JPS6219633A - 換気装置の凍結防止装置 - Google Patents
換気装置の凍結防止装置Info
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- JPS6219633A JPS6219633A JP15927485A JP15927485A JPS6219633A JP S6219633 A JPS6219633 A JP S6219633A JP 15927485 A JP15927485 A JP 15927485A JP 15927485 A JP15927485 A JP 15927485A JP S6219633 A JPS6219633 A JP S6219633A
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- Japan
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- temperature
- low
- air
- temperature air
- air inlet
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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〕
この発明は熱交換器を介して給排気を行う換気装置に関
するものである。
するものである。
第7図〜第10図は2例えば実公昭54−42125号
公報に示されたものに類似した従来の熱交換形換気装置
を示す図で、第7図は縦断面図、第8図は熱交換器の端
面拡大斜視図、第9図は構成図。
公報に示されたものに類似した従来の熱交換形換気装置
を示す図で、第7図は縦断面図、第8図は熱交換器の端
面拡大斜視図、第9図は構成図。
第10図は結氷説明図である。
図中、(1)は換気装置本体、(2)は本体(11の外
箱。
箱。
(2a)は外箱(2)の側面に設けられた外気の吸込口
。
。
(2b)は同じく吹出口、 (2C)は同じく室内空
気の吸込口、 (2d)は同じ(吹出口、(3)は外
箱(2)内に収納された熱交換器で、多数の波形板(3
a)と通湿性と伝熱性とを有する多数の平板(3b)と
を交互に積層しかつ波形板(3a)は交互にその波形形
成方向を90度変えて介挿させることによって角柱状に
形成されており、外箱(2)の中央に横に倒しかつ45
度傾けて設置されている。(4)は熱交換器(3)の給
気空気の流入側に設けられたエアフィルタ、(5)は同
じく排気空気の流入側に設けられたエアフィルタ、(6
)は熱交換器(3)の給気空気の流出側に設置された給
気用送風機、(7)は同じく排気空気の流出側に設置さ
れた排気用送風機2人は給気流、Bは排気流である。
′ 従来の熱交換形換気装置は上記のように構成され、外気
は気流人で示すように、給気用送風機(6)の回転によ
り、吸込口(2a)から吸い込まれ、エアフィルタ(4
)及び熱交換器(3)を通り、吹出口(2b)から室内
へ吹き出される。また、室内空気は気流Bで示すように
、排気用送風機(7)の回転により、吸込口(2C)か
ら吸い込まれ、エアフィルタ(5)及び熱交換器(3)
を通り、吹出口(2d)から室外へ吹き出される。この
ようKして、給気空気と排気空気の間で熱交換が行われ
る。
気の吸込口、 (2d)は同じ(吹出口、(3)は外
箱(2)内に収納された熱交換器で、多数の波形板(3
a)と通湿性と伝熱性とを有する多数の平板(3b)と
を交互に積層しかつ波形板(3a)は交互にその波形形
成方向を90度変えて介挿させることによって角柱状に
形成されており、外箱(2)の中央に横に倒しかつ45
度傾けて設置されている。(4)は熱交換器(3)の給
気空気の流入側に設けられたエアフィルタ、(5)は同
じく排気空気の流入側に設けられたエアフィルタ、(6
)は熱交換器(3)の給気空気の流出側に設置された給
気用送風機、(7)は同じく排気空気の流出側に設置さ
れた排気用送風機2人は給気流、Bは排気流である。
′ 従来の熱交換形換気装置は上記のように構成され、外気
は気流人で示すように、給気用送風機(6)の回転によ
