JP2008275212A - Floor heating system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a floor heating system capable of heating a floor by simultaneously utilizing air heated by sunlight and indoor air which is previously heated, heating the floor by a simple constitution while reducing cost, and not affecting underfloor insect pest control. <P>SOLUTION: This floor heating system comprises a roof ventilation space 10 formed along a roof surface to allow air to circulate therein, a chamber 20 communicating with a roof ventilation space, a first air blower 51 releasing air in the chamber to an indoor space 5, a floor internal space 33 formed in a floor 30 of double structure composed of an upper floor 31 and a lower floor 32 separated from each other, a duct 40 having an upper end opening 41 positioned at an upper part of the indoor space and a lower end opening 42 connected with the floor internal space, a second air blower 52 for forcibly feeding air in the duct from an upper end toward a lower end, communicating portions 36, 37 making the floor internal space communicate with the indoor space, and a heat insulating portion 61 disposed at the lower side of the floor of double structure. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、床暖房システムに関するものであり、特に、太陽光で加熱された空気を熱媒体として使用する床暖房システムに関するものである。   The present invention relates to a floor heating system, and particularly to a floor heating system that uses air heated by sunlight as a heat medium.

従来より、太陽光により加熱された外気を室内に取り込んで床下に導入するソーラーシステムハウスが提案され、実施されている(例えば、特許文献1,特許文献2参照)。これは、屋根板直下の空気流路へ流入した外気を、太陽光により加熱して棟ダクトに集めた後、ファンが内蔵されたハンドリングボックスと、ハンドリングボックスから延びる立下りダクトを介して、蓄熱土間コンクリートと床パネルとの間の床下空間に送るものである。このハンドリングボックス内には、ファンの流入側及び流出側に、加熱された空気の棟ダクト側への逆流を防止する逆流防止ダンパー、及び加熱された空気の流路を立下りダクト側と屋外への排気ダクト側とで切り換える流路切換えダンパーが、それぞれ設けられている。   Conventionally, a solar system house that takes outside air heated by sunlight into a room and introduces it under the floor has been proposed and implemented (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). This is because the outside air that has flowed into the air flow path directly under the roof is heated by sunlight and collected in the building duct, and then stored in heat through a handling box with a built-in fan and a falling duct that extends from the handling box. It is sent to the under-floor space between the soil concrete and the floor panel. In this handling box, on the inflow side and the outflow side of the fan, a backflow prevention damper for preventing the backflow of heated air to the ridge duct side, and a flow path of the heated air are provided to the falling duct side and the outside. A flow path switching damper for switching between the exhaust duct side and the exhaust duct side is provided.

特開昭63−165633号公報JP 63-165633 A 特開平5−126412号公報JP-A-5-126212

しかしながら、上記のソーラーシステムハウスでは、複数のセンサの検知に基づいて複数のダンパーの開閉を制御しているため、設備が複雑で大がかりなものとなり、高コストとなるという問題があった。また、屋根板直下で加熱された空気によって棟ダクトの周辺が高温となるため、ファンやダンパー、及びこれらの動作を制御する電気系統に不具合を生じることがあったが、ファンやダンパーはハンドリングボックス内に収容されているため、不具合が生じても居住者にとって気付き難いものであった。そのため、例えば、ファンが回っていないことに気付かず放置し、屋根裏付近が異常な高温となって建物や設備に大きなダメージを与える恐れがあった。   However, in the above solar system house, opening and closing of a plurality of dampers is controlled based on detection by a plurality of sensors, so that there is a problem that the equipment becomes complicated and large, and the cost is high. In addition, since the air around the roof plate is heated by the air heated directly under the roof, the fan and damper, and the electrical system that controls their operation, may cause problems. Because it was housed inside, it was difficult for residents to notice even if a malfunction occurred. Therefore, for example, the fan is not noticed and it is left unattended, and there is a possibility that the vicinity of the attic becomes abnormally high temperature and damages buildings and facilities.

また、従来のソーラーシステムハウスでは、床下の蓄熱土間コンクリートに蓄熱させる方式であり、熱容量の大きいコンクリートはいったん暖まれば冷えにくいが、暖めるには長時間を要するものであった。一方、居住者の生活スタイルによっては、冷えにくいが暖まりにくい床暖房よりも、短時間で床を暖めたいという要望もあった。   In addition, in the conventional solar system house, heat is stored in the thermal storage soil concrete under the floor. Concrete with a large heat capacity is difficult to cool once warmed up, but it takes a long time to warm up. On the other hand, depending on the resident's lifestyle, there has been a desire to warm the floor in a shorter time than floor heating, which is difficult to cool but hard to warm.

更に、従来のソーラーシステムハウスでは、加熱された空気が導入されるのが床下であることから、床下の空間を外気と通じない密閉構造にする必要があり、暖かな床下の空間が白あり等の害虫が発生し易い環境となるという問題があった。加えて、害虫防除のために薬剤を床下に散布すれば、床下の空気流通空間から温風を室内に吹き出させるための吹出口から薬剤が居住空間に流入してしまうため、かかる害虫防除処理が行えないという問題もあった。また、床と基礎コンクリートの間の空間に空気が導入されるため、基礎を処々で切らざるを得ず、建物の強度が低下する恐れがあった。   Furthermore, in the conventional solar system house, since heated air is introduced under the floor, the space under the floor needs to have a sealed structure that does not communicate with the outside air, and the space under the warm floor is white, etc. There has been a problem that the environment is likely to generate pests. In addition, if the chemical is sprayed under the floor for pest control, the chemical will flow into the living space from the air outlet for blowing warm air into the room from the air circulation space under the floor. There was also a problem that it could not be done. In addition, since air is introduced into the space between the floor and the foundation concrete, the foundation has to be cut everywhere, which may reduce the strength of the building.

加えて、従来のソーラーシステムハウスでは、床暖房に使用される熱源は、屋根板によって加熱された外気であり、床下から室内へ吹き込まれた後の暖かい空気や、他の暖房設備によって暖められた室内空気は熱源として再利用されることなく、無駄となっていた。   In addition, in the conventional solar system house, the heat source used for floor heating is the outside air heated by the roof plate, warmed by warm air after being blown into the room from under the floor, or by other heating equipment Indoor air was wasted without being reused as a heat source.

ここで、従来のソーラーシステムハウスとして、天井等に室内に開口する循環用ダクトを設け、この循環用ダクトを介して室内の空気をハンドリングボックス内に導入するシステムも提案されている(例えば、特許文献2)。しかしながら、この循環用ダクトは、上記の逆流防止ダンパーによる切換えによって棟ダクト側が閉塞されている状態のとき、すなわち、屋根板により加熱された空気を室内に取り込まないときにのみ、ハンドリングボックスと連通する構成とされている。そのため、屋根板からの集熱に適した日中には、窓等からの太陽光の射し込みによって暖められるはずの室内の空気を、床暖房のために利用できるものではなかった。   Here, as a conventional solar system house, there is also proposed a system in which a circulation duct that opens indoors is provided on the ceiling or the like, and indoor air is introduced into the handling box via the circulation duct (for example, a patent) Reference 2). However, this circulation duct communicates with the handling box only when the ridge duct side is closed by switching by the above-described backflow prevention damper, that is, when the air heated by the roof plate is not taken into the room. It is configured. Therefore, in the daytime suitable for collecting heat from the roof plate, the indoor air that should be heated by the sunlight from the window or the like cannot be used for floor heating.

そこで、本発明は、上記の実情に鑑み、太陽光により加熱された空気と、既に暖められている室内の空気とを、同時に利用して床暖房を行うことができると共に、簡易な構成で経費を抑えて床暖房を行うことができ、床下の害虫防除にも支障がない床暖房システムの提供を課題とするものである。   Therefore, in view of the above circumstances, the present invention can perform floor heating by simultaneously using air heated by sunlight and indoor air that has already been heated, and has a simple configuration and cost. An object of the present invention is to provide a floor heating system that can perform floor heating while suppressing the above-mentioned problem and does not interfere with pest control under the floor.

上記の課題を解決するため、本発明にかかる床暖房システムは、「建物の床を暖房する床暖房システムであって、屋根面に沿って形成された空気を流通可能な屋根通気空間と、該屋根通気空間と連通し、該屋根通気空間を流通した空気が流入するチャンバーと、該チャンバー内の空気を室内空間に放出する第一送風機と、互いに離隔する上床部と下床部によって構成された二重構造床の内部に形成された床内部空間と、上端の開口部が室内空間の上方に位置し、下端の開口部が前記床内部空間と接続されたダクトと、該ダクト内を上端から下端に向かって空気を圧送する第二送風機と、前記床内部空間を室内空間と連通させる連通部と、前記二重構造床の下側に設けられた断熱部とを」具備している。   In order to solve the above problems, a floor heating system according to the present invention is a floor heating system for heating a floor of a building, wherein a roof ventilation space capable of circulating air formed along a roof surface, The chamber is constituted by a chamber that communicates with the roof ventilation space, into which the air flowing through the roof ventilation space flows, a first blower that discharges the air in the chamber to the indoor space, and an upper floor portion and a lower floor portion that are separated from each other. A floor internal space formed inside the double structure floor, a duct in which an opening at the upper end is located above the indoor space, an opening at the lower end is connected to the floor internal space, and the inside of the duct from the upper end A second blower that pumps air toward the lower end, a communication part that communicates the floor interior space with the indoor space, and a heat insulating part provided below the double structure floor.

