WO2005106342A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2005106342A1
WO2005106342A1 PCT/JP2005/008191 JP2005008191W WO2005106342A1 WO 2005106342 A1 WO2005106342 A1 WO 2005106342A1 JP 2005008191 W JP2005008191 W JP 2005008191W WO 2005106342 A1 WO2005106342 A1 WO 2005106342A1
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WO
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heat
heating
heat exchange
heat medium
exchange device
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PCT/JP2005/008191
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Manabu Yoshimi
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Daikin Industries, Ltd.
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/54Free-cooling systems

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system, and more particularly to an air conditioning system capable of performing indoor heating.
  • an air conditioning system capable of performing indoor heating is configured by connecting an indoor heating device such as a radiator to a fan convector to a heat source unit having a vapor compression type refrigerant circuit. (For example, refer to Patent Documents 1, 2, and 3.) 0
  • Such an air conditioning system achieves indoor heating by heating indoor floors and indoor air.
  • a refrigerant circuit using CO as a refrigerant is used as a heat source unit of such an air conditioning system.
  • the air conditioning system radiates the heat of the heat medium heated in the use side heat exchanger of the heat source unit to the indoors by the indoor heating device.
  • the temperature level that can be used for indoor heating in the indoor heating device can be increased in some cases. As a result, comfortable indoor heating is realized.
  • Patent Document 1 JP-A-2003-5500
  • Patent Document 2 JP 2003-172523 A
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-50035
  • the total amount of heating load can be reduced by improving the heat insulation performance
  • the ventilation and heating load required to maintain the IAQ cannot be reduced, so it is treated in the air conditioning system
  • the ratio of ventilation heating load to total heating load is relatively large.
  • the temperature level that can be used in the unit can be increased, the temperature difference at the entrance and exit of the use-side heat exchanger is reduced, and as a result, the coefficient of performance (COP) of the heat source unit is reduced. It is getting lower. Therefore, a heat source unit that uses CO as a refrigerant is used.
  • An object of the present invention is to prevent a decrease in indoor humidity due to ventilation air supplied indoors for indoor ventilation in an air conditioning system capable of performing indoor heating.
  • the air conditioning system is an air conditioning system capable of performing indoor heating, and includes a heat source unit, an air supply device, a humidifier, a heat medium circuit, and a water supply system.
  • a heat exchange device for heating is provided.
  • the heat source unit has a vapor compression type refrigerant circuit including a compressor, a heat source side heat exchange, an expansion mechanism, and a use side heat exchanger, and is used for indoor heating in the use side heat exchanger. It is possible to heat the heating medium.
  • the air supply device supplies outdoor air indoors as ventilation air.
  • the humidifying device humidifies the ventilation air It is a water supply type that performs.
  • the heat medium circuit has one or more indoor heating devices that radiate the heat of the heat medium heated in the use-side heat exchanger indoors, and the heat transfer between the indoor heating device and the use-side heat exchanger. Circulate the medium.
  • the heat exchange equipment for heating water supply heats the water used in the humidifier using the heat generated by the heat source unit.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant compressed and discharged by the compressor heats the heat medium in the use-side heat exchanger.
  • the heat medium heated in the use side heat exchanger is sent to one or more indoor heating devices, releases heat of the heat medium indoors, is used for indoor heating, and is used in indoor heating devices.
  • the heat medium used for heating the air for heating and ventilation is returned to the use-side heat exchanger again.
  • the refrigerant cooled by heating the heat medium in the use-side heat exchanger is decompressed in the expansion mechanism, heated in the heat-source-side heat exchanger to become a low-pressure refrigerant, and then sucked into the compressor again. It is.
  • the water used in the humidifier is heated using heat generated by the heat source unit in the heat exchange unit for heating the water supply.
  • the heated water is then used in a humidifier to humidify the ventilation air supplied indoors by the air supply.
  • the indoor heating device refers to, for example, a radiator, a fan control vector, a floor heating device, and the like.
  • this air conditioning system is provided with the heat exchange device for heating the supply water that heats the water used in the water supply type humidifier, so that when heating indoors, the preheated water is removed. It can be used to efficiently humidify the ventilation air and supply it indoors. As a result, it is possible to prevent a decrease in indoor humidity due to ventilation air supplied indoors for indoor ventilation, thereby improving indoor comfort.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect, wherein the feed water heating heat exchange device is connected to a heat medium circuit.
  • the heat medium circuit is connected to the use side heat exchange so that the heat medium heated in the use side heat exchange is used in the indoor heating device and then supplied to the water supply heating heat exchange device.
  • the heat exchange device for heating the feedwater is connected to the heat medium circuit, and the heat medium circuit is used for heating the feedwater after the heat medium heated in the use-side heat exchange is used in the indoor heating device. Since it is connected to the use side heat exchange ⁇ so that it is supplied to the heat exchange device, in the indoor heating system, it is heated in the use side heat exchanger.
  • the heat of the high-temperature heat medium immediately after the heat can be used, and the heat exchange device for water supply heating must use the heat of the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled by the indoor heating device.
  • the temperature is lower than the temperature of the indoor air, so that heat is radiated indoors by the indoor heating device in the feed water heating heat exchange device. It is possible to heat using the heat medium after cooling. Then, the heat medium used for heating the water used in the humidifier in the feed water heating heat exchange device is further cooled by heating the water, and then returned to the use side heat exchanger.
  • the heat medium radiated and cooled by the indoor heating device is supplied to the heat exchange device for heating the feedwater to heat the water used in the humidifying device. Because of the use, the temperature difference at the entrance and exit of the user-side heat exchange can be increased, and the COP of the heat source unit can be improved.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect of the present invention, wherein the heat exchange device for heating feedwater is connected to a heat medium circuit.
  • the heat medium circuit is connected to the use-side heat exchanger so that the heat medium heated in the use-side heat exchanger is supplied to the indoor water heater after being supplied to the feedwater heating heat exchange device. I have.
  • the feedwater heating heat exchange device was connected to the heat medium circuit, and the heat medium circuit was supplied with the heat medium heated in the use side heat exchanger to the feedwater heating heat exchange device.
  • the high-temperature heat medium immediately after being heated in the use side heat exchanger is used.
  • the heat can be used, and in the indoor heating device, the heat of the heat medium after the heat is radiated to the water and cooled in the water supply heating heat exchange device can be used.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect of the present invention, wherein the heat exchange device for heating the feedwater comprises a heat exchange device for heating the first feedwater and a heat exchange device for heating the second feedwater. And an exchange device.
  • the first and second feedwater heating heat exchangers are connected to the heat medium circuit.
  • the heat medium circuit is configured such that the heat medium heated in the use-side heat exchanger is supplied in the order of the first feedwater heating heat exchange device, the indoor heating device, and the second feedwater heating heat exchange device.
  • the connection is connected to ⁇ .
  • the first and second feedwater heating heat exchangers are connected to the heat medium circuit, and the heat medium circuit heats the heat medium heated in the use side heat exchanger for the first feedwater heating. Since it is connected to the user side heat exchange ⁇ so that it is supplied to the heat exchange device, the indoor heating device, and the second heat supply heat exchange device in this order, it is connected to the first heat supply heat exchange device!
  • heat from the high-temperature heat medium immediately after heating can be used in the user-side heat exchanger.
  • the heat of the heat medium after the heat is radiated and cooled can be used.
  • the second heat exchanger for water supply heating the heat after the heat is radiated indoors and cooled by the indoor heating device The heat of the medium can be used.
  • the humidifier when tap water or the like is used as the water used for the humidifying device, heat is generated indoors in the indoor heating device in the second water supply heating heat exchange device that is lower than the temperature of the indoor air. It is possible to heat using the heat medium that has been radiated and cooled. In order to efficiently humidify the ventilation air in the humidifier, it is desirable to heat it to as high a temperature as possible, and therefore, the humidifier was heated in the use-side heat exchanger in the first feedwater heating heat exchanger. It can be heated to a high temperature using the heat of the high-temperature heat medium immediately after.
  • the heat medium used for heating the water used for the humidifier in the first water supply heat exchange device is cooled by heating the water used for the humidifier, and then cooled by the indoor heating device. It is used, cooled, and further used for heating the water used in the humidifier in the second feedwater heating heat exchange device, cooled, and then returned to the use side heat exchange.
  • the heat of the heat medium immediately after being heated in the use side heat exchanger and the indoor heating device Since the water used in the humidifier is heated using the heat of the heat medium that has been used and cooled, the temperature difference between the entrance and exit of the use-side heat exchanger can be increased.
  • the COP of the heat source unit can be improved.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect of the present invention, wherein the heat exchange device for heating the feedwater is configured such that the refrigerant sent from the use-side heat exchanger to the expansion mechanism is supplied to the expansion mechanism. It is connected to the refrigerant circuit to be supplied.
  • the heat exchange device for heating the feed water is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent to the use-side heat exchange expansion mechanism is supplied.
  • the heat of the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat exchanger can be used, and in the heat exchange device for water supply heating, the heat medium sent to the indoor heating device is heated by the use-side heat exchanger.
  • the heat of the cooled refrigerant can be used.
  • the temperature is lower than the temperature of the indoor air. It is possible to heat by using the refrigerant that has been cooled by heating the heat medium sent to the heat exchanger.
  • the refrigerant used for heating the water used in the humidifier in the feed water heating heat exchange device is further cooled by heating the water, and then sent to the expansion mechanism.
  • the refrigerant cooled by heating the heat medium in the use-side heat exchanger is supplied to the heat exchange device for heating the feedwater, and the water used in the humidifier is used. Because it is used to heat the heat source, the temperature difference at the entrance and exit of the use-side heat exchange can be increased, and the COP of the heat source unit can be improved.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect of the present invention, wherein the heat exchange device for heating the feedwater is configured such that the refrigerant sent from the compressor to the use side heat exchanger is used. It is connected to the refrigerant circuit to be supplied.
  • the feedwater heating heat exchange device is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the compressor to the use side heat exchanger is supplied. Therefore, the heat of the high-temperature refrigerant immediately after being compressed and discharged by the compressor can be used.
  • the water is heated by the heat exchange device for heating the feed water to be heated by the cooled refrigerant.
  • the heat of the heated heat medium can be used.
  • the water used in the humidifier tap water lower than the temperature of indoor air is used.
  • it is possible to heat the water to a high temperature by utilizing the heat of the refrigerant compressed and discharged in the compressor in the heat exchange device for heating the water supply.
  • the refrigerant used for heating the water used in the humidifier in the feed water heating heat exchange device is cooled by heating the water, and then cooled in the use side heat exchanger to the indoor heating device. Heat the medium.
  • the refrigerant compressed and discharged in the compressor is supplied to the heat exchange device for heating water supply, and is used to heat the water used in the humidifier.
  • the temperature difference at the entrance and exit of the use-side heat exchanger can be increased, and the COP of the heat source unit can be improved.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect of the present invention, wherein the heat exchange device for heating the feedwater is a heat exchange device for heating the first feedwater and a heat exchange device for heating the second feedwater. And an exchange device.
  • the first feedwater heating heat exchange device is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the compressor to the use-side heat exchanger is supplied.
  • the second feedwater heating heat exchange device is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the use-side heat exchanger to the expansion mechanism is supplied.
  • the heat exchange device for heating the first feedwater is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the compressor to the heat exchanger on the use side is supplied to the heat exchanger for heating the second feedwater.
  • the exchange device is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the use side heat exchanger to the expansion mechanism is supplied.
  • the refrigerant compressed and discharged by the compressor is supplied to the first feedwater heating heat exchange device, heats the water used for the humidifier, and then is sent to the indoor heating device in the use-side heat exchange. Heat the heating medium This is connected to the use-side heat exchange so that it is cooled and supplied to the second feedwater heating heat exchange device.
  • the heat exchange device for heating the first feedwater can use the heat of the high-temperature refrigerant immediately after being compressed and discharged by the compressor, and the heat exchange device for heating the first feedwater can be used in the indoor heating device.
  • the heat of the heat medium heated by the refrigerant after being used for heating water and cooled in the device can be used.
  • the heat sent to the indoor heating device can be used.
  • the heat of the refrigerant after being cooled by heating the medium can be used.
  • the heat medium sent to the indoor heating device in the second water supply heating heat exchange device that is lower than the temperature of the indoor air is used.
  • the refrigerant used for heating the water used in the humidifier in the first heat exchange device for supplying water is cooled by heating the water used in the humidifier, and then the heat is sent to the indoor heating device.
  • the medium is cooled by heating, and is further used to heat water used in the humidifying device in the second heat exchanger for heating water supply, is cooled, and then sent to the expansion mechanism.
  • the heat of the heat medium immediately after being compressed and discharged by the compressor and the heat exchange device used in the indoor heating device are provided. Since the water used in the humidifier is heated using the heat of the heat medium after cooling, the temperature difference at the entrance and exit of the use-side heat exchange ⁇ can be increased.
  • the COP of the heat source unit can be improved.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect of the present invention, wherein the heat exchange device for heating the feedwater is a heat exchange device for heating the first feedwater and a heat exchange device for heating the second feedwater. And an exchange device.
  • the first feedwater heating heat exchange device is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the compressor to the use-side heat exchanger is supplied.
  • the second feedwater heating heat exchange device is connected to the heat medium circuit.
  • the heat medium circuit is a use side heat exchanger The heating medium heated in the above is connected to the use-side heat exchange so that the heating medium is supplied in the order of the indoor heating device and the second water supply heat exchange device.
  • the heat exchange device for heating the first feedwater is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the compressor to the heat exchanger on the use side is supplied to the heat exchanger for heating the second feedwater.
  • the heat exchanger is connected to the heat medium circuit, and the heat medium heated by the heat exchanger in the use side heat exchanger is supplied to the indoor heating device and the heat exchange device for heating the second feedwater in this order.
  • the heat exchanger is connected to the use-side heat exchanger ⁇ , so that the first feedwater heating heat exchanger can use the heat of the high-temperature refrigerant immediately after being compressed and discharged by the compressor.
  • the heat of the heat medium heated by the refrigerant that has been used to heat the water and has been cooled in the first heat exchanger for heating the feedwater can be used, and the heat for heating the second feedwater can be used. In the replacement equipment, it was used in the indoor heating system.
  • the heat of the subsequent heat medium can be used.
  • the heat medium sent to the indoor heating device in the second water supply heating heat exchange device that is lower than the temperature of the indoor air is used. It is possible to heat by using the cooled refrigerant by heating the heat. In order to efficiently humidify the ventilation air in the humidifying device, it is desirable to heat the air to as high a temperature as possible.
  • the refrigerant used for heating the water used in the humidifier in the first heat-supply heat exchange device is cooled by heating the water used in the humidifier, and then is transferred to the indoor heating device.
  • the water is cooled by heating, and is further used to heat the water used in the humidifier in the second heat exchanger for supplying water, and then cooled, and then sent to the expansion mechanism.
  • the air conditioning system that powers the ninth invention is an air conditioning system that powers the first invention.
  • the feedwater heating heat exchange device has a first feedwater heating heat exchange device and a second feedwater heating heat exchange device.
  • the first feedwater heating heat exchanger is connected to the heat medium circuit.
  • the heat medium circuit is connected to the use-side heat exchanger so that the heat medium heated in the use-side heat exchanger is supplied in the order of the first water supply heat exchange device and the indoor heating device. I have.
