JP2020200985A - 調湿ユニット、及び調湿システム - Google Patents
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Abstract
Description
実施形態は、対象空間の湿度を調節する調湿システム(S)である。調湿システム(S)は、対象空間の換気を行う換気システムを兼用する。
図1に示すように、本実施形態の調湿システム(S)は、住宅に適用される。調湿システム(S)は、6つの調湿ユニット(10)と、連動制御部(C)とを有する。調湿ユニット(10)の数量は、これに限られないが、2つ以上であるのが好ましい。連動制御部(C)は、これらの6つの調湿ユニット(10)を協調させながら制御する。
図2に示すように、調湿ユニット(10)は、ケーシング(11)を備える。ケーシング(11)は、住宅の壁(W)を貫通するように該壁(W)に取り付けられる。ケーシング(11)は、横長の筒状に形成される。ケーシング(11)は、円筒状であってもよいし、角型筒状であってもよい。ケーシング(11)は、壁(W)と垂直に直線状に延びている。
図2に示すように、調湿ユニット(10)は、空気を冷却及び加熱するための熱源装置(20)を含む。熱源装置(20)は、第1熱交換器(21)と、第2熱交換器(22)と、室外機(20a)とを含んでいる。室外機(20a)は、圧縮機(23)と、室外熱交換器(24)と、室外ファン(25)とを含んでいる。室外機(20a)と、第1熱交換器(21)と、第2熱交換器(22)とは、冷媒配管を介して互いに接続される。これにより、熱源装置(20)では、冷媒が循環する冷媒回路(R)が構成される。圧縮機(23)、第1熱交換器(21)、第2熱交換器(22)、室外熱交換器(24)は、冷媒回路(R)に接続される。冷媒回路(R)には、流路切換機構である四方切換弁、開閉弁、膨張弁などが接続される(図示省略)。これらの機器を制御することにより、冷媒回路(R)では、冷媒が循環して冷凍サイクルが行われる。
本実施形態の可逆ファン(40)は、軸流ファンで構成される。可逆ファン(40)は、モータ(41)と、モータ(41)に回転駆動させる軸(42)と、軸(42)に連結されるインペラ(43)とを備える。モータ(41)は、正回転方向と逆回転方向とに軸(42)を回転駆動する。インペラ(43)は、軸方向の前面視及び後面視の形状が概ね等しい。
図1に示すように、連動制御部(C)は、複数の調湿ユニット(10)を制御するためのコントローラである。連動制御部(C)は、プロセッサ(例えばマイクロコントローラ)と、該プロセッサを動作させるためのソフトウェアを格納するメモリディバイス(例えば半導体メモリ)とを有する。本実施形態の連動制御部(C)は、各調湿ユニット(10)の熱源装置(20)及び空気搬送機構(M)を制御する制御装置を兼用している。
調湿システム(S)の運転動作について説明する。調湿システム(S)は、除湿運転と加湿運転とを切り換えて行う。除湿運転は、例えば夏季において、外気が高温高湿である条件下で実行される。加湿運転は、例えば冬季において、外気が低温低湿である条件下で実行される。
除湿運転では、各調湿ユニット(10)において第1動作と第2動作とが行われる。第1動作と第2動作とは交互に繰り返し行われる。これらの動作の切換は、連動制御部(C)によって制御される。
図2に示す第1動作は、第1熱交換器(21)により吸湿ユニット(30)を冷却し、且つ可逆ファン(40)により室外空間(S2)から室内空間(S1)へ空気を搬送する動作である。熱源装置(20)では、第1熱交換器(21)を蒸発器とし、第2熱交換器(22)を停止させ、室外熱交換器(24)を放熱器(凝縮器)とする冷凍サイクル(第1冷凍サイクル)が行われる。
図3に示す第2動作は、第2熱交換器(22)により吸湿ユニット(30)を加熱し、且つ可逆ファン(40)により室内空間(S1)から室外空間(S2)へ空気を搬送する動作である。具体的には、熱源装置(20)では、第2熱交換器(22)を放熱器(凝縮器)とし、第1熱交換器(21)を停止させ、室外熱交換器(24)を蒸発器とする冷凍サイクル(第2冷凍サイクル)が行われる。
除湿運転の連動制御について図4及び図5を参照しながら詳細に説明する。除湿運転では、第1調湿ユニット(10A)と第2調湿ユニット(10B)とが連動して制御される。本実施形態では、各調湿ユニット(10)において、第1動作、第1停止制御、第2動作、第2停止制御が順に繰り返し行われる。第1動作はT1、第2動作はT2、第1停止制御はTb1、第2停止制御はTb2の間、実行される。T1及びT2は、例えば数十秒、Tb1及びTb2は、例えば数秒に設定される。本例では、T1とT2が等しく、Tb1とTb2とが等しい。
加湿運転では、各調湿ユニット(10)において第3動作と第4動作とが行われる。第3動作と第4動作とは交互に繰り返し行われる。これらの動作の切換は、連動制御部(C)によって制御される。