「屋根通気空間」は、例えば、屋根面を二重構造とすることにより、その間隙の空間として形成することができる。あるいは、屋根の裏面または表面に複数配設されたパイプの内部空間として、形成することができる。なお、「屋根通気空間」を形成する屋根あるいはパイプは、熱伝導率の高い金属によって構成させれば、屋根通気空間内を流通する空気を効率良く加熱することができ、好適である。また、従来のソーラーハウスでは、太陽光で加熱された屋根の冷却を防止し、空気の加熱効率を高めるために、屋根にガラス板を載置することも提案、実施されている。しかしながら、ガラス板は台風などの強風によって割れ、屋根から落下する恐れがあるため、本発明ではかかるガラス板は使用しないことが望ましい。   The “roof ventilation space” can be formed, for example, as a space between the roof surfaces by making the roof surface into a double structure. Alternatively, it can be formed as an internal space of a plurality of pipes arranged on the back or surface of the roof. In addition, if the roof or pipe forming the “roof ventilation space” is made of a metal having high thermal conductivity, it is preferable that the air flowing through the roof ventilation space can be efficiently heated. Further, in a conventional solar house, it has been proposed and implemented to place a glass plate on the roof in order to prevent cooling of the roof heated by sunlight and increase the heating efficiency of air. However, since a glass plate may be broken by a strong wind such as a typhoon and fall from the roof, it is desirable not to use such a glass plate in the present invention.

「チャンバー」は、函状や筒状に形成することができ、屋根通気空間と直接連結されていても、連結管等の適宜の部材を介して間接的に連結されていても良い。また、チャンバーを設ける場所は屋根裏等の屋内であっても屋根上であって良いが、例えば、棟部に近い高い位置に設ければ、屋根通気空間内を上昇した暖かい空気がチャンバー内に流入し易く、好適である。   The “chamber” can be formed in a box shape or a cylindrical shape, and may be directly connected to the roof ventilation space or indirectly connected via an appropriate member such as a connecting pipe. The chamber may be installed indoors, such as in the attic, or on the roof. For example, if it is installed at a high position near the ridge, warm air that has risen in the roof ventilation space flows into the chamber. It is easy to do and is suitable.

「二重構造床」は、上床部及び下床部を上下に離隔させた状態で、両床部の間に適宜の支持部材やスペーサーを配することによって構成することができ、両床部の間に中空の「床内部空間」が形成される。ここで、床内部空間の高さ(上床部及び下床部の離間距離)が小さい場合は、空気が流通する際の抵抗が大となる。一方、床内部空間の高さが大きい場合は、空気が流通する際に対流が生じ易くなる。そのため、床内部空間に空気を良好に流通させるためには、床内部空間の高さは20〜70mmが好ましく、35〜45mmであれば更に好ましい。   The “double structure floor” can be configured by arranging an appropriate support member or spacer between the two floor portions in a state where the upper floor portion and the lower floor portion are vertically separated. A hollow “floor interior space” is formed between them. Here, when the height of the floor internal space (the separation distance between the upper floor portion and the lower floor portion) is small, the resistance when air flows is large. On the other hand, when the height of the floor interior space is large, convection tends to occur when air flows. Therefore, in order to allow air to circulate well in the floor internal space, the height of the floor internal space is preferably 20 to 70 mm, and more preferably 35 to 45 mm.

「ダクト」は、管状体であればその構成は特に限定されず、例えば、中空の円柱状や四角柱状に形成することができる。また、暖かい空気は、自然と室内空間の上方に集まるため、これをダクト内に取り入れるために、ダクトの上端の開口部は室内空間の上方に位置させる。ここで、「室内空間」の語は、屋根裏や天井裏の空間をも含める意味で用いている。また、ダクトの上端の開口部が位置する室内空間の「上方」とは、暖かい空気が上昇して集まり易い室内空間の最上層を指し、建物の構造によっても異なるが、例えば、切妻屋根等の山型の屋根を有する建物の場合は、棟部に近い屋根裏空間とし、片流れ屋根を有する建物の場合は、屋根の高い側の屋根裏空間とすることができる。   The configuration of the “duct” is not particularly limited as long as it is a tubular body. For example, the “duct” can be formed in a hollow cylindrical shape or a quadrangular prism shape. Further, since warm air naturally gathers above the indoor space, the opening at the upper end of the duct is positioned above the indoor space in order to take it into the duct. Here, the term “indoor space” is used to include spaces in attics and ceilings. In addition, "above" the indoor space where the opening at the upper end of the duct is located refers to the uppermost layer of the indoor space where warm air is likely to rise and gather, and varies depending on the structure of the building. In the case of a building having a mountain-shaped roof, it can be an attic space near the ridge, and in the case of a building having a single-flow roof, it can be an attic space on the higher side of the roof.

更に、ダクト内を移動させられた空気を床内部空間に導入するため、ダクトの下端の開口部は間接的または直接的に床内部空間に接続される。ここで、ダクトの下端の開口部を床内部空間に間接的に接続させる構成としては、ピットや湾曲させたパイプを介して接続する構成を例示することができ、接続用のパイプは分岐させることもできる。なお、ダクトの上端から下端まで抵抗を減じて効率良く空気を移動させるためには、ダクトは略鉛直に設けられることが望ましく、その場合は、壁や柱に沿って設けることも、室内空間の内方に立設させることもできる。   Furthermore, in order to introduce the air moved in the duct into the floor interior space, the opening at the lower end of the duct is indirectly or directly connected to the floor interior space. Here, as a configuration for indirectly connecting the opening at the lower end of the duct to the floor interior space, a configuration for connecting via a pit or a curved pipe can be exemplified, and the connecting pipe is branched. You can also. In order to reduce the resistance from the upper end to the lower end of the duct and efficiently move the air, the duct is preferably provided substantially vertically. In that case, the duct may be provided along a wall or a pillar. It can also be set up inward.

「第一送風機」及び「第二送風機」は、羽根車やロータの回転によって空気を圧送するファンやブロワで構成することができ、例えば、シロッコファン、プロペラファン、斜流ファンを使用することができる。また、「第一送風機」は、停止した際に送風口を閉じる蓋を備えたタイプが望ましい。更に、「第二送風機」は、ダクト内で空気の移送ができればダクトに対する設置位置は特に限定されず、例えば、ダクトの上端、下端、及び中間の少なくとも何れか一箇所に設けることができ、複数箇所に設けても良い。   The “first blower” and the “second blower” can be composed of a fan or a blower that pumps air by the rotation of an impeller or a rotor. For example, a sirocco fan, a propeller fan, or a mixed flow fan can be used. it can. Further, the “first blower” is preferably a type provided with a lid that closes the blower opening when stopped. Furthermore, the position of the “second blower” with respect to the duct is not particularly limited as long as air can be transferred in the duct. For example, the second blower can be provided at at least one of the upper end, the lower end, and the middle of the duct. It may be provided at a location.

「連通部」の構成は特に限定されず、例えば、上床部と壁との間に間隙を形成することにより、壁に沿って細長く開口する連通部を形成することができる。この際、細長く開口する連通部に、スリット状などの適宜の形状の孔部が穿設された蓋をすることもできる。或いは、上床部の適宜の箇所に孔部を直接穿設することによって連通部を形成することもできる。更に、壁を二重構造としてその内部空間を床内部空間と連通させ、壁に沿って広がると共に、室内空間に向かって開口する孔部やスリット等を有する連通部とすることができる。   The configuration of the “communication portion” is not particularly limited. For example, a communication portion that is elongated along the wall can be formed by forming a gap between the upper floor portion and the wall. At this time, it is also possible to use a lid in which a hole having an appropriate shape such as a slit is formed in the elongated communication portion. Alternatively, the communicating portion can be formed by directly drilling a hole at an appropriate location on the upper floor portion. Furthermore, the wall can be made into a double structure so that the internal space communicates with the floor internal space and can be a communication portion that extends along the wall and has a hole, a slit, or the like that opens toward the indoor space.

「断熱部」の構成は特に限定されず、例えば、下床部の下面または上面にボード状、シート状、マット状等の公知の断熱材を取り付けることができる。或いは、下床部を更に二重構造とし、その内部の空間に断熱材を充填することにより構成することができる。   The configuration of the “heat insulating portion” is not particularly limited, and for example, a known heat insulating material such as a board shape, a sheet shape, or a mat shape can be attached to the lower surface or the upper surface of the lower floor portion. Alternatively, the lower floor portion can be further formed into a double structure, and the space inside thereof can be filled with a heat insulating material.

