JPS60259847A - 空気調和の循環方法 - Google Patents
空気調和の循環方法Info
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- JPS60259847A JPS60259847A JP60088428A JP8842885A JPS60259847A JP S60259847 A JPS60259847 A JP S60259847A JP 60088428 A JP60088428 A JP 60088428A JP 8842885 A JP8842885 A JP 8842885A JP S60259847 A JPS60259847 A JP S60259847A
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
この発明は建築物の省エネルギータイプの空気調和の循
環方法に関するものである。
環方法に関するものである。
発明が解決しようとする問題点
従来の建築物における暖冷房の空気調和に際しては空調
機から縦ダクト、天井裏ダクトを通じて各室内に調和空
気を送り排気に際しても同様にダクトを通じて空調機に
返送する方法が多い。
機から縦ダクト、天井裏ダクトを通じて各室内に調和空
気を送り排気に際しても同様にダクトを通じて空調機に
返送する方法が多い。
また省エネルギーのため、地中にパイプを埋設して地熱
をパイプ内の通水あるいは通気に熱交換させてこれを暖
冷房に利用する方法が知られている。そして前記何れの
方法もダクト、配管等の設備費が相当に嵩む。
をパイプ内の通水あるいは通気に熱交換させてこれを暖
冷房に利用する方法が知られている。そして前記何れの
方法もダクト、配管等の設備費が相当に嵩む。
ところでコンクリート構造体は熱容量が大きく蓄熱体と
して作用し、一度熱が加えられると外気温の変動に対す
る追従性が少なく、コンクリート構造体を外断熱すると
蓄熱体としての作用が充分期待できる。そこでコンクリ
ート構造体が直接換気用通路を形成することは省エネル
ギーの効果も期待できる。
して作用し、一度熱が加えられると外気温の変動に対す
る追従性が少なく、コンクリート構造体を外断熱すると
蓄熱体としての作用が充分期待できる。そこでコンクリ
ート構造体が直接換気用通路を形成することは省エネル
ギーの効果も期待できる。
この発明は、上記の点に鑑み、循環空気流路の構造を改
良し従来のダクト類を減少し、かつ、地盤あるいは地下
水の地熱の恒温性を積極的に利用することにより、建築
物全体の恒温体化を格段に促進して、屋外側断熱方式の
利点が十分に発揮されて、理想的な空調が行なわれ、著
しい省エネルギー効果が得られるようにした方法である
。
良し従来のダクト類を減少し、かつ、地盤あるいは地下
水の地熱の恒温性を積極的に利用することにより、建築
物全体の恒温体化を格段に促進して、屋外側断熱方式の
利点が十分に発揮されて、理想的な空調が行なわれ、著
しい省エネルギー効果が得られるようにした方法である
。
問題点を解決するための手段
この発明の要旨とする構成は建築物のスラブとその下方
の天井間を熱交換用および換気通路用の天井チャンバー
とし、天井チャンバーの入口は、室の一側部において設
けられて空調機の吐出側に連結され出口は上階物の窓周
辺に開口し、空調機から送られ、天井チャンバーを通っ
てきた調和空気は前記開口を通って室内に送られその室
内の排気は廊下または階段室を経て還気通路により前記
空調機に返送する循環方法および建築物の地下部分に地
熱との熱交換用の地下空間を設け、地下空間には外気流
入口と空調機の吸入側へ連結される流出口を設け、建築
物のスラブとその下方の天井間を熱交換用および還気通
路用の天井チャンバーとし天井チャンバーの入口は、室
の一側部に設けられて空調機の吐出側に連結され、出口
は上階の窓周辺に開口し、地下空間を通して外気を地熱
と熱交換して空調機に入れ、空調機から送られ天井チャ
ンバーを通ってきた調和空気は前記開口を通って室内に
送られ、室内の排気は還気通路により前記空調機に返送
する空気調和の循環方法である。
の天井間を熱交換用および換気通路用の天井チャンバー
とし、天井チャンバーの入口は、室の一側部において設
けられて空調機の吐出側に連結され出口は上階物の窓周
辺に開口し、空調機から送られ、天井チャンバーを通っ
てきた調和空気は前記開口を通って室内に送られその室
内の排気は廊下または階段室を経て還気通路により前記
空調機に返送する循環方法および建築物の地下部分に地
