JP7126708B2 - Air conditioning system and refrigerated warehouse and dry warehouse using the same - Google Patents

Air conditioning system and refrigerated warehouse and dry warehouse using the same Download PDF

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Description

本発明は、エアコンを用いて温度調整空間の温度を制御するエアコンシステム並びにこれを用いた冷蔵倉庫及び乾燥倉庫に関する。 The present invention relates to an air conditioner system that controls the temperature of a temperature-controlled space using an air conditioner, and a cold storage warehouse and a dry warehouse using the same.

一般的に、居室空間などの温度調整空間を冷暖房するためにエアコン(即ち、空調装置)が用いられている(例えば、特許文献1参照)。このエアコンは、エアコン本体(室内機及び室外機)と、エアコン本体を作動制御するためのコントローラとを備え、室内機は室内の壁などに取り付けられ、室外機は屋外に設置され、コントローラは、例えば、入力操作するための操作リモコンを含んでいる。 Air conditioners (that is, air conditioners) are generally used to cool and heat a temperature-controlled space such as a living room (see, for example, Patent Document 1). This air conditioner comprises an air conditioner main body (indoor unit and outdoor unit) and a controller for controlling the operation of the air conditioner main body. For example, it includes an operation remote control for input operation.

このようなエアコンでは、一般的に、操作リモコンによる温度設定が例えば18~30℃の温度範囲となるように構成されている。例えば、夏などの暑いときには、操作リモコンによって設定温度が例えば24~28℃程度に設定され、このような場合、エアコン本体の吹出し口から冷やされた空気(冷気)が吹き出され、吹き出す冷気によって温度調整空間が冷房される。また、例えば、冬などの寒いときには、操作リモコンによって設定温度が22~26℃程度に設定され、このような場合、エアコン本体の吹出し口から暖かい空気(暖気)が吹き出され、吹き出す暖気によって温度調整空間が暖房される。 Such an air conditioner is generally configured so that the temperature can be set within a temperature range of 18 to 30° C. by a remote controller. For example, in hot weather such as summer, the set temperature is set to about 24 to 28°C by the remote controller. The conditioning space is cooled. In addition, for example, in cold weather such as winter, the set temperature is set to about 22 to 26°C by the operation remote controller. Space is heated.

特開2013-190164号公報JP 2013-190164 A

近年のエアコンでは、エアコン本体(室内機及び室外機)のインバータ制御により省エネが進んでおり、このようなエアコンを例えば冷蔵倉庫の温度調整空間(例えば、冷蔵保管空間)を冷却するために用いようとする考えがある。ところが、冷蔵倉庫の温度調整空間の空間温度を例えば10℃前後に保とうとした場合、操作リモコンによる温度設定可能な温度範囲が例えば18~30℃であるために、例えば18℃よりも低い温度に設定することができないという問題がある。 In recent years, air conditioners (indoor and outdoor units) are energy-saving due to inverter control. Such air conditioners can be used, for example, to cool the temperature control space (e.g., refrigerated storage space) in a refrigerated warehouse. I have an idea. However, when trying to keep the space temperature of the temperature control space in the cold storage warehouse at around 10°C, for example, the temperature range that can be set by the remote control is 18 to 30°C. The problem is that it cannot be set.

また、このようなエアコンを例えば乾燥倉庫の温度調整空間を暖房するために用いようとする考えがある。ところが、乾燥倉庫の温度調整空間(例えば、乾燥保管空間)の空間温度を例えば45℃前後に保とうとした場合、操作リモコンによる温度設定可能な温度範囲が例えば18~30℃であるために、例えば30℃よりも高い温度に設定することができないという問題がある。 There is also an idea to use such an air conditioner to heat a temperature-controlled space in a drying warehouse, for example. However, when trying to keep the space temperature of the temperature control space (for example, the drying storage space) in the drying warehouse at around 45°C, for example, the temperature range that can be set by the operation remote control is 18 to 30°C. There is a problem that the temperature cannot be set higher than 30°C.

本発明の第1の目的は、通常の操作により設定される設定最低温度よりも低い温度に冷房することが可能なエアコンシステムを提供することである。 A first object of the present invention is to provide an air conditioning system capable of cooling to a temperature lower than the set minimum temperature set by normal operation.

また、本発明の第2の目的は、通常の操作により設定される設定最高温度よりも高い温度に暖房することが可能なエアコンシステムを提供することである。 A second object of the present invention is to provide an air conditioning system capable of heating to a temperature higher than the set maximum temperature set by normal operation.

また、本発明の第3の目的は、エアコンを用いて温度調整空間を設定最低温度よりも低い温度に保つことができる冷蔵倉庫を提供することである。 A third object of the present invention is to provide a refrigerated warehouse in which the temperature control space can be maintained at a temperature lower than the minimum set temperature using an air conditioner.

更に、本発明の第4の目的は、エアコンを用いて温度調整空間を設定最高温度よりも高い温度に保つことができる乾燥倉庫を提供することである。 A fourth object of the present invention is to provide a drying warehouse that can keep the temperature control space at a temperature higher than the set maximum temperature using an air conditioner.

第1発明では、上記第1の目的に対応して、温度調整空間を冷房及び/又は暖房するためのエアコンと、前記温度調整空間の空間温度を検知するためのシステム温度検知手段と、前記エアコンを作動制御するためのシステムコントローラとを具備し、
前記エアコンは、冷たい空気及び/又は暖かい空気を生成して前記温度調整空間に吹き出すエアコン本体と、前記温度調整空間の空間温度を検知するために前記エアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段と、前記エアコン本体を作動制御するためのエアコンコントローラとを備え、前記エアコンコントローラは、前記エアコン温度検知手段からの検知信号に基づいて第1低温温度から第1高温温度の温度範囲にわたって前記温度調整空間の空間温度を調整可能に構成されており、
前記システムコントローラは、前記エアコンを作動させるための作動信号を生成する作動信号生成手段と、前記エアコンを作動停止させるための停止信号を生成する停止信号生成手段とを備えており、
前記エアコンを用いて前記温度調整空間を前記第1低温温度よりも低い第2低温温度に温度調整するときには、前記エアコン温度検知手段の温度信号が前記第1低温温度と前記第1高温温度との間の第1設定温度となるように設定され、前記エアコンコントローラは前記エアコン温度検知手段からの温度信号に基づいて前記エアコン本体を作動制御し、前記温度調整空間の空間温度が前記第2低温温度まで低下すると、前記システムコントローラの前記停止信号生成手段は、前記システム温度検知手段の検知信号に基づいて前記停止信号を生成し、前記エアコンコントローラは前記停止信号に基づいて前記エアコン本体を作動停止状態にすることを特徴とするエアコンシステムが提供される。
In the first invention, in response to the first object, an air conditioner for cooling and/or heating a temperature control space, system temperature detection means for detecting the space temperature of the temperature control space, and the air conditioner and a system controller for controlling the operation of
The air conditioner includes an air conditioner main body that generates cold air and/or warm air and blows it into the temperature control space, and an air conditioner temperature detection means that is equipped in the air conditioner main body for detecting the space temperature of the temperature control space. an air conditioner controller for controlling the operation of the air conditioner body, the air conditioner controller controlling the temperature adjustment space over a temperature range from a first low temperature to a first high temperature based on a detection signal from the air conditioner temperature detection means; It is configured so that the space temperature can be adjusted,
The system controller comprises actuation signal generation means for generating an actuation signal for actuating the air conditioner, and stop signal generation means for generating a stop signal for stopping the air conditioner,
When the air conditioner is used to adjust the temperature of the temperature control space to a second low temperature that is lower than the first low temperature, the temperature signal from the air conditioner temperature detection means detects the difference between the first low temperature and the first high temperature. The air conditioner controller controls the operation of the air conditioner main body based on the temperature signal from the air conditioner temperature detection means, and the space temperature of the temperature adjustment space is set to the second low temperature temperature , the stop signal generation means of the system controller generates the stop signal based on the detection signal of the system temperature detection means, and the air conditioner controller stops the operation of the air conditioner body based on the stop signal. There is provided an air conditioning system characterized by:

また、第2発明では、温度調整空間を冷房及び/又は暖房するためのエアコンと、前記温度調整空間の空間温度を検知するためのシステム温度検知手段と、前記エアコンを作動制御するためのシステムコントローラとを具備し、
前記エアコンは、冷たい空気及び/又は暖かい空気を生成して前記温度調整空間に吹き出すエアコン本体と、前記温度調整空間の空間温度を検知するために前記エアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段と、前記エアコン本体を作動制御するためのエアコンコントローラとを備え、前記エアコンコントローラは、前記エアコン温度検知手段からの検知信号に基づいて第1低温温度から第1高温温度の温度範囲にわたって前記温度調整空間の空間温度を調整可能に構成されており、
前記システムコントローラは、前記エアコンを作動させるための作動信号を生成する作動信号生成手段と、前記エアコンを作動停止させるための停止信号を生成する停止信号生成手段とを備えており、
前記エアコンを用いて前記温度調整空間を前記第1高温温度よりも高い第2高温温度に温度調整するときには、前記エアコン温度検知手段の温度信号が前記第1低温温度と前記第1高温温度との間の所定設定温度となるように設定され、前記エアコンコントローラは前記エアコン温度検知手段からの温度信号に基づいて前記エアコン本体を作動制御し、前記温度調整空間の空間温度が前記第2高温温度まで上昇すると、前記システムコントローラの前記停止信号生成手段は、前記システム温度検知手段の検知信号に基づいて前記停止信号を生成し、前記エアコンコントローラは前記停止信号に基づいて前記エアコン本体を作動停止状態にすることを特徴とするエアコンシステムが提供される。
Further, in the second invention, an air conditioner for cooling and/or heating a temperature control space, a system temperature detection means for detecting the space temperature of the temperature control space, and a system controller for controlling the operation of the air conditioner. and
The air conditioner includes an air conditioner main body that generates cold air and/or warm air and blows it into the temperature control space, and an air conditioner temperature detection means that is equipped in the air conditioner main body for detecting the space temperature of the temperature control space. an air conditioner controller for controlling the operation of the air conditioner body, the air conditioner controller controlling the temperature adjustment space over a temperature range from a first low temperature to a first high temperature based on a detection signal from the air conditioner temperature detection means; It is configured so that the space temperature can be adjusted,
The system controller comprises actuation signal generation means for generating an actuation signal for actuating the air conditioner, and stop signal generation means for generating a stop signal for stopping the air conditioner,
When the air conditioner is used to adjust the temperature of the temperature control space to a second high temperature higher than the first high temperature, the temperature signal from the air conditioner temperature detecting means detects the difference between the first low temperature and the first high temperature. The air conditioner controller operates and controls the air conditioner main body based on the temperature signal from the air conditioner temperature detection means, and the space temperature of the temperature adjustment space reaches the second high temperature temperature. When the temperature rises, the stop signal generation means of the system controller generates the stop signal based on the detection signal of the system temperature detection means, and the air conditioner controller stops the operation of the air conditioner body based on the stop signal. There is provided an air conditioning system characterized by:

また、第3発明では、冷蔵保管する保管物を収容するための冷蔵倉庫本体と、前記冷蔵倉庫本体に装備された請求項1~4のいずれかに記載のエアコンシステムとを具備し、前記エアコンシステムのエアコンは前記冷蔵倉庫本体の冷蔵保管空間を冷房し、前記エアコンシステムのシステム温度検知手段は前記冷蔵保管空間の温度を検知し、前記冷蔵保管空間の空間温度として、前記エアコンのエアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段の検知温度に基づいて温度調整可能な第1低温温度から第1高温温度までの温度範囲よりも低い第2低温温度に設定可能に構成されていることを特徴とする冷蔵倉庫が提供される。 In a third aspect of the invention, the air conditioner comprises a refrigerated warehouse main body for storing stored items to be refrigerated and stored, and the air conditioning system according to any one of claims 1 to 4 installed in the refrigerated warehouse main body, wherein the air conditioner The air conditioner of the system cools the refrigerated storage space of the refrigerated warehouse main body, and the system temperature detection means of the air conditioning system detects the temperature of the refrigerated storage space and outputs the temperature to the air conditioner main body of the air conditioner as the space temperature of the refrigerated storage space. The second low temperature can be set lower than the temperature range from the first low temperature to the first high temperature that can be adjusted based on the temperature detected by the installed air conditioner temperature detection means. Cold storage is provided.

更に、第4発明では、乾燥保管する保管物を収容するための乾燥倉庫本体と、前記乾燥倉庫本体に装備された請求項5に記載のエアコンシステムとを具備し、前記エアコンシステムのエアコンは前記乾燥倉庫本体の乾燥保管空間を暖房し、前記エアコンシステムのシステム温度検知手段は前記乾燥保管空間の温度を検知し、前記乾燥保管空間の空間温度として、前記エアコンのエアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段の検知温度に基づいて温度調整可能な第1低温温度から第1高温温度までの温度範囲よりも高い第2高温温度に設定可能に構成されていることを特徴とする乾燥倉庫が提供される。 Further, in a fourth aspect of the present invention, there is provided a drying warehouse main body for storing articles to be dried and stored, and the air conditioning system according to claim 5 installed in the drying warehouse main body, wherein the air conditioner of the air conditioning system is the above-described air conditioner. The drying storage space of the main body of the drying warehouse is heated, and the system temperature detection means of the air conditioning system detects the temperature of the drying storage space, and the temperature of the air conditioner installed in the air conditioner main body of the air conditioner is used as the space temperature of the drying storage space. There is provided a drying warehouse characterized in that it can be set to a second high temperature that is higher than a temperature range from a first low temperature to a first high temperature that can be adjusted based on the temperature detected by the detection means. be.

第1発明のエアコンシステムによれば、エアコンは、エアコン本体と、このエアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段と、エアコン本体を作動制御するためのエアコンコントローラとを備え、このエアコンコントローラは、エアコン温度検知手段からの検知信号に基づいて第1低温温度から第1高温温度の温度範囲にわたって温度調整可能に構成され、システムコントローラは、エアコンを作動させるための作動信号を生成する作動信号生成手段と、エアコンを作動停止させるための停止信号を生成する停止信号生成手段とを備えている。このエアコンを用いて第1低温温度よりも低い第2低温温度に温度調整するときには、エアコン温度検知手段の温度信号が第1低温温度と第1高温温度との間の第1設定温度となるように設定されるので、このエアコン温度検知手段は、検知温度が第1設定温度と判定し、温度調整空間の空間温度が第1低温温度よりも低くなってもこのエアコン温度検知手段は第1設定温度と判定し続け、エアコン本体の冷房運転が継続されて温度調整空間を冷房する。そして、温度調整空間の空間温度が第2低温温度まで低下すると、停止信号生成手段は、システム温度検知手段の検知信号に基づいて停止信号を生成し、この停止信号に基づいてエアコン本体が作動停止するので、温度調整空間を第1低温温度よりも低い第2低温温度まで冷房することができる。 According to the air conditioning system of the first invention, the air conditioner includes an air conditioner main body, an air conditioner temperature detection means provided in the air conditioner main body, and an air conditioner controller for controlling the operation of the air conditioner main body. The system controller is configured to be able to adjust the temperature over a temperature range from a first low temperature to a first high temperature based on a detection signal from the temperature detection means, and the system controller includes an operation signal generation means for generating an operation signal for operating the air conditioner and a stop signal generating means for generating a stop signal for stopping the operation of the air conditioner. When the air conditioner is used to adjust the temperature to a second low temperature lower than the first low temperature, the temperature signal from the air conditioner temperature detection means is set to the first set temperature between the first low temperature and the first high temperature. , the air conditioner temperature detection means determines that the detected temperature is the first set temperature, and even if the space temperature of the temperature adjustment space becomes lower than the first low temperature, the air conditioner temperature detection means continues to operate at the first set temperature. It continues to determine the temperature, and the cooling operation of the main body of the air conditioner is continued to cool the temperature adjustment space. Then, when the space temperature of the temperature adjustment space drops to the second low temperature, the stop signal generating means generates a stop signal based on the detection signal of the system temperature detecting means, and the air conditioner body stops operating based on this stop signal. Therefore, the temperature control space can be cooled to the second low temperature which is lower than the first low temperature.

