JP4995746B2 - Building ventilation system - Google Patents

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Description

本発明は、建物の換気システムに関するものである。   The present invention relates to a building ventilation system.

住宅等の建物においては、一般に基礎等によって囲まれた床下空間が形成されている。床下空間には、地面に接近していることなどにより湿気が溜まり易くなっていると考えられる。これに対して、例えば特許文献1では、床下空間と屋外とを連通する通気路が建物本体の床と基礎との間に形成されており、屋外の空気が通気路を通じて床下空間に導入されるようになっている。すなわち、床下空間の換気が行われるようになっており、これにより、床下空間に湿気が溜まりにくくなっている。
特開2001−115560号公報
In a building such as a house, an underfloor space surrounded by a foundation or the like is generally formed. It is considered that moisture tends to accumulate in the underfloor space due to the approach to the ground. On the other hand, in Patent Document 1, for example, an air passage that communicates the underfloor space and the outside is formed between the floor and the foundation of the building body, and outdoor air is introduced into the underfloor space through the air passage. It is like that. That is, the underfloor space is ventilated, and this makes it difficult for moisture to accumulate in the underfloor space.
JP 2001-115560 A

しかしながら、床下空間と屋外とを連通する通気路によって床下空間の換気が行われる構成では、床下空間には屋外の湿気も取り込まれてしまうと考えられる。例えば、湿度が高い梅雨などの時期には、屋外から湿気が取り込まれることで床下空間の湿度も高くなってしまう。つまり、床下空間の湿度が屋外の湿度に依存し、床下空間の湿度を調整することが困難になる。   However, it is considered that outdoor moisture is also taken into the underfloor space in a configuration in which the underfloor space is ventilated by an air passage communicating the underfloor space and the outside. For example, during periods such as the rainy season when the humidity is high, humidity in the underfloor space increases due to moisture taken in from outside. That is, the humidity of the underfloor space depends on the outdoor humidity, and it becomes difficult to adjust the humidity of the underfloor space.

そこで、本発明は、床下空間の換気を好適に実施することができる建物の換気システムを提供することを目的とするものである。   Then, an object of this invention is to provide the ventilation system of the building which can implement suitably ventilation of underfloor space.

本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。   The present invention employs the following means in order to solve the above problems.

第1の発明は、建物本体の下方に床下空間を備えた建物の換気システムであって、屋内又は屋外の空気から乾燥空気を生成する生成手段を備え、該生成手段により生成された乾燥空気を前記床下空間に供給する構成としたことを特徴とする。   A first invention is a building ventilation system having an underfloor space below a building body, comprising a generating means for generating dry air from indoor or outdoor air, and the dry air generated by the generating means It is the structure which supplies to the said underfloor space, It is characterized by the above-mentioned.

第1の発明によれば、屋内又は屋外の空気から乾燥空気が生成され、その乾燥空気が床下空間に供給されるため、仮に床下空間に湿気が溜まっていてもその湿気を乾燥空気により換気することが可能となる。したがって、床下空間の換気を好適に実施することができる。   According to the first invention, dry air is generated from indoor or outdoor air, and the dry air is supplied to the underfloor space. Therefore, even if moisture is accumulated in the underfloor space, the moisture is ventilated by the dry air. It becomes possible. Therefore, ventilation of the underfloor space can be suitably performed.

第2の発明では、前記建物本体を構成する躯体又は壁等の構成体の内部に内部換気通路が設けられ、その内部換気通路が前記床下空間に連通されている。   In the second invention, an internal ventilation passage is provided inside a structural body such as a frame or a wall constituting the building main body, and the internal ventilation passage communicates with the underfloor space.

第2の発明によれば、建物本体の躯体又は壁等の構成体に設けられている内部換気通路に対し、床下空間を通じて乾燥空気を供給することが可能となる。これにより、床下空間に加えて、躯体や壁等の内部についても好適に換気できる。つまり、建物にとって良好な換気を行うことができ、躯体や壁等の保護を図ることができる。   According to 2nd invention, it becomes possible to supply dry air through the underfloor space with respect to the internal ventilation channel | path provided in structural bodies, such as a housing or a wall of a building main body. Thereby, in addition to the under-floor space, the inside of the housing and the wall can be suitably ventilated. That is, good ventilation can be performed for the building, and protection of the housing and walls can be achieved.

第3の発明では、前記内部換気通路として、建物の外壁部材の内部に上下方向に延びる壁内換気通路が形成され、その通路上端部に壁通気口が形成されている。この場合特に、壁内換気通路は、壁面全体に広がるようにして形成されていることが望ましい。   In the third aspect of the invention, as the internal ventilation passage, an in-wall ventilation passage extending in the vertical direction is formed inside the outer wall member of the building, and a wall vent is formed at the upper end portion of the passage. In this case, in particular, the in-wall ventilation passage is desirably formed so as to spread over the entire wall surface.

第3の発明によれば、上下方向に延びる壁内換気通路に対し、床下空間を通じて乾燥空気を供給することが可能となる。これにより、壁内部が好適に換気でき、外壁部材の保護を図ることができる。また、壁内換気通路は上方に延びているため、仮に壁内部に熱がこもっていても、その熱を空気と共に壁通気口から屋外に排出することができる。   According to the third aspect of the invention, it is possible to supply dry air through the underfloor space to the in-wall ventilation passage that extends in the vertical direction. Thereby, the inside of a wall can be ventilated suitably and protection of an outer wall member can be aimed at. Further, since the intra-wall ventilation passage extends upward, even if heat is trapped inside the wall, the heat can be discharged together with air from the wall vent to the outside.

第4の発明では、前記床下空間と屋外とを連通する床下通気口が設けられるとともに、その床下通気口を開閉する第1開閉手段が設けられ、前記第1開閉手段により前記床下通気口が閉鎖された状態で、前記生成手段により生成された乾燥空気を前記床下空間に供給する構成としている。   In the fourth invention, an underfloor vent that communicates the underfloor space and the outdoors is provided, and first open / close means for opening and closing the underfloor vent is provided, and the underfloor vent is closed by the first open / close means. In such a state, the dry air generated by the generating means is supplied to the underfloor space.

第4の発明によれば、第1開閉手段により床下通気口が閉鎖された状態で、乾燥空気が床下空間に供給される。かかる場合、床下空間が正圧となるため、乾燥空気が床下空間から内部換気通路(壁内換気通路)に流れ込み易くなる。したがって、内部換気通路(壁内換気通路)の換気が一層好適に実施されることとなる。   According to the fourth aspect of the invention, dry air is supplied to the underfloor space with the underfloor vent closed by the first opening / closing means. In such a case, since the underfloor space is at a positive pressure, dry air easily flows from the underfloor space into the internal ventilation passage (intra-wall ventilation passage). Therefore, ventilation of the internal ventilation passage (in-wall ventilation passage) is more preferably performed.

第5の発明では、前記床下空間の湿度を検出する手段と、前記検出した床下空間の湿度に基づいて当該床下空間に前記乾燥空気を供給させる手段とを備える。   According to a fifth aspect of the invention, there are provided means for detecting the humidity of the underfloor space, and means for supplying the dry air to the underfloor space based on the detected humidity of the underfloor space.

第5の発明によれば、床下空間の湿度に基づいてその床下空間に乾燥空気が供給されるため、床下空間に湿気がある場合など、必要時にのみ乾燥空気を供給することが可能となる。したがって、本換気システムを効率良く稼動させることができる。   According to the fifth aspect, since the dry air is supplied to the underfloor space based on the humidity of the underfloor space, the dry air can be supplied only when necessary, such as when the underfloor space is humid. Therefore, this ventilation system can be operated efficiently.

乾燥空気を、屋内空間に供給することも可能である。すなわち、第6の発明では、前記建物本体の窓付近、又は建物内の除湿対象空間に、前記床下空間に通じる空気通路部が設けられるとともに、その空気通路部を開閉する第2開閉手段が設けられ、前記第2開閉手段により前記空気通路部が開放された状態で、前記生成手段により生成された乾燥空気を前記床下空間に供給する構成としている。   It is also possible to supply dry air to the indoor space. That is, in the sixth aspect of the invention, an air passage portion communicating with the underfloor space is provided in the vicinity of the window of the building main body or in the dehumidifying target space in the building, and second opening / closing means for opening and closing the air passage portion is provided. The dry air generated by the generating means is supplied to the underfloor space in a state where the air passage portion is opened by the second opening / closing means.

第6の発明によれば、建物本体の窓付近に対して、床下空間から乾燥空気が供給されるため、窓ガラスの結露等を抑制することができる。また、建物内の除湿対象空間に対して、床下空間から乾燥空気が供給されるため、湿気が溜まりやすい空間、場所であっても速やかに乾燥させることが可能となる。例えば、浴室を除湿対象空間とすれば、入浴後において浴室をいち早く乾燥させることができる。   According to the sixth aspect of the invention, since dry air is supplied from the underfloor space to the vicinity of the window of the building body, it is possible to suppress dew condensation on the window glass. In addition, since dry air is supplied from the underfloor space to the dehumidification target space in the building, it is possible to quickly dry even in a space or place where moisture tends to accumulate. For example, if the bathroom is a dehumidifying target space, the bathroom can be quickly dried after bathing.

なお、浴室を除湿対象空間とする場合、浴室が使用されていないことを条件に、当該浴室内に乾燥空気が供給されるとよい。   In addition, when making a bathroom into dehumidification object space, it is good to supply dry air in the said bathroom on condition that the bathroom is not used.

第7の発明では、前記窓付近又は除湿対象空間における湿度を検出する手段と、前記検出した窓付近又は除湿対象空間の湿度が所定値以上である場合に、当該窓付近又は除湿対象空間に前記乾燥空気を供給させる手段とを備える。   In the seventh invention, when the humidity in the vicinity of the window or in the dehumidifying target space and the detected humidity in the vicinity of the window or in the dehumidifying target space are equal to or higher than a predetermined value, Means for supplying dry air.

