JP2012184900A - Displacement air conditioning system - Google Patents

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JP2012184900A
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air
conditioned
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replacement
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JP2011049472A
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Japanese (ja)
Inventor
Yoshiaki Ito
欽章 伊藤
Yukio Kuno
幸男 久野
Takuya Shigematsu
拓也 重松
Akira Torimi
明 鳥実
Yoji Mori
陽司 森
Takayuki Koba
隆之 木場
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Kyoritsu Air Tech Inc
Kume Sekkei KK
Original Assignee
Kyoritsu Air Tech Inc
Kume Sekkei KK
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a displacement air conditioning system capable of stably forming a uniform low-temperature clean zone with a very slow wind speed in a living zone.SOLUTION: A displacement air conditioning system 10 blows conditioned air supplied from an air conditioner 11 at a slow wind speed into an air-conditioning object space 13 from a plurality of blowout ports 14 which are continuously arranged in a horizontal direction near the floor surface 13f of the air-conditioning object space 13 in a building 12, and discharges air from the ceiling surface 13c of the air-conditioning object space 13. The system includes, as the supply route of the conditioned air, a plurality of branch ducts 16 branching from a main duct 15 connected to the air conditioner 11, and a branch box 17 branching into ducts 18 in two directions from the branch duct 16. The system includes a VAV 19 disposed in the branch duct 16 upstream the branch box 17, a flow volume adjusting damper 20 for adjusting a small flow volume disposed in the duct 18 downstream the branch box 17, and a chamber 24 and the blowout port 14 connected to the duct 18 downstream the flow volume adjusting damper 20.

Description

本発明は、室内の空気を新鮮な冷気に置き換えるようにして空調を行う置換空調システムに関する。   The present invention relates to a replacement air conditioning system that performs air conditioning by replacing indoor air with fresh cold air.

置換空調方式とは、空調対象である室内空間に、通常の空調を行う場合に吹き出す調和空気の温度よりも高い温度(例えば、通常の空調の調和空気の温度が16℃であれば、置換空調では20℃程度)の新鮮な空気を微風速(0.5m/s前後)で送り込みながら、上部空間から排気を行う、空気の浮力(温度差に起因する比重差)を利用した空調方式である。具体的には、居住域(床面から高さ1800mmまでの空間)に向かって前述した新鮮な調和空気を供給して充満させることにより、居住域にある汚染空気を、人間の体温や室内設備の発熱による上昇気流を利用して、居住域より上方へ移動させ、空調空間の上部に設けた排気口から排気する、という空調方式である。   The replacement air conditioning system is a temperature higher than the temperature of the conditioned air blown out in the indoor space to be air-conditioned when normal air conditioning is performed (for example, if the temperature of the conditioned air in normal air conditioning is 16 ° C.) This is an air conditioning system that uses air buoyancy (specific gravity difference due to temperature difference) to exhaust air from the upper space while sending fresh air at around 20 ° C at a slight wind speed (around 0.5 m / s). . Specifically, by supplying and filling the above-mentioned fresh conditioned air toward the living area (space from the floor to a height of 1800 mm), the contaminated air in the living area is transformed into human body temperature and indoor facilities. It is an air conditioning system that uses the rising airflow due to the heat generated by the air to move upward from the living area and exhaust from the exhaust port provided in the upper part of the air-conditioned space.

一般的な空調方式においては、室温を26℃に設定する場合は給気温度を16℃程度に設定する必要があるのに対し、置換空調方式においては、室温26℃に設定する場合の給気温度は20℃程度に設定すれば良いので、設定室温と給気温度との温度差を小さくすることができ、また、置換空調方式においては、調和空気を微風速で給気するので、通常の空調よりも空調機の能力を低減することが可能となり、省エネルギを図ることができる。   In a general air conditioning system, when the room temperature is set to 26 ° C., the supply air temperature needs to be set to about 16 ° C., whereas in the replacement air conditioning system, the air supply when the room temperature is set to 26 ° C. Since the temperature may be set to about 20 ° C., the temperature difference between the set room temperature and the supply air temperature can be reduced, and in the replacement air conditioning system, conditioned air is supplied at a slight wind speed. It becomes possible to reduce the capacity of the air conditioner rather than air conditioning, and energy saving can be achieved.

このような置換空調システムに関しては、従来、様々な技術が提案されているが、本願発明に関連するものとして、例えば、特許文献1,2記載のものがある。   For such a replacement air conditioning system, various techniques have been proposed in the past. Examples of those related to the present invention include those described in Patent Documents 1 and 2.

特開2008−256269号公報JP 2008-256269 A 特開2000−121099号公報JP 2000-121099 A

前述したように、置換空調方式は、設定室温と給気温度との温度差を小さくすることができ、調和空気を微風速で給気するので、省エネルギを図ることができるなどの点において優れている。しかしながら、居住域内に適温、適湿の空調空気を微風速で供給して充満させ、居住域より上方空間にある汚染空気を、上昇気流を利用して上方へスムーズに移動させることは極めて困難であるのが実状である。   As described above, the replacement air-conditioning method is excellent in that it can reduce the temperature difference between the set room temperature and the supply air temperature, and supply conditioned air at a slight wind speed, thereby saving energy. ing. However, it is extremely difficult to supply conditioned air with appropriate temperature and humidity at a low wind speed to fill the living area and to move the contaminated air in the space above the living area smoothly using upward airflow. There is a real situation.

特に、居住域に向かって新鮮な冷気(調和空気)を供給する吹出口からの吹出気流に乱れが生じ、居住域に低温清浄域がうまく生成されないことが多い。このような問題は、特許文献1,2に記載された技術を用いても解消することができない。   In particular, the air flow from the air outlet that supplies fresh cold air (conditioned air) toward the living area is disturbed, and the low temperature clean area is often not generated well in the living area. Such a problem cannot be solved even by using the techniques described in Patent Documents 1 and 2.

また、特許文献1に記載された空調システムにおいては、空調空間の床面近傍に複数台の給気チャンバが水平方向に配列されているが、これらの給気チャンバは所定間隔をおいて配列されているため、隣り合う給気チャンバから吹き出される調和空気流が合成されることがなく、調和空気流の合成によって到達距離を伸ばすという効果を得ることができない。従って、調和空気流の到達距離を伸ばすためには、給気チャンバから吹き出される調和空気流の風速を増大させざるを得ず、省エネルギを実現することが困難である。   In the air conditioning system described in Patent Document 1, a plurality of air supply chambers are arranged in the horizontal direction near the floor surface of the air-conditioned space. These air supply chambers are arranged at a predetermined interval. Therefore, the conditioned air flow blown out from the adjacent air supply chambers is not synthesized, and the effect of extending the reach distance by synthesizing the conditioned air flow cannot be obtained. Therefore, in order to extend the reach distance of the conditioned air flow, it is necessary to increase the wind speed of the conditioned air flow blown out from the air supply chamber, and it is difficult to realize energy saving.

一方、特許文献2に記載された置換換気式空気調和装置は、水平方向に連続して配列された透気性パネル(全面板)を通して調和空気を吹き出す構成となっているが、実際のところ、前記透気性パネルの背面側全体に均一に調和空気を供給することは極めて困難であるため、透気性パネルからの吹出気流に乱れが生じ、均一な低温清浄域を形成することができないのが実状である。   On the other hand, the replacement ventilation type air conditioner described in Patent Document 2 is configured to blow out conditioned air through air permeable panels (entire panels) arranged continuously in the horizontal direction. Since it is extremely difficult to uniformly supply conditioned air to the entire back side of the air permeable panel, the airflow from the air permeable panel is disturbed, and it is impossible to form a uniform low-temperature clean zone. is there.