熱との熱交換用の地下空間を設け、地下空間には外気流
入口と空調機の吸入側へ連結される流出口を設け、建築
物のスラブとその下方の天井間を熱交換用および還気通
路用の天井チャンバーとし天井チャンバーの入口は、室
の一側部に設けられて空調機の吐出側に連結され、出口
は上階の窓周辺に開口し、地下空間を通して外気を地熱
と熱交換して空調機に入れ、空調機から送られ天井チャ
ンバーを通ってきた調和空気は前記開口を通って室内に
送られ、室内の排気は還気通路により前記空調機に返送
する空気調和の循環方法である。
実施例
(3)
建築物の躯体Aの、少なくとも、柱外壁1、屋根2およ
びスラブ3を熱容量の大きい材料の鉄筋コンクリート構
造または鉄骨鉄筋コンクリート構造で構成し、その屋外
表面、すなわち、建築物の外気に触れる面を断熱材Bで
被覆して、建築物全体で、外表面が断熱材で覆われた蓄
熱体を構成している。
びスラブ3を熱容量の大きい材料の鉄筋コンクリート構
造または鉄骨鉄筋コンクリート構造で構成し、その屋外
表面、すなわち、建築物の外気に触れる面を断熱材Bで
被覆して、建築物全体で、外表面が断熱材で覆われた蓄
熱体を構成している。
建築物の出入口には、通常の建具が開閉自在に備えられ
、窓4には断熱性の高いガラスを装着した建具で断熱性
の高いものが好ましい。
、窓4には断熱性の高いガラスを装着した建具で断熱性
の高いものが好ましい。
断熱材Bは、建築物断熱に一般的に使用されている材料
であり、通常の方法で施工される。
であり、通常の方法で施工される。
外壁1、屋根2およびスラブ19の断熱施工の一例を、
第2図(イ)、(ロ)、(ハ)に断面図により示す。外
壁1の断熱材B1は、屋外側面に好ましくは熱反射性の
外装材5を固着したパネル6を用いている。外壁1のコ
ンクリート壁厚は例えば150闘、パネル厚は例えば5
8mmである。また、屋根の断熱施工は、−例として、
130fi7jl厚のコンクリート屋根2の上面に防水
層7を施工した( 4 ) 後、−例として、60龍厚の断熱材B2および80mm
厚のコンクリート仕上層8を積層して行なわれている。
第2図(イ)、(ロ)、(ハ)に断面図により示す。外
壁1の断熱材B1は、屋外側面に好ましくは熱反射性の
外装材5を固着したパネル6を用いている。外壁1のコ
ンクリート壁厚は例えば150闘、パネル厚は例えば5
8mmである。また、屋根の断熱施工は、−例として、
130fi7jl厚のコンクリート屋根2の上面に防水
層7を施工した( 4 ) 後、−例として、60龍厚の断熱材B2および80mm
厚のコンクリート仕上層8を積層して行なわれている。
さらに、スラブ19の底部は、天井20の下面に一例と
して30朋厚の断熱材B3を接合している。
して30朋厚の断熱材B3を接合している。
建築物の地中部分に、−側に外気流入口9を有し、他側
に流出口10を有して、流入口から流出口の間において
直接に、または底盤11を介して間接に、大地12に接
する地下空間13を備えている。この地下空間は外気流
入口9より流入する外気a1を流出口10に向かって移
動する間に、地熱を与えるためのものである。
に流出口10を有して、流入口から流出口の間において
直接に、または底盤11を介して間接に、大地12に接
する地下空間13を備えている。この地下空間は外気流
入口9より流入する外気a1を流出口10に向かって移
動する間に、地熱を与えるためのものである。
大地温度は、地理条件により多少の相違はあるが、年間
を通じて、例えば、約16〜75℃の定温である。これ
に対して、外気温は夏には60℃を越え、冬には氷点下
になることがある。
を通じて、例えば、約16〜75℃の定温である。これ
に対して、外気温は夏には60℃を越え、冬には氷点下
になることがある。
そこで、建築物内で空調のために使用する空気を、この
地下空間内を通過させて、その間に夏の高温外気は地熱
により冷却し、冬の低温外気は地熱により加温するよう
にしたものである。
地下空間内を通過させて、その間に夏の高温外気は地熱
により冷却し、冬の低温外気は地熱により加温するよう
にしたものである。
地下空間16内での外気a1と大地12との間の熱交換
は、伝導または輻射による自然熱交換のみによってもよ
いが、これに加えて、またはこれに代えて、地下空間内
に地下水を噴務循環させ、または、地下水を地下空間に
配設したフィン付き管内を通過させるなどの強制熱交換
手段を設置してもよい。
は、伝導または輻射による自然熱交換のみによってもよ
いが、これに加えて、またはこれに代えて、地下空間内
