WO2018061147A1 - 換気システム - Google Patents

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WO2018061147A1
WO2018061147A1 PCT/JP2016/078822 JP2016078822W WO2018061147A1 WO 2018061147 A1 WO2018061147 A1 WO 2018061147A1 JP 2016078822 W JP2016078822 W JP 2016078822W WO 2018061147 A1 WO2018061147 A1 WO 2018061147A1
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WO
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indoor
air
pollution
outdoor
air supply
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PCT/JP2016/078822
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French (fr)
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草太 小前
あゆみ 斎木
志賀 彰
古橋 拓也
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三菱電機株式会社
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    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
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    • F24F2130/40Noise
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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

  • This invention relates to a ventilation system.
  • the present invention has been made to solve such problems. Its purpose is ventilation that can quickly eliminate indoor air pollution while preventing the indoor air pollution level from rising due to outdoor air pollution when indoor pollution can occur. There is to get the system.
  • air supply means for supplying air from outside to the inside, exhaust means for exhausting from the indoor to the outdoors, and an indoor pollution influencing factor that affects the degree of contamination of the indoor air.
  • An indoor sensor to detect, an outdoor pollution degree acquisition means for acquiring an outdoor pollution degree which is a pollution degree of the outdoor air, a control means for controlling an air supply amount of the air supply means and an exhaust amount of the exhaust means,
  • the air supply amount of the air supply means and the exhaust amount of the exhaust means can be changed independently of each other, and the air supply amount of the air supply means and the exhaust amount of the exhaust means are:
  • the influence of the contamination inflow from the outdoor to the indoor according to the outdoor pollution degree and the air supply amount of the air supply means on the pollution degree of the indoor air, and the indoor air pollution by the indoor pollution influencing factors Structure that changes depending on To.
  • the indoor air contamination is quickly eliminated while suppressing the increase in the indoor air contamination level due to outdoor air contamination. There is an effect that can be done.
  • FIG. 1 It is a figure which shows typically the indoor structure to which the ventilation system which concerns on Embodiment 1 of this invention was applied. It is a perspective view which shows typically the external appearance of the ventilation control apparatus with which the ventilation system which concerns on Embodiment 1 of this invention is provided. It is a block diagram which shows the whole structure of the ventilation system which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows the functional structure of the outdoor pollution degree acquisition part with which the ventilation system which concerns on Embodiment 1 of this invention is provided. It is a block diagram which shows the functional structure of the control part with which the ventilation system which concerns on Embodiment 1 of this invention is provided.
  • FIG. 1 to 9 relate to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an indoor configuration to which a ventilation system is applied
  • FIG. 2 is an external view of a ventilation control device provided in the ventilation system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an overall configuration of the ventilation system
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of an outdoor pollution degree acquisition unit provided in the ventilation system
  • FIG. 5 is a control unit provided in the ventilation system.
  • 6 is a block diagram showing a functional configuration
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of setting of an air supply amount and an exhaust amount by a control unit provided in the ventilation system
  • FIG. 7 is an example of operations of an air supply fan and an exhaust fan provided in the ventilation system.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an indoor configuration to which a ventilation system is applied
  • FIG. 2 is an external view of a ventilation control device provided in the ventilation system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an overall configuration of the ventilation system
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a setting example in which the ventilation operation by the control unit provided in the ventilation system provided by the control unit provided in the ventilation system and the operation of the air conditioner and the air purifier are linked.
  • FIG. Pollution It is a diagram illustrating an example of outdoor and indoor pollution degree of change with time of when not in.
  • FIG. 1 schematically shows an indoor example to which a ventilation system 1 according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • a living room LDK living room / dining room / kitchen
  • the ventilation system 1 includes a ventilation control device 100, an air supply fan 110, an exhaust fan 120, an outdoor pollution degree acquisition unit 210, an air conditioner 220, and an air purifier 230.
  • the air supply fan 110 is an air supply means for supplying air from the outside to the inside.
  • one air supply fan 110 is installed in each of an LD (living and dining) portion and a K (kitchen) portion.
  • the exhaust fan 120 is an exhaust unit that exhausts air indoors to outdoors.
  • two exhaust fans 120 are installed in the LD (living / dining) portion and one in the K (kitchen) portion.
