ES2911041T3 - Sistema y método de gestión de la calidad del aire - Google Patents

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Abstract

Un sistema de gestión de la calidad del aire (100; 200; 300) que comprende: una pluralidad de aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220; 310, 320; 710, 720) asociados mutuamente; y medios de control (130) conectados a cada uno de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire y configurados para hacer un establecimiento de manera que un aparato de tratamiento de aire (110; 210; 310; 710) entre la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire tenga una prioridad de funcionamiento, en donde los medios de control (130) incluyen un módulo de recopilación de información (131) que se configura para recopilar al menos un parámetro de usuario, un parámetro de calidad del aire y un parámetro de funcionamiento de los aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220; 310, 320; 710, 720), los medios de control (130) incluyen un módulo de procesamiento de información (132) que se configura para procesar información recopilada por el módulo de recopilación de información (131) y para adquirir un resultado de procesamiento, los medios de control (130) se configuran para establecer una prioridad de funcionamiento de uno de los aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220; 310, 320; 710, 720) en función del resultado del procesamiento, caracterizado por que el aparato de tratamiento de aire (110; 210; 310; 710) que se establece para tener la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar un estado operativo por sí mismo en función del resultado del procesamiento, y simultáneamente el aparato de tratamiento de aire (110; 210; 310; 710) que tiene la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar un estado operativo de otro de los aparatos de tratamiento de aire en el sistema en función del resultado del procesamiento.

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema y método de gestión de la calidad del aire
Campo técnico
La presente invención se refiere a la gestión de la calidad del aire y se refiere en particular a un sistema de gestión de la calidad del aire y a un método de gestión de la calidad del aire.
Antecedentes de la técnica
Con la mejora de nuestra conciencia sobre la nocividad de la contaminación ambiental, cómo mejorar la calidad del aire, particularmente la calidad del aire interior, y cómo mejorar nuestro entorno de vida y de trabajo se han convertido en grandes temas.
En la vida diaria, es normal instalar un acondicionador de aire en una habitación para ajustar la temperatura interior. En virtud de la mejora del nivel de vida, existe un caso en el que la humedad o la limpieza del aire interior se ajusta mediante el uso de un aparato de tratamiento de aire auxiliar como un humidificador, un deshumidificador, un sistema de aire fresco, un ventilador de ventilación o un limpiador de aire de acuerdo con los requisitos ambientales reales. Por ejemplo, véase la Bibliografía de patentes 1 (JP 2005-121316 A). Un sistema de gestión de la calidad del aire según el preámbulo de la reivindicación 1 se describe adicionalmente en el documento de patente US2008/110187A1.
Estos diversos aparatos de tratamiento de aire normalmente funcionan de manera separada, pero surge el problema de la interferencia mutua si dos o más de ellos se usan simultáneamente.
Por ejemplo, en el caso de enfriar o calentar una habitación con un acondicionador de aire, si un sistema de aire fresco introduce aire fresco desde el exterior de la habitación, se reduce el efecto de enfriar o calentar la habitación por el acondicionador de aire, y se produce un consumo de energía inútil. Los diversos aparatos de tratamiento de aire descritos anteriormente son difíciles de compilar como un solo dispositivo debido a las limitaciones de las condiciones de uso.
Además, incluso si los diversos aparatos de tratamiento de aire descritos anteriormente se compilan como un solo dispositivo, es poco probable que se puedan satisfacer todos los requisitos de la gente en cuanto a calidad del aire adecuada para diferentes espacios en el entorno de vida.
Además, en el caso de que exista una pluralidad de habitaciones, generalmente los acondicionadores de aire se instalan individualmente para la pluralidad de habitaciones. También es un problema a resolver cómo ajustar los modos de funcionamiento de los acondicionadores de aire y aparatos auxiliares de tratamiento de aire en diferentes habitaciones para permitir el ahorro de energía mientras se satisface la comodidad del usuario.
<Problema técnico>
Un objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema de gestión de la calidad del aire que pueda adquirir un mejor efecto de gestión haciendo que cooperen los modos de funcionamiento de diversos aparatos de tratamiento de aire.
Compendio de la invención
El objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema de gestión de la calidad del aire que mejore el estado de la técnica indicado anteriormente. Este objetivo se consigue mediante el sistema de gestión de la calidad del aire según las correspondientes reivindicaciones adjuntas.
<Solución al Problema>
Con el fin de resolver el problema técnico anterior, la presente invención proporciona un sistema de gestión de la calidad del aire que incluye una pluralidad de aparatos de tratamiento de aire asociados mutuamente, y medios de control conectado a cada uno de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire y configurado para hacer ajustes de tal manera que uno el aparato de tratamiento de aire entre la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire tiene una prioridad de funcionamiento, en el que los medios de control incluyen un módulo de recopilación de información que se configura para recopilar al menos uno de un parámetro de usuario, un parámetro de calidad del aire y un parámetro de funcionamiento de los aparatos de tratamiento de aire, los medios de control incluyen un módulo de procesamiento de información que se configura para procesar información recopilada por el módulo de recopilación de información y adquirir un resultado de procesamiento, los medios de control se configuran para procesar información recopilada por el módulo de recopilación de información y adquirir un resultado de procesamiento, los medios de control se configuran para establecer una prioridad de uno de los aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento, y el aparato de tratamiento de aire que se establece para tener la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar un estado operativo de sí mismo en función del resultado del procesamiento y, simultáneamente, el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar un estado operativo de otro de los aparatos de tratamiento de aire en el sistema en función del resultado del procesamiento. Las realizaciones preferidas de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes.
Establecer la prioridad de funcionamiento en función de la calidad del aire en el entorno, el parámetro de usuario, etc. aumenta la precisión del control, y ajustar el estado operativo del aparato de tratamiento de aire de acuerdo con la prioridad de funcionamiento ayuda a garantizar la comodidad del usuario, por otro lado permite ahorro de energía y aumenta el grado de aumento de inteligencia.
Preferiblemente, se establece la prioridad de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire y se ajusta el estado operativo del aparato de tratamiento de aire en función del parámetro de usuario, el parámetro de calidad del aire y el parámetro de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire; esto hace que el control sea inteligente, aumenta la precisión del ajuste y permite satisfacer el requisito de comodidad del usuario.
Según una realización de la presente invención, el parámetro de usuario incluye uno o más de la región de ubicación del usuario, el parámetro de cuerpo vivo del usuario y el estado de actividad del usuario.
Según una realización de la presente invención, el parámetro de calidad del aire incluye al menos uno de un parámetro de temperatura del aire, un parámetro de limpieza del aire y un parámetro de humedad del aire.
Según una realización de la presente invención, la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire incluyen un aparato de tratamiento de aire de primera clase y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase, el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire, el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es uno de un aparato de aire fresco, un limpiador de aire y un ventilador de ventilación, y el parámetro de calidad del aire incluye un parámetro de temperatura del aire y un parámetro de limpieza del aire, los medios de control procesan el parámetro de calidad del aire, y el aparato de tratamiento de aire de primera clase se establece para tener una prioridad de funcionamiento en un caso en el que el resultado del procesamiento haya mostrado que un parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito y un parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, y el acondicionador de aire ajusta el estado operativo de uno de los nuevos aparato de aire, el limpiador de aire y el ventilador de ventilación según el resultado del procesamiento. El aparato de tratamiento de aire en la presente realización tiene diversos tipos; se pueden seleccionar diferentes tipos de aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento de modo que se pueda satisfacer el requisito de comodidad del usuario. En la presente realización, establecer la prioridad de funcionamiento en la presente realización del aparato de tratamiento de aire en función del parámetro de temperatura del aire interior y el parámetro de limpieza interior aumenta la precisión del control, permite ahorro de energía y hace posible satisfacer aún más los requisitos de limpieza y temperatura del aire al usuario.
Según una realización de la presente invención, la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire incluyen un aparato de tratamiento de aire de primera clase y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase, el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire, y el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es uno de un aparato de aire fresco, un limpiador de aire, un ventilador de ventilación y una máquina de humidificación y deshumidificación, el parámetro de calidad del aire incluye un parámetro de temperatura del aire, un parámetro de limpieza del aire y un parámetro de humedad del aire, los medios de control procesan el parámetro de calidad del aire, el aparato de tratamiento de aire de primera clase se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que un parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito, un parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito y un parámetro de humedad del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, y el aparato de tratamiento de aire de primera clase ajusta el estado operativo de otro de los aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento. En la presente realización, establecer la prioridad de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire en función de una consideración exhaustiva del parámetro de temperatura del aire, el parámetro de humedad y el parámetro de limpieza aumenta la precisión del control y permite ahorro de energía.
Según una realización de la presente invención, el sistema de gestión de la calidad del aire incluye tres o más aparatos de tratamiento de aire, y los medios de control, en función del resultado del procesamiento, se configuran de tal manera que un aparato de tratamiento de aire entre los tres o más aparatos de tratamiento de aire tiene una primera prioridad de funcionamiento, el aparato de tratamiento de aire que tiene la primera prioridad de funcionamiento ajusta los estados operativos de los tres o más aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento y, en función del resultado del procesamiento, hace ajustes de tal manera que otro aparato de tratamiento de aire entre los tres o más aparatos de tratamiento de aire tiene una segunda prioridad de funcionamiento, y el aparato de tratamiento de aire que tiene la segunda prioridad de funcionamiento, en función del resultado del procesamiento, ajusta el estado operativo de otro aparato de tratamiento de aire que no sea el aparato de tratamiento de aire que tiene la primera prioridad de funcionamiento entre los tres o más aparatos de tratamiento de aire. En la presente realización, ejecutar el nivel de prioridad para cada nivel para una pluralidad de aparatos de tratamiento de aire hace posible realizar el tratamiento de aire de acuerdo con la situación real, conduce a la satisfacción de los requisitos de calidad del aire por parte del usuario, aumenta la precisión del control, y permite ahorro de energía.
