JP6005304B2 - 換気制御装置および換気制御方法 - Google Patents
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Description
図1は、実施の形態1に係る換気制御装置1の機能構成の一例を示す図である。図1に示すように、換気制御装置1は、記憶装置11、演算装置12、受信装置13、送信装置14を備える。また、対象とする空調設備は、換気装置2、空調機3を備える。空調機3は、複数台の空調機3a〜3cを有する。なお、図1において3台の空調機3a〜3cを有する場合について例示しているが、2台以上であればよい。また、図1には、換気装置2は1つしか示していないが、1台である必要はなく、オフィスビルなどでは一般に複数台が設置される。
複数台の空調機3a〜3cはそれぞれ1つ空調エリアを担当している。ここで、複数台の空調機3a〜3cが担当する各エリアをそれぞれゾーンZ1〜Z3として定義する。ビル用マルチエアコンが設置されているようなオフィスビルでは、換気装置2が担当するエリアは、個々の空調機3が担当するエリアよりも大きいのが一般的であるため、このようなゾーンZ1〜Z3の分割が行われる。すなわち、空調設備は、換気装置2が担当するエリアに、複数台の空調機3(冷媒系統)が設置されるものであり、個々の空調機3a〜3cが担当するエリアを「ゾーン」として定義する。
換気制御装置1の機能について説明する前に、まず図2を用いて対象とする換気装置2の構成の一例を説明する。図2は、換気装置2の構成を詳細化したシステム構成図である。
図3は、換気装置2を流れる空気の流れの説明図である。説明を簡単にするため、構成要素としては熱交換ユニット2hのみを示している。この構成の換気装置2では、建物外の空気は、熱交換ユニット2hを通過して、室内に取り込まれる。以下では、この建物外から換気装置2に入ってくる空気を「外気」、室内に取り込まれる空気を「給気」と記載する。一方、室内の空気は、熱交換ユニット2hを通過して、建物外に排出される。以下では、この室内から換気装置2に入ってくる空気を「環気」、建物外に排出される空気を「排気」と記載する。熱交換ユニット2hでは、外気と環気の間で熱交換を行い、温度調整、または温湿度調整された給気が室内に供給される。ただし、熱交換ユニット2hを通過せずに、外気が直接室内に取り込まれてもよい。この熱交換ユニット2hを通過するかしないかを、通常は図2に記載した弁2fにより切り替える。
以下、図1を用いて、換気制御装置1の各部の機能について説明する。
記憶装置11は、運転条件、運転計測データ、モデル、負荷実績、換気量、制御指令を記憶する。
演算装置12は、換気負荷計算部12a、空調負荷計算部12b、熱負荷計算部12c、運転状態決定部12e、制御指令変換部12fを備える。
換気負荷計算部12aは、記憶装置11に記憶された換気装置2と空調機3の運転計測データと換気装置モデルから、換気負荷を計算する。換気負荷とは、換気により発生する負荷のことであり、換気負荷の分だけ空調機3a〜3cが処理する熱量が変化する。なお、換気負荷の符号については、マイナス値は例えば外気冷房のように室内から熱が出ていく状態、プラス値は逆に室内に熱が入ってくる状態、として定義する。換気負荷の計算は、個々の換気装置2毎に行う。
空調負荷計算部12bは、記憶装置11に記憶された空調機3の運転計測データと空調機モデルから、空調負荷を計算する。空調負荷とは、空調機3が処理する負荷のことである。なお、空調負荷の符号については、マイナス値は暖房が必要な状態、プラス値は冷房が必要な状態、として定義する。
熱負荷計算部12cは、換気負荷計算部12aで計算した換気負荷と、空調負荷計算部12bで計算した空調負荷を用いて、実際に処理された熱負荷を計算する。なお、熱負荷の符号については、マイナス値は室内から熱が出ていく状態、プラス値は室内に熱が入ってくる状態(室内での熱の発生も含む)として定義する。
図には示しておらず必ずしも備える必要はないが、有用な構成要素としてCO2濃度計算部について説明する。
−換気によるCO2除去量−隙間風等によるCO2減少量・・・(5)
運転状態決定部12eは、熱負荷計算部12cで計算した熱負荷と、記憶装置11に記憶されている換気装置モデルと空調機モデルを用いて、各換気装置2の換気量を決定する。換気量の決定では、複数台の換気装置2と複数台の空調機3の合計の消費電力が、他の換気量にした場合と比較して相対的に小さくなるように決定する。望ましくは、消費電力が最小となるように決定する。
