JP2014020694A - Blow-out device - Google Patents

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Kazuki Wada
一樹 和田
Mikio Takahashi
幹雄 高橋
Takashi Miyazaki
貴士 宮崎
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Takenaka Komuten Co Ltd
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc
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Tokyo Electric Power Co Inc
Takenaka Komuten Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a blow-out device capable of suppressing lowering of a blown-out air volume within a target value even when a property of air current distributed from a supply opening is changed.SOLUTION: The blow-out device 50 for supplying the air toward an air-conditioned space from the supply opening 52, includes the supply opening 52, a ventilation pipe 54 for allowing the air to pass toward the supply opening 52, and a shutter 55 for making an effective opening area of the supply opening 52 variable. The effective opening area of the supply opening 52 and an effective opening area of the ventilation pipe 54 are determined to satisfy a following formula. X/{(1/h)2+(1/D)2}≤1/{(1/sh)2+(1/D)2} in which h is the effective opening area [m2]of the supply opening 52, D is the effective opening area [m2] of the ventilation pipe, s is an opening ratio of the supply opening 52, and X is a target value of an air distribution ratio under opening ratio s of the supply opening 52.

Description

本発明は、空調システムの吹出装置に関する。   The present invention relates to a blowing device for an air conditioning system.

従来より、オフィス等に設置されたパーティションの上部付近からユーザに向けて冷風を吹出す吹出装置として、様々な型式のものが知られている。ここで、このような吹出装置は、ユーザの要求に応じて気流性状を自在に変化させることが可能となるように形成されていることが好ましい。例えば、夏季炎天下の室外から室内に入室したユーザは、体感温度を下げたいため、風速が高く、冷風を肌に感じることが可能な気流性状を要求する。一方、室内において通常のデスクワークを行っているユーザは、所定以上の風速の気流を肌に感じることは不快感を伴うため、風速が低く、冷風を肌に感じることのない気流性状を要求する。そこで、これらの要求を単一の吹出装置で賄うためには、気流性状を自在に変化させる必要がある。   2. Description of the Related Art Conventionally, various types of blowout devices that blow cold air toward a user from near the upper part of a partition installed in an office or the like are known. Here, it is preferable that such a blow-out device is formed so that the airflow property can be freely changed according to a user's request. For example, a user who has entered a room from outdoors under a hot summer sun demands an airflow property that allows the user to feel the cold wind at a high wind speed in order to lower the sensible temperature. On the other hand, a user who performs a normal desk work in a room requires an airflow property that the wind speed is low and the cold air is not felt on the skin because it feels uncomfortable to feel the airflow at a wind speed higher than a predetermined level. Therefore, in order to satisfy these requirements with a single blowing device, it is necessary to freely change the airflow property.

このように、気流性状を変化させることが可能な吹出装置としては、空調機から送風される空気の吹出口を、異なる形状の吹出口に切り替えることで、その吹出口から吹出される空気の気流性状を切り替え可能とした吹出口機構が採用されている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1には、吹出口として、比較的広い範囲に風速の小さい気流を吹出すことが可能な形状の吹出口(以下、スリット型吹出口)と、比較的狭い範囲に風速の大きい気流を吹出すことが可能な形状の吹出口(以下、スポット型吹出口)とを、選択可能に吹出装置の通風路の末端に設けており、ユーザが好みの吹出口を選択することで、要求する気流性状を吹出すことが可能な吹出装置が記載されている。   As described above, as the blowout device capable of changing the airflow property, the airflow blown from the blowout port is switched by switching the blowout port of the air blown from the air conditioner to the blowout port having a different shape. A blowout mechanism that can switch properties is employed (see, for example, Patent Document 1). In Patent Document 1, as a blowout port, a blowout port having a shape capable of blowing a low-speed airflow over a relatively wide range (hereinafter referred to as a slit-type blowout port), and a high-speed airflow over a relatively narrow range. A blower outlet having a shape capable of blowing air (hereinafter referred to as a spot-type blower outlet) is provided at the end of the ventilation path of the blower device so as to be selectable. A blowing device capable of blowing airflow properties is described.

特開平8−28945号公報JP-A-8-28945

しかし、このような従来の吹出装置では、気流性状を変化させた場合に、それに伴って送風量が変化してしまう。例えば、特許文献1に記載の発明では、スリット型吹出口からスポット型吹出口に切り替えることによって吹出口の送風量の低下を招いてしまっていた。したがって、当該気流性状切換え後の吹出口の送風量を、気流性状切換え前の吹出口の送風量と同等とするためには、空調機自体の送風量を上昇させる必要がある。しかし、複数のユーザに対して送風を行うために、1台の空調機に複数の吹出口を並列に設け、それぞれの吹出口から対応するユーザに対して送風を行う場合には、空調機自体の送風量を上昇させてしまうと、他の吹出口の送風量にも影響を及ぼしてしまうため、適切でない。そのために、気流性状を変化させた場合であっても、吹出口の送風量が低下することのない空調機が要望されていた。   However, in such a conventional blowing device, when the airflow property is changed, the air flow rate changes accordingly. For example, in the invention described in Patent Document 1, switching from a slit-type air outlet to a spot-type air outlet causes a reduction in the amount of air blown from the air outlet. Therefore, in order to make the airflow rate at the air outlet after switching the airflow property equal to the airflow amount at the air outlet before the airflow property switching, it is necessary to increase the airflow rate of the air conditioner itself. However, in order to blow air to a plurality of users, a plurality of air outlets are provided in parallel in one air conditioner, and when air is blown to the corresponding user from each air outlet, the air conditioner itself If the air flow rate is increased, the air flow rate of other air outlets is also affected, and thus is not appropriate. For this reason, there has been a demand for an air conditioner in which the airflow rate at the air outlet does not decrease even when the airflow property is changed.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、吹出口から送風される気流の性状を変化させた場合であっても、それに伴う吹出風量の低下を目標値以内に抑えることが可能である、吹出装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and even when the property of the airflow blown from the blowout port is changed, it is possible to suppress the decrease in the blowout air amount accompanying the change within the target value. An object is to provide a blowing device.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項1に記載の吹出装置は、空調対象空間に向けて吹出口から空気を吹出す吹出装置であって、前記吹出口と、前記吹出口に向けて空気を通風させる給気経路と、前記吹出口の有効開口面積を可変させる遮蔽手段とを備え、前記吹出口の有効開口面積と、前記給気経路の有効開口面積とを、下記式を満たすように決定した、X/{(1/h)2+(1/D)2}≦1/{(1/sh)2+(1/D)2}ここで、h:前記吹出口の有効開口面積[m2]、D:前記給気経路の有効開口面積[m2]、s:前記吹出口の開放率、X:前記吹出口の開放率sにおける送風率の目標値。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, the blow-out device according to claim 1 is a blow-out device that blows air from the blow-out port toward the air-conditioning target space. An air supply path for allowing air to flow toward the outlet, and a shielding means for changing the effective opening area of the outlet, and the effective opening area of the outlet and the effective opening area of the supply path are as follows: X / {(1 / h) 2+ (1 / D) 2} ≦ 1 / {(1 / sh) 2+ (1 / D) 2} where h: Effective opening area [m2], D: Effective opening area [m2] of the air supply path, s: Opening rate of the air outlet, X: Target value of the blowing rate at the opening rate s of the air outlet.

