WO2019181146A1 - 換気装置 - Google Patents

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WO2019181146A1
WO2019181146A1 PCT/JP2019/000135 JP2019000135W WO2019181146A1 WO 2019181146 A1 WO2019181146 A1 WO 2019181146A1 JP 2019000135 W JP2019000135 W JP 2019000135W WO 2019181146 A1 WO2019181146 A1 WO 2019181146A1
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WO
WIPO (PCT)
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air
supply
indoor
outdoor
exhaust
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/000135
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
広大 横山
鈴木 康浩
訓央 清本
智之 樋口
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Publication of WO2019181146A1 publication Critical patent/WO2019181146A1/ja

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Definitions

  • the present invention relates to a ventilator that exhausts indoor air to the outside, supplies the outdoor air into the room to ventilate the room, and exchanges heat between the exhaust air supply and the supplied air.
  • Patent Document 1 Conventionally, ventilators with a humidifying function for controlling the humidity of indoor air after humidifying outdoor air taken from outside are known (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).
  • the ventilation device described in Patent Document 2 heats outdoor air with a temperature control coil and then humidifies it with a humidifying element.
  • a large amount of electric power is required for heating with the temperature control coil, which is a problem in terms of energy saving. there were.
  • This invention was made in order to solve the said subject, and it aims at providing the ventilator which can humidify efficiently, suppressing consumption of energy.
  • the ventilator of the present invention includes a housing, an air supply passage, an exhaust air passage, a heat exchanging portion, an exhaust portion, an air supply portion, an indoor humidity sensor, a humidifier. Part, a circulation damper, and a damper control part.
  • the housing has an outdoor air inlet, an indoor air outlet, an indoor air inlet, and an outdoor air outlet.
  • the air supply passage communicates the outdoor side inlet and the indoor side outlet.
  • the exhaust air passage communicates the indoor side inlet and the outdoor side outlet.
  • the heat exchange unit exchanges heat between the air passing through the supply air passage and the air passing through the exhaust air passage.
  • the exhaust part is provided downstream of the heat exchange part in the exhaust air passage, and guides air to the outdoor outlet.
  • the air supply unit is provided downstream of the heat exchange unit in the air supply air passage, and guides air to the indoor air outlet.
  • the indoor humidity sensor detects the humidity of air sucked from the indoor intake port.
  • the humidifying unit is provided on the downstream side of the air supply unit in the air supply air passage, and humidifies the air sucked from the outdoor air inlet.
  • the circulation damper is provided at a boundary portion that separates the supply air passage and the exhaust air passage, and is located downstream of the heat exchange section and upstream of the supply section in the air ventilation path.
  • the damper control unit controls the opening degree of the circulation damper based on the humidity of the air sucked from the indoor side suction port detected by the indoor side humidity sensor.
  • the circulation damper is provided at the boundary portion separating the supply air passage and the exhaust air passage.
  • the circulation damper is positioned downstream of the heat exchange unit and upstream of the supply unit in the supply air path.
  • the opening degree of a circulation damper is controlled based on the humidity of the air (room air) sucked from the room side suction port detected by the room side humidity sensor.
  • indoor air is mixed with the air (outdoor air) sucked from the outdoor suction port for supplying air.
  • the temperature of the air humidified by the humidifying unit can be brought close to the temperature of the room air simply by opening the circulation damper. Therefore, there is an effect that humidification can be performed efficiently while suppressing energy consumption.
  • FIG. 1 is a schematic view schematically showing a supply / exhaust type ventilation apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is a schematic diagram schematically showing each air passage when the opening degree of the circulation damper is 0%.
  • FIG. 2B is a schematic diagram schematically showing each air passage when the opening degree of the circulation damper is 50%.
  • FIG. 2C is a schematic diagram schematically showing each air passage when the opening degree of the circulation damper is 100%.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a ventilation control process executed by the control unit of the supply / exhaust type ventilation apparatus.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a ventilation control process executed by the control unit of the supply / exhaust type ventilation apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a ventilation control process executed by the control unit of the supply / exhaust type ventilator according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic view schematically showing a supply / exhaust type ventilation device 1.
  • the supply / exhaust type ventilation apparatus 1 includes a box-shaped housing (main body) 2.
  • the housing 2 has a first side surface 26, a second side surface 27, a third side surface 28, a fourth side surface 29, a bottom surface 30, and a top surface (not shown).
  • the housing 2 further includes a boundary portion 31 that separates the space inside the housing 2.
  • the boundary portion 31 is, for example, an inner wall provided in the housing 2.
  • the housing 2 has an outdoor air outlet 4 and an outdoor air inlet 5 on the first side surface 26. Further, the indoor side air inlet 6 and the indoor side air outlet 7 are provided on the second side surface 27 facing the first side surface 26.
  • the supply / exhaust type ventilator 1 also has an air supply air passage 8 that communicates the outdoor air inlet 5 and the indoor air outlet 7, and an exhaust air air passage 9 that communicates the indoor air inlet 6 and the outdoor air outlet 4. And. Fresh outdoor air (outside air, supply air) introduced from the outdoor suction port 5 and contaminated room air (exhaust air) introduced from the indoor suction port 6 are an air supply fan 12 and an exhaust fan 13. And the air flow path 8 and the exhaust air path 9 respectively.
  • the supply air path 8 is a space defined by the first side surface 26, the second side surface 27, the third side surface 28, the bottom surface 30, the top surface, and the boundary portion 31.
  • the exhaust air passage 9 is a space defined by the first side surface 26, the second side surface 27, the fourth side surface 29, the bottom surface 30, the top surface, and the boundary portion 31.
  • the boundary portion 31 separates the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9.
  • the air supply fan 12 is an example of an air supply unit of the present invention, and is provided in the air supply air path 8 on the downstream side (between the heat exchange element 14 and the indoor air outlet 7), which will be described later. Then, the supply air sucked from the outdoor suction port 5 is guided to the indoor air outlet 7 through the supply air passage 8. The air guided to the indoor outlet 7 is supplied into the room.
  • the exhaust fan 13 is an example of the exhaust part of the present invention, and is provided downstream of the heat exchange element 14 (between the heat exchange element 14 and the outdoor outlet 4) in the exhaust air passage 9, The exhaust air sucked from the inner suction port 6 is guided to the outdoor air outlet 4 through the exhaust air passage 9. The air guided to the outdoor outlet 4 is exhausted to the outside.
  • the heat exchange element 14 is disposed at a position where the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9 intersect.
  • the heat exchange element 14 is an example of the heat exchange unit of the present invention, and performs heat exchange by a total heat exchange method between the supply air passing through the supply air passage 8 and the exhaust air passing through the exhaust air passage 9. Do.
  • the total heat (temperature and humidity) of the exhausted air is supplied to the supplied air by the heat exchange element 14, or the total heat of the supplied air is supplied to the exhausted air.
  • the outdoor temperature / humidity sensor 17 is disposed between the heat exchange element 14 and the outdoor suction port 5 in the supply air passage 8.
  • An indoor temperature / humidity sensor 16 is disposed between the heat exchange element 14 and the indoor suction port 6 in the exhaust air passage 9.
  • the outdoor temperature / humidity sensor 17 detects the temperature and humidity of the supply air (outdoor air) sucked from the outdoor suction port 5.
  • This outdoor temperature / humidity sensor 17 is an example of the outdoor temperature sensor of the present invention.
  • the indoor side temperature / humidity sensor 16 detects the temperature and humidity of the exhaust air (indoor air) sucked from the indoor side intake port 6.
  • the indoor side temperature / humidity sensor 16 is an example of the indoor side humidity sensor of the present invention.
  • a humidification unit 15 is disposed in the supply air passage 8 downstream of the supply fan 12 (between the supply fan 12 and the indoor outlet 7).
  • the humidifying unit 15 is an example of a humidifying unit according to the present invention, and humidifies the supply air sucked from the outdoor-side suction port 5. That is, the supply air humidified by the humidification unit 15 is supplied from the indoor side outlet 7 into the room.
  • the supply / exhaust type ventilator 1 controls the humidification amount in the humidification unit 15 so that the moisture content contained in the room air becomes the target moisture content, which is the target moisture content.
  • the humidification unit 15 in this embodiment is, for example, a water crushing humidification unit that sprays water crushed by a centrifugal crushing method onto the air.
  • the centrifugal crushing method is a method in which water pumped up by rotation of a pumping pipe is discharged in a centrifugal direction, and the discharged water is collided with a collision wall to be crushed.
  • the water crushing humidification unit can easily adjust the amount of humidification by adjusting the amount of water to be crushed by the amount of rotation of the pumping pipe.
  • This water crushing humidification unit is an example of the water crushing humidification unit of the present invention.
  • the boundary portion 31 has an opening at a position between the heat exchange element 14 and the second side surface 27.
  • the supply / exhaust ventilation device 1 includes a circulation damper 23 at the opening of the boundary portion 31. More specifically, it is upstream of the humidification unit 15 in the air supply air passage 8 (on the side opposite to the indoor air outlet 7 with respect to the humidification unit 15) and downstream of the heat exchange element 14 in the air supply air passage 8.
