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JP4851147B2 - Building air conditioning system - Google Patents

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JP4851147B2
JP4851147B2 JP2005273311A JP2005273311A JP4851147B2 JP 4851147 B2 JP4851147 B2 JP 4851147B2 JP 2005273311 A JP2005273311 A JP 2005273311A JP 2005273311 A JP2005273311 A JP 2005273311A JP 4851147 B2 JP4851147 B2 JP 4851147B2
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且久 白岩
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Description

本発明は、高気密高断熱構造の建物を換気し、季節に応じて冷暖房する建物空調システムに関する。   The present invention relates to a building air conditioning system that ventilates a building having a high airtightness and a high thermal insulation structure, and cools and heats the building according to the season.

高気密高断熱構造の建物を換気し、冷暖房するものとして、特許文献1に記載の空調方法が提案されている。この空調方法は、外気を、地中に埋設された地下ダクトに導き、次に屋根裏空間に設置された熱交換器を経て床下空間へ導き、一方、室内の空気を上記熱交換器を経て大気中へ排出して換気するものであり、夏季に主に地熱を利用して室内を冷房する。また、屋根に設置された集熱パネルにより、太陽熱を利用して屋根裏空間の空気を暖め、主にこの暖気を、床下空間を経て室内へ導くことで冬季に室内を暖房する。   An air-conditioning method described in Patent Document 1 has been proposed to ventilate a building having a high airtightness and a high thermal insulation structure and to cool and cool the building. In this air conditioning method, outside air is led to an underground duct buried in the ground, and then led to an underfloor space through a heat exchanger installed in an attic space, while indoor air passes through the heat exchanger to the atmosphere. It is exhausted and ventilated, and the interior is cooled mainly using geothermal heat in the summer. In addition, the heat collecting panel installed on the roof warms the air in the attic space using solar heat, and mainly heats the indoor air through the underfloor space to heat the room in winter.

特開平7‐248130号公報JP-A-7-248130

上述の背景技術では、床下空間に空気(冷気または暖気)を流動させることで当該床下空間の換気がなされ、地熱や太陽熱を利用することによって、室内の冷暖房の省エネルギー化が図られている。   In the above-described background art, air (cold air or warm air) flows in the underfloor space to ventilate the underfloor space, and energy saving of indoor air conditioning is achieved by using geothermal or solar heat.

ところが、これらの換気及び冷暖房の実施には、地下ダクト、集熱パネル及び熱交換器など大規模な設備が必要となり、多大なコストを要する。   However, in order to implement such ventilation and cooling / heating, a large-scale facility such as an underground duct, a heat collecting panel, and a heat exchanger is required, which requires a great deal of cost.

また、地下ダクトが土に接する面積が小さいので、地下ダクトにより空気をある程度まで熱交換して冷却すると、それ以降は地下ダクト周囲の土の温度が上昇して、地下ダクト内の空気を良好に冷却できない場合がある。   In addition, since the area where the underground duct is in contact with the soil is small, if the air is cooled by exchanging heat to some extent by the underground duct, then the temperature of the soil around the underground duct will rise, and the air in the underground duct will be improved. Cooling may not be possible.

本発明の目的は、上述の事情を考慮してなされたものであり、建物空間の冷暖房を省エネルギーで好適に実現できる建物空調システムを提供することにある。   An object of the present invention is made in consideration of the above-described circumstances, and is to provide a building air conditioning system that can suitably realize cooling and heating of a building space with energy saving.

請求項1に記載の発明は、屋根、壁及び基礎が気密及び断熱構造に構成された建物に設けられて、建物空間を冷暖房する建物空調システムであって、上記建物の上部に設置され、空気が流動する通気層を備える集熱体と、上記基礎に設置された床により形成される床下空間と上記集熱体の上記通気層とを連通し、第1ファンを備えた第1ダクトと、上記床の上方の床上空間と上記床下空間とを連通し、第2ファンを備えた第2ダクトとを有し、 上記集熱体の上記通気層にて生成された暖気を、上記第1ダクトを経て上記床下空間へ導入可能とし、上記床下空間にて生成された冷気を、上記第2ダクトを経て上記床上空間へ導入可能であり、上記建物の壁には、換気扇及び外気導入口がそれぞれ所定位置に設けられると共に、床に通気口が形成され、上記外気導入口から床上空間内に導入された外気が上記通気口を経て床下空間へ導かれ、他の通気口を経て上記換気扇により大気中へ排出されるよう構成され、上記換気扇が設けられた部屋の仕切り壁に通気排出口が形成され、この通気排出口が閉塞されることで、外気導入口から床上空間内に導入された外気を、床の通気口を経て床下空間へ導くよう構成されたことを特徴とするものである。 The invention according to claim 1 is a building air-conditioning system for cooling and heating a building space provided in a building having a roof, a wall and a foundation configured in an airtight and heat-insulating structure, and installed in an upper part of the building, A first collector provided with a first fan, wherein the first collector is provided with a heat collecting body including a ventilation layer, a floor space formed by a floor installed on the foundation, and the ventilation layer of the heat collecting body. The above-mentioned floor space above the floor and the under-floor space are communicated with each other, and a second duct having a second fan is provided, and the warm air generated in the ventilation layer of the heat collector is converted into the first duct. The cold air generated in the underfloor space can be introduced into the underfloor space through the second duct , and a ventilation fan and an outdoor air inlet are respectively provided on the wall of the building. In addition to being provided in place, vents are formed on the floor The outside air introduced into the space above the floor from the outside air inlet is guided to the under floor space through the vent and is exhausted to the atmosphere by the ventilator through the other vent, and the ventilator is provided. A ventilation outlet is formed in the partition wall of the room, and this ventilation outlet is closed so that the outside air introduced into the space above the floor from the outside air inlet is led to the underfloor space through the floor ventilation hole. It is characterized by having been comprised .

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、上記集熱体は屋根であり、この屋根の南側屋根面の全面に通気層が形成されたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 2 is characterized in that, in the invention according to claim 1, the heat collecting body is a roof, and a ventilation layer is formed on the entire surface of the south side roof surface of the roof. .

請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、上記集熱体は建物の屋上または壁に設置される集熱板であり、この集熱板の全面に通気層が形成されたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 3 is the invention according to claim 1, wherein the heat collector is a heat collecting plate installed on the roof or wall of a building, and a ventilation layer is formed on the entire surface of the heat collecting plate. It is characterized by that.

請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3のいずれかに記載の発明において、上記集熱体は、冬至に子午線を通過する太陽の太陽光に対し略直交する角度を基準として設置されたことを特徴とするものである。   According to a fourth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to third aspects, the heat collector is installed on the basis of an angle substantially orthogonal to sunlight of the sun passing through the meridian at the winter solstice. It is characterized by that.

請求項5に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれかに記載の発明において、上記集熱体の通気層内に開口する第1ダクトのダクト流入口は、当該集熱体の上縁から所定距離だけ中央よりの位置に設定されたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 5 is the invention according to any one of claims 1 to 4, wherein the duct inlet of the first duct that opens into the ventilation layer of the heat collector is an upper edge of the heat collector. Is set to a position from the center by a predetermined distance.

請求項6に記載の発明は、請求項1乃至5のいずれかに記載の発明において、上記集熱体の通気層を形成する通気層形成部材が、第1ダクトのダクト流入口へ向かう方向に配置されたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 6 is the invention according to any one of claims 1 to 5, wherein the ventilation layer forming member forming the ventilation layer of the heat collector is in a direction toward the duct inlet of the first duct. It is characterized by being arranged.

請求項7に記載の発明は、請求項1乃至5のいずれかに記載の発明において、上記集熱体の通気層を形成する通気層形成部材は、当該通気層内を空気が蛇行して流れるように配置されたことを特徴とするものである。   According to a seventh aspect of the invention, in the invention according to any one of the first to fifth aspects, the ventilation layer forming member that forms the ventilation layer of the heat collector flows in a meandering manner in the ventilation layer. It is characterized by being arranged in this way.

請求項8に記載の発明は、請求項1乃至7のいずれかに記載の発明において、上記第1ダクトには、第1ファンの下流側で床上空間内に開口するダクト中間排出口が、閉塞可能に設けられたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 8 is the invention according to any one of claims 1 to 7, wherein the first duct is provided with a duct intermediate discharge port that opens into the floor space downstream of the first fan. It is characterized by being provided.

請求項に記載の発明は、請求項1乃至のいずれかに記載の発明において、上記第1ダクト及び第2ダクトが断熱材により被覆されたことを特徴とするものである。 The invention according to claim 9 is the invention according to any one of claims 1 to 8 , wherein the first duct and the second duct are covered with a heat insulating material.

請求項1または3に記載の発明によれば、冬季には、集熱体の通気層を空気が流動する間に太陽熱で暖められて生成された暖気が、第1ダクトを経て床下空間へ導入されて建物空間を暖房し、また夏季には、床下空間を流れる空気が地熱により冷却されて生成された冷気が、第2ダクトを経て床上空間へ導入されて建物空間を冷房する。このように、太陽熱及び地熱を利用することで、建物空間の冷暖房を省エネルギーで実現することができる。また、外気導入口から床上空間内に導入された外気が床の通気口を経て床下空間へ導かれ、他の通気口を経て換気扇により大気中へ排出されるので、第1ダクトを経て床下空間へ暖気が流入する場合や、床下空間内の冷気を第2ダクトを経て床上空間へ導く場合と同様に、床下空間を除湿して乾燥させることができる。このため、床下空間に接した建材の腐食や劣化を防止でき、床下空間内でのカビやシロアリなどの発生を防止できるので、建物の耐久性を向上させることができる。 According to the first or third aspect of the present invention, in winter, warm air generated by being heated by solar heat while air flows through the ventilation layer of the heat collector is introduced into the underfloor space through the first duct. Then, the building space is heated, and in the summer, the cold air generated by cooling the air flowing through the underfloor space by geothermal heat is introduced into the above-floor space via the second duct to cool the building space. In this way, by using solar heat and geothermal heat, air conditioning of the building space can be realized with energy saving. In addition, the outside air introduced into the space above the floor from the outside air inlet is led to the under floor space through the floor vent and is discharged to the atmosphere by the ventilation fan via the other vent, so that the under floor space passes through the first duct. The underfloor space can be dehumidified and dried in the same manner as when warm air flows in or when the cool air in the underfloor space is guided to the above floor space via the second duct. For this reason, corrosion and deterioration of the building material in contact with the underfloor space can be prevented, and generation of mold, termites and the like in the underfloor space can be prevented, so that the durability of the building can be improved.

