JPS636780B2 - - Google Patents
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- JPS636780B2 JPS636780B2 JP55104544A JP10454480A JPS636780B2 JP S636780 B2 JPS636780 B2 JP S636780B2 JP 55104544 A JP55104544 A JP 55104544A JP 10454480 A JP10454480 A JP 10454480A JP S636780 B2 JPS636780 B2 JP S636780B2
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- Japan
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- outdoor
- humidifier
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- heat exchanger
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/1411—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
- F24F3/1423—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant with a moving bed of solid desiccants, e.g. a rotary wheel supporting solid desiccants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1024—Rotary wheel combined with a humidifier
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1032—Desiccant wheel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/104—Heat exchanger wheel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1072—Rotary wheel comprising two rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/10—Rotary wheel
- F24F2203/1084—Rotary wheel comprising two flow rotor segments
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2203/00—Devices or apparatus used for air treatment
- F24F2203/12—Dehumidifying or humidifying belt type
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
- Air Humidification (AREA)
- Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)
- Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は開放型空調機の加湿冷却作用を効率よ
く行わせるためになされたもので加湿器の最適化
に関する。以下、本発明の一実施例を図面に基づ
き詳細に説明する。
く行わせるためになされたもので加湿器の最適化
に関する。以下、本発明の一実施例を図面に基づ
き詳細に説明する。
従来の開放型空気調和機に於いては第1図に示
す如き構造となつて居り、1は内部仕切壁10,
11,12及び13により室内空気流通路、室
外空気流通路及び再生空気流通路に区画形成
した開放型空気調和機本体(以下本体と称す)に
して、これら室内空気流通路と再生空気流通路
及び室内空気流通路と室外空気流通路には
各々両通路に跨がる回転式潜熱交換器2及び回転
式顕熱交換器3を設置して居り、上記室内空気流
通路の上部吸込側及び下部吐出側は外方に開口
している。6は室内空気流通路の上部に設置さ
れた室内用送風機にして、上記上部吸込側からの
室内空気を回転式潜熱交換器2及び回転式顕熱交
換器3を通して室内用加湿器4側に送風するもの
である。7は室外空気流通路の下部に設置され
た室外用送風機にして、室外用加湿器5からの湿
分を与えられた室外空気を回転式顕熱交換器3を
