JPS60228832A - 空気容量可変型空調システム - Google Patents

空気容量可変型空調システム

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JPS60228832A
JPS60228832A JP60071323A JP7132385A JPS60228832A JP S60228832 A JPS60228832 A JP S60228832A JP 60071323 A JP60071323 A JP 60071323A JP 7132385 A JP7132385 A JP 7132385A JP S60228832 A JPS60228832 A JP S60228832A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、可変容量の空気を循環させながら空調帯域内
の温度および湿度を正確に制御するようになされた空調
システムに関する。
発明の背景 循環空気の温度および湿度を制御するに当って空気を処
理するための空気洗浄装置を使用することは周知である
。空気洗浄装置は、通常、該装置から流出する空気を所
要の露点温度でほぼ飽和状態になるまで冷却するように
操作される。空調すべき作業場等の空調帯域即ち快適帯
域の冷却負荷が設計負荷より低いときは、はぼ飽和状態
の空気を空調帯域へ送給する前に所要の温度にまで再加
熱する。しかしながら、そのような構成は、空調帯域か
ら再循環される空気が冷却操作のためにも、再加熱操作
のためにもエネルギーを消費するのでエネルギーを無駄
にすることになる。このようなシステムのエネルギーの
無駄は、空調帯域からの戻り空気の一部を、空気洗浄装
置のスプレー部に通ざず、従って冷却処理を受けないよ
うにするバイパスを使用することによって少くすること
ができる。しかしながらバイパスできる空気の量は、戻
り空気のうちの約30%に制限される。なぜなら、一部
分の空気がバイパスされた結果、バイパスされずに空気
洗浄装置に通される残りの空気流の速度が低下し、空気
洗浄装置に関連して設けられた水分除去器の働きを低下
させるからである。
本発明は、このようなバイパス構成の代替方法として、
空気洗浄装置から流出す、る空気を不飽和状態に維持し
、空気洗浄装置内の水スプレーを空調帯域の乾球温度に
応答して調整することによってエネルギー消費を削減す
る方法を提供する。この方法は、再加熱所要量を和尚に
減少させることによって運転コストを削減する。
本発明は、また、エネルギーの節減を達成するための空
気容量可変型空調システムを提供する。
この種のシステムは、一般に、空調帯域即ち快適帯域内
の温度制御が第1の関心事であり、湿度制御は臨界的な
重要事ではない。空気容量可変型空調システムは、それ
ぞれ異る暖房および冷房負荷を有する複数の空調帯域を
備えた工場設備等に使用するのに特に有利である。この
型式の空調システムは、各空調帯域に暖房負荷および冷
房負荷を再分配することにより、そして、低負荷期間中
は容量を低減させて運転することによりエネルギーを節
約する。
発明の概要 本発明は、空調すべき作業場(ここでは、「空調帯域」
または「快適帯域」とも称する)における温度および湿
度の制御を正確に行うとともに、全体的に運転コストの
節減を達成する空気容量可変型空調システムに関する。
このシステムは、適当な感知器を用いて所定の露点温度
で水によって飽和された空気流を創生ずる空気洗浄装置
から成る。この感知器は、空気洗浄装置から流出する空
気の状態を監視するものとすることができる。システム
内を移動する空気の容量は、作業場へ調和空気を送給す
る空気ダクト内に配置した圧力感知手段によって測定さ
れ、空調作業場内の負荷(需要)に応答して調節される
。一方、作業場の調和空気の需要は、作業場即ち空調帯
域内に配置された温度感知手段によって測定される。暖
房負荷中と低冷房負荷中は、システム内を流れる空気流
