WO2023100747A1 - 空調換気システム - Google Patents

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WO2023100747A1
WO2023100747A1 PCT/JP2022/043435 JP2022043435W WO2023100747A1 WO 2023100747 A1 WO2023100747 A1 WO 2023100747A1 JP 2022043435 W JP2022043435 W JP 2022043435W WO 2023100747 A1 WO2023100747 A1 WO 2023100747A1
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WO
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air
conditioning
unit
temperature
duct
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/043435
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English (en)
French (fr)
Inventor
和朗 廣石
充則 松原
Original Assignee
株式会社Fhアライアンス
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/16Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by purification, e.g. by filtering; by sterilisation; by ozonisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/108Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using dry filter elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages

Definitions

  • the present invention relates to an air-conditioning and ventilation system that air-conditions and ventilates the entire building.
  • the temperature gradient inside the ventilation passage is large, and due to the temperature difference, condensation easily occurs inside and outside the ventilation passage, and there are multiple outlets in the ventilation passage.
  • the temperature distribution in the building becomes uneven depending on the position of the air outlet, such as the air outlet close to the air conditioner has high capacity, but the air outlet far away has low capacity.
  • the inside of such a ventilation passage has all the conditions for mold growth, such as "temperature around 5 to 40°C", "adhered moisture due to high humidity of 60% or more", and "adhered nutrients such as dust and dirt".
  • condensation for example, in cooling operation, cold blown air when the compressor of the air conditioner is running and the thermostat is ON passes through the ventilation passage, so the inner surface of the ventilation passage is cooled, for example, 10 ° C.
  • the thermostat is turned off, the compressor stops, and the indoor air is sucked in, and the blown out air, which contains condensed water condensed on the evaporator and becomes highly humid at the indoor air temperature, flows into the ventilation passage. If the temperature and humidity of the air are 25° C. and 80% (dew point temperature of 21° C.), condensation will form on the inner surface of the ventilation passage.
  • the temperature and humidity of that space are close to the outside air temperature in summer. % (dew point temperature 18.4° C.), cold blown air passes through the inside of the ventilation passage due to cooling operation, and when the temperature of the outside surface of the ventilation passage falls below the dew point temperature, dew condensation occurs on the outside surface of the ventilation passage.
  • the temperature of the space is close to the outside air temperature, for example, the outside temperature is 0°C and the space temperature is 2°C. A temperature and humidity of 50° C.
  • the ventilation passages such as the underfloor space
  • the ventilation passages usually need to be airtight, there are often no inspection openings, and it is necessary to remove the surrounding floorboards.
  • cleaning the inside of the ventilation passage may not be possible due to the shape and structure of the ventilation passage. are difficult to remove, and dust, mites, mold, etc. adhere to them and may not be removed. Therefore, even if the ventilation passage can be cleaned, it takes much time and cost.
  • a space is secured to facilitate maintenance and cleaning of the inside of the ventilation passage, the living space will be greatly reduced.
  • the air-conveying type air conditioning system for each room consists of a space above the ceiling with an airtight chamber structure, multiple air outlets that communicate with the space above the ceiling and the inside of the room, and air outlets that communicate with the space above the ceiling.
  • a box-shaped main body having an indoor air inlet, a blower provided in the main body so as to draw air from the indoor air inlet and blow out from the ceiling air outlet, and a cooling heat exchanger provided in the ventilation path formed by the air blower.
  • a heat exchanger for heating is provided, and the heat exchanger for cooling and the heat exchanger for heating are arranged side by side on almost the same plane so as to divide the ventilation path into two, and the heating is performed for reheating.
  • Room air is directly sucked into the heat exchanger for indoor use, and the latent heat capacity is increased by flowing a small amount of air.
  • an air conditioner that can perform air conditioning by conveying air into each room without condensation even if the back itself is narrow (see, for example, Patent Document 1).
  • the space above the ceiling between the ceiling of the living room on the first floor and the floor surface of the living room on the second floor is used as an air supply route, and multiple air conditioners are installed in the space above the ceiling, which is the air supply route.
  • a plurality of air outlets are provided on the ceiling of the living room on the first floor, and a plurality of air outlets are provided on the floor of the living room on the second floor.
  • a whole-building air-conditioning system is known that is provided with a booster fan that can be turned off and rotated, has both air-conditioning and ventilation functions, is easy to install, and does not require duct maintenance (see, for example, Patent Document 2).
  • the staircase air conditioning unit includes an air conditioner and an air outlet as an air outlet for the air conditioner. It is known that the cooling and heating air blown out from the cooling and heating machine of the air conditioning unit and the outdoor air from the heat exchanger enter the ceiling pocket of the floor of the building and are blown out from the ceiling of the first floor and the floor of the second floor to perform air conditioning and ventilation. (See, for example, Patent Document 3).
  • a paint film containing charcoal powder is formed on the inner surface of the duct, and the duct connects the air intake and air outlet with the air blower. It is known that a house ventilation system is constructed to suppress the generation of mold and bad odors in ducts due to charcoal powder, and to provide a comfortable living environment by removing odors contained in the air. (See Patent Document 4, for example).
  • JP-A-11-237079 JP 2020-94724 A Japanese Patent Application No. 2018-123498 JP-A-2001-248886
  • the present invention is intended to solve such conventional problems, and is a system using highly versatile equipment that supports various floor plans, shapes, etc. It prevents condensation inside the air-conditioning air duct, prevents the accumulation of dust inside the air duct, suppresses the growth of mold, etc., and responds to load changes such as outside temperature to air-condition rooms and spaces.
  • it can operate 24 hours a day to maintain a stable condition while suppressing dew condensation in the air duct.
  • the purpose is to provide an air-conditioning and ventilation system that stably realizes an energy-saving, comfortable, and healthy space through automatic control by utilizing controllers and sensors to prevent dew condensation at the same time. Further, it is desirable to provide an air-conditioning and ventilation system that does not require maintenance such as cleaning of the air-conditioning air duct, and prevents dust, mold, odors, and other harmful substances from adhering or accumulating in the air-conditioning air-flow duct even after long-term continuous operation. purpose.
  • the air-conditioning and ventilation system of the present invention provides air outlets in rooms and spaces in a highly airtight and highly insulated building, and air conditioning units provided in the building and the air outlets are connected by an air-conditioning air duct. At least one of the room, the space, and a heat insulating material is provided between the air-conditioning duct and the outer skin of the building around the air-conditioning duct. , the air-conditioning unit produces cleaned conditioned air, the cleaned conditioned air flows from the air-conditioning unit to the air outlet, and returns to the air-conditioning unit from the room and the space in which the air outlet is provided.
  • An air passage is used as a circulation passage, and a suction section, an air conditioning section, and a blow section are provided in order from upstream to downstream of the circulation passage in the air conditioning unit, and the suction section, the air conditioning section, and the
  • the blowing section is provided with a filter section A, a filter section B, and a filter section C, respectively.
  • Air-conditioned and cleaned by the part B the temperature of the air around the air-conditioned air passage is within 5K during cooling and within 10K during heating. While further purifying the conditioned air, the cleaned conditioned air is blown into the conditioned air passage toward the outlet, so that the room and the space are conditioned and air-conditioned through the circulation passage.
  • An outdoor air introduction passage is provided for introducing outdoor air from the outdoor into the circulation passage or the air conditioning unit, and an introduction fan and a filter are provided in the outdoor air introduction passage to clean the introduced outdoor air and circulate it.
  • An indoor air discharge path is provided for discharging the air in the building to the outside from at least one of the room without the air outlet, or the space without the air outlet, and the air is discharged to the indoor air discharge path.
  • a fan is provided to exhaust at least one of a part of the air in the circulation path and a part of the air stagnating in the building to the outside.
  • the temperature of the air around the air-conditioning blast path produced by the air-conditioning unit provided with the suction part, the air-conditioning part, and the blowing part is within 5K during cooling and within 10K during heating.
  • air-conditioning air duct By blowing air into the air-conditioning air duct, air is blown out from the outlets of the rooms and spaces, and the rooms and upper and lower spaces in the highly airtight and highly insulated building are air-conditioned. , the inside of the building tends to have a comfortable and uniform temperature and humidity.
  • the air-conditioning duct is surrounded by an air-conditioned room, space, or heat insulating material, dew condensation inside and outside the air-conditioning duct during cooling and inside the air-conditioning duct during heating is unlikely to occur.
  • the return air filter (filter section A) provided in the intake section of the air conditioning unit that produces conditioned air cleans all of the air that is sucked into the air conditioning unit.
  • (Filter section B) further purifies, and with the blow section filters (filter section C) of a plurality of blow sections, all of the air sucked into the air conditioning unit is cleaned without omission, flowed into the air conditioning blow path, and the air inside the building It purifies the air, further reduces the risk of dust, which is one of the breeding conditions for mold, entering the air conditioning duct, and since all the filter parts A, B, and C are inside the air conditioning unit, it is easy to clean. An easy-to-maintain air-conditioning and ventilation system is obtained.
  • an introduction fan and a filter in the outdoor air introduction path, the outdoor air to be introduced is cleaned, and from the indoor air discharge path leading to the outside from the so-called dirty zone (toilet, washroom, etc.) without an air outlet, An exhaust fan exhausts part of the air that has conditioned the room and space and the air in the dirty zone to the outside, introducing clean outdoor air and exhausting the air inside the building that is contaminated with dust and moisture. It is possible to obtain an air-conditioning and ventilation system capable of ventilating the inside of a building.
  • the air in the bathrooms and kitchens, etc. which generate moisture from bathing and cooking in the building, is provided with an exhaust fan that exhausts it to the outside of the building so that the moisture stays in the building. Since the moisture is not included in the conditioned air, the moisture does not flow into the conditioned air passage. As a result, dust, moisture, condensed water, etc., do not accumulate or accumulate in the air-conditioning air duct, preventing the growth of mold and odors caused by various bacteria. It is difficult for bacteria and odors to enter, and a healthy and comfortable space can be realized.
  • Another means is to further provide a mixing section between the air conditioning section and the plurality of air blowing sections in the air conditioning unit so that the air blown out from the air conditioning section and the air sucked in from the suction section are mixed.
  • a part of the remainder is mixed by the plurality of blowing units in the mixing unit upstream of the filter unit C to produce the cleaned conditioned air, and the total air volume of the plurality of blowing units is the above It is assumed that the air volume of the air blower is greater than the air volume of the air conditioning unit and is not zero. With this means, part of the air sucked from the intake section is sucked into the air conditioning unit, air-conditioned, and blown out by the air blowing section of the air conditioning unit. A part of the air sucked from the suction part is not sucked into the air conditioning part, but joins and mixes with the air blown from the air conditioning part in the mixing part, and the air volume of the air conditioning part, the set temperature, the air volume of the blowing part, etc.
  • the air-conditioning air blower is much larger than the air volume of the air conditioning unit, and the temperature of the room and space is within 5K during cooling and within 10K during heating. It can be produced stably, and the temperature of the room and space does not fluctuate significantly, such as overshooting, and it is stable for a long time.
  • thermo ON state continues for a long time with a small temperature difference, and the compressor continues to operate at a low frequency.
  • the moisture in the intake air condenses on the evaporator, the amount of dehumidification removed increases due to long-term operation, the absolute humidity of the blown air continues for a long time, and the absolute humidity of the conditioned air also decreases.
  • the relative humidity in the air-conditioning air duct, the room, and the space through which the conditioned air flows is also reduced, and an air-conditioning/ventilating system in which dew condensation is less likely to occur in the air-conditioning air-conditioning air duct during cooling operation can be obtained.
  • the air volume of the air blower is not zero, and the specification is such that the conditioned air always flows, so even if dew condensation occurs in the air conditioned air passage, it can be evaporated as quickly as possible. Furthermore, by driving the compressor or the like of the air conditioning unit, the air volume of the air blowing unit whose running cost per unit air volume is significantly lower than the air volume of the air conditioning unit whose running cost per unit air volume is high is increased. It is energy-saving because it is a system that creates air-conditioning air ducts. Another means is to directly connect the air blower and the air-conditioning air passage, directly connect the air-conditioning air passage and the outlet, and provide the air-conditioning air passage between the upper floor and the lower floor of the building. This is what I did.
  • the air-conditioning duct through which the conditioned air flows is inevitably divided structurally in a two-story house or more, and is provided between the existing first and second floors, and the surface area of the conditioned air duct is Since the upper and lower surfaces, which account for most of the space, are surrounded by air-conditioned rooms and spaces, there is no need to enclose them with heat insulating materials. Furthermore, it is possible to obtain a highly efficient air-conditioning and ventilation system in which heat loss is less likely to occur and heat loss from the air-conditioning air inlet of the air-conditioning air passage to the air outlet is small.
  • an air conditioning unit is provided on the upper floor between floors, directly connected to the air conditioning ventilation passage provided between floors, and an air outlet is provided in the part connected to the floor above the air conditioning ventilation passage, and below the air conditioning ventilation passage Air outlets are also provided in the part that connects to the ceiling of the floor, and the conditioned air is blown out from the floor of the upper floor and the ceiling of the lower floor to the room or space for air conditioning, so the air path from the air conditioning unit to the air outlet is the shortest. It is possible to obtain an air-conditioning/ventilation system that is substantially straight in a distance, has little pressure loss along the way, has little heat loss, and has a construction-saving and rational structure.
  • Another means is to have a reheat dehumidifying function in the air conditioning unit.
  • one heat exchanger functions as an evaporator through which low-temperature and low-pressure refrigerant flows
  • the other heat exchanger functions as a reheater through which medium-temperature and medium-pressure refrigerant flows.
  • the blown air has a low absolute humidity.
  • the surface temperature of the evaporator, the so-called evaporation temperature falls below the dew point temperature of the intake air, and moisture in the intake air condenses on the evaporator.
  • the absolute humidity of the air decreases, the absolute humidity of the conditioned air also decreases, and the relative humidity of the air-conditioned air passages, rooms, and spaces in which the conditioned air flows also decreases.
  • An air-conditioning and ventilation system that is less likely to condense on roads can be obtained.
  • Another means is to provide an air purifier of HEPA filter type or electrostatic precipitator type in the circulation path or the air conditioning unit.
  • a HEPA filter type or electric dust collection type air purifier is installed in the circulation path or air conditioning unit to remove mold spore level particles contained in the air conditioning air, so that mold grows more in the air conditioning ventilation path through which the air conditioning air passes.
  • This provides an air-conditioning/ventilation system that is difficult to clean and mold, bacteria, and offensive odors in the air-conditioning air duct do not easily enter the building, and that can realize a healthy and comfortable space.
  • another means has a temperature sensor for detecting the temperature of the room or the space, a temperature setting section for setting the temperature, a temperature sensor for detecting the temperature of the mixing section, and the two It has a control unit for controlling the air conditioning unit and the blower unit based on the detected value of the temperature sensor and the set temperature of the temperature setting unit.
  • the average temperature of the air in the air conditioning duct can be set by the user, and dew condensation inside and outside the air conditioning duct can be suppressed. It is possible to obtain an air-conditioning and ventilation system in which mold and the like are less likely to propagate.
  • Another means is to have at least one of a polypropylene film, a soft vinyl chloride film, and a PET film on the surface inside the air-conditioning air passage through which the air-conditioning air flows.
  • the inside of a highly airtight and highly insulated building is air-conditioned so that the temperature and humidity are uniform, fresh and clean outdoor air is introduced, dirty indoor air containing moisture is exhausted, and the air in the building is cleaned.
  • Air-conditioning and ventilation systems that are resistant to mold, prevent the growth of mold, prevent the generation of odors caused by bacteria, and prevent the influx of dust, mold, bacteria, and odors from the air-conditioning ventilation ducts into buildings. can provide.
  • an air-conditioning and ventilation system that can maintain healthy and comfortable air-conditioning and ventilation in a building without requiring maintenance such as cleaning of the air-conditioning air duct or renovation during long-term use, even if used for a long period of time.
  • air-tight and heat-insulated spaces such as between floors, under the floor, and above the ceiling, which are inevitably partitioned in ordinary buildings, are used as air-conditioning ventilation channels, and air outlets are installed there, so it is necessary to route air-conditioning ducts inside the building. It is possible to provide a rational air-conditioning and ventilation system that does not require any construction work, and has little pressure loss in the air passage from the air-conditioning unit to the outlet.
  • an air-conditioning/ventilation system capable of setting the temperature of a room or space according to the user's preference and automatically matching the set temperature while preventing dew condensation inside and outside the air-conditioning air duct. Furthermore, it is possible to provide an air-conditioning/ventilation system that reduces noise such as crosstalk between the first and second floors, and uniformizes the temperature between rooms and between spaces, and the temperature within a room and space.
  • an air-conditioning/ventilation system instead of using ducts, spaces between floors that normally exist in a building are used as air conditioning air passages, and heat exchange air systems are installed between floors, etc., so there is no need for space to accommodate ducts or heat exchange air systems.
  • a space-saving air-conditioning and ventilation system can be provided.
  • Embodiment 1 is a configuration diagram of an air-conditioning ventilation system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Longitudinal cross-sectional view of the air conditioning unit of the same system 1 Longitudinal cross-sectional view of the air conditioning unit of the same system 2
  • Longitudinal cross-sectional view of the air conditioning unit of the system Control block diagram of the same system Longitudinal cross-sectional view of the air conditioning air passage of the same system in Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an air conditioning ventilation system 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air-conditioning/ventilation system 1 is installed in a building 2 which is a highly airtight and highly insulated house. All the rooms and spaces in the building 2 are air-conditioned and ventilated through the air.
  • the room refers to a living room
  • the space refers to a non-living room.
  • the term refers to a room
  • a non-residential room refers to a non-residential room.
  • the building 2 consists of an outer skin (a structure of the outer peripheral part of the building, such as an outer wall of the building, a roof, a floor that is in contact with the outside air, windows, etc.) with a heat insulating material (not shown) and an airtight sheet (not shown).
  • the ceiling 3 on the second floor is a ceiling insulation specification covered with a heat insulating material 4
  • the floor 5 on the first floor is a floor insulation specification covered with a heat insulating material 6
  • the windows are triple glass resin sashes.
  • the heat insulating sash 7, the door is a heat insulating door (not shown), and the entire room and space in the building 2 except for the attic space 9 from the ceiling 3 to the roof 8 and the underfloor space 12 from the floor 5 to the foundation 11 is an insulated space.
  • Heat insulation methods can be broadly divided into external heat insulation and internal heat insulation, and each method can be adopted according to its merits/disadvantages.
  • the object is building 2. Regarding the airtight performance, although it depends on the specifications of the airtight sheet, the continuity of the airtight layer is maintained by attaching airtight tape etc. to the joints of the airtight sheet, and building 2 clears at least the C value of 1.0. do.
  • an air-conditioning unit 10 which is an air-conditioned room with high airtightness and heat insulation, covered with a wall, a heat insulating material, and airtightly treated, is located between the entrance 13 and the entrance 13. It is provided in the second floor hall 15 at the top of the stairs 14 going up to the floor.
  • the air conditioning unit 10 is provided with a closed door (not shown) that allows entry and exit from the second-floor hall 15 by opening and closing, and that is highly airtight when closed.
  • the air conditioning unit 10 is installed in the hall 15 on the second floor, but it may be installed in a non-residential room such as a staircase 16 or a machine room (not shown).
  • An air conditioning unit 10 that generates conditioned air is provided with a plurality of air blowing units 17 and an air conditioning unit 20 that is connected to an air conditioning outdoor unit 18 installed outdoors by refrigerant pipes and electrical wiring 19 .
  • the air conditioning unit 20 has a heat exchanger (not shown) and an air blower (not shown), and the air blowing unit 17 has a fan (not shown) and a motor (not shown).
  • the air-conditioning unit 20 and the blower unit 17 are attached to the intermediate plate 21 of the air-conditioning unit 10, and behind them, there are a room or space to be air-conditioned, walls, covered with a heat insulating material, and airtightly treated.
  • the space between the ceiling 32 on the first floor and the floor 33 on the second floor is a so-called inter-floor space 34, which is covered with air-conditioned rooms and spaces above and below, and is covered with outer walls having heat insulating materials 4 on the front, back, left and right,
  • the air-conditioning air passage A30 and the air-conditioning air passage B31 are connected by a connecting portion 35 extending to the depth of the air-conditioning unit 10, and when a large amount of conditioned air flows from the air-conditioning air passage A30 to the air-conditioning air passage B31, the pressure loss is minimized.
  • the area of the connection part is enlarged so as not to receive it.
  • the inter-floor 34 consists of beams (not shown) fixed to pillars (not shown) and floor joists (not shown) above which the second-floor subfloor board (not shown) and the floor 33 are attached, and below It is a space created by pasting the ceiling base plate (not shown) on the first floor and the ceiling 32, and generally has a height of 300 to 400 mm.
  • the air-conditioning air duct B31 has an airtight sheet around the contact surface in order to increase the airtightness between the horizontally stretched underfloor board, the floor 33, the ceiling underboard, the ceiling 32 and the four outer walls and vertically stretched boards.
  • the outer wall in order to prevent insulation loss, it has an airtight insulation structure with heat insulation material.
  • the air-conditioning air passage B31 is open only at the connecting portion 35 and an air outlet for blowing the air-conditioned air to each room, which will be described later.
  • the ceiling 32 of the room A23, the floor 33 of the room B24, and the ceiling 32 of the entrance 13 in the building 2 are provided with air outlets 40, 41, and 42, respectively, so as to be connected to the air conditioning air passage B31.
  • 42 are air supply grilles for blowing out the conditioned air, the direction of which can be changed, and the outlets 40 and 41 have a fan (not shown) and a motor (not shown) on the side of the air conditioning air passage B31.
  • Blower fans 45 and 46 are provided. Further, in the blower fans 45 and 46, the performance of the blower fan is stabilized, the noise of the blower fan itself is reduced, the propagation of blowing sound from other parts of the blower unit 17, and the propagation of noise from other rooms and floors (crosstalk).
  • 1 m muffling ducts 47 and 48 are connected.
  • the length of the muffling ducts 47 and 48 may be adjusted according to the degree of noise.
  • Blower fans 45 and 46 and noise reduction ducts 47 and 48 are connected to the outlets 40 and 41.
  • the purpose of the fan is to increase the amount of air from the outlets 40 and 41, as will be described later. Since the purpose of the muffling duct is to stabilize the performance of the noise fan and to muffle the noise, the airflow path B31 and the outlets 40 and 41 are directly connected.
  • the noise reduction ducts 47 and 48 are connected to the blower fans 45 and 46. Noise propagation (crosstalk) from rooms and other floors can be prevented.
  • air outlets are provided in room A23 and room B24 as living rooms.
  • the outlet is provided at the entrance 13, the outlet may be provided in the second floor hall 15, under the stairs 16, attic space 9, underfloor space 12, machine room, corridor, storage room, closet, shoe cupboard, etc. .
  • the conditioned air blown out from the air outlet 22 of the air blower 17 passes from the air conditioned air passage A30, through the air conditioned air passage B31, through the air blowers 45 and 46, from the air outlets 40, 41 and 42 to the room A23 and the room A23. B24 blows out at entrance 13.
  • the air conditioning air duct B31 is installed at the air outlets on the floor and ceiling of those rooms and spaces. It is spread horizontally so as to be connected, and the entire building 2 is air-conditioned and ventilated.
  • the outlet on the ceiling 32 side of the first floor and the outlet on the floor 33 side of the second floor, which are connected to the air conditioning fan path B31 overlap each other with the air conditioning fan path B31 interposed therebetween when the building 2 is viewed from above, 1 Noise from the floor can be heard on the second floor, or vice versa (crosstalk) may increase, making it difficult to protect privacy.
  • Crosstalk noise can be reduced by providing an interval of 2 m or more. As an example, there was a difference of about 3 dB between the noise at 1 m directly below the outlet on the first floor and the noise at 1 m directly above the outlet on the second floor.
  • the air-conditioning duct A30 and the air-conditioning duct B31 are far from the outer skin of the building 2 and are surrounded by rooms, spaces, heat insulating materials, etc. It tends to be the same as the temperature of the room or space.
  • the air velocity in the air duct should be 5 to 7 m/s or less. Design and select so that there is enough pressure and power consumption and noise do not increase.
  • the air-conditioned air generated in the air-conditioning unit 10 is passed through the air-conditioning air passage A30 and the air-conditioning air passage B31 surrounded by rooms, spaces, heat insulating materials, etc. , 46, and air supply passages (thick arrows) blowing out from the air outlets 40, 41, 42 to the room A23, the room B24, and the entrance 13 are formed.
  • Exhaust ports 50 and 51 such as undercuts of doors (not shown) of room A 23 and room B 24 open between the entrance 13 and the hall 15 on the second floor.
  • a return air port 55 (intake part) such as an intake grille is provided at the top of a sealed door (not shown) on the second floor hall 15 side of the air conditioning unit 10, and all the air sucked into the air conditioning unit 10 is It is sucked from the return air port 55 (suction portion).
  • the air in the room A23 passes through the exhaust port 50, enters the entrance 13, passes through the stairs 14, and the air in the room B24 passes through the exhaust port 51, enters the second floor hall 15, and enters the return air port 55.
  • a return air path (thin arrow, including inside the air conditioning unit 10) returning to the air conditioning unit 10 is formed.
  • a circulation path (not shown, included in the air conditioning unit 10) is formed by connecting the supply air path and the return air path.
  • the outdoor air is introduced into the room to the left side of the air-conditioning air passage B31 in the inter-floor 34, where it is unlikely to affect the air supply passage, and when the indoor air is discharged to the outside, all the heat of the indoor air is transferred to the outdoor air.
  • a heat exchange air unit 60 is provided to recover the heat, and the entire building 2 is ventilated.
  • the heat exchange air unit 60 has a 24-hour ventilation air volume of 125 m 3 /h, a strong notch ventilation air volume of 250 m 3 /h, and a total heat exchange rate of about 70%.
  • the ceiling of the toilet 61 in the building 2 is provided with a ventilation exhaust port 62 such as an exhaust louver for exhausting the air in the toilet 61, and is connected to an exhaust duct (not shown) or directly to the heat exchange air unit 60. ing.
  • An outdoor exhaust hood A66 is provided in a through-hole in the outer wall of the building 2, and is connected to the heat exchange air unit 60 by an exhaust duct A65.
  • the heat exchange air unit 60 includes an introduction fan (not shown) for introducing outdoor air, an exhaust fan (not shown) for discharging indoor air, a motor (not shown), and a motor (not shown) for recovering all the heat of the indoor air to the outdoor air. and a pre-filter 64 for the element, which is arranged on the indoor air inlet side of the heat exchange element 63 to prevent dust and the like of the indoor air from adhering to the element.
  • the element prefilter 64 is a polyester or modacrylic non-woven fabric having a thickness of 10 mm to 20 mm, is used at a standard wind speed of 2.5 m/s, has an efficiency (weight method) of 75%, and can be recycled by washing.
  • An inspection opening is provided in the ceiling of the toilet 61 below the heat exchange air unit 60 to facilitate maintenance such as regular cleaning of the heat exchange element 63 and element pre-filter 64 .
  • the indoor air passes through the exhaust duct etc. from the ventilation exhaust port 62, recovers all the heat in the heat exchange air unit 60, passes through the exhaust duct A65, and is exhausted to the outside from the outdoor exhaust hood A66.
  • the indoor air discharge path is formed between the ventilation exhaust port 62 and the outdoor exhaust hood A66, and is formed by the heat exchange air unit 60 and the exhaust duct A65, such as an exhaust duct.
  • the element pre-filter 64 of the heat exchange unit 60 is provided in the indoor air discharge path, other filters may be provided in addition to the element pre-filter 64 or together with the element pre-filter 64 .