本発明が解決しようとする課題は、居住域内に微風速で均一な低温清浄域を安定して形成することができる置換空調システムを提供することにある。   The problem to be solved by the present invention is to provide a replacement air conditioning system capable of stably forming a uniform low temperature clean area at a slight wind speed in a living area.

本発明の置換空調システムは、空調機から供給される調和空気を建物内の空調空間の床面近傍に配置された吹出口から前記空調空間へ微風速で吹き出し、前記空調空間の天井面若しくはその近傍から排気を行う置換空調システムにおいて、
複数の前記吹出口を前記空調空間の床面近傍に水平方向に連続して配列し、
前記空調空間内の気温設定値に基づいて、前記空調機から前記吹出口に供給される調和空気の風量を可変調整するVAVと、前記吹出口から微風速で吹き出す調和空気流の速度分布を均一化するため前記吹出口に設けられた整流手段と、を設け、
前記整流手段として、複数の貫通孔が開設された多孔板と、通気性を有するハニカム構造体と、を配置したことを特徴とする。
The replacement air conditioning system of the present invention blows out conditioned air supplied from an air conditioner from the air outlet disposed near the floor surface of the air-conditioned space in the building to the air-conditioned space at a slight wind speed, or the ceiling surface of the air-conditioned space or its In a replacement air conditioning system that exhausts from the vicinity,
A plurality of the outlets are continuously arranged in the horizontal direction near the floor surface of the air-conditioned space,
VAV that variably adjusts the amount of conditioned air supplied from the air conditioner to the air outlet based on the temperature setting value in the air conditioned space, and uniform velocity distribution of the conditioned air flow that blows out from the air outlet at a slight wind speed Rectifying means provided at the outlet for converting into
As the rectifying means, a porous plate having a plurality of through holes and a honeycomb structure having air permeability are arranged.

このような構成とすれば、空調機から送給される調和空気は、VAVにおいて、空調空間内の設定値に基づいて可変調整された適切な風量となって複数の吹出口へ送り込まれ、各吹出口に設けられた整流手段である多孔板及びハニカム構造体を通過して均一気流となって空調空間へ吹き出される。複数の吹出口は空調空間の床面近傍に水平方向に連続して配列されているので、各吹出口から均一気流となって吹き出す空調空気により居住域に低温清浄域を形成することができる。   With such a configuration, the conditioned air supplied from the air conditioner is sent to a plurality of outlets in the VAV as an appropriate air volume variably adjusted based on the set value in the air-conditioned space. It passes through the perforated plate and honeycomb structure, which are rectifying means provided at the outlet, and is blown into the air-conditioned space as a uniform air stream. Since the plurality of air outlets are continuously arranged in the horizontal direction near the floor surface of the air-conditioned space, a low-temperature clean area can be formed in the living area by the air-conditioned air blown out from each air outlet as a uniform air flow.

また、各吹出口から空調空間に吹き出した空調空気流は隣接する他の吹出口から吹き出す調和空気流と合成されることによって到達距離が伸びる結果、空調空間内において、複数の吹出口が配置されている面の対向面にまで調和空気流が到達するので、吹出口を複数領域に設けなくとも低温清浄域を安定して形成することができ、室内負荷によって給気風量が低減してもその効果を持続することができる。   In addition, the conditioned air flow blown out from each air outlet into the air conditioned space is combined with the conditioned air flow blown out from the other adjacent air outlets to increase the reach distance, so that a plurality of air outlets are arranged in the air conditioned space. Since the conditioned air flow reaches the opposite surface, the low temperature clean area can be stably formed without providing the outlets in a plurality of areas, and even if the supply air volume is reduced by the indoor load, The effect can be sustained.

ここで、前記空調機から前記吹出口に至る調和空気の供給経路が、前記空調機に接続されたメインダクトと、前記メインダクトから分岐する複数の枝ダクトと、前記枝ダクトから二方向のダクトに分岐する分岐手段と、を備え、前記分岐手段の上流側の前記枝ダクトに前記VAVを配置し、前記分岐手段の下流側の前記ダクトに微風量調整手段を設けた構成とすることができる。   Here, a supply path of conditioned air from the air conditioner to the air outlet includes a main duct connected to the air conditioner, a plurality of branch ducts branching from the main duct, and a two-way duct extending from the branch duct Branching means for branching to the branching means, wherein the VAV is disposed in the branch duct upstream of the branching means, and the fine air volume adjusting means is provided in the duct downstream of the branching means. .

メインダクトから複数の枝ダクトに分岐したところにVAVを配置したことにより、分岐後の各枝ダクトの風量が設定値となるように可変制御することができる。また、二方向の分岐手段を備えたことにより、VAVにて風量調整された空調空気を二分することができる。さらに、分岐手段で二分された各ダクトに微風量調整手段を設けたことにより、二分されたダクト内の風量に若干の差が発生したとき、微風量調整手段で微調整することができるので、各吹出口から吹き出す調和空気流が均一化され、生成される低温清浄域の安定性が向上する。   By arranging the VAV at the branching point from the main duct to the plurality of branch ducts, it is possible to variably control the air volume of each branch duct after the branching to a set value. Further, by providing the bi-directional branching means, the conditioned air whose air volume is adjusted by the VAV can be divided into two. Furthermore, by providing a fine air volume adjusting means for each duct divided into two by the branching means, when a slight difference occurs in the air volume in the divided duct, it can be finely adjusted by the fine air volume adjusting means, The conditioned air flow blown out from each outlet is made uniform, and the stability of the generated low temperature clean zone is improved.

一方、前記空調機から前記吹出口に至る調和空気の供給経路が、前記空調機に接続されたメインダクトと、前記メインダクトから分岐する複数の枝ダクトと、前記枝ダクトから二方向のダクトに分岐する分岐手段と、を備え、
前記分岐手段に、当該分岐手段より下流側のダクト内に設けた風速センサで検知した当該ダクト内の風速に基づいて前記分岐手段より下流側のダクトへの風量分配率を均一化する分配手段を設けた構成とすることもできる。
On the other hand, a supply path of conditioned air from the air conditioner to the air outlet includes a main duct connected to the air conditioner, a plurality of branch ducts branched from the main duct, and a bi-directional duct from the branch duct. Branching means for branching, and
Distribution means for equalizing the air volume distribution rate to the duct downstream from the branching means based on the wind speed in the duct detected by a wind speed sensor provided in the duct downstream from the branching means. It can also be set as the provided structure.

分岐手段で分岐された後の下流側のダクト内の風速を風速センサで検知して風量を演算し、二つの前記ダクトへの風量分配率が均一となるように制御することにより、分配後のダクト内の風量が自動的に均一化されるので、各吹出口から吹き出した空調空気流によって安定した低温清浄域を生成することができる。また、前記風速センサで検知した風速値の信号をVAVの制御装置にフィードバックすれば、VAVが処理すべき必要風量(の合計)に基づいてVAVを制御することができる。   By detecting the wind speed in the downstream duct after being branched by the branching means with a wind speed sensor and calculating the air volume, and controlling the air volume distribution ratio to the two ducts to be uniform, Since the air volume in the duct is automatically equalized, a stable low-temperature clean area can be generated by the conditioned air flow blown out from each outlet. Further, if a signal of the wind speed value detected by the wind speed sensor is fed back to the VAV control device, the VAV can be controlled based on the required air volume (total) to be processed by the VAV.