また、床下空間は、建物全体の床と基礎により構成される空間であるため、基礎を介して接する大地の面積が広く、このため、この大地は、床下空間を流れる空気と熱交換してもその温度がほとんど変化しない。したがって、床下空間を流れる空気を常時良好に熱交換して冷却することができ、建物空間の冷房を好適に実現できる。   In addition, because the underfloor space is a space composed of the floor and foundation of the entire building, the area of the earth that touches the foundation is large, so that this earth can exchange heat with the air flowing through the underfloor space. The temperature hardly changes. Therefore, the air flowing through the underfloor space can always be satisfactorily exchanged and cooled, and the cooling of the building space can be suitably realized.

請求項2に記載の発明によれば、建物空間を冷暖房する建物空調システムが、通気層を備えた屋根、第1ダクト、第2ダクト、第1ファン及び第2ファン等を有して構成されたことから、建物空調システムの低コスト化を達成できる。   According to the second aspect of the present invention, a building air conditioning system for cooling and heating a building space includes a roof having a ventilation layer, a first duct, a second duct, a first fan, a second fan, and the like. Therefore, the cost reduction of the building air conditioning system can be achieved.

請求項4に記載の発明によれば、集熱体が、冬至に子午線を通過する太陽の太陽光に対し略直交する角度を基準として設置されたことから、集熱体(屋根、集熱板)の通気層を流動する空気を太陽熱により効率的に暖めて、暖気を生成することができる。   According to the invention of claim 4, since the heat collector is installed on the basis of an angle substantially orthogonal to the sunlight of the sun passing through the meridian at the winter solstice, the heat collector (roof, heat collector plate) The air flowing through the ventilation layer can be efficiently warmed by solar heat to generate warm air.

請求項5に記載の発明によれば、集熱体の通気層内に開口する第1ダクトのダクト流入口は、当該集熱体の上縁から所定距離だけ中央よりの位置に設定されたので、集熱体の通気層内で充分に暖められた空気を暖気として、上記ダクト流入口を経て第1ダクト内へ導入することができる。   According to the fifth aspect of the present invention, the duct inlet of the first duct that opens into the ventilation layer of the heat collector is set at a position from the center by a predetermined distance from the upper edge of the heat collector. The air sufficiently heated in the ventilation layer of the heat collector can be introduced into the first duct through the duct inlet as the warm air.

請求項6に記載の発明によれば、集熱体の通気層を形成する通気層形成部材が、第1ダクトのダクト流入口へ向かう方向に配置されたことから、通気層内を流れる空気が通気層形成部材に沿って流動することで、この空気を滞ることなくスムーズに上記ダクト流入口へ導くことができる。   According to invention of Claim 6, since the ventilation layer forming member which forms the ventilation layer of a heat collection body was arrange | positioned in the direction which goes to the duct inlet of a 1st duct, the air which flows through the inside of a ventilation layer is obtained. By flowing along the ventilation layer forming member, this air can be smoothly guided to the duct inlet without stagnation.

請求項7に記載の発明によれば、集熱体の通気層を形成する通気層形成部材は、当該通気層内を空気が蛇行して流れるように配置されたことから、当該通気層内を流れる空気を蛇行させることで、太陽熱により充分に暖めることができる。   According to the seventh aspect of the present invention, since the ventilation layer forming member that forms the ventilation layer of the heat collector is arranged so that the air meanders and flows in the ventilation layer, the ventilation layer is formed in the ventilation layer. By causing the flowing air to meander, it can be sufficiently warmed by solar heat.

請求項8に記載の発明によれば、第1ダクトには、第1ファンの下流側で床上空間内に開口するダクト中間排出口が設けられたことから、集熱体の通気層内を流れて、夏季の夜間に放射冷却された空気(冷気)を、上記ダクト中間排出口から床上空間へ導くことができるので、この床上空間を良好に冷房することができる。   According to the eighth aspect of the present invention, since the first duct is provided with the duct intermediate discharge port that opens into the space above the floor on the downstream side of the first fan, the first duct flows through the ventilation layer of the heat collector. In addition, since the air (cool air) that is radiatively cooled at night in the summer can be guided from the duct intermediate outlet to the space above the floor, the space above the floor can be well cooled.

請求項に記載の発明によれば、第1ダクト及び第2ダクトが断熱材により被覆されたので、これらのダクト内を流れる空気からの放熱を防止でき、建物空間の暖房、冷房を効率的に実施できる。 According to invention of Claim 9 , since the 1st duct and the 2nd duct were coat | covered with the heat insulating material, the heat radiation from the air which flows through these ducts can be prevented, and heating and cooling of building space are efficient. Can be implemented.

以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づき説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1は、本発明に係る建物空調システムの第1の実施の形態が適用された家屋を示す断面図である。図2は、図1の屋根を示す断面図である。図3は、図1の屋根において屋根仕上げ体を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。   FIG. 1 is a sectional view showing a house to which a first embodiment of a building air-conditioning system according to the present invention is applied. FIG. 2 is a cross-sectional view showing the roof of FIG. FIG. 3 is a plan view showing the air flow in the winter daytime and summer nighttime, except for the roof finishing body in the roof of FIG.

図1に示す建物としての家屋10は、特に冬季の快適性を確保するために高気密高断熱構造に構成されている。つまり、家屋10の基礎11(本実施形態ではベタ基礎)には換気口が設けられておらず、その外部の側面には、押出法ポリスチレンフォーム等の断熱材が貼着され、また、外壁12及び屋根13には、外側に気密シート及び断熱材が配設されている(後に詳説する)。また、上記基礎11の断熱材は地中深くまで当該基礎11を覆って、この基礎11が地表面付近の熱の影響を受けないように配慮されている。   The house 10 as a building shown in FIG. 1 has a highly airtight and highly heat-insulated structure, particularly in order to ensure comfort in winter. In other words, the foundation 11 of the house 10 (solid foundation in this embodiment) is not provided with a ventilation port, and a heat insulating material such as extruded polystyrene foam is attached to the outer side surface thereof, and the outer wall 12 is provided. The roof 13 is provided with an airtight sheet and a heat insulating material on the outside (detailed later). Further, the heat insulating material of the foundation 11 covers the foundation 11 deeply into the ground so that the foundation 11 is not affected by heat near the ground surface.

上記家屋10は、基礎11上に設けられた床14により、床下空間15と床上空間16とに区画され、更に床上空間16は、下階空間を構成する1階空間17と、上階空間を構成する2階空間18及び小屋裏空間19とに区画される。屋根13は、山形形状の切妻または寄せ棟形式に構成され、この屋根13の下方に、上記小屋裏空間19が設けられる。この小屋裏空間19は2階空間18に連通されている。また、1階空間17及び2階空間18は、仕切壁20によってそれぞれ複数の部屋R1、R2、R3、R4、R5、R6…に仕切られている。   The house 10 is partitioned into a floor space 15 and a floor space 16 by a floor 14 provided on the foundation 11, and the floor space 16 further includes a first floor space 17 constituting a lower floor space and an upper floor space. It is partitioned into a second-floor space 18 and a hut space 19 that constitute the building. The roof 13 is configured in the form of a mountain-shaped gable or a ridge building, and the roof space 19 is provided below the roof 13. This attic space 19 communicates with the second-floor space 18. The first floor space 17 and the second floor space 18 are partitioned by a partition wall 20 into a plurality of rooms R1, R2, R3, R4, R5, R6.

上述のような高気密高断熱構造を有する家屋10にあっては、内部の汚染空気を排出し、且つ外気の新鮮な空気を取り込むために、換気設備21が装備されている。この換気設備21は、外壁12の特定箇所に設置された換気扇22と、外壁12の任意の箇所に形成された外気導入口23と、床14に設けられた複数の通気口24とを有して構成される。   In the house 10 having the above-described highly airtight and highly heat-insulated structure, a ventilating facility 21 is provided in order to exhaust internal contaminated air and take in fresh fresh air. The ventilation facility 21 includes a ventilation fan 22 installed at a specific location on the outer wall 12, an outside air introduction port 23 formed at an arbitrary location on the outer wall 12, and a plurality of ventilation ports 24 provided on the floor 14. Configured.

換気扇22は、例えばトイレR3、R6に設けられたトイレ用換気扇であり、24時間連続運転される。また、外気導入口23は、例えば和室R1や寝室R2、食堂R4等、外壁12に接する部屋の全てまたはその一部に設けられて、これらの部屋に外気を導入する。更に、通気口24は、床14に接する1階空間17の部屋の全てに設けられて、これらの部屋内の空気と床下空間15内の空気とを流出入可能とする。2階空間18の部屋にあっては、仕切壁20の下部に、またはこの仕切壁に設けられたドアもしくは引き戸などの下部にそれぞれ通気通路25が設けられる。この通気通路25を通して、2階空間18の隣接する各部屋間で空気が流出入する。尚、外気導入口23、通気口24及び通気通路25には、開閉機構を有するがらり(図示せず)が設けられている。   The ventilation fan 22 is a toilet ventilation fan provided in the toilets R3 and R6, for example, and is operated continuously for 24 hours. In addition, the outside air introduction port 23 is provided in all or a part of the rooms in contact with the outer wall 12, such as the Japanese-style room R1, the bedroom R2, and the dining room R4, and introduces the outside air into these rooms. Furthermore, the vent holes 24 are provided in all the rooms of the first floor space 17 in contact with the floor 14 so that the air in these rooms and the air in the underfloor space 15 can flow in and out. In the room of the second floor space 18, a ventilation passage 25 is provided in the lower part of the partition wall 20 or in the lower part of a door or a sliding door provided in the partition wall. Air flows in and out between adjacent rooms of the second-floor space 18 through the ventilation passage 25. Note that the outside air introduction port 23, the ventilation port 24, and the ventilation passage 25 are each provided with a frame (not shown) having an opening / closing mechanism.

