JPH109633A - 空調システム - Google Patents

空調システム

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JPH109633A
JPH109633A JP8179943A JP17994396A JPH109633A JP H109633 A JPH109633 A JP H109633A JP 8179943 A JP8179943 A JP 8179943A JP 17994396 A JP17994396 A JP 17994396A JP H109633 A JPH109633 A JP H109633A
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desiccant
path
conditioning system
heat pump
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Kensaku Maeda
健作 前田
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Ebara Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 簡単な構成でありながら、バッチ的なプロセ
スでデシカントの吸着・再生を行う効率の高い空調シス
テムを提供する。 【解決手段】 少なくとも2つのデシカントをそれぞれ
処理空気経路と再生空気経路に配置し、一方で処理空気
中の水分を吸着し、他方で再生空気によって再生するよ
うにした空調システムにおいて、2つのデシカント10
3A,103Bを処理空気経路及び再生空気経路に対し
て相対移動させてデシカント部への処理空気と再生空気
の流通を切り換え可能にした。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、空調システムに係
り、特に少なくとも2つのデシカントを処理空気と再生
空気に交互に切り換えて流通させて処理空気を連続的に
処理する空調システムに関する。
【0002】
【従来の技術】図6は、USP4,430,864に開
示された従来技術であり、これは、処理空気経路Aと、
再生空気経路Bと、2つのデシカントベッド103A,
103Bと、デシカントの再生及び処理空気の冷却を行
なうヒートポンプ200とを有している。このヒートポ
ンプ200は、2つのデシカントベッド103A,10
3Bに埋設された熱交換器を高低熱源として用いるもの
で、それぞれ媒体経路には逆向きの膨張弁と、これと並
列な逆止弁が対向して配置されており、圧縮機の圧縮方
向も4方弁により切り換えられるようになっている。
【0003】このような構成の空調システムにおいて、
空気の状態変化を湿り空気線図で示すと、図7におい
て、処理空気(状態K)は、経路110を経て送風機1
02に吸引され、昇圧されて経路111、4方切り換え
弁105、経路112Aを経て一方のデシカントベッド
103Aに送られ、空気中の水分を吸着されて絶対湿度
が低下するとともに吸着熱により温度上昇する。デシカ
ントベッド103Aは、ヒートポンプの作用によって熱
交換器220で冷却されているので、処理空気は吸着熱
が吸収されて大きく温度上昇せず、途中から等相対湿度
線に沿って冷却されて、水分をデシカントに吸着されて
絶対湿度が低下する(状態L→N)。湿度が下がり温度
が維持された空気は経路113A、4方切り換え弁10
6、経路114を経て空調空間に給気される(状態
N)。このようにして室内の還気(状態K)と給気(状
態N)との間にはエンタルピ差ΔQが生じ、これによっ
て空調空間の冷房が行われる。
【0004】デシカントの再生は次のように行われる。
再生空気(状態Q)は経路120を経て送風機140に
吸引され、昇圧されて経路121、122、4方切り換
え弁106、経路113Bを経て他方のデシカントベッ
ド103Bに送られる。デシカントベッド103Bは、
ヒートポンプの作用によって熱交換器210で加熱され
ているので、これによって加熱されて温度上昇した後、
等相対湿度線に沿って加熱され、デシカントから水分を
奪って絶対湿度が上昇する(状態R→T)。デシカント
ベッド103Bを通過した再生空気は、経路112B、