は、低いレベルに維持され、それによって電力、冷水お
よびスチームの需要を少くする。しかも、そのような低
レベルで運転しても、温度および湿度を正確に制御する
システムの能力は阻害されない。
本発明は、空調快適帯域または作業場内の温度および湿
度の両方を空気容量の変更制御に基いて正確に維持する
ことができる空気容量可変型空調システムを提供する。
このシステムは、空気洗浄装置を用いて、水で実質的に
(少くとも95%)飽和され、所望の露点温度にまで加
熱または冷却された空気流を供給する。空気洗浄装置に
よって空気流内へ噴射されるスプレー水の温度は、洗浄
装置から流出する空気の状態を監視する感知器およびそ
れと組合わせた制御器によって調整さ゛れる。
この感知器および制御器は、また、空気洗浄装置内へ導
入される外気と戻り空気の割合を制御する空気ダンパー
をも調整する。空調帯域内に配置された温度感知器は、
該帯域内へ導入される調和空気の量および温度をそれぞ
れ調整するダンパーおよび加熱手段を制御するのに用い
られる。
前記空気洗浄装置を通して空気を移動させ、供給空気ダ
クトを通して調和空気を空調帯域へ移送する手段として
可変容量ファンが使用される。このファンの容量は、上
記供給空気ダクト内に配置された圧力感知器に組合わせ
た圧力制御器によって調整される。空調帯域内の調和空
気の需要が減少すると、供給空気ダクシ内の静圧が増大
し、それによって上記圧力制御器を介してファンの容量
を減少させる。圧力制御器は、またファンの容量の変化
にかかわらず、空気洗浄装置から供給される空気と水の
比率をほぼ一定に維持するために、空気洗浄装置によっ
て空気流内へ注入されるスプレー水の量を制御する。
基本的には、空調帯域を所定の温度および湿度に維持す
るための本発明の空気容量可変型空調システムは、 (a) 外気および戻り空気を導入するためのそれぞれ
個別の調整自iのダンパーを備えた入口端と、前記空調
帯域へ調和空気を搬送する供給空気ダクトへ調和空気を
送給するための出口端とを有する室と、 (b) 前記室内に前記入口端と出口端の間に配設され
ており、前記供給空気ダクトへ水蒸気で実質的に飽和さ
れ、所定の温度にまで調節された調和空気を送給するの
に十分な量の水を、該室を通って移動する空気内へ吹付
けるためのスプレー手段と、 (c) 前記室内に前記スプレー手段と出口端との間に
1設されており、調和空気中に帯同された水滴を除去す
るための水分除去器と、 (d) 単位時間当り制御された特定量の空気を該シス
テムを通して移動させるための可変容量ファンと、 (e) 前記供給空気ダクトへ送給される調和空気の露
点を監視するための露点感知手段と、該露点感知手段と
組合わされており、外気および戻り空気を前記室内へ導
入する前記ダンパーを調整するための制御手段と、 (f) 前記供給空気ダクトの端末ダクト部に配置され
ており、前記空調帯域へ調和空気を導入するための調整
自在の供給空気ダンパーと、rg) 前記供給空気ダク
ト内に前記供給空気ダンパーの近くに配置されており、
調和空気を加熱するための加熱手段と、 (h)前記空調帯域内に配置された温度感知手段と、咳
温度感知手段と組合わされており、該空調帯域内に温度
変化に応答して前記加熱手段および供給空気ダンパーを
調整するための制御手段と、(1) 前記供給空気ダク
ト内に配置された圧力感知手段と、該圧力感知手段と組
合わされており、前記可変容量ファンの容量を調整し、
かつ、前記室内を通る空気に前記スプレー手段によって
吹付けられる水の量を調整するための制御手段とから成
る。
本発明の空調システムは、空調帯域内の温度および湿度
を極めて正確に制御することが認められた。即ち、温度
は、1〒(156℃)以内の精度で制御することができ
、相対湿度は、所望の値の3%以内の誤差で制御するこ
とができる。しかも、本発明の空調システムによれば、
空調帯域へ供給する調和空気の量を少くすることによっ
て実質的なエネルギー節減を実現することが紹められた