  • the exhaust fan 120 installed in the K (kitchen) portion is a ventilation fan installed above the kitchen table.
  • the amount of air supplied from the air supply fan 110 which is an air supply means, is determined according to the rotational speed of the air supply fan 110.
  • the amount of air supplied to the exhaust fan 120 is determined according to the rotational speed of the exhaust fan 120.
  • the rotation speed of the supply fan 110 and the rotation speed of the exhaust fan 120 can be changed independently of each other. That is, the air supply amount of the air supply fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120 can change independently of each other.
  • a plurality of air supply fans 110 and a plurality of exhaust fans 120 may be provided, or one each may be provided. Further, the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 may be integrated as a ventilation device, for example.
  • the ventilation control device 100 is provided separately from other devices constituting the ventilation system 1.
  • the ventilation control device 100 is installed on an inner wall portion of an LD (living / dining) portion.
  • the ventilation control device 100 is for controlling the operation of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120.
  • the ventilation control device 100 and each of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 are connected by, for example, a wiring (not shown) laid in a wall.
  • the ventilation control device 100 has a box-like appearance as shown in FIG. As shown in the figure, the exterior of the ventilation control device 100 is provided with an input unit 14, a display unit 15, and an indoor sensor 17.
  • the input unit 14 is for accepting a user operation on the ventilation control device 100.
  • the input unit 14 includes, for example, an input key and a pointing device.
  • the display unit 15 is for providing information to the user.
  • the display unit 15 includes, for example, a liquid crystal display (LCD: Liquid Crystal Display), a speaker, and the like.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • the indoor sensor 17 detects an indoor pollution influence factor.
  • the indoor pollution influence factor is a factor that affects the indoor air pollution level. Specific examples of the indoor pollution influencing factors include indoor human behavior, indoor sound, and indoor air pressure changes.
  • the indoor sensor 17 detects one or more of indoor human motion, indoor sound, and indoor air pressure changes as indoor pollution affecting factors.
  • the indoor sensor 17 includes a human sensor using, for example, an infrared sensor that senses the movement and position of the person.
  • the indoor sensor 17 includes a sound sensor that detects the volume and frequency of surrounding sounds, for example.
  • the indoor sensor 17 includes a pressure sensor.
  • the indoor sensor 17 may include a contamination detection sensor that detects the degree of indoor air pollution, for example, the amount of dust in the indoor air and the concentration of odorous substances. Furthermore, the indoor sensor 17 may detect the wind speed, temperature, and humidity of indoor air.
  • the ventilation control apparatus 100 is installed as a so-called wall-hanging type on the indoor inner wall surface.
  • the installation property of the ventilation control apparatus 100 can be improved.
  • the installation height of the ventilation control apparatus 100 can be adjusted easily, the operativity by a user can be improved.
  • the installation accuracy of the indoor sensor 17 can be expected to be improved by adjusting the installation position of the ventilation control device 100 and installing the ventilation control device 100 at a position where there is no obstruction to the surroundings.
  • the ventilation system 1 is further provided with the outdoor pollution degree acquisition part 210, the air conditioner 220, and the air cleaner 230, as shown in the figure.
  • the outdoor pollution degree acquisition unit 210 is installed outdoors.
  • the outdoor pollution degree acquisition unit 210 is installed on the outer wall of the house.
  • the outdoor pollution degree acquisition unit 210 is an outdoor pollution degree acquisition unit that acquires the outdoor pollution degree.
  • the outdoor pollution degree is the pollution degree of outdoor air.
  • the air conditioner 220 and the air purifier 230 are installed indoors.
  • the air conditioner 220 is an apparatus that performs air conditioning by sucking indoor air from the inlet, performing heating, cooling, dehumidification, and the like and then blowing the air from the outlet to the room.
  • the air conditioner 220 is, for example, an indoor unit of an air conditioner, a dehumidifier, a humidifier, a heater, or the like.
  • the air conditioner 220 is an indoor unit of an air conditioner, and is installed on an inner wall portion of an LD (living / dining) portion indoors.
  • the air cleaner 230 is a blower device having a function of purifying indoor air.
  • the air cleaner 230 includes not only a general air cleaner but also all devices having a function of obtaining an effect of improving indoor air quality, such as a fan with an air cleaning function and an ion generator.