また、請求項2に記載の吹出装置は、請求項1に記載の吹出装置において、前記吹出口における送風速度の分布を均一化するための均一化手段を備える。   Moreover, the blowing apparatus of Claim 2 is provided with the equalization means for equalizing distribution of the ventilation speed in the said blower outlet in the blowing apparatus of Claim 1.

また、請求項3に記載の吹出装置は、請求項2に記載の吹出装置において、前記均一化手段を、前記給気経路と前記吹出口の相互間において、前記吹出口に対して平行に配置された多孔質状の板状体として形成した。   Moreover, the blower device according to claim 3 is the blower device according to claim 2, wherein the uniformizing means is disposed in parallel with the blower outlet between the air supply path and the blower outlet. It was formed as a porous plate-like body.

また、請求項4に記載の吹出装置は、請求項2に記載の吹出装置において、前記吹出口は、複数の分離口を備えて構成され、前記分離口は、前記給気経路に対して並列となるように複数配置され、前記均一化手段を、前記給気経路から前記複数の分離口の各々に向けて空気を通風させる複数のベーンとして形成した。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the blow-out device according to the second aspect, wherein the blow-out port includes a plurality of separation ports, and the separation port is parallel to the air supply path. A plurality of the uniformizing means are formed as a plurality of vanes for ventilating air from the air supply path toward each of the plurality of separation ports.

請求項1に記載の吹出装置によれば、吹出口から吹出される気流の性状を変化させた場合であっても、それに伴う吹出風量の低下を目標値以内に抑えることが可能である。   According to the blowout device of the first aspect, even when the property of the airflow blown from the blowout port is changed, it is possible to suppress the drop in the blowout air amount accompanying the change within the target value.

請求項2に記載の吹出装置によれば、吹出口における送風速度の分布を均一化することが可能であり、空調対象空間に対して均一な送風速度分布の空気を吹出すことが可能である。   According to the blower device of Claim 2, it is possible to equalize distribution of the ventilation speed in a blower outlet, and it is possible to blow out the air of uniform ventilation speed distribution with respect to the air-conditioning object space. .

請求項3に記載の吹出装置によれば、給気経路と吹出口の相互間に多孔質状の板状体を配置するという容易な構成によって、空調対象空間に対して均一な送風速度分布の空気を吹出すことが可能となる。   According to the blow-out device of the third aspect, the air flow rate distribution is uniform with respect to the air-conditioning target space by an easy configuration in which a porous plate-like body is disposed between the air supply path and the blow-out port. It becomes possible to blow out air.

請求項4に記載の吹出装置によれば、給気経路から複数の分離口の各々に向けて空気を通風させる複数のベーンを配置するという容易な構成によって、空調対象空間に対して均一な送風速度分布の空気を吹出すことが可能となる。   According to the blow-out device of the fourth aspect, the uniform air blowing to the air-conditioning target space can be achieved by the easy configuration of arranging the plurality of vanes for ventilating air from the air supply path toward each of the plurality of separation ports. It becomes possible to blow out air having a velocity distribution.

本発明の実施の形態1に係る吹出装置が設置された空調対象空間の斜視図である。It is a perspective view of the air-conditioning object space in which the blowing device according to Embodiment 1 of the present invention is installed. 空調システムの概略図である。It is a schematic diagram of an air-conditioning system. 執務者周辺における空調システムの概略図である。It is a schematic diagram of an air-conditioning system around a worker. 吹出装置の斜視図であって、(a)はシャッター全開時の斜視図であり、(b)はシャッター半開時の斜視図である。It is a perspective view of a blowing apparatus, Comprising: (a) is a perspective view at the time of shutter full open, (b) is a perspective view at the time of shutter half-opening. 吹出装置の図4のZ軸方向に沿った垂直断面における断面図であって、(a)はシャッター全開時の断面図であり、(b)はシャッター半開時の断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view of the blowing device in a vertical cross section along the Z-axis direction in FIG. 4, wherein (a) is a cross-sectional view when the shutter is fully open, and (b) is a cross-sectional view when the shutter is half open. 本発明の実施の形態2に係る吹出装置の図4のZ軸方向に沿った垂直断面における断面図である。It is sectional drawing in the vertical cross section along the Z-axis direction of FIG. 4 of the blowing apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention.

以下に添付図面を参照して、この発明に係る吹出装置の実施の形態を詳細に説明する。まず、〔I〕実施の形態の基本的概念を説明した後、〔II〕各実施の形態の具体的内容について説明し、〔III〕最後に、各実施の形態に対する変形例について説明する。ただし、実施の形態によって本発明が限定されるものではない。   Embodiments of a blowing device according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings. [I] First, the basic concept of the embodiment will be described, then [II] the specific contents of each embodiment will be described, and [III] Finally, modifications to each embodiment will be described. However, the present invention is not limited to the embodiments.

〔I〕実施の形態の基本的概念
まず、実施の形態の基本的概念について説明する。本実施の形態に係る吹出装置は、空調対象空間に向けて吹出口から空気を吹出す吹出装置である。ここで、「空調対象空間」とは、吹出装置の空調対象となる空間のことであり、具体的には、吹出装置前方の空間や、室内全体等を含む概念である。
[I] Basic Concept of Embodiment First, the basic concept of the embodiment will be described. The blowing device according to the present embodiment is a blowing device that blows air out of the air outlet toward the air-conditioning target space. Here, the “air-conditioning target space” is a space to be air-conditioned by the blowing device, and specifically includes a concept including the space in front of the blowing device, the entire room, and the like.

なお、この吹出装置の設置対象や設置意図は特段限定されないが、本実施の形態では、オフィス空間の空調を行う空調システムにおいて、当該オフィス空間を空調対象空間とし、このオフィス空間に空気を送風するものであるとして説明する。   In addition, although the installation target and installation intention of this blowing device are not particularly limited, in the present embodiment, in the air conditioning system that performs air conditioning of the office space, the office space is set as the air conditioning target space, and air is blown into the office space. It will be described as being.

〔II〕各実施の形態の具体的内容
次に、本発明に係る各実施の形態の具体的内容について説明する。
[II] Specific Contents of Each Embodiment Next, specific contents of each embodiment according to the present invention will be described.

〔実施の形態1〕
最初に、実施の形態1について説明する。まずは、吹出装置を含む空調システム全体の構成について説明し、その後に吹出装置の詳細について説明する。
[Embodiment 1]
First, the first embodiment will be described. First, the configuration of the entire air conditioning system including the blowing device will be described, and then the details of the blowing device will be described.