。
そのようなエネルギーの節約が可能なのは、この空調シ
ステムは長時間に亘って低容量で運転することができる
からである。そのような低容量での運転時間中は、電力
、冷水およびスチームの所要量が相当に少くてすむ。例
えば、本発明の空調システムは、低負荷時間中、最大容
量の50%で運転することも珍しくない。この空調シス
テムは最大限の50%より低い容量で運転することも可
能ではあるが、そのような運転は、ある面で好ましいと
はいえない。なぜなら、空気洗浄装置によって空気流内
へ注入された水滴が、設計容量の50%より低い容量で
の運転の結果として生じる低い空気速度では水分除去器
(エリミネータ)によって効果的に除去されないからで
ある。
空気洗浄装置を通しての空気の移送は、相当な乱流を伴
って行われることがあり、そのような乱流のために水ス
プレー器および水分除去器の作動効率が低下されること
がある。従って、水スプレー注入部署の直ぐ上流の空気
流移動径路内にじゃま板を配置することが望ましく、そ
れによって空気の渦流を排除し、水スプレー部署および
水分除去器を通る空気に一様な流れパターンを与える。
そのような目的に適したじゃま板は、周知であり、例え
ば、多数の等間隔に配列された穴を有する板の形とする
ことができる。
本発明は、複数の空調帯域内の温度および湿度を所望の
レベルに正確に維持するのに特に適している。各空調帯
域への調和空気の流れは、それぞれの帯域内に配置され
た温度感知器から信号を受取る温度制御器に応答して作
動されるダンパーによって制御される。ある1つの帯域
への調和空気に加熱が必要とされる場合、上記温度制御
器は、当該帯域へ供給される空気を加熱するための加熱
手段を制御する手段としても使用することができる。加
熱手段としては、例えば、制御された量のスチームまた
は温水を通流する再加熱コイル管を用いることができる
。所望ならば、単一の温度制御器を用いて、特定の空調
帯域へ調和空気を導入するための2つ以上のダンパー(
および、必要ならば加熱手段)を制御することができる
。湿度制御器の設置場所は重要ではないが、好ましい実
施例においては、遠隔部位に配置したプログラム化制御
器またはマイク四プ田セッサを用いて、各空調帯域内の
温度感知器から信号を受取り、各帯域への調和空気の流
量(必要ならば、加熱も)必要に応じて制御する。温度
制御器としては、慣用の比例型のものであっても、本発
明の目的に使用するには十分であるが、比例に加えて、
積分または積分および微分制御能力を備えた制御器を用
いれば、より正確な制御が可能となる。プルグラム比制
御器を使用した場合は、それをシステム内の他の制御系
にも利用することができる。
複数の空調帯域の温度を制御する場合、最大負荷時にも
、最少負荷時にも各帯域内に所望の温度を維持するのに
必要とされる空気流を供給するようにプログラムされた
温度制御器を用いることが好ましい。各帯域の負荷が大
幅に異る場合があるので、各帯域のための制御器を、そ
れぞれの帯域への調和空気の供給量がそれぞれ帯域に予
期される負荷(需要)に見合うようにプログラムしてお
くことが望ましい。例えば、空調帯域のうち建物内の外
周に位置する帯域のための温度制御器は、当該帯域のた
めの供給空気ダンパーを最大設計空気流量の50%から
100−の間で調節するようにプログラムしておき、建
物の内方部に位置する空調帯域の温度制御器は、その帯
域の供給空気ダンパーを最大設計空気流量の0%から1
00%の間で調節するようにプログラムしておくことが
できる。この例の場合、外周帯域は、内方帯域より調和
空気の需要が常に大きいと仮定されている。
各帯域への空気流量を、所望の温度を維持するための必
要最小限のレベルにまで低減することによって最大限の
経済性が得られる。供給空気ダンパーは、対応する空調
帯域内に最大限の冷却(冷房)が必要とされるときは全
開位置に調節され、空調帯域内に加熱(暖房)が必要と