通して外部に放出するものである。8は再生空気
流通路の上部に設置された再生用送風機にし
て、熱源9からの温風を回転式潜熱交換器2に与
えこれを加熱再成し外部に放出するものである。
す如き構造となつて居り、1は内部仕切壁10,
11,12及び13により室内空気流通路、室
外空気流通路及び再生空気流通路に区画形成
した開放型空気調和機本体(以下本体と称す)に
して、これら室内空気流通路と再生空気流通路
及び室内空気流通路と室外空気流通路には
各々両通路に跨がる回転式潜熱交換器2及び回転
式顕熱交換器3を設置して居り、上記室内空気流
通路の上部吸込側及び下部吐出側は外方に開口
している。6は室内空気流通路の上部に設置さ
れた室内用送風機にして、上記上部吸込側からの
室内空気を回転式潜熱交換器2及び回転式顕熱交
換器3を通して室内用加湿器4側に送風するもの
である。7は室外空気流通路の下部に設置され
た室外用送風機にして、室外用加湿器5からの湿
分を与えられた室外空気を回転式顕熱交換器3を
通して外部に放出するものである。8は再生空気
流通路の上部に設置された再生用送風機にし
て、熱源9からの温風を回転式潜熱交換器2に与
えこれを加熱再成し外部に放出するものである。
このような空調機は、次のように動作する。ま
ず室内空気RAはLiClを含浸した回転式潜熱交換
器2を通過し、ここで除湿され温度は上がる。一
方、室外空気流通路内では室外からの空気OA
が室外用加湿器5を通過する際加湿・冷却され、
回転式顕熱交換器3を通つて外部に排出される。
従つて、上記回転式潜熱交換器2を通過して除湿
され温度の上がつた室内空気は回転式顕熱交換器
3を通過する際予冷され、室内用加湿器4によつ
て更に加湿・冷却された後、室内給気SAとして
室内に供給される。尚、熱源9からの温風は再生
空気流通路内を通過する際、上記回転式潜熱交
換器2を加熱再生し、外部に放出される。
ず室内空気RAはLiClを含浸した回転式潜熱交換
器2を通過し、ここで除湿され温度は上がる。一
方、室外空気流通路内では室外からの空気OA
が室外用加湿器5を通過する際加湿・冷却され、
回転式顕熱交換器3を通つて外部に排出される。
従つて、上記回転式潜熱交換器2を通過して除湿
され温度の上がつた室内空気は回転式顕熱交換器
3を通過する際予冷され、室内用加湿器4によつ
て更に加湿・冷却された後、室内給気SAとして
室内に供給される。尚、熱源9からの温風は再生
空気流通路内を通過する際、上記回転式潜熱交
換器2を加熱再生し、外部に放出される。
第1図の空調機において加湿器4,5は第2図
a,bに示すような回転円板式の加湿器が用いら
れていたが、この加湿器にあつては円形不織布1
9をスペーサー20を介して一定間隔で積層して
組立てるため作業性は極めて悪く、また円板19
と円板19の間隔tを小さくすると隣り合う円板
19が互いに接触したり、水の表面張力により円
板19と円板19の間隔に水膜ができるなどして
圧損あるいは水滴飛散の問題が生じやすかつた。
一方、円板19と円板19の間隔を大きくすれば
一定の効率を維持するのに加湿器の形状は非常に
大きなものとなつた。なお、上記円板19,…は
水槽23の両端に形成された軸受22に軸21を
もつて回転自在に軸支されている。
a,bに示すような回転円板式の加湿器が用いら
れていたが、この加湿器にあつては円形不織布1
9をスペーサー20を介して一定間隔で積層して
組立てるため作業性は極めて悪く、また円板19
と円板19の間隔tを小さくすると隣り合う円板
19が互いに接触したり、水の表面張力により円
板19と円板19の間隔に水膜ができるなどして
圧損あるいは水滴飛散の問題が生じやすかつた。
一方、円板19と円板19の間隔を大きくすれば
一定の効率を維持するのに加湿器の形状は非常に
大きなものとなつた。なお、上記円板19,…は
水槽23の両端に形成された軸受22に軸21を
もつて回転自在に軸支されている。
本発明では開放型空調機1の加湿器4,5とし
て第3図に示すような通気性の良いナイロンフイ
ルタ14を用いた加湿器17を使用しており、該
ナイロンフイルタ14を輪状に形成してローラ1
6,16間に張架する如く組立てているため、そ
の作業性は良く、空気の通過風速vfによつて効率
が決定され加湿器の縦および横方向の長さL1,
L2はフイルタ14の有効面積がある値になるよ
うに選定すれば良く比較的自由度が高い。なお、
15はフイルタ駆動モータである。また同時に加
湿器の奥行L3は充分小さくすることができ開放
型空調機1に組込んだ場合スペースを有効利用で
きるなどの特長をもつ。また第4図に示すように
フイルター14の回転方向を空気の流れ方向に対
して図の破線の矢印に示す方向にすることによつ
て水滴24飛散もフイルター自身で止められる。
18は水槽である。