(構成)
図1は、本発明の実施の形態1に係る吹出装置50が設置された空調対象空間の斜視図である。また、図2は、空調システム1の概略図である。図3は、執務者周辺における空調システム1の概略図である。この図1、図2及び図3に示すように、本実施の形態における空調システム1は、概略的に、潜熱処理部10、給気経路20、顕熱処理部30、排熱処理部40、吹出装置50を備えて構成される。以下では、これら空調システム1の各構成要素について説明する。
(Constitution)
FIG. 1 is a perspective view of an air-conditioning target space in which a blowing device 50 according to Embodiment 1 of the present invention is installed. FIG. 2 is a schematic diagram of the air conditioning system 1. FIG. 3 is a schematic diagram of the air conditioning system 1 around the office worker. As shown in FIGS. 1, 2, and 3, the air conditioning system 1 according to the present embodiment schematically includes a latent heat treatment unit 10, an air supply path 20, a sensible heat treatment unit 30, an exhaust heat treatment unit 40, and a blowout device. 50. Below, each component of these air-conditioning systems 1 is demonstrated.

潜熱処理部10は、空調対象空間に給気される空気の潜熱処理を行う潜熱処理手段である。この潜熱処理部10は、例えば公知のデシカント外調機として形成され、外気を取り込み、それを除湿して後述する給気経路20に送風する。なお、この潜熱処理部10の設置位置は任意であり、例えば、当該空調システム1が設置されるビル内の空調機械室等といった、空調対象空間から隔離された位置に配置するものとしてもよい。   The latent heat treatment unit 10 is a latent heat treatment means for performing a latent heat treatment of air supplied to the air-conditioning target space. The latent heat treatment unit 10 is formed, for example, as a known desiccant external air conditioner, takes in outside air, dehumidifies it, and blows it to an air supply path 20 described later. In addition, the installation position of this latent heat processing part 10 is arbitrary, For example, you may arrange | position in the position isolated from the air-conditioning object space, such as an air-conditioning machine room in the building where the said air-conditioning system 1 is installed.

給気経路20は、潜熱処理部10により潜熱処理が行われた空気を、空調対象空間に向けて通風させる給気経路20である。この給気経路20はどのような構成を採用しても良く、本実施の形態では、空調対象空間の床下空間部(例えば、OA配線用の床下空間部や床下ダクト)を給気経路20として説明することとするが、これに限られない。すなわち、例えば天井裏や空調対象空間内部を挿通するダクトのような構成を採用しても良い。そして、この給気経路20の内部には後述する顕熱処理部30が設置されており、潜熱処理部10により潜熱処理した空気が、この給気経路20を介して顕熱処理部30に送風される。なお、給気経路20を通る空気を、顕熱処理を行わずに直接空調対象空間に取り入れるための取り入れ口を空調対象空間の床面に設けることとしても良い。   The air supply path 20 is an air supply path 20 that allows the air that has undergone the latent heat treatment by the latent heat treatment section 10 to flow toward the air-conditioning target space. Any configuration may be adopted for the air supply path 20. In the present embodiment, an underfloor space part (for example, an underfloor space part or an underfloor duct for OA wiring) of the air conditioning target space is used as the air supply path 20. Although explained, it is not limited to this. That is, for example, a configuration like a duct that passes through the interior of the ceiling or the air-conditioning target space may be employed. A sensible heat treatment unit 30 to be described later is installed inside the air supply path 20, and the air subjected to the latent heat treatment by the latent heat treatment unit 10 is blown to the sensible heat treatment unit 30 through the air supply path 20. . In addition, it is good also as providing the intake port for taking in the air which passes along the air supply path | route 20 directly into air-conditioning object space, without performing sensible heat processing in the floor surface of air-conditioning object space.

顕熱処理部30は、給気経路20を通風する空気を空調対象空間の還気と混合し、当該混合した空気を顕熱処理する顕熱処理手段である。この顕熱処理部30は、例えば公知の空調機として形成され、室内の還気や給気経路20を送風する空気を取り込み、それらを混合して温度調整した空気を後述する吹出装置50に送風する。   The sensible heat treatment unit 30 is sensible heat treatment means for mixing the air flowing through the air supply path 20 with the return air in the air-conditioning target space and sensible heat-treating the mixed air. The sensible heat treatment section 30 is formed as a known air conditioner, for example, takes in the return air in the room or air that blows through the air supply path 20, mixes them, and blows air that has been adjusted in temperature to the blow-out device 50 described later. .

なお、この顕熱処理部30の設置位置は任意であり、例えば、空調対象空間の内部や、空調対象空間の近傍である給気経路20の内部等に設置することが考えられるが、本実施の形態では、給気経路20の内部であり、かつ、空調対象空間に設置された執務者の机の真下に設置するものとして説明する。   The installation position of the sensible heat treatment unit 30 is arbitrary. For example, the sensible heat treatment unit 30 may be installed in the air conditioning target space or in the air supply path 20 in the vicinity of the air conditioning target space. In the embodiment, the description will be made assuming that the air supply path 20 is installed directly under the desk of the office worker installed in the air-conditioning target space.

このように、本実施の形態では、潜熱処理部10を空調対象空間に対して遠隔の位置に配置し、顕熱処理部30を空調対象空間の近傍の位置に配置している。このような構成を採用することによって、執務者近傍において顕熱処理を行うことが可能となり、このことによって給気経路20に顕熱処理済みの空気を送風することが無くなるため、給気経路20を送風する空気と空調対象空間の空気との温度差による空気の熱損失を低減することが可能である。また、給気経路20を送風する空気と空調対象空間の空気との温度差によるドレンの発生を防ぐことが可能である。なお、顕熱処理部30の顕熱処理によって発生した排熱は、後述する排熱処理部40によって処理される。   Thus, in this Embodiment, the latent heat processing part 10 is arrange | positioned in the remote position with respect to air-conditioning object space, and the sensible heat processing part 30 is arrange | positioned in the position of the vicinity of air-conditioning object space. By adopting such a configuration, it becomes possible to perform sensible heat treatment in the vicinity of the office worker, which eliminates the need to blow sensible heat-treated air to the air supply path 20. It is possible to reduce the heat loss of the air due to the temperature difference between the air to be aired and the air in the air-conditioning target space. Moreover, it is possible to prevent the generation of drainage due to the temperature difference between the air that blows through the air supply path 20 and the air in the air-conditioning target space. The exhaust heat generated by the sensible heat treatment of the sensible heat treatment unit 30 is processed by the exhaust heat treatment unit 40 described later.