上記の構成により、本発明によれば、屋根通気空間で太陽光によって加熱された空気は、チャンバーに取り入れられた後、第一送風機によって室内空間に放出される。そして、上端の開口部が室内空間の上方に位置するダクト内に第二送風機の作用によって吸引され、ダクト内を圧送された後に、ダクトの下端が接続された床内部空間へ導入される。これにより、床内部空間を流通する加熱された空気によって二重構造床が暖められると共に、加熱された空気が連通部から室内空間に噴出し、室内空間が暖められる。   With the above configuration, according to the present invention, air heated by sunlight in the roof ventilation space is taken into the chamber and then released into the indoor space by the first blower. And the opening part of an upper end is attracted | sucked by the effect | action of a 2nd air blower in the duct located above indoor space, and after being pumped in the inside of a duct, it introduce | transduces into the floor interior space to which the lower end of the duct was connected. As a result, the double-structure floor is warmed by the heated air flowing through the floor interior space, and the heated air is ejected from the communicating portion into the indoor space, thereby warming the indoor space.

また、床内部空間から室内空間に噴出した暖かい空気は、自ずと室内空間の上方に上昇する。加えて、窓から射し込んだ太陽光によって暖められた空気、他の暖房器具や照明器具で発生した熱によって暖められた空気、台所での火の使用や浴室での給湯など、居住者の生活に伴って発生する熱によって暖められた空気も、自ずと室内空間の上方に上昇する。このようにして室内空間の上方に集まる暖かい空気は、チャンバーから室内空間に放出された屋根からの空気と共に、上端が室内空間の上方で開口しているダクトによって、床内部空間へ移送される。これにより、屋根通気空間で加熱された空気のみで床暖房をするのではなく、他の要因により室内で発生した暖かい空気をも、総合的に無駄なく利用して、床暖房をすることができる。   Moreover, the warm air spouted from the floor interior space into the indoor space naturally rises above the indoor space. In addition, air heated by sunlight shining through windows, air heated by heat generated by other heating and lighting equipment, use of fire in the kitchen and hot water supply in the bathroom, etc. The air warmed by the heat generated with life also naturally rises above the indoor space. The warm air gathering above the indoor space in this manner is transferred to the floor interior space along with the air from the roof released from the chamber into the indoor space by a duct whose upper end opens above the indoor space. As a result, the floor heating can be performed by using the warm air generated indoors due to other factors without any waste as a whole, instead of heating the floor only with the air heated in the roof ventilation space. .

加えて、従来のソーラーシステムのように、複数のダンパーを開閉するための複雑な制御や、ハンドリングボックスのような大がかりな構成を必要とせず、極めて簡易な構成であるため、コストを抑えて床暖房システムを構築することができる。また、第一送風機及び第二送風機は、単体でオープンな状態で設置することができるため、仮に不具合が生じたとしても居住者が気付き易く、早期に対応して被害を抑えることができる。   In addition, unlike the conventional solar system, it does not require complicated control for opening and closing multiple dampers and a large configuration such as a handling box, and it is an extremely simple configuration, so it is possible to reduce the cost and floor A heating system can be constructed. Moreover, since a 1st air blower and a 2nd air blower can be installed in the open state by itself, even if a malfunction arises, a resident is easy to notice and damage can be suppressed early.

更に、本発明は床を二重構造床とし、その内部に形成される床内部空間に加熱された空気を流通させるシステムであり、大きな容積を有する床下の空間や基礎のコンクリートは暖めないため、太陽光のエネルギーを効率良く利用し、時間を要さずに応答良く床を暖めることができる。特に、冷えにくいが暖まりにくい床暖房よりも、短時間で床を暖めたいと考える需要者の要望に応えることができる。また、従来のソーラーシステムのように床と基礎コンクリートの間に空気を導入するわけではないため、基礎を処々で切る必要がなく、建物の強度を確保することができる。   Furthermore, the present invention is a system in which the floor is a double-structure floor and the heated air is circulated in the floor internal space formed therein, and the space under the floor having a large volume and the concrete of the foundation do not warm, The energy of sunlight can be used efficiently, and the floor can be warmed up responsively without requiring time. In particular, it is possible to meet the demands of consumers who want to warm the floor in a shorter time than floor heating that is difficult to cool but hard to warm. Further, since air is not introduced between the floor and the foundation concrete as in the conventional solar system, it is not necessary to cut the foundation everywhere, and the strength of the building can be ensured.

加えて、本発明は加熱された空気を床内部空間に流通させるシステムであるため、例えば、一階部分の床下の空間は屋外と通気可能な構成とすることができる。これにより、床下の空間が害虫の発生しやすい環境となることを防止することができる。特に本発明では、二重構造床の下側に断熱部が設けられているため、床下の空間への伝熱が抑制され、熱が効率良く床暖房のために使われると共に、床下の空間が暖まりにくく、より害虫の発生しにくい環境となる。加えて、床下の空間は室内空間と連通しない構成とすることができるため、その場合は床下の空間に薬剤を散布しても室内空間に薬剤が流入することがなく、支障なく害虫防除処理を行うことができる。   In addition, since the present invention is a system that distributes heated air to the floor interior space, for example, the space under the floor of the first floor portion can be configured to be able to ventilate outdoors. Thereby, it can be prevented that the space under the floor becomes an environment in which pests are likely to be generated. In particular, in the present invention, since the heat insulating portion is provided on the lower side of the double-structure floor, heat transfer to the space under the floor is suppressed, heat is efficiently used for floor heating, and the space under the floor is It becomes an environment that is less likely to warm and less susceptible to pests. In addition, since the space under the floor can be configured not to communicate with the indoor space, in that case, even if the medicine is sprayed into the space under the floor, the medicine does not flow into the indoor space, and pest control treatment can be performed without any trouble. It can be carried out.

また、本発明の床暖房システムは、上記構成に加え、「前記チャンバー内の温度の検知に基づいて前記第一送風機の運転及び停止を切替える第一切替手段、室内空間の上方の温度の検知に基づいて前記第二送風機の運転及び停止を切替える第二切替手段の少なくとも何れか一方を」具備するものとすることができる。   Further, the floor heating system according to the present invention has, in addition to the above configuration, “first switching means for switching operation and stop of the first blower based on detection of the temperature in the chamber, detection of the temperature above the indoor space. Based on this, at least any one of the second switching means for switching the operation and the stop of the second blower can be provided.

「第一切替手段」及び「第二切替手段」は、それぞれ温度センサと、温度センサの検知に基づいて、送風機を駆動するモータへの電力の供給のオン・オフを切り換えるスイッチ装置で構成させることができる。また、温度センサとスイッチ装置とは、別体であっても、温度センサがスイッチ装置に内蔵されているものであっても構わない。例えば、バイメタル式の温度スイッチを使用することができる。   The “first switching means” and the “second switching means” are each configured by a temperature sensor and a switch device that switches on / off of power supply to the motor that drives the blower based on the detection of the temperature sensor. Can do. Further, the temperature sensor and the switch device may be separate bodies or the temperature sensor may be built in the switch device. For example, a bimetal temperature switch can be used.

上記の構成により、本発明によれば、第一切替手段を備えることにより、チャンバー内の温度が予め定めた温度以上となってから、その空気を第一送風機によって室内空間に導入することができる。これにより、例えば、屋根通気空間が太陽光によって充分には暖められない早朝や夜間、曇天や雨天の日などに、冷たい空気が室内空間に導入されることを防止することができる。   With the above configuration, according to the present invention, by providing the first switching means, the air can be introduced into the indoor space by the first blower after the temperature in the chamber becomes equal to or higher than a predetermined temperature. . Thereby, for example, it is possible to prevent cold air from being introduced into the indoor space in the early morning or night when the roof ventilation space is not sufficiently heated by sunlight, or on a cloudy or rainy day.

また、第二切替手段を備えることにより、室内空間の上方の温度が予め定めた温度以上となれば、その空気を第二送風機によって床内部空間に移送することができる。これにより、屋根で加熱された空気がチャンバーから室内空間に放出されるか否かに関わらず、室内空間の上方に暖かい空気が集まれば、これを使用して床暖房を行うことができる。例えば、太陽光を利用できない雨天の日や夜間に、他の暖房器具を使用した場合、これによって暖められた空気を循環させて、床暖房に有効に利用することができる。   Further, by providing the second switching means, if the temperature above the indoor space is equal to or higher than a predetermined temperature, the air can be transferred to the floor interior space by the second blower. Thereby, regardless of whether the air heated by the roof is discharged from the chamber to the indoor space, if warm air gathers above the indoor space, it can be used to perform floor heating. For example, when other heating appliances are used on rainy days or at night when sunlight cannot be used, the air heated by this can be circulated and used effectively for floor heating.

更に、本発明の床暖房システムは、上記構成に加え、「前記チャンバー内の空間と室内空間とを連通させるチャンバー開口部と、室内空間を屋外と連通させる排出用開口部と、前記チャンバー開口部及び前記排出用開口部を着脱自在に連結する排出用ダクトと、該排出用ダクトの非連結時に、前記チャンバー開口部及び前記排出用開口部を、それぞれ着脱自在に閉塞する蓋体とを」具備するものとすることができる。   Further, the floor heating system according to the present invention has, in addition to the above configuration, “a chamber opening for communicating the space in the chamber and the indoor space, a discharge opening for communicating the indoor space with the outdoors, and the chamber opening. And a discharge duct that detachably connects the discharge opening, and a lid that removably closes the chamber opening and the discharge opening when the discharge duct is not connected. Can be.