り、吸込口(2a)から吸い込まれ、エアフィルタ(4
)及び熱交換器(3)を通り、吹出口(2b)から室内
へ吹き出される。また、室内空気は気流Bで示すように
、排気用送風機(7)の回転により、吸込口(2C)か
ら吸い込まれ、エアフィルタ(5)及び熱交換器(3)
を通り、吹出口(2d)から室外へ吹き出される。この
ようKして、給気空気と排気空気の間で熱交換が行われ
る。
上記のような従来の熱交換形換気装置では、この換気装
置が寒冷地で使用される場合、一般に給気流人は低温気
流となり、排気流Bは高温気流となる。給気流人が低温
(−5℃以下)の場合には。
置が寒冷地で使用される場合、一般に給気流人は低温気
流となり、排気流Bは高温気流となる。給気流人が低温
(−5℃以下)の場合には。
排気流Bは熱交換器(3)の流入部に近い部分(3人)
で。
で。
給気流人によって冷却されるため、結露、結霜又は結氷
が生じる。そのため、熱交換器(3)は目詰りして排気
流Bはその近傍では流れなくなる。その結果9部分(3
A)の近傍は熱交換をしなくなるので。
が生じる。そのため、熱交換器(3)は目詰りして排気
流Bはその近傍では流れなくなる。その結果9部分(3
A)の近傍は熱交換をしなくなるので。
次にはその隣接部分(3B)近傍が給気流人で最も冷却
されるようになって、結氷を生じるようになる。
されるようになって、結氷を生じるようになる。
したがって、この状態で運転を続けると、今度は部分(
3B)に隣接した部分が結氷を始め、ついには全面凍結
に至り、排気及び熱交換が行われなくなる。
3B)に隣接した部分が結氷を始め、ついには全面凍結
に至り、排気及び熱交換が行われなくなる。
このような結氷及びこれに伴う機能低下を防止するため
、熱交換器(3)が結氷する条件になった場合には、温
度検出器及びタイマを用い9間欠的に給気用送風機(6
)を停止させ、排気用送風機(7)だけを運転して、生
じた結氷を融かすようにしている。
、熱交換器(3)が結氷する条件になった場合には、温
度検出器及びタイマを用い9間欠的に給気用送風機(6
)を停止させ、排気用送風機(7)だけを運転して、生
じた結氷を融かすようにしている。
しかし、この場合9次のような問題が生じる。
(7)排気運転だけの場合、室内空気の平衡が崩れて、
どこか室内の他の場所から空気を吸い込むため、冷風侵
入が起こる。
どこか室内の他の場所から空気を吸い込むため、冷風侵
入が起こる。
(イ)上記に伴い、室内が負圧になるため、排気形の燃
焼器具(ポット式石油ストーブ、ガスファーネス等)が
異常燃焼を起こす危険がある。
焼器具(ポット式石油ストーブ、ガスファーネス等)が
異常燃焼を起こす危険がある。
(2)第10図の部分(3人)が結氷により目詰りして
いる場合、そこを室内空気が通らないため、熱が与えら
れず、氷が十分融解しない。
いる場合、そこを室内空気が通らないため、熱が与えら
れず、氷が十分融解しない。
また、他の手段として、低温空気(外気)側に加熱子を
設けて、低温空気を熱交換器(3)に結氷が生じない温
度(0℃以下)まで予熱することも行われている。しか
し、これKは多くのエネルギが必要である。例えば、室
内温度20℃、外気温度・−15℃、換気風量500m
’/時とすると、−15℃の空気を0″Cまで昇温する
には、空気の重さを1.2h/iとして、 15X0
.24X500X1.2=2,160Kcal/時の熱
が必要であり、これを加熱子で昇温するには約2.5K
W/時の電力が必要となる。これは。
設けて、低温空気を熱交換器(3)に結氷が生じない温
度(0℃以下)まで予熱することも行われている。しか
し、これKは多くのエネルギが必要である。例えば、室
内温度20℃、外気温度・−15℃、換気風量500m
’/時とすると、−15℃の空気を0″Cまで昇温する
には、空気の重さを1.2h/iとして、 15X0
.24X500X1.2=2,160Kcal/時の熱
が必要であり、これを加熱子で昇温するには約2.5K
W/時の電力が必要となる。これは。
この機器の温度交換効率を70%としたときKGでまで
昇温した空気との交換熱量2,016Kcal 7時よ