Según una realización de la presente invención, la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire incluyen al menos dos aparatos de tratamiento de aire que realizan tratamiento de aire en dos regiones, respectivamente, el módulo de recopilación de información recopila el parámetro de usuario que incluye al menos una región de ubicación del usuario, los medios de control procesan el parámetro de usuario y, en función del resultado del procesamiento, establecen una configuración tal que un aparato de tratamiento de aire correspondiente a la región de ubicación del usuario entre los aparatos de tratamiento de aire tiene una prioridad de funcionamiento, y el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento ajusta los estados operativos de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento. En la presente realización, el establecimiento de la prioridad de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire de acuerdo con la región de ubicación del usuario permite ahorro de energía y, al mismo tiempo, hace posible satisfacer aún más los requisitos del usuario.
Según una realización de la presente invención, en un caso en el que el resultado del procesamiento haya mostrado que uno de los aparatos de tratamiento de aire que realiza el tratamiento de aire en una región distinta de la región de ubicación del usuario es un acondicionador de aire, el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento hace el ajuste para apagar el acondicionador de aire. Esto permite ahorro de energía.
Según una realización de la presente invención, cada uno de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire incluye un módulo de transmisión y recepción de información, el módulo de transmisión y recepción de información incluye un circuito de transmisión colocado para transmitir una señal de interconexión y una señal de retroalimentación, y un circuito de recepción para recibir una señal externa, el circuito de recepción incluye un circuito de identificación de señal para identificar si la señal externa es la señal de retroalimentación o no y la señal de interconexión transmitida desde el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento, el circuito de transmisión en el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento transmite la señal de interconexión a otro de los aparatos de tratamiento de aire, y el circuito de recepción en el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento recibe la señal externa y el circuito de identificación de señal del circuito de recepción identifica si la señal externa es la señal de retroalimentación enviada desde otro aparato de tratamiento de aire o no. Esto permite la detección de una señal de retroalimentación mediante la identificación de la señal y asegura que el aparato de tratamiento de aire funcione de conformidad con un proceso prescrito.
Según una realización de la presente invención, el circuito de identificación de señal en el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento se conecta además al circuito de transmisión en el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento y recibe la señal de interconexión, y el circuito de identificación de señal compara la señal externa y la señal de interconexión, y en caso de que la señal externa coincida con la señal de interconexión, determina que la señal externa es la señal de retroalimentación, y en caso de que la señal externa no coincida con la señal de interconexión, determina que la señal externa no es la señal de retroalimentación. Esto permite la detección de una señal de retroalimentación mediante la identificación de la señal y asegura que el aparato de tratamiento de aire funcione de conformidad con un proceso prescrito.
Según una realización de la presente invención, el circuito de identificación de señal en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento establece una señal prescrita por adelantado, el circuito de identificación de señal compara la señal externa y la señal prescrita, y en un caso en el que la señal externa coincide con la señal prescrita, determina que la señal externa es la señal de retroalimentación y, en caso de que la señal externa no coincida con la señal prescrita, determina que la señal externa no es la señal de retroalimentación.
Según una realización de la presente invención, el circuito de identificación de señal en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento se conecta a los medios de control y emite un resultado de identificación, y los medios de control, en función del resultado de identificación, mandan al circuito de transmisión en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento que retransmita o no la señal de interconexión.
Según una realización de la presente invención, los medios de control ejecutan un proceso de control y proporcionan la señal de interconexión al módulo de transmisión y recepción de información en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento, y en un caso en el que la señal externa es la señal de retroalimentación, los medios de control ejecutan continuamente el proceso de control y, por lo tanto, mandan al circuito de transmisión en el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento para que transmita otra señal de interconexión, y en el caso en que la señal externa no sea la señal de retroalimentación, los medios de control manda al circuito de transmisión que retransmita la señal de interconexión. La identificación de señal permite evaluar si una señal de interconexión se ha transmitido con éxito o no.
Según una realización de la presente invención, hay un tiempo de espera entre dos tiempos adyacentes de transmisión de señales de interconexión enviadas por el circuito de transmisión en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento. Esto permite evitar que se produzca una colisión entre dos tiempos de transmisión de señales de interconexión.
En comparación con la tecnología convencional, en el sistema de gestión de la calidad del aire según la presente invención, un aparato de tratamiento de aire que se establece para tener una prioridad de funcionamiento puede ajustar el estado operativo de sí mismo y los estados operativos de otros aparatos de tratamiento en función de un resultado del procesamiento de la información y, por lo tanto, permite ahorro de energía al tiempo que garantiza la comodidad del usuario, por otro lado, ayuda a prolongar la vida útil de los aparatos de tratamiento de aire y sus componentes, es ventajoso para aumentar la precisión del control y eleva el grado de aumento de inteligencia.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 es un diagrama de bloques de configuración de un sistema de gestión de la calidad del aire según una primera realización de la presente invención.
La FIG. 2 es un diagrama de bloques de configuración de un sistema de gestión de la calidad del aire según una segunda realización de la presente invención.
La FIG. 3 es un diagrama de bloques de configuración de un sistema de gestión de la calidad del aire según una tercera realización de la presente invención.
La FIG. 4 es un diagrama de flujo de un método de gestión de la calidad del aire según la primera realización de la presente invención.
La FIG. 5 muestra una realización del método de gestión de la calidad del aire según la presente invención.
La FIG. 6 muestra otra realización del método de gestión de la calidad del aire según la presente invención.
La FIG. 7 muestra un entorno de implementación interactiva de señales según una realización de la presente invención.
La FIG. 8 muestra un curso interactivo de aparatos de tratamiento de aire según una realización de la presente invención.
La FIG. 9 muestra otro curso interactivo de aparatos de tratamiento de aire según una realización de la presente invención.
La FIG. 10 es un diagrama de configuración de un módulo de transmisión y recepción de información según una realización de la presente invención.
La FIG. 11 es un diagrama de configuración de un módulo de transmisión y recepción de información según otra realización de la presente invención.
La FIG. 12 muestra todavía otro curso interactivo de aparatos de tratamiento de aire según una realización de la presente invención.
Descripción de realizaciones
Para facilitar la comprensión del objeto, las características y las ventajas mencionadas anteriormente de la presente invención, ahora se describirán en detalle realizaciones específicas de la presente invención, con los dibujos adjuntos vinculados.
La siguiente descripción muestra una pluralidad de detalles específicos para que la presente invención se entienda suficientemente; sin embargo, la presente invención puede ser implementada por otros sistemas además de los de la siguiente descripción; por lo tanto, la presente divulgación no está limitada por las realizaciones específicas de la siguiente divulgación.
Como se muestra en la presente solicitud y el alcance de las reivindicaciones, en los contextos anteriores y siguientes, palabras como "uno", "un tipo" y/o "el" no muestran necesariamente el singular pero pueden mostrar el plural, excepto que los casos excepcionales se presenten con claridad. En general, "incluir" y "contener", que son términos, muestran solo que se incluye una etapa y un elemento ya etiquetados claramente; la etapa y el elemento no constituyen una disposición exclusiva, y el método o el equipo pueden incluir otras etapas o elementos.
El sistema de gestión de la calidad del aire interior y el método de gestión de la calidad del aire interior descritos en una realización de la presente invención pueden ajustar los modos de funcionamiento de una pluralidad de tipos de aparatos de tratamiento del aire y, por lo tanto, hacen posible satisfacer los requisitos de calidad del aire del usuario para diferentes espacios, y permiten ahorro de energía.
La FIG. 1 es un diagrama de bloques de configuración de un sistema de gestión de la calidad del aire según una primera realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 1, un sistema de gestión de la calidad del aire 100 en la presente realización incluye un aparato de tratamiento de aire 110, un aparato de tratamiento de aire 120 y medios de control 130. El aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 pueden ser una pluralidad de tipos de aparatos, cada uno capaz de ajustar la temperatura, la humedad, la limpieza o la circulación del aire, y puede incluir un acondicionador de aire, un aparato de aire fresco, un limpiador de aire, una campana extractora, un ventilador de ventilación, una máquina de humidificación y deshumidificación, etc., pero no se limitan a estos. La FIG. 1 muestra dos aparatos de tratamiento de aire como ejemplo, pero también se entenderá que el número de aparatos de tratamiento de aire puede ser mayor. El aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 se vinculan mutuamente. En al menos un modo, el aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 funcionan en cooperación mutua. Se entenderá que el sistema de gestión de la calidad del aire 100 puede tener otro modo en el que el aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 funcionan mutuamente por separado. El aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 pueden ser el mismo tipo de aparato de tratamiento de aire, o pueden ser diferentes tipos de aparatos de tratamiento de aire. Además, el aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 se pueden proporcionar en la misma región en un espacio que se va a ajustar, o se pueden proporcionar en diferentes regiones en un espacio que se va a ajustar.
En términos de los contextos anteriores y siguientes de la presente invención, el espacio que se va a ajustar puede ser una región interior, o puede ser una región semiabierta o una región exterior.
Los medios de control 130 se pueden proporcionar en el aparato de tratamiento de aire 110, se pueden proporcionar en el aparato de tratamiento de aire 120 o se pueden proporcionar por separado. En el caso de que los medios de control 130 se proporcionen por separado, los medios de control 130 se pueden ubicar en una posición arbitraria en el espacio que se va a ajustar. En su lugar, cada aparato de tratamiento de aire puede incluir medios de control distribuidos. Estos medios de control distribuido son interactivos y constituyen los medios de control 130 en la presente realización.
Los medios de control 130 se conectan a cada uno del aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120. El sistema de conexión entre los medios de control 130 y cada uno del aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 puede ser un sistema cableado o un sistema inalámbrico. El sistema cableado incluye el uso de un cable metálico, un cable de fibra óptica, un cable híbrido, una interfaz, etc., o puede incluir una combinación arbitraria del uso de los mismos. El sistema inalámbrico incluye el uso de una red de área local (LAN), una red de área amplia (WAN), Bluetooth, ZigBee, etc., o puede incluir una combinación arbitraria del uso de los mismos. Ejemplos de los medios de control 130 incluyen un control remoto, un control remoto con cable, un terminal inteligente y similares.
El aparato de tratamiento de aire 110 puede incluir un módulo de transmisión y recepción de información 111 para transmitir y recibir información. El aparato de tratamiento de aire 120 puede incluir un módulo de transmisión y recepción de información 121 para transmitir y recibir información.