また、本発明の置換空調システムは、空調機から供給される調和空気を建物内の空調空間の床面近傍に配置された吹出口から前記空調空間へ微風速で吹き出し、前記空調空間の天井面若しくはその近傍から排気を行う置換空調システムにおいて、
複数の前記吹出口を前記空調空間の床面近傍に水平方向に連続して配列し、
前記空調空間内の気温設定値に基づいて、前記吹出口から前記空調空間へ供給される調和空気の風量を可変調整するVAV機構と、前記吹出口から微風速で吹き出す調和空気流の速度分布を均一化する整流手段と、を前記吹出口に設けたことを特徴とする。
Further, the replacement air conditioning system of the present invention blows conditioned air supplied from an air conditioner from the air outlet disposed near the floor surface of the air-conditioned space in the building to the air-conditioned space at a slight wind speed, and the ceiling surface of the air-conditioned space. Or in a replacement air conditioning system that exhausts from the vicinity,
A plurality of the outlets are continuously arranged in the horizontal direction near the floor surface of the air-conditioned space,
VAV mechanism that variably adjusts the air volume of conditioned air supplied from the air outlet to the air conditioned space based on the temperature setting value in the air conditioned space, and the velocity distribution of the conditioned air flow that is blown out from the air outlet at a slight wind speed. Uniform rectifying means is provided at the outlet.

このような構成とすれば、吹出口自体にVAV機能を持たせて可変風量制御を行うことにより、空調機から供給される調和空気は、吹出口にて可変調整され適切な風量となり、各吹出口に設けられた整流手段を通過して均一気流となって空調空間へ吹き出される。複数の吹出口は空調空間の床面近傍に水平方向に連続して配列されているので、各吹出口から均一気流となって吹き出す空調空気により居住域内に低温清浄域を形成することができる。また、吹出口の設置作業と同時にVAVの設置も完了するので、施工性が大幅に向上する。   With such a configuration, the conditioned air supplied from the air conditioner is variably adjusted at the air outlet to have an appropriate air volume by giving the air outlet a VAV function and performing variable air volume control. It passes through the rectifying means provided at the outlet and is blown into the conditioned space as a uniform air flow. Since the plurality of air outlets are continuously arranged in the horizontal direction in the vicinity of the floor surface of the air-conditioned space, a low-temperature clean area can be formed in the living area by the air-conditioned air blown out from each air outlet as a uniform air flow. Moreover, since installation of VAV is completed simultaneously with the installation work of a blower outlet, workability | operativity is improved significantly.

この場合、前記VAV機構として、重ね合わせて配置された少なくとも2枚の多孔板と、前記多孔板同士を相対的に面方向にずれるように移動させるスライド手段と、を設けることができる。   In this case, the VAV mechanism can be provided with at least two perforated plates arranged in a superimposed manner and slide means for moving the perforated plates so that they are relatively displaced in the surface direction.

このように、VAV機構を2枚の多孔板を重ね合わせた構成とすることにより、通常のバタフライ方式のダンパのように大型にならず、VAV機構を吹出口本体内に納めることができ、装置自身をコンパクト化することができる。また、2枚の多孔板をスライドさせて全体に分布した複数の小孔を開閉するので、小孔から吹出した気流を整流させることができる。さらに、前述した整流手段との相乗作用により、整流効果が向上する。   As described above, the VAV mechanism is configured by superposing two perforated plates, so that the VAV mechanism can be accommodated in the air outlet body without being enlarged as in a normal butterfly type damper. You can make yourself compact. Further, since the plurality of small holes distributed over the whole are opened and closed by sliding the two perforated plates, the air flow blown out from the small holes can be rectified. Further, the synergistic effect with the rectifying means described above improves the rectifying effect.

さらに、前記空調空間と隔壁によって区画された隣接空間側へ突設されたカウンタ内に、複数の前記吹出口及び前記吹出口へ空調空気を供給する空気経路を配置することもできる。   Furthermore, the air path which supplies conditioned air to the said blower outlet and the said blower outlet can also be arrange | positioned in the counter protruded to the adjacent space side divided by the said conditioned space and a partition.

このような構成とすれば、複数の吹出口及びこれらの吹出口へ空調空気を供給する空気経路を配置するためのスペースを設けることに起因する空調空間の狭隘化を回避することができる。   With such a configuration, it is possible to avoid narrowing of the air-conditioned space due to providing a plurality of air outlets and a space for arranging an air path for supplying conditioned air to these air outlets.

また、前記空調空間の天井に、前記空調機で形成された調和空気を微風速で吹き出す吹出口を設けることもできる。   Moreover, the blower outlet which blows off the conditioned air formed with the said air conditioner at a slight wind speed can also be provided in the ceiling of the said air-conditioned space.

このような構成とすれば、空調空間内に設置された設備機器などの影響で床面近傍に設けた前記吹出口からの調和空気流が到達し難い領域や、熱負荷の高い設備機器付近に向かって調和空気を供給することが可能となるため、低温清浄域の欠損(空調不良の領域)を無くすことができる。また、これにより、安定した低温清浄域の生成に貢献できるとともに、熱負荷処理や作業者に対するスポット空調の効果も得られる。   With such a configuration, it is difficult to reach the conditioned air flow from the outlet provided near the floor due to the influence of equipment installed in the air-conditioned space, or near equipment with high heat load. Since it becomes possible to supply conditioned air toward the front, it is possible to eliminate defects in the low-temperature clean zone (regions with poor air conditioning). In addition, this can contribute to the generation of a stable low-temperature clean zone, and can also obtain the effects of heat load processing and spot air conditioning for workers.

本発明により、居住域内に微風速で均一な低温清浄域を安定して形成することが可能な置換空調システムを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a replacement air conditioning system capable of stably forming a uniform low temperature clean area at a low wind speed in a living area.

本発明の第1実施形態である置換空調システムを示す平面図である。It is a top view which shows the replacement air conditioning system which is 1st Embodiment of this invention. 図1に示す置換空調システムの側面図である。It is a side view of the replacement air conditioning system shown in FIG. 図1に示す置換空調システムの一部拡大側面図である。It is a partially expanded side view of the replacement air conditioning system shown in FIG. 図1に示す置換空調システムを構成する吹出口の一部切欠側面図である。It is a partial notch side view of the blower outlet which comprises the replacement air conditioning system shown in FIG. 図4に示す吹出口の正面図である。It is a front view of the blower outlet shown in FIG. 本発明の第2実施形態である置換空調システムを示す平面図である。It is a top view which shows the replacement air conditioning system which is 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態である置換空調システムを示す平面図である。It is a top view which shows the replacement air conditioning system which is 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態である置換空調システムを示す側面図である。It is a side view which shows the replacement air conditioning system which is 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態である置換空調システムを示す側面図である。It is a side view which shows the replacement air conditioning system which is 5th Embodiment of this invention. 本発明の第6実施形態である置換空調システムの側面図である。It is a side view of the replacement air conditioning system which is 6th Embodiment of this invention.