家屋10が前述のように気密構造であるため、上記換気扇22の24時間の連続運転により、外気導入口23が設けられた部屋(例えば和室R1、食堂R4等)へ外気が導入される。この外気は、1階空間17にあっては、換気扇22が設けられたトイレR3の仕切壁20の通気排出口26が、蓋27により閉塞されたときに(図10)、外気の導入された部屋(例えば和室R1)から、この和室R1に連通した通気口24を経て床下空間15内へ流入し、この床下空間15内を流動して、換気扇22が設けられたトイレR3に連通した通気口24を経て上記トイレR3へ流入し、換気扇22により大気中へ排出される。また、外気は、2階空間18にあっては、外気が導入された部屋(例えば食堂R4)から、この食堂R4に連通した台所R5を流れ、通気通路25を経て、換気扇22が設けられたトイレR6へ流入し、この換気扇22により大気中へ排出される。   Since the house 10 has an airtight structure as described above, outside air is introduced into a room (for example, the Japanese-style room R1, the dining room R4, etc.) provided with the outside air inlet 23 by continuous operation of the ventilation fan 22 for 24 hours. In the first floor space 17, the outside air is introduced when the ventilation outlet 26 of the partition wall 20 of the toilet R 3 provided with the ventilation fan 22 is closed by the lid 27 (FIG. 10). From a room (for example, Japanese-style room R1), it flows into the underfloor space 15 through the vent 24 communicated with the Japanese-style room R1, flows through the underfloor space 15, and ventilated with the toilet R3 provided with the ventilation fan 22 The air flows into the toilet R3 through 24 and is discharged into the atmosphere by the ventilation fan 22. In addition, in the second-floor space 18, outside air flows from the room (for example, the dining room R 4) where the outside air is introduced, through the kitchen R 5 communicating with the dining room R 4, and through the ventilation passage 25, the ventilation fan 22 is provided. It flows into the toilet R6 and is discharged into the atmosphere by the ventilation fan 22.

また、上記通気排出口26の開放時に、この通気排出口26が床14の通気口24よりも流路抵抗が小さいので、外気導入口23を経て1階空間17に導入された外気は、外気が導入された部屋(例えば和室R1)から、図示しない部屋間の隙間を通って隣室(例えば寝室R2)へ至り、トイレR3の仕切壁20における通気排出口26からこのトイレR3内へ流入し、換気扇22により大気中に排出される。つまり、通気排出口26の開放時には、床下空間15内へ外気が導入されず、この外気は1階空間17を流れる。このとき、この床下空間15内へは後述のように、第1ダクト35を経て暖気が流れ(図6)、或いは床下空間15の冷気が第2ダクト36を経て1階空間17へ流出することで冷気が流れる(図8、図9)。   Further, when the vent outlet 26 is opened, the vent outlet 26 has a smaller flow path resistance than the vent 24 of the floor 14, so that the outside air introduced into the first floor space 17 through the outside air inlet 23 is outside air. From the room (for example, Japanese-style room R1) to the adjacent room (for example, bedroom R2) through a gap between rooms (not shown), and flows into the toilet R3 from the vent 26 in the partition wall 20 of the toilet R3. It is discharged into the atmosphere by the ventilation fan 22. That is, when the ventilation outlet 26 is opened, outside air is not introduced into the underfloor space 15, and this outside air flows through the first floor space 17. At this time, as will be described later, warm air flows into the underfloor space 15 via the first duct 35 (FIG. 6), or cool air in the underfloor space 15 flows out to the first floor space 17 via the second duct 36. Then, cold air flows (FIGS. 8 and 9).

このように、換気扇22の連続運転により家屋10内の換気が年間を通じて実施され、新鮮な外気が1階空間17及び2階空間18内へ外気導入口23を通して導入され、また、1階空間17及び2階空間18内の室内空気が換気扇22を経て大気中へ排出される。更に、1階空間17に導入された外気が床下空間15内を流れ、この床下空間15をダクト代わりに使用する場合や、床下空間15に暖気または冷気が流れる場合には、この床下空間15は1階空間17及び2階空間18と同様に換気され、床下に導入された空気が流動することで乾燥状態に保持されて、結露などの発生が防止される。   In this way, ventilation in the house 10 is performed throughout the year by continuous operation of the ventilation fan 22, fresh outside air is introduced into the first floor space 17 and the second floor space 18 through the outside air inlet 23, and the first floor space 17. And the indoor air in the second-floor space 18 is discharged into the atmosphere through the ventilation fan 22. Furthermore, when the outside air introduced into the first floor space 17 flows through the underfloor space 15 and this underfloor space 15 is used as a duct, or when warm air or cold air flows through the underfloor space 15, the underfloor space 15 Ventilation is performed in the same manner as the first-floor space 17 and the second-floor space 18, and the air introduced under the floor flows to maintain a dry state, thereby preventing the occurrence of condensation.

ところで、家屋10は、1階空間17、2階空間18及び床下空間15を換気する上述の換気設備21の他に、1階空間17及び2階空間18等の床上空間16を冷暖房するための冷暖房設備31を有する。これらの換気設備21及び冷暖房設備31が建物空調システム30を構成する。   By the way, the house 10 is for heating and cooling the space 16 on the floor such as the space 17 on the first floor 17 and the space 18 on the second floor, in addition to the above-described ventilation equipment 21 for ventilating the space on the first floor 17, the space 18 on the second floor, and the space 15 below the floor. An air conditioning facility 31 is provided. These ventilation equipment 21 and air conditioning equipment 31 constitute a building air conditioning system 30.

上記冷暖房設備31は、家屋10の上部に設置されて、空気が流動する通気層32を備える集熱体としての屋根13(南側屋根面13A及び北側屋根面13B)と、この南側屋根面13Aの通気層32と床下空間15とを連通する第1ダクト35と、床下空間15と1階空間17の天井付近とを連通する第2ダクト36とを有して構成される。上記第1ダクト35に第1ファン37が、上記第2ダクト36に第2ファン38がそれぞれ配設されている。   The air conditioning facility 31 is installed in the upper part of the house 10, and a roof 13 (south side roof surface 13A and north side roof surface 13B) as a heat collector including a ventilation layer 32 through which air flows, and the south side roof surface 13A. The first duct 35 communicates the ventilation layer 32 and the underfloor space 15 and the second duct 36 communicates between the underfloor space 15 and the vicinity of the ceiling of the first floor space 17. A first fan 37 is disposed in the first duct 35, and a second fan 38 is disposed in the second duct 36.

上記第1ダクト35では、上流端のダクト流入口33が南側屋根面13Aの通気層32内に開口され、または下流端のダクト流出口34が床下空間15に開口される。更に、第1ダクト35には、第1ファン37の下流側にダクト中間排出口39が、2階空間18に開口して設けられる。このダクト中間排出口39は開閉可能に設けられ、後述の如くダクト中間排出口39から冷気を流出させるとき以外は閉塞される。また、第1ダクト35は、内部に後述の暖気または冷気が流れるので、空気からの放熱を防止するために断熱材で被覆されている。   In the first duct 35, the upstream duct inlet 33 is opened in the ventilation layer 32 of the south roof surface 13 </ b> A, or the downstream duct outlet 34 is opened in the underfloor space 15. Further, the first duct 35 is provided with a duct intermediate discharge port 39 on the downstream side of the first fan 37 so as to open to the second floor space 18. The duct intermediate discharge port 39 is provided so as to be openable and closable, and is closed except when cool air flows out from the duct intermediate discharge port 39 as described later. Moreover, since the below-mentioned warm air or cool air flows through the inside of the 1st duct 35, in order to prevent the heat radiation from air, it is coat | covered with the heat insulating material.

従って、このように構成された第1ダクト35は、第1に、冬季昼間に太陽熱で、例えば40℃〜50℃に暖められた南側屋根面13Aの通気層32内の空気(暖気)を、第1ファン37の運転によりダクト流出口34から流出させて床下空間15へ導き(図6)、基礎11のコンクリートに熱を蓄熱すると共に、床14の通気口24から1階空間17へ暖気を吹き出させて、1階空間17及び2階空間18を暖房する。また第1ダクト35は、第2に、夏季夜間に放射冷却された南側屋根面13Aの通気層32内の空気を、第1ファン37の運転により、ほとんど全てをダクト中間排出口39から流出させて2階空間18を冷房すると共に(図9)、残りの冷却空気をダクト流出口34の経て床下空間15内へ流出させ、この床下空間15内を冷却する。ここで、上記第1ファン37の運転はタイマー、温度センサなどに基づいて運転制御され、或いは手動操作によって運転される。   Therefore, the 1st duct 35 comprised in this way is the air (warm air) in the ventilation layer 32 of 13 A of south side roof surfaces heated by 40 to 50 degreeC by the solar heat in the daytime of winter first, The first fan 37 is operated to flow out from the duct outlet 34 and lead to the underfloor space 15 (FIG. 6), heat is stored in the concrete of the foundation 11, and warm air is vented from the vent 24 of the floor 14 to the first floor space 17. The first floor space 17 and the second floor space 18 are heated by blowing. Secondly, the first duct 35 secondly causes almost all of the air in the ventilation layer 32 of the south roof surface 13 </ b> A that has been radiatively cooled during summer night to flow out from the duct intermediate outlet 39 by the operation of the first fan 37. Then, the second floor space 18 is cooled (FIG. 9), and the remaining cooling air is discharged into the underfloor space 15 through the duct outlet 34, thereby cooling the underfloor space 15. Here, the operation of the first fan 37 is controlled based on a timer, a temperature sensor, or the like, or is operated manually.

図1に示す上記第2ダクト36では、下流端のダクト流入口40が床下空間15に開口され、上流端のダクト流出口41が1階空間17の天井付近に開口されている。これにより、第2ダクト36は、夏季昼間及び夜間に地熱により、例えば17℃〜18℃に冷却された床下空間15内の空気を、第2ファン38の運転によりダクト流入口40を経て導入してダクト流出口41から流出させ、1階空間17を冷房する(図8、図9)。このとき、床下空間15内には、1階空間17内の空気の一部が床14の通気口24を経て流入する。1階空間17の残りの空気は、通気排出口26を経て換気扇22から大気中へ排出される。ここで、第2ファン38はタイマー、温度センサなどに基づいて運転制御され、或いは手動操作によって運転される。尚、この第2ダクト36にも、内部を流れる空気からの放熱を防止するために断熱材で被覆されている。   In the second duct 36 shown in FIG. 1, the duct inlet 40 at the downstream end is opened to the underfloor space 15, and the duct outlet 41 at the upstream end is opened near the ceiling of the first floor space 17. Thus, the second duct 36 introduces air in the underfloor space 15 cooled to, for example, 17 ° C. to 18 ° C. by geothermal heat during summer daytime and nighttime through the duct inlet 40 by the operation of the second fan 38. Then, the air flows out from the duct outlet 41 and cools the first floor space 17 (FIGS. 8 and 9). At this time, a part of the air in the first floor space 17 flows into the underfloor space 15 through the vent holes 24 of the floor 14. The remaining air in the first floor space 17 is exhausted from the ventilation fan 22 to the atmosphere via the ventilation exhaust port 26. Here, the operation of the second fan 38 is controlled based on a timer, a temperature sensor, or the like, or is operated by a manual operation. The second duct 36 is also covered with a heat insulating material to prevent heat dissipation from the air flowing inside.

