JP2000130803A - Air conditioner - Google Patents

Air conditioner

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Publication number
JP2000130803A
JP2000130803A JP10310258A JP31025898A JP2000130803A JP 2000130803 A JP2000130803 A JP 2000130803A JP 10310258 A JP10310258 A JP 10310258A JP 31025898 A JP31025898 A JP 31025898A JP 2000130803 A JP2000130803 A JP 2000130803A
Authority
JP
Japan
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air
heat storage
chamber
latent heat
air conditioner
Prior art date
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Pending
Application number
JP10310258A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Minoru Kawashima
実 川島
Hiroyasu Okuyama
博康 奥山
Hitoo Morino
仁夫 森野
Takayuki Akimoto
孝之 秋元
Takashi Kurihara
栗原  隆
Takuji Nakamura
卓司 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
Original Assignee
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimizu Construction Co Ltd, Shimizu Corp filed Critical Shimizu Construction Co Ltd
Priority to JP10310258A priority Critical patent/JP2000130803A/en
Publication of JP2000130803A publication Critical patent/JP2000130803A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat storage system capable of assuring a sufficient heat storage capacity. SOLUTION: This air conditioner has a constitution wherein supply air SA is supplied from an air conditioner 1 to an air conditioning target room 4 and return air RA is returned from the air conditioning target room 4 to the air conditioner. An attic space or a double floor space facing the air conditioner target room 4 is made to function as a chamber 6 for allowing the supply air or the return air to pass through and a latent heat storage body 9 for exchanging latent heat by undergoing phase change by heat-exchanging with the supply air of the return air passing through the chamber 6 is disposed in the chamber 6, the air conditioner 1 supplies the supply air directly to the chamber 6, and the return air is returned directly from the chamber 6 for performing heat storage operation to the latent heat storage body 9.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、建築物の居住空間
に対して空調(空気調和)を行うための設備、特に蓄熱
システムを備えた空調設備に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to equipment for performing air conditioning (air conditioning) on a living space of a building, and more particularly to an air conditioning equipment having a heat storage system.

【0002】[0002]

【従来の技術】周知のように、空調設備における蓄熱シ
ステムは、夜間や低負荷時に蓄熱媒体に対して蓄熱運転
を行い、その保有熱をピーク負荷時に利用することで負
荷のピークカットを行い、それにより熱源機の容量低
減、ランニングコストの軽減を図ることができ、省エネ
ルギーの観点からも有効なものである。
2. Description of the Related Art As is well known, a heat storage system in an air conditioner performs a heat storage operation on a heat storage medium at night or at a low load, and uses the retained heat at a peak load to perform a peak cut of a load. As a result, the capacity of the heat source unit and the running cost can be reduced, which is also effective from the viewpoint of energy saving.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の蓄熱
システムは蓄熱槽の保有水を蓄熱媒体とするものや、そ
れに氷蓄熱を組み合わせたものが一般的であるが、蓄熱
槽による蓄熱システムは設備費が嵩むとともに蓄熱槽の
設置スペースを必要とする。
A conventional heat storage system generally uses water stored in a heat storage tank as a heat storage medium or a combination of ice storage and heat storage. The cost increases and the space for installing the heat storage tank is required.

【0004】そのため、近年、蓄熱槽を必要としない簡
便かつ有効な蓄熱システムの開発が進められており、た
とえば建築物の躯体を蓄熱媒体として利用する蓄熱シス
テムが検討されている。しかし、近年の建物は軽量化が
進み、特に鉄骨造建物においては蓄熱媒体として有効に
利用し得る躯体はわずかにスラブのみであるので十分な
蓄熱容量を望めないことが多い。
[0004] Therefore, in recent years, a simple and effective heat storage system that does not require a heat storage tank is being developed. For example, a heat storage system using a building frame as a heat storage medium is being studied. However, in recent years, the weight of buildings has been reduced, and particularly in steel-framed buildings, since only a slab is a slab that can be effectively used as a heat storage medium, a sufficient heat storage capacity cannot often be expected.