En términos de los contextos anteriores y siguientes de la presente invención, los medios de control se configuran para realizar una configuración tal que uno de los aparatos de tratamiento de aire 110 y 120 tenga prioridad de funcionamiento. Entonces, el usuario controla el aparato de tratamiento de aire que se establece para tener una prioridad de funcionamiento; por otro lado, otros aparatos de tratamiento de aire que no tienen prioridad de funcionamiento deben recibir una orden enviada desde el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento.
En términos de los contextos anteriores y siguientes de la presente invención, la prioridad de funcionamiento puede dividirse en una pluralidad de niveles. Cada uno de los aparatos de tratamiento de aire 110 y 120 puede tener diferentes niveles de prioridad de funcionamiento en términos de funcionamiento. En una situación posterior a que los niveles de prioridad de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 sean establecidos por los medios de control, a medida que aumenta el nivel de prioridad de funcionamiento, aumenta la independencia en cuanto al funcionamiento del aparato de tratamiento de aire; por otro lado, a medida que disminuye el nivel de prioridad de funcionamiento, disminuye la independencia en cuanto al funcionamiento del aparato de tratamiento de aire, y el aparato de tratamiento de aire se ve más obligado a colaborar con el funcionamiento de otros aparatos de tratamiento de aire. Por ejemplo, se supone que una primera prioridad de funcionamiento es mayor que una segunda prioridad de funcionamiento. La primera prioridad de funcionamiento puede ser controlada solo por el usuario y no es controlada por la segunda prioridad de funcionamiento; por otro lado, el funcionamiento de la segunda prioridad de funcionamiento es controlado tanto por el usuario como por la primera prioridad de funcionamiento. Lo siguiente usa analogías basadas en esto.
En una realización, puede permitirse el establecimiento manual por parte del usuario de una prioridad de funcionamiento o un nivel de prioridad de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire.
Los medios de control 130 se pueden usar para realizar ajustes de manera que uno del aparato de tratamiento de aire 110 y el aparato de tratamiento de aire 120 tenga prioridad de funcionamiento. Más específicamente, los medios de control 130 pueden incluir un módulo de recopilación de información 131 y un módulo de procesamiento de información 132. El módulo de recopilación de información 131 puede recopilar al menos uno de un parámetro de usuario, un parámetro de calidad del aire, un parámetro de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire 110, y un parámetro de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire 120.
El módulo de procesamiento de información 132 procesa los parámetros recopilados y adquiere un resultado de procesamiento, y establece la prioridad de funcionamiento de uno de los aparatos de tratamiento de aire 110 y 120 en función del resultado del procesamiento. La estructura interna de los medios de control 130 es solo un ejemplo, y se entenderá que cualesquiera medios de control 130 capaces de lograr las funciones de recopilación de información y procesamiento de información cae dentro del alcance de implementación de la presente divulgación.
Un aparato de tratamiento de aire que se establece para tener una prioridad de funcionamiento ajusta el estado operativo de sí mismo en función del resultado del procesamiento mencionado anteriormente, y simultáneamente el aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento ajusta los estados operativos de otros aparatos de tratamiento de aire en el sistema 100 en función del resultado del procesamiento mencionado anteriormente. A continuación, el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento se denomina aparato de tratamiento principal, y otros aparatos de tratamiento de aire son aparatos de tratamiento auxiliar.
En la presente realización, un aparato de tratamiento principal que se establece para tener una prioridad de funcionamiento puede ajustar el estado operativo de sí mismo y los estados operativos de los aparatos de tratamiento auxiliares en función del resultado del procesamiento de la información y, por lo tanto, permite ahorro de energía al tiempo que garantiza la comodidad del usuario, y por otro lado ayuda a prolongar la vida útil de los aparatos de tratamiento de aire y sus componentes.
La FIG. 4 es un diagrama de flujo de un método de gestión de la calidad del aire según la primera realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 1 y la FIG. 4, el módulo de recopilación de información 131 puede ejecutar al menos una de las manipulaciones 41 a 43 para recopilar al menos una de la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior, la temperatura exterior y la limpieza exterior, y el parámetro de funcionamiento de cada aparato de tratamiento. El módulo de procesamiento de información 132 puede, en la manipulación 44, analizar si la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior están dentro de intervalos de temperatura, humedad y limpieza cómodos para el cuerpo humano o no, y calcular la diferencia entre la temperatura interior temperatura y la temperatura exterior y la diferencia entre la limpieza exterior y una limpieza prescrita. El módulo de procesamiento de información 132 puede proporcionar el resultado del procesamiento al aparato de tratamiento principal. En la manipulación 45, el aparato de tratamiento principal puede, en función del resultado del análisis, ajustar el modo operativo del mismo y los modos operativos de los aparatos de tratamiento auxiliares. Por lo tanto, en la presente realización, el aparato de tratamiento principal, que es un aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento, se configura analizando exhaustivamente la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior, la temperatura exterior y la limpieza exterior, y el parámetro de funcionamiento de cada aparato de tratamiento, y el modo operativo de cada aparato de tratamiento de aire es ajustado por el aparato de tratamiento principal. De este modo, la temperatura, la humedad y la limpieza del aire en el espacio que se va a ajustar se pueden ajustar de manera integral, y se permite ahorro de energía mientras se asegura la comodidad del usuario. Además, el aparato de tratamiento principal puede, en función del resultado del análisis, ajustar el modo operativo de sí mismo y los modos operativos de los aparatos de tratamiento auxiliares, y no es necesario que el usuario configure el estado operativo o el parámetro de funcionamiento de cada aparato de tratamiento de aire por parte del usuario; así, se ayuda a mejorar la comodidad de manipulación por parte del usuario, y se eleva el grado de aumento de inteligencia.
En términos de los contextos anteriores y siguientes de la presente invención, el parámetro de usuario puede incluir uno o más de la región de ubicación del usuario, el parámetro de cuerpo vivo del usuario y el estado de actividad del usuario. Desde el ángulo de la región, el parámetro de calidad del aire puede incluir al menos uno de un parámetro de calidad del aire interior y un parámetro de calidad del aire exterior. Desde el ángulo del tipo, el parámetro de calidad del aire puede incluir un parámetro de limpieza del aire, y el parámetro de limpieza del aire puede incluir al menos uno de la concentración de CO2, la concentración de PM 2.5, la concentración de formaldehído, humo y un olor desagradable. El parámetro de funcionamiento del aparato de tratamiento de aire puede incluir al menos uno entre el modo de funcionamiento, la frecuencia del compresor, la temperatura de envío de aire, el caudal de aire y el número de revoluciones del ventilador.
Un ejemplo del módulo de recopilación de información 131 puede ser una combinación de diversos sensores y un medio de comunicación. Los sensores pueden incluir, por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de PM 2,5, un sensor de CO2, un sensor de formaldehído, un sensor de SOX y similares. Los medios de comunicación pueden incluir, por ejemplo, un medio de comunicación Bluetooth, un medio de comunicación WIFI y similares.
A continuación se mostrarán algunas realizaciones de la presente invención.
El aparato de tratamiento de aire puede incluir un aparato de tratamiento de aire de primera clase y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase.
En una realización, el aparato de tratamiento de aire de primera clase (por ejemplo, el aparato de tratamiento de aire 110) es un acondicionador de aire y se usa para ajustar la temperatura del espacio que se va a ajustar. El aparato de tratamiento de aire de segunda clase (por ejemplo, el aparato de tratamiento de aire 120) es un aparato que introduce aire fresco exterior, genera aire fresco o descarga aire sucio interior y es, por ejemplo, un aparato de aire fresco, un limpiador de aire, un ventilador de ventilación, o similar.
El parámetro de calidad del aire recopilado por el módulo de recopilación de información 131 de los medios de control 130 puede incluir un parámetro de calidad del aire interior y un parámetro de calidad del aire exterior, y cada uno del parámetro de calidad del aire interior y el parámetro de calidad del aire exterior puede incluir un parámetro de temperatura del aire y un parámetro de limpieza del aire. El parámetro de calidad del aire se proporciona al módulo de procesamiento de información 132, para su procesamiento. En el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito y el parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, el acondicionador de aire se establece para tener la primera prioridad de funcionamiento; en el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que la limpieza del aire exterior está fuera del intervalo de un umbral prescrito, el aparato de aire fresco, el limpiador de aire o el ventilador de ventilación se establecen para tener una prioridad de funcionamiento. Aquí, el aparato de tratamiento de aire que tiene prioridad de funcionamiento se denomina aparato de tratamiento principal, y el aparato de tratamiento de aire que no tiene prioridad de funcionamiento o que tiene un nivel más bajo de prioridad de funcionamiento (por ejemplo, una segunda prioridad de funcionamiento, una tercera prioridad de funcionamiento, o similares) es como un aparato de tratamiento auxiliar. El aparato de tratamiento principal puede ser controlado por el usuario; por otro lado, el aparato de tratamiento auxiliar es controlado por el usuario y además recibe ajuste por parte del aparato de tratamiento principal. Por el contrario, el aparato de tratamiento principal no recibe ajuste por parte del aparato de tratamiento auxiliar.
Por ejemplo, cuando se establece un acondicionador de aire como aparato de tratamiento principal y un limpiador de aire como aparato de tratamiento auxiliar, se emplea un modo de purificación habitual en el limpiador de aire para satisfacer el requisito de ahorro de energía.
En el caso de que los medios de control 130 hayan detectado que la concentración de contaminantes provocados por el tabaco, etc. en la habitación ha alcanzado un valor límite, el limpiador de aire se cambia como aparato de tratamiento principal, y el modo operativo del limpiador de aire se cambia a un modo de purificación fuerte. Al cambiar el aparato de tratamiento principal de acuerdo con la situación del cambio de calidad del aire en el espacio que se va a ajustar, no solo se puede mejorar eficientemente la calidad del aire en el espacio que se va a ajustar, sino que también se puede lograr ahorro de energía.