  • the second feedwater heating heat exchange device is connected to the refrigerant circuit so that the refrigerant sent from the use-side heat exchanger to the expansion mechanism is supplied.
  • the heat exchange device for heating the first feedwater is connected to the heat medium circuit, and the heat medium circuit heats the heat medium heated in the use-side heat exchanger to heat the first feedwater. It is connected to the use side heat exchange so that it is supplied in the order of the exchange device and the indoor heating device, and the second heat supply water heating heat exchange device sends the refrigerant sent from the use side heat exchanger to the expansion mechanism. Because it is connected to the refrigerant circuit so that it is supplied, the heat exchange device for heating the first feedwater can use the heat of the high-temperature heat medium that has just been heated in the use-side heat exchange ⁇ .
  • the heat of the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled in the first feedwater heating heat exchange device can be used. Is the heat sent to the heat exchange equipment for heating the first feedwater and the indoor heating equipment. It can be utilized refrigerant heat after being cooled by heating the body.
  • the temperature is lower than the temperature of the indoor air, and therefore, in the second feed water heating heat exchange device, the first feed water heating heat exchange device is used.
  • the refrigerant can be heated using the cooled refrigerant.
  • the humidifier was heated in the utilization heat exchanger in the first feedwater heating heat exchanger. Heating can be performed to a high temperature by utilizing the heat of the high-temperature heat medium immediately after. Then, the heat medium used for heating the water used in the humidifier in the first heat-supply heat exchange device is cooled by heating the water used in the humidifier, and then used in the indoor heating device, The refrigerant that has been cooled by heating the heat medium sent to the first feedwater heating heat exchange device and the indoor heating device is used to heat the water used for the humidifier in the second feedwater heating heat exchange device.
  • the heat exchanger After being cooled down, the heat exchanger Is returned to.
  • the heat exchanger by providing the first and second feedwater heating heat exchange devices, the heat of the heat medium immediately after being heated in the use-side heat exchange ⁇ and the use-side heat exchanger Since the water used in the humidifier is heated by using the heat of the refrigerant that has been cooled by heating the heat medium sent to the first feedwater heating heat exchange device and the indoor heating device, The temperature difference at the entrance and exit of the side heat exchanger can be increased, and the COP of the heat source unit can be improved.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any one of the first to ninth aspects, wherein the humidifier has a moisture permeable membrane that allows water vapor to pass therethrough, It is possible to humidify the ventilation air by bringing the water heated by the heat exchange device for heating the water supply into contact with the ventilation air through the moisture permeable membrane.
  • the air conditioning system according to the eleventh invention is the air conditioning system according to any one of the first to ninth inventions, wherein the heat medium flowing in the heat medium circuit is water.
  • the humidifier is connected to the heat medium circuit and has a moisture permeable film that allows water vapor to permeate. The humidifier contacts water as a heat medium circulating in the heat medium circuit with the ventilation air through the moisture permeable film. Thereby, it is possible to heat and humidify the ventilation air.
  • the humidifier using the moisture permeable membrane contacts the ventilation air with water as a heat medium circulating in the heat medium circuit through the moisture permeable membrane to thereby provide ventilation. It is possible to heat and humidify the air, which means that the humidifier has the function of a heat exchange device for heating water supply.
  • the configuration of the air conditioning system can be simplified, for example, by simplifying a water supply pipe for supplying water to the humidifier.
  • the air conditioning system according to a twelfth invention is the air conditioning system according to the eleventh invention, wherein the heat medium circuit is configured to circulate a heat medium between the humidifier and the use-side heat exchanger. And a second divided heat medium circuit that circulates a heat medium between the indoor heating device and the use-side heat exchanger.
  • the first split heat medium circuit to which the humidifier is connected is a different system from the second split heat medium circuit to which the indoor heating device is connected. It is possible to make a closed circulation circuit.
  • the refrigerant flowing in the refrigerant circuit includes CO 2
  • CO is used as the refrigerant flowing in the vapor compression type refrigerant circuit of the heat source unit, so the refrigerant temperature on the discharge side of the compressor must be raised.
  • the temperature level available in the indoor heating system can be increased. As a result, comfortable indoor heating is realized.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a temperature entropy diagram showing the operation of the air conditioning system.
  • FIG. 3 is a pressure-enthalpy diagram showing the operation of the air conditioning system.
  • FIG. 4 is a psychrometric chart showing an operation of an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system of a comparative example.
  • FIG. 6 is a pneumatic chart showing the operation of the air conditioning system of the comparative example.
  • FIG. 7 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification Example 1 of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification Example 1 of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 2 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 2 of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 3 of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 3 of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 4 of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification Example 5 of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 6 of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to Modification 6 of the present invention. Explanation of reference numerals
  • Moisture permeable membrane module (moisture permeable membrane)
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system 101 according to an embodiment of the present invention.
  • the air-conditioning system 101 is a system that can perform indoor heating by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioning system 101 mainly includes a heat source unit 102, an air supply device 103, a heat medium circuit 104, and a humidifier 182.
  • the heat source unit 102 is installed outdoors, for example, and mainly includes a compressor 121 and a heat source.
  • Medium-refrigerant heat exchanger 122 as the heat exchanger for the
  • a refrigerant circuit 120 of a vapor compression type including a refrigerant circuit 124 can heat a heat medium used for indoor heating of the building U in the heat medium refrigerant heat exchanger 122.
  • the compressor 121 is a compressor that is rotationally driven by a driving mechanism such as an electric motor, compresses low-pressure refrigerant, and discharges it as high-temperature, high-pressure refrigerant.
  • the expansion mechanism 123 is an electric expansion valve that reduces the pressure of the refrigerant flowing out of the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the heat source side heat exchange 124 is a heat exchanger that evaporates the refrigerant decompressed in the expansion mechanism 123 by exchanging heat with water or outdoor air as a heat source.
  • the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 heats the heat medium by exchanging heat between the high-temperature high-pressure refrigerant compressed and discharged in the compressor 121 and the heat medium circulating in the heat medium circuit 104. It is an exchanger.
  • the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 has a flow path in which the heat medium and the refrigerant flow so that the heat medium and the refrigerant flow in opposite directions.
  • an HCFC refrigerant an HFC refrigerant, or an HC refrigerant / CO can be used.
  • the refrigerant pressure at the discharge side of the compressor 121 is critical for the refrigerant.
  • the refrigerant pressure on the discharge side of the compressor 121 that is, the refrigerant temperature at the refrigerant inlet of the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 is increased due to the rise in the refrigerant pressure on the discharge side of the compressor 121.
  • the refrigerant temperature can be increased.
  • the supercritical refrigerant heats the heat medium in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122. ing.
  • the air supply device 103 is a device that supplies outdoor air (illustrated as OA in FIG. 1) to the inside of the building U.
  • the air supply device 103 mainly converts the outdoor air from the outside to the indoor with the ventilation air.
  • indoor ventilation can be performed.
  • indoor ventilation is performed using the exhaust fan 131.
  • indoor ventilation may be performed by providing an air supply fan at the air supply port, or the exhaust fan and the exhaust fan may be used.
  • Indoor ventilation may be provided by providing both air supply fans.
  • the humidifying device 182 is, for example, a water-supply type humidifying device which is disposed indoors and humidifies the ventilation air supplied indoors by the air supply device 103.
  • This is a humidifier having a spray nozzle 182a for spraying water supplied through 181 onto ventilation air.
  • the humidifier may be any device that brings water into direct contact with the ventilation air, and an air washer may be used instead of the spray nozzle.
  • the heat medium circuit 104 includes a radiator 141 as an indoor heating device that radiates heat of the heat medium heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 indoors, a fan control vector 142, a floor heating device 143, and an air supply device 103. Is supplied to a humidifier 182 through a water supply pipe 181 and a heat exchanger for external air heating 144 in which ventilation air supplied indoors is heated by the heat of the heat medium heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • It has a heat exchange unit 191 for heating water and a heat exchange unit 191 for heating water, and has a radiator 141, a fan-con vector 142, a floor heating unit 143, a heat exchange unit 144 for heating outside air, and a heat exchange unit 191 for heating water.
  • Medium This is a circuit for circulating a heat medium with the refrigerant heat exchanger 122.
  • the radiator 141 is, for example, a device that is disposed indoors and mainly radiates heat of the heat medium to the indoors by radiant heat transfer.
  • the heat medium passes through the indoor air and the surrounding indoor air. It has heat exchange for a radiator that performs heat exchange ⁇ 14 la (where, The indoor air immediately after the heat exchange in the radiator heat exchanger ⁇ 141a is referred to as SA1 shown in Fig. 1).
  • the fancon vector 142 is, for example, a device that is disposed indoors and mainly radiates heat of the heat medium to the room by forced convection heat transfer.
  • the heat medium passes through and heats the surrounding air and heat.
  • the heat exchange for the convector to be exchanged ⁇ 142a and the indoor air supplied to the heat exchanger 142a for the convector and the indoor air heat-exchanged in the heat exchanger 142a for the convector 142a are supplied air (Fig. 1 as SA1 ').
  • a compressor fan 142b for supplying indoors is provided.
  • the floor heating device 143 is disposed, for example, under the floor of the building U, and has a floor heating pipe 143a that mainly radiates heat of the heat medium to the room through a heat transfer panel provided on the floor surface. Device.
  • the outdoor-air heating heat exchange device 144 is, for example, arranged outdoors, and has an outdoor-air heating heat exchanger 144a that mainly heats ventilation air supplied indoors by the air supply device 103 by the heat of the heat medium. This is the equipment (here, the supply air that is heat-exchanged in the outside air heating heat exchanger 144a and supplied indoors is referred to as SA3 shown in FIG. 1).
  • the feedwater heating heat exchange device 191 is disposed, for example, outdoors, and supplies heat to the humidifier 182 mainly through the feedwater pipe 181 by the heat of the heat medium. It is a device having.
  • the heat medium circuit 104 is configured such that the heat medium heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 is connected to the radiator 141 radiator heat exchanger 141 a and the fan control vector 142.
  • the heating medium is connected to the cooling medium heat exchange 122 so as to be supplied in the order of 191a.
  • the heat medium circuit 104 includes a heat medium that has been heated by performing heat exchange with the refrigerant in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 and has a heat medium of the heat medium-refrigerant heat exchange 122.
  • the outlet force also passes through the heat exchanger for radiator l41a, heat exchanger for compressor 142a, pipe for floor heating 143a, heat exchanger for outside air heating 144a, heat exchanger for water supply heating 19 la in this order, and heat exchanger for outside air heating 144a.
  • a single heat medium circuit is connected in series so that the heat medium circulation pump 145 is returned to the heat medium inlet of the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the heat medium circuit 104 is connected in order from the radiator heat exchange 141 & which requires the highest temperature heat medium to the feedwater heating heat exchanger 191a which can use the lowest temperature heat medium. .
  • the heat medium circulation pump 145 is connected between the heat medium outlet of the heat exchanger 19la for feed water heating and the heat medium inlet of the heat medium heat exchanger 122, and is connected to a drive mechanism such as an electric motor.
  • the heat exchanger 141a for the radiator, the heat exchanger for the convector 142a, the pipe for the floor heating 143a, the heat exchanger for the outside air 144a, the heat exchanger for the feed water heating 19 la, and the heat medium refrigerant This is a pump that circulates a heat medium between the heat exchanger 122 and the heat exchanger 122.
  • the heat medium flowing in the heat medium circuit 104 water or brine can be used.
  • water used as the heat medium
  • brine used as the heat medium
  • the heat medium is prevented from freezing in the outside air heating heat exchanger 144 (specifically, the outside air heating heat exchanger 144a) even at a low outside air temperature.
  • a brine include an aqueous solution of calcium chloride, an aqueous solution of sodium salt, and an aqueous solution of magnesium salt.
  • FIG. 2 is a temperature-entropy diagram showing the operation of the air conditioning system 101.
  • FIG. 3 is a pressure-enthalpy diagram showing the operation of the air conditioning system 101.
  • FIG. 4 is a psychrometric chart showing the operation of the air conditioning system 101.
  • the heat medium circulation pump 145 is started to circulate the heat medium in the heat medium circuit 104.
  • the compressor 121 of the heat source unit 102 is started.
  • the low-pressure refrigerant (see point Rc shown in FIGS. 1 to 3) sucked into the compressor 121 is compressed and discharged by the compressor 121 to become a high-temperature and high-pressure refrigerant (see FIGS. 1 to 3). See point Ri shown).
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 and heats the heat medium, and is cooled by itself. It becomes a low-temperature and high-pressure refrigerant (see point Ro4 shown in Figs. 1 to 3).
  • the refrigerant cooled by heating the heat medium in the heat medium refrigerant heat exchange 122 is decompressed by the expansion mechanism 123 to become a low-temperature low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant (see points Re4 shown in FIGS. 1 to 3). See).
  • the gas-liquid two-phase refrigerant is heated by a heat source such as water or outdoor air in the heat source side heat exchange 124 to evaporate to become a low-temperature low-pressure gas refrigerant (see the points shown in FIGS. 1 to 3). Rc). Then, the low-temperature and low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 121 again.
  • the heat medium circulating in the heat medium circuit 104 also has a heat medium inlet force flowing into the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 (see the point Wi4 shown in FIGS. 1, 2 and 4),
  • the refrigerant is heated by performing heat exchange with the high-temperature and high-pressure refrigerant compressed and discharged by the compressor 121 (see a point Wo shown in FIGS. 1, 2 and 4).
  • the high-temperature heat medium heated in the heat medium refrigerant heat exchanger 122 flows into the radiator heat exchanger 141a of the radiator 141 and radiates the heat of the heat medium indoors (specifically, the radiator 141).
  • the heat medium flowing out of the heat exchanger for the radiator ⁇ 141a flows into the heat exchanger 142a for the convector of the fan-con vector 142, and radiates the heat of the heat medium indoors (specifically, Heats the indoor air supplied by the convector fan 142b) and cools itself to a lower temperature (for example, as shown in Figure 2, the power of about 65 ° C is also reduced to about 55 ° C). Become).
  • the indoor air (see point RA shown in FIG. 1) is supplied indoors as supply air SA1 ′ (see FIG. 1) by the convector heat exchanger ⁇ 142a.
  • the heat medium flowing out of the convector heat exchanger 142a flows into the floor heating pipe 143a of the floor heating device 143, and releases the heat of the heat medium indoors (specifically, the floor heating system).
  • the floor is heated by the tube 143a) and cools itself to a lower temperature (eg, as shown in FIG. 2, the force at about 55 ° C is also reduced to about 40 ° C).
  • the heat medium flowing out of the floor heating pipe 143a flows into the outside air heat exchanger 144a of the outside air heat exchanger 144, and is heated indoors by the air supply device 103 by the heat of the heat medium.
  • the ventilation air (see point OA shown in Fig. 4; about 10 ° C) is changed to the state of point SA3 shown in Fig. 4 by the outside air heating heat exchanger 144a (about 25 ° C in Fig. 4). ).
  • the heat medium flowing out of the outside air heating heat exchange device 144 flows into the feed water heating heat exchanger 191a of the feed water heating heat exchange device 191 to supply water supplied to the humidifying device 182 through the feed water piping 181. Upon heating, it cools itself and cools (eg, from about 15 ° C to about 5 ° C, as shown in Figure 2).
  • the heat medium that has flowed out of the heat exchanger 191a for heating the feedwater flows into the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 again through the heat medium circulation pump 145 (shown in Figs. 1, 2 and 4). See Wi4).