ところで、前記屋根13は、図1〜図3に示すように、南側屋根面13Aの全面に通気層32が形成される。この屋根13は、梁42、43間に屋根垂木44が複数本掛け渡され、これらの屋根垂木44に構造用合板45が敷設され、この構造用合板45に気密シート46を介してプラスチック系の断熱材47が設置され、この断熱材47に通気層形成部材としての通気垂木48が複数本配置され、この通気垂木48に屋根仕上げ体49が敷設されて構成される。断熱材47と屋根仕上げ体49との間に、通気垂木48の存在によって通気層32が形成される。   By the way, as shown in FIGS. 1-3, the said roof 13 has the ventilation layer 32 formed in the whole surface of 13 A of south side roof surfaces. In this roof 13, a plurality of roof rafters 44 are spanned between the beams 42 and 43, and a structural plywood 45 is laid on these roof rafters 44. A heat insulating material 47 is installed, and a plurality of ventilation rafters 48 as ventilation layer forming members are arranged on the heat insulating material 47, and a roof finishing body 49 is laid on the ventilation rafter 48. The ventilation layer 32 is formed between the heat insulating material 47 and the roof finish 49 by the presence of the ventilation rafters 48.

上記屋根仕上げ体49は、構造用合板50上にルーフィング51を介して金属板52が設置されたものである。この金属板52は、熱伝導性の良好な銅板、ステンレス鋼板またはガルバニウム鋼板などが好ましく、いずれも黒色など暗い色に塗装されて吸熱性を高めたものがよい。尚、金属板52に代えてカラーベスト(登録商標)を用いてもよい。   The roof finished body 49 is obtained by installing a metal plate 52 on a structural plywood 50 through a roofing 51. The metal plate 52 is preferably a copper plate, a stainless steel plate, a galvanium steel plate, or the like having good thermal conductivity, and any of them may be painted in a dark color such as black to enhance heat absorption. Instead of the metal plate 52, a color vest (registered trademark) may be used.

第1ダクト35のダクト流入口33は、上記通気層32内に開口し、図3に示すように、南側屋根面13Aの左右方向中央位置で、且つ当該屋根面13Aの水上縁53から所定距離aだけ上下方向中央寄りの位置に設定される。この所定距離aは、南側屋根面13Aの水上縁53と水下縁54間の距離Lに対する比として設定され、約1/5<a/L<約1/2の範囲の値に設定されるのが好ましい。所定距離aの値が上記範囲に設定されることで、第1ダクト35のダクト流入口33内へは、通気層32を流れて太陽熱により暖められた空気が導入されることになる。   The duct inlet 33 of the first duct 35 opens into the ventilation layer 32 and, as shown in FIG. 3, is a predetermined distance from the upper edge 53 of the roof surface 13A at the center in the left-right direction of the south roof surface 13A. A is set at a position closer to the center in the vertical direction. The predetermined distance a is set as a ratio with respect to the distance L between the water upper edge 53 and the water lower edge 54 of the south side roof surface 13A, and is set to a value in a range of about 1/5 <a / L <about 1/2. Is preferred. By setting the value of the predetermined distance a within the above range, air that has been warmed by solar heat through the ventilation layer 32 is introduced into the duct inlet 33 of the first duct 35.

断熱材47と屋根仕上げ体49との間に通気層32を形成する通気垂木48は、第1ダクト35の上記ダクト流入口33へ向かう方向に、傾斜角αで斜めに配置され、互いに平行に複数本設けられる。この傾斜角αは、例えば45度である。また、図2に示すように、屋根13の軒下に軒下部材55が設けられ、この軒下部材55に空気流入口56が形成される。また、屋根13の棟に棟部材57が設置され、この棟部材57に空気流出入口58が形成される。   The ventilation rafters 48 forming the ventilation layer 32 between the heat insulating material 47 and the roof finishing body 49 are arranged obliquely at an inclination angle α in the direction toward the duct inlet 33 of the first duct 35 and are parallel to each other. A plurality are provided. This inclination angle α is, for example, 45 degrees. Also, as shown in FIG. 2, an eaves lower member 55 is provided under the eaves of the roof 13, and an air inflow port 56 is formed in the eaves lower member 55. A ridge member 57 is installed in the ridge of the roof 13, and an air outflow inlet 58 is formed in the ridge member 57.

空気は、図1〜図3に示すように、冬季昼間及び夏季夜間には、第1ファン37の運転により、上記空気流入口56及び空気流出入口58から南側屋根面13Aの水下縁54、水上縁53を経て通気層32内へ流入し、この通気層32の複数本の通気垂木48に沿ってダクト流入口33へ向かって流動する間に、太陽熱で暖められまたは放射冷却されて、このダクト流入口33から第1ダクト35内へ導入される。   As shown in FIGS. 1 to 3, the air flows from the air inlet 56 and the air outlet 58 to the lower edge 54 of the south roof surface 13 </ b> A during the winter daytime and summer nighttime by the operation of the first fan 37. While flowing into the ventilation layer 32 through the upper water edge 53 and flowing toward the duct inlet 33 along the plurality of ventilation rafters 48 of the ventilation layer 32, it is warmed by solar heat or radiated and cooled. It is introduced into the first duct 35 from the duct inlet 33.

また空気は、図1、図2及び図4に示すように、夏季昼間には、南側屋根面13Aの通気層32で太陽熱により加熱された空気の上昇流によって、軒下部材55の空気流入口56から南側屋根面13Aの水下縁54を経て通気層32内へ流入し、複数本の通気垂木48に沿って流動し、ダクト流入口33へ流入することなく、南側屋根面13Aの水上縁53を経て棟部材57の空気流出入口58から大気中へ排出(排熱)される。この夏季昼間の南側屋根面13Aにおける通気層32内の空気の流れが、屋根13の断熱材47による断熱作用と相俟って、夏季の太陽熱を遮断し床上空間16の温度上昇を抑制する。   As shown in FIGS. 1, 2, and 4, the air flows into the air inlet 56 of the eaves member 55 by the upward flow of the air heated by solar heat in the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13 </ b> A during the summer daytime. Flows into the ventilation layer 32 through the lower edge 54 of the south roof surface 13A, flows along the plurality of ventilation rafters 48, and flows into the duct inlet 33 without flowing into the duct inlet 33. After that, the air is discharged (heat exhausted) from the air outlet / inlet 58 of the ridge member 57 into the atmosphere. The air flow in the ventilation layer 32 on the south side roof surface 13 </ b> A during the summer daytime, combined with the heat insulating action by the heat insulating material 47 of the roof 13, cuts off the summer heat and suppresses the temperature rise of the floor space 16.

図1に示すように、冬至に子午線を通る太陽の太陽光59は、入射角θが約31度であり、上記屋根13の特に南側屋根面13Aは、このときの太陽光59(入射角θ=31度)に対し略直交する角度βを基準として、この角度βの基準線60に近い角度で設定される。この基準線60に近い角度で南側屋根面13Aが設定されることで、この南側屋根面13Aの通気層32を流れる空気は、冬季に太陽熱を効率的に取り込むことが可能となる。   As shown in FIG. 1, the solar sunlight 59 that passes through the meridian at the winter solstice has an incident angle θ of about 31 degrees, and the south roof surface 13 </ b> A of the roof 13 particularly has the sunlight 59 (incident angle θ at this time). = 31 degrees) is set at an angle close to the reference line 60 of this angle β with reference to an angle β that is substantially orthogonal to the angle β. By setting the south side roof surface 13A at an angle close to the reference line 60, the air flowing through the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13A can efficiently take in solar heat in winter.

尚、本実施の形態の屋根13は南側屋根面13Aと北側屋根面13Bとが接合されて構成され、この接合箇所に棟部材57が東西に延在する。北側屋根面13Bにも南側屋根面13Aと同様に、断熱材47と屋根仕上げ体49との間に通気垂木48を介在させて通気層32を形成してもよいが、第1ダクト35は南側屋根面13Aの通気層32にのみ連通し、この南側屋根面13Aの通気層32にて生成された太陽熱による暖気、放射冷却による冷気を床下空間15、2階空間18等へそれぞれ導く。   In addition, the roof 13 of this Embodiment is comprised by joining the south side roof surface 13A and the north side roof surface 13B, and the ridge member 57 is extended to the east and west at this junction location. Similarly to the south roof surface 13A, the north roof surface 13B may be formed with a ventilation layer 32 with a ventilation rafter 48 interposed between the heat insulating material 47 and the roof finish 49, but the first duct 35 is located on the south side. It communicates only with the ventilation layer 32 on the roof surface 13A, and warm air by solar heat and cold air by radiation cooling generated in the ventilation layer 32 on the south side roof surface 13A are respectively guided to the underfloor space 15, the second floor space 18, and the like.