Además, por ejemplo, como se muestra en un ejemplo del método de gestión de la calidad del aire según la presente divulgación mostrado en la FIG. 5, un acondicionador de aire se establece como un aparato de tratamiento principal y un aparato de aire fresco se establece como un aparato de tratamiento auxiliar en la manipulación 50. El módulo de recopilación de información 131 puede ejecutar al menos una de las manipulaciones 51 a 53 para recopilar al menos uno de la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior, la temperatura exterior y la limpieza exterior, y el parámetro de funcionamiento de cada aparato de tratamiento de aire. El módulo de procesamiento de información 132 puede, en la manipulación 54, analizar si la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior están dentro de intervalos de temperatura, humedad y limpieza cómodos para el cuerpo humano o no, y calcular la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior y la diferencia entre la limpieza exterior y una limpieza prescrita. El módulo de procesamiento de información 132 puede proporcionar el resultado del procesamiento al aparato de tratamiento principal. Si la concentración de CO2 en el espacio que se va a ajustar está fuera de un intervalo de concentración cómodo para el cuerpo humano, es necesario descargar el aire sucio en la habitación e introducir aire fresco desde el exterior de la habitación.
En este momento, en la manipulación 55 a 60, el acondicionador de aire ajusta el estado operativo del aparato de aire fresco de acuerdo con el funcionamiento del propio acondicionador de aire. En el caso de que en la manipulación 55 se evalúe que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior está dentro del intervalo de un umbral prescrito, el acondicionador de aire permite la introducción de aire fresco desde el aparato de aire fresco en la habitación en la manipulación 56, y puede, de acuerdo con la situación real, ajustar la tasa de flujo de aire a la que se introduce aire fresco. En el caso de que en la manipulación 55 se evalúe que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior está fuera del intervalo de un umbral prescrito, el acondicionador de aire prohíbe la introducción de aire fresco desde el aparato de aire fresco en la manipulación 57 y evita la reducción de la comodidad debido a la temperatura interior. Sin embargo, en este momento, el aparato de aire fresco puede usar un modo de circuito interno para purificar el aire interior para ajustar la limpieza del aire. De ese modo, se pueden satisfacer tanto el requisito de temperatura como el requisito de limpieza, y se permite ahorro de energía. Alternativamente, en el caso de que se evalúe en la manipulación 58 que la limpieza del aire exterior (por ejemplo, el valor de concentración de PM 2,5) está dentro del intervalo de un umbral prescrito, el acondicionador de aire permite la introducción de aire fresco desde el aparato de aire fresco en la habitación en la manipulación 59; por otro lado, en caso de que se evalúe que la limpieza del aire exterior (por ejemplo, el valor de concentración de PM 2,5) está fuera del intervalo de un umbral prescrito, el acondicionador de aire prohíbe la introducción de aire fresco desde el aparato de aire fresco en la manipulación 60, pero en este momento el aparato de aire fresco puede usar un modo de circuito interno para purificar el aire interior para ajustar la limpieza del aire. Si es necesario introducir aire fresco o no, se evalúa en función de la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior, o el parámetro de limpieza del aire exterior, y es posible, mientras se satisfacen los requisitos de temperatura y limpieza del aire, evitar problemas como resultado de la introducción de aire fresco desde el aparato de aire fresco en el caso de que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior sea demasiado grande o la reducción de la vida útil del aparato de aire fresco como resultado de la introducción de aire fresco en el caso en que la limpieza del aire exterior no sea buena.
De manera similar, en el caso de que los medios de control 130 hayan detectado que la concentración de contaminantes en el interior ha alcanzado un valor límite, los medios de control 130 cambian el aparato de aire fresco a un aparato de tratamiento principal y el acondicionador de aire a un aparato de tratamiento auxiliar, y cambian el modo operativo del aparato de aire fresco a un modo de emisión de aire o un modo de ventilación. En el caso de que el modo operativo del aparato de aire fresco sea el modo de ventilación, el acondicionador de aire puede ajustar la cantidad de ajuste de temperatura en función del caudal de aire fresco introducido.
Después de configurar el acondicionador de aire como aparato de tratamiento principal, se asigna una prioridad al modo operativo del acondicionador de aire y el parámetro de funcionamiento del aparato de tratamiento auxiliar se ajusta en función del parámetro de funcionamiento del acondicionador de aire. El acondicionador de aire puede transmitir una señal de interconexión para ajustar el parámetro de funcionamiento del aparato de tratamiento auxiliar al aparato de tratamiento auxiliar comunicándose con el módulo de transmisión y recepción de información del aparato de tratamiento auxiliar a través del módulo de transmisión y recepción de información del propio acondicionador de aire.
En el caso de que los medios de control 130 se compongan de medios de tratamiento distribuido en una pluralidad de aparatos de tratamiento de aire instalados, los medios de control distribuidos en un aparato de tratamiento principal son medios de control prácticos, y los medios de control distribuidos en un aparato de tratamiento auxiliar no actúan.
En el caso de que el aparato de tratamiento de aire 110 sea un acondicionador de aire y el aparato de tratamiento de aire 120 sea un aparato de aire fresco, un limpiador de aire o un ventilador de ventilación, se puede proporcionar un aparato de tratamiento principal de acuerdo con la temporada. Por ejemplo, cuando llega el invierno o el verano, el aire acondicionado se configura como aparato de tratamiento principal; cuando llega la primavera o el otoño, el limpiador de aire se establece como aparato de tratamiento principal. El estado operativo del acondicionador de aire puede incluir la frecuencia del compresor, la temperatura de envío de aire, la velocidad del flujo de aire, el número de revoluciones del ventilador, etc. El estado operativo del limpiador de aire puede incluir el cambio de modo (por ejemplo, un nuevo modo de aire, un modo de circuito interno, un modo de emisión de aire, etc.), la cantidad de aire fresco introducido, la cantidad de aire emitido, el número de revoluciones del ventilador, el grado de apertura de válvula, etc. El aparato de tratamiento según la temporada ayuda a lograr ahorro de energía y también ayuda a prolongar la vida útil del aparato de tratamiento de aire.
En otro ejemplo, el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire, y el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es un aparato de aire fresco, un limpiador de aire, un ventilador de ventilación y una máquina de humidificación y deshumidificación. El parámetro de calidad del aire incluye un parámetro de temperatura del aire y un parámetro de humedad del aire en consecuencia. Los medios de control 130 procesan el parámetro de calidad del aire; en el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito, el parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito y el parámetro de humedad del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, el acondicionador de aire se establece de modo que como para tener una prioridad de funcionamiento. Es decir, en este momento, el acondicionador de aire es un aparato de tratamiento principal, y el aparato de aire fresco, el limpiador de aire, el ventilador o la máquina de humidificación y deshumidificación es un aparato de tratamiento auxiliar. Un experto en la técnica puede decidir sobre el establecimiento del nivel de prioridad de funcionamiento en otros casos de acuerdo con la necesidad práctica. En este documento, se omite una descripción.
Además, según otra realización, el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire y el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es un aparato de aire fresco y un ventilador de ventilación. Los medios de control 130 procesan el parámetro de calidad del aire interior y el parámetro de calidad del aire exterior, el acondicionador de aire se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que existe una diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior mayor que un umbral prescrito, uno de los aparatos de aire fresco y el ventilador de ventilación se establecen para tener una prioridad de funcionamiento en el caso en que el resultado del procesamiento haya mostrado que la limpieza del aire interior está fuera de un intervalo prescrito y la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior es menor que un umbral prescrito, y el aire acondicionado se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior es mayor que un umbral prescrito y la limpieza del aire interior está fuera del intervalo de un umbral prescrito.
En otro ejemplo más, el aparato de tratamiento de aire 110 se instala en una primera región y el aparato de tratamiento de aire 120 se instala en una segunda región. El módulo de recopilación de información 131 de los medios de control 130 puede recopilar un parámetro de usuario que incluye al menos la región de ubicación del usuario. El parámetro de usuario se proporciona al módulo de procesamiento de información 132, para su procesamiento. En el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el usuario está en la primera región, el aparato de tratamiento de aire 110 correspondiente a la primera región se establece para tener una prioridad de funcionamiento; en el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el usuario está en la segunda región, el aparato de tratamiento de aire 120 correspondiente a la segunda región se establece para tener una prioridad de funcionamiento. En el caso de que el resultado del procesamiento haya demostrado que el aparato de tratamiento de aire que realiza el tratamiento de aire en una región distinta de la región de ubicación del usuario es un acondicionador de aire, el aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento realiza ajustes para apagar el acondicionador de aire. Por ejemplo, en el caso de que se detecte que el usuario se ha movido de la habitación A a la habitación B, el aparato de tratamiento principal se cambia del aparato de tratamiento de aire 110 de la habitación A al aparato de tratamiento de aire 120 de la habitación B En este ejemplo, el módulo de recopilación de información 131 puede ser un sensor de detección de cuerpo humano, un aparato portátil o similar.
En la presente realización, la primera región y la segunda región pueden ser habitaciones diferentes relativamente independientes en el espacio que se va a ajustar, o pueden ser diferentes regiones comunicadas en el espacio que se va a ajustar. El aparato de tratamiento principal, que es un aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento, se configura de acuerdo con la región de ubicación del usuario, y el estado de funcionamiento de cada aparato de tratamiento de aire se ajusta mediante el aparato de tratamiento principal. Por lo tanto, no solo se puede ajustar la calidad del aire de la región de ubicación del usuario de modo que se puedan satisfacer los requisitos de comodidad del usuario, sino que también se puede ajustar un aparato de tratamiento de aire en una región vacía distinta de la región de ubicación del usuario. Como se ha descrito anteriormente, en el caso de que el usuario se haya movido de la habitación A a la habitación B, el aparato de tratamiento principal se cambia del aparato de tratamiento de aire 110 de la habitación A al aparato de tratamiento de aire 120 de la habitación B, y el aparato de tratamiento de aire 120 vuelve capaz de ajustar el estado operativo del aparato de tratamiento de aire 110. En el caso de que el aparato de tratamiento de aire 110 sea un acondicionador de aire, el aparato de tratamiento de aire 120 puede hacer ajustes para apagar el aparato de tratamiento de aire 110. En el caso de que el aparato de tratamiento de aire 110 sea un limpiador de aire y existan requisitos para la limpieza del aire de la habitación A aunque el usuario no esté en la habitación A, el aparato de tratamiento de aire 120 ajusta el modo operativo del limpiador de aire en función del parámetro de limpieza del aire de la habitación A, y por lo tanto puede satisfacer los requisitos de limpieza del aire de la habitación A por parte del usuario y además puede satisfacer los requisitos del usuario de la calidad del aire de todo el espacio que se va a ajustar.
