …実際の湿度、F
RAUM IST…部屋の湿度、FSOLL…所望の湿度、PA …屋
外圧、PAB…排気通路おける圧力、PAB SOLL …所望す
る排気圧、PDIFF IST…室内外実差圧、PDIFF SOLL
所望の室超過圧、PDIFF SOLL MAX …所望の室超過圧の
最高値、PDIFF SOLL MIN …所望の室超過圧の最低値、
RAUM IST…室内圧、PZU…給気圧(給気の通路圧)、
ZU SOLL …給気の所望通路圧、PZU S OLL MAX …給気
の所望通路圧の最高値、PZU SOLL MIN …給気の所望通
路圧の最低値、ΔT…制御差(温度差)、TA …外気
温、TRAUM IST…実際の室温、TRAUM IST 1, T
RAUM IST 2,・・・,TRAUM IST N…各部屋の実際の温
度、 TRAUM IST MIN…実際の室温の最低値、T
RAUM SOLL …室温の所望値(所望の室温)、TZU…給気
温度、TZU IST…実際の給気温度、y’…設定量、yR
…設定量、yS …設定量、yS MAX …設定量yS の最大
値、yS MIN …設定量yS の最小値。

Claims (31)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 加温された給気または冷却された給気を
    送ることにより、少なくとも一つの部屋(1)の温度を
    予め決められた所望の室温(TRAUM SOLL )に調節する
    ようになっている空調装置において、 空調すべき部屋(1)に給気通路(10)を介して給気
    を供給する給気送風機(15)と、給気を加温もしくは
    冷却するために給気通路(10)に設けられた加温装置
    (30,33)および冷却装置(40)のいずれかと、
    空調すべき部屋(1)から排気通路(11)を介して排
    気を吸引する排気送風機(16)とを備え、 前記排気送風機(16)用の排気電動機(M2)を制御
    する圧力レギュレータ(730)のために所望の排気圧
    (PAB SOLL )信号を与えておき、該排気送風機によっ
    て屋外圧(PA )に対する所望の超過圧
    (PDIFF SOLL )を部屋(1)内に発生させることがで
    きるようにしたことを特徴とする空調装置。
  2. 【請求項2】 前記排気送風機(16)用の排気電動機
    (M2)を制御する圧力レギュレータ(730)のため
    に与えられる所望の排気圧(PAB SOLL )信号は、外気
    温(TA ),給気温度(TZU),給気圧(PZU)のいず
    れかに基づいて決定されるようにしたことを特徴とする
    請求項1に記載された空調装置。
  3. 【請求項3】 前記排気送風機(16)用の排気電動機
    (M2)を制御するための圧力レギュレータ(730)
    に与えられる室内外実差圧(PDIFF IST)の信号を、前
    記給気通路(10)における絶対圧(PZU)と排気通路
    (11)における絶対圧(PAB)との差から得られる通
    路差圧によって与えるようにしたことを特徴とする請求
    項1または請求項2に記載された空調装置。
  4. 【請求項4】 前記排気電動機(M2)を制御するため
    の圧力レギュレータ(730)に与えられる室内外実差
    圧(PDIFF IST)の信号を、屋外圧(PA )と室内圧
    (PRAUM IST)との差(PA −PRAUM IST)により与え
    るようにしたことを特徴とする請求項1または請求項2
    に記載された空調装置。
  5. 【請求項5】 前記所望の室超過圧(PDIFF SOLL
    が、外気温(TA )または給気温度(TZU)の変化につ
    れて外気温(TA )および給気温度(TZU)のいずれか
    の予め決められた温度範囲で専ら変化するようになって
    おり、外気温(TA )または給気温度(TZU)が該温度
    範囲以下であるとき前記室超過圧は一定の大きさとなる
    一方、外気温(TA )または給気温度(TZU)が前記温
    度範囲以上であるときは前記室超過圧は予め決められた
    別の一定の大きさとなるようにしたことを特徴とする請
    求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載された空調
