JPS611939A - 空調システム - Google Patents

空調システム

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JPS611939A
JPS611939A JP59122784A JP12278484A JPS611939A JP S611939 A JPS611939 A JP S611939A JP 59122784 A JP59122784 A JP 59122784A JP 12278484 A JP12278484 A JP 12278484A JP S611939 A JPS611939 A JP S611939A
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air
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refrigerant
heat
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JP59122784A
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JPH0412373B2 (ja
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Nobuo Nishitane
西胤 暢夫
Tomokimi Tanimoto
谷本 朝君
Eiji Oue
大植 英司
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OSAKA DENKI DANBOU KK
Takenaka Komuten Co Ltd
Original Assignee
OSAKA DENKI DANBOU KK
Takenaka Komuten Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPS611939A publication Critical patent/JPS611939A/ja
Publication of JPH0412373B2 publication Critical patent/JPH0412373B2/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • F24F12/002Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid
    • F24F12/003Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid using a heat pump
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02B30/56Heat recovery units

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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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】 [産業上の利用分野] 本発明は、主として動物飼育・実験施設、無菌・無塵施
設、放射線を使用するRI施設などの特殊施設で用いら
れる全外気方式の空調システムで、詳しくは、建物に外
気取入路と排気路とを各別に形成するとともに、前記外
気取入路中に空調器を介在してある空調システムに関す
る。
〔従来技術] この種の全外気方式の空調システムでVl、室内環境面
(細菌、臭気、塵埃等)で有利であるものの、空調負荷
に占める外気負荷が犬きく、ランニングコストの高騰化
を招来するため、itI記排気路から排出される室内空
気の保有熱エネルギーを空調に有効利用することが要望
さねでいる。
そして、このような要求を充足するに当っては、外気と
排気とを直接的に熱交換させる方式と間接的に熱交換さ
せる方式とがあるか、一般には、直接熱交換のような細
菌、臭気等の移行の虞れのない次の2種の聞損熱交換手
段が採られている。
(イ)  第10図で示すように、複数の都In (R
)・・に接続された外気取入路(1)及び排気路(2)
に夫々介在される熱交換器(l0A) 、 (10B)
とこわら両熱交換器(IOA)・(IOB)に亘って水
を強制循環流動させる循環ポンプ(I OC)と全備え
た熱回収装置t (10+を設ける手段。
(ロ)第11図で示すように、複数の部屋(R)・・に
接続された外気取入路(1)と排気路(2)とに亘って
冷媒を封入した熱回収管(ヒートパイプ)(o)を設け
る手段。
[発明が解決しようとする問題点] 前者(イ)の熱交換手段による場合は、排気からの熱回