  • a circulation damper 23 is provided at a position separating the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9 on the (humidification unit 15 side).
  • the circulation damper 23 is also provided on the upstream side of the air supply fan 12 (on the side opposite to the humidifying unit 15) in the air supply air passage 8.
  • the circulation damper 23 may be a slide damper or a butterfly damper.
  • the circulation damper 23 is a slide type damper, and the opening degree is adjusted by sliding in parallel with the boundary portion between the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9.
  • the circulation damper 23 is provided upstream of the air supply fan 12 in the air supply path 8. Thereby, when the circulation damper 23 is opened, the indoor air sucked from the indoor suction port 6 can be reliably guided to the indoor blowout port 7 by the air supply fan 12.
  • the exhaust fan 13 is provided in the exhaust air passage 9 on the downstream side of the heat exchange element 14 (between the heat exchange element 14 and the outdoor air outlet 4). If the exhaust fan 13 is provided upstream of the circulation damper 23 in the exhaust air passage 9, much of the indoor air guided by the exhaust fan 13 flows to the supply air passage 8 by the circulation damper 23, and the amount of exhaust air to the outside is reduced. It cannot be secured. Further, when the exhaust fan 13 is provided in the exhaust air passage 9 upstream of the heat exchange element 14 and downstream of the circulation damper 23, suction of the exhaust fan 13 and suction of the air supply fan 12 are performed via the circulation damper 23. Interfere with each other, making it difficult to control the amount of indoor air circulated through the circulation damper 23. In the present embodiment, the exhaust fan 13 is provided on the downstream side of the heat exchange element 14 in the exhaust air passage 9, thereby securing the exhaust air amount to the outdoors and circulating the air through the circulation damper 23. Can be controlled easily.
  • a control unit 20 that controls the operation of the supply / exhaust ventilator 1 is provided inside or outside the supply / exhaust ventilator 1.
  • the control unit 20 controls one or both of the current and the rotational speed of the exhaust motor of the exhaust fan 13 and controls the humidification amount in the humidification unit 15.
  • the control unit 20 includes a damper control unit 21 and an air supply air volume control unit 22.
  • the damper control unit 21 controls the opening degree of the circulation damper 23 by driving the circulation damper 23 according to the humidity of the room air detected by the indoor temperature and humidity sensor 16.
  • the supply air volume control unit 22 controls one or both of the current and the rotation speed of the supply motor of the supply fan 12 to execute a supply air volume constant control to keep the supply air volume constant.
  • the supply air volume control unit 22 executes constant supply air volume control so that the supply air volume of the supply air blown out to the indoor outlet 7 is constant even when the circulation damper 23 is opened.
  • One or both of the current and the rotational speed of the air supply motor of the air fan 12 are controlled.
  • FIG. 2A is a schematic diagram schematically showing each air passage when the opening degree of the circulation damper 23 is 0%, that is, when the circulation damper 23 is closed.
  • the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9 are not in communication with each other inside the supply / exhaust type ventilation device 1.
  • supply air and exhaust air are guided with an air volume corresponding to the rotation speed of the supply fan 12 and the exhaust fan 13.
  • FIG. 2B is a schematic diagram schematically showing each air passage when the opening of the circulation damper 23 is opened at 50%.
  • the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9 communicate with each other, and an indoor air circulation air passage 24 and an outdoor air circulation air passage 25 are formed.
  • the heat exchange element 14 becomes a load due to the presence of the heat exchange element 14, while the indoor side of the circulation damper 23 has no such load. Therefore, most of the outdoor air sucked from the outdoor air inlet 5 is led to the indoor air outlet 7 as the supplied air by the air supply air passage 8 and is guided to the outdoor air outlet 4 by the outdoor air circulation air passage 25. The airflow of is negligible. On the other hand, part of the indoor air sucked from the indoor air inlet 6 is led to the indoor air outlet 7 by the indoor air circulation air passage 24 as supply air. The amount of air guided to the outdoor air outlet 4 by the exhaust air passage 9 is reduced accordingly.
  • the supply air volume of the supply air led to the indoor side outlet 7 by the supply fan 12 is set to 100 m 3 / h.
  • the opening degree of the circulation damper 23 is set to 50%.
  • outdoor air sucked from the outdoor suction port 5 is guided to the indoor air outlet 7 with an air volume of 80 m 3 / h, and from the indoor air suction port 6.
  • the sucked indoor air is guided to the indoor outlet 7 with an air volume of 20 m 3 / h.
  • FIG. 2C is a schematic diagram schematically showing each air passage when the opening of the circulation damper 23 is opened at 100%.
  • the communication area between the supply air passage 8 and the exhaust air passage 9 is larger than that when the circulation damper 23 is opened with the opening degree of the circulation damper 23 being 50%. Air is guided to the indoor side air outlet 7 by the indoor air circulation air passage 24.
  • the supply air volume of the supply air led to the indoor side outlet 7 by the supply fan 12 is set to 100 m 3 / h.
  • the opening degree of the circulation damper 23 is set to 100%.
  • outdoor air sucked from the outdoor air inlet 5 is guided to the indoor air outlet 7 with an air volume of 60 m 3 / h, and from the indoor air inlet 6.
  • the sucked indoor air is guided to the indoor outlet 7 with an air volume of 40 m 3 / h.
  • mixed air is formed in which indoor air guided by more indoor air circulation air passages 24 is mixed with outdoor air guided by the air supply air passage 8. Is done.
  • the mixed air is humidified by the humidification unit 15 as supply air. Therefore, the saturated water vapor amount of the supply air to be humidified can be made closer to the saturated water vapor amount of the room air, so that more effective humidification can be performed.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the ventilation control process.
  • the ventilation control process is a process for controlling ventilation in the supply / exhaust type ventilator 1.
  • the ventilation control process also performs a process of setting the opening degree of the circulation damper 23 according to the humidity and humidity of the indoor air detected by the indoor temperature and humidity sensor 16.
  • the ventilation control process is executed by the control unit 20 when the supply / exhaust ventilation device 1 starts the ventilation operation, and continues to be executed while the ventilation operation is being performed.
  • the control unit 20 starts the operation of the air supply fan 12 so that the air supply amount blown from the indoor air outlet 7 becomes a predetermined air amount
  • the operation of the exhaust fan 13 is started so that the exhaust air volume blown from the outdoor air outlet 4 becomes a predetermined air volume (S1).
  • the control unit 20 also starts humidification by the humidification unit 15.
  • control unit 20 controls either or both of the current and the rotational speed of the air supply motor of the air supply fan 12 to execute the air supply air volume constant control for making the air supply air volume constant (S2).
  • the process of S ⁇ b> 2 constitutes the supply air volume control unit 22.
  • control unit 20 determines whether or not a predetermined time T has elapsed since the opening of the circulation damper 23 was previously set (S3).
  • the predetermined time T is determined in advance by a program.
  • control unit 20 calculates (specifies) the current water content, which is the current water content in the room, from the temperature and humidity of the indoor air detected by the indoor temperature / humidity sensor 16 (S4).
  • the process of S4 is an example of the current water content specifying unit of the present invention.
  • control unit 20 calculates (specifies) a target moisture amount that is a target moisture amount in the room from the target temperature and humidity (S5).
  • the process of S5 is an example of the target moisture content specifying unit of the present invention.
  • the target temperature and humidity may be set in advance in the supply / exhaust ventilation device 1 and stored in a storage unit (not shown) provided in the control unit 20. Moreover, the target is set by the user from a switch provided in the supply / exhaust type ventilator 1, a remote controller connectable to the supply / exhaust type ventilator 1, or a portable information terminal such as a smartphone or a tablet (both not shown). The temperature and humidity to be set may be set.
  • the control unit 20 determines whether or not the difference between the target moisture amount calculated by the process of S5 and the current moisture amount calculated by the process of S4 is larger than a predetermined threshold value X (S6).
  • a predetermined threshold value X an arbitrary value is predetermined by the program.
  • a switch provided in the supply / exhaust type ventilation device 1, a remote controller connectable to the supply / exhaust type ventilation device 1, or a portable information terminal such as a smartphone or a tablet (none of which is shown) is used by a user to A threshold value X may be set.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 100%.
  • Set (S7) Thereby, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 100%.
  • a lot of room air sucked from the room-side suction port 6 is mixed with outdoor air in the supply air path 8 by the room air circulation air path 24.
  • the mixed air is humidified by the humidification unit 15 as supply air. Therefore, as described above, the saturated water vapor amount of the supplied air to be humidified can be made much closer to the saturated water vapor amount of the indoor air. Therefore, even if the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is large, it is possible to effectively humidify and bring it closer to the target moisture amount.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 50. % Is set (S8). As a result, the circulation damper 23 is opened at an opening of 50%, and a part of the indoor air sucked from the indoor side intake port 6 is mixed with the outdoor air of the supply air passage 8 by the indoor air circulation air passage 24 and mixed.
  • the humidified air is humidified by the humidification unit 15 as supply air.