    装置。
  6. 【請求項6】 前記温度範囲においては、所望の室超過
    圧(PDIFF SOLL )が外気温(TA )の上昇につれて最
    高超過圧(PDIFF SOLL MAX )から最低超過圧(P
    DIFF SOLL MIN )まで低下するようにしたことを特徴と
    する請求項5に記載された空調装置。
  7. 【請求項7】 部屋の海抜高度が屋外の高度と同じある
    ことを0と定義すれば、その0以上の高度において前記
    室内外実差圧(PDIFF IST)を計測するようにしたこと
    を特徴とする請求項4に記載された空調装置。
  8. 【請求項8】 前記給気温度(TZU)と給気の所望通路
    圧(PZU SOLL )とが相互に関連づけられ、部屋の給気
    温度(TZU)としては実際の室温(TRAUM IST)に基づ
    いて、また室温の所望値(TRAUM SOLL )としては実際
    の室温(TRAUM IST)に基づいて、複数の部屋(1)も
    しくは単一の部屋内の複数のゾーンへの給気の所望通路
    圧(PZU SOLL )を増大しもしくは低減させるようにし
    たことを特徴とする請求項1ないし請求項7のいずれか
    一項に記載された空調装置。
  9. 【請求項9】 部屋(1)すなわち複数の部屋もしくは
    単一の部屋内の複数のゾーンへ供給される給気の通路圧
    (PZU)は、給気送風機(15)用の給気電動機(M
    1)によって調整されることを特徴とする請求項8に記
    載された空調装置。
  10. 【請求項10】 所望の室温(TRAUM SOLL )が実際の
    室温(TRAUM IST)以下の場合の暖房時には、実際の室
    温(TRAUM IST)の上昇につれて給気の通路圧(PZU
    を低減させるようにしたことを特徴とする請求項8また
    は請求項9に記載された空調装置。
  11. 【請求項11】 所望の室温(TRAUM SOLL )が実際の
    室温(TRAUM IST)より高い場合の冷房時には、実際の
    室温(TRAUM IST)の低下につれて給気の通路圧
    (PZU)を減少させるようにしたことを特徴とする請求
    項8ないし請求項10のいずれか一項に記載された空調装
    置。
  12. 【請求項12】 所望の室温(TRAUM SOLL )または実
    際の室温(TRAUM IST)が給気温度(TZU)以下であ
    り、実際の室温(TRAUM IST)が所望の室温(T
    RAUM SOLL )より低い場合の暖房時には、給気温度(T
    ZU)の上昇につれて給気の通路圧(PZU)を増大させる
    ようにしたことを特徴とする請求項8ないし請求項11
    のいずれか一項に記載された空調装置。
  13. 【請求項13】 所望の室温(TRAUM SOLL )または実
    際の室温(TRAUM IST)が給気温度(TZU)より高く、
    実際の室温(TRAUM IST)が所望の室温
    (TRAUM SOLL )以上の場合の冷房時には、給気温度
    (TZU)の降下につれて給気の通路圧(PZU)を増大さ
    せるようにしたことを特徴とする請求項8ないし請求項
    12のいずれか一項に記載された空調装置。
  14. 【請求項14】 給気の通路圧(PZU)は給気温度(T
    ZU)の予め決められた温度範囲で専ら変化するようにな
    っており、給気温度(TZU)が該温度範囲以下であると
    き給気の通路圧(PZU)は常に或る一定の大きさとなる
    一方、給気温度(TZU)が前記温度範囲以上にあるとき
    給気の通路圧(PZU)は常に予め決められた別の一定の
    大きさとなるようにしたことを特徴とする請求項8ない
    し請求項13のいずれか一項に記載された空調装置。
  15. 【請求項15】 実際の給気温度(TZU IST)が室温
    (TRAUM IST)に対して高い場合に、或る決められた給
    気温度の範囲では、給気の所望通路圧(PZU SOLL )が
    給気温度(TZU)の上昇につれてその最低圧(P
    ZU SOLL MIN )から最高圧(PZU SOLL MAX )にまで増