また、屋根13の構造では、プラスチック系の断熱材47に代えて繊維系の断熱材61(図5)が用いられてもよい。この場合には、屋根13の構造は、繊維系の断熱材61を複数本の屋根垂木44の間に配設し、これらの屋根垂木44に設置された構造用合板45に防水透湿シート62を貼着し、この防水透湿シート62上に通気垂木48を配置し、この通気垂木48に屋根仕上げ体49を敷設する。また、繊維系の断熱材61の下面に気密シート46を貼着する。防水透湿シート62を配設するのは、繊維系の断熱材61が吸湿性が高いので、この繊維系の断熱材61を防水すると共に、この断熱材61から排湿させるためである。   Further, in the structure of the roof 13, a fiber-based heat insulating material 61 (FIG. 5) may be used instead of the plastic heat insulating material 47. In this case, the roof 13 has a structure in which a fiber-based heat insulating material 61 is disposed between a plurality of roof rafters 44, and a waterproof and moisture-permeable sheet 62 is placed on the structural plywood 45 installed on these roof rafters 44. And a ventilation rafter 48 is disposed on the waterproof and moisture-permeable sheet 62, and a roof finish 49 is laid on the ventilation rafter 48. An airtight sheet 46 is attached to the lower surface of the fiber-based heat insulating material 61. The reason why the waterproof and moisture permeable sheet 62 is provided is that the fiber-based heat insulating material 61 has high hygroscopicity, so that the fiber-based heat insulating material 61 is waterproofed and also dehumidified from the heat insulating material 61.

次に、図6〜図10を用いて、建物空調システム30の空調運転を説明する。この建物空調システム30において、換気設備21の換気扇22は、常時連続して運転されている。   Next, the air conditioning operation of the building air conditioning system 30 will be described with reference to FIGS. In this building air conditioning system 30, the ventilation fan 22 of the ventilation facility 21 is always continuously operated.

図6に示す冬季昼間には、換気設備21の通気排出口26が開放され、外気導入口23から1階空間17及び2階空間18内へ新鮮な外気が導入され、この外気は、1階空間17及び2階空間18等の床上空間16の各部屋へ供給される。これらの床上空間16の各部屋の空気は、1階空間17の通気排出口26、2階空間18の通気通路25を通り、換気扇22から大気中へ排出される。このようにして、1階空間17及び2階空間18等の床上空間16の換気が実施される。   During the winter daytime shown in FIG. 6, the ventilation outlet 21 of the ventilation facility 21 is opened, and fresh outside air is introduced into the first floor space 17 and the second floor space 18 from the outside air inlet 23, and this outside air is It is supplied to each room of the floor space 16 such as the space 17 and the second floor space 18. The air in each room of the floor space 16 passes through the ventilation outlet 26 of the first floor space 17 and the ventilation passage 25 of the second floor space 18 and is exhausted from the ventilation fan 22 to the atmosphere. In this way, ventilation of the space 16 on the floor such as the first floor space 17 and the second floor space 18 is performed.

また、この冬季昼間には、冷暖房設備31において第1ファン37が例えばタイマー制御によって運転される。これにより、南側屋根面13Aの通気層32内へ、軒下部材55の空気流入口56及び棟部材57の空気流出入口58から空気が流入し、この空気は太陽熱により暖められて暖気となり、ダクト流入口33から第1ダクト35へ導入されて床下空間15へ導かれる。この床下空間15へ導かれた暖気は、床14の通気口24から1階空間17内へ吹き出されて、この1階空間17及び2階空間18等の床上空間16を暖房する。   Further, during the winter daytime, the first fan 37 is operated in the air conditioning equipment 31 by, for example, timer control. As a result, air flows into the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13A from the air inlet 56 of the eaves member 55 and the air outlet 58 of the ridge member 57, and this air is warmed by solar heat to become warm air. It is introduced into the first duct 35 from the inlet 33 and guided to the underfloor space 15. The warm air guided to the underfloor space 15 is blown into the first floor space 17 from the vent 24 of the floor 14 to heat the above-floor space 16 such as the first floor space 17 and the second floor space 18.

図7に示す冬季夜間において、換気設備21は、冬季昼間(図6)と同様に運転されて床上空間16を換気するが、冷暖房設備31の第1ファン37は、例えばタイマー制御によって停止される。冬季昼間に床下空間15へ供給された暖気の熱は基礎11のコンクリートに蓄熱されるので、冬季夜間には、この蓄熱された熱が床14を経て1階空間17へ放出され、この輻射熱により1階空間17等の床上空間16内が暖房される。   In the winter night shown in FIG. 7, the ventilation facility 21 is operated in the same manner as during the winter daytime (FIG. 6) to ventilate the floor space 16, but the first fan 37 of the air conditioning facility 31 is stopped by timer control, for example. . Since the heat of warm air supplied to the underfloor space 15 during the daytime in winter is stored in the concrete of the foundation 11, this stored heat is released to the first floor space 17 through the floor 14 during the nighttime in winter. The floor space 16 such as the first floor space 17 is heated.

図8に示す夏季昼間にも、換気設備21の通気排出口26が開放され、外気導入口23から1階空間17及び2階空間18内へ導入された新鮮な外気は、1階空間17、2階空間18等の床上空間16の各部屋へ供給される。これらの各部屋の室内空気は、1階空間17の通気排出口26、2階空間18の通気通路25を通り換気扇22から大気中へ排出されて、床上空間16の換気が実施される。   Also during the summer daytime shown in FIG. 8, the ventilation outlet 21 of the ventilation facility 21 is opened, and fresh outside air introduced into the first floor space 17 and the second floor space 18 from the outside air inlet 23 is the first floor space 17, It is supplied to each room of the floor space 16 such as the second floor space 18. The room air in each room passes through the ventilation outlet 26 of the first floor space 17 and the ventilation passage 25 of the second floor space 18 and is exhausted from the ventilation fan 22 to the atmosphere, thereby ventilating the floor space 16.

この夏季昼間に冷暖房設備31では、例えばタイマー制御によって第1ファン37が停止され、第2ファン38が運転される。このとき、南側屋根面13Aの通気層32内では太陽熱による空気の上昇中が発生し、軒下部材55の空気流入口56から当該通気層32内へ空気が流入し、棟部材57の空気流出入口58から通気層32内の加熱空気が排出される。この南側屋根面13Aの通気層32を流れる空気と、南側屋根面13A及び北側屋根面13Bの断熱材47、61との断熱作用によって、太陽熱の床上空間16内への侵入が遮断される。   In the air conditioning facility 31 during the summer daytime, the first fan 37 is stopped and the second fan 38 is operated by timer control, for example. At this time, air is rising due to solar heat in the ventilation layer 32 on the south side roof surface 13 </ b> A, air flows into the ventilation layer 32 from the air inlet 56 of the eaves member 55, and the air outlet of the ridge member 57. The heated air in the ventilation layer 32 is discharged from 58. Due to the heat insulating action of the air flowing through the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13A and the heat insulating materials 47 and 61 of the south side roof surface 13A and the north side roof surface 13B, the penetration of solar heat into the floor space 16 is blocked.

更に、上記第2ファン38の運転により、地熱により冷却された床下空間15内の冷気が第2ダクト36を経て1階空間17内へ導入され、床下空間15からの熱伝導による冷気と相俟って、この1階空間17が冷房される。尚、1階空間17内の空気は、床14の通気口24を経て床下空間15内へ導入されて冷却される。また、この夏季昼間において、2階空間18は冷房装置63により冷房される場合もある。   Further, by the operation of the second fan 38, the cold air in the underfloor space 15 cooled by geothermal heat is introduced into the first floor space 17 through the second duct 36, and is combined with the cold air due to heat conduction from the underfloor space 15. Thus, the first floor space 17 is cooled. The air in the first floor space 17 is introduced into the underfloor space 15 through the vent holes 24 of the floor 14 and cooled. In addition, during the summer daytime, the second-floor space 18 may be cooled by the cooling device 63.

図9に示す夏季夜間において、換気設備21は、夏季昼間(図8)と同様に運転されて床上空間16内を換気するが、冷暖房設備31の第1ファン37は第2ファン38と共に、例えばタイマー制御によって運転され、更に第1ダクト35のダクト中間排出口39が開放される。夏季夜間には、南側屋根面13Aの通気層32内の空気が放射冷却されるので、第1ファン37の運転により、この放射冷却された南側屋根面13Aの通気層32内の空気(冷気)を、第1ダクト35を経てダクト中間排出口39から2階空間18へ流出させ、この2階空間18を冷房する。また、1階空間17の冷房は、第2ファン38の運転により、夏季昼間と同様に地熱により実施される。   In the summer night shown in FIG. 9, the ventilation facility 21 is operated in the same manner as in the summer daytime (FIG. 8) to ventilate the space 16 on the floor, but the first fan 37 of the cooling / heating facility 31 together with the second fan 38, for example, The operation is performed by the timer control, and the duct intermediate discharge port 39 of the first duct 35 is further opened. During the summer night, the air in the ventilation layer 32 of the south roof surface 13A is radiatively cooled. Therefore, by the operation of the first fan 37, the air (cold air) in the ventilation layer 32 of the south roof surface 13A that has been radiatively cooled. Is discharged to the second floor space 18 from the duct intermediate outlet 39 through the first duct 35, and the second floor space 18 is cooled. In addition, the cooling of the first-floor space 17 is performed by geothermal heat as in the summer daytime by the operation of the second fan 38.

図10に示す中間期(春季、秋季)には、冷暖房設備31の第1ファン37及び第2ファン38が停止されて、この冷暖房設備31による冷暖房がなされず、換気設備21の通気排出口26が蓋27により閉塞される。これにより、1階空間17において、外気導入口23から導入された外気は、床14の通気口24から床下空間15内へ至り、この床下空間15内を流動して、例えばトイレR3の通気口24からこのトイレR3へ至り、換気扇22により大気中へ排出される。これにより、床下空間15内が除湿されて乾燥される。また、2階空間18においては、外気導入口23から導入された外気は、この2階空間18の各部屋へ供給され、この各部屋の室内空気は例えばトイレR6へ至って、換気扇22から大気中へ排出される。   In the intermediate period (spring and autumn) shown in FIG. 10, the first fan 37 and the second fan 38 of the cooling / heating facility 31 are stopped, and the cooling / heating by the cooling / heating facility 31 is not performed. Is closed by the lid 27. Thereby, in the first floor space 17, the outside air introduced from the outside air inlet 23 reaches the underfloor space 15 from the vent 24 of the floor 14 and flows in the underfloor space 15, for example, the vent of the toilet R <b> 3. 24 reaches this toilet R3 and is discharged into the atmosphere by the ventilation fan 22. Thereby, the inside of the underfloor space 15 is dehumidified and dried. In the second floor space 18, the outside air introduced from the outside air introduction port 23 is supplied to each room of the second floor space 18, and the indoor air in each room reaches, for example, the toilet R 6 and flows into the atmosphere from the ventilation fan 22. Is discharged.