第7の発明によれば、窓付近又は除湿対象空間の湿度が所定値以上であることを条件に、窓付近又は除湿対象空間に乾燥空気が供給されるため、窓付近又は除湿対象空間に湿気がある場合など、必要時にのみ乾燥空気を供給することが可能となる。したがって、本換気システムを効率良く稼動させることができる。   According to the seventh aspect, since dry air is supplied to the vicinity of the window or the dehumidification target space on the condition that the humidity in the vicinity of the window or the dehumidification target space is equal to or higher than a predetermined value, It is possible to supply dry air only when necessary, for example. Therefore, this ventilation system can be operated efficiently.

第8の発明では、前記生成手段は、前記乾燥空気に加え、屋内又は屋外の空気から湿潤空気を生成するものであり、前記生成手段により生成された前記湿潤空気を屋内空間に供給する構成としている。   In an eighth aspect of the invention, the generating means generates wet air from indoor or outdoor air in addition to the dry air, and the wet air generated by the generating means is supplied to an indoor space. Yes.

第8の発明によれば、湿潤空気が屋内空間に供給されるため、屋内空間に適度な湿気を与えることが可能となる。したがって、屋内空間が乾燥している場合に、その屋内空間を人にとって好適な湿度に調整することができる。   According to the eighth aspect, since humid air is supplied to the indoor space, it is possible to give appropriate humidity to the indoor space. Therefore, when the indoor space is dry, the indoor space can be adjusted to a humidity suitable for humans.

第9の発明では、前記生成手段は、空気中の水分を吸着することで前記乾燥空気を生成するとともに、前記吸着した水分を用いて前記湿潤空気を生成するものであり、さらに前記湿潤空気の湿度を調整可能とする。   In a ninth aspect of the invention, the generating means generates the dry air by adsorbing moisture in the air, and generates the wet air using the adsorbed moisture. The humidity can be adjusted.

第9の発明によれば、乾燥空気を生成する際に生じる水分を利用して湿潤空気を生成することが可能となり、さらに屋内空間の湿度を適宜調整することが可能となる。   According to the ninth aspect, it is possible to generate wet air using moisture generated when generating dry air, and it is possible to appropriately adjust the humidity of the indoor space.

第10の発明では、前記建物本体内における複数の屋内空間を対象に各々人の存在を検出する人検出手段と、前記人検出手段により人の存在が検出された屋内空間に対して前記湿潤空気を供給させる手段とを備える。   In a tenth aspect of the invention, the human detection means for detecting the presence of a person for each of a plurality of indoor spaces in the building body, and the humid air with respect to the indoor space in which the presence of the person is detected by the person detection means And a means for supplying.

第10の発明によれば、人が存在している屋内空間を対象として、その空間に湿潤空気が供給される。ここで、人にとって都合の良い湿度は、建物にとって都合の良い湿度より高いと考えられる。この点、本発明では、人が居る居室では人にとって都合の良い湿度に調整しつつ、人が居ない居室においては建物にとって都合の良い湿度を保持することができる。   According to the tenth invention, humid air is supplied to an indoor space where a person exists. Here, it is considered that the humidity convenient for people is higher than the humidity convenient for buildings. In this regard, according to the present invention, it is possible to adjust the humidity convenient for the person in the living room where the person is present, while maintaining the humidity convenient for the building in the room where the person is not present.

第11の発明では、大気の乾燥情報を取得する手段と、前記取得された大気乾燥情報に基づいて、前記湿潤空気を前記屋内空間に供給させる手段とを備える。   In an eleventh aspect of the invention, there are provided means for acquiring atmospheric drying information and means for supplying the humid air to the indoor space based on the acquired atmospheric drying information.

第11の発明によれば、大気乾燥情報に基づいて湿潤空気が屋内空間に供給されるため、実際の乾燥状況に合わせて人が居る居室の湿度をきめ細かく調整することが可能となる。例えば、大気が乾燥している場合には屋内空間に適度な湿度を与えることができる。   According to the eleventh aspect, since the humid air is supplied to the indoor space based on the atmospheric drying information, it is possible to finely adjust the humidity of the room where the person is present according to the actual drying situation. For example, when the atmosphere is dry, moderate humidity can be given to the indoor space.

以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に基づいて説明する。図1は建物の概略断面を示す図である。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment of the invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram showing a schematic cross section of a building.

図1に示すように、住宅等の建物10は、基礎11と、その基礎11上に設置された建物本体12とを有している。建物本体12は、周囲が外壁部21で囲まれている屋内空間22と、天井材25により屋内空間22に対して区画されている天井裏空間26とを有している。また、床材23の下方には、基礎11の立ち上げ部分に囲まれてなる床下空間24が形成されている。基礎11の上面と建物本体12との間には、基礎11の延設方向に沿って建物10の略全周にわたり床下換気通路32が形成されており、この床下換気通路32を通じて床下空間24と屋外との間で通気(空気の出入り)が行われるようになっている。このような、いわゆる床下全周換気によれば、床下空間24のほぼ全体において横方向への空気の流れが作り出されるため、床下空間24における自然換気が効率良く行われる。   As shown in FIG. 1, a building 10 such as a house has a foundation 11 and a building main body 12 installed on the foundation 11. The building body 12 includes an indoor space 22 that is surrounded by an outer wall portion 21 and a ceiling back space 26 that is partitioned from the indoor space 22 by a ceiling material 25. Further, below the floor material 23, an underfloor space 24 surrounded by a rising portion of the foundation 11 is formed. Between the upper surface of the foundation 11 and the building main body 12, an underfloor ventilation passage 32 is formed along the extending direction of the foundation 11 over substantially the entire circumference of the building 10, and the underfloor space 24 is communicated through the underfloor ventilation passage 32. Ventilation (air in and out) is performed between outdoors. According to such so-called all-around underfloor ventilation, a flow of air in the lateral direction is created in almost the entire underfloor space 24, so that natural ventilation in the underfloor space 24 is efficiently performed.

外壁部21の内部には上下方向に延びる壁内空間28が形成されており、その壁内空間28は、壁下端部で床下換気通路32に通じているとともに、壁上端部で壁通気口33にて屋外に通じている。つまり、壁通気口33を通じて壁内空間28と屋外との間で通気(空気の出入り)が行われるようになっており、壁内空間28は壁内換気通路としての役割なしている。なお、壁通気口33は、外壁部21の上部において、例えば直径10cm程度の大きさで複数箇所に設けられている。   An inner wall space 28 extending in the vertical direction is formed inside the outer wall portion 21, and the inner wall space 28 communicates with the underfloor ventilation passage 32 at the lower end portion of the wall and the wall vent 33 at the upper end portion of the wall. To the outdoors. That is, ventilation (air in and out) is performed between the wall space 28 and the outside through the wall vent 33, and the wall space 28 serves as a wall ventilation passage. The wall vents 33 are provided at a plurality of locations in the upper part of the outer wall portion 21 with a diameter of, for example, about 10 cm.

また、外壁部21の一部には窓開口35が形成されており、その窓開口35には窓サッシ36が取り付けられている。窓開口35の下方には、床材23の一部又はその近傍に窓下通気口37が設けられており、その窓下通気口37を通じて、床下空間24の空気が窓下部分に供給されるようになっている。窓下通気口37は、要は窓サッシ36に対して結露防止用の空気を供給する開口部であればよく、窓際に設置される窓際通気口であればよい。   A window opening 35 is formed in a part of the outer wall portion 21, and a window sash 36 is attached to the window opening 35. Below the window opening 35, a lower window vent 37 is provided in a part of the floor 23 or in the vicinity thereof, and air in the underfloor space 24 is supplied to the lower window portion through the lower window vent 37. It is like that. The window vent 37 may be an opening that supplies air for preventing condensation to the window sash 36, and may be a window vent that is installed near the window.

ここで、床下部分及び壁部分の具体的な構成について図2を参照しつつ説明する。図2は、床下部分及び壁部分の一部を破断して示す縦断面図である。   Here, specific configurations of the underfloor portion and the wall portion will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a part of the underfloor part and the wall part in a broken state.

図2に示すように、基礎11の上方には床梁51が設けられている。床梁51は、断面コ字状の鋼鉄製長尺材により構成されており、その開放側を床下空間24に向けて基礎11に沿って延びている。床梁51は、同床梁51と基礎11との間に設置された梁下スペーサ52により基礎11の上面から離間して設けられている。梁下スペーサ52はゴム製又は金属製の板材よりなり、複数の梁下スペーサ52が所定の間隔で設置されることで基礎11と床梁51との間に建物10の略全周にわたり隙間が形成され、その隙間が床下換気通路32となっている。床梁51上には、その床梁51に沿って延びる床下地材54が設けられており、その床下地材54は床材23を下方から支えている。   As shown in FIG. 2, a floor beam 51 is provided above the foundation 11. The floor beam 51 is made of a long steel material having a U-shaped cross section, and extends along the foundation 11 with its open side facing the underfloor space 24. The floor beam 51 is provided away from the upper surface of the foundation 11 by a beam lower spacer 52 installed between the floor beam 51 and the foundation 11. The under-beam spacer 52 is made of a rubber or metal plate, and a plurality of the under-beam spacers 52 are installed at a predetermined interval so that a gap is formed between the foundation 11 and the floor beam 51 over substantially the entire circumference of the building 10. The gap is formed as an underfloor ventilation passage 32. A floor base material 54 extending along the floor beam 51 is provided on the floor beam 51, and the floor base material 54 supports the floor material 23 from below.