  • the saturated water vapor amount of the supply air to be humidified by mixing the indoor air with the outdoor air is changed to the saturated water vapor amount of the indoor air. Can be approached. Therefore, humidification can be performed effectively and the target moisture amount can be approached.
  • the ratio of the indoor air contained in the supply air is lowered by reducing the opening of the circulation damper 23, and conversely the outdoor air The ratio can be increased. Therefore, the ventilation efficiency can be increased.
  • the damper control unit 21 is configured by the processing of S6 to S8.
  • the process of S6 it may be determined whether or not the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is equal to or greater than a predetermined threshold value X. That is, when it is determined that the difference between the target moisture content and the current moisture content is equal to or greater than the predetermined threshold value X, the process proceeds to S7, and the difference between the target moisture content and the current moisture content is less than the predetermined threshold value X. If it is determined that there is, the process may proceed to S8.
  • the control unit 20 determines whether or not to end the ventilation operation (S9). This determination is made by a user operating a switch provided in the supply / exhaust ventilator 1, a remote controller connectable to the supply / exhaust ventilator 1, or a portable information terminal such as a smartphone or a tablet (none of which is shown). Then, it is performed by determining whether or not the stop of the ventilation operation is instructed.
  • the supply air flow path 8 is downstream of the heat exchange element 14 and upstream of the supply air fan 12, and the supply air flow A circulation damper 23 is provided at a boundary portion separating the passage 8 and the exhaust air passage 9. Then, the opening degree of the circulation damper 23 is controlled based on the humidity of the room air sucked from the room side suction port 6 detected by the room side temperature / humidity sensor 16.
  • the indoor air is mixed with the outdoor air sucked from the outdoor suction port 5 for supplying air. Therefore, when sufficient humidification of the indoor air is required, the humidifying unit can be simply opened by opening the circulation damper 23.
  • the temperature of the air humidified at 15 can be brought close to the temperature of the room air. Therefore, it is possible to bring the saturated water vapor amount of the humidified supply air close to the saturated water vapor amount of the indoor air simply by controlling the opening degree of the circulation damper 23, so that the consumption of energy is efficiently suppressed. Can be humidified.
  • the circulation damper 23 is provided on the upstream side of the air supply fan 12, when the circulation damper 23 is opened, the indoor air sucked from the indoor side suction port 6 is reliably blown into the indoor side by the air supply fan 12. It can be led to the outlet 7.
  • the supply / exhaust type ventilation device 1 identifies the current water content that is the current water content in the room based on the humidity detected by the indoor temperature / humidity sensor 16 through the ventilation control process executed by the control unit 20. At the same time, a target moisture amount that is a target moisture amount in the room is specified. Then, the opening degree of the circulation damper 23 is controlled in accordance with the difference between the target moisture amount and the current moisture amount. Thereby, when the difference between the target moisture content and the current moisture content is large, humidification can be performed more efficiently by increasing the opening degree of the circulation damper 23.
  • the supply / exhaust type ventilator 1 according to the second embodiment determines whether or not the difference between the target water content and the current water content is larger than a predetermined threshold value X. If the difference is larger, the opening degree of the circulation damper 23 is set to 100. In other cases, the opening degree of the circulation damper 23 is set to 50%. In contrast, the supply / exhaust type ventilator 1 according to the second embodiment prepares two threshold values X1 and X2 (X1> X2) for the difference between the target water content and the current water content, and the circulation damper 23. Set the opening of.
  • the schematic configuration of the supply / exhaust type ventilator 1 according to the second embodiment is the same as that of the supply / exhaust type ventilator 1 according to the first embodiment, and a part of the ventilation control process executed by the control unit 20 is different. .
  • the supply / exhaust type ventilator 1 according to the second embodiment will be described focusing on differences from the supply / exhaust type ventilator 1 according to the first embodiment.
  • symbol is attached
  • FIG. 4 is a flowchart showing a ventilation control process executed by the control unit 20 of the supply / exhaust type ventilation apparatus 1 according to the second embodiment.
  • the process of S11 it is determined whether or not the difference between the target moisture amount calculated in the process of S5 and the current moisture amount calculated in the process of S4 is greater than the first threshold value X1 (S11).
  • the first threshold value X1 an arbitrary value is predetermined by the program.
  • a first switch is provided by the user from a switch provided in the supply / exhaust type ventilator 1, a remote controller connectable to the supply / exhaust type ventilator 1, or a portable information terminal such as a smartphone or a tablet (none of which is shown).
  • the threshold value X1 may be set.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 100%. (S12). Thereby, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 100%.
  • a lot of room air sucked from the room-side suction port 6 is mixed with outdoor air in the supply air path 8 by the room air circulation air path 24.
  • the mixed air is humidified by the humidification unit 15 as supply air. Therefore, as described above, the saturated water vapor amount of the supplied air to be humidified can be made much closer to the saturated water vapor amount of the indoor air, so even if the difference between the target water amount and the current water amount is large, it is effective. Humidification can be performed to approach the target moisture content.
  • the control unit 20 calculates by the process of S5. It is determined whether or not the difference between the target water content and the current water content calculated by the process of S4 is larger than the second threshold value X2 (S13).
  • the second threshold value X2 an arbitrary value is predetermined by the program in a range smaller than the first threshold value X1.
  • a first switch is provided by the user from a switch provided in the supply / exhaust type ventilator 1, a remote controller connectable to the supply / exhaust type ventilator 1, or a portable information terminal such as a smartphone or a tablet (none of which is shown).
  • the second threshold value X2 may be set in a range smaller than the threshold value X1.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 50%. (S14). Thereby, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 50%. A part of the indoor air sucked from the indoor suction port 6 is mixed with the outdoor air of the supply air passage 8 by the indoor air circulation air passage 24. The mixed air is humidified by the humidification unit 15 as supply air.
  • the indoor air is mixed with the outdoor air to reduce the saturated water vapor content of the supplied air to be humidified.
  • the amount of saturated water vapor in the room air can be approached. Therefore, humidification can be performed effectively and the target moisture amount can be approached.
  • the proportion of indoor air contained in the supply air can be lowered, and conversely, the proportion of outdoor air can be increased. Therefore, the ventilation efficiency can be increased.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23. Set to 0% (S15).
  • the circulation damper 23 is closed and the outdoor air is not mixed with the indoor air. Therefore, when the current moisture content of the room air is close to the target moisture content and humidification by the humidification unit 15 is not necessary, the circulation damper 23 is closed to suppress the circulation of the room air, thereby improving the ventilation efficiency. Can be increased.
  • the damper control unit 21 is configured by the processing of S11 to S15.
  • the process of S11 it may be determined whether or not the difference between the target moisture content and the current moisture content is equal to or greater than the first threshold value X1. That is, when it is determined that the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is equal to or greater than the first threshold value X1, the process proceeds to S12, and the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is the first threshold value X1. If it is determined that the value is less than the value, the process may proceed to S13.
  • the process of S13 it may be determined whether or not the difference between the target moisture content and the current moisture content is equal to or greater than the second threshold value X2. That is, when it is determined that the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is equal to or greater than the second threshold value X2, the process proceeds to S14, and the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is the second threshold value X2. If it is determined that the value is less than the value, the process may proceed to S15.
  • the circulation damper 23 when the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is larger than the first threshold value X1, the circulation damper 23 is opened. Opened at 100%. Further, when the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is equal to or less than the first threshold value X1 and greater than the second threshold value X2, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 50%. Further, when the difference between the target moisture content and the current moisture content is equal to or smaller than the second threshold value X2, the circulation damper 23 is closed at the opening degree of 0%.
  • the supply / exhaust type ventilator 1 according to the third embodiment sets the opening degree of the circulation damper 23 based on the difference between the target moisture content and the current moisture content.
  • the supply / exhaust type ventilator 1 according to the third embodiment sets the opening degree of the circulation damper 23 based on the outside air temperature in addition to the difference between the target water amount and the current water amount.
  • the schematic configuration of the supply / exhaust ventilator 1 according to the third embodiment is the same as that of the supply / exhaust ventilator 1 according to the first embodiment, and a part of the ventilation control process executed by the control unit 20 is different. .
  • the supply / exhaust type ventilator 1 according to the third embodiment will be described focusing on differences from the supply / exhaust type ventilator 1 according to the first embodiment.
  • symbol is attached
  • FIG. 5 is a flowchart showing a ventilation control process executed by the control unit 20 of the supply / exhaust type ventilation apparatus 1 according to the third embodiment.
  • the control unit 20 When it is determined that the difference between the target water content and the current water content is larger than the predetermined threshold value X (S6: Yes), the control unit 20 then detects the outdoor temperature / humidity sensor 17 in S6. It is determined whether or not the outside air temperature, which is the temperature of the air (outdoor air) sucked from the outdoor suction port 5 is less than the predetermined temperature Th (S21). Note that an arbitrary value is predetermined by the program as the predetermined temperature Th. In addition, a switch provided in the supply / exhaust type ventilation device 1, a remote controller connectable to the supply / exhaust type ventilation device 1, or a portable information terminal such as a smartphone or a tablet (none of which is shown) is used by a user to The temperature Th may be set.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 100% (S22). Thereby, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 100%.