  • the temperature of the indoor air RA is maintained at about 20 ° C (see point RA shown in FIG. 4) by the heating operation using the radiator 141, the fan control vector 142, and the floor heating device 143.
  • the ventilation air (shown as SA3 in FIG. 1) heated by heat exchange with the heat medium in the outside-air heating heat exchange device 144 is introduced into the humidification device 182 when supplied indoors. Then, after being humidified by the water sprayed from the spray nozzle 182a of the humidifier 182, it is supplied indoors (shown as SA4 in FIG. 1).
  • SA4 indoors
  • the temperature of the ventilation air after being humidified by the humidifying device 182 is reduced to the temperature after being heated by the outside air heating heat exchange device 144 due to the evaporation of the water sprayed from the spray nozzle 182a. It will be lower than that.
  • the ventilation air (shown as SA3 in FIG. 4) is lower than the indoor air temperature (about 20 ° C. in FIG. 4) by the outside air heating heat exchange device 144. Because it is heated to a high temperature (approximately 25 ° C in Fig. 4), even if the temperature of the ventilation air drops due to evaporation of water in the humidifier 182, the ventilation air supplied indoors (Fig.
  • the heat exchange device for outside air heating 144 and the humidifier 182 allow the ventilation air having a lower temperature and lower humidity than the indoor air to be in the same temperature and humidity as the indoor air. After heating and humidification up to this point, it can be supplied indoors, and indoor comfort can be improved.
  • the air conditioning system 101 of the present embodiment has the following features.
  • an air conditioning system 901 as shown in FIG. 5 can be considered.
  • the air conditioning system 901 of this comparative example includes a heat source unit 102, an air supply device 103, a radiator 141, a fan control vector 142, a heat medium circulating pump 145, and an outside air heating unit similar to the air conditioning system 101 of the present embodiment.
  • a heat medium circuit 904 having a heat exchange device 144 is provided. Since such an air conditioning system 901 does not have the humidifying device 182, the ventilation air (shown as OA in FIG. 5) is heated by the outside air heating heat exchanger 144 when heating the room. It will be supplied indoors just as it is.
  • the temperature of the ventilation air (shown as SA3 in Fig. 6) is about the same as the temperature of the indoor air (shown as RA in Fig. 6) (about 20 ° C in Fig. 6). It is possible to prevent cold drafts due to ventilation air being supplied indoors for ventilation. However, since the absolute humidity of the ventilation air is much lower than the absolute humidity of the indoor air (corresponding to a relative humidity of 50% in Fig. 6), when the ventilation air is mixed indoors with the indoor air, The humidity of the indoor air will decrease.
  • the air conditioning system 101 of the present embodiment includes the water supply heating heat exchange device 191 that heats the water used in the water supply type humidifying device 182, so that when the indoor heating is performed,
  • the air for ventilation can be efficiently humidified using the pre-heated water and supplied indoors.
  • the heat medium circuit 904 since the heat medium circuit 904 does not have the heat exchange device 191 for supplying water, the heat medium circuit 904 heats the heat medium by exchanging heat with the refrigerant in the heat medium refrigerant heat exchanger 122. As shown in FIGS. 2, 3, and 5, the heat medium thus transferred shifts to the state of the point Wo, the state of the point Wi3, and returns to the heat medium-refrigerant heat exchange 122 again. It will circulate in the media circuit 104. Accordingly, as shown in FIGS.
  • the state of the refrigerant at the point Rc on the suction side of the compressor 121 is also changed to the state of the point Ri corresponding to the point Wo and the state of the point Ro3 corresponding to the point Wi3 as shown in FIGS. Then, the state sequentially shifts to the state of the point Re 1, and again circulates in the refrigerant circuit 120 so that the compressor 121 is sucked.
  • the feed water heating heat exchange device 191 is connected to the heat medium circuit 104, and the heat medium circuit 104 is heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the heat medium and refrigerant heat exchange 122 are supplied so that the heat medium is supplied to the radiator 141, fan control vector 142, floor heating device 143, heat exchange device for outside air heating 144, and then to the heat exchange device for water supply heating 191. Because of the connection, the heat medium heated by performing heat exchange with the refrigerant in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 has a state force of point Wo as shown in FIG. 1, FIG. 2 and FIG.
  • the state shifts to the state of Wi4, and circulates again in the heat medium circuit 104 so as to return to the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 again.
  • the state of the point Rc on the suction side of the compressor 121 at the suction side of the compressor 121 is the state of the point Ri corresponding to the point Wo, and the point Ro 4 corresponding to the point Wi4.
  • the state sequentially shifts to the state at the point Re4, and again circulates through the refrigerant circuit 120 so that the compressor 121 is sucked.
  • the heat of the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 can be used, and the heat for outside air heating can be used.
  • the radiator 141, the fan control vector 142 and the floor heating device 143 The heat of the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled (see point Wi2 shown in FIGS. 1 and 2) can be used.
  • the heat of the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled in the heat exchange device for heat 144 can be used.
  • the temperature is lower than the temperature of the indoor air (shown as RA in FIG. 1).
  • the radiator 141 the fan con vector 142, the floor heating device 143, and the heat exchange device 144 for outside air heating, heat can be radiated indoors and heated using the heat medium that has been cooled.
  • the heat medium used for heating the water used in the humidifying device 182 in the feed water heating heat exchange device 191 is further cooled by heating the water (see point Wi4 shown in FIGS. 1 and 2). ), The heat is returned to the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the heat medium radiated and cooled by the radiator 141, the fan control vector 142, the floor heating device 143, and the heat exchange device for outside air 144 is supplied to the heat exchange device 191 for water supply and heating. Since the water used in the humidifier 182 is supplied to heat the water, the temperature difference between the inlet and outlet of the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 (that is, the point The temperature difference between the temperature of the heat medium in the state of Wo and the temperature of the heat medium in the state of point Wi4) can be increased. As a result, as shown in FIG.
  • the COP (evaporation side reference) of the heat source unit 102 in the air conditioning system 101 of the present embodiment increases the refrigeration cycle of point Rc ⁇ point Ri ⁇ point Ro4 ⁇ point Re4 ⁇ point Rc.
  • the value obtained by dividing the value of the enthalpy difference ⁇ h4 on the evaporating side at time e and the value of the enthalpy difference ⁇ he corresponding to the power consumption in the compressor 121 ( ⁇ h4 / ⁇ he) Equipped with a heat exchanger 191 for use! /,
  • a COP is improved compared to the air conditioning system 901. It should be noted that, in the air conditioning system 901 of the comparative example, an air conditioning system that does not have the heat exchange device for outside air heating 144 can be considered. However, even in such a case, the COP Can be improved.
  • the radiator 141, fan control vector 142, floor heating device 143, heat exchange device for outside air heating 144, and heat exchange device for water supply heating 191 to increase the temperature level that can be used to increase the refrigerant temperature Can be. As a result, comfortable indoor heating is realized.
  • the heat exchange device 191 for feedwater heating is radiated by the radiator 141, the fan convector 142, the floor heating device 143, and the heat exchange device 144 for outside air to have the lowest temperature.
  • the heating medium is connected to the heating medium circuit 104 so that the heating medium is supplied, but the high-temperature heating medium immediately after the feedwater heating heat exchanger 191 is heated in the heating medium-refrigerant heat exchanger 122 is supplied. May be connected to the heat medium circuit 104 as described above.
  • the heat medium circuit 104 is connected to the heat medium heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 by the heat exchange device for heating the feed water.
  • the heat exchange device for heating the feed water.
  • the heat medium / refrigerant heat exchanger 122 so as to be supplied to the radiator 141, the floor heating device 143, and the outside air heating heat exchange device 144.
  • the feedwater heating heat exchanger 191 the heat of the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 can be used, and the radiator 141, the floor heating device 143, and the outside air can be used.
  • the heat of the heat medium after the heat is radiated to the water and cooled in the feedwater heating heat exchange device 191 can be used.
  • the water used in the humidifier 182 is lower than the temperature of the indoor air.
  • tap water or the like it is possible to heat to a high temperature by using the heat of the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 in the feedwater heating heat exchanger 191. it can.
  • the heat medium used for heating the water used in the humidifying device 182 in the feed water heating heat exchange device 191 is cooled by heating the water, and then cooled by the radiator 141, the floor heating device 143, and the outside air heating. Used in heat exchanger 144 — Returned to refrigerant heat exchanger 122.
  • the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 is supplied to the feedwater heating heat exchanger 191 and used in the humidifier 182. Therefore, the temperature difference between the inlet and outlet of the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 can be increased, and the COP of the heat source unit can be improved. .
  • the heat is radiated in the radiator 141, the fan control vector 142, the floor heating device 143, and the heat exchange device 144 for outside air heating, and the heat of the heat medium having the lowest temperature and the heat in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122. Use both the heat of the hot medium immediately after.
  • the heat medium circuit 104 is configured such that the heat medium heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 is the heat for first feedwater heating.
  • the heat exchanger 122 is connected to the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 so that the heat exchanger 192, the radiator 141, the floor heater 143, the heat exchanger for outside air heating 144, and the heat exchanger for second feedwater heating 193 are supplied in this order. Is also good.
  • the heat of the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 can be used, and the radiator 141 and the floor heating device 143 can be used.
  • the heat exchange device for outside air heating 144 can utilize the heat of the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled in the first heat exchange device for water supply heating 192, and In the heat exchange device for use 193, the heat of the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled by the radiator 141, the floor heating device 143, and the heat exchange device for outside air 144 can be used.
  • the radiator 141 and the floor heating device are used in the second feedwater heating heat exchange device 193 which is lower than the temperature of the indoor air.
  • heat exchange device 143 and the outside air heat exchange device 144 heat can be radiated indoors and heated using the heat medium that has been cooled.
  • the heat medium used for heating the water used in the humidifying device 182 in the device 192 is cooled by heating the water used in the humidifying device 182, and then cooled by the radiator 141, the floor heating device 143, and the outside air heating. After being used in the second heat exchanger 193 and cooled in the second feedwater heating heat exchanger 193 and used for heating the water used in the humidifier 182. Returned to heat exchange 122.
  • the air conditioning system 101 by providing the first and second feedwater heating heat exchangers 192 and 193, the heat of the heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 is reduced.
  • the water used in the humidifier 182 is heated by using the heat of the heat medium that has been used and cooled in the radiator 141 , the floor heating device 143, and the outside air heating heat exchange device 144,
  • the temperature difference between the entrance and exit of the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 can be increased, and the COP of the heat source unit can be improved.
  • the feed water heating heat exchanger 191 (or the first and second feed water heating heat exchangers 192 and 193 when two units are installed) is connected to the heat medium circuit 104. It is configured to heat the water supplied to the humidifier 182 by the heat of the heat medium.However, when two heat exchangers 191 Heat exchangers 192, 193) may be connected to the refrigerant circuit 120.
  • the feed water heating heat exchange device 191 supplies the refrigerant sent from the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 to the expansion mechanism 123. May be connected to the refrigerant circuit 120.
  • the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 has just been heated.
  • the heat of the high-temperature heat medium can be used.
  • the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 sends the heat to the radiator 141, the floor heating device 143, and the heat exchange device 144 for outside air heating.
  • the heat of the refrigerant after being cooled by heating the heat medium to be heated can be used.
  • the feed water heating heat exchange device 191 is supplied from the compressor 121 to the heat medium and the refrigerant heat exchange device.
  • the refrigerant may be connected to the refrigerant circuit 120 so as to be supplied to the container 122.
  • the feedwater heating heat exchanger 191 similarly to the air conditioning system 101 shown in FIG. 7, in the feedwater heating heat exchanger 191, the heat of the high-temperature refrigerant immediately after being compressed and discharged by the compressor 121 is discharged.
  • the radiator 141, the floor heating device 143, and the heat exchange device 144 for outside air heating, and in the heat exchange device 191 for feed water heating the refrigerant cooled by heating water is used.
  • the heat of the heated heat medium can be used. Further, the air conditioning system 101 does not have the fan control vector 142 as shown in FIG. 11! /, And the heat exchange device 192 for heating the first feedwater is connected from the compressor 121 to the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the second supply water heating heat exchange device 193 is connected to the refrigerant circuit 120 so that the refrigerant to be supplied is supplied, and the refrigerant to be supplied from the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 to the expansion mechanism 123 is supplied. As such, it may be connected to the refrigerant circuit 120.
  • the heat exchange device 192 for heating the first feedwater can use the heat of the high-temperature refrigerant immediately after being compressed and discharged by the compressor 121, so that the radiator 141, the floor heating device 143, In the heat exchange device for outside air heating 144, the heat of the heat medium heated by the refrigerant that has been used to heat the water and cooled in the first heat exchange device for heating the feedwater 192 can be used. In the second feedwater heating heat exchange device 193, the heat of the refrigerant after being cooled by heating the heat medium sent to the radiator 141, the floor heating device 143, and the outside air heating heat exchange device 144 is used. can do.
  • the provision of the heat exchanger 191 for heating the feedwater allows the compressor 121 to compress the water.
  • the humidifier 182 uses the heat of the heat medium immediately after being discharged and discharged, and the heat of the heat medium cooled after being used in the radiator 141, the floor heating device 143, and the heat exchanger 144 for outside air heating. Since the heated water is heated, the temperature difference between the inlet and the outlet of the heat medium refrigerant heat exchange 122 can be increased, and the COP of the heat source unit 102 can be improved.
  • both the first and second feedwater heating heat exchangers 192 and 193 are connected to the heat medium circuit 104 or Although the configuration connected to one of the refrigerant circuits 120 has been described, the present invention is not limited to this, and one of the first and second feedwater heating heat exchangers 192 and 193 is connected to the heat medium circuit 104, The other may be connected to the refrigerant circuit 120.
  • the first feedwater heating heat exchanger 192 is sent from the compressor 121 to the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the second feedwater heating heat exchange device 193 is connected to the heat medium circuit 104 so that the refrigerant is supplied, and the heat medium circuit 104 is connected to the heat medium circuit 104 so as to supply the refrigerant.
  • Heat medium-refrigerant heat exchange so that the heat medium heated in the heat exchanger 122 is supplied in the order of the radiator 141, the floor heating device 143, the outside air heating heat exchange device 144, and the second feedwater heating heat exchange device 193. 122 may be connected.
  • the heat of the high-temperature refrigerant immediately after being compressed and discharged by the compressor 121 can be used, and the radiator 141 and the floor heating system can be used.
  • the heat of the heat medium heated by the refrigerant that has been used to heat the water and cooled in the first water supply heat exchange device 192 can be used.
  • the second heat exchange device 193 for heating the feed water the heat of the heat medium after being used in the radiator 141 , the floor heating device 143 and the heat exchange device 144 for heating the outside air can be used.
  • the first heat exchange device 192 for heating the feedwater is connected to the heat medium circuit 104, 104, so that the heat medium heated in the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 is supplied in the order of the first feedwater heating heat exchanger 192, the radiator 141, the floor heater 143, and the outside air heat exchanger 144.
  • the second feedwater heating heat exchanger 193 is supplied such that the refrigerant sent from the heat medium-refrigerant heat exchanger 122 to the expansion mechanism 123 is supplied. It may be connected to the refrigerant circuit 120.
  • the heat exchange device 192 for heating the first feedwater can use the heat of the high-temperature heat medium immediately after being heated in the heat medium-refrigerant heat exchange 122, and can use the radiator 141 and the floor.