床梁51には外壁パネル61が取り付け固定されている。外壁パネル61は、外壁材62とその裏面側に取り付けられた外壁フレーム63とよりなり、外壁フレーム63が床梁51に固定されることで、床梁51に外壁パネル61が取り付けられている。また、外壁パネル61の屋内側には断熱材64と内壁材65とが取り付けられている。ここで、外壁フレーム63は、それぞれ軽量鉄骨材(溝形鋼)よりなる複数の縦フレーム材と横フレーム材とを縦横に結合することで矩形枠状に形成されるものであり、特に縦フレーム材と横フレーム材との結合部分では、上下方向に通気が可能となるようにして(壁内空間28が上下方向に連通するようにして)隙間が形成されている。すなわち、外壁パネル61の横断面図である図3に示すように、横フレーム材63bの端部が縦フレーム材63aのウエブから離間するようにして縦フレーム材63aに横フレーム材63bが結合されており、それにより形成される隙間67によって、壁内空間28が上下方向に連通する構成となっている。なお、壁内空間28を上下方向に連通させる構成としては、外壁フレーム63の横フレーム材63bに通気孔を設けるなど、他の構成を採用することも可能である。   An outer wall panel 61 is attached and fixed to the floor beam 51. The outer wall panel 61 includes an outer wall member 62 and an outer wall frame 63 attached to the back side thereof. The outer wall frame 63 is fixed to the floor beam 51, so that the outer wall panel 61 is attached to the floor beam 51. A heat insulating material 64 and an inner wall material 65 are attached to the indoor side of the outer wall panel 61. Here, the outer wall frame 63 is formed in a rectangular frame shape by vertically and horizontally connecting a plurality of vertical frame members and horizontal frame members each made of a lightweight steel frame (grooved steel). A gap is formed at the joint between the material and the horizontal frame material so that ventilation can be performed in the vertical direction (so that the in-wall space 28 communicates in the vertical direction). That is, as shown in FIG. 3 which is a cross-sectional view of the outer wall panel 61, the horizontal frame member 63b is coupled to the vertical frame member 63a so that the end of the horizontal frame member 63b is separated from the web of the vertical frame member 63a. The inner space 28 communicates in the vertical direction by a gap 67 formed thereby. It should be noted that other configurations such as providing a ventilation hole in the lateral frame member 63b of the outer wall frame 63 can be adopted as a configuration for communicating the inner wall space 28 in the vertical direction.

また、外壁パネル61において、外壁フレーム63の下端部は外壁材62よりも下方に一部がはみ出しており、そのはみ出し部分に水切金具68が設けられている。水切金具68は、外壁材62の下端部よりも下方に垂れ下がった状態で、かつ基礎11から離間した状態で取り付けられている。これにより、基礎11と水切金具68との間に屋外連通路69が形成され、その屋外連通路69を通じて、床下空間24や壁内空間28と屋外との間での空気の出入りが可能となっている。屋外連通路69は、床下換気通路32に対して直列に配置されており、床下換気通路32と共に、床下空間24の換気を行うための床下通気口となっている。なお、水切金具68には、鼠等の小動物の床下空間24への侵入を防ぐための鼠返し板が設けられるが、図示を省略している。   Further, in the outer wall panel 61, a part of the lower end portion of the outer wall frame 63 protrudes below the outer wall material 62, and a drainage fitting 68 is provided at the protruding portion. The draining metal fitting 68 is attached in a state where it hangs downward from the lower end portion of the outer wall member 62 and is separated from the foundation 11. As a result, an outdoor communication path 69 is formed between the foundation 11 and the drainage fitting 68, and air can enter and exit between the underfloor space 24 and the wall space 28 and the outdoors through the outdoor communication path 69. ing. The outdoor communication passage 69 is arranged in series with the underfloor ventilation passage 32 and serves as an underfloor vent for ventilating the underfloor space 24 together with the underfloor ventilation passage 32. The draining metal fitting 68 is provided with a turn-up plate for preventing small animals such as sharks from entering the underfloor space 24, but the illustration is omitted.

水切金具68には、基礎11と水切金具68との間の屋外連通路69を開閉するための開閉板71(第1開閉手段)が設けられている。開閉板71は、水切金具68の長手方向と同方向に延びる長尺板状をなし、その上端部が水切金具68に回動可能に軸支されている。開閉板71により屋外連通路69が開放状態(図示の状態)となることで、屋外と床下空間24及び壁内空間28との間が連通され、屋外連通路69が閉鎖状態となることで、屋外と床下空間24及び壁内空間28との間が遮断される。   The drainage fitting 68 is provided with an opening / closing plate 71 (first opening / closing means) for opening and closing the outdoor communication passage 69 between the foundation 11 and the drainage fitting 68. The open / close plate 71 has a long plate shape extending in the same direction as the longitudinal direction of the draining metal fitting 68, and an upper end portion of the opening / closing plate 71 is pivotally supported by the draining metal fitting 68. By opening and closing the outdoor communication passage 69 with the opening and closing plate 71 (in the state shown in the figure), the outdoor space is communicated with the underfloor space 24 and the wall space 28, and the outdoor communication passage 69 is closed. The outdoor space is blocked from the underfloor space 24 and the wall space 28.

開閉板71には、駆動することでその開閉板71を回動させる駆動部(図示略)が設けられており、その駆動部が駆動することで屋外連通路69が開閉される。   The open / close plate 71 is provided with a drive section (not shown) that rotates the open / close plate 71 by being driven, and the outdoor communication passage 69 is opened and closed by the drive section being driven.

また、図1における窓下通気口37を形成するための構成として、床材23と、断熱材64及び内壁材65の下端部との間には室内連通路73が形成されており、この室内連通路73の室内側開口部が図1の窓下通気口37となっている。この場合、例えば内壁材65の一部が矩形状に切除されることで、窓下通気口37が形成されている。室内連通路73(窓下通気口37)は、窓開口35(図1参照)に対応する位置にて、水平方向に連続した状態、又は水平方向に複数に分断された状態で設けられている。また、内壁材65の下端部において床面との境界部付近には巾木74が設けられている。   Further, as a configuration for forming the lower window vent 37 in FIG. 1, an indoor communication path 73 is formed between the floor material 23 and the lower end portions of the heat insulating material 64 and the inner wall material 65. The opening on the indoor side of the communication path 73 is the under-window vent 37 of FIG. In this case, for example, a part of the inner wall member 65 is cut into a rectangular shape, whereby the under-window vent 37 is formed. The indoor communication passage 73 (the lower window vent 37) is provided at a position corresponding to the window opening 35 (see FIG. 1) in a state that is continuous in the horizontal direction or divided into a plurality in the horizontal direction. . A baseboard 74 is provided near the boundary with the floor surface at the lower end of the inner wall member 65.

特に本実施形態では、巾木74の一部、すなわち窓下通気口37に対応する部位の巾木74が可動巾木(第2開閉手段)となっており、その巾木74の可動部分が作動することで、室内連通路73(窓下通気口37)が開放又は閉鎖される。具体的には、巾木74の可動部分は、その下端部が同巾木74の固定部分(又は内壁材65)に軸支されており、その軸支部分を中心として当該可動部分が回動することで、室内連通路73(窓下通気口37)が開閉される。巾木74の可動部分が下端部にて軸支されていることで、図に仮想線で示す巾木開放状態では、窓下通気口37から上方への、すなわち窓サッシ36に向かう方向への空気流を生じさせることが可能となる。   In particular, in this embodiment, a part of the baseboard 74, that is, a baseboard 74 corresponding to the under-window vent 37 is a movable baseboard (second opening / closing means), and the movable part of the baseboard 74 is By operating, the indoor communication passage 73 (the lower window vent 37) is opened or closed. Specifically, the movable portion of the baseboard 74 has a lower end pivotally supported by a fixed portion (or inner wall material 65) of the baseboard 74, and the movable portion rotates around the pivotal support portion. As a result, the indoor communication passage 73 (the lower window vent 37) is opened and closed. Since the movable part of the baseboard 74 is pivotally supported at the lower end, in the baseboard open state indicated by the phantom line in the figure, the upward direction from the lower vent 37, that is, the direction toward the window sash 36. An air flow can be generated.

室内連通路73は壁内空間28に連通しており、巾木74(巾木可動部分)が開状態になることで、壁内空間28を流れる空気(同空間28内の上昇空気)が窓下通気口37を介して屋内空間22に供給されるようになっている。   The indoor communication path 73 communicates with the wall space 28, and when the baseboard 74 (the baseboard movable portion) is opened, the air flowing through the wall space 28 (the rising air in the space 28) is a window. The air is supplied to the indoor space 22 through the lower vent 37.

巾木74には、駆動することでその巾木74を回動させる駆動部(図示略)が設けられており、その駆動部が駆動することで室内連通路73が開閉される。   The baseboard 74 is provided with a drive unit (not shown) that rotates the baseboard 74 by being driven, and the indoor communication path 73 is opened and closed by driving the drive unit.

図1の説明に戻り、建物10の天井裏空間26には、屋内又は屋外から取り込んだ空気から乾燥空気と湿潤空気とを生成するとともに、その乾燥空気と湿潤空気とをそれぞれ屋内空間22、床下空間24、壁内空間28等に振り分けて供給する湿度調整装置41が設けられている。湿度調整装置41には、屋外から空気を取り込むための屋外取込管42と、屋内空間22から空気を取り込むための屋内取込管43と、屋内空間22に空気を供給するための屋内供給管44と、床下空間24に空気を供給するための床下供給管45とが接続されている。湿度調整装置41は、屋外取込管42や屋内取込管43を通じて屋外や屋内空間22から空気を取り込むとともに、屋内供給管44や床下供給管45を通じて屋内空間22や床下空間24に空気を供給する。床下供給管45は、通気ダクト等により構成されており、柱や壁に沿って又はそれらの内部に上下方向に延びるように設けられている。   Returning to the description of FIG. 1, in the ceiling space 26 of the building 10, dry air and humid air are generated from the air taken from the inside or outside, and the dry air and the humid air are respectively generated in the indoor space 22 and under the floor. A humidity adjusting device 41 is provided that distributes and supplies the space 24, the wall space 28, and the like. The humidity adjusting device 41 includes an outdoor intake pipe 42 for taking in air from the outdoors, an indoor intake pipe 43 for taking in air from the indoor space 22, and an indoor supply pipe for supplying air to the indoor space 22. 44 and an underfloor supply pipe 45 for supplying air to the underfloor space 24 are connected. The humidity adjusting device 41 takes in air from the outdoor or indoor space 22 through the outdoor intake pipe 42 or the indoor intake pipe 43 and supplies air to the indoor space 22 or the underfloor space 24 through the indoor supply pipe 44 or the underfloor supply pipe 45. To do. The underfloor supply pipe 45 is constituted by a ventilation duct or the like, and is provided so as to extend in the vertical direction along or inside the pillars and walls.