また、本第2発明のエアコンシステムによれば、エアコン及びシステムコントローラの基本的構成は上述したと同様の構成であり、このエアコンを用いて第1高温温度よりも高い第2高温温度に温度調整するときには、エアコン温度検知手段の温度信号が第1低温温度と第1高温温度との間の所定設定温度となるように設定されるので、このエアコン温度検知手段は、検知温度が所定設定温度と判定し、温度調整空間の空間温度が第1高温温度よりも高くなってもこのエアコン温度検知手段は所定設定温度と判定し続け、エアコン本体の暖房運転が継続されて温度調整空間を暖房する。そして、温度調整空間の空間温度が第2高温温度まで上昇すると、停止信号生成手段は、システム温度検知手段の検知信号に基づいて停止信号を生成し、この停止信号に基づいてエアコン本体が作動停止するので、温度調整空間を第1高温温度よりも高い第2高温温度まで暖房することができる。 Further, according to the air conditioning system of the second aspect of the present invention, the basic configuration of the air conditioner and the system controller is the same as described above, and the air conditioner is used to adjust the temperature to the second high temperature higher than the first high temperature. When doing so, the temperature signal from the air conditioner temperature detection means is set to a predetermined set temperature between the first low temperature and the first high temperature, so that the air conditioner temperature detection means detects that the detected temperature is between the predetermined set temperature and the predetermined set temperature. Even if the space temperature of the temperature adjustment space becomes higher than the first high temperature, the air conditioner temperature detection means continues to determine the temperature as the predetermined set temperature, and the heating operation of the air conditioner body is continued to heat the temperature adjustment space. Then, when the space temperature of the temperature adjustment space rises to the second high temperature, the stop signal generating means generates a stop signal based on the detection signal of the system temperature detecting means, and the air conditioner body stops operating based on this stop signal. Therefore, the temperature control space can be heated to the second high temperature temperature higher than the first high temperature temperature.

また、本第3発明の冷蔵倉庫によれば、冷蔵保管する保管物を収容するための冷蔵倉庫本体と、この冷蔵倉庫本体に装備された請求項1~4のいずれかに記載のエアコンシステムとを具備しているので、エアコンシステムのエアコンは冷蔵倉庫本体の冷蔵保管空間を冷房し、前記エアコンシステムのシステム温度検知手段は冷蔵保管空間の温度を検知し、冷蔵保管空間の空間温度としてエアコン温度検知手段の検知温度に基づいて温度調整可能な第1低温温度よりも低い第2低温温度まで冷房することができる。 Further, according to the refrigerated warehouse of the third aspect of the present invention, the refrigerated warehouse main body for storing stored items to be refrigerated and stored, and the air conditioning system according to any one of claims 1 to 4 equipped in the refrigerated warehouse main body. , the air conditioner of the air conditioning system cools the refrigerated storage space of the refrigerated warehouse body, the system temperature detection means of the air conditioning system detects the temperature of the refrigerated storage space, and the air conditioner temperature is used as the space temperature of the refrigerated storage space. Cooling can be performed to a second low-temperature temperature that is lower than the first low-temperature temperature that can be adjusted based on the temperature detected by the detection means.

更に、本第4発明の乾燥倉庫によれば、乾燥保管する保管物を収容するための乾燥倉庫本体と、この乾燥倉庫本体に装備された請求項5に記載のエアコンシステムとを具備しているので、エアコンシステムのエアコンは乾燥倉庫本体の乾燥保管空間を暖房し、エアコンシステムのシステム温度検知手段は乾燥保管空間の温度を検知し、乾燥保管空間の空間温度としてエアコン温度検知手段の検知温度に基づいて温度調整可能な第1高温温度よりも高い第2高温温度まで暖房することができる。 Furthermore, according to the drying warehouse of the fourth aspect of the present invention, it comprises a drying warehouse main body for storing articles to be dried and stored, and the air conditioning system according to claim 5 installed in the drying warehouse main body. Therefore, the air conditioner of the air conditioning system heats the dry storage space of the main body of the dry warehouse, and the system temperature detection means of the air conditioning system detects the temperature of the dry storage space, and the temperature of the air conditioner temperature detection means is used as the space temperature of the dry storage space. Heating can be performed up to a second high temperature that is higher than the first high temperature that can be adjusted based on the temperature.

本発明に従う第1の実施形態のエアコンシステムを装備した冷蔵倉庫の冷蔵保管空間を簡略的に示す平面図。1 is a plan view schematically showing a refrigerated storage space of a refrigerated warehouse equipped with an air conditioning system of a first embodiment according to the present invention; FIG. 図1のエアコンシステムの制御系を簡略的に示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram schematically showing a control system of the air conditioner system of FIG. 1; 図2のエアコンシステムの制御系による制御原理を説明するための説明図。FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining the control principle of the control system of the air conditioner system of FIG. 2; 図1の冷蔵倉庫の壁構造の一部を示す部分断面図。A partial cross-sectional view showing a part of the wall structure of the cold storage warehouse of FIG. 図4の壁構造における防湿層の位置を説明するための図であって、図5(a)は、大気条件が35℃、60%で冷蔵保管空間の条件が13℃、60%のときの防湿層の位置を示す説明図、図5(b)は、大気条件が35℃、60%で冷蔵保管空間の条件が18℃、60%のときの防湿層の位置を示す説明図。FIG. 5A is a diagram for explaining the position of the moisture-proof layer in the wall structure of FIG. 4, and FIG. An explanatory view showing the position of the moisture-proof layer, FIG. 5(b) is an explanatory view showing the position of the moisture-proof layer when the atmospheric conditions are 35° C. and 60% and the conditions in the refrigerated storage space are 18° C. and 60%. 本発明に従う第2の実施形態のエアコンシステムを装備した冷蔵倉庫の冷蔵保管空間を簡略的に示す平面図。FIG. 5 is a plan view schematically showing a refrigerated storage space of a refrigerated warehouse equipped with an air conditioning system of a second embodiment according to the present invention; 本発明に従う第3の実施形態のエアコンシステムを装備した冷蔵倉庫の冷蔵保管空間を簡略的に示す平面図。FIG. 11 is a plan view schematically showing a refrigerated storage space of a refrigerated warehouse equipped with an air conditioning system of a third embodiment according to the present invention; 本発明に従う第4の実施形態のエアコンシステムの制御系を簡略的に示すブロック図。The block diagram which shows simply the control system of the air-conditioning system of 4th Embodiment according to this invention. 図8のエアコンシステムの制御系による制御原理を説明するための説明図。FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining the control principle by the control system of the air conditioner system of FIG. 8; 図8のエアコンシステムを装備した乾燥倉庫を示す平面図。FIG. 9 is a plan view showing a drying warehouse equipped with the air conditioning system of FIG. 8; 図10におけるXI-XI線による断面図。Sectional drawing by the XI-XI line in FIG. 本発明に従う第5の実施形態のエアコンシステムの制御系を簡略的に示すブロック図。The block diagram which shows simply the control system of the air-conditioning system of 5th Embodiment according to this invention. 図12のエアコンシステムの制御系による制御原理を説明するための説明図。FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining the control principle by the control system of the air conditioner system of FIG. 12;

以下、添付図面を参照して、本発明に従うエアコンシステムの実施形態並びにこのエアコンシステムを用いた冷蔵倉庫及び乾燥倉庫の実施形態について説明する。 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Embodiments of an air conditioning system according to the present invention and embodiments of a refrigerating warehouse and a drying warehouse using this air conditioning system will be described below with reference to the accompanying drawings.

第1の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた冷蔵倉庫
まず、図1~図5を参照して、本発明に従うエアコンシステムの第1の実施形態及びこれを用いた冷蔵倉庫について説明する。図1において、図示の冷蔵倉庫2は、冷蔵保管すべき保管物を収容するための冷蔵保管空間4(温度調整空間を構成する)を規定する冷蔵倉庫本体6を備え、図示の例では、この冷蔵倉庫本体6は、略矩形状の壁構造8と、この壁構造8の上面を覆う天井(図示せず)を含んでいる。壁構造8の壁部材10には入口開口12が設けられ、この入口開口12に開閉扉14が開閉自在に設けられている。
Air Conditioning System of First Embodiment and Refrigerated Warehouse Using the Same First, a first embodiment of an air conditioning system according to the present invention and a refrigerated warehouse using the same will be described with reference to FIGS. 1 to 5. FIG. In FIG. 1, the illustrated refrigerated warehouse 2 includes a refrigerated warehouse body 6 that defines a refrigerated storage space 4 (constituting a temperature-controlled space) for storing articles to be refrigerated. The cold storage main body 6 includes a substantially rectangular wall structure 8 and a ceiling (not shown) covering the upper surface of the wall structure 8 . A wall member 10 of the wall structure 8 is provided with an entrance opening 12, and an opening/closing door 14 is provided in the entrance opening 12 so as to be freely opened and closed.

この冷蔵倉庫本体6(冷蔵保管空間4)には、冷蔵保管すべき保管物(図示せず)が収容される。この冷蔵保管物としては、米などの穀類、野菜・果物類、花類、製粉類、ワイン類などであり、例えば、野菜・果実類などを保管するときには10℃程度に、例えば穀類(例えば、米)、花類などを保管するときには例えば13℃程度に、また製粉類、ワイン類などを保管するときには18℃程度に冷蔵保持される。 This refrigerated warehouse main body 6 (refrigerated storage space 4) accommodates articles to be refrigerated (not shown). The refrigerated storage items include grains such as rice, vegetables and fruits, flowers, milled flour, and wines. Rice), flowers, etc. are stored at about 13° C., and milled flours, wines, etc. are stored at about 18° C.

この冷蔵倉庫本体6には、冷蔵保管空間4を後述する如く冷蔵するためのエアコンシステム16が装備される。この実施形態では、エアコンシステム16として4台のエアコン18、即ち第1~第4エアコン18a~18dが用いられ、4台の第1~第4エアコン18a~18dは、例えば、図1に示すように冷蔵倉庫本体6の壁構造8に取り付けられる。これらのエアコン18(18a~18d)としては、市販されているものを用いることができ、4台とも同じもの(具体的には、同じ製造メータの同じ型式のもの)を用いるのが好ましい。 The refrigerating warehouse body 6 is equipped with an air conditioning system 16 for refrigerating the refrigerating storage space 4 as described later. In this embodiment, four air conditioners 18, that is, first to fourth air conditioners 18a to 18d are used as the air conditioner system 16. The four first to fourth air conditioners 18a to 18d are, for example, as shown in FIG. is attached to the wall structure 8 of the refrigerated warehouse body 6. Commercially available air conditioners 18 (18a to 18d) can be used as these air conditioners 18, and it is preferable to use the same air conditioners (specifically, the same model of the same production meter) for all four units.

図1に示すように、第1エアコン18aは壁構造8の壁部材10の一端部(図1において右側端部)の上部に取り付けられ、第1エアコン18bはその壁部材20の一端部(図1において上側端部)に取り付けられ、第3エアコン18cはその壁部材22の一端部(図1において左側端部)の上部に取り付けられ、また第4エアコン18dはその壁部材24の一端部(図1において下側端部)に取り付けられる。第1エアコン18aの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材22に向けて矢印26aで示すように吹き出され、また第2エアコン18b(又は第3エアコン18c、第4エアコン18d)の吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材24(又は10,20)に向けて矢印26b(又は26c,26d)で示すように吹き出され、第1~第4エアコン18a~18dからの冷風がこのように吹き出されるので、冷蔵保管空間4(温度調整空間)内の冷風は、矢印28で示すように反時計方向に環状に流れ、このように循環することにより、この冷蔵保管空間4を均一に冷却することができる。 As shown in FIG. 1, the first air conditioner 18a is attached to the top of one end (the right end in FIG. 1) of the wall member 10 of the wall structure 8, and the first air conditioner 18b is attached to one end of the wall member 20 (the right end in FIG. 1). 1), the third air conditioner 18c is mounted above one end of the wall member 22 (the left end in FIG. 1), and the fourth air conditioner 18d is mounted on one end of the wall member 24 (the left end in FIG. 1). lower end in FIG. 1). Cool air from the outlet (not shown) of the first air conditioner 18a is blown toward the facing wall member 22 as indicated by an arrow 26a, and is also blown out from the second air conditioner 18b (or the third air conditioner 18c, the fourth air conditioner 18d). ) is blown out toward the opposing wall members 24 (or 10, 20) as indicated by arrows 26b (or 26c, 26d), and the first to fourth air conditioners 18a Since the cold air from ~18d is blown out in this way, the cold air in the refrigerated storage space 4 (temperature adjustment space) flows counterclockwise circularly as indicated by the arrow 28, and by circulating in this way, This refrigerated storage space 4 can be uniformly cooled.

次に、図1とともに図2及び図3を参照して更に説明すると、第1~第4エアコン18a~18dは、同じ製造メーカの同じ型式のものが用いられ、以下その一つのエアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)について説明する。図示のエアコン18は、冷たい空気(即ち、冷気)及び/又は暖かい空気(即ち、暖気)を生成して吹き出すためのエアコン本体30と、このエアコン本体30を作動制御するためのエアコンコントローラ32と、エアコン本体30に装備されたエアコン温度検知手段34とを備えている。エアコン本体30は、具体的に示していないが、冷蔵保管空間4(温度調整空間)に配設される室内機と、冷蔵保管空間4の外に設置される室外機とから構成され、室外機から流れる液体が室内機にて蒸発することにより冷気が生成され、生成された冷気が室内機の吹出し口から吹き出される。 Next, further explanation will be given with reference to FIGS. 2 and 3 together with FIG. First to fourth air conditioners 18a to 18d) will be described. The illustrated air conditioner 18 includes an air conditioner main body 30 for generating and blowing cold air (that is, cold air) and/or warm air (that is, warm air), an air conditioner controller 32 for controlling the operation of this air conditioner main body 30, An air conditioner temperature detection means 34 provided in the air conditioner main body 30 is provided. Although not specifically shown, the air conditioner body 30 is composed of an indoor unit arranged in the refrigerated storage space 4 (temperature adjustment space) and an outdoor unit installed outside the refrigerated storage space 4. Cold air is generated by evaporating the liquid flowing from the indoor unit, and the generated cold air is blown out from the outlet of the indoor unit.