  • an exhaust fan (not shown) of the heat exchange unit 60 is provided in the indoor air discharge path, but other exhaust fans may be provided in addition to this exhaust fan or together with this exhaust fan.
  • An outdoor air supply hood 67 is provided in a through-hole in the outer wall of the building 2 and connected to the heat exchange air unit 60 by an air supply duct A68. In the middle of the air supply duct A68, between the floors 34, a filter box 70 having an outdoor air cleaning filter 69 for cleaning the outdoor air to be introduced is provided, and an inspection opening is provided in the ceiling of the toilet 61 below it.
  • the outside air cleaning filter 69 is a fine particle filter made of polyethylene terephthalate, polypropylene, or PP resin and having a thickness of 35 mm. It is a specification to exchange once every two years for collection efficiency.
  • a ventilation air supply port 71 for blowing outdoor air into the building 2 is provided, and is connected to the heat exchange air unit 60 with an air supply duct B72. It is As a result, the outdoor air is introduced from the outdoor air supply hood 67, passes through the air supply duct A68, is cleaned in the filter box 70, recovers all the heat in the heat exchange air unit 60, and passes through the air supply duct B72. , is introduced into the room from the ventilation air supply port 71 .
  • the outdoor air introduction path is formed between the outdoor air supply hood 67 and the ventilation air supply port 71, and is formed by the air supply duct A68, the filter box 70, the heat exchange air unit 60, and the air supply duct B72.
  • the outside air cleaning filter 69 of the filter box 70 is provided in the outdoor air introduction path, but other filters besides the outside air cleaning filter 69 or together with the outside air cleaning filter 69 may be provided.
  • the introduction fan of the heat exchange unit 60 is provided in the outdoor air introduction path, another introduction fan may be provided in addition to this introduction fan.
  • the inter-floor 34 when the ventilation outlet 62 and the heat exchange unit 60 are connected by an exhaust duct, the inter-floor 34 is covered with air-conditioned rooms and spaces above and below, and is covered with heat insulating materials on the front, back, left, and right. Because it is an insulated space, there is little possibility of condensation inside the duct, and in order to prevent dust and moisture from accumulating inside the duct and absorbing water, there is no heat insulating material or non-woven fabric inside the duct. Use non-insulated ducts.
  • the exhaust duct A65 and the air supply duct A68 are provided in the inter-floor 34 between the outdoor exhaust hood A66 or the outdoor air supply hood 67 and the heat exchange air unit 60, and are ducts in contact with the outdoor air, so there is a possibility of condensation. Since there is a possibility that dust and the like may enter from the outside, a flexible duct with high heat insulation and moisture resistance is used.
  • the structure of the duct consists of, from the outside, an external covering material (not shown) such as a flexible polyethylene sheet with a thickness of about 0.08 mm, and a heat insulating material such as glass wool with a thickness of 25 mm and a density of about 24 kg/m 3 .
  • the inner covering material (not shown) and the air passage (not shown) through which air, etc., pass. ) is provided so that even if the duct is bent, it will not buckle and the cross-sectional area of the internal air passage can be secured.
  • Polypropylene film is used instead of non-woven fabric as the inner covering material, because the surface roughness is small, so dust does not easily accumulate on the inner surface of the duct, and since it does not contain moisture, it is difficult for mold to grow.
  • the duct space may be secured by using glass wool or the like having a density of 100 kg/m 3 or more and a thickness of 10 mm or less.
  • the air supply duct B72 is an air supply duct provided between the floors 34 between the ventilation air supply port 71 and the heat exchange air unit 60, and is a duct through which the indoor air and the outdoor air after heat exchange pass. , moisture resistant and flexible ducts. Since the heat exchange air unit 60, the exhaust duct B65, and the air supply duct A68 are in contact with the outdoor air, there is a possibility of condensation and dust entering from the outdoor. It is necessary to provide an inspection opening nearby so that it can be cleaned easily and replaced after long-term use.
  • the building 2 has a ceiling heat insulation specification and a floor heat insulation specification, and the attic space 9 and the underfloor space 12 are non-insulated spaces.
  • the heat exchange air unit 60, the filter box 70, the exhaust duct B65, etc. are installed in the inter-floor 34, which is a heat insulating space and has a sufficient cross-sectional area as an air conditioning air duct.
  • An inspection opening is provided in the ceiling of the toilet 61 or the like, which is the lower part, so that periodic cleaning and replacement during long-term use can be easily performed.
  • the toilet 61 is not provided with an outlet for blowing out conditioned air, but is provided with a louver 75 through which the air flows in and out between the toilet 61 and the entrance 13 . Also, part of the air that has conditioned the room and space flows into the toilet 61 from the louver 75, and when the air is stable, the air quality (temperature, humidity, cleanliness, etc.) in the toilet 61 is close to that of the conditioned air.
  • the heat exchange air unit 60 By the operation of the heat exchange air unit 60, the fresh outdoor air cleaned by the outside air cleaning filter 69 provided in the outdoor air introduction path is introduced by the introduction fan of the heat exchange air unit 60, and the so-called dirty air such as the toilet 61 is introduced.
  • Air polluted with moisture in the zone and part of the air that has conditioned the room and space pass through the indoor air discharge path from the ventilation exhaust port 62 and are sent to the heat exchange air unit 60 by the exhaust fan of the heat exchange air unit 60. After the total heat is exchanged with the outdoor air by the heat exchange element 64, it is discharged to the outside. By heat exchange, the dust, moisture, mold spores, etc. in the building can be reduced while ventilating the building 2 in an energy-saving manner.
  • the toilet 61 is provided with the ventilation exhaust port 62 and the grille 75, but odors, moisture, harmful substances, etc. are generated and accumulated in places other than the toilet, such as washrooms, bathrooms, and kitchens.
  • a ventilation exhaust port 62 and a louver 75 may be provided in a so-called dirty zone, which is a room or space that is easy to clean.
  • the ventilation exhaust port 62 may be provided in a room or space downstream of the circulation path (return air path) such as the entrance 13, the second floor hall 15, the air conditioning unit 10, etc. In that case, the indoor air of the room or space may be A part of it is discharged outside the room or space together with the dust and moisture generated by normal life. It is necessary to provide a separate ventilation exhaust port for each, or a separate ventilation fan, which will be described later.
  • a ceiling-embedded ventilation fan 81 with a strong notch air volume of 80 m 3 /h is provided to exhaust the air in the bathroom 80, and the exhaust duct C82 penetrates the outer wall of the building 2. It is connected to an outdoor exhaust hood C83 provided in the hole. Since the ceiling of a unit-type bathroom is generally lower than the ceiling 3 of the second floor of the building 2, the ceiling-embedded ventilation fan 81 is installed in a heat insulating space.
  • the exhaust duct C82 is provided in a heat-insulating space between the outdoor exhaust hood C83 and the ceiling-embedded ventilation fan 81, and is a duct in contact with the outdoor air. and the same specifications as the air supply duct A68.
  • the bathroom 80 is not provided with an air outlet for blowing out conditioned air, but is provided with a louver 76 for air to flow in and out between the second floor hall 15, Part of the air that has conditioned the room and space that has returned to the floor hall 15 flows from the louver 76 into the bathroom 80, and when stable, the air quality (temperature, humidity, cleanliness, etc.) in the bathroom 80 is close to that of the conditioned air. ).
  • the ceiling-embedded ventilation fan 81 is provided in the bathroom 80.
  • places other than the bathroom such as a washroom, a toilet, a kitchen, etc.
  • Ventilation fans may be provided in rooms and spaces where odors, large amounts of moisture, harmful substances, etc. tend to be temporarily generated and accumulated, and these can be quickly exhausted directly to the outside.
  • the ceiling-mounted ventilation fan 81 is provided.
  • a heat exchange air unit that is resistant to deterioration due to moisture in bathrooms, oil in kitchens, etc. may be used.
  • the air conditioning unit 10 is provided with a plurality of filters 85 , 86 , 87 (filter sections A, B, C) for cleaning the air inside the building 2 .
  • filters 85 , 86 , 87 filter sections A, B, C
  • a return air port filter 85 filter Part A
  • dust and the like are removed from all of the sucked air at the most upstream of the air passage in the air conditioning unit 10 .
  • the air conditioning unit 20 is provided upstream of a heat exchanger (not shown) so as to purify the intake air, prevent dust from adhering to the heat exchanger, remove the dust, etc., and blow out the conditioned air.
  • An air conditioner filter 86 (filter section B) is provided.
  • the air blowing section 17 is provided upstream of the fan (not shown) to clean the sucked air, air conditioning air passage A30, air conditioning air passage B31, room A23 B24, the entrance 13, and the second floor hall 15 are provided with a blower section filter 87 (filter section C) so that dust and the like are not blown out. Both the air conditioning unit filter 86 and the blower unit filter 87 can be removed from the main body for maintenance such as periodic cleaning.
  • the three filters 85, 86, and 87 are filters that are suitable for collecting dust and the like, and have a good balance between collection efficiency and maintenance frequency.
  • the return air port filter 85 is a polyester or modacrylic nonwoven fabric with a thickness of 15 mm to 30 mm, is used at a standard wind speed of 1 m/s, has an efficiency (weight method) of 80% or more, and can be recycled by washing.
  • the air-conditioning unit filter 86 is a filter made by weaving polypropylene fibers in a honeycomb shape (honeycomb shape) and molded in a resin frame. is easy.
  • the blower filter 87 is a non-woven fabric made of polyester or the like having a thickness of 2 mm, is used at a standard wind speed of 2 m/s, has an efficiency (weight method) of 30%, a suitable pressure loss, and can be regenerated by washing. If it is desired to reduce the frequency of maintenance such as cleaning, a filter made of polypropylene fibers woven in a honeycomb shape may be formed in a resin frame, similar to the air conditioning unit filter 86, although the efficiency will be slightly reduced. is too low, and it affects the promotion of mixing of the conditioned air in the mixing section 95 upstream of the blower section filter 87 .
  • the most upstream return air port 55 (suction portion) of the air passage at the entrance of the air conditioning unit 10, the air conditioning unit 20 in the air conditioning unit 10, and the most downstream air blowing portion 17 of the air passage at the exit of the air conditioning unit 10 Filters A, B, and C are provided, respectively, because the main purpose of the filters is to remove dust, which is one of the breeding conditions for mold. Since three filter sections are arranged in series to achieve a proper balance between collection efficiency and maintenance frequency for collecting dust, etc., the filter sections become clogged early and the pressure loss increases. This is because the possibility is low, and dust and the like can be reliably collected while suppressing maintenance frequency.
  • filter sections are provided at the inlet and outlet of the air-conditioning unit 10, respectively, all the air passing through the air-conditioning unit 10 that produces the cleaned air is cleaned twice in one cycle, and one filter section and one housing are used. This is because even if dust or the like leaks due to gaps or the like, it is possible to reliably prevent dust or the like from flowing into the air-conditioning air passage. can be reliably prevented from flowing into the air-conditioning air duct.
  • the air cleaner 90 Downstream of the return air port 55 in the air conditioning unit 10 and between the air conditioning unit 20 and the air blowing unit 17, an electric dust collecting air cleaner 90 is provided.
  • the air cleaner 90 has a prefilter and an electric dust collector.
  • the pre-filter is a SUS filter with a coarse mesh of about 20 to 50 mesh located upstream of the electric dust collector. Coarse particles with a particle size of 10 to 20 ⁇ m or more are removed and passed through an electric dust collector.
  • the pre-filter may be made of resin such as polypropylene depending on the application.
  • An electric dust collector downstream of the pre-filter removes even finer particles with a particle size of 0.3 ⁇ m or more, such as airborne mold spores, dust, pollen, yellow sand, PM2.5, and other airborne particles.
  • an electric dust collector type air purifier 90 is provided. It may be selected according to the type and degree of dust, bacteria, harmful substances, etc. to be removed, the shape of the machine, the shape of the air conditioning unit 10, the air velocity in the air conditioning unit 10, the frequency of maintenance such as cleaning, and the like. For example, when targeting viruses with a particle size of 0.1 ⁇ m or more that can be captured by a HEPA filter, the HEPA filter type is used. The pre-filter and the electric dust collector can be easily cleaned and replaced by opening the sealed door of the air conditioning unit 10 .
  • the air purifier 90 is provided in the air conditioning unit 10 in this embodiment, it may be provided in the middle of the return air path returning to the air conditioning unit 10 from the room A23 or the like.
  • the blower section 17 in the air conditioning unit 10 is separated from the blower (not shown) of the air conditioning section 20, but the air conditioning blower function for exchanging heat with a heat exchanger (not shown) and each Any configuration of the blower unit 17 and the blower may be used as long as the conveying function of blowing air to the room or each space works effectively.
  • the air-conditioning unit 10 is a closed air-conditioning room covered with walls and heat insulating material, but it may be a compact housing covered with sheet metal or heat insulating material.
  • part of the space such as the second floor hall 15, the bottom of the stairs 14, and the corridor may be surrounded by a wall or the like, provided with the air conditioning unit 20, the blower unit 17, and the like, and may be a partially open space.
  • the air conditioning unit 20 and the air blowing unit 17 are large enough to facilitate maintenance.
  • an air conditioning unit controller 110 having a sensor and a control unit for detecting the temperature, humidity, and dust concentration of the air after passing through the air cleaner 90 is provided below the air cleaner 90 in the air conditioning unit 10.
  • a room temperature controller 120 having a temperature setting section for setting the temperature and a control section is provided.
  • the air conditioning unit controller 110 and the room temperature controller 120 are connected by signal lines for exchanging signals with the control section of the air conditioning section 20 and the control section of the blower section 17 .
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the air conditioning unit 10.
  • the air-conditioning unit 10 which is covered with a wall (including a closed door) and a heat insulating material, is installed in the second-floor hall 15, and above the closed door (not shown) in contact with the second-floor hall 15, room A23, etc.
  • a return air port 55 (suction portion) through which air returns to the air conditioning unit 10 is provided, and a return air port filter 85 (filter portion A) is provided.
  • the air-conditioning unit 20 and the blower unit 17 are attached to the intermediate plate 21 of the air-conditioning unit 10, and behind them, there are a room or space to be air-conditioned, walls, covered with a heat insulating material, and airtightly treated.
  • the air conditioning unit 20 blows part of the air sucked from the return air port 55 by the blower unit 17 (air mixed with the return air from the room and the space and the outdoor air introduced from the outside in the hall 15 on the second floor). (not shown), the air is sucked from the suction port 96 on the top surface and the front surface, cleaned by the air conditioning unit filter 86 (filter unit B), and heat-exchanged with the refrigerant by the heat exchanger (not shown). The air is blown downward from the outlet 97 .
  • an air purifier 90 is provided so as to partition the upper and lower parts of the air conditioning unit 10 .
  • a mixing unit 95 in which the air sucked from the return air port 55 (at the second floor hall 15, the return air from the rooms and spaces and the outdoor air introduced from the outside) This is a space in which part of the mixed air) and the air blown out from the air conditioning unit 20 are mixed.
  • the air blower 17 uses a fan (not shown) to blow the air blown out from the air conditioner 20 and a part of the air that bypasses the air conditioner 20 without being sucked into the air conditioner 20 from the return air port 55 .
  • the conditioned air mixed in the mixing unit 95 is sucked from the suction port 98, further cleaned by the blower unit filter 87 (filter unit C), flowed into the air conditioned air passage A30, and the connection unit 35 It passes through and enters the air-conditioning ventilation path B31 of the inter-floor 34. Since the plurality of blower sections 17 are provided with the blower section filter 87 (filter section C), the air flow sucked into the blower section 17 has an appropriate resistance, and the air flow is controlled upstream of the blower section filter 87 (filter section C).
  • the mixing section 95 which is the space in front, the remaining part of the air blown out from the air conditioning section 20 and part of the air sucked in from the return air port 55 (suction section) stays for a while, resulting in a turbulent flow. As a result, mixing is promoted, and the air quality (temperature, humidity, cleanliness, etc.) becomes conditioned air that is uniform. The air quality becomes uniform, resulting in uniform air quality inside the building.
  • FIG. 3 is a vertical cross-sectional view of the air conditioning unit 10, similar to FIG.
  • the air blowing unit 17 has a sirocco fan (not shown)
  • the air outlet (not shown) of the casing (not shown) and the air outlet 22 are close to each other, and the duct is not connected to the air outlet 22 in an open state.
  • the flow of blown air may not be stable, so in that case, if a blowing duct 36 with a length of about 1.5 m is connected to the blowing port 22, the cross-sectional area will be temporarily reduced to increase the wind speed. As a result, the flow may be stabilized and the performance of the air blower 17 may be exhibited.
  • the blowout duct 36 is a flexible duct with an inner diameter of 150 mm, which has high heat insulation and moisture resistance.
  • External covering material 100 non-breathable, non-moisture permeable, small surface roughness (surface unevenness), thickness 0, heat insulating material such as glass wool with a thickness of 25 mm and a density of about 24 kg / m 3 , polyester non-woven fabric, etc. .1mm thick polypropylene film, soft vinyl chloride film, PET film, and other internal covering materials, air passages for conditioned air, etc., and molded polypropylene resin, etc.
  • a core material (not shown) is provided so that even if the blowout duct 36 is bent, it will not buckle and the cross-sectional area of the internal air passage can be secured.
  • One side of the blow-out duct 36 is connected to the blow-out port 22 of the blower section 17, and the other side is connected to a hole provided in a partition wall 37 fixed to a beam or the like of the air-conditioning air-flow passage B31 in the inter-floor 34. , the air-conditioned air blown by the air blower 17 enters the air-conditioned air passage B31.
  • the main purpose of the partition wall 37 is to fix the blow-out duct 36, and an air-conditioning air duct B31 with high airtightness and heat insulation is provided in the entire inter-floor 34, and the partition wall 37 is provided in it.
  • the blowout duct 36 it is not necessary to apply an airtight seal or the like to the contact surface between the upper, lower, left, and right sides of the air conditioning air passage B31 and the contact surface with the blowout duct 36. If the blowout duct 36 is not crushed or blocked, the partition wall 37 is provided. Instead, it is sufficient to simply place the blow-out duct 36 in the air-conditioning air passage B31. In this case, since the blowout duct 36 is connected only to exhibit the performance of the blower section 17, the blower section 17 and the air conditioning air passage B31 are directly connected as an air passage.
  • the blow-out duct 36 is about 1.5 m and extends to the partition wall 37, but there is a blow-out port away from the connection part 35 of the air conditioning air passage B31, and there is a structure that acts as a resistance such as a beam or a joist on the way. If there is a body, the air volume from the air outlet will be less than the designed air volume, and the temperature between rooms or spaces may become uneven, or the temperature in the room or space may become uneven.
  • By extending the blow-out duct 36 to the blow-out port and directly connecting it to the blow-out port it is also possible to blow out the corresponding air volume of the blower section 17 from the blow-out port as it is. For maintenance such as replacement, it is necessary to provide an inspection opening in the ceiling 32 of the first floor, which is the lower part of the inter-floor 34, or the floor 33 of the second floor, which is the upper part.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the air conditioning section 20.
  • the air sucked in from the upper and front suction ports 96 of the housing of the air conditioning unit 20 is cleaned by the air conditioning unit filter 86, heat-exchanged with the refrigerant by the heat exchangers 91 and 92, and blown by the blower 100.
  • the air is blown out from the outlet 97 in the direction in which the louver 94 faces.
  • the air conditioning unit 20 has three operation modes of cooling/heating/reheat dehumidification, and the heat exchangers 91 and 92 have a structure in which the characteristics of the flowing refrigerant change depending on each operation mode, and the roles are switched.
  • both the heat exchangers 91 and 92 function as evaporators through which low-temperature, low-pressure refrigerant flows
  • both the heat exchangers 91 and 92 function as condensers through which high-temperature, high-pressure refrigerant flows. do.
  • the heat exchanger 91 functions as an evaporator through which a low-temperature, low-pressure refrigerant flows
  • the heat exchanger 92 functions as a reheater through which a medium-temperature, medium-pressure refrigerant flows.
  • FIG. 5 is a control block diagram of the same system.
  • the air conditioning unit controller 110 detects the temperature of the conditioned air in the mixing section 95 after passing through the air purifier 90 and before being sucked into the air blowing section 17 in the air conditioning unit 10, and the humidity of the same air. and a dust sensor 113 for detecting the mass concentration of dust in the air.
  • the room temperature controller 120 detects the temperature of the air sucked into the return air port 55 (at the second-floor hall 15, air mixed with the return air from the rooms and spaces and the outdoor air introduced from the outside).
  • the air conditioning unit 20 has an intake temperature sensor 133 that detects the temperature of the intake air heat-exchanged by the heat exchangers 91 and 92, transmits data to the control unit 130, and rotates the blower 100 according to instructions from the control unit 130. It has a fan controller 131 that controls the number of fans and a louver controller 132 that controls the angle of the louvers 94 .
  • the air conditioner outdoor unit 18 includes a compressor control unit 136 that controls the rotation speed of a compressor (not shown) and an outdoor fan control unit 137 that controls the rotation speed of an outdoor fan (not shown) according to instructions from a control unit 135. have.
  • the blower unit 17 has a motor control unit 141 that controls the rotation speed of a motor (not shown) according to instructions from the control unit 140 .
  • the control section 114 of the air conditioning unit controller 110 and the control section 124 of the room temperature controller 120 are connected by a signal line 150 to exchange signals.
  • the control section 114 of the air conditioning unit controller 110 and the control section 130 of the air conditioning section 16 are connected by a signal line 151 to exchange signals.
  • the controller 130 of the air conditioner 20 and the controller 135 of the air conditioner outdoor unit 18 are connected by a signal line 152 to exchange signals.
  • the control section 114 of the air conditioning unit controller 110 and the control sections 140 of the plurality of air blowing sections 17 are connected by signal lines 153, respectively, and exchange signals with each other.
  • the air cleaner 90 has an electric dust collector control section 161 that controls the operation of the electric dust collector according to instructions from the control section 160 .
  • the control section 114 of the air conditioning unit controller 110 and the control section 160 of the air purifier 90 are connected by a signal line 154 to exchange signals.
  • the heat exchange air unit 60 has a motor control section 166 that controls the rotation speed of the motor according to instructions from the control section 165 .
  • the controller 114 of the air conditioning unit controller 110 and the controller 165 of the heat exchange unit 60 are connected by a signal line 155 to exchange signals.
  • the air conditioning unit controller 110 and the room temperature controller 120 are connected to the air conditioning unit 20, the plurality of blowers 17, the air purifier 90, and the heat exchange unit 60 by a plurality of signal lines 150 to 155, respectively, and communicate with each other. and controls the air conditioning ventilation system 1 appropriately.
  • communication is performed by a wired system using a signal line, but a wireless communication unit is provided for each, and a wireless system such as Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), and infrared rays is used. I don't mind.
  • the air conditioning unit 20 when the temperature is set by the temperature setting unit 125 of the room temperature controller 120 and the air conditioning and ventilation system 1 is operated, the air conditioning unit 20, the plurality of air blowing units 17, the air purifier 90, and the heat exchange air unit 60 are operated. , is properly controlled and operated by the air conditioning unit controller 110 . Return air after air conditioning of each room and each space is returned to the hall 15 on the second floor through the return air path by a plurality of fans 17. - ⁇ Also, the outdoor air cleaned by the filter box 70 and heat-exchanged with the indoor air by the heat exchange air unit 60 enters the second floor hall 15 through the ventilation air supply port 71 .
  • the rest of the air sucked from the return air ports 55 in the plurality of air blowing units 17 bypasses the air conditioning unit 20 and passes through the air purifier 90 together with the blown air blown out from the air conditioning unit 20 to further fine bacteria and the like. is removed, the air is purified, and in the mixing section 95, well-mixed conditioned air is obtained.
  • the plurality of blower sections 17 draw in air-conditioned air from the suction port 98, further clean it with the blower section filter 87 (filter section C), and flow it into the air-conditioned air passage A30.
  • the air volume of the air conditioning unit 20 is about 600 m 3 /h, and the temperature of the blown air is about 10 K during cooling and about 20 K during heating with respect to the temperature of the intake air. Since the total air volume of the blowing section 17 is about 1500 m 3 /h, the remaining about 900 m 3 /h of the air sucked in from the return air port 55 bypasses the air conditioner 20 and the mixing section 95 , approximately 1500 m 3 /h of conditioned air of approximately 5 K during cooling and within approximately 10 K during heating is sucked into the plurality of air blowing sections 17 .
  • the building 2 is highly airtight and highly insulated, and there is almost no temperature gradient in the return air path. It is almost the same as the average temperature of each room and the average temperature of each space.
  • the air-conditioning air duct A30 is connected to the air-conditioning air duct B31 at the connection part 35, and both are far from the outer skin of the building 2, and are surrounded by rooms, spaces, walls, and heat insulating materials, and are also airtightly treated. A temperature gradient of the conditioned air in the conditioned air duct is almost non-existent.
  • the inner surfaces of the air-conditioning air duct A30 and the air-conditioning air duct B31 are substrate boards, beams, joists, etc., and fine dust and the like originally adhered to them are mixed with the room or space by the air-conditioned air passing through.
  • the material may also serve as an airtight sheet or may be attached alone.
  • the conditioned air even if the conditioned air is not attached, if the conditioned air is allowed to flow continuously for a while, it will be cleaned by the plurality of filter units and the air purifier 90, and will be discharged to the outside by the exhaust fan of the heat exchange air unit 60 and the ceiling-mounted ventilation fan 81. After that, the cleaned conditioned air circulates in the building 2.
  • the air-conditioned air that has passed through the air-conditioned air passage B31 is blown out from the air outlet 42 of the entrance 13, and the motors of the air blowers 45 and 46 that can adjust the air volume to 100 m 3 /h to 200 m 3 /h are operated.
  • the sucked conditioned air is blown out from the outlet 40 of the room A23 and the outlet 41 of the room B24 to air-condition and ventilate the entrance 13, the room A23 and the room B24.
  • the air is cooled by the plurality of filter units and the air cleaner 90 within about 5 K during cooling and within about 10 K during heating.
  • Cleaned air-conditioning air is passed through the air-conditioning air passage A30 and the air-conditioning air passage B31 surrounded by rooms, spaces, etc. by the air blower 17, and from the outlets 40, 41, 42, into the room A23 and the room B24. Since the conditioned air is blown out to the entrance 13, even if it passes through the conditioned air passages A30 and B31, there is almost no temperature gradient. , Cleaned conditioned air with a large air volume of about 10K or less during heating is blown out from the outlets 40, 41, 42, and the inside of the building 2 is air-conditioned and ventilated with a very comfortable and uniform temperature and very good air quality. .
  • the air-conditioning air passage A30 and the air-conditioning air passage B31 there is a large amount of clean air of about 5K during cooling and about 10K during heating with respect to the temperature of the room and space around the air-conditioning air passage. Since the air-conditioned air passes through, condensation does not occur inside and outside the air-conditioning air passage, and especially moisture, dust, bacteria, etc. are less likely to stay and accumulate in the air-conditioning air passage.
  • the air outlets 40 and 41 are provided with blower fans because they are farther from the connection part 35 of the air conditioning air passage B31 than the air outlet 42.
  • the air volume from the air outlets 40 and 41 may be less than the designed air volume, such as when the opening area of the air outlets 50 and 51 is small, and the temperature between the rooms and spaces may become uneven. This is because there is a possibility that the temperature in the room or space may become uneven.
  • the cross-sectional area of the air-conditioning air passage B31 is large and the wind speed in the air-conditioning air passage B31 is small, the specific gravity of the air-conditioned air is affected.