次いで、湿度調整装置41及び同装置を用いた湿度調整制御に関する構成について、図4を参照しつつ説明する。   Next, the configuration relating to the humidity adjustment device 41 and humidity adjustment control using the device will be described with reference to FIG.

図4に示すように、湿度調整装置41は、内部にシリカゲル等の吸着剤が収容され、空気中の水分を吸着する吸着ドラム(吸着容器)81を備えている。この吸着ドラム81では、空気の流れ方向において前後2箇所に網状の蓋体が設けられており、2つの蓋体に挟まれるようにして吸着剤が収容されている。吸着ドラム81は、例えば所定の厚みを有する円板状をなし、その中心軸を軸心として回転可能となっている。なお、この構成はいわゆるデシカントロータに相当する。湿度調整装置41では、空気(装置外部からの導入空気)が吸着ドラム81を通過することで、空気中の水分が吸着されて除湿が行われる。つまり、乾燥空気が生成されることとなる。吸着ドラム81にて吸着された水分は、当該吸着ドラム81にて吸着状態で保管される。   As shown in FIG. 4, the humidity adjusting device 41 includes an adsorption drum (adsorption container) 81 in which an adsorbent such as silica gel is accommodated and adsorbs moisture in the air. In the adsorption drum 81, a net-like lid is provided at two places in the front and rear in the air flow direction, and the adsorbent is accommodated so as to be sandwiched between the two lids. The suction drum 81 has, for example, a disk shape having a predetermined thickness, and is rotatable about the central axis thereof. This configuration corresponds to a so-called desiccant rotor. In the humidity adjusting device 41, air (air introduced from the outside of the device) passes through the adsorption drum 81, whereby moisture in the air is adsorbed and dehumidification is performed. That is, dry air is generated. The moisture adsorbed by the adsorption drum 81 is stored in an adsorption state by the adsorption drum 81.

また、除湿後の空気は、湿度調整装置41内の空気通路82に送り込まれ、その空気通路82上に設けられている電気ヒータ83にて加熱された後、吸着ドラム81に戻される。このとき、電気ヒータ83による加熱空気が吸着ドラム81を通過することで、吸着ドラム81に吸着されていた水分が蒸発して加湿が行われる。つまり、湿潤空気が生成されることとなる。   The dehumidified air is sent to an air passage 82 in the humidity adjusting device 41, heated by an electric heater 83 provided on the air passage 82, and then returned to the adsorption drum 81. At this time, the air heated by the electric heater 83 passes through the adsorption drum 81, whereby the moisture adsorbed on the adsorption drum 81 is evaporated and humidified. That is, humid air is generated.

なお、湿潤空気が生成される場合、電気ヒータ83による空気の加熱の程度を調整することで湿潤空気の湿度が調整されるようになっている。また、電気ヒータ83には、除湿後の空気でなく、屋外取込管42や屋内取込管43から取り込まれた屋内や屋外の空気が直接供給されてもよい。さらに、図示は省略するが、湿度調整装置41は、空気を冷却する冷却手段としてペルチェ冷却機を備えており、加熱することで生成された湿潤空気を冷却することが可能となっている。   When wet air is generated, the humidity of the wet air is adjusted by adjusting the degree of air heating by the electric heater 83. The electric heater 83 may be directly supplied with indoor or outdoor air taken in from the outdoor intake pipe 42 or the indoor intake pipe 43 instead of air after dehumidification. Furthermore, although illustration is abbreviate | omitted, the humidity control apparatus 41 is equipped with the Peltier cooler as a cooling means which cools air, and can cool the humid air produced | generated by heating.

空気通路82には開閉弁84が設けられており、この開閉弁84を開状態とすることで、除湿後の空気が電気ヒータ83に供給されて湿潤空気の生成が行われる。言い換えれば、開閉弁84を閉状態とすることで、除湿後の空気が電気ヒータ83に供給されず湿潤空気が生成されないようになる。   An open / close valve 84 is provided in the air passage 82. By opening the open / close valve 84, the dehumidified air is supplied to the electric heater 83 to generate wet air. In other words, when the on-off valve 84 is closed, the dehumidified air is not supplied to the electric heater 83 and no humid air is generated.

上記のとおり、湿度調整装置41では、空気が吸着ドラム81を通過することにより乾燥空気と湿潤空気とがそれぞれ生成される。つまり、本実施形態では、吸着ドラム81が、乾燥空気を生成する乾燥空気生成手段と、湿潤空気を生成する湿潤空気生成手段とを構成するものとなっている。   As described above, in the humidity adjusting device 41, when the air passes through the adsorption drum 81, dry air and wet air are generated. That is, in the present embodiment, the adsorption drum 81 constitutes dry air generating means for generating dry air and wet air generating means for generating wet air.

また、湿度調整装置41には、乾燥空気を送出するための送風ファン86と、湿潤空気を送出するための送風ファン87とが設けられている。   In addition, the humidity adjusting device 41 is provided with a blower fan 86 for sending dry air and a blower fan 87 for sending wet air.

湿度調整装置41には、屋外取込管42及び屋内取込管43(共に図1参照)が接続されており(共に図1参照)、これらの配管を通じて屋外又は屋内空間22から空気が順次取り込まれる。屋外取込管42と屋内取込管43とには、その配管の途中に開閉弁91,92がそれぞれ設けられており、開閉弁91,92が開状態である場合に屋外又は屋内空間22から空気が順次取り込まれるようになっている。   An outdoor intake pipe 42 and an indoor intake pipe 43 (both see FIG. 1) are connected to the humidity adjusting device 41 (both see FIG. 1), and air is sequentially taken from the outdoor or indoor space 22 through these pipes. It is. The outdoor intake pipe 42 and the indoor intake pipe 43 are provided with on-off valves 91 and 92 in the middle of the pipes, respectively. When the on-off valves 91 and 92 are in an open state, the outdoor intake pipe 42 and the indoor intake pipe 43 Air is taken in sequentially.

また、湿度調整装置41の乾燥空気送出口には床下供給管45(図1参照)が接続されており、この床下供給管45を通じて床下空間24に乾燥空気が供給される。床下供給管45には、その配管の途中に開閉弁94が設けられており、開閉弁94が開状態である場合に床下空間24に乾燥空気が供給されるようになっている。床下空間24は、壁内空間28に通じており、床下空間24に供給された乾燥空気は壁内空間28から屋外に排出される。また、床下空間24の下流側には、開閉弁の役割を果たす開閉板71及び可動巾木74が配置されており、開閉板71が開放状態にある場合に屋外連通路69(図2参照)を介して屋外への排気が行われ、可動巾木74が開放状態にある場合に室内連通路73(図2参照)を介して窓サッシ36周辺の窓際空間に乾燥空気が供給されるようになっている。   Further, an underfloor supply pipe 45 (see FIG. 1) is connected to the dry air delivery port of the humidity adjusting device 41, and dry air is supplied to the underfloor space 24 through the underfloor supply pipe 45. The underfloor supply pipe 45 is provided with an on-off valve 94 in the middle of the pipe so that dry air is supplied to the underfloor space 24 when the on-off valve 94 is open. The underfloor space 24 communicates with the in-wall space 28, and the dry air supplied to the underfloor space 24 is discharged from the in-wall space 28 to the outside. Further, on the downstream side of the underfloor space 24, an open / close plate 71 and a movable baseboard 74 that function as an open / close valve are disposed. When the open / close plate 71 is in an open state, the outdoor communication passage 69 (see FIG. 2). When the movable baseboard 74 is in an open state, the dry air is supplied to the window space around the window sash 36 via the indoor communication path 73 (see FIG. 2). It has become.

さらに、湿度調整装置41の乾燥空気送出口には、建物10内の浴室99に通じる浴室供給管47も接続されており、この浴室供給管47を通じて浴室99に乾燥空気が供給される。浴室供給管47の途中には開閉弁95が設けられており、開閉弁95が開状態である場合に浴室99に乾燥空気が給送されるようになっている。   Further, a bathroom supply pipe 47 leading to the bathroom 99 in the building 10 is also connected to the dry air outlet of the humidity adjusting device 41, and the dry air is supplied to the bathroom 99 through the bathroom supply pipe 47. An on-off valve 95 is provided in the middle of the bathroom supply pipe 47 so that dry air is supplied to the bathroom 99 when the on-off valve 95 is open.

また、湿度調整装置41の湿潤空気送出口には複数の屋内供給管44(図1参照)が接続されており、各屋内供給管44を通じて、ダイニング、リビング、寝室等の各居室に湿潤空気が供給される。各屋内供給管44の途中にはそれぞれ開閉弁97が設けられており、開閉弁97が開状態である場合に各居室に湿潤空気が給送されるようになっている。   In addition, a plurality of indoor supply pipes 44 (see FIG. 1) are connected to the humid air delivery port of the humidity adjusting device 41, and wet air is supplied to each living room such as a dining room, living room, and bedroom through each indoor supply pipe 44. Supplied. An opening / closing valve 97 is provided in the middle of each indoor supply pipe 44, and when the opening / closing valve 97 is in an open state, wet air is supplied to each living room.

