WO2014156157A1 - 通風制御装置、通風システムおよびプログラム - Google Patents

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WO2014156157A1
WO2014156157A1 PCT/JP2014/001759 JP2014001759W WO2014156157A1 WO 2014156157 A1 WO2014156157 A1 WO 2014156157A1 JP 2014001759 W JP2014001759 W JP 2014001759W WO 2014156157 A1 WO2014156157 A1 WO 2014156157A1
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WO
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ventilation
ventilation path
unit
room temperature
opening
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PCT/JP2014/001759
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 勇人
薮ノ内 伸晃
室 直樹
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
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    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention generally relates to a ventilation control device, a ventilation system, and a program, and more particularly to a ventilation control device, a ventilation system, and a program used to control ventilation in a building.
  • a bedroom environment control system that controls the environment of a bedroom is known as a device for setting a ventilation path in a target space of wind that enters and exits through a plurality of openings between the target space inside the building and the outside of the building.
  • Document 1 Japanese Patent Application Publication No. 2007-132558
  • the conventional bedroom environment control system described in Document 1 exclusively controls the operation of the air conditioner and the open state of the window. That is, the conventional bedroom environment control system described in Literature 1 exclusively switches between air conditioning by an air conditioner and air conditioning by ventilation using wind entering the building from outside the building. For this reason, in the conventional bedroom environment control system described in Document 1, the cooling heat that can be used by ventilation is not sufficient, but when it is available a little, only the air-conditioning equipment is operated without ventilation, and outside the building. Cold heat could not be used effectively. As a result, the load on the air conditioner increases, which is not preferable from the viewpoint of energy saving.
  • the present invention has been made in view of the above points, and the object of the present invention is to prevent the airflow from damaging the cooling by the air conditioner without stopping the airflow, even when the cooling heat available by the airflow is not sufficient. Another object of the present invention is to provide a ventilation control device, a ventilation system, and a program that can use air conditioning equipment and ventilation together.
  • the ventilation control device provides ventilation in the target space for wind that enters and exits through a plurality of openings provided in the building between a target space where an air conditioner performs air conditioning in a building and the outside of the building.
  • a ventilation path setting unit that sets a ventilation path, and an output unit that outputs route information representing the ventilation path set by the ventilation path setting unit are provided.
  • a plurality of opening devices that correspond one-to-one with the plurality of openings and control the opening state of the corresponding openings are controlled according to the route information output from the output unit. It is preferable to further include an air conditioning control unit.
  • the air conditioner further includes an information acquisition unit that acquires outside air temperature information that represents the outside air temperature outside the building, and environmental information that includes room temperature information that represents the room temperature of the target space, It is preferable that the plurality of opening devices be controlled to open and close the plurality of openings according to the environmental information acquired by the information acquisition unit.
  • the air conditioning control unit controls the plurality of opening devices so that the plurality of opening portions are in an open state, and the room temperature is the outside air temperature.
  • the plurality of opening devices are in a closed state.
  • the ventilation path setting unit sets the ventilation path so that the ventilation path is near the ceiling of the target space.
  • the information acquisition unit further includes an outside air temperature information representing an outside air temperature outside the building and an environment information including room temperature information representing the room temperature of the target space, As the room temperature information, information representing the room temperature near the ceiling is obtained, and the ventilation path setting unit, when the room temperature near the ceiling is higher than the outside temperature, the ventilation path is determined as the vicinity of the ceiling of the target space. It is preferable to set the ventilation path so as to be.
  • the ventilation path setting unit sets the ventilation path so that the ventilation path is near the wall of the target space.
  • the information acquisition unit further includes an outside air temperature information representing an outside air temperature outside the building and an environment information including room temperature information representing the room temperature of the target space, As the room temperature information, information representing the room temperature near the wall is acquired, and the ventilation path setting unit, when the room temperature near the wall is higher than the outside temperature, the ventilation path is near the wall of the target space. It is preferable to set the ventilation path so as to be.
  • each of the plurality of opening devices is a louver provided in a corresponding opening, and the air conditioning control unit allows the wind to pass through the ventilation route set by the ventilation route setting unit. It is preferable to control the direction of the louver.
  • the ventilation system of the present invention has a one-to-one correspondence with the ventilation control device and the plurality of openings provided in the building, and each controls the opening state of the corresponding opening by the control of the ventilation control device. And a plurality of opening devices.
  • the program according to the present invention provides a ventilation path in the target space for wind entering and exiting through a plurality of openings provided in the building between the target space where the air conditioner performs air conditioning in the building and the outside of the building.
  • the ventilation path so that the ventilation path in the target space is different from the path of the wind emitted from the air-conditioning equipment while the air-conditioning equipment is operating.
  • the present invention is not limited to a program, and may be a computer-readable recording medium that records the program.
  • the air conditioning device and ventilation can be used together without stopping ventilation and without impairing the cooling heat of the air conditioning device.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the ventilation control apparatus which concerns on embodiment. It is a block diagram which shows the structure of the ventilation system which concerns on embodiment. It is a figure which shows an example of the flow of the wind in the object space of the ventilation control apparatus which concerns on embodiment. It is a figure which shows the other example of the flow of the wind in the object space of the ventilation control apparatus which concerns on embodiment. It is a flowchart which shows operation
  • the ventilation path in the target space in the building is a path different from the path of the wind emitted from the air conditioner while the air conditioner is operating. In this way, the ventilation path is set.
  • the ventilation path is a path that is set so that the wind from outside the building passes through the target space (such as a room) in the building.
  • the ventilation system includes a ventilation control device 1, a first opening control device (hereinafter referred to as “first opening device”) 21, and a second opening control device. (Hereinafter referred to as “second opening device”) 22, third opening control device (hereinafter referred to as “third opening device”) 23, and air conditioner 3.
  • the ventilation system further includes an anemometer 4, a first thermohygrometer 5, a second thermohygrometer 6, and an input device 7.
  • the ventilation system is not limited to a detached house, and may be used for, for example, individual dwelling units of an apartment house.
  • the ventilation system may be used in offices, stores, facilities, factories, and the like.
  • the first opening device 21 is a device that controls the opening state of the first opening 81 (see FIGS. 2 and 3) provided in the room 80 (see FIGS. 2 and 3) of the dwelling unit (building) 8.
  • the first opening device 21 is a louver, for example, and is controlled by the ventilation control device 1.
  • the opening state of the first opening 81 includes opening / closing of the first opening 81, opening degree (size of opening area), direction of the louver as the first opening device 21, and the like.
  • the second opening device 22 is a device that controls the opening state of the second opening 82 (see FIGS. 2 and 3) provided in the room 80 (see FIGS. 2 and 3) of the dwelling unit 8.
  • the second opening device 22 is, for example, a louver and is controlled by the ventilation control device 1.
  • the opening state of the second opening 82 includes opening / closing of the second opening 82, opening degree (size of opening area), direction of the louver as the second opening device 22, and the like.
  • the third opening device 23 is a device that controls the opening state of the third opening 83 (see FIGS. 2 and 3) provided in the adjacent room 84 (see FIGS. 2 and 3) of the dwelling unit 8.
  • the third opening device 23 is, for example, a louver and is controlled by the ventilation control device 1.
  • the opening state of the third opening 83 includes opening / closing of the third opening 83, opening degree (size of opening area), direction of the louver as the third opening device 23, and the like.
  • the air conditioner 3 is installed in a room 80 (see FIGS. 2 and 3) in the dwelling unit 8.
  • the air conditioner 3 performs air conditioning of the room 80.
  • the wind direction anemometer 4 is installed outside the dwelling unit 8 and measures the direction (wind direction) and speed (wind speed) of the wind blowing outside the dwelling unit 8.
  • the first thermohygrometer 5 is installed outside the dwelling unit 8 and measures the temperature outside the dwelling unit 8 (outside air temperature) and the humidity outside the dwelling unit 8 (outside air humidity).
  • the second thermohygrometer 6 is installed in the dwelling unit 8 and measures the temperature (room temperature) in the dwelling unit 8 and the humidity in the dwelling unit 8 (indoor humidity).
  • the input device 7 is a device used when, for example, a person existing in the dwelling unit 8 (hereinafter referred to as “resident”) inputs an instruction to the ventilation control device 1.
  • the input device 7 receives an input of a set temperature (target temperature) in the dwelling unit 8 by, for example, an input operation of a resident.
  • the input device 7 can also accept input of various instructions other than the set temperature.
  • the ventilation control device 1 includes first to third openings 81 to 83 between a room 80 (see FIGS. 2 and 3) as a target space where the air conditioner 3 performs air conditioning in the dwelling unit 8 and the outside of the dwelling unit 8. This is a device for setting a ventilation path 91 (see FIGS. 2 and 3) in a room 80 of wind entering and exiting.
  • the ventilation control device 1 includes, for example, a computer (including a microcomputer) on which a CPU (Central Processing Unit) and a memory are mounted as main components.
  • the ventilation control device 1 includes an information acquisition unit 11, a set temperature acquisition unit 12, a storage unit 13, and an arithmetic processing unit 14.