4方切り換え弁105、経路124を経て外部に捨てら
れる。
【0005】この空調処理が所定時間行われてデシカン
ト中の水分が所定以上になると、4方切り換え弁を切り
換え、それぞれのデシカントを流れる空気と、ヒートポ
ンプの加熱・冷却を切り換え、再生されたデシカントベ
ッドを用いて空調処理を継続するとともに、他方のデシ
カントを再生する。このようにして、デシカントの吸着
と再生はバッチ的に行われる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】前記のような従来の技
術においては、ヒートポンプ200の高低の熱源と各デ
シカントがそれぞれ一体化されていたために、冷房効果
ΔQに相当する熱量がヒートポンプ(冷凍機)にそのま
ま負荷される。すなわち、ヒートポンプ(冷凍機)の能
力以上の効果が出せない。したがって、装置を複雑にし
ただけの効果が得られない。
【0007】さらに、従来の技術においては、ヒートポ
ンプのサイクル逆転のための4方切替弁や、処理空気お
よび再生空気の経路入れ替えのための4方切替弁を2つ
必要とするため、装置が複雑になる。
【0008】この発明は、前記課題に鑑みて、簡単な構
成でありながら、バッチ的なプロセスでデシカントの吸
着・再生を行う効率の高い空調システムを提供すること
を目的とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解
決するためになされたもので、請求項1に記載の発明
は、少なくとも2つのデシカントをそれぞれ処理空気経
路と再生空気経路に配置し、一方で処理空気中の水分を
吸着し、他方で再生空気によって再生するようにした空
調システムにおいて、前記2つのデシカントを前記処理
空気経路及び再生空気経路に対して相対移動させて前記
デシカント部への処理空気と再生空気の流通を切り換え
可能にしたことを特徴とする空調システムである。
【0010】これにより、エネルギー効率が高い空調シ
ステムを提供することができるとともに、各空気経路に
4方切替弁を必要としないので、経路を単純化すること
ができる。
【0011】請求項2に記載の発明は、前記2つのデシ
カントが機械的に結合されて連動可能となっていること
を特徴とする請求項1に記載の空調システムであり、デ
シカント自体及び経路構成、駆動機構などを簡単化する
ことができる。請求項3に記載の発明は、前記相対移動
が直線的移動であることを特徴とする請求項1に記載の
空調システムである。請求項4に記載の発明は、前記相
対移動が回転移動であることを特徴とする請求項1に記
載の空調システムである。
【0012】請求項5に記載の発明は、前記再生空気経
路にヒートポンプの高温熱源を配して再生空気を加熱
し、前記処理空気経路にヒートポンプの低温熱源を配し
て処理空気を冷却するとともに、前記デシカント通過後
の処理空気と前記デシカント通過前の再生空気との間で
顕熱交換を行う熱交換器を設けたことを特徴とする請求
項1に記載の空調システムであり、これにより、ヒート
ポンプをデシカントの再生用の熱源として用いて高いエ
ネルギー効率を得るとともに、さらに処理空気と再生空
気の間の熱交換によってさらに高い効率を得ることがで
きる。
【0013】請求項6に記載の発明は、前記ヒートポン
プが蒸気圧縮式ヒートポンプであることを特徴とする請
求項5に記載の空調システムである。請求項7に記載の
発明は、前記ヒートポンプが吸収式ヒートポンプである
ことを特徴とする請求項5に記載の空調システムであ
る。
【0014】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る空調システム
の一実施例を図面を参照して説明する。図1及び図2は
本発明の空調システムの基本構成を示すもので、処理空
気経路Aと、再生空気経路Bと、2つに区分されたデシ
カントベッド103A,103Bと、デシカントの再生
及び処理空気の冷却を行うヒートポンプ200とを有し
ている。ヒートポンプとしては、任意のものを採用して
良いが、ここでは、出願人が先に特願平8−22133
において提案した蒸気圧縮式ヒートポンプを用いるもの
とする。
【0015】処理空気経路Aは、処理空気入口(通常は
室内空気取入口)、処理空気の送風機102、経路11
1を経て処理空気の経路及び再生空気の経路に開口部を
有している前記デシカントを収納するケーシング302