次に、建物10における電気設備に関して説明する。   Next, the electrical equipment in the building 10 will be described.

湿度調整装置41には、建物10に設置されているコントローラ111が接続されている。コントローラ111は、CPUや各種メモリ等からなるマイクロコンピュータを有しており、そのマイクロコンピュータにより指令信号が生成及び出力されることで建物10の湿度調整制御が行われる。例えば、コントローラ111から湿度調整装置41に対して指令信号が出力されることで、湿度調整装置41は、乾燥空気や湿潤空気を選択的に供給する。コントローラ111には、開閉弁91,92,94,95,97が接続されているとともに、開閉板71の駆動部及び可動巾木74の駆動部が接続されており、コントローラ111は、指令信号を出力することで各開閉弁又は駆動部の開閉動作を制御し、乾燥空気や湿潤空気の供給場所を選択する。   A controller 111 installed in the building 10 is connected to the humidity adjusting device 41. The controller 111 has a microcomputer composed of a CPU, various memories, and the like, and humidity adjustment control of the building 10 is performed by generating and outputting a command signal by the microcomputer. For example, when the controller 111 outputs a command signal to the humidity adjustment device 41, the humidity adjustment device 41 selectively supplies dry air or wet air. On / off valves 91, 92, 94, 95, and 97 are connected to the controller 111, and a drive unit for the open / close plate 71 and a drive unit for the movable baseboard 74 are connected. By outputting, the opening / closing operation of each on-off valve or drive unit is controlled, and the supply location of dry air or wet air is selected.

また、コントローラ111には、各居室を対象に各々人の存在を感知する居室人感センサ121と、浴室99において人を感知する浴室人感センサ122と、屋内空間22の湿度を検出する屋内湿度センサ123と、床下空間24の湿度を検出する床下湿度センサ124と、窓サッシ36周辺の湿度を検出する窓際湿度センサ125とが接続されている。各センサ121〜125は、コントローラ111に対して検出信号を出力する。   In addition, the controller 111 includes a room presence sensor 121 that detects the presence of a person in each room, a bathroom presence sensor 122 that detects a person in the bathroom 99, and an indoor humidity that detects the humidity of the indoor space 22. A sensor 123, an underfloor humidity sensor 124 that detects the humidity of the underfloor space 24, and a window humidity sensor 125 that detects the humidity around the window sash 36 are connected. Each of the sensors 121 to 125 outputs a detection signal to the controller 111.

さらに、コントローラ111には、屋内空間22の温度を調整するエアコン126が接続されており、エアコン126は、現在の運転状態を示す旨の検出信号をコントローラ111に対して出力する。これにより、コントローラ111では、エアコン126の運転や停止に関する情報が取得される。   Further, an air conditioner 126 that adjusts the temperature of the indoor space 22 is connected to the controller 111, and the air conditioner 126 outputs a detection signal indicating the current operation state to the controller 111. As a result, the controller 111 acquires information related to the operation and stop of the air conditioner 126.

続いて、コントローラ111において実行される建物10の湿度制御処理について、図5のフローチャートを参照しつつ説明する。   Next, the humidity control process of the building 10 executed by the controller 111 will be described with reference to the flowchart of FIG.

図5において、ステップS101〜S107では、床下空間24への乾燥空気供給処理を行い、ステップS108,S109では、浴室99への乾燥空気供給処理を行う。また、ステップS110,S111では、居室への湿潤空気供給処理を行う。   5, in steps S101 to S107, a dry air supply process to the underfloor space 24 is performed, and in steps S108 and S109, a dry air supply process to the bathroom 99 is performed. In steps S110 and S111, a wet air supply process to the living room is performed.

床下空間24への乾燥空気供給処理において、ステップS101では、床下空間24への乾燥空気供給が必要であるか否かを判定する。例えば、床下湿度センサ124から入力された検出信号に基づいて床下空間24の湿度を取得し、その湿度が所定湿度より大きいか否かを判定する。また、窓サッシ36周辺(窓際空間)に乾燥空気を供給させる際には、その乾燥空気は床下空間24を経由する構成となっているため、窓際湿度センサ125から入力された検出信号に基づいて窓サッシ36周辺での湿度を取得し、その湿度が所定湿度より大きいか否かを判定する。ここで、建物10にとっては0%〜40%の湿度が適切であるとされているため、上記の各所定湿度を例えば50%に設定する。   In the dry air supply process to the underfloor space 24, in step S101, it is determined whether or not the dry air supply to the underfloor space 24 is necessary. For example, the humidity of the underfloor space 24 is acquired based on the detection signal input from the underfloor humidity sensor 124, and it is determined whether the humidity is greater than a predetermined humidity. Further, when dry air is supplied to the vicinity of the window sash 36 (the window space), the dry air is configured to pass through the underfloor space 24, and therefore, based on the detection signal input from the window humidity sensor 125. The humidity around the window sash 36 is acquired, and it is determined whether the humidity is higher than a predetermined humidity. Here, since the humidity of 0% to 40% is appropriate for the building 10, each of the predetermined humidity is set to 50%, for example.

床下空間24への乾燥空気供給が必要でない場合、すなわち床下空間24及び窓サッシ36周辺の湿度がそれぞれ所定湿度より小さい場合、ステップS102に進み、エアコン126が運転中であるか否かを判定する。エアコン126が運転中でない場合、ステップS103にて、開閉板71の駆動部に指令信号を出力して屋外連通路69を開放させる。   When the supply of dry air to the underfloor space 24 is not necessary, that is, when the humidity around the underfloor space 24 and the window sash 36 is lower than the predetermined humidity, the process proceeds to step S102 to determine whether the air conditioner 126 is in operation. . If the air conditioner 126 is not in operation, in step S103, a command signal is output to the drive unit of the opening / closing plate 71 to open the outdoor communication path 69.

これに対して、床下空間24への乾燥空気供給が必要である場合、すなわち床下空間24及び窓サッシ36周辺の少なくとも一方の湿度が所定湿度以上である場合(ステップS101がYES判定の場合)、又はエアコン126が運転中である場合(ステップS102がYES判定の場合)、ステップS104にて、開閉板71の駆動部に指令信号を出力して屋外連通路69を閉鎖させ、ステップS105にて、湿度調整装置41及び床下空間24用の開閉弁94に指令信号を出力して床下空間24に乾燥空気を供給させる。   On the other hand, when it is necessary to supply dry air to the underfloor space 24, that is, when at least one of the humidity around the underfloor space 24 and the window sash 36 is equal to or higher than a predetermined humidity (when step S101 is YES), Alternatively, if the air conditioner 126 is in operation (if YES in step S102), in step S104, a command signal is output to the drive unit of the opening / closing plate 71 to close the outdoor communication path 69, and in step S105. A command signal is output to the humidity adjusting device 41 and the on-off valve 94 for the underfloor space 24 to supply dry air to the underfloor space 24.

この場合、床下空間24は、乾燥空気が供給されることで正圧となり、それに伴って壁内空間28に乾燥空気が流れ込み易くなる。これにより、それまで床下空間24や壁内空間28に存在していた空気が壁通気口33から屋外に排出されることを促進できる。したがって、床下空間24や壁内空間28に湿気が溜まっている場合には、その湿気が空気と共に屋外に排出され、壁内空間28(換言すれば外壁部21)に熱がこもっている場合には、その熱が空気と共に屋外に排出される。故に、床下空間24や壁内空間28が建物10にとって都合の良い湿度に調整されるとともに、屋内空間22が人にとって都合の良い温度に調整される。   In this case, the underfloor space 24 becomes positive pressure when supplied with dry air, and accordingly, the dry air easily flows into the in-wall space 28. Thereby, it can accelerate | stimulate that the air which existed in the underfloor space 24 and the wall space 28 until now is discharged | emitted from the wall vent 33 outdoors. Therefore, when moisture is accumulated in the underfloor space 24 or the wall space 28, the moisture is discharged to the outside together with the air, and heat is trapped in the wall space 28 (in other words, the outer wall portion 21). The heat is discharged outdoors together with air. Therefore, the underfloor space 24 and the in-wall space 28 are adjusted to a humidity convenient for the building 10, and the indoor space 22 is adjusted to a temperature convenient for humans.

ステップS106では、窓サッシ36周辺への乾燥空気供給が必要であるか否かを判定する。例えば、ステップS101と同様に、窓際湿度センサ125から入力された検出信号に基づいて窓サッシ36周辺の湿度を取得し、その湿度が所定湿度より大きいか否かを判定する。窓サッシ36周辺への乾燥空気供給が必要である場合、すなわち窓サッシ36周辺の湿度が所定湿度より大きい場合、ステップS107にて、可動巾木74の駆動部に指令信号を出力して室内連通路73を開放させる。この場合、室内連通路73からは乾燥空気が放出され、その乾燥空気は窓サッシ36周辺に供給される。これにより、窓サッシ36周辺において除湿が行われ、窓際空間が建物10にとって都合の良い湿度に調整される。すなわち、窓ガラスの結露を抑制することができる。一方、窓サッシ36周辺への乾燥空気供給が必要でない場合、室内連通路73を開放させない。   In step S106, it is determined whether or not the supply of dry air around the window sash 36 is necessary. For example, as in step S101, the humidity around the window sash 36 is acquired based on the detection signal input from the window humidity sensor 125, and it is determined whether the humidity is greater than a predetermined humidity. When it is necessary to supply dry air around the window sash 36, that is, when the humidity around the window sash 36 is higher than a predetermined humidity, in step S107, a command signal is output to the drive unit of the movable baseboard 74 and The passage 73 is opened. In this case, dry air is discharged from the indoor communication passage 73 and the dry air is supplied around the window sash 36. Thus, dehumidification is performed around the window sash 36, and the window space is adjusted to a convenient humidity for the building 10. That is, the condensation of the window glass can be suppressed. On the other hand, when the supply of dry air around the window sash 36 is not necessary, the indoor communication path 73 is not opened.