りも大きな値となり、省エネルギの効率も悪くなる。
昇温した空気との交換熱量2,016Kcal 7時よ
りも大きな値となり、省エネルギの効率も悪くなる。
このように、熱交換器(3)の結氷による機能低下や損
傷を防ぐためKは多くのエネルギを必要とする。また、
排気運転だけ行って室内空気の熱を利用して熱交換器(
3)の氷を融かす場合には、完全に融かすことは困難で
あり、かつ霜取り運転中は室内が負圧になるために、冷
風の侵入や室内燃焼器具の異常燃焼が生じる等の問題点
がある。
傷を防ぐためKは多くのエネルギを必要とする。また、
排気運転だけ行って室内空気の熱を利用して熱交換器(
3)の氷を融かす場合には、完全に融かすことは困難で
あり、かつ霜取り運転中は室内が負圧になるために、冷
風の侵入や室内燃焼器具の異常燃焼が生じる等の問題点
がある。
この発明は上記問題点を解決するためになされたもので
、熱交換器が結氷するような低温条件下においても、少
ないエネルギで結氷を融解し、換気機能を低下させるこ
とのないようにした換気装置の凍結防止装置を提供する
ことを目的とする。
、熱交換器が結氷するような低温条件下においても、少
ないエネルギで結氷を融解し、換気機能を低下させるこ
とのないようにした換気装置の凍結防止装置を提供する
ことを目的とする。
また、この発明の別の発明では、上記目的に加えて、的
確な解凍運転を自動的に行うことができる換気装置の凍
結防止装置を提供することを目的とする。
確な解凍運転を自動的に行うことができる換気装置の凍
結防止装置を提供することを目的とする。
この発明に係る換気装置の凍結防止装置は、低温空気導
入口及び高温空気導入口を有し、換気装置の低温空気吸
込口に連通ずる空気導出口を持つ空気流路を設け、この
空気流路に常時低温空気導入口を開放し高温空気導入口
を閉塞し、要時にこれらを切り換えるダンパな設けると
共に、空気流路の空気導出口近傍にダンパの動作時通電
される加熱子を設けたものである。
入口及び高温空気導入口を有し、換気装置の低温空気吸
込口に連通ずる空気導出口を持つ空気流路を設け、この
空気流路に常時低温空気導入口を開放し高温空気導入口
を閉塞し、要時にこれらを切り換えるダンパな設けると
共に、空気流路の空気導出口近傍にダンパの動作時通電
される加熱子を設けたものである。
また、この発明の別の発明による換気装置の凍結防止装
置は、上記のものにおいて、外気温度を検出する温度検
出器を設け、これが所定の温度を検出すると、ダンパを
一定時間ごとに動作させると共に、加熱子に通電するよ
うにしたものである。
置は、上記のものにおいて、外気温度を検出する温度検
出器を設け、これが所定の温度を検出すると、ダンパを
一定時間ごとに動作させると共に、加熱子に通電するよ
うにしたものである。
この発明においては、ダンパの動作により低温空気導入
口は閉塞され、高温空気導入口は開放されて高温空気が
導入され、かつこれが加熱子により加熱されて熱交換器
の低温側流路に供給される。
口は閉塞され、高温空気導入口は開放されて高温空気が
導入され、かつこれが加熱子により加熱されて熱交換器
の低温側流路に供給される。
また、この発明の別の発明においては、外気温度が熱交
換器の結氷温度に至ると、高温空気が間欠的に導入され
、かつこれが加熱されて熱交換器の低温側流路に供給さ
れる。
換器の結氷温度に至ると、高温空気が間欠的に導入され
、かつこれが加熱されて熱交換器の低温側流路に供給さ
れる。
第1図〜第4図はこの発明の一実施例を示す図で、第1
図は構成図、第2図は動作説明図、第3図及び第4図は
特性曲線図であり、(1)〜(2+ 、 (2a)〜
(2d)、 +31. (3人)、 (3B)、 +
61. (71,人、Bは上記従来装置と同様のもので
ある。
図は構成図、第2図は動作説明図、第3図及び第4図は
特性曲線図であり、(1)〜(2+ 、 (2a)〜
(2d)、 +31. (3人)、 (3B)、 +
61. (71,人、Bは上記従来装置と同様のもので
ある。
図中、(9)は本体(1)の吸込側に配置された空気流
路1 (9a)は空気流路(9)K設けられ外気に開
口する低温空気導入口j (9b)は同じく室内側に