以上のように構成されたことから、上記実施の形態によれば、次の効果(1)〜(9)を奏する。   With the configuration as described above, the following effects (1) to (9) are achieved according to the above embodiment.

(1)図1に示すように、冬季には、南側屋根面13Aの通気層32を空気が流動する間に太陽熱で暖められて生成された暖気が、第1ダクト35を経て床下空間15へ導入されて1階空間17及び2階空間18等の床上空間16を暖房し、または夏季には、床下空間15内を流れる空気が地熱により冷却されて生成された冷気が、第2ダクト36を経て床上空間16へ導入されて1階空間17等を冷房する。このように、太陽熱及び地熱を利用することで、1階空間17及び2階空間18等の床上空間16の冷暖房を省エネルギーで実現することができる。   (1) As shown in FIG. 1, in the winter season, warm air generated by being heated by solar heat while air flows through the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13 </ b> A passes through the first duct 35 to the underfloor space 15. Introduced to heat the floor space 16 such as the first floor space 17 and the second floor space 18, or in summer, the cold air generated by cooling the air flowing in the underfloor space 15 by geothermal heat causes the second duct 36 to flow. After that, it is introduced into the floor space 16 to cool the first floor space 17 and the like. In this way, by using solar heat and geothermal heat, air-conditioning of the on-floor space 16 such as the first floor space 17 and the second floor space 18 can be realized with energy saving.

(2)外気導入口23から1階空間17及び2階空間18内に導入された外気が、床14の通気口24を経て床下空間15内へ導かれ、他の通気口24を経て換気扇22により大気中へ排出されるので、第1ダクト35を経て床下空間15内へ暖気が流入する場合や、床下空間15内の冷気を第2ダクト36を経て1階空間17内へ導く場合と同様に、床下空間15を除湿して乾燥させることができる。このため、床下空間15に接した建材の腐食や劣化を防止でき、床下空間15内でのカビやシロアリなどの発生を防止できるので、家屋10の耐久性を向上させることができる。(2) The outside air introduced into the first floor space 17 and the second floor space 18 from the outside air introduction port 23 is guided into the underfloor space 15 through the vent hole 24 of the floor 14, and the ventilation fan 22 through the other vent hole 24. The warm air flows into the underfloor space 15 through the first duct 35, or the cool air in the underfloor space 15 is guided into the first floor space 17 through the second duct 36. Further, the underfloor space 15 can be dehumidified and dried. For this reason, corrosion and deterioration of the building material in contact with the underfloor space 15 can be prevented, and generation of mold, termites and the like in the underfloor space 15 can be prevented, so that the durability of the house 10 can be improved.

(3)床下空間15は、家屋10全体の床14と基礎11により構成される空間であるため、基礎11を介して接する大地の面積が広く、このため、この大地は、床下空間15内を流れる空気と熱交換してもその温度がほとんど変化しない。従って、床下空間15内を流れる空気を常時良好に熱交換して冷却することができ、1階空間17等の床上空間16の冷房を好適に実施できる。 (3) Since the underfloor space 15 is a space constituted by the floor 14 and the foundation 11 of the entire house 10, the area of the earth that is in contact with the foundation 11 is large. For this reason, the earth is located in the underfloor space 15. Even if it exchanges heat with flowing air, its temperature hardly changes. Therefore, the air flowing in the under-floor space 15 can be cooled with good heat exchange at all times, and the above-floor space 16 such as the first floor space 17 can be suitably cooled.

(4)家屋10の床上空間16を換気し、冷暖房する建物空調システム30が、通気層32を備えた南側屋根面13A、第1ダクト35、第2ダクト36、第1ファン37、第2ファン38、換気扇22、外気導入口23及び通気口24等を有して構成されたことから、建物空調システム30のイニシャルコストを低減できる。また、屋根13にガラス製の集熱パネルが存在しないためメンテナンスも容易であり、ランニングコストも低減できる。更に、換気扇22は通常のトイレ用換気扇であるため交換が容易であり、この点からもランニングコストを低減できる。 (4) The building air conditioning system 30 for ventilating and cooling the floor space 16 of the house 10 has a south side roof surface 13A provided with a ventilation layer 32, a first duct 35, a second duct 36, a first fan 37, and a second fan. 38, the initial cost of the building air conditioning system 30 can be reduced because it is configured to include the ventilation fan 22, the outside air introduction port 23, the ventilation port 24, and the like. In addition, since there is no glass heat collecting panel on the roof 13, maintenance is easy and the running cost can be reduced. Furthermore, since the ventilation fan 22 is a normal toilet ventilation fan, it can be easily replaced. In this respect, the running cost can be reduced.

(5)南側屋根面13Aが、冬至に子午線を通過する太陽の太陽光59に対し略直交する角度の基準線60を基準として設置されたことから、南側屋根面13Aの通気層32を流動する空気を太陽熱により効率的に暖めて暖気を生成することができる。 (5) Since the south side roof surface 13A is installed with reference to the reference line 60 at an angle substantially orthogonal to the solar sunlight 59 passing through the meridian at the winter solstice, the south side roof surface 13A flows through the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13A Air can be efficiently heated by solar heat to generate warm air.

(6)南側屋根面13Aの通気層32内に開口する第1ダクト35のダクト流入口33は、当該南側屋根面13Aの水上縁53から所定距離aだけ中央寄りの位置に設定されたので、南側屋根面13Aの通気層32内で充分に暖められた空気を暖気として、ダクト流入口33を経て第1ダクト35内へ導入することができる。 (6) Since the duct inlet 33 of the first duct 35 opened into the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13A is set at a position closer to the center by a predetermined distance a from the water edge 53 of the south side roof surface 13A. Air sufficiently warmed in the ventilation layer 32 on the south side roof surface 13 </ b> A can be introduced as warm air into the first duct 35 through the duct inlet 33.

(7)南側屋根面13Aの通気層32を形成する通気垂木48が、第1ダクト35のダクト流入口33へ向かう方向に傾斜角αで斜めに配置されたことから、通気層32内を流れる空気が通気垂木48に沿って流動することで、この空気を滞ることなくスムーズにダクト流入口33へ導くことができる。 (7) The ventilation rafters 48 forming the ventilation layer 32 of the south side roof surface 13A are disposed obliquely at an inclination angle α in the direction toward the duct inlet 33 of the first duct 35, and thus flow in the ventilation layer 32. Since the air flows along the ventilation rafter 48, the air can be smoothly guided to the duct inlet 33 without stagnation.

(8)第1ダクト35には、第1ファン37の下流側で2階空間18内に開口するダクト中間排出口39が設けられたことから、南側屋根面13Aの通気層32内を流れて、夏季夜間に放射冷却された空気(冷気)を、上記ダクト中間排出口39から2階空間18へ導くことができるので、この2階空間18を良好に冷房することができる。 (8) Since the first duct 35 is provided with a duct intermediate discharge port 39 that opens into the second-floor space 18 on the downstream side of the first fan 37, the first duct 35 flows through the ventilation layer 32 of the south roof surface 13A. Since the air (cold air) that is radiatively cooled at night in the summer can be guided to the second floor space 18 from the duct intermediate outlet 39, the second floor space 18 can be cooled well.

(9)第1ダクト35及び第2ダクト36が断熱材により被覆されたので、これらのダクト35、36内を流れる空気からの放熱を防止でき、家屋10の床上空間16の暖房、冷房を効率的に実施できる。   (9) Since the first duct 35 and the second duct 36 are covered with a heat insulating material, heat radiation from the air flowing through these ducts 35 and 36 can be prevented, and heating and cooling of the floor space 16 of the house 10 are efficient. Can be implemented.

[B]第2の実施の形態(図11)
図11は、本発明に係る建物空調システムの第2の実施の形態が適用された家屋の屋根において屋根仕上げ体を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。この第2の実施の形態において、前記第1の実施の形態と同様な部分は、同一の符号を付すことにより説明を省略する。
[B] Second embodiment (FIG. 11)
FIG. 11 is a plan view showing the air flow in the winter daytime and the summer nighttime, except for the roof finishing body, on the roof of the house to which the second embodiment of the building air conditioning system according to the present invention is applied. In the second embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

この第2の実施の形態では、南側屋根面65の全面に通気層66が設けられ、この通気層66を形成する通気層形成部材としての通気垂木67が、南側屋根面65の水上縁53及び水下縁54に対して直交して、互いに平行して複数本配置される。これらの複数本の通気垂木67には、第1ダクト35のダクト流入口33を通り水上縁53に平行な直線上の位置に切欠き部68が形成される。通気層66内で通気垂木67に沿って流れる空気が切欠き部68を通ってダクト流入口33へ向かうように、当該切欠き部68が設けられる。   In the second embodiment, a ventilation layer 66 is provided on the entire surface of the south roof surface 65, and a ventilation rafter 67 serving as a ventilation layer forming member that forms the ventilation layer 66 includes the water-side edge 53 and the south roof surface 65. A plurality of lines are arranged in parallel to each other and perpendicular to the underwater edge 54. In the plurality of ventilation rafters 67, a notch 68 is formed at a position on a straight line passing through the duct inlet 33 of the first duct 35 and parallel to the water edge 53. The cutout portion 68 is provided so that air flowing along the ventilation rafter 67 in the ventilation layer 66 passes through the cutout portion 68 toward the duct inlet 33.

また、南側屋根面65の水下縁54には、ダクト流入口33に対応する位置に堰板69が設置され、この堰板69とダクト流入口33近傍の通気垂木67との間に通気隙間64が形成される。堰板69近傍の水下縁54に流入した空気は、上記通気隙間64を通って通気層66内へ流入し、ダクト流入口63近傍の通気垂木67に沿って流動して、ダクト流入口63へ導入される。これにより、ダクト流入口33近傍の通気垂木67へ向かって流れる空気の流動時間が増加して、この空気を充分に暖めることが可能となる。   Further, a dam plate 69 is installed at a position corresponding to the duct inlet 33 on the lower edge 54 of the south roof surface 65, and a ventilation gap is formed between the dam plate 69 and the ventilation rafter 67 near the duct inlet 33. 64 is formed. The air that has flowed into the lower edge 54 near the weir plate 69 flows into the ventilation layer 66 through the ventilation gap 64, flows along the ventilation rafter 67 near the duct inlet 63, and flows into the duct inlet 63. To be introduced. Thereby, the flow time of the air flowing toward the ventilation rafter 67 in the vicinity of the duct inlet 33 is increased, and this air can be sufficiently warmed.