  • the humidifying unit 15 if only the outdoor air having a low outside air temperature is humidified by the humidifying unit 15, the saturated steam amount of the air is small, so that sufficient humidification cannot be performed, and the moisture content of the room air reaches the target moisture content. It becomes difficult to make it.
  • the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 100%.
  • a lot of room air sucked from the room-side suction port 6 is mixed with outdoor air in the supply air path 8 by the room air circulation air path 24 to form mixed air.
  • the temperature of the mixed air is higher than the temperature of the outdoor air.
  • the mixed air is humidified by the humidification unit 15 as supply air. Therefore, as described above, the saturated water vapor amount of the supply air to be humidified can be made much closer to the saturated water vapor amount of the room air, so that humidification can be effectively performed and the target water amount can be brought close to.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 50% (S23). Thereby, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 50%.
  • the circulation damper 23 when the current water content is smaller than the target water content and the outside air temperature is high, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 50%.
  • the outside air temperature if the outside air temperature is high, the saturated water vapor amount of the supply air to be humidified can be increased without mixing a lot of indoor air with the outdoor air. Therefore, in such a case, even if the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 50% and the room air mixed with the outdoor air of the supply air passage 8 is reduced, it is possible to effectively humidify and bring it close to the target moisture amount. it can. And the efficiency of ventilation can be improved by reducing the ratio of the indoor air contained in supply air, and conversely increasing the ratio of outdoor air.
  • the control unit 20 sets the opening degree of the circulation damper 23 to 0. % Is set (S24). As a result, the circulation damper 23 is closed and the outdoor air is not mixed with the indoor air. Therefore, when the current moisture content of the room air is close to the target moisture content and humidification by the humidification unit 15 is not necessary, the circulation damper 23 is closed to suppress the circulation of the room air, thereby improving the ventilation efficiency. Can be increased.
  • the damper control unit 21 is configured by the processes of S6 and S21 to S24.
  • the process of S6 it may be determined whether or not the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is equal to or greater than a predetermined threshold value X. That is, when it is determined that the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is equal to or greater than the predetermined threshold value X, the process proceeds to S21, and the difference between the target moisture amount and the current moisture amount is less than the predetermined threshold value X. If it is determined that there is, the process may proceed to S24.
  • the process of S21 it may be determined whether or not the outside air temperature is equal to or lower than a predetermined temperature Th. That is, when it is determined that the outside air temperature is equal to or lower than the predetermined temperature Th, the process proceeds to S22, and when it is determined that the outside air temperature is higher than the predetermined temperature Th, the process proceeds to S23. Good.
  • the circulation damper 23 when the outside air temperature is lower than the predetermined temperature Th, the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 100%, and the outside air temperature is predetermined.
  • the circulation damper 23 is opened at an opening degree of 50%.
  • the outdoor air temperature when the outdoor air temperature is high, the amount of water vapor saturation in the outdoor air is high, so that the indoor air mixed with the humidified supply air can be reduced and the proportion of outdoor air can be increased. Thereby, the efficiency of ventilation can be improved.
  • the current moisture amount that is the current moisture amount in the room and the target moisture amount that is the target moisture amount in the room are calculated, and according to the magnitude of the difference
  • the current humidity which is the current humidity of the room air detected by the indoor temperature / humidity sensor 16
  • the indoor moisture is indicated as an indication of the target moisture content indirectly.
  • the target humidity may be acquired, and the opening degree of the circulation damper 23 may be set according to the magnitude of the difference between the target humidity and the current humidity.
  • the temperature of the air humidified by the humidification unit 15 can be set to the room air temperature only by opening the circulation damper 23. Can be close to temperature. Therefore, it is possible to efficiently humidify while suppressing energy consumption.
  • the difference between the target water content and the current water content is divided into three stages using the two threshold values X1 and X2 and the opening degree of the circulation damper 23 is set for each of the three levels is described.