  • the information acquisition unit 11 acquires environmental information (environment data).
  • the environmental information (environmental data) includes weather information (meteorological data) and indoor environment information (indoor environmental data).
  • the weather information (meteorological data) includes wind related information (wind related data), outside air temperature information, and outside air humidity information.
  • the wind related information is information related to the wind blowing outside the dwelling unit 8, and includes information indicating the wind direction and wind speed of the wind.
  • the outside air temperature information is information representing the outside air temperature outside the dwelling unit 8.
  • the outside air humidity information is information representing the outside air humidity outside the dwelling unit 8.
  • the indoor environment information includes room temperature information and indoor humidity information.
  • the room temperature information is information representing the room temperature in the dwelling unit 8.
  • the indoor humidity information is information representing the indoor humidity in the dwelling unit 8.
  • the information acquisition unit 11 includes a first acquisition unit (wind related information acquisition unit) 111, a second acquisition unit (outside air temperature / humidity acquisition unit) 112, and a third acquisition unit (indoor temperature / humidity acquisition unit) 113. It has.
  • the 1st acquisition part 111 is provided with the interface part (not shown) for connecting the wind direction anemometer 4, and the measurement result of the wind direction anemometer 4 from the wind direction anemometer 4 connected to the said interface part.
  • the first acquisition unit 111 acquires the measurement result from the anemometer 4 at a cycle shorter than the switching interval for setting the ventilation state (ventilation route, ventilation amount).
  • the 1st acquisition part 111 selects the wind direction with the highest frequency from the distribution of the wind direction acquired in the said period from the time of the last ventilation state setting.
  • the 1st acquisition part 111 calculates
  • the 1st acquisition part 111 can acquire the selected wind direction and the calculated
  • the 1st acquisition part 111 may acquire the wind related information from the anemometer 4 by wireless communication using radio waves as a transmission medium, not limited to wired communication.
  • the second acquisition unit 112 includes an interface unit (not shown) for connecting the first thermohygrometer 5, and from the first thermohygrometer 5 connected to the interface unit, The measurement result of 1 thermohygrometer 5 is acquired. That is, the second acquisition unit 112 acquires the outside air temperature and the outside air humidity from the first thermohygrometer 5. In addition, the 2nd acquisition part 112 may acquire external temperature and external air humidity from the 1st thermohygrometer 5 not only by a wire but by the radio
  • the third acquisition unit 113 includes an interface unit (not shown) for connecting the second thermohygrometer 6. From the second thermohygrometer 6 connected to the interface unit, The measurement result of the temperature / humidity meter 2 of 2 is acquired. That is, the third acquisition unit 113 acquires indoor environment information from the second thermohygrometer 6. In addition, the 3rd acquisition part 113 may acquire indoor environment information from the 2nd thermohygrometer 6 not only by a wire but by the radio
  • the set temperature acquisition unit 12 includes an interface unit (not shown) for connecting the input device 7, and the set temperature input to the input device 7 from the input device 7 connected to the interface unit. To get. Note that the set temperature acquisition unit 12 may acquire the set temperature from the input device 7 by wireless communication using radio waves as a transmission medium, not limited to wired communication.
  • the storage unit 13 includes a first storage unit (weather information history storage unit) 131, a second storage unit (indoor environment information history storage unit) 132, and a third storage unit (control log storage unit) 133. I have.
  • the first storage unit 131 stores a history of wind-related information acquired by the first acquisition unit 111 so far. Each time the first acquisition unit 111 acquires wind-related information, the calculation processing unit 14 controls the wind-related information to be written in the first storage unit 131 in association with the acquisition date and the acquisition time. Moreover, the 1st memory
  • the second storage unit 132 stores the history of the indoor environment information acquired by the third acquisition unit 113 so far. Each time the third acquisition unit 113 acquires the room environment information, the control unit 14 controls the indoor environment information to be written in the second storage unit 132 in association with the acquisition date and the acquisition time.
  • the third storage unit 133 stores a history of control contents for the first to third opening devices 21 to 23, that is, a control log under the control of the arithmetic processing unit 14. Every time the air conditioning control unit 146 of the arithmetic processing unit 14 controls the first to third opening devices 21 to 23 according to the control contents of the first to third opening devices 21 to 23, the control of the arithmetic processing unit 14 The control content is written in the third storage unit 133 in association with the control date and control time. The third storage unit 133 also stores a history of the state of the air conditioner 3 so far. Each time the air-conditioning control unit 146 controls the air-conditioning equipment 3, the state of the air-conditioning equipment 3 is written in the third storage unit 133 in association with the control date and control time by the control of the arithmetic processing unit 14.
  • the arithmetic processing unit 14 includes a first determination unit 141, a second determination unit 142, a ventilation path setting unit 143, a ventilation amount calculation unit 144, an output unit 145, and an air conditioning control unit 146. .
  • the arithmetic processing unit 14 has a CPU mounted on a computer as a main component, and performs various processes by executing various programs. Various programs are stored in the storage unit 13.
  • the first determination unit 141 includes the environment information acquired by the information acquisition unit 11, the history of weather information in the first storage unit 131, the history of indoor environment information in the second storage unit 132, and the third Using the control log of the storage unit 133, it is determined whether or not necessary cold energy can be obtained by ventilation. That is, the first determination unit 141 determines whether it is appropriate for only the ventilation to operate in a state where the operation of the air conditioner 3 is stopped.
  • the second determination unit 142 compares the room temperature acquired by the information acquisition unit 11 with the outside air temperature when the first determination unit 141 determines that the necessary cooling cannot be obtained only by ventilation. Then, the second determination unit 142 determines whether the room temperature is higher than the outside air temperature.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path in the room 80 (see FIGS. 2 and 3) using the environment information acquired by the information acquisition unit 11 and the history information stored in the storage unit 13. .
  • the ventilation path setting unit 143 of the present embodiment sets the ventilation path in the room 80 by executing a ventilation path setting program for setting a ventilation path.
  • building information relating to the floor plan in the dwelling unit 8 (including the positions of the first to third openings 81 to 83) is input to the storage unit 13 in advance.
  • the ventilation path setting program is stored in the storage unit 13.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 (see FIGS. 2 and 3) in a state where the air conditioner 3 is operated. .
  • the ventilation path setting unit 143 is different from the wind path 92 (see FIGS. 2 and 3) in which the ventilation path 91 in the room 80 is discharged from the air conditioning apparatus 3 while the air conditioning apparatus 3 is operating.
  • the ventilation route 91 is set so as to be a route.
  • the ventilation path 91 is in the surrounding area other than the central area in the room 80. Is set. Thereby, the wind emitted from the air conditioner 3 flows from the installation location of the air conditioner 3 toward the central region in the room 80 and enters the room 80 from the outside of the room 80 through the first opening 81. The wind flows through the surrounding area in the room 80 and exits the room 80 through the second opening 82.
  • the relationship between the ventilation path 91 and the path 92 is not limited to the above example.
  • the ventilation amount calculation unit 144 uses the environmental information acquired by the information acquisition unit 11, the ventilation route set by the ventilation route setting unit 143, and the history information stored in the storage unit 13 to set the ventilation route. The ventilation amount passing through the ventilation path set by the unit 143 is calculated.
  • the ventilation amount calculation unit 144 of the present embodiment calculates the ventilation amount on the ventilation path by executing a ventilation amount calculation program for calculating the ventilation amount.
  • building information relating to the floor plan in the dwelling unit (building) 8 (including the positions of the first to third openings 81 to 83) is input in advance.
  • the ventilation amount calculation program is stored in the storage unit 13.
  • the output unit 145 includes route information representing the ventilation route 91 (see FIGS. 2 and 3) set by the ventilation route setting unit 143 and air volume information representing the ventilation amount calculated by the ventilation amount calculation unit 144. To 146.
  • the air conditioning control unit 146 controls the first opening device 21, the second opening device 22, and the third opening device 23 according to the route information and the air volume information output from the output unit 145.
  • the air conditioning control unit 146 uses the route information and the air volume information output from the output unit 145 to control contents of the first opening device 21, control contents of the second opening device 22, and third opening device 23. Determine the control contents.
  • the air conditioning control unit 146 has the first opening device 21 and the second opening device 22 so that a ventilation path 91 through which the air of the ventilation amount passes is formed in the room 80 (see FIGS. 2 and 3). And the control contents of the third opening device 23 are determined.
  • the air-conditioning control part 146 controls the 1st opening device 21, the 2nd opening device 22, and the 3rd opening device 23 according to the said control content.
  • the air conditioning control unit 146 controls the direction of the louvers as the first to third opening devices 21 to 23 so that the wind passes through the ventilation path 91 set by the ventilation path setting unit 143.
  • control of the air conditioning control unit 146 is not limited to the case where all of the wind entering the room 80 from outside the room 80 actually passes through the ventilation path 91.
  • the air conditioning control unit 146 controls the first opening device 21, the second opening device 22, and the third opening device 23 so that the wind that has entered the room 80 from outside the room 80 passes through the ventilation path 91. Not too much. That is, the air conditioning control unit 146 performs the first opening device 21, the second opening device 22, and the third opening so that most of the wind that enters the room 80 from outside the room 80 is guided to the ventilation path 91.