図2に示す第3動作は、第1熱交換器(21)により吸湿ユニット(30)を加熱し、且つ可逆ファン(40)により室外空間(S2)から室内空間(S1)へ空気を搬送する動作である。熱源装置(20)では、第1熱交換器(21)を放熱器(凝縮器)とし、第2熱交換器(22)を停止させ、室外熱交換器(24)を蒸発器とする冷凍サイクル(第3冷凍サイクル)が行われる。
図3に示す第4動作は、第2熱交換器(22)により吸湿ユニット(30)を冷却し、且つ可逆ファン(40)により室内空間(S1)から室外空間(S2)へ空気を搬送する動作である。具体的には、熱源装置(20)では、第2熱交換器(22)を蒸発器とし、第1熱交換器(21)を停止させ、室外熱交換器(24)を放熱器(凝縮器)とする冷凍サイクル(第4冷凍サイクル)が行われる。
加湿運転の連動制御について図5及び図6を参照しながら詳細に説明する。加湿運転では、第1調湿ユニット(10A)と第2調湿ユニット(10B)とが連動して制御される。本実施形態では、各調湿ユニット(10)において、第3動作、第3停止制御、第4動作、第4停止制御が順に繰り返し行われる。第3動作はT3、第4動作はT4、第3停止制御はTb3、第4停止制御はTb4の間、実行される。第3動作はT3、第4動作はT4、第3停止制御はTb3、第4停止制御はTb4の間、実行される。T3及びT4は、例えば数十秒、Tb3及びTb4は、例えば数秒に設定される。本例では、T3とT4が等しく、Tb3とTb4とが等しい。
上記実施形態は、対象空間である第1空間(S1)と、第2空間(S2)とを連通する空気通路(12)と、前記空気通路(12)に配置され、空気からの吸湿と空気への放湿とを行う吸湿部(30,32)と、前記空気通路(12)に配置され、前記吸湿部(30,32)の冷却及び加熱の少なくとも一方を行う熱源(21,22,32)と、前記空気通路(12)の空気の流れの方向を可逆に該空気を搬送する空気搬送機構(M)と、前記熱源(21,22,32)及び空気搬送機構(M)を制御する制御装置(C)とを備えている。
上記実施形態については以下のような変形例の構成としてもよい。
変形例1の調湿システム(S)は、上記実施形態の連動制御部(C)による各調湿ユニット(10)の制御が異なる。
上記実施形態の熱源装置(20)は、室外熱交換器(24)及び室外ファン(25)を有し、室外熱交換器(24)で空気と冷媒とを熱交換させている。しかし、室外熱交換器(24)に代えて、水やブラインなどと、冷媒とを熱交換させる内部熱交換器を採用してもよい。内部熱交換器としては、二重管式、あるいはシェルアンドチューブ式の熱交換器を採用できる。
図9に示すように、熱源装置(20)は、第1熱交換器(21)及び第2熱交換器(22)に水やブラインなどを直接供給する構成であってもよい。
吸湿ユニット(30)を加熱又は冷却する手段は、上記以外の構成であってもよい。例えば吸湿ユニット(30)を加熱する手段としては、電気ヒータを用いてもよい。吸湿ユニット(30)を冷却及び加熱する手段としては、ペルチェ素子を用いてもよい。熱源装置(20)は、例えば磁気冷却式ヒートポンプや、吸着式ヒートポンプを用いて、空気の冷却及び加熱の少なくとも一方を行ってもよい。
図10に示す変形例5の調湿ユニット(10)は、上記実施形態の吸湿ユニット(30)と熱交換器(21,22)とが兼用されている。熱交換器(21,22)ないし吸湿ユニット(30)は、熱交換器の表面に吸着剤が担持された吸着熱交換器(32)で構成される。吸着剤は、例えば熱交換器のフィンの表面に担持される。吸着剤は、水分を吸着する材料で構成される。
図11に示すように、変形例6の吸湿ユニット(30)は、略円柱状に形成される。吸湿ユニット(30)は、複数の小孔を有する円柱状の基材(33)と、該基材(33)に担持される吸着剤とを有する。吸湿ユニット(30)は、その軸方向が空気流れの方向と一致するように、空気通路(12)に配置される。吸湿ユニット(30)は、上記実施形態と同様、第1熱交換器(21)と第2熱交換器(22)との間に配置される。
図12に示すように、変形例7の吸湿ユニット(30)は、略直方体状に形成される。吸湿ユニット(30)は、複数の小孔を有する直方体状の基材(33)と、該基材(33)に担持される吸着剤とを有する。吸湿ユニット(30)は、上記実施形態と同様、第1熱交換器(21)と第2熱交換器(22)との間に配置される。
図13に示すように、変形例8の吸湿ユニット(30)は、メッシュ状の容器(34)と、該容器(34)の内部に充填される粒状の吸着剤(35)とを有する。メッシュ状の容器(34)は、空気通路(12)に配置される。空気通路(12)の空気は、メッシュ状の容器(34)を通過し、吸着剤(35)の周囲を流れる。吸湿ユニット(30)は、上記実施形態と同様、第1熱交換器(21)と第2熱交換器(22)との間に配置される。