図1〜図5に基づいて、本発明の第1実施形態である置換空調システム10について説明する。置換空調システム10は、空調機11から供給される調和空気を建物12内の空調空間13の床面13f近傍に水平方向に連続して配列された複数の吹出口14から空調空間13内へ微風速で吹き出し、空調空間13の天井面13cから排気を行う空調システムである。   A replacement air conditioning system 10 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The replacement air conditioning system 10 finely feeds conditioned air supplied from the air conditioner 11 into the air conditioning space 13 from a plurality of outlets 14 arranged in the horizontal direction in the vicinity of the floor surface 13f of the air conditioning space 13 in the building 12. This is an air conditioning system that blows out at a wind speed and exhausts air from the ceiling surface 13 c of the air-conditioned space 13.

空調機11から吹出口14に至る調和空気の供給経路として、空調機11に接続されたメインダクト15と、メインダクト15から分岐する複数の枝ダクト16と、枝ダクト16から二方向のダクト18に分岐する分岐手段の一つである分岐ボックス17と、を備えている。分岐ボックス17の上流側の枝ダクト16にVAV19が配置され、分岐ボックス17の下流側のダクト18に微風量調整用の風量調整ダンパ20が設けられている。風量調整ダンパ20より下流側のダクト18にチャンバ24及び吹出口14が接続されている。   As a conditioned air supply path from the air conditioner 11 to the air outlet 14, a main duct 15 connected to the air conditioner 11, a plurality of branch ducts 16 branched from the main duct 15, and a two-way duct 18 from the branch duct 16. And a branching box 17 which is one of branching means for branching into two. A VAV 19 is disposed in the branch duct 16 on the upstream side of the branch box 17, and an air volume adjustment damper 20 for adjusting a fine air volume is provided in the duct 18 on the downstream side of the branch box 17. A chamber 24 and an air outlet 14 are connected to a duct 18 downstream of the air volume adjusting damper 20.

VAV19は、空調空間13内の気温設定値に基づいて、空調機11から吹出口14に供給される調和空気の風量を可変調整する機能を有し、吹出口14から微風速で吹き出す調和空気流の速度分布を均一化するための整流手段として、図4,図5に示すように、吹出口14に、複数の貫通孔が開設された多孔板21と、通気性を有するハニカム構造体22と、が配置され、吹出口14の正面にはフェース23が取り付けられている。本実施形態においては、多孔板21及びフェース23をパンチングメタルで形成しているが、これに限定するものではない。   The VAV 19 has a function of variably adjusting the amount of conditioned air supplied from the air conditioner 11 to the air outlet 14 based on the temperature setting value in the air conditioned space 13, and the conditioned air flow blown out from the air outlet 14 at a slight wind speed. 4 and 5, as a rectifying means for equalizing the velocity distribution, a perforated plate 21 having a plurality of through holes formed in the outlet 14, and a honeycomb structure 22 having air permeability, , And a face 23 is attached to the front face of the air outlet 14. In the present embodiment, the perforated plate 21 and the face 23 are formed of punching metal, but the present invention is not limited to this.

図2に示すように、空調空間13の天井面13cには、空調機11で形成された調和空気を微風速で吹き出す吹出口14aと、空調空間13内の空気を排出する排気口25と、が設けられ、排気口25に接続された排気ダクト26にVAV19が配置されている。天井面13cの吹出口14aには、吹出口14に接続されているメインダクト15と同系統のダクト18aを経由して調和空気が送給される。吹出口14aは吹出口14と同じ構造、機能を有している。   As shown in FIG. 2, on the ceiling surface 13 c of the air-conditioned space 13, an air outlet 14 a that blows out conditioned air formed by the air conditioner 11 at a slight wind speed, an exhaust port 25 that exhausts air in the air-conditioned space 13, The VAV 19 is disposed in the exhaust duct 26 connected to the exhaust port 25. The conditioned air is supplied to the air outlet 14a of the ceiling surface 13c via the duct 18a of the same system as the main duct 15 connected to the air outlet 14. The air outlet 14 a has the same structure and function as the air outlet 14.

図3に示すように、空調空間13と隔壁27によって区画された隣接空間28側へ突設されたカウンタ29下方の空間内に、前述した複数の吹出口14及びこれらの吹出口14へ空調空気を供給する空気経路の一部をなすチャンバ24などが配置されている。本実施形態においては、チャンバ24の下方にL字状のダクト18が接続され、隣接空間28の床面28f下方の空間30内に、メインダクト15、枝ダクト16、VAV19,分岐ボックス17及び風量調整ダンパ20などが配置されている。   As shown in FIG. 3, in the space below the counter 29 projecting toward the adjacent space 28 defined by the conditioned space 13 and the partition wall 27, the conditioned air is supplied to the plurality of outlets 14 and the outlets 14 described above. A chamber 24 forming a part of an air path for supplying the air is disposed. In the present embodiment, an L-shaped duct 18 is connected to the lower side of the chamber 24, and the main duct 15, the branch duct 16, the VAV 19, the branch box 17, and the air volume are placed in the space 30 below the floor 28 f of the adjacent space 28. An adjustment damper 20 and the like are arranged.

空調機11からメインダクト15及び枝ダクト16を経由して送給される調和空気は、枝ダクト16の途中に配置されたVAV19において、空調空間13内の設定値に基づいて可変調整された適切な風量となって複数の吹出口14へ送り込まれ、各吹出口14に設けられた整流手段である多孔板21及びハニカム構造体22を通過して均一気流となって空調空間13内へ吹き出す。図1,図2に示すように、複数の吹出口14は空調空間13の床面13f近傍に水平方向に連続して配列されているので、各吹出口14から均一気流となって吹き出す空調空気により空調空間13内に低温清浄域を形成することができる。   The conditioned air supplied from the air conditioner 11 via the main duct 15 and the branch duct 16 is variably adjusted based on the set value in the air-conditioned space 13 in the VAV 19 disposed in the middle of the branch duct 16. The air flow is reduced to a plurality of outlets 14, passes through the porous plate 21 and the honeycomb structure 22, which are rectifying means provided at each outlet 14, and is blown into the air-conditioned space 13 as a uniform airflow. As shown in FIGS. 1 and 2, the plurality of air outlets 14 are continuously arranged in the horizontal direction in the vicinity of the floor surface 13 f of the air-conditioned space 13. Thus, a low temperature clean zone can be formed in the conditioned space 13.

また、各吹出口14から空調空間13内へ吹き出した空調空気流は隣接する他の吹出口14から吹き出す調和空気流と合成されることによって到達距離が伸びる結果、空調空間13内において、複数の吹出口14が配置されている面(隔壁27面)の対向壁面13wにまで調和空気流が到達するので、吹出口14を複数領域に設けなくとも低温清浄域を安定して形成することができる。   In addition, the conditioned air flow blown out from each outlet 14 into the conditioned space 13 is combined with the conditioned air flow blown out from the other adjacent outlets 14 to increase the reach distance. Since the conditioned air flow reaches the opposing wall surface 13w of the surface where the air outlet 14 is disposed (surface of the partition wall 27), the low temperature clean zone can be stably formed without providing the air outlet 14 in a plurality of regions. .