されるときは、半ば閉鎖またはほぼ完全閉鎖位置へ調節
される。また、低冷却負荷時には空調帯域を所望の温度
に維持するためにダンパーの開度が最少限にされる。
最大加熱負荷時には、もちろん、温度制御器は加熱手段
(例えば再加熱コイル)を最大容量に調整する。
本発明に使用する可変容量ファンは、広い範囲の条件に
おいて作動することができるものとすべきであり、それ
によって最低冷却負荷時にはシステム内を移動させる調
和空気社を減少させ、エネルギーの節約を可能にする。
ここでいう「可変容量ファン」とは、システム内を通し
て移動させる空気の流量を変化させることができるファ
ンであれば、どのような型式のものであってもよく、例
えば、ファンの空気容量を変化させる手段としては、可
変速モータ、歯車比可変の歯車式駆動装置、調節自在の
吸入側ダンパーを備えたファンハウジングなどを用いる
ことができるが、単位時間当りの空気移動量を変化させ
るためにファンの羽根のピッチを無段階調節するための
手段を備えたファンを用いることが好ましい。ファンの
容量を調節する作動器は、供給空気ダクト内の感知静圧
と空調帯域内の感知静圧とを比較する静圧制御器によっ
て送達される空気圧信号または電気信号によって制御さ
れるようにすることが好ましい。ファンの容量が供給空
気ダクト内の静圧に応答して変更された場合、空気洗浄
装置から流出する空気が常に実質的に飽和状態には維持
されるが、空気流内に温度の水が注入されることがない
ようにするために、移動空気流内ヘスプレーされる水の
量をファン容量の変化に対応して調節することが必要で
ある。従って、ファン容量を調節するための作動器へ静
圧制御器によって送られる信号を、水スプレーを制御す
るのにも共通に使用することができる。水スプレーの制
御は、適当なスプレー水ポンプ、および1個またはそれ
以上のスプレーノズルへ水を送給する木管に配設した分
流制御弁を制御することによって行なうことができる。
あるいは好ましい別法として、可変速駆動装置を用いて
スプレー水ポンプの回転速度を調節するようにしてもよ
い。後者の場合は、スプレーポンプブレーキの馬力を最
少限にして、空気流内へ所要量の水を注入することを可
能にする。水を少くとも2つのスプレーノズル組立体へ
送給するのに少くとも2つのポンプを使用することによ
ってより一層の運転経済性が得られる。各スプレーノズ
ル組立体にそれぞれ独自のポンプによって水を供給する
構成とすれば、低負荷時には一方のポンプとそれに接続
されたスプレーノズル組立体だけを作動させ、他方のポ
ンプおよびスプレーノズル組立体を完全に休止させるよ
うに適当な制御手段を用いることができるからである。
また、ポンプからの水をスプレーノズル組立体の上端へ
供給し、該組立体のスプレーパターン創生ジェット(噴
射口)は、対向型即ち衝突型ジェットとすることが好ま
しい。
そのような構成は、通常遭遇する作動条件下において好
ましいスプレーパターンを形成することが認められた。
空気流へ注入される水の員を調整する制御手段の他に、
空気洗浄装置には、空気流内に帯同された水滴を除去す
るための水分除去器を設けることが肝要である。水分除
去器は、この種の空気洗浄装置において慣用されており
、その型式や寸法は、空気流の速度に応じて選択される
。従来の空気洗浄装置においては、通常、300〜70
0ftZ分(91〜2131!1/分)の流速の空気流
に使用するように設計された水分除去器が使用されてい
るが、そのような水分除去器は、空調システムの作動中
設計容量の約50%以上のファン容量が維持される限り
、本発明に使用するのにも適している。空気洗浄装置を
通る空気流の容積を最大限容積容量の50%以上に維持
することにより、水分除去器を通る空気流速を水分除去
器の能率的作動に必要な最少限度より高いレベルに維持
することができる。システムを最大限容量の50%以下
のレベルで運転することが企図される場合には、水分除
去器にその一部分を通る空気流を選択的に制限するため