  • the 2nd floor is warm enough, but the air volume from the air outlet on the ceiling of the 1st floor is small, and the 1st floor is cold.
  • outlets 40, 41, 42 and the fans 45, 46 can be removed from the room A23, the room B24, and the entrance 13 so that maintenance such as periodic cleaning and replacement for long-term use are possible. Alternatively, it is necessary to provide an inspection opening nearby.
  • the conditioned air that conditioned and ventilated each room and each space returns to the second floor hall 15 from the exhaust port 50 on the first floor through the entrance 13 and the stairs 14, and returns to the second floor hall 15 from the exhaust port 51 on the second floor. 15 and return to the air conditioning unit 10 through the return air port 55 .
  • the air sucked from the return air port 55 (air mixed with the return air from the rooms and spaces and the outdoor air introduced from the outside in the hall 15 on the second floor) is again conditioned by the air conditioning unit 10, and each room Since the heat is supplied to each space, the heat and air quality of the return air are reused, resulting in energy saving.
  • the air containing odors, harmful substances, etc. is completely heat-exchanged by the heat exchange air unit 60 with the outdoor air cleaned by the filter box 70, exhausted to the outside from the outdoor exhaust hood A66, and returned air from the room and space.
  • a part of the air mixed with the outdoor air introduced from the outside replaces the air of the toilet 61.
  • the ceiling-mounted ventilation fan 81 is operated at a high notch to quickly discharge the air directly to the outside while the thunder 76 is removed. Therefore, part of the air mixed with the return air from the room or space and the outdoor air introduced from the outside replaces the air in the bathroom 80. Therefore, when stable, the air quality (temperature and humidity) in the bathroom 80 is close to that of conditioned air , cleanliness, etc.).
  • the amount of air blown by each air blower 17 is determined from the volume of each room and each space. Airflow required for air conditioning is at least 8m 3 /h or more per 2.5m 3 room, ideally 20m 3 /h or more. . Since the blower unit 17 rotates a sirocco fan (not shown) with a highly efficient DC motor (not shown), the rotation speed of the sirocco fan (not shown) is controlled by the control unit 140 and the motor control unit 140 depending on the air conditioning load and the like. It is controlled by the unit 141 .
  • the number of air blowing units 17 is one for each air outlet, but if the air blowing unit 17 has a margin for the required air blow amount described above, the number of air outlets may be increased depending on the shape of the room or space. Although it is possible to do so, there is a possibility that moisture, dust, bacteria, etc. will accumulate and accumulate in the air-conditioning air duct along the way due to changes in air volume distribution due to resistance in the air-conditioning air duct and reduction in wind speed. Also, maintenance such as cleaning is difficult, so in principle, it is desirable to have a ratio of 1:1. If multiple outlets are to be provided, a blower fan should be installed at the outlet, or the inside of the branch may be cleaned or replaced later. It is necessary to provide an inspection door nearby so that
  • the air conditioning unit 20 selects the capacity and the number of units depending on the air conditioning load of the building 2. In selecting the capacity, the capacity (building It is desirable to select an air conditioner with an appropriate rated capacity (100% at most) for the air conditioning load, because it will continue to operate at a low frequency when stable, resulting in more energy saving and stable temperature and humidity without hunting. Air sucked from the return air port 55 in the air conditioning unit 10 (air mixed with the outdoor air introduced from the outside and the return air from the rooms and spaces in the hall 15 on the second floor) and the blown air conditioned by the air conditioning unit 20 and ensure a uniform temperature with little temperature difference between each room and each space.
  • the air volume of the air conditioning unit 20 is 50% or less of the total air volume of the plurality of air blowing units 17 .
  • the blower unit 17 that blows air to each room and each space has a blowing volume of about 100 m 3 /h for a weak air volume, about 150 m 3 /h for a medium air volume, and 200 m 3 /h for a strong air volume.
  • the total air blowing volume is about 1000 m 3 /h to 2000 m 3 /h, which is larger than the air conditioning air volume of the air conditioning unit 20, and 30 to 60% of the total air blowing volume is used for air conditioning. It is set as the air conditioning air volume (weak air mode) of the unit 20 .
  • the conditioned air volume is the volume of air that passes through the heat exchanger (not shown) of the air conditioning unit 20.
  • the air conditioning unit 20 In order to blow conditioned air into each room with a large air volume, pressure loss due to passage through the heat exchanger is avoided.
  • the air volume of the bypass air passage shall be excluded from the air conditioning air volume.
  • the amount of outdoor air introduced by the heat exchange air unit 60 is 24 hours in the case of a floor area of about 100 m 2 and a ceiling height of 2.5 m with a ventilation rate of 0.5 times/h.
  • the ventilation air volume is 125 m 3 /h.
  • the exhaust air volume of the ceiling-mounted ventilation fan 81 increases by about 80 m 3 /h. Since the amount of outdoor air introduced in the building 2 is slightly increased, while introducing an appropriate amount of fresh and air-purified outdoor air to the building 2 as a whole, moisture, carbon dioxide, odors, VOCs, dust, bacteria, etc. can be discharged, saving energy. A healthy and comfortable air-conditioning ventilation can be achieved.
  • the blowout temperature of the air conditioning unit 20 in the cooling operation is about 10K or more lower than the temperature of the air sucked from the return air port 55, which is 26°C. It mixes with the air sucked from the port 55 and reaches 21° C., which is about 5K lower than the temperature of the air sucked from the return air port 55. Since it is sucked into the air blower 17 and passes through the air conditioning air passage, there is a temperature gradient. Instead, the air is blown out from the outlet into each room and space at 21°C. At the time of stability, the surroundings of the air conditioning duct are air-conditioned and ventilated rooms and spaces. 24°C, which is close to When the room temperature is 25° C.
  • the dew point temperature is 17° C., and no condensation occurs on the outer peripheral surface of the air-conditioning air duct.
  • the temperature and humidity of the air blown out from the air conditioning unit 20 is 25° C., which is the same as the room temperature. Even if the humidity is a little higher at 80% due to re-evaporation of the condensed water on the evaporator of the air conditioner 20, the dew point temperature is 21° C., and no condensation occurs on the inner peripheral surface of the air conditioning air duct.
  • the air blown out from the air-conditioning unit flows through the duct as it is.
  • the inner peripheral surface of is cooled to about 17°C.
  • the blown air has a temperature of 25° C. and a relative humidity of 80% and a dew point of 21° C. After passing through the duct, condensation forms on the inner peripheral surface of the duct.
  • the blowout temperature of the air conditioning unit 20 in heating operation is 42°C, which is about 20°C higher than the temperature of the air sucked from the return air port 55, which is 20°C. It mixes with the air sucked in through the port 55 and reaches a temperature of 30° C., which is about 10 K higher than the temperature of the air sucked in through the return air port 55. °C, it blows out from the outlet into each room and each space.
  • the surroundings of the air-conditioning air duct are air-conditioned and ventilated rooms and spaces. 23°C, which is close to The temperature and humidity of the air blown from the air blowing section 17 is 30° C.
  • the air conditioning unit 20 turns off the thermostat, and the compressor stops, the temperature and humidity of the air blown from the blower unit 17 is 21° C., which is the same as the room temperature. The humidity rises to 60%, the dew point temperature is 12° C., and no condensation occurs on the inner peripheral surface of the air-conditioning air duct.
  • the dew point temperature is 17°C and no condensation occurs.
  • the temperature in that space will be close to the outside air temperature. For example, in a state where the outside temperature is 0°C and the space temperature is 2°C, the air blown out by the air conditioning unit is flowed through the duct as it is, so the air temperature is 40°C, which is about 20K higher than the intake air temperature of the air conditioning unit.
  • the dew point temperature becomes 13° C.
  • the inner surface temperature of the duct becomes 13° C. or less
  • dew condensation occurs on the inner peripheral surface of the duct.
  • the thermostat is turned off and the compressor stops
  • the blown air has a temperature of 21° C. and a relative humidity of 60% and a dew point temperature of 13° C., and condensation occurs in the same manner.
  • Humidification by a humidifier increases the relative humidity, which further increases the amount of condensation.
  • the total air volume of 1500 m 3 /h of the plurality of air blowing units 17 is significantly larger than the air volume of 600 m 3 / h of the air conditioning unit 20, and the temperature of each room and space of about 1500 m 3 /h Since conditioned air within about 10K during heating is blown into the room and space, the temperature of the room and space is stable for a long time. Also, in determining the capacity of the air conditioning unit 20, the ability to continue the operation of the compressor (not shown) at a low frequency with a higher COP (appropriate rated capacity for the air conditioning load of the building, at most 100%). Select an air conditioner, etc.
  • the set temperature of the air conditioning unit 20 is slightly lower than the average temperature of the room and space (within about 5 K during cooling) so that the compressor (not shown) operates at a low frequency for a long time when stable. ), set a little higher (within about 10K during heating). Since the house is highly airtight and highly insulated, the average temperature of the rooms and spaces, the temperature of the air sucked from the return air port 55 (suction part), and the temperature of the air sucked into the air conditioning part 20 are almost the same. When the temperature of the intake air of the air conditioning unit 20 is slightly higher (during cooling) or slightly lower (during heating) than the set temperature, the compressor operates at a low frequency with the thermo ON state. Hunting of temperature and humidity and a state where the COP is low when the compressor starts up do not occur, and the entire inside of the building 2 is energy-saving, comfortable and uniform in temperature and humidity.
  • the air conditioning unit 20 continues for a long time in the thermo ON state with a small temperature difference, and the compressor (not shown) continues to operate, so the surface temperature of the evaporator, the so-called evaporation
  • the temperature drops below the dew point temperature of the intake air
  • the moisture in the intake air condenses on the evaporator, and the amount of dehumidification removed increases with long-term operation, and the absolute humidity of the blown air decreases continuously for a long period of time.
  • the absolute humidity of the conditioned air also decreases, and the relative humidity of the air-conditioned air passage, room, and space in which the conditioned air flows also decreases.
  • the intake air temperature of the air conditioning unit 10 becomes about 26°C, and the set temperature of the air conditioning unit 20 is about 2 to 4K lower than the intake air temperature of 26°C. , 22° C.
  • the air conditioning unit 20 continues the thermo ON state with a small temperature difference for a long time, the compressor (not shown) continues to operate at a low frequency, and the amount of dehumidification removed is also
  • the relative humidity in the air-conditioning air passages, rooms, and spaces through which the air-conditioning air with low absolute humidity flows is reduced to 40% or less.
  • the condensed water condensed on the evaporator when the thermostat is ON is re-evaporated by the intake air when the compressor stops when the thermostat is OFF and the evaporation temperature rises.
  • the absolute humidity of the blown air rises and becomes very uncomfortable high absolute humidity air.
  • the frequency of turning off the thermostat is reduced, and such conditioned air is unlikely to occur.
  • the capacity of the air conditioning unit 20 is determined as described above, the change in the air conditioning load due to the outdoor temperature, for example, when the temperature is not so high during the rainy season, but when the humidity is high (temperature 27 ° C, relative humidity of 80% or more), when the air conditioning unit 20 is operated for cooling, the sensible heat capacity of a general air conditioner is high, so the temperature drops relatively quickly and the thermostat is turned off.
  • the absolute humidity of the blowing air does not decrease, the absolute humidity of the conditioned air does not decrease, the relative humidity in the air-conditioning ventilation duct, room, and space through which the conditioned air flows does not decrease, only the temperature decreases, but the relative humidity increases. may be lost.
  • the operation mode of the air conditioning unit 20 is set to reheat dehumidification operation
  • the heat exchanger 91 serves as an evaporator through which a low-temperature, low-pressure refrigerant flows
  • the heat exchanger 92 serves as a reheater through which a medium-temperature, medium-pressure refrigerant flows. Since it functions, the air is blown out at a temperature higher than that of the intake air and with a low absolute humidity, and is blown out from the blow-out port 87 so that the temperature does not drop and the absolute humidity drops.
  • the reheat dehumidifying thermostat continues for a long time, and the compressor (not shown) continues to operate.
  • the dew point temperature of the intake air becomes lower than the dew point temperature of the intake air, and the moisture of the intake air condenses on the heat exchanger 91 (evaporator).
  • the absolute humidity of the conditioned air is lowered, the absolute humidity of the conditioned air is also lowered, and the relative humidity of the air-conditioned air passage, the room, and the space in which the conditioned air flows is also lowered.
  • the heat pump type heat exchanger 92 reheater
  • the reheater may be a heat exchanger that uses hot water generated by a heat source such as a fuel cell.
  • the conditioned air passing through the air-conditioning air duct has little dust, bacteria, moisture, etc., and the inside of the air-conditioning air duct is less likely to condense. In addition, it is less likely that mold or the like will propagate.
  • the exhaust duct A65, the air supply duct A68, the air supply duct B72, and the blow-out duct 36 are also designed to suppress moisture generation due to dew condensation and propagation of mold due to accumulation of dust as much as possible.
  • the nonwoven fabric is breathable and moisture permeable, and dust, moisture, mold spores, etc. adhere to the heat insulating material inside the nonwoven fabric, causing mold. May reproduce.
  • the insulation material is glass wool
  • the fibers will stick together even if they are dry, and a large amount of air necessary for the insulation function will accumulate. As a result, the heat insulation function deteriorates, so once condensation occurs inside the duct, it becomes even more likely to occur.
  • the nonwoven fabric has a large surface roughness (irregularities on the surface), if for some reason a large amount of dust or the like is contained in the passing air, it is likely to be caught on the nonwoven fabric and deposited.
  • the brush when cleaning the inside of the duct using a machine with a rotating brush or the like, the brush may get caught on the irregularities on the surface of the nonwoven fabric and damage the nonwoven fabric.
  • the entry of dust and mold spores is suppressed by passing through the outside air cleaning filter 69, but the collection efficiency is not 100%, and the heat exchange element 63 exchanges all the heat with the indoor air.
  • dew condensation can be suppressed, but there is a high possibility of dew condensation in severe winters and extreme heat. It is difficult for dust, mold, bacteria, and odors to enter inside.
  • the air supply duct A68 by using the ventilation duct described above, it is difficult for dust, mold spores, moisture, etc. to adhere to at least the inside of the air supply duct A68. Condensation due to contact with outdoor air is also reduced.
  • the exhaust duct A65 As for the exhaust duct A65, by using the ventilation duct described above, it is difficult for dust, mold spores, moisture, etc. to adhere to at least the inside of the exhaust duct A65, slowing down the progress of dirt, and removing dust from the outdoor exhaust hood A66. , mold spores, moisture, etc. are easily discharged, and dew condensation due to contact with outdoor air in the outdoor exhaust hood A66 is also reduced.
  • the air conditioning unit 20 When the temperature is set by the temperature setting unit 125 of the room temperature controller 120 and the air conditioning ventilation system 1 is operated, the air conditioning unit 20, the plurality of air blowing units 17, the air purifier 90, and the heat exchange air unit 60 are controlled by the air conditioning unit controller. 110 is properly controlled and operated, the contents of which are as follows.
  • a temperature sensor 111 of an air conditioning unit controller 110 detects the temperature, humidity, and dust concentration of the conditioned air in the mixing section 95 in the air conditioning unit 10, a humidity sensor 112 detects the humidity of the air, and a dust sensor detects the mass concentration of dust in the air.
  • the sensor 113 detects the temperature of the air sucked in from the return air port 55 (in the second floor hall 15, the return air from the rooms and spaces and the introduced outdoor air is mixed) temperature sensor 121 of the room temperature controller 120 Detected by a humidity sensor 122 that detects the humidity of the air and a dust sensor 123 that detects the mass concentration of dust in the air. 114 the data is sent. Also, the temperature data set by the temperature setting unit 125 of the room temperature controller 120 is sent to the control unit 124 , and the data is sent from the control unit 124 to the control unit 114 via the signal line 150 .
  • the control unit 114 compares the temperature detected by the temperature sensor 121 with the temperature set by the temperature setting unit 125, and determines the operation mode of the air conditioning unit 20 to be either cooling or heating.
  • the humidity detected by the humidity sensor 122 is compared with a threshold value, and if it is lower than the threshold value, the cooling operation is performed, and if it is higher than the threshold value, the reheat dehumidification operation is determined.
  • the control unit 114 estimates the average temperature of the room and space from the temperature of the air sucked in from the return air port 55 detected by the temperature sensor 121, , the average temperature of the air in the air conditioning duct A30 and the air conditioning duct B31 is estimated, and the average temperature of the room and space is adjusted to the set temperature.
  • the set temperature of the air conditioning unit 20 and the air blowing amount of the air blowing unit 17 are determined so that the average temperature of the air in the air conditioning blow passage is within 5 K during cooling and within 10 K during heating.
  • the previously determined operation mode (cooling/heating/reheat dehumidification) of the air conditioning unit 20, the set temperature of the air conditioning unit 20, and the air blowing volume of the air blowing unit 17 are respectively signaled to the control unit 130 of the air conditioning unit 20 through the signal line 151. and send signals to the controllers 140 of the plurality of air blowers 17 through the signal line 153 .
  • the building has a floor area of about 100 m 2 and a ceiling height of 2.5 m.
  • the air blowing volume per unit is about 100 m 3 /h at a weak air volume and 300 m 3 /h at a maximum air volume.
  • the total blast volume is set to 1000 m 3 /h to 2000 m 3 /h, which is greater than the conditioned air volume of the air conditioning unit 20, and the air volume of 30 to 60% of the total blast volume is the air conditioned air volume of the air conditioning unit 20 (weak wind mode).
  • the air flow rate is not set to 0, and the wind speed of the conditioned air in the air conditioning air passage is always 0.5 m / s. Control with the above.
  • the air-conditioning air passage When this is applied to the air-conditioning air passage, the amount of moisture condensed on the inner peripheral surface of the air-conditioning air passage increases in proportion to the wind speed of the conditioned air. In order to evaporate as quickly as possible even if dew condensation occurs, the air flow rate is not set to 0, and the conditioned air is always flowing.
  • the control unit 130 of the air conditioning unit 20 that has received the signal of the operation mode and the set temperature determines the operating state of the compressor of the air conditioning unit 20 together with the data of the suction temperature from the suction temperature sensor 133, and the blower control unit 131 and the louver control unit 132 are instructed about the number of rotations of the fan 90 and the angle of the louver 94, respectively, and a signal is sent to the control unit 135 of the air conditioning outdoor unit 18 through the signal line 152.
  • the controller 135 of the air conditioner outdoor unit 18 that receives the similar signal instructs the compressor controller 136 and the outdoor fan controller 137 about the rotation speed of the compressor and the rotation speed of the outdoor fan, respectively.
  • the control units 140 of the plurality of air blowing units 17 that have received the air blow volume signal instruct the motor control units 141 of the respective motor rotation speeds. Furthermore, the control unit 114 compares the concentration of dust detected by the dust sensor 123 with a threshold value, and determines to stop the air purifier 90 when the concentration is lower than the threshold value, and decides to operate the air purifier 90 when it is higher than the threshold value. Then, a signal is sent to the controller 160 of the air purifier 90 through the signal line 154, and the controller 160 receiving the signal instructs the electric dust collector controller 161 to stop/operate.
  • the 24-hour ventilation air volume according to the size of the building 2 is set by the ventilation air volume setting means (not shown) of the air conditioning unit controller 110, and the control unit 114 controls the heat exchange.
  • a signal is sent to the control section 165 of the air unit 60 through the signal line 155, and the control section 165 instructs the motor control section 166 to set the fan rotation speed according to the air volume. If the dust concentration is significantly higher than the threshold value, it is temporarily decided to increase the ventilation air volume to be higher than the 24-hour ventilation air volume, and the motor control unit 166 is instructed to increase its rotation speed.
  • a control unit (not shown) of the ceiling-mounted ventilation fan 81 and the control unit 114 are connected by a signal line, and the humidity and dust concentration detected by the humidity sensor 122 and the dust sensor 123 are significantly larger than the threshold value.
  • a decision may be made to operate the ceiling-mounted ventilation fan 81 , and a signal may be sent from the control unit 114 to the control unit (not shown) of the ceiling-mounted ventilation fan 81 .
  • the air supply/exhaust balance of the entire building 2 is disturbed by the exhaust air from the ceiling-embedded ventilation fan 81, so only the introduction fan (not shown) that introduces the outdoor air of the heat exchange air unit 60 has its rotational speed reduced.
  • a signal may be sent from the controller 114 to the controller 165 to increase the air supply and exhaust air.
  • the control unit 114 determines whether the outdoor temperature is about 35° C. in summer, the relative humidity is about 40%, the temperature detected by the temperature sensor 121 of the room temperature controller 120 is 28° C., and the temperature set by the temperature setting unit 125 is 25° C., the control unit 114 Then, once the operation mode of the air conditioning unit 20 is determined to be cooling, when the humidity detected by the humidity sensor 122 is 50%, it is lower than the threshold value of 70%, so the cooling operation is determined. Based on the temperature of 28° C. detected by the temperature sensor 121, the control unit 114 estimates the average temperature of the room and space to be 27° C. Based on the temperature of 25° C.
  • the average temperature of the air in the air conditioning duct is Assuming the temperature to be 25°C, the average temperature of the room/space of 27°C is assumed to be the set temperature of 25°C.
  • the air conditioning unit 20 is set so that the average temperature of the air in the air conditioning duct is 22°C to 27°C within 5K (the average temperature in the air conditioning duct at this point is 25°C).
  • the temperature is determined to be 22° C.
  • the air blowing volume of the air blowing unit 17 is determined to be 200 m 3 /h
  • each signal is sent through the signal line 151 to the control unit 130 of the air conditioning unit 20, and through the signal line 153, a plurality of air blowing A signal is sent to the control unit 140 of the unit 17 .
  • the control unit 130 of the air conditioning unit 20 receives the signal of the operation mode “cooling” and the set temperature “22° C.”
  • the rotation speed of the blower 90 is 900 r/min
  • the angle of the louver 94 is 45 degrees downward from the horizontal
  • the compressor is operated at a medium frequency of 52 Hz
  • the rotation speed of the outdoor blower is 600 r/min. instruct.
  • the controllers 140 of the plurality of blowers 17 that have received the signal of the air blow volume of "200 m 3 /h" instruct the respective motor controllers 141 to set the rotation speed of each motor to, for example, 1200 r/min.
  • the control unit In 114 the operation mode of the air conditioning unit 20 is once determined to be cooling, and when the humidity detected by the humidity sensor 122 is 80%, it is higher than the threshold value of 70%, so reheat dehumidification operation is determined. Based on the temperature of 24° C. detected by the temperature sensor 121, the control unit 114 estimates the average temperature of the room and space to be 23° C. Based on the temperature of 20° C.
  • the average temperature of the air in the air conditioning duct is The temperature is assumed to be 20°C, and the average temperature of the room and space is 23°C so that the set temperature is 22°C, and the average temperature of the room and space is 23°C.
  • the air conditioning unit 20 is set so that the average temperature of the air in the air conditioning duct is 18°C to 23°C within 5K (the average temperature in the air conditioning duct at this point is 20°C).
  • the temperature is determined to be 22° C.
  • the air blow volume of the air blower 17 is determined to be 150 m 3 /h
  • each signal is sent to the control unit 130 of the air conditioner 20 through the signal line 151, and a plurality of air blows are sent through the signal line 153.
  • a signal is sent to the control unit 140 of the unit 17 .
  • the control unit 130 of the air conditioning unit 20 receives the signal of the operation mode “reheat dehumidification” and the set temperature “22° C.”
  • the operating conditions of the compressor, etc. for example, the rotation speed of the fan 90 is 600 r/min, the angle of the louver 94 is 45 degrees downward from the horizontal, the compressor is operated at a low frequency of 32 Hz, and the rotation speed of the outdoor fan is 600 r/min. and so on.
  • the controllers 140 of the plurality of blowers 17 that have received the signal of the air blow volume of "150 m 3 /h" instruct the respective motor controllers 141 to set the rotation speed of each motor to 900 r/min, for example.
  • the control unit 114 controls the air conditioning unit 20
  • the operation mode of is determined as heating.
  • the control unit 114 estimates the average temperature of the room and space to be 17° C.
  • the average temperature of the air in the air conditioning duct is Assuming the temperature to be 25°C, the average temperature of the room/space of 17°C is assumed to be the set temperature of 20°C.
  • the air conditioning unit 20 is set so that the average temperature of the air in the air conditioning duct is 17°C to 27°C within 10K during heating (the average temperature in the air conditioning duct at this point is 25°C).
  • the temperature is determined to be 22° C.
  • the air blowing volume of the air blowing unit 17 is determined to be 200 m 3 /h
  • each signal is sent through the signal line 151 to the control unit 130 of the air conditioning unit 20, and through the signal line 153, a plurality of air blowing A signal is sent to the control unit 140 of the unit 17 .
  • the control unit 130 of the air conditioning unit 20 receives the signal of the operation mode “heating” and the set temperature “22° C.” For example, the rotation speed of the fan 90 is 900 r/min, the angle of the louver 94 is 60 degrees downward from the horizontal, the compressor is operated at a medium frequency of 52 Hz, and the rotation speed of the outdoor fan is 900 r/min. instruct.
  • the controllers 140 of the plurality of blowers 17 that have received the signal of the air blow volume of "200 m 3 /h" instruct the respective motor controllers 141 to set the rotation speed of each motor to, for example, 1200 r/min.
  • the control unit 114 keeps the average temperature of the room and space at the set temperature. determines the set temperature of the air conditioning unit 20 and the air blowing volume of the air blowing unit 17 so that the average temperature of the air in the air conditioning air passage is within 10 K, and controls the air conditioning unit 20 through the signal line 151. A signal is sent to the unit 130 , and a signal is sent to the control unit 140 of the plurality of blower units 17 through the signal line 153 .
  • the control unit 130 of the air conditioning unit 20 receives the operation mode and set temperature signal, and together with the suction temperature data from the suction temperature sensor 133, determines the operating state of the compressor of the air conditioning unit 20, for example, the rotation speed of the blower.
  • control units 140 of the plurality of air blowing units 17 that have received the air blow volume signal instruct the respective motor control units 141 of the rotation speeds of the respective motors. The above is repeated until the air conditioning unit controller 110 stops.
  • the air blower 17 is controlled in rotation speed during operation, but does not stop, and continues to rotate the sirocco fan and blow air to the air conditioning air passage. This is because it is effective in keeping the air in the air-conditioning ducts moving, sweeping out surface dust and the like from the air outlet, evaporating moisture, and making the temperature and humidity in the building 2 uniform, including inside and outside the air-conditioning ducts. be. Basically, it is desirable that the operation by the air-conditioning unit controller 110 should be continuous 24 hours a day, 365 days a year, except for maintenance stoppages and long-term absences.
  • the blower unit 17 Since the blower unit 17 is rotated by a highly efficient DC motor (not shown), it is originally energy saving, and the power consumption is further reduced in proportion to the rotation speed, but the compressor of the air conditioning outdoor unit 18 is the consumption of this system. It accounts for a large proportion of electricity. Therefore, even in continuous operation, if the air conditioning load is not particularly large due to the outdoor temperature or solar radiation, the compressor operates at a low frequency or stops during stable operation, so the air blower 17 continues to operate. Although the power consumption of the system is very low, it is very effective in preventing the adhesion and deposition of dust, mold, and moisture in the air-conditioning air duct.
  • the average temperature of the room and space should be set as the set temperature
  • the air in the air-conditioning ventilation path should be within 5K during cooling and within 10K during heating, relative to the average temperature of the air around the air-conditioning ventilation path. If it is not possible to achieve both the average temperature of the , when the air conditioning load is large, hidden operations provided in the air conditioning unit controller 110 (for example, the set temperature is set to the minimum or maximum temperature at the start of operation, etc.) , keeping the average temperature of the air in the air conditioning duct within 5 K during cooling and within 10 K during heating. However, basically, the amount of moisture, dust, bacteria, etc.