  • the air purifier 230 is installed between an LD (living and dining) portion and a K (kitchen) portion. By installing at this position, the air purifier 230 can cope with the occurrence of contamination in both the LD (living / dining) portion and the K (kitchen) portion.
  • the air conditioner 220 and the air purifier 230 may be integrated.
  • the ventilation control device 100 includes a control unit 11, a main storage unit 12, an auxiliary storage unit 13, a communication unit 16, and an output unit in addition to the input unit 14, the display unit 15, and the indoor sensor 17 described above. 18 is provided. These units included in the ventilation control device 100 are connected so that information can be exchanged through a bus 19 included in the ventilation control device 100.
  • the control unit 11 controls the overall operation of the ventilation control device 100.
  • the control unit 11 includes a CPU (Central Processing Unit) and the like.
  • the control unit 11 executes preset setting processing and ventilation control processing by executing the setting program and ventilation control program stored in the auxiliary storage unit 13 with the main storage unit 12 as a work area. Specific contents such as functions realized by executing these processes will be described later.
  • the main storage unit 12 includes a RAM (Random Access Memory) and the like.
  • the main storage unit 12 loads a setting program and a ventilation control program from the auxiliary storage unit 13 and is used as a work area of the control unit 11.
  • the auxiliary storage unit 13 includes a nonvolatile memory such as an HDD (Hard Disk Drive) and a flash memory.
  • the auxiliary storage unit 13 stores a setting program and a ventilation control program.
  • the auxiliary storage unit 13 further stores various data used for the processing of the control unit 11. For example, data acquired by the indoor sensor 17 is also stored in the auxiliary storage unit 13.
  • the auxiliary storage unit 13 supplies data used by the control unit 11 to the control unit 11 in accordance with instructions from the control unit 11 and stores the data supplied from the control unit 11.
  • the input unit 14 acquires information input by the user and sends the information to the control unit 11.
  • the display unit 15 presents various information to the user in accordance with instructions from the control unit 11.
  • the detection result of the indoor sensor 17 is sent to one or both of the control unit 11 and the auxiliary storage unit 13.
  • the output unit 18 outputs a control signal to each of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 based on the result of the processing performed by the control unit 11.
  • Each of the supply fan 110 and the exhaust fan 120 operates according to a control signal from the output unit 18.
  • the control unit 11 constitutes a control unit that controls the supply amount of the supply fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120.
  • control unit 11 individually controls the operations of the plurality of supply fans 110 and exhaust fans 120. You may be able to do it. Specifically, for example, control such as operating only the exhaust fan 120 near the position where the contamination has occurred may be performed.
  • the ventilation control device 100 is communicably connected to the facility device 200 via the communication unit 16.
  • the communication unit 16 includes a communication interface circuit for communicating with the equipment device 200.
  • the equipment 200 connected to the ventilation control device 100 includes a HEMS 240 (Home Energy Management System) in addition to the outdoor pollution degree acquisition unit 210, the air conditioner 220, and the air purifier 230 described above.
  • the HEMS 240 is connected to an indoor appliance and has a function of measuring power consumption.
  • the HEMS 240 is a device that calculates the amount of power consumption of all electrical appliances in the home and controls individual operations.
  • the communication unit 16 and the facility device 200 are connected to each facility device 200 by a communication network including, for example, a wired or wireless LAN (Local Area Network).
  • the air conditioner 220 and the air purifier 230 are preferably connected using a wireless communication method because the installation position or the like may be moved.
  • the outdoor pollution level acquisition unit 210 is an outdoor pollution level acquisition unit that acquires the outdoor pollution level as described above. For this reason, the outdoor pollution degree acquisition part 210 is provided with the outdoor sensor 211 and the external information acquisition part 212, as shown in FIG.
  • the outdoor sensor 211 detects one or both of outdoor gas concentration and dust concentration.
  • the outdoor sensor 211 includes, for example, a PM2.5 sensor.
  • the outdoor sensor 211 may be configured to detect outdoor temperature, humidity, atmospheric pressure, and the like.
  • a sensor installed in an outdoor unit of the air conditioner 220 may be used as the outdoor sensor 211.
  • the external information acquisition unit 212 is an external information acquisition unit that acquires outdoor air pollution information from the outside.