排熱処理部40は、顕熱処理部30の顕熱処理によって発生した排熱を処理する排熱処理手段である。この排熱処理部40は、例えば、顕熱処理部30と共に水熱源ヒートポンプを構成するものであり、顕熱処理部30と冷媒管41を介して接続された冷却塔としてビル屋上等に形成される。そして、排熱処理部40と顕熱処理部30の相互間に冷媒管41を介して水を循環させることで、排熱処理部40で冷却した水を熱源として顕熱処理部30で熱交換を行うことが可能になる。なお、このような水熱源ヒートポンプとしての基本的な処理については、公知の処理を採用することが可能であるため、その詳細な説明を省略する。特に、水熱源ヒートポンプを用いることで、排熱を空調対象空間に排出することなく熱処理を行うことが可能になる。   The exhaust heat treatment unit 40 is an exhaust heat treatment means for treating the exhaust heat generated by the sensible heat treatment of the sensible heat treatment unit 30. The exhaust heat treatment part 40 constitutes, for example, a water heat source heat pump together with the sensible heat treatment part 30 and is formed on the building roof as a cooling tower connected to the sensible heat treatment part 30 via the refrigerant pipe 41. Then, water is circulated between the exhaust heat treatment unit 40 and the sensible heat treatment unit 30 via the refrigerant pipe 41, so that heat cooled by the exhaust heat treatment unit 40 can be used as a heat source for heat exchange in the sensible heat treatment unit 30. It becomes possible. In addition, about a basic process as such a water heat source heat pump, since a well-known process can be employ | adopted, the detailed description is abbreviate | omitted. In particular, by using a water heat source heat pump, it is possible to perform heat treatment without exhausting exhaust heat to the air-conditioning target space.

(構成−吹出装置)
吹出装置50は、顕熱処理部30によって顕熱処理が行われた空気を空調対象空間に対して給気する給気手段である。ここで、図4は、吹出装置50の斜視図であって、図4(a)はシャッター55全開時の斜視図であり、図4(b)はシャッター55半開時の斜視図である。また、図5は、吹出装置50の図4のZ軸方向に沿った垂直断面における断面図であって、図5(a)はシャッター55全開時の断面図であり、図5(b)はシャッター55半開時の断面図である。これら図4及び図5に示すように、この吹出装置50は、任意の形状からなる筐体51を備えて構成され、この筐体51に、概略的に、吹出口52、ベーン53、通風管54、シャッター55、及び不織布56を備えて構成されている。以下では、図4及び図5を参照して、これらの各構成要素について詳細に説明する。なお、以下では、図4におけるX方向を「幅方向」、Y方向を「長さ方向」、Z方向を「高さ方向」と必要に応じて称して説明する。
(Configuration-blowing device)
The blow-out device 50 is an air supply unit that supplies the air subjected to the sensible heat treatment by the sensible heat treatment unit 30 to the air-conditioning target space. Here, FIG. 4 is a perspective view of the blowing device 50, FIG. 4 (a) is a perspective view when the shutter 55 is fully opened, and FIG. 4 (b) is a perspective view when the shutter 55 is half open. FIG. 5 is a cross-sectional view of the blowing device 50 in a vertical cross section along the Z-axis direction of FIG. 4. FIG. 5A is a cross-sectional view when the shutter 55 is fully opened, and FIG. It is sectional drawing at the time of shutter 55 half-opening. As shown in FIGS. 4 and 5, the blowing device 50 is configured to include a casing 51 having an arbitrary shape, and the casing 51 is roughly configured to have an outlet 52, a vane 53, a ventilation pipe. 54, a shutter 55, and a nonwoven fabric 56. Hereinafter, each of these components will be described in detail with reference to FIGS. 4 and 5. In the following description, the X direction in FIG. 4 is referred to as “width direction”, the Y direction as “length direction”, and the Z direction as “height direction” as necessary.

筐体51は、吹出装置50の外郭を構成する外郭手段である。この筐体51は、任意の形状及び素材を有する箱状体として形成され、空調対象空間における任意の位置に配置されるが、本実施の形態では、図1に示すように、オフィス内に設置される執務者の机同士を仕切るために好適な寸法のパーティションとして形成されている。この筐体51は、その底部において顕熱処理部30に接続されており、その内部には通風管54が配置されており、その上部には吹出口52が設けられている。そして、顕熱処理部30によって顕熱処理が行われた空気が、通風管54を上昇し、吹出口52を介して空調対象空間に送風される。そしてこの筐体51は、同一のものが背中合わせに配置されており、このことによって、パーティションで仕切られている両執務者に対して空気を送風することが可能である。なお、吹出口52は、図1に示すように、執務者の机の足下に設置するものとしても良い。   The casing 51 is an outline means that constitutes an outline of the blowing device 50. The casing 51 is formed as a box-like body having an arbitrary shape and material, and is disposed at an arbitrary position in the air-conditioning target space. In this embodiment, as shown in FIG. It is formed as a partition of a suitable size for partitioning the desks of office workers. The casing 51 is connected to the sensible heat treatment section 30 at the bottom, and a ventilation pipe 54 is disposed inside the casing 51, and an air outlet 52 is provided at the top. Then, the air that has been subjected to the sensible heat treatment by the sensible heat treatment unit 30 moves up the ventilation pipe 54 and is blown into the air-conditioning target space through the blowout port 52. And the same thing is arrange | positioned back-to-back at this housing | casing 51, By this, it is possible to blow air with respect to both the workers divided by the partition. In addition, as shown in FIG. 1, the blower outlet 52 is good also as what is installed in the step of the desk of an office worker.

(構成−吹出装置−吹出口)
図4及び図5に戻り、吹出口52は、空調対象空間に向けて空気を吹出す吹出手段である。この吹出口52は、筐体51の外面における開口として形成されており、筐体51の外面における任意の位置に設けられる。本実施の形態では、複数の執務者に対して送風が可能となるように、これら複数の執務者の頭部付近の高さにおいて、複数の執務者と対峙する横長状の開口として形成されている。
(Configuration-Outlet device-Outlet)
Returning to FIG.4 and FIG.5, the blower outlet 52 is a blowing means which blows off air toward air-conditioning object space. The air outlet 52 is formed as an opening on the outer surface of the housing 51, and is provided at an arbitrary position on the outer surface of the housing 51. In the present embodiment, in order to be able to blow air to a plurality of office workers, it is formed as a horizontally long opening facing the plurality of office workers at a height near the heads of these office workers. Yes.

この吹出口52は、後述するシャッター55により、任意の連続的な割合で遮蔽することが可能である。以下では、吹出口52のうち、シャッター55により遮蔽されていない部分を「開口部」、シャッター55により遮蔽されている部分を「遮蔽部」と必要に応じて称して説明する。また、吹出口52の面積における開口部の面積の割合を「吹出口52の開放率(s)」と称して説明する。なお、この吹出口52の開放率は、開口部の面積を吹出口52の面積で除した値で表されるものであって、0から1の間の小数で表される。また、開口部の面積(A1[m2])に吹出口52の流量係数(α1)を乗じた値を「吹出口52の有効開口面積(h[m2])」と称する。   The air outlet 52 can be shielded at an arbitrary continuous rate by a shutter 55 described later. In the following description, a portion of the air outlet 52 that is not shielded by the shutter 55 will be referred to as an “opening portion”, and a portion that is shielded by the shutter 55 will be referred to as a “shielding portion” as necessary. Moreover, the ratio of the area of the opening part in the area of the blower outlet 52 will be described as “opening ratio (s) of the blower outlet 52”. The opening rate of the air outlet 52 is represented by a value obtained by dividing the area of the opening by the area of the air outlet 52, and is represented by a decimal number between 0 and 1. A value obtained by multiplying the area of the opening (A1 [m2]) by the flow coefficient (α1) of the outlet 52 is referred to as “effective opening area (h [m2]) of the outlet 52”.