制御指令変換部12fは、運転状態決定部12eで決定して記憶装置11に記憶した換気量を、換気装置2に対して実際に指令を与える制御指令に変換する。
受信装置13は、換気装置2と空調機3との通信を行い、換気装置2と空調機3からデータを受信し、受信したデータを記憶装置11に記憶する。送信装置14は、換気装置2と空調機3との通信を行い、記憶装置11に記憶された制御指令を読み出し、換気装置2と空調機3に送信する。
図11は、実施の形態1に係る換気制御装置1の処理の流れを示すフローチャートである。この処理のフローは、例えば10分周期など、所定の時間周期で実行する。上記10分周期は一例であり、1分周期、30分周期などとしてもよい。この時間周期は、運転条件として記憶装置11に記憶されている。処理のフローは以下の通りである。各ステップでの詳細な実行内容は、演算装置12の各部で機能説明した通りである。ステップST1で、運転条件を記憶装置11から読み込む。ステップST2で、換気装置2と空調機3の運転計測データを記憶装置11から読み込む。ステップST3で、運転条件と運転計測データを基に、換気負荷を計算する。ステップST4で、運転条件と運転計測データを基に、空調負荷を計算する。ステップST5で、運転条件と換気負荷と空調負荷を基に、熱負荷を計算する。ステップST6で、運転条件と熱負荷を基に、換気量を計算する。ステップST7で、運転条件と換気量を制御指令に変換する。ステップST8で、制御指令を換気装置2に送信する。また、上記ステップとは異なる所定の周期で、換気装置2と空調機3の運転計測データを受信し、記憶装置11に書き込んでもよい。さらに、運転計測データのうち、異常通知、ユーザによる操作信号等のような即時性が必要なデータについては、所定の周期とは無関係なタイミングで受信してもよい。
図5は、実施の形態2に係る換気制御装置1の機能構成図である。また、図6は、換気装置2の構成を詳細化したシステム構成図である。
図7は、実施の形態3に係る換気制御装置1の機能構成図である。また、図8は、換気装置2の構成を詳細化したシステム構成図である。
図19は、本発明の実施の形態4に係る換気制御装置1の構成図であり、図20は図19の空調設備の設置例を示す模式図である。実施の形態1との違いは、入力装置15及び表示装置16を備えた構成であることである。なお、実施の形態1と同一の部位には同一の符号を付してその説明を省略し、以下に実施の形態1とは異なる機能、動作についてのみ説明する。
ビルオーナー、設備管理者、居住者等は、入力装置15を用いて各種情報を入力する。入力された情報は、記憶装置11に記憶される。特に、以下の情報が入力装置15から入力される。(1)換気装置2の台数、機器特性、換気対象エリアVZ、(2)空調機の台数、機器特性、空調対象エリア(ゾーンZ1〜Z3)、(3)表示装置16に表示させる項目。このうち、換気対象エリアVZは、換気の出入り口がフロア内でどの位置にあるかについての情報等である。また、空調対象エリア(ゾーンZ1〜Z3)は、ビル用マルチエアコンの場合、各室外機3xに接続された複数台の室内機3yがフロア内でどの位置にあるかについての情報等である。
特に、表示装置16は、以下の情報を表示する。(1)入力装置15で入力した情報(2)換気装置2と空調機3a〜3cの運転計測データ(3)換気装置2毎の換気負荷、空調機3a〜3c毎の空調負荷、ゾーンZ1〜Z3毎の熱負荷(4)ゾーンZ1〜Z3毎の消費電力、全体での消費電力、及び換気装置2の電力と空調機3a〜3cの消費電力の内訳(5)各換気装置2の換気対象エリアVZと、各空調機3a〜3cの空調対象エリア(ゾーンZ1〜Z3)の関係。上記(3)は、運転計測データを用いて、実施の形態1で述べた方法で計算した結果である。
室外機、3y 室内機、4 CO2センサ、11 記憶装置、12 演算装置、12a
換気負荷計算部、12b 空調負荷計算部、12c 熱負荷計算部、12e 運転状態決定部、12f 制御指令変換部、13 受信装置、14 送信装置、15 入力装置、16 表示装置、VZ 換気対象エリア、Z1〜Z3 ゾーン。
Claims (8)
- 換気装置と、前記換気装置による換気対象エリアをゾーン毎に空調する複数台の空調機とを備えた空調設備の前記換気装置の運転状態を決定する換気制御装置であって、
前記空調設備の運転計測データと、前記換気装置の換気量と消費電力の関係を表す換気装置モデルと、前記空調機の処理熱量と消費電力の関係を表す空調機モデルとを記憶する記憶装置と、