に地下水を噴務循環させ、または、地下水を地下空間に
配設したフィン付き管内を通過させるなどの強制熱交換
手段を設置してもよい。
地下空間13の隣りには空調室14が設けられ、この空
調室に、建築物内空気の還流および前記地下空間を通過
して地熱を与えられた外気a2と建築換向換気用空気と
の間の入替え・熱交換を行なう熱交換機15が設置され
ている。すなわち、この熱交換機は、建築物内空気を温
度および酸素含有量について均斉化させるため、環環さ
せる機能と、地下空間通過後の外気a2と建築換向換気
用排出空気a5の一部を交換する機能と、および地下空
間通過後外気a2と建築物的循環空気との間で熱交換を
する機能とを有している。また、外気を取込むとき、ま
たは建築物内空気を循環させるときは、通常、必要によ
り除湿または加湿する。従って、この熱交換機15も、
除湿・加湿機能を備えているものである。
調室に、建築物内空気の還流および前記地下空間を通過
して地熱を与えられた外気a2と建築換向換気用空気と
の間の入替え・熱交換を行なう熱交換機15が設置され
ている。すなわち、この熱交換機は、建築物内空気を温
度および酸素含有量について均斉化させるため、環環さ
せる機能と、地下空間通過後の外気a2と建築換向換気
用排出空気a5の一部を交換する機能と、および地下空
間通過後外気a2と建築物的循環空気との間で熱交換を
する機能とを有している。また、外気を取込むとき、ま
たは建築物内空気を循環させるときは、通常、必要によ
り除湿または加湿する。従って、この熱交換機15も、
除湿・加湿機能を備えているものである。
上記躯体Aの空調を必要とする階のスラブ6と天井20
との間に天井チャンバー18a、、18b。
との間に天井チャンバー18a、、18b。
18cが形成されている。そして天井チャンバーの一側
すなわち前記熱交換機15に近い側に入口16を、他側
すなわち熱交換機から遠い側に出口17を有している。
すなわち前記熱交換機15に近い側に入口16を、他側
すなわち熱交換機から遠い側に出口17を有している。
また、上方階の天井裏に、−側すなイっち熱交換機から
遠い側に入口161を、他側すなわち熱交換機に近い側
に出口17’を有する還気用天井チャンバー186が形
成されている。
遠い側に入口161を、他側すなわち熱交換機に近い側
に出口17’を有する還気用天井チャンバー186が形
成されている。
これらの天井チャンバー18a〜18cは、従来のよう
に躯体から構造的に独立した管状のタクトで構成された
空間とは異なり、スラブまたは天井の配管、配線スペー
スの、配管、配線後の残余スペースにより構成される。
に躯体から構造的に独立した管状のタクトで構成された
空間とは異なり、スラブまたは天井の配管、配線スペー
スの、配管、配線後の残余スペースにより構成される。
すなわち、第1図に、3階建で建築物の場合を一例とし
て示すように、最下階のスラブ19の下側に形成された
天井チャンバー18a、中間階および上方階のスラブの
下側に、スラブと天井20によって形成された天井チャ
ンバー18b、18Cおよび上方階の屋根2となるスラ
ブ天井20’によって形成された還気用天井チャンバー
18dが、それぞれ設けられている。
て示すように、最下階のスラブ19の下側に形成された
天井チャンバー18a、中間階および上方階のスラブの
下側に、スラブと天井20によって形成された天井チャ
ンバー18b、18Cおよび上方階の屋根2となるスラ
ブ天井20’によって形成された還気用天井チャンバー
18dが、それぞれ設けられている。
そして、図示の例では、最上位の還気用天井チャンバー
18dを除く、すべての天井チャンバーj8a〜18c
の入口16は躯体で一体に形成された二つの共通の給
気ダクト21に連結され、給気ダクトの下端部が連結管
22により前記熱交換機15の吐出口に接続されている
。従って、熱交換機が稼動されているときは、前記地下
空間を通過した外気a2を用いて熱交換機を経た調和空
気a3が給気ダクト21に吐出され、各人口16から天
井チャンバー18a〜18c内に送給される。
18dを除く、すべての天井チャンバーj8a〜18c
の入口16は躯体で一体に形成された二つの共通の給
気ダクト21に連結され、給気ダクトの下端部が連結管
22により前記熱交換機15の吐出口に接続されている
。従って、熱交換機が稼動されているときは、前記地下
空間を通過した外気a2を用いて熱交換機を経た調和空
気a3が給気ダクト21に吐出され、各人口16から天
井チャンバー18a〜18c内に送給される。
そして、各送気天井チャンバー内を流れる調和空気a4