また、吹出口52には、複数のベーン53が備え付けられている。このベーン53は、吹出口52から送風される空気の送風方向を制御するためのもので、吹出口52と略同一の長さの横長板状体として形成され、吹出口52の内部に略等間隔で配置されている。   The blower outlet 52 is provided with a plurality of vanes 53. This vane 53 is for controlling the blowing direction of the air blown from the blower outlet 52, and is formed as a horizontally long plate-like body having substantially the same length as the blower outlet 52. Arranged at intervals.

そして、このベーン53がそれぞれ吹出口52に対して上向きの所定の角度を持って配置されていることにより、吹出口52から送風される空気がそれぞれベーン53の長板面に沿って上向きの所定の角度を持って吹出される。このように、吹出口52から送風される空気に上向きの所定の角度を与えることで、空気をより遠方まで送風することが可能である。なお、このベーン53は、ユーザの操作によってその角度を可変可能となるように形成しても良い。   The vanes 53 are arranged with a predetermined upward angle with respect to the air outlet 52, so that the air blown from the air outlet 52 is upwardly predetermined along the long plate surface of the vane 53. It is blown out at an angle. In this way, by giving a predetermined upward angle to the air blown from the outlet 52, it is possible to blow the air farther. In addition, you may form this vane 53 so that the angle can be changed by a user's operation.

(構成−吹出装置−通風管)
通風管54は、吹出口52に向けて空気を通風させる給気経路である。この通風管54の具体的な構成については任意の構成を採用することが可能であるが、本実施の形態では、顕熱処理部30から吹出口52に至る管状体として形成され、顕熱処理部30によって顕熱交換された空気を、その管状体の内部を送風させることにより吹出口52まで誘引する。ここで、この通風管54の断面積のうち、最も断面積が小さい部分の断面積(A2[m2])に通風管54の流量係数(α2)を乗じた値を「給気経路の有効開口面積(D[m2])」と称する。
(Configuration-Blowout device-Ventilation pipe)
The ventilation pipe 54 is an air supply path that allows air to flow toward the air outlet 52. Although any configuration can be adopted as a specific configuration of the ventilation pipe 54, in the present embodiment, the ventilation pipe 54 is formed as a tubular body extending from the sensible heat treatment part 30 to the blowout port 52, and is exposed to the sensible heat treatment part 30. The air exchanged by sensible heat is attracted to the outlet 52 by blowing air inside the tubular body. Here, the value obtained by multiplying the sectional area (A2 [m2]) of the smallest sectional area of the sectional area of the ventilation pipe 54 by the flow coefficient (α2) of the ventilation pipe 54 is expressed as “effective opening of the air supply path”. Area (D [m2]) ".

(構成−吹出装置−シャッター)
シャッター55は、吹出口52の有効開口面積を可変させる遮蔽手段である。このシャッター55の具体的な構成については任意の構成を採用することが可能であるが、本実施の形態では、吹出口52と略同一の長さ及び略同一の高さの横長板状体として形成され、吹出口52の側方に形成された図示しないガイド部によって上下に摺動可能となるようにガイドされている。
(Configuration-blowing device-shutter)
The shutter 55 is a shielding unit that varies the effective opening area of the air outlet 52. Although any configuration can be adopted as the specific configuration of the shutter 55, in the present embodiment, a horizontally long plate-like body having substantially the same length and substantially the same height as the air outlet 52 is used. It is formed and is guided so as to be slidable up and down by a guide portion (not shown) formed on the side of the air outlet 52.

従って、ユーザは、このシャッター55を上下に摺動させて吹出口52を開閉することで、吹出口52から吹出される気流性状を、所望の気流性状へと変化させることが可能である。すなわち、シャッター55を閉めることによって、図4(b)のように吹出口52を半開状態にした場合は、図4(a)のように吹出口52を全開状態にした場合に比べて、吹出口52から吹出される気流の速度が高いため、より上方に角度をつけて冷気を吹出すことが可能である。このような半開状態としては、例えば、執務者が、直接気流を感じずに、執務者近傍の空調を要望する場合等に最適である。一方、シャッター55を開けることによって、図4(a)のように吹出口52を全開状態にした場合は、図4(b)のように、吹出口52を半開状態にした場合に比べて、吹出口52から吹出される気流の速度が低いため、上方に角度をつけずに、執務者の居る方向に冷風を吹出すことが可能である。このような全開状態としては、例えば、執務者が、より強い冷風を肌に感じたい場合等に最適である。   Therefore, the user can change the airflow property blown from the air outlet 52 to a desired airflow property by sliding the shutter 55 up and down to open and close the air outlet 52. That is, by closing the shutter 55, the blower outlet 52 is half open as shown in FIG. 4B, compared to the case where the blower outlet 52 is fully opened as shown in FIG. 4A. Since the speed of the airflow blown out from the outlet 52 is high, it is possible to blow cold air at an angle upward. Such a half-open state is optimal, for example, when the office worker requests air conditioning in the vicinity of the office worker without directly feeling the airflow. On the other hand, when the blower outlet 52 is fully opened as shown in FIG. 4A by opening the shutter 55, as compared with the case where the blower outlet 52 is half opened as shown in FIG. Since the speed of the airflow blown out from the blowout port 52 is low, it is possible to blow cold air in the direction where the worker is present without making an angle upward. Such a fully open state is optimal, for example, when the office worker wants to feel stronger cold air on the skin.

(構成−吹出装置−不織布)
不織布56は、吹出口52における送風速度の分布を均一化するための均一化手段であり、通風管54と吹出口52の相互間において、吹出口52に対して平行に配置された多孔質状の板状体である。具体的には、筐体51と略同一の長さ及び略同一の高さを有する膜状体であり、吹出口52から幅方向に所定距離離れた位置に吹出口52と平行に配置される。ここで、この不織布56は、約1μmから約500μmの径を有する細孔がその膜状面全体に均一に分布されている。そして、空調機から通風管54を介して送風された空気は、この不織布56の細孔を通過することによって膜状体の表面全体に均一に分散され、均一の風速の空気として吹出口52に向けて送風される。なお、不織布56の細孔の径はこの値に限定されない。
(Configuration-blowing device-non-woven fabric)
The nonwoven fabric 56 is a uniformizing means for uniformizing the distribution of the blowing speed at the air outlet 52, and is a porous material disposed in parallel to the air outlet 52 between the ventilation pipe 54 and the air outlet 52. It is a plate-like body. Specifically, it is a film-like body having substantially the same length and substantially the same height as the casing 51, and is arranged in parallel to the air outlet 52 at a position away from the air outlet 52 by a predetermined distance in the width direction. . Here, in the nonwoven fabric 56, pores having a diameter of about 1 μm to about 500 μm are uniformly distributed over the entire membrane surface. The air blown from the air conditioner through the ventilation pipe 54 passes through the pores of the nonwoven fabric 56 and is uniformly dispersed over the entire surface of the film-like body, and is supplied to the outlet 52 as air having a uniform wind speed. It is blown toward. Note that the pore diameter of the nonwoven fabric 56 is not limited to this value.