エアコン温度検知手段34は、例えば温度センサから構成され、エアコン本体30の室内機に装備され、冷蔵保管空間4(温度調整空間)の温度を検知する。市販のエアコン18では、一般的に、エアコン本体30の吹出し口の冷気の温度は2℃程度に設定され(この冷気を用いることにより、約2℃まで冷却することが可能となる)、その吹出し口の暖気の温度は50℃程度に設定されている(この暖気を用いることにより、約50℃まで暖房することが可能となる)が、エアコン18の操作リモコン(図示せず)により設定されるエアコン設定最低温度(第1低温温度とも表現する)は18℃程度に設定され、またこの操作リモコンにより設定されるエアコン設定最高温度(第1高温温度とも表現する)は30℃程度に設定されている。従って、市販のエアコン18を単に用いた場合、エアコン温度検知手段34からの検知温度に基づいて、エアコン設定最低温度(第1低温温度)とエアコン設定最高温度(第1高温温度)との間の温度範囲にわたって温度調整空間の空間温度を調整することが可能となる。 The air conditioner temperature detection means 34 is composed of, for example, a temperature sensor, is installed in the indoor unit of the air conditioner main body 30, and detects the temperature of the refrigerated storage space 4 (temperature control space). In the commercially available air conditioner 18, the temperature of the cold air at the outlet of the air conditioner main body 30 is generally set to about 2° C. (By using this cold air, it is possible to cool down to about 2° C.). The temperature of the warm air in the mouth is set to about 50°C (using this warm air makes it possible to heat up to about 50°C), which is set by the remote control (not shown) for the air conditioner 18. The minimum set temperature of the air conditioner (also expressed as the first low temperature) is set to about 18°C, and the maximum set temperature of the air conditioner (also expressed as the first high temperature) set by the remote controller is set to about 30°C. there is Therefore, when the commercially available air conditioner 18 is simply used, based on the temperature detected by the air conditioner temperature detection means 34, the temperature between the minimum air conditioner set temperature (first low temperature) and the maximum air conditioner set temperature (first high temperature) is determined. It is possible to regulate the spatial temperature of the temperature regulated space over a temperature range.

この市販のエアコン18を冷蔵保管空間4(温度調整空間)を冷房するために用いることが可能なように、更に、次のように構成されている。この第1の実施形態では、エアコンシステム16は、更に、システム全体(即ち、第1~第4エアコン18a~18d)を制御するためのシステムコントローラ36と、冷蔵保管空間4(温度調整空間)の空間温度を検知するためのシステム温度検知手段38と、冷蔵保管空間4の冷蔵温度を入力設定するための温度入力設定手段40とを備えている。 In order to be able to use this commercially available air conditioner 18 to cool the refrigerated storage space 4 (temperature control space), it is further configured as follows. In this first embodiment, the air conditioning system 16 further includes a system controller 36 for controlling the entire system (that is, the first to fourth air conditioners 18a to 18d), and a refrigeration storage space 4 (temperature adjustment space). A system temperature detection means 38 for detecting the space temperature and a temperature input setting means 40 for inputting and setting the refrigeration temperature of the refrigeration storage space 4 are provided.

システム温度検知手段38は、例えば温度センサから構成され、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)のエアコン温度検知手段34に代えて、冷蔵保管空間4の空間温度を検知する。また、温度入力設定手段40は、例えば操作パネルなどから構成され、入力操作することにより冷蔵保管温度を設定し、この第1の実施形態では、第1低温温度(例えば、18℃)よりも低い第2低温温度(例えば、13℃)を入力設定し、この第2低温温度(例えば、13℃)に設定することにより冷蔵倉庫2(冷蔵保管空間4)として用いることができる。 The system temperature detection means 38 is composed of, for example, a temperature sensor, and detects the space temperature of the refrigerated storage space 4 instead of the air conditioner temperature detection means 34 of the air conditioners 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d). Further, the temperature input setting means 40 is composed of, for example, an operation panel or the like, and sets the refrigerated storage temperature by input operation. By inputting and setting a second low temperature (eg, 13° C.) and setting to this second low temperature (eg, 13° C.), it can be used as a cold storage warehouse 2 (refrigerated storage space 4).

また、システムコントローラ36は例えばマイコンなどから構成され、信号処理手段42、冷蔵温度設定手段44、作動信号生成手段46、停止信号生成手段48及びメモリ手段50を含んでいる。信号処理手段42は、システム温度検知手段38からの検知信号及び温度入力設定手段40からの入力信号などを所要の通りに処理し、冷蔵温度設定手段44は、温度入力設定手段40からの入力信号に基づいて冷蔵温度を設定し、設定した冷蔵温度がメモリ手段50に登録される。 The system controller 36 is composed of, for example, a microcomputer, and includes signal processing means 42 , refrigerator temperature setting means 44 , operating signal generating means 46 , stop signal generating means 48 and memory means 50 . The signal processing means 42 processes the detection signal from the system temperature detection means 38 and the input signal from the temperature input setting means 40 as required. , and the set refrigeration temperature is registered in the memory means 50 .

例えば、米などの穀類を冷蔵保管するために、温度入力設定手段40により冷蔵保管空間4の冷蔵温度を13℃に設定すると、信号処理手段42はこの入力信号を所要の通りに処理し、冷蔵温度設定手段44は、冷蔵温度として13℃を設定し、この実施形態では冷蔵温度の下温度(即ち、第2低温温度)として13℃を、またその上温度(即ち、第3低温温度)として下温度より例えば1℃高い14℃を設定し、この設定した下温度(第2低温温度)及び上温度(第3低温温度)がメモリ手段50に登録される。尚、この実施形態では、下温度として入力設定した温度を、また上温度として下温度よりも1℃高い温度を設定しているが、例えば、上温度として下温度よりも例えば0.5℃又は2℃高い温度を設定するようにしてもよい。 For example, when the temperature input setting means 40 sets the refrigerating temperature of the refrigerating storage space 4 to 13° C. in order to refrigerate grains such as rice, the signal processing means 42 processes this input signal as required, and refrigerates. The temperature setting means 44 sets 13° C. as the refrigeration temperature, and in this embodiment, 13° C. as the lower temperature (i.e., the second low temperature) of the refrigeration temperature and 13° C. as the upper temperature (i.e., the third low temperature). For example, 14° C., which is 1° C. higher than the lower temperature, is set, and the set lower temperature (second low temperature) and upper temperature (third low temperature) are registered in the memory means 50 . In this embodiment, the input set temperature is set as the lower temperature, and the temperature 1° C. higher than the lower temperature is set as the upper temperature. A temperature 2° C. higher may be set.

また、冷蔵保管空間4の空間温度(システム温度検知手段38の検知温度)が下温度(第2低温温度)以下に低下すると、停止信号生成手段48は停止信号を生成し、またこの空間温度が上温度(第3低温温度)以上に上昇すると、作動信号生成手段46は作動信号を生成し、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)はこの停止信号及び作動信号に基づき作動制御される。 Further, when the space temperature of the refrigerated storage space 4 (the temperature detected by the system temperature detection means 38) drops below the lower temperature (second low temperature), the stop signal generation means 48 generates a stop signal, When the temperature rises above the upper temperature (third low temperature), the actuation signal generating means 46 generates an actuation signal, and the air conditioner 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d) is operated and controlled based on this stop signal and actuation signal. be.

このエアコンシステム16では、冷蔵保管空間4(即ち、冷蔵倉庫2の庫内空間)の冷蔵温度としてエアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)により設定可能なエアコン設定最低温度(換言すると、第1低温温度)(例えば、18℃)よりも低い第2低温温度(例えば、13℃)にすることがきるように、エアコン温度検知手段34の温度信号を、このエアコン18により設定可能な第1低温温度(例えば18℃)と第1高温温度(例えば、30℃)との間の第1設定温度(例えば、25℃)となるように設定される。 In this air conditioning system 16, the minimum air conditioner set temperature (in other words, The temperature signal of the air conditioner temperature detecting means 34 is set to a second low temperature (for example, 13° C.) lower than the first low temperature (for example, 18° C.). A first set temperature (eg, 25° C.) between a first low temperature (eg, 18° C.) and a first high temperature (eg, 30° C.) is set.

例えば、エアコン温度検知手段34が温度調整空間の空間温度の変化を抵抗値の変動でもって検知する形態のものである場合、エアコン温度検知手段34の抵抗値が第1設定温度に対応する抵抗値となるように設定される。このように設定した場合、エアコン温度検知手段34は、温度調整空間の空間温度が第1設定温度とした温度信号を生成するので、冷蔵保管温度として第1低温温度よりも低い第2低温温度を設定したときにも、このエアコン温度検知手段34は第1設定温度とした温度信号を生成し、このことにより、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)は作動し続け、第1低温温度(例えば、18℃)よりも低くなっても作動し続け、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)の第1低温温度以下での冷房運転が可能なり、冷蔵倉庫2(冷蔵保管空間4)の庫内を第1低温温度(例えば、18℃)よりも低い第2低温温度(例えば、13℃)に冷房することが可能となる。 For example, if the air conditioner temperature detection means 34 is of a type that detects a change in the spatial temperature of the temperature adjustment space by means of a change in the resistance value, the resistance value of the air conditioner temperature detection means 34 is a resistance value corresponding to the first set temperature. is set to be When set in this manner, the air conditioner temperature detection means 34 generates a temperature signal in which the space temperature of the temperature adjustment space is set to the first set temperature, so that the second low temperature, which is lower than the first low temperature, is set as the refrigerated storage temperature. Even when it is set, the air conditioner temperature detection means 34 generates a temperature signal with the first set temperature. The air conditioner 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d) continues to operate even when the temperature drops below the temperature (for example, 18° C.), enabling cooling operation below the first low temperature temperature. It is possible to cool the interior of the space 4) to a second low temperature (eg, 13° C.) lower than the first low temperature (eg, 18° C.).

このことを図3を参照して説明すると、市販のエアコン18を用いた場合、例えば操作リモコン(図示せず)により設定可能な温度は、エアコン設定最低温度(第1低温温度)とエアコン設定最高温度(第1高温温度)との間の温度範囲であり、温度調整空間の温度をこの温度範囲に保つときには、市販のエアコンをそのまま用いて温度制御することにより、温度調整空間を設定温度に冷暖房することができる。 This will be explained with reference to FIG. 3. When a commercially available air conditioner 18 is used, the temperatures that can be set by, for example, a remote controller (not shown) are the lowest set temperature (first low temperature) and the highest set temperature. temperature (first high temperature), and when the temperature of the temperature control space is maintained within this temperature range, the temperature control space is cooled and heated to the set temperature by controlling the temperature using a commercially available air conditioner as it is. can do.

ところが、温度調整空間の空間温度を第1低温温度よりも低い第2定温温度に冷房しようとすれば、市販のエアコン18をそのまま用いては冷房することができないので、例えば上述したように構成するようになる。これは、エアコン18のエアコン本体30(室内機)の吹出し口(図示せず)から吹き出される冷気の温度が例えば2℃程度であるので、この冷気温度に着目して第1低温温度よりも低い第2低温温度まで冷房して冷蔵倉庫2の冷蔵機として利用するものである。従って、市販エアコン18を冷蔵機として利用する場合、エアコン18の吹出し口の冷気温度(例えば、2℃)とエアコン18のエアコン設定最低温度(第1低温温度)(例えば、18℃)との間の温度範囲に保つときに、この第1の実施形態のエアコンシステム16が用いられ、このエアコンシステム16の冷房運転により温度調整空間を第1低温温度よりも低い第2冷房温度に冷房することができる。従って、保管倉庫にこのエアコンシステム16を採用することにより冷蔵倉庫2として利用することができ、保管物を冷蔵保管することができる。 However, if the space temperature of the temperature control space is to be cooled to a second constant temperature lower than the first low temperature, the commercially available air conditioner 18 cannot be used as it is. become. This is because the temperature of the cool air blown out from the outlet (not shown) of the air conditioner body 30 (indoor unit) of the air conditioner 18 is, for example, about 2°C. It is used as a refrigerator in the cold storage warehouse 2 by cooling to a second low temperature. Therefore, when the commercially available air conditioner 18 is used as a refrigerator, the temperature between the cold air temperature of the air outlet of the air conditioner 18 (for example, 2°C) and the air conditioner set minimum temperature (first low temperature) of the air conditioner 18 (for example, 18°C) , the air conditioning system 16 of the first embodiment is used, and the air conditioning system 16 is operated to cool the temperature regulated space to a second cooling temperature lower than the first low temperature. can. Therefore, by adopting this air conditioning system 16 in a storage warehouse, it can be used as a cold storage warehouse 2, and stored items can be stored in cold storage.

この場合、冷蔵機として市販のエアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)を用いているので、専用の冷蔵機を用いる場合に比して施工コストを下げることができるとともに、市販エアコン18の省エネ性により冷蔵保管コスト(冷蔵運転による電気代など)を半分以下に下げることができる。 In this case, since the commercially available air conditioners 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d) are used as refrigerators, construction costs can be reduced compared to the case of using dedicated refrigerators, and the commercially available air conditioners 18 With its energy-saving performance, refrigerated storage costs (electricity costs for refrigerated operation, etc.) can be reduced to less than half.

このエアコンシステム16を用いた冷蔵倉庫2では、例えば、冷蔵倉庫2内に保管物(例えば、米)を入れ、冷蔵保管温度を第2低温温度(例えば、13℃)に設定して運転を開始すると、エアコン温度検知手段34は冷蔵保管空間4(冷蔵倉庫2の庫内温度)が第1設定温度(例えば、25℃)とする温度信号を生成するので、冷蔵保管空間4の空間温度が第2低温温度(例えば、13℃)よりも高いと判定して冷房運転を行い、この冷房運転により、冷蔵保管空間4が冷房される。 In the refrigerated warehouse 2 using this air conditioning system 16, for example, an article to be stored (eg, rice) is placed in the refrigerated warehouse 2, and the refrigerated storage temperature is set to the second low temperature (eg, 13° C.) to start operation. Then, the air conditioner temperature detecting means 34 generates a temperature signal that sets the refrigerated storage space 4 (internal temperature of the refrigerated warehouse 2) to the first set temperature (for example, 25° C.), so that the space temperature of the refrigerated storage space 4 becomes the first temperature. 2, the temperature is determined to be higher than the low temperature (for example, 13° C.), and the cooling operation is performed.

そして、冷蔵保管空間4の空間温度が第2低温温度(例えば、13℃)(設定空間温度の下温度)まで低下する(システム温度検知手段38が第2低温温度を検知する)と、システム温度検知手段38の検知信号に基づいてシステムコントローラ36の停止信号生成手段48は停止信号を生成し、この停止信号に基づいてエアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)が作動停止状態となり、エアコン18による冷房が停止する。尚、この作動停止状態とは、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)の作動が完全に停止するか、或いは作動する時間が短い場合(所謂、ディユーティ比が小さい場合)の双方を含む状態をいう。 Then, when the space temperature of the refrigerated storage space 4 drops to a second low temperature (for example, 13° C.) (the temperature below the set space temperature) (the system temperature detection means 38 detects the second low temperature), the system temperature Based on the detection signal of the detection means 38, the stop signal generating means 48 of the system controller 36 generates a stop signal, and based on this stop signal, the air conditioner 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d) is put into a stopped state, Cooling by the air conditioner 18 is stopped. Incidentally, this operation stop state means both the case where the operation of the air conditioner 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d) is completely stopped or the operation time is short (so-called duty ratio is small). state that contains

その後、冷蔵保管空間4の空間温度が設定空間温度の上温度(例えば、14℃)まで上昇する(システム温度検知手段38が上温度を検知する)と、システム温度検知手段38の検知信号に基づいてシステムコントローラの作動信号生成手段46は作動信号を生成し、この作動信号に基づいてエアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)が作動し、エアコン18による冷房が再開され、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)の作動、作動停止を繰り返して冷蔵保管空間4の空間温度が第2低温温度に保たれ、保管物を冷蔵保管することができる。 After that, when the space temperature of the refrigerated storage space 4 rises to the upper temperature (for example, 14° C.) of the set space temperature (the system temperature detection means 38 detects the upper temperature), based on the detection signal of the system temperature detection means 38 Then, the actuation signal generating means 46 of the system controller generates an actuation signal, the air conditioner 18 (first to fourth air conditioners 18a to 18d) is operated based on this actuation signal, cooling by the air conditioner 18 is resumed, and the air conditioner 18 ( By repeating the activation and deactivation of the first to fourth air conditioners 18a to 18d), the space temperature of the refrigerated storage space 4 is maintained at the second low temperature, and the stored items can be refrigerated.