開口する高温空気導入口? (9C)は同じく空気導
出口で、空気導出口(9C)は本体(1)の吸込口(2
a) K接続されている。αGは空気流路(9)内に枢
着され空気導入口(9a)、 (9b)を開閉するダン
パ、αBは空気流路(9)内の空気導出口(9C)の近
傍に設けられた加熱子である。
路1 (9a)は空気流路(9)K設けられ外気に開
口する低温空気導入口j (9b)は同じく室内側に
開口する高温空気導入口? (9C)は同じく空気導
出口で、空気導出口(9C)は本体(1)の吸込口(2
a) K接続されている。αGは空気流路(9)内に枢
着され空気導入口(9a)、 (9b)を開閉するダン
パ、αBは空気流路(9)内の空気導出口(9C)の近
傍に設けられた加熱子である。
上記のように構成された換気装置の凍結防止装置におい
て、常時は第1図に示すように、ダンパ翰は低温空気導
入口(9a)を開放し、高温空気導入口(9b)を閉塞
している。したがって、低温空気は気流人で示すように
、低温空気導入口(9a)から空気流路(9)に入り、
空気導出口(9C)から吸込口(2a)を通って本体(
1)に供給される。以後の動作は従来のものと同様であ
る。
て、常時は第1図に示すように、ダンパ翰は低温空気導
入口(9a)を開放し、高温空気導入口(9b)を閉塞
している。したがって、低温空気は気流人で示すように
、低温空気導入口(9a)から空気流路(9)に入り、
空気導出口(9C)から吸込口(2a)を通って本体(
1)に供給される。以後の動作は従来のものと同様であ
る。
次に、低温空気温度が低く、熱交換器(3)に結氷が生
じたときは、排気用送風機(7)を停止させ、ダンパα
Oは回動し、第2図に示すように低温空気導入口(9a
)は閉塞され、高温空気導入口(9b)は開放される。
じたときは、排気用送風機(7)を停止させ、ダンパα
Oは回動し、第2図に示すように低温空気導入口(9a
)は閉塞され、高温空気導入口(9b)は開放される。
同時に、加熱子tiυに通電される。なお。
ダンパaiの駆動は電動機(図示しない)で行われるが
2手動操作によってもよい。これで、高温空気は高温空
気導入口(9b)から空気流路(9)K入り。
2手動操作によってもよい。これで、高温空気は高温空
気導入口(9b)から空気流路(9)K入り。
加熱子t111で加熱されて空気導出口(9c)から本
体(11の低温側流路に供給される。この結果、熱交換
器(3)の通常低温空気が流れていた流路を高温空気が
流れるととKなり、高温側流路に生じた結氷は融解され
る。
体(11の低温側流路に供給される。この結果、熱交換
器(3)の通常低温空気が流れていた流路を高温空気が
流れるととKなり、高温側流路に生じた結氷は融解され
る。
なお、結氷の融解後はダンパαυは逆方向に回動して第
1図の状態となり、同時に加熱子αυへの通電も断たれ
る。
1図の状態となり、同時に加熱子αυへの通電も断たれ
る。
第3図にこの実施例の装置において、外気温度−15℃
の場合の室内の温度と結氷開始までの時間の関係を表す
曲線α2.及び風量が30%低下するまでの時間の関係
を表す曲線0を示す。また、第4図に送風風量が約30
%低下するまで結氷した場合、解凍運転に切り換えて完
全に結氷を融解するまでの時間と、解凍運転時に熱交換
器(3)の低温側流路に供給される空気の温度との関係
を示す。
の場合の室内の温度と結氷開始までの時間の関係を表す
曲線α2.及び風量が30%低下するまでの時間の関係
を表す曲線0を示す。また、第4図に送風風量が約30
%低下するまで結氷した場合、解凍運転に切り換えて完
全に結氷を融解するまでの時間と、解凍運転時に熱交換
器(3)の低温側流路に供給される空気の温度との関係
を示す。
第3図及び第4図から明らかなように、室内温度は結氷
開始や風量30%低下までの時間には大きな影響を与え
ないが、熱交換器(3)の結氷を融解するために利用し
た場合の融解時間には大きな影響がある。したがって、
加熱子αυによって熱交換器(3)に供給する空気の温
度を20℃以上に昇温すれば。
開始や風量30%低下までの時間には大きな影響を与え
ないが、熱交換器(3)の結氷を融解するために利用し