  • the air-conditioning unit 17 in the air passing through the air-conditioning air passage is significantly less than in a normal duct-type air-conditioning and ventilation system, and the air-conditioning unit with an appropriate capacity for a highly airtight and highly insulated building 2.
  • 20 is provided, the total blowing volume of the blowing unit 17 is made larger than the air conditioning air volume of the air conditioning unit 20, and the air volume of 30 to 60% of the total air volume is set as the air conditioning air volume of the air conditioning unit 20 (weak wind mode).
  • the temperature of the blown air from the air conditioning unit 20 is approximately equal to the temperature of the intake air
  • the average temperature of the air in the air conditioning duct is approximately equal to the average temperature of the air around the air conditioning duct.
  • the building 2 has a ceiling heat insulation specification and a floor heat insulation specification that can reduce the construction area and reduce the heat insulation construction area.
  • the ceiling 32 on the 1st floor and the floor 33 on the 2nd floor are provided with air outlets, but in order to increase the effective space in the building 2 and to increase the durability of the frame itself of the building 2, the roof insulation specification and basic insulation specification are used, and the attic A space 9 and an underfloor space 12 are used as a heat insulating space, and an air conditioning unit 10 and an air conditioning ventilation passage are provided there.
  • the conditioned air may be blown out from each outlet through the conditioned air passage of the space 12, and depending on the temperature distribution and obstacles in each room and space, the outlet can be selected from the floor and the ceiling, and the attic space and the underfloor space can be selected. Since this is also a heat insulating space, the space where the air quality in the building 2 can be uniform is expanded, and while using the attic and underfloor as a storage room, a storage room, a room for hobbies such as music, condensation and dust accumulation in the air conditioning ventilation path, It is possible to prevent the growth of mold and the like.
  • both the attic space 9 and the underfloor space are close to the outer skin, and the air conditioning load increases due to the solar radiation load from the roof 8 above the attic space 9 and the heat transfer load from the foundation 4 of the underfloor space 12, etc., resulting in insulation loss. Therefore, it is necessary to ensure proper insulation and airtightness, and to consider the above increase in air conditioning load when selecting an air conditioning unit.
  • the roof insulation specification and basic insulation specification are used, even if the attic space 9 and the underfloor space 12, which are heat insulating spaces, are not provided with an air-conditioning air duct, air outlets are provided in the attic space 9 and the underfloor space 12 to blow air.
  • the air conditioning duct or the like is connected between the portion 17 and the air outlet to blow conditioned air, the space through which the air conditioning duct or the like passes will be air conditioned. It is possible to prepare for the risk of changes in the temperature and deterioration of insulation materials over time. Since the entire building 2 is air-conditioned with conditioned air, the temperature of the entire building 2 becomes uniform with little spatial temperature difference between rooms, heat transfer is small, and even though a comfortable space is maintained, energy is saved. In particular, since the attic space 9 and the underfloor space 12 are large spaces facing the outer wall of the building 2, the building 2 can be further heat-insulated and energy-saving air conditioning can be achieved.
  • the air conditioning unit 20 is a so-called air conditioning indoor unit in which the heat exchangers 91 and 92 and the blower 90 are housed in an integrated housing, the blower unit 17 is a so-called blower, and the air conditioning unit 10 is an air conditioner.
  • the room is described as a relatively compact room of about 1 tsubo surrounded by heat insulating walls on all sides, but the air conditioning unit 10 is a housing surrounded by sheet metal or the like, and the air conditioning unit 20 is provided in the housing. Only a heat exchanger is provided, and a plurality of blowers are provided as the air blower section 17.
  • part of the air sucked into the air conditioning unit 10 is blown out by passing through the heat exchanger, and the air is blown out to the air conditioning unit 10.
  • a part of the sucked air may be used as bypass air that does not pass through the heat exchanger, the bypass air and the blown air may be mixed in the housing to obtain conditioned air, and this conditioned air may be blown to each room and each space.
  • the air conditioner 20, the plurality of blowers 17, and the air purifier 90 have sizes and structures that facilitate maintenance and work such as cleaning.
  • each room when the building 2 has a floor area of about 100 m 2 and a ceiling height of 2.5 m, in order to air-condition and ventilate each room and each space to a uniform temperature with energy saving, each room If the total amount of air blown to each space is 1500 m 3 /h, the number of circulations will be 6 times/h, and the processing air volume of the air purifier 90 is also 1500 m 3 /h, so the number of circulations is 6 times/h. It is a rational system that cleans the air of the entire building 2 including the inside of the air-conditioning ventilation path by blowing a large amount of air for the air-conditioning and ventilation of the entire building 2.
  • the electric dust collection system has lower ventilation resistance than the HEPA filter system, so it has the merits of low power consumption and operating noise of the air blower 17, less clogging, and a longer service life.
  • it has the disadvantages of low transient dust collection efficiency and generation of by-products such as ozone.
  • the HEPA filter type has the disadvantages of high ventilation resistance, high power consumption of the air blower 17, large operating noise, easy clogging, and short life. It has the advantages of being high in particle size, easy to capture substances with finer particle diameters in a short time, and not generating by-products such as ozone.
  • the dust and mold spore level particles to be removed can be removed by any method if the operation is performed for a long time. 10, the wind speed of the air in the air conditioning unit 10, the frequency of maintenance, and the user's point of view.
  • the performance (PQ, etc.) of the blower section 17 must be greatly improved, and noise also increases.
  • a plurality of air blowers 17, for example, ten air blowers 17 blow air and circulate in the building 2, so the performance improvement of each air blower 17 is moderated.
  • the air in the building 2 can be cleaned with high efficiency by increasing the total blowing volume. Furthermore, if the size of the return air port 55 of the air conditioning unit 10 is set so that the air velocity passing through the HEPA filter is 1 m/s or less, the increase in noise can be suppressed. If you have enough space, it's relatively easy.
  • the plurality of filter units and the air purifier 90 are arranged in order from the upstream side of the air passage in the air conditioning unit 10 toward the air conditioning air passage A30 and the air conditioning air passage B31.
  • the air conditioner filter 86 low efficiency
  • the pre-filter of the air cleaner 90, the air cleaner 90 can also collect particles of 0.3 ⁇ m
  • the air blower filter 87 efficiency 30%
  • the circulation path It may be provided in the middle, and regarding the order of arrangement in the circulation path of the filter part and the air cleaner 90 and in the air conditioning unit 10, those with large particles that can be collected or those with low collection efficiency are upstream.
  • the blower filter 87 of the present embodiment is effective for cleaning the conditioned air and promoting mixing of the conditioned air in the mixing unit 95 upstream of the blower filter 87.
  • the filter section is provided immediately before the , even if there is leakage in the air passage, other filter sections, or the air purifier 90 located upstream, it is effective in reliably suppressing the intrusion of dust and the like.
  • the air blower filter 87 is provided at the position as it is in consideration of the balance between the maintenance frequency and the degree of mixing promotion, and the pre-return air port filter (efficiency 30%) is additionally provided upstream of the return air port filter 85. , pre-return air port filter (efficiency 30%), return air port filter 85 (efficiency 80% or more), air conditioning unit filter 86 (low efficiency), pre-filter of air cleaner 90, air cleaner 90 (0.3 ⁇ m Particles can also be collected), and it is rational to use the air blower filter 87 .
  • the air conditioning unit filter 86 (low efficiency), there is an air passage that bypasses the air conditioning unit filter 86 in the circulation path.
  • the temperature of the air around the air-conditioning ventilation path A30 and the air-conditioning ventilation path B31 created by the air conditioning unit 10 provided with the suction unit, the air conditioning unit 20, and the air blowing unit 17 is within 5 K during cooling and within 5 K during heating.
  • By blowing conditioned air within 10K into the conditioned air passage with a large air volume it blows out from the air outlets 40, 41, 42 of the room A 23, room B 24, and the entrance 13, and the rooms in the building 2 with high airtightness and high heat insulation. Since the space is air-conditioned, the inside of the building 2, including the space with a large air-conditioning load such as a solar radiation load, tends to be comfortable and uniform in temperature and humidity.
  • the air-conditioning duct is surrounded by an air-conditioned room, space, or heat insulating material, dew condensation inside and outside the air-conditioning duct during cooling and inside the air-conditioning duct during heating is less likely to occur.
  • the return air port filter 85 filter section A
  • the air-conditioning unit filter 86 filter unit B
  • the air-blowing unit filter 87 filter unit C
  • the air in the building 2 is cleaned by flowing into the path A30 and the air conditioning ventilation path B31, and the risk of dust, etc., which is one of the breeding conditions for mold, flowing into the air conditioning ventilation path is further reduced.
  • B, and C are in the air conditioning unit 10, maintenance such as cleaning is easy.
  • a heat exchange air unit 60 and an outdoor air cleaning filter 69 are provided in the outdoor air introduction path to purify the outdoor air to be introduced, and the so-called dirty zone (toilet, washroom, etc.) that does not have an air outlet is connected to the outside.
  • the cleaned outdoor air is introduced, and the air inside the building 2 that is contaminated with dust and moisture.
  • the inside of the building 2 can be ventilated while discharging the .
  • the air in the bathroom 80 and the kitchen, etc. which generate moisture other than the moisture generated by humans in the building 2 due to bathing and cooking, can be eliminated by installing a ceiling-embedded ventilation fan 81 that exhausts the air to the outside of the building 2. Since the moisture does not stay in the air and is not contained in the conditioned air, the moisture does not flow into the conditioned air duct.
  • part of the air sucked from the return air port (suction portion) 55 is sucked into the air conditioning unit 20 by the air blowing unit 17 of the air conditioning unit 10, air-conditioned, and blown out.
  • Part of the air sucked from the suction unit is not sucked into the air conditioning unit 20, but joins with the air blown from the air conditioning unit 20 in the mixing unit 95 and mixed.
  • the air volume of the air blowing unit 17 is significantly larger than the air volume of the air conditioning unit 20, and the temperature of the room and space is within 5 K during cooling and within 10 K during heating. , the temperature of the room and space does not fluctuate significantly such as overshooting, and the temperature of the air drawn into the air conditioning unit 20 is stable for a long time, and the temperature is close to the set temperature.
  • the air conditioning unit 20 continues the thermo ON state with a small temperature difference for a long time, and the compressor continues to operate at a low frequency, so the surface temperature of the evaporator, the so-called evaporation temperature, When the temperature drops below the dew point temperature of the air, moisture in the air sucked in condenses on the evaporator.
  • the absolute humidity of the room is also lowered, and the relative humidity of the air-conditioning air passage, the room, and the space through which the air-conditioned air flows is also lowered. Furthermore, since the air volume of the air blowing section 17 is not zero, and the specifications are such that the conditioned air is always supplied, even if dew condensation occurs in the air conditioned air passage, it can be evaporated as quickly as possible.
  • the air volume of the air blowing unit 17 whose running cost per unit air volume is significantly lower than the air volume of the air conditioning unit 20 whose running cost per unit air volume is high is increased.
  • air-conditioning air is generated and passed through the air-conditioning air passage A30 and the air-conditioning air passage B31, which saves energy.
  • air conditioner air conditioning unit
  • at least two air conditioners with a capacity of 600 m 3 /h are required.
  • the total cost is about 30 to 40 yen/h, but in order to create conditioned air with an air conditioner (air conditioning unit) and a blower (blower unit), one air conditioner and a 200 m 3 /h blower are required. 6 units are required, and if the capacity is controlled and the thermostat is not turned off, the fan is a DC motor and consumes about 5 W/h of power, so it is estimated that the total cost will be only about 20 yen/h, which is almost the same as one air conditioner. be done.
  • the air conditioner fan is a cross-flow fan, so the static pressure is low and it is not possible to blow air with a duct.
  • the blower is an axial fan, it has high static pressure and is suitable for air passages with a relatively narrow cross-sectional area, such as air conditioning passages, where the wind speed is high. and lower running costs.
  • the air-conditioning air duct through which air-conditioned air flows is inevitably divided structurally in a two-story house or more, and is provided in the space 34 between the existing first and second floors, and the surface area of the air-conditioning air duct is increased. Since the upper and lower surfaces, which account for most of the space, are surrounded by air-conditioned rooms and spaces, there is no need to enclose them with heat insulating materials.