このように冷蔵保管する場合、冷蔵倉庫2の壁構造8に結露が発生するおそれがあり、この結露の発生を抑えるために、図4及び図5に示すように構成するのが好ましい。図4において、図示の壁構造8は、冷蔵倉庫2の冷蔵保管空間4を規定する内側の内装部材62と壁構造8の外側に配設された外装部材64とを備え、この内装部材62と外装部材64との間に断熱部材66及び防湿部材68が配設される。内装部材62としては、一般的な建築用内装材、例えば木材を用いることができ、外装部材64としては、一般的な建築用外装材を用いることができる。また、断熱部材66としては、例えばグラスウール(例えば、「高性能グラスウール」として市販されているもの)を用いることができ、更に防湿部材68としては、例えば薄いポリエチレンフォーム(0.2mm程度のもの)を用いることができる。 In the case of refrigerated storage in this manner, dew condensation may occur on the wall structure 8 of the refrigerated warehouse 2. In order to suppress the occurrence of this dew condensation, it is preferable to configure as shown in FIGS. In FIG. 4, the illustrated wall structure 8 includes an inner interior member 62 defining the cold storage space 4 of the cold storage warehouse 2 and an exterior member 64 disposed outside the wall structure 8. The interior member 62 and A heat insulating member 66 and a moisture-proof member 68 are arranged between the outer member 64 and the exterior member 64 . As the interior member 62, general interior materials for construction such as wood can be used, and as the exterior members 64, general exterior materials for construction can be used. As the heat insulating member 66, for example, glass wool (for example, one commercially available as "high-performance glass wool") can be used. can be used.

この壁構造8は、コンクリート土間70の上に施工され、夏場においては外気の温度が冷蔵保管空間4(冷蔵倉庫2の庫内空間)よりも高く、例えば外気温度が35℃であるときには外気と冷蔵保管空間4の庫内温度との温度差が22℃程生じ、このことに起因して、外気が断熱部材66内を流れる際に断熱部材66内において夏型結露が発生するおそれがある。 This wall structure 8 is constructed on a concrete earthen floor 70, and in the summer, the temperature of the outside air is higher than that of the refrigerated storage space 4 (internal space of the refrigerated warehouse 2). There is a temperature difference of about 22° C. from the internal temperature of the refrigerated storage space 4 .

このような夏型結露を防止するために、内側断熱部材66a(内側断熱層を構成する)と外側断熱部材66b(外側断熱層を構成する)との間に防湿部材(防湿層を構成する)が介在され、この防湿部材68を介在させることによって断熱部材66内での夏型結露の発生を防止している。 In order to prevent such summer condensation, a moisture-proof member (constituting a moisture-proof layer) is placed between the inner heat-insulating member 66a (constituting the inner heat-insulating layer) and the outer heat-insulating member 66b (constituting the outer heat-insulating layer). is interposed, and by interposing the moisture-proof member 68, the occurrence of summer-type dew condensation within the heat insulating member 66 is prevented.

この防湿部材68(防湿層)は、夏型結露が発生する位置(夏型結露位置)又はその近傍に配設され、このような位置に配設することによって、外気に含まれる水分が防湿部材68を通して冷蔵保管空間4側(空間温度が低い側)に流れることがなく、これにより、断熱部材66内での結露の発生を防止することができる。 The moisture-proof member 68 (moisture-proof layer) is arranged at or near a position where summer condensation occurs (summer condensation position). The water does not flow through the refrigeration storage space 4 side (the side where the space temperature is low) through 68, thereby preventing the occurrence of dew condensation inside the heat insulating member 66.

この夏型結露位置は、湿り空気線図を用い、外気の温度及び湿度並びに冷蔵保管空間4の空間温度及び空間湿度に基づき特定することができ、この夏型結露位置の特定方法については、例えば特開2008-45325号公報を参照されたい。 This position of summer condensation can be identified based on the temperature and humidity of the outside air and the space temperature and humidity of the refrigerated storage space 4 using a humid air diagram. See Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-45325.

例えば、断熱部材66の厚さLが18cmとし、外気側(大気)の温度が35℃で湿度が60%とし、また冷気側(冷蔵保管空間4の空気)の温度が13℃で湿度が60%としたときには、図5(a)で示すように、夏型結露位置は、冷蔵保管空間4側(断熱部材66の内側面)から12cmの位置となり、この夏型結露位置に防湿部材68(防水層)が配設されるようになり、従って、この防湿部材68の内面側に厚さ(T1)が12cmの内側断熱部材66a(内側断熱層)が設けられ、その外面側に厚さ(t1)が6cmの外側断熱部材66b(外側断熱層)が設けられる。 For example, the thickness L of the heat insulating member 66 is 18 cm, the temperature on the outside air side (atmosphere) is 35° C. and the humidity is 60%, and the temperature on the cold side (air in the refrigerated storage space 4) is 13° C. and the humidity is 60%. %, as shown in FIG. 5(a), the position of the summer condensation is 12 cm from the refrigerated storage space 4 side (the inner surface of the heat insulating member 66), and the moisture-proof member 68 ( Therefore, an inner heat insulating member 66a (inner heat insulating layer) having a thickness (T1) of 12 cm is provided on the inner surface side of this moisture-proof member 68, and a thickness ( An outer heat insulating member 66b (outer heat insulating layer) with t1) of 6 cm is provided.

また、外気側(大気)の温度が35℃で湿度が60%とし、また冷気側(冷蔵保管空間4の空気)の温度が18℃で湿度が60%としたときには、図5(b)で示すように、夏型結露位置は、冷蔵保管空間4側(断熱部材66の内側面)から9cmの位置となり、この夏型結露位置に防湿部材68(防水層)が配設されるようになり、従って、この防湿部材68の内面側に厚さ(T1)が9cmの内側断熱部材66a(内側断熱層)が設けられ、その外面側に厚さ(t1)が9cmの外側断熱部材66b(外側断熱層)が設けられ、このような位置に防湿部材68を配設することにより、断熱部材66内での結露発生を防止することができる。 Also, when the temperature on the outside air side (atmosphere) is 35° C. and the humidity is 60%, and the temperature on the cold side (air in the cold storage space 4) is 18° C. and the humidity is 60%, then in FIG. As shown, the position of summer condensation is 9 cm from the refrigerated storage space 4 side (the inner surface of the heat insulating member 66), and the moisture-proof member 68 (waterproof layer) is arranged at this position of summer condensation. Therefore, an inner heat insulating member 66a (inner heat insulating layer) having a thickness (T1) of 9 cm is provided on the inner surface side of the moisture-proof member 68, and an outer heat insulating member 66b (outer heat insulating layer) having a thickness (t1) of 9 cm is provided on the outer surface side. By arranging the moisture-proof member 68 at such a position, it is possible to prevent dew condensation from occurring inside the heat-insulating member 66 .

第2の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた冷蔵倉庫
次に、図6を参照して、第2の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた冷蔵倉庫について説明する。この第2のエアコンシステムにおいては、2台のエアコンを用いて冷蔵倉庫の冷蔵保管空間を冷蔵している。尚、以下の実施形態において、第1の実施形態と実質上同一の部材には同一の参照番号を付し、その説明を省略する。
Air Conditioning System of Second Embodiment and Refrigerated Warehouse Using the Same Next, an air conditioning system of the second embodiment and a refrigerated warehouse using the same will be described with reference to FIG. In this second air conditioning system, two air conditioners are used to refrigerate the refrigerated storage space of the refrigerated warehouse. In the following embodiments, members that are substantially the same as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

図6を参照して、図示の冷蔵倉庫2Aは、冷蔵保管すべき保管物を収容するための冷蔵保管空間4A(温度調整空間を構成する)を規定する冷蔵倉庫本体6Aを備え、この冷蔵倉庫本体6Aは、上述した第1の実施形態と同様の構造である。 Referring to FIG. 6, the illustrated refrigerated warehouse 2A includes a refrigerated warehouse main body 6A that defines a refrigerated storage space 4A (constituting a temperature control space) for storing articles to be refrigerated. The main body 6A has a structure similar to that of the first embodiment described above.

この冷蔵倉庫本体6A(冷蔵保管空間4A)にエアコンシステム16Aが装備され、エアコンシステム16Aにより冷却される冷蔵保管空間4Aに、冷蔵保管すべき保管物(図示せず)が収容される。この実施形態では、エアコンシステム16Aとして2台のエアコン18A、即ち第1及び第2エアコン18Aa~18Abが用いられ、第1及び第2エアコン18Aa~18Abは、例えば、図6に示すように冷蔵倉庫本体6Aの壁構造8に取り付けられる。この場合においても、第1及び第2エアコン18Aa~18Abとして、市販されているものを用いることができる。 An air conditioning system 16A is installed in this refrigerated warehouse main body 6A (refrigerated storage space 4A), and stored items (not shown) to be refrigerated are accommodated in the refrigerated storage space 4A cooled by the air conditioning system 16A. In this embodiment, two air conditioners 18A, that is, first and second air conditioners 18Aa-18Ab are used as the air conditioner system 16A. It is attached to the wall structure 8 of the main body 6A. Also in this case, commercially available products can be used as the first and second air conditioners 18Aa to 18Ab.

図6に示すように、第1エアコン18Aaは壁構造8の壁部材10の一端部(図6において右側端部)の上部に取り付けられ、また第2エアコン18Abは壁部材22(壁部材10と対向する壁部材)の一端部(図6において左側端部)に取り付けられる。このように構成した場合、第1エアコン18Aaの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材22に向けて矢印で示すように吹き出され、また第2エアコン18Abの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材10に向けて矢印で示すように吹き出され、第1及び第2エアコン18Aa,18Abからの冷風がこのように吹き出されるので、冷蔵保管空間4A(温度調整空間)内の冷風は、第1の実施形態のときと同様に、矢印28Aで示すように反時計方向に環状に流れ、この冷蔵保管空間4Aを均一に冷却することができる。 As shown in FIG. 6, the first air conditioner 18Aa is attached to the top of one end (the right end in FIG. 6) of the wall member 10 of the wall structure 8, and the second air conditioner 18Ab is attached to the wall member 22 (the wall member 10). facing wall member) at one end (left end in FIG. 6). With this configuration, the cool air from the outlet (not shown) of the first air conditioner 18Aa is blown toward the facing wall member 22 as indicated by the arrows, and the outlet (not shown) of the second air conditioner 18Ab is blown out. (not shown) is blown out toward the facing wall member 10 as indicated by the arrows, and the cold air from the first and second air conditioners 18Aa and 18Ab is blown out in this way, so that the cold storage space 4A ( As in the first embodiment, the cold air in the temperature control space) flows counterclockwise in an annular manner as indicated by the arrow 28A, and can uniformly cool the refrigerated storage space 4A.

尚、第1及び第2エアコン18Aa,18Abは、エアコン壁部材10,22に代えて、他の壁部材20,24に取り付けるようにしてもよく、この場合、例えば、第1エアコン18Aaは壁部材20の一端部(図6において上側端部)の上部に取り付けられ、また第2エアコン18Abは壁部材24の一端部(図6において下側端部)に取り付けられ、このように構成しても、上述した同様に、冷蔵保管空間4Aを均一に冷却することができる。 The first and second air conditioners 18Aa and 18Ab may be attached to other wall members 20 and 24 instead of the air conditioner wall members 10 and 22. In this case, for example, the first air conditioner 18Aa may be attached to the wall member 20 (upper end in FIG. 6), and the second air conditioner 18Ab is attached to one end (lower end in FIG. 6) of the wall member 24. , the refrigerated storage space 4A can be uniformly cooled in the same manner as described above.

第3の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた冷蔵倉庫
次に、図7を参照して、第3の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた冷蔵倉庫について説明する。この第3のエアコンシステムにおいては、6台のエアコンを用いて冷蔵倉庫の冷蔵保管空間を冷蔵している。
Air-conditioning system of the third embodiment and refrigerating warehouse using the same Next, an air-conditioning system of the third embodiment and a refrigerating warehouse using the same will be described with reference to FIG. In this third air conditioning system, six air conditioners are used to refrigerate the refrigerated storage space of the refrigerated warehouse.

図7を参照して、図示の冷蔵倉庫2Bは、冷蔵保管すべき保管物を収容するための冷蔵保管空間4B(温度調整空間を構成する)を規定する冷蔵倉庫本体6Bを備え、この冷蔵倉庫本体6Bにより規定される冷蔵保管空間4Bは、図7において左右方向に細長く、その他の構成は、上述した第1の実施形態と略同様である。 Referring to FIG. 7, the illustrated refrigerated warehouse 2B includes a refrigerated warehouse main body 6B that defines a refrigerated storage space 4B (constituting a temperature control space) for storing articles to be refrigerated. A refrigerated storage space 4B defined by a main body 6B is elongated in the left-right direction in FIG. 7, and other configurations are substantially the same as those of the first embodiment described above.

この冷蔵倉庫本体6B(冷蔵保管空間4B)にエアコンシステム16Bが装備され、エアコンシステム16Bにより冷却される冷蔵保管空間4Bに、冷蔵保管すべき保管物(図示せず)が収容される。この実施形態では、エアコンシステム16Bとして6台のエアコン18B、即ち第1~第6エアコン18Ba~18Bfが用いられ、第1~第3エアコン18Ba~18Bcは、例えば、図7に示すように、冷蔵倉庫本体6Bの片側部(図7において右部)の壁構造8Bに取り付けられ、第4~第6エアコン18Bd~18Bfは、冷蔵倉庫本体6Bの他側部(図7において左部)の壁構造8Bに取り付けられる。この場合においても、第1~第6エアコン18Ba~18Bfとして、市販されているものを用いることができる。 An air conditioning system 16B is installed in this refrigerated warehouse body 6B (refrigerated storage space 4B), and stored items (not shown) to be refrigerated are stored in the refrigerated storage space 4B cooled by the air conditioning system 16B. In this embodiment, six air conditioners 18B, that is, first to sixth air conditioners 18Ba to 18Bf are used as the air conditioner system 16B. The fourth to sixth air conditioners 18Bd to 18Bf are attached to the wall structure 8B on one side (the right part in FIG. 7) of the warehouse main body 6B, and the wall structure of the other side (the left part in FIG. 7) of the cold storage main body 6B. Attached to 8B. Also in this case, commercially available ones can be used as the first to sixth air conditioners 18Ba to 18Bf.