は出、口17に向かって移動する間に、室内空気に対す
る接触面積が最も大きいスラブに触れる。従って、躯体
温度と調和空気の間に温度差がある場合、スラブ3と調
和空気a4との間で顕熱の交換が行なわれ、従って、ま
た、スラブと室内空気との間に温度差があるときは、そ
の間でも熱の移動が生じる。また天井20においても、
同様の熱移動が生じる。
は出、口17に向かって移動する間に、室内空気に対す
る接触面積が最も大きいスラブに触れる。従って、躯体
温度と調和空気の間に温度差がある場合、スラブ3と調
和空気a4との間で顕熱の交換が行なわれ、従って、ま
た、スラブと室内空気との間に温度差があるときは、そ
の間でも熱の移動が生じる。また天井20においても、
同様の熱移動が生じる。
こうして、送気流路内を流れる間に、調和空気a4によ
って運ばれる熱は、熱容量の大きいスラブ3内に均等分
散しながら吸収され、スラブ全面より室内に送出される
。また、各階の室では、スラブ面からと天井面の両方か
ら、放熱される。従って、きわめて高い効率で室内空調
が行なわれる。
って運ばれる熱は、熱容量の大きいスラブ3内に均等分
散しながら吸収され、スラブ全面より室内に送出される
。また、各階の室では、スラブ面からと天井面の両方か
ら、放熱される。従って、きわめて高い効率で室内空調
が行なわれる。
もちろんζ一般的には、各階の在室者、各種機器、窓な
どの数および日照時間などにより、各室内の発熱量が異
なる場合が多いので、各室ごとの空調条件に応じた調整
が必要である。そこで、各室内の適当な位置に温度セン
サを設置するとともに、各天井チャンバー18a〜18
cの入口に、温度センサにより制御される弁Vを取付け
て、給気ダクト21より各階の送気天井チャンバーにそ
の階の空調条件に見合う量の調和空気を送給するように
なっている。
どの数および日照時間などにより、各室内の発熱量が異
なる場合が多いので、各室ごとの空調条件に応じた調整
が必要である。そこで、各室内の適当な位置に温度セン
サを設置するとともに、各天井チャンバー18a〜18
cの入口に、温度センサにより制御される弁Vを取付け
て、給気ダクト21より各階の送気天井チャンバーにそ
の階の空調条件に見合う量の調和空気を送給するように
なっている。
細部調整については、窓周辺に開口させた出口17に調
整弁■1を設置する。
整弁■1を設置する。
この発明を実施する建築物では、省エネルギー効果向上
のため第3図に示すように、窓4に光反射ガラスや複層
ガラスのような高断熱性ガラスを装着した引戸23もし
くは扉が取付けられ、または、高断熱性ガラスが嵌殺し
により装着されて、窓の断熱性能を高めている。しかし
これでも窓の熱質流を完全に防止することはできず、太
陽熱または冷気が入り込み、寒冷地では室内側に結露す
る。
のため第3図に示すように、窓4に光反射ガラスや複層
ガラスのような高断熱性ガラスを装着した引戸23もし
くは扉が取付けられ、または、高断熱性ガラスが嵌殺し
により装着されて、窓の断熱性能を高めている。しかし
これでも窓の熱質流を完全に防止することはできず、太
陽熱または冷気が入り込み、寒冷地では室内側に結露す
る。
この発明の好ましい実施例では、前記天井チャンバーの
出口17を、窓4の周辺において室内に向けて開口させ
ている。これにより、出口17から調和空気a4が窓面
に沿って吐出されるので、ガラスへの結露が防止され、
あるいは窓から入り込んだ温熱または冷熱が、窓の内側
で遮断され、窓際の空調状態が局部的に悪くなることに
よる室内の温度差の発生が防止される効果が得られる。
出口17を、窓4の周辺において室内に向けて開口させ
ている。これにより、出口17から調和空気a4が窓面
に沿って吐出されるので、ガラスへの結露が防止され、
あるいは窓から入り込んだ温熱または冷熱が、窓の内側
で遮断され、窓際の空調状態が局部的に悪くなることに
よる室内の温度差の発生が防止される効果が得られる。
室内に吐出された調和空気は、室内を微速度で人の出入
口24その他の開口に向かって流れ、その開口から室外
に流出する。
口24その他の開口に向かって流れ、その開口から室外
に流出する。
天井チャンバーの出口は、室内で開口させずに、階段室
25またはこれに連なる、室内と離隔された廊下などに
開口させてもよい。
25またはこれに連なる、室内と離隔された廊下などに
開口させてもよい。
第3図において、31は天井チャンバーを夏に室内と連
通させるスライダ、32は可動のダンパーである。
通させるスライダ、32は可動のダンパーである。