た場合の融解時間には大きな影響がある。したがって、
加熱子αυによって熱交換器(3)に供給する空気の温
度を20℃以上に昇温すれば。
短時間に結氷を融解することができる。
−例として、室温10℃、処理風量5oon’/時。
熱交換効率70%の装置について考えると、 風量30
70以下から解凍運転を開始したとすると、 解凍に約
12分を要し、この間は排気用送風機を停止して循還運
転となるため、換気ができない。ここに、 2KWの
加熱子αυを設けて通電すると、10℃の室内空気を2
2℃まで昇温して熱交換器(3)に供給するので、4分
以内で解凍が可能となる。この場合の電力消費量は、1
時間30分に1回、 4分通電すると、 Q、Q81
KW/時となり、従来の予熱式に比べ非常に少ない電力
で運転することが可能となる。
70以下から解凍運転を開始したとすると、 解凍に約
12分を要し、この間は排気用送風機を停止して循還運
転となるため、換気ができない。ここに、 2KWの
加熱子αυを設けて通電すると、10℃の室内空気を2
2℃まで昇温して熱交換器(3)に供給するので、4分
以内で解凍が可能となる。この場合の電力消費量は、1
時間30分に1回、 4分通電すると、 Q、Q81
KW/時となり、従来の予熱式に比べ非常に少ない電力
で運転することが可能となる。
また、解凍運転時、排気用送風機(7)を停止し。
ダンパQ[Iを切り換え、加熱子αBに通電すると共に
。
。
高温流路を絞るようにして給気流路の空気量を減少させ
ると、加熱子1111の容量を従来装置と同一とすれば
、解凍時間は短くなり、換気停止時間を短縮することが
可能となる。このときの送風風量の制御は、送風機用電
動機の能力切換えでもよく。
ると、加熱子1111の容量を従来装置と同一とすれば
、解凍時間は短くなり、換気停止時間を短縮することが
可能となる。このときの送風風量の制御は、送風機用電
動機の能力切換えでもよく。
送風路中の風路面積の変更でもよい。
第5図及び第6図はこの発明の他の実施例を示すダンパ
部分の構成図である。
部分の構成図である。
第5図は低温空気導入口(9a)に、熱交換器(3)が
結氷する温度(あらかじめ設定)を検出する温度検出器
a9を設け、これが出力を発すると、制御装置霞が動作
し、駆動機構anVcよりダンパαGを回動させると共
に、加熱子α9に通電し、この状態を一定時間保持した
後に通常運転にダンパ(IllIを切り換え、加熱子の
通電を停止する。この運転を所定の時間間隔で間欠的に
繰り返えすものである。これにより、的確な解凍運転が
自動的に行われる。
結氷する温度(あらかじめ設定)を検出する温度検出器
a9を設け、これが出力を発すると、制御装置霞が動作
し、駆動機構anVcよりダンパαGを回動させると共
に、加熱子α9に通電し、この状態を一定時間保持した
後に通常運転にダンパ(IllIを切り換え、加熱子の
通電を停止する。この運転を所定の時間間隔で間欠的に
繰り返えすものである。これにより、的確な解凍運転が
自動的に行われる。
第6図は第5図の温度検出器t1!9を加熱子aυより
も上流側に配置し、ダンパa1の動作時に高温空気温度
の検出が可能な位置に設け、解凍運転になったときの室
内温度を検出し、室内温度が十分高く(例えば20′c
以上)、短時間で解凍できるような温度のときには、加
熱子t1υに通電しないようにしたものである。これK
より、室内温度が高い場合には省電力となり、(・つそ
う省エネルギとなる。
も上流側に配置し、ダンパa1の動作時に高温空気温度
の検出が可能な位置に設け、解凍運転になったときの室
内温度を検出し、室内温度が十分高く(例えば20′c
以上)、短時間で解凍できるような温度のときには、加
熱子t1υに通電しないようにしたものである。これK
より、室内温度が高い場合には省電力となり、(・つそ
う省エネルギとなる。
また、ダンパ顛は板状のもの1板として説明したが、低
温空気導入口(9a)及び高温空気導入口(9b)をそ
れぞれ開閉できるものであれば、他の形式の機構(スラ
イド形、バタフライ影)でもよい。
温空気導入口(9a)及び高温空気導入口(9b)をそ
れぞれ開閉できるものであれば、他の形式の機構(スラ