  • the heat medium after the heat is radiated indoors and cooled by the first feedwater heating heat exchange device 192.
  • the heat is sent to the heat exchanger 192, the radiator 141, the floor heater 143, and the heat exchanger 144.
  • the heat of the refrigerant after being cooled by heating the heat medium can be used.
  • the humidifier 182 using a spray nozzle or an air washer is employed as a humidifier for humidifying ventilation air, but is not limited thereto.
  • a device using a moisture-permeable membrane having a property of transmitting water vapor may be employed.
  • a humidifier 183 provided with a moisture permeable membrane module 183a having a plurality of tubular moisture permeable membranes in the air conditioning system 101 having the second feed water heating heat exchanger 193 (see FIG. 12);
  • a water supply pipe 181 for supplying water to the moisture permeable membrane module 183a of the humidifier 183 may be provided.
  • the moisture permeable membrane module 183a is provided with a flow path through which ventilation air heated by the outside air heating heat exchange device 144 and supplied indoors passes through the outside of the moisture permeable membrane.
  • moisture permeable membrane water supplied to the moisture permeable membrane module 183a after being heated by the feed water heating heat exchange device 191 is introduced, and is supplied to the moisture permeable membrane. It is possible to humidify the ventilation air by bringing the water into contact with the ventilation air through the moisture permeable membrane.
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • the water heated by the feedwater heating heat exchange device 191 is humidified. It is possible to humidify the ventilation air by supplying it to the moisture permeable membrane of the moisture permeable membrane module 183a of the device 183 and bringing the supplied water into contact with the ventilation air via the moisture permeable membrane. As in the above-described embodiment and modified examples, even when the absolute humidity of the ventilation air is lower than the absolute humidity of the indoor air, supplying the ventilation air indoors prevents the inside of the building from drying. Can be prevented.
  • the external air heating heat exchange device 144 for heating the ventilation air supplied indoors by the air supply device 103 is connected to the heat medium circuit 104.
  • the moisture permeable membrane module of the humidifier may also function as a heat exchange device for heating the outside air.
  • the fan control vector 142 does not have the fan control vector 142 as shown in FIG. 15, and is connected to the first water supply heating heat exchange 192 and the heat medium circuit 104 connected to the refrigerant circuit 120.
  • the outside air heating heat exchanger 144 is omitted, and the heat is supplied to the feed water heating heat exchanger 191 so that the moisture permeable membrane is heated.
  • the ventilation air may be humidified and heated.
  • the water heated by the feed water heating heat exchange device 191 is supplied to the moisture permeable membrane of the moisture permeable membrane module 183a of the humidifier 183, and the supplied water is converted into the ventilation air by the moisture permeable membrane. Since it is possible to humidify the ventilation air by contacting through the air, the absolute humidity of the ventilation air is lower than the absolute humidity of the indoor air, as in the above-described embodiment and the modification. Even so, by supplying ventilation air indoors, it is possible to prevent the inside of the building from drying.
  • the heat exchange device for outside air heating 144 is omitted, and the moisture permeable membrane module 184a of the humidifier 184 is connected to the heat exchange device for outside air heating.
  • the heat medium in the heat medium circuit 104 is changed to water, and the heat exchange device 191 for heating the supply water is omitted, and the water flowing in the heat medium circuit 104 is supplied to the humidifier. It may be used as supplied water.
  • the first water supply heat exchange 192 connected to the refrigerant circuit 120 and the second heat exchange 192 connected to the heat medium circuit 104 do not have the fan control vector 142 as shown in FIG.
  • the humidifier having the moisture permeable membrane module 185a without the outside air heating heat exchanger 144 and the feedwater heating heat exchanger 191 is omitted.
  • 185 is connected between the floor heating device 143 of the heat medium circuit 104 and the heat medium circulation pump 145 so that water as a heat medium circulating in the heat medium circuit 104 passes through the moisture permeable membrane module 185a.
  • the humidifier 185 having the moisture permeable membrane module 185a causes the water as the heat medium circulating in the heat medium circuit 104 to contact the ventilation air via the moisture permeable membrane. Accordingly, it becomes possible to heat and humidify the ventilation air, and the carohumidifier 185 has the function of the heat exchange device for heating the water supply.
  • the configuration of the air conditioning system 101 can be simplified, for example, by simplifying the water supply pipe 181 for supplying water to the humidifier.
  • the water supply pipe 181 can be connected to the upstream side of the heat medium circulation pump 145 of the heat medium circuit 104 of the heat medium circuit 104 via the expansion tank 194 and the inlet valve 195.
  • the configuration can be simplified as compared with the case where the heat exchange device for supplying water is provided.
  • the heat medium circuit 104 is provided with a discharge valve. It is desirable to discharge a certain amount of water from the heat medium circuit 104 for water quality management.
  • the heat medium circuit 104 of the air conditioning system shown in FIG. 16 is connected to the humidifier 185 and the heat medium-refrigerant heat exchanger 122.
  • the heat medium circuit 104b may be divided into two parts.
  • the first divided heating medium circuit to which the humidifier 185 is connected 104a is a separate system from the second divided heat medium circuit 104b to which the radiator 141, the floor heating device 143, and the outside air heating heat exchange device 144 are connected, so the second divided heat medium circuit 104b is closed. It is possible to have a simplified circulation circuit.
  • a heat source unit having a refrigerant circuit dedicated to heating is used as a heat source unit, but a heat source unit that can be operated by switching between cooling and heating is also used. Good.

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Abstract

 屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気による屋内の湿度の低下を防ぐ。空気調和システム(101)は、熱源ユニット(102)と、屋内に屋外空気を換気用空気として供給する給気装置(103)と、換気用空気の加湿を行う給水式の加湿装置(182)と、熱媒体回路(104)と、給水加熱用熱交換装置(191)とを備える。熱源ユニット(102)は、熱媒体-冷媒熱交換器(122)において屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱する。熱媒体回路(104)は、熱媒体-冷媒熱交換器(122)において加熱された熱媒体の熱を屋内に放熱する1以上の屋内暖房装置(141、142、143)を有し、屋内暖房装置(141、142、143)と熱媒体-冷媒熱交換器(122)との間で熱媒体を循環させる。給水加熱用熱交換装置(191)は、加湿装置(182)で使用される水を熱源ユニット(102)で発生する熱を利用して加熱する。

Description

明 細 書
空気調和システム
技術分野
[0001] 本発明は、空気調和システム、特に、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和シス テムに関する。
背景技術
[0002] 従来より、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムとして、蒸気圧縮式の 冷媒回路を有する熱源ユニットに、ラジエーターゃフアンコンベクター等の屋内暖房 装置が接続されることによって構成されたシステムがある(例えば、特許文献 1、 2及 び 3参照。 )0このような空気調和システムは、屋内の床面や屋内空気を加熱すること によって、屋内の暖房を実現している。
また、このような空気調和システムの熱源ユニットとして、 COを冷媒とする冷媒回
2
路を有するユニットを使用することがある。このような COを冷媒とする熱源ユニットで
2
は、圧縮機の吐出側における冷媒温度を高くすることができるため、例えば、空気調 和システムが熱源ユニットの利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱を屋内 暖房装置によって屋内に放熱するように構成されて 、る場合等にぉ 、て、屋内暖房 装置において屋内の暖房に利用可能な温度レベルを高くすることができる。これによ り、快適な屋内の暖房を実現している。
特許文献 1:特開 2003— 50050号公報
特許文献 2 :特開 2003— 172523号公報
特許文献 3:特開 2003 - 50035号公報
発明の開示
[0003] 上述のような空気調和システムを高気密性の住宅の空気調和に適用する際には、 屋内空気環境 (以下、 IAQとする)を維持するために、屋内の必要最低限の換気を 行う必要がある。しかし、冬季等のように屋外空気が低温の場合 (以下、低外気温時 とする)には、屋内空気の温度に比べて温度の低い屋外空気が換気用空気として屋 内に供給されることになるため、屋内の換気による暖房負荷 (以下、換気暖房負荷と する)が発生する。この換気暖房負荷は、換気用空気が屋内に供給されて屋内空気 と混合された後に、屋内暖房装置によって処理されることになるため、屋内の居住者 に低温の換気用空気が供給されることによる不快感 (以下、コールドドラフトとする)を 感じさせる要因となっている。特に、近年では、高気密性に加えて高断熱性を付加し た高気密 ·高断熱性の住宅が増加しており、このような高気密 ·高断熱性の住宅では
、断熱性能の向上により暖房負荷の総量は減少することができる力 IAQ維持のた めに必要な換気暖房負荷にっ 、ては減少させることができな 、ため、空気調和シス テムにおいて処理される暖房負荷の総量に占める換気暖房負荷の割合が相対的に 大きくなつている。
[0004] しかも、冬季等のように屋外空気が低温の場合 (以下、低外気温時とする)には、屋 内空気の絶対湿度に比べて絶対湿度の低い屋外空気が換気用空気として屋内に 供給されることになるため、上記のように、 IAQ維持のために必要な換気量を確保し ようとすると、屋内の湿度が低下してしまい、屋内が乾燥してしまうという問題がある。 また、上述のような COを冷媒とする熱源ユニットを使用する際には、屋内暖房装
2
置において利用可能な温度レベルを高くすることができるが、利用側熱交換器の出 入口における温度差が小さくなつてしまうため、結果的に、熱源ユニットの成績係数( 以下、 COPとする)が低くなつている。このため、 COを冷媒とする熱源ユニットを使
2
用する屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、 COPの向上が望 まれている。
本発明の課題は、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、屋内 の換気のために屋内に供給される換気用空気による屋内の湿度の低下を防ぐことに ある。
[0005] 第 1の発明に力かる空気調和システムは、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和 システムであって、熱源ユニットと、給気装置と、加湿装置と、熱媒体回路と、給水加 熱用熱交換装置とを備えている。熱源ユニットは、圧縮機と、熱源側熱交翻と、膨 張機構と、利用側熱交換器とを含む蒸気圧縮式の冷媒回路を有し、利用側熱交換 器において屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱することが可能である。給気装置 は、屋内に屋外空気を換気用空気として供給する。加湿装置は、換気用空気の加湿 を行う給水式のものである。熱媒体回路は、利用側熱交換器において加熱された熱 媒体の熱を屋内に放熱する 1以上の屋内暖房装置を有しており、屋内暖房装置と利 用側熱交換器との間で熱媒体を循環させる。給水加熱用熱交換装置は、加湿装置 で使用される水を熱源ユニットで発生する熱を利用して加熱する。