の手段を設けることが望ましい。水分除去器の一部分を
通る空気流を制限することによって、水分除去器の他の
制限されない部分を通る空気の速度が増大され、それに
よって空気速度が水分除去器の有効作動にとって好適な
速度範囲に維持される。このような空気流の制限は、水
分除去器の排出側に近いところに配置した1個またはそ
れ以上のダンパー組立体によって行なうことが好ましい
。
空気洗浄装置を通る空気流を水で実質的に完全に飽和さ
せるためには、スプレー水の温度を、空気洗浄装置から
流出する空気の絶対湿度を監視する感知器およびそれと
組合わされた露点制御器に応答して制御することが好ま
しい。この露点制御器に応答し必要に応じてスプレー水
渇度を調節するために適当な加熱および冷却手段を設け
る。外気および戻り空気(空調帯域から戻された空気)
を空気洗浄装置へ導入する空気ダンパーも、露点制御器
によって調整することが好ましい。別法として、空調帯
域内に維持される温度レベルにおいて所望の湿度が得ら
れるようにスプレー水の温度を適正なレベルに制御する
温度制御器によって空気洗浄装置からの空気流の露点を
所望のレベルに維持するようにしてもよい。
また、この空調システムには、「無料冷却」を享受する
ことができるように、外気のエンタルビイが戻り空気の
エンタルビイより低いときには、外気ダンパーを通して
外気を空気洗浄装置内へ導入させる「経済サイクル」手
段を装備することが好ましい。
第1本は、本発明による空気量可変型空調システムの概
略線図が示されている。囲い体10内に設置された空気
洗浄装置は、システム内を通して空気を移動させるため
の可変容量7アン12と、7アン12に対面したじゃま
板17と、それぞれスプレーポンプ15.19に接続さ
れた水スプレーノズル組立体16.20と、所望の温度
に調節された水をスプレーポンプ15.19に供給する
ための水溜め22と、水分除去器25とを備えている。
水溜め22の壁31は、水溜めの容量を十分な大きさと
するために、囲い体10の床より高い位置にまで延長さ
せである。囲い体10から流出した調和空気は、供給空
気ダクト38に流入し、空調帯域即ち快適帯域(作業場
)40.46.52へ通される。それぞれの帯域40.
46.52のための空気ダンパー43.49.53の位
置を調整するためのダンパー作動器42.48.54に
、温度制御器41.47,39およびそれらに組合わさ
れた温度感知器がそれぞれ接続されている。所望ならば
、温度制御器41.47.59からの電気信号に応答し
てダンパー43.49.55を調整する手段として、適
当なトランスジューサおよび空気圧式ダンパー作動器を
用いることができる。温度制御器41.47は、また、
帯域40および46のための調和空気を再加熱コイル4
5.51によって加熱するためにそれぞれ再加熱コイル
制御弁44.50にも接続されている。帯域52は、通
常の作動条件下では再加熱コイルを必要としない内側帯
域である。空調和帯域40.46.52からの戻り空気
は、戻り空気ダンパー57を経て混合室11へ戻され、
そこで、外気ダンパー24を経て混合室11内へ流入し
てくる外気と混合される。導入される外気の量は、シス
テムから排出ダンパー60を通して放出される戻り空気
の量と見合うように調整される。
囲い体10と供給空気ダクト38との接続部の近くに露
点感知器26およびそれに接続された露点制御器27が
配置されている。露点制御器27は、混合室11への戻
り空気および外気の量を制御するために、それぞれダン
パー作動器25.56.59を作動させるべく電気信号
を空気圧信号に変換するトランスジューサ21,55,
5Bに接続されている。更に、露点制御器27は、供給
空気ダクト38に流入する空気の湿度を所望のレベルに
維持するために必要に応じてスプレー水の温度を調節す
る目的でそれぞれ加熱媒体および冷却媒体の流量を制御
するための制御弁36.37に接続されている。通常の
作動条件下では、供給空気ダクト38に流入する空気は