て第3図に示すような通気性の良いナイロンフイ
ルタ14を用いた加湿器17を使用しており、該
ナイロンフイルタ14を輪状に形成してローラ1
6,16間に張架する如く組立てているため、そ
の作業性は良く、空気の通過風速vfによつて効率
が決定され加湿器の縦および横方向の長さL1,
L2はフイルタ14の有効面積がある値になるよ
うに選定すれば良く比較的自由度が高い。なお、
15はフイルタ駆動モータである。また同時に加
湿器の奥行L3は充分小さくすることができ開放
型空調機1に組込んだ場合スペースを有効利用で
きるなどの特長をもつ。また第4図に示すように
フイルター14の回転方向を空気の流れ方向に対
して図の破線の矢印に示す方向にすることによつ
て水滴24飛散もフイルター自身で止められる。
18は水槽である。
第5図に示すように加湿器17の効率、圧損は
フイルター通過風速vfにより変化する。第5図に
おいて、Paは圧力の単位であるパスカルで、mm
H2Oと同様、圧損の程度を示す。又、加湿効率
は次の式で表わされる。
フイルター通過風速vfにより変化する。第5図に
おいて、Paは圧力の単位であるパスカルで、mm
H2Oと同様、圧損の程度を示す。又、加湿効率
は次の式で表わされる。
X−X0/X1−X0
ただし、
X0:加湿器通過前の空気湿度g/Kg、
X1:加湿器通過前の空気が100%RHまで加湿さ
れた時の空気湿度g/Kg、 X:加湿器通過後の空気湿度g/Kg、 一方、第1図に示す構成図において、回転式顕
熱交換器3下部端面の室内−室外の仕切部13に
おける静圧は第6図に示すようになつており仕切
部13における空気漏洩量は、この圧力差P1−
P2で決定され、圧力差P1−P2は極力小さい方が
望ましい。すなわち、室内加湿器4の圧損と回転
式顕熱交換器室外領域ニにおける圧損が小さい方
が空気漏洩量も小さくなり好ましい。開放型空調
機1に使用される回転式顕熱交換器3は、一般に
圧損が5〜10mmH2Oの範囲で使用される。第5
図に示すように加湿器のフイルター14を通過す
る空気流速vfが1.0〜2.0m・S-1になるようにフイ
ルタ14の有効面積を選定することにより、圧損
は、4〜10mmH2Oとなり、回転式顕熱交換器室
外領域ニとの圧力差はほとんどなくなる。しか
も、このときの加湿効率は90%以上と非常に高い
効率が保障される。なお、空調機の適性風量は冷
房能力の規模により概略決定される。このためフ
イルタ通過風速を1.0m・S-1以下に設定しようと
すれば加湿器寸法が大きくなり空調機本体も非常
に大きなものとなる。逆にフイルタ通過風速を
2.0m・S-1以上に設定しようとするとフイルタの
通気性をよくしなければならず、この場合には、
効率が90%以下になつてしまう。効率を90%以上
にするには、フイルタの通気性をある程度おとす
必要があるがこの場合は、圧損が10mmH2O以上
となつてしまう。何れにしても通過風速を1.0
m・S-1〜2.0m・S-1にしないと空調機が非常に
大型になつたり、圧損の関係で効率が悪くなつた
りするという問題点が生じる。
れた時の空気湿度g/Kg、 X:加湿器通過後の空気湿度g/Kg、 一方、第1図に示す構成図において、回転式顕
熱交換器3下部端面の室内−室外の仕切部13に
おける静圧は第6図に示すようになつており仕切
部13における空気漏洩量は、この圧力差P1−
P2で決定され、圧力差P1−P2は極力小さい方が
望ましい。すなわち、室内加湿器4の圧損と回転
式顕熱交換器室外領域ニにおける圧損が小さい方
が空気漏洩量も小さくなり好ましい。開放型空調
機1に使用される回転式顕熱交換器3は、一般に
圧損が5〜10mmH2Oの範囲で使用される。第5
図に示すように加湿器のフイルター14を通過す
る空気流速vfが1.0〜2.0m・S-1になるようにフイ
ルタ14の有効面積を選定することにより、圧損
は、4〜10mmH2Oとなり、回転式顕熱交換器室
外領域ニとの圧力差はほとんどなくなる。しか
も、このときの加湿効率は90%以上と非常に高い
効率が保障される。なお、空調機の適性風量は冷
房能力の規模により概略決定される。このためフ
イルタ通過風速を1.0m・S-1以下に設定しようと
すれば加湿器寸法が大きくなり空調機本体も非常
に大きなものとなる。逆にフイルタ通過風速を
2.0m・S-1以上に設定しようとするとフイルタの
通気性をよくしなければならず、この場合には、
効率が90%以下になつてしまう。効率を90%以上
にするには、フイルタの通気性をある程度おとす
必要があるがこの場合は、圧損が10mmH2O以上
となつてしまう。何れにしても通過風速を1.0
m・S-1〜2.0m・S-1にしないと空調機が非常に
大型になつたり、圧損の関係で効率が悪くなつた
りするという問題点が生じる。
第7図に示すように開放型空調機1の効率を改