図7に示すように、第1エアコン18Baは壁構造8Bの壁部材10Bの一端部(図7において右側端部)の上部に取り付けられ、第2エアコン18Bbは壁部材20Bの一端部(図7において上側端部)の上部に取り付けられ、また第3エアコン18Bcは、壁部材22Bの幅方向略中央部の上部に取り付けられる。また、第4エアコン18Bdは壁構造8Bの壁部材22Bの幅方向略中央部の上部に取り付けられ、第5エアコン18Beは壁部材24Bの一端部(図7において上側端部)の上部に取り付けられ、また第6エアコン18Bfは、壁部材10Bの他端部(図7において左端部)の上部に取り付けられる。 As shown in FIG. 7, the first air conditioner 18Ba is attached to the top of one end of the wall member 10B (the right end in FIG. 7) of the wall structure 8B, and the second air conditioner 18Bb is attached to one end of the wall member 20B (the right end in FIG. 7). The third air conditioner 18Bc is attached to the upper portion of the substantially central portion in the width direction of the wall member 22B. The fourth air conditioner 18Bd is attached to the upper portion of the wall member 22B in the width direction of the wall structure 8B, and the fifth air conditioner 18Be is attached to the upper portion of one end (upper end in FIG. 7) of the wall member 24B. , and the sixth air conditioner 18Bf is attached to the top of the other end (the left end in FIG. 7) of the wall member 10B.

このように構成した場合、第1エアコン18Baの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材22Bに向けて矢印で示すように吹き出され、また第2エアコン18Bbの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材24Bに向けて矢印で示すように吹き出され、第3エアコン18Bcの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材10Bに向けて矢印で示すように吹き出される。また、第4エアコン18Bdの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材10Bに向けて矢印で示すように吹き出され、また第5エアコン18Beの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材20Bに向けて矢印で示すように吹き出され、第6エアコン18Bfの吹出し口(図示せず)からの冷風は、対向する壁部材22Bに向けて吹き出される。 In this configuration, the cool air from the outlet (not shown) of the first air conditioner 18Ba is blown toward the facing wall member 22B as indicated by the arrow, and the outlet (not shown) of the second air conditioner 18Bb is blown out. (not shown) is blown toward the opposing wall member 24B as indicated by the arrow, and cold air from the outlet (not shown) of the third air conditioner 18Bc is blown toward the opposing wall member 10B as indicated by the arrow. is blown out as indicated by . Cold air from the outlet (not shown) of the fourth air conditioner 18Bd is blown toward the opposing wall member 10B as indicated by the arrow, and is also blown from the outlet (not shown) of the fifth air conditioner 18Be. Cold air is blown toward the opposing wall member 20B as indicated by the arrows, and cold air from the outlet (not shown) of the sixth air conditioner 18Bf is blown toward the opposing wall member 22B.

冷蔵保管空間4Bの片側部においては、第1~第3エアコン18Ba~19Bcからの冷風がこのように吹き出されるので、この冷蔵保管空間4B(温度調整空間)の片側部内の冷風は、主として矢印72で示すように反時計方向に環状に流れ、この片側部内を均一に冷却することができる。また、冷蔵保管空間4Bの他側部においては、第4~第6エアコン18Bd~18Bfからの冷風がこのように吹き出されるので、この冷蔵保管空間4B(温度調整空間)の他側部内の冷風は、主として矢印74で示すように時計方向に環状に流れ、この他側部内を均一に冷却することができ、その結果、冷蔵保管空間4B全体、即ち冷蔵倉庫2Bの庫内全体を均一に冷却することができる。 Since the cold air from the first to third air conditioners 18Ba to 19Bc is blown out in this way on one side of the cold storage space 4B, the cold air in the one side of the cold storage space 4B (temperature adjustment space) is mainly shown by arrows. Circular flow counterclockwise as shown at 72 allows uniform cooling within this side. In addition, since the cold air from the fourth to sixth air conditioners 18Bd to 18Bf is blown out in the other side of the cold storage space 4B, the cold air in the other side of the cold storage space 4B (temperature adjustment space) flows mainly in a clockwise direction circularly as indicated by an arrow 74, and can uniformly cool the inside of the other side, as a result of which the entire refrigerated storage space 4B, that is, the entire interior of the refrigerated warehouse 2B is uniformly cooled. can do.

第4の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた乾燥倉庫
次に、図8及び図9を参照して、第4の実施形態のエアコンシステム及びこれを用いた乾燥倉庫について説明する。この第4のエアコンシステムにおいては、温度調整空間を冷房するのではなく、暖房させて乾燥保管空間として機能させているが、市販のエアコンを4台用いるなどの点においては、上述した第1の実施形態と同様である。
Air Conditioning System of Fourth Embodiment and Drying Warehouse Using the Same Next, an air conditioning system of the fourth embodiment and a drying warehouse using the same will be described with reference to FIGS. 8 and 9. FIG. In this fourth air conditioning system, the temperature control space is not cooled, but heated to function as a dry storage space. It is similar to the embodiment.

第4のエアコンシステム16Cは、例えば、図8に示す通り構成であり、4台のエアコン18C、即ち第1~第4エアコン18Ca~18Cdと、これら4台のエアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)を作動制御するためのシステムコントローラ36Cを備えている。エアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)は、第1の実施形態のものと同様のものでよく、冷気及び/又は暖気を生成して吹き出すためのエアコン本体30と、このエアコン本体30を作動制御するためのエアコンコントローラ32と、エアコン本体30に装備されたエアコン温度検知手段34とを備えている。 The fourth air conditioner system 16C has, for example, a configuration as shown in FIG. 18Ca-18Cd) is provided with a system controller 36C. The air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) may be the same as those in the first embodiment, and includes an air conditioner body 30 for generating and blowing cold air and/or warm air, and this air conditioner body 30 and an air conditioner temperature detection means 34 provided in the air conditioner main body 30 .

この第4の実施形態では、市販のエアコン18Cを乾燥保管空間4C(図11参照)(温度調整空間)を暖房乾燥するために用いることが可能なように、エアコンシステム16Cのシステムコントローラ36Cに関連して、第1の実施形態と同様に、乾燥保管空間4C(温度調整空間)の空間温度を検知するためのシステム温度検知手段38と、乾燥保管空間4Cの乾燥温度を入力設定するための温度入力設定手段40とが設けられる。 In this fourth embodiment, a commercially available air conditioner 18C is associated with the system controller 36C of the air conditioning system 16C so that it can be used to heat and dry the dry storage space 4C (see FIG. 11) (temperature regulated space). Then, as in the first embodiment, the system temperature detection means 38 for detecting the space temperature of the drying storage space 4C (temperature adjustment space) and the temperature for inputting and setting the drying temperature of the drying storage space 4C An input setting means 40 is provided.

システム温度検知手段38は、上述したと同様に、エアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)のエアコン温度検知手段34に代えて、乾燥保管空間4Cの空間温度を検知する。また、温度入力設定手段40は、入力操作することにより乾燥保管温度を設定し、この第4の実施形態では、操作リモコンにより設定されるエアコン設定最高温度(第1高温温度)(例えば、30℃)よりも高い第2高温温度(例えば、45℃)を入力設定し、この第2高温温度(例えば、45℃)に設定することにより、例えば図10及び図11に示すような乾燥倉庫2C(乾燥保管空間4C)として用いることができる。 The system temperature detection means 38 detects the space temperature of the dry storage space 4C in place of the air conditioner temperature detection means 34 of the air conditioner 18C (the first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) in the same manner as described above. Further, the temperature input setting means 40 sets the dry storage temperature by input operation. ), and by setting the second high temperature (for example, 45° C.) to the second high temperature (for example, 45° C.), the drying warehouse 2C ( It can be used as a dry storage space 4C).

また、システムコントローラ36Cは、冷蔵温度設定手段に代えて、乾燥温度設定手段82が設けられ、このシステムコントローラ36Cのその他の構成は、上述した第1の実施形態と同様でよい。この場合、乾燥温度設定手段82は温度入力設定手段40からの入力信号に基づいて乾燥温度を設定し、設定した乾燥温度がメモリ手段50Cに登録される。 Further, the system controller 36C is provided with drying temperature setting means 82 in place of the refrigeration temperature setting means, and the rest of the configuration of this system controller 36C may be the same as that of the above-described first embodiment. In this case, the drying temperature setting means 82 sets the drying temperature based on the input signal from the temperature input setting means 40, and the set drying temperature is registered in the memory means 50C.

例えば、木材を乾燥保管するために、温度入力設定手段40により乾燥保管空間4Cの乾燥温度を45℃に設定すると、信号処理手段42Cはこの入力信号を所要の通りに処理し、乾燥温度設定手段82は、乾燥温度として45℃を設定し、この実施形態では乾燥温度の上温度(即ち、第2高温温度)として45℃を、またその下温度(第3高温温度)として上温度より例えば1℃低い44℃を設定し、この設定した上温度(第2高温温度)及び下温度(第3高温温度)がメモリ手段50Cに登録される。 For example, when the drying temperature of the drying storage space 4C is set to 45° C. by the temperature input setting means 40 in order to dry and store lumber, the signal processing means 42C processes this input signal as required, and the drying temperature setting means 82 sets 45° C. as the drying temperature, and in this embodiment, 45° C. as the upper temperature (that is, the second high temperature) of the drying temperature, and 1 1 below the upper temperature as the lower temperature (the third high temperature). A lower temperature of 44° C. is set, and the set upper temperature (second high temperature) and lower temperature (third high temperature) are registered in the memory means 50C.

尚、この実施形態では、上温度(第2高温温度)として入力設定した温度を、また下温度(第3高温温度)として上温度よりも1℃高い温度を設定しているが、例えば、下温度(第3高温温度)として上温度(第2高温温度)よりも例えば0.5℃又は2℃低い温度を設定するようにしてもよい。 In this embodiment, a temperature set by input as the upper temperature (second high temperature) and a temperature 1° C. higher than the upper temperature are set as the lower temperature (third high temperature). The temperature (third high temperature) may be set to a temperature lower than the upper temperature (second high temperature) by 0.5° C. or 2° C., for example.

この実施形態では、乾燥保管空間4Cの空間温度(システム温度検知手段38の検知温度)が上温度(第2高温温度)以上に上昇すると、停止信号生成手段48Cは停止信号を生成し、またこの空間温度が下温度(第3高温温度)以下に低下すると、作動信号生成手段46Cは作動信号を生成し、エアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)はこの停止信号及び作動信号に基づき作動制御される。 In this embodiment, when the space temperature of the dry storage space 4C (the temperature detected by the system temperature detection means 38) rises above the upper temperature (the second high temperature temperature), the stop signal generation means 48C generates a stop signal, and this When the space temperature drops below the lower temperature (third high temperature), the actuation signal generating means 46C generates an actuation signal, and the air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) operates based on this stop signal and actuation signal. Operation controlled.

このエアコンシステム16Cでは、乾燥保管空間4C(即ち、乾燥倉庫2Cの庫内空間)の乾燥温度としてエアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)により設定可能なエアコン設定最高温度(換言すると、第1高温温度)(例えば、30℃)よりも高い第2高温温度(例えば、45℃)にすることがきるように、エアコン温度検知手段34の温度信号が、このエアコン18Cにより設定可能な第1低温温度(例えば18℃)と第1高温温度(例えば、30℃)との間の第2設定温度(例えば、25℃)となるように設定され、この第2設定温度は、第1の実施形態における第1設定温度と同じ温度であってもよく、この第1設定温度と異なる温度(例えば、23℃)であってもよい。 In this air conditioning system 16C, the air conditioner set maximum temperature (in other words, The temperature signal of the air conditioner temperature detecting means 34 is set to the second high temperature (for example, 30° C.) higher than the first high temperature (for example, 30° C.). A second set temperature (eg, 25° C.) between the first low temperature (eg, 18° C.) and the first high temperature (eg, 30° C.) is set, and the second set temperature is the first The temperature may be the same as the first set temperature in the embodiment, or may be a temperature different from the first set temperature (for example, 23°C).

このように設定した場合、エアコン温度検知手段34は、温度調整空間の空間温度が第2設定温度(例えば、25℃)とする温度信号を生成するので、乾燥保管温度として第1高温温度よりも高い第2高温温度を設定したときにも、このエアコン温度検知手段34は第2設定温度として判定し続け、このような判定により、第1高温温度(例えば、30℃)よりも高くなってもエアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)は作動し続け、エアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)のこのような運転が可能なるために、乾燥倉庫2C(乾燥保管空間4C)の庫内を第1高温温度(例えば、30℃)よりも高い第2高温温度に乾燥暖房することが可能となる。 When set in this manner, the air conditioner temperature detection means 34 generates a temperature signal that sets the space temperature of the temperature adjustment space to the second set temperature (for example, 25° C.). Even when the high second high temperature temperature is set, the air conditioner temperature detecting means 34 continues to determine the temperature as the second set temperature. The air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) continues to operate, and the air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) can be operated in this manner. ) can be dried and heated to a second high temperature temperature higher than the first high temperature temperature (for example, 30° C.).

このことを図9を参照して説明すると、市販のエアコン18Cを用いた場合、例えば操作リモコン(図示せず)により設定可能な温度は、上述したように、エアコン設定最低温度(第1低温温度)とエアコン設定最高温度(第1高温温度)との間の温度範囲であり、温度調整空間の温度をこの温度範囲に保つときには、市販のエアコンをそのまま用いて温度制御することにより、温度調整空間を設定温度に冷暖房することができる。 This will be explained with reference to FIG. 9. When a commercially available air conditioner 18C is used, the temperature that can be set by, for example, a remote controller (not shown) is, as described above, the minimum set temperature of the air conditioner (first low-temperature temperature ) and the maximum temperature set for the air conditioner (first high temperature). can be cooled or heated to a set temperature.

ところが、温度調整空間の空間温度を第1高温温度よりも高い第2高温温度に暖房しようとすれば、市販のエアコン18Cをそのまま用いては暖房することができないので、例えば上述したように構成するようになる。これは、エアコン18Cのエアコン本体30(室内機)の吹出し口(図示せず)から吹き出される暖気の温度が例えば50℃程度であるので、この暖気温度に着目して第1高温温度よりも高い第2高温温度まで暖房して乾燥倉庫2Cの暖房機として利用するものである。従って、市販エアコン18Cを暖房機として利用する場合、エアコン18Cの吹出し口の暖気温度(例えば、50℃)とエアコン18Cのエアコン設定最高温度(第1高温温度)(例えば、30℃)との間の温度範囲に保つときに、この第4の実施形態のエアコンシステム16Cが用いられ、このエアコンシステム16Cの暖房運転により温度調整空間を第1高温温度よりも高い第2高温温度に暖房乾燥することができる。従って、保管倉庫にこのエアコンシステム16Cを採用することにより乾燥倉庫2Cとして利用することができ、保管物、例えば木材を乾燥保管することができる。 However, if the space temperature of the temperature control space is to be heated to a second high temperature temperature higher than the first high temperature temperature, the commercially available air conditioner 18C cannot be used as it is to heat the space. become. This is because the temperature of the warm air blown out from the outlet (not shown) of the air conditioner main body 30 (indoor unit) of the air conditioner 18C is, for example, about 50°C. It is used as a heater for the drying warehouse 2C by heating up to the second high temperature. Therefore, when using the commercially available air conditioner 18C as a heater, the temperature between the warm air temperature of the air outlet of the air conditioner 18C (eg, 50°C) and the air conditioner set maximum temperature (first high temperature) of the air conditioner 18C (eg, 30°C) The air conditioning system 16C of the fourth embodiment is used when maintaining the temperature range of , and the temperature adjustment space is heated and dried to a second high temperature higher than the first high temperature by the heating operation of the air conditioning system 16C. can be done. Therefore, by adopting this air conditioning system 16C in the storage warehouse, it can be used as the drying warehouse 2C, and the articles to be stored, such as lumber, can be dry-stored.