  • Highly efficient air conditioning and ventilation can be performed with less heat loss from the air conditioning air inlet to the air outlet of the air conditioning air passage. Furthermore, the air-conditioning unit 10 and the air-conditioning air passage are directly connected. Since the conditioned air is blown out from the air conditioning unit 10 to air-condition the room or space, the air passage from the air conditioning unit 10 to the outlets 40 to 42 is almost straight at the shortest distance, and the pressure loss on the way and the heat loss are also small. Air-conditioning ventilation with a rational structure can be performed with less construction work.
  • one heat exchanger 91 functions as an evaporator through which a low-temperature, low-pressure refrigerant flows
  • the other heat exchanger 92 functions as a reheater through which medium-temperature, medium-pressure refrigerant flows.
  • the blown air has a low absolute humidity and is blown out from the blowout port 97, so that the reheat dehumidification thermostat is kept ON for a long time, and the compressor continues to operate.
  • the surface temperature of the evaporator the so-called evaporation temperature, becomes lower than the dew point temperature of the intake air, and the moisture of the intake air condenses on the evaporator.
  • the absolute humidity of the blown air decreases, the absolute humidity of the air-conditioned air also decreases, and the relative humidity of the air-conditioned air passages, rooms, and spaces in which the air-conditioned air flows also decreases. Condensation is less likely to occur on the air-conditioning air passage A30 and the air-conditioning air passage B31.
  • an air purifier 90 of HEPA filter type or electric dust collection type is provided in the circulation path or air conditioning unit 10, and in order to remove mold spore level particles contained in the conditioned air, the conditioned air passage A30 through which the conditioned air passes, Mold is less likely to propagate in the air-conditioning air duct B31, and mold, bacteria, odors, etc. in the air-conditioning air duct B31 are less likely to enter the building 2, and a healthy and comfortable space can be realized.
  • the average temperature of the room and space automatically becomes the set temperature, which is highly convenient. is the average temperature of the air in the air conditioning duct within 10K, so it is possible to keep the temperature of the room and space set by the user while suppressing condensation inside and outside the air conditioning duct. However, it is certainly difficult for mold and the like to propagate. Furthermore, the average temperature of the room and space automatically becomes the set temperature, which is highly convenient. is the average temperature of the air in the air-conditioning duct within 10K, it is possible to control the dew condensation inside and outside the air-conditioning duct A30 and air-conditioning duct B31 while keeping the temperature of the room and space set by the user. Even if there is a change in load or the like, fungi or the like are certainly unlikely to propagate.
  • FIG. 6 is a vertical cross-sectional view of the air-conditioning air passage B31 between floors 34.
  • the air-conditioning air duct B31 is surrounded by a decorative board 183 corresponding to the ceiling 32 on the first floor and a structural plywood 182 corresponding to the floor 33 on the second floor. It is a space with high airtightness and heat insulation, covered with an outer wall, etc., and airtight processing such as pasting an airtight sheet around the contact surface.
  • An internal covering material 186 such as a polypropylene film, a soft vinyl chloride film, a PET film, or the like, having small irregularities is provided.
  • the maximum height of the air conditioning air passage B31 is 340 mm, and the minimum height of the air passage B185 sandwiched between the beam 180 and the joist 181 is 70 mm.
  • the air velocity of the air conditioning air passage B31 is 0.2 to 0.9 m/s. This is because by setting the maximum wind speed of the air-conditioning air passage B31 to 1 m/s or less, the reduction in air volume due to the pressure loss of the air-conditioning air flowing through the air-conditioning air passage B31 is suppressed, and dew condensation and performance deterioration are prevented.
  • an internal covering material such as polypropylene film, soft vinyl chloride film, PET film, etc., which is non-breathable, non-moisture permeable, and has small surface roughness (unevenness on the surface), is applied to the surface of the air passage A184 where the conditioned air flows.
  • 186, dust, moisture, mold spores, etc. flowing through the air passage A184 do not enter from the inner surface of the decorative board 183, the structural plywood 182, etc., which has air permeability and moisture permeability and has a large uneven surface, and mold is prevented there.
  • the building adopts a system for conveying air-conditioned air and ventilation air, it can be applied not only to ordinary houses but also to air-conditioning and ventilation of buildings such as hotels, offices, commercial facilities, hospitals, factories, and research facilities.
  • Air conditioning ventilation system 2 building 3 ceiling 4 heat insulating material 5 floor 6 heat insulating material 7 heat insulating sash 8 roof 9 attic space 10 air conditioning unit 11 foundation 12 underfloor space 13 entrance 14 stairs 15 2nd floor hall 16 under stairs 17 air blower 18 air conditioning outdoor unit 19 Electric wiring 20 Air conditioning unit 21 Intermediate plate 22 Air outlet 23 Room A 24 Room B 30 air conditioning air passage A 31 air conditioning air passage B 32 Ceiling 33 Floor 34 Inter-floor 35 Connection 36 Air duct 37 Partition wall 40 Air outlet 41 Air outlet 42 Air outlet 45 Air fan 46 Air fan 47 Silent duct 48 Silent duct 50 Exhaust port 51 Exhaust port 55 Return air port (inlet) 60 heat exchange air unit 61 toilet 62 ventilation exhaust port 63 heat exchange element 64 element pre-filter 65 exhaust duct A 66 outdoor exhaust hood A 67 Outdoor air supply hood 68 Air supply duct A 69 Outside air cleaning filter 70 Filter box 71 Ventilation air supply port 72 Air supply duct B 75 Garari 76 Garari 80 Bathroom 81 Ceiling embedded ventilation fan 82 Exhaust duct

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Abstract

空調ユニット10と吹出口40、41、42を空調送風路A30、空調送風路B31で繋ぎ、空調送風路の周囲で、建物2の外皮との間に、それぞれ部屋、空間又は断熱材の少なくともいずれか一つを設け、空調ユニット10から、吹出口に向けて、空調送風路の周囲の空気に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調空気を空調送風路内に送風して部屋及び空間を空調し、空調ユニット10内にフィルタ部A、B、Cを設けて建物2内の空気を清浄し、室外空気導入路に導入ファンとフィルタ69を設けて導入する室外空気を清浄し、室内空気排出路に排気ファンを設けて空調送風路を通過した空気の一部と建物2内に滞留する空気の一部を室外に排出することで、24時間運転を長期間継続しても、空調送風路内に埃やカビや悪臭など有害物質が付着、堆積、結露しないので、空調送風路の清掃などのメンテナンスが不要な空調換気システムを提供する。

Description

空調換気システム
 本発明は、建物内全体を空調換気する空調換気システムに関する。
 建物は省エネで快適な暮らし実現のため、ますます高気密化、高断熱化が進んでいる。そのような住宅、非住宅では、建物内に、空調機から空調換気空気を、部屋や空間に送風するため、ダクトを建物内に引き回して、各部屋等を空調換気するダクト式空調換気システムが多く採用されているが、ダクトの代わりに、床下空間、天井裏空間、階間空間等を通風路として用い、建物内をくまなく空調換気する空調換気システムが一部で採用されている。
 このような空調換気システムでは、ダクトを引き回す必要がなく、ダクト材料費と施工費のコストダウンとなり、ダクトの代わりに、床下空間等を通風路として使用できるので、通常建物に存在するスペースを利用するため、ダクトを引き回すスペースが不要で、合理的であるが、空調や換気した空気を床下空間等の通風路により、部屋等に送風しているため、長期間の使用により、通風路の内部に、建物内外の埃、ハウスダスト、人やペットのフケ、ダニやダニの糞、死骸、VOC、カビなどのアレルゲンなどが堆積する。
 また、一般的な空調機、例えば、冷房能力4kW程度の空調機では、空調機からの吹出空気温度が吸込空気温度に対して冷房時で5K~15K程度低く、暖房時で10K~30K程度高く、風量が約400~800m/hの空調空気が通風路を通過すると、通風路内での温度勾配が大きく、温度差により、通風路内外で結露しやすく、通風路に複数の吹出口がある場合、空調機に近い吹出口では能力が多いが、遠くの吹出口では能力が少ないなど、吹出口の位置により建物内の温度分布が不均一となる。
 特に、そういった通風路の内部は、「5~40℃前後の温度」、「60%以上の高い湿度による付着した水分」、「付着した埃、汚れ等の栄養分」、というカビの繁殖条件が揃っており、通風路内外の温度差により、通風路内の堆積した埃等や通風路を構成する金属、木材、断熱材等に結露し、そこでカビやダニが繁殖しやすい。
 そして、そこを空調空気が通過することにより、空調空気に埃やカビ、細菌、異臭などがのって、それを吸った人が、呼吸器系の疾患や皮膚トラブルなどアレルギーを発症するなどして、健康を害したり、臭い等により不快になるリスクがある。
 さらに、通風路の断熱性が悪く、通風路の周囲が断熱空間ではない場合、通風路の外周にも結露して、結露が通風路周囲の木材等を濡らして、カビが生えたり、生活空間から見えるシミになったり、腐って強度的な被害を被ったり、結露が電線につたって、漏電するなどのリスクが発生する。
 結露防止のため、通風路の内部に断熱材のグラスウールを設けると、その表面張力や毛細管現象により水分が繊維の隙間に入り込んでしまい、乾いたとしても、繊維同士がくっついてしまい、断熱機能に必要な大量の空気を溜め込むことができなくなり、断熱機能が低下するため、一度通風路内部に結露すると、ますます、結露しやすくなり、空調の効きが悪くなり、消費電力が増大する。
 結露については、例えば、冷房運転で、空調機の圧縮機が運転しているサーモON時の冷たい吹き出し空気が通風路内を通過するため、通風路内部表面が冷やされ、それが例えば10℃となっている状態で、サーモOFFして、圧縮機が停止し、室内空気を吸い込むことにより、室内空気温度で、蒸発器に結露した凝縮水を含んで高湿度となった吹き出し空気が、通風路内を通過すると、その空気の温湿度が25℃、80%(露点温度21℃)の場合、通風路内部表面に結露する。
 また、通風路が住宅内の断熱空間を通らず、通風路の断熱性能が低い場合、夏季、その空間の温湿度は外気温に近く、例えば外気温35℃、空間温度30℃、相対湿度50%(露点温度18.4℃)で、冷房運転により、冷たい吹出空気が通風路内を通過し、通風路外部表面温度が露点温度以下になると、通風路外部表面に結露する。
 また、冬季、その空間の温度は外気温に近く、例えば外気温0℃、空間温度2℃となっている状態で、暖房運転で、圧縮機が運転しているサーモON時の暖かい吹き出し空気(温湿度50℃11%(露点温度12℃))が、通風路内を通過し、通風路内部表面温度が露点温度以下になると、通風路内部表面に結露する。さらに、サーモOFFして、圧縮機が停止し、室内空気を吸い込むことにより、室内空気温湿度が、通風路内を通過すると、その空気の温湿度が20℃60%(露点温度12℃)で、通風路内部表面温度が露点温度以下になると、通風路内部表面に結露する。冬季、過乾燥防止のため、加湿器で室内を加湿している場合は、さらに結露しやすくなる。
 そのため、床下空間等の通風路の内部を定期的に清掃する必要があるが、通常、通風路は気密性が必要なため、点検口がない場合が多く、周囲の床板等をはがすなどが必要だが、どこを通風路として使用しているかの確認さえも困難である。また、点検口があったとしても、通風路内部を清掃するにも、通風路の形状、構造により、十分清掃できず、例えば、内部に梁や根太等があると、それらが邪魔して清掃は困難で、それらに埃やダニ、カビ等が付着して、除去できないこともある。
 従って、通風路の清掃はできたとしても、時間、コストが大幅にかかる。さらに、通風路内部をメンテや清掃しやすいように、スペースを確保するようにすると、居住スペースが大幅に減少してしまう。
 従来、各室内への空気搬送式空調は、気密性を付加したチャンバー構造の天井裏と、この天井裏と室内を連通する複数の室内側吐出口と、天井裏に連通する天井裏吹出口と室内側吸込口を有した箱状の本体と、この本体内に室内側吸込口より吸い込み天井吹出口より吹き出すように設けた送風機および送風機により形成される通風路に設けられる冷房用熱交換器と暖房用熱交換器とを備え、冷房用熱交換器と暖房用熱交換器を通風路を2分するように各風路面をほぼ同一平面上に並設した構成とし、再熱するための暖房用熱交換器に直接室内空気を吸い込み、少ない風量を流すことによって、潜熱能力を増やし、顕熱能力を減らした乾燥冷気および冷温風を天井裏へ吹き出すため、天井裏に梁がある場合や天井裏自体が狭い場合でも結露せずに確実に各室内へ空気搬送による空調ができる空気調和装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 また、全館空調システムにおいて、一階の居室の天井部と二階の居室の床面との階間の天井裏空間を給気経路とし、給気経路である天井裏空間内に複数の空調機が配置されており、一階の居室の天井部に複数の吹出口が設けられ、二階の居室の床面に複数の吹出口が設けられて、複数の吹出口には、それぞれ独立してON/OFF並びに回転数調節可能なブースターファンが設けられて、空調機能と換気機能を兼備し、施工が容易で、ダクトのメンテナンスが不要な全館空調システムが知られている(例えば、特許文献2参照)。
 また、建物ユニット及び建物において、階段空調ユニットは、空調機器と、空調機器の吹出口として吹出部を備え、吹出部は、建物の2つの階層の間の天井懐内に開口することにより、階段空調ユニットの冷暖房機の冷暖房吹出空気と熱交換器の室外空気が、建物の階層の天井懐内に入り、1階の天井と2階の床からそれらが吹き出して空調換気するものが知られている(例えば、特許文献3参照)。
 また、住宅で換気及び冷暖房を行うための送風用ダクト及び送風システムにおいて、ダクトの内面に木炭粉を含む塗装被膜を形成し、このダクトで空気の取り入れ口や吹出口と送風装置とを連結して、住宅の送風システムを構成し、木炭粉によるダクト内のカビや悪臭の発生を押え、また空気に含まれる臭いを除去できるようにして快適な住宅環境が得られるようにしたものが知られている(例えば、特許文献4参照)。
特開平11-237079号公報 特開2020-94724号公報 特願2018-123498号公報 特開2001-248886号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の空気搬送式空調では、天井裏以外に空調空気を流すことはできないため、例えば、建物全体の気密性、断熱性が低い場合や天井断熱の建物の場合など、建物の構造により対応ができない場合があり、対応できたとしても、顕熱能力を減らした空気で空調するため、運転の立ち上がり時や室外空気を導入した時、入浴等により空調負荷が増えた時に、顕熱能力不足で、温湿度が安定しない、もしくは、安定するのに時間がかかるという問題があった。
 また、天井裏のチャンバーに埃等が堆積する可能性があり、メンテも困難で、天井裏を含めて、建物内を清潔に保ちにくいという問題があった。
 また、特許文献2に記載の全館空調システムでは、階間の天井裏空間を給気経路として使用するため、結露の発生や埃の侵入により、階間の天井裏空間に埃が堆積し、カビが生えるなど不衛生な環境となりやすく、清掃などのメンテナンスも困難であるという問題があった。
 また、階間の天井裏空間に空調機を設けるための広いスペースが必要で、居住スペースが狭められ、各居室からのリターン空気を空調機に効率的に戻すことも困難であるという問題もあった。
 また、特許文献3に記載の建物ユニット及び建物では、冷暖房機の吹出空気と熱交換器の室外空気がそれぞれ、階層の間の天井懐内に直接入るので、天井懐内部や床、天井に結露する可能性があり、埃等の堆積の可能性もあるという問題があった。
 また、建物からのリターン空気の流れも不明確なため、空調負荷、送風負荷が高くなり、冷暖房機や送風装置の消費電力も大きくなる可能性があるという問題もあった。
 また、特許文献4に記載の送風用ダクト及び送風システムでは、ダクト内部の木炭粉を含む塗装被膜の表面上に、埃や菌等が堆積し、結露した場合、カビ等の繁殖を防止できず、ダクトや通風路の内部を塗装する必要があり、量産性、施工性が悪いという問題があった。
 本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、建物の様々な間取り、形状等に対応し、汎用性の高い機器を用いたシステムで、通常建物に存在するスペースを空調送風路として利用し、空調送風路内部の結露を防止し、送風路内の埃等の堆積を防止し、カビ等の繁殖を抑えながら、外気温等の負荷変化に対応して、部屋及び空間の空調と換気を適切に行い、省エネで、建物内を均一な温度で、空気質のよい、常に快適で、常にきれいな空気の、健康な空間とすることのできる空調換気システムを提供することを目的としている。
 また、比較的シンプルな機器構成で、24時間運転して、安定な状態を維持しながら、送風路内の結露を抑えるので、制御遅れが発生せず、あくまでもユーザーが設定する部屋の温度に合わせるためのコントローラやセンサーを活用して、同時に結露を防止するので、省エネで快適で健康な空間を、自動制御により安定して実現する空調換気システムを提供することを目的としている。
 そして、長期間、運転を継続しても、空調送風路内に埃やカビや悪臭など有害物質が付着、堆積しにくく、送風路の清掃などのメンテナンスが不要な空調換気システムを提供することを目的としている。
 本発明の空調換気システムは上記目的を達成するために、高気密高断熱な建物内の部屋及び空間に吹出口を設け、前記建物内に設けられた空調ユニットと前記吹出口を空調送風路で繋ぎ、前記空調送風路は気密性を有する筐体であり、前記空調送風路の周囲で、前記建物の外皮との間に、それぞれ前記部屋、前記空間、断熱材の少なくともいずれか一つを設け、前記空調ユニットで清浄された空調空気を作り、前記空調ユニットから前記吹出口に前記清浄された空調空気が流れ、前記吹出口が設けられた前記部屋及び前記空間から前記空調ユニットに戻ってくる風路を循環路としたものであって、前記空調ユニット内に、前記循環路の上流から下流に向けて順に、吸込部、空調部及び送風部を設け、前記吸込部、前記空調部、前記送風部に、それぞれフィルタ部A、フィルタ部B、フィルタ部Cを設け、前記循環路を通って、前記吸込部から吸い込まれた空気が、前記フィルタ部Aにより清浄され、前記空調部と前記フィルタ部Bにより空調及び清浄されて、前記空調送風路の周囲の空気の温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調空気が作られ、前記送風部と前記フィルタ部Cにより、前記空調空気をさらに清浄しながら、前記吹出口に向けて、前記清浄された空調空気を前記空調送風路内に送風することにより、前記循環路を通って、前記部屋及び前記空間を空調及び空気清浄し、室外から前記循環路又は前記空調ユニットに室外空気を導入する室外空気導入路を設け、前記室外空気導入路に導入ファンとフィルタを設けて、導入する前記室外空気を清浄し、前記循環路、前記吹出口を設けない前記部屋又は前記吹出口を設けない前記空間の少なくともいずれか一つから室外へ前記建物内の空気を排出する室内空気排出路を設け、前記室内空気排出路に排気ファンを設けて、前記循環路の空気の一部又は前記建物内に滞留する前記空気の一部の少なくとも一つを室外に排出するものである。
 この手段により、吸込部、空調部及び送風部を設けた空調ユニットで作り出された、空調送風路周囲の空気の温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調空気を大風量で空調送風路内に送風することにより、部屋及び空間の吹出口から吹き出し、高気密高断熱な建物内の部屋及び上下の空間を空調するので、日射負荷などの空調負荷の大きい空間も含めて、建物内は快適で均一な温湿度となりやすい。そして、空調送風路は、周囲を空調された部屋、空間又は断熱材で囲まれているため、冷房時の空調送風路内外の結露、暖房時の空調送風路内の結露は発生しにくい空調換気システムが得られる。
 また、空調空気を作り出す空調ユニットの吸込部に設けた還気口フィルタ(フィルタ部A)により、空調ユニットに吸い込まれる空気の全てが清浄され、さらに空調部に吸い込まれた空気は、空調部フィルタ(フィルタ部B)でさらに清浄し、複数の送風部の送風部フィルタ(フィルタ部C)で、空調ユニットに吸い込まれた空気の全てを漏れなく清浄し、空調送風路に流入させ、建物内の空気を清浄し、空調送風路に、カビの繁殖条件の一つである埃等が流入するリスクがさらに減少し、全てのフィルタ部A、B、Cが空調ユニット内にあるため、清掃などのメンテナンスしやすい空調換気システムが得られる。
 また、室外空気導入路に導入ファンとフィルタを設けて、導入する室外空気を清浄し、吹出口を設けない、いわゆるダーティ―ゾーン(トイレ、洗面所等)から室外に通じる室内空気排出路から、排気ファンにより、部屋及び空間を空調した空気の一部とダーティ―ゾーンの空気を室外に排出することにより、清浄された室外空気を導入し、埃や水分で汚れた建物内の空気を排出しながら、建物内を換気できる空調換気システムが得られる。
 さらに、建物内で、人間が発生する水分以外で、入浴や調理により水分を発生する浴室と台所等の空気は、室外へ排出する排気ファンを設けることにより、建物内にそれらの水分が滞留せず、空調空気に含まれないため、空調送風路内にそれらの水分が流れこまない。
 これらにより、空調送風路内に、埃や水分や結露水等が堆積、滞留しないので、カビも繁殖しにくく、雑菌による臭いも発生しにくく、建物内に、空調送風路内の埃やカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる。そして、長期間使用しても、空調送風路の清掃などのメンテナンスが不要で、建物内を常に健康で快適な空調換気を行うことが可能な空調換気システムが得られる。
 また他の手段は、前記空調ユニット内の前記空調部と複数の前記送風部の間に、さらに混合部を設け、前記空調部から吹き出された吹出空気と前記吸込部から吸い込まれた前記空気の一部の残りが、複数の前記送風部により、前記フィルタ部Cの上流にある前記混合部にて混合されて、前記清浄された空調空気が作られ、複数の前記送風部の合計風量は前記空調部の風量より多く、前記送風部の風量はゼロではないこととするものである。
 この手段により、空調ユニットの送風部により、吸込部から吸い込まれる空気の一部が、空調部に吸い込まれ、空調され、吹き出される。そして、吸込部から吸い込まれた空気の一部が、空調部に吸い込まれず、空調部からの吹出空気と混合部で合流し、混合され、空調部の風量、設定温度、送風部の風量等を調整して、空調送風路周囲の空気の温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の大風量の空調空気を、省エネで、安定して作り出すことができ、その空調空気を空調送風路に通すので、空調送風路に結露しにくい空調換気システムが得られる。
 さらに、空調部の風量に対し、送風部の風量が大幅に多く、部屋及び空間の温度に対しても、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の大風量の空調空気を、省エネで、安定して作り出すことができ、部屋及び空間の温度がオーバーシュートするなど大幅に変動せず、長時間安定して、空調部の吸込空気の温度が、設定温度に近いため、特に夏季の冷房運転時は、空調部は、小温度差でのサーモON状態が長時間継続し、圧縮機が低周波数で継続して運転するので、蒸発器の表面温度、いわゆる蒸発温度が、吸込空気の露点温度以下となって、蒸発器に吸込空気の水分が結露し、長時間運転により、除去される除湿量が多くなり、長時間継続して吹出空気の絶対湿度が低下し、空調空気の絶対湿度も低下し、その空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も低下し、冷房運転時、さらに空調送風路に結露しにくい空調換気システムが得られる。
 そして、送風部の風量はゼロではなく、常に空調空気を流し続ける仕様としているので、空調送風路内に結露した場合でも、できる限り早く蒸発させることができる。
 さらに、空調部の圧縮機等を駆動させることにより、単位風量当たりのランニングコストが高い空調部の風量よりも、単位風量当たりのランニングコストが大幅に低い送風部の風量を多くして、空調空気を作り、空調送風路を通すシステムのため、省エネである。
 また他の手段は、前記送風部と前記空調送風路を直接繋ぎ、前記空調送風路と前記吹出口を直接繋ぎ、前記空調送風路は、前記建物の上の階と下の階の間に設けたこととするものである。
 この手段により、空調空気が流れる空調送風路が、2階建て以上の住宅では通常構造上必然的に区画され、存在する1階と2階の間の階間に設けられ、空調送風路の表面積の多くを占める上下面を空調された部屋、空間に囲まれるので、わざわざ断熱材で囲う必要がなく、前後左右は、外壁に設けられた断熱材等に囲まれるので、空調送風路の結露がさらに発生しにくく、空調送風路の空調空気の入口から吹出口までの熱損失が少ない高効率な空調換気システムが得られる。
 また、例えば空調ユニットを階間の上階に設けて、階間に設けられた空調送風路と直接繋げ、空調送風路の上階の床と繋がる部分に吹出口を設け、空調送風路の下階の天井に繋がる部分にも吹出口を設け、上階の床と下階の天井から、部屋や空間に空調空気を吹き出して、空調するので、空調ユニットから吹出口までの送風路が、最短距離で略真直ぐであり、途中の圧力損失が少ない、熱損失も少ない、省施工で合理的な構造の空調換気システムが得られる。
 また他の手段は、前記空調部に再熱除湿機能を有するものである。