  • the number of threshold values prepared may be an arbitrary number of 2 or more. By preparing more threshold values, the opening degree of the circulation damper 23 can be finely adjusted.
  • the case where the outside air temperature is divided into two stages by using one predetermined temperature Th and the opening degree of the circulation damper 23 is set for each is described, but it is prepared for the outside air temperature.
  • the number of thresholds may be an arbitrary number of 2 or more. By preparing more threshold values, the opening degree of the circulation damper 23 can be finely adjusted.
  • the opening degree of the circulation damper 23 may be set in each stage. Further, in all stages divided by the difference between the target moisture content and the current moisture content, the opening degree of the circulation damper 23 may be further set according to the outside air temperature, or the target moisture content and the current moisture content may be set. Only in a part of the stage where the difference is large, the opening degree of the circulation damper 23 may be set according to the outside air temperature. Further, when the opening degree of the circulation damper 23 is further set in accordance with the outside air temperature at a plurality of stages among the stages divided by the difference between the target moisture content and the current moisture content, the predetermined temperature Th is different at each stage. May be set.
  • the humidifying unit 15 may be one that crushes water by ultrasonic vibration and humidifies it.
  • the ventilator according to the present invention is effective as a ventilator for ventilating a room by discharging indoor air to the outside and supplying the outdoor air to the room.

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Abstract

本発明は、エネルギーの消費を抑制しつつ、効率的に加湿できる換気装置を提供することを目的とする。給排型換気装置(1)は、給気風路(8)と排気風路(9)とを隔てる境界部分(31)に循環ダンパ(23)を備える。循環ダンパ(23)は、給気風路(8)において熱交換素子(14)より下流側であり給気ファン(12)より上流側に位置する。室内側温湿度センサ(16)により検出された室内側吸込口(6)から吸い込まれる室内空気の湿度に基づいて、循環ダンパ(23)の開度が制御される。

Description

換気装置
 本発明は、室内空気を屋外へ排気し、屋外空気を室内へ給気して室内の換気を行うと共に、排気給気と給気空気との間で熱交換する換気装置に関する。
 従来、屋外から取り込んだ屋外空気を加湿した上で室内へ供給し、室内空気の湿度を制御する加湿機能付きの換気装置が知られている(例えば、特許文献1、特許文献2)。
特開平6-221617号公報 国際公開第2016/002072号
 特許文献1に記載の換気装置では、取り込んだ屋外空気の温度が低いと、低温の空気の飽和水蒸気量が小さいため、所望の湿度まで加湿できないおそれがあった。一方、特許文献2に記載の換気装置は、屋外空気を温調コイルによって加熱した上で加湿エレメントにて加湿するが、温調コイルによる加熱に多くの電力が必要となり、省エネルギーの点で問題であった。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、エネルギーの消費を抑制しつつ、効率的に加湿できる換気装置を提供することを目的とする。
 この目的を達成するために、本発明の換気装置は、筐体と、給気風路と、排気風路と、熱交換部と、排気部と、給気部と、室内側湿度センサと、加湿部と、循環ダンパと、ダンパ制御部と、を備える。筐体は、室外側吸込口と室内側吹出口と室内側吸込口と室外側吹出口とを有する。給気風路は、室外側吸込口と室内側吹出口とを連通する。排気風路は、室内側吸込口と室外側吹出口とを連通する。熱交換部は、給気風路を通過する空気と排気風路を通過する空気との間で熱交換する。排気部は、排気風路内において熱交換部より下流側に設けられ、室外側吹出口へ空気を導く。給気部は、給気風路内において熱交換部より下流側に設けられ、室内側吹出口へ空気を導く。室内側湿度センサは、室内側吸込口から吸い込まれる空気の湿度を検出する。加湿部は、給気風路内において給気部より下流側に設けられ、室外側吸込口から吸い込んだ空気を加湿する。循環ダンパは、給気風路と排気風路とを隔てる境界部分に設けられ、気風路において熱交換部より下流側であり且つ給気部より上流側に位置する。ダンパ制御部は、室内側湿度センサにより検出された室内側吸込口から吸い込まれる空気の湿度に基づいて、循環ダンパの開度を制御する。
 本発明の換気装置によれば、給気風路と排気風路とを隔てる境界部分に循環ダンパが設けられる。循環ダンパは、給気風路において熱交換部より下流側であり且つ給気部より上流側に位置する。そして、室内側湿度センサにより検出された室内側吸込口から吸い込まれる空気(室内空気)の湿度に基づいて、循環ダンパの開度が制御される。これにより、給気のため室外側吸込口から吸い込まれる空気(屋外空気)に対し、室内空気が混合される。室内空気の十分な加湿が必要な場合に、循環ダンパを開くだけで、加湿部にて加湿される空気の温度を室内空気の温度に近づけることができる。よって、エネルギーの消費を抑制しつつ、効率的に加湿できるという効果がある。
図1は、本発明の第1実施形態に係る給排型換気装置を概略的に示す概略図である。 図2Aは、循環ダンパの開度を0%にした場合の各風路を模式的に示した模式図である。 図2Bは、循環ダンパの開度を50%にした場合の各風路を模式的に示した模式図である。 図2Cは、循環ダンパの開度を100%にした場合の各風路を模式的に示した模式図である。 図3は、同給排型換気装置の制御部にて実行される換気制御処理を示すフローチャートである。 図4は、第2実施形態に係る給排型換気装置の制御部にて実行される換気制御処理を示すフローチャートである。 図5は、第3実施形態に係る給排型換気装置の制御部にて実行される換気制御処理を示すフローチャートである。
 以下、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、並びに、ステップ(工程)及びステップの順序などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 (第1実施形態)
 まず、図1を参照して、本発明の第1実施形態に係る給排型換気装置1について説明する。図1は、給排型換気装置1を概略的に示す概略図である。給排型換気装置1は、箱形の筐体(本体)2を備える。筐体2は、第1側面26、第2側面27、第3側面28、第4側面29、底面30及び天面(不図示)を有する。筐体2は、さらに、筐体2の内部の空間を隔てる境界部分31を有する。境界部分31は、例えば、筐体2内に設けられた内壁である。筐体2は、第1側面26に室外側吹出口4及び室外側吸込口5を有する。また、この第1側面26に対向した第2側面27に室内側吸込口6及び室内側吹出口7を有している。
 また、給排型換気装置1は、室外側吸込口5と室内側吹出口7とを連通する給気風路8と、室内側吸込口6と室外側吹出口4とを連通する排気風路9とを備えている。室外側吸込口5から導入される新鮮な屋外空気(外気、給気空気)と、室内側吸込口6から導入される汚染された室内空気(排気空気)は、給気ファン12と排気ファン13との運転によりそれぞれ給気風路8と排気風路9とを流れる。給気風路8は、第1側面26、第2側面27、第3側面28、底面30、天面及び境界部分31により規定される空間である。排気風路9は、第1側面26、第2側面27、第4側面29、底面30、天面及び境界部分31により規定される空間である。境界部分31は、給気風路8と排気風路9とを隔てる。
 給気ファン12は、本発明の給気部の一例であり、給気風路8内において後述の熱交換素子14より下流側(熱交換素子14と室内側吹出口7との間)に設けられ、室外側吸込口5から吸い込んだ給気空気を、給気風路8を通して室内側吹出口7へ導く。室内側吹出口7へ導かれた空気は室内へ供給される。一方、排気ファン13は、本発明の排気部の一例であり、排気風路9内において熱交換素子14より下流側(熱交換素子14と室外側吹出口4との間)に設けられ、室内側吸込口6から吸い込んだ排気空気を、排気風路9を通して室外側吹出口4へ導く。室外側吹出口4へ導かれた空気は、室外に排気される。
 給気風路8と排気風路9とが交差する位置には、熱交換素子14が配置される。熱交換素子14は、本発明の熱交換部の一例であり、給気風路8を通過する給気空気と、排気風路9を通過する排気空気との間で全熱交換方式による熱交換を行う。熱交換素子14により、排気される空気の全熱(温度及び湿度)が給気される空気に供給される、または、給気される空気の全熱が排気される空気に供給される。
 給気風路8内において熱交換素子14と室外側吸込口5との間に室外側温湿度センサ17が配設されている。排気風路9内において熱交換素子14と室内側吸込口6との間に室内側温湿度センサ16が配設されている。
 室外側温湿度センサ17は、室外側吸込口5から吸い込まれる給気空気(屋外空気)の温度と湿度とを検出する。この室外側温湿度センサ17が、本発明の室外側温度センサの一例である。
 室内側温湿度センサ16は、室内側吸込口6から吸い込まれる排気空気(室内空気)の温度と湿度とを検出する。この、室内側温湿度センサ16が、本発明の室内側湿度センサの一例である。
 また、給気風路8内において給気ファン12よりも下流側(給気ファン12と室内側吹出口7との間)に加湿ユニット15が配設される。加湿ユニット15は、本発明の加湿部の一例であり、室外側吸込口5から吸い込んだ給気空気を加湿する。即ち、室内側吹出口7からはこの加湿ユニット15により加湿された給気空気が室内へ供給される。給排型換気装置1は、加湿ユニット15における加湿量を制御することにより、室内空気に含まれる水分量が、目標とする水分量である目標水分量となるように制御する。
 ここで、本実施形態における加湿ユニット15は、例えば、遠心破砕方式によって破砕した水を空気に散布する水破砕式加湿ユニットである。遠心破砕方式は、揚水管の回転により揚水した水を遠心方向に放出し、その放出した水を衝突壁に衝突させて破砕する方式である。水破砕式加湿ユニットは、揚水管の回転量により破砕する水の量を調整することで、加湿量の調整を容易に行うことができる。この水破砕式加湿ユニットが、本発明の水破砕式加湿部の一例である。