各階の天井チャンバーの出口より排出された使用済みの
空気a5は、階段室25内に通される。
空気a5は、階段室25内に通される。
すなわち、この実施例では、室に関して給気ダクト21
と反対側に、各階を直線的に連通ずる階段室25を、使
用済み空気の還気通路として利用して、従来性なってい
た、別塗独立の還気通路の製作、取付けを不要にし、設
備費の低減を図っている。
と反対側に、各階を直線的に連通ずる階段室25を、使
用済み空気の還気通路として利用して、従来性なってい
た、別塗独立の還気通路の製作、取付けを不要にし、設
備費の低減を図っている。
また、最上位の還気用チャンバー18dは入口(11)
161を前記階段室25に開口させ、出口17′を前記
給気タクト21に隣接して設けられた還気ダクト26の
上端部に開口させてあり、この還気通路の下端部は、連
結管27により、前記熱交換機15の吸入口に接続され
ている。すなわち、図示の実施例では、最上位の還気用
天井チャンバー18dで還気通路の一部を構成し、各室
より階段室に排出された空気a5をこの還気用天井チャ
ンバー18cl内を通過させ、還気ダクト26を介して
、熱交換機に帰還させている。
給気タクト21に隣接して設けられた還気ダクト26の
上端部に開口させてあり、この還気通路の下端部は、連
結管27により、前記熱交換機15の吸入口に接続され
ている。すなわち、図示の実施例では、最上位の還気用
天井チャンバー18dで還気通路の一部を構成し、各室
より階段室に排出された空気a5をこの還気用天井チャ
ンバー18cl内を通過させ、還気ダクト26を介して
、熱交換機に帰還させている。
このような循環空気流路とすることにより、全階の天井
チャンバー18a〜18cの構造をすべて同一化して、
建築費の低減を可能にしている。
チャンバー18a〜18cの構造をすべて同一化して、
建築費の低減を可能にしている。
また、調和空気をスラブ、階段室、隔壁など、可及的に
広い面積において接触させるようにして、建築物全体の
蓄熱体化を促進させ、均一な一定温度を有する恒温体と
なり易く構成している。
広い面積において接触させるようにして、建築物全体の
蓄熱体化を促進させ、均一な一定温度を有する恒温体と
なり易く構成している。
しかし、この発明は、空気流路に関して、上(12)
記の実施例に限定するものではない。例えば、天井チャ
ンバー18a〜18cの各出口と還気用天井チャンバー
18(]の入口との間は、階段室によらずに、給気ダク
ト21と同様の垂直ダクトを用いてもよいし、あるいは
、給気ダクト21を最上位の還気用天井チャンバー18
(lまで延長して、これに接続し、最上位の還気用天井
チャンバー18dを他の各階の天井チャンバー18a〜
18cと同様に送気流路として用い、各出口より排出さ
れる使用済み空気を、別に設けた還気通路を経て、また
は、最上位の還気用天井チャンバー18dを二分してそ
の一つを送気流路とし、他の一つの還気通路として、そ
の還気通路より還気ダクト26に帰還させるようにして
もよい。
ンバー18a〜18cの各出口と還気用天井チャンバー
18(]の入口との間は、階段室によらずに、給気ダク
ト21と同様の垂直ダクトを用いてもよいし、あるいは
、給気ダクト21を最上位の還気用天井チャンバー18
(lまで延長して、これに接続し、最上位の還気用天井
チャンバー18dを他の各階の天井チャンバー18a〜
18cと同様に送気流路として用い、各出口より排出さ
れる使用済み空気を、別に設けた還気通路を経て、また
は、最上位の還気用天井チャンバー18dを二分してそ
の一つを送気流路とし、他の一つの還気通路として、そ
の還気通路より還気ダクト26に帰還させるようにして
もよい。
第1図における28は、ヒートポンプ、もしくはクーラ
またはヒータなどの補助熱供給手段であり、熱交換機1
5に接続してあり、地熱の利用のみでは建築物内気温が
適温になりえないような、とくに熱い日、または寒い日
に、この得助熱供給手段を稼動させて、熱交換機に補助
熱を供給することができる。例えばソーラー温水器29
貯湯クンクを併設する。またヒートポンプを用いた場合
に、これに地下水給水管6oを設ける。■1は温度によ
り制御される弁である。
またはヒータなどの補助熱供給手段であり、熱交換機1
5に接続してあり、地熱の利用のみでは建築物内気温が
適温になりえないような、とくに熱い日、または寒い日
に、この得助熱供給手段を稼動させて、熱交換機に補助
熱を供給することができる。例えばソーラー温水器29
貯湯クンクを併設する。またヒートポンプを用いた場合