 この手段により、再熱除湿運転時、一方の熱交換器が低温低圧の冷媒が流れる蒸発器として、もう一方の熱交換器が中温中圧の冷媒が流れる再熱器として機能するため、吸込空気の温度以上で、絶対湿度の低い吹出空気となり、吹出口から吹き出されることにより、空調部は、再熱除湿サーモON状態が長時間継続し、圧縮機が継続して運転するので、蒸発器の表面温度、いわゆる蒸発温度が、吸込空気の露点温度以下となって、蒸発器に吸込空気の水分が結露し、長時間運転により、除去される除湿量が多くなり、長時間継続して吹出空気の絶対湿度が低下し、空調空気の絶対湿度も低下し、その空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も低下し、梅雨時期など中温高湿時等で、さらに空調送風路に結露しにくい空調換気システムが得られる。
 また、他の手段は、前記循環路又は前記空調ユニットに、HEPAフィルタ式又は、電気集塵式の空気清浄機を設けるものである。
 循環路又は空調ユニットにHEPAフィルタ式又は、電気集塵式の空気清浄機を設け、空調空気に含まれるカビ胞子レベルの粒子も除去するため、空調空気が通る空調送風路内にカビがより繁殖しにくく、建物内に、空調送風路内のカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる空調換気システムが得られる。
 また、他の手段は、前記部屋又は前記空間の温度を検出する温度センサーと、前記温度を設定する温度設定部を有し、前記混合部の温度を検出する温度センサーを有し、2つの前記温度センサーの検出値と前記温度設定部の設定温度から、前記空調部と前記送風部を制御する制御部を有するものである。
 この手段により、自動的に、部屋、空間の平均温度が設定温度となるので利便性が高く、空調送風路の周囲の空気の平均温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるので、部屋、空間をユーザーの設定した温度にしながら、空調送風路内外の結露を抑えることができ、外乱や空調負荷の変化等があっても、確実にカビ等が繁殖しにくい空調換気システムが得られる。
 また、他の手段は、前記空調送風路の内側の前記空調空気が流れる表面に、ポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム又はPETフィルムの少なくともいずれか一つを有するものである。
 これにより、空調送風路の内側の空調空気が流れる表面に、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、ポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム又はPETフィルムの少なくともいずれか一つを有するので、埃と水分とカビ胞子等が表面から木材や断熱材、吸音材等に入り込まず、そこでカビ等が繁殖しにくく、さらに表面に、埃等が堆積しにくく、水分も含まないので、カビ等が繁殖しにくく、建物内に、空調送風路内の埃やカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる空調換気システムが得られる。
 本発明によれば、高気密高断熱な建物内を均一な温湿度となるよう空調し、新鮮できれいな室外空気を導入し、水分を含んだ汚れた室内空気を排気し、建物内を空気清浄することにより、省エネで、均一な温湿度、空気質のよい、健康で快適な空間を実現しながら、さらに、空調送風路内外の結露が発生しにくく、空調送風路内に埃等が堆積しにくく、カビも繁殖しにくく、雑菌による臭いも発生しにくく、建物内に、空調送風路内の埃やカビ、細菌、異臭などが流入しにくい、健康で快適な空間を実現できる空調換気システムを提供できる。
 また、長期間使用しても、空調送風路の清掃などのメンテナンスや長期使用時のリフォームなどが不要で、建物内を常に健康で快適な空調換気を行うことが可能な空調換気システムを提供できる。
 さらに、通常の建物で構造上必然的に区画される階間、床下、天井裏等の気密断熱空間を空調送風路として利用し、そこに吹出口を設けるため、建物内に空調ダクトを引き回す必要がなく、省施工であり、空調ユニットから吹出口までの送風路の圧力損失が少ない合理的な空調換気システムを提供できる。
 さらに、ユーザーの好みにより、部屋、空間の温度を設定し、自動的に設定した温度に合わせながら、空調送風路内外の結露も防止することが可能な空調換気システムを提供できる。
 さらに、1階と2階のクロストークなどの騒音を低減しながら、部屋間、空間間の温度、部屋内、空間内の温度を均一にする空調換気システムを提供できる。
 さらに、ダクトの代わりに、通常建物に存在する階間等を空調送風路として使用し、熱交換気システムなどを階間等内に設けるので、ダクトや熱交換気システムを収めるスペースが不要で、省スペースな空調換気システムを提供できる。
本発明の実施の形態1における空調換気システムの構成図 同システムの空調ユニットの縦断面図1 同システムの空調ユニットの縦断面図2 同システムの空調部の縦断面図 同システムの制御ブロック図 本発明の実施の形態2における同システムの空調送風路の縦断面図
(実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における空調換気システム1の構成図である。
 図示するように、空調換気システム1は、高気密高断熱住宅である建物2に設置され、建物2内に設けられた空調ユニット10で生成された空調空気を空調送風路A30、空調送風路B31に通して、建物2内の部屋や空間をくまなく空調換気している。
 本実施の形態では、部屋は、居室が対象であり、空間とは、非居室が対象となり、居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を言い、非居室はそうではない室を言うが、居室として判断が難しい用途の室は、利用実態に応じて判断すればよい。
 建物2は、外皮(建物の外周部分の構造体、例えば、建物の外壁、屋根、外気に接する床、窓等をいう)を断熱材(図示せず)及び気密シート(図示せず)で隙間なく覆われており、2階の天井3は、断熱材4で覆われた天井断熱仕様、1階の床5は、断熱材6に覆われた床断熱仕様、窓はトリプルガラスの樹脂サッシなどの断熱サッシ7、ドアは断熱ドア(図示せず)であり、天井3から屋根8までの屋根裏空間9、床5から基礎11までの床下空間12を除いて、建物2内全体の部屋や空間が断熱空間となっている。
 断熱の方法は、大きく分けて外断熱と内断熱があり、それぞれのメリット/デメリットに応じて採用すればよいが、建物2の外皮に断熱性の欠損がなく、少なくともZEH基準の断熱性能をクリアする建物2を対象とする。
 気密性能については、気密シートの仕様にもよるが、気密シートの継ぎ目に気密テープなどを貼るなどして、気密層の連続性を保ち、少なくともC値1.0をクリアする建物2を対象とする。
 本空調換気システム1では、周りを空調される部屋や空間、壁、断熱材で覆われ、気密処理が施された、気密性断熱性の高い空調室である空調ユニット10は、玄関13から2階に上がる階段14の登り切った場所の2階ホール15に設けられている。
 また、空調ユニット10には、メンテナンスのために、開閉により、2階ホール15から内部に出入り可能で、閉めた時に気密性の高い密閉ドア(図示せず)が設けられている。
 本実施の形態では、空調ユニット10は、2階ホール15に設けられているが、階段下16、機械室(図示せず)等の非居室に、設けてもよい。
 空調空気を生成する空調ユニット10内には、複数の送風部17、室外に設置された空調室外機18と冷媒配管及び電気配線19で接続された空調部20が設けられている。
 空調部20は、熱交換器(図示せず)と送風機(図示せず)を有し、送風部17は、ファン(図示せず)とモーター(図示せず)を有している。
 空調ユニット10の中間板21に、空調部20と送風部17は取り付けられ、その後ろには、周りを空調される部屋や空間、壁、断熱材で覆われ、気密処理が施された、気密性断熱性の高い空調送風路A30があり、送風部17の筐体の一部と吹出口22が、空調送風路A30側に出ている。
 1階の天井32と2階の床33の間の空間であるいわゆる階間34には、上下を空調される部屋や空間で覆われ、前後左右は断熱材4を有する外壁等で覆われ、接触面を中心に気密シートを貼るなど気密処理が施された、気密性断熱性の高い空調送風路B31が設けられ、丁度、建物2を上下2つに区画する構造となっている。
 空調送風路A30と空調送風路B31は、空調ユニット10の奥行まで広がった接続部35で繋げられ、空調送風路A30から空調送風路B31に大風量の空調空気が流れる時に、できる限り圧力損失を受けないように、接続部の面積を大きくしている。
 階間34は、柱(図示せず)に固定された梁(図示せず)と根太(図示せず)の上側に2階の床下地板(図示せず)、床33を貼り、下側に1階の天井下地板(図示せず)、天井32を貼って作られた空間で、高さは一般的に300~400mmある。
 空調送風路B31は、水平に張られた床下地板、床33、天井下地板、天井32と4方の外壁や垂直に張られた板との気密性を高めるために接触面を中心に気密シートを貼り、外壁の場合は、断熱欠損を防止するため、断熱材を設けた気密断熱構造となっている。
 空調送風路B31は、接続部35と後述する各部屋に空調空気を吹き出す吹出口だけ開口している。
 建物2内の部屋A23の天井32と部屋B24の床33と玄関13の天井32には、空調送風路B31と繋がるように、各々吹出口40、41、42が取り付けられ、吹出口40、41、42は、空調空気を吹き出す給気グリルで、風向を変更可能であり、吹出口40、41には、空調送風路B31側に、ファン(図示せず)とモーター(図示せず)を有する送風ファン45、46を設けている。
 また、送風ファン45、46には、送風ファンの性能の安定化と送風ファン自体の騒音低減、送風部17他の送風音の伝搬や他の部屋、他の階からの騒音の伝搬(クロストーク)を防止するために、1mの消音ダクト47、48を接続している。なお、消音ダクト47、48の長さは騒音の程度により調整すればよい。
 なお、吹出口40、41には、送風ファン45、46、消音ダクト47、48が繋げられているが、送風ファンの目的は、後述するが、吹出口40、41からの風量を増やす等であり、消音ダクトの目的は、騒音ファンの性能の安定化と消音のためであるので、風路として、空調送風路B31と吹出口40、41とは直接繋げられていることに変わりはない。
 本実施の形態では、送風ファン45、46に消音ダクト47、48を接続しているが、吹出口42他に直接消音ダクトを接続しても、送風部17他の送風音の伝搬や他の部屋、他の階からの騒音の伝搬(クロストーク)を防止できる。
 本実施の形態では、居室として、部屋A23、部屋B24に吹出口を設けているが、LDK、寝室、子供部屋、仕事部屋、洗面所、トイレ、浴室、台所等に設けてもよく、非居室として、玄関13に吹出口を設けているが、2階ホール15、階段下16、屋根裏空間9、床下空間12、機械室、廊下、納戸、クローゼット、下駄箱等に吹出口を設けてもよい。
 送風部17の吹出口22から吹き出された空調空気は、空調送風路A30から、空調送風路B31を通って、送風ファン45、46を通り、吹出口40、41、42から、部屋A23、部屋B24、玄関13に吹き出す。
 図1では、簡略化して記載していないが、吹出口を設けている部屋、空間は他にもあり、それに合わせて、空調送風路B31が、その部屋、空間の床、天井の吹出口に繋がるように水平方向に拡げられて、建物2全体をくまなく空調換気している。
 空調送風路B31に繋がる1階の天井32側の吹出口と2階の床33側の吹出口が、建物2を上から見た時に、空調送風路B31を挟んで、重なっている場合、1階の物音が2階で聞こえる又はその逆の騒音(クロストーク)が大きくなり、プライバシーが守りにくい可能性があるが、そのような場合、2階の吹出口と1階の吹出口の距離として2m以上間隔を設けることにより、クロストークの騒音低減が可能である。一例ではあるが、1階の吹出口の直下1mでの騒音と2階の吹出口真上1mでの騒音が、約3dBの差が発生した。
 空調送風路A30と空調送風路B31は、図1に示すように、建物2の外皮から遠く、周囲を部屋や空間や断熱材等に囲まれているので、室外空気や日射に影響されず、部屋や空間の温度と同等になりやすい。
 一般的に、空調送風路の断面積については、空調送風路内の風速を5~7m/s以下とし、送風機、換気扇のP-Q(静圧―風量)特性によって、使用点の風量や静圧に余裕があり、消費電力と騒音が高くならないように設計、選定する。
 これにより、空調ユニット10内で生成された空調空気は、送風部17により、周囲を部屋や空間や断熱材等に囲まれた空調送風路A30、空調送風路B31内を通って、送風ファン45、46を通り、吹出口40、41、42から、部屋A23、部屋B24、玄関13に吹き出される給気路(太い矢印)が形成される。
 部屋A23と部屋B24のドア(図示せず)のアンダーカットなどの排気口50、51は、玄関13、2階ホール15との間に開口している。
 空調ユニット10の2階ホール15側の密閉ドア(図示せず)の上部には、吸込ガラリなどの還気口55(吸込部)が設けられており、空調ユニット10に吸い込まれる空気は、すべて還気口55(吸込部)から吸い込まれる。
 これにより、部屋A23の空気が、排気口50を通って、玄関13に入り、階段14を通り、部屋B24の空気が、排気口51を通って、2階ホール15に入り、還気口55から、空調ユニット10に戻る還気路(細い矢印、空調ユニット10内含む)が形成される。
 そして、給気路と還気路を繋いで、循環路(図示せず、空調ユニット10内含む)が形成される。
 階間34内の、空調送風路B31の左側で、給気路に影響を与えにくい場所に、室外空気を室内に導入し、室内空気を室外へ排出する時に、室内空気の全熱を室外空気に回収する熱交換気ユニット60を設け、建物2全体の換気を行っている。
本実施の形態では、熱交換気ユニット60は、24時間換気風量が125m/h、強ノッチ換気風量250m/hで、全熱熱交換率は約70%のものである。
 建物2内のトイレ61の天井には、トイレ61内の空気を排気する、排気ガラリなどの換気排気口62が設けられ、排気ダクト(図示せず)又は直接、熱交換気ユニット60と接続されている。
 建物2の外壁の貫通孔に屋外排気フードA66が設けられ、排気ダクトA65で、熱交換気ユニット60と接続されている。
 熱交換気ユニット60は、室外空気を導入する導入ファン(図示せず)、室内空気を排気する排気ファン(図示せず)、モーター(図示せず)、室内空気の全熱を室外空気に回収する熱交換素子63、及び熱交換素子63の室内空気の入口側に配置されて素子に室内空気の埃等が付着しないための素子用プレフィルタ64を有する。
 素子用プレフィルタ64は、ポリエステル、モダクリル製の厚み10mm~20mmの不織布で、標準風速2.5m/sで使用し、効率(重量法)75%で、洗浄により再生可能となっている。
 なお、熱交換気ユニット60の下部のトイレ61の天井に、点検口を設けるなどして、熱交換素子63と素子用プレフィルタ64を、定期的に清掃などのメンテナンスを容易に可能としている。
 これにより、室内空気は、換気排気口62から排気ダクト等を通って、熱交換気ユニット60で、全熱を回収され、排気ダクトA65を通って、屋外排気フードA66から、室外に排気される。
 室内空気排出路は、換気排気口62と屋外排気フードA66との間に形成され、排気ダクト等、熱交換気ユニット60、排気ダクトA65によって形成される。室内空気排出路には、熱交換気ユニット60の素子用プレフィルタ64が設けられるが、素子用プレフィルタ64以外に、又は素子用プレフィルタ64とともに他のフィルタを設けてもよい。また、室内空気排出路には、熱交換気ユニット60の排気ファン(図示せず)が設けられるが、この排気ファン以外に、又はこの排気ファンとともに他の排気ファンを設けてもよい。
 建物2の外壁の貫通孔に屋外給気フード67が設けられ、給気ダクトA68で、熱交換気ユニット60と接続されている。
 給気ダクトA68の途中で、階間34には、導入する室外空気を清浄する外気清浄フィルタ69を有するフィルタボックス70を、その下部であるトイレ61の天井に点検口を設けるなどして、フィルタの清掃などのメンテナンスを容易に可能なように設けている。
 外気清浄フィルタ69は、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、PP樹脂製 の厚み35mmの微粒子用フィルタで、0.5μm以上の粒子、例えばカビ胞子の捕集が可能で、2μm以上の粒子を約95%の捕集効率で、約2年に1回交換する仕様である。
 2階ホール15の床で、空調ユニット10の還気口55の前方に、室外空気を建物2内に吹き出す換気給気口71が設けられ、給気ダクトB72で、熱交換気ユニット60と接続されている。
 これにより、室外空気は、屋外給気フード67から導入され、給気ダクトA68を通って、フィルタボックス70で清浄され、熱交換気ユニット60で全熱を回収し、給気ダクトB72を通って、換気給気口71から、室内に導入される。
 室外空気導入路は、屋外給気フード67と換気給気口71との間に形成され、給気ダクトA68、フィルタボックス70、熱交換気ユニット60、及び給気ダクトB72によって形成される。室外空気導入路には、フィルタボックス70の外気清浄フィルタ69が設けられるが、外気清浄フィルタ69以外に、又は外気清浄フィルタ69とともに他のフィルタを設けてもよい。また、室外空気導入路には、熱交換気ユニット60の導入ファンが設けられるが、この導入ファン以外に、又はこの導入ファンとともに他の導入ファンを設けてもよい。
 階間34内で、換気排気口62から熱交換ユニット60の間を排気ダクトで繋いだ場合、階間34は上下を空調される部屋や空間で覆われ、前後左右を断熱材等で覆われた断熱空間のため、ダクト内結露の可能性は少なく、埃や水分がダクト内側に堆積、吸水しないように、ダクト内側に断熱材や不織布などを有しない、ポリプロピレン製のダクトだけで構成された非断熱ダクトを用いる。
 排気ダクトA65と給気ダクトA68は、屋外排気フードA66又は屋外給気フード67から熱交換気ユニット60の間の階間34に設けられた、室外空気に接触するダクトのため、結露の可能性があり、埃等が室外から流入する可能性もあるため、断熱性、耐湿性が高く、可撓性のあるダクトを用いる。
 ダクトの構成としては、外側から、順に、可撓性のある厚み0.08mm程度のポリエチレンシートなどの外部被覆材(図示せず)、厚み25mmで密度24kg/m程度のグラスウールなどの断熱材(図示せず)、ポリエステル不織布などに対して、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、厚み0.1mm程度のポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム、PETフィルムなどの内部被覆材(図示せず)、空気等が通過する風路(図示せず)となっており、断熱材の内側と内部被覆材の間に、ポリプロピレン樹脂などの成型用芯材(図示せず)を設けて、ダクトを折り曲げても、座屈せず、内部の風路の断面積が確保できるようになっている。
 内部被覆材として、不織布の代わりに、ポリプロピレンフィルムなどを用いているのは、表面粗さが小さいため、ダクト内側表面に埃等が堆積しにくく、水分も含まないので、カビ等が繁殖しにくく、非通気性、非透湿性のため、ダクト内側表面から、埃と水分とカビ胞子等がグラスウールに入り込まず、そこでカビ等が繁殖しにくいためである。
 なお、断熱材は、厚み25mmで密度24kg/m程度のグラスウールを使用しているが、ダクトの外径が大きくなり、ダクトを通すスペースを建物2の階間34内に確保することが困難な場合、断熱材の密度を100kg/m以上にし、厚みを10mm以下のグラスウール等にすることにより、ダクトスペースを確保してもよい。
 給気ダクトB72は、換気給気口71から熱交換気ユニット60の間の階間34に設けられた給気ダクトで、室内空気と熱交換後の室外空気が通過するダクトのため、断熱性、耐湿性を有し、可撓性のあるダクトを用いる。
 熱交換気ユニット60と排気ダクトB65、給気ダクトA68は、室外空気に接触するため、結露や室外からの埃等の侵入の可能性があり、トイレ61等の天井をはがすことなく、定期的な清掃や長期使用時の交換などが可能なように、近くに点検口を設ける必要がある。
 建物2は天井断熱仕様、床断熱仕様であり、屋根裏空間9と床下空間12は非断熱空間となり、そこに、熱交換気ユニット60、フィルタボックス70、排気ダクトB65等を設置すると、それらに結露したり、性能がダウンする可能性があるため、通常は、断熱空間である部屋や廊下等の天井を一部下げるなどして設置するが、天井高さが低くなり、居室スペースが狭くなるなどの問題が生じる。
 本実施の形態の空調換気システム1では、断熱空間であり、空調送風路として十分な断面積を有する階間34に、熱交換気ユニット60、フィルタボックス70、排気ダクトB65等を設置し、その下部であるトイレ61等の天井に点検口を設け、定期的な清掃や長期使用時の交換などが、容易に可能である。
 トイレ61には、空調空気を吹き出す吹出口が設けられておらず、玄関13との間に、空気が出入りするガラリ75が設けられており、熱交換気ユニット60の運転により、玄関13に戻った、部屋及び空間を空調した空気の一部が、ガラリ75から、トイレ61に流入し、安定時には、トイレ61内は、空調空気に近い空気質(温湿度、清浄度等)となる。
 熱交換気ユニット60の運転により、室外空気導入路に設けられた外気清浄フィルタ69で清浄された新鮮な室外空気が、熱交換気ユニット60の導入ファンで導入され、トイレ61等のいわゆるダーティ―ゾーンの水分等で汚れた空気と部屋及び空間を空調した空気の一部が、換気排気口62から室内空気排出路を通って、熱交換気ユニット60の排気ファンにより、熱交換気ユニット60に入り、熱交換素子64で、室外空気と全熱を熱交換した後、室外に排出されるので、室外から埃やカビ胞子などを建物2内に入れず、トイレ等の水分や臭い等を室外に排出し、熱交換によって、省エネで、建物2内の換気を行いながら、建物内の埃や水分、カビ胞子等を減らすことができる。
 なお、本実施の形態では、トイレ61に換気排気口62とガラリ75が設けられているが、トイレ以外で、例えば洗面所、浴室、台所など、臭気、水分、有害物質等が発生、滞留しやすい部屋、空間であるいわゆるダーティ―ゾーンに換気排気口62とガラリ75を設けてもよく、その場合は、それらを他の部屋や空間を経由せず、直接室外に排出できる。但し、熱交換気ユニット60の熱交換素子64が、浴室等の水分、台所等の油分等で劣化しにくいものでない場合は、後述する別の換気扇を設ける必要がある。
 また、換気排気口62を、玄関13、2階ホール15、空調ユニット10など循環路(還気路)の下流の部屋や空間に設けてもよく、その場合は、部屋や空間の室内空気の一部が、その部屋や空間で、通常の生活によって発生した埃や水分等と一緒に、室外に排出されるが、ダーティ―ゾーンの水分等がその部屋や空間に流入しないように、ダーティーゾーンにも別の換気排気口を設けるか、後述する別の換気扇を設ける必要がある。
 建物2内の浴室80の天井には、浴室80内の空気を排気する、強ノッチ風量で80m/hの天井埋込型換気扇81が設けられ、排気ダクトC82で、建物2の外壁の貫通孔に設けられた屋外排気フードC83と接続されている。
 通常、ユニット型の浴室の天井は、建物2の2階の天井3より低いため、天井埋込型換気扇81は断熱空間に設置されている。
 排気ダクトC82は、屋外排気フードC83から天井埋込型換気扇81の間の断熱空間に設けられ、室外空気に接触するダクトのため、断熱性、耐湿性が高く、可撓性のある排気ダクトA65と給気ダクトA68と同じ仕様としている。
 天井埋込型換気扇81と排気ダクトC82は、室外空気に接触するため、結露や室外からの埃等の侵入の可能性があり、定期的な清掃や交換などが可能なように、近くに点検口を設ける必要がある。
 浴室80には、空調空気を吹き出す吹出口が設けられておらず、2階ホール15との間に、空気が出入りするガラリ76が設けられており、天井埋込型換気扇81の運転により、2階ホール15に戻った、部屋及び空間を空調した空気の一部が、ガラリ76から、浴室80に流入し、安定時には、浴室80内は、空調空気に近い空気質(温湿度、清浄度等)となる。
 なお、本実施の形態では、浴室80に天井埋込型換気扇81が設けられているが、浴室以外で、例えば洗面所、トイレ、台所などで、入浴、洗面、洗濯、排便、調理等による強い臭気、大量の水分、有害物質等が一時的に発生、滞留しやすい部屋、空間に換気扇を設けてもよく、それらを直接室外にすばやく排出できる。
 また、本実施の形態では、天井埋込型換気扇81が設けられているが、室外に直接すばやく排気できる換気扇であれば、例えば、壁取付型や中間ダクト型でもよく、さらに、熱交換素子が、浴室等の水分、台所等の油分等で劣化しにくい熱交換気ユニットでもよい。
 空調ユニット10には、建物2内の空気を清浄するために、複数のフィルタ85、86、87(フィルタ部A、B、C)を設けている。
 複数のフィルタの一つとして、空調ユニット10の吸込ガラリなどの還気口55(吸込部)に、2階ホール15側から取り外して清掃等のメンテナンス可能なように、還気口フィルタ85(フィルタ部A)を設け、空調ユニット10内の風路の最上流で、吸い込まれる空気のすべてについて、埃等を除去している。
 また、空調部20に、熱交換器(図示せず)の上流側に、吸込空気を清浄し、熱交換器の埃等の付着を防止し、埃等を除去し空調した空気を吹き出すよう、空調部フィルタ86(フィルタ部B)を設けている。
 さらに、空調ユニット10内の風路の最下流として、送風部17に、ファン(図示せず)の上流側に、吸込空気を清浄し、空調送風路A30、空調送風路B31、部屋A23、部屋B24、玄関13、2階ホール15に埃等を吹き出さないように、送風部フィルタ87(フィルタ部C)を設けている。
 なお、空調部フィルタ86、送風部フィルタ87は、いずれも、本体から取り外し、定期的に清掃などのメンテナンスが可能である。
 3つのフィルタ85、86、87は、いずれも埃等を捕集するのに適正な、捕集効率とメンテナンス頻度のバランスを図ったフィルタである。
 還気口フィルタ85は、ポリエステル、モダクリル製の厚み15mm~30mmの不織布で、標準風速1m/sで使用し、効率(重量法)は80%以上で、洗浄により再生可能となっている。
 空調部フィルタ86は、ポリプロピレン繊維をハニカム状(ハチの巣状)に織ったフィルタを樹脂枠に成形したもので、効率が低いが、圧力損失が低く、吸水性吸湿性がなく、洗浄による清掃が容易である。
 送風部フィルタ87は、ポリエステル他製の厚み2mmの不織布で、標準風速2m/sで使用し、効率(重量法)30%で、圧力損失が適当で、洗浄により再生可能となっている。なお、清掃などのメンテナンスの頻度を減らしたい場合は、少し効率が下がるが、空調部フィルタ86と同じく、ポリプロピレン繊維をハニカム状に織ったフィルタを樹脂枠に成形したものとしてもよいが、圧力損失が下がりすぎて、送風部フィルタ87の上流の混合部95での空調空気の混合促進に影響がでることに注意しなければならない。
 このように、空調ユニット10の入口で風路の最上流の還気口55(吸込部)、空調ユニット10内の空調部20、空調ユニット10の出口で風路の最下流の送風部17にそれぞれフィルタ部A、B、Cを設けているのは、カビの繁殖条件の一つである埃等を除去するのが、フィルタ部の主目的であり、風路の最上流から最下流に向けて、埃等を捕集するのに適正な捕集効率とメンテナンス頻度のバランスを図った3つのフィルタ部を略直列に設けているため、早期にフィルタ部が目詰まりし、圧力損失が大きくなる可能性は低く、メンテナンス頻度を抑えながら、埃等を確実に捕集できるからである。
 また、空調ユニット10の入口と出口にそれぞれフィルタ部を設けているので、清浄された空気を作る空調ユニット10を通る全ての空気を1サイクルで2回清浄し、一つのフィルタ部と筐体に隙間等が発生するなどして埃等の洩れがあったとしても、埃等が空調送風路に流入することを確実に防止できるからであり、長期間使用時に、メンテナンス頻度を抑えながら、埃等の空調送風路への流入を確実に防止できる。
 空調ユニット10内の、還気口55の下流で、空調部20と送風部17の間には、電気式集塵式の空気清浄機90を設けている。空気清浄機90は、プレフィルタと電気式集塵機を備えている。
 プレフィルタは、電気式集塵機の上流にある、20~50メッシュ程度のSUS製の荒い網目のフィルタで、還気口55から吸い込んだ空気と空調部20から吹き出した空気から、主として目視可能な程度の粗い粒子、粒子径が10~20μm以上のものを除去し、電気式集塵機を通過させる。
 プレフィルタは、用途によりポリプロピレンなどの樹脂製であってもよい。
 プレフィルタの下流にある電気式集塵機により、さらに細かい粒子、粒子径が0.3μm以上のもの、たとえば、空気中のカビ胞子、土埃、花粉、黄砂やPM2.5などの浮遊粒子を除去する。
 なお、本実施の形態では、電気式集塵式の空気清浄機90が設けられているが、HEPAフィルタ(High Efficiency Particulate Air Filter)などの目の細かいろ紙を通過させるHEPAフィルタ式でもよく、除去したい埃、菌、有害物質等の種類及びその程度、機械の形状、空調ユニット10の形状、空調ユニット10内の空気の風速、清掃などのメンテナンスの頻度等により選択すればよい。例えば、HEPAフィルタで捕捉可能な0.1μm以上の粒子径のウイルスを対象とする場合は、HEPAフィルタ式とする。
 なお、プレフィルタと電気式集塵機は、空調ユニット10の密閉ドアを開けて、清掃、取替などのメンテナンスが容易に行える。
 なお、本実施の形態では、空気清浄機90を空調ユニット10内に設けたが、部屋A23等から、空調ユニット10に戻る還気路の途中に設けてもよい。
 本実施の形態では、空調ユニット10内の送風部17を空調部20の送風機(図示せず)と分けているが、熱交換器(図示せず)で熱交換させるための空調送風機能と各部屋、各空間に送風する搬送機能が効果的に作用するならば、どのような送風部17、送風機の構成でも構わない。
 本実施の形態では、空調ユニット10は壁と断熱材で覆われ密閉された空調室であるが、板金や断熱材で覆われたコンパクトな筐体であってもよく、空調部20と送風部17の位置関係で、還気口55から吸い込まれた空気と空調部20の吹出空気が、ショートカットせず、よく混合されれば、2階ホール15、階段下14、廊下などの空間の一部を壁等で囲って、空調部20、送風部17等を設け、一部が開放された空間であってもよい。但し、空調部20、送風部17を、容易にメンテナンスできる程度の大きさが望ましい。
 空調ユニット10内の空気清浄機90の下方には、空気清浄機90通過後の空気の温度、湿度、埃の濃度を検知するセンサーと制御部を有する空調ユニットコントローラ110を設け、部屋、空間からの還気と室外空気が集まる2階ホール15には、それらの空気が混合されて均一化された2階ホール15の空気の温度、湿度、埃の濃度を検知するセンサーと2階ホール15の温度を設定する温度設定部と制御部を有する室温コントローラ120を設けている。
 空調ユニットコントローラ110と室温コントローラ120は、空調部20の制御部と送風部17の制御部と信号のやりとりを行う信号線により接続されている。
 図2は、空調ユニット10の縦断面図である。
 壁(密閉ドアを含む)と断熱材で覆われ密閉された空調ユニット10は、2階ホール15に設けられ、2階ホール15と接する密閉ドア(図示せず)の上部に、部屋A23等の空気が空調ユニット10に戻ってくる還気口55(吸込部)が設けられ、還気口フィルタ85(フィルタ部A)を備えている。
 空調ユニット10の中間板21に、空調部20と送風部17は取り付けられ、その後ろには、周りを空調される部屋や空間、壁、断熱材で覆われ、気密処理が施された、気密性断熱性の高い空調送風路A30があり、送風部17の筐体の一部と吹出口22が、空調送風路A30側に出ている。
 空調部20は、送風部17により還気口55から吸い込まれた空気(2階ホール15で、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気)の一部を、送風機(図示せず)により、上面部及び前面部の吸込口96から吸い込み、空調部フィルタ86(フィルタ部B)で清浄し、熱交換器(図示せず)で、冷媒と熱交換した空気を、吹出口97より下方に吹き出す。
 空調部20、還気口55と送風部17との間に、空気清浄機90が、空調ユニット10の上下を仕切るように設けられている。
 空気清浄機90の下方で、送風部17の前方は、混合部95であり、還気口55から吸い込まれた空気(2階ホール15で、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気)の一部と空調部20から吹き出された吹出空気が、混合される空間である。
 送風部17は、ファン(図示せず)により、空調部20から吹き出された吹出空気と、還気口55から空調部20に吸い込まれずバイパスして流入した空気の一部を、空気清浄機90に通過させて空気清浄し、混合部95で混合した空調空気を、吸込口98から吸込み、送風部フィルタ87(フィルタ部C)でさらに清浄し、空調送風路A30に流入させ、接続部35を通って、階間34の空調送風路B31に入る。
 複数の送風部17には、送風部フィルタ87(フィルタ部C)を設けているため、送風部17に吸い込まれる空気の流れにとって適当な抵抗となり、送風部フィルタ87(フィルタ部C)の上流であり、手前の空間である混合部95にて、空調部20から吹き出された吹出空気と還気口55(吸込部)から吸い込まれた空気一部の残りが、少し滞留することにより、乱流となり、混合が促進され、空気質(温湿度、清浄度等)が均一な空調空気となり、複数の送風部17に吸い込まれる空調空気や空調送風路A30、空調送風路B31を通過する空調空気の空気質が均一になり、その結果、建物内が均一な空気質になる。
 図3は、図2と同じく、空調ユニット10の縦断面図であり、送風部17に吹出ダクト36を繋げた場合である。
 送風部17は、シロッコファン(図示せず)を有し、ケーシング(図示せず)の吹出口(図示せず)と吹出口22が近く、吹出口22にダクトが繋がれない開放状態の場合、設置条件によっては、吹出空気の流れが安定しない場合があるので、その場合は、吹出口22に長さ1.5m程度の吹出ダクト36を繋ぐと、一旦断面積を小さくして風速を上げることにより、流れが安定し、送風部17の性能が発揮される場合がある。
 吹出ダクト36は、断熱性、耐湿性が高く、可撓性のある内径150mmのダクトで、ダクトの構成としては、外側から、順に、可撓性のある厚み0.08mm程度のポリエチレンシートなどの外部被覆材100、厚み25mmで密度24kg/m程度のグラスウールなどの断熱材、ポリエステル不織布などに対して、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、厚み0.1mm程度のポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム、PETフィルムなどの内部被覆材、空調空気等が通過する風路となっており、断熱材の内側と内部被覆材の間に、ポリプロピレン樹脂などの成型用芯材(図示せず)を設けて、吹出ダクト36を折り曲げても、座屈せず、内部の風路の断面積が確保できるようになっている。