、水蒸気で実質的に(少くとも95%、好ましくは少く
とも97%)飽和されている。
このシステム内を通して移動される空気の容量は、ファ
ン12の羽根のピッチを変えることによって制御される
。ファン羽根位置ぎめ器13は、圧力制御器63からの
空気圧信号に応答して羽根のピッチを調整する。圧力制
御器63は、供給空気ダクト38内に配置された圧力感
知器62および調和帯域46内に配置された圧力感知器
64から信号を受取り、差圧信号を発生する。感知器6
4は、他の帯域40.52の1つに配置してもよい。な
ぜなら、各帯域内の圧力は、通常は、基本的に同じであ
るからである。ファン羽根位置ぎめ器13は、また、フ
ァン羽根に作用するピッチ調節機構を作動させるための
高圧空気源(例えばs、 6 ky/1ytr”の圧力
)を備えている。圧力制御器63は、また、可変速駆動
機14.18を介してそれぞれスプレーポンプ15.1
9の出力を調整するために空気圧信号を電気信号に変換
するトランスジューサ66へ空気圧信号を送る。圧力制
御器63から送られる同じ信号に基づいて7アン12の
容量とスプレーポンプ15,19の容量の両方を制御す
ることによって、空気容量対水の比率が実質的に一定に
維持される。
第2図は、3つの快適帯域即ち作業場への調和空気の流
量を制御するための別の実施例を示す、本発明の空調シ
ステムの一部分の概−線図である。
快適帯域即ち作業場70.80.90は、それぞれ、中
央プログラム化温度制御器68へ温度信号を送る温度感
知器78.88.98を備えている。
温度制御器68は、周知の比例制御、または比例と積分
ないし微分制御能力を備えたものであることが好ましい
。調和空気は、供給空気ダクト69.79.89および
空気ディフューザ77.87.97を通して各帯域70
,80,90へ導かれる。
各快適帯域への調和空気の流量は、温度制御器68から
の信号に応答してそれぞれのダンパー作動器72.82
.92を介して作動される供給空気ダンパー73.83
,93によって制御される。
トランスジューサ71.81.91は、温度制御器68
から電気信号を受取り、その電気信号をそれぞれダンパ
ー作動器72.82.92を作動させるための空気圧信
号に変換する。供給空気ダク)69,89は、それぞれ
、快適帯域70,90内へ導かれる調和空気を加熱する
ための再加熱フィル75.95を備えている。再加熱コ
イル75゜95へのスチームまたは温水のような加熱媒
体の流量は、それぞれ温度制御器68およびトランスジ
ューサ71.91からの信号に応答して再加熱コイル制
御弁74.94によって調整される。帯域80は、内側
の帯域であり、再加熱コイルを備えていない。この空調
システムの作動において、温度感知器88によって検出
される帯域80内の温度が低下すると、温度制御器68
が信号を発し、供給空気ダンパー83を閉鎖またはほぼ
閉鎖位置へ調整する。反対に、帯域80内の温度が上昇
すると、ダンパー83が開放位置へ調整される。帯域7
0.90内の温度料理も、帯域80の場合と同様の態様
で行なわれるが、帯域70.90の場合には、ダンパー
73.93がプログラムされた最少流量位置へ調整され
、次いで、再加熱コイル制御弁74.94が、それぞれ
の帯域の温度が低下したときには加熱媒体の流量を増大
させるように、そして、それぞれの帯域の温度が上昇し
たときには加熱媒体の流量を減少させるように調整され
る。
第1および2図に示された、電気信号を送る、または電
気信号に応答する各装置は、それらを作動させるための
適当なエネルギー源を備えている。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による空調システムの概略図、第2図は
本発明の別の実施例による空調システムの一部分の概略