なお、エアコン126が運転中である場合、屋外と屋内空間22との間に温度差が生じるため、屋内空間22、床下空間24や壁内空間28に結露が生じ易くなる。したがって、エアコン126の運転中であっても床下空間24や窓サッシ36周辺に乾燥空気が供給されることで、窓サッシ36周辺、床下空間24や壁内空間28において結露の発生が抑制される。   When the air conditioner 126 is in operation, a temperature difference occurs between the outdoor space and the indoor space 22, so that condensation easily occurs in the indoor space 22, the underfloor space 24, and the wall space 28. Therefore, even when the air conditioner 126 is in operation, by supplying dry air to the vicinity of the underfloor space 24 and the window sash 36, the occurrence of condensation is suppressed in the vicinity of the window sash 36, the underfloor space 24, and the wall space 28. .

浴室99への乾燥空気供給処理では、ステップS108にて、浴室99への乾燥空気供給が必要であるか否かを判定する。例えば、浴室人感センサ122から入力された検出信号に基づいて、浴室99が使用中であるか否かを判定する。浴室99への乾燥空気供給が必要である場合、すなわち浴室99が未使用又は使用後である場合、ステップS109に進み、浴室99用の開閉弁95に指令信号を出力して浴室99に乾燥空気を供給させる。これにより、除湿対象空間としての浴室99で除湿が行われ、入浴後の浴室99をいち早く乾燥させることができる。一方、浴室99への乾燥空気供給が必要でない場合、浴室99への乾燥空気供給処理をそのまま終了する。これにより、浴室99の使用中にその浴室99内に乾燥空気が供給されないため、ユーザは適度な湿度が保たれている状態の浴室を使用することができる。   In the dry air supply process to the bathroom 99, it is determined in step S108 whether or not the dry air supply to the bathroom 99 is necessary. For example, based on the detection signal input from the bathroom human sensor 122, it is determined whether or not the bathroom 99 is in use. When the supply of dry air to the bathroom 99 is necessary, that is, when the bathroom 99 is not used or after use, the process proceeds to step S109 to output a command signal to the on-off valve 95 for the bathroom 99 and dry air to the bathroom 99. To supply. Thereby, dehumidification is performed in the bathroom 99 as a dehumidifying target space, and the bathroom 99 after bathing can be quickly dried. On the other hand, when the supply of dry air to the bathroom 99 is not necessary, the dry air supply process to the bathroom 99 is terminated as it is. Thereby, since dry air is not supplied in the bathroom 99 during use of the bathroom 99, the user can use the bathroom in the state where moderate humidity is maintained.

居室への湿潤空気供給処理では、ステップS110にて、居室への湿潤空気供給が必要であるか否かを判定する。例えば、屋内湿度センサ123から入力された検出信号に基づいて居室の湿度を取得し、その湿度が所定湿度より小さいか否かを判定する。ここで、人にとっては40%〜60%の湿度が適切であるとされているため、上記所定湿度を例えば30%に設定する。さらに、居室の湿度が所定湿度より小さい場合には、居室人感センサ121から入力された検出信号に基づいて居室に人が居るか否かを判定する。   In the humid air supply process to the living room, it is determined in step S110 whether or not the humid air supply to the living room is necessary. For example, the humidity of the room is acquired based on the detection signal input from the indoor humidity sensor 123, and it is determined whether or not the humidity is lower than a predetermined humidity. Here, since the humidity of 40% to 60% is appropriate for humans, the predetermined humidity is set to 30%, for example. Furthermore, when the humidity of the room is lower than the predetermined humidity, it is determined based on the detection signal input from the room presence sensor 121 whether or not there is a person in the room.

居室への湿潤空気供給が必要である場合、すなわち、居室の湿度が所定湿度より小さく且つその居室に人が居る場合、ステップS111に進み、居室用の開閉弁97に指令信号を出力して居室に湿潤空気を供給させる。これにより、居室が乾燥している場合に、その居室空間を人にとって都合の良い湿度に調整することができる。この場合、人が居る居室に限って湿潤空気が供給されるため、湿度調整装置41を効率良く稼動させることができる。さらに、この場合、人が居ない居室では、湿度を高めずに建物10にとって都合の良い湿度を保つことができる。   When it is necessary to supply humid air to the living room, that is, when the humidity of the living room is lower than the predetermined humidity and there is a person in the living room, the process proceeds to step S111 and a command signal is output to the opening / closing valve 97 for the living room. To supply moist air. Thereby, when the living room is dry, the living room space can be adjusted to a humidity convenient for humans. In this case, since the humid air is supplied only to the living room where the person is present, the humidity adjusting device 41 can be operated efficiently. Furthermore, in this case, it is possible to maintain a humidity that is convenient for the building 10 without increasing the humidity in a living room where there are no people.

ここで、湿度調整装置41から床下空間24に乾燥空気が供給された場合における乾燥空気の流れについて、図6を参照しつつ説明する。   Here, the flow of the dry air when the dry air is supplied from the humidity adjusting device 41 to the underfloor space 24 will be described with reference to FIG.

図6(a)に示すように、開閉板71により屋外連通路69が開放されている場合、床下空間24の通気が床下換気通路32及び屋外連通路69を介して行われる。この場合、床下空間24と屋外空間との間で横方向への空気の流れが生じ易くなり、床下空間24の自然換気が促される。また、床下空間24は壁内空間28と通じているため、床下空間24と壁内空間28との間で空気の入れ替えが行われる。さらに、壁内空間28は屋外連通路69及び壁通気口33(図1参照)を介して屋外空間と通じているため、壁内空間28の自然換気が促される。なお、図に示すように、可動巾木74により室内連通路73が閉鎖されている場合、屋内空間22ではその気密性が保たれるようになっている。   As shown in FIG. 6A, when the outdoor communication path 69 is opened by the opening / closing plate 71, the underfloor space 24 is ventilated through the underfloor ventilation path 32 and the outdoor communication path 69. In this case, a lateral air flow is easily generated between the underfloor space 24 and the outdoor space, and natural ventilation of the underfloor space 24 is promoted. In addition, since the underfloor space 24 communicates with the in-wall space 28, air is exchanged between the underfloor space 24 and the in-wall space 28. Furthermore, since the wall space 28 communicates with the outdoor space via the outdoor communication passage 69 and the wall vent 33 (see FIG. 1), natural ventilation of the wall space 28 is promoted. As shown in the figure, when the indoor communication path 73 is closed by the movable baseboard 74, the airtightness is maintained in the indoor space 22.

図6(b)に示すように、開閉板71により屋外連通路69が閉鎖されている場合、屋外連通路69を介した床下空間24の通気が行われない。この場合、床下空間24では自然換気が行われにくくなるが、湿度調整装置41から床下空間24に乾燥空気が供給されると、その乾燥空気が床下空間24及び壁内空間28を通じて壁通気口33から屋外に排出され、乾燥空気により床下空間24及び壁内空間28の換気が行われる。また、この場合、可動巾木74により室内連通路73が開放されると、床下空間24に供給された乾燥空気が壁内空間28から屋内空間22に流れ出て、乾燥空気により窓サッシ36周辺の換気が行われる。   As shown in FIG. 6B, when the outdoor communication path 69 is closed by the opening / closing plate 71, the underfloor space 24 is not ventilated through the outdoor communication path 69. In this case, natural ventilation is less likely to be performed in the underfloor space 24, but when dry air is supplied from the humidity adjusting device 41 to the underfloor space 24, the dry air passes through the underfloor space 24 and the in-wall space 28 to the wall vent 33. The outside space 24 and the wall space 28 are ventilated by the dry air. Further, in this case, when the indoor communication passage 73 is opened by the movable baseboard 74, the dry air supplied to the underfloor space 24 flows out from the wall space 28 to the indoor space 22, and the dry air causes the surrounding area of the window sash 36 to be around. Ventilation is performed.

以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。   According to the embodiment described in detail above, the following excellent effects can be obtained.

湿度調整装置41により乾燥空気が生成され、その乾燥空気が床下空間24に供給される。このため、仮に床下空間24に湿気が溜まっていてもその湿気を空気と共に屋外に排出することができ、床下空間24を建物10にとって適度な湿度に調整することができる。すなわち、床下空間の換気を好適に行うことができる。   Dry air is generated by the humidity adjusting device 41, and the dry air is supplied to the underfloor space 24. For this reason, even if moisture accumulates in the underfloor space 24, the moisture can be discharged together with air to the outside, and the underfloor space 24 can be adjusted to an appropriate humidity for the building 10. That is, the underfloor space can be suitably ventilated.

乾燥空気が床下空間24を介して壁内空間28に供給されるため、外壁部21の内部を好適に換気することができる。これにより、外壁部21の保護を図ることができる。また、壁内空間28は、上下方向に延びており且つ壁上端部に壁通気口33を有しているため、仮に熱がこもっていてもその熱は空気と共に屋外に排出される。これは、熱を帯びた空気は上昇して壁内空間28の上部に集まり易いためである。これにより、外壁部21の内部に熱がこもることを抑制でき、ひいては建物10に熱がこもることを抑制できる。その結果、屋内空間22を人にとって好適な温度に保つことが可能となる。   Since the dry air is supplied to the in-wall space 28 through the underfloor space 24, the inside of the outer wall portion 21 can be favorably ventilated. Thereby, protection of the outer wall part 21 can be aimed at. Further, since the wall space 28 extends in the vertical direction and has the wall vent 33 at the upper end of the wall, even if heat is trapped, the heat is discharged to the outdoors together with air. This is because the heated air rises and easily collects in the upper portion of the wall space 28. Thereby, it can suppress that a heat | fever accumulates inside the outer wall part 21, and can suppress that a heat | fever accumulates in the building 10 by extension. As a result, the indoor space 22 can be kept at a temperature suitable for humans.