に、これに地下水給水管6oを設ける。■1は温度によ
り制御される弁である。
発明の効果
この発明は、スラブと天井間空間の天井チャンバーで送
気流路を形成し、これに調和空気を送給するのであるた
め、建築物全体の蓄熱が容易となり、スラブ面および天
井面の全面から室内に冷熱又は温熱が供給され、室内上
部と下部の温度差の少ない効率的な空調が行なわれる。
気流路を形成し、これに調和空気を送給するのであるた
め、建築物全体の蓄熱が容易となり、スラブ面および天
井面の全面から室内に冷熱又は温熱が供給され、室内上
部と下部の温度差の少ない効率的な空調が行なわれる。
また、建築物内空気との熱交換に供される外気は、地下
空間において地熱を与えられるので、建築物の恒温体化
が非常に容易になり、かつ、地熱を用いるからきわめて
経済的であり、顕著な省エネルギー効果が得られる。
空間において地熱を与えられるので、建築物の恒温体化
が非常に容易になり、かつ、地熱を用いるからきわめて
経済的であり、顕著な省エネルギー効果が得られる。
またこの発明は夏は涼しい夜間中調和空気を循環させて
、建築換向全体に冷熱を備蓄すれば日中の建築物使用時
間には、室内に快適な温度が得られる。そして大きい蓄
熱量により、在室者や機器より発生する熱または窓より
入る熱は、容易に躯体に吸収されるため、地下空間で冷
却された外気を用いなくとも、長時間にわたって室温の
上昇がない。また、室温が」二昇したときは、熱交換機
を稼動さぜれば、地下空間内で地熱により冷却された外
気が建築物内空気との熱交換に供されるので、躯体には
大地より得た冷熱が追加備蓄され、建築物全体をきわめ
て低コストで、かつ、理想的に冷房することができる。
、建築換向全体に冷熱を備蓄すれば日中の建築物使用時
間には、室内に快適な温度が得られる。そして大きい蓄
熱量により、在室者や機器より発生する熱または窓より
入る熱は、容易に躯体に吸収されるため、地下空間で冷
却された外気を用いなくとも、長時間にわたって室温の
上昇がない。また、室温が」二昇したときは、熱交換機
を稼動さぜれば、地下空間内で地熱により冷却された外
気が建築物内空気との熱交換に供されるので、躯体には
大地より得た冷熱が追加備蓄され、建築物全体をきわめ
て低コストで、かつ、理想的に冷房することができる。
また、冬には、熱交換機を稼動させることにより、地下
空間通過中に地熱により加温された外気が熱交換機にお
いて建築物内空気に熱を与えるので、前述と同様に躯体
全体に蓄熱される。
空間通過中に地熱により加温された外気が熱交換機にお
いて建築物内空気に熱を与えるので、前述と同様に躯体
全体に蓄熱される。
そして、地温は例えば16〜15℃であるが、建築物内
では人体、諸機器、および窓より入る太陽熱などの熱が
発生されるため、室温は適温に上昇する。そして、熱交
換機は、地下空間で地熱を与えられた外気と、建築換向
換気用排気の一部とを交換するようにした場合は、建築
(15) 換向酸素の必要量を確保することもできる。
では人体、諸機器、および窓より入る太陽熱などの熱が
発生されるため、室温は適温に上昇する。そして、熱交
換機は、地下空間で地熱を与えられた外気と、建築換向
換気用排気の一部とを交換するようにした場合は、建築
(15) 換向酸素の必要量を確保することもできる。
特にこの発明では従来のダクト類がきわめて少なくてよ
く、設備費の低下が著しくなる。
く、設備費の低下が著しくなる。
図面は、この発明の一実施例を示すものであり、第1図
は断面図、第2図は第1図のイ22ロ、ハ各日の部分の
拡大断面図、第3図は窓部の断面図である。 A・・躯体、B・・断熱体、1・・外壁、2・・屋根、
6・・スラブ、9・・外気流入口、10・・流出口、1
2・・大地、16・・地下空間、15・・熱交換機、1
6 、16’ ・・ダクトの入口、17 、17’・・
ダクトの出口、18a〜18c・・天井チャンバー、2
1・・給気ダクト、26・・還気ダクト、28・・補助
熱供給手段、29・・ソーラー温水器、3o・・地下水
給水管。 (16) −240− 第 2 図
は断面図、第2図は第1図のイ22ロ、ハ各日の部分の
拡大断面図、第3図は窓部の断面図である。 A・・躯体、B・・断熱体、1・・外壁、2・・屋根、
6・・スラブ、9・・外気流入口、10・・流出口、1
2・・大地、16・・地下空間、15・・熱交換機、1
6 、16’ ・・ダクトの入口、17 、17’・・
ダクトの出口、18a〜18c・・天井チャンバー、2
1・・給気ダクト、26・・還気ダクト、28・・補助
熱供給手段、29・・ソーラー温水器、3o・・地下水