  • the device 23 is controlled.
  • the air conditioning control unit 146 controls the air conditioning equipment 3.
  • the air conditioner 3 operates according to the control of the air conditioning control unit 146.
  • the first opening 81, the second opening 82, and the third opening 83 may be preferably closed according to environmental information. That is, it may be preferable not to ventilate depending on the environmental information.
  • the air conditioning control unit 146 causes the first opening device 21 to control the opening and closing of the first opening 81 in accordance with the environmental information acquired by the information acquisition unit 11. Further, the air conditioning control unit 146 causes the second opening device 22 to control the opening and closing of the second opening 82 in accordance with the environmental information acquired by the information acquisition unit 11. Further, the air conditioning control unit 146 causes the third opening device 23 to control the opening and closing of the third opening 83 according to the environmental information acquired by the information acquisition unit 11.
  • the air conditioning control unit 146 causes the first to third openings 81 to 83 to be in the open state.
  • the opening devices 21 to 23 are controlled.
  • the first to third opening devices 21 to 21 are set so that the first to third openings 81 to 83 are closed. 23 is controlled.
  • the ventilation path 91 may be preferably near the ceiling 85 of the room 80 as the target space as shown in FIG.
  • the ventilation path 91 is near the wall 86 of the room 80 as shown in FIG.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is near the wall 86 of the room 80. That is, the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is closer to the wall 86 than the ceiling 85 in the room 80.
  • the 3rd acquisition part 113 of the information acquisition part 11 acquires the information showing the room temperature near the wall 86 as room temperature information.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is near the wall 86 of the room 80 when the second determination unit 142 determines that the room temperature near the wall 86 is higher than the outside air temperature. 91 is set.
  • the room temperature in the vicinity of the wall 86 refers to the temperature of the region along the wall 86 in the room 80, not the central region of the room 80 and the region along the ceiling 85.
  • the ventilation for the air conditioning of the room 80 it is preferable to use only the ventilation for the air conditioning of the room 80 as the target space, compared to using the air conditioning device 3 and the ventilation together.
  • the air conditioning control unit 146 operates only the air conditioner 3 with the ventilation stopped. In this case, the ventilation path 91 is not set.
  • storage part 13 has memorize
  • the storage unit 13 stores a program for the ventilation control device (computer) 1 to execute various functions. That is, the storage unit 13 causes the ventilation control device 1 to function as the first determination unit 141, the second determination unit 142, the ventilation path setting unit 143, the ventilation amount calculation unit 144, the output unit 145, and the air conditioning control unit 146.
  • the program is stored.
  • the program is stored in advance in the storage unit 13 when the ventilation control device 1 is shipped.
  • an example of a method by which the ventilation control device 1 acquires the program is a method using a computer-readable recording medium in which the program is recorded.
  • the ventilation control method is realized by executing a program stored in the storage unit 13 of the ventilation control device 1.
  • the information acquisition unit 11 acquires environmental information (S1). Thereafter, the first determination unit 141 of the arithmetic processing unit 14 has the environment information acquired in step S1, the history of weather information in the first storage unit 131, and the history of indoor environment information in the second storage unit 132. Using the control log of the third storage unit 133, it is determined whether or not necessary cold energy can be obtained by ventilation (S2).
  • the air conditioning control unit 146 turns off the air conditioner 3 and opens the first to third openings 81 to 83.
  • the first to third opening devices 21 to 23 are controlled (S3).
  • the air-conditioning control unit 146 changes the direction of the louvers as the first to third opening devices 21 to 23 as appropriate, thereby creating a wind direction that allows the wind to reach the entire room 80.
  • the air conditioning device 3 does not operate because the air conditioning by the air conditioning device 3 is not necessary.
  • the second determination unit 142 determines whether or not the room temperature T1 near the ceiling 85 is higher than the outside air temperature T2 (S4). .
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 (see FIG. 2) when the air conditioner 3 is operating.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 as a path along the vicinity of the ceiling 85 (see FIG. 2).
  • the ventilation rate calculation unit 144 calculates the ventilation rate of the wind passing through the ventilation path 91.
  • the air conditioning control unit 146 controls the first to third opening devices 21 to 23 so that the air conditioning device 3 is turned on and the first to third opening portions 81 to 83 are opened. (S5). At this time, the air conditioning control unit 146 adjusts the direction of the louvers as the first to third opening devices 21 to 23 so as to make the wind direction so that the wind passes near the ceiling 85.
  • step S4 when the room temperature T1 in the vicinity of the ceiling 85 is equal to or lower than the outside air temperature T2 (No in S4), the air conditioning control unit 146 turns on the air conditioning equipment 3, and the first to third openings 81 to The first to third opening devices 21 to 23 are controlled so that 83 is closed (S6). In this case, since the room temperature T1 cannot be lowered by ventilation, ventilation is not performed.
  • the ventilation control device 1 needs to switch the ventilation state (ventilation route, ventilation rate) according to the change in the wind direction and the wind speed.
  • the switching interval at which the ventilation control device 1 switches the ventilation state is, for example, about 10 minutes.
  • the second determination unit 142 may determine whether the room temperature near the wall 86 is higher than the outside temperature, not the room temperature near the ceiling 85.
  • the ventilation path 91 is a path that passes through the vicinity of the wall 86.
  • the ventilation control device 1 includes a plurality of units provided in the building between the target space (room 80) in which the air conditioner 3 performs air conditioning in the building (dwelling unit 8) and the outside of the building.
  • a ventilation path 91 is set in the target space for wind entering and exiting through the openings (first to third openings 81 to 83).
  • the ventilation control device 1 includes a ventilation path setting unit 143 and an output unit 145.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 in the target space is different from the wind path 92 discharged from the air conditioning apparatus 3 while the air conditioning apparatus 3 is operating.
  • the output unit 145 outputs route information representing the ventilation route 91 set by the ventilation route setting unit 143.
  • the ventilation system includes a ventilation control device 1 and a plurality of opening devices (first to third opening devices 21 to 23).
  • the plurality of opening devices correspond one-to-one with the plurality of openings (first to third openings 81 to 83) provided in the building (dwelling unit 8).
  • Each of the plurality of opening devices controls the opening state of the corresponding opening under the control of the ventilation control device 1.
  • the program according to the present embodiment is a program for causing a computer to function as the ventilation path setting unit 143 and the output unit 145.
  • the computer includes a plurality of openings (first to third openings) provided in the building between a target space (room 80) where the air conditioner 3 performs air conditioning in the building (dwelling unit 8) and the outside of the building. 81-83) is used to set the ventilation path 91 in the target space of the wind entering and exiting.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 in the target space is different from the wind path 92 discharged from the air conditioning apparatus 3 while the air conditioning apparatus 3 is operating.
  • the output unit 145 outputs route information representing the ventilation route 91 set by the ventilation route setting unit 143.
  • the ventilation control device 1 enters and exits through the first to third openings 81 to 83 between the room 80 as the target space in the building (dwelling unit 8) and the outside of the building.
  • the ventilation path 91 is set so that the ventilation path 91 in the wind room 80 is different from the wind path 92 discharged from the air conditioner 3.
  • the ventilation control device 1 further includes an information acquisition unit 11 and the air conditioning control unit 146 performs the following operation.
  • the information acquisition unit 11 acquires environmental information.
  • the environmental information includes outside air temperature information and room temperature information.
  • the outside air temperature information represents the outside air temperature T2 outside the building (dwelling unit 8).
  • the room temperature information represents the room temperature T1 of the target space (room 80).
  • the air conditioning control unit 146 opens and closes the plurality of openings (first to third openings 81 to 83) according to the environmental information acquired by the information acquisition unit 11, and opens and closes the plurality of opening devices (first to third openings).
  • the devices 21 to 23) are controlled.
  • the ventilation control device 1 opens and closes the first to third openings 81 to 83 according to environmental information including outside air temperature information and room temperature information.
  • the devices 21 to 23 are controlled. Thereby, in the ventilation control apparatus 1 of this embodiment, ventilation can be performed or ventilation can be stopped by the relationship between external temperature and room temperature.
  • the air conditioning control unit 146 preferably performs the following operations.
  • the air conditioning control unit 146 has a plurality of opening devices (first to third) so that the plurality of openings (first to third openings 81 to 83) are opened.
  • the opening devices 21 to 23) are controlled.
  • the air conditioning control unit 146 controls the plurality of opening devices so that the plurality of openings are in a closed state.
  • the ventilation control device 1 controls the first to third opening devices 21 to 23 so that the first to third openings 81 to 83 are opened when the room temperature T1 is higher than the outside air temperature T2.
  • the ventilation control device 1 controls the first to third opening devices 21 to 23 so that the first to third openings 81 to 83 are closed when the room temperature T1 is equal to or lower than the outside air temperature T2.
  • the ventilation path setting unit 143 preferably sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is near the ceiling 85 of the target space (room 80).