[0006] この空気調和システムでは、圧縮機によって圧縮され吐出された高温高圧の冷媒 が利用側熱交換器にお ヽて熱媒体を加熱する。この利用側熱交換器にお ヽて加熱 された熱媒体は、 1以上の屋内暖房装置に送られて、屋内に熱媒体の熱を放出して 屋内の暖房に使用され、屋内暖房装置において屋内の暖房及び換気用空気の加 熱に使用された熱媒体は、再び、利用側熱交換器に戻される。一方、利用側熱交換 器において熱媒体の加熱により冷却された冷媒は、膨張機構において減圧され、熱 源側熱交換器において加熱されて低圧の冷媒となった後に、再度、圧縮機に吸入さ れる。また、加湿装置で使用される水は、給水加熱用熱交換装置において熱源ュニ ットで発生する熱を利用して加熱される。そして、加熱された水は、加湿装置におい て、給気装置によって屋内に供給される換気用空気を加湿するのに使用される。尚、 屋内暖房装置とは、例えば、ラジエーター、フアンコンベクターや床暖房装置等をい う。このように、この空気調和システムでは、給水式の加湿装置に使用される水をカロ 熱する給水加熱用熱交換装置を備えているため、屋内の暖房を行う際に、予め加熱 された水を用いて換気用空気を効率よく加湿して屋内に供給することができる。これ により、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気による屋内の湿度の低下 を防ぐことができて、屋内の快適性を向上させることができる。
[0007] 第 2の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、熱媒体回路に接続されている。熱媒体回路は、 利用側熱交 において加熱された熱媒体が、屋内暖房装置で使用された後に、 給水加熱用熱交換装置に供給されるように、利用側熱交^^に接続されている。 この空気調和システムでは、給水加熱用熱交換装置が、熱媒体回路に接続されて おり、熱媒体回路が、利用側熱交 において加熱された熱媒体が屋内暖房装置 で使用された後に給水加熱用熱交換装置に供給されるように、利用側熱交^^に 接続されているため、屋内暖房装置においては、利用側熱交換器において加熱され た直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、給水加熱用熱交換装置におい ては、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体の熱を 利用することができる。ここで、加湿装置に使用される水として、例えば、水道水等を 用いる場合には、屋内空気の温度よりも低いため、給水加熱用熱交換装置において 、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体を利用して 加熱することが可能である。そして、給水加熱用熱交換装置において加湿装置に用 いられる水の加熱に使用された熱媒体は、水を加熱することによってさらに冷却され た後に、利用側熱交換器に戻される。このように、この空気調和システムでは、屋内 暖房装置にお!、て放熱されて冷却された熱媒体を、給水加熱用熱交換装置に供給 して、加湿装置で用いられる水を加熱するのに使用しているため、利用側熱交 の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニットの COPを 向上させることができる。
第 3の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、熱媒体回路に接続されている。熱媒体回路は、 利用側熱交換器において加熱された熱媒体が、給水加熱用熱交換装置に供給され た後に、屋内暖房装置に供給されるように、利用側熱交^^に接続されている。 この空気調和システムでは、給水加熱用熱交換装置が、熱媒体回路に接続されて おり、熱媒体回路が、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が給水加熱用熱 交換装置に供給された後に屋内暖房装置に供給されるように、利用側熱交^^に 接続されているため、給水加熱用熱交換装置においては、利用側熱交換器におい て加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、屋内暖房装置におい ては、給水加熱用熱交換装置において水に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体 の熱を利用することができる。ここで、加湿装置において換気用空気の加湿を効率よ く行うには、できるだけ高温まで加熱しておくことが望ましいため、例えば、加湿装置 に使用される水として屋内空気の温度よりも低い水道水等を用いる場合には、給水 加熱用熱交換装置において、利用側熱交換器において加熱された直後の高温の熱 媒体の熱を利用して、高温まで加熱することができる。そして、給水加熱用熱交換装 置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用された熱媒体は、水を加熱するこ とによって冷却された後に、屋内暖房装置で使用されて利用側熱交^^に戻される 。このように、この空気調和システムでは、利用側熱交換器において加熱された直後 の高温の熱媒体を、給水加熱用熱交換装置に供給して、加湿装置で用いられる水 を加熱するのに使用しているため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大き くすることができるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。
第 4の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、第 1給水加熱用熱交換装置と、第 2給水加熱用 熱交換装置とを有している。第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置は、熱媒体回路に 接続されている。熱媒体回路は、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が、第 1給水加熱用熱交換装置、屋内暖房装置、第 2給水加熱用熱交換装置の順に供給 されるように、利用側熱交^^に接続されている。
この空気調和システムでは、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置が、熱媒体回路 に接続されており、熱媒体回路が、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が第 1給水加熱用熱交換装置、屋内暖房装置、第 2給水加熱用熱交換装置の順に供給 されるように、利用側熱交^^に接続されているため、第 1給水加熱用熱交換装置 にお!/、ては、利用側熱交換器にお!、て加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用 することができ、屋内暖房装置においては、第 1給水加熱用熱交換装置において屋 内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体の熱を利用することができ、第 2給水加 熱用熱交換装置においては、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却さ れた後の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、加湿装置に使用される水とし て、例えば、水道水等を用いる場合には、屋内空気の温度よりも低ぐ第 2給水加熱 用熱交換装置において、屋内暖房装置において屋内に熱が放熱されて冷却された 後の熱媒体を利用して加熱することが可能である。し力も、加湿装置において換気用 空気の加湿を効率よく行うには、できるだけ高温まで加熱しておくことが望ま 、ため 、第 1給水加熱用熱交換装置において、利用側熱交換器において加熱された直後 の高温の熱媒体の熱を利用して、高温まで加熱することができる。そして、第 1給水 加熱用熱交換装置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用された熱媒体は 、加湿装置に用いられる水を加熱することによって冷却された後に、屋内暖房装置で 使用されて冷却され、さらに、第 2給水加熱用熱交換装置において加湿装置に用い られる水の加熱に使用されて冷却された後に、利用側熱交^^に戻される。このよう に、この空気調和システムでは、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置を備えることに よって、利用側熱交換器において加熱された直後の熱媒体の熱と、屋内暖房装置に おいて使用されて冷却された後の熱媒体の熱とを使用して、加湿装置で用いられる 水を加熱しているため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大きくすることが できるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。
[0010] 第 5の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、利用側熱交換器から膨張機構に送られる冷媒 が供給されるように、冷媒回路に接続されている。
この空気調和システムでは、給水加熱用熱交換装置が、利用側熱交 力 膨張 機構に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されているため、屋内暖房 装置においては、利用側熱交^^において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を 利用することができ、給水加熱用熱交換装置においては、利用側熱交換器において 屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱することによって冷却された後の冷媒の熱を 利用することができる。ここで、加湿装置に使用される水として、例えば、水道水等を 用いる場合には、屋内空気の温度よりも低いため、給水加熱用熱交換装置において 、利用側熱交^^において屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱することによって 冷却された後の冷媒を利用して加熱することが可能である。そして、給水加熱用熱交 換装置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用された冷媒は、水を加熱す ることによってさらに冷却された後に、膨張機構に送られる。このように、この空気調 和システムでは、利用側熱交換器にお ヽて熱媒体を加熱することによって冷却され た冷媒を、給水加熱用熱交換装置に供給して、加湿装置で用いられる水を加熱する のに使用しているため、利用側熱交^^の出入口における温度差を大きくすることが できるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。
[0011] 第 6の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、圧縮機から利用側熱交換器に送られる冷媒が 供給されるように、冷媒回路に接続されている。 この空気調和システムでは、給水加熱用熱交換装置が、圧縮機から利用側熱交換 器に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されているため、給水加熱用 熱交換装置においては、圧縮機において圧縮され吐出された直後の高温の冷媒の 熱を利用することができ、屋内暖房装置においては、給水加熱用熱交換装置におい て水を加熱することによって冷却された冷媒によって加熱された熱媒体の熱を利用 することができる。ここで、加湿装置において換気用空気の加湿を効率よく行うには、 できるだけ高温まで加熱しておくことが望ましいため、例えば、加湿装置に使用され る水として、屋内空気の温度よりも低い水道水等を用いる場合には、給水加熱用熱 交換装置において、圧縮機において圧縮され吐出された冷媒の熱を利用して、高温 まで加熱することができる。そして、給水加熱用熱交換装置において加湿装置に用 いられる水の加熱に使用された冷媒は、水を加熱することによって冷却された後に、 利用側熱交換器において、屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱する。このように 、この空気調和システムでは、圧縮機において圧縮され吐出された冷媒を、給水加 熱用熱交換装置に供給して、加湿装置で用いられる水を加熱するのに使用している ため、利用側熱交換器の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、 熱源ユニットの COPを向上させることができる。
第 7の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、第 1給水加熱用熱交換装置と、第 2給水加熱用 熱交換装置とを有している。第 1給水加熱用熱交換装置は、圧縮機から利用側熱交 換器に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されている。第 2給水加熱 用熱交換装置は、利用側熱交換器から膨張機構に送られる冷媒が供給されるように 、冷媒回路に接続されている。
この空気調和システムでは、第 1給水加熱用熱交換装置が、圧縮機から利用側熱 交換器に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されており、第 2給水加 熱用熱交換装置が、利用側熱交換器から膨張機構に送られる冷媒が供給されるよう に、冷媒回路に接続されている。言い換えれば、圧縮機において圧縮され吐出され た冷媒が、第 1給水加熱用熱交換装置に供給されて加湿装置に用いられる水をカロ 熱した後に、利用側熱交翻において屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱する ことによって冷却され、第 2給水加熱用熱交換装置に供給されるように、利用側熱交 に接続されている。このため、第 1給水加熱用熱交換装置においては、圧縮機 において圧縮され吐出された直後の高温の冷媒の熱を利用することができ、屋内暖 房装置においては、第 1給水加熱用熱交換装置において水の加熱に利用されて冷 却された後の冷媒によって加熱された熱媒体の熱を利用することができ、第 2給水加 熱用熱交換装置においては、屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱することによつ て冷却された後の冷媒の熱を利用することができる。ここで、加湿装置に使用される 水として、例えば、水道水等を用いる場合には、屋内空気の温度よりも低ぐ第 2給水 加熱用熱交換装置において、屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱することによつ て冷却された冷媒を利用して加熱することが可能である。しかも、加湿装置において 換気用空気の加湿を効率よく行うには、できるだけ高温まで加熱しておくことが望まし いため、第 1給水加熱用熱交換装置において、圧縮機において圧縮され吐出された 直後の高温の冷媒の熱を利用して、高温まで加熱することができる。そして、第 1給 水加熱用熱交換装置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用された冷媒は 、加湿装置に用いられる水を加熱することによって冷却された後に、屋内暖房装置に 送られる熱媒体を加熱することによって冷却され、さらに、第 2給水加熱用熱交換装 置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用されて冷却された後に、膨張機 構に送られる。このように、この空気調和システムでは、第 1及び第 2給水加熱用熱交 換装置を備えることによって、圧縮機において圧縮され吐出された直後の熱媒体の 熱と、屋内暖房装置において使用されて冷却された後の熱媒体の熱とを使用して、 加湿装置で用いられる水を加熱しているため、利用側熱交^^の出入口における温 度差を大きくすることができるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができ る。
第 8の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、第 1給水加熱用熱交換装置と、第 2給水加熱用 熱交換装置とを有している。第 1給水加熱用熱交換装置は、圧縮機から利用側熱交 換器に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されている。第 2給水加熱 用熱交換装置は、熱媒体回路に接続されている。熱媒体回路は、利用側熱交換器 において加熱された熱媒体が、屋内暖房装置、第 2給水加熱用熱交換装置の順に 供給されるように、利用側熱交翻に接続されて 、る。
この空気調和システムでは、第 1給水加熱用熱交換装置が、圧縮機から利用側熱 交換器に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されており、第 2給水加 熱用熱交換装置が、熱媒体回路に接続されており、熱媒体回路が、利用側熱交換 器にお 1ヽて加熱された熱媒体が屋内暖房装置、第 2給水加熱用熱交換装置の順に 供給されるように、利用側熱交^^に接続されているため、第 1給水加熱用熱交換 装置においては、圧縮機において圧縮され吐出された直後の高温の冷媒の熱を利 用することができ、屋内暖房装置においては、第 1給水加熱用熱交換装置において 水の加熱に利用されて冷却された後の冷媒によって加熱された熱媒体の熱を利用 することができ、第 2給水加熱用熱交換装置においては、屋内暖房装置において使 用された後の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、加湿装置に使用される水 として、例えば、水道水等を用いる場合には、屋内空気の温度よりも低ぐ第 2給水加 熱用熱交換装置において、屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱することによって 冷却された冷媒を利用して加熱することが可能である。し力も、加湿装置において換 気用空気の加湿を効率よく行うには、できるだけ高温まで加熱しておくことが望ま 、 ため、第 1給水加熱用熱交換装置において、圧縮機において圧縮され吐出された直 後の高温の冷媒の熱を利用して、高温まで加熱することができる。そして、第 1給水 加熱用熱交換装置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用された冷媒は、 加湿装置に用いられる水を加熱することによって冷却された後に、屋内暖房装置に 送られる熱媒体を加熱することによって冷却され、さらに、第 2給水加熱用熱交換装 置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用されて冷却された後に、膨張機 構に送られる。このように、この空気調和システムでは、第 1及び第 2給水加熱用熱交 換装置を備えることによって、圧縮機において圧縮され吐出された直後の冷媒の熱と 、屋内暖房装置において使用されて冷却された後の熱媒体の熱とを使用して、加湿 装置で用いられる水を加熱しているため、利用側熱交^^の出入口における温度差 を大きくすることができるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。 第 9の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、給水加熱用熱交換装置は、第 1給水加熱用熱交換装置と、第 2給水加熱用 熱交換装置とを有している。第 1給水加熱用熱交換装置は、熱媒体回路に接続され ている。熱媒体回路は、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が、第 1給水加 熱用熱交換装置、屋内暖房装置の順に供給されるように、利用側熱交^^に接続さ れている。第 2給水加熱用熱交換装置は、利用側熱交換器から膨張機構に送られる 冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されている。