 境界部分31は、熱交換素子14と第2側面27との間の位置に、開口を有している。給排型換気装置1は、この境界部分31の開口に循環ダンパ23を備える。より具体的には、給気風路8において加湿ユニット15より上流側(加湿ユニット15に対し室内側吹出口7と反対側)であって、且つ、給気風路8において熱交換素子14より下流側(加湿ユニット15側)の給気風路8と排気風路9とを隔てる位置に、循環ダンパ23が設けられている。この循環ダンパ23は、また給気風路8において給気ファン12より上流側(加湿ユニット15と反対側)に設けられる。循環ダンパ23は、スライド式ダンパでもバタフライ式ダンパでもよい。本実施形態では、循環ダンパ23は、スライド式ダンパであり、給気風路8と排気風路9との境界部分と平行にスライドすることで開度が調整される。循環ダンパ23をスライド式ダンパとすることで、循環ダンパ23を開いた場合に、それが給気風路8又は排気風路9に対する負荷(空気抵抗)となることを抑制できる。
 この循環ダンパ23が開かれると、給気風路8と排気風路9とが連通する。そして、室内側吸込口6より吸い込まれる室内空気の一部が室内側吹出口7へと導かれる室内空気循環風路24と、室外側吸込口5より吸い込まれる屋外空気の一部が室外側吹出口4へと導かれる屋外空気循環風路25とが形成される。
 なお、上述した通り、循環ダンパ23は、給気風路8において給気ファン12より上流側に設けられている。これにより、循環ダンパ23が開かれた場合に、室内側吸込口6より吸い込まれる室内空気を給気ファン12によって確実に室内側吹出口7へ導くことができる。
 一方、排気ファン13は、排気風路9内において熱交換素子14より下流側(熱交換素子14と室外側吹出口4との間)に設けられている。仮に排気風路9内において循環ダンパ23より上流側に排気ファン13が設けられると、排気ファン13により導かれる室内空気の多くが循環ダンパ23によって給気風路8へ流れ、屋外への排気風量を確保することができなくなる。また、排気風路9内において熱交換素子14より上流側且つ循環ダンパ23より下流側に排気ファン13が設けられると、循環ダンパ23を介して排気ファン13の吸込みと給気ファン12の吸込みとが互いに干渉し、循環ダンパ23を介して循環する室内空気風量の制御が難しくなる。本実施形態では、排気ファン13を、排気風路9内において熱交換素子14より下流側に設けることで、屋外への排気風量を確保し、且つ、循環ダンパ23を介して循環する室内空気風量を容易に制御できる。
 給排型換気装置1の内部または外部には、給排型換気装置1の動作を制御する制御部20が設けられている。制御部20は、例えば、排気ファン13の排気モータの電流及び回転数のいずれか一方または両方を制御し、また、加湿ユニット15における加湿量を制御する。また、制御部20は、ダンパ制御部21と、給気風量制御部22とを備えている。
 ダンパ制御部21は、室内側温湿度センサ16により検出される室内空気の湿度等に応じて、循環ダンパ23を駆動し、循環ダンパ23の開度を制御する。
 給気風量制御部22は、給気ファン12の給気モータの電流及び回転数のいずれか一方または両方を制御し、給気風量を一定にする給気風量一定制御を実行する。ここで、循環ダンパ23が開かれた場合に、室内空気循環風路24によって室内空気も引っ張られることになり、給気ファン12にかかる負荷が大きく変わる。給気風量制御部22は、給気風量一定制御を実行することで、循環ダンパ23が開かれても室内側吹出口7へ吹出される給気空気の給気風量が一定となるように給気ファン12の給気モータの電流及び回転数のいずれか一方または両方を制御する。
 次に、図2A、図2Bおよび図2Cを参照して、循環ダンパ23の開度と、各風路における空気の風量の変化について説明する。まず、図2Aは、循環ダンパ23の開度を0%、即ち、循環ダンパ23を閉じた場合の各風路を模式的に示した模式図である。この場合、給排型換気装置1の内部において給気風路8と排気風路9とが非連通状態である。よって、給気風路8と排気風路9各々において、給気ファン12、排気ファン13の回転数に応じた風量で給気空気と排気空気とが導かれる。
 次いで、図2Bは、循環ダンパ23の開度を50%にして開いた場合の各風路を模式的に示した模式図である。この場合、給気風路8と排気風路9とが連通し、室内空気循環風路24と屋外空気循環風路25とが形成される。
 ただし、循環ダンパ23よりも屋外側は、熱交換素子14の存在によって熱交換素子14が負荷となる一方、循環ダンパ23よりも室内側は、そのような負荷がない。よって、室外側吸込口5より吸い込まれる屋外空気のほとんどは、給気風路8によって給気空気として室内側吹出口7へ導かれ、屋外空気循環風路25によって室外側吹出口4へ導かれる空気の風量は無視できる程度である。一方、室内側吸込口6より吸い込まれる室内空気の一部は、室内空気循環風路24によって給気空気として室内側吹出口7へ導かれる。排気風路9によって室外側吹出口4へ導かれる空気の風量は、その分少なくなる。
 例えば、給気ファン12により室内側吹出口7へ導かれる給気空気の給気風量を100m/hとする。さらに、循環ダンパ23の開度を50%とする。この場合に、本実施形態に係る給排型換気装置1では、室外側吸込口5から吸い込まれる屋外空気が80m/hの風量で室内側吹出口7へ導かれ、室内側吸込口6から吸い込まれる室内空気が20m/hの風量で室内側吹出口7へ導かれる。
 このように循環ダンパ23を開くと、給気風路8により導かれる屋外空気に対し、室内空気循環風路24によって導かれる室内空気が混合された混合空気が形成される。混合空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。これにより、たとえ屋外空気の温度(外気温)が低くても、加湿ユニット15により加湿される給気空気の温度は室内空気が混合される分だけ室内空気の温度まで近づけることができる。よって、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に近づけることができるので、効果的に加湿を行うことができる。
 次いで、図2Cは、循環ダンパ23の開度を100%にして開いた場合の各風路を模式的に示した模式図である。この場合、給気風路8と排気風路9との連通面積が、循環ダンパ23の開度を50%にして開いた場合よりも広くなるため、より多くの室内側吸込口6から吸い込まれる室内空気が、室内空気循環風路24により室内側吹出口7へ導かれることとなる。
 例えば、給気ファン12により室内側吹出口7へ導かれる給気空気の給気風量を100m/hとする。循環ダンパ23の開度を100%とする。この場合に、本実施形態に係る給排型換気装置1では、室外側吸込口5から吸い込まれる屋外空気が60m/hの風量で室内側吹出口7へ導かれ、室内側吸込口6から吸い込まれる室内空気が40m/hの風量で室内側吹出口7へ導かれる。
 つまり、循環ダンパ23を100%の開度で開くことによって、給気風路8により導かれる屋外空気に対し、より多くの室内空気循環風路24によって導かれる室内空気が混合された混合空気が形成される。混合空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。よって、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、より室内空気の飽和水蒸気量に近づけることができるので、さらに効果的な加湿を行うことができる。
 そして、本実施形態に係る給排型換気装置1では、循環ダンパ23の開度を制御するだけで、このような効率的な加湿を行うことができる。したがって、温調コイル等の空気の過熱により飽和水蒸気量を高める場合と比して、エネルギーの消費を抑制しながら、効率的な加湿を実現できる。
 次いで、図3を参照して制御部20にて実行される換気制御処理について説明する。図3は、換気制御処理を示すフローチャートである。換気制御処理は、給排型換気装置1における換気を制御する処理である。換気制御処理は、室内側温湿度センサ16により検出される室内空気の湿度及び湿度に応じて、循環ダンパ23の開度を設定する処理も行う。換気制御処理は、給排型換気装置1が換気運転を開始すると制御部20にて実行が開始され、その換気運転が行われている間、実行され続ける。
 換気制御処理の実行が開始されると、まず、制御部20は、室内側吹出口7より吹き出される給気風量が所定の風量となるように給気ファン12の運転を開始し、また、室外側吹出口4より吹き出される排気風量が所定の風量となるように排気ファン13の運転を開始する(S1)。このとき、制御部20は、加湿ユニット15による加湿も開始する。
 次いで、制御部20は、給気ファン12の給気モータの電流及び回転数のいずれか一方または両方を制御し、給気風量を一定にする給気風量一定制御を実行する(S2)。このS2の処理が、給気風量制御部22を構成する。
 S2の処理の後、制御部20は、前回、循環ダンパ23の開度が設定されてから所定時間Tが経過したか否かを判断する(S3)。なお、所定時間Tとしては、任意の時間がプログラムにより予め定められている。
 S3の処理により、前回、循環ダンパ23の開度が設定されてから所定時間Tに達していないと判断される場合は(S3:No)、S2の処理に戻り、給気風量一定制御が実行される。そして、所定時間Tが経過するまで、S2及びS3の処理が繰り返し実行される。S3の処理により、循環ダンパ23の開度が設定されてから所定時間Tが経過したと判断される場合は(S3:Yes)、S4の処理へ移行する。
 なお、換気制御処理の実行が開始されてから初めてS3の処理が実行される場合は、S3の処理をスキップし、そのままS4の処理へ移行する。
 S4の処理では、制御部20は、室内側温湿度センサ16により検出された室内空気の温度及び湿度より、室内における現在の水分量である現在水分量を算出(特定)する(S4)。このS4の処理が、本発明の現在水分量特定部の一例である。
 次いで、制御部20は、目標とする温度及び湿度から、室内における目標とする水分量である目標水分量を算出(特定)する(S5)。このS5の処理が、本発明の目標水分量特定部の一例である。
 なお、目標とする温度及び湿度は、予め給排型換気装置1に設定され、制御部20に設けられた記憶部(図示せず)に記憶されていてもよい。また、給排型換気装置1に設けられたスイッチ、給排型換気装置1と接続可能なリモートコントローラ、又は、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末等(いずれも図示せず)から、ユーザによって目標とする温度及び湿度が設定されてもよい。
 そして、制御部20は、S5の処理により算出された目標水分量とS4の処理により算出された現在水分量との差が、所定の閾値Xより大きいか否かを判断する(S6)。なお、所定の閾値Xとしては、任意の値がプログラムにより予め定められている。また、給排型換気装置1に設けられたスイッチ、給排型換気装置1と接続可能なリモートコントローラ、又は、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末等(いずれも図示せず)から、ユーザによって所定の閾値Xが設定されてもよい。
 S6の処理により、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値Xよりも大きいと判断される場合は(S6:Yes)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を100%に設定する(S7)。これにより、循環ダンパ23が開度100%で開かれる。室内側吸込口6から吸い込まれる多くの室内空気が室内空気循環風路24により給気風路8の屋外空気と混合される。この混合された空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。よって、上述した通り、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に大きく近づけることができる。したがって、目標水分量と現在水分量との差が大きくても、効果的に加湿を行って目標水分量に近づけることができる。