  • the ventilation control device 1 further includes an information acquisition unit 11, and the ventilation path setting unit 143 performs the following operations.
  • the information acquisition unit 11 acquires environmental information.
  • the environmental information includes outside air temperature information and room temperature information.
  • the outside air temperature information represents the outside air temperature T2 outside the building (dwelling unit 8).
  • the room temperature information represents the room temperature T1 of the target space (room 80).
  • the information acquisition unit 11 acquires information representing the room temperature T1 near the ceiling 85 as the room temperature information.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is near the ceiling 85 of the target space when the room temperature T1 near the ceiling 85 is higher than the outside air temperature T2.
  • the ventilation control device 1 sets the ventilation path 91 so that the wind entering and exiting through the first to third openings 81 to 83 passes near the ceiling 85 of the room 80 as the target space. can do. Thereby, in the ventilation control apparatus 1 of this embodiment, the heat transmitted from the roof etc. to the room 80 via the ceiling 85 can be reduced.
  • the ventilation path setting unit 143 preferably sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is near the wall 86 of the target space (room 80).
  • the ventilation control device 1 further includes an information acquisition unit 11, and the ventilation path setting unit 143 performs the following operations.
  • the information acquisition unit 11 acquires environmental information.
  • the environmental information includes outside air temperature information and room temperature information.
  • the outside air temperature information represents the outside air temperature T2 outside the building (dwelling unit 8).
  • the room temperature information represents the room temperature T1 of the target space (room 80).
  • the information acquisition unit 11 acquires information representing the room temperature T1 near the wall 86 as the room temperature information.
  • the ventilation path setting unit 143 sets the ventilation path 91 so that the ventilation path 91 is near the wall 86 in the target space when the room temperature T1 near the wall 86 is higher than the outside air temperature T2.
  • the ventilation control device 1 of the present embodiment can also set the ventilation path 91 so that the wind entering and exiting through the first to third openings 81 to 83 passes near the wall 86 of the room 80 as the target space. Thereby, in the ventilation control apparatus 1 of this embodiment, the heat transmitted to the room 80 via the wall 86 can also be reduced.
  • each of the plurality of opening devices is a louver provided in a corresponding opening, and the air conditioning control unit 146 performs the following operations. It is preferable.
  • the air conditioning control unit 146 controls the direction of the louver so that the wind passes through the ventilation path 91 set by the ventilation path setting unit 143.
  • the first to third opening devices 21 to 23 are louvers.
  • the direction of the wind entering the room 80 through the first to third openings 81 to 83 is controlled by controlling the direction of the louver. Can easily change direction.
  • the first acquisition unit 111 of the information acquisition unit 11 acquires wind-related information from the anemometer 4, but as a modification of the present embodiment, the first acquisition unit 111 is Wind-related information may be acquired from an external device (not shown).
  • the external device may be any device that periodically acquires and holds wind-related information, for example.
  • the second acquisition unit 112 of the information acquisition unit 11 acquires the outside air temperature and the outside air humidity from the first thermohygrometer 5 installed outside the building.
  • the second acquisition unit 112 may acquire the outside air temperature and the outside air humidity from an external device (not shown).
  • the external device may be a device that periodically acquires and holds the outside air temperature and the outside air humidity, for example.
  • the third acquisition unit 113 of the information acquisition unit 11 acquires the indoor environment information from the second thermohygrometer 6 installed in the building.
  • the third acquisition unit 113 may acquire room environment information from an external device (not shown).
  • the external device may be any device that periodically acquires and holds indoor environment information, for example.
  • the output unit 145 may output the route information and the air volume information not only to the air conditioning control unit 146 but also to notification means (not shown).
  • the notifying unit notifies the ventilation state (ventilation route, ventilation amount) based on the route information and the air volume information output from the output unit 145. Thereby, the occupant can be informed of the ventilation state set this time.