給水管。 (16) −240− 第 2 図
Claims (2)
- (1)建築物のスラブとその下方の天井間の熱交換用お
よび換気通路用の天井チャンバーとし、天井チャンバー
の入口は、室の一側部に設けられて空調機の吐出側に連
結され出口には上階の窓周辺に開口し、空調機から送ら
れ、天井チャンバーを通ってきた調和空気は前記開口を
通って室内に送られその室内の排気は廊下または階段室
を経て還気通路により前記空調機に返送することを特徴
とする空気調和の循環方法。 - (2)建築物の地下部分に地熱との熱交換用の地下空間
を設け、地下空間には外気流入口々空調機の吸入側へ連
結される流出口を設け、建築物のスラブとその下方の天
井間の熱交換用および換気用通路の天井チャンバーとし
、天井チャンバーの入口は、室の一側部に設けられて空
調機の吐出側に連結され、出口は上階の窓周辺に開口し
、地下空間を通して外気を地熱と熱交換して空調機に入
れ、空調機から送られ天井チャンバーを通ってきた調和
空気は前記開口を通って室内に送られ、室内の排気は還
気通路により前記空調機に返送することを特徴さする空
気調和の循環方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60088428A JPS60259847A (ja) | 1985-04-24 | 1985-04-24 | 空気調和の循環方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60088428A JPS60259847A (ja) | 1985-04-24 | 1985-04-24 | 空気調和の循環方法 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP18972083A Division JPS6080042A (ja) | 1983-10-11 | 1983-10-11 | 建築物の空気調和装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60259847A true JPS60259847A (ja) | 1985-12-21 |
| JPH0124980B2 JPH0124980B2 (ja) | 1989-05-15 |
Family
ID=13942512
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60088428A Granted JPS60259847A (ja) | 1985-04-24 | 1985-04-24 | 空気調和の循環方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60259847A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07190414A (ja) * | 1993-12-28 | 1995-07-28 | Misawa Homes Co Ltd | 空気搬送式集中空調装置 |
| US20240142119A1 (en) * | 2016-10-21 | 2024-05-02 | Fh Alliance Inc. | Air-conditioning system |
-
1985
- 1985-04-24 JP JP60088428A patent/JPS60259847A/ja active Granted
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07190414A (ja) * | 1993-12-28 | 1995-07-28 | Misawa Homes Co Ltd | 空気搬送式集中空調装置 |
| US20240142119A1 (en) * | 2016-10-21 | 2024-05-02 | Fh Alliance Inc. | Air-conditioning system |
| US12352463B2 (en) * | 2016-10-21 | 2025-07-08 | Fh Alliance Inc. | Air-conditioning system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0124980B2 (ja) | 1989-05-15 |
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