【0005】本発明は上記事情に鑑み、蓄熱槽によるこ
となくしかも十分な蓄熱容量を確保し得る簡便かつ有効
な蓄熱システムを備えた空調設備を提供することを目的
とする。
SUMMARY OF THE INVENTION In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide an air conditioner equipped with a simple and effective heat storage system capable of securing a sufficient heat storage capacity without using a heat storage tank.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、空調機から空
調対象室に給気を供給しかつ該空調対象室から還気を前
記空調機に戻す構成の空調設備において、前記空調対象
室に面する天井裏空間もしくは二重床空間を給気もしく
は還気を通すためのチャンバとして機能せしめるととも
に、該チャンバ内に、該チャンバ内を流通する給気もし
くは還気との熱交換により相変化して潜熱を授受する潜
熱蓄熱体を配置してなり、前記空調機は前記チャンバへ
給気を直接的に供給しかつ該チャンバから直接的に還気
することで前記潜熱蓄熱体に対する蓄熱運転を行う構成
としたものである。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention relates to an air conditioner having a structure in which air is supplied from an air conditioner to a room to be air-conditioned and return air is returned from the room to be air-conditioned to the air conditioner. The facing ceiling space or double-floor space functions as a chamber for passing air supply or return air, and in the chamber, a phase change occurs due to heat exchange with the supply air or return air flowing through the chamber. And a latent heat storage element for transferring latent heat is provided. The air conditioner performs a heat storage operation on the latent heat storage element by directly supplying air to the chamber and returning air from the chamber. It is configured.

【0007】[0007]

【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施形態を示す
ものである。本実施形態の空調設備は、従来一般の空調
設備と同様に、空調機1からの給気(SA)を給気ダク
ト2を通して天井面に設置した吹出口3から空調対象室
4に給気し、かつ、そこからの還気(RA)を還気ダク
ト5を通して空調機1に戻すことを基本とするものであ
るが、この空調対象室4の天井裏空間は還気を通すため
の天井チャンバ6として機能するものとされていて、上
記の還気ダクト5はその天井チャンバ6に面して設置さ
れた還気口7に接続されており、室内からの還気は天井
面に設置された吸込口8から天井チャンバ6に吸い込ま
れ、天井チャンバ6内を通って還気口7から還気ダクト
5を通して空調機1に戻るようになっている。
FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. The air conditioner of the present embodiment supplies air (SA) from the air conditioner 1 to a room 4 to be air-conditioned from an air outlet 3 installed on a ceiling surface through an air supply duct 2, similarly to a conventional general air conditioner. The return air (RA) therefrom is basically returned to the air conditioner 1 through the return air duct 5, and the space above the ceiling of the room 4 to be air-conditioned is a ceiling chamber for passing the return air. The return air duct 5 is connected to a return air port 7 installed facing the ceiling chamber 6, and the return air from the room is installed on the ceiling surface. The air is sucked into the ceiling chamber 6 from the suction port 8, passes through the ceiling chamber 6, and returns to the air conditioner 1 from the return air port 7 through the return air duct 5.

【0008】上記の天井チャンバ6内には、蓄熱媒体と
しての多数の潜熱蓄熱体9が設けられている。潜熱蓄熱
体9は、所定の融点温度(=凝固点温度)で固相から液
相へと相変化して潜熱を吸熱するとともに、逆に液相か
ら固相へと相変化して潜熱を放熱する性質を有する素材
をカプセル内に収納したものであり、それら潜熱蓄熱体
9は取付具10を介してスラブ11に対して取り付けら
れている。
A large number of latent heat storage bodies 9 are provided in the ceiling chamber 6 as a heat storage medium. The latent heat storage element 9 changes its phase from a solid phase to a liquid phase at a predetermined melting point temperature (= freezing point temperature) and absorbs latent heat, and conversely changes its phase from a liquid phase to a solid phase and radiates latent heat. A material having properties is accommodated in a capsule, and the latent heat storage bodies 9 are attached to the slab 11 via an attachment 10.

【0009】本実施形態の潜熱蓄熱体9は、冷房時に蓄
熱媒体として機能するものと、暖房時に蓄熱媒体として
機能するものとが併用されており、冷房用のものは融点
温度がたとえば20゜C程度に設定され、暖房用のもの
は融点温度がたとえば28゜C程度に設定されている。
The latent heat storage element 9 of the present embodiment uses both a function as a heat storage medium at the time of cooling and a function as a heat storage medium at the time of heating. The temperature for heating is set to about 28 ° C., for example.