図1に示すように、メインダクト15から複数の枝ダクト16に分岐したところにVAV19を配置したことにより、分岐後の各枝ダクト16の風量が設定値となるように可変制御することができる。また、枝ダクト16から二方向のダクト18に分岐する分岐ボックス17を備えたことにより、VAV19にて風量調整された空調空気を二分することができる。さらに、分岐ボックス17で二分された各ダクトに風量調整ダンパ20を設けたことにより、二分されたダクト18内の風量に若干の差が発生したとき、風量調整ダンパ20で微調整することができるので、各吹出口14から吹き出す調和空気流が均一化され、生成される低温清浄域の安定性も良好である。   As shown in FIG. 1, by arranging the VAV 19 at a position where the main duct 15 branches into a plurality of branch ducts 16, it is possible to variably control the air volume of each branch duct 16 after branching to a set value. . Further, by providing the branch box 17 that branches from the branch duct 16 to the duct 18 in two directions, the conditioned air whose air volume has been adjusted by the VAV 19 can be divided into two. Further, by providing the air volume adjusting damper 20 in each duct divided into two by the branch box 17, when there is a slight difference in the air volume in the divided duct 18, the air volume adjusting damper 20 can make fine adjustment. Therefore, the conditioned air flow blown out from each outlet 14 is made uniform, and the stability of the generated low temperature clean zone is also good.

図3に示したように、空調空間13と隔壁27によって区画された隣接空間28側へ突設されたカウンタ29内に、複数の吹出口14及びこれらの吹出口14へ空調空気を供給するチャンバ24などを配置したことにより、空調空間13内に、複数の吹出口14及びチャンバ24などを配置するためのスペースを設ける必要がなくなるため、空調空間13の狭隘化を回避することができる。   As shown in FIG. 3, a plurality of outlets 14 and a chamber for supplying conditioned air to these outlets 14 in a counter 29 protruding toward the adjacent space 28 defined by the conditioned space 13 and the partition wall 27. By arranging 24 and the like, it is not necessary to provide a space for arranging the plurality of air outlets 14 and the chamber 24 in the air-conditioned space 13, so that narrowing of the air-conditioned space 13 can be avoided.

本実施形態において、建物12は給食センターの施設であり、空調空間13は調理室であり、隣接空間28は材料の下ごしらえを行う下処理室であるが、図3に示すように、下処理室側(隣接空間28側)の隔壁27に沿った領域にカウンタ29を設置し、回転釜31などで実際に調理する調理室側(空調空間13)に複数の吹出口14を設置したことにより、下処理室(隣接空間28)から調理室(空調空間13)への材料の受け渡しを、カウンタ29を通じて行うことができるため、熱負荷の高い調理室(空調空間13)内は、複数の吹出口14からの空調空気流で生成される低温清浄域によって良好な環境に保つことができる。   In this embodiment, the building 12 is a facility of a school lunch center, the air-conditioned space 13 is a cooking room, and the adjacent space 28 is a lower processing room for preparing materials, but as shown in FIG. By installing the counter 29 in the area along the partition wall 27 on the side (adjacent space 28 side) and installing the plurality of outlets 14 on the cooking chamber side (air-conditioned space 13) where cooking is actually performed with the rotary pot 31 or the like, Since the material can be transferred from the lower processing chamber (adjacent space 28) to the cooking chamber (air-conditioned space 13) through the counter 29, a plurality of outlets are provided in the cooking chamber (air-conditioned space 13) having a high heat load. It is possible to maintain a good environment by the low temperature clean zone generated by the conditioned air flow from 14.

また、図2に示すように、空調空間13の天井面13cに、空調機11で形成された調和空気を微風速で吹き出す吹出口14aを設けたことにより、空調空間13内に設置された回転釜31などの熱負荷の高い設備機器付近で作業する作業者に向かって調和空気を供給することが可能となる。このため、床面13f近傍に設けた複数の吹出口14からの調和空気流が到達し難い領域や低温清浄域の欠損(空調不良の領域)が空調空間13内に発生するのを防止することができる。また、吹出口14aを設けたことにより、安定した低温清浄域の生成に貢献できるとともに、熱負荷処理や作業者に対するスポット空調の効果も得られる。   In addition, as shown in FIG. 2, the rotation installed in the air-conditioned space 13 is provided on the ceiling surface 13 c of the air-conditioned space 13 by providing an air outlet 14 a that blows out the conditioned air formed by the air conditioner 11 at a slight wind speed. It becomes possible to supply conditioned air toward the worker who works near the equipment with high heat load such as the shuttle 31. For this reason, it prevents that the area | region where the conditioned air flow from the several blower outlet 14 provided in the floor surface 13f vicinity cannot reach | attain, and the defect | deletion (area | region of poor air conditioning) of a low temperature clean area generate | occur | produce in the air-conditioned space 13. Can do. Moreover, by providing the blower outlet 14a, it can contribute to the production | generation of the stable low-temperature clean area, and the effect of the heat load process and the spot air conditioning with respect to an operator is also acquired.

図2に示すように、本実施形態においては、吹出口14aの位置を、空調空間13の天井面13cであって、複数の吹出口14が設置されている隔壁27の対向壁面13w側に設定しているが、これに限定するものではないので、空調空間内に設置される設備機器の位置や熱負荷状況あるいは作業者の作業場所に応じて任意に設定することができる。   As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the position of the air outlet 14 a is set on the facing wall 13 w side of the partition wall 27 on the ceiling surface 13 c of the air-conditioned space 13 where the plurality of air outlets 14 are installed. However, the present invention is not limited to this, and can be arbitrarily set according to the position of the equipment installed in the air-conditioned space, the thermal load status, or the work place of the worker.

次に、図6に基づいて、本発明の第2実施形態である置換空調システム40について説明する。なお、置換空調システム40において前述した置換空調システム10と共通する部分には図1〜図5と同じ符号を付して説明を省略する。   Next, based on FIG. 6, the replacement air conditioning system 40 which is 2nd Embodiment of this invention is demonstrated. In the replacement air conditioning system 40, the same parts as those in the replacement air conditioning system 10 described above are denoted by the same reference numerals as those in FIGS.

図6に示すように、置換空調システム40は、空調機(図示せず)に接続されたメインダクト15と、メインダクト15から分岐する複数の枝ダクト16と、枝ダクト16から二方向のダクト41に分岐する分岐ボックス42と、を備え、分岐ボックス42に、当該分岐ボックス42より下流側のダクト41内に設けた風速センサ43で検知した当該ダクト41内の風速に基づいて分岐ボックス42より下流側のダクト41への風量分配率を均一化する分配手段44を設けている。   As shown in FIG. 6, the replacement air conditioning system 40 includes a main duct 15 connected to an air conditioner (not shown), a plurality of branch ducts 16 branched from the main duct 15, and a two-way duct extending from the branch duct 16. A branch box 42 branched from the branch box 42, and the branch box 42 includes a branch box 42 based on a wind speed in the duct 41 detected by a wind speed sensor 43 provided in the duct 41 on the downstream side of the branch box 42. Distributing means 44 for equalizing the air volume distribution ratio to the downstream duct 41 is provided.

分岐ボックス42で分岐した後の下流側のダクト41内の風速を風速センサ43で検知して風量を演算し、二つのダクト41への風量分配率が均一となるように分配手段44で制御することにより、分配後のダクト41内の風量が自動的に均一化されるので、複数の吹出口14から吹き出した空調空気流によって安定した低温清浄域を生成することができる。また、風速センサ43で検知した風速値の信号をVAV19の制御装置(図示せず)にフィードバックすれば、VAV19が処理すべき必要風量(の合計)に基づいてVAV19を制御することができる。   The wind speed in the downstream duct 41 after branching in the branch box 42 is detected by the wind speed sensor 43 to calculate the air volume, and the distribution means 44 controls the air volume distribution ratio to the two ducts 41 to be uniform. Thereby, since the air volume in the duct 41 after distribution is automatically equalized, a stable low-temperature clean area can be generated by the conditioned air flow blown out from the plurality of outlets 14. Further, if the wind speed value signal detected by the wind speed sensor 43 is fed back to the control device (not shown) of the VAV 19, the VAV 19 can be controlled based on the necessary air volume (total) to be processed by the VAV 19.