 一方、S6の処理により、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X以下であると判断される場合は(S6:No)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を50%に設定する(S8)。これにより、循環ダンパ23が開度50%で開かれ、室内側吸込口6から吸い込まれる一部の室内空気が室内空気循環風路24により給気風路8の屋外空気と混合され、この混合された空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。
 これにより、目標水分量と現在水分量との差が小さい場合であっても、屋外空気に室内空気を混合することで、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に近づけることができる。よって、効果的に加湿を行って目標水分量に近づけることができる。一方で、目標水分量と現在水分量との差が小さい場合には、循環ダンパ23の開度を小さくすることで、給気空気に含まれる室内空気の割合を低くし、逆に屋外空気の割合を高めることができる。よって、換気の効率を高めることができる。
 なお、S6~S8の処理により、ダンパ制御部21が構成される。
 また、S6の処理では、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X以上であるか否かを判断してもよい。すなわち、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X以上であると判断される場合にS7の処理へ移行し、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X未満であると判断される場合にS8の処理へ移行するようにしてもよい。
 S7又はS8の処理の後、制御部20は、換気運転を終了するか否かを判断する(S9)。この判断は、給排型換気装置1に設けられたスイッチ、給排型換気装置1と接続可能なリモートコントローラ、又は、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末等(いずれも図示せず)をユーザが操作して、換気運転の停止が指示されたか否かを判断することにより行われる。
 S9の処理の結果、換気運転を終了すると判断する場合は(S9:Yes)、換気制御処理が終了され、加湿運転を終了すると判断されない場合は(S9:No)、S2の処理に戻ってS2~S9の処理が繰り返し実行される。
 なお、循環ダンパ23の開度を変更すると、給気ファン12にかかる負荷が大きく変わることになるが、S2の処理により、給気風量一定制御が行われることで室内側吹出口7へ吹出される給気空気の給気風量を一定に保つことができる。
 以上説明したように、第1実施形態に係る給排型換気装置1によれば、給気風路8において熱交換素子14より下流側であり且つ給気ファン12より上流側であって、給気風路8と排気風路9とを隔てる境界部分に循環ダンパ23が設けられている。そして、室内側温湿度センサ16により検出された室内側吸込口6から吸い込まれる室内空気の湿度に基づいて、循環ダンパ23の開度が制御される。
 これにより、給気のため室外側吸込口5から吸い込まれる屋外空気に対し、室内空気が混合されるので、室内空気の十分な加湿が必要な場合に、循環ダンパ23を開くだけで、加湿ユニット15にて加湿される空気の温度を室内空気の温度に近づけることができる。よって、循環ダンパ23の開度を制御するだけで、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に近づけることができるので、エネルギーの消費を抑制しつつ、効率的に加湿できる。
 また、循環ダンパ23が、給気ファン12より上流側に設けられるので、循環ダンパ23が開かれた場合に、室内側吸込口6より吸い込まれる室内空気を給気ファン12によって確実に室内側吹出口7へ導くことができる。
 また、給排型換気装置1は、制御部20にて実行される換気制御処理によって、室内側温湿度センサ16により検出された湿度に基づいて室内における現在の水分量である現在水分量を特定すると共に、室内における目標とする水分量である目標水分量を特定する。そして、目標水分量と現在水分量との差に応じて、循環ダンパ23の開度が制御される。これにより、目標水分量と現在水分量との差が大きい場合には、循環ダンパ23の開度を大きくすることで、より効率的に加湿を行うことができる。
 (第2実施形態)
 次いで、図4を参照して第2実施形態に係る給排型換気装置1について説明する。第1実施形態に係る給排型換気装置1は、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値Xより大きいか否かを判断し、大きい場合には循環ダンパ23の開度を100%に設定し、それ以外の場合には循環ダンパ23の開度を50%に設定する。これに対し、第2実施形態に係る給排型換気装置1は、目標水分量と現在水分量との差に対し、2つの閾値X1、X2(X1>X2)を用意して、循環ダンパ23の開度を設定する。
 第2実施形態に係る給排型換気装置1の概略構成は、第1実施形態に係る給排型換気装置1と同一であり、制御部20により実行される換気制御処理の一部処理が異なる。以下、第2実施形態に係る給排型換気装置1について、第1実施形態に係る給排型換気装置1と相違する点を中心に説明する。第1実施形態に係る給排型換気装置1と同一の構成及びステップについては、同一の符号を付し説明を省略する。
 図4は、第2実施形態に係る給排型換気装置1の制御部20により実行される換気制御処理を示すフローチャートである。
 この換気制御処理が実行されると、まず、第1実施形態に係るダンパ制御装置と同一のS1~S5の処理が実行され、次いで、S11の処理が実行される。
 S11の処理では、S5の処理により算出された目標水分量とS4の処理により算出された現在水分量との差が、第1の閾値X1より大きいか否かを判断する(S11)。なお、第1の閾値X1としては、任意の値がプログラムにより予め定められている。また、給排型換気装置1に設けられたスイッチ、給排型換気装置1と接続可能なリモートコントローラ、又は、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末等(いずれも図示せず)から、ユーザによって第1の閾値X1が設定されてもよい。
 S11の処理により、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1よりも大きいと判断される場合は(S11:Yes)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を100%に設定する(S12)。これにより、循環ダンパ23が開度100%で開かれる。室内側吸込口6から吸い込まれる多くの室内空気が室内空気循環風路24により給気風路8の屋外空気と混合される。この混合された空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。よって、上述した通り、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に大きく近づけることができるので、目標水分量と現在水分量との差が大きくても、効果的に加湿を行って目標水分量に近づけることができる。
 一方、S11の処理により、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1以下であると判断される場合は(S11:No)、制御部20は、次いで、S5の処理により算出された目標水分量とS4の処理により算出された現在水分量との差が、第2の閾値X2より大きいか否かを判断する(S13)。なお、第2の閾値X2としては、第1の閾値X1よりも小さい範囲で任意の値がプログラムにより予め定められている。また、給排型換気装置1に設けられたスイッチ、給排型換気装置1と接続可能なリモートコントローラ、又は、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末等(いずれも図示せず)から、ユーザによって第1の閾値X1よりも小さい範囲で第2の閾値X2が設定されてもよい。
 S13の処理により、目標水分量と現在水分量との差が第2の閾値X2よりも大きいと判断される場合は(S13:Yes)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を50%に設定する(S14)。これにより、循環ダンパ23が開度50%で開かれる。室内側吸込口6から吸い込まれる一部の室内空気が室内空気循環風路24により給気風路8の屋外空気と混合される。この混合された空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。
 これにより、目標水分量と現在水分量との差が大きくなくても所定の範囲内にある場合には、屋外空気に室内空気を混合することで、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に近づけることができる。よって、効果的に加湿を行って目標水分量に近づけることができる。一方で、循環ダンパ23の開度を小さくすることで、給気空気に含まれる室内空気の割合を低くし、逆に屋外空気の割合を高めることができる。よって、換気の効率を高めることができる。
 一方、S13の処理により、目標水分量と現在水分量との差が第2の閾値X2以下であると判断される場合は(S13:No)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を0%に設定する(S15)。これにより、循環ダンパ23が閉じられ、屋外空気に室内空気の混合が行われなくなる。よって、室内空気の現在水分量が目標水分量に近く、加湿ユニット15による加湿が必要でない場合には、循環ダンパ23を閉じ、室内空気が循環されることを抑制することで、換気の効率を高めることができる。
 なお、S11~S15の処理により、ダンパ制御部21が構成される。
 また、S11の処理では、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1以上であるか否かを判断してもよい。すなわち、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1以上であると判断される場合にS12の処理へ移行し、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1未満であると判断される場合にS13の処理へ移行するようにしてもよい。
 同様に、S13の処理では、目標水分量と現在水分量との差が第2の閾値X2以上であるか否かを判断してもよい。すなわち、目標水分量と現在水分量との差が第2の閾値X2以上であると判断される場合にS14の処理へ移行し、目標水分量と現在水分量との差が第2の閾値X2未満であると判断される場合にS15の処理へ移行するようにしてもよい。
 S12、S14又はS15の処理の後、第1実施形態に係るダンパ制御装置と同一のS9の処理が実行される。
 以上説明したように、本第2実施形態に係る給排型換気装置1によれば、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1より大きい場合に、循環ダンパ23が開度100%で開かれる。また、目標水分量と現在水分量との差が第1の閾値X1以下で且つ第2の閾値X2より大きい場合に、循環ダンパ23が開度50%で開かれる。また、目標水分量と現在水分量との差が第2の閾値X2以下の場合に、循環ダンパ23が開度0%で閉じられる。これにより、室内空気に対し多くの加湿量が必要である場合ほど、給気空気に含まれる室内空気の割合を高めることができ、効率的な加湿を行うことができる。一方で、室内空気に対し必要な加湿量が少ない場合ほど、給気空気に含まれる屋外空気の割合を高めることができ、換気の効率を高めることができる。
 (第3実施形態)
 次いで、図5を参照して第3実施形態に係る給排型換気装置1について説明する。第1及び第2実施形態に係る給排型換気装置1は、目標水分量と現在水分量との差に基づいて、循環ダンパ23の開度を設定する。これに対し、第3実施形態に係る給排型換気装置1は、目標水分量と現在水分量との差に加えて、外気温度にも基づいて、循環ダンパ23の開度を設定する。
 第3実施形態に係る給排型換気装置1の概略構成は、第1実施形態に係る給排型換気装置1と同一であり、制御部20により実行される換気制御処理の一部処理が異なる。以下、第3実施形態に係る給排型換気装置1について、第1実施形態に係る給排型換気装置1と相違する点を中心に説明する。第1実施形態に係る給排型換気装置1と同一の構成及びステップについては、同一の符号を付し説明を省略する。