    大する一方、給気温度(TZU)が低下するにつれて給気
    の所望通路圧(PZU SOLL )は最高圧
    (PZU SOLL MAX )から最低圧(PZU SOLL MIN )にま
    で低減するようにしたことを特徴とする請求項10または
    請求項11に記載された空調装置。
  16. 【請求項16】 給気の通路圧(PZU)を制御する圧力
    制御回路(250)が温度制御回路(130,300)
    に組み込まれ、圧力制御回路(250)における送風量
    を決めるための給気の所望の通路圧(PZU SOLL )が、
    実際の給気温度(TZU IST)に対して一定の関係のもと
    に設定可能となっていることを特徴とする請求項1ない
    し請求項15のいずれか一項に記載された空調装置。
  17. 【請求項17】 複数の部屋(1)もしくは単一の部屋
    内の複数のゾーンを同時に空調するとき、個々の室
    (1)や単一の部屋内の複数のゾーンが、それぞれに対
    応して設けられた給気管(5)および排気管(6)を介
    して給気集中通路(10)および排気集中通路(11)
    に接続されており、個々の給気管(5)や排気管(6)
    にはスロットルバルブ(60,61)が配設され、部屋
    (1)すなわち複数の部屋もしくは単一の部屋内の複数
    のゾーンへ供給される給気の通路圧(PZU)が、該スロ
    ットルバルブによって調整されるようになっていること
    を特徴とする請求項1ないし請求項16のいずれか一項
    に記載された空調装置。
  18. 【請求項18】 前記スロットルバルブ(60,61)
    は、給気の通路圧(PZU)または給気電動機(M1)の
    回転数に基づいて開度調整されることを特徴とする請求
    項17に記載された空調装置。
  19. 【請求項19】 前記スロットルバルブ(60,61)
    の開口面積を設定するための通路圧レギュレータ(32
    0)は、スロットルバルブ(60,61)を給気の通路
    圧(PZU)に基づいて与えられる最小開口面積以下に調
    整することはなく、該レギュレータ(320)がその最
    小開口面積を設定すれば、予め決められた新気の絶対的
    な最少量が各部屋(1)に供給されるようになっている
    ことを特徴とする請求項17または請求項18に記載さ
    れた空調装置。
  20. 【請求項20】 前記排気通路(11)と給気通路(1
    0)とは相互に循環気通路(12)を介して接続され、
    排気通路(11)に連なる空気吐出通路(21)には空
    気吐出弁(71)が、循環気通路(12)には空気混合
    弁(72)が、給気通路(10)の上流側に接続された
    新気取入通路(20)には新気取入弁(70)が、それ
    ぞれ少なくとも一つ備えられていることを特徴とする請
    求項1ないし請求項19のいずれか一項に記載された空
    調装置。
  21. 【請求項21】 前記スロットルバルブ(60,61)
    の最小開口面積は、新気取入弁(70),排気吐出弁
    (71)および空気混合弁(72)の開度に基づいて調
    整されるようになっていることを特徴とする請求項17
    ないし請求項20のいずれか一項に記載された空調装
    置。
  22. 【請求項22】 給気と排気の送風量が決められると、
    スロットルバルブ(60,61)の開度設定は、一つの
    部屋(1)または部屋内の単一のゾーンに対して同一と
    されることを特徴とする請求項17ないし請求項21の
    いずれか一項に記載された空調装置。
  23. 【請求項23】 少なくとも一つのレギュレータ特に温
    度レギュレータ(120)の設定量(yR )がスイッチ
    装置(125)に供給されるようになっており、その設
    定量を基にするとオーバスイングが発生する場合に該ス
    イッチ装置(125)がそのオーバスイングの防止のた
    めに予め決められた値を設定量(yS)として選択し、
    この設定量が前記温度レギュレータ(120)によって
    同時に選択されている設定量(yR )以下となっている
    ことを特徴とする請求項1ないし請求項22のいずれか