この空気調和システムでは、第 1給水加熱用熱交換装置が、熱媒体回路に接続さ れており、熱媒体回路が、利用側熱交換器において加熱された熱媒体が第 1給水加 熱用熱交換装置、屋内暖房装置の順に供給されるように、利用側熱交^^に接続さ れており、第 2給水加熱用熱交換装置が、利用側熱交換器から膨張機構に送られる 冷媒が供給されるように、冷媒回路に接続されているため、第 1給水加熱用熱交換 装置においては、利用側熱交^^において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を 利用することができ、屋内暖房装置においては、第 1給水加熱用熱交換装置におい て屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体の熱を利用することができ、第 2給 水加熱用熱交換装置においては、第 1給水加熱用熱交換装置及び屋内暖房装置 に送られる熱媒体を加熱することによって冷却された後の冷媒の熱を利用することが できる。ここで、加湿装置に使用される水として、例えば、水道水等を用いる場合には 、屋内空気の温度よりも低いため、第 2給水加熱用熱交換装置において、第 1給水 加熱用熱交換装置及び屋内暖房装置に送られる熱媒体を加熱することによって冷 却された後の冷媒を利用して加熱することが可能である。し力も、加湿装置において 換気用空気の加湿を効率よく行うには、できるだけ高温まで加熱しておくことが望まし いため、第 1給水加熱用熱交換装置において、利用側熱交換器において加熱され た直後の高温の熱媒体の熱を利用して、高温まで加熱することができる。そして、第 1給水加熱用熱交換装置において加湿装置に用いられる水の加熱に使用された熱 媒体は、加湿装置に用いられる水を加熱することによって冷却された後に、屋内暖房 装置で使用され、第 1給水加熱用熱交換装置及び屋内暖房装置に送られる熱媒体 を加熱することによって冷却された後の冷媒が、第 2給水加熱用熱交換装置におい て加湿装置に用いられる水の加熱に使用されて冷却された後に、利用側熱交換器 に戻される。このように、この空気調和システムでは、第 1及び第 2給水加熱用熱交換 装置を備えることによって、利用側熱交^^において加熱された直後の熱媒体の熱 と、利用側熱交換器において第 1給水加熱用熱交換装置及び屋内暖房装置に送ら れる熱媒体を加熱することによって冷却された後の冷媒の熱とを使用して、加湿装置 で用いられる水を加熱しているため、利用側熱交^^の出入口における温度差を大 きくすることができるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。
[0015] 第 10の発明に力かる空気調和システムは、第 1〜9のいずれかの発明に力かる空 気調和システムにおいて、加湿装置は、水蒸気を透過させる透湿膜を有しており、給 水加熱用熱交換装置によって加熱された水を換気用空気に透湿膜を介して接触さ せることによって、換気用空気を加湿することが可能である。
この空気調和システムでは、透湿膜を用いた加湿装置を備えているため、透湿膜 に給水加熱用熱交換装置によって加熱された水を供給し、この水を換気用空気に透 湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能である。 第 11の発明に力かる空気調和システムは、第 1〜9の 、ずれかの発明にかかる空 気調和システムにおいて、熱媒体回路内を流れる熱媒体は、水である。加湿装置は 、熱媒体回路に接続され、水蒸気を透過させる透湿膜を有しており、熱媒体回路内 を循環する熱媒体としての水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって 、換気用空気を加熱するとともに加湿することが可能である。
[0016] この空気調和システムでは、透湿膜を用いた加湿装置が、熱媒体回路内を循環す る熱媒体としての水を換気用空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用 空気を加熱するとともに加湿することが可能になっており、加湿装置が給水加熱用熱 交換装置の機能を備えていることになる。これにより、例えば、加湿装置に水を供給 するための給水配管を簡略ィ匕する等のように空気調和システムの構成を簡単にする ことができる。
第 12の発明にかかる空気調和システムは、第 11の発明にかかる空気調和システム において、熱媒体回路は、加湿装置と利用側熱交換器との間で熱媒体を循環させる 第 1分割熱媒体回路と、屋内暖房装置と利用側熱交換器との間で熱媒体を循環させ る第 2分割熱媒体回路とから構成されて ヽる。 この空気調和システムでは、加湿装置が接続された第 1分割熱媒体回路が、屋内 暖房装置が接続された第 2分割熱媒体回路と別の系統になっているため、第 2分割 熱媒体回路を密閉化された循環回路にすることが可能である。
[0017] 第 13の発明に力かる空気調和システムでは、第 1〜12のいずれかの発明に力かる 空気調和システムにおいて、冷媒回路内を流れる冷媒は、 CO
2である。
この空気調和システムでは、熱源ユニットの蒸気圧縮式の冷媒回路内を流れる冷 媒として COを使用しているため、圧縮機の吐出側における冷媒温度を高くすること
2
ができて屋内暖房装置において利用可能な温度レベルを高くすることができる。これ により、快適な屋内の暖房が実現されている。
図面の簡単な説明
[0018] [図 1]本発明の一実施形態に力かる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 2]空気調和システムの動作を示す温度 エントロピ一線図である。
[図 3]空気調和システムの動作を示す圧力―ェンタルピー線図である。
[図 4]本発明の一実施形態に力かる空気調和システムの動作を示す空気線図である
[図 5]比較例の空気調和システムの概略の構成図である。
[図 6]比較例の空気調和システムの動作を示す空気線図である。
[図 7]本発明の変形例 1にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 8]本発明の変形例 1にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 9]本発明の変形例 2にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 10]本発明の変形例 2にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 11]本発明の変形例 2にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 12]本発明の変形例 3にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 13]本発明の変形例 3にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 14]本発明の変形例 4にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 15]本発明の変形例 5にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 16]本発明の変形例 6にかかる空気調和システムの概略の構成図である。
[図 17]本発明の変形例 6にかかる空気調和システムの概略の構成図である。 符号の説明
[0019] 101 空気調和システム
102 熱源ユニット
103 給気装置
104 熱媒体回路
104a, 104b 分割熱媒体回路
120 冷媒回路
121 圧縮機
122 熱媒体ー冷媒熱交換器 (利用側熱交換器)
123 膨張機構
124 熱源側熱交換器
141 ラジエーター (屋内暖房装置)
142 フアンコンベクター (屋内暖房装置)
143 床暖房装置 (屋内暖房装置)
182、 183、 184、 185 カロ湿装置
183a, 184a, 185a 透湿膜モジュール(透湿膜)
191、 192、 193 給水加熱用熱交換装置
発明を実施するための最良の形態
[0020] 以下、図面に基づいて、本発明に力かる空気調和システムの実施形態について説 明する。
(1)空気調和システムの構成
図 1は、本発明の一実施形態に力かる空気調和システム 101の概略の構成図であ る。空気調和システム 101は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、屋 内の暖房を行うことが可能なシステムである。
空気調和システム 101は、主として、熱源ユニット 102と、給気装置 103と、熱媒体 回路 104と、加湿装置 182とを備えている。
<熱源ユニット >
熱源ユニット 102は、例えば、屋外に設置されており、主として、圧縮機 121と、利 用側熱交換器としての熱媒体ー冷媒熱交換器 122と、膨張機構 123と、熱源側熱交
124とを含む蒸気圧縮式の冷媒回路 120を有しており、熱媒体 冷媒熱交換 器 122において建物 Uの屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱することが可能であ る。
[0021] 圧縮機 121は、電動機等の駆動機構によって回転駆動されて、低圧の冷媒を圧縮 して高温高圧の冷媒として吐出する圧縮機である。
膨張機構 123は、熱媒体ー冷媒熱交換器 122から流出する冷媒を減圧する電動 膨張弁である。
熱源側熱交翻 124は、膨張機構 123において減圧された冷媒を、熱源としての 水や屋外空気と熱交換させることによって蒸発させる熱交換器である。
熱媒体ー冷媒熱交換器 122は、圧縮機 121において圧縮され吐出された高温高 圧の冷媒と熱媒体回路 104内を循環する熱媒体とを熱交換させることによって、熱媒 体を加熱する熱交換器である。また、熱媒体ー冷媒熱交換器 122は、本実施形態に おいて、熱媒体と冷媒とが対向流になるように、熱媒体及び冷媒が流れる流路が形 成されている。
[0022] ここで、熱源ユニット 102の冷媒回路 120の作動冷媒としては、 HCFC冷媒、 HFC 冷媒、 HC冷媒ゃ COを使用することが可能であるが、本実施形態においては、臨界
2
温度の低い COが使用されており、圧縮機 121の吐出側の冷媒圧力が冷媒の臨界
2
圧力以上の超臨界冷凍サイクルが実現できるようになつている。この CO
2を冷媒とし て使用する超臨界冷凍サイクルでは、圧縮機 121の吐出側の冷媒圧力の上昇により 、圧縮機 121の吐出側の冷媒温度、すなわち、熱媒体ー冷媒熱交換器 122の冷媒 入口における冷媒温度を高くすることができるようになつている。また、熱媒体—冷媒 熱交 l22に流入する冷媒は、圧縮機 121で臨界圧力以上まで圧縮されている ため、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において、超臨界状態の冷媒が熱媒体を加熱し ている。
<給気装置 >
給気装置 103は、建物 Uの屋内に屋外空気(図 1に OAとして図示)を供給する装 置であり、本実施形態において、主として、屋外から屋内に屋外空気を換気用空気と して給気する給気口(図示せず)と、屋内から屋外に屋内空気(図 1に RAとして図示 )を排気する排気口(図示せず)と、排気口に設けられ屋内から屋外に屋内空気の一 部を排出空気(図 1に EAとして図示)として排気する排気ファン 131とを有している。 そして、排気ファン 131を運転することによって、屋内の換気を行うことができるように なっている。尚、本実施形態においては、排気ファン 131を用いて屋内の換気を行つ ているが、例えば、給気口に給気ファンを設けることによって屋内の換気を行うように したり、排気ファン及び給気ファンの両方を設けることによって屋内の換気を行うよう にしてもよい。
[0023] <加湿装置 >
加湿装置 182は、例えば、屋内に配置されており、給気装置 103によって屋内に供 給される換気用空気の加湿を行う給水式の加湿装置であり、本実施形態にぉ 、て、 給水配管 181を通じて供給される水を換気用空気に噴霧するスプレーノズル 182aを 有する加湿装置である。給水配管 181を通じて加湿装置 182に供給される水として は、水道水等を用いることができる。尚、加湿装置としては、水を換気用空気に直接 接触させるものであればよいため、スプレーノズルの代わりに、エアワッシャーを用い てもよい。
<熱媒体回路 >
熱媒体回路 104は、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された熱媒体の熱 を屋内に放熱する屋内暖房装置としてのラジエーター 141、フアンコンベクター 142 及び床暖房装置 143と、給気装置 103によって屋内に供給される換気用空気を熱媒 体ー冷媒熱交換器 122において加熱された熱媒体の熱により加熱する外気加熱用 熱交換装置 144と、給水配管 181を通じて加湿装置 182に供給される水を加熱する 給水加熱用熱交換装置 191とを有しており、ラジエーター 141、フアンコンベクター 1 42、床暖房装置 143、外気加熱用熱交換装置 144及び給水加熱用熱交換装置 19 1と熱媒体 冷媒熱交換器 122との間で熱媒体を循環させる回路である。
[0024] ラジエーター 141は、例えば、屋内に配置されており、主として熱媒体の熱を輻射 伝熱によって屋内に放熱する装置であり、本実施形態において、熱媒体が通過して 周囲の屋内空気と熱交換を行うラジエーター用熱交^^ 14 laを有している(ここで、 ラジエーター用熱交^^ 141aにおいて熱交換された直後の屋内空気を図 1に示さ れる SA1とする)。
フアンコンベクター 142は、例えば、屋内に配置されており、主として熱媒体の熱を 強制対流伝熱によって屋内に放熱する装置であり、本実施形態において、熱媒体が 通過して周囲の空気と熱交換を行うコンベクター用熱交^^ 142aと、コンベクター用 熱交換器 142aに屋内空気を供給しコンベクター用熱交換器 142aにおいて熱交換 された屋内空気を供給空気(図 1に SA1 'として図示)として屋内に供給するコンペク ター用ファン 142bとを有して!/、る。
[0025] 床暖房装置 143は、例えば、建物 Uの床下に配置されており、主として熱媒体の熱 を床面に設けられた伝熱パネルを介して屋内に放熱する床暖房用配管 143aを有す る装置である。
外気加熱用熱交換装置 144は、例えば、屋外に配置されており、主として給気装 置 103によって屋内に供給される換気用空気を熱媒体の熱により加熱する外気加熱 用熱交換器 144aを有する装置である(ここで、外気加熱用熱交換器 144aにおいて 熱交換されて屋内に供給される供給空気を図 1に示される SA3とする)。
給水加熱用熱交換装置 191は、例えば、屋外に配置されており、主として給水配 管 181を通じて加湿装置 182に供給される水を熱媒体の熱により加熱する給水加熱 用熱交^^ 19 laを有する装置である。
[0026] そして、熱媒体回路 104は、本実施形態において、熱媒体-冷媒熱交換器 122に おいて加熱された熱媒体が、ラジエーター 141のラジエーター用熱交^^ 141a、フ アンコンベクター 142のコンベクター用熱交^^ 142a、床暖房装置 143の床暖房用 配管 143a、外気加熱用熱交換装置 144の外気加熱用熱交換器 144a、給水加熱用 熱交換装置 191の給水加熱用熱交換器 191aの順に供給されるように、熱媒体 冷 媒熱交翻 122に接続されている。より具体的にいえば、熱媒体回路 104は、熱媒 体ー冷媒熱交換器 122において冷媒と熱交換を行って加熱された熱媒体が、熱媒 体—冷媒熱交^^ 122の熱媒体出口力もラジエーター用熱交 l41a、コンペク ター用熱交換器 142a、床暖房用配管 143a、外気加熱用熱交換器 144a、給水加熱 用熱交換器 19 laの順に通過し、外気加熱用熱交換器 144aの熱媒体出口に接続さ れた熱媒体循環ポンプ 145によって熱媒体ー冷媒熱交換器 122の熱媒体入口に戻 されるように直列に接続された単一の熱媒体回路を構成している。すなわち、熱媒体 回路 104は、最も高温の熱媒体を必要とするラジエーター用熱交翻141&から最も 低温の熱媒体でも利用可能な給水加熱用熱交換器 191aの順に接続されていること になる。
[0027] 熱媒体循環ポンプ 145は、給水加熱用熱交換器 19 laの熱媒体出口と熱媒体 冷 媒熱交翻 122の熱媒体入口との間に接続されており、電動機等の駆動機構によつ て回転駆動されて、ラジエーター用熱交換器 141a、コンベクター用熱交換器 142a、 床暖房用配管 143a、外気加熱用熱交換器 144a及び給水加熱用熱交換器 19 laと 、熱媒体 冷媒熱交 l22との間で、熱媒体を循環させるポンプである。
ここで、熱媒体回路 104内を流れる熱媒体としては、水やブラインを使用することが 可能である。熱媒体として水を使用する場合には、熱媒体回路 104を構成する機器 や配管として安価なものを使用することができるという利点がある。また、熱媒体として ブラインを使用する場合には、低外気温時であっても、外気加熱用熱交換装置 144 ( 具体的には、外気加熱用熱交換器 144a)において熱媒体が凍結しないようにするた めに、 0°C以下で凍結しない特性を有するものを用いることが望ましい。このようなブ ラインとして、例えば、塩化カルシウム水溶液、塩ィ匕ナトリウム水溶液や塩ィ匕マグネシ ゥム水溶液等がある。
[0028] (2)空気調和システムの動作
次に、本実施形態の空気調和システム 101の動作について、図 1〜図 4を用いて説 明する。ここで、図 2は、空気調和システム 101の動作を示す温度—エントロピ一線 図である。図 3は、空気調和システム 101の動作を示す圧力—ェンタルピー線図であ る。図 4は、空気調和システム 101の動作を示す空気線図である。
まず、熱媒体循環ポンプ 145を起動し、熱媒体回路 104内の熱媒体を循環する。 そして、熱源ユニット 102の圧縮機 121を起動する。すると、圧縮機 121に吸入され た低圧の冷媒(図 1〜図 3に示される点 Rc参照)は、圧縮機 121によって圧縮され吐 出されて高温高圧の冷媒となる(図 1〜図 3に示される点 Ri参照)。この高温高圧の 冷媒は、熱媒体ー冷媒熱交換器 122に流入して熱媒体を加熱し、自身は冷却され て低温高圧の冷媒となる(図 1〜図 3に示される点 Ro4参照)。この熱媒体 冷媒熱 交 l22において熱媒体の加熱により冷却された冷媒は、膨張機構 123において 減圧されて低温低圧の気液二相状態の冷媒となる(図 1〜図 3に示される点 Re4参 照)。この気液二相状態の冷媒は、熱源側熱交^^に 124おいて水や屋外空気等 の熱源によって加熱されて蒸発し低温低圧のガス冷媒となる(図 1〜図 3に示される 点 Rc参照)。そして、この低温低圧のガス冷媒は、再度、圧縮機 121に吸入される。
[0029] ここで、熱媒体回路 104を循環する熱媒体は、熱媒体ー冷媒熱交換器 122に熱媒 体入口力も流入し(図 1、図 2及び図 4に示される点 Wi4参照)、熱媒体—冷媒熱交 換器 122において、圧縮機 121によって圧縮され吐出された高温高圧の冷媒と熱交 換を行って加熱される(図 1、図 2及び図 4に示される点 Wo参照)。そして、熱媒体 冷媒熱交換器 122において加熱された高温の熱媒体は、ラジエーター 141のラジェ 一ター用熱交換器 141aに流入し、熱媒体の熱を屋内に放熱し (具体的には、ラジェ 一ター用熱交換器 141aの周囲の屋内空気を加熱し)、自身は冷却されて温度が低 くなる(例えば、図 2に示されるように、約 70°C力も約 65°Cまで低くなる)。このとき、屋 内空気(図 4に示される点 RA参照)は、ラジエーター用熱交換器 141aによって図 4 に示される点 SA1の状態まで加熱される。
[0030] 次に、ラジエーター用熱交^^ 141aから流出した熱媒体は、フアンコンベクター 1 42のコンベクター用熱交換器 142aに流入し、熱媒体の熱を屋内に放熱し (具体的 には、コンベクター用ファン 142bによって供給される屋内空気を加熱し)、自身は冷 却されて温度が低くなる(例えば、図 2に示されるように、約 65°C力も約 55°Cまで低く なる)。このとき、屋内空気(図 1に示される点 RA参照)は、コンベクター用熱交^^ 1 42aによって供給空気 SA1 ' (図 1参照)となって屋内に供給される。
次に、コンベクター用熱交換器 142aから流出した熱媒体は、床暖房装置 143の床 暖房用配管 143aに流入し、熱媒体の熱を屋内に放出し (具体的には、床暖房用配 管 143aによって床面を加熱し)、自身は冷却されて温度が低くなる(例えば、図 2に 示されるように、約 55°C力も約 40°Cまで低くなる)。
[0031] 次に、床暖房用配管 143aから流出した熱媒体は、外気加熱用熱交換装置 144の 外気加熱用熱交換器 144aに流入し、熱媒体の熱により給気装置 103によって屋内 に供給される換気用空気を加熱し、自身は冷却されて温度が低くなる (例えば、図 2 に示されるように、約 40°Cから約 15°Cまで低くなる)。このとき、換気用空気(図 4に示 される点 OA参照、約 10°C)は、外気加熱用熱交 144aによって図 4に示され る点 SA3の状態(図 4では、約 25°C)まで加熱される。