【0010】そして、上記空調機1は通常のように空調
対象室4に対する空調を行うことに加え、夜間等の空調
停止時間帯においては潜熱蓄熱体9に対する蓄熱運転を
行うものであり、そのための蓄熱運転用ダクト12と吹
出口13が天井チャンバ6内に設けられているととも
に、その蓄熱運転用ダクト12と上記の給気ダクト2と
は切替ダンパ14,15の操作によりいずれか一方が選
択的に使用されるようになっている。
The air conditioner 1 not only performs air conditioning for the room 4 to be air-conditioned as usual, but also performs a heat storage operation for the latent heat storage unit 9 during an air-conditioning stop time period such as at night. A heat storage operation duct 12 and an air outlet 13 are provided in the ceiling chamber 6, and either one of the heat storage operation duct 12 and the air supply duct 2 is selectively operated by operating the switching dampers 14 and 15. It has been used for.

【0011】上記構成の空調設備の運転パターンを説明
する。 (1)冷房時 (a)蓄熱(蓄冷)運転 空調対象室4が使用されていない夜間等の時間帯に、切
替ダンパ15を閉じ、切替ダンパ14を開いて空調機1
を運転し、蓄熱運転用ダクト12、吹出口13を通して
から天井チャンバ6に直接的に給気し、天井チャンバ6
から還気口7,還気ダクト5により直接的に空調機1に
戻すように循環させることにより、冷房用の潜熱蓄熱体
9に対する蓄熱(蓄冷)を行う。この際の給気温度は通
常の冷房時における吹出温度(16〜18゜C程度)と
同等で良い。冷房用の潜熱蓄熱体9はそのような低温の
給気との熱交換により冷却されていき、融点温度(上記
のようにたとえば20゜C程度)に達すると液相から固
相に相変化し、その際に多量の潜熱を放熱し、最終的に
は給気温度と同程度の蓄熱温度(16〜18゜C程度)
まで冷却される。なお、このような温度条件では、暖房
用の潜熱蓄熱体9は固相のままで相変化は伴わないが上
記の蓄熱温度までは冷却される。
An operation pattern of the air conditioner having the above configuration will be described. (1) Cooling (a) Heat storage (cool storage) operation During a time period such as at night when the air-conditioned room 4 is not used, the switching damper 15 is closed and the switching damper 14 is opened to open the air conditioner 1.
To supply air directly to the ceiling chamber 6 through the heat storage operation duct 12 and the air outlet 13,
The air is returned to the air conditioner 1 directly from the air return port 7 and the air return duct 5 to store heat (cool storage) in the latent heat storage element 9 for cooling. The supply air temperature at this time may be equal to the blow-out temperature (about 16 to 18 ° C.) during normal cooling. The cooling latent heat storage element 9 is cooled by heat exchange with such low-temperature supply air, and when it reaches the melting point temperature (for example, about 20 ° C. as described above), a phase change from a liquid phase to a solid phase is made. At that time, a large amount of latent heat is dissipated, and finally a heat storage temperature (about 16 to 18 ° C.) which is almost equal to the supply air temperature
Cooled down. In such a temperature condition, the latent heat storage element 9 for heating remains in a solid phase without any phase change, but is cooled to the above-mentioned heat storage temperature.