Además, la región de usuario puede incluir una tercera región o aún más regiones. Los ajustes de los estados operativos de los aparatos de tratamiento de aire en la región de ubicación del usuario y otras regiones permiten satisfacer los requisitos de calidad del aire de la zona de ubicación del usuario y mejorar la calidad del aire de todo el espacio que se va a ajustar.
En otro ejemplo más, el módulo de recopilación de información 131 puede recopilar además el parámetro de cuerpo vivo del usuario o el estado de actividad del usuario, el módulo de procesamiento de información 132 puede procesar el parámetro de cuerpo vivo o el estado de actividad del usuario, y el aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento puede ajustar el estado operativo de sí mismo en función del resultado del procesamiento y ajustar simultáneamente los estados operativos de otros aparatos de tratamiento de aire en el sistema en función del resultado del procesamiento. Por ejemplo, en el caso de que un acondicionador de aire sea un aparato de tratamiento principal que tenga una prioridad de funcionamiento y un aparato de aire fresco sea un aparato de tratamiento auxiliar, si el módulo de recopilación de información 131 ha detectado que la temperatura corporal del usuario es inferior a un valor normal, el acondicionador de aire puede elevar la temperatura del aire emitido y también puede ajustar el aparato de aire fresco para reducir la cantidad de aire fresco introducido. Alternativamente, en el caso de que el módulo de recopilación de información 131 haya detectado que la temperatura corporal del usuario es superior a un valor normal, el acondicionador de aire puede reducir la temperatura del aire emitido y también puede ajustar el aparato de aire fres
recopilación de información 131 haya detectado que el usuario está en movimiento (por ejemplo, está corriendo), el acondicionador de aire puede reducir la temperatura del aire emitido y también puede ajustar el aparato de aire fresco para aumentar la cantidad de aire fresco introducido. Por lo tanto, se pueden satisfacer los requisitos de calidad del aire por parte del usuario en estados específicos.
La FIG. 2 es un diagrama de bloques de configuración de un sistema de gestión de la calidad del aire según una segunda realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 2, un sistema de gestión de la calidad del aire 200 en la presente realización puede incluir un aparato de tratamiento de aire 210a, aparatos de tratamiento de aire 220a a 220c y los medios de control 130. El punto de diferencia con la realización anterior es que hay cuatro aparatos de tratamiento de aire 220. Cada uno de los aparatos de tratamiento de aire 210a y 220a a 220c puede seleccionarse entre diversos tipos de aparatos, cada uno capaz de ajustar la temperatura, la humedad, la limpieza o la circulación del aire. Los ejemplos incluyen un acondicionador de aire, un aparato de aire fresco, un limpiador de aire, una campana extractora, un ventilador de ventilación, una máquina de humidificación y deshumidificación, y similares. Los componentes de la presente realización son casi los mismos que los de la realización anterior; por lo tanto, en este documento, no se desarrollan detalles de ellos.
Ahora se mostrarán ejemplos de aplicación de la presente realización.
El aparato de tratamiento de aire puede incluir un aparato de tratamiento de aire de primera clase 210 y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase 220.
En una realización, el aparato de tratamiento de aire de primera clase 210 es un acondicionador de aire 210a, y se usa para ajustar la temperatura del espacio que se va a ajustar. El aparato de tratamiento de aire de segunda clase 220 es un aparato que introduce aire fresco exterior, genera aire fresco o descarga aire sucio interior y es, por ejemplo, un limpiador de aire 220a, una campana extractora 220b o similar.
El parámetro de calidad del aire recopilado por el módulo de recopilación de información 131 de los medios de control 130 puede incluir un parámetro de calidad del aire interior y un parámetro de calidad del aire exterior, y cada uno de los parámetros de calidad del aire interior y el parámetro de calidad del aire exterior puede incluir una señal de temperatura del aire y una señal de limpieza del aire. El parámetro de calidad del aire se proporciona al módulo de procesamiento de información 132, para su procesamiento. En caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito y el parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, el acondicionador de aire 210a se establece para tener una prioridad de funcionamiento; en el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que la limpieza del aire exterior está fuera del intervalo de un umbral prescrito y el parámetro de temperatura del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, el limpiador de aire 220a se establece para tener una prioridad de funcionamiento; en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que la concentración de humo en el interior está fuera de un intervalo de umbral prescrito, la campana extractora se establece para tener una prioridad de funcionamiento. De este modo, se asegura que la calidad del aire en todo el espacio que se va a ajustar satisfaga los requisitos del usuario.
De acuerdo con otra realización, el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire 210a y el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es uno de los limpiadores de aire 220a (o un aparato de aire fresco o un ventilador de ventilación). Los medios de control 130 procesan el parámetro de calidad del aire interior y el parámetro de calidad del aire exterior, el acondicionador de aire 210a se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior es mayor que un umbral prescrito, uno de los limpiadores de aire 220a (o el aparato de aire fresco o el ventilador) se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya demostrado que la limpieza del aire interior está fuera de un intervalo prescrito y la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior es menor que un umbral prescrito, y el acondicionador de aire se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior es mayor que un umbral prescrito y la limpieza del aire interior está fuera del intervalo de un umbral prescrito.
Se entenderá que las prioridades de funcionamiento mencionadas anteriormente son solo ejemplos. En otro ejemplo, se pueden proporcionar aparatos de tratamiento de aire de manera que se proporcione un aparato de tratamiento de aire que tenga una segunda prioridad de funcionamiento (por ejemplo, un segundo aparato de tratamiento de aire), el estado operativo del aparato de tratamiento de aire que tenga la segunda prioridad de funcionamiento se ajuste mediante un aparato de tratamiento de aire que tiene una primera prioridad de funcionamiento, el estado operativo de otro aparato de tratamiento de aire (por ejemplo, un tercer aparato de tratamiento de aire) es ajustado por el aparato de tratamiento de aire que tiene la segunda prioridad de funcionamiento, y el otro aparato de tratamiento de aire puede tener una tercera prioridad de funcionamiento.
Por ejemplo, si una campana extractora 220b se configura como un aparato de tratamiento de aire que tiene una primera prioridad de funcionamiento, se hace que un limpiador de aire tenga una segunda prioridad de funcionamiento y un acondicionador de aire tenga una tercera prioridad de funcionamiento. En este caso, la campana extractora 220b puede ajustar los estados operativos de sí misma, del acondicionador de aire y del limpiador de aire. Por ejemplo, la cantidad de aire fresco introducido desde un limpiador de aire 220a y la cantidad de aire emitido se pueden ajustar (ajustando el número de revoluciones del ventilador, el grado de apertura de la válvula, etc.) de acuerdo con los cambios en la concentración de humo y la temperatura interior, se puede garantizar el equilibrio de la presión del aire interior y se puede ajustar la cantidad de ajuste de temperatura del acondicionador de aire 210a en función de la cantidad de aire fresco introducido. El limpiador de aire también puede ajustar la cantidad de ajuste de temperatura del acondicionador de aire según los cambios en la concentración de humo y la temperatura interior, y la cantidad de aire fresco introducido. El establecimiento de diferentes niveles de prioridad de funcionamiento hace posible ajustar los estados operativos de los aparatos de tratamiento de aire de acuerdo con la situación real y aumentar la precisión del control.
En otro ejemplo, el aparato de tratamiento de aire 210 es un acondicionador de aire 210a, y se usa para ajustar la temperatura del espacio que se va a ajustar. El aparato de tratamiento de aire 220 es un aparato para generar aire fresco o ajustar la humedad y es, por ejemplo, un limpiador de aire 220a o una máquina de humidificación y deshumidificación 220c. Como se muestra en un ejemplo del método de gestión de la calidad del aire según la presente divulgación mostrado en la FIG. 6, el acondicionador de aire 210a se configura como un aparato de tratamiento principal y el limpiador de aire 220a y la máquina de humidificación y deshumidificación 220c se establecen como un aparato de tratamiento auxiliar en la manipulación 61. El módulo de recopilación de información 131 puede ejecutar al menos una de las manipulaciones 61 para 63 para recopilar al menos uno de la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior, la temperatura exterior y la limpieza exterior, y el parámetro de funcionamiento de cada aparato de tratamiento de aire. El módulo de procesamiento de información 132 puede, en la manipulación 64, analizar si la temperatura interior, la humedad interior y la limpieza interior están dentro de intervalos de temperatura, humedad y limpieza cómodos para el cuerpo humano o no, y calcular la diferencia entre la temperatura interior temperatura y la temperatura exterior y la diferencia entre la limpieza exterior y una limpieza prescrita. El módulo de procesamiento de información 132 puede proporcionar el resultado del procesamiento al acondicionador de aire 210a. En el caso de que la humedad de la región de ubicación de la máquina de humidificación y deshumidificación 220c haya excedido (ha llegado a ser más alta o más baja que) un intervalo de humedad cómodo para el cuerpo humano, en la manipulación 66, el acondicionador de aire 210a transmite una orden a la máquina de humidificación y deshumidificación 220c, y la máquina de humidificación y deshumidificación 220c ajusta la humedad de su región de ubicación de modo que la humedad pueda satisfacer los requisitos de comodidad del cuerpo humano. En el caso de que la limpieza de todo el espacio que se va a ajustar sea baja, por ejemplo en el caso de que la concentración de CO2 sea alta, en la manipulación 67 se transmite al limpiador de aire una orden de emisión de aire o una orden de envío de aire y emisión de aire 220a de modo que la limpieza en el espacio que se va a ajustar pueda satisfacer los requisitos de comodidad del cuerpo humano.