「排出用ダクト」は、伸縮自在かつ湾曲自在な蛇腹管で構成させれば、チャンバー開口部及び排出用開口部がそれぞれ開口する方向が異なっていても、両者を容易に連結することができ、好適である。また、「蓋体」の構成は特に限定されず、開口部に内嵌するものであっても、開口部の縁を突設させておき、これに外嵌するものであっても良い。   If the “exhaust duct” is made of a bellows tube that is stretchable and bendable, even if the opening direction of the chamber opening and the exhaust opening are different from each other, both can be easily connected, Is preferred. Further, the configuration of the “lid” is not particularly limited, and the lid may be fitted inside the opening, or may be fitted around the opening by protruding the edge of the opening.

夏季など、太陽光によって屋根通気空間で加熱された空気を床暖房に使用しない時期は、例えば、天窓等を開放しておくことによって、チャンバーから室内空間に放出された加熱空気を、屋外に排出することも可能である。これに対し、本発明では、チャンバー開口部と排出用開口部とが排出用ダクトによって連結されている状態にしておくことができ、屋根で加熱された空気を室内空間に取り込むことなく、チャンバーから直接的に屋外に排出することができる。そのため、不要なエネルギーを捨てるために、電気エネルギーを消費して送風機を作動させるという無駄がなく、簡易な構成によって効率良く、空気を屋外に排出することができる。   When the air heated in the roof ventilation space by sunlight is not used for floor heating, such as in summer, the heated air released from the chamber to the indoor space is discharged to the outside by opening the skylight, for example. It is also possible to do. On the other hand, in the present invention, the chamber opening and the discharge opening can be connected to each other by the discharge duct, and the air heated by the roof is taken into the indoor space from the chamber. It can be discharged directly to the outdoors. Therefore, in order to throw away unnecessary energy, there is no waste of consuming electric energy and operating the blower, and air can be efficiently discharged outdoors with a simple configuration.

また、従来のソーラーシステムハウスでは、夏季に屋根で加熱された空気によって、極めて高い温度下に置かれることを考慮して、ファンを特殊な設計とする必要があった。これに対し、本発明では、加熱された空気がチャンバーから直接屋外に排出されるため、第一送風機にはさほどの耐熱性が必要とされない。これにより、入手が容易で低廉な、汎用の送風機で第一送風機を構成させることができる。   In addition, in the conventional solar system house, the fan has to be specially designed in consideration of being placed under extremely high temperature by air heated on the roof in summer. On the other hand, in the present invention, since the heated air is directly discharged from the chamber to the outside, the first blower does not need to have much heat resistance. Thereby, a 1st air blower can be comprised with a general purpose air blower with easy acquisition and cheap.

更に、チャンバー開口部は室内に向かって開口する構成であるため、排出用ダクトによって排出用開口部と連結する作業を、室内で容易に行うことができる。また、冬季など、太陽光によって屋根で加熱された空気を床暖房に使用する時期は、排出用ダクトを取り外し、チャンバー開口部及び排出用開口部をそれぞれ蓋体によって閉塞させておくことにより、上記の太陽光を利用した床暖房を、支障なく行うことができる。   Furthermore, since the chamber opening is configured to open toward the room, the operation of connecting the discharge opening with the discharge duct can be easily performed indoors. In addition, when the air heated on the roof by sunlight is used for floor heating, such as in winter, the discharge duct is removed, and the chamber opening and the discharge opening are respectively closed by the lid, Floor heating using sunlight can be performed without any problems.

以上のように、本発明の効果として、太陽光により加熱された空気と、既に暖められている室内の空気とを、同時に利用して床暖房を行うことができると共に、簡易な構成で経費を抑えて床暖房を行うことができ、床下の害虫防除にも支障がない床暖房システムを提供することができる。   As described above, as an effect of the present invention, it is possible to perform floor heating by simultaneously using air heated by sunlight and indoor air that has already been heated, and with a simple configuration, cost can be reduced. It is possible to provide a floor heating system that can suppress floor heating and that does not interfere with pest control under the floor.

以下、本発明の最良の一実施形態である床暖房システムについて、図1乃至図4に基づいて説明する。ここで、図1は本実施形態の床暖房システムを適用した建物の模式図であり、図2は夏季における図1の建物を説明する模式図であり、図3は図1の建物の要部の拡大断面図であり、図4は本実施形態の床暖房システムの適用時における温度変化を示すグラフである。   Hereinafter, a floor heating system according to the best embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4. Here, FIG. 1 is a schematic diagram of a building to which the floor heating system of the present embodiment is applied, FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the building of FIG. 1 in summer, and FIG. 3 is a main part of the building of FIG. FIG. 4 is a graph showing a temperature change when the floor heating system of the present embodiment is applied.

まず、本実施形態の床暖房システム及び本システムを適用した建物1の構成について説明する。建物1は、図1乃至図3に示すように、屋根面に沿って形成された空気を流通可能な屋根通気空間10と、屋根通気空間10と連通したチャンバー20と、チャンバー20内の空気を室内空間5に放出する第一送風機51と、互いに離隔する上床部31と下床部32によって構成された二重構造床30の内部に形成された床内部空間33と、上端の開口部41が室内空間5の上方に位置し、下端の開口部42がピット35を介して床内部空間33と接続されたダクト40と、ダクト40内を上端から下端に向かって空気を圧送する第二送風機52と、床内部空間33を室内空間5と連通させる連通部36と、二重構造床30の下側に設けられた断熱部61とを主に具備している。   First, the structure of the floor heating system of this embodiment and the building 1 to which this system is applied will be described. As shown in FIGS. 1 to 3, the building 1 includes a roof ventilation space 10 that can flow air formed along a roof surface, a chamber 20 that communicates with the roof ventilation space 10, and air in the chamber 20. The first blower 51 discharged into the indoor space 5, the floor internal space 33 formed inside the double structure floor 30 constituted by the upper floor portion 31 and the lower floor portion 32 that are separated from each other, and the opening 41 at the upper end A duct 40 located above the indoor space 5 and having a lower end opening 42 connected to the floor interior space 33 via a pit 35, and a second blower 52 that pumps air through the duct 40 from the upper end toward the lower end. And the communication part 36 which connects the floor interior space 33 with the indoor space 5, and the heat insulation part 61 provided in the lower side of the double structure floor 30 are mainly comprised.

更に詳細に説明すると、本実施形態の建物1は二階建て建築であり、屋根には、少なくとも太陽光が当たる側(北半球では南側)の屋根面において、互いに離隔する上屋根11と下屋根12によって二重構造屋根13が形成されており、その内部の空間によって屋根通気空間10が構成されている。なお、本実施形態では、熱伝導率が高く、かつ太陽光を反射しにくい黒色系の金属で、上屋根11を構成している。また、下屋根12の裏面側には、断熱材層(図示しない)が設けられている。なお、従来のソーラーシステムハウスでは、屋根による加熱効率を高めるために、屋根面を覆うようにガラス板が設けられることが多いが、本実施形態ではかかるガラス板は屋根面の上に設置しない。   More specifically, the building 1 according to the present embodiment is a two-story building, and the roof has at least a roof surface on the side that is exposed to sunlight (south side in the northern hemisphere) by an upper roof 11 and a lower roof 12 that are separated from each other. The double structure roof 13 is formed, and the roof ventilation space 10 is constituted by the space inside the roof. In the present embodiment, the upper roof 11 is made of a black metal that has high thermal conductivity and hardly reflects sunlight. Further, a heat insulating material layer (not shown) is provided on the back side of the lower roof 12. In the conventional solar system house, in order to increase the heating efficiency by the roof, a glass plate is often provided so as to cover the roof surface. However, in the present embodiment, such a glass plate is not installed on the roof surface.

チャンバー20は、棟部に近い室内空間5において、棟部に沿った細長い函状に形成され、周囲は断熱材によって被覆されている。そして、屋根通気空間10は、軒側の軒側開口部17で屋外と連通すると共に、棟側の棟側開口部18でチャンバー20と連通している。   The chamber 20 is formed in an elongated box shape along the ridge portion in the indoor space 5 near the ridge portion, and the periphery is covered with a heat insulating material. The roof ventilation space 10 communicates with the outside through the eaves-side opening 17 on the eave side, and communicates with the chamber 20 through the ridge-side opening 18 on the ridge side.

チャンバー20の一部はダクト状に延出され、その端部に、チャンバー20内の空気を室内空間5に向かって放出可能に、第一送風機51がやや下向きに取り付けられている。本実施形態では第一送風機51として、停止した際に送風口の蓋が閉じるタイプを使用している。また、チャンバー20の内壁には、チャンバー20内の温度を検知して第一送風機51の運転及び停止を切替える第一温度スイッチ51が取付けられている。なお、第一温度スイッチ51が本発明の第一切替手段に相当する。   A part of the chamber 20 extends in a duct shape, and a first blower 51 is attached to the end of the chamber 20 slightly downward so that the air in the chamber 20 can be discharged toward the indoor space 5. In this embodiment, the first blower 51 uses a type in which the lid of the blower opening closes when stopped. A first temperature switch 51 that detects the temperature in the chamber 20 and switches between the operation and stop of the first blower 51 is attached to the inner wall of the chamber 20. The first temperature switch 51 corresponds to the first switching means of the present invention.