    一項に記載された空調装置。
  24. 【請求項24】 前記給気通路(10)に連なる新気取
    入通路(20)に新気取入弁(70)が、給気通路(1
    0)を排気通路(11)に接続している循環気通路(1
    2)に空気混合弁(72)が、排気通路(11)に接続
    された空気吐出通路(21)に空気吐出弁(71)がそ
    れぞれ設けられ、前記新気取入弁(70),空気吐出弁
    (71)および空気混合弁(72)の開度設定は共通し
    て、給気電動機(M1)の回転数または給気の通路圧
    (PZU)に基づき調整され、給気電動機(M1)の回転
    数の増加につれてもしくは給気の通路圧(PZU)の増大
    につれて新気の最少量を確保するための或る最小の開度
    とするときは、新気取入弁(70)および空気吐出弁
    (71)の開口面積が減らされる一方、空気混合弁(7
    2)の開口面積が増やされるようになっていることを特
    徴とする請求項1ないし請求項23のいずれか一項に記
    載された空調装置。
  25. 【請求項25】 多数の部屋(1)を同時に空調すると
    き各部屋(1)の実際の温度(TRAUM IST 1, T
    RAUM IST 2,・・・,TRAUM IST N)が集中制御装置
    (400)に供給され、これらの実際の室温(T
    RAUM IST)から個々に決定されるべき温度値(T
    RAUM IST MIN)を選択して、これが温度制御回路(13
    0)のための実際の室温(TRAUM IST)として供される
    ようにしたことを特徴とする請求項1ないし請求項24
    のいずれか一項に記載された空調装置。
  26. 【請求項26】 前記給気通路(10)の給気を湿らせ
    る湿潤化装置(50)が設けられ、該湿潤化装置(5
    0)は、部屋の実際の湿度(FRAUM IST)と排気湿度
    (FAB)のいずれかと給気温度(TZU)に基づいて制御
    されるようになっていることを特徴とする請求項1ない
    し請求項25のいずれか一項に記載された空調装置。
  27. 【請求項27】 暖房,冷房および給気の除湿のため
    に、給気通路(10)には第一加温装置(30)が、第
    一加温装置(30)の出側の給気通路(10)には冷却
    装置(40)が、冷却装置(40)の出側の給気通路
    (10)には第二加温装置(33)がそれぞれ備えら
    れ、前記第二加温装置(33)は所望の湿度(FSOLL
    を得るために実際の湿度(FIST )に基づいて制御され
    るようになっていることを特徴とする請求項1ないし請
    求項26に記載された空調装置。
  28. 【請求項28】 実際の湿度(FIST )が所望の湿度
    (FSOLL)を超えて高くなるにつれ、第二加温装置(3
    3)の加熱度が増大するようになっていることを特徴と
    する請求項27に記載された空調装置。
  29. 【請求項29】 第二加温装置(33)の加熱度が前記
    温度制御回路(130)によって制御されるか、実際の
    湿度(FIST )の上昇につれて部屋の湿度
    (FRAUM IST)の予め決められた湿度範囲で専ら増大す
    るようになっており、部屋の湿度(FRAUM IST)が該湿
    度範囲以下であるとき加熱度は或る一定の大きとなる一
    方、部屋の湿度(FRAUM IST)が前記湿度範囲以上であ
    るとき加熱度は常に別に決定された一定の大きさとなる
    ようにしたことを特徴とする請求項28に記載された空
    調装置。
  30. 【請求項30】 給気の通路圧(PZU)は除湿時には増
    大されないようになっていることを特徴とする請求項2
    7ないし請求項29のいずれか一項に記載された空調装
    置。
  31. 【請求項31】 前記新気取入弁(70)と空気吐出弁
    (71)とは、空気混合弁(72)に設定される開度に
    基づいて開度制御されるようになっていることを特徴と
    する請求項23ないし請求項27のいずれか一項に記載
    された空調装置。
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