図である。 11:混合室 12:可変容量ファン 13:ファン羽根位置ぎめ器 15.19ニスプレーポンプ 16%20:水スプレーノズル組立体 17:じゃま板 21.55.58ニドランスジューサ 22:水溜め 23.56.59:ダンバー作動器 24:外気ダンパー 25:水分除去器 26:露点感知器 27:h点制御器 36.37:制御弁 38:供給空気ダクト 40.46.52:空調帯域 59.41%47:温度制御器 42.48.54:ダンパー作動器 45.51:再加熱コイル(加熱手段)57:戻り空気
ダンパー 62.64:圧力感知器 63:圧力制御器 66:トランスジューサ

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)空調帯域を所定の温度および湿度に維持するための
    空気容量可変型空調システムにおいて、(a)外気およ
    び戻り空気を導入するためのそれぞれ個別の調整自在の
    ダンパーを備えた入口端と、前記空調帯域へ調和空気を
    搬送する供給空気ダクトへ調和空気を送給するための出
    口端とを有する室と、 (b) 前記室内に前記入口端と出口端の間に配設され
    ており、前記供給空気ダクトへ水蒸気で実質的に飽和さ
    れ、所定の温度にまで調節されたー和空気を送給するの
    に十分な量の水を、該室を通って移動する空気内ヘスプ
    レーするためのスプレー手段と、 (e) 前記室内に前記スプレー手段と出口端との間に
    配設されており、調和空気中に帯同された水滴を除去す
    るための水分除去器と、 (d) 単位時間当り制御された特定量の空気を該シス
    テムを通して移動させるための可変容量ファンと、 (C)前記供給空気ダクトへ送給される調和空気の露点
    を監視するための露点感知手段と、該露点感知手段と組
    合わされており、外気および戻り空気を前記室内へ導入
    する前記ダンパーを調整するための制御手段と、 (f)前記供給空気ダクトの端末ダクト部に配置されて
    おり、前記空調帯域へ調和空気を導入するための調整自
    在の供給空気ダンパーと、(g)前記供給空気ダクト内
    に前記供給空気ダンパーの近くに配置されており、調和
    空気を加熱するための加熱手段と、 (h)前記空調帯域内に配置された温度感知手段と、該
    温度感知手段と組合わされており、該空調帯域内に温度
    変化に応答して前記加熱手段および供給空気ダンパーを
    調整するための制御手段と、(i)−前記供給空気ダク
    ト内に配置された圧力感知手段と、該圧力感知手段と組
    合わされており、前記可変容gk7アンの容量を調整し
    、かつ、前記室内を通る空気に前記スプレー手段によっ
    てスプレーされる水の景を調整するための制御手段とか
    ら成る空調システム。 2)前記室は、前記スプレー手段に水を供給するために
    一定量の水を保持し、余剰のスプレー水を収集するため
    の水溜めを備え、該水溜めは、その中に保持された水を
    加熱する加熱手段および該水を冷却する冷却手段を備え
    ている特許請求の範囲第1項記載の空調システム。 3)前記露点感知手段は、前記水溜め内の水中に配置さ
    れた温度感知器と、該温度感知器と組合わされており、
    該水溜め内の水のための前記加熱手段および冷却手段を
    調整し、かつ、前記室内′へ外気および戻り空気をそれ
    ぞれ導入する前記個別のダンパーを調整するための制御
    手段とから成るものであ、る特許請求の範囲第2項記載
    の空調システム0 4)前記露点感知手段は、前記供給空気ダクトへ送給さ
    れる調和空気を常時監視する絶対湿度感知器と、該湿度
    感知器と組合わされており、前記水溜め内の水のための
    前記加熱手段および冷却手段を調整し、かつ、前記室内
    へ外気および戻り空気をそれぞれ導入する前記個別のダ
    ンパーを調整するための制御手段とから成るものである
    特許請求の範囲第2項記載の空調システム。 5)前記スプレー手段は、ルくとも2つのスプレーノズ