次に、図7に基づいて、本発明の第3実施形態である置換空調システム50について説明する。なお、置換空調システム50において前述した置換空調システム10,40と共通する部分には図1〜図6と同じ符号を付して説明を省略する。   Next, a replacement air conditioning system 50 according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the replacement air-conditioning system 50, the same reference numerals as those in FIGS.

図7に示すように、置換空調システム50においては、空調空間13内の気温設定値に基づいて、複数の吹出口51から空調空間13へ供給される調和空気の風量を可変調整するVAV機構52と、吹出口51から微風速で吹き出す調和空気流の速度分布を均一化する整流手段(多孔板21及びハニカム構造体22)と、を吹出口51に設けている。   As shown in FIG. 7, in the replacement air conditioning system 50, the VAV mechanism 52 that variably adjusts the air volume of conditioned air supplied from the plurality of air outlets 51 to the air conditioned space 13 based on the temperature setting value in the air conditioned space 13. And the rectification | straightening means (the perforated plate 21 and the honeycomb structure 22) which equalizes the velocity distribution of the conditioned air flow which blows off from the blower outlet 51 at a slight wind speed is provided in the blower outlet 51.

このように、吹出口51自体にVAV機構52を設けて可変風量制御を行うことにより、空調機(図示せず)から供給される調和空気は、吹出口51にて可変調整され適切な風量となり、各吹出口51に設けられた整流手段(多孔板21及びハニカム構造体22)を通過して均一気流となって空調空間13へ吹き出される。   In this way, by providing the VAV mechanism 52 at the outlet 51 itself and performing variable air volume control, the conditioned air supplied from the air conditioner (not shown) is variably adjusted at the outlet 51 and becomes an appropriate air volume. Then, the air passes through the rectifying means (the porous plate 21 and the honeycomb structure 22) provided in each outlet 51 and is blown into the air-conditioned space 13 as a uniform air flow.

複数の吹出口51は空調空間13の床面近傍に水平方向に連続して配列されているので、各吹出口51から均一気流となって吹き出す空調空気により居住域に低温清浄域を形成することができる。また、吹出口51の設置作業と同時にVAV機構52の設置も完了するので、施工性も極めて良好である。   Since the plurality of air outlets 51 are continuously arranged in the horizontal direction in the vicinity of the floor surface of the air-conditioned space 13, a low temperature clean area is formed in the living area by the air-conditioned air blown out from each air outlet 51 as a uniform air flow. Can do. In addition, since the installation of the VAV mechanism 52 is completed simultaneously with the installation work of the air outlet 51, the workability is very good.

置換空調システム50においては、VAV機構52として、重ね合わせて配置された2枚の多孔板52a,52bと、多孔板52a,52b同士を相対的に面方向にずれるように移動させるスライド手段53と、を設けている。このような構成とすることにより、バタフライ方式のダンパのように大型にならず、VAV機構52の多孔板52a,52bを吹出口51の本体ケーシング51a内に納めることができ、システムをコンパクト化することができる。   In the replacement air-conditioning system 50, as the VAV mechanism 52, two perforated plates 52a and 52b arranged in a superimposed manner, and slide means 53 that moves the perforated plates 52a and 52b so as to be relatively displaced in the surface direction. Is provided. By adopting such a configuration, the perforated plates 52a and 52b of the VAV mechanism 52 can be accommodated in the main body casing 51a of the air outlet 51, and the system can be made compact. be able to.

また、2枚の多孔板52a,52bをスライドさせることにより、多孔板52a,52b全体に分布して開設された複数の小孔(図示せず)を開閉するので、小孔から吹出した調和空気流を整流しながら風量調整することができる。さらに、前述した整流手段(多孔板21及びハニカム構造体22)との相乗作用により、優れた整流効果を得ることができる。   Also, by sliding the two perforated plates 52a and 52b, a plurality of small holes (not shown) distributed and opened throughout the perforated plates 52a and 52b are opened and closed, so that the conditioned air blown out from the small holes The air volume can be adjusted while rectifying the flow. Furthermore, an excellent rectifying effect can be obtained by the synergistic action with the rectifying means (the porous plate 21 and the honeycomb structure 22) described above.

また、吹出口51の正面に取り付けられたフェース23を取り外せば、本体ケーシング51aの正面が開放状態となり、その内部のメンテナンスも実行可能となるので、点検口なども不要である。なお、フェース23や多孔板52a,52bの材料はパンチングメタルが好適であるが、これに限定するものではないので、グリル(ユニバーサルなど)のように吹出空気流に指向性を持たせる機能を有するものでもよい。   Further, if the face 23 attached to the front surface of the air outlet 51 is removed, the front surface of the main body casing 51a is opened, and maintenance inside the main body casing 51a can be performed. The material of the face 23 and the perforated plates 52a and 52b is preferably punched metal, but is not limited to this, and has a function of imparting directivity to the blown air flow like a grill (universal etc.). It may be a thing.

次に、図8に基づいて、本発明の第4実施形態である置換空調システム60について説明する。なお、置換空調システム60において前述した置換空調システム10,40,50と共通する部分には図1〜図7と同じ符号を付して説明を省略する。   Next, a replacement air conditioning system 60 according to a fourth embodiment of the present invention will be described based on FIG. In the replacement air conditioning system 60, parts common to the above-described replacement air conditioning systems 10, 40, 50 are denoted by the same reference numerals as in FIGS.

図8に示すように、置換空調システム60においては、空調機11から供給される調和空気を階段教室である空調空間61へ微風速で吹き出す複数の吹出口14を、空調空間61の床面61f近傍に水平方向に連続して配列するとともに階段状に配置している。また、空調空間61内の気温設定値に基づいて、空調機11からメインダクト15及び枝ダクト16を経由して各吹出口14に供給される調和空気の風量を可変調整するVAV19が枝ダクト16の途中に配置されている。   As shown in FIG. 8, in the replacement air conditioning system 60, a plurality of air outlets 14 that blow conditioned air supplied from the air conditioner 11 to the air conditioning space 61 that is a staircase classroom at a slight wind speed are provided on the floor surface 61 f of the air conditioning space 61. It is arranged in the vicinity in the horizontal direction and arranged in a staircase pattern. Further, the VAV 19 that variably adjusts the air volume of the conditioned air supplied from the air conditioner 11 to the air outlets 14 via the main duct 15 and the branch duct 16 based on the temperature setting value in the air-conditioned space 61 is the branch duct 16. It is arranged in the middle.

図8に示す置換空調システム60においては、各階段62上にある座席(図示せず)の後部足元から新鮮な調和空気が吹き出されるので、座席近傍(居住域)に均一な低温清浄域を形成するとともに、着席者の体温などで加温された汚染空気を上昇させて置換空調を行うことができる。   In the replacement air conditioning system 60 shown in FIG. 8, since fresh conditioned air is blown out from the rear foot of the seat (not shown) on each staircase 62, a uniform low temperature clean area is provided in the vicinity of the seat (residential area). In addition to the formation, it is possible to perform the replacement air conditioning by raising the contaminated air heated by the body temperature of the seated person.