図14に示すように、変形例9の吸湿ユニット(30)は、貯留槽(36)を有する。貯留槽(36)の内部には、液体吸収剤が貯留される。液体吸収剤は、例えば塩化リチウム水溶液である。吸湿ユニット(30)は、複数の空気流通管(37)を有する。空気流通管(37)は、貯留槽(36)を空気通路(12)の空気流れ方向に貫通している。空気流通管(37)は、筒状の透湿膜によって構成される。透湿膜は、液体吸収剤を透過させず、水蒸気を透過させる膜である。吸湿ユニット(30)は、上記実施形態と同様、第1熱交換器(21)と第2熱交換器(22)との間に配置される。
図15及び図16に示すように、変形例10の調湿ユニット(10)は、上記実施形態と空気搬送機構(M)の構成が異なる。変形例10の空気搬送機構(M)は、第1ファン(44)と第2ファン(45)とを備える。第1ファン(44)及び第2ファン(45)は、一方向のみに空気を搬送する。第1ファン(44)は、室内空間(S1)に向かってのみ空気を搬送する。第2ファン(45)は、室外空間(S2)に向かってのみ空気を搬送する。
図17及び図18に示すように、変形例11の調湿ユニット(10)は、上記実施形態と空気搬送機構(M)の構成が異なる。変形例11の空気搬送機構(M)は、一方向ファン(46)を備える。一方向ファン(46)は、一方向のみに空気を搬送する。加えて、空気搬送機構(M)は、第1ダンパ(D1)、第2ダンパ(D2)、及び第3ダンパ(D3)を有する。これらのダンパ(D1,D2,D3)は、流路切換機構を構成する。流路切換機構は、空気通路(12)を第1状態と第2状態とに切り換える。図17に示す第1状態の空気通路(12)では、一方向ファン(46)に搬送される空気が、室外空間(S2)から室内空間(S1)へ流れる。図18に示す第2状態の空気通路(12)では、一方向ファン(46)に搬送される空気が、室内空間(S1)から室外空間(S2)へ流れる。
図19及び図20に示すように、変形例12の調湿ユニット(10)は、フィルタ(38)を有する。フィルタ(38)は、吸湿ユニット(30)、第1熱交換器(21)、第2熱交換器(22)よりも室外空間(S2)寄りに配置される。フィルタ(38)は、外気口(14)の付近に配置される。フィルタ(38)は、空気通路(12)に流入する室外空気(OA)中の塵埃を捕集する。
実施形態の調湿ユニット(10)は、住居の壁(W)に設けられる。図21に示すように、調湿ユニット(10)を住居の窓(5)、ないし窓枠(6)に設けてもよい。
図22に示す変形例14の調湿システム(S)は、外気の汚れの度合い、及び外気の侵入の有無に基づいて、複数の調湿ユニット(10)を制御する。
変形例15の調湿システム(S)は、外気の汚れや侵入の状態に基づかず、室内空間(S1)を常に陽圧に保つ陽圧運転モードを備えている。この陽圧運転モードは、クリーンルームや手術室などで実行される。陽圧運転モードが実行されると、複数の調湿ユニット(10)の総給気量が、該複数の調湿ユニット(10)の総排気量よりも大きくなるように、複数の調湿ユニット(10)が制御される。これにより、クリーンルームや手術室への外部空間からの空気の侵入を常に防止できる。
図23に示す変形例16の調湿システム(S)は、室内空間(S1)の空気の汚れ度合いに基づいて、複数の調湿ユニット(10)を制御する。
変形例17の調湿システム(S)は、濃度センサを備える。CO2濃度センサは、室内空間(S1)に配置される。連動制御部(C)は、CO2濃度センサで検出されるCO2濃度が所定値以下となるように、複数の調湿ユニット(10)の給気量及び排気量を制御する。
変形例18の調湿システム(S)は、空気調和機と連動して運転される。空気調和機は、室内空間(S1)を空調の対象とする。調湿システム(S)では、調湿ユニット(10)で除湿を行うと同時に空気調和機で冷房を行う第1運転と、空気調和機を停止し調湿ユニット(10)のみで除湿を行う第2運転とが切換可能である。連動制御部(C)は、空気調和機及び複数の調湿ユニット(10)を連動して制御する。
図24に示す変形例19の調湿システム(S)は、室内空間(S1)の総給気量と総排気量とが略等しくなるように複数の調湿ユニット(10)を制御する。本例の室内空間(S1)には、他の換気装置であるレンジフード(8)が設けられる。調湿システム(S)は、レンジフード(8)の風量を検知する風量検知部(73)を備える。風量検知部(73)で検出されたレンジフード(8)の風量(本例では排気量)は、連動制御部(C)に出力される。
上記実施形態、及びそれらの変形例については以下の構成としてもよい。
S2 室外空間(第2空間)
5 窓
6 窓枠
8 換気装置
10 調湿ユニット
10A 第1調湿ユニット
10B 第2調湿ユニット
12 空気通路
13 内気口(開口)
14 外気口(開口)
20a 室外機
21 第1熱交換器(熱交換部、熱源)
22 第2熱交換器(熱交換部、熱源)
23 圧縮機