    ル組立体と、該各スプレーノズル組立体へ水をそれぞれ
    送給する個別のスプレー水ぎンプと、該システムにかか
    る負荷が低いときは該スプレー水ポンプの1つだけとそ
    れに接続されたスプレーノズル組立体だけを作動させる
    ようにすることができる制御手段を含むものである特許
    請求の範囲第2項記載の空調システム。 6)前記室は、該室を通って移動する空気の径路内に前
    記スプレー手段の直ぐ上流に配置されたじゃま板を備え
    ている特許請求の範囲第2項記載の空調システム。 7)前記供給空気ダクFは、複数の空調帯域へ調和空気
    を送給するために複数個の端末ダクト部を備え、各端末
    ダクト部は、それぞれ対応する空調帯域内に配置された
    温度感知手段および温度制御器に応答して作動される調
    整自在の供給空気ダンパーを備えている特許請求の範囲
    第1〜6項のいずれかに記載の空調システム。 8)前記端末ダクト部の少くとも1つは、それに対応す
    る前記供給空気ダンパーの下流に配設された加熱手段を
    備えている特許請求の範囲第7項記載の空調システム。 9)前記温度制御器は、比例および積分制御機能または
    積分および微分制御機能を有するものである特許請求の
    範囲第7項記載の空調システム。 10)空調帯域内の空気の温度および湿度を所定のレベ
    ルに制御するための方法において、 −(a)空気洗浄
    装置と、供給空気ダクトと、単位時間当り可変量の空気
    を移動させることができる可変容量ファンとを備えた空
    気処理システムを通して前記空調帯域へ調和空気を送給
    する空気流を設定し、 。 (b) 水蒸気で実質的に飽和された調和空気流を創生
    ずるために前記空気洗浄装置内を通る空気中へ制御され
    た量の水をスプレーし、 (e) 前記空i11帯域から引出された戻り空気の流
    量と、前記空気洗浄装置へ導入される外気の流量を調整
    し、かつ、前記移動空気中へスプレーされる水の温度を
    調節することによって該空気洗浄装置から流出する調和
    空気の露点温度を制御し、(d) 前記空調帯域内に配
    置した温度感知器からの信号に応答して前記供給空気ダ
    クトから空調帯域へ送られる調和空気の流量および加熱
    度を制御し、 前記供給空気ダクト内に配置した圧力感知器からの信号
    に応答して、前記移動空気中ヘスプレーされる水の量お
    よび単位時間当りに該システム内を移動する空気の容量
    を変更することから成る方法。 11)前記露点温度を制御する操作は、移動空気中ヘス
    プレーされる水の温度を所定のレベルに維持する温度感
    知器および制御器によって行うことを特徴とする特許請
    求の範囲第10項記載の方法。 12)前記露点温度を制御する操作は、前記供給空気ダ
    クトへ送給される調和空気の絶対湿度を監視する装置に
    よって行うことを特徴とする特許請求の範囲第10項記
    載の方法。 13)前記供給空気ダクトを通して送給される調和空気
    を、複数の空調帯域の各々に配置した温度感知器からの
    信号に応答して複数の端末ダクト部を通してそれぞれ対
    応する空調帯域へ導くことを特徴とする特許請求の範囲
    第10〜12項のいずれかに記載の方法。 14)前記端末ダクト部の少くとも1つを通して導かれ
    る調和空気を、対応する空調帯域内に配置した温度感知
    器からの信号に応答して加熱することを特徴とする特許
    請求の範囲第13項記載°の方法。
JP60071323A 1984-04-11 1985-04-05 空気容量可変型空調システム Granted JPS60228832A (ja)

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