善するにはRA″のエンタルピをできるだけ小さく
するのが好ましい。RA″のエンタルピ状態は
OA′とRA′によつて決定されOA′を100%RHに近
づける程RA″のエンタルピは小さくなる。
善するにはRA″のエンタルピをできるだけ小さく
するのが好ましい。RA″のエンタルピ状態は
OA′とRA′によつて決定されOA′を100%RHに近
づける程RA″のエンタルピは小さくなる。
なお、第7図中の各符号OA′,RA′,RA″等の
説明は後述する図面の簡単な説明の欄中において
行つている。
説明は後述する図面の簡単な説明の欄中において
行つている。
又、加湿効率は第8図に示すように加湿器のフ
イルタ回転数によつて変化し、1.5rpmで加湿効
率は飽和する。従つて室外側加湿器5のフイルタ
回転速度を加湿効率の飽和する1.5rpm以上の回
転速度にすることにより最も効率のよい加湿冷却
が行え、RA″のエンタルピは最も小さくなる。
イルタ回転数によつて変化し、1.5rpmで加湿効
率は飽和する。従つて室外側加湿器5のフイルタ
回転速度を加湿効率の飽和する1.5rpm以上の回
転速度にすることにより最も効率のよい加湿冷却
が行え、RA″のエンタルピは最も小さくなる。
以上のように本発明によれば開放型空調機内の
スペースの有効利用の問題、水滴飛散の問題、室
内−室外仕切部よりの空気漏洩の問題、冷熱源の
問題などが解消され開放型空調機の効率は大幅に
改善されるなどその効果は大である。
スペースの有効利用の問題、水滴飛散の問題、室
内−室外仕切部よりの空気漏洩の問題、冷熱源の
問題などが解消され開放型空調機の効率は大幅に
改善されるなどその効果は大である。
第1図は開放型空調機の構成図、第2図は従来
用いられていた回転円板式加湿器、第3図は回転
フイルター式加湿器、第4図は回転フイルター式
加湿器の縦断面図、第5図はフイルター通過風速
と加湿効率および圧損の関係を示す図、第6図は
開放型空調機の回転式顕熱交換器下部の静圧状況
を示す図、第7図は開放型空調機の各部の空気状
態図、第8図はフイルタ回転速度と加湿効率の関
係を示す図である。第1図、第3図および第6図
中に示す矢印は流体の流れ方向を示す。第4図に
おける破線の矢印はフイルターの回転方向を示
す。図中に示す記号は次に示す部材を示し、同一
記号は同一部材を示す。 1……開放型空調機本体、2……回転式潜熱交
換器、3……回転式顕熱交換器、4……室内側加
湿器、5……室外側加湿器、6……室内用送風
機、7……室外用送風機、8……再生用送風機、
9……再生熱源、10……室内−再生仕切板、1
1……室内−室外−再生仕切板、12……室外−
再生仕切板、13……室内−室外仕切板、14…
…通気性のよいナイロンフイルタ、15……フイ
ルタ駆動モータ、16……ローラ、17……加湿
器、18……水槽、19……円形不織布、20…
…スペーサ、21……軸、22……軸受、23…
…水槽、24……水滴、……室内空気流通路、
……室外空気流通路、……再生空気流通路、
イ……回転式潜熱交換器処理領域、ロ……回転式
潜熱交換器再生領域、ハ……回転式顕熱交換器処
理領域、ニ……回転式顕熱交換器室外領域、RA
……室内空気、SA……給気、RA′……除湿され
た室内空気、RA″……除湿されかつ予冷された室
内空気、OA……外気、OA′……加湿冷却された
外気、t……円板と円板の間隔、vf……フイルタ
ー通過風速、L1……加湿器の有効縦長さ、L2…
…加湿器の有効横長さ、L3……加湿器の奥行長
さ、P1……室内側加湿器手前の静圧、P2……室
外空気流通路中の回転式顕熱交換器手前の静圧。
用いられていた回転円板式加湿器、第3図は回転
フイルター式加湿器、第4図は回転フイルター式
加湿器の縦断面図、第5図はフイルター通過風速
と加湿効率および圧損の関係を示す図、第6図は
開放型空調機の回転式顕熱交換器下部の静圧状況
を示す図、第7図は開放型空調機の各部の空気状
態図、第8図はフイルタ回転速度と加湿効率の関
係を示す図である。第1図、第3図および第6図
中に示す矢印は流体の流れ方向を示す。第4図に
おける破線の矢印はフイルターの回転方向を示
す。図中に示す記号は次に示す部材を示し、同一
記号は同一部材を示す。 1……開放型空調機本体、2……回転式潜熱交
換器、3……回転式顕熱交換器、4……室内側加
湿器、5……室外側加湿器、6……室内用送風
機、7……室外用送風機、8……再生用送風機、
9……再生熱源、10……室内−再生仕切板、1
1……室内−室外−再生仕切板、12……室外−
再生仕切板、13……室内−室外仕切板、14…
…通気性のよいナイロンフイルタ、15……フイ
ルタ駆動モータ、16……ローラ、17……加湿
器、18……水槽、19……円形不織布、20…
…スペーサ、21……軸、22……軸受、23…
…水槽、24……水滴、……室内空気流通路、