La FIG. 3 es un diagrama de bloques de configuración de un sistema de gestión de la calidad del aire según una tercera realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 3, un sistema de gestión de la calidad del aire 300 en la presente realización puede incluir aparatos de tratamiento de aire 310 (310a, 310b) y 320 (320a, 320b) y los medios de control 130. Los aparatos de tratamiento de aire 310a y 310b, 320a y 320b cada uno puede seleccionarse de múltiples tipos de aparatos, cada uno capaz de ajustar la temperatura, la humedad, la limpieza o la circulación del aire, y los ejemplos pueden incluir, entre otros, un acondicionador de aire, un aparato de aire fresco, un limpiador de aire, una campana extractora, un ventilador de ventilación, una máquina de humidificación y deshumidificación, y similares. Los dibujos adjuntos muestran un acondicionador de aire 310a y un limpiador de aire 310b, y un acondicionador de aire 320a y un limpiador de aire 320b como ejemplo. Los componentes de la presente realización son casi los mismos que los de la realización anterior; por lo tanto, en este documento, no se desarrollan detalles de ellos.
En una realización, el aparato de tratamiento de aire puede incluir un aparato de tratamiento de aire de primera clase 310 y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase 320. Como en la realización anterior, los tipos de aparatos de tratamiento de aire de primera clase y aparatos de tratamiento de aire de segunda clase pueden ser decididos por las funciones, regiones de ubicación, etc. de los aparatos de tratamiento de aire. El punto de diferencia con la realización anterior es que el número de aparatos de tratamiento de aire de cada uno de los dos tipos puede ser plural.
Ahora se mostrarán ejemplos de aplicación de la presente realización.
En una realización, el aparato de tratamiento de aire de primera clase 310 se instala en una primera región, y el aparato de tratamiento de aire de segunda clase 320 se instala en una segunda región. El módulo de recopilación de información 131 de los medios de control 130 puede recopilar un parámetro de usuario que incluye al menos la región de ubicación del usuario. El parámetro de usuario se proporciona al módulo de procesamiento de información 132, para su procesamiento. En el caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el usuario está en la primera región, el acondicionador de aire 310a, que es un aparato de tratamiento de aire 310 en la primera región, se establece para tener una primera prioridad de funcionamiento; en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que el usuario está en la segunda región, el acondicionador de aire 320a, que es un aparato de tratamiento de aire 320 en la segunda región, se establece para tener una primera prioridad de funcionamiento. Por supuesto, en el caso del primero, el limpiador de aire 310b se puede establecer para tener una segunda prioridad de funcionamiento, y el acondicionador de aire 320a y el limpiador de aire 320b se pueden proporcionar para tener una tercera prioridad de funcionamiento; en el caso de estos últimos, se podrá realizar el ajuste contrario.
En una realización preferida, en el caso en que el resultado del procesamiento haya mostrado que el aparato de tratamiento de aire que realiza el tratamiento de aire en una región distinta de la región de ubicación del usuario (también denominada región vacía) es un limpiador de aire, el módulo de recopilación de información 131 recopila el parámetro de calidad del aire de la región vacía, y el módulo de procesamiento de información 132 procesa el parámetro de limpieza del aire de la región vacía; en el caso de que el parámetro de limpieza del aire para la región vacía esté dentro de un intervalo prescrito, el aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento realiza un ajuste para apagar el limpiador de aire; en el caso de que el parámetro de limpieza del aire para la región vacía esté fuera de un intervalo prescrito, el aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento realiza un ajuste para encender el limpiador de aire.
En la presente realización, la primera región y la segunda región pueden ser habitaciones diferentes relativamente independientes en el espacio que se va a ajustar, o pueden ser diferentes regiones comunicadas en el espacio que se va a ajustar. El aparato de tratamiento principal, que es un aparato de tratamiento de aire que tiene una prioridad de funcionamiento, se configura de acuerdo con la región de ubicación del usuario, y el estado de funcionamiento de cada aparato de tratamiento de aire se ajusta mediante el aparato de tratamiento principal. De este modo, se mejora la calidad del aire de todo el espacio que se va a ajustar. Por lo tanto, no solo se puede ajustar la calidad del aire de la región de ubicación del usuario de modo que se puedan satisfacer los requisitos de comodidad del usuario, sino que también se puede ajustar el aparato de tratamiento de aire en la región vacía para que se puedan satisfacer los requisitos de calidad del aire del usuario de todo el espacio que se va a ajustar.
La FIG.7 muestra un entorno de implementación interactiva de señales según una realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 7, un método para interconectar aparatos de tratamiento de aire se relaciona con un control remoto 730, un aparato de tratamiento de aire 710 y un aparato de tratamiento de aire 720. El control remoto 730 puede ser un control remoto exclusivamente para el aparato de tratamiento de aire 710, o puede ser un control remoto de propósito general capaz de controlar una pluralidad de tipos de aparatos de tratamiento de aire. Aquí, de acuerdo con la realización mencionada anteriormente, se supone que el aparato de tratamiento de aire 710 se establece para tener una prioridad de funcionamiento, es decir, se establece como un aparato de tratamiento principal. El aparato de tratamiento de aire 710 puede controlar el aparato de tratamiento de aire 720 mediante la transmisión de una señal de control remoto, y el aparato de tratamiento de aire 720 puede enviar una señal de retroalimentación al aparato de tratamiento de aire 710. Por supuesto, el aparato de tratamiento de aire 720 se puede establecer para tener una prioridad de funcionamiento, es decir, se puede establecer como aparato de tratamiento principal. En este momento, se intercambian las funciones y la disposición del aparato de tratamiento de aire 710 y el aparato de tratamiento de aire 720. Preferiblemente, el control remoto 730 usa una señal de infrarrojos para controlar el aparato de tratamiento de aire 710. También la conexión entre el aparato de tratamiento de aire 710 y el aparato de tratamiento de aire 720 se hace interactiva mediante una señal de infrarrojos. Para el tipo de tal señal, no es necesario actualizar un dispositivo de hardware, y se puede usar una disposición de hardware de un aparato de tratamiento de aire convencional. Por lo tanto, el control remoto 730 puede incluir un circuito de transmisión para transmitir una señal de infrarrojos. El aparato de tratamiento de aire 710 incluye un circuito de transmisión que transmite una señal de infrarrojos y un circuito de recepción que recibe una señal de infrarrojos. Además, el aparato de tratamiento de aire 720 incluye un circuito de transmisión que transmite una señal de infrarrojos y un circuito de recepción que recibe una señal de infrarrojos.
Se entenderá que cada uno del control remoto 730, el aparato de tratamiento de aire 710 y el aparato de tratamiento de aire 720 pueden enviar una orden utilizando otro tipo de portadora de señal, por ejemplo, una señal de RF. Un ejemplo típico de ello es una señal de RF de 2,4 GHz UHF o 5g SHF ISM.
El aparato de tratamiento de aire 710 puede incluir un controlador o puede estar conectado a un controlador. El aparato de tratamiento de aire 710 se diseña para ejecutar un proceso de control al recibir una orden enviada desde el control remoto 730. En el proceso de control, el aparato de tratamiento de aire 710 puede necesitar proporcionar una señal de interconexión al aparato de tratamiento de aire 720. El controlador puede ser los medios de control mostrados en la FIG. 1.
El interior del aparato de tratamiento de aire 720 puede incluir un controlador. El aparato de tratamiento de aire 720 se diseña para ejecutar un proceso de control al recibir una señal de interconexión. En el proceso de control, el aparato de tratamiento de aire 720 puede necesitar enviar una señal de retroalimentación al aparato de tratamiento de aire 710.
La FIG. 8 muestra un ejemplo de un curso interactivo de aparatos de tratamiento de aire según una realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 8, en la etapa S81, el control remoto 730 transmite una señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710 (un aparato de tratamiento principal que tiene una prioridad de funcionamiento). En el caso de que el aparato de tratamiento de aire 710 reconozca que se necesita la interconexión con el aparato de tratamiento de aire 720 (un aparato de tratamiento auxiliar), en la etapa S82 el aparato de tratamiento de aire 710 transmite una señal de interconexión al aparato de tratamiento de aire 720. En la etapa S83, el aparato de tratamiento de aire 720 envía una señal de retroalimentación que muestra que ha recibido la señal de interconexión de vuelta al aparato de tratamiento de aire 710. En consecuencia, en la etapa S84, el aparato de tratamiento de aire 710 transmite continuamente una señal de interconexión al aparato de tratamiento de aire 720, según sea necesario. Repitiendo tal proceso, la interconexión entre el aparato de tratamiento de aire 710 y el aparato de tratamiento de aire 720 se completa después de que transcurre el período t1. Luego, el procedimiento pasa a una segunda etapa. En la etapa S85, el control remoto 730 transmite una señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710, y el aparato de tratamiento de aire 710 funciona en respuesta a una orden incluida en la señal de control remoto enviada desde el control remoto 730. En la etapa S86, el control remoto 730 transmite otra señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710, y el aparato de tratamiento de aire 710 funciona en respuesta a una orden incluida en otra señal de control remoto enviada desde el control remoto 730.
El curso interactivo que se muestra en la FIG. 8 se presume que es un caso preferente; sin embargo, en una situación de aplicación real, dado que un usuario no siente la respuesta enviada desde el aparato de tratamiento de aire 710 en el período t1, el usuario puede pensar que el aparato de tratamiento de aire 710 aún no ha recibido la señal de control remoto y puede realizar una remanipulación. Alternativamente, otro usuario puede, en este período, manipular otro control remoto para controlar el aparato de tratamiento de aire 710, por ejemplo.
La FIG. 9 muestra un ejemplo de otro curso interactivo de aparatos de tratamiento de aire según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 9, en la etapa S91, el control remoto 730 transmite una señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710 (un aparato de tratamiento principal que tiene una prioridad de funcionamiento). En el caso de que el aparato de tratamiento de aire 710 reconozca que es necesario interconectarse con el aparato de tratamiento de aire 720 (un aparato de tratamiento auxiliar), en la etapa S92 el aparato de tratamiento de aire 710 transmite una señal de interconexión al aparato de tratamiento de aire 720. En la etapa S93, el mando a distancia 730 retransmite una señal de mando a distancia mediante una nueva manipulación por parte del usuario. En la etapa S94, el aparato de tratamiento de aire 720 envía una señal de retroalimentación que muestra que ha recibido la señal de interconexión de regreso al aparato de tratamiento de aire 710. Por lo tanto, el aparato de tratamiento de aire 710 se diseña para recibir señales enviadas desde el control remoto 730 y el aparato de tratamiento de aire 720. En este caso, cómo debería responder el aparato de tratamiento de aire 710 es un problema.