次に、図9に基づいて、本発明の第5実施形態である置換空調システム70について説明する。なお、置換空調システム70において前述した置換空調システム10,40,50,60と共通する部分には図1〜図8と同じ符号を付して説明を省略する。   Next, a replacement air conditioning system 70 according to a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the replacement air conditioning system 70, the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 8 are assigned to portions common to the above-described replacement air conditioning systems 10, 40, 50, and 60, and description thereof is omitted.

図9に示すように、置換空調システム70においては、空調機11から供給される調和空気を美術館である空調空間71へ微風速で吹き出す複数の吹出口14を、空調空間71の床面71f近傍の壁面71wに設けられた凹部71a内に水平方向に連続して配列している。   As shown in FIG. 9, in the replacement air conditioning system 70, a plurality of outlets 14 that blow conditioned air supplied from the air conditioner 11 to the air conditioning space 71 that is a museum at a slight wind speed are provided near the floor surface 71 f of the air conditioning space 71. Are continuously arranged in the horizontal direction in the recesses 71a provided on the wall surface 71w.

図9に示す置換空調システム70においては、吹出口14が空調空間71内の目立たない位置にあるので、展示物より目立つものが展示室内に存在しないことが要請される美術館などに極めて好適である。また、複数の吹出口14から吹き出す調和空気により、空調空間71内が必要とする低温清浄域を生成するので、展示物の傷みを防止することができる。一方、空調空間71内の汚染空気は展示物を照らす照明の熱による浮力を利用して空調空間71の上方へ移動する。   In the replacement air conditioning system 70 shown in FIG. 9, the air outlet 14 is in an inconspicuous position in the air-conditioned space 71, so that it is extremely suitable for an art museum or the like that requires that something that stands out from the exhibits does not exist in the exhibition room. . Moreover, since the conditioned air which blows off from the several blower outlet 14 produces | generates the low-temperature clean zone which the inside of the air-conditioning space 71 requires, the damage of an exhibit can be prevented. On the other hand, the polluted air in the air-conditioned space 71 moves above the air-conditioned space 71 using the buoyancy caused by the heat of the illumination that illuminates the exhibit.

次に、図10に基づいて、本発明の第6実施形態である置換空調システム80について説明する。なお、置換空調システム80において前述した置換空調システム10,40,50,60,70と共通する部分には図1〜図9と同じ符号を付して説明を省略する。   Next, a replacement air conditioning system 80 according to a sixth embodiment of the present invention will be described based on FIG. In the replacement air conditioning system 80, parts common to the above-described replacement air conditioning systems 10, 40, 50, 60, and 70 are denoted by the same reference numerals as in FIGS.

図10に示すように、置換空調システム80においては、空調機11から供給される調和空気を病院内の病室である空調空間81へ微風速で吹き出す複数の吹出口14を、空調空間81の床面81f近傍の壁面81wに沿って水平方向に連続して配列している。   As shown in FIG. 10, in the replacement air conditioning system 80, a plurality of outlets 14 that blow conditioned air supplied from the air conditioner 11 to the air conditioned space 81 that is a hospital room in the hospital at a slight wind speed are provided on the floor of the air conditioned space 81. They are continuously arranged in the horizontal direction along the wall surface 81w in the vicinity of the surface 81f.

図10に示す置換空調システム80においては、病室である空調空間81内のベッド82上に居る患者83付近に均一な低温清浄域を形成することができるので、例えば、隣のベッドの患者(図示せず)からウイルスなどの病原体が飛散することがあっても、ベッド82付近を清浄に保つことができ、院内感染の防止に有効である。   In the replacement air conditioning system 80 shown in FIG. 10, a uniform low-temperature clean area can be formed near the patient 83 on the bed 82 in the air-conditioned space 81 which is a hospital room. Even if a pathogen such as a virus scatters from (not shown), the vicinity of the bed 82 can be kept clean, which is effective in preventing hospital infection.

本発明の置換式空調システムは、給食センター、美術館、階段教室、音楽ホールあるいは病院など比較的天井が高く、広い空間を有する建物の空調システムとして広く利用することができる。   The replacement-type air conditioning system of the present invention can be widely used as an air conditioning system for buildings having a relatively high ceiling such as a lunch center, a museum, a staircase classroom, a music hall, or a hospital and having a large space.

10,40,50,60,70,80 置換空調システム
11 空調機
12 建物
13,61,71,81 空調空間
13c 天井面
13f,61f,71f,81f 床面
13w 対向壁面
14 吹出口
15 メインダクト
16 枝ダクト
17,42 分岐ボックス
18,18a,41 ダクト
19 VAV
20 風量調整ダンパ
21,52a,52b 多孔板
22 ハニカム構造体
23 フェース
24 チャンバ
25 排気口
26 排気ダクト
27 隔壁
28 隣接空間
29 カウンタ
30 空間
31 回転釜
43 風速センサ
44 分配手段
52 VAV機構
53 スライド手段
62 階段
71w,81w 壁面
71a 凹部
82 ベッド
83 患者
10, 40, 50, 60, 70, 80 Replacement air conditioning system 11 Air conditioner 12 Building 13, 61, 71, 81 Air conditioning space 13c Ceiling surface 13f, 61f, 71f, 81f Floor surface 13w Opposing wall surface 14 Outlet 15 Main duct 16 Branch duct 17, 42 Branch box 18, 18a, 41 Duct 19 VAV
20 Air volume adjusting damper 21, 52a, 52b Perforated plate 22 Honeycomb structure 23 Face 24 Chamber 25 Exhaust port 26 Exhaust duct 27 Partition 28 Adjacent space 29 Counter 30 Space 31 Rotating shuttle 43 Air velocity sensor 44 Distributing means 52 VAV mechanism 53 Slide means 62 Stairs 71w, 81w Wall surface 71a Recessed part 82 Bed 83 Patient

Claims (7)