【0012】(b)蓄熱利用運転(通常の冷房運転) 空調対象室4を使用する時間帯には、切替ダンパ14を
閉じ、切替ダンパ15を開いて室内に給気し、還気を吸
込口8から天井チャンバ6に吸い込み、天井チャンバ6
を通して還気口7,還気ダクト5により空調機1に戻す
ように循環させる。この際、還気温度は室内温度(26
〜28゜C程度)となっているが、その還気が天井チャ
ンバ6を通過する際には、蓄熱温度まで冷却されている
潜熱蓄熱体9と熱交換が生じ、ここで潜熱蓄熱体9の蓄
熱が利用される。すなわち、低温となっている潜熱蓄熱
体9は還気により加温されて温度上昇していき、融点温
度(20゜C程度)に達すると固相から液相に相変化し
てその際に多量の潜熱を吸熱し、それにより還気に対す
る冷却が行われる。したがって、還気は温度が低下(た
とえば23〜25゜C程度となる)してから空調機1に
戻るから、その分、空調機1が処理するべき冷房負荷が
軽減される。なお、暖房用の潜熱蓄熱体9は相変化を伴
うことなく固相のままで温度が上昇するので、その潜熱
は利用できないが顕熱分の蓄熱は利用される。
(B) Operation using heat storage (normal cooling operation) In a time period when the room 4 to be air-conditioned is used, the switching damper 14 is closed and the switching damper 15 is opened to supply air to the room, and return air is sucked into the suction port. 8 into the ceiling chamber 6, the ceiling chamber 6
The air is circulated back to the air conditioner 1 by the return air port 7 and the return air duct 5. At this time, the return air temperature is the room temperature (26
When the return air passes through the ceiling chamber 6, heat exchange occurs with the latent heat storage element 9 cooled to the heat storage temperature. Heat storage is used. That is, the latent heat storage element 9, which is at a low temperature, is heated by the return air and rises in temperature. When the temperature reaches the melting point temperature (about 20 ° C), the latent heat storage element 9 changes from a solid phase to a liquid phase. , Thereby cooling the return air. Therefore, the return air returns to the air conditioner 1 after the temperature is lowered (for example, to about 23 to 25 ° C.), and accordingly, the cooling load to be processed by the air conditioner 1 is reduced. Since the temperature of the heating latent heat storage element 9 rises in a solid phase without a phase change, the latent heat cannot be used, but the sensible heat storage is used.

【0013】(2)暖房時 (a)蓄熱運転 冷房時と同様に、空調対象室4が使用されていない夜間
等の時間帯に、切替ダンパ15を閉じ、切替ダンパ14
を開いて空調機1を運転し、天井チャンバ6に直接的に
給気し、天井チャンバ6から直接的に空調機1に戻すよ
うに循環させることにより、暖房用の潜熱蓄熱体9に対
する蓄熱を行う。給気温度は通常の暖房時における吹出
温度(30゜C程度)と同等で良い。暖房用の潜熱蓄熱
体9はそのような温度の給気との熱交換により加温され
ていき、融点温度(上記のようにたとえば28゜C程
度)に達すると固相から液相に変化し、その際に多量の
潜熱を吸熱し、最終的には給気温度と同程度の蓄熱温度
(30゜C程度)まで加温される。なお、このような温
度条件では、冷房用の潜熱蓄熱体9は液相のままで相変
化は伴わないが上記の蓄熱温度までは加温される。
(2) During heating (a) Heat storage operation As in the case of cooling, the switching damper 15 is closed and the switching damper 14 is closed during a time period such as at night when the room 4 to be air-conditioned is not used.
To operate the air conditioner 1 to supply air directly to the ceiling chamber 6 and to circulate the air directly from the ceiling chamber 6 back to the air conditioner 1, thereby storing heat in the latent heat storage body 9 for heating. Do. The supply air temperature may be equal to the blowing temperature (about 30 ° C.) during normal heating. The latent heat storage element 9 for heating is heated by heat exchange with the supply air at such a temperature, and changes to a liquid phase from a solid phase when it reaches a melting point temperature (for example, about 28 ° C. as described above). At this time, a large amount of latent heat is absorbed, and finally, it is heated to a heat storage temperature (about 30 ° C.) which is almost equal to the supply air temperature. In such a temperature condition, the latent heat storage element 9 for cooling remains in the liquid phase without any phase change, but is heated up to the above-mentioned heat storage temperature.