イド形、バタフライ影)でもよい。
上記各実施例では、熱交換器(3)を直交流形のものを
用いるものとしたが9回転形、対向流形等においても、
同様に適用可能である。
用いるものとしたが9回転形、対向流形等においても、
同様に適用可能である。
また、実施例は主に居住用(室内高温、室外低温)のも
のについて説明したが、冷蔵庫等の低温場所に使用する
ものにも適用し得る。
のについて説明したが、冷蔵庫等の低温場所に使用する
ものにも適用し得る。
以上説明したとおりこの発明では、低温空気導入口及び
高温空気導入口を有し、換気装置の低温空気吸入口に連
通ずる空気導出口を持つ空気流路を設け、この空気流路
に常時低温空気導入口を開放し高温空気導入口を閉塞し
、要時にこれらを切り換えるダンパを設けると共に、空
気流路の空気導出口近傍にダンパの動作時通電される加
熱子を設けたので、一般の熱交楔形換気装置を低温条件
で使用する場合に発生する結氷を、解凍運転中に外風侵
入等を伴うことなく融解することができる効果がある。
高温空気導入口を有し、換気装置の低温空気吸入口に連
通ずる空気導出口を持つ空気流路を設け、この空気流路
に常時低温空気導入口を開放し高温空気導入口を閉塞し
、要時にこれらを切り換えるダンパを設けると共に、空
気流路の空気導出口近傍にダンパの動作時通電される加
熱子を設けたので、一般の熱交楔形換気装置を低温条件
で使用する場合に発生する結氷を、解凍運転中に外風侵
入等を伴うことなく融解することができる効果がある。
また、この発明の別の発明では、外気温度を検出する温
度検出器を設け、これが所定の温度を検出すると、ダン
パを一定時間ごとに動作させると共に、加熱子に通電す
るようにしたので、的確な解凍運転を自動的に行うこと
ができる効果がある。
度検出器を設け、これが所定の温度を検出すると、ダン
パを一定時間ごとに動作させると共に、加熱子に通電す
るようにしたので、的確な解凍運転を自動的に行うこと
ができる効果がある。
第1図〜第4図はこの発明による換気装置の凍結防止装
置の一実施例を示す図で、第1図は構成図、第2図は動
作説明図、第3図は結氷時間特性曲線図、第4図は融解
時間特性曲線図、第5図及び第6図はこの発明の他の実
施例を示すダンパ部分の構成図、第7図〜第10図は従
来の熱交楔形換気装置を示す図で、第7図は縦断面図、
第8図は熱交換器の端面拡大図、第9図は構成図、第1
0図は結氷説明図である。 図中、(1)は換気装置本体、 (2a)は低温空気
吸込口、 (2c)は高温空気吸込口、(3)は熱交
換器、(9)は空気流路、 (9a)は低温空気導入
口、 (9b)は高温空気導入口、 (9C)は空
気導出口、(値はダンパ、Iは加熱子、(L9は温度検
出器、 (1Gは制御装置である。 なお1図中同一符号は同−又は相当部分を示す。
置の一実施例を示す図で、第1図は構成図、第2図は動
作説明図、第3図は結氷時間特性曲線図、第4図は融解
時間特性曲線図、第5図及び第6図はこの発明の他の実
施例を示すダンパ部分の構成図、第7図〜第10図は従
来の熱交楔形換気装置を示す図で、第7図は縦断面図、
第8図は熱交換器の端面拡大図、第9図は構成図、第1
0図は結氷説明図である。 図中、(1)は換気装置本体、 (2a)は低温空気
吸込口、 (2c)は高温空気吸込口、(3)は熱交
換器、(9)は空気流路、 (9a)は低温空気導入
口、 (9b)は高温空気導入口、 (9C)は空
気導出口、(値はダンパ、Iは加熱子、(L9は温度検
出器、 (1Gは制御装置である。 なお1図中同一符号は同−又は相当部分を示す。
Claims (2)
- (1)低温空気吸込口から吸い込んだ低温空気を熱交換
器を通して給気し高温空気吸込口から吸い込んだ高温空
気を上記熱交換器を通して排気する換気装置、箱体内に
設けられ外気に開口する低温空気導入口、室内側に開口
する高温空気導入口及び上記換気装置の低温空気吸込口
に連通する空気導出口を有する空気流路、この空気流路
内に設けられ常時上記低温空気導入口を開放して上記高
温空気導入口を閉塞し要時には上記低温空気導入口を閉
塞し上記高温空気導入口を開放するダンパ、並びに上記