空調機から供給される調和空気を建物内の空調空間の床面近傍に配置された吹出口から前記空調空間へ微風速で吹き出し、前記空調空間の天井面若しくはその近傍から排気を行う置換空調システムにおいて、
複数の前記吹出口を前記空調空間の床面近傍に水平方向に連続して配列し、
前記空調空間内の気温設定値に基づいて、前記空調機から前記吹出口に供給される調和空気の風量を可変調整するVAVと、前記吹出口から微風速で吹き出す調和空気流の速度分布を均一化するため前記吹出口に設けられた整流手段と、を設け、
前記整流手段として、複数の貫通孔が開設された多孔板と、通気性を有するハニカム構造体と、を配置したことを特徴とする置換空調システム。
A replacement air conditioning system that blows conditioned air supplied from an air conditioner from the air outlet located near the floor of the air-conditioned space in the building to the air-conditioned space at a slight wind speed and exhausts air from the ceiling surface of the air-conditioned space or the vicinity thereof In
A plurality of the outlets are continuously arranged in the horizontal direction near the floor surface of the air-conditioned space,
VAV that variably adjusts the amount of conditioned air supplied from the air conditioner to the air outlet based on the temperature setting value in the air conditioned space, and uniform velocity distribution of the conditioned air flow that blows out from the air outlet at a slight wind speed Rectifying means provided at the outlet for converting into
A replacement air-conditioning system comprising a porous plate having a plurality of through holes and a honeycomb structure having air permeability as the rectifying means.
前記空調機から前記吹出口に至る調和空気の供給経路が、前記空調機に接続されたメインダクトと、前記メインダクトから分岐する複数の枝ダクトと、前記枝ダクトから二方向のダクトに分岐する分岐手段と、を備え、前記分岐手段の上流側の前記枝ダクトに前記VAVを配置し、前記分岐手段の下流側の前記ダクトに微風量調整手段を設けたことを特徴とする請求項1記載の置換空調システム。   A supply path of conditioned air from the air conditioner to the air outlet branches from a main duct connected to the air conditioner, a plurality of branch ducts branched from the main duct, and a bi-directional duct from the branch duct. 2. A branching means, wherein the VAV is disposed in the branch duct upstream of the branching means, and a fine air volume adjusting means is provided in the duct downstream of the branching means. Replacement air conditioning system. 前記空調機から前記吹出口に至る調和空気の供給経路が、前記空調機に接続されたメインダクトと、前記メインダクトから分岐する複数の枝ダクトと、前記枝ダクトから二方向のダクトに分岐する分岐手段と、を備え、
前記分岐手段に、当該分岐手段より下流側のダクト内に設けた風速センサで検知した当該ダクト内の風速に基づいて前記分岐手段より下流側のダクトへの風量分配率を均一化する分配手段を設けたことを特徴とする請求項1記載の置換空調システム。
A supply path of conditioned air from the air conditioner to the air outlet branches from a main duct connected to the air conditioner, a plurality of branch ducts branched from the main duct, and a bi-directional duct from the branch duct. Branching means, and
Distribution means for equalizing the air volume distribution rate to the duct downstream from the branching means based on the wind speed in the duct detected by a wind speed sensor provided in the duct downstream from the branching means. The replacement air conditioning system according to claim 1, wherein the replacement air conditioning system is provided.
空調機から供給される調和空気を建物内の空調空間の床面近傍に配置された吹出口から前記空調空間へ微風速で吹き出し、前記空調空間の天井面若しくはその近傍から排気を行う置換空調システムにおいて、
複数の前記吹出口を前記空調空間の床面近傍に水平方向に連続して配列し、
前記空調空間内の気温設定値に基づいて、前記吹出口から前記空調空間へ供給される調和空気の風量を可変調整するVAV機構と、前記吹出口から微風速で吹き出す調和空気流の速度分布を均一化する整流手段と、を前記吹出口に設けたことを特徴とする置換空調システム。
A replacement air conditioning system that blows conditioned air supplied from an air conditioner from the air outlet located near the floor of the air-conditioned space in the building to the air-conditioned space at a slight wind speed and exhausts air from the ceiling surface of the air-conditioned space or the vicinity thereof In
A plurality of the outlets are continuously arranged in the horizontal direction near the floor surface of the air-conditioned space,
VAV mechanism that variably adjusts the air volume of conditioned air supplied from the air outlet to the air conditioned space based on the temperature setting value in the air conditioned space, and the velocity distribution of the conditioned air flow that is blown out from the air outlet at a slight wind speed. A replacement air conditioning system, characterized in that a rectifying means for equalizing is provided at the outlet.
前記VAV機構として、重ね合わせて配置された少なくとも2枚の多孔板と、前記多孔板同士を相対的に面方向にずれるように移動させるスライド手段と、を設けた請求項4記載の置換空調システム。   5. The replacement air conditioning system according to claim 4, wherein the VAV mechanism is provided with at least two perforated plates arranged in a superimposed manner and slide means for moving the perforated plates so as to be relatively displaced in the surface direction. . 前記空調空間と隔壁によって区画された隣接空間側へ突設されたカウンタ内に、複数の前記吹出口及び前記吹出口へ空調空気を供給する空気経路を配置した請求項1〜5のいずれかに記載の置換空調システム。   The air path for supplying conditioned air to the plurality of air outlets and the air outlets is disposed in a counter projecting toward an adjacent space defined by the air conditioned space and the partition wall. The replacement air conditioning system described. 前記空調空間の天井に、前記空調機で形成された調和空気を微風速で吹き出す吹出口を設けた請求項1〜6のいずれかに記載の置換空調システム。   The replacement air conditioning system according to any one of claims 1 to 6, wherein an air outlet that blows out conditioned air formed by the air conditioner at a slight wind speed is provided on a ceiling of the air conditioning space.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017026242A (en) * 2015-07-24 2017-02-02 清水建設株式会社 Air conditioning system for clean room
CN109210312A (en) * 2018-10-26 2019-01-15 佛山市人居环保工程有限公司 A kind of equal wind apparatus of second level
JP2020016426A (en) * 2018-07-27 2020-01-30 東洋熱工業株式会社 Replacement air conditioning system
US10627130B2 (en) 2017-01-25 2020-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Air conditioning system, indoor unit of air conditioning system and method for controlling the same

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63123931A (en) * 1986-11-13 1988-05-27 Natl House Ind Co Ltd Air conditioner
JPH03103951U (en) * 1990-02-06 1991-10-29
JPH09273800A (en) * 1996-04-05 1997-10-21 Tadahiko Ibamoto Device for emitting variable air current
JP2000121099A (en) * 1998-10-14 2000-04-28 Sumitomo Constr Co Ltd Substitution ventilation air conditioner
JP2006046833A (en) * 2004-08-06 2006-02-16 Topre Corp Air distributing and supplying device
JP2008190826A (en) * 2007-02-07 2008-08-21 Fuji Electric Retail Systems Co Ltd Air conditioning system for shop
JP2008241148A (en) * 2007-03-27 2008-10-09 Matsushita Electric Works Ltd Residential ventilation system
JP2010139164A (en) * 2008-12-11 2010-06-24 Daikin Ind Ltd Air conditioning system
JP2010223513A (en) * 2009-03-24 2010-10-07 Ikutoku Gakuen Kanagawa Koka Daigaku System for separation of smoking area

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63123931A (en) * 1986-11-13 1988-05-27 Natl House Ind Co Ltd Air conditioner
JPH03103951U (en) * 1990-02-06 1991-10-29
JPH09273800A (en) * 1996-04-05 1997-10-21 Tadahiko Ibamoto Device for emitting variable air current
JP2000121099A (en) * 1998-10-14 2000-04-28 Sumitomo Constr Co Ltd Substitution ventilation air conditioner
JP2006046833A (en) * 2004-08-06 2006-02-16 Topre Corp Air distributing and supplying device
JP2008190826A (en) * 2007-02-07 2008-08-21 Fuji Electric Retail Systems Co Ltd Air conditioning system for shop
JP2008241148A (en) * 2007-03-27 2008-10-09 Matsushita Electric Works Ltd Residential ventilation system
JP2010139164A (en) * 2008-12-11 2010-06-24 Daikin Ind Ltd Air conditioning system
JP2010223513A (en) * 2009-03-24 2010-10-07 Ikutoku Gakuen Kanagawa Koka Daigaku System for separation of smoking area

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017026242A (en) * 2015-07-24 2017-02-02 清水建設株式会社 Air conditioning system for clean room
US10627130B2 (en) 2017-01-25 2020-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Air conditioning system, indoor unit of air conditioning system and method for controlling the same
JP2020016426A (en) * 2018-07-27 2020-01-30 東洋熱工業株式会社 Replacement air conditioning system
CN109210312A (en) * 2018-10-26 2019-01-15 佛山市人居环保工程有限公司 A kind of equal wind apparatus of second level
CN109210312B (en) * 2018-10-26 2023-12-01 佛山市人居环保工程有限公司 Two-stage air equalizing device

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