  • reporting a ventilation state may be the method of displaying the said ventilation state on a screen, and the method of outputting the said ventilation state with an audio
  • the air conditioning control unit 146 controls the first to third opening devices 21 to 23.
  • the output unit 145 includes the first to third openings.
  • the route information and the air volume information may be output to a management device (not shown) that manages the devices 21 to 23.
  • the management device uses the first to third opening devices using the current ventilation state (ventilation route, ventilation amount).
  • the control contents 21 to 23 are determined. Then, the management device controls the first to third opening devices 21 to 23 according to the control content.

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Abstract

 通風制御装置1は、建物内において空調機器が空調を行う対象空間と建物外との間で建物に設けられた複数の開口部を通って出入りする風の対象空間での通風経路を設定する装置である。通風制御装置1は、通風経路設定部143と、出力部145とを備える。通風経路設定部143は、空調機器が動作している状態で対象空間での通風経路が空調機器から放出される風の経路とは別の経路となるように当該通風経路を設定する。出力部145は、通風経路設定部143で設定された通風経路を表わす経路情報を出力する。

Description

通風制御装置、通風システムおよびプログラム
 本発明は、一般に通風制御装置、通風システムおよびプログラムに関し、より詳細には、建物内の通風を制御するために用いられる通風制御装置、通風システムおよびプログラムに関する。
 従来、建物内の対象空間と建物外との間で複数の開口部を通って出入りする風の対象空間での通風経路を設定する装置として、寝室の環境を制御する寝室環境制御システムが知られている(例えば日本国特許出願公開番号2007-132558(以下「文献1」という)参照)。
 文献1に記載された寝室環境制御システムは、外気を取り入れる開閉可能な窓と、排気部相当の開閉可能な欄干および天窓とを有する。そして、文献1に記載された寝室環境制御視システムは、条件に応じて、窓を開けずにエアコンディショナを動作させたり、エアコンディショナを停止させて窓を開けたりすることによって、快適な睡眠が得られるように寝室の環境を制御する。
 しかしながら、文献1に記載された従来の寝室環境制御システムは、空調機器の稼働と窓の開状態とを排他的に制御する。すなわち、文献1に記載された従来の寝室環境制御システムは、空調機器による空調と、建物外から建物内に入る風を用いた通風による空調とを排他的に切り替える。このため、文献1に記載された従来の寝室環境制御システムでは、通風により利用できる冷熱が十分ではないが、少しは利用できる場合に、通風を行わずに空調機器のみを動作させ、建物外の冷熱を有効に用いることができなかった。その結果、空調機器の負荷が大きくなり、省エネの点からも好ましくない。
 本発明は上記の点に鑑みて為された発明であり、本発明の目的は、通風により利用できる冷熱が十分ではない場合でも、通風を止めることなく、通風が空調機器による冷熱を損なわずに、空調機器と通風とを併用することができる通風制御装置、通風システムおよびプログラムを提供することにある。
 本発明の通風制御装置は、建物内において空調機器が空調を行う対象空間と前記建物外との間で前記建物に設けられた複数の開口部を通って出入りする風の前記対象空間での通風経路を設定する通風制御装置であって、前記空調機器が動作している状態で前記対象空間での前記通風経路が前記空調機器から放出される風の経路とは別の経路となるように前記通風経路を設定する通風経路設定部と、前記通風経路設定部で設定された前記通風経路を表わす経路情報を出力する出力部とを備えることを特徴とする。
 この通風制御装置において、前記複数の開口部と一対一で対応し各々が対応する開口部の開口状態を制御する複数の開口装置を、前記出力部から出力された前記経路情報に応じて制御する空調制御部をさらに備えることが好ましい。
 この通風制御装置において、前記建物外の外気温を表わす外気温情報、および、前記対象空間の室温を表わす室温情報を含む環境情報を取得する情報取得部をさらに備え、前記空調制御部は、前記情報取得部で取得された前記環境情報に応じて、前記複数の開口部の開閉を前記複数の開口装置に制御させることが好ましい。
 この通風制御装置において、前記空調制御部は、前記室温が前記外気温よりも高い場合、前記複数の開口部が開状態になるように前記複数の開口装置を制御し、前記室温が前記外気温以下である場合、前記複数の開口部が閉状態になるように前記複数の開口装置を制御することが好ましい。
 この通風制御装置において、前記通風経路設定部は、前記通風経路が前記対象空間の天井付近となるように当該通風経路を設定することが好ましい。
 この通風制御装置において、前記建物外の外気温を表わす外気温情報、および、前記対象空間の室温を表わす室温情報を含む環境情報を取得する情報取得部をさらに備え、前記情報取得部は、前記室温情報として、前記天井付近の室温を表わす情報を取得し、前記通風経路設定部は、前記天井付近の室温が前記外気温よりも高い場合に、前記通風経路が前記対象空間の前記天井付近となるように当該通風経路を設定することが好ましい。
 この通風制御装置において、前記通風経路設定部は、前記通風経路が前記対象空間の壁付近となるように当該通風経路を設定することが好ましい。
 この通風制御装置において、前記建物外の外気温を表わす外気温情報、および、前記対象空間の室温を表わす室温情報を含む環境情報を取得する情報取得部をさらに備え、前記情報取得部は、前記室温情報として、前記壁付近の室温を表わす情報を取得し、前記通風経路設定部は、前記壁付近の室温が前記外気温よりも高い場合に、前記通風経路が前記対象空間の前記壁付近となるように当該通風経路を設定することが好ましい。
 この通風制御装置において、前記複数の開口装置の各々は、対応する開口部に設けられたルーバであり、前記空調制御部は、前記通風経路設定部で設定された前記通風経路を風が通り抜けるように前記ルーバの向きを制御することが好ましい。
 本発明の通風システムは、前記通風制御装置と、前記建物に設けられた前記複数の開口部と一対一で対応し、各々が前記通風制御装置の制御によって、対応する開口部の開口状態を制御する複数の開口装置とを備えることを特徴とする。
 本発明のプログラムは、建物内において空調機器が空調を行う対象空間と前記建物外との間で前記建物に設けられた複数の開口部を通って出入りする風の前記対象空間での通風経路を設定するために用いられるコンピュータを、前記空調機器が動作している状態で前記対象空間での前記通風経路が前記空調機器から放出される風の経路とは別の経路となるように前記通風経路を設定する通風経路設定部、および、前記通風経路設定部で設定された前記通風経路を表わす経路情報を出力する出力部として機能させるためのプログラムである。本発明は、プログラムに限らず、当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であってもよい。
 本発明では、通風により利用できる冷熱が十分ではない場合でも、通風を止めることなく、かつ、通風が空調機器による冷熱を損なわずに、空調機器と通風とを併用することができる。
 本発明の好ましい実施形態をより詳細に記述する。本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な記述および添付図面に関連して一層よく理解される。
実施形態に係る通風制御装置の構成を示すブロック図である。 実施形態に係る通風システムの構成を示すブロック図である。 実施形態に係る通風制御装置の対象空間における風の流れの一例を示す図である。 実施形態に係る通風制御装置の対象空間における風の流れの他の例を示す図である。 実施形態に係る通風制御装置の動作を示すフローチャートである。
 以下の実施形態に係る通風システムにおいて、通風制御装置は、空調機器が動作している状態で建物内の対象空間での通風経路が空調機器から放出される風の経路とは別の経路となるように通風経路を設定する装置である。
 本実施形態において、通風経路は、建物外からの風が建物内の対象空間(部屋など)を通り抜けるように設定された経路である。
 以下、図面を参照しながら、本実施形態に係る通風システムの詳細について説明する。
 本実施形態に係る通風システムは、図1Bに示すように、通風制御装置1と、第1の開口部制御装置(以下「第1の開口装置」という)21と、第2の開口部制御装置(以下「第2の開口装置」という)22と、第3の開口部制御装置(以下「第3の開口装置」という)23と、空調機器3とを備えている。また、通風システムは、風向風速計4と、第1の温湿度計5と、第2の温湿度計6と、入力装置7とをさらに備えている。
 以下、通風システムが一般的な戸建住宅に用いられている場合を例として説明するが、当該通風システムは、戸建住宅に限らず、例えば集合住宅の個々の住戸に用いられてもよい。また、当該通風システムは、事務所や店舗、施設、工場などに用いられてもよい。
 第1の開口装置21は、住戸(建物)8の部屋80(図2,3参照)に設けられた第1の開口部81(図2,3参照)の開口状態を制御する装置である。第1の開口装置21は、例えばルーバなどであり、通風制御装置1によって制御される。第1の開口部81の開口状態とは、第1の開口部81の開閉、開き具合(開口面積の大きさ)、第1の開口装置21としてのルーバの方向などである。
 第2の開口装置22は、住戸8の部屋80(図2,3参照)に設けられた第2の開口部82(図2,3参照)の開口状態を制御する装置である。第2の開口装置22は、例えばルーバなどであり、通風制御装置1によって制御される。第2の開口部82の開口状態とは、第2の開口部82の開閉、開き具合(開口面積の大きさ)、第2の開口装置22としてのルーバの方向などである。
 第3の開口装置23は、住戸8の隣接部屋84(図2,3参照)に設けられた第3の開口部83(図2,3参照)の開口状態を制御する装置である。第3の開口装置23は、例えばルーバなどであり、通風制御装置1によって制御される。第3の開口部83の開口状態とは、第3の開口部83の開閉、開き具合(開口面積の大きさ)、第3の開口装置23としてのルーバの方向などである。