(構成−吹出装置−有効開口面積)
最後に、吹出装置50の要部の有効開口面積について説明する。まず、上述した通り、吹出口52の有効開口面積をh[m2]、通風管54の有効開口面積をD[m2]と表した時に、吹出口52と通風管54の合成有効開口面積(αA[m2])は、下記式(1)で表される。
αA=1/{(1/h)2+(1/D)2}0.5 ・・・式(1)
なお、h=α1A1、D=α2A2で表すことが可能である。
ここで、
α1=吹出口52の流量係数、
α2=通風管54の流量係数、
A1=吹出口52の開口面積[m2]、
A2=通風管54の開口面積[m2]。
(Configuration-blowing device-effective opening area)
Finally, the effective opening area of the main part of the blowing device 50 will be described. First, as described above, when the effective opening area of the outlet 52 is represented by h [m2] and the effective opening area of the ventilation pipe 54 is represented by D [m2], the combined effective opening area (αA of the outlet 52 and the ventilation pipe 54) [M2]) is represented by the following formula (1).
αA = 1 / {(1 / h) 2+ (1 / D) 2} 0.5 Formula (1)
It can be expressed by h = α1A1 and D = α2A2.
here,
α1 = flow coefficient of the outlet 52,
α2 = flow coefficient of the ventilation pipe 54,
A1 = opening area of the outlet 52 [m2],
A2 = open area [m2] of the ventilating pipe 54.

したがって、空調機から送風した空気が吹出口52から吹出される際の送風率(x)は、下記式(2)で表される。
x=1/D{(1/h)2+(1/D)2}0.5 ・・・式(2)
この送風率(x)は、αAをDで除した値であり、0から1の間の小数で表される。そして、シャッター55を閉じた際、つまりhの値を減少させた際(すなわち吹出口52の開放率(s)を減少させた際)には、これに伴って送風率(x)も減少することとなる。
Therefore, the blowing rate (x) when the air blown from the air conditioner is blown out from the outlet 52 is expressed by the following formula (2).
x = 1 / D {(1 / h) 2+ (1 / D) 2} 0.5 Formula (2)
This air blowing rate (x) is a value obtained by dividing αA by D, and is represented by a decimal number between 0 and 1. When the shutter 55 is closed, that is, when the value of h is decreased (that is, when the opening rate (s) of the outlet 52 is decreased), the air blowing rate (x) is also decreased accordingly. It will be.

以上のことを考慮し、本実施の形態では、吹出口52の開放率(s)を変化させた場合であっても、送風率(x)が所定の値を下回らないことを目標として、吹出口52の有効開口面積(h)と通風管54の有効開口面積(D)とを、下記式(3)を満たすように決定している。なお、この際の吹出口52の開放率を変更した場合の送風率(x)の目標値をXで表している。
X/{(1/h)2+(1/D)2}≦1/{(1/sh)2+(1/D)2} ・・・式(3)
ここで、送風率の目標値(X)は、ユーザが適宜に設定することが可能であり、例えば、0.9として設定される。なお、通常は、吹出口52の形状が決定しているため、吹出口52の有効開口面積(h)も決定していることから、式(3)を満たす通風管54の有効開口面積(D)を選定する場合が多い。
In consideration of the above, in the present embodiment, even if the opening rate (s) of the blowout port 52 is changed, the blower rate (x) is set so as not to fall below a predetermined value. The effective opening area (h) of the outlet 52 and the effective opening area (D) of the ventilation pipe 54 are determined so as to satisfy the following formula (3). In addition, the target value of the ventilation rate (x) at the time of changing the opening rate of the blower outlet 52 in this case is represented by X.
X / {(1 / h) 2+ (1 / D) 2} ≦ 1 / {(1 / sh) 2+ (1 / D) 2} (3)
Here, the target value (X) of the air blowing rate can be appropriately set by the user, and is set to 0.9, for example. In addition, since the shape of the blower outlet 52 is determined normally, since the effective opening area (h) of the blower outlet 52 is also determined, the effective opening area (D of the ventilation pipe | tube 54 which satisfy | fills Formula (3) (D). ) Is often selected.

(効果)
このように本実施の形態によれば、吹出口52から吹出される気流の性状を変化させた場合であっても、それに伴う吹出風量の低下を目標値以内に抑えることが可能である。
(effect)
As described above, according to the present embodiment, even when the property of the airflow blown from the blowout port 52 is changed, it is possible to suppress the decrease in the blown airflow accompanying the change within the target value.

また、吹出口52における送風速度の分布を均一化することが可能であり、空調対象空間に対して均一な送風速度分布の空気を吹出すことが可能である。   Moreover, it is possible to make uniform the distribution of the blowing speed in the blower outlet 52, and it is possible to blow out air having a uniform blowing speed distribution to the air-conditioning target space.

また、通風管54と吹出口52の相互間に不織布56を配置するという容易な構成によって、空調対象空間に対して均一な送風速度分布の空気を吹出すことが可能となる。   Moreover, it becomes possible to blow out the air of uniform ventilation speed distribution with respect to air-conditioning object space by the easy structure which arrange | positions the nonwoven fabric 56 between the ventilation pipe | tube 54 and the blower outlet 52. FIG.

〔実施の形態2〕
次に、実施の形態2について説明する。なお、実施の形態2の構成は、特記する場合を除いて実施の形態1の構成と略同一であり、実施の形態1の構成と略同一の構成についてはこの実施の形態1で用いたのと同一の符号を必要に応じて付して、その説明を省略する。
[Embodiment 2]
Next, a second embodiment will be described. The configuration of the second embodiment is substantially the same as the configuration of the first embodiment except where otherwise specified, and the same configuration as that of the first embodiment is used in the first embodiment. The same reference numerals are attached as necessary, and the description thereof is omitted.

(構成)
最初に、実施の形態2に係る吹出装置60の構成について説明する。図6は、実施の形態2に係る吹出装置60の図4のZ軸方向に沿った垂直断面における断面図である。この図6に示すように、この吹出装置60は、概略的に、吹出口61、及び複数のベーン62を備えて構成されている。
(Constitution)
Initially, the structure of the blowing device 60 which concerns on Embodiment 2 is demonstrated. FIG. 6 is a cross-sectional view of the blowing device 60 according to Embodiment 2 in a vertical cross section along the Z-axis direction in FIG. 4. As shown in FIG. 6, the blowing device 60 is generally configured to include a blower outlet 61 and a plurality of vanes 62.