の処理空気入口に接続され、該処理空気入口からケーシ
ング302に入った空気は内部のデシカント103Aま
たは103Bを通過して、ケーシング302の処理空気
出口に導かれ、ケーシング302の処理空気出口は経路
113を介して再生空気との熱交換器104に接続さ
れ、熱交換器104の処理空気出口は経路114を介し
てヒートポンプ200の低熱源熱交換器220に接続さ
れ、低熱源熱交換器220の処理空気の出口は経路11
5を介して処理空気出口に至る。
【0016】再生空気経路Bは、再生空気入口(通常は
外気取入口)から経路120、送風機140、経路12
1、処理空気と熱交換関係にある顕熱熱交換器104、
ヒートポンプ200の高温熱源熱交換器210、経路1
24Bまたは124Aを介して、デシカントに連動した
シャッター301Aまたは301Bによって一方の入口
が選択的に閉塞するよう構成されたケーシング302の
2つの再生空気入口に接続され、該再生空気入口からケ
ーシング302に入った空気は内部のデシカント103
Bまたは103Aを通過して、ケーシング302の2つ
の再生空気出口125Aまたは125Bに導かれ、さら
に経路126を経て再生空気出口に至る。
【0017】さらに、2つに区分されたデシカント10
3A,103Bはプーリ及びベルト機構を介してモータ
303によって駆動され、ケーシング302の内部をケ
ーシングに対して相対的に移動させて、デシカント10
3Aが吸着過程でデシカント103Bが再生過程の場合
には図1に示す位置に、デシカント103Aが再生過程
でデシカント103Bが吸着過程の場合には図2に示す
位置に移動し、その際デシカント103A,103Bの
動きに連動して図1の場合はシャッター301Aが経路
124Aに接続した空気入口を閉塞し、図2の場合はシ
ャッター301Bが経路124Bに接続した空気入口を
閉塞するよう構成する。
【0018】次に、前述のように構成されたヒートポン
プを熱源機とする空調システムの動作を、図3の湿り空
気線図を参照しながら説明する。図1では、デシカント
103A,103Bの位置が、デシカント103Aを処
理空気経路に、デシカント103Bを再生空気経路につ
なぐようになっているので、この状態での動作を説明す
る。
【0019】処理空気(状態K)は、処理空気入口から
経路110を経て送風機102に吸引され、昇圧されて
経路111を経てケーシング302の再生空気入口から
ケーシング内部に流入し、一方のデシカント103Aに
送られ、空気中の水分を吸着されて絶対湿度が低下する
とともに吸着熱により温度上昇する(状態L)。湿度が
下がり温度が上昇した空気は経路113を経て顕熱熱交
換器104に送られ、再生空気と熱交換して冷却される
(状態M)。湿度と温度が下がった空気は、さらにヒー
トポンプ200の低温熱源である熱交換器220に送ら
れてさらに冷却されてから、経路115を経て空調空間
に給気される(状態N)。このようにして処理空気(状
態K)と給気(状態N)との間にはエンタルピ差ΔQが
生じ、これよって空調空間の冷房が行われる。
【0020】同じサイクルにおいて、他方のデシカント
103Bは再生過程を経るが、これは次のように行われ
る。再生空気(状態Q)は経路120を経て送風機14
0に吸引され、昇圧されて経路121を経て顕熱熱交換
器104に送られ、処理空気を冷却して自らは温度上昇
し(状態R)、経路122を経てヒートポンプ200の
高熱源の熱交換器210に流入し、温水によって加熱さ
れ60〜80℃まで温度上昇し、相対湿度が低下する
(状態S)。相対湿度が低下した再生空気は経路12
3、経路124Bを経てケーシング302に設けられた
再生空気入口から内部に流入し、デシカント103Bを
通過してデシカントの水分を除去する(状態T)。デシ
カント103Bを通過した再生空気は経路125B、経
路126を経て再生空気の出口に至る。この場合、経路
124Bに接続した再生空気入口は、ケーシング302
内部でデシカントに連動したシャッターによって閉塞さ
れているため、再生空気は経路124を流通しない。
【0021】この空調処理が所定時間行われてデシカン
ト中の水分が所定以上になると、モータ303を作動さ
せ、プーリベルト機構によってデシカント103A,1
03Bを移動させて、デシカント103Aを再生空気経