この場合、暖房機として市販のエアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)を用いているので、専用の暖房機を用いる場合に比して施工コストを下げることができるとともに、市販エアコン18Cの省エネ性により乾燥保管コスト(暖房運転による電気代など)を下げることができる。 In this case, since the commercially available air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) is used as the heater, the installation cost can be reduced compared to the case of using a dedicated heater, and the commercially available air conditioner 18C is used. Due to its energy-saving performance, it is possible to reduce drying and storage costs (electricity costs due to heating operation, etc.).

このエアコンシステム16Cを用いた乾燥倉庫2Cでは、例えば、乾燥倉庫2C内に保管物(例えば、木材)を入れ、冷蔵保管温度を第2高温温度(例えば、45℃)に設定して運転を開始すると、エアコン温度検知手段34は第1設定温度(例えば、25℃)の温度信号を生成しているので、乾燥保管空間4Cの空間温度が第2高温温度(例えば、45℃)よりも低いと判定して暖房運転を継続して行い、この暖房運転により、乾燥保管空間4Cが暖められる。 In the drying warehouse 2C using this air conditioning system 16C, for example, an object (for example, lumber) is placed in the drying warehouse 2C, and the refrigerated storage temperature is set to the second high temperature (for example, 45° C.) to start operation. Then, since the air conditioner temperature detecting means 34 generates a temperature signal of the first set temperature (for example, 25°C), the space temperature of the dry storage space 4C is lower than the second high temperature (for example, 45°C). The determination is made and the heating operation is continued, and the drying storage space 4C is warmed by the heating operation.

そして、乾燥保管空間4Cの空間温度が第2高温温度(例えば、45℃)(設定空間温度の上温度)まで上昇する(システム温度検知手段38が第2高温温度を検知する)と、システム温度検知手段38の検知信号に基づいてシステムコントローラ36Cの停止信号生成手段48Cは停止信号を生成し、この停止信号に基づいてエアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)が作動停止状態となり、エアコン18Cによる暖房が停止する。尚、この場合においても、この作動停止状態とは、エアコン18(第1~第4エアコン18a~18d)の作動が完全に停止するか、或いは作動する時間が短い場合(所謂、ディユーティ比が小さい場合)の双方を含む状態をいう。 Then, when the space temperature of the dry storage space 4C rises to a second high temperature (for example, 45° C.) (the upper temperature of the set space temperature) (the system temperature detection means 38 detects the second high temperature), the system temperature Based on the detection signal of the detection means 38, the stop signal generating means 48C of the system controller 36C generates a stop signal, and based on this stop signal, the air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) is put into a non-operating state, Heating by the air conditioner 18C is stopped. Also in this case, the operation stop state means that the operation of the air conditioner 18 (the first to fourth air conditioners 18a to 18d) is completely stopped or the operating time is short (so-called duty ratio is small). case).

その後、乾燥保管空間4Cの空間温度が設定空間温度の下温度(第3高温温度)(例えば、44℃)まで低下する(システム温度検知手段38が下温度を検知する)と、システム温度検知手段38の検知信号に基づいてシステムコントローラ36Cの作動信号生成手段46Cは作動信号を生成し、この作動信号に基づいてエアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)が作動し、エアコン18Cによる暖房が再開され、エアコン18C(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)の作動、作動停止を繰り返して乾燥保管空間4Cの空間温度が第2高温温度に保たれ、保管物を乾燥保管することができる。 After that, when the space temperature of the dry storage space 4C drops to the lower temperature (third high temperature) of the set space temperature (for example, 44° C.) (the system temperature detection means 38 detects the lower temperature), the system temperature detection means Based on the detection signal of 38, the actuation signal generating means 46C of the system controller 36C generates an actuation signal, and based on this actuation signal, the air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) operates, and the air conditioner 18C performs heating. is resumed, and the air conditioner 18C (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) is repeatedly operated and stopped to keep the space temperature of the dry storage space 4C at the second high temperature, and the stored items can be dry stored. .

この第4のエアコンシステム16Cを適用する乾燥倉庫2Cとして、例えば図10及び図11に示すものを用いることができる。図10及び図11において、図示の乾燥倉庫2Cは、外形が略半円筒状の乾燥倉庫本体6Cを備え、この乾燥倉庫本体6Cは支持フレーム構造92により支持されている。この支持フレーム構造92は、細長い設置ベース94と、乾燥倉庫本体6Cの長手方向に間隔をおいて配設された複数の支持フレーム96を備え、これら支持フレーム96の下端部が設置ベース94に取り付けられている。各支持フレーム96は、矩形状に連結されたフレーム本体部98と、このフレーム本体部98から上方に延びる突出支持部100とを備え、これらフレーム本体部98の上角部及び突出支持部100の先端部に略半円形状の弧状フレーム102が取り付けられている。 As the drying warehouse 2C to which the fourth air conditioning system 16C is applied, for example, those shown in FIGS. 10 and 11 can be used. 10 and 11, the illustrated drying warehouse 2C includes a drying warehouse body 6C having a substantially semi-cylindrical outer shape, and the drying warehouse body 6C is supported by a support frame structure 92. As shown in FIG. The support frame structure 92 comprises an elongated installation base 94 and a plurality of longitudinally spaced support frames 96 , the lower ends of which are attached to the installation base 94 . It is Each support frame 96 includes a frame main body 98 connected in a rectangular shape and a projecting support 100 extending upward from the frame main body 98 . A substantially semicircular arc-shaped frame 102 is attached to the tip.

この乾燥倉庫本体6Cの後下部には蓄熱本体部106が設けられ、この蓄熱本体部106が乾燥倉庫本体部6Cの一端部(図10において右端部)からその他端部(図10において左端部)まで連続して設けられている。蓄熱本体部106は南向きに傾斜して設けられ、その傾斜角度α(図11)は、30~40度であるのが好ましく、このように傾斜させることにより、冬季における太陽からの光が蓄熱本体部106の傾斜面に破線108で示すように略直角に当たり、このように当たるようにすることにより、冬季における蓄熱を効率良く行うことができる。尚、破線110は、夏季における太陽からの光を示し、夏季における太陽からの光は、冬季よりも上方から急な角度でもって蓄熱本体部106の傾斜面に当たるようになる。 A heat storage body 106 is provided at the rear lower portion of the drying warehouse body 6C, and the heat storage body 106 extends from one end (the right end in FIG. 10) to the other end (the left end in FIG. 10) of the drying warehouse body 6C. are set continuously up to The heat storage main body 106 is inclined toward the south, and its inclination angle α (FIG. 11) is preferably 30 to 40 degrees. By contacting the inclined surface of the main body 106 at a substantially right angle as indicated by the dashed line 108, heat can be efficiently stored in winter. A dashed line 110 indicates light from the sun in summer, and the light from the sun in summer hits the inclined surface of the heat storage body 106 at a steeper angle from above than in winter.

この蓄熱本体部106は、太陽光からの熱を蓄熱するためのコンクリートパネル112と、コンクリートパネル112を支持するための耐熱支持プレート114と、コンクリートパネル112に蓄えられた熱を断熱するための断熱部材116(例えば、グラスウォールから構成される)とを含み、蓄熱本体部106の傾斜面側この順に配設されている。 The heat storage body 106 includes a concrete panel 112 for storing heat from sunlight, a heat-resistant support plate 114 for supporting the concrete panel 112, and a heat insulator for insulating the heat stored in the concrete panel 112. and a member 116 (for example, composed of a glass wall), which are arranged in this order on the inclined surface side of the heat storage main body 106 .

この実施形態では、設置ベース94の上方はカバー体118により覆われ、設置ベース94及びカバー体118は乾燥保管空間4Cを規定する。更に説明すると、カバー体118は、乾燥保管空間4Cの前面側を覆う前カバー部120と、乾燥保管空間4Cの後面側を覆う後カバー部122と、乾燥保管空間4cの上部(即ち、前カバー部120と後カバー部122との間)を覆う上カバー部124から構成されている。前カバー部120、後カバー部122及び上カバー部124は、一対の樹脂プレート(外側樹脂プレート及び内側樹脂プレート)からなる二重カバー壁構造となっており、一対の樹脂プレート間に空気層を設けることにより、この空気層を利用して断熱効果を得ることができる。 In this embodiment, the upper side of the installation base 94 is covered with a cover body 118, and the installation base 94 and the cover body 118 define the dry storage space 4C. More specifically, the cover body 118 includes a front cover portion 120 covering the front side of the dry storage space 4C, a rear cover portion 122 covering the rear side of the dry storage space 4C, and an upper portion of the dry storage space 4c (that is, the front cover). 120 and the rear cover portion 122). The front cover portion 120, the rear cover portion 122, and the upper cover portion 124 have a double cover wall structure consisting of a pair of resin plates (an outer resin plate and an inner resin plate), and an air layer is formed between the pair of resin plates. By providing the air layer, a heat insulating effect can be obtained.

前カバー部120、後カバー部122及び上カバー部124は、隣接する支持フレーム96に固定された弧状フレーム102間に取り付けられる。そして、この実施形態では、前カバー部120は、設置ベース94と支持フレーム96の前側上端部との間を覆い、後カバー部122は、設置ベース94と支持フレーム96の後側上端部との間を覆い、上カバー部124は、支持フレーム96の前側上端部とその後側上端部との間を覆う。一対の樹脂プレート(外側樹脂プレート及び内側樹脂プレート)は、透明乃至半透明の樹脂プレートから構成され、このような樹脂プレートとして例えばポリカーボネートから形成されたものを用いることができる。 Front cover portion 120 , rear cover portion 122 and top cover portion 124 are mounted between arcuate frames 102 that are secured to adjacent support frames 96 . In this embodiment, the front cover part 120 covers between the installation base 94 and the front upper end of the support frame 96 , and the rear cover part 122 covers between the installation base 94 and the rear upper end of the support frame 96 . The upper cover part 124 covers the space between the front upper end and the rear upper end of the support frame 96 . The pair of resin plates (the outer resin plate and the inner resin plate) is composed of a transparent or translucent resin plate, and as such a resin plate, one made of polycarbonate, for example, can be used.

この乾燥保管空間4Cの前面側下部には、エアコン取付壁構造126が設けられ、かかるエアコン取付壁構造126にエアコンシステム16Cのエアコン18C、即ち第1~第4エアコン18Ca~18Cd(具体的には、エアコン本体30の室内機)が間隔をおいて取り付けられている。エアコン18(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)は内側に向けて設置され、エアコン18の吹出し口(図示せず)からの暖気は、設置ベース94の後部に向けて斜め下方に吹出され、かく吹き出された暖気は、設置ベース94、蓄熱本体部106の傾斜面に沿って流れ、更にカバー体118の上カバー部124及び前カバー部120の内面に沿って流れる。この形態では、蓄熱本体部106の傾斜面は、後方に向けて斜め上方に延び、またカバー体118(上カバー部124及び前カバー部120)は円弧状に延びているので、エアコン18(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)からの暖気は、この乾燥保管空間4C内を図11において反時計方向に環状に流れるようになり、従って、この乾燥保管空間4C内を均一に温めることができる。 An air conditioner mounting wall structure 126 is provided at the lower front side of the dry storage space 4C, and the air conditioner mounting wall structure 126 is provided with an air conditioner 18C of the air conditioner system 16C, that is, the first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd (specifically, , the indoor unit of the air conditioner main body 30) are attached at intervals. The air conditioners 18 (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) are installed facing inward, and the warm air from the outlet (not shown) of the air conditioner 18 is blown obliquely downward toward the rear of the installation base 94, The warm air blown out in this manner flows along the installation base 94 and the inclined surfaces of the heat storage main body 106 , and further along the inner surfaces of the upper cover portion 124 and the front cover portion 120 of the cover body 118 . In this form, the inclined surface of the heat storage main body 106 extends obliquely upward toward the rear, and the cover body 118 (the upper cover part 124 and the front cover part 120) extends in an arc, so that the air conditioner 18 (the second The warm air from the first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) flows counterclockwise in FIG. .

この実施形態では、乾燥倉庫本体6Cの両側に端壁部が設けられ、この端壁部に開閉扉(図示せず)が開閉自在に取り付けられ、乾燥倉庫本体6C及び両端壁部は略円筒状の乾燥保管空間4Cを規定し、この乾燥保管空間4C内に木材などの保管物(図示せず)が収納される。保管物の重量が大きいときには、移動台車132(図11参照)などが用いられ、この移動台車132に保管物を載せた状態で乾燥倉庫本体6C(乾燥保管空間4C)に収容することができる。 In this embodiment, end walls are provided on both sides of the drying warehouse main body 6C, and opening/closing doors (not shown) are attached to the end walls so as to be freely opened and closed, and the drying warehouse main body 6C and both end walls are substantially cylindrical. A dry storage space 4C is defined, and objects (not shown) such as lumber are stored in the dry storage space 4C. When the weight of the article to be stored is large, a mobile carriage 132 (see FIG. 11) is used, and the article can be placed on the mobile carriage 132 and stored in the drying warehouse body 6C (the drying storage space 4C).

この乾燥倉庫2Cは、次の通りの特徴を備えている。第1に、乾燥倉庫本体6Cの乾燥保管空間4Cは略半円筒状であり、この乾燥保管空間4Cの後部に蓄熱本体部106が設けられ、この蓄熱本体部106は上方に傾斜する傾斜面が設けられ、エアコン18(第1~第4エアコン18Ca~18Cd)は乾燥倉庫本体6C(乾燥保管空間4C)の前下部に配設されているので、エアコン18の吹出し口(図示せず)からの暖気は、蓄熱本体部106の傾斜面及び乾燥倉庫本体6Cのカバー体118(上カバー部124及び前カバー部120)の内面に沿って図11において反時計方向に環状に流れ、この乾燥保管空間4C内を均一に温めることができる。 This drying warehouse 2C has the following features. First, the dry storage space 4C of the dry warehouse main body 6C has a substantially semi-cylindrical shape, and a heat storage main body 106 is provided in the rear portion of the dry storage space 4C. Since the air conditioner 18 (first to fourth air conditioners 18Ca to 18Cd) is arranged in the lower front part of the drying warehouse main body 6C (drying storage space 4C), the air from the air outlet (not shown) of the air conditioner 18 The warm air flows counterclockwise in FIG. The inside of 4C can be warmed uniformly.