次に、外気加熱用熱交換装置 144から流出した熱媒体は、給水加熱用熱交換装 置 191の給水加熱用熱交換器 191aに流入し、給水配管 181を通じて加湿装置 182 に供給される水を加熱し、自身は冷却されて温度が低くなる(例えば、図 2に示される ように、約 15°Cから約 5°Cまで低くなる)。
[0032] そして、給水加熱用熱交換器 191aから流出した熱媒体は、熱媒体循環ポンプ 145 を通じて、再度、熱媒体ー冷媒熱交換器 122に流入する(図 1、図 2及び図 4に示さ れる点 Wi4参照)。
一方、屋内空気 RAの温度は、ラジエーター 141、フアンコンベクター 142及び床暖 房装置 143を用いた暖房運転によって、約 20°C (図 4に示される点 RA参照)に維持 されている。
この場合において、外気加熱用熱交換装置 144において熱媒体との熱交換により 加熱された換気用空気(図 1に SA3として図示)は、屋内に供給される際に、加湿装 置 182に導入されて、加湿装置 182のスプレーノズル 182aから噴霧された水によつ て加湿された後に屋内に供給されることになる(図 1に SA4として図示)。これにより、 本変形例の空気調和システム 101にお 、ては、換気用空気の加湿を行うことができ るため、換気用空気の絶対湿度が屋内空気の絶対湿度よりも低い場合であっても、 換気用空気を屋内に供給することにより屋内が乾燥するのを防ぐことができる。
[0033] ところで、加湿装置 182によって加湿された後の換気用空気の温度は、スプレーノ ズル 182aから噴霧された水の蒸発により、外気加熱用熱交換装置 144においてカロ 熱された後の温度に比べて低くなつてしまう。しかし、本実施形態の空気調和システ ム 101では、外気加熱用熱交換装置 144によって換気用空気(図 4に SA3として図 示)が屋内空気の温度(図 4では、約 20°C)よりも高い温度(図 4では、約 25°C)まで 加熱されているため、加湿装置 182における水の蒸発により換気用空気の温度が低 くなつても、屋内に供給される換気用空気(図 4に SA4として図示)の温度は、屋内空 気(図 4に RAとして図示)の温度に近い温度(図 4では、約 20°C)となる。し力も、換 気用空気 SA4の絶対湿度も屋内空気 RAの絶対湿度(図 4では、相対湿度 50%に 相当)とほぼ同じである。このため、本実施形態の空気調和システム 101では、外気 加熱用熱交換装置 144及び加湿装置 182によって、屋内空気に比べて低温 ·低湿 度の換気用空気を、屋内空気と同じ温度及び湿度の状態まで加熱及び加湿を行つ た後に、屋内に供給することができるようになり、屋内の快適性の向上を図ることがで きるようになつている。
[0034] (3)空気調和システムの特徴
本実施形態の空気調和システム 101には、以下のような特徴がある。
(A)
本実施形態の空気調和システム 101の比較例として、図 5に示されるような空気調 和システム 901が考えられる。この比較例の空気調和システム 901は、本実施形態 の空気調和システム 101と同様の熱源ユニット 102と、給気装置 103と、ラジェータ 一 141、フアンコンベクター 142、熱媒体循環ポンプ 145及び外気加熱用熱交換装 置 144を有する熱媒体回路 904とを備えている。このような空気調和システム 901で は、加湿装置 182を有していないため、屋内の暖房を行う際に、換気用空気(図 5に OAとして図示)が外気加熱用熱交換装置 144によって加熱されただけの状態で、屋 内に供給されることになる。このため、換気用空気(図 6に SA3として図示)の温度は 、屋内空気の温度(図 6に RAとして図示)と同じ程度の温度(図 6では、約 20°C)とな り、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気によるコールドドラフトを防ぐこ とは可能である。ところが、換気用空気の絶対湿度は、屋内空気の絶対湿度(図 6で は、相対湿度 50%に相当)に比べて非常に低いため、換気用空気が屋内において 屋内空気に混合されると、屋内空気の湿度が低下することになる。
[0035] しかし、本実施形態の空気調和システム 101では、給水式の加湿装置 182に使用 される水を加熱する給水加熱用熱交換装置 191を備えているため、屋内の暖房を行 う際に、予め加熱された水を用いて換気用空気を効率よく加湿して屋内に供給する ことができる。これにより、屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気による 屋内の湿度の低下を防ぐことができて、屋内の快適性を向上させることができる。 (B)
比較例の空気調和システム 901では、熱媒体回路 904が給水加熱用熱交換装置 191を有して 、ないため、熱媒体 冷媒熱交^^ 122にお 、て冷媒と熱交換を行う ことによって加熱された熱媒体は、図 2、図 3及び図 5に示されるように、点 Woの状態 力 点 Wi3の状態に移行して、再び、熱媒体—冷媒熱交 122に戻されるよう〖こ 熱媒体回路 104内を循環することになる。これに伴って、冷媒は、図 2及び図 3に示さ れるように、圧縮機 121の吸入側における点 Rcの状態力も点 Woに対応する点 Riの 状態、点 Wi3に対応する点 Ro3の状態、点 Re 1の状態に順次移行して、再び、圧縮 機 121の吸入されるように冷媒回路 120内を循環することになる。ここで、従来の空 気調和システム 901における熱源ユニット 102の COP (蒸発側基準)は、図 3に示さ れるように、点 Rc→点 Ri→点 Ro3→点 Re3→点 Rcの冷凍サイクルにおける蒸発側 のェンタルピー差 Δ h3の値と圧縮機 121における消費動力に相当するェンタルピー 差 Δ heの値とを除算した値 ( = Δ h3/ Δ he)である。
一方、本実施形態の空気調和システム 101では、給水加熱用熱交換装置 191が、 熱媒体回路 104に接続されており、熱媒体回路 104が、熱媒体ー冷媒熱交換器 12 2において加熱された熱媒体がラジエーター 141、フアンコンベクター 142、床暖房 装置 143、外気加熱用熱交換装置 144で使用された後に給水加熱用熱交換装置 1 91に供給されるように、熱媒体 冷媒熱交 122に接続されているため、熱媒体 ー冷媒熱交換器 122において冷媒と熱交換を行うことによって加熱された熱媒体は 、図 1、図 2及び図 3に示されるように、点 Woの状態力 点 Wi4の状態に移行して、 再び、熱媒体ー冷媒熱交換器 122に戻されるように熱媒体回路 104内を循環するこ とになる。これに伴って、冷媒は、図 2及び図 3に示されるように、圧縮機 121の吸入 側における点 Rcの状態力 点 Woに対応する点 Riの状態、点 Wi4に対応する点 Ro 4の状態、点 Re4の状態に順次移行して、再び、圧縮機 121の吸入されるように冷媒 回路 120内を循環することになる。このため、ラジエーター 141、フアンコンベクター 1 42及び床暖房装置 143においては、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱され た直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、外気加熱用熱交換装置 144に おいては、ラジエーター 141、フアンコンベクター 142及び床暖房装置 143において 屋内に熱が放熱されて冷却された後(図 1及び図 2に示される点 Wi2参照)の熱媒体 の熱を利用することができ、さらに、給水加熱用熱交換装置 191においては、外気カロ 熱用熱交換装置 144において屋内に熱が放熱されて冷却された後(図 1及び図 2に 示される点 Wi3参照)の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、加湿装置 182 に使用される水として、例えば、水道水等を用いる場合には、屋内空気(図 1に RAと して図示)の温度よりも低いため、給水加熱用熱交換装置 191において、ラジェータ 一 141、フアンコンベクター 142、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144 において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体を利用して加熱することが可 能である。そして、給水加熱用熱交換装置 191において加湿装置 182に用いられる 水の加熱に使用された熱媒体は、水を加熱することによってさらに冷却された後(図 1及び図 2に示される点 Wi4参照)に、熱媒体ー冷媒熱交換器 122に戻される。この ように、この空気調和システム 101では、ラジエーター 141、フアンコンベクター 142、 床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144において放熱されて冷却された熱 媒体を、給水加熱用熱交換装置 191に供給して、加湿装置 182で用いられる水をカロ 熱するのに使用しているため、比較例の空気調和システム 901に比べて、熱媒体— 冷媒熱交換器 122の出入口における温度差 (すなわち点 Woの状態における熱媒体 の温度と点 Wi4の状態における熱媒体の温度との温度差)を大きくすることができる ようになる。これにより、本実施形態の空気調和システム 101における熱源ユニット 10 2の COP (蒸発側基準)は、図 3に示されるように、点 Rc→点 Ri→点 Ro4→点 Re4→ 点 Rcの冷凍サイクルにおける蒸発側のェンタルピー差 Δ h4の値と圧縮機 121にお ける消費動力に相当するェンタルピー差 Δ heの値とを除算した値 ( = Δ h4/ Δ he) になるため、比較例の給水加熱用熱交換装置 191を備えて!/、な 、空気調和システム 901に比べて COPが向上している。尚、比較例の空気調和システム 901において、 外気加熱用熱交換装置 144を有しない空気調和システムも考え得るが、このような場 合においても、給水加熱用熱交換装置 191を備えることにより、 COPを向上させるこ とがでさる。
(C)
本実施形態の空気調和システム 101では、熱源ユニット 102の蒸気圧縮式の冷媒 回路 120内を流れる冷媒として COを使用しているため、圧縮機 121の吐出側にお
2
ける冷媒温度を高くすることができてラジエーター 141、フアンコンベクター 142、床 暖房装置 143、外気加熱用熱交換装置 144及び給水加熱用熱交換装置 191にお いて利用可能な温度レベルを高くすることができる。これにより、快適な屋内の暖房 が実現されている。
(4)変形例 1
上述の空気調和システム 101においては、給水加熱用熱交換装置 191が、ラジェ 一ター 141、フアンコンベクター 142、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144において放熱されて最も温度が低くなつた熱媒体が供給されるように熱媒体回 路 104に接続されているが、給水加熱用熱交換装置 191が、熱媒体-冷媒熱交換 器 122において加熱された直後の高温の熱媒体が供給されるように熱媒体回路 104 に接続されていてもよい。
例えば、図 7に示されるようなフアンコンベクター 142を有しない空気調和システム 1 01において、熱媒体回路 104が、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された 熱媒体が給水加熱用熱交換装置 191に供給された後にラジエーター 141、床暖房 装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144に供給されるように、熱媒体 冷媒熱交 換器 122に接続されていてもよい。これにより、給水加熱用熱交換装置 191において は、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利 用することができ、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144にお 、ては、給水加熱用熱交換装置 191にお 、て水に熱が放熱されて冷却さ れた後の熱媒体の熱を利用することができる。ここで、加湿装置 182において換気用 空気の加湿を効率よく行うには、できるだけ高温まで加熱しておくことが望ま 、ため 、例えば、加湿装置 182に使用される水として屋内空気の温度よりも低い水道水等を 用いる場合には、給水加熱用熱交換装置 191において、熱媒体-冷媒熱交換器 12 2において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用して、高温まで加熱すること ができる。そして、給水加熱用熱交換装置 191において加湿装置 182に用いられる 水の加熱に使用された熱媒体は、水を加熱することによって冷却された後に、ラジェ 一ター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144で使用されて熱媒体 —冷媒熱交換器 122に戻される。このように、この空気調和システム 101では、熱媒 体ー冷媒熱交換器 122において加熱された直後の高温の熱媒体を、給水加熱用熱 交換装置 191に供給して、加湿装置 182で用 、られる水を加熱するのに使用して!/、 るため、熱媒体ー冷媒熱交換器 122の出入口における温度差を大きくすることがで きるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。
また、ラジエーター 141、フアンコンベクター 142、床暖房装置 143及び外気加熱 用熱交換装置 144において放熱されて最も温度が低くなつた熱媒体の熱と、熱媒体 ー冷媒熱交換器 122において加熱された直後の高温の熱媒体の熱の両方を利用 するようにしてちょい。
例えば、図 8に示されるようなフアンコンベクター 142を有しない空気調和システム 1 01において、熱媒体回路 104が、熱媒体-冷媒熱交換器 122において加熱された 熱媒体が第 1給水加熱用熱交換装置 192、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び 外気加熱用熱交換装置 144、第 2給水加熱用熱交換装置 193の順に供給されるよう に、熱媒体-冷媒熱交翻 122に接続されていてもよい。これにより、第 1給水加熱 用熱交換装置 192においては、熱媒体—冷媒熱交換器 122において加熱された直 後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、ラジエーター 141、床暖房装置 143 及び外気加熱用熱交換装置 144においては、第 1給水加熱用熱交換装置 192にお いて屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体の熱を利用することができ、第 2 給水加熱用熱交換装置 193においては、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び 外気加熱用熱交換装置 144において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体 の熱を利用することができる。ここで、加湿装置 182に使用される水として、例えば、 水道水等を用いる場合には、屋内空気の温度よりも低ぐ第 2給水加熱用熱交換装 置 193において、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 1 44において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体を利用して加熱することが 可能である。しかも、加湿装置 182において換気用空気の加湿を効率よく行うには、 できるだけ高温まで加熱しておくことが望ましいため、第 1給水加熱用熱交換装置 19 2において、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された直後の高温の熱媒体 の熱を利用して、高温まで加熱することができる。そして、第 1給水加熱用熱交換装 置 192にお ヽて加湿装置 182に用いられる水の加熱に使用された熱媒体は、加湿 装置 182に用いられる水を加熱することによって冷却された後に、ラジエーター 141 、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144で使用されて冷却され、さらに、 第 2給水加熱用熱交換装置 193にお 、て加湿装置 182に用 、られる水の加熱に使 用されて冷却された後に、熱媒体 冷媒熱交 122に戻される。このように、この 空気調和システム 101では、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193を備え ることによって、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された直後の熱媒体の熱 と、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144において使 用されて冷却された後の熱媒体の熱とを使用して、加湿装置 182で用いられる水を 加熱しているため、熱媒体ー冷媒熱交換器 122の出入口における温度差を大きくす ることができるようになり、熱源ユニットの COPを向上させることができる。
[0040] (5)変形例 2
上述の空気調和システム 101においては、給水加熱用熱交換装置 191 (2台設置 する場合には、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193)が、熱媒体回路 10 4に接続されており、熱媒体の熱により加湿装置 182に供給される水を加熱するよう に構成されているが、給水加熱用熱交換装置 191 (2台設置する場合には、第 1及び 第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193)が冷媒回路 120に接続されていてもよい。 例えば、図 9に示されるようなフアンコンベクター 142を有しない空気調和システム 1 01において、給水加熱用熱交換装置 191が、熱媒体ー冷媒熱交換器 122から膨張 機構 123に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路 120に接続されていてもよい 。この場合においても、図 1に示される空気調和システム 101と同様に、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144においては、熱媒体ー冷媒 熱交換器 122において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、 給水加熱用熱交換装置 191においては、熱媒体—冷媒熱交換器 122においてラジ エーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144に送られる熱媒体 を加熱することによって冷却された後の冷媒の熱を利用することができる。
[0041] また、図 10に示されるようなフアンコンベクター 142を有しない空気調和システム 10 1において、給水加熱用熱交換装置 191が、圧縮機 121から熱媒体 冷媒熱交換 器 122に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路 120に接続されて 、てもよ 、。 この場合においても、図 7に示される空気調和システム 101と同様に、給水加熱用熱 交換装置 191にお ヽては、圧縮機 121にお 、て圧縮され吐出された直後の高温の 冷媒の熱を利用することができ、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱 用熱交換装置 144にお 、ては、給水加熱用熱交換装置 191にお 、て水を加熱する ことによって冷却された冷媒によって加熱された熱媒体の熱を利用することができる。 さらに、図 11に示されるようなフアンコンベクター 142を有しな!/、空気調和システム 1 01において、第 1給水加熱用熱交換装置 192が、圧縮機 121から熱媒体-冷媒熱 交 l22に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路 120に接続されており、第 2給水加熱用熱交換装置 193が、熱媒体ー冷媒熱交換器 122から膨張機構 123に 送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路 120に接続されていてもよい。この場合 であっても、第 1給水加熱用熱交換装置 192においては、圧縮機 121において圧縮 され吐出された直後の高温の冷媒の熱を利用することができ、ラジエーター 141、床 暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144においては、第 1給水加熱用熱交換 装置 192にお ヽて水の加熱に利用されて冷却された後の冷媒によって加熱された熱 媒体の熱を利用することができ、第 2給水加熱用熱交換装置 193においては、ラジェ 一ター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144に送られる熱媒体を 加熱することによって冷却された後の冷媒の熱を利用することができる。