【0014】(b)蓄熱利用運転(通常の暖房運転) 冷房時と同様に、空調対象室4を使用する時間帯には、
切替ダンパ14を閉じ、切替ダンパ15を開いて室内に
給気し、還気を吸込口8から天井チャンバ6に吸い込
み、天井チャンバ6を通して空調機1に戻すように循環
させる。還気温度は室内温度(20〜22゜C程度)と
なっているが、その還気が天井チャンバ6を通過する際
には、蓄熱温度まで加温されている潜熱蓄熱体9と熱交
換が生じ、ここで潜熱蓄熱体9の蓄熱が利用される。す
なわち、加温されている潜熱蓄熱体9は還気により冷却
されて温度が低下していき、融点温度(28゜C程度)
に達すると液相から固相に相変化してその際に多量の潜
熱を放熱し、それにより還気に対する加温が行われる。
したがって、還気は温度が上昇(たとえば23〜25゜
C程度となる)してから空調機1に戻るから、その分、
空調機1が処理するべき暖房負荷が軽減される。なお、
冷房用の潜熱蓄熱体9は相変化を伴うことなく液相のま
まで温度が低下するので、その潜熱は利用できないが顕
熱分の蓄熱は利用される。
(B) Operation using heat storage (normal heating operation) As in the case of cooling, during the time period when the room 4 to be air-conditioned is used,
The switching damper 14 is closed, the switching damper 15 is opened, and air is supplied into the room. Return air is sucked into the ceiling chamber 6 from the suction port 8 and circulated through the ceiling chamber 6 to return to the air conditioner 1. Although the return air temperature is the room temperature (about 20 to 22 ° C.), when the return air passes through the ceiling chamber 6, heat exchange with the latent heat storage body 9 heated to the heat storage temperature is performed. Then, the heat storage of the latent heat storage body 9 is used here. That is, the heated latent heat storage element 9 is cooled by the return air and its temperature decreases, and its melting point temperature (about 28 ° C.)
Is reached, the phase changes from a liquid phase to a solid phase, and at that time, a large amount of latent heat is released, thereby heating the return air.
Therefore, the return air returns to the air conditioner 1 after the temperature rises (for example, to about 23 to 25 ° C.).
The heating load to be processed by the air conditioner 1 is reduced. In addition,
Since the temperature of the latent heat storage unit 9 for cooling drops in a liquid phase without a phase change, the latent heat cannot be used, but the heat storage for the sensible heat is used.

【0015】上記の空調設備によれば、潜熱蓄熱体9を
蓄熱媒体として利用するので、単に躯体を蓄熱媒体とす
る場合に比較して十分な蓄熱容量を確保することが可能
である。試算によれば、蓄熱温度差を5degとした場
合、厚さ15cmのコンクリート造スラブの蓄熱容量は
360Kcal/m2程度であるが、20cm×50c
m×4cmの寸法の潜熱蓄熱体を1m2当たり10台設
置した場合には1、700Kcal/m2の蓄熱容量を
確保できる。
According to the above-described air conditioning equipment, since the latent heat storage medium 9 is used as a heat storage medium, it is possible to secure a sufficient heat storage capacity as compared with a case where the frame is simply used as a heat storage medium. According to a trial calculation, when the heat storage temperature difference is 5 deg, the heat storage capacity of a concrete slab having a thickness of 15 cm is about 360 Kcal / m 2 , but is 20 cm × 50 c.
The latent heat storage body dimensions m × 4 cm in the case of installing ten per 1 m 2 can be secured heat storage capacity of 1,700Kcal / m 2.

【0016】そして、天井チャンバ6として利用する天
井裏空間はダクトや配管類が一部設置されるものの大半
はデッドスペースであるから、格別の設置スペースを確
保することなく多量の潜熱蓄熱体9を支障なく設置する
ことができ、十分な蓄熱容量を確保することができる。
The space above the ceiling used as the ceiling chamber 6 is partially provided with ducts and pipes, and most of the space is a dead space. Therefore, a large amount of latent heat storage bodies 9 can be stored without securing a special installation space. It can be installed without hindrance, and a sufficient heat storage capacity can be secured.

【0017】また、潜熱蓄熱体9は従来より安価な保冷
剤や保温剤として多用されているものと同種のものであ
るから、多量の潜熱蓄熱体9を使用してもさほどの設備
費を要せず、交換や保守も不要であるので極めて有効で
ある。
Further, since the latent heat storage element 9 is of the same kind as those which are widely used as a cold insulating agent or a heat insulating agent at a lower price than in the past, even if a large amount of the latent heat storage element 9 is used, a considerable equipment cost is required. This is extremely effective because no replacement or maintenance is required.