前記換気装置の運転状態を決定する演算装置と、
を備え、
前記演算装置が、
前記空調設備の運転計測データから前記換気装置により発生した換気負荷をゾーン毎に計算する換気負荷計算部と、
前記空調設備の運転計測データから前記空調機が処理した空調負荷をゾーン毎に計算する空調負荷計算部と、
前記換気負荷と前記空調負荷とから熱負荷をゾーン毎に計算する熱負荷計算部と、
前記熱負荷を処理する前記空調設備の運転状態の中から、前記空調設備の消費電力が相対的に小さくなるように前記換気装置の運転状態を決定する運転状態決定部と、
を有し、
前記運転状態決定部は、
前記熱負荷計算部において計算された前記ゾーン毎の前記熱負荷及び前記ゾーン毎の前記換気負荷から計算される前記ゾーン毎の前記各空調機の処理熱量と、前記記憶装置に記憶された前記ゾーン毎の空調機モデルとに基づいて、前記ゾーン毎の前記各空調機の消費電力を算出するとともに、運転計測データに含まれる前記ゾーン毎の換気量と前記ゾーン毎の前記換気装置モデルとに基づいて、前記ゾーン間の換気量の割合に応じて前記ゾーン毎の換気量を変化させて前記換気装置の異なる運転状態毎の複数の前記換気装置の消費電力を算出し、
前記換気装置及び前記ゾーン毎の前記各空調機の合計の消費電力が現在の合計の消費電力より小さくなる前記換気装置の運転状態を検出して前記換気装置の運転状態を決定するものである換気制御装置。 - 前記空調機モデルは、換気量の変化に対する前記空調機の消費電力の変化量が、前記熱負荷の大きさによって異なる変化量になるものである請求項1に記載の換気制御装置。
- 前記換気装置は、ゾーン毎に換気量を個別に制御できないものである請求項1又は2に記載の換気制御装置。
- 前記換気装置は、
建物外から室内に取り入れる空気と、室内から建物外に排出する空気との間で熱交換する熱交換ユニットと、
空気の流れの経路を熱交換ユニットを通過する経路と、通過しない経路とで切り替える弁と
を備え、
前記運転状態決定部は、前記熱交換ユニットを通過させたときの消費電力と、通過させないときの消費電力とを計算し、消費電力が小さい方の経路になるように前記弁の切り替え状態を決定するものである請求項1〜3のいずれか1項に記載の換気制御装置。 - 前記換気装置の運転状態が、前記換気装置による換気量である請求項1〜4のいずれか1項に記載の換気制御装置。
- 前記熱負荷計算部が、前記空調設備の運転計測データの履歴を基に、所定の時間後の前記熱負荷を推定する請求項1〜5のいずれか1項に記載の換気制御装置。
- 前記換気装置の機器特性及び換気対象エリアと、前記空調機の機器特性及びゾーンを入力する入力装置と、
換気対象エリア及び空調対象エリアの位置関係と、前記換気装置の前記換気負荷及び前記各空調機の前記空調負荷と、各ゾーンの前記熱負荷と、フロア全体及び各ゾーンにおける前記換気装置の消費電力と前記空調機の消費電力のそれぞれを表示する表示装置と、
を備えた請求項1〜6のいずれか1項に記載の換気制御装置。 - 換気装置と、前記換気装置による換気対象エリアをゾーン毎に空調する複数台の空調機とを備えた空調設備の前記換気装置の運転状態を決定する換気制御方法であって、
前記空調設備の運転計測データを記憶し、
前記空調設備の運転計測データから前記換気装置により発生した換気負荷をゾーン毎に計算し、
前記空調設備の運転計測データから前記空調機が処理した空調負荷をゾーン毎に計算し、
前記換気負荷と前記空調負荷とから熱負荷をゾーン毎に計算し、
計算した前記ゾーン毎の前記熱負荷及び前記ゾーン毎の前記換気負荷から計算される前記ゾーン毎の前記各空調機の処理熱量と、前記空調機の処理熱量と消費電力の関係を表す前記ゾーン毎の空調機モデルとに基づいて、前記ゾーン毎の前記各空調機の消費電力を算出するとともに、運転計測データに含まれる前記ゾーン毎の換気量と、換気量と消費電力との関係を表す前記ゾーン毎の換気装置モデルとに基づいて、前記ゾーン間の換気量の割合に応じて前記ゾーン毎の換気量を変化させて前記換気装置の異なる運転状態毎の複数の前記換気装置の消費電力を算出し、
前記熱負荷を処理する前記空調設備の運転状態の中から、前記空調設備の消費電力が相対的に小さくなるとともに、前記換気装置及び前記各空調機の合計の消費電力が現在の合計の消費電力より小さくなる前記換気装置の運転状態を検出して前記換気装置の運転状態を決定する換気制御方法。
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