  • the external information acquisition unit 212 is connected to an external communication network such as the Internet, for example. Then, the external information acquisition unit 212 acquires outdoor air pollution information from an external information source via the Internet or the like. Specific examples of outdoor air pollution information include information on the occurrence of PM2.5, pollen, and photochemical smog.
  • the outdoor pollution degree acquisition unit 210 uses one or both of the outdoor gas concentration and the dust concentration detected by the outdoor sensor 211 and the outdoor air contamination information acquired by the external information acquisition unit 212 as environmental information around the house. To the ventilation control device 100 in real time. In other words, the outdoor pollution degree is included in the environmental information transmitted by the outdoor pollution degree acquisition unit 210.
  • the outdoor contamination degree acquisition unit 210 preferably includes both the outdoor sensor 211 and the external information acquisition unit 212, but may not include both. That is, the outdoor pollution degree acquisition unit 210 only needs to include at least one of the outdoor sensor 211 and the external information acquisition unit 212.
  • the ventilation control apparatus 100 demonstrated the case where it provided with another apparatus separately, you may incorporate the ventilation control apparatus 100 in either of the equipment 200. In this way, space can be saved. Further, the function of the ventilation control device 100 may be realized by installing software in a general-purpose computing device such as a personal computer or a mobile phone. By doing in this way, the ventilation system 1 can be constructed without preparing a dedicated device for the ventilation control device 100, and system introduction is facilitated.
  • the ventilation control device 100 receives the operation status of the air conditioner 220 and the air purifier 230, the detection results of the sensors provided in the air conditioner 220 and the air purifier 230, and detects the indoor pollution influencing factors from these information. It may be. Moreover, the ventilation control apparatus 100 may determine whether or not an electrical appliance is operating based on the power consumption of each electrical appliance obtained from the HEMS 240, and may detect a human operation.
  • control unit 11 includes an indoor pollution degree prediction unit 21 and a supply / exhaust air amount control unit 22.
  • the indoor pollution degree prediction unit 21 is an indoor pollution degree prediction means for predicting the degree of indoor air pollution. Specifically, here, the indoor pollution level prediction unit 21 is based on the indoor pollution influence factors detected by the indoor sensor 17, the outdoor pollution level acquired by the outdoor pollution level acquisition unit 210, and the air supply amount of the air supply fan 110. Predict indoor air pollution.
  • the indoor pollution degree predicting unit 21 predicts the degree of indoor contamination based on the indoor pollution influencing factors detected by the indoor sensor 17. Specifically, for example, when a human motion is detected by the indoor sensor 17, the occurrence of contamination due to the human activity indoors is predicted. For example, when a human motion is detected in a kitchen, there is a possibility that contamination such as smoke and odor may occur due to cooking. In addition, even when an indoor sound is detected by the indoor sensor 17, it is considered that the detected sound is caused by a human activity, so that it is possible to predict the occurrence of contamination due to the human activity. When a change in indoor air pressure is detected by the indoor sensor 17, it is possible that the door of the indoor room has been opened and closed. Then, it can be predicted that a person moves by opening and closing the door, and contamination is caused by the movement of this person.
  • the indoor pollution degree prediction unit 21 predicts the degree of inflow of contamination from the outdoors to the inside based on the outdoor pollution degree acquired by the outdoor pollution degree acquisition unit 210 and the air supply amount of the air supply fan 110. . That is, it can be predicted that the greater the degree of outdoor pollution and the greater the air supply amount, the greater the degree of inflow of pollution from the outdoors to the interior. Then, the indoor pollution degree prediction unit 21 predicts the degree of indoor air pollution by combining the predicted degree of occurrence of indoor pollution and the degree of inflow of pollution from outside to indoors.
  • the indoor pollution level prediction unit 21 may have a learning function regarding the relationship between the indoor pollution influence factor detected by the indoor sensor 17 and the indoor air pollution level. That is, the indoor sensor 17 is provided with, for example, a sensor that detects the indoor contamination level similar to the outdoor sensor 211. Then, the indoor pollution degree predicted from the indoor pollution influencing factors is compared with the actually detected indoor pollution degree, and learning is performed by adjusting the prediction parameters so that the difference between them is reduced. Good.