収の大部分が@熱分であって蒸発浴熱分は少ないため、
熱交換効率が低い。
後者(ロ)の熱交換手段による場合は、熱回収管(11
)に封入した冷媒が低い温度で蒸発・#!、縮するから
、排気からの熱回収率を高めることができるものの、こ
の回収熱を外気取入路側に輸送する手段が自然対流であ
るため、排気路と外気取入路との間での熱の授受に多く
の時間を要し、全体として熱交換効率が悪くなる。
本発明は、上述の従来問題点を改善する点に目的を有す
る。
1問題を解決するための手段〕 かかる目的を達成するために講じられた本発明による空
調システムの特徴構成は、前記外気取入路と排気路とに
亘って、凝縮器と蒸発器ならびにこれら両者間に亘って
冷媒を強制循環流動させる圧縮機、!l−全備えたヒー
トポンプ式熱回収装置を設けた点にある。
上記特徴構成による作用効果は次の通りである。
〔作 用] つまり、凝縮器及び蒸発器での熱交換に伴う冷媒の凝縮
・蒸発を利用して、排気の保有熱エネルギーを顕然とし
てのみならず潜熱としても効率良く回収することができ
るとともに、圧縮機にて強制循環流動される冷媒により
、排気路と外気取入路との間での熱の授受を能率良く行
なうことができる。
〔発明の効果] 従って、室内環境面で有利な全外気方式を採り乍らも、
排気の保有熱エネルギーを空調のための熱源として高効
率に回収することができるから、空調負荷を極力小さく
してランニングコストの低廉化を図り得るに至った。
〔実施例〕
第1図、第2図で示すように、建物に複数の部屋(l<
)・・に連通ずる外気取入路ix)と排気路(2)とを
各別に形卜し、そのうち、前記外気取入路(1)中に空
調器(A)を介在するとともに、前記排気路(2)中に
は排気ユニット(B)を介在してある空調システムにお
いて、前記外気取入路illと排気路(2)とにぼって
ヒートポンプ式熱回収装置(3)を設ける。
前記熱回収装置(3)は、圧縮@ (3A)の冷媒循環
経路(3B)中に、外気取入Fi!t(t)内に配設さ
れる空気熱交換器(3C)、排気路(2)内に配設され
る空気熱交換器(3D)、四方切換弁(3E)、膨張弁
(3F)。
(3G)、逆止弁(3H)I(3I)を介在して構成さ
れている。
次に、前記熱回収装置(3)の動作について説明する。
夏期サイクル(冷房時) 圧縮機(3A)で高圧ガス状態に圧縮された冷媒は四方
切換弁(3E)、排気側空気熱交換器(凝縮器として働
<)(3I))、逆止弁(3H)、膨張弁(3G)、外
気側空気熱交換器(蒸発器として働く)(3C)、四方
切換弁(3E)、圧liI機(3A)に亘って強制循環
流動される。
そして、前記排気側空気熱交換器(3D)においては、
空調室よりの排気のもつ熱量(低エンタルピ、凝縮能力
大)を高圧ガス状態にある冷媒に放出させることにより
、冷媒を凝縮させるとともに排気を加熱する。 また、
前記外気側空気熱交換器(3C)では、冷媒が外気より
熱量を取得して蒸発されるとともに、外気が冷却減湿さ
れる。
冬期サイクル(暖房時) 圧縮機(3A)で高圧ガス状態に圧縮さhた冷媒は四方
切換弁(3E)、外気側空気熱交換器(l[!縮器とし
て働<)(3C)、逆止弁(3■)、膨張弁(3F)、
排気側空気熱交換器(蒸発器として働< ) (3D)
四方切換弁(3E)、圧縮機(3A)に亘って強制循環
流動させる。
そして、i((記外気側空g6..熱交換器(3C)に
おいては、高圧ガス状態にある冷媒の熱量を外気に放出
させることにより、冷媒1に凝縮させるとともに外気ケ
加熱する。 また、前記排気側空気熱交換器(31))
では、空調室よりの排気のもつ熱量C高エンタルピ、蒸
発能力大)を凝縮冷媒に放出させることにより、冷媒を
蒸発させるとともに排気を冷却減混させる。
従って、動物飼育実験施設や無菌・無塵施設などの特殊
空調の分野における排気は室内温湿度条件が 例、23
℃士λ℃、js係±jチーあるいはセハに近い非常に安
定した状態に年間を通して制御さねているため、ヒート
ポンプ冷凍サイクルの熱源として利用するのに最適であ
る。
つまり、上述の如く夏期サイクル(冷房時)には排気側
は低エンタルピ(l#縮能力大、成績係数向上)であり
、冬期サイクル(暖房時)には高エンタルピ(蒸発能力
大、成績係数向上)であるため、圧縮機(3A)Kて冷
媒を強制循環流動させることにより、より効率的な熱回
収を行なうことができるのである。
前記熱回収装置(3)の性能の一例を第4図の空気線図
に基づいて試算し、次の表に示す。
また、前記熱回収装置(3)の制御方式としては、外気
取入必要熱量(外気負荷)K対して次の一種の方式が考
えらねる。
10  排気側空気のバイパス制御 (2)排気側空気熱交換器(3D)の分割設置及び冷媒
圧力制御 更に、酊[記排気ユニット(B)のない空調システムに
も本発明の技術を適用しても良い。