室内空間5は、一階空間6、二階空間7、及び屋根裏空間8により一部が三層となると共に、一部は一階から屋根裏まで吹き抜けた吹き抜け空間9となっている。また、二重構造床30は、下床部32と化粧仕上げされた上床部31とを約40mm離隔させて構成されている。更に、下床部32に連続した断面コ字形の細長い函状のピット35が、二重構造床30の一辺に略平行に形成されている。また、一辺の壁86と二重構造床30の上床部31との間に間隙が形成され、これにより、壁86と上床部31との間に細長く開口した連通部36が構成されている。   The indoor space 5 has a three-layer structure including a first-floor space 6, a second-floor space 7, and an attic space 8, and a part of the indoor space 5 is a hollow space 9 that is blown from the first floor to the attic. In addition, the double structure floor 30 is configured by separating the lower floor portion 32 and the upper floor portion 31 that has been subjected to cosmetic finishing by about 40 mm. Further, an elongated box-like pit 35 having a U-shaped cross section that is continuous with the lower floor portion 32 is formed substantially parallel to one side of the double structure floor 30. In addition, a gap is formed between the wall 86 on one side and the upper floor portion 31 of the double structure floor 30, thereby forming a communication portion 36 that is elongated between the wall 86 and the upper floor portion 31.

なお、本実施形態では、図3(a)において円範囲の拡大断面図に示したように、連通部36は断面略逆L字形の連通部カバー38で覆われ、連通部カバー38の室内側の側面に噴出口39が設けられている。このような構成にすることにより、噴出口39が見えにくく外観のよいものとなる。また、噴出口39が、上床部32の上面よりも高い位置となるため、ゴミ等が噴出口39を介して床内部空間33に落下しにくいものとなっている。   In the present embodiment, as shown in the enlarged cross-sectional view of the circular range in FIG. 3A, the communication portion 36 is covered with a communication portion cover 38 having a substantially inverted L-shaped cross section, and the indoor side of the communication portion cover 38 is provided. A spout 39 is provided on the side surface. With such a configuration, the spout 39 is difficult to see and has a good appearance. In addition, since the spout 39 is higher than the upper surface of the upper floor portion 32, dust or the like is unlikely to fall into the floor internal space 33 through the spout 39.

また、図3(b)に例示したように、壁87を二重構造として、その内部の空間を床内部空間33と連通させることにより、壁面に沿って広がると共に室内空間5と連通する連通部37を形成し、二重構造床30から離れた高い位置に噴出口39を設けることもできる。   Also, as illustrated in FIG. 3B, the wall 87 has a double structure, and the internal space communicates with the floor internal space 33, thereby extending along the wall surface and communicating with the indoor space 5. 37 can be formed, and the spout 39 can be provided at a high position away from the double structure floor 30.

ダクト40は、下端の開口部42がピット35内の上方に位置するように、吹き抜け空間9において立設されている(図1参照)。また、ダクト40は、上端の開口部41が、屋根裏空間8で第一送風機51の近傍に位置するように設けられている。なお、ピット35の上方の開口部のうち、ダクト40の下端が挿入されている部分以外の残余部分は、ピット蓋部35bによって覆われて上床部32の上面と同じ高さに形成されている(図3(a)参照)。このピット蓋部35bは、ピット35の内部の点検などを行うために取り外し可能となっている。   The duct 40 is erected in the blow-off space 9 so that the opening 42 at the lower end is located above the pit 35 (see FIG. 1). Further, the duct 40 is provided so that the opening 41 at the upper end is located in the vicinity of the first blower 51 in the attic space 8. Of the opening above the pit 35, the remaining portion other than the portion where the lower end of the duct 40 is inserted is covered with the pit lid portion 35 b and formed at the same height as the upper surface of the upper floor portion 32. (See FIG. 3 (a)). The pit lid portion 35b can be removed to check the inside of the pit 35 and the like.

更に、ダクト40の上端の開口部41には第二送風機52が設置されている(図1参照)。本実施形態では、第二送風機52としてシロッコファンを用いている。また、第二送風機52の近傍の壁には、室内空間5の上方の温度を検知して第二送風機52の運転及び停止を切替える第二温度スイッチ56が取付けられている。なお、第二温度スイッチ56が本発明の第二切替手段に相当する。   Furthermore, the 2nd air blower 52 is installed in the opening part 41 of the upper end of the duct 40 (refer FIG. 1). In the present embodiment, a sirocco fan is used as the second blower 52. A second temperature switch 56 that detects the temperature above the indoor space 5 and switches between operation and stop of the second blower 52 is attached to the wall near the second blower 52. The second temperature switch 56 corresponds to the second switching means of the present invention.

断熱部61は、下床部32の下面に貼着された断熱ボードによって構成され、ピット35の底面及び側面にも同様にピット断熱部62が設けられている。また、二重構造床30と建物の基礎部89との間には床下空間65が形成され、この床下空間65は通気口66を介して屋外と通気している(図3(a)参照)。なお、通気口66は基礎パッキン方式によって形成されるものであっても、基礎部89に設けられた換気口により構成されるものであっても良い。   The heat insulating portion 61 is configured by a heat insulating board adhered to the lower surface of the lower floor portion 32, and the pit heat insulating portion 62 is similarly provided on the bottom surface and the side surface of the pit 35. In addition, an underfloor space 65 is formed between the double structure floor 30 and the building foundation 89, and the underfloor space 65 is ventilated outdoors through a vent 66 (see FIG. 3A). . The vent 66 may be formed by a basic packing system or may be configured by a vent provided in the base 89.

加えて、本実施形態では、チャンバー20の側面に、室内空間5に向かって開口するチャンバー開口部25が形成されている(図1参照)。また、屋根裏空間8において、屋内外を隔てる壁には、貫通する排出用開口部75が設けられている。なお、チャンバー開口部25及び排出用開口部75は、周縁に沿って突出するように形成されている。そして、本実施形態では、チャンバー開口部25及び排出用開口部75を、それぞれ着脱自在に閉塞する蓋体25b、75bを備えている。これらの蓋体25b、75bは、共に有底筒状であり、それぞれチャンバー開口部25及び排出用開口部75の周縁の突出部分を内嵌可能に形成されている。また、本実施形態では、蛇腹管で構成された排出用ダクト78を備えており、この排出用ダクト78の両端は、それぞれチャンバー開口部25及び排出用開口部75の周縁の突出部分を内嵌可能な径に設定されている。   In addition, in the present embodiment, a chamber opening 25 that opens toward the indoor space 5 is formed on the side surface of the chamber 20 (see FIG. 1). Further, in the attic space 8, a discharge opening 75 that penetrates is provided in a wall that separates the interior and the exterior. The chamber opening 25 and the discharge opening 75 are formed so as to protrude along the periphery. And in this embodiment, the cover bodies 25b and 75b which each detachably block | close the chamber opening part 25 and the discharge opening part 75 are provided. Both of these lids 25b and 75b have a bottomed cylindrical shape, and are formed so that the protruding portions on the peripheral edges of the chamber opening 25 and the discharge opening 75 can be fitted inside. Further, in this embodiment, a discharge duct 78 composed of a bellows tube is provided, and both ends of the discharge duct 78 are fitted into the protruding portions at the periphery of the chamber opening 25 and the discharge opening 75, respectively. The possible diameter is set.

次に、本実施形態の床暖房システムの作用について説明する。まず、冬季など太陽光を利用して床暖房を行いたいときは、チャンバー開口部25及び排出用開口部75は、それぞれ蓋体25b、75bにより閉塞しておく。この状態で、二重構造屋根13に太陽光が当たると、軒側開口部17を介して屋根通気空間10に流入した空気は太陽光によって加熱され、屋根面に沿って上昇して、棟側開口部18を介してチャンバー20内に流入する。このとき、二重構造屋根13では、熱伝導率が高く太陽光の反射率の低い黒色系の金属で上屋根11が構成されているため、太陽光によって効率良く空気が加熱される。   Next, the effect | action of the floor heating system of this embodiment is demonstrated. First, when it is desired to perform floor heating using sunlight, such as in winter, the chamber opening 25 and the discharge opening 75 are closed by lid bodies 25b and 75b, respectively. In this state, when sunlight hits the double structure roof 13, the air flowing into the roof ventilation space 10 through the eaves-side opening 17 is heated by the sunlight, and rises along the roof surface. It flows into the chamber 20 through the opening 18. At this time, in the double-structure roof 13, since the upper roof 11 is made of a black metal having a high thermal conductivity and a low reflectance of sunlight, the air is efficiently heated by sunlight.