  • the air supply / exhaust amount control unit 22 sets the air supply amount of the air supply fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120 based on the indoor air contamination degree predicted by the indoor pollution degree prediction unit 21. Then, the supply / exhaust amount control unit 22 generates a control signal for operating the supply fan 110 with the set supply amount. The generated control signal is transmitted from the output unit 18 to the air supply fan 110. Further, the supply / exhaust amount control unit 22 generates a control signal for operating the exhaust fan 120 with the set exhaust amount. The generated control signal is transmitted from the output unit 18 to the exhaust fan 120. In this way, the supply / exhaust amount control unit 22 controls the supply amount of the supply fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120 based on the indoor air pollution level predicted by the indoor pollution level prediction unit 21.
  • a supply / exhaust amount control means is configured.
  • the supply / exhaust amount control unit 22 controls the supply amount of the supply fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120 so as not to fall below a preset ventilation amount.
  • the reference ventilation amount at this time is specifically set to 0.5 times / h, for example.
  • the indoor pollution degree prediction unit 21 predicts the degree of inflow of contamination from the outdoor to the indoor in consideration of the changed air supply amount. For this reason, it is preferable that the indoor pollution degree prediction unit 21 obtains information on the air supply amount of the air supply fan 110 from the air supply / exhaust amount control unit 22.
  • the air supply amount of the air supply fan 110 and the exhaust air amount of the exhaust fan 120 are changed from outdoor to indoor according to the outdoor pollution degree and the air supply amount of the air supply fan 110. It varies depending on the influence of the pollution inflow on the indoor air pollution degree and the influence of the indoor pollution influence factor on the indoor air pollution degree.
  • the functions of the indoor pollution level predicting unit 21 and the supply / exhaust air amount control unit 22 are realized by the control unit 11 executing processes according to the setting program and the ventilation control program described above.
  • the indoor pollution degree prediction unit 21 does not need to perform a prediction calculation of the indoor pollution degree each time.
  • the indoor pollution impact factor, outdoor pollution degree, air supply amount and indoor pollution degree are calculated in advance for various values of indoor pollution influence factor, outdoor pollution degree and air supply amount.
  • the prediction result may be stored in the auxiliary storage unit 13 or the like, for example. Then, by referring to the stored data, the indoor pollution degree prediction unit 21 may obtain a prediction result of the indoor pollution degree.
  • the supply / exhaust air amount control unit 22 does not need to perform the calculation for setting the supply air amount and the exhaust air amount each time.
  • the relationship between the prediction result of the indoor pollution level and the setting of the air supply amount and the exhaust amount is stored in advance in the auxiliary storage unit 13 or the like, for example, and by referring to this stored data, the air supply / exhaust amount control unit 22 The air volume and the exhaust volume may be set.
  • the control part 11 is provided with the indoor pollution degree prediction part 21 which estimates the indoor air pollution degree from indoor pollution generation
  • the case where the supply / exhaust air amount control unit 22 sets the supply air amount and the exhaust air amount according to the indoor air contamination degree predicted by the indoor pollution degree prediction unit 21 has been described.
  • control unit 11 affects the indoor air pollution level due to the inflow of contamination from the outside to the indoor according to the outdoor pollution level and the air supply amount of the air supply fan 110, and the indoor air pollution due to the indoor pollution influencing factors.
  • the air supply amount of the air supply fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120 can be set in consideration of the influence on the degree, the specific form is not limited to the above.
  • the indoor pollution degree predicting unit 21 predicts only indoor pollution caused by an indoor pollution influencing factor
  • the air supply / exhaust amount control unit 22 predicts the indoor pollution occurrence predicted by the indoor pollution degree predicting unit 21 and the outdoors.
  • the amount of air supply and the amount of exhaust air may be set based on the degree of inflow of contamination from the inside to the inside.
  • the air supply / exhaust air amount control unit 22 since the degree of inflow of contamination from the outdoors to the interior varies depending on the air supply amount, the air supply / exhaust air amount control unit 22 does not set the current air supply amount but the air supply after setting. It is better to use the degree of pollution inflow in quantity. Therefore, in this case, the air supply / exhaust amount control unit 22 determines the air supply amount and the exhaust based on the indoor pollution occurrence predicted by the indoor pollution degree prediction unit 21 and the outdoor pollution degree acquired by the outdoor pollution degree acquisition unit 210. The amount will be set.