このように配置された通気垂木67を有する南側屋根面65においても、通気層66内の空気は、冬季昼間及び夏季夜間に実線矢印のようにし水上縁53及び水水下縁54からダクト流入口33へ向かって流動し、また夏季昼間には、破線矢印のように水下縁54から水上縁53へ向かって流動する。従って、この第2の実施の形態においても、前記第1の実施の形態の効果(1)〜(9)と同様な効果を奏する。   Even in the south side roof surface 65 having the ventilation rafters 67 arranged in this manner, the air in the ventilation layer 66 flows from the upper edge 53 and the lower edge 54 of the water in the winter daytime and summer night as indicated by solid arrows. It flows toward 33, and also flows in the summer daytime from the lower edge 54 toward the upper edge 53 as indicated by a broken arrow. Therefore, the second embodiment also has the same effects as the effects (1) to (9) of the first embodiment.

[C]第3の実施の形態(図12〜図14)
図12は、本発明に係る建物空調システムの第3の実施の形態が適用された家屋の屋根において屋根仕上げ体を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。この第3の実施の形態において、上記第1の実施の形態と同様な部分は、同一の符号を付すことにより説明を省略する。
[C] Third embodiment (FIGS. 12 to 14)
FIG. 12 is a plan view showing the air flow in the winter daytime and in the summertime night, except for the roof finishing body, on the roof of the house to which the third embodiment of the building air-conditioning system according to the present invention is applied. In the third embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

この第3の実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は、図13及び図14に示すように、瓦71を有する屋根仕上げ体70の構造である。この屋根仕上げ体70では、斜めに配置された通気垂木48上に、水上縁53及び水下縁54と平行な複数本の瓦桟72が設置され、この瓦桟72に瓦71が配置されたものである。これらの瓦71及び瓦桟72が屋根仕上げ体70を構成する。   The third embodiment differs from the first embodiment in the structure of a roof finishing body 70 having tiles 71 as shown in FIGS. 13 and 14. In this roof finishing body 70, a plurality of roof tiles 72 parallel to the water upper edge 53 and the water lower edge 54 are installed on the ventilation rafters 48 arranged obliquely, and the tile 71 is arranged on the roof rail 72. Is. These roof tiles 71 and roof rails 72 constitute a roof finishing body 70.

この第3の実施の形態では、屋根仕上げ体70以外の屋根構造は第1の実施の形態と同一であるので、通気層32内の空気も第1の実施の形態と同様に流れる。図12の矢印は冬季昼間及び夏季夜間の場合を示す。夏季昼間の場合には、図4の矢印方向に通気層32内を空気が流れる。従って、この第3の実施の形態においても、前記第1の実施の形態の効果(1)〜(9)と同様な効果を奏する。   In the third embodiment, since the roof structure other than the roof finishing body 70 is the same as that of the first embodiment, the air in the ventilation layer 32 flows in the same manner as in the first embodiment. The arrows in FIG. 12 indicate the case of winter daytime and summertime night. In the case of summer daytime, air flows in the ventilation layer 32 in the direction of the arrow in FIG. Therefore, the third embodiment also has the same effects as the effects (1) to (9) of the first embodiment.

[D]第4の実施の形態(図15〜図18)
図15は、本発明に係る建物空調システムの第4の実施の形態が適用されたビルディングを示す斜視図である。図16は、図15の建物空調システムが適用された他のビルディングを示す斜視図である。この第4の実施の形態において、前記第1の実施の形態と同様な部分は、同一の符号を付すことにより説明を省略する。
[D] Fourth embodiment (FIGS. 15 to 18)
FIG. 15 is a perspective view showing a building to which a fourth embodiment of a building air-conditioning system according to the present invention is applied. FIG. 16 is a perspective view showing another building to which the building air conditioning system of FIG. 15 is applied. In the fourth embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

この第4の実施の形態では、建物としてのビルディング80に集熱体としての第1集熱板81(図15)、第2集熱板82(図16)、第3集熱板83を配置したものであり、第1集熱板81はビルディング80の屋上84に水平に配置される。第2集熱板82は、ビルディング80の屋上84に取付ステー85を用いて傾斜して設置され、第3集熱板83は、ビルディング80の南または東側の壁86に設置される。取付ステー85は、冬至に子午線を通る太陽の太陽光59に対し略直交する基準線60と平行になるように、第2集熱板82を取り付ける。   In the fourth embodiment, a first heat collecting plate 81 (FIG. 15), a second heat collecting plate 82 (FIG. 16), and a third heat collecting plate 83 as heat collecting bodies are arranged in a building 80 as a building. The first heat collecting plate 81 is disposed horizontally on the roof 84 of the building 80. The second heat collecting plate 82 is installed on the roof 84 of the building 80 at an inclination using the mounting stay 85, and the third heat collecting plate 83 is installed on the wall 86 on the south or east side of the building 80. The attachment stay 85 attaches the second heat collecting plate 82 so as to be parallel to the reference line 60 that is substantially orthogonal to the solar sunlight 59 that passes through the meridian during the winter solstice.

第1集熱板81は、第1の実施の形態の南側屋根面13Aに通気垂木48を用いて形成された通気層32、または第2の実施の形態の南側屋根面65に通気垂木67を用いて形成された通気層66と同様な通気層、及び通気垂木を有する。また、この場合、第1ダクト35のダクト流入口33は、第1集熱板81の中央に対応する位置に設置されるのが好ましい。上記第1ダクト35は、この第1集熱板81にて生成された暖気(冬季昼間)または冷気(夏季夜間)を地下空間へ導いてもよく、また、直接居室へ導くのにも好適である。   The first heat collecting plate 81 has a ventilation layer 32 formed using a ventilation rafter 48 on the south side roof surface 13A of the first embodiment, or a ventilation rafter 67 on the south side roof surface 65 of the second embodiment. It has a ventilation layer similar to the ventilation layer 66 formed by using, and a ventilation rafter. In this case, the duct inlet 33 of the first duct 35 is preferably installed at a position corresponding to the center of the first heat collecting plate 81. The first duct 35 may guide warm air (winter in the winter) or cold air (summer night) generated by the first heat collecting plate 81 to the underground space, and is also suitable for directly leading to the living room. is there.

第2集熱板82及び第3集熱板83は、図17及び図18に示すように、全面に通気層87が形成される。この第2集熱板82及び第3集熱板83は、底板88と天板89との間に、通気層形成部材としての仕切板90が、水上縁91及び水下縁92に平行に複数枚配置されて構成される。通気層87は、底板88と天板89間の空間に複数枚の仕切板90に仕切られて形成される。   As shown in FIGS. 17 and 18, the second heat collecting plate 82 and the third heat collecting plate 83 have a ventilation layer 87 formed on the entire surface. In the second heat collecting plate 82 and the third heat collecting plate 83, a plurality of partition plates 90 as ventilation layer forming members are provided between the bottom plate 88 and the top plate 89 in parallel with the water upper edge 91 and the water lower edge 92. A sheet is arranged. The ventilation layer 87 is formed by being partitioned by a plurality of partition plates 90 in a space between the bottom plate 88 and the top plate 89.

第2集熱板82及び第3集熱板83では、水上縁91側に断熱材93が配置され、この水上縁91の両側で当該水上縁91に直交する両辺のそれぞれに断熱材94、95が設置される。隣り合う複数枚の仕切板90と断熱材93とは、ひとつ置きに断熱材94または95に接触し、非接触の断熱材94または95との間に通気隙間96が形成される。また、第1ダクト31のダクト流入口33は、水上縁91から所定距離aの位置に設置される。   In the second heat collecting plate 82 and the third heat collecting plate 83, a heat insulating material 93 is disposed on the water edge 91 side, and heat insulating materials 94 and 95 are provided on both sides of the water edge 91 and on both sides orthogonal to the water edge 91, respectively. Is installed. A plurality of adjacent partition plates 90 and the heat insulating material 93 are in contact with the heat insulating material 94 or 95 alternately, and a ventilation gap 96 is formed between the non-contacting heat insulating materials 94 or 95. Further, the duct inlet 33 of the first duct 31 is installed at a position a predetermined distance a from the water edge 91.

冬季昼間または夏季夜間に、空気は、図17の矢印に示すように、第2集熱板82または第3集熱板83の水下縁92側及び水上縁91側の通気隙間96から通気層87内に流入する。この空気は通気層87内で、通気隙間96を通過して仕切板90に沿って移動し、通気層87内を蛇行して流動する。この間に空気は太陽熱により暖められ、または放射冷却されてダクト流入口33に至り、第1ダクト35へ導かれる。この場合も、第1ダクト35へ導かれた暖気または冷気は、地下空間または直接居室へ導かれる。また、夏季昼間に、空気は、第1集熱板82または第3集熱板83の水下縁92側の通気隙間96から通気層87内へ流入し、この通気層87内を蛇行して流動し、太陽熱により加熱されて水上縁91側の通気隙間96から排出される。   As shown by the arrows in FIG. 17, the air flows from the ventilation gaps 96 on the lower edge 92 side and the upper edge 91 side of the second heat collecting plate 82 or the third heat collecting plate 83 in the winter daytime or summer nighttime. 87 flows into. This air passes through the ventilation gap 96 in the ventilation layer 87, moves along the partition plate 90, and snakes and flows in the ventilation layer 87. During this time, the air is warmed by solar heat or is radiatively cooled to reach the duct inlet 33 and led to the first duct 35. Also in this case, the warm air or cold air guided to the first duct 35 is guided to the underground space or directly to the living room. Further, during the summer daytime, air flows into the ventilation layer 87 from the ventilation gap 96 on the lower edge 92 side of the first heat collection plate 82 or the third heat collection plate 83, and meanders in the ventilation layer 87. It flows, is heated by solar heat, and is discharged from the ventilation gap 96 on the water edge 91 side.

したがって、この第4の実施の形態においては、前記第1の実施の形態の効果(1)、(3)〜(7)及び(9)と同様な効果を奏する他、次の効果(10)を奏する。   Therefore, in the fourth embodiment, in addition to the effects (1), (3) to (7) and (9) of the first embodiment, the following effect (10) Play.