路に、デシカント103Bを処理空気経路につながるよ
うにする。このようにして、デシカントの吸着と再生は
バッチ的に行われる。図2は、このようにしてデシカン
ト103A,103Bの位置をケーシング302に対し
て相対的に移動させた場合の例で、デシカント103A
を再生空気経路に、デシカント103Bを処理空気経路
につなぐようになっていて、この場合には再生空気が経
路124Bを流通し、経路124Aが閉塞されるが、動
作は図1の場合と同様なため説明を省略する。
【0022】このようにしてデシカントの再生と処理空
気の除湿、冷却を繰り返し行うことによって、デシカン
トによる空調を行う。なお、再生用空気として室内換気
に伴う排気を用いる方法も従来からデシカント空調では
広く行われているが、本発明においても室内からの排気
を再生用空気として使用してもさしつかえなく、本実施
例と同様の効果が得られる。このように構成されたデシ
カント空調システムでは、ヒートポンプのサイクル逆転
のための4方切替弁や、処理空気および再生空気の経路
入れ替えのための4方切替弁を必要としないため、装置
が簡単になる。
【0023】さらにこのように構成されたデシカント空
調システムでは、ヒートポンプの冷房効果は図3におけ
る状態Mと状態Nのエンタルピ差△qであり、装置全体
における冷房効果△Qよりも大幅に少なくて済み、ヒー
トポンプの能力以上の冷房効果が出せるため、装置を小
形化することができ、従ってコストが安い装置を提供す
ることができる。
【0024】このように構成されたデシカント空調シス
テムのヒートポンプ部分の熱の流れを図4に示す。図4
において入熱はヒートポンプの低熱源熱交換器からの入
熱と圧縮機動力で出熱は全てヒートポンプの高熱源熱交
換器に加えられる。いま、圧縮機動力を1の熱量とする
と、この種のヒートポンプの温度リフトは最低でも冷水
15℃から熱を汲み上げて70℃まで昇温させるために
55℃の温度リフトとなり、通常のヒートポンプの温度
リフト45℃に比べて22%増加し、圧力比が若干高く
なるため動作係数は大略3程度に設計できる。従って、
冷水からの入熱量は3となり、一方、出熱は合計1+3
で4となり、この熱量が全て温水を加熱してデシカント
空調機に使用される。
【0025】デシカント空調機の単体におけるエネルギ
効率を示す動作係数(COP)は図2における冷房効果
ΔQを再生加熱量ΔHで除した値で示される。ここで、
ΔQは、図6に示す従来の技術ではヒートポンプの作用
に基づくもの(図2ではΔqに相当する)だけであった
が、この発明では、熱交換器104における処理空気と
再生空気の間の顕熱交換による寄与(ΔQ−Δq)があ
るために、従来の場合より高い値となっており、従っ
て、高いエネルギー効率が得られる。
【0026】この値(ΔQ/ΔH)は、大略最大で0.
8〜1.2であることが一般に報告されている。従っ
て、デシカント空調機の動作係数(COP)を大略1と
すると、デシカント空調機によって1の冷房効果が得ら
れることになるので、ヒートポンプの圧縮機入力を1と
するとデシカント空調機の駆動熱量は4となり、従って
温水によって4の冷房効果が得られる。本空調システム
では、この他に冷水による冷房効果が3あるので合計7
の冷房効果が得られ、システム全体の動作係数は、 動作係数=冷房効果/圧縮機入力=7 となる。この値は従来システムの値「4以下」を大幅に
上回るものである。
【0027】図5は、この発明の第2の実施例を示すも
ので、先の実施例がデシカントがケーシングに対して直
線的に移動して処理経路と再生経路での切替を行ってい
るのに対して、ここでは回転移動して切替を行なうよう
になっている。すなわち、2つのデシカント103A,
103Bは隔壁107を介して接合されて全体が円筒状
に形成され、前後に隔壁304,305で区画された空
間を有する円筒状のケーシング302内に回転自在に配
置されている。前後の各空間には、それぞれ処理空気経
路Aの配管111,113と再生空気経路Bの配管12
4,125が接続されている。デシカントの結合体を間
欠的に回転駆動するためのモータ等の駆動装置(図示
略)が設けられている点は、先の実施例と同様である。
【0028】なお、前記の実施例では、ヒートポンプ2
00として蒸気圧縮式ヒートポンプを用いたが、前述し
た内容によれば、ヒートポンプ作用のある熱源機であれ