Para hacer que el aparato de tratamiento de aire 710 siga el proceso prescrito inicial incluso cuando ha recibido señales enviadas desde el control remoto 730 y el aparato de tratamiento de aire 720, en una realización de la presente divulgación, un primer módulo de transmisión y recepción de información 711 para manejar la transmisión y recepción de señales y la colisión de señales se proporciona en el interior del aparato de tratamiento de aire 710.
La FIG. 10 es un diagrama de configuración de un módulo de transmisión y recepción de información según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 10, se puede colocar un módulo de transmisión y recepción de información 711 en el aparato de tratamiento de aire 710 o 720, y puede transmitir y recibir una señal de control remoto. El módulo de transmisión y recepción de información 711 se conecta a un controlador 712 del aparato de tratamiento de aire y puede recibir una portadora del controlador 712 y transmitir una señal, y también puede enviar una señal recibida de regreso al controlador 712. La transmisión de información y el módulo de recepción 711 puede incluir un circuito de transmisión 101, un circuito de recepción 102, un tubo de transmisión 104 y un tubo de recepción 105. El circuito de transmisión 101 se conecta al tubo de transmisión 104. El circuito de recepción 102 se conecta al tubo de recepción 105. Para el aparato de tratamiento de aire 710, el circuito de transmisión 101 se coloca para transmitir una señal de interconexión desde el aparato de tratamiento de aire 710 al aparato de tratamiento de aire 720. Para el aparato de tratamiento de aire 720, el circuito de transmisión 101 puede transmitir una señal de retroalimentación desde el aparato de tratamiento de aire 720 al aparato de tratamiento de aire 710. El circuito de recepción 102 se utiliza para recibir una señal externa. El circuito de recepción 102 incluye un circuito de identificación de señal 103. Para el aparato de tratamiento de aire 710, el circuito de identificación de señal 103 se puede usar para identificar si una señal externa es una señal de retroalimentación relacionada con una señal de interconexión enviada desde el aparato de tratamiento de aire 720 o no.
En la realización mostrada en la FIG. 10, el circuito de identificación de señal 103 puede comparar una señal externa y una señal de interconexión; en el caso de que la señal externa coincida con la señal de interconexión, el circuito de identificación de señal 103 puede determinar que la señal externa es una señal de retroalimentación; en el caso de que la señal externa no coincida con la señal de interconexión, el circuito de identificación de señal 103 puede determinar que la señal externa no es una señal de retroalimentación. El circuito de identificación de señal 103 puede conectarse al circuito de transmisión 101 y recibir una señal de interconexión. Cuando se compara una señal externa y una señal de interconexión, el circuito de identificación de señal 103 puede comparar las formas de onda. Como ejemplo, una señal externa y una señal de interconexión pueden tener la misma cabecera de señal que puede representar un código de identificación del aparato de tratamiento de aire 710. En el caso en que el circuito de identificación de señal 103, al comparar una señal externa y una señal de interconexión, ha revelado que la señal externa y la señal de interconexión tienen la misma cabecera de señal, el circuito de identificación de señal 103 reconoce que la señal externa es una señal de retroalimentación relacionada con una señal de interconexión enviada desde el aparato de tratamiento de aire 720.
El circuito de identificación de señal 103 se conecta al controlador 712 y emite un resultado de identificación. En el caso de que la señal externa no sea una señal de retroalimentación, el controlador 712 determina que el aparato de tratamiento de aire 720 no ha recibido una señal de interconexión y manda al circuito de transmisión 101 que retransmita una señal de interconexión; por otro lado, en el caso de que la señal externa sea una señal de retroalimentación, el controlador 712 determina que el aparato de tratamiento de aire 720 ya ha recibido una señal de interconexión e manda al circuito de transmisión 101 que transmita otra señal de interconexión.
En una realización de la presente invención, hay un tiempo de espera entre dos momentos adyacentes de transmisión de señales de interconexión por parte del circuito de transmisión 101 y, por lo tanto, se proporciona un tiempo de respuesta suficiente al aparato de tratamiento de aire 720.
Como se describió anteriormente, las señales que se envían entre el control remoto 730, el aparato de tratamiento de aire 710 y el aparato de tratamiento de aire 720, por ejemplo, una señal de control remoto, una señal de interconexión y una señal de retroalimentación, cada una es una señal infrarroja.
En la presente realización, el circuito de transmisión 101 transmite una señal de interconexión mediante, por ejemplo, un dispositivo de transmisión del tubo de transmisión 104, y el circuito de recepción 102 recibe una señal externa mediante, por ejemplo, un dispositivo de recepción del tubo de recepción 105.
Se puede usar una interfaz de línea única entre el circuito de transmisión 101 y el controlador 712. También se puede usar una interfaz de línea única entre el circuito de recepción 102 y el controlador 712.
La FIG. 11 es un diagrama de configuración de un módulo de transmisión y recepción de información según una realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 11, un punto principal de diferencia entre la presente realización y la realización anterior es que lo que se introduce en el circuito de identificación de señal 103 no es una señal de interconexión enviada desde el circuito de transmisión 101 sino una señal prescrita. El circuito de identificación de señal 103 compara una señal externa y una señal prescrita; en caso de que la señal externa coincida con la señal prescrita, el circuito de identificación de señal 103 determina que la señal externa es una señal de retroalimentación; en el caso de que la señal externa no coincida con la señal prescrita, el circuito de identificación de señal 103 determina que la señal externa no es una señal de retroalimentación. La señal prescrita puede ser una señal enviada desde el controlador 712 o puede ser una señal enviada desde otro dispositivo.
El controlador 712 del aparato de tratamiento de aire 710 normalmente proporciona una señal de interconexión al módulo de transmisión y recepción de información 711 en el curso de la ejecución de un proceso de control.
La FIG. 12 muestra un ejemplo de otro curso interactivo de aparatos de tratamiento de aire según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 12, en la etapa S121, el control remoto 730 transmite una señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710 (un aparato de tratamiento principal que tiene una prioridad de funcionamiento). En el caso de que el aparato de tratamiento de aire 710 reconozca que es necesario interconectarse con el aparato de tratamiento de aire 720 (un aparato de tratamiento auxiliar), el aparato de tratamiento de aire 710 ejecuta el proceso de control descrito anteriormente y transmite una señal de interconexión al aparato de tratamiento de aire 720 en la etapa S122. Sin embargo, en la etapa S123, el control remoto 730 retransmite una señal de control remoto mediante una nueva manipulación por parte del usuario. En este caso, el módulo de transmisión y recepción de información 711 del aparato de tratamiento de aire 710 identifica la señal; en el caso de que el módulo de transmisión y recepción de información 711 reconozca que la señal de control remoto recibida desde el exterior no coincide con una señal de interconexión, retransmite una señal de interconexión en la etapa S124. Por otro lado, en la etapa S125, el aparato de tratamiento de aire 720 envía una señal de retroalimentación que muestra que ha recibido la señal de interconexión de vuelta al aparato de tratamiento de aire 710. En este caso, el módulo de transmisión y recepción de información 711 del aparato de tratamiento de aire 710 identifica la señal; en el caso de que el módulo de transmisión y recepción de información 711 reconozca que la señal de retroalimentación recibida desde el exterior coincide con una señal de interconexión, transmite otra señal de interconexión al aparato de tratamiento de aire 720 en la etapa S126. Repitiendo dicho proceso, la interconexión entre el aparato de tratamiento de aire 710 y el aparato de tratamiento de aire 720 se completa después de que transcurre el período t1. Luego, el procedimiento pasa a una segunda etapa. En la etapa S127, el control remoto 730 transmite una señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710, y el aparato de tratamiento de aire 710 funciona en respuesta a una orden incluida en la señal de control remoto enviada desde el control remoto 730. En la etapa S128, el control remoto 730 transmite otra señal de control remoto al aparato de tratamiento de aire 710, y el aparato de tratamiento de aire 710 funciona en respuesta a una orden incluida en la otra señal de control remoto enviada desde el control remoto 730.
Por lo tanto, mediante la identificación de señales y la detección de colisiones por parte del módulo de transmisión y recepción de información, el aparato de tratamiento de aire de primera clase 710 puede funcionar de conformidad con un proceso de control planificado y evita casos no manejables.
A continuación, se muestra como ejemplo una situación en la que se aplica la presente invención al sistema de gestión de la calidad del aire que se muestra en la FIG. 1. Aquí, se utiliza como ejemplo un caso en el que el aparato de tratamiento de aire 110 es un acondicionador de aire y el aparato de tratamiento de aire 120 es un limpiador de aire. En el caso de que el acondicionador de aire se ponga en marcha por control con un control remoto, el acondicionador de aire entra en un estado de preparación para el arranque; sin embargo, se detecta que el aire interior no es bueno y, por lo tanto, el acondicionador de aire transmite una señal de interconexión al limpiador de aire y requiere que el limpiador de aire purifique el aire; después de la purificación del aire, el acondicionador de aire se enciende y funciona en un modo establecido. En este caso, el acondicionador de aire se diseña de tal manera que, si recibe una señal de control remoto enviada desde el control remoto nuevamente, detecta que la señal de control remoto enviada desde el control remoto y la señal de interconexión transmitida al limpiador de aire no coinciden, y el sistema de aire acondicionado no ejecuta la acción que muestra la señal del control remoto sino que retransmite una señal de interconexión al limpiador de aire. El sistema de aire acondicionado se diseña de tal manera que, si recibe una señal de retroalimentación del limpiador de aire, detecta que la señal de retroalimentación y la señal de interconexión transmitida al limpiador de aire coinciden, y el aire acondicionado ejecuta continuamente el proceso y, según sea necesario, transmite otra señal de interconexión al limpiador de aire. Después de que transcurra el período t1, se realiza la retroalimentación desde el limpiador de aire al sistema de aire acondicionado, finaliza la purificación del aire y el aire acondicionado se pone en marcha y funciona en un modo establecido.
Por lo tanto, el módulo de transmisión y recepción de información del aparato de tratamiento de aire en la presente realización puede terminar la detección de colisión mediante la identificación de señales y, por lo tanto, se asegura que el aparato de tratamiento de aire funcione de conformidad con un proceso prescrito.