これらの空気調和システムにおいても、給水加熱用熱交換装置 191 (2台設置する 場合には、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193)を備えることによって、圧 縮機 121において圧縮され吐出された直後の熱媒体の熱や、ラジエーター 141、床 暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144において使用されて冷却された後の 熱媒体の熱を使用して、加湿装置 182で用いられる水を加熱しているため、熱媒体 冷媒熱交 l22の出入口における温度差を大きくすることができるようになり、 熱源ユニット 102の COPを向上させることができる。
(6)変形例 3
上述の変形例 1及び変形例 2の図 8や図 11に示される空気調和システム 101にお いて、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193の両方を熱媒体回路 104又は 冷媒回路 120のいずれか一方に接続した構成について説明したが、これに限定され ず、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193のいずれか一方を熱媒体回路 1 04に接続し、他方を冷媒回路 120に接続するようにしてもよい。
[0043] 例えば、図 12に示されるようなフアンコンベクター 142を有しない空気調和システム 101において、第 1給水加熱用熱交換装置 192が、圧縮機 121から熱媒体—冷媒 熱交 l22に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路 120に接続されており、 第 2給水加熱用熱交換装置 193が、熱媒体回路 104に接続されており、熱媒体回路 104が、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された熱媒体がラジエーター 14 1、床暖房装置 143、外気加熱用熱交換装置 144及び第 2給水加熱用熱交換装置 1 93の順に供給されるように、熱媒体-冷媒熱交 122に接続されていてもよい。こ の場合であっても、第 1給水加熱用熱交換装置 192においては、圧縮機 121におい て圧縮され吐出された直後の高温の冷媒の熱を利用することができ、ラジエーター 1 41、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144においては、第 1給水加熱用 熱交換装置 192において水の加熱に利用されて冷却された後の冷媒によって加熱 された熱媒体の熱を利用することができ、第 2給水加熱用熱交換装置 193において は、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144において 使用された後の熱媒体の熱を利用することができる。
[0044] また、図 13に示されるようなフアンコンベクター 142を有しない空気調和システム 10 1において、第 1給水加熱用熱交換装置 192が、熱媒体回路 104に接続されており、 熱媒体回路 104が、熱媒体ー冷媒熱交換器 122において加熱された熱媒体が第 1 給水加熱用熱交換装置 192、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用 熱交換装置 144の順に供給されるように、熱媒体ー冷媒熱交換器 122に接続されて おり、第 2給水加熱用熱交換装置 193が、熱媒体ー冷媒熱交換器 122から膨張機 構 123に送られる冷媒が供給されるように、冷媒回路 120に接続されていてもよい。 この場合であっても、第 1給水加熱用熱交換装置 192においては、熱媒体—冷媒熱 交 l22において加熱された直後の高温の熱媒体の熱を利用することができ、ラ ジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144においては、第 1 給水加熱用熱交換装置 192において屋内に熱が放熱されて冷却された後の熱媒体 の熱を利用することができ、第 2給水加熱用熱交換装置 193においては、第 1給水加 熱用熱交換装置 192、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換 装置 144に送られる熱媒体を加熱することによって冷却された後の冷媒の熱を利用 することができる。
[0045] これらの空気調和システムにおいても、第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置 192、 193を備えることによって、圧縮機 121において圧縮され吐出された直後の熱媒体 の熱と、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144におい て使用されて冷却された後の熱媒体の熱とを使用して、加湿装置 182で用いられる 水を加熱しているため、熱媒体ー冷媒熱交換器 122の出入口における温度差を大き くすることができるようになり、熱源ユニット 102の COPを向上させることができる。
(7)変形例 4
上述の実施形態及び変形例の空気調和システム 101にお 、ては、換気用空気の 加湿を行う加湿装置としてスプレーノズルやエアワッシャーを用いた加湿装置 182を 採用したが、これに限定されず、水蒸気を透過する性質を有する透湿膜を用いたも の採用してもよい。
[0046] 例えば、図 14に示されるようなフアンコンベクター 142を有しておらず、かつ、冷媒 回路 120に接続された第 1給水加熱用熱交翻192及び熱媒体回路 104に接続さ れた第 2給水加熱用熱交換器 193 (図 12参照)を有する空気調和システム 101にお V、て、複数のチューブ形状の透湿膜を有する透湿膜モジュール 183aを備えた加湿 装置 183と、加湿装置 183の透湿膜モジュール 183aに水を供給する給水配管 181 とを設けるようにしてもよい。ここで、透湿膜モジュール 183aには、外気加熱用熱交 換装置 144によって加熱されて屋内に供給される換気用空気が透湿膜の外部を通 過する流路が設けられている。また、透湿膜の内部には、給水加熱用熱交換装置 19 1によって加熱された後に透湿膜モジュール 183aに供給された水が導入されるよう になっており、透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜を介して接触させること によって、換気用空気を加湿することが可能になっている。透湿膜としては、ポリテト ラフルォロエチレン (PTFE)等を使用することが可能である。
[0047] この場合においても、給水加熱用熱交換装置 191によって加熱された水を、加湿 装置 183の透湿膜モジュール 183aの透湿膜に供給し、この供給された水を換気用 空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能で あるため、上述の実施形態及び変形例と同様に、換気用空気の絶対湿度が屋内空 気の絶対湿度よりも低い場合であっても、換気用空気を屋内に供給することにより屋 内が乾燥するのを防ぐことができる。
(8)変形例 5
上述の変形例 4の空気調和システム 101においては、給気装置 103によって屋内 に供給される換気用空気を加熱する外気加熱用熱交換装置 144が熱媒体回路 104 に接続されている力 これを省略して、加湿装置の透湿膜モジュールを外気加熱用 熱交換装置としても機能させるようにしてもょ 、。
[0048] 例えば、図 15に示されるようなフアンコンベクター 142を有しておらず、かつ、冷媒 回路 120に接続された第 1給水加熱用熱交翻192及び熱媒体回路 104に接続さ れた第 2給水加熱用熱交換器 193 (図 12参照)を有する空気調和システム 101にお いて、外気加熱用熱交換装置 144を省略し、給水加熱用熱交換装置 191において 加熱されて透湿膜モジュール 183aの透湿膜に供給される水を換気用空気に透湿膜 を介して接触させることによって、換気用空気を加湿するとともに加熱するようにして もよい。ここで、換気用空気と水との熱交換を促進するために、透湿膜モジュール 18 4aのサイズを大きくする等により、換気用空気と水との伝熱面積を増加させることが 望ましい。
この場合においても、給水加熱用熱交換装置 191によって加熱された水を、加湿 装置 183の透湿膜モジュール 183aの透湿膜に供給し、この供給された水を換気用 空気に透湿膜を介して接触させることによって、換気用空気を加湿することが可能で あるため、上述の実施形態及び変形例と同様に、換気用空気の絶対湿度が屋内空 気の絶対湿度よりも低い場合であっても、換気用空気を屋内に供給することにより屋 内が乾燥するのを防ぐことができる。
[0049] (9)変形例 6
上述の変形例 5の空気調和システム 101においては、外気加熱用熱交換装置 144 が省略されるとともに、加湿装置 184の透湿膜モジュール 184aを外気加熱用熱交換 装置としても機能させるようにしているが、さらに、熱媒体回路 104の熱媒体を水にす るとともに、給水加熱用熱交換装置 191を省略し、熱媒体回路 104内を流れる水を 加湿装置に供給される水として使用するようにしてもよい。
例えば、図 16に示されるようなフアンコンベクター 142を有しておらず、かつ、冷媒 回路 120に接続された第 1給水加熱用熱交翻192及び熱媒体回路 104に接続さ れた第 2給水加熱用熱交換器 193 (図 12参照)を有する空気調和システム 101にお いて、外気加熱用熱交換装置 144及び給水加熱用熱交換装置 191を省略し、透湿 膜モジュール 185aを有する加湿装置 185を熱媒体回路 104の床暖房装置 143と熱 媒体循環ポンプ 145との間に接続して、透湿膜モジュール 185a内に熱媒体回路 10 4内を循環する熱媒体としての水を通過させるようにしてもょ 、。
[0050] この空気調和システム 101では、透湿膜モジュール 185aを有する加湿装置 185が 、熱媒体回路 104内を循環する熱媒体としての水を換気用空気に透湿膜を介して接 触させること〖こよって、換気用空気を加熱するとともに加湿することが可能になり、カロ 湿装置 185が給水加熱用熱交換装置の機能を備えていることになる。これにより、例 えば、加湿装置に水を供給するための給水配管 181を簡略ィ匕する等のように空気調 和システム 101の構成を簡単にすることができる。具体的には、給水配管 181は、図 16に示されるように、熱媒体回路 104の熱媒体回路 104の熱媒体循環ポンプ 145の 上流側に膨張タンク 194及び入口弁 195を介して接続可能となるため、給水加熱用 熱交換装置を備えている場合に比べて構成を簡略ィ匕することができる。尚、本変形 例においては、図 16に示されるように、熱媒体回路 104内を流れる熱媒体としての 水を加湿装置 185に供給するようにしているため、熱媒体回路 104に排出弁を設け て、水質管理のために、熱媒体回路 104から一定量の水を排出することが望ましい。
[0051] また、例えば、図 17に示される空気調和システム 101のように、図 16に示される空 気調和システムの熱媒体回路 104を、加湿装置 185と熱媒体ー冷媒熱交換器 122と の間で熱媒体を循環させる第 1分割熱媒体回路 104aと、ラジエーター 141、床暖房 装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144と熱媒体ー冷媒熱交換器 122との間で熱 媒体を循環させる第 2分割熱媒体回路 104bとに分割してもよい。
この空気調和システム 101では、加湿装置 185が接続された第 1分割熱媒体回路 104aが、ラジエーター 141、床暖房装置 143及び外気加熱用熱交換装置 144が接 続された第 2分割熱媒体回路 104bと別の系統になっているため、第 2分割熱媒体回 路 104bを密閉化された循環回路にすることが可能である。
(10)他の実施形態
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、 これらの実施形態に限られるものではなぐ発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可 能である。
[0052] 例えば、上述の実施形態における空気調和システムでは、熱源ユニットとして暖房 専用の冷媒回路を有する熱源ユニットを採用しているが、冷房及び暖房を切り換えて 運転可能な熱源ユニットを採用してもよい。
産業上の利用可能性
[0053] 本発明を利用すれば、屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムにおいて、 屋内の換気のために屋内に供給される換気用空気による屋内の湿度の低下を防ぐ ことができる。

Claims

請求の範囲
[1] 屋内の暖房を行うことが可能な空気調和システムであって、
圧縮機(121)と、熱源側熱交換器 (124)と、膨張機構 (123)と、利用側熱交換器 ( 122)とを含む蒸気圧縮式の冷媒回路(120)を有し、前記利用側熱交換器において 屋内の暖房に使用される熱媒体を加熱することが可能な熱源ユニット(102)と、 屋内に屋外空気を換気用空気として供給する給気装置(103)と、
前記換気用空気の加湿を行う給水式の加湿装置(182、 183、 184、 185)と、 前記利用側熱交換器において加熱された熱媒体の熱を屋内に放熱する 1以上の 屋内暖房装置(141、 142、 143)を有しており、前記屋内暖房装置と前記利用側熱 交 との間で熱媒体を循環させる熱媒体回路(104)と、
前記加湿装置で使用される水を前記熱源ユニットで発生する熱を利用して加熱す る給水加熱用熱交換装置(191)と、
を備えた空気調和システム(101)。
[2] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、前記熱媒体回路(104)に接続されており、 前記熱媒体回路は、前記利用側熱交換器 (122)において加熱された熱媒体が、 前記屋内暖房装置(141、 142、 143)で使用された後に、前記給水加熱用熱交換 装置に供給されるように、前記利用側熱交^^に接続されている、
請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[3] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、前記熱媒体回路(104)に接続されており、 前記熱媒体回路は、前記利用側熱交換器 (122)において加熱された熱媒体が、 前記給水加熱用熱交換装置に供給された後に、前記屋内暖房装置(141、 142、 1 43)に供給されるように、前記利用側熱交^^に接続されている、
請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[4] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、第 1給水加熱用熱交換装置(192)と、第 2 給水加熱用熱交換装置(193)とを有しており、
前記第 1及び第 2給水加熱用熱交換装置は、前記熱媒体回路(104)に接続され ており、
前記熱媒体回路は、前記利用側熱交換器 (122)において加熱された熱媒体が、 前記第 1給水加熱用熱交換装置、前記屋内暖房装置(141、 142、 143)、前記第 2 給水加熱用熱交換装置の順に供給されるように、前記利用側熱交換器に接続され ている、
請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[5] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、前記利用側熱交換器 (122)から前記膨張 機構(123)に送られる冷媒が供給されるように、前記冷媒回路(120)に接続されて
V、る、請求項 1に記載の空気調和システム(104)。
[6] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、前記圧縮機(121)から前記利用側熱交換 器(122)に送られる冷媒が供給されるように、前記冷媒回路(120)に接続されてい る、請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[7] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、第 1給水加熱用熱交換装置(192)と、第 2 給水加熱用熱交換装置(193)とを有しており、
前記第 1給水加熱用熱交換装置は、前記圧縮機(121)から前記利用側熱交換器
(122)に送られる冷媒が供給されるように、前記冷媒回路(120)に接続されており、 前記第 2給水加熱用熱交換装置は、前記利用側熱交換器から前記膨張機構 (12
3)に送られる冷媒が供給されるように、前記冷媒回路に接続されている、 請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[8] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、第 1給水加熱用熱交換装置(192)と、第 2 給水加熱用熱交換装置(193)とを有しており、
前記第 1給水加熱用熱交換装置は、前記圧縮機(121)から前記利用側熱交換器
(122)に送られる冷媒が供給されるように、前記冷媒回路(120)に接続されており、 前記第 2給水加熱用熱交換装置は、前記熱媒体回路(104)に接続されており、 前記熱媒体回路は、前記利用側熱交換器において加熱された熱媒体が、前記屋 内暖房装置(141、 142、 143)、前記第 2給水加熱用熱交換装置の順に供給される ように、前記利用側熱交^^に接続されている、
請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[9] 前記給水加熱用熱交換装置(191)は、第 1給水加熱用熱交換装置(192)と、第 2 給水加熱用熱交換装置(193)とを有しており、 前記第 1給水加熱用熱交換装置は、前記熱媒体回路(104)に接続されており、 前記熱媒体回路は、前記利用側熱交換器 (122)において加熱された熱媒体が、 前記第 1給水加熱用熱交換装置、前記屋内暖房装置(141、 142、 143)の順に供 給されるように、前記利用側熱交^^に接続されており、
前記第 2給水加熱用熱交換装置は、前記利用側熱交換器から前記膨張機構 (12 3)に送られる冷媒が供給されるように、前記冷媒回路に接続されている、 請求項 1に記載の空気調和システム(101)。
[10] 前記加湿装置(183、 184)は、水蒸気を透過させる透湿膜(183a、 184a)を有し ており、前記給水加熱用熱交換装置(191)によって加熱された水を換気用空気に 前記透湿膜を介して接触させることによって、前記換気用空気を加湿することが可能 である、請求項 1〜9のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
[11] 前記熱媒体回路(104)内を流れる熱媒体は、水であり、
前記加湿装置(185)は、前記熱媒体回路(104)に接続され、水蒸気を透過させる 透湿膜(185a)を有しており、前記熱媒体回路内を循環する熱媒体としての水を前 記換気用空気に前記透湿膜を介して接触させることによって、前記換気用空気を加 熱するとともに加湿することが可能である、
請求項 1〜9のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
[12] 前記熱媒体回路(104)は、前記加湿装置(185)と前記利用側熱交 (122)と の間で熱媒体を循環させる第 1分割熱媒体回路(104a)と、前記屋内暖房装置(14 1、 142、 143)と前記利用側熱交^^との間で熱媒体を循環させる第 2分割熱媒体 回路(104b)とから構成されて 、る、請求項 11に記載の空気調和システム(101)。
[13] 前記冷媒回路(104)内を流れる冷媒は、 COである、請求項 1〜12のいずれかに
2
記載の空気調和システム(101)。
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