ば何でもよく、例えば、特願平7−333053に提案
したような吸収式ヒートポンプを採用しても差し支えな
く、同様の効果を得ることができる。また、熱移送媒体
として本実施例では冷媒の蒸発・濃縮作用を直接用いる
事例を示したが、冷媒の代わりに冷温水を利用してヒー
トポンプと接続しても差し支えない。
【0029】またデシカント103A,103Bの移動
機構としてモータに接続したプーリベルト機構を用いた
が、前述した内容によれば、直線運動を生じる機構であ
れば何でもよく、例えば再生空気又は処理空気用の送風
機の静圧を利用したダイヤフラムピストン機構、あるい
は空気圧を使用したシリンダピストン機構、あるいは電
動式のラックアンドピニオン機構、あるいは螺旋ねじを
用いたリサーキュレーティングボール機構、あるいはリ
ンク機構などを用いても差し支えない。
【0030】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
バッチ的なプロセスでデシカントの吸着・再生を行い、
エネルギー効率が高い空調システムを提供することがで
きるとともに、各空気経路に4方切替弁を必要としない
ので、経路を単純化することができる。特に、ヒートポ
ンプと組み合わせた構成により、装置構成が簡単で、し
かもヒートポンプの冷却能力以上の冷房効果が発揮で
き、エネルギー効率が飛躍的に高い空調システムを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る空調システムの一実施例の基本構
成を示す説明図である。
【図2】図1の実施例の他の動作形態を示す説明図であ
る。
【図3】図1及び図2の実施例に係る空調システムの空
調サイクルを湿り空気線図で示す説明図である。
【図4】本発明の空調システムに係るヒートポンプの熱
の移動を示す説明図である。
【図5】本発明の第2の実施例の要部の構成を示す一部
を破断した斜視図である。
【図6】従来の空調システムの基本構成を示す説明図で
ある。
【図7】図6の従来例に係る空調システムの空調サイク
ルを湿り空気線図で示す説明図である。
【符号の説明】
102,140 送風機 103A,103B デシカント 104 顕熱熱交換器 200 ヒートポンプ 210 高熱源熱交換器 220 低熱源熱交換器 302 ケーシング 303 モータ A 処理空気経路 B 再生空気経路 SA 給気 RA 還気 EX 排気 OA 外気 ΔQ 冷房効果 Δq 冷水による冷却量 ΔH 温水による加熱量

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 少なくとも2つのデシカントをそれぞれ
    処理空気経路と再生空気経路に配置し、一方で処理空気
    中の水分を吸着し、他方で再生空気によって再生するよ
    うにした空調システムにおいて、 前記2つのデシカントを前記処理空気経路及び再生空気
    経路に対して相対移動させて前記デシカント部への処理
    空気と再生空気の流通を切り換え可能にしたことを特徴
    とする空調システム。
  2. 【請求項2】 前記2つのデシカントが機械的に結合さ
    れて連動可能となっていることを特徴とする請求項1に
    記載の空調システム。
  3. 【請求項3】 前記相対移動が直線的移動であることを
    特徴とする請求項1に記載の空調システム。
  4. 【請求項4】 前記相対移動が回転移動であることを特
    徴とする請求項1に記載の空調システム。
  5. 【請求項5】 前記再生空気経路にヒートポンプの高温
    熱源を配して再生空気を加熱し、前記処理空気経路にヒ
    ートポンプの低温熱源を配して処理空気を冷却するとと
    もに、前記デシカント通過後の処理空気と前記デシカン
    ト通過前の再生空気との間で顕熱交換を行う熱交換器を
    設けたことを特徴とする請求項1に記載の空調システ
    ム。
  6. 【請求項6】 前記ヒートポンプが蒸気圧縮式ヒートポ
    ンプであることを特徴とする請求項5に記載の空調シス
    テム。
  7. 【請求項7】 前記ヒートポンプが吸収式ヒートポンプ
    であることを特徴とする請求項5に記載の空調システ
    ム。
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