(10)第2集熱板82または第3集熱板83の通気層87を形成する仕切板90は、当該通気層87内を空気が蛇行して流れるように配置されたことから、当該通気層87内を蛇行して流れる空気を太陽熱により充分に暖めることができる。   (10) Since the partition plate 90 forming the ventilation layer 87 of the second heat collecting plate 82 or the third heat collecting plate 83 is arranged so that the air meanders and flows in the ventilation layer 87, the ventilation plate The air flowing meandering in the layer 87 can be sufficiently warmed by solar heat.

以上、本発明を上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、上記実施の形態では、建物が2階建て以上の場合を述べたが、平屋の家屋10に対して本発明を適用してもよい。   As mentioned above, although this invention was demonstrated based on the said embodiment, this invention is not limited to this. For example, in the above embodiment, the case where the building has two or more floors has been described. However, the present invention may be applied to a one-story house 10.

本発明に係る建物空調システムの第1の実施の形態が適用された家屋を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the house where 1st Embodiment of the building air-conditioning system which concerns on this invention was applied. 図1の屋根を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the roof of FIG. 図1の屋根において屋根仕上げ体を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。FIG. 2 is a plan view showing the air flow in the winter daytime and in the summertime night, excluding the roof finishing body in the roof of FIG. 1. 図3の屋根を示し、夏季昼間の空気の流れを示す平面図である。It is a top view which shows the roof of FIG. 3 and shows the flow of the air in summer daytime. 図2の屋根の変形例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the modification of the roof of FIG. 図1の家屋において冬季昼間の空気の流れを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flow of the air of the winter daytime in the house of FIG. 図1の家屋において冬季夜間の空気の流れを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flow of the air at the night of winter in the house of FIG. 図1の家屋において夏季昼間の空気の流れを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flow of the air in the summer daytime in the house of FIG. 図1の家屋において夏季夜間の空気の流れを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flow of the air at the summer night in the house of FIG. 図1の家屋において中間期(春季、秋季)の空気の流れを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flow of the air of the middle period (spring, autumn) in the house of FIG. 本発明に係る建物空調システムの第2の実施の形態が適用された家屋の屋根において屋根仕上げ体を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。It is a top view which shows the flow of the air in winter daytime and the summer night, shown except the roof finishing body in the roof of the house where 2nd Embodiment of the building air-conditioning system which concerns on this invention was applied. 本発明に係る建物空調システムの第3の実施の形態が適用された家屋の屋根において屋根仕上げ体を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。It is a top view which shows the flow of the air in winter daytime and the summer night, shown except the roof finishing body in the roof of the house where the 3rd Embodiment of the building air-conditioning system concerning this invention was applied. 図12の屋根を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the roof of FIG. 図12の屋根の変形例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the modification of the roof of FIG. 本発明に係る建物空調システムの第4の実施の形態が適用されたビルディングを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the building where 4th Embodiment of the building air-conditioning system which concerns on this invention was applied. 図15の建物空調システムが適用された他のビルディングを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the other building where the building air-conditioning system of FIG. 15 was applied. 図15及び図16の集熱板において天板を除いて示し、冬季昼間及び夏季夜間における空気の流れを示す平面図である。FIG. 17 is a plan view showing the air flow in the winter daytime and in the summertime night without the top plate in the heat collecting plate of FIGS. 15 and 16. 図17の集熱板を、一部を省略して示す斜視図である。It is a perspective view which abbreviate | omits and shows the heat collecting board of FIG.

10 家屋(建物)
11 基礎
12 外壁
13 屋根
13A 南側屋根面(集熱体)
14 床
15 床下空間
16 床上空間
17 1階空間
18 2階空間
19 小屋裏空間
20 仕切壁
21 換気設備
22 換気扇
23 外気導入口
24 通気口
26 通気排出口
30 建物空調システム
31 冷暖房設備
32 通気層
35 第1ダクト
36 第2ダクト
37 第1ファン
38 第2ファン
33 ダクト流入口
39 ダクト中間排出口
48 通気垂木(通気層形成部材)
53 水上縁
54 水下縁
59 太陽光
60 基準線
65 南側屋根面(集熱体)
66 通気層
67 通気垂木(通気層形成部材)
80 ビルディング(建物)
81 第1集熱板(集熱体)
82 第2集熱板(集熱体)
83 第3集熱板(集熱体)
87 通気層
a 所定距離
α 傾斜角
θ 入射角
β 角度
10 House (building)
11 foundation 12 outer wall 13 roof 13A south side roof surface (heat collecting body)
14 Floor 15 Underfloor space 16 Floor space 17 First floor space 18 Second floor space 19 Back space 20 Partition wall 21 Ventilation equipment 22 Ventilation fan 23 Outside air inlet 24 Ventilation hole 26 Ventilation outlet 30 Building air conditioning system 31 Air conditioning system 32 Ventilation layer 35 First duct 36 Second duct 37 First fan 38 Second fan 33 Duct inlet 39 Duct intermediate outlet 48 Ventilation rafter (vent layer forming member)
53 Water edge 54 Water edge 59 Sunlight 60 Reference line 65 South roof (heat collector)
66 Ventilation layer 67 Ventilation rafter (ventilation layer forming member)
80 Building
81 1st heat collecting plate (heat collecting body)
82 Second heat collector (heat collector)
83 3rd heat collecting plate (heat collecting body)
87 Ventilation layer a Predetermined distance α Inclination angle θ Incident angle β Angle

Claims (9)

屋根、壁及び基礎が気密及び断熱構造に構成された建物に設けられて、建物空間を冷暖房する建物空調システムであって、
上記建物の上部に設置され、空気が流動する通気層を備える集熱体と、
上記基礎に設置された床により形成される床下空間と上記集熱体の上記通気層とを連通し、第1ファンを備えた第1ダクトと、
上記床の上方の床上空間と上記床下空間とを連通し、第2ファンを備えた第2ダクトとを有し、
上記集熱体の上記通気層にて生成された暖気を、上記第1ダクトを経て上記床下空間へ導入可能とし、上記床下空間にて生成された冷気を、上記第2ダクトを経て上記床上空間へ導入可能であり、
上記建物の壁には、換気扇及び外気導入口がそれぞれ所定位置に設けられると共に、床に通気口が形成され、上記外気導入口から床上空間内に導入された外気が上記通気口を経て床下空間へ導かれ、他の通気口を経て上記換気扇により大気中へ排出されるよう構成され、
上記換気扇が設けられた部屋の仕切り壁に通気排出口が形成され、この通気排出口が閉塞されることで、外気導入口から床上空間内に導入された外気を、床の通気口を経て床下空間へ導くよう構成されたことを特徴とする建物空調システム。
A building air-conditioning system in which a roof, a wall, and a foundation are provided in a building configured in an airtight and heat-insulating structure to cool and heat a building space,
A heat collector that is installed at the top of the building and includes a ventilation layer through which air flows;
A first duct provided with a first fan, communicating an underfloor space formed by a floor installed on the foundation and the ventilation layer of the heat collector;
A space above the floor and the space below the floor communicate with each other, and a second duct provided with a second fan,
The warm air generated in the ventilation layer of the heat collector can be introduced into the underfloor space via the first duct, and the cold air generated in the underfloor space can be introduced into the underfloor space via the second duct. It can be introduced to,
A ventilation fan and an outside air inlet are provided at predetermined positions on the wall of the building, and a vent is formed in the floor. The outside air introduced into the floor space from the outside air inlet through the vent is located under the floor space. Is configured to be exhausted to the atmosphere by the ventilator through the other vents,
A ventilation outlet is formed in the partition wall of the room where the ventilation fan is installed, and this ventilation outlet is closed, so that the outside air introduced into the space above the floor from the outside air inlet through the floor vent A building air-conditioning system that is designed to lead to space .
上記集熱体は屋根であり、この屋根の南側屋根面の全面に通気層が形成されたことを特徴とする請求項1に記載の建物空調システム。   The building air conditioning system according to claim 1, wherein the heat collector is a roof, and a ventilation layer is formed on the entire surface of the roof on the south side of the roof. 上記集熱体は建物の屋上または壁に設置される集熱板であり、この集熱板の全面に通気層が形成されたことを特徴とする請求項1に記載の建物空調システム。   2. The building air conditioning system according to claim 1, wherein the heat collector is a heat collecting plate installed on the roof or wall of the building, and a ventilation layer is formed on the entire surface of the heat collecting plate. 上記集熱体は、冬至に子午線を通過する太陽の太陽光に対し略直交する角度を基準として設置されたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の建物空調システム。   The building air conditioning system according to any one of claims 1 to 3, wherein the heat collector is installed on the basis of an angle substantially orthogonal to sunlight of the sun passing through the meridian at the winter solstice. 上記集熱体の通気層内に開口する第1ダクトのダクト流入口は、当該集熱体の上縁から所定距離だけ中央よりの位置に設定されたことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の建物空調システム。   5. The duct inlet of the first duct that opens into the ventilation layer of the heat collector is set at a position from the center by a predetermined distance from the upper edge of the heat collector. The building air conditioning system according to any one of the above. 上記集熱体の通気層を形成する通気層形成部材が、第1ダクトのダクト流入口へ向かう方向に配置されたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の建物空調システム。   The building air conditioning system according to any one of claims 1 to 5, wherein a ventilation layer forming member that forms the ventilation layer of the heat collector is arranged in a direction toward the duct inlet of the first duct. 上記集熱体の通気層を形成する通気層形成部材は、当該通気層内を空気が蛇行して流れるように配置されたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の建物空調システム。   The building air conditioner according to any one of claims 1 to 5, wherein the ventilation layer forming member forming the ventilation layer of the heat collector is arranged so that air snakes and flows in the ventilation layer. system. 上記第1ダクトには、第1ファンの下流側で床上空間内に開口するダクト中間排出口が、閉塞可能に設けられたことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の建物空調システム。   The building air conditioner according to any one of claims 1 to 7, wherein the first duct is provided with a duct intermediate outlet opening in the floor space on the downstream side of the first fan so as to be closed. system. 上記第1ダクト及び第2ダクトが断熱材により被覆されたことを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の建物空調システム。 The building air conditioning system according to any one of claims 1 to 8 , wherein the first duct and the second duct are covered with a heat insulating material.
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