空気流路の空気導出口近傍に設けられ上記ダンパの動作
時通電される加熱子を備えてなる換気装置の凍結防止装
置。 - (2)低温空気吸込口から吸い込んだ低温空気を熱交換
器を通して給気し高温空気吸込口から吸い込んだ高温空
気を上記熱交換器を通して排気する換気装置、箱体内に
設けられ外気に開口する低温空気導入口、室内側に開口
する高温空気導入口及び上記換気装置の低温空気吸込口
に連通する空気導出口を有する空気流路、この空気流路
内に設けられ常時上記低温空気導入口を開放して上記高
温空気導入口を閉塞し動作指令が与えられると上記低温
空気導入口を閉塞し上記高温空気導入口を開放するダン
パ、上記空気流路の空気導出口近傍に設けられた加熱子
、上記低温空気導入口の近傍に設けられ上記外気の温度
を検出しこれが所定の低温を検出すると動作する温度検
出器、並びにこの温度検出器が動作すると上記ダンパを
一定時間ごとに動作させる指令を与えると共に上記加熱
子に上記一定時間ごとに通電させる制御装置を備えてな
る換気装置の凍結防止装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15927485A JPS6219633A (ja) | 1985-07-18 | 1985-07-18 | 換気装置の凍結防止装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15927485A JPS6219633A (ja) | 1985-07-18 | 1985-07-18 | 換気装置の凍結防止装置 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4978986A Division JPS6219634A (ja) | 1986-03-07 | 1986-03-07 | 凍結防止装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6219633A true JPS6219633A (ja) | 1987-01-28 |
Family
ID=15690197
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15927485A Pending JPS6219633A (ja) | 1985-07-18 | 1985-07-18 | 換気装置の凍結防止装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6219633A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100948967B1 (ko) | 2008-04-23 | 2010-03-23 | 김동기 | 공기조화기용 필터장치 |
| JP2017198356A (ja) * | 2016-04-25 | 2017-11-02 | 三菱電機株式会社 | 換気装置の結露凍結防止装置、換気装置、換気装置の結露凍結防止方法 |
| CN117070919A (zh) * | 2023-08-07 | 2023-11-17 | 中国科学院半导体研究所 | 一种薄膜化学气相沉积反应室装置及沉积设备 |
-
1985
- 1985-07-18 JP JP15927485A patent/JPS6219633A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100948967B1 (ko) | 2008-04-23 | 2010-03-23 | 김동기 | 공기조화기용 필터장치 |
| JP2017198356A (ja) * | 2016-04-25 | 2017-11-02 | 三菱電機株式会社 | 換気装置の結露凍結防止装置、換気装置、換気装置の結露凍結防止方法 |
| CN117070919A (zh) * | 2023-08-07 | 2023-11-17 | 中国科学院半导体研究所 | 一种薄膜化学气相沉积反应室装置及沉积设备 |
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