Lista de señales de referencia
100 Sistema de gestión de la calidad del aire
101 Circuito de transmisión
102 Circuito de recepción
103 Circuito de identificación de señal
110 Aparato de tratamiento de aire
111 Módulo de transmisión y recepción de información
120 Aparato de tratamiento de aire
121 Módulo de transmisión y recepción de información
130 Medios de control
131 Módulo de recopilación de información
132 Módulo de procesamiento de información
200 Sistema de gestión de la calidad del aire
210 Aparato de tratamiento de aire
210a Acondicionador de aire (aparato de tratamiento de aire) 220a Limpiador de aire (aparato de tratamiento de aire)
220c Máquina de deshumidificación (aparato de tratamiento de aire) 300 Sistema de gestión de la calidad del aire
310 Aparato de tratamiento de aire
310a Acondicionador de aire (aparato de tratamiento de aire) 310b Limpiador de aire (aparato de tratamiento de aire)
320 Aparato de tratamiento de aire
320a Acondicionador de aire (aparato de tratamiento de aire) 320b Limpiador de aire (aparato de tratamiento de aire)
710 Aparato de tratamiento de aire
711 Módulo de transmisión y recepción de información
712 Controlador (medios de control)
720 Aparato de tratamiento de aire
730 Control remoto (medios de control)
Lista de citas
Bibliografía de patentes
Bibliografía de patentes 1 JP2005-121316 A

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de gestión de la calidad del aire (100; 200; 300) que comprende:
una pluralidad de aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220; 310, 320; 710, 720) asociados mutuamente; y
medios de control (130) conectados a cada uno de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire y configurados para hacer un establecimiento de manera que un aparato de tratamiento de aire (110; 210; 310; 710) entre la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire tenga una prioridad de funcionamiento,
en donde los medios de control (130) incluyen un módulo de recopilación de información (131) que se configura para recopilar al menos un parámetro de usuario, un parámetro de calidad del aire y un parámetro de funcionamiento de los aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220; 310, 320; 710, 720),
los medios de control (130) incluyen un módulo de procesamiento de información (132) que se configura para procesar información recopilada por el módulo de recopilación de información (131) y para adquirir un resultado de procesamiento,
los medios de control (130) se configuran para establecer una prioridad de funcionamiento de uno de los aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220; 310, 320; 710, 720) en función del resultado del procesamiento, caracterizado por que
el aparato de tratamiento de aire (110; 210; 310; 710) que se establece para tener la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar un estado operativo por sí mismo en función del resultado del procesamiento, y simultáneamente el aparato de tratamiento de aire (110; 210; 310; 710) que tiene la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar un estado operativo de otro de los aparatos de tratamiento de aire en el sistema en función del resultado del procesamiento.
2. El sistema de gestión de la calidad del aire (100; 300) según la reivindicación 1, en donde el parámetro de usuario incluye uno o más de la región de ubicación del usuario, el parámetro de cuerpo vivo del usuario y el estado de actividad del usuario.
3. El sistema de gestión de la calidad del aire (100; 200; 300) según la reivindicación 1, en donde el parámetro de calidad del aire incluye al menos uno de un parámetro de temperatura del aire, un parámetro de limpieza del aire y un parámetro de humedad del aire.
4. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 1, en donde
la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire (110, 120) incluyen un aparato de tratamiento de aire de primera clase (110) y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase (120), el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire, el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es uno de un aparato de aire fresco, un limpiador de aire y un ventilador de ventilación, y el parámetro de calidad del aire incluye un parámetro de temperatura del aire y un parámetro de limpieza del aire,
los medios de control (130) se configuran para procesar el parámetro de calidad del aire, y
el aparato de tratamiento de aire de primera clase se establece para tener una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que un parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito y un parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito, y el acondicionador de aire ajusta el estado operativo de uno de los aparatos de aire fresco, el limpiador de aire y el ventilador de ventilación en función del resultado del procesamiento.
5. El sistema de gestión de la calidad del aire (100; 200) según la reivindicación 1, en donde
la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 210, 220) incluyen un aparato de tratamiento de aire de primera clase y un aparato de tratamiento de aire de segunda clase, el aparato de tratamiento de aire de primera clase es un acondicionador de aire (110; 210), y el aparato de tratamiento de aire de segunda clase es uno de un aparato de aire fresco, un limpiador de aire (120; 220), un ventilador de ventilación y una máquina de humidificación y deshumidificación,
el parámetro de calidad del aire incluye un parámetro de temperatura del aire, un parámetro de limpieza del aire y un parámetro de humedad del aire,
los medios de control (130) se configuran para procesar el parámetro de calidad del aire,
el aparato de tratamiento de aire de primera clase se establece de modo que tenga una prioridad de funcionamiento en caso de que el resultado del procesamiento haya mostrado que un parámetro de temperatura del aire interior está fuera de un intervalo prescrito, un parámetro de limpieza del aire interior está dentro de un intervalo prescrito y un parámetro de humedad del aire está dentro de un intervalo prescrito, y
el aparato de tratamiento de aire de primera clase se configura para ajustar un estado operativo de otro de los aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento.
6. El sistema de gestión de la calidad del aire (200) según la reivindicación 1, que comprende:
tres o más aparatos de tratamiento de aire (210, 220),
en donde los medios de control (130), en función del resultado del procesamiento, se configuran para realizar una configuración tal que un aparato de tratamiento de aire entre los tres o más aparatos de tratamiento de aire (210, 220) tenga una primera prioridad de funcionamiento,
el aparato de tratamiento de aire que tiene la primera prioridad de funcionamiento se configura para ajustar los estados operativos de los tres o más aparatos de tratamiento de aire (210, 220) en función del resultado del procesamiento y, en función del resultado del procesamiento, se configura para realizar una configuración tal que otro aparato de tratamiento de aire entre los tres o más aparatos de tratamiento de aire tiene una segunda prioridad de funcionamiento, y
el aparato de tratamiento de aire que tiene la segunda prioridad de funcionamiento, en función del resultado del procesamiento, se configura para ajustar un estado operativo de otro aparato de tratamiento de aire que no sea el aparato de tratamiento de aire que tiene la primera prioridad de funcionamiento entre los tres o más aparatos de tratamiento de aire (210, 220).
7. El sistema de gestión de la calidad del aire (100, 300) según la reivindicación 1, en donde
la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 310, 320) incluyen al menos dos aparatos de tratamiento de aire que realizan tratamiento de aire en dos regiones, respectivamente,
el módulo de recopilación de información (131) se configura para recopilar un parámetro de usuario que incluye al menos una región de ubicación del usuario,
los medios de control (130) se configuran para procesar el parámetro de usuario y,
en función del resultado del procesamiento, se configuran para realizar una configuración de manera que un aparato de tratamiento de aire correspondiente a la región de ubicación del usuario entre los aparatos de tratamiento de aire (110, 120; 310, 320) tenga una prioridad de funcionamiento, y
el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento se configura para ajustar los estados operativos de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire en función del resultado del procesamiento.
8. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 7, en donde
en un caso en el que el resultado del procesamiento haya demostrado que uno de los aparatos de tratamiento de aire que realiza el tratamiento de aire en la región distinta de la región de ubicación del usuario es un acondicionador de aire,
el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento hace un ajuste para apagar el acondicionador de aire.
9. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 1, en donde
cada uno de la pluralidad de aparatos de tratamiento de aire (710, 720) incluye un módulo de transmisión y recepción de información (711),
el módulo de transmisión y recepción de información (711) incluye
un circuito de transmisión (101) colocado para transmitir una señal de interconexión y una señal de retroalimentación, y
un circuito de recepción (102) para recibir una señal externa,
el circuito de recepción (102) incluye un circuito de identificación de señal (103) para identificar si la señal externa es la señal de retroalimentación o no y la señal de interconexión transmitida desde el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento,
el circuito de transmisión (101) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento transmite la señal de interconexión a otro de los aparatos de tratamiento de aire, y
el circuito de recepción (102) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento recibe la señal externa y el circuito de identificación de señal (103) del circuito de recepción (102) identifica si la señal externa es la señal de retroalimentación enviada desde otro aparato de tratamiento de aire o no.
10. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 9, en donde
el circuito de identificación de señal (103) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento se conecta además al circuito de transmisión (101) en el aparato de tratamiento de aire y se configura para recibir la señal de interconexión, y
el circuito de identificación de señal se configura para comparar la señal externa y la señal de interconexión, y en el caso en que la señal externa coincida con la señal de interconexión, se configura para determinar que la señal externa es la señal de retroalimentación, y en el caso en que la señal externa la señal no coincida con la señal de interconexión, se configura para determinar que la señal externa no es la señal de retroalimentación.
11. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 9, en donde el circuito de identificación de señal (103) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento se configura para establecer una señal prescrita por adelantado, el circuito de identificación de señal (103) se configura para comparar la señal externa y la señal prescrita, y en caso de que la señal externa coincida con la señal prescrita, se configura para determinar que la señal externa es la señal de retroalimentación, y en caso de que la señal externa no coincida con la señal prescrita señal, se configura para determinar que la señal externa no es la señal de retroalimentación.
12. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 9, en donde el circuito de identificación de señal (103) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento se conecta a los medios de control (130) y se configura para emitir un resultado de identificación, y los medios de control (130), en función del resultado de la identificación, mandan al circuito de transmisión (101) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento si debe retransmitir la señal de interconexión o no.
13. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 9, en donde los medios de control (130) se configuran para ejecutar un proceso de control y proporcionan la señal de interconexión al módulo de transmisión y recepción de información (711) en el aparato de tratamiento de aire que tiene el funcionamiento prioridad, y en caso de que la señal externa sea la señal de retroalimentación, los medios de control (130) ejecutan continuamente el proceso de control y, por lo tanto, mandan al circuito de transmisión (101) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento que transmita otra señal de interconexión, y en caso de que la señal externa no sea la señal de retroalimentación, los medios de control (130) manda al circuito de transmisión (101) que retransmita la señal de interconexión.
14. El sistema de gestión de la calidad del aire (100) según la reivindicación 13, en donde existe un tiempo de espera entre dos tiempos adyacentes de transmisión de las señales de interconexión enviadas por el circuito de transmisión (101) en el aparato de tratamiento de aire que tiene la prioridad de funcionamiento.
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