 吹出ダクト36の片側は、送風部17の吹出口22にそれぞれ接続され、もう一方は、階間34内の空調送風路B31の梁等に固定された隔壁37に設けられた孔部に接続し、送風部17で送風された空調空気は、空調送風路B31に入っている。隔壁37はあくまで、吹出ダクト36を固定するのが主目的であり、階間34全体に、気密性断熱性の高い空調送風路B31が設けられており、その中に隔壁37が設けられていれば、空調送風路B31の上下左右との接触面と吹出ダクト36との接触面に気密シール等を施す必要はなく、吹出ダクト36がつぶれたり、塞がれたりしなければ、隔壁37を設けず、吹出ダクト36を空調送風路B31に置くだけでもよい。
 なお、この場合、吹き出しダクト36は、送風部17の性能を発揮するために繋げられただけであるので、風路として、送風部17と空調送風路B31を直接繋いだことに変わりはない。
 しかし、階間34に向かって左側を空調送風路B31として使用しない場合は、隔壁37と空調送風路B31の上下左右との接触面と吹出ダクト36との接触面に気密シール等を施して、空調送風路B31の気密性を高く維持する必要がある。
 吹出ダクト36の内部の清掃や交換等のメンテナンスが必要な場合は、送風部17を中間板21から外すことにより、吹出ダクト36を引っ張り出し、行えるようになっている。
 本実施の形態では、吹出ダクト36を1.5m程度とし、隔壁37までとしているが、空調送風路B31の接続部35から離れた吹出口があり、途中に梁や根太等の抵抗となる構造体がある場合など、吹出口からの風量が設計風量より少なくなり、部屋間、空間間の温度が不均一になったり、部屋内、空間内の温度が不均一になる可能性がある場合は、その吹出口まで吹出ダクト36を延ばして、吹出口に直接接続することにより、それに対応した送風部17の風量をそのまま吹出口で吹き出すことも可能であるが、吹出ダクト36の内部の清掃や交換等のメンテナンスが必要な場合のために、点検口を階間34の下部である1階の天井32か、上部である2階の床33に設ける必要がある。
 図4は、空調部20の縦断面図である。
 空調部20の筐体の上面部と前面部の吸込口96から吸い込まれた空気は、空調部フィルタ86で空気清浄され、熱交換器91、92で冷媒と熱交換され、送風機100で、吹出口97から、ルーバー94の向いた方向に吹き出される。
 空調部20は、運転モードとして、冷房/暖房/再熱除湿の3つを有し、熱交換器91、92は、各運転モードにより、流れる冷媒の特性が変わり、役割が切り替わる構造となっている。つまり、冷房運転時は、熱交換器91、92共に、低温低圧の冷媒が流れる蒸発器として機能し、暖房運転時は、熱交換器91、92共に、高温高圧の冷媒が流れる凝縮器として機能する。
 そして、再熱除湿運転時は、熱交換器91が低温低圧の冷媒が流れる蒸発器として、熱交換器92が中温中圧の冷媒が流れる再熱器として機能し、熱交換器91(蒸発器)の表面温度が、吸込空気の露点温度以下の温度の冷媒の蒸発温度となるため、通過した空気は温度が下がると共に絶対湿度が下がり、熱交換器91(蒸発器)の表面に結露した凝縮水(除湿水)は、熱交換器91(蒸発器)下方のドレンパン93に流れ、ドレンホース(図示せず)で室外等へ流される。熱交換器92(再熱器)の表面温度は、吸込空気以上の温度の冷媒の凝縮温度となるため、通過した空気は温度が上がる。その2つの熱交換器91、92を通過した空気が、送風機90により、合流し、混合されて、吸込空気の温度以上で、絶対湿度の低い吹出空気となり、吹出口97から吹き出される。
 図5は、同システムの制御ブロック図である。
 空調ユニットコントローラ110は、空調ユニット10内で、空気清浄機90の通過後で、送風部17に吸い込まれる前の混合部95の空調空気の温度を検知する温度センサー111と同空気の湿度を検知する湿度センサー112と同空気の埃の質量濃度を検知する埃センサー113を有し、制御部114にデータを送信する。
 室温コントローラ120は、還気口55に吸い込まれる空気(2階ホール15で、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気)の温度を検知する温度センサー121と同空気の湿度を検知する湿度センサー122と同空気の埃の質量濃度を検知する埃センサー123と同空気の温度を設定する温度設定部125を有し、制御部124にデータを送信する。
 空調部20は、熱交換器91、92で熱交換される吸込空気の温度を検出する吸込温度センサー133を有し、制御部130にデータを送信し、制御部130の指示により送風機100の回転数制御を行う送風機制御部131とルーバー94の角度制御を行うルーバー制御部132を有する。
 空調室外機18は、制御部135の指示により圧縮機(図示せず)の回転数制御を行う圧縮機制御部136と室外送風機(図示せず)の回転数制御を行う室外送風機制御部137を有する。
 送風部17は、制御部140の指示によりモーター(図示せず)の回転数制御を行うモーター制御部141を有する。
 空調ユニットコントローラ110の制御部114と室温コントローラ120の制御部124とは信号線150で繋がれ、信号のやりとりを行う。
 空調ユニットコントローラ110の制御部114と空調部16の制御部130とは信号線151で繋がれ、信号のやりとりを行う。
 空調部20の制御部130と空調室外機18の制御部135は信号線152で繋がれ、信号のやりとりを行う。
 空調ユニットコントローラ110の制御部114と複数の送風部17の制御部140とはそれぞれ信号線153で繋がれ、それぞれ信号のやりとりを行う。
 空気清浄機90は、制御部160の指示により電気式集塵機の運転制御を行う電気式集塵機制御部161を有する。
 空調ユニットコントローラ110の制御部114と空気清浄機90の制御部160とは信号線154で繋がれ、信号のやりとりを行う。
 熱交換気ユニット60は、制御部165の指示によりモーターの回転数制御を行うモーター制御部166を有する。
 空調ユニットコントローラ110の制御部114と熱交換気ユニット60の制御部165とは信号線155で繋がれ、信号のやりとりを行う。
 以上の構成において、空調ユニットコントローラ110と室温コントローラ120は、それぞれ複数の信号線150~155により、空調部20と複数の送風機17と空気清浄機90と熱交換気ユニット60と接続され、通信を行い、空調換気システム1を適正に制御している。なお、本実施形態では、通信は、信号線による有線方式であるが、それぞれに無線通信部を設けて、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)、赤外線などの無線方式で行っても構わない。
 上記構成において、室温コントローラ120の温度設定部125で温度を設定し、本空調換気システム1の運転を行うと、空調部20と複数の送風部17と空気清浄機90と熱交換気ユニット60が、空調ユニットコントローラ110により、適正に制御、運転される。
 各部屋と各空間の空調後の戻り空気が、複数の送風機17により、還気路を通って、2階ホール15に戻る。
 また、フィルタボックス70により清浄され、熱交換気ユニット60で室内空気と熱交換された室外空気が、換気給気口71から2階ホール15に入る。
 これらの空気は、2階ホール15で混合され、空調ユニット10の還気口55の還気口フィルタ85(フィルタ部A)で清浄され、空調ユニット10に流入する。
 空調部20は、還気口55から吸い込まれた空気の一部を、吸込口96から吸い込み、空調部フィルタ86(フィルタ部B)で清浄し、熱交換器(図示せず)で、冷媒と熱交換した空気を、吹出口97より下方に吹き出す。
 複数の送風部17で、還気口55から吸い込まれた空気の残りは、空調部20をバイパスして、空調部20から吹き出した吹出空気と共に、空気清浄機90を通過し、さらに細かい菌などを除去して、空気清浄され、混合部95で、よく混合した空調空気となる。
 複数の送風部17は、空調空気を、吸込口98から吸い込み、送風部フィルタ87(フィルタ部C)でさらに清浄し、空調送風路A30に流入させる。
 本実施の形態では、空調部20の風量は、約600m/hで、吹出空気の温度は、吸込空気の温度に対し、冷房時は約10K、暖房時は約20Kであるが、複数の送風部17の合計風量は、約1500m/hのため、還気口55から吸い込まれた空気のうち、残りの約900m/hの空調機20をバイパスしてくる空気と、混合部95で混合されると、約1500m/hの冷房時約5K、暖房時約10K以内の空調空気が、複数の送風部17に吸い込まれる。
 ここで、建物2は高気密高断熱で、還気路での温度勾配がほとんどないため、空調部20の吸込空気の温度は、2階ホール15の温度や各部屋、各空間からの戻り空気の平均温度や各部屋、各空間の平均温度とほぼ同じとなる。
 空調送風路A30は、接続部35で、空調送風路B31と繋がり、いずれも建物2の外皮から遠く、周囲を部屋や空間や壁、断熱材に囲まれ、気密処理も施されているので、空調送風路内の空調空気の温度勾配は、ほとんど生じない。
 空調送風路A30、空調送風路B31の内側の表面は、下地板、梁、根太等となるが、それらにもともと付着している微細な埃等が、通過する空調空気により、一緒に部屋や空間に搬送されないよう、それらの表面に、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、厚み0.1mm程度のポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム、PETフィルムなどの内部被覆材を、気密シートと兼ねて、もしくは単独で、貼り付けてもよい。もっとも、貼り付けなくても、暫く連続して空調空気を流せば、複数のフィルタ部や空気清浄機90により清浄され、熱交換気ユニット60の排気ファンや天井埋込型換気扇81により室外に排出され、その後、建物2内は清浄された空調空気が循環するようになる。
 空調送風路B31を通過した空調空気は、玄関13の吹出口42から吹き出し、また、風量を100m/h~200m/hに調整可能な送風ファン45、46のモーターを運転させ、ファンに吸い込まれた空調空気を部屋A23の吹出口40と部屋B24の吹出口41から吹き出して、玄関13、部屋A23、部屋B24を空調換気する。
 つまり、空調ユニット10内で生成された約1500m/hの、各部屋、各空間の温度に対し、冷房時約5K、暖房時約10K以内で、複数のフィルタ部と空気清浄機90で空気清浄された空調空気が、送風部17により、周囲を部屋、空間等に囲まれた空調送風路A30、空調送風路B31内を通って、吹出口40、41、42から、部屋A23、部屋B24、玄関13に吹き出されるので、空調空気は、空調送風路A30、空調送風路B31を通過しても、ほとんど温度勾配がなく、そのまま、各部屋、各空間の温度に対し、冷房時約5K、暖房時約10K以内の大風量の清浄された空調空気が、吹出口40、41、42から吹き出し、建物2内が非常に快適で均一な温度で、非常に良い空気質に空調換気される。
 また、空調送風路A30、空調送風路B31内には、上記のように、空調送風路の周囲の部屋、空間の温度に対し、冷房時約5K、暖房時約10K以内の大風量の清浄された空調空気が、通過するので、空調送風路内外で結露することもなく、特に、空調送風路内に、水分や埃や菌などが滞留、堆積しにくい。
 吹出口40、41に送風ファンを設けたのは、吹出口42より空調送風路B31の接続部35から離れた吹出口であり、途中に梁や根太等の抵抗となる構造体がある場合や、部屋A23、部屋B24の排気口50、51の開口面積が小さい場合など、吹出口40、41からの風量が設計風量より少なくなる可能性があり、部屋間、空間間の温度が不均一になったり、部屋内、空間内の温度が不均一になる可能性があるためである。
 また、空調送風路B31の断面積が大きく、空調送風路B31内の風速が小さい場合、空調空気の比重が影響し、暖房時は比重が軽く、2階の床の吹出口からの風量が多くなり、2階が十分温まるが、1階の天井の吹出口からの風量は少なくなり、1階は寒く、逆に、冷房時は比重が重いので、1階が十分涼しいが、2階は暑い可能性があるためでもあり、建物2や空調換気システム1により、同様な問題が発生する可能性がある吹出口に設ければよく、設置に関しては、送風ファンの運転により騒音や消費電力が増加することを考慮しなければならない。
 また、吹出口40、41、42、送風ファン45、46の定期的な清掃などのメンテナンスや長期使用時の交換等が可能なように、部屋A23、部屋B24、玄関13から、それらを取り外せる構造とするか、近くに点検口を設ける必要がある。
 各部屋、各空間を空調換気した空調空気は、1階では、排気口50から、玄関13、階段14を通って、2階ホール15に戻り、2階では、排気口51から、2階ホール15に戻り、還気口55から、空調ユニット10に戻る。
 還気口55から吸い込まれた空気(2階ホール15で、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気)が、空調ユニット10にて、再度、空調され、各部屋、各空間に供給されるので、還気の熱や空気質が再利用され、結果的に省エネとなる。
 そして、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気の一部は、熱交換気ユニット60により、トイレ61のガラリ75から、トイレ61に流入し、トイレ61の水分、臭気、有害物質等を含んだ空気は、熱交換気ユニット60により、フィルタボックス70で清浄された室外空気と全熱交換し、屋外排気フードA66から室外に排出され、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気の一部が、トイレ61の空気として置き換わる。
 清浄された、全熱交換後の新鮮な室外空気は、2階ホール15の換気給気口71から吹き出し、2階ホール15で、部屋、空間からの還気と混合され、還気口55から、空調ユニット10に流入し、各部屋、各空間に送風される。
 入浴中など、浴室80で、大量の水分や強い臭気等が一時的に発生した時は、天井埋込型換気扇81を強ノッチで運転することにより、直接、室外にすばやく排出しながら、ガラリ76から、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気の一部が、浴室80の空気として置き換わるので、安定時には、浴室80内は、空調空気に近い空気質(温湿度、清浄度等)となる。
 各送風部17の各送風量は、各部屋、各空間の容積から決定する。空調のために必要な送風量は、部屋2.5m当たり少なくとも8m/h以上、理想的には20m/h以上が望ましく、部屋の大きさや日射などの空調負荷によって送風量を調整する。送風部17は、高効率なDCモーター(図示せず)でシロッコファン(図示せず)を回転させるので、空調負荷等によって、シロッコファン(図示せず)の回転数を制御部140、モーター制御部141で制御する。
 送風部17の台数は、基本的に、吹出口1台につき1台とするが、前述した必要送風量に対し、送風部17に余裕がある場合、部屋や空間の形状により、吹出口を増やすことも可能であるが、空調送風路内の抵抗により風量分配が変わり、風速がダウンすること等により、途中の空調送風路に、水分、埃、菌等が滞留、堆積する可能性があり、また清掃等のメンテナンスも困難となるので、原則として、1:1とするのが望ましく、どうしても複数の吹出口を設ける場合は、吹出口に送風ファンを設ける又は、後から分岐部内の清掃や交換が可能なように、近くに点検口を設ける必要がある。
 空調部20は建物2の空調負荷により、能力、台数を選定するが、能力選定にあたっては、よりCOPが高い低周波数(30Hz前後)での圧縮機(図示せず)運転が継続する能力(建物の空調負荷に対し、適正な定格能力、多くて100%)のエアコン等を選定すると、安定時に低周波数での継続運転となり、より省エネで、ハンチングのない安定した温湿度となるので、望ましい。
 空調ユニット10で、還気口55から吸い込まれた空気(2階ホール15で、部屋、空間からの還気と室外から導入した室外空気が混合した空気)と空調部20で空調された吹出空気とを確実に混合させ、各部屋、各空間の温度差の少ない均一な温度、つまり、各部屋、各空間の目標温度に対し、冷房時5K以内、暖房時10K以内の温度差の空調空気となるように、空調部20の風量は、複数の送風部17の合計送風量の50%以下の風量とするのが望ましい。
 その空調空気を複数の送風部17で、空調送風路を通して、各部屋、各空間の天井や床に設けられた吹出口から送風することにより、各部屋、各空間を均一な快適な温度に空調換気する。
 例えば、建物の床面積が約100m、天井高さは2.5mの場合、4kW相当の冷房能力をもつ空調部20を設置し、弱風モードでは冷房運転時空調風量は600m/hとなる。各部屋、各空間に送風する送風部17は、1台あたりの送風量が、弱風量で100m/h程度、中風量で150m/h程度、強風量で200m/hのものを設定し、10台の送風部17の場合の合計送風量は1000m/h~2000m/h程度になり、空調部20の空調風量よりも多く、合計送風量の30~60%の風量が空調部20の空調風量(弱風モード)として設定する。
 なお、空調風量とは、空調部20の熱交換器(図示せず)を通過する風量であり、大風量で各部屋に空調空気を吹出せるように、熱交換器通過による圧力損失を避けるため、熱交換器をバイパスする風路を有する空調部20の場合は、バイパス風路の風量は空調風量から除くものとする。
 熱交換気ユニット60で導入する室外空気導入量、室内空気排出量、いわゆる換気風量としては、床面積約100m、天井高さ2.5mの換気回数0.5回/hの場合、24時間換気風量125m/hとする。
 浴室80で、入浴中などでは、天井埋込型換気扇81の排気風量が80m/h程度増えるため、一時的に排気過多となるが、短時間であり、その負圧により熱交換気ユニット60の室外空気導入量が少し増えるため、建物2全体として、適正量の新鮮で空気清浄された室外空気を導入しながら、水分や二酸化炭素、臭気、VOC、埃、菌他を排出でき、省エネで健康快適な空調換気を実現できる。
 夏季、室温設定温度25℃では、冷房運転の空調部20の吹出温度は、還気口55から吸い込まれる空気の温度26℃に対し約10K以上低い、15℃であるが、26℃の還気口55から吸い込まれる空気と混合して、還気口55から吸い込まれる空気の温度に対し、約5K低い21℃となり、送風部17に吸い込まれ、空調送風路を通っているため、温度勾配がなく、21℃で、吹出口から各部屋、各空間に吹き出す。安定時、空調送風路の周囲は空調換気された部屋、空間であり、空調送風路の内周表面温度は21℃に近い22℃となり、外周表面温度は、周囲の部屋、空間の室温25℃に近い24℃となる。
 部屋、空間の室温25℃相対湿度60%の場合、露点温度は17℃であり、空調送風路の外周表面には、結露しない。
 また、室外温度が下がり、空調負荷が減って、空調部20がサーモOFFして、圧縮機が停止した場合、空調部20の吹出空気の温湿度は、温度は室温と同じく25℃で、相対湿度は、空調部20の蒸発器に結露した凝縮水が再蒸発して、少し高く80%となっても、露点温度は21℃であり、空調送風路の内周表面にも、結露しない。
 比較として、従来のダクト式空調換気システムでは、空調部が吹き出した空気をそのままダクトに流すので、空調部の吸込空気の温度26℃に対し約10K以上低い15℃の吹出空気が流れて、ダクトの内周表面を冷やし、17℃程度になる。この状態で、サーモOFFし、圧縮機が停止すると、吹出空気は温度25℃相対湿度80%露点温度21℃となり、ダクト内を通過すると、ダクト内周表面に結露する。
 冬季、室温設定温度21℃では、暖房運転の空調部20の吹出温度は、還気口55から吸い込まれる空気の温度20℃に対し約20K以上高い、42℃であるが、19℃の還気口55から吸い込まれる空気と混合して、還気口55から吸い込まれる空気の温度に対し約10K高い30℃となり、送風部17により、空調送風路を通っているため、温度勾配がなく、30℃で、吹出口から各部屋、各空間に吹き出す。安定時、空調送風路の周囲は空調換気された部屋、空間であり、空調送風路の内周表面温度は30℃に近い28℃となり、外周表面温度は、周囲の部屋、空間の室温21℃に近い23℃となる。
 送風部17の吹出空気の温湿度は、温度30℃相対湿度32%露点温度12℃であり、空調送風路の内周表面に結露しない。加湿器により加湿して相対湿度が50%に上がっても、露点温度は18℃のため、結露しない。
 また、室外温度が上がり、空調負荷が減って、空調部20がサーモOFFして、圧縮機が停止した場合、送風部17の吹出空気の温湿度は、温度は室温と同じく21℃で、相対湿度は高くなり60%となり、露点温度は12℃であり、空調送風路の内周表面に、結露しない。加湿器により加湿して相対湿度が80%まで上がっても、露点温度は17℃で、結露しない。
 比較として、従来のダクト式空調換気システムでは、ダクトが住宅内の断熱空間を通らず、その空間が空調もされておらず、ダクトの断熱性能も低い場合、その空間の温度は外気温に近く、例えば外気温0℃、空間温度2℃となっている状態で、空調部が吹き出した空気をそのままダクトに流すので、空調部の吸込空気の温度20℃に対し約20K以上高い40℃の吹出空気が流れて、相対湿度20%では、露点温度13℃となり、ダクト内表面温度が13℃以下となった場合、ダクト内周表面に結露する。この状態で、サーモOFFし、圧縮機が停止すると、吹出空気は温度21℃相対湿度60%露点温度13℃となり、同様に結露する。
 加湿機により、加湿して相対湿度が上がると、さらに結露量が増える。
 空調部20の風量600m/hより、複数の送風部17の合計風量1500m/hが大幅に多く、約1500m/hの、各部屋、各空間の温度に対し、冷房時約5K、暖房時約10K以内の空調空気が、部屋、空間に吹き出されるので、長時間、部屋、空間の温度は安定する。また、空調部20の能力決定にあたっては、よりCOPが高い低周波数での圧縮機(図示せず)運転が継続する能力(建物の空調負荷に対し、適正な定格能力、多くて100%)のエアコン等を選定する。よって、省エネのため、安定時には、圧縮機(図示せず)が低周波数で長時間運転するよう、空調部20の設定温度は、部屋、空間の平均温度より、少し低く(冷房時約5K以内)、少し高く(暖房時約10K以内)設定する。高気密高断熱住宅のため、部屋、空間の平均温度と還気口55(吸込部)から吸い込まれる空気の温度と空調部20の吸込空気の温度は、ほぼ等しいため、長時間継続して、空調部20の吸込空気の温度が、設定温度より少し高い(冷房時)、少し低い(暖房時)ことにより、サーモON状態で、圧縮機が低周波数で運転するので、サーモON/OFF等による温湿度のハンチングや、圧縮機立ち上がり時のCOPが低い状態が発生せず、建物2内全体が、省エネで、快適で均一な温湿度となる。
 特に夏季の冷房運転時は、空調部20は、小温度差でのサーモON状態が長時間継続し、圧縮機(図示せず)が継続して運転するので、蒸発器の表面温度、いわゆる蒸発温度が、吸込空気の露点温度以下となって、蒸発器に吸込空気の水分が結露し、長時間運転により、除去される除湿量が多くなり、長時間継続して吹出空気の絶対湿度が低下し、空調空気の絶対湿度も低下し、その空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も低下する。
 例えば、夏季の室外温度約35℃相対湿度約40%の冷房運転時、室温設定温度25℃の安定時では、部屋、空間の平均温度25℃に対し、還気路での温度勾配と、室内空気と熱交換した30℃程度の室外空気と合流することにより、空調ユニット10の吸込空気温度は約26℃となり、空調部20の設定温度を、吸込空気温度26℃に対し約2~4K低い、22~24℃とすると、空調部20は、小温度差でのサーモON状態が長時間継続し、圧縮機(図示せず)が低周波数で継続して運転し、除去される除湿量も多くなり、絶対湿度の低い空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も40%以下に低下する。
 なお、通常、エアコンの冷房運転時において、サーモON時に蒸発器に結露した凝縮水は、サーモOFF時に圧縮機が停止し、蒸発温度が上がると、凝縮水が吸込空気により、再蒸発して、吹出空気の絶対湿度が上昇し、非常に不快な高い絶対湿度の空気となるが、本空調換気システム1では、サーモOFFの頻度が減り、そういった空調空気とはなりにくい。
 上記のような、空調部20の能力決定を行っても、室外温度による空調負荷の変化、例えば、梅雨時期のそれほど温度は高くないが、蒸し蒸しとした高湿度の時(温度27℃、相対湿度80%以上)などでは、空調部20を冷房運転した場合、一般的なエアコンなど顕熱能力が高いため、比較的早く温度だけ下がってサーモOFFしてしまい、除去される除湿量が少なく、吹出空気の絶対湿度が下がらず、空調空気の絶対湿度も下がらず、空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も下がらず、温度だけが下がって、逆に相対湿度が上がってしまう場合がある。
 このような場合は、空調部20の運転モードを再熱除湿運転とし、熱交換器91が低温低圧の冷媒が流れる蒸発器として、熱交換器92が中温中圧の冷媒が流れる再熱器として機能するため、吸込空気の温度以上で、絶対湿度の低い吹出空気となり、吹出口87から吹き出され、温度は下がらず、絶対湿度が下がる。
 これにより、空調部20は、再熱除湿サーモON状態が長時間継続し、圧縮機(図示せず)が継続して運転するので、熱交換器91(蒸発器)の表面温度、いわゆる蒸発温度が、吸込空気の露点温度以下となって、熱交換器91(蒸発器)に吸込空気の水分が結露し、長時間運転により、除去される除湿量が多くなり、長時間継続して吹出空気の絶対湿度が低下し、空調空気の絶対湿度も低下し、その空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も低下する。
 なお、本実施の形態では、熱交換器92(再熱器)に冷媒を流すヒートポンプ式としたが、再熱器として、燃料電池などを熱源として発生した温水を流す熱交換器でもよい。
 以上により、空調送風路を通過する空調空気に埃、菌、水分等が少なく、空調送風路内も結露しにくいので、長時間運転しても、堆積した埃等に水分、カビ胞子等が付着し、カビ等が繁殖するということが少ない。
 本実施の形態では、排気ダクトA65、給気ダクトA68、給気ダクトB72及び吹出ダクト36についても、できる限り、結露による水分発生と埃等の堆積によるカビ等の繁殖を抑え、定期的なダクト内の清掃や交換などのメンテナンスの頻度が少なくなるようなダクトを使用している。
 一般的に、ダクトの内側表面に、ポリプロピレンなどの不織布がある場合、その不織布に通気性、透湿性があり、不織布の内側の断熱材等に埃と水分とカビ胞子等が付着してカビが繁殖する場合がある。
 また、断熱材がグラスウールの場合は、その表面張力や毛細管現象により水分が繊維の隙間に入り込んでしまうと、乾いたとしても、繊維同士がくっついてしまい、断熱機能に必要な大量の空気を溜め込むことができなくなり、断熱機能が低下するため、一度ダクト内部に結露すると、ますます、結露しやすくなる。
 また、不織布は、表面粗さ(表面の凸凹)も大きいので、何らかの理由で通過する空気に埃等が多く含まれる場合、不織布に引っかかって、堆積していきやすい。
 さらに、ダクト内をブラシ等が回転する機械を使用して清掃する場合、ブラシが不織布の表面の凸凹に引っかかって、不織布が破損する可能性もある。
 このような場合は、排気ダクトA65、給気ダクトA68、給気ダクトB72及び吹出ダクト36に、グラスウールなどの断熱材の内側で、空調空気が通過するダクト内側表面に、ポリエステル不織布などに対して、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、厚み0.1mm程度のポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム、PETフィルムなどの内部被覆材を有するものを使用することにより、ダクト内側表面から、埃と水分とカビ胞子等がグラスウールに入り込まず、そこでカビ等が繁殖しにくく、さらに表面に、埃等が堆積しにくく、水分も含まないので、カビ等が繁殖しにくく、定期的なダクト内の清掃や交換などのメンテナンスの頻度が少なくなり、建物2内に、ダクト内の埃やカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる。
 給気ダクトB72については、外気清浄フィルタ69通過により、埃、カビ胞子の侵入は抑えられるが、捕集効率が100%ではなく、熱交換素子63で、室内空気と全熱交換されることにより、結露は抑えられるが、厳冬期や酷暑時は、結露する可能性が高いので、上記換気ダクトを使用することにより、ダクト内でカビ等が繁殖するリスクは減少し、建物2内に、ダクト内の埃やカビ、細菌、異臭などが入りにくい。給気ダクトA68については、上記換気ダクトを使用することにより、少なくとも給気ダクトA68の内側に、埃、カビ胞子、水分等は付着しにくく、汚れの進行は遅くなり、屋外給気フード67での室外空気との接触による結露も減少する。排気ダクトA65については、上記換気ダクトを使用することにより、少なくとも排気ダクトA65の内側に、埃、カビ胞子、水分等は付着しにくく、汚れの進行は遅くなると共に、屋外排気フードA66から、埃、カビ胞子、水分等が排出されやすく、屋外排気フードA66での室外空気との接触による結露も減少する。
 室温コントローラ120の温度設定部125で温度を設定し、本空調換気システム1の運転を行うと、空調部20と複数の送風部17と空気清浄機90と熱交換気ユニット60が、空調ユニットコントローラ110により、適正に制御、運転されるが、その内容は下記となる。
 空調ユニット10内の混合部95の空調空気の温度、湿度、埃濃度を空調ユニットコントローラ110の温度センサー111、同空気の湿度を検知する湿度センサー112、同空気の埃の質量濃度を検知する埃センサー113で検出し、還気口55から吸い込まれる空気(2階ホール15で、部屋、空間からの還気と導入した室外空気が混合した空気)の温度を室温コントローラ120の温度センサー121、同空気の湿度を検知する湿度センサー122、同空気の埃の質量濃度を検知する埃センサー123で検出し、それぞれ、各制御部114、124にデータを送り、信号線150で制御部124から制御部114にデータが送られる。
 また、室温コントローラ120の温度設定部125で設定された温度データを制御部124に送り、信号線150で制御部124から制御部114にデータが送られる。
 制御部114では、温度センサー121で検出した温度と温度設定部125で設定された温度を比較して、空調部20の運転モードを冷房/暖房のいずれかに決定し、冷房運転の場合は、湿度センサー122で検出した湿度を閾値とを比較して、閾値より低い場合は冷房運転とし、閾値より高い場合は再熱除湿運転と決定する。
 また、制御部114では、温度センサー121で検出した還気口55から吸い込まれる空気の温度から、部屋、空間の平均温度を推定し、温度センサー111で検出した混合部95の空調空気の温度から、空調送風路A30、空調送風路B31内の空気の平均温度を推定し、部屋、空間の平均温度が設定温度となるように、また、部屋、空間の平均温度を空調送風路の周囲の空気の平均温度とし、それに対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるように、空調部20の設定温度と送風部17の送風量を決定し、先程決定した空調部20の運転モード(冷房/暖房/再熱除湿)と空調部20の設定温度と送風部17の送風量を、それぞれ信号線151を通じて、空調部20の制御部130に信号を送り、信号線153を通じて、複数の送風部17の制御部140に信号を送る。
 送風部17の送風量については、例えば、建物の床面積が約100m、天井高さは2.5mで、冷房能力4kW相当、弱風モード冷房運転時空調風量600m/hである空調部20を設置した場合、送風部17は、1台あたりの送風量が、弱風量で100m/h程度、最大風量で300m/hのものを10台設置し、10台の送風部17の合計送風量は1000m/h~2000m/hとし、空調部20の空調風量よりも多く、合計送風量の30~60%の風量が空調部20の空調風量(弱風モード)となるように、100m/hから300m/hの間で決定し、本空調換気システム1の運転中は、送風量を0とせず、空調送風路内の空調空気の風速を常に0.5m/s以上で制御する。
 一般的に、水面上の空気の移動による水の蒸発速度Y(kg/ms)は、水面の飽和蒸気量Xw(kg/m)、水面上の空気の水蒸気量Xa(kg/m)、水面上の空気の移動速度V(m/s)により、Y=K・V(Xw―Xa)となり、移動速度に比例する。これを空調送風路にあてはめた時、空調送風路内周表面上に結露した水分は、空調空気の風速に比例してその蒸発量が増えるので、本空調換気システム1では、仮に空調送風路内に結露した場合でも、できる限り早く蒸発させるため、送風量を0とせず、常に空調空気を流し続ける仕様としている。
 運転モードと設定温度の信号を受けた空調部20の制御部130は、吸込温度センサー133からの吸込温度のデータとあわせて、空調部20の圧縮機等の運転状態を決定し、送風機制御部131とルーバー制御部132に、それぞれ送風機90の回転数とルーバー94の角度を指示し、信号線152を通じて、空調室外機18の制御部135に信号を送る。
 同様な信号を受けた空調室外機18の制御部135は、圧縮機制御部136と室外送風機制御部137に、それぞれ圧縮機の回転数と室外送風機の回転数を指示する。
 送風量の信号を受けた複数の送風部17の制御部140は、それぞれのモーター制御部141に、それぞれのモーターの回転数を指示する。
 さらに、制御部114では、埃センサー123で検出した埃の濃度と閾値とを比較して、閾値より低い場合は空気清浄機90の停止を決定し、高い場合は空気清浄機90の運転を決定して、信号線154を通じて、空気清浄機90の制御部160に信号を送り、信号を受けた制御部160は、電気式集塵機制御部161に停止/運転を指示する。
 熱交換気ユニット60の換気風量については、空調ユニットコントローラ110の換気風量設定手段(図示せず)により、建物2の大きさに応じた24時間換気風量を設定し、制御部114では、熱交換気ユニット60の制御部165に、信号線155を通じて信号を送り、制御部165はモーター制御部166にその風量に応じたファン回転数を指示するが、湿度センサー122、埃センサー123で検出した湿度、埃の濃度が、閾値より大幅に大きい場合、一時的に、換気風量を24時間換気風量より増大させるよう決定し、モーター制御部166に、その回転数を指示する。