第2に、乾燥倉庫本体6Cは透明乃至半透明のカバー体118により覆われ、この乾燥倉庫本体6Cに蓄熱本体部106(実施形態では、蓄熱用のコンクリートパネル112)が設けられているので、太陽光はこのカバー体118を通して蓄熱本体部106に至り、太陽光による熱をこの蓄熱本体部106に蓄熱することができ、この蓄熱本体部106に蓄熱した熱を乾燥倉庫本体6C(乾燥保管空間4C)の暖房に利用することができ、例えば冬場の夜などの暖房に効果的に利用することができる。 Secondly, the drying warehouse main body 6C is covered with a transparent or translucent cover body 118, and the heat storage main body 106 (in the embodiment, the concrete panel 112 for heat storage) is provided on the drying warehouse main body 6C. Sunlight reaches the heat storage body portion 106 through the cover body 118, and the heat from the sunlight can be stored in the heat storage body portion 106. The heat stored in the heat storage body portion 106 is transferred to the dry warehouse body 6C (dry storage space). It can be used for 4C) heating, and can be effectively used for heating at night in winter, for example.

第3に、蓄熱本体部106(コンクリートパネル112)の傾斜面の傾斜角度は、冬場の太陽光の入射角度を基準に設定されている(具体的には、冬場の太陽光がほぼ直角に当たるように構成されている)ので、周囲の温度が低い冬場において太陽からの熱を有効に蓄熱して乾燥倉庫本体6C(乾燥保管空間4C)を暖めることができる。 Third, the inclination angle of the inclined surface of the heat storage main body 106 (concrete panel 112) is set based on the incident angle of the sunlight in winter (specifically, the angle of incidence of the sunlight in winter is almost perpendicular). ), the heat from the sun can be effectively stored to warm the drying warehouse body 6C (the drying storage space 4C) in winter when the ambient temperature is low.

第5の実施形態のエアコンシステム
次に、図12及び図13を参照して、第5の実施形態のエアコンシステムについて説明する。第1~第3の実施形態では、エアコンシステムを冷房運転をし、温度調整空間を冷却して冷却保存空間として利用し、また第4の実施形態では、エアコンシステムを暖房運転し、温度調整空間を暖房して乾燥保存空間として利用しているが、この第5の実施形態では、エアコンシステムを冷房運転及び暖房運転に切換可能に構成し、冷房運転のときには温度調整空間を冷却保存空間として利用可能にし、暖房運転のときには温度調整空間を乾燥保存空間として利用可能に構成される。
Air Conditioning System of Fifth Embodiment Next, an air conditioning system of a fifth embodiment will be described with reference to FIGS. 12 and 13. FIG. In the first to third embodiments, the air conditioning system is operated for cooling and the temperature control space is cooled and used as a cooling storage space. In the fourth embodiment, the air conditioning system is operated for heating and the temperature control space is used. is used as a dry storage space by heating, but in this fifth embodiment, the air conditioning system is configured to be switchable between cooling operation and heating operation, and in the cooling operation, the temperature adjustment space is used as a cooling storage space. The temperature control space can be used as a dry storage space during heating operation.

図12及び図13において、この第5の実施形態のエアコンシステム16Dにおいては、エアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)は、エアコン本体30、エアコンコントローラ32及びエアコン温度検知手段34に加えてエアコン検知温度設定手段142を含んでいる。このエアコン検知温度設定手段142は、システムコントローラ36Dによりエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)を例えば冷房運転する(エアコン設定最低温度よりも更に低い低温度に冷房する)ときには、エアコン温度検知手段34が第1設定温度の温度信号を生成するように設定し、例えば第1の実施形態における第1設定温度(例えば、25℃)の温度信号を生成するように設定し、またシステムコントローラ36Dによりエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)を例えば暖房運転する(エアコン設定最高温度よりも更に高い高温度に暖房乾燥する)ときには、エアコン温度検知手段34が第2設定温度の温度信号を生成するように設定し、例えば第4の実施形態における第2設定温度(例えば、25℃であって、第1設定温度と異なる温度であってもよい)の温度信号を生成するように設定する。 12 and 13, in the air conditioner system 16D of the fifth embodiment, the air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) includes an air conditioner body 30, an air conditioner controller 32, and an air conditioner temperature detection means 34. includes air conditioner detection temperature setting means 142 . When the air conditioner 18D (the first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is operated by the system controller 36D, for example, when the air conditioner 18D (the first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is cooled to a lower temperature than the minimum air conditioner set temperature, the air conditioner temperature The detection means 34 is set to generate a temperature signal of the first set temperature, for example, set to generate a temperature signal of the first set temperature (for example, 25° C.) in the first embodiment, and the system controller When the air conditioner 18D (the first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is operated by 36D, for example, in a heating operation (heating and drying to a higher temperature than the maximum air conditioner set temperature), the air conditioner temperature detection means 34 detects the temperature of the second set temperature. set to generate a signal, for example, to generate a temperature signal of a second set temperature (for example, 25° C., which may be different from the first set temperature) in the fourth embodiment set.

この場合、エアコンシステム16Dのシステムコントローラ36Dは、信号処理手段42D、作動信号生成手段46D、停止信号生成手段48D及びメモリ手段50Dに加えて、冷蔵温度設定手段44D及び乾燥温度設定手段82Dの双方を含んでいる。冷蔵温度設定手段44Dは、エアコン設定最低温度(第1低温温度)よりも低い第2低温温度(例えば、13℃)を設定したときに、この第2低温温度(下温度)及びこの第2低温温度より例えば1℃高い第3低温温度(上温度)を設定し、設定された第2低温温度(下温度)及び第3低温温度(上温度)がメモリ手段50Dに登録される。また、乾燥温度設定手段82Dは、エアコン設定最高温度(第1高温温度)よりも高い第2高温温度(例えば、45℃)を設定したときに、この第2高温温度(上温度)及びこの第2高温温度より例えば1℃低い第3高温温度(下温度)を設定し、設定された第2高温温度(上温度)及び第3高温温度(下温度)がメモリ手段50Dに登録される。 In this case, the system controller 36D of the air conditioning system 16D has both the refrigerating temperature setting means 44D and the drying temperature setting means 82D in addition to the signal processing means 42D, the operating signal generating means 46D, the stop signal generating means 48D and the memory means 50D. contains. When the refrigeration temperature setting means 44D sets a second low temperature (for example, 13° C.) that is lower than the air conditioner set minimum temperature (first low temperature), this second low temperature (lower temperature) and this second low temperature A third low temperature (upper temperature) that is, for example, 1° C. higher than the temperature is set, and the set second low temperature (lower temperature) and third low temperature (upper temperature) are registered in the memory means 50D. Further, when the drying temperature setting means 82D sets a second high temperature (for example, 45° C.) higher than the air conditioner set maximum temperature (first high temperature), this second high temperature (upper temperature) and this second high temperature A third high temperature (lower temperature) lower than the second high temperature by, for example, 1° C. is set, and the set second high temperature (upper temperature) and third high temperature (lower temperature) are registered in the memory means 50D.

このシステムコントローラ36Dに関連して、システム温度検知手段38及び温度入力設定手段40に加えて、運転切換手段144が設けられ、この運転切換手段144は、例えば運転切換スイッチから構成される。この実施形態では、運転切換手段144は、冷房運転、暖房運転及び通常運転のいずれかに選択可能に構成されており、運転切換手段144により冷房運転を選択すると、上述したと同様にして冷房運転が行われ、運転切換手段144により暖房運転を選択すると、上述したようにして暖房運転が行われ、また運転切換手段144により通常運転を選択すると、システム温度検知手段38及び温度入力設定手段40が不作動となって機能せず、エアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)は通常の運転となる(即ち、エアコン温度検知手段34が温度調整空間の空間温度を検知し、エアコン本体30の操作リモコン(図示せず)により設定される温度となるように冷房/暖房運転される)。 In addition to the system temperature detection means 38 and the temperature input setting means 40, an operation switching means 144 is provided in relation to the system controller 36D, and the operation switching means 144 is composed of, for example, an operation switching switch. In this embodiment, the operation switching means 144 is configured to be able to select any one of cooling operation, heating operation and normal operation. is performed, and when the heating operation is selected by the operation switching means 144, the heating operation is performed as described above, and when the normal operation is selected by the operation switching means 144, the system temperature detection means 38 and the temperature input setting means 40 The air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) becomes inoperative and does not function, and the air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) operates normally (that is, the air conditioner temperature detection means 34 detects the space temperature of the temperature adjustment space, and the air conditioner main body 30 The cooling/heating operation is performed so that the temperature is set by a remote controller (not shown).

運転切換手段144により冷房運転を選択し、温度入力設定手段40により冷房温度(例えば、13℃)を入力設定すると、冷蔵温度設定手段44Dは、入力設定信号に基づいて第2低温温度(例えば、13℃の下温度)及び第3低温温度(例えば、12℃の上温度)を設定し、システムコントローラ36Dは、温度調整空間の空間温度が入力設定温度(例えば、13℃)となるようにエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)を作動制御する。 When the cooling operation is selected by the operation switching means 144 and the cooling temperature (for example, 13° C.) is set by the temperature input setting means 40, the refrigeration temperature setting means 44D sets the second low temperature (for example, A lower temperature of 13°C) and a third lower temperature (for example, an upper temperature of 12°C) are set, and the system controller 36D adjusts the space temperature of the temperature adjustment space to the input set temperature (for example, 13°C). It controls the operation of 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd).

システム温度検知手段38の検知温度が第2低温温度(下温度)となると、この検知信号に基づいて停止信号生成手段48Dが停止信号を生成し、この停止信号に基づいてエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)が作動停止状態となって温度調整空間の冷房が停止し、またシステム温度検知手段38の検知温度が第3低温温度に上昇すると、この検知信号に基づいて作動信号生成手段46Dが作動信号を生成し、この作動信号に基づいてエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)が作動して温度調整空間の冷房が再開される。 When the temperature detected by the system temperature detection means 38 reaches the second low temperature (lower temperature), the stop signal generation means 48D generates a stop signal based on this detection signal, and based on this stop signal, the air conditioner 18D (first to When the fourth air conditioners 18Da to 18Dd) stop operating and the cooling of the temperature control space stops, and the temperature detected by the system temperature detection means 38 rises to the third low temperature, an actuation signal is generated based on this detection signal. The means 46D generates an actuation signal, and based on this actuation signal, the air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is operated to resume cooling of the temperature control space.

冷房運転においてエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)をこのように作動制御することによって、温度調整空間を第2低温温度に冷房することができ、温度調整空間を冷房保管空間(所謂、冷蔵倉庫)として利用することができる。 By controlling the operation of the air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) in this way in the cooling operation, the temperature regulated space can be cooled to the second low temperature, and the temperature regulated space can be converted to a cooled storage space (so-called , refrigerated warehouse).

また、運転切換手段144により暖房運転を選択し、温度入力設定手段40により暖房温度(例えば、45℃)を入力設定すると、乾燥温度設定手段82Dは、入力設定信号に基づいて第2高温温度(例えば、45℃の上温度)及び第3高温温度(例えば、44℃の下温度)を設定し、システムコントローラ36Dは、温度調整空間の空間温度が入力設定温度(例えば、45℃)となるようにエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)を作動制御する。 Further, when the heating operation is selected by the operation switching means 144 and the heating temperature (for example, 45° C.) is input and set by the temperature input setting means 40, the drying temperature setting means 82D sets the second high temperature ( For example, an upper temperature of 45° C.) and a third high temperature (for example, a lower temperature of 44° C.) are set, and the system controller 36D sets the space temperature of the temperature adjustment space to the input set temperature (for example, 45° C.). The operation of the air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is controlled.

システム温度検知手段38の検知温度が第2高温温度(上温度)となると、この検知信号に基づいて停止信号生成手段48Dが停止信号を生成し、この停止信号に基づいてエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)が作動停止状態となって温度調整空間の暖房が停止し、またシステム温度検知手段38の検知温度が第3高温温度に低下すると、この検知信号に基づいて作動信号生成手段46Dが作動信号を生成し、この作動信号に基づいてエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)が作動して温度調整空間の暖房が再開される。 When the temperature detected by the system temperature detection means 38 reaches the second high temperature (upper temperature), the stop signal generation means 48D generates a stop signal based on this detection signal, and based on this stop signal, the air conditioner 18D (first to When the fourth air conditioners 18Da to 18Dd) stop operating, heating of the temperature control space stops, and the temperature detected by the system temperature detection means 38 drops to the third high temperature, an actuation signal is generated based on this detection signal. The means 46D generates an actuation signal, and based on this actuation signal, the air conditioner 18D (the first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is operated to resume heating of the temperature control space.

暖房運転においてエアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)をこのように作動制御することによって、温度調整空間を第2高温温度に暖房することができ、温度調整空間を乾燥保管空間(所謂、乾燥倉庫)として利用することができる。 By controlling the operation of the air conditioner 18D (the first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) in this way in the heating operation, the temperature control space can be heated to the second high temperature, and the temperature control space can be converted into a dry storage space (so-called , drying warehouse).

上述した第5の実施形態においては、エアコン18D(第1~第4エアコン18Da~18Dd)を冷房運転、暖房運転及び通常運転のいずれかに選択可能に構成しているが、かのような構成に限定されず、冷房運転及び暖房運転のいずれかに選択可能なように構成することもできる。 In the fifth embodiment described above, the air conditioner 18D (first to fourth air conditioners 18Da to 18Dd) is configured to be selectable among cooling operation, heating operation, and normal operation. However, it is also possible to select either the cooling operation or the heating operation.

以上、本発明に従うエアコンシステムの種々の実施形態について説明したが、本発明はこれら実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変更乃至修正が可能である。また、上述したエアコンシステムを適用した冷蔵倉庫及び乾燥倉庫の実施形態について説明したが、このような実施形態に限定されず、冷蔵倉庫及び乾燥倉庫についても種々の変更乃至修正が可能である。 Although various embodiments of the air conditioning system according to the present invention have been described above, the present invention is not limited to these embodiments, and various changes and modifications can be made without departing from the scope of the present invention. Also, although embodiments of the cold storage and drying warehouses to which the above-described air conditioning system is applied have been described, the present invention is not limited to such embodiments, and various changes and modifications can be made to the cold storage and drying warehouses.