 空調機器3は、住戸8内の部屋80(図2,3参照)に設置されている。空調機器3は、部屋80の空調を行う。
 風向風速計4は、住戸8外に設置されており、住戸8外に吹いている風の向き(風向)および速さ(風速)を計測する。
 第1の温湿度計5は、住戸8外に設置されており、住戸8外の気温(外気温)と、住戸8外の湿度(外気湿度)とを計測する。
 第2の温湿度計6は、住戸8内に設置されており、住戸8内の気温(室温)と、住戸8内の湿度(室内湿度)とを計測する。
 入力装置7は、例えば住戸8内に存在する人(以下「在室者」という)が通風制御装置1への指示を入力する際に用いられる装置である。入力装置7は、例えば在室者の入力操作によって住戸8内の設定温度(目標温度)の入力を受け付ける。なお、入力装置7は、設定温度以外の各種指示の入力も受け付けることができる。
 続いて、通風制御装置1について図1Aを参照しながら説明する。通風制御装置1は、住戸8内において空調機器3が空調を行う対象空間としての部屋80(図2,3参照)と住戸8外との間で第1~第3の開口部81~83を通って出入りする風の部屋80での通風経路91(図2,3参照)を設定する装置である。通風制御装置1は、例えばCPU(Central Processing Unit:中央処理装置)およびメモリが搭載されたコンピュータ(マイクロコンピュータを含む)を主構成要素とする。通風制御装置1は、情報取得部11と、設定温度取得部12と、記憶部13と、演算処理部14とを備えている。
 情報取得部11は、環境情報(環境データ)を取得する。環境情報(環境データ)は、気象情報(気象データ)と、室内環境情報(室内環境データ)とを含んでいる。気象情報(気象データ)は、風関連情報(風関連データ)と、外気温情報と、外気湿度情報とを含んでいる。風関連情報は、住戸8外で吹いている風に関する情報であり、当該風の風向および風速を表わす情報を含んでいる。外気温情報は、住戸8外の外気温を表わす情報である。外気湿度情報は、住戸8外の外気湿度を表わす情報である。室内環境情報は、室温情報と、室内湿度情報とを含んでいる。室温情報は、住戸8内の室温を表わす情報である。室内湿度情報は、住戸8内の室内湿度を表わす情報である。
 情報取得部11は、第1の取得部(風関連情報取得部)111と、第2の取得部(外気温湿度取得部)112と、第3の取得部(室内温湿度取得部)113とを備えている。
 第1の取得部111は、風向風速計4を接続するためのインタフェース部(図示せず)を備えており、当該インタフェース部に接続されている風向風速計4から、風向風速計4の計測結果を取得する。例えば、第1の取得部111は、通風状態(通風経路、通風量)を設定する切替間隔よりも短い周期で風向風速計4から計測結果を取得する。そして、第1の取得部111は、前回の通風状態の設定時から当該周期で取得した風向の分布から最も頻度の高い風向を選択する。また、第1の取得部111は、所定期間の風速の平均値を求める。これにより、第1の取得部111は、選択した風向と、求めた風速(平均値)とを風関連情報として取得することができる。なお、第1の取得部111は、有線に限らず、電波を伝送媒体に用いた無線通信によって、風向風速計4から風関連情報を取得してもよい。
 第2の取得部112は、第1の温湿度計5を接続するためのインタフェース部(図示せず)を備えており、当該インタフェース部に接続されている第1の温湿度計5から、第1の温湿度計5の計測結果を取得する。つまり、第2の取得部112は、第1の温湿度計5から外気温と外気湿度とを取得する。なお、第2の取得部112は、有線に限らず、電波を伝送媒体に用いた無線通信によって、第1の温湿度計5から外気温と外気湿度とを取得してもよい。
 第3の取得部113は、第2の温湿度計6を接続するためのインタフェース部(図示せず)を備えており、当該インタフェース部に接続されている第2の温湿度計6から、第2の温湿度計6の計測結果を取得する。つまり、第3の取得部113は、第2の温湿度計6から室内環境情報を取得する。なお、第3の取得部113は、有線に限らず、電波を伝送媒体に用いた無線通信によって、第2の温湿度計6から室内環境情報を取得してもよい。
 設定温度取得部12は、入力装置7を接続するためのインタフェース部(図示せず)を備えており、当該インタフェース部に接続されている入力装置7から、入力装置7に入力操作された設定温度を取得する。なお、設定温度取得部12は、有線に限らず、電波を伝送媒体に用いた無線通信によって、入力装置7から設定温度を取得してもよい。
 記憶部13は、第1の記憶部(気象情報履歴記憶部)131と、第2の記憶部(室内環境情報履歴記憶部)132と、第3の記憶部(制御ログ記憶部)133とを備えている。
 第1の記憶部131は、これまでに第1の取得部111で取得された風関連情報の履歴を格納している。第1の取得部111が風関連情報を取得するたびに、演算処理部14の制御によって、当該風関連情報が取得日付および取得時刻に対応付けて第1の記憶部131に書き込まれる。また、第1の記憶部131は、これまでに第2の取得部112で取得された外気温および外気湿度の履歴を格納している。第2の取得部112が外気温および外気湿度を取得するたびに、演算処理部14の制御によって、当該外気温および当該外気湿度が取得日付および取得時刻に対応付けて第1の記憶部131に書き込まれる。
 第2の記憶部132は、これまでに第3の取得部113で取得された室内環境情報の履歴を格納している。第3の取得部113が室内環境情報を取得するたびに、演算処理部14の制御によって、当該室内環境情報が取得日付および取得時刻に対応付けて第2の記憶部132に書き込まれる。
 第3の記憶部133は、演算処理部14の制御によって、これまでの第1~第3の開口装置21~23に対する制御内容の履歴すなわち制御ログを格納している。演算処理部14の空調制御部146が第1~第3の開口装置21~23の制御内容に従って第1~第3の開口装置21~23を制御するたびに、演算処理部14の制御によって、当該制御内容が制御日付および制御時刻に対応付けて第3の記憶部133に書き込まれる。また、第3の記憶部133は、これまでの空調機器3の状態の履歴も格納している。空調制御部146が空調機器3を制御するたびに、演算処理部14の制御によって、空調機器3の状態が制御日付および制御時刻に対応付けて第3の記憶部133に書き込まれる。
 演算処理部14は、第1の判定部141と、第2の判定部142と、通風経路設定部143と、通風量演算部144と、出力部145と、空調制御部146とを備えている。演算処理部14は、コンピュータに搭載されたCPUを主構成要素とし、各種プログラムを実行することによって、種々の処理を行う。各種プログラムは、記憶部13に記憶されている。
 第1の判定部141は、情報取得部11で取得された環境情報と、第1の記憶部131の気象情報の履歴と、第2の記憶部132の室内環境情報の履歴と、第3の記憶部133の制御ログとを用いて、通風により必要な冷熱を得ることができるか否かを判定する。すなわち、第1の判定部141は、空調機器3の動作が停止した状態で通風のみが動作することが適切であるか否かを判定する。
 第2の判定部142は、通風のみにより必要な冷熱を得ることができないと第1の判定部141で判定された場合に、情報取得部11で取得された室温と外気温とを比較する。そして、第2の判定部142は、室温が外気温より高いか否かを判定する。
 通風経路設定部143は、情報取得部11で取得された環境情報と、記憶部13に記憶されている履歴情報とを用いて、部屋80(図2,3参照)内の通風経路を設定する。本実施形態の通風経路設定部143は、通風経路を設定するための通風経路設定プログラムを実行することによって、部屋80内の通風経路を設定する。当該通風経路設定プログラムを実行する際に、住戸8内の間取り(第1~第3の開口部81~83の位置を含む)に関する建物情報が記憶部13に予め入力されている。当該通風経路設定プログラムは、記憶部13に格納されている。
 通風経路設定部143は、室温が外気温よりも高いと第2の判定部142で判定された場合、空調機器3を動作させた状態での通風経路91(図2,3参照)を設定する。ここで、通風経路設定部143は、空調機器3が動作している状態で部屋80での通風経路91が空調機器3から放出される風の経路92(図2,3参照)とは別の経路となるように通風経路91を設定する。
 例えば、空調機器3から放出される風の経路92が空調機器3の設置場所から部屋80の中央領域に向かう経路である場合、通風経路91は、部屋80内において上記中央領域ではない周囲領域に設定される。これにより、空調機器3から放出される風は、空調機器3の設置場所から部屋80内の中央領域に向かって流れ、第1の開口部81を通って部屋80外から部屋80内に入った風は、部屋80内の周囲領域を流れ、第2の開口部82を通って部屋80外に出る。なお、通風経路91および経路92の関係は、上記の例には限定されない。
 通風量演算部144は、情報取得部11で取得された環境情報と、通風経路設定部143で設定された通風経路と、記憶部13に記憶されている履歴情報とを用いて、通風経路設定部143で設定された通風経路を通り抜ける通風量を演算する。本実施形態の通風量演算部144は、通風量を演算するための通風量演算プログラムを実行することによって、通風経路上の通風量を演算する。当該通風量演算プログラムを実行する際に、住戸(建物)8内の間取り(第1~第3の開口部81~83の位置を含む)に関する建物情報が予め入力されている。当該通風量演算プログラムは、記憶部13に格納されている。
 出力部145は、通風経路設定部143で設定された通風経路91(図2,3参照)を表わす経路情報と、通風量演算部144で演算された通風量を表わす風量情報とを空調制御部146に出力する。
 空調制御部146は、出力部145から出力された経路情報および風量情報に応じて、第1の開口装置21と第2の開口装置22と第3の開口装置23とを制御する。まず、空調制御部146は、出力部145から出力された経路情報および風量情報を用いて、第1の開口装置21の制御内容と第2の開口装置22の制御内容と第3の開口装置23の制御内容とを決定する。実際に、当該通風量の風が通り抜ける通風経路91が部屋80(図2,3参照)内に形成されるように、空調制御部146は、第1の開口装置21と第2の開口装置22と第3の開口装置23との各制御内容を決定する。そして、空調制御部146は、当該制御内容に従って第1の開口装置21と第2の開口装置22と第3の開口装置23とを制御する。すなわち、空調制御部146は、通風経路設定部143で設定された通風経路91に風が通り抜けるように、第1~第3の開口装置21~23としてのルーバの向きを制御する。
 ただし、空調制御部146の制御は、部屋80外から部屋80内に入った風の全てが実際に通風経路91を通り抜ける場合に限定されない。空調制御部146は、部屋80外から部屋80内に入った風が通風経路91を通り抜けるように第1の開口装置21と第2の開口装置22と第3の開口装置23とを制御するに過ぎない。すなわち、部屋80外から部屋80内に入った風の大部分を通風経路91に誘導するように、空調制御部146は、第1の開口装置21と第2の開口装置22と第3の開口装置23とを制御する。
 また、空調制御部146は、空調機器3を制御する。空調機器3は、空調制御部146の制御に従って稼働する。
 ところで、第1の開口部81、第2の開口部82および第3の開口部83は、環境情報によって、閉状態であるほうが好ましい場合がある。すなわち、環境情報によって、通風を行わないほうが好ましい場合がある。