開閉板71により屋外連通路69が閉鎖された状態で床下空間24に乾燥空気が供給される構成としたため、床下空間24が正圧となり、乾燥空気が床下空間24から壁内空間28に流れ込み易くなる。したがって、壁内空間28の換気をより一層好適に実施させることができる。ここで、屋外連通路69(床下換気通路32)は外壁部21における壁下端部に形成されているため、屋外空間の地面付近に存在している湿気が屋外連通路69を介して床下空間24に入り込む可能性があるが、屋外連通路69が閉鎖されることで屋外の湿気が屋外連通路69から床下空間24に入り込まないようにすることができる。したがって、この状態で床下空間24に乾燥空気を供給することで、床下空間24及び壁内空間28への乾燥空気の供給を効率良く行うことができる。   Since the dry air is supplied to the underfloor space 24 with the outdoor communication passage 69 closed by the opening / closing plate 71, the underfloor space 24 becomes positive pressure, and the dry air easily flows from the underfloor space 24 into the wall space 28. Become. Therefore, ventilation of the inner space 28 can be performed more suitably. Here, since the outdoor communication passage 69 (underfloor ventilation passage 32) is formed at the lower end of the wall of the outer wall portion 21, moisture existing near the ground in the outdoor space passes through the outdoor communication passage 69 and is below the floor space 24. Although there is a possibility of entering, it is possible to prevent outdoor moisture from entering the underfloor space 24 from the outdoor communication passage 69 by closing the outdoor communication passage 69. Accordingly, by supplying dry air to the underfloor space 24 in this state, it is possible to efficiently supply dry air to the underfloor space 24 and the in-wall space 28.

乾燥空気の供給が必要な場合に限って、床下空間24に乾燥空気が供給される構成としたため、湿度調整装置41による湿度調整を効率良く行うことができる。すなわち、湿度調整装置41を効率良く稼動させることができる。   Only when the supply of dry air is necessary, the configuration is such that the dry air is supplied to the underfloor space 24, so that the humidity adjustment by the humidity adjustment device 41 can be performed efficiently. That is, the humidity adjusting device 41 can be operated efficiently.

湿度調整装置41には屋外又は屋内空間22の空気が取り込まれるため、床下空間24の空気が取り込まれる構成に比べて、乾燥空気を生成する際に吸着ドラム81に吸着される水分が少なくなる。したがって、乾燥空気を容易に生成することができる。   Since the air in the outdoor or indoor space 22 is taken into the humidity adjusting device 41, the moisture adsorbed on the suction drum 81 is reduced when the dry air is generated as compared with the configuration in which the air in the underfloor space 24 is taken in. Therefore, dry air can be easily generated.

湿度調整装置41では、吸着ドラム81に吸着されていた水分を空気に戻すことで湿潤空気が生成されるため、乾燥空気と湿潤空気とを個別に生成することが可能となる。すなわち、乾燥空気を生成するタイミングと湿潤空気を生成するタイミングとの間にタイムラグを設定することが可能となる。したがって、建物10において、乾燥空気や湿潤空気を必要な場所に必要なタイミングで供給することができ、床下空間24や屋内空間22等の湿度調整をきめ細かく行うことが可能となる。   In the humidity adjusting device 41, wet air is generated by returning the moisture adsorbed on the suction drum 81 to air, and therefore it is possible to generate dry air and wet air separately. That is, a time lag can be set between the timing for generating dry air and the timing for generating wet air. Therefore, in the building 10, dry air or wet air can be supplied to a necessary place at a necessary timing, and the humidity adjustment of the underfloor space 24, the indoor space 22, etc. can be finely performed.

エアコン126が運転されている場合に、乾燥空気が床下空間24に供給されるため、床下空間24や窓サッシ36周辺における結露の発生を抑制できる。特に、建物10に基礎断熱が施されている構成では、基礎11における床下空間24側に断熱材等が取り付けられているため、エアコン126の運転時に床下空間24や屋内空間22の温度が屋外空間の温度と大きく異なることがある。この場合、床下空間24や屋内空間22に結露が発生し易くなるが、乾燥空気が床下空間24や屋内空間22に供給されるため、結露の発生を抑制することができる。   Since the dry air is supplied to the underfloor space 24 when the air conditioner 126 is in operation, the occurrence of condensation in the vicinity of the underfloor space 24 and the window sash 36 can be suppressed. In particular, in the configuration in which the building 10 is foundationally insulated, a heat insulating material or the like is attached to the underfloor space 24 side of the foundation 11, so that the temperature of the underfloor space 24 or the indoor space 22 is an outdoor space when the air conditioner 126 is operated. The temperature may vary greatly. In this case, dew condensation is likely to occur in the underfloor space 24 and the indoor space 22, but since dry air is supplied to the underfloor space 24 and the indoor space 22, the occurrence of dew condensation can be suppressed.

(他の実施形態)
本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されてもよい。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the description of the above embodiment, and may be implemented as follows, for example.

・上記実施形態では、湿度調整装置41から床下空間24に空気が供給される場合、屋外連通路69が開閉板71により閉鎖されているが、屋外連通路69は開放されていてもよい。この場合、床下空間24に供給された乾燥空気は、壁通気口33からではなく屋外連通路69から排出され易くなる。また、床下空間24と壁内空間28とを遮断可能な遮断部が設けられ、床下空間24に空気が供給される場合に、床下空間24と壁内空間28とが遮断部により遮断される構成としてもよい。   In the above embodiment, when air is supplied from the humidity adjusting device 41 to the underfloor space 24, the outdoor communication path 69 is closed by the opening / closing plate 71, but the outdoor communication path 69 may be opened. In this case, the dry air supplied to the underfloor space 24 is likely to be discharged from the outdoor communication path 69 instead of the wall vent 33. In addition, a blocking unit capable of blocking the underfloor space 24 and the in-wall space 28 is provided, and when air is supplied to the underfloor space 24, the underfloor space 24 and the in-wall space 28 are blocked by the blocking unit. It is good.

・上記実施形態では、床下換気通路32が基礎11と床梁51との間に設けられているが、床下換気通路32は基礎11に形成されている貫通孔であってもよく、床梁51に形成されている貫通孔であってもよい。要は、床下換気通路32及び屋外連通路69により、床下空間24と屋外空間とが連通されていればよい。   In the above embodiment, the underfloor ventilation passage 32 is provided between the foundation 11 and the floor beam 51, but the underfloor ventilation passage 32 may be a through hole formed in the foundation 11. The through-hole currently formed in may be sufficient. In short, it is only necessary that the underfloor space 24 and the outdoor space communicate with each other by the underfloor ventilation passage 32 and the outdoor communication passage 69.

・上記実施形態では、屋外との間で通気が行われる壁内空間28が壁内換気通路として外壁部21の内部に設けられているが、屋外との間で通気が行われる空間は、建物10を構成する柱や梁等の躯体の内部に設けられていてもよい。この場合、屋外との間で通気が行われる空間は内部換気通路となる。したがって、湿度調整装置41から床下空間24を介して内部換気通路に乾燥空気が供給されると、その乾燥空気により構成体の内部が換気されるため、構成体の内部に熱や湿気がこもることを抑制できる。つまり、建物10にとって適正な換気を行うことができ、外壁部21や躯体等の構成体の保護を図ることができる。   In the above embodiment, the wall space 28 that is ventilated with the outdoors is provided inside the outer wall portion 21 as a wall ventilation passage, but the space that is ventilated with the outdoors is a building 10 may be provided inside a frame such as a column or a beam constituting the frame 10. In this case, the space in which ventilation is performed between the outdoors is an internal ventilation passage. Therefore, when dry air is supplied from the humidity adjusting device 41 to the internal ventilation passage through the underfloor space 24, the inside of the structural body is ventilated by the dry air, so that heat and moisture are trapped inside the structural body. Can be suppressed. That is, appropriate ventilation can be performed for the building 10, and it is possible to protect components such as the outer wall 21 and the housing.

・壁内空間28が天井裏空間26に通じている構成としてもよい。この場合、床下空間24に空気が供給されることで、天井裏空間26にも空気が供給される。したがって、天井裏空間26の湿度を好適に調整することができる。   A configuration in which the in-wall space 28 communicates with the ceiling space 26 may be adopted. In this case, air is also supplied to the ceiling space 26 by supplying air to the underfloor space 24. Therefore, the humidity of the ceiling space 26 can be adjusted suitably.

・上記実施形態では、屋内湿度センサ123の検出結果に基づいて居室の湿度調整が行われる構成としたが、インターネットから取得した気象情報に基づいて居室の湿度調整が行われる構成としてもよい。例えば、コントローラ111にパーソナルコンピュータを介してインターネットが接続されている構成とする。この場合、コントローラ111は、大気乾燥情報を取得し、その大気乾燥情報に基づいて湿潤空気を居室に供給することができる。これにより、大気が乾燥している場合には居室空間に適度な湿度を与えることができ、ひいては、居室空間を人にとって快適な湿度に調整することが可能となる。   In the above embodiment, the room humidity is adjusted based on the detection result of the indoor humidity sensor 123, but the room humidity may be adjusted based on weather information acquired from the Internet. For example, the controller 111 is connected to the Internet via a personal computer. In this case, the controller 111 can acquire air drying information and supply humid air to the living room based on the air drying information. Thereby, when the atmosphere is dry, it is possible to give an appropriate humidity to the living room space. As a result, it is possible to adjust the living room space to a humidity comfortable for humans.

・建物10が多層階を有し、上下階の間に階間空間が形成されていてもよい。この場合、その階間空間に湿度調整装置41から空気が供給される構成とすれば、階間空間の湿度を好適に調整することができる。   The building 10 may have multiple floors, and an inter-story space may be formed between the upper and lower floors. In this case, if the air is supplied from the humidity adjusting device 41 to the space between the floors, the humidity of the space between the floors can be suitably adjusted.