 図5は、第3実施形態に係る給排型換気装置1の制御部20により実行される換気制御処理を示すフローチャートである。
 この換気制御処理が実行されると、まず、第1実施形態に係るダンパ制御装置と同一のS1~S6の処理が実行される。
 S6の処理により、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値Xよりも大きいと判断される場合は(S6:Yes)、次いで、制御部20は、室外側温湿度センサ17により検出された室外側吸込口5より吸い込まれる空気(屋外空気)の温度である外気温度が所定の温度Th未満であるか否かを判断する(S21)。なお、所定の温度Thとしては、任意の値がプログラムにより予め定められている。また、給排型換気装置1に設けられたスイッチ、給排型換気装置1と接続可能なリモートコントローラ、又は、スマートフォンやタブレットといった携帯情報端末等(いずれも図示せず)から、ユーザによって所定の温度Thが設定されてもよい。
 S21の処理により、外気温度が所定の温度Th未満であると判断される場合は(S21:Yes)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を100%に設定する(S22)。これにより、循環ダンパ23が開度100%で開かれる。
 ここで、仮に、外気温度の低い屋外空気のみを加湿ユニット15によって加湿すると、空気の飽和蒸気量が小さいため、十分な加湿を行うことができず、室内空気の水分量を目標水分量に到達させることが困難となる。
 これに対し、本実施形態では、現在水分量が目標水分量に対して小さく、且つ、外気温度が低い場合に、循環ダンパ23が開度100%で開かれる。室内側吸込口6から吸い込まれる多くの室内空気が室内空気循環風路24により給気風路8の屋外空気と混合されて混合空気が形成される。混合空気の温度は、屋外空気の温度よりも高い。この混合された空気が給気空気として加湿ユニット15により加湿される。よって、上述した通り、加湿される給気空気の飽和水蒸気量を、室内空気の飽和水蒸気量に大きく近づけることができるので、効果的に加湿を行って目標水分量に近づけることができる。
 一方、S21の処理により、外気温度が所定の温度Th以上と判断される場合は(S21:No)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を50%に設定する(S23)。これにより、循環ダンパ23が開度50%で開かれる。
 即ち、本実施形態では、現在水分量が目標水分量に対して小さく、且つ、外気温度が高い場合に、循環ダンパ23が開度50%で開かれることになる。ここで、外気温度が高ければ、多くの室内空気を屋外空気に混合させなくても、加湿する給気空気の飽和水蒸気量を高くすることができる。よって、このような場合、循環ダンパ23が開度50%で開き、給気風路8の屋外空気と混合する室内空気を少なくしても、効果的に加湿を行って目標水分量に近づけることができる。そして、給気空気に含まれる室内空気の割合を低くし、逆に屋外空気の割合を高めることで、換気の効率を高めることができる。
 一方、S6の処理により、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X以下であると判断される場合は(S6:No)、制御部20は、循環ダンパ23の開度を0%に設定する(S24)。これにより、循環ダンパ23が閉じられ、屋外空気に室内空気の混合が行われなくなる。よって、室内空気の現在水分量が目標水分量に近く、加湿ユニット15による加湿が必要でない場合には、循環ダンパ23を閉じ、室内空気が循環されることを抑制することで、換気の効率を高めることができる。
 なお、S6、S21~S24の処理により、ダンパ制御部21が構成される。
 また、S6の処理では、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X以上であるか否かを判断してもよい。すなわち、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X以上であると判断される場合にS21の処理へ移行し、目標水分量と現在水分量との差が所定の閾値X未満であると判断される場合にS24の処理へ移行するようにしてもよい。
 また、S21の処理では、外気温度が所定の温度Th以下であるか否かを判断してもよい。すなわち、外気温度が所定の温度Th以下であると判断される場合にS22の処理へ移行し、外気温度が所定の温度Thより大きいと判断される場合にS23の処理へ移行するようにしてもよい。
 S22、S23又はS24の処理の後、第1実施形態に係るダンパ制御装置と同一のS9の処理が実行される。
 以上説明した通り、第3実施形態に係る給排型換気装置1によれば、外気温度が所定の温度Th未満である場合に、循環ダンパ23が開度100%で開かれ、外気温度が所定の温度Th以上である場合に、循環ダンパ23が開度50%で開かれる。これにより、外気温度が低い場合には、加湿する給気空気に対して多くの室内空気を混合することができる。よって、加湿する給気空気の水蒸気飽和量を室内空気の水蒸気飽和量に近づけることができ、効率的な加湿を行うことができる。一方、外気温度が高い場合には、屋外空気の水蒸気飽和量は高いため、加湿する給気空気に対して混合する室内空気を減らし、屋外空気の割合を高めることができる。これにより、換気の効率を高めることができる。
 以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部又は複数部分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部又は複数部分と交換等することにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。また、上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。
 上記各実施形態では、換気制御処理にて、室内における現在の水分量である現在水分量と、室内における目標とする水分量である目標水分量とを算出し、その差の大きさに応じて循環ダンパ23の開度を設定する場合について説明したが、必ずしも現在水分量及び目標水分量を直接算出しなくてもよい。例えば、現在水分量を間接的に示すものとして、室内側温湿度センサ16により検出される室内空気の現在の湿度である現在湿度を取得し、また目標水分量を間接的に示すものとして室内における目標湿度を取得して、目標湿度と現在湿度との差の大きさに応じて循環ダンパ23の開度を設定するようにしてもよい。これによっても、目標湿度と現在湿度との差が大きく、室内空気の十分な加湿が必要な場合に、循環ダンパ23を開くだけで、加湿ユニット15にて加湿される空気の温度を室内空気の温度に近づけることができる。従って、エネルギーの消費を抑制しつつ、効率的に加湿できる。
 上記第2実施形態では、2つの閾値X1、X2を用いて、目標水分量と現在水分量との差を3段階に分け、各々で循環ダンパ23の開度を設定する場合について説明したが、用意される閾値の数は2以上の任意の数であってもよい。閾値をより多く用意することで、循環ダンパ23の開度の調整をきめ細やかに行うことができる。
 上記第3実施形態では、1つの所定の温度Thを用いて、外気温度を2段階に分け、各々で循環ダンパ23の開度を設定する場合について説明したが、外気温度に対して用意される閾値の数は2以上の任意の数であってもよい。閾値をより多く用意することで、循環ダンパ23の開度の調整をきめ細やかに行うことができる。
 また、第3実施形態では、目標水分量と現在水分量との差を1つの閾値Xで2段階に分ける場合について説明したが、2つ以上の閾値を用いて目標水分量と現在水分量との差を複数段階に分け、各々の段階で循環ダンパ23の開度を設定してもよい。また、目標水分量と現在水分量との差で分けられた全ての段階において、更に外気温度に応じて循環ダンパ23の開度を設定するようにしてもよいし、目標水分量と現在水分量との差が大きい一部の段階のみにおいて、更に外気温度に応じて循環ダンパ23の開度を設定するようにしてもよい。また、目標水分量と現在水分量との差で分けられた段階のうち複数の段階で更に外気温度に応じて循環ダンパ23の開度を設定する場合、各段階で所定の温度Thが異なる温度に設定されてもよい。
 また、上記各実施形態では、加湿ユニット15として水破砕式加湿ユニットを用いる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、加湿ユニット15として、超音波振動によって水を破砕し、加湿するものであってもよい。
 本発明に係る換気装置は、室内空気を屋外へ排出し、屋外空気を室内へ供給して室内の換気を行う換気装置として有効である。
 1  給排型換気装置
 2  筐体
 4  室外側吹出口
 5  室外側吸込口
 6  室内側吸込口
 7  室内側吹出口
 8  給気風路
 9  排気風路
 12  給気ファン
 13  排気ファン
 14  熱交換素子
 15  加湿ユニット
 16  室内側温湿度センサ
 17  室外側温湿度センサ
 20  制御部
 21  ダンパ制御部
 22  給気風量制御部
 23  循環ダンパ
 24  室内空気循環風路
 25  屋外空気循環風路
 26  第1側面
 27  第2側面
 28  第3側面
 29  第4側面
 30  底面
 31  境界部分

Claims (7)

  1.  室外側吸込口と室内側吹出口と室内側吸込口と室外側吹出口とを有する筐体と、
     前記室外側吸込口と前記室内側吹出口とを連通する給気風路と、
     前記室内側吸込口と前記室外側吹出口とを連通する排気風路と、
     前記給気風路を通過する空気と前記排気風路を通過する空気との間で熱交換する熱交換部と、
     前記排気風路内において前記熱交換部より下流側に設けられ、前記室外側吹出口へ空気を導く排気部と、
     前記給気風路内において前記熱交換部より下流側に設けられ、前記室内側吹出口へ空気を導く給気部と、
     前記室内側吸込口から吸い込まれる空気の湿度を検出する室内側湿度センサと、
     前記給気風路内において前記給気部より下流側に設けられ、前記室外側吸込口から吸い込んだ空気を加湿する加湿部と、
     前記給気風路と前記排気風路とを隔てる境界部分に設けられ、前記給気風路において前記熱交換部より下流側であり且つ前記給気部より上流側に位置する循環ダンパと、
     前記室内側湿度センサにより検出された前記室内側吸込口から吸い込まれる空気の湿度に基づいて、前記循環ダンパの開度を制御するダンパ制御部と、を備えることを特徴とする換気装置。
  2.  前記室内側湿度センサにより検出された湿度に基づいて室内における現在の水分量である現在水分量を特定する現在水分量特定部と、
     前記室内における目標とする水分量である目標水分量を特定する目標水分量特定部と、をさらに備え、
     前記ダンパ制御部は、
     前記目標水分量特定部により特定された前記目標水分量と前記現在水分量特定部により特定された前記現在水分量との差に応じて、前記循環ダンパの開度を制御することを特徴とする請求項1に記載の換気装置。
  3.  前記室外側吸込口から吸い込まれる空気の温度を検出する室外側温度センサをさらに備え、
     前記ダンパ制御部は、
     前記室外側温度センサにより検出された前記室外側吸込口から吸い込まれる空気の温度が所定の温度より低い場合に、前記温度が前記所定の温度より高い場合よりも、前記循環ダンパの開度が大きくなるように制御することを特徴とする請求項1に記載の換気装置。
  4.  前記給気風路における給気風量が一定となるように前記給気部を制御する給気風量制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の換気装置。
  5.  前記循環ダンパは、スライド式ダンパであることを特徴とする請求項1に記載の換気装置。
  6.  前記加湿部は、
     破砕した水を空気に散布する水破砕式加湿部である請求項1に記載の換気装置。
  7.  前記室内側湿度センサは、前記排気風路内において前記熱交換部と前記室内側吸込口との間に設けられる請求項1に記載の換気装置。
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