……室外空気流通路、……再生空気流通路、
イ……回転式潜熱交換器処理領域、ロ……回転式
潜熱交換器再生領域、ハ……回転式顕熱交換器処
理領域、ニ……回転式顕熱交換器室外領域、RA
……室内空気、SA……給気、RA′……除湿され
た室内空気、RA″……除湿されかつ予冷された室
内空気、OA……外気、OA′……加湿冷却された
外気、t……円板と円板の間隔、vf……フイルタ
ー通過風速、L1……加湿器の有効縦長さ、L2…
…加湿器の有効横長さ、L3……加湿器の奥行長
さ、P1……室内側加湿器手前の静圧、P2……室
外空気流通路中の回転式顕熱交換器手前の静圧。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 室内空気吸込口から室内用送風機、回転式潜
熱交換器の処理領域、回転式顕熱交換器の処理領
域および室内側加湿器を経て室内給気口に至る室
内空気流通路と、再生用熱源から再生空気吸込
口、回転式潜熱交換器の再生領域および再生用送
風機を経て再生空気流出口に至る再生空気通路
と、室外空気吸込口から室外側加湿器、室外用送
風機、回転式顕熱交換器の室外領域を経て室外空
気排出口に至る室外空気流通路とを有する開放型
空調機において、 前記室内側加湿器および前記室外側加湿器を基
材が通気性のよいナイロンフイルタで構成された
回転フイルタ式加湿器とし、フイルタ部分に対す
る通過風速が1.0〜2.0m・s-1となるようなフイル
タ有効面積を有し、かつ前記室外側加湿器のフイ
ルタの回転速度を1.5rpm以上としたことを特徴
とする開放型空調機。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10454480A JPS5728937A (en) | 1980-07-29 | 1980-07-29 | Open-type air conditioner |
| DE3100915A DE3100915C2 (de) | 1980-05-26 | 1981-01-14 | Klimagerät für Umluftbetrieb |
| AU66383/81A AU537905B2 (en) | 1980-05-26 | 1981-01-21 | Open-cycle type air conditioner |
| US06/228,202 US4354358A (en) | 1980-05-26 | 1981-01-26 | Open-cycle type air conditioner |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10454480A JPS5728937A (en) | 1980-07-29 | 1980-07-29 | Open-type air conditioner |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5728937A JPS5728937A (en) | 1982-02-16 |
| JPS636780B2 true JPS636780B2 (ja) | 1988-02-12 |
Family
ID=14383419
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10454480A Granted JPS5728937A (en) | 1980-05-26 | 1980-07-29 | Open-type air conditioner |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5728937A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60176037U (ja) * | 1984-05-02 | 1985-11-21 | 土屋 勝義 | 空気清浄乃至加湿器等の空気透過回転体 |
| EP4242532A4 (en) | 2020-12-07 | 2024-08-07 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Air conditioner |
| JP7070647B1 (ja) * | 2020-12-07 | 2022-05-18 | ブラザー工業株式会社 | 空調機 |
-
1980
- 1980-07-29 JP JP10454480A patent/JPS5728937A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5728937A (en) | 1982-02-16 |
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