・上記実施形態では、浴室99を、乾燥空気が供給されることで除湿が行われる除湿対象空間としたが、湿気が高くなり易い他の空間を除湿対象空間としてもよい。例えば、納戸やクローゼットなどを除湿対象空間とし、それら納戸やクローゼットなどに乾燥空気が供給される構成とする。   In the above embodiment, the bathroom 99 is a dehumidification target space where dehumidification is performed by supplying dry air, but another space where moisture tends to be high may be used as the dehumidification target space. For example, a storage room or a closet is used as a dehumidifying target space, and dry air is supplied to the storage room or the closet.

・上記実施形態では、湿度調整装置41において、吸着ドラム81で除湿した空気を過熱した後に吸着ドラム81を通過させることで湿潤空気が生成されるが、吸着ドラム81に吸着されている水分を過熱することで湿潤空気が生成されてもよい。   In the above embodiment, in the humidity adjusting device 41, the air dehumidified by the adsorption drum 81 is heated and then the humidified air is generated by passing the adsorption drum 81, but the moisture adsorbed on the adsorption drum 81 is overheated. By doing so, moist air may be generated.

・上記実施形態では、湿度調整装置41が天井裏空間26に設置されているが、湿度調整装置41は床下空間24に設置されていてもよく、屋内空間22に設置されていてもよい。要は、湿度調整装置41から床下空間24に乾燥空気が供給される構成であればよい。   In the above embodiment, the humidity adjusting device 41 is installed in the ceiling space 26, but the humidity adjusting device 41 may be installed in the underfloor space 24 or in the indoor space 22. In short, any configuration may be used as long as dry air is supplied from the humidity adjusting device 41 to the underfloor space 24.

本実施形態における建物の概略断面を示す図。The figure which shows the schematic cross section of the building in this embodiment. 外壁から基礎にかけての構成を示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the structure from an outer wall to a foundation. 外壁部の構成を示す横断面図。The cross-sectional view which shows the structure of an outer wall part. 建物における空調及び電気に関する構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure regarding the air conditioning and electricity in a building. コントローラにおいて実行される建物の湿度制御処理を示すフローチャート。The flowchart which shows the humidity control process of the building performed in a controller. 床下空間及び壁内空間における空気の流れについて説明するための図。The figure for demonstrating the flow of the air in under floor space and the space in a wall.

符号の説明Explanation of symbols

10…建物、11…基礎、12…建物本体、21…外壁部(外壁部材)、24…床下空間、28…壁内空間(壁内換気通路、内部換気通路)、32…床下換気通路、33…壁通気口、35…窓開口、36…窓サッシ、37…窓下通気口(空気通路部)、41…湿度調整装置(生成手段)、69…屋外連通路(床下通気口)、71…開閉板(第1開閉手段)、73…室内連通路(空気通路部)、74…可動巾木(第2開閉手段)、81…吸着ドラム、83…電気ヒータ、86…送風ファン、87…送風ファン、99…浴室、111…コントローラ、121…居室人感センサ、122…浴室人感センサ、123…屋内湿度センサ、124…床下湿度センサ、125…窓際湿度センサ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Building, 11 ... Foundation, 12 ... Building body, 21 ... Outer wall part (outer wall member), 24 ... Under-floor space, 28 ... In-wall space (in-wall ventilation passage, internal ventilation passage), 32 ... Under-floor ventilation passage, 33 ... Wall vent, 35 ... Window opening, 36 ... Window sash, 37 ... Window under vent (air passage part), 41 ... Humidity adjustment device (generation means), 69 ... Outdoor communication passage (under floor vent), 71 ... Opening and closing plate (first opening and closing means), 73 ... Indoor communication passage (air passage portion), 74 ... Movable skirting board (second opening and closing means), 81 ... Adsorption drum, 83 ... Electric heater, 86 ... Blower fan, 87 ... Blower A fan, 99 ... bathroom, 111 ... controller, 121 ... occupation sensor, 122 ... bathroom sensor, 123 ... indoor humidity sensor, 124 ... underfloor humidity sensor, 125 ... window humidity sensor.

Claims (9)

建物本体の下方に床下空間を備えた建物の換気システムであって、
屋内又は屋外の空気から乾燥空気を生成する生成手段を備え、該生成手段により生成された乾燥空気を前記床下空間に供給する構成とし
前記建物本体を構成する壁の構成体の内部に内部換気通路が設けられ、その内部換気通路が前記床下空間に連通されており、
前記内部換気通路として、建物の外壁部材の内部に上下方向に延びる壁内換気通路が形成され、その通路上端部に壁通気口が形成されており、
前記床下空間と屋外とを連通する床下通気口が設けられるとともに、その床下通気口を開閉する第1開閉手段が設けられ、
前記第1開閉手段により前記床下通気口が閉鎖された状態で、前記生成手段により生成された乾燥空気を前記床下空間に供給する構成とし、
屋内空間の温度を調整するエアコンが運転中であるか否かを判断し、エアコンが運転中である場合に、前記生成手段を作動させるコントローラを備えたことを特徴とする建物の換気システム。
A building ventilation system with an underfloor space below the building body,
It comprises a generating means for generating dry air from indoor or outdoor air, and is configured to supply the dry air generated by the generating means to the underfloor space ,
An internal ventilation passage is provided inside the structural body of the wall constituting the building body, and the internal ventilation passage communicates with the underfloor space,
As the internal ventilation passage, a wall ventilation passage extending in the vertical direction is formed inside the outer wall member of the building, and a wall vent is formed at the upper end portion of the passage.
An underfloor vent that communicates between the underfloor space and the outside is provided, and first opening / closing means for opening and closing the underfloor vent is provided,
In a state where the underfloor vent is closed by the first opening / closing means, the dry air generated by the generating means is supplied to the underfloor space,
A building ventilation system comprising: a controller for determining whether or not an air conditioner for adjusting the temperature of an indoor space is in operation, and operating the generating means when the air conditioner is in operation .
前記床下空間の湿度を検出する手段を備え、
前記コントローラは、前記検出した床下空間の湿度に基づいて当該床下空間に前記乾燥空気を供給させる請求項1に記載の建物の換気システム。
Means for detecting the humidity of the underfloor space ;
Wherein the controller, the ventilation system of a building according to Motomeko 1 Ru is supplied the dry air to the underfloor space based on the humidity of the detected underfloor space.
前記コントローラは、前記検出した床下空間の湿度から前記床下空間への前記乾燥空気の供給が必要ないと判断した場合であっても、前記エアコンが運転中である場合には、前記生成手段を作動させる請求項2に記載の建物の換気システム。The controller activates the generating means when the air conditioner is in operation even when it is determined that the supply of the dry air to the underfloor space is not necessary from the detected humidity of the underfloor space. The building ventilation system according to claim 2. 前記建物本体の窓際に、前記床下空間に通じる窓際通気口が設けられるとともに、その窓際通気口を開閉する第2開閉手段が設けられ、
前記第2開閉手段により前記窓際通気口が開放された状態で、前記生成手段により生成された乾燥空気を前記床下空間に供給する構成とした請求項1乃至のいずれか1項に記載の建物の換気システム。
A window-side vent leading to the underfloor space is provided at the window of the building body, and second opening / closing means for opening and closing the window-side vent is provided,
The building according to any one of claims 1 to 3 , wherein dry air generated by the generating means is supplied to the underfloor space in a state where the window vent is opened by the second opening / closing means. Ventilation system.
前記窓際における湿度を検出する手段を備え、
前記コントローラは、前記検出した窓際の湿度が所定値以上である場合に、当該窓際に前記乾燥空気を供給させる請求項に記載の建物の換気システム。
Comprising means for detecting the humidity definitive when said window,
It said controller wherein when the humidity when the detected window is a predetermined value or more, the ventilation system of the building, according to Motomeko 4 Ru is supplied the dry air in the window.
前記生成手段は、前記乾燥空気に加え、屋内又は屋外の空気から湿潤空気を生成するものであり、
前記生成手段により生成された前記湿潤空気を屋内空間に供給する構成とした請求項1乃至のいずれか1項に記載の建物の換気システム。
The generating means generates wet air from indoor or outdoor air in addition to the dry air,
The building ventilation system according to any one of claims 1 to 5 , wherein the humid air generated by the generating unit is supplied to an indoor space.
前記生成手段は、空気中の水分を吸着することで前記乾燥空気を生成するとともに、前記吸着した水分を用いて前記湿潤空気を生成するものであり、さらに前記湿潤空気の湿度を調整可能とする請求項に記載の建物の換気システム。 The generating means generates the dry air by adsorbing moisture in the air, and generates the wet air using the adsorbed moisture, and further enables the humidity of the humid air to be adjusted. The building ventilation system according to claim 6 . 前記建物本体内における複数の屋内空間を対象に各々人の存在を検出する人検出手段を備え、
前記コントローラは、前記人検出手段により人の存在が検出された屋内空間に対して前記湿潤空気を供給させる請求項又はに記載の建物の換気システム。
Comprising human detection means for detecting the presence of a person for each of a plurality of indoor spaces in the building body ,
Wherein the controller, the ventilation system of a building according to the person detecting means Motomeko 6 or 7 the presence of human Ru is supplied the humid air to the detected indoor space by.
大気の乾燥情報を取得する手段を備え、
前記コントローラは、前記取得された大気乾燥情報に基づいて、前記湿潤空気を前記屋内空間に供給させる請求項乃至のいずれか1項に記載の建物の換気システム。
A means for obtaining atmospheric drying information ;
The controller, based on the obtained air dried information, the ventilation system of the building according to the wet air in any one of the Motomeko 6-8 Ru is supplied to the room space.
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