(構成−吹出口)
吹出口61は、空調対象空間に向けて空気を吹出す吹出口である。ここで、本実施の形態に係る吹出口61は、複数の分離口61aを備えて構成される。具体的には、本実施の形態に係る通風管54から吹出口61に至るまでの空間は、後述するベーン62によって複数の分離帯に分離されており、空調機から送風された空気は各分離帯を通って、ベーン62によって分離された各吹出口61から吹出される。このベーン62によって分離された各吹出口61の一つ一つをそれぞれ分離口61aと称する。
(Configuration-outlet)
The blower outlet 61 is a blower outlet which blows air toward the air-conditioning target space. Here, the blower outlet 61 according to the present embodiment includes a plurality of separation ports 61a. Specifically, the space from the ventilation pipe 54 according to the present embodiment to the outlet 61 is separated into a plurality of separation zones by a vane 62 described later, and the air blown from the air conditioner is separated into each space. It blows out from each blower outlet 61 separated by the vane 62 through the belt. Each of the air outlets 61 separated by the vanes 62 is referred to as a separation port 61a.

(構成−ベーン)
ベーン62は、吹出口61における送風量を均一化するための均一化手段であり、通風管54から複数の分離口61aの各々に向けて空気を通風させるものである。このベーン62は、実施の形態1のベーン53と同様に、筐体51と略同一の長さを有する横長板状体であるが、実施の形態1のベーン53とは異なり、吹出口61から通風管54に至る湾曲した形状にて形成されている。そして、空調機から送風された空気は、複数のベーン62によって分割された複数の分離帯に取り入れられ、このように分離された空気が、吹出口61まで曲げられたベーン62に沿って誘導され、分離口61aから吹出される。ここで、各ベーン62は、各ベーン62によって分離された領域に通風管54から取り入れられる空気の量が均一となるように配置されている。さらに、各ベーン62は、各ベーン62によって分離された領域に取り入れられた空気が略同一の風速によって分離口61aから吹出されるように、その曲げの曲率が決定されている。
(Configuration-Vane)
The vane 62 is a uniformizing means for equalizing the amount of air blown from the air outlet 61, and allows air to flow from the ventilation pipe 54 toward each of the plurality of separation ports 61a. Like the vane 53 of the first embodiment, the vane 62 is a horizontally long plate-like body having substantially the same length as the casing 51, but unlike the vane 53 of the first embodiment, It is formed in a curved shape that reaches the ventilation pipe 54. The air blown from the air conditioner is taken into a plurality of separation zones divided by the plurality of vanes 62, and the air thus separated is guided along the vanes 62 bent to the outlet 61. The air is blown out from the separation port 61a. Here, each vane 62 is arranged in a region separated by each vane 62 so that the amount of air taken from the ventilation pipe 54 is uniform. Further, the bending curvature of each vane 62 is determined so that the air taken into the region separated by each vane 62 is blown out from the separation port 61a at substantially the same wind speed.

(効果)
このように本実施の形態によれば、通風管54から複数の分離口61aの各々に向けて空気を通風させる複数のベーン62を配置するという容易な構成によって、空調対象空間に対して均一な送風速度分布の空気を吹出すことが可能となる。
(effect)
As described above, according to the present embodiment, it is uniform with respect to the air-conditioning target space by an easy configuration in which the plurality of vanes 62 for ventilating air from the ventilation pipe 54 toward each of the plurality of separation ports 61a is arranged. It becomes possible to blow out air having a blowing speed distribution.

〔III〕各実施の形態に対する変形例
以上、本発明に係る各実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良することができる。以下、このような変形例について説明する。
[III] Modifications to Each Embodiment While each embodiment according to the present invention has been described above, the specific configuration and means of the present invention are the same as the technical idea of each invention described in the claims. Modifications and improvements can be arbitrarily made within the range. Hereinafter, such a modification will be described.

(解決しようとする課題や発明の効果について)
まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、前記した内容に限定されるものではなく、本発明によって、前記に記載されていない課題を解決したり、前記に記載されていない効果を奏することもでき、また、記載されている課題の一部のみを解決したり、記載されている効果の一部のみを奏することがある。例えば、少なくとも、従来と異なるシステムにより所望の送風率を達成することが可能となっている場合には、本発明の課題は解決されている。
(About problems to be solved and effects of the invention)
First, the problems to be solved by the invention and the effects of the invention are not limited to the above-described contents, and the present invention solves the problems not described above or has the effects not described above. There are also cases where only some of the described problems are solved or only some of the described effects are achieved. For example, the subject of the present invention is solved at least when a desired air blowing rate can be achieved by a system different from the conventional one.

(寸法や材料について)
発明の詳細な説明や図面で説明した吹出装置60の各部の寸法、形状、比率等は、あくまで例示であり、その他の任意の寸法、形状、比率等とすることができる。また、各部を構成する材料については、金属や樹脂を含む任意の材料を用いることができる。
(About dimensions and materials)
The dimensions, shapes, ratios, and the like of each part of the blowing device 60 described in the detailed description of the invention and the drawings are merely examples, and may be any other dimensions, shapes, ratios, and the like. Moreover, about the material which comprises each part, the arbitrary materials containing a metal and resin can be used.

(吹出装置の配置について)
本実施の形態においては、吹出装置60はオフィス内における執務者同士を仕切るパーティションと一体として形成されるものとして説明したが、これに限られない。例えば、執務者の足下に筐体51を配置し、執務者の足下に対して送風するものとしても良いし、あるいは、室外に配置されるものであっても良い。
(About the arrangement of the blowout device)
In the present embodiment, the blowing device 60 has been described as being formed integrally with a partition that partitions office workers in the office, but is not limited thereto. For example, the housing 51 may be disposed under the worker's feet and air may be blown to the worker's feet, or may be disposed outdoors.

(シャッターについて)
本実施の形態においては、シャッター55は、吹出口52に対して上下に摺動させるものとしたが、これに限定されない。例えば、吹出口52に対して左右にスライドさせるものでも良いし、吹出口52の一部分を遮蔽することが可能な構成であればどのような構成を採用しても構わない。
(About shutter)
In the present embodiment, the shutter 55 is slid up and down with respect to the air outlet 52, but is not limited to this. For example, what slides right and left with respect to the blower outlet 52 may be used, and any configuration may be adopted as long as a part of the blower outlet 52 can be shielded.