 そこで、空調制御部146は、情報取得部11で取得された環境情報に応じて、第1の開口部81の開閉を第1の開口装置21に制御させる。また、空調制御部146は、情報取得部11で取得された環境情報に応じて、第2の開口部82の開閉を第2の開口装置22に制御させる。さらに、空調制御部146は、情報取得部11で取得された環境情報に応じて、第3の開口部83の開閉を第3の開口装置23に制御させる。
 空調制御部146は、室温が外気温よりも高いと第2の判定部142で判定された場合、第1~第3の開口部81~83が開状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する。一方、室温が外気温以下であると第2の判定部142で判定された場合、第1~第3の開口部81~83が閉状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する。
 ところで、通風経路91は、図2に示すように対象空間としての部屋80の天井85付近となることが好ましい場合がある。
 そこで、通風経路設定部143は、通風経路91が部屋80の天井85付近となるように通風経路91を設定する。すなわち、通風経路設定部143は、通風経路91が部屋80内において壁86よりも天井85に近くなるように、通風経路91を設定する。まず、情報取得部11の第3の取得部113は、室温情報として、天井85付近の室温を表わす情報を取得する。そして、通風経路設定部143は、天井85付近の室温が外気温よりも高いと第2の判定部142で判定された場合に、通風経路91が部屋80の天井85付近となるように通風経路91を設定する。なお、天井85付近の室温とは、部屋80内において部屋80の中央領域および壁86に沿った領域ではなく天井85に沿った領域の温度である。
 また、通風経路91は、図3に示すように部屋80の壁86付近となることが好ましい場合がある。
 そこで、通風経路設定部143は、通風経路91が部屋80の壁86付近となるように通風経路91を設定する。すなわち、通風経路設定部143は、通風経路91が部屋80内において天井85よりも壁86に近くなるように、通風経路91を設定する。まず、情報取得部11の第3の取得部113は、室温情報として、壁86付近の室温を表わす情報を取得する。そして、通風経路設定部143は、壁86付近の室温が外気温よりも高いと第2の判定部142で判定された場合に、通風経路91が部屋80の壁86付近となるように通風経路91を設定する。なお、壁86付近の室温とは、部屋80内において部屋80の中央領域および天井85に沿った領域ではなく壁86に沿った領域の温度である。
 ところで、対象空間としての部屋80の空調について、空調機器3と通風とを併用することに比べて、通風のみを用いることのほうが好ましい場合がある。通風のみにより必要な冷熱を得ることができる場合、通風のみを用いるほうが好ましい。
 そこで、図1に示す通風経路設定部143は、通風のみにより必要な冷熱を得ることができると第1の判定部141で判定された場合、空調機器3の動作が停止した状態での通風経路91を設定する。そして、空調制御部146は、空調機器3の動作が停止した状態での通風経路91に応じて、第1~第3の開口装置21~23を制御する。また、空調制御部146は、空調機器3をオフにする。
 また、対象空間としての部屋80の空調について、空調機器3と通風とを併用することに比べて、空調機器3のみを用いることのほうが好ましい場合がある。室温が外気温以下である場合、空調機器3のみを用いるほうが好ましい。
 そこで、空調制御部146は、室温が外気温以下であると第2の判定部142で判定された場合、通風が停止した状態で空調機器3のみを動作させる。なお、この場合、通風経路91は設定されない。
 なお、記憶部13は、上述した気象情報の履歴、室内環境情報の履歴および制御ログに限らず、必要に応じて、各種情報を記憶している。
 また、記憶部13は、通風制御装置(コンピュータ)1が各種機能を実行するためのプログラムを格納している。つまり、記憶部13は、通風制御装置1を第1の判定部141、第2の判定部142、通風経路設定部143、通風量演算部144、出力部145および空調制御部146として機能させるためのプログラムを格納している。当該プログラムは、通風制御装置1の出荷時に記憶部13に予め格納されている。ただし、通風制御装置1が当該プログラムを出荷後に取得する場合、通風制御装置1が当該プログラムを取得する手法の一例としては、当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を用いる手法がある。記録媒体を用いる手法の場合、通風制御装置1は、記録媒体のデータを読み取るための読取装置(図示せず)を備えていればよい。記録媒体としては、例えば光ディスクやメモリカードなどがある。読取装置としては、光ディスクの情報を読み出すドライブ装置や、メモリカードの情報を読み出すメモリカードリーダなどがある。また、通風制御装置1が当該プログラムを取得する他の手法としては、ネットワークを用いて当該プログラムを他の装置(例えばサーバ)からダウンロードする手法がある。当該プログラムをダウンロードする手法の場合、通風制御装置1は、ネットワークを用いて当該他の装置と通信するための通信機能を有していればよい。
 次に、本実施形態に係る通風制御装置1を用いた通風制御方法について図4を用いて説明する。当該通風制御方法は、通風制御装置1の記憶部13に格納されているプログラムを実行することによって実現する。
 まず、情報取得部11が環境情報を取得する(S1)。その後、演算処理部14の第1の判定部141が、ステップS1において取得された環境情報と、第1の記憶部131の気象情報の履歴と、第2の記憶部132の室内環境情報の履歴と、第3の記憶部133の制御ログとを用いて、通風により必要な冷熱を得ることができるか否かを判定する(S2)。
 通風のみにより必要な冷熱を得ることができる場合(S2のYes)、空調制御部146は、空調機器3をオフ状態にし、かつ、第1~第3の開口部81~83が開状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する(S3)。このとき、空調制御部146は、第1~第3の開口装置21~23としてのルーバの向きを適宜変更させることによって、風が部屋80全体に行き渡るような風向きを作る。通風のみにより必要な冷熱を得ることができる場合、空調機器3による空調は必要ではないから、空調機器3が動作しない。
 一方、通風のみにより必要な冷熱を得ることができない場合(S2のNo)、第2の判定部142は、天井85付近の室温T1が外気温T2よりも高いか否かを判定する(S4)。
 天井85付近の室温T1が外気温T2よりも高い場合(S4のYes)、通風経路設定部143は、空調機器3が動作している状態での通風経路91(図2参照)を設定する。通風経路設定部143は、通風経路91を天井85(図2参照)付近に沿った経路に設定する。通風量演算部144は、通風経路91を通り抜ける風の通風量を演算する。そして、空調制御部146は、空調機器3をオン状態にし、かつ、第1~第3の開口部81~83が開状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する(S5)。このとき、空調制御部146は、第1~第3の開口装置21~23としてのルーバの向きを調整することによって、風が天井85付近を通るような風向きを作る。
 ステップS4において、天井85付近の室温T1が外気温T2以下である場合(S4のNo)、空調制御部146は、空調機器3をオン状態にし、かつ、第1~第3の開口部81~83が閉状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する(S6)。この場合、通風によって室温T1を下げることができないから、通風は行われない。
 住戸(建物)8外の風向および風速は刻一刻と変化するため、通風制御装置1は、風向および風速の変化に応じて通風状態(通風経路、通風量)を切り替える必要がある。通風制御装置1が通風状態を切り替える切替間隔は、例えば10分程度である。
 なお、ステップS4において、第2の判定部142は、天井85付近の室温ではなく、壁86付近の室温が外気温よりも高いか否かを判定してもよい。この場合、通風経路91は、壁86の付近を通るような経路となる。
 以上説明した本実施形態に係る通風制御装置1は、建物(住戸8)内において空調機器3が空調を行う対象空間(部屋80)と上記建物外との間で上記建物に設けられた複数の開口部(第1~3の開口部81~83)を通って出入りする風の上記対象空間での通風経路91を設定する。通風制御装置1は、通風経路設定部143と、出力部145とを備える。通風経路設定部143は、空調機器3が動作している状態で上記対象空間での通風経路91が空調機器3から放出される風の経路92とは別の経路となるように通風経路91を設定する。出力部145は、通風経路設定部143で設定された通風経路91を表わす経路情報を出力する。
 本実施形態に係る通風システムは、通風制御装置1と、複数の開口装置(第1~3の開口装置21~23)とを備える。上記複数の開口装置は、建物(住戸8)に設けられた複数の開口部(第1~3の開口部81~83)と一対一で対応する。上記複数の開口装置の各々は、通風制御装置1の制御によって、対応する開口部の開口状態を制御する。
 本実施形態に係るプログラムは、コンピュータを、通風経路設定部143および出力部145として機能させるためのプログラムである。上記コンピュータは、建物(住戸8)内において空調機器3が空調を行う対象空間(部屋80)と上記建物外との間で上記建物に設けられた複数の開口部(第1~3の開口部81~83)を通って出入りする風の上記対象空間での通風経路91を設定するために用いられる。通風経路設定部143は、空調機器3が動作している状態で上記対象空間での通風経路91が空調機器3から放出される風の経路92とは別の経路となるように通風経路91を設定する。出力部145は、通風経路設定部143で設定された通風経路91を表わす経路情報を出力する。
 本実施形態に係る通風システムにおいて、通風制御装置1は、建物(住戸8)内の対象空間としての部屋80と建物外との間で第1~第3の開口部81~83を通って出入りする風の部屋80での通風経路91が空調機器3から放出される風の経路92とは別の経路となるように通風経路91を設定する。これにより、本実施形態の通風制御装置1では、通風により利用できる冷熱が十分ではない場合でも、通風を止めることなく、かつ、通風が空調機器3による冷熱を損なわずに、空調機器3と通風とを併用することができる。その結果、本実施形態の通風制御装置1では、空調機器3のみが動作する場合に比べて、空調機器3の負荷を低減させることができるので、省エネ効果を高めることができる。
 本実施形態のように、通風制御装置1は、空調制御部146をさらに備えることが好ましい。空調制御部146は、複数の開口装置(第1~3の開口装置21~23)を、出力部145から出力された経路情報に応じて制御する。上記複数の開口装置は、複数の開口部(第1~3の開口部81~83)と一対一で対応する。上記複数の開口装置の各々は、対応する開口部の開口状態を制御する。
 本実施形態のように、通風制御装置1は、情報取得部11をさらに備え、空調制御部146は以下の動作を行うことが好ましい。情報取得部11は、環境情報を取得する。上記環境情報は、外気温情報および室温情報を含む。外気温情報は、建物(住戸8)外の外気温T2を表わす。室温情報は、対象空間(部屋80)の室温T1を表わす。空調制御部146は、情報取得部11で取得された環境情報に応じて、複数の開口部(第1~3の開口部81~83)の開閉を複数の開口装置(第1~3の開口装置21~23)に制御させる。