【0018】なお、上記で説明した蓄熱運転の際には、
天井チャンバ6に面するスラブ11にも自ずと給気が吹
き付けられるし、かつ取付具10を介して潜熱蓄熱体9
からスラブ11への伝熱も生じるので、そのスラブ11
に対する蓄熱も自ずと行われことになり、かつ、通常運
転時にはそのスラブ11の蓄熱分も自ずと利用されるこ
とになる。ただし、スラブ11による蓄熱は当然に顕熱
のみであり、上記のように潜熱蓄熱体9の蓄熱量に対し
ては数分の一程度とわずかである。
In the heat storage operation described above,
The supply air is naturally blown to the slab 11 facing the ceiling chamber 6, and the latent heat storage 9
Also, heat transfer from the slab 11 to the slab 11 occurs.
Of the slab 11 is naturally used during normal operation. However, the heat storage by the slab 11 is, of course, only sensible heat, and as described above, the heat storage amount of the latent heat storage body 9 is as small as several tenths.

【0019】以上で本発明の一実施形態を説明したが、
本発明は上記実施形態に限定されることなく、種々の変
形、応用が可能である。
An embodiment of the present invention has been described above.
The present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications and applications are possible.

【0020】たとえば、潜熱蓄熱体9の設置形態は任意
であり、一例として潜熱蓄熱体を伝熱性を有するチュー
ブ内に収納してそれを天井チャンバ6内全体にわたって
(フロアヒーティング用の配管のように)蛇行させた状
態で敷設することが考えられる。
For example, the form of installation of the latent heat storage element 9 is arbitrary. For example, the latent heat storage element is housed in a tube having heat conductivity, and the latent heat storage element is placed in the entire ceiling chamber 6 (like a pipe for floor heating). It is conceivable to lay in a meandering state.

【0021】また、上記実施形態では冷房用の潜熱蓄熱
体9と暖房用の潜熱蓄熱体9を併用する場合について説
明したが、そのようにすることに限らず、冷房時あるい
は暖房時のいずれかにおいてのみ蓄熱利用することで良
い場合には、全ての潜熱蓄熱体9を冷房用または暖房用
のものとすれば良い。あるいは冷房用の潜熱蓄熱体9と
暖房用の潜熱蓄熱体9とをシーズンごとに入れ替えた
り、天井チャンバ6内を冷房用の潜熱蓄熱体9を設置す
るゾーンと暖房用の潜熱蓄熱体9を設置するゾーンに区
画してシーズンごとにいずれか一方のゾーンを選択す
る、といったことも考えられる。
In the above embodiment, the case where the latent heat storage element 9 for cooling and the latent heat storage element 9 for heating are used in combination is described. If it is sufficient to use the heat storage only in the above, all the latent heat storage bodies 9 may be used for cooling or heating. Alternatively, the latent heat storage element 9 for cooling and the latent heat storage element 9 for heating are replaced every season, or a zone in the ceiling chamber 6 where the latent heat storage element 9 for cooling is installed and the latent heat storage element 9 for heating are installed. It is also conceivable that the zone is divided into zones and one of the zones is selected for each season.

【0022】また、上記実施形態では、潜熱蓄熱体9を
設置している天井チャンバ6を還気チャンバとして、潜
熱蓄熱体9の潜熱を還気に対して利用するようにした
が、天井チャンバ6を給気チャンバとして潜熱を給気に
対して利用する(つまり、冷房時には給気を潜熱蓄熱体
9により冷却してから室内に吹き出し、暖房時には給気
を潜熱蓄熱体9により加温してから吹き出す)ことも可
能である。勿論、その場合には吹出温度に応じて蓄熱温
度や潜熱蓄熱体の融点温度を最適に設定すれば良い。
In the above embodiment, the ceiling chamber 6 in which the latent heat storage element 9 is installed is used as a return air chamber, and the latent heat of the latent heat storage element 9 is used for return air. Is used as an air supply chamber and the latent heat is used for the air supply (that is, the air supply is cooled by the latent heat storage element 9 during cooling and then blown into the room, and the air supply is heated by the latent heat storage element 9 during heating. Blowing out) is also possible. Of course, in that case, the heat storage temperature and the melting point temperature of the latent heat storage element may be set optimally in accordance with the blowout temperature.