チャンバー20内に加熱された空気が流入することによって、チャンバー20内の温度が予め定めた温度以上になったことを第一温度スイッチ51が検知すると、第一温度スイッチ51による切替えによって第一送風機51の駆動モータへの電力供給がオンとなり、加熱された空気が第一送風機51に送られ、室内空間5に放出される。なお、夜間や早朝など、太陽光による屋根通気空間10での空気の加熱が行われないときや不充分なときは、チャンバー20内の温度が所定の温度に達しないため、第一送風機51は作動せず、チャンバー20内の空気は室内空間5には送られない。そして、本実施形態の第一送風機51は、停止時に蓋が閉まるタイプを用いているため、屋根通気空間10及びチャンバー20を介して、冷気が室内空間5へ浸入することが防止される。   When the first temperature switch 51 detects that the temperature in the chamber 20 has become equal to or higher than a predetermined temperature due to the flow of heated air into the chamber 20, the first blower is switched by the first temperature switch 51. The power supply to the drive motor 51 is turned on, and the heated air is sent to the first blower 51 and discharged into the indoor space 5. In addition, since the temperature in the chamber 20 does not reach a predetermined temperature when the air is not heated or insufficient in the roof ventilation space 10 by sunlight, such as at night or early morning, the first blower 51 is The air in the chamber 20 does not operate and is not sent to the indoor space 5. And since the 1st air blower 51 of this embodiment uses the type which a lid | cover closes at the time of a stop, it is prevented that cold air permeates into the indoor space 5 via the roof ventilation space 10 and the chamber 20. FIG.

第一送風機51によって加熱された空気が室内空間5に放出され、室内空間の上方の温度が予め定めた温度以上になり、これを第二温度スイッチ56が検知すると、第二温度スイッチ56による切替えによって、第二送風機52の駆動モータが回転する。これにより、室内空間5の上方の暖かい空気は、ダクト40の上端からダクト40内に吸引され、ダクト40内を圧送されて、下端の開口部42からピット35内に排出される。   When the air heated by the first blower 51 is discharged into the indoor space 5 and the temperature above the indoor space becomes equal to or higher than a predetermined temperature, and this is detected by the second temperature switch 56, the switching by the second temperature switch 56 is performed. As a result, the drive motor of the second blower 52 rotates. Thereby, the warm air above the indoor space 5 is sucked into the duct 40 from the upper end of the duct 40, is pumped through the duct 40, and is discharged into the pit 35 from the opening 42 at the lower end.

ピット35内に排出された暖かい空気は、ピット35の底面や側面に衝突しながら、二重構造床30の一辺に沿って設けられた細長いピット35の内部空間に広がり、ピット35と連通した床内部空間33に流入していく。このとき、ピット35にはピット断熱部62が設けられているため、暖かい空気がピット35内で冷却されることが抑制される。そして、床内部空間33を流通する暖かい空気により、上床部31及び下床部32が加熱されるが、下床部32側には断熱部61が設けられて伝熱が抑制されているため、居住空間の床としての上床部31が主に加熱される。また、二重構造床30は熱容量が小さいため、比較的短時間で加熱される。これにより、居住者の身体に接する上床部31が短時間に暖められる。   The warm air discharged into the pit 35 collides with the bottom and side surfaces of the pit 35, spreads in the internal space of the elongated pit 35 provided along one side of the double structure floor 30, and communicates with the pit 35. It flows into the internal space 33. At this time, since the pit heat insulating portion 62 is provided in the pit 35, it is possible to prevent the warm air from being cooled in the pit 35. And although the upper floor part 31 and the lower floor part 32 are heated by the warm air which distribute | circulates the floor interior space 33, since the heat insulation part 61 is provided in the lower floor part 32 side and heat transfer is suppressed, The upper floor 31 as the floor of the living space is mainly heated. Further, since the double structure floor 30 has a small heat capacity, it is heated in a relatively short time. Thereby, the upper floor part 31 which touches a resident's body is warmed in a short time.

更に、床内部空間33を流通した空気は、連通部36,37を介して噴出口39から室内に噴出する。これにより、太陽光によって加熱された空気によって、床暖房が行われると共に室内空間5も暖められる。そして、噴出口39から噴出した空気は、室内空間5の上方に上昇し、再び第二送風機52によりダクト40を介して床内部空間33に送られる。これにより、屋根通気空間10で加熱されて新たに室内空間5に放出された空気と共に、既に室内空間5に取り込まれていた空気が再利用され、床内部空間33と室内空間5とを循環する。   Furthermore, the air that has circulated through the floor interior space 33 is ejected from the ejection port 39 into the room via the communication portions 36 and 37. Thereby, floor heating is performed by the air heated by sunlight, and the indoor space 5 is also warmed. Then, the air ejected from the ejection port 39 rises above the indoor space 5 and is sent again to the floor interior space 33 via the duct 40 by the second blower 52. As a result, the air that has already been taken into the indoor space 5 is reused together with the air that has been heated in the roof ventilation space 10 and newly released into the indoor space 5, and circulates between the floor internal space 33 and the indoor space 5. .

このとき、床内部空間33から室内空間5に噴出した暖かい空気に限らず、窓から射し込んだ太陽光によって暖められた空気、他の暖房器具や照明器具により発生した熱によって暖められた空気、台所での火の使用や浴室での給湯など、居住者の生活に伴って発生する熱によって暖められた空気も、自ずと室内空間5の上方に上昇する。このようにして室内空間5の上方に集まる暖かい空気は、チャンバー20から室内空間5に放出された空気と共に、ダクト40によって床内部空間33へ移送され、床内部空間33と室内空間5とを循環する。   At this time, not only warm air jetted from the floor interior space 33 into the indoor space 5, but air warmed by sunlight shining from the window, air heated by heat generated by other heating appliances and lighting fixtures The air heated by the heat generated by the resident's life, such as the use of fire in the kitchen or the hot water supply in the bathroom, naturally rises above the indoor space 5. The warm air gathering above the indoor space 5 in this way is transferred to the floor internal space 33 by the duct 40 together with the air discharged from the chamber 20 to the indoor space 5, and circulates between the floor internal space 33 and the indoor space 5. To do.

更に、屋根通気空間10で空気が加熱されないとき、すなわち、第一送風機51が作動せず、チャンバー20内の空気が室内空間5に放出されないときも、例えば、他の暖房器具の使用によって室内の温度が上昇すれば、第二温度スイッチ56による温度の検知に基づいて第二送風機52が作動し、室内空間5と床内部空間55とで空気の循環が行われる。これにより、太陽光を利用可能な床暖房システムであると同時に、二重構造屋根13での太陽光による加熱の有無に関わらず、有効に作用する床暖房システムとなっている。   Furthermore, when the air is not heated in the roof ventilation space 10, that is, when the first blower 51 is not activated and the air in the chamber 20 is not released into the indoor space 5, for example, by using other heating appliances, If the temperature rises, the second blower 52 operates based on the temperature detected by the second temperature switch 56, and air is circulated between the indoor space 5 and the floor interior space 55. Thereby, it is a floor heating system that can use sunlight, and at the same time, it is a floor heating system that works effectively regardless of whether or not the double structure roof 13 is heated by sunlight.

夏季など、太陽光を利用した床暖房を行わない時期は、図2に示すように、チャンバー開口部25及び排出用開口部75から、それぞれ蓋体25b、75bを取り外し、両開口部25,75を排出用ダクト78で連結しておく。このとき、排出用ダクト78の両端部を、チャンバー開口部25及び排出用開口部75のそれぞれの周縁の突出部分に外嵌させることにより、容易に排出用ダクト78を取付けることができる。また、排出用ダクト78は蛇腹管で構成され、伸縮自在かつ湾曲自在であるため、チャンバー開口部25及び排出用開口部75がそれぞれ開口する方向が異なっていても、両者を容易に連結することができる。このように、排出用ダクト78を取付けることにより、屋根通気空間10で加熱された空気は、チャンバー20に流入した後、排出用ダクト78を介して、排出用開口部75から屋外に排出される。   When the floor heating using sunlight is not performed, such as in summer, the lids 25b and 75b are removed from the chamber opening 25 and the discharge opening 75, respectively, as shown in FIG. Are connected by a discharge duct 78. At this time, the discharge duct 78 can be easily attached by fitting both ends of the discharge duct 78 to the protruding portions on the peripheral edges of the chamber opening 25 and the discharge opening 75. Further, since the discharge duct 78 is formed of a bellows tube, and is extendable and bendable, even if the opening directions of the chamber opening 25 and the discharge opening 75 are different, they can be easily connected. Can do. As described above, by attaching the discharge duct 78, the air heated in the roof ventilation space 10 flows into the chamber 20, and is then discharged to the outside through the discharge duct 78 through the discharge opening 75. .

次に、本実施形態の床暖房システムを適用した建物における温度変化を、図4にグラフ化して示す。図4は、岐阜県関市に建築された本実施形態の建物について、室内のほぼ中央の上床部の上の温度、上床部とほぼ同じ高さの地点の屋外温度を、2月の中旬から下旬にかけて連続して7日間測定した結果を、本実施形態の建物にごく近接して建築されており、暖房設備は備えていない家屋の室内の床上の温度、及び、同じくごく近接して建築された従来のソーラーシステムハウス(特許文献1参照)の室内の床上の温度と比較したものである。   Next, the temperature change in the building to which the floor heating system of this embodiment is applied is shown in a graph in FIG. Fig. 4 shows the temperature of the upper floor of the center of the building built in Seki City, Gifu Prefecture, and the outdoor temperature at the same height as the upper floor from the middle of February. The result of measuring for seven consecutive days toward the end is built very close to the building of the present embodiment, and the temperature on the floor in the room of the house not equipped with heating facilities, and is also built very close It is compared with the temperature on the indoor floor of a conventional solar system house (see Patent Document 1).