24 室外熱交換器
30 吸湿ユニット(吸湿部)
32 吸着熱交換器(吸湿部、熱源)
38 フィルタ
44 第1ファン
45 第2ファン
46 一方向ファン(ファン)
70 侵入検知部
71 第1判定部
72 第2判定部
73 風量検知部
D1 第1ダンパ(流路切換機構)
D2 第2ダンパ(流路切換機構)
D3 第3ダンパ(流路切換機構)
M 空気搬送機構
Claims (32)
- 対象空間である第1空間(S1)と、第2空間(S2)とを連通する空気通路(12)と、
前記空気通路(12)に配置され、空気からの吸湿と空気への放湿とを行う吸湿部(30,32)と、
前記空気通路(12)に配置され、前記吸湿部(30,32)の冷却及び加熱の少なくとも一方を行う熱源(21,22,32)と、
前記空気通路(12)の空気の流れの方向を可逆に該空気を搬送する空気搬送機構(M)と、
前記熱源(21,22,32)及び空気搬送機構(M)を制御する制御装置(C)とを備えていることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1において、
前記制御装置(C)は、前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を冷却し且つ前記空気搬送機構(M)により前記第2空間(S2)の空気を前記第1空間(S1)へ搬送する第1動作を実行させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項2において、
前記制御装置(C)は、
前記第1動作と、
前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を加熱し且つ前記空気搬送機構(M)により前記第1空間(S1)の空気を前記第2空間(S2)へ搬送する第2動作とを交互に実行させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項3において、
前記制御装置(C)は、前記第1動作の終了後、前記第2動作の開始前に前記空気搬送機構(M)を所定期間停止させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項3又は4において、
前記制御装置(C)は、前記第2動作の終了後、前記第1動作の開始前に前記空気搬送機構(M)を所定期間停止させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜5のいずれか1つにおいて、
前記制御装置(C)は、前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を加熱し且つ前記空気搬送機構(M)により前記第2空間(S2)の空気を前記第1空間(S1)へ搬送する第3動作を実行させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項6において、
前記制御装置(C)は、
前記第3動作と、
前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を冷却し且つ前記空気搬送機構(M)により第1空間(S1)の空気を前記第2空間(S2)へ搬送する第4動作とを交互に実行させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項7において、
前記制御装置(C)は、前記第3動作の終了後、前記第4動作の開始前に前記空気搬送機構(M)を所定期間停止させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項7又は8において、
前記制御装置(C)は、前記第4動作の終了後、前記第3動作の開始前に前記空気搬送機構(M)を所定期間停止させることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜9のいずれか1つにおいて、
前記第1空間(S1)は室内空間であり、前記第2空間(S2)は室外空間であることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜10のいずれか1つにおいて、
前記熱源(21,22,32)は、熱媒体が流れる熱交換部(21,22,32)を含むことを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項11において、
前記熱交換部は、
前記吸湿部(30)よりも前記第1空間(S1)側に配置され、空気の冷却及び加熱を行う第1熱交換器(21)と、
前記吸湿部(30)よりも前記第2空間(S2)側に配置され、空気の冷却及び加熱を行う第2熱交換器(22)と含んでいることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項11において、