【0023】さらに、天井チャンバ6に代えて、あるい
はそれに加えて、二重床チャンバを設けてそれを還気チ
ャンバや給気チャンバとし、そこに潜熱蓄熱体9を設け
ても同様の効果が得られる。
Further, a similar effect can be obtained by providing a double-floor chamber instead of or in addition to the ceiling chamber 6 and using it as a return air chamber or an air supply chamber and providing a latent heat storage element 9 therein. Can be

【0024】[0024]

【発明の効果】本発明の空調設備は、天井裏空間や二重
床空間を還気チャンバや給気チャンバとし、そこに相変
化による潜熱を授受する潜熱蓄熱体を配置し、その潜熱
を蓄熱に利用する構成であるから、単なる躯体蓄熱シス
テムに比較して蓄熱容量を十分に確保することができて
効率的な運転を行うことができるものであり、しかも蓄
熱媒体である潜熱蓄熱体を設置するための格別のスペー
スを必要としないから、蓄熱槽を用いる場合に比較して
設備費や保守費を大幅に軽減でき、きわめて有効であ
る。
According to the air conditioner of the present invention, a space above the ceiling or a double floor space is used as a return air chamber or an air supply chamber, and a latent heat storage element for transferring latent heat due to a phase change is disposed therein. The system uses a latent heat storage element, which is a heat storage medium that can secure sufficient heat storage capacity and perform efficient operation compared to a simple skeleton heat storage system. Since no special space is required, the cost of equipment and maintenance can be greatly reduced as compared with the case where a heat storage tank is used, which is extremely effective.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の実施形態である空調設備の概略構成
を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 空調機 4 空調対象室 6 天井チャンバ(チャンバ) 9 潜熱蓄熱体 11 スラブ Reference Signs List 1 air conditioner 4 room to be air-conditioned 6 ceiling chamber (chamber) 9 latent heat storage element 11 slab

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 森野 仁夫 東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設 株式会社内 (72)発明者 秋元 孝之 東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設 株式会社内 (72)発明者 栗原 隆 東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設 株式会社内 (72)発明者 中村 卓司 東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設 株式会社内 Fターム(参考) 3L054 BG01 BG04 BH07  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Hitoshi Morino 1-3-2 Shibaura, Minato-ku, Tokyo Shimizu Corporation (72) Inventor Takayuki Akimoto 2-3-2 Shibaura, Minato-ku, Tokyo Shimizu Corporation Inside (72) Inventor Takashi Kurihara 1-3-2 Shibaura, Minato-ku, Tokyo Shimizu Corporation Inside (72) Inventor Takuji Nakamura 2-3-2 Shibaura, Minato-ku, Tokyo Shimizu Corporation F Terms (Reference) 3L054 BG01 BG04 BH07

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 空調機から空調対象室に給気を供給しか
つ該空調対象室から還気を前記空調機に戻す構成の空調
設備において、前記空調対象室に面する天井裏空間もし
くは二重床空間を給気もしくは還気を通すためのチャン
バとして機能せしめるとともに、該チャンバ内に、該チ
ャンバ内を流通する給気もしくは還気との熱交換により
相変化して潜熱を授受する潜熱蓄熱体を設けてなり、前
記空調機は前記チャンバへ給気を直接的に供給しかつ該
チャンバから直接的に還気することで前記潜熱蓄熱体に
対する蓄熱運転を行う構成としたことを特徴とする空調
設備。
1. An air conditioner configured to supply air from an air conditioner to a room to be air-conditioned and to return air from the room to be air-conditioned back to the air conditioner. A latent heat storage element which functions as a chamber for passing air supply or return air through the floor space, and in which heat exchanges with the supply air or return air flowing through the chamber to transfer latent heat by phase change. Wherein the air conditioner performs a heat storage operation on the latent heat storage element by directly supplying air to the chamber and returning air directly from the chamber. Facility.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7096929B2 (en) * 2002-03-29 2006-08-29 Leading Technology Designs, Inc. PCM (phase change material) system and method for shifting peak electrical load

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7096929B2 (en) * 2002-03-29 2006-08-29 Leading Technology Designs, Inc. PCM (phase change material) system and method for shifting peak electrical load

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