(空調システムについて)
本実施の形態においては、空調システム1は潜熱処理部10と顕熱処理部30を分離して配置し、潜熱処理と顕熱処理を分離して行う型式(いわゆる、潜熱顕熱分離処理)にて構成されているが、これに限定されない。潜熱処理と顕熱処理を一体として行う空調システム1において当該吹出装置60を採用することも可能である。また、本実施の形態においては、排熱処理部40で冷却した水を熱源として顕熱処理部30で熱交換を行う水熱源ヒートポンプを採用しているが、室外機等で冷却した空気を熱源として顕熱処理部30で熱交換を行う空気熱源ヒートポンプを採用しても構わない。
(About air conditioning system)
In the present embodiment, the air conditioning system 1 is configured by a type (so-called latent heat sensible heat separation process) in which the latent heat treatment unit 10 and the sensible heat treatment unit 30 are separately arranged and the latent heat treatment and the sensible heat treatment are performed separately. However, it is not limited to this. It is also possible to employ the blowout device 60 in the air conditioning system 1 that performs the latent heat treatment and the sensible heat treatment. In the present embodiment, a water heat source heat pump that uses the water cooled by the exhaust heat treatment unit 40 as a heat source and performs heat exchange in the sensible heat treatment unit 30 is used. However, the air cooled by the outdoor unit or the like is used as the heat source. An air source heat pump that performs heat exchange in the heat treatment unit 30 may be employed.

(多孔質状の板状体について)
本実施の形態においては、均一化手段である多孔質状の板状体は不織布56であるものとして説明したが、多孔質状の板状体は、吹出口52における送風速度の分布を均一化することが可能な構成であれば不織布56に限定されない。例えば、不織布56に代えて、メッシュ状の膜状体や、多孔質状のパネル等を用いても良い。これらを用いた場合であっても、空調機から通風管54を介して送風された空気が、メッシュの網目により形成された孔や、パネルに設けられた孔を空気が通過することによって、メッシュやパネルの表面全体に均一に分散され、均一の風速の空気として吹出口52に向けて送風される。
(About porous plate-like body)
In the present embodiment, it has been described that the porous plate-like body that is the uniformizing means is the nonwoven fabric 56, but the porous plate-like body makes the air velocity distribution at the outlet 52 uniform. If it is the structure which can do, it will not be limited to the nonwoven fabric 56. FIG. For example, instead of the nonwoven fabric 56, a mesh-like film-like body, a porous panel, or the like may be used. Even when these are used, the air blown from the air conditioner through the ventilation pipe 54 passes through the holes formed by the mesh of the mesh or the holes provided in the panel, so that the mesh Or uniformly distributed over the entire surface of the panel and blown toward the outlet 52 as air of uniform wind speed.

1 空調システム
10 潜熱処理部
20 給気経路
30 顕熱処理部
40 排熱処理部
41 冷媒管
50、60 吹出装置
51 筐体
52、61 吹出口
53、62 ベーン
54 通風管
55 シャッター
56 不織布
61a 分離口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioning system 10 Latent heat treatment part 20 Air supply path 30 Sensible heat treatment part 40 Exhaust heat treatment part 41 Refrigerant pipes 50 and 60 Blowing device 51 Case 52, 61 Outlet 53, 62 Vane 54 Ventilation pipe 55 Shutter 56 Nonwoven fabric 61a Separation port

Claims (4)

空調対象空間に向けて吹出口から空気を吹出す吹出装置であって、
前記吹出口と、
前記吹出口に向けて空気を通風させる給気経路と、
前記吹出口の有効開口面積を可変させる遮蔽手段とを備え、
前記吹出口の有効開口面積と、前記給気経路の有効開口面積とを、下記式を満たすように決定した、
X/{(1/h)2+(1/D)2}≦1/{(1/sh)2+(1/D)2}
ここで、
h:前記吹出口の有効開口面積[m2]
D:前記給気経路の有効開口面積[m2]
s:前記吹出口の開放率
X:前記吹出口の開放率sにおける送風率の目標値、
吹出装置。
A blow-out device that blows air from a blow-out port toward a space to be air-conditioned,
The air outlet;
An air supply path for ventilating air toward the outlet;
Shielding means for varying the effective opening area of the outlet,
The effective opening area of the outlet and the effective opening area of the air supply path were determined so as to satisfy the following formula:
X / {(1 / h) 2+ (1 / D) 2} ≦ 1 / {(1 / sh) 2+ (1 / D) 2}
here,
h: Effective opening area of the outlet [m2]
D: Effective opening area of the air supply path [m2]
s: Opening rate of the outlet X: Target value of the air blowing rate at the opening rate s of the outlet,
Blowing device.
前記吹出口における送風速度の分布を均一化するための均一化手段を備える、
請求項1に記載の吹出装置。
Comprising a uniformizing means for homogenizing the distribution of the blowing speed at the outlet.
The blowing device according to claim 1.
前記均一化手段を、前記給気経路と前記吹出口の相互間において、前記吹出口に対して平行に配置された多孔質状の板状体として形成した、
請求項2に記載の吹出装置。
The homogenizing means is formed as a porous plate-like body arranged in parallel with the air outlet between the air supply path and the air outlet.
The blowing device according to claim 2.
前記吹出口は、複数の分離口を備えて構成され、
前記分離口は、前記給気経路に対して並列となるように複数配置され、
前記均一化手段を、前記給気経路から前記複数の分離口の各々に向けて空気を通風させる複数のベーンとして形成した、
請求項2に記載の吹出装置。
The outlet is configured with a plurality of separation ports,
A plurality of the separation ports are arranged in parallel to the air supply path,
The uniformizing means is formed as a plurality of vanes for ventilating air from the air supply path toward each of the plurality of separation ports.
The blowing device according to claim 2.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016205719A (en) * 2015-04-23 2016-12-08 高砂熱学工業株式会社 Desk with air conditioning device

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5157947A (en) * 1974-11-18 1976-05-20 Hitachi Plant Eng & Constr Co Hiroiheimenkara kinitsuni kukio fukidasu sochi
JPS62135047U (en) * 1986-02-20 1987-08-25
JPH041355U (en) * 1990-04-20 1992-01-08
JPH0637406U (en) * 1992-10-20 1994-05-20 株式会社大林組 Partition wall that also serves as an air conditioner
JPH0783496A (en) * 1993-09-16 1995-03-28 Itoki Crebio Corp Louver type air supply/exhaust port device in air-conditioning panel device
JP2004182024A (en) * 2002-11-29 2004-07-02 Inoac Corp Ventilation duct

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5157947A (en) * 1974-11-18 1976-05-20 Hitachi Plant Eng & Constr Co Hiroiheimenkara kinitsuni kukio fukidasu sochi
JPS62135047U (en) * 1986-02-20 1987-08-25
JPH041355U (en) * 1990-04-20 1992-01-08
JPH0637406U (en) * 1992-10-20 1994-05-20 株式会社大林組 Partition wall that also serves as an air conditioner
JPH0783496A (en) * 1993-09-16 1995-03-28 Itoki Crebio Corp Louver type air supply/exhaust port device in air-conditioning panel device
JP2004182024A (en) * 2002-11-29 2004-07-02 Inoac Corp Ventilation duct

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016205719A (en) * 2015-04-23 2016-12-08 高砂熱学工業株式会社 Desk with air conditioning device

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