前記熱交換部は、水を吸着及び脱離する吸着剤を有するとともに、前記吸湿部(30,32)を兼用する吸着熱交換器(32)であることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項11〜13のいずれか1つにおいて、
前記熱媒体としての冷媒が循環して冷凍サイクルを行う冷媒回路(R)を備えていることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項14において、
前記冷媒回路(R)に接続される圧縮機(23)及び室外熱交換器(24)を有する室外機(20a)を備えていることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜14のいずれか1つにおいて、
前記空気搬送機構(M)は、正方向と逆方向の回転が可能なファンであることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜14のいずれか1つにおいて、
前記空気搬送機構(M)は、前記第1空間(S1)に向かって空気を送風する第1ファン(44)と、前記第2空間(S2)に向かって空気を送風する第2ファン(45)とを含んでいることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜14のいずれか1つにおいて、
前記空気搬送機構(M)は、
少なくとも1つのファン(46)と、
前記空気通路(12)の空気の流路を第1状態と第2状態とに切り換える流路切換機構(D1,D2,D3)とを備え、
前記第1状態の空気通路(12)では、前記ファン(46)に搬送される空気が前記第2空間(S2)から前記第1空間(S1)へ流れ、前記第2状態の空気通路(12)では、前記ファン(46)に搬送される空気が前記第1空間(S1)から前記第2空間(S2)へ流れることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜18のいずれか1つにおいて、
前記空気通路(12)の第1空間(S1)側の開口(13)の中心と、前記空気通路(12)の第2空間(S2)側の開口(14)の中心とが、該空気通路(12)の空気流れ方向において略一致していることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜19のいずれか1つにおいて、
前記空気通路(12)は、前記第1空間(S1)と前記第2空間(S2)とを仕切る壁(W)を貫通するように設けられることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜19のいずれか1つにおいて、
前記空気通路(12)は、前記第1空間としての室内空間(S1)と、前記第2空間としての室外空間(S2)との間の窓(5)、又は窓枠(6)に設けられることを特徴とする調湿ユニット。 - 請求項1〜21のいずれか1つにおいて、
前記空気通路(12)には、前記吸湿部(30,32)及び前記熱源(21,22,32)よりも前記第2空間としての室外空間(S2)寄りに配置されるフィルタ(38)を備え、
前記フィルタ(38)は、前記第1空間としての室内空間(S1)から前記室外空間(S2)へ空気を搬送する動作中に、該フィルタ(38)に付着した塵埃が空気によって取り除かれるように構成されることを特徴とする調湿ユニット。 - 対象空間を調湿する複数の調湿ユニットを備えた調湿システムであって、
前記複数の調湿ユニットが、請求項1〜22のいずれか1つに記載の調湿ユニットであることを特徴とする調湿システム。 - 請求項23において、
前記複数の調湿ユニット(10)を協調して制御する連動制御部(C)を備えていることを特徴とする調湿システム。 - 請求項24において、
複数の調湿ユニット(10)は、少なくとも1つの第1調湿ユニット(10A)と、少なくとも1つの第2調湿ユニット(10B)とを含み、
前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)は、
前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を冷却し且つ前記空気搬送機構(M)により第2空間(S2)の空気を前記第1空間(S1)へ搬送する第1動作と、
前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を加熱し且つ前記空気搬送機構(M)により前記第1空間(S1)の空気を前記第2空間(S2)へ搬送する第2動作とを交互に実行するように構成され、
前記連動制御部(C)は、前記第1調湿ユニット(10A)が前記第1動作を行うときに前記第2調湿ユニット(10B)が前記第2動作を行い、前記第1調湿ユニット(10A)が前記第2動作を行うときに前記第2調湿ユニット(10B)が前記第1動作を行うように、前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項25において、