 また、例えば、天井埋込型換気扇81の制御部(図示せず)と制御部114を信号線で繋ぎ、湿度センサー122、埃センサー123で検出した湿度、埃の濃度が、閾値より大幅に大きい場合、天井埋込型換気扇81を運転するように決定し、制御部114から天井埋込型換気扇81の制御部(図示せず)に信号を送ってもよい。
 さらに、その場合、天井埋込型換気扇81の排気により、建物2全体の給気排気バランスがくずれるので、熱交換気ユニット60の室外空気を導入する導入ファン(図示せず)だけ、回転数を増加させ、給気排気バランスをとるように、制御部114から制御部165に信号を送ってもよい。
 例えば、夏季の室外温度約35℃相対湿度約40%、室温コントローラ120の温度センサー121で検出された温度が28℃で、温度設定部125で設定された温度が25℃の場合、制御部114では、空調部20の運転モードを一旦冷房と決定し、湿度センサー122で検出した湿度が50%の場合、閾値70%より低いため、冷房運転と決定する。
 そして、制御部114では、温度センサー121で検出した温度28℃から、部屋、空間の平均温度を27℃と推定し、温度センサー111で検出した温度25℃から、空調送風路内の空気の平均温度を25℃と推定し、部屋、空間の平均温度27℃が設定温度25℃となるように、また、部屋、空間の平均温度27℃を空調送風路の周囲の空気の平均温度27℃とし、それに対し、冷房時は5K以内の22℃~27℃の空調送風路内の空気の平均温度となるように(この時点の空調送風路内の平均温度は25℃)、空調部20の設定温度を22℃と決定し、送風部17の送風量をそれぞれ200m/hと決定し、それぞれ信号線151を通じて、空調部20の制御部130に信号を送り、信号線153を通じて、複数の送風部17の制御部140に信号を送る。
 運転モード「冷房」と設定温度「22℃」の信号を受けた空調部20の制御部130は、吸込温度センサー133からの吸込温度「28℃」のデータとあわせて、空調部20の圧縮機等の運転状態、例えば、送風機90の回転数を900r/minとルーバー94の角度を水平から下方へ45度、圧縮機を中周波数の52Hzで運転、室外送風機の回転数を600r/min等と指示する。
 送風量「200m/h」の信号を受けた複数の送風部17の制御部140は、それぞれのモーター制御部141に、例えば、それぞれのモーターの回転数を1200r/minと指示する。
 例えば、梅雨時期の室外温度約27℃相対湿度約80%、室温コントローラ120の温度センサー121で検出された温度が24℃で、温度設定部125で設定された温度が22℃の場合、制御部114では、空調部20の運転モードを一旦冷房と決定し、湿度センサー122で検出した湿度が80%の場合、閾値70%より高いため、再熱除湿運転と決定する。
 そして、制御部114では、温度センサー121で検出した温度24℃から、部屋、空間の平均温度を23℃と推定し、温度センサー111で検出した温度20℃から、空調送風路内の空気の平均温度を20℃と推定し、部屋、空間の平均温度23℃が設定温度22℃となるように、また、部屋、空間の平均温度23℃を空調送風路の周囲の空気の平均温度23℃とし、それに対し、冷房時は5K以内の18℃~23℃の空調送風路内の空気の平均温度となるように(この時点の空調送風路内の平均温度は20℃)、空調部20の設定温度を22℃と決定し、送風部17の送風量をそれぞれ150m/hと決定し、それぞれ信号線151を通じて、空調部20の制御部130に信号を送り、信号線153を通じて、複数の送風部17の制御部140に信号を送る。
 運転モード「再熱除湿」と設定温度「22℃」の信号を受けた空調部20の制御部130は、吸込温度センサー133からの吸込温度「23℃」のデータとあわせて、空調部20の圧縮機等の運転状態、例えば、送風機90の回転数を600r/minとルーバー94の角度を水平から下方へ45度、圧縮機を低周波数の32Hzで運転、室外送風機の回転数を600r/min等と指示する。
 送風量「150m/h」の信号を受けた複数の送風部17の制御部140は、それぞれのモーター制御部141に、例えば、それぞれのモーターの回転数を900r/minと指示する。
 例えば、冬季の室外温度約7℃、室温コントローラ120の温度センサー121で検出された温度が16℃で、温度設定部125で設定された温度が20℃の場合、制御部114では、空調部20の運転モードを暖房と決定する。
 そして、制御部114では、温度センサー121で検出した温度16℃から、部屋、空間の平均温度を17℃と推定し、温度センサー111で検出した温度25℃から、空調送風路内の空気の平均温度を25℃と推定し、部屋、空間の平均温度17℃が設定温度20℃となるように、また、部屋、空間の平均温度17℃を空調送風路の周囲の空気の平均温度17℃とし、それに対し、暖房時は10K以内の17℃~27℃の空調送風路内の空気の平均温度となるように(この時点の空調送風路内の平均温度は25℃)、空調部20の設定温度を22℃と決定し、送風部17の送風量をそれぞれ200m/hと決定し、それぞれ信号線151を通じて、空調部20の制御部130に信号を送り、信号線153を通じて、複数の送風部17の制御部140に信号を送る。
 運転モード「暖房」と設定温度「22℃」の信号を受けた空調部20の制御部130は、吸込温度センサー133からの吸込温度「16℃」のデータとあわせて、空調部20の圧縮機等の運転状態、例えば、送風機90の回転数を900r/minとルーバー94の角度を水平から下方へ60度、圧縮機を中周波数の52Hzで運転、室外送風機の回転数を900r/min等と指示する。
 送風量「200m/h」の信号を受けた複数の送風部17の制御部140は、それぞれのモーター制御部141に、例えば、それぞれのモーターの回転数を1200r/minと指示する。
 それ以降も、あるタイミングで、制御部114では、部屋、空間の平均温度が設定温度となるように、また、空調送風路の周囲の空気の平均温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるように、空調部20の設定温度を決定し、送風部17の送風量をそれぞれ決定し、それぞれ信号線151を通じて、空調部20の制御部130に信号を送り、信号線153を通じて、複数の送風部17の制御部140に信号を送る。
 運転モードと設定温度の信号を受けた空調部20の制御部130は、吸込温度センサー133からの吸込温度のデータとあわせて、空調部20の圧縮機等の運転状態、例えば、送風機の回転数とルーバーの角度、圧縮機の運転周波数、室外送風機の回転数等を指示する。
 送風量の信号を受けた複数の送風部17の制御部140は、それぞれのモーター制御部141に、それぞれのモーターの回転数を指示する。
 以上を空調ユニットコントローラ110による停止まで繰り返す。
 送風部17は、運転中は、回転数は制御されるが、停止することはなく、シロッコファンを回転し続け、空調送風路に送風し続ける。これは、空調送風路内の空気を動かし続け、表面の埃等を吹出口から掃き出し、水分を蒸発させ、空調送風路内外を含め、建物2内の温湿度を均一にすることに有効だからである。
 また、基本的に、空調ユニットコントローラ110による運転は、メンテナンス等による停止と長期不在時を除いて、24時間365日連続とするのが望ましい。送風部17は、高効率なDCモーター(図示せず)で回転させるので、もともと省エネで、回転数に比例して消費電力がさらに下がるが、空調室外機18の圧縮機は、本システムの消費電力に占める割合が大きい。従って、連続運転していても、室外温度や日射により、よほど空調負荷が大きくなければ、安定時は、圧縮機が低周波数で運転するか、停止するため、送風部17が、運転し続けても、システムの消費電力は非常に少ないのに対し、空調送風路の埃、カビ、水分の付着、堆積の防止には、大変有効だからである。
 また、「部屋、空間の平均温度を設定温度とすること」と、「空調送風路の周囲の空気の平均温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるようにすること」が両立しない場合は、通常、ユーザー視点で、「部屋、空間の平均温度を設定温度とすること」を優先する制御となっているが、運転開始時で、空調負荷が大きい時など、空調ユニットコントローラ110に設けられた隠し操作(例えば、運転開始時に設定温度を最低又は最高温度とするなど)により、「空調送風路の周囲の空気の平均温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるようにすること」を優先するモードに変更可能である。
 しかし、基本的に、空調送風路内を通過する空気の水分、埃、菌等が通常のダクト式空調換気システムに比べると大幅に少なく、高気密高断熱な建物2に適正な能力の空調部20を設け、送風部17の合計送風量を空調部20の空調風量よりも多くし、合計送風量の30~60%の風量が空調部20の空調風量(弱風モード)として設定することにより、長時間運転した安定時は、空調部20の吹出空気の温度は吸込空気の温度とほぼ等しくなり、空調送風路内の空気の平均温度は空調送風路の周囲の空気の平均温度とほぼ等しくなるので、空調送風路内に、埃等が堆積しにくく、水分も含みにくいので、カビ等が繁殖しにくい。
 なお、本実施の形態では、建物2は、省施工で、断熱施工面積を減らすことのできる、天井断熱仕様、床断熱仕様として、1階と2階の階間空間に空調送風路を設け、1階の天井32及び2階の床33に吹出口を設けたが、建物2内の有効スペースを増やし、建物2の躯体自体の耐久性を上げるため、屋根断熱仕様や基礎断熱仕様とし、屋根裏空間9、床下空間12を断熱空間として、そこに空調ユニット10、空調送風路を設け、2階の天井3や1階の床5に吹出口を設けて、空調ユニット10から屋根裏空間9、床下空間12の空調送風路を通して、各吹出口から空調空気を吹き出してもよく、各部屋、各空間の温度分布や障害物等により、吹出口をそれぞれ床と天井に選択でき、屋根裏空間や床下空間も断熱空間となるため、建物2内の均一な空気質にできる空間が広がり、屋根裏や床下を倉庫や納戸、音楽などの趣味の部屋に使用しながら、空調送風路の結露や埃の堆積、カビの繁殖等を防止できる。
 しかし、屋根裏空間9も床下空間も外皮に近く、屋根裏空間9の上部の屋根8からの日射負荷や、床下空間12の基礎4からの伝熱負荷等により、空調負荷が大きくなるので、断熱欠損などなく、しっかりと断熱気密をとり、空調部の選定においても、上記の空調負荷の増加分を考慮する必要がある。
 また、屋根断熱仕様、基礎断熱仕様であっても、断熱空間である屋根裏空間9、床下空間12に空調送風路を設けない場合でも、屋根裏空間9、床下空間12に吹出口を設けて、送風部17と前記吹出口を空調ダクト等で繋いで空調空気を送風した場合、空調ダクト等が通っている空間を空調することになるので、空調ダクト等の内外の結露を防止しながら、空調負荷の変化や断熱材等の経年劣化のリスクに備えることができる。そして、建物2全体を空調空気で空調するので、建物2全体が、部屋間、空間温度差の少ない均一な温度になり、熱の移動も少なく、快適な空間を維持するのにかえって省エネとなり、特に屋根裏空間9と床下空間12は、建物2の外壁に面した大きな空間のため、建物2にとってさらに高断熱化となり、省エネ空調となる。
 なお、本実施の形態では、空調部20を熱交換器91、92と送風機90が一体の筐体に収められた、いわゆる空調室内機として、送風部17をいわゆる送風機として、空調ユニット10を空調室である四方を断熱壁に囲まれた1坪程度の比較的コンパクトな部屋として説明しているが、空調ユニット10を板金などに囲まれた筐体とし、筐体内に、空調部20として、熱交換器だけを設け、送風部17として、複数の送風機を設け、複数の送風機により、空調ユニット10に吸い込まれる空気の一部を熱交換器に通過することにより吹出空気とし、空調ユニット10に吸い込まれる空気の一部を熱交換器を通過させないバイパス空気とし、バイパス空気と吹出空気とを筐体内で混合させて空調空気とし、この空調空気を各部屋、各空間に送風してもよい。その場合でも、空調部20、複数の送風部17、及び空気清浄機90は、清掃などのメンテナンスや作業が容易な大きさ、構造とすることが望ましい。
 なお、本実施の形態の一例として、建物2の床面積が約100m、天井高さは2.5mの場合、各部屋や各空間を均一な温度に省エネで空調換気するために、各部屋や各空間に送風する合計送風量が1500m/hであれば、循環回数6回/hとなり、空気清浄機90の処理風量も1500m/hで、循環回数6回/hと言え、建物2全体の空調換気のための大風量の送風により、空調送風路内も含む建物2全体の空気清浄も行えるという合理的なシステムとなっている。
 一般的に、電気式集塵式は、HEPAフィルタ式と比較して、通風抵抗が小さいので、送風部17の消費電力、運転騒音が小さく、目詰まりしにくく、寿命が長いというメリットがある反面、一過性の集塵効率が低く、オゾン等の副生成物の発生があるというデメリットがある。
 逆に、一般的に、HEPAフィルタ式は、通風抵抗が大きく、送風部17の消費電力、運転騒音が大きく、目詰まりしやすく、寿命が短いというデメリットがある反面、一過性の集塵効率が高く、より細かい粒子径の物質を短時間で捕捉しやすく、オゾン等の副生成物の発生がないというメリットがある。
 本実施の形態で、除去したい埃、カビ胞子レベルの粒子は、長時間運転すれば、いずれの方式でも除去できるため、その他の除去したい有害物質等の種類及びその程度、機械の形状、空調ユニット10の形状、空調ユニット10内の空気の風速、メンテナンスの頻度、ユーザーの重要視するポイント等により選択すればよい。
 特に、HEPAフィルタ式の場合、それだけの大風量を通過させると、送風部17の性能(P-Q等)を大幅に向上させなければならず、また、騒音も増大するが、本実施の形態では、複数の送風部17、例えば、10台の送風部17で送風し、建物2内を循環させるため、1台当たりの送風部17の性能向上は緩和される。また、1台当たりの送風量を増加させるのは、各送風部17のDCモーターの回転数を上げることで容易であり、消費電力の増加量がACモーターに比べると少なく、合理的に、省エネ高効率で、合計送風量を増やし、建物2内の空気を清浄できる。
 さらに、HEPAフィルタの通過風速を1m/s以下となるような空調ユニット10の還気口55の大きさとすれば、騒音の増大は抑えられるが、空調ユニット10を大きくすることは、建物2内のスペースが十分あれば、比較的容易である。
 本実施の形態では、複数のフィルタ部と空気清浄機90を、空調ユニット10内の風路の上流から空調送風路A30、空調送風路B31に向かって順に、還気口フィルタ85(効率80%以上)、空調部フィルタ86(効率低い)、空気清浄機90のプレフィルタ、空気清浄機90(0.3μmの粒子も捕集可能)と配置し、空調送風路A30の直前に、送風部フィルタ87(効率30%)を設けたが、送風部フィルタ87を除いて、フィルタ部、空気清浄機90は、循環路を通過する空気を効率よく清浄し、メンテナンスが容易であれば、循環路の途中に設けてもよく、また、フィルタ部と空気清浄機90の循環路、空調ユニット10内における配置の順番については、捕集可能な粒子が大きいものもしくは、捕集効率が低いものを上流に、捕集可能な粒子が小さいものもしくは、捕集効率が高いもの下流にすると、フィルタ部と空気清浄機の圧損が急激に増加せず、結果、省エネで、清掃などのメンテナンス頻度を減らせることができる。
 また、あくまで、複数のフィルタ部の主目的は、カビの繁殖条件の一つである埃等を除去することであり、空気清浄機90の主目的は、居住空間を快適にするための直接的な空気浄化で、カビ胞子やPM2.5レベルの粒子を捕集することも可能であるということであるので、その目的を考慮してフィルタ部と空気清浄機90を配置すべきである。
 また、本実施の形態の送風部フィルタ87は、空調空気の清浄や、送風部フィルタ87の上流の混合部95での空調空気の混合促進等に有効であるが、その他として、空調送風路A30の直前に、フィルタ部を設けているので、その上流にある風路やその他のフィルタ部や空気清浄機90に洩れがあった場合でも、埃等の侵入を確実に抑えるのに有効である。
 例えば、送風部フィルタ87はメンテナンス頻度と混合促進度合のバランスを考慮してそのままの位置に設け、プレ還気口フィルタ(効率30%)を、還気口フィルタ85の上流に追加で設け、順に、プレ還気口フィルタ(効率30%)、還気口フィルタ85(効率80%以上)、空調部フィルタ86(効率低い)、空気清浄機90のプレフィルタ、空気清浄機90(0.3μmの粒子も捕集可能)、送風部フィルタ87とするのが、合理的である。
 また、空調部フィルタ86(効率低い)については、循環路の中で、空調部フィルタ86をバイパスする風路があり、空調部フィルタ86の効率を増やすと、バイパスする風量が増え、空調部20の風量が減ることに注意する必要がある。
 また、本実施の形態では、気密断熱された空調ユニット10内で、空調送風路A30の入り口の送風部17のほぼ直前に、再熱除湿機能付きの空調部20、混合部95を設けているので、絶対湿度を下げ、温湿度を適正とした空調空気を、直接、空調送風路A30、空調送風路B31に送風でき、空調送風路内の結露を防止できる。
 以上により、吸込部、空調部20及び送風部17を設けた空調ユニット10で作り出された、空調送風路A30、空調送風路B31周囲の空気の温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調空気を大風量で空調送風路内に送風することにより、部屋A23、部屋B24、玄関13の吹出口40、41、42から吹き出し、高気密高断熱な建物2内の部屋及び上下の空間を空調するので、日射負荷などの空調負荷の大きい空間も含めて、建物2内は快適で均一な温湿度となりやすい。そして、空調送風路は、周囲を空調された部屋、空間又は断熱材で囲まれているため、冷房時の空調送風路内外の結露、暖房時の空調送風路内の結露は発生しにくい。
 また、空調空気を作り出す空調ユニット10の吸込部に設けた還気口フィルタ85(フィルタ部A)により、空調ユニット10に吸い込まれる空気の全てが清浄され、さらに空調部20に吸い込まれた空気は、空調部フィルタ86(フィルタ部B)でさらに清浄し、複数の送風部17の送風部フィルタ87(フィルタ部C)で、空調ユニット10に吸い込まれた空気の全てを漏れなく清浄し、空調送風路A30、空調送風路B31に流入させ、建物2内の空気を清浄し、空調送風路に、カビの繁殖条件の一つである埃等が流入するリスクがさらに減少し、全てのフィルタ部A、B、Cが空調ユニット10内にあるため、清掃などのメンテナンスがしやすい。
 また、室外空気導入路に熱交換気ユニット60と外気清浄フィルタ69を設けて、導入する室外空気を清浄し、吹出口を設けない、いわゆるダーティ―ゾーン(トイレ、洗面所等)から室外に通じる室内空気排出路から、部屋及び空間を空調した空気の一部とダーティ―ゾーンの空気を室外に排出することにより、清浄された室外空気を導入し、埃や水分で汚れた建物2内の空気を排出しながら、建物2内を換気できる。
 さらに、建物2内で、人間が発生する水分以外で、入浴や調理により水分を発生する浴室80と台所等の空気は、室外へ排出する天井埋込型換気扇81を設けることにより、建物2内にそれらの水分が滞留せず、空調空気に含まれないため、空調送風路内にそれらの水分が流れこまない。
 これらにより、空調送風路A30、空調送風路B31内に、埃や水分や結露水等が堆積、滞留しないので、カビも繁殖しにくく、雑菌による臭いも発生しにくく、建物2内に、空調送風路内の埃やカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる。そして、長期間使用しても、空調送風路の清掃などのメンテナンスが不要で、建物2内を常に健康で快適な空調換気を行うことが可能である。
 また、空調ユニット10の送風部17により、還気口(吸込部)55から吸い込まれる空気の一部が、空調部20に吸い込まれ、空調され、吹き出される。そして、吸込部から吸い込まれた空気の一部が、空調部20に吸い込まれず、空調部20からの吹出空気と混合部95で合流し、混合され、空調部20の風量、設定温度、送風部17の風量等を調整して、空調送風路A30、空調送風路B31周囲の空気の温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の大風量の空調空気を、省エネで、安定して作り出すことができ、その空調空気を空調送風路に通すので、空調送風路に結露しにくい。
 さらに、空調部20の風量に対し、送風部17の風量が大幅に多く、部屋及び空間の温度に対しても、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の大風量の空調空気を、省エネで、安定して作り出すことができ、部屋及び空間の温度がオーバーシュートするなど大幅に変動せず、長時間安定して、空調部20の吸込空気の温度が、設定温度に近いため、特に夏季の冷房運転時は、空調部20は、小温度差でのサーモON状態が長時間継続し、圧縮機が低周波数で継続して運転するので、蒸発器の表面温度、いわゆる蒸発温度が、吸込空気の露点温度以下となって、蒸発器に吸込空気の水分が結露し、長時間運転により、除去される除湿量が多くなり、長時間継続して吹出空気の絶対湿度が低下し、空調空気の絶対湿度も低下し、その空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も低下し、冷房運転時、さらに空調送風路に結露しにくい。
 さらに、送風部17の風量はゼロではなく、常に空調空気を流し続ける仕様としているので、空調送風路内に結露した場合でも、できる限り早く蒸発させることができる。
 さらに、空調部20の圧縮機等を駆動させることにより、単位風量当たりのランニングコストが高い空調部20の風量よりも、単位風量当たりのランニングコストが大幅に低い送風部17の風量を多くして、空調空気を作り、空調送風路A30、空調送風路B31を通すシステムのため、省エネである。一例として、冷房能力4kW、COP4のエアコン(空調部)だけで、家全体に送風するための1200m/hの空調空気を作り出すには、最低でも600m/hのエアコンが2台必要で、能力制御してサーモOFFしないとすると合計約30~40円/hかかるが、エアコン(空調部)と送風機(送風部)で空調空気を作り出すには、エアコンを1台と200m/hの送風機が6台必要で、能力制御してサーモOFFしないとすると、送風機はDCモーターで1台約5W/hの消費電力のため、合計でほぼエアコン1台分の約20円/hしかかからないと推定される。一般的に、エアコンのファンは貫流ファンのため、静圧が低く、ダクトで送風することはできないので、家の間取りにもよるが、エアコン2台で家全体に空調空気を送風することは困難で、実際には、さらに多くのエアコンが必要となり、ランニングコストはさらに高くなる。一方、送風機は軸流ファンのため、静圧が高く、空調送風路など風速が早くなる比較的断面積が狭い風路を送風するのに適しているので、エアコン1台で空調空気を作り出すことができ、ランニングコストは低くなる。
 さらに、空調空気が流れる空調送風路が、2階建て以上の住宅では通常構造上必然的に区画され、存在する1階と2階の間の階間34に設けられ、空調送風路の表面積の多くを占める上下面を空調された部屋、空間に囲まれるので、わざわざ断熱材で囲う必要がなく、前後左右は、外壁に設けられた断熱材等に囲まれるので、空調送風路の結露がさらに発生しにくく、空調送風路の空調空気の入口から吹出口までの熱損失が少ない高効率な空調換気が行える。
 さらに、空調ユニット10と空調送風路が直接繋がっており、階間34に設けられた空調送風路B31の上下に吹出口40、41、42を設け、1階の天井32と2階の床33から空調空気を吹き出して、部屋や空間を空調するので、空調ユニット10から吹出口40~42までの送風路が、最短距離で略真直ぐであり、途中の圧力損失が少ない、熱損失も少ない、省施工で合理的な構造の空調換気が行える。
 さらに、再熱除湿運転時、一方の熱交換器91が低温低圧の冷媒が流れる蒸発器として、もう一方の熱交換器92が中温中圧の冷媒が流れる再熱器として機能するため、吸込空気の温度以上で、絶対湿度の低い吹出空気となり、吹出口97から吹き出されることにより、空調部20は、再熱除湿サーモON状態が長時間継続し、圧縮機が継続して運転するので、蒸発器の表面温度、いわゆる蒸発温度が、吸込空気の露点温度以下となって、蒸発器に吸込空気の水分が結露し、長時間運転により、除去される除湿量が多くなり、長時間継続して吹出空気の絶対湿度が低下し、空調空気の絶対湿度も低下し、その空調空気が流れる空調送風路内、部屋、空間の相対湿度も低下し、梅雨時期など中温高湿時等で、さらに空調送風路A30、空調送風路B31に結露しにくい。
 さらに、循環路又は空調ユニット10にHEPAフィルタ式又は、電気集塵式の空気清浄機90を設け、空調空気に含まれるカビ胞子レベルの粒子も除去するため、空調空気が通る空調送風路A30、空調送風路B31内にカビがより繁殖しにくく、建物2内に、空調送風路内のカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる。
 さらに、自動的に、部屋、空間の平均温度が設定温度となるので利便性が高く、空調送風路A30、空調送風路B31の周囲の空気の平均温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるので、部屋、空間をユーザーの設定した温度にしながら、空調送風路内外の結露を抑えることができ、外乱や空調負荷の変化等があっても、確実にカビ等が繁殖しにくい。
 さらに、自動的に、部屋、空間の平均温度が設定温度となるので利便性が高く、空調送風路A30、空調送風路B31の周囲の空気の平均温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調送風路内の空気の平均温度となるので、部屋、空間をユーザーの設定した温度にしながら、空調送風路A30、空調送風路B31内外の結露を抑えることができ、外乱や空調負荷の変化等があっても、確実にカビ等が繁殖しにくい。
(実施の形態2)
 図6は、階間34の空調送風路B31の縦断面図である。
 空調送風路B31は、1階の天井32に当たる化粧板183と2階の床33に当たる構造用合板182に囲まれ、上下を空調される部屋や空間で覆われ、前後左右は断熱材4を有する外壁等で覆われ、接触面を中心に気密シートを貼るなど気密処理が施された、気密性断熱性の高い空間である。
 空調送風路B31の内側の空調空気が流れる風路A184の外側表面である化粧板183、構造用合板182等の内側表面の全体に、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、ポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム、PETフィルム等の内部被覆材186を設けている。
 空調送風路B31の高さは、最大で340mmであり、最小で梁180と野縁181に挟まれた風路B185の高さ70mmとしている。
 床面積90mの2階建住宅で、送風部の風量1100m/h、空調送風路B31の奥行5mでは、空調送風路B31の風速は、0.2~0.9m/sとなる。
 これは、空調送風路B31の最大風速を1m/s以下とすることにより、空調送風路B31を流れる空調空気の圧力損失による風量低減を抑え、結露や能力ダウン等を防止するためである。
 また、さらに、風路A184の空調空気が流れる表面に、非通気性、非透湿性で、表面粗さ(表面の凹凸)が小さい、ポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルフィルム、PETフィルム等の内部被覆材186を有するので、風路A184を流れる埃と水分とカビ胞子等が、通気性と透湿性があり、表面の凹凸が大きい化粧板183、構造用合板182等の内側表面から入り込まず、そこでカビ等が繁殖しにくく、さらに表面に、埃等が堆積しにくく、水分も含まないので、カビ等が繁殖しにくく、建物2内に、空調送風路B31内の埃やカビ、細菌、異臭などが入りにくく、健康で快適な空間を実現できる。
 長期間運転しても、空調送風路内を清潔に保ちながら、建物内全体の高効率な空調換気ができ、健康で快適な空間を維持できるシステムであり、空調送風路やダクトを使って、空調空気、換気空気を搬送するシステムを採用する建物であれば、一般住宅だけでなく、ホテルや事務所、商業施設、病院、工場、研究施設などの建物の空調換気にも適用できる。
   1 空調換気システム
   2 建物
   3 天井
   4 断熱材
   5 床
   6 断熱材
   7 断熱サッシ
   8 屋根
   9 屋根裏空間
  10 空調ユニット
  11 基礎
  12 床下空間
  13 玄関
  14 階段
  15 2階ホール
  16 階段下
  17 送風部
  18 空調室外機
  19 電気配線
  20 空調部
  21 中間板
  22 吹出口
  23 部屋A
  24 部屋B
  30 空調送風路A
  31 空調送風路B
  32 天井
  33 床
  34 階間
  35 接続部
  36 吹出ダクト
  37 隔壁
  40 吹出口
  41 吹出口
  42 吹出口
  45 送風ファン
  46 送風ファン
  47 消音ダクト
  48 消音ダクト
  50 排気口
  51 排気口
  55 還気口(吸込部)
  60 熱交換気ユニット
  61 トイレ
  62 換気排気口
  63 熱交素子
  64 素子用プレフィルタ
  65 排気用ダクトA
  66 屋外排気フードA
  67 屋外給気フード
  68 給気ダクトA
  69 外気清浄フィルタ
  70 フィルタボックス
  71 換気給気口
  72 給気ダクトB
  75 ガラリ
  76 ガラリ
  80 浴室
  81 天井埋込型換気扇
  82 排気ダクトC
  83 屋外排気フードC
  85 還気口フィルタ(フィルタ部A)
  86 空調部フィルタ(フィルタ部B)
  87 送風部フィルタ(フィルタ部C)
  90 空気清浄機
  91 熱交換器
  92 熱交換器
  93 ドレンパン
  94 ルーバー
  95 混合部
  96 吸込口
  97 吹出口
  98 吸込口
 100 送風機
 110 空調ユニットコントローラ
 111 温度センサー
 112 湿度センサー
 113 埃センサー
 114 制御部
 120 室温コントローラ
 121 温度センサー
 122 湿度センサー
 123 埃センサー
 124 制御部
 125 温度設定部
 130 制御部
 131 送風機制御部
 132 ルーバー制御部
 133 吸込温度センサー
 135 制御部
 136 圧縮機制御部
 137 室外送風機制御部
 140 制御部
 141 モーター制御部
 150 信号線
 151 信号線
 152 信号線
 153 信号線
 154 信号線
 155 信号線
 160 制御部
 161 電気式集塵機制御部
 165 制御部
 166 モーター制御部
 180 梁
 181 野縁
 182 構造用合板
 183 化粧板
 184 風路A
 185 風路B
 186 内部被覆材

 

Claims (6)

  1.  高気密高断熱な建物内の部屋及び空間に吹出口を設け、
    前記建物内に設けられた空調ユニットと前記吹出口を空調送風路で繋ぎ、
    前記空調送風路は、前記建物内の階間、床下、屋根裏の少なくともいずれか一つによる気密性を有する空間であり、
    前記空調送風路の周囲は、前記建物の外皮との間に、それぞれ前記部屋、前記空間、断熱材の少なくともいずれか一つにより断熱され、
    前記空調ユニットで清浄された空調空気を作り、
    前記空調ユニットから前記吹出口に前記清浄された空調空気が流れ、
    前記吹出口が設けられた前記部屋及び前記空間から前記空調ユニットに戻ってくる風路を循環路としたものであって、
    前記空調ユニット内に、前記循環路の上流から下流に向けて順に、吸込部、空調部、混合部及び送風部を設け、
    前記吸込部、前記空調部、前記送風部に、それぞれフィルタ部A、フィルタ部B、フィルタ部Cを設け、
    前記循環路を通って、前記吸込部から吸い込まれた空気が、前記フィルタ部Aにより清浄され、
    前記吸込部から吸い込まれた前記空気の一部が、前記空調部と前記フィルタ部Bにより空調及び清浄されて、
    前記空調部から吹き出された吹出空気と前記吸込部から吸い込まれた前記空気の残りが、前記送風部により、前記フィルタ部Cの上流にある前記混合部にて混合されて、
    前記空調送風路の周囲の空気の温度に対し、冷房時は5K以内、暖房時は10K以内の空調空気が作られ、
    前記送風部と前記フィルタ部Cにより、前記空調空気をさらに清浄しながら、前記吹出口に向けて、前記清浄された空調空気を前記空調送風路内に送風することにより、前記循環路を通って、前記部屋及び前記空間を空調及び空気清浄し、
    室外から前記循環路又は前記空調ユニットに室外空気を導入する室外空気導入路を設け、前記室外空気導入路に導入ファンとフィルタを設けて、導入する前記室外空気を清浄し、
    前記循環路、前記吹出口を設けない前記部屋又は前記吹出口を設けない前記空間の少なくともいずれか一つから室外へ前記建物内の空気を排出する室内空気排出路を設け、
    前記室内空気排出路に排気ファンを設けて、前記循環路の空気の一部又は前記建物内に滞留する前記空気の一部の少なくとも一つを室外に排出することを特徴とする空調換気システム。
  2.  前記送風部の風量は前記空調部の風量より多く、前記送風部の前記風量はゼロではないことを特徴とする請求項1に記載の空調換気システム。
  3.  前記空調ユニットと前記空調送風路を直接繋ぎ、
    前記空調送風路と前記吹出口を直接繋ぎ、
    前記空調送風路は、前記建物内の前記階間によることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空調換気システム。
  4.  前記空調部は再熱除湿機能を有するものとすることを特徴とする請求項1乃至請求項3いずれか1項に記載の空調換気システム。
  5.  前記循環路又は前記空調ユニットに、HEPAフィルタ式又は、電気集塵式の空気清浄機を設けることを特徴とする請求項1乃至請求項4いずれか1項に記載の空調換気システム。
  6.  前記部屋又は前記空間の温度を検出する温度センサーと、前記温度を設定する温度設定部を有し、
    前記混合部の温度を検出する温度センサーを有し、
    2つの前記温度センサーの検出値と前記温度設定部の設定温度から、前記空調部と前記送風部を制御する制御部を有することを特徴とする請求項1乃至請求項5いずれか1項に記載の空調換気システム。
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