 本実施形態に係る通風システムにおいて、通風制御装置1は、外気温情報および室温情報を含む環境情報に応じて、第1~第3の開口部81~83の開閉を第1~第3の開口装置21~23に制御させる。これにより、本実施形態の通風制御装置1では、外気温と室温との関係で、通風を行ったり、通風を停止したりすることができる。
 本実施形態のように、空調制御部146は以下の動作を行うことが好ましい。空調制御部146は、室温T1が外気温T2よりも高い場合、複数の開口部(第1~3の開口部81~83)が開状態になるように複数の開口装置(第1~3の開口装置21~23)を制御する。室温T1が外気温T2以下である場合、空調制御部146は、上記複数の開口部が閉状態になるように上記複数の開口装置を制御する。
 通風制御装置1は、室温T1が外気温T2よりも高い場合、第1~第3の開口部81~83が開状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する。一方、通風制御装置1は、室温T1が外気温T2以下である場合、第1~第3の開口部81~83が閉状態になるように第1~第3の開口装置21~23を制御する。これにより、通風制御装置1では、室温T1と外気温T2との関係によって、空調機器3と通風とを併用する場合と、空調機器3のみを用いる場合とを切り替えることができる。
 本実施形態のように、通風経路設定部143は、通風経路91が対象空間(部屋80)の天井85付近となるように通風経路91を設定することが好ましい。
 より好ましくは、本実施形態のように、通風制御装置1は情報取得部11をさらに備え、通風経路設定部143は以下の動作を行う。情報取得部11は、環境情報を取得する。上記環境情報は、外気温情報および室温情報を含む。上記外気温情報は、建物(住戸8)外の外気温T2を表わす。上記室温情報は、対象空間(部屋80)の室温T1を表わす。情報取得部11は、上記室温情報として、天井85付近の室温T1を表わす情報を取得する。通風経路設定部143は、天井85付近の室温T1が外気温T2よりも高い場合に、通風経路91が上記対象空間の天井85付近となるように通風経路91を設定する。
 本実施形態に係る通風システムにおいて、通風制御装置1は、第1~第3の開口部81~83を通して出入りする風が対象空間としての部屋80の天井85付近を通るように通風経路91を設定することができる。これにより、本実施形態の通風制御装置1では、屋根などから天井85を介して部屋80に伝わってきた熱を下げることができる。
 本実施形態のように、通風経路設定部143は、通風経路91が対象空間(部屋80)の壁86付近となるように通風経路91を設定することが好ましい。
 より好ましくは、本実施形態のように、通風制御装置1は情報取得部11をさらに備え、通風経路設定部143は以下の動作を行う。情報取得部11は、環境情報を取得する。上記環境情報は、外気温情報および室温情報を含む。上記外気温情報は、建物(住戸8)外の外気温T2を表わす。上記室温情報は、対象空間(部屋80)の室温T1を表わす。情報取得部11は、上記室温情報として、壁86付近の室温T1を表わす情報を取得する。通風経路設定部143は、壁86付近の室温T1が外気温T2よりも高い場合に、通風経路91が上記対象空間の壁86付近となるように通風経路91を設定する。
 本実施形態の通風制御装置1は、第1~第3の開口部81~83を通して出入りする風が対象空間としての部屋80の壁86付近を通るように通風経路91を設定することもできる。これにより、本実施形態の通風制御装置1では、壁86を介して部屋80に伝わってきた熱を下げることもできる。
 本実施形態のように、複数の開口装置(第1~3の開口装置21~23)の各々は、対応する開口部に設けられたルーバであり、空調制御部146は、以下の動作を行うことが好ましい。空調制御部146は、通風経路設定部143で設定された通風経路91を風が通り抜けるようにルーバの向きを制御する。
 本実施形態に係る通風システムにおいて、第1~第3の開口装置21~23がルーバである。これにより、本実施形態の通風制御装置1では、ルーバの向きを制御することによって、第1~第3の開口部81~83を通って部屋80に入ってくる風の向きを通風経路91の方向に容易に変えることができる。
 なお、本実施形態では、情報取得部11の第1の取得部111は、風向風速計4から風関連情報を取得しているが、本実施形態の変形例として、第1の取得部111は、外部装置(図示せず)から風関連情報を取得してもよい。当該外部装置は、例えば風関連情報を定期的に取得して保持するような装置であればよい。
 また、本実施形態では、情報取得部11の第2の取得部112は、建物外に設置されている第1の温湿度計5から外気温と外気湿度とを取得しているが、本実施形態の変形例として、第2の取得部112は、外部装置(図示せず)から外気温と外気湿度とを取得してもよい。当該外部装置は、例えば外気温と外気湿度とを定期的に取得して保持するような装置であればよい。
 さらに、本実施形態では、情報取得部11の第3の取得部113は、建物内に設置されている第2の温湿度計6から室内環境情報を取得しているが、本実施形態の変形例として、第3の取得部113は、外部装置(図示せず)から室内環境情報を取得してもよい。当該外部装置は、例えば室内環境情報を定期的に取得して保持するような装置であればよい。
 また、本実施形態の変形例として、出力部145は、経路情報および風量情報を、空調制御部146だけではなく、報知手段(図示せず)に出力してもよい。本変形例の場合、報知手段は、出力部145から出力された経路情報および風量情報に基づいて、通風状態(通風経路、通風量)を報知する。これにより、今回設定された通風状態を在室者に知らせることができる。なお、通風状態を報知するための報知手法は、当該通風状態を画面に表示する手法であってよいし、当該通風状態を音声で出力する手法であってもよい。
 さらに、本実施形態では、空調制御部146が第1~第3の開口装置21~23を制御しているが、本実施形態の変形例として、出力部145が、第1~第3の開口装置21~23を管理する管理装置(図示せず)に、経路情報および風量情報を出力してもよい。本変形例の場合、当該管理装置は、出力部145から当該経路情報および風量情報を取得すると、今回設定された通風状態(通風経路、通風量)を用いて、第1~第3の開口装置21~23の制御内容を決定する。そして、当該管理装置は、当該制御内容に従って第1~第3の開口装置21~23を制御する。
 本発明をいくつかの好ましい実施形態によって記述したが、本発明の本来の精神および範囲、すなわち請求の範囲を逸脱することなく、当業者によってさまざまな修正および変形が可能である。

Claims (11)

  1.  建物内において空調機器が空調を行う対象空間と前記建物外との間で前記建物に設けられた複数の開口部を通って出入りする風の前記対象空間での通風経路を設定する通風制御装置であって、
     前記空調機器が動作している状態で前記対象空間での前記通風経路が前記空調機器から放出される風の経路とは別の経路となるように前記通風経路を設定する通風経路設定部と、
     前記通風経路設定部で設定された前記通風経路を表わす経路情報を出力する出力部と
     を備えることを特徴とする通風制御装置。
  2.  前記複数の開口部と一対一で対応し各々が対応する開口部の開口状態を制御する複数の開口装置を、前記出力部から出力された前記経路情報に応じて制御する空調制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1記載の通風制御装置。
  3.  前記建物外の外気温を表わす外気温情報、および、前記対象空間の室温を表わす室温情報を含む環境情報を取得する情報取得部をさらに備え、
     前記空調制御部は、前記情報取得部で取得された前記環境情報に応じて、前記複数の開口部の開閉を前記複数の開口装置に制御させる
     ことを特徴とする請求項2記載の通風制御装置。
  4.  前記空調制御部は、
     前記室温が前記外気温よりも高い場合、前記複数の開口部が開状態になるように前記複数の開口装置を制御し、
     前記室温が前記外気温以下である場合、前記複数の開口部が閉状態になるように前記複数の開口装置を制御する
     ことを特徴とする請求項3記載の通風制御装置。
  5.  前記通風経路設定部は、前記通風経路が前記対象空間の天井付近となるように当該通風経路を設定することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の通風制御装置。
  6.  前記建物外の外気温を表わす外気温情報、および、前記対象空間の室温を表わす室温情報を含む環境情報を取得する情報取得部をさらに備え、
     前記情報取得部は、前記室温情報として、前記天井付近の室温を表わす情報を取得し、
     前記通風経路設定部は、前記天井付近の室温が前記外気温よりも高い場合に、前記通風経路が前記対象空間の前記天井付近となるように当該通風経路を設定する
     ことを特徴とする請求項5記載の通風制御装置。
  7.  前記通風経路設定部は、前記通風経路が前記対象空間の壁付近となるように当該通風経路を設定することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の通風制御装置。
  8.  前記建物外の外気温を表わす外気温情報、および、前記対象空間の室温を表わす室温情報を含む環境情報を取得する情報取得部をさらに備え、
     前記情報取得部は、前記室温情報として、前記壁付近の室温を表わす情報を取得し、
     前記通風経路設定部は、前記壁付近の室温が前記外気温よりも高い場合に、前記通風経路が前記対象空間の前記壁付近となるように当該通風経路を設定する
     ことを特徴とする請求項7記載の通風制御装置。
  9.  前記複数の開口装置の各々は、対応する開口部に設けられたルーバであり、
     前記空調制御部は、前記通風経路設定部で設定された前記通風経路を風が通り抜けるように前記ルーバの向きを制御する
     ことを特徴とする請求項2~4のいずれか1項に記載の通風制御装置。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載の通風制御装置と、
     前記建物に設けられた前記複数の開口部と一対一で対応し、各々が前記通風制御装置の制御によって、対応する開口部の開口状態を制御する複数の開口装置と
     を備えることを特徴とする通風システム。
  11.  建物内において空調機器が空調を行う対象空間と前記建物外との間で前記建物に設けられた複数の開口部を通って出入りする風の前記対象空間での通風経路を設定するために用いられるコンピュータを、
     前記空調機器が動作している状態で前記対象空間での前記通風経路が前記空調機器から放出される風の経路とは別の経路となるように前記通風経路を設定する通風経路設定部、および、
     前記通風経路設定部で設定された前記通風経路を表わす経路情報を出力する出力部
     として機能させるためのプログラム。
PCT/JP2014/001759 2013-03-29 2014-03-27 通風制御装置、通風システムおよびプログラム WO2014156157A1 (ja)

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