[別実施例] [I]  第5図で示すように、前記ヒートポンプ式熱
回収装置(3)を冷媒系熱回収回路と冷温水系熱回収回
路とから構成する。 システムとしては、排気側に冷媒
系回路を、力・つ、外気側に冷温水系回路を利用するも
のと、排気側に冷温水系回路を、かつ、外気側に冷媒系
回路を利用するものとの二種の形態が考えらねる。
制御方式としては、外気11ff人必要熱量に対して、
冷媒系回路は圧力制御を、かつ、冷温水系回路は水温又
は水量制御を夫々行なう。
尚、図中(3J)は冷温水コイル、(3K)は冷温水循
環経路、(3L)は循環ポンプである。
[II]  第6図で示すように、前記ヒートポンプ式
熱回収装置(3)を一つの冷媒系熱回収回路と二つの冷
温水系熱回収回路とから構成する。
制御方式としては、外気取入必要熱量に対して、排気側
及び外気側の各熱回収回路の水温又は水量を制御する。
[1111第7図で示すように、第1図における空調シ
ステムを複数の外気取入路ill・・及び排気路(2)
・・全備えた建物に分散方式で適用する。
尚、制御方式は第1図の空調システムに準じるとともに
、外気側及び排気側の各熱交換器(3C)・(31))
・・廻りは各個に冷媒流量制御を附加する。
[IV]第8図で示すように、第5図における空調シス
テムを複数の外気取入路(1)・・及び排気路(2)@
・全備えた建物に分散方式で適用する。
尚、システム及び制御方式は第5図の空調システムに準
じる。
ff]  第9図で示すように、第6図における空調シ
ステムを複数の外気取入路fll・・及び排気路(2)
・・を備えた建物に分散方式で適用する。
尚、制御方式1d第6図の空調システムに準じる。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第4図は本発明に係るを詩システムの実施例
を示し、第1図は全体の配管系統図、第2図、第3図は
夏期サイクルと冬期サイクルを示す要部の配管系統図、
第4図は空気線図である。第5図乃至第9図は夫々側の
実施例を示す要部の配管系統図であり、第10図、第1
1図は夫々従来の空調システムを示す配管系統図である
。 (1)・・・・・外気収入路、(2)・ 排気路%(:
I)・・・・・ヒートポンプ式熱回収装置、(3A)・
・・・圧1#i機、(A)・・・・空−M器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 建物に外気取入路(1)と排気路(2)とを各別に形成
    するとともに、前記外気取入路(1)中に空調器(A)
    を介在してある空調システムであつて、前記外気取入路
    (1)と排気路(2)とに亘つて、凝縮器と蒸発器なら
    びにこれら両者間に亘つて冷媒を強制循環流動させる圧
    縮機(3A)とを備えたヒートポンプ式熱回収装置(3
    )を設けてある空調システム。
JP59122784A 1984-06-13 1984-06-13 空調システム Granted JPS611939A (ja)

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JP59122784A JPS611939A (ja) 1984-06-13 1984-06-13 空調システム

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JPS611939A true JPS611939A (ja) 1986-01-07
JPH0412373B2 JPH0412373B2 (ja) 1992-03-04

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02121408A (ja) * 1988-10-31 1990-05-09 Nec Corp トランジスタ駆動回路
JP2002364874A (ja) * 2001-06-07 2002-12-18 Kimura Kohki Co Ltd ヒートポンプ式空調機
JP2006349270A (ja) * 2005-06-16 2006-12-28 Ishimoto Kenchiku Jimusho:Kk 水熱源ヒートポンプ式輻射パネル用空調機

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JP2006349270A (ja) * 2005-06-16 2006-12-28 Ishimoto Kenchiku Jimusho:Kk 水熱源ヒートポンプ式輻射パネル用空調機

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JPH0412373B2 (ja) 1992-03-04

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