なお、第一送風機はチャンバー内の温度が21℃以上となると、チャンバー内の空気を室内空間に100m/hの微風で放出する設定とし、第二送風機は室内空間の上方の温度が21℃以上となると作動を開始する設定として測定を行った。また、本実施形態の建物と暖房設備を備えていない家屋は、共に無人であり、他の暖房設備等による影響はないが、従来のソーラーハウスは居住者があり、夜間及び早朝に補助暖房が使用されている。 When the temperature in the chamber of the first blower is 21 ° C. or higher, the air in the chamber is set to be released into the indoor space with a slight wind of 100 m 3 / h, and the temperature of the second blower is 21 ° C. above the indoor space. When it became above, it measured as a setting which starts operation | movement. In addition, the building of this embodiment and the house not equipped with heating equipment are both unmanned and unaffected by other heating equipment, etc., but the conventional solar house has residents, and auxiliary heating is performed at night and early in the morning. in use.

グラフに示されるように、暖房設備を備えていない無人家屋では、床上の温度は屋外温度より2〜4℃高い程度で推移しており、早朝から午前中にかけては屋外温度と大差ないことも多い。これに対し、本実施形態の床暖房システムを適用した建物の床上の温度は、日中では平均で7℃程度、夜間から早朝にかけては平均で10℃以上、屋外温度より高いものであった。これにより、本実施形態の床暖房システムにより、太陽光のエネルギーを有効に利用して、床暖房を行うことができることが認められた。   As shown in the graph, in unmanned houses that do not have heating facilities, the temperature on the floor is about 2 to 4 ° C higher than the outdoor temperature, and it is often not much different from the outdoor temperature from early morning to morning. . On the other hand, the temperature on the floor of the building to which the floor heating system of the present embodiment was applied was about 7 ° C. on average during the day, 10 ° C. on average from night to early morning, and higher than the outdoor temperature. Thereby, it was recognized by the floor heating system of this embodiment that floor heating can be performed using the energy of sunlight effectively.

また、従来のソーラーシステムハウスは、複雑な制御によって頻繁にダンパーの開閉が行われ、補助暖房も使用されていることから、一日のうちの最高温度と最低温度との差が小さく、全体的に高温度が維持されている。ただし、本実施形態では、屋外温度が最高値となるのにほぼ追随して床上温度が最高値を示すのに対し、従来のソーラーシステムハウスでは、床上温度が最高値を示す時間は、本実施形態の建物より3時間程度遅れている。   In addition, the conventional solar system house frequently opens and closes dampers with complex controls and uses auxiliary heating, so the difference between the highest and lowest temperatures of the day is small, and overall The high temperature is maintained. However, in this embodiment, the outdoor temperature almost follows the maximum value, and the floor temperature shows the maximum value, whereas in the conventional solar system house, the time when the floor temperature shows the maximum value is It is about 3 hours behind the building.

これらのことから、本実施形態の床暖房システムは、太陽光エネルギーを利用して応答良く短時間で床を暖めたいと考える需要者や、高コストをかけてまで床暖房をする必要はないが、コストを抑えてある程度の温度まで床暖房できるのであれば、床暖房システムを導入したいと考える需要者にとって、好適なシステムであると考えられた。   For these reasons, the floor heating system of the present embodiment does not need to use floor heating until the consumer who wants to warm the floor in a short time with good response using solar energy or high cost. If the floor heating can be carried out to a certain temperature at a reduced cost, it was considered to be a suitable system for consumers who want to introduce a floor heating system.

上記のように、本実施形態の床暖房システムによれば、屋根通気空間10で加熱された空気は、いったん室内空間5に開放され、室内空間5の上方に集まった暖かい空気と共に床内部空間33に送られることにより、太陽光によって屋根で加熱された空気のみならず、窓から室内に射し込む太陽光や、居住者の生活に伴って発生する種々の熱によって暖められた空気を、総合的に無駄なく利用して、床暖房をすることができる。特に、屋根通気空間10で効果的に空気を加熱できる日中は、窓から射し込む太陽光により室内の空気も暖められるため、これを同時に利用して床暖房を行える利点は大きいものである。   As described above, according to the floor heating system of the present embodiment, the air heated in the roof ventilation space 10 is once released to the indoor space 5 and warm air collected above the indoor space 5 together with the floor internal space 33. In addition to the air heated on the roof by sunlight, not only the sunlight shining into the room from the window, but also the air heated by various heat generated by the resident's life, It can be used without waste to heat the floor. In particular, during the daytime when the air can be effectively heated in the roof ventilation space 10, the indoor air is also warmed by the sunlight shining from the window, and therefore, the advantage of being able to perform floor heating using this simultaneously is great.

また、本実施形態では屋根面の上にガラス板は設置しないため、ガラス板を使用する場合ほど、チャンバーの周辺が高温とならない。これにより、従来のシステムに比べて送風機等に不具合が生じ難いと共に、送風機等にさほどの耐熱性が要求されない。これにより、コストを抑えて床暖房システムを構築することができる。加えて、台風などの強風によってガラス板が割れて落下することを、危惧する必要がない。   Moreover, since a glass plate is not installed on the roof surface in this embodiment, the periphery of the chamber is not as hot as when a glass plate is used. Thereby, it is hard to produce a malfunction in a blower etc. compared with the conventional system, and not much heat resistance is requested | required of a blower. Thereby, a floor heating system can be constructed at a reduced cost. In addition, there is no need to worry about the glass plate breaking and falling due to strong winds such as typhoons.

更に、極めて簡易な構成であり、第一送風機51及び第二送風機52もオープンな状態で取付けられているため、仮に不具合が生じたとしても居住者が気付き易く、修理等の対応がし易いものとなっている。   Furthermore, since the first blower 51 and the second blower 52 are also attached in an open state, the resident is easy to notice even if a malfunction occurs, and it is easy to deal with repairs, etc. It has become.

加えて、床を二重構造床30とし、床内部空間33に加熱された空気を流通させるシステムであり、大きな容積を有する床下空間65やコンクリートの基礎部89は暖めないため、太陽光のエネルギーで応答良く短時間で床を暖めることができる。特に、二重構造床30の下側に断熱部61が設けられているため、床下空間65への伝熱が抑制され、熱が効率良く床暖房のために使われる。また、床下空間65は、通気口66を介して屋外と通気可能な構成となっているため、床下空間65が害虫の発生しやすい環境となることを防止することができる。更に、床下空間65は室内空間5と連通しない構成となっているため、床下空間65に薬剤を散布しても室内空間5に薬剤が流入することはなく、支障なく害虫防除処理を行うことができる。   In addition, the floor is a double-structure floor 30 and the heated air is circulated through the floor interior space 33. Since the underfloor space 65 and the concrete foundation 89 having a large volume are not warmed, the energy of sunlight The floor can be warmed in a short time with good response. In particular, since the heat insulating portion 61 is provided on the lower side of the double structure floor 30, heat transfer to the underfloor space 65 is suppressed, and heat is efficiently used for floor heating. Moreover, since the underfloor space 65 is configured to be able to ventilate outdoors through the vent 66, it is possible to prevent the underfloor space 65 from becoming an environment in which pests are likely to be generated. Furthermore, since the underfloor space 65 is configured not to communicate with the indoor space 5, even if the medicine is sprayed into the underfloor space 65, the medicine does not flow into the indoor space 5, and pest control processing can be performed without hindrance. it can.

なお、通気口66を開閉自在な構成とすれば、冬季などは換気を行う場合を除いて通気口66を閉じておくことにより、床内部空間33に導入された暖かい空気が冷えにくく、より効率的に床暖房をすることができる。また、従来のソーラーシステムハウスとは異なり、床下空間に空気を流通させるために基礎部を処々で切る必要がないため、建物の強度を確保することができる。   If the vent 66 is configured to be openable and closable, the warm air introduced into the floor interior space 33 is less likely to cool by closing the vent 66 except in the case of ventilation in winter and the like. Can be floor heated. Further, unlike the conventional solar system house, it is not necessary to cut the foundation part everywhere in order to circulate air in the underfloor space, so that the strength of the building can be ensured.

更に、第一温度スイッチ55を備えることにより、チャンバー20内の温度が所定の温度以上にならなければチャンバー20から室内空間5に空気が放出されない構成となっているため、屋根通気空間10及びチャンバー20を介して、冷気が室内空間5に浸入することを、有効に防止することができる。   Furthermore, since the first temperature switch 55 is provided, air is not released from the chamber 20 to the indoor space 5 unless the temperature in the chamber 20 becomes a predetermined temperature or higher. Through 20, it is possible to effectively prevent cold air from entering the indoor space 5.