2,2A,2B 冷蔵倉庫
2C 乾燥倉庫
4,4A,4B 冷蔵保管空間
4C 乾燥保管空間
6 冷蔵倉庫本体
6C 乾燥倉庫本体
16,16C,16D システムコントローラ
18,18a~18d,18A,18Aa~18Ab,18B,18Ba~18Bf,18C,18Ca~18Cd,18D,18Da~18Dd エアコン
30 エアコン本体
32 エアコンコントローラ
34 エアコン温度検知手段
36,36C,36D システムコントローラ
38 システム温度検知手段
40 温度入力設定手段
44,44D 冷蔵温度設定手段
82,82D 乾燥温度設定手段





2, 2A, 2B Refrigerated warehouse 2C Dry warehouse 4, 4A, 4B Refrigerated storage space 4C Dry storage space 6 Refrigerated warehouse main body 6C Drying warehouse main body 16, 16C, 16D System controller 18, 18a to 18d, 18A, 18Aa to 18Ab, 18B , 18Ba to 18Bf, 18C, 18Ca to 18Cd, 18D, 18Da to 18Dd Air conditioner 30 Air conditioner body 32 Air conditioner controller 34 Air conditioner temperature detection means 36, 36C, 36D System controller 38 System temperature detection means 40 Temperature input setting means 44, 44D Refrigeration temperature Setting means 82, 82D Drying temperature setting means





Claims (9)

温度調整空間を冷房及び/又は暖房するためのエアコンと、前記温度調整空間の空間温度を検知するためのシステム温度検知手段と、前記エアコンを作動制御するためのシステムコントローラとを具備し、
前記エアコンは、冷たい空気及び/又は暖かい空気を生成して前記温度調整空間に吹き出すエアコン本体と、前記温度調整空間の空間温度を検知するために前記エアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段と、前記エアコン本体を作動制御するためのエアコンコントローラとを備え、前記エアコンコントローラは、前記エアコン温度検知手段からの検知信号に基づいて第1低温温度から第1高温温度の温度範囲にわたって前記温度調整空間の空間温度を調整可能に構成されており、
前記システムコントローラは、前記エアコンを作動させるための作動信号を生成する作動信号生成手段と、前記エアコンを作動停止させるための停止信号を生成する停止信号生成手段とを備えており、
前記エアコンを用いて前記温度調整空間を前記第1低温温度よりも低い第2低温温度に温度調整するときには、前記エアコン温度検知手段の温度信号が前記第1低温温度と前記第1高温温度との間の第1設定温度となるように設定され、前記エアコンコントローラは前記エアコン温度検知手段からの温度信号に基づいて前記エアコン本体を作動制御し、前記温度調整空間の空間温度が前記第2低温温度まで低下すると、前記システムコントローラの前記停止信号生成手段は、前記システム温度検知手段の検知信号に基づいて前記停止信号を生成し、前記システムコントローラは前記停止信号に基づいて前記エアコン本体を作動停止状態にすることを特徴とするエアコンシステム。
An air conditioner for cooling and/or heating a temperature regulated space, a system temperature detection means for detecting the space temperature of the temperature regulated space, and a system controller for controlling the operation of the air conditioner,
The air conditioner includes an air conditioner main body that generates cold air and/or warm air and blows it into the temperature control space, and an air conditioner temperature detection means that is equipped in the air conditioner main body for detecting the space temperature of the temperature control space. an air conditioner controller for controlling the operation of the air conditioner body, the air conditioner controller controlling the temperature adjustment space over a temperature range from a first low temperature to a first high temperature based on a detection signal from the air conditioner temperature detection means; It is configured so that the space temperature can be adjusted,
The system controller comprises actuation signal generation means for generating an actuation signal for actuating the air conditioner, and stop signal generation means for generating a stop signal for stopping the air conditioner,
When the air conditioner is used to adjust the temperature of the temperature control space to a second low temperature that is lower than the first low temperature, the temperature signal from the air conditioner temperature detection means detects the difference between the first low temperature and the first high temperature. The air conditioner controller controls the operation of the air conditioner main body based on the temperature signal from the air conditioner temperature detection means, and the space temperature of the temperature adjustment space is set to the second low temperature temperature , the stop signal generation means of the system controller generates the stop signal based on the detection signal of the system temperature detection means, and the system controller stops the operation of the air conditioner body based on the stop signal. An air conditioning system characterized by:
前記温度調整空間の空間温度を制御するための温度範囲として第2低温温度よりも高い第3低温温度が設定され、前記システム温度検知手段が前記第3低温温度を検知すると、前記システムコントローラの前記作動信号生成手段は前記システム温度検知手段の検知温度に基づいて前記作動信号を生成し、前記エアコンコントローラは前記作動信号に基づいて前記エアコン本体を作動させることを特徴とする請求項1に記載のエアコンシステム。 A third low temperature higher than the second low temperature is set as the temperature range for controlling the space temperature of the temperature adjustment space, and when the system temperature detection means detects the third low temperature, the system controller 2. The system according to claim 1, wherein the actuation signal generating means generates the actuation signal based on the temperature detected by the system temperature sensing means, and the air conditioner controller operates the air conditioner body based on the actuation signal. air conditioning system. 前記エアコンを用いて前記温度調整空間を前記第1高温温度よりも高い第2高温温度に温度調整するときには、前記エアコン温度検知手段の温度信号が前記第1低温温度と前記第1高温温度との間の第2設定温度となるように設定され、前記エアコンコントローラは前記エアコン温度検知手段からの温度信号に基づいて前記エアコン本体を作動制御し、前記温度調整空間の空間温度が前記第2高温温度まで上昇すると、前記システムコントローラの前記停止信号生成手段は、前記システム温度検知手段の検知信号に基づいて前記停止信号を生成し、前記システムコントローラは前記停止信号に基づいて前記エアコン本体を作動停止状態にすることを特徴とする請求項1又は2に記載のエアコンシステム。 When the air conditioner is used to adjust the temperature of the temperature control space to a second high temperature higher than the first high temperature, the temperature signal from the air conditioner temperature detecting means detects the difference between the first low temperature and the first high temperature. The air conditioner controller controls the operation of the air conditioner main body based on the temperature signal from the air conditioner temperature detection means, and the space temperature of the temperature adjustment space is set to the second high temperature temperature When the temperature rises to 3. The air conditioning system according to claim 1 or 2, characterized in that: 前記温度調整空間の空間温度を制御するための温度範囲として第2高温温度よりも低い第3高温温度が設定され、前記システム温度検知手段が前記第3高温温度を検知すると、前記システムコントローラの前記作動信号生成手段は前記システム温度検知手段の検知温度に基づいて前記作動信号を生成し、前記エアコンコントローラは前記作動信号に基づいて前記エアコン本体を作動させることを特徴とする請求項3に記載のエアコンシステム。 A third high temperature lower than the second high temperature is set as the temperature range for controlling the space temperature of the temperature adjustment space, and when the system temperature detecting means detects the third high temperature, the system controller 4. The system according to claim 3, wherein the actuation signal generating means generates the actuation signal based on the temperature detected by the system temperature sensing means, and the air conditioner controller operates the air conditioner body based on the actuation signal. air conditioning system. 温度調整空間を冷房及び/又は暖房するためのエアコンと、前記温度調整空間の空間温度を検知するためのシステム温度検知手段と、前記エアコンを作動制御するためのシステムコントローラとを具備し、
前記エアコンは、冷たい空気及び/又は暖かい空気を生成して前記温度調整空間に吹き出すエアコン本体と、前記温度調整空間の空間温度を検知するために前記エアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段と、前記エアコン本体を作動制御するためのエアコンコントローラとを備え、前記エアコンコントローラは、前記エアコン温度検知手段からの検知信号に基づいて第1低温温度から第1高温温度の温度範囲にわたって前記温度調整空間の空間温度を調整可能に構成されており、
前記システムコントローラは、前記エアコンを作動させるための作動信号を生成する作動信号生成手段と、前記エアコンを作動停止させるための停止信号を生成する停止信号生成手段とを備えており、
前記エアコンを用いて前記温度調整空間を前記第1高温温度よりも高い第2高温温度に温度調整するときには、前記エアコン温度検知手段の温度信号が前記第1低温温度と前記第1高温温度との間の所定設定温度となるように設定され、前記エアコンコントローラは前記エアコン温度検知手段からの温度信号に基づいて前記エアコン本体を作動制御し、前記温度調整空間の空間温度が前記第2高温温度まで上昇すると、前記システムコントローラの前記停止信号生成手段は、前記システム温度検知手段の検知信号に基づいて前記停止信号を生成し、前記システムコントローラは前記停止信号に基づいて前記エアコン本体を作動停止状態にすることを特徴とするエアコンシステム。
An air conditioner for cooling and/or heating a temperature regulated space, a system temperature detection means for detecting the space temperature of the temperature regulated space, and a system controller for controlling the operation of the air conditioner,
The air conditioner includes an air conditioner main body that generates cold air and/or warm air and blows it into the temperature control space, and an air conditioner temperature detection means that is equipped in the air conditioner main body for detecting the space temperature of the temperature control space. an air conditioner controller for controlling the operation of the air conditioner body, the air conditioner controller controlling the temperature adjustment space over a temperature range from a first low temperature to a first high temperature based on a detection signal from the air conditioner temperature detection means; It is configured so that the space temperature can be adjusted,
The system controller comprises actuation signal generation means for generating an actuation signal for actuating the air conditioner, and stop signal generation means for generating a stop signal for stopping the air conditioner,
When the air conditioner is used to adjust the temperature of the temperature control space to a second high temperature higher than the first high temperature, the temperature signal from the air conditioner temperature detecting means detects the difference between the first low temperature and the first high temperature. The air conditioner controller operates and controls the air conditioner main body based on the temperature signal from the air conditioner temperature detection means, and the space temperature of the temperature adjustment space reaches the second high temperature temperature. When the temperature rises, the stop signal generation means of the system controller generates the stop signal based on the detection signal of the system temperature detection means, and the system controller stops the operation of the air conditioner body based on the stop signal. An air conditioning system characterized by:
冷蔵保管する保管物を収容するための冷蔵倉庫本体と、前記冷蔵倉庫本体に装備された請求項1~4のいずれかに記載のエアコンシステムとを具備し、前記エアコンシステムのエアコンは前記冷蔵倉庫本体の冷蔵保管空間を冷房し、前記エアコンシステムのシステム温度検知手段は前記冷蔵保管空間の温度を検知し、前記冷蔵保管空間の空間温度として前記エアコンのエアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段の検知温度に基づいて温度調整可能な第1低温温度から第1高温温度までの温度範囲よりも低い第2低温温度に設定可能に構成されていることを特徴とする冷蔵倉庫。 A refrigerated warehouse main body for storing objects to be refrigerated and stored, and the air conditioning system according to any one of claims 1 to 4 installed in the refrigerated warehouse main body, wherein the air conditioner of the air conditioning system is the refrigerated warehouse. The refrigerated storage space of the main body is cooled, and the system temperature detection means of the air conditioning system detects the temperature of the refrigerated storage space, and the temperature of the refrigerated storage space is determined by the air conditioner temperature detection means installed in the air conditioner main body of the air conditioner. A refrigerated warehouse that is configured to be able to be set to a second low temperature that is lower than a temperature range from a first low temperature to a first high temperature that can be temperature-adjusted based on a detected temperature. 前記冷蔵倉庫本体の壁構造は、前記冷蔵保管空間側に配設された内側断熱層と、大気側に配設された外側断熱層と、前記内側断熱層と前記外側断熱層との間に配設された防湿層とを備え、前記防湿層は、夏型結露が発生する夏型結露位置を湿り空気線図を用いて特定し、特定した前記夏型結露位置又はその近傍に配設されることを特徴とする請求項6に記載の冷蔵倉庫。 The wall structure of the refrigerated warehouse body includes an inner heat insulating layer disposed on the cold storage space side, an outer heat insulating layer disposed on the atmosphere side, and disposed between the inner heat insulating layer and the outer heat insulating layer. and a moisture-proof layer provided therein, wherein the moisture-proof layer identifies a summer-type condensation position where summer-type condensation occurs using a moisture diagram, and is disposed at or near the identified summer-type condensation position. The cold storage warehouse according to claim 6, characterized in that: 乾燥保管する保管物を収容するための乾燥倉庫本体と、前記乾燥倉庫本体に装備された請求項5に記載のエアコンシステムとを具備し、前記エアコンシステムのエアコンは前記乾燥倉庫本体の乾燥保管空間を暖房し、前記エアコンシステムのシステム温度検知手段は前記乾燥保管空間の温度を検知し、前記乾燥保管空間の空間温度として前記エアコンのエアコン本体に装備されたエアコン温度検知手段の検知温度に基づいて温度調整可能な第1低温温度から第1高温温度までの温度範囲よりも高い第2高温温度に設定可能に構成されていることを特徴とする乾燥倉庫。 A drying warehouse main body for storing articles to be dried and stored, and an air conditioning system according to claim 5 equipped in said drying warehouse main body, wherein the air conditioner of said air conditioning system is a dry storage space of said drying warehouse main body. The system temperature detection means of the air conditioning system detects the temperature of the dry storage space, and the space temperature of the dry storage space is based on the temperature detected by the air conditioner temperature detection means installed in the air conditioner body of the air conditioner. A drying warehouse characterized by being configured to be able to set to a second high temperature higher than a temperature range from a first low temperature to a first high temperature that can be adjusted. 前記乾燥倉庫本体の前記乾燥保管空間は、熱を蓄熱するための蓄熱本体部及び前記乾燥保管空間を覆うカバー体により規定され、前記蓄熱本体部は、南向きに傾斜した傾斜壁部を有し、前記傾斜壁部はコンクリート壁を備え、前記コンクリート壁の内側に断熱材が配設されており、また前記カバー体は、透明乃至半透明の樹脂プレートからなる二重カバー壁構造に構成されていることを特徴とする請求項8に記載の乾燥倉庫。







The dry storage space of the dry warehouse main body is defined by a heat storage main body for storing heat and a cover body covering the dry storage space, and the heat storage main body has an inclined wall portion inclined southward. The slanted wall portion is provided with a concrete wall, a heat insulating material is disposed inside the concrete wall, and the cover body is configured to have a double cover wall structure made of a transparent or translucent resin plate. 9. Drying warehouse according to claim 8, characterized in that there is a







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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001215038A (en) 2000-01-31 2001-08-10 Ryobi Ltd Air conditioning system and its operation control method
JP2006220405A (en) 2005-01-12 2006-08-24 Mitsubishi Electric Corp Air conditioner
JP2008045325A (en) 2006-08-15 2008-02-28 Okatomi:Kk Antisweat wall structure
JP2011208887A (en) 2010-03-30 2011-10-20 Mitsubishi Electric Corp Air conditioner
JP2013250028A (en) 2012-06-01 2013-12-12 Daikin Industries Ltd Air conditioning system for cultivation room
JP2015055442A (en) 2013-09-13 2015-03-23 パナソニック株式会社 Air conditioner
US20150083813A1 (en) 2013-09-26 2015-03-26 Google Inc. Soliciting user input for thermostat control
WO2015125250A1 (en) 2014-02-20 2015-08-27 三菱電機株式会社 Air-conditioning device and method for controlling air-conditioning device
WO2019021392A1 (en) 2017-07-26 2019-01-31 株式会社ライベックスジャパン Air conditioning device, air conditioning control system, and air conditioning control method

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6040293U (en) * 1983-08-25 1985-03-20 日本板硝子株式会社 drying equipment
JPS6429545A (en) * 1987-07-24 1989-01-31 Kajima Corp Dew condensation preventive method of external wall

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001215038A (en) 2000-01-31 2001-08-10 Ryobi Ltd Air conditioning system and its operation control method
JP2006220405A (en) 2005-01-12 2006-08-24 Mitsubishi Electric Corp Air conditioner
JP2008045325A (en) 2006-08-15 2008-02-28 Okatomi:Kk Antisweat wall structure
JP2011208887A (en) 2010-03-30 2011-10-20 Mitsubishi Electric Corp Air conditioner
JP2013250028A (en) 2012-06-01 2013-12-12 Daikin Industries Ltd Air conditioning system for cultivation room
JP2015055442A (en) 2013-09-13 2015-03-23 パナソニック株式会社 Air conditioner
US20150083813A1 (en) 2013-09-26 2015-03-26 Google Inc. Soliciting user input for thermostat control
WO2015125250A1 (en) 2014-02-20 2015-08-27 三菱電機株式会社 Air-conditioning device and method for controlling air-conditioning device
WO2019021392A1 (en) 2017-07-26 2019-01-31 株式会社ライベックスジャパン Air conditioning device, air conditioning control system, and air conditioning control method

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