前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)の少なくとも一方は、前記第1動作と前記第2動作との間に前記空気搬送機構(M)を所定期間停止させるように構成され、
前記連動制御部(C)は、前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)の一方の停止期間に、前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)の他方が第1動作又は第2動作を行うように、第1調湿ユニット(10A)及び第2調湿ユニット(10B)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項25又は26において、
前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)は、
前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を加熱し且つ前記空気搬送機構(M)により第2空間(S2)の空気を前記第1空間(S1)へ搬送する第3動作と、
前記熱源(21,22,32)により前記吸湿部(30,32)を冷却し且つ前記空気搬送機構(M)により前記第1空間(S1)の空気を前記第2空間(S2)へ搬送する第4動作とを交互に実行させるように構成され、
前記連動制御部(C)は、前記第1調湿ユニット(10A)が前記第3動作を行うときに前記第2調湿ユニット(10B)が前記第4動作を行い、前記第1調湿ユニット(10A)が前記第4動作を行うときに前記第2調湿ユニット(10B)が前記第3動作を行うように、前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項27において、
前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)の少なくとも一方は、前記第3動作と前記第4動作との間に前記空気搬送機構(M)を所定期間停止させるように構成され、
前記連動制御部(C)は、前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)の一方の停止期間に、前記第1調湿ユニット(10A)及び前記第2調湿ユニット(10B)の他方が第3動作又は第4動作を行うように、第1調湿ユニット(10A)及び第2調湿ユニット(10B)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項24〜28のいずれか1つにおいて、
前記第2空間(S2)の空気の汚れの度合いを判定する第1判定部(71)を備え、
前記連動制御部(C)は、前記第1判定部(71)により空気の汚れの度合いが所定値より高いと判定される条件が少なくとも成立すると、複数の調湿ユニット(10)の総給気量が、該複数の調湿ユニット(10)の総排気量よりも大きくなるように前記複数の調湿ユニット(10)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項29において、
前記第2空間(S2)から前記第1空間(S1)への空気の侵入を検知する侵入検知部(70)を備え、
前記連動制御部(C)は、前記第1判定部(71)により空気の汚れの度合いが所定値より高いと判定される条件と、前記侵入検知部(70)が前記空気の侵入を検知する条件とが少なくとも成立すると、複数の調湿ユニット(10)の総給気量が、該複数の調湿ユニット(10)の総排気量よりも大きくなるように前記複数の調湿ユニット(10)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項24〜30のいずれか1つにおいて、
前記第1空間(S1)の空気の汚れの度合いを判定する第2判定部(72)を備え、
前記連動制御部(C)は、前記第2判定部(72)により空気の汚れの度合いが所定値より高いと判定される条件が少なくとも成立すると、複数の調湿ユニット(10)の総排気量が、該複数の調湿ユニット(10)の総給気量よりも大きくなるように前記複数の調湿ユニット(10)を制御することを特徴とする調湿システム。 - 請求項24〜31のいずれか1つにおいて、
前記第1空間(S1)に設置される換気装置(8)の給気量又は排気量を検知する風量検知部(73)を備え、
前記連動制御部(C)は、前記風量検知部(73)で検出した給気量又は排気量に基づき、前記第1空間(S1)における総給気量と総排気量とが略一致するように前記複数の調湿ユニット(10)を制御することを特徴とする調湿システム。
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