また、第二温度スイッチ56を備えることにより、加熱空気のチャンバー20から放出の有無に関わらず、室内空間5の上方に暖かい空気が集まれば、これを使用して床暖房を行うことができる。加えて、第二送風機52としてシロッコファンを使用しているため、空気の逆流が少なく、ダクト40の下端に向かって効率良く空気を送ることができる。加えて、ダクト40内を送られた空気は、いったんピット35内に排出されてピット35内で拡げられるため、床内部空間33への空気の導入が円滑となると共に、ダクト40が一本であっても、平面的に広がった床内部空間33に全体的に空気を流通させることができる。   In addition, by providing the second temperature switch 56, if warm air collects above the indoor space 5 regardless of whether heated air is released from the chamber 20, floor heating can be performed using this. In addition, since the sirocco fan is used as the second blower 52, the backflow of air is small and the air can be efficiently sent toward the lower end of the duct 40. In addition, since the air sent through the duct 40 is once discharged into the pit 35 and expanded in the pit 35, the introduction of air into the floor interior space 33 becomes smooth and the duct 40 is single. Even if it exists, air can be distribute | circulated entirely to the floor interior space 33 expanded planarly.

更に、チャンバー開口部25と排出用開口部75とを排出用ダクト78によって連結できる構成とされているため、夏季などには、屋根通気空間で加熱された空気を室内に取り込むことなく、チャンバーから直接的に屋外に排出することができる。また、従来のソーラーシステムハウスでは、夏季には加熱空気を排出するためにファンを稼動させておく必要があるが、居住者が不在の際などにファンが故障して屋根裏付近が非常な高温となり、家屋や設備に甚大な被害を蒙る恐れがあった。これに対し、本実施形態では、チャンバー開口部25と排出用開口部75とを排出用ダクト78を連結した状態にしておくのみで、加熱空気を屋外に排出できるため、故障の心配がなく、従来のような問題がない。   Further, since the chamber opening 25 and the discharge opening 75 can be connected by the discharge duct 78, the air heated in the roof ventilation space can be taken from the chamber without being taken into the room in summer. It can be discharged directly to the outdoors. In addition, in conventional solar system houses, it is necessary to operate the fan in order to exhaust the heated air in summer, but when the resident is absent, the fan breaks down and the vicinity of the attic becomes extremely hot. There was a risk of serious damage to houses and equipment. On the other hand, in the present embodiment, the heated air can be discharged to the outside simply by keeping the chamber opening 25 and the discharge opening 75 connected to the discharge duct 78, so there is no risk of failure. There is no conventional problem.

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。   The present invention has been described with reference to the preferred embodiments. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various improvements can be made without departing from the scope of the present invention as described below. And design changes are possible.

例えば、本実施形態では、吹き抜け空間を有し、ここにダクトが立設される場合を例示したが、これに限定されない。例えば、吹き抜け空間を有しない建物とし、一階部分の天井、二階部分の床、及び二階部分の天井を貫通するように、ダクトを立設させることができる。この場合、通気孔などを適宜設けることにより、各階の空間が通気され易い構成とすれば、建物全体で生じる暖かい空気を室内空間の上方に集め、ダクトで床内部空間まで移送することができるため、好適である。   For example, in the present embodiment, the case where the air gap space is provided and the duct is erected here is illustrated, but the present invention is not limited thereto. For example, it is possible to set up a duct so as to pass through the ceiling of the first floor part, the floor of the second floor part, and the ceiling of the second floor part, with the building having no atrium space. In this case, if the structure in which the space on each floor is easily ventilated by appropriately providing ventilation holes or the like, warm air generated in the entire building can be collected above the indoor space and transferred to the floor internal space by a duct. Is preferable.

また、雨天や夜間などに補助的に床暖房を行うために、ピット内に、温水、オイル、電気ヒータ等で加熱する補助暖房装置を配置することもできる。これにより、床面の下全体にパイプや電熱線を配設するような大掛かりな工程を要さず、極めて簡易に補助暖房設備を設けることができる。加えて、補助暖房装置によって暖められた空気が、送風機の作用によって床内部空間に全体的に行き渡り、しかも、床内部空間の下側は断熱部で断熱されているため、消費エネルギーを節減して効率良く補助的な床暖房をすることができる。   In addition, in order to perform auxiliary floor heating in rainy weather or at night, an auxiliary heating device for heating with hot water, oil, an electric heater, or the like can be disposed in the pit. Thereby, an auxiliary heating facility can be provided very simply without requiring a large-scale process of arranging pipes or heating wires under the entire floor surface. In addition, the air heated by the auxiliary heating device spreads throughout the interior space of the floor by the action of the blower, and further, the lower side of the interior space of the floor is insulated by the heat insulation part, thus reducing energy consumption. It is possible to efficiently perform auxiliary floor heating.

更に、一階部分の床のみを二重構造床として、その床内部空間に暖かい空気を導入する場合を例示したが、これに限定されず、二階部分の床をも二重構造床とすることにより、二階の床についても床暖房を行う構成とすることもできる。この場合は、一階部分の床内部空間及び二階部分の床内部空間に、それぞれ空気を導入するためのダクト及び送風機を、別個に設けることができる。   Furthermore, although the case where only the first floor part floor is made into a double structure floor and warm air is introduced into the interior space of the floor is illustrated, the present invention is not limited to this, and the second floor part floor is also made a double structure floor. Therefore, the floor heating on the second floor can also be configured. In this case, a duct and a blower for introducing air can be separately provided in the floor internal space of the first floor portion and the floor internal space of the second floor portion, respectively.

本実施形態の床暖房システムを適用した建物の模式図である。It is a schematic diagram of the building to which the floor heating system of this embodiment is applied. 夏季における図1の建物を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the building of FIG. 1 in the summer. 図1の建物の要部の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of the principal part of the building of FIG. 本実施形態の床暖房システムの適用時における温度変化を示すグラフである。It is a graph which shows the temperature change at the time of application of the floor heating system of this embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 建物
5 室内空間
10 屋根通気空間
20 チャンバー
25 チャンバー開口部
25b 蓋体
30 二重構造床
31 上床部
32 下床部
33 床内部空間
36,37 連通部
40 ダクト
41 上端の開口部
42 下端の開口部
51 第一送風機
52 第二送風機
55 第一温度スイッチ(第一切替手段)
56 第二温度スイッチ(第二切替手段)
61 断熱部
75 排出用開口部
75b 蓋体
78 排出用ダクト
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Building 5 Indoor space 10 Roof ventilation space 20 Chamber 25 Chamber opening part 25b Cover body 30 Double structure floor 31 Upper floor part 32 Lower floor part 33 Floor interior space 36, 37 Communication part 40 Duct 41 Upper opening part 42 Lower opening part Part 51 First blower 52 Second blower 55 First temperature switch (first switching means)
56 Second temperature switch (second switching means)
61 Heat Insulating Portion 75 Discharge Opening Portion 75b Lid 78 Discharge Duct

Claims (3)

建物の床を暖房する床暖房システムであって、
屋根面に沿って形成された空気を流通可能な屋根通気空間と、
該屋根通気空間と連通し、該屋根通気空間を流通した空気が流入するチャンバーと、
該チャンバー内の空気を室内空間に放出する第一送風機と、
互いに離隔する上床部と下床部によって構成された二重構造床の内部に形成された床内部空間と、
上端の開口部が室内空間の上方に位置し、下端の開口部が前記床内部空間と接続されたダクトと、
該ダクト内を上端から下端に向かって空気を圧送する第二送風機と、
前記床内部空間を室内空間と連通させる連通部と、
前記二重構造床の下側に設けられた断熱部と
を具備することを特徴とする床暖房システム。
A floor heating system for heating the floor of a building,
A roof ventilation space capable of circulating air formed along the roof surface;
A chamber that communicates with the roof ventilation space and into which the air flowing through the roof ventilation space flows;
A first blower for releasing the air in the chamber into the indoor space;
A floor interior space formed in a double structure floor formed by an upper floor and a lower floor separated from each other;
A duct whose upper end opening is located above the indoor space, and whose lower end opening is connected to the floor interior space;
A second blower for pumping air through the duct from the upper end toward the lower end;
A communication part for communicating the interior space of the floor with the indoor space;
A floor heating system comprising: a heat insulating portion provided under the double structure floor.
前記チャンバー内の温度の検知に基づいて前記第一送風機の運転及び停止を切替える第一切替手段、室内空間の上方の温度の検知に基づいて前記第二送風機の運転及び停止を切替える第二切替手段の少なくとも何れか一方を、更に具備することを特徴とする請求項1に記載の床暖房システム。   First switching means for switching operation and stop of the first blower based on detection of the temperature in the chamber, and second switching means for switching operation and stop of the second blower based on detection of the temperature above the indoor space The floor heating system according to claim 1, further comprising at least one of the above. 前記チャンバー内の空間と室内空間とを連通させるチャンバー開口部と、
室内空間を屋外と連通させる排出用開口部と、
前記チャンバー開口部及び前記排出用開口部を着脱自在に連結する排出用ダクトと、
該排出用ダクトの非連結時に、前記チャンバー開口部及び前記排出用開口部をそれぞれ着脱自在に閉塞する蓋体と
を更に具備することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の床暖房システム。
A chamber opening communicating the space in the chamber and the indoor space;
A discharge opening for communicating the indoor space with the outside;
A discharge duct detachably connecting the chamber opening and the discharge opening;
The floor heating according to claim 1 or 2, further comprising a lid for removably closing the chamber opening and the discharge opening when the discharge duct is not connected. system.
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