  • FIG. 6 is based on such a concept, and the supply / exhaust air amount control unit 22 calculates the indoor pollution degree predicted from the indoor pollution influence factor and the outdoor pollution degree acquired by the outdoor pollution degree acquisition unit 210.
  • This is an example in which the air supply amount and the exhaust amount are set in accordance with the magnitude relationship between each and a preset threshold value a.
  • the medium air volume of the exhaust and the medium air volume of the supply air are approximately the same.
  • the exhaust fan 120 is not stopped, and the exhaust amount is always kept constant. By doing in this way, it can avoid falling below the preset ventilation volume. If the exhaust fan 120 is not operating, it may cause an increase in carbon dioxide concentration as well as a decrease in indoor oxygen concentration, which may significantly deteriorate the living environment of the user. Occurrence of such a situation can be avoided by making it not fall below a certain amount of ventilation.
  • indoor pollution degree the degree of pollution occurring indoors
  • the air supply amount is adjusted according to the outdoor pollution degree and the exhaust amount.
  • the exhaust amount be as large as possible or more to prevent the indoor pressure from becoming positive.
  • the indoor water flows toward the outdoors, causing dew condensation in the wall, especially in winter. Therefore, it is desirable to adjust so that the indoor pressure does not become positive.
  • the exhaust amount is set to “medium” and the air supply fan 110 is stopped. If possible, it is desirable to close the air supply port of the air supply fan 110 to block the outdoors from the indoors. By doing in this way, since indoor becomes a negative pressure, air will come into the room from the gap of the house. Rather than directly taking in air from the outside, it is possible to suppress the inflow of contamination from the outside to the inside by passing through the gap between the houses and taking in the air from another indoor space. It can be expected that the air taken directly from the outdoors is filtered by passing through a narrow gap.
  • both the exhaust amount and the air supply amount are set to “strong”.
  • the displacement is set to “medium” and the air supply volume is set to “weak” below the displacement. It is desirable to supply air for efficient exhaust, but if the outdoor is more polluted than indoors, reduce the amount of air supply and control the inflow of contaminated outdoor air into the room. It is because it is better to give priority to doing.
  • the exhaust amount may be “medium”, and the air supply amount may be any value below the exhaust amount, that is, “medium” or less.
  • the air supply amount and the exhaust amount may be set in consideration of this. Specifically, when the indoor humidity is lower than a preset reference value, the air supply amount may be made larger than the exhaust amount so that the indoor becomes a positive pressure. For example, when the indoor generated pollution degree is larger than the outdoor pollution degree, the indoor air can be pushed out with clean air by increasing the air supply amount and taking in a lot of outdoor clean air. For this reason, the purification rate of indoor pollution can be accelerated. In addition, for example, it is possible to expect an effect of preventing contamination that occurs locally and suddenly outdoors due to garden cleaning, bonfire, automobile operation, or the like, without entering the indoor space through the air supply fan 110.
  • the threshold value a used above is set based on, for example, acceptable pollution levels for both outdoor pollution levels and indoor pollution levels.
  • the threshold value a ′ for the outdoor pollution degree is set separately from the threshold value a for the indoor pollution degree. It may be set.
  • the transient threshold purification rate ⁇ (%) of the air cleaning mechanism at the time of standard operation is added, and the outdoor threshold value a ′ is changed from the indoor threshold value a using the following equation (1). It is good to decide.
  • a ′ a / (1- ⁇ / 100) (1)
  • the contamination purification rate ⁇ (%) of the filter tends to increase as the wind speed passing through the filter, that is, here, the air flow rate of the supply fan 110 decreases.
  • the outdoor threshold value a 'to be greater than the indoor threshold value a in accordance with the contamination purification rate ⁇ it is possible to maintain a small amount of air supply even when the outdoor pollution level increases. For this reason, when the outdoor pollution degree is large, the wind speed passing through the filter of the air supply fan 110 can be reduced, and the contamination purification performance of the air supply by the filter can be enhanced.
  • the air supply fan 110 is provided with an air cleaning mechanism, outdoor air can be purified and taken indoors, so that the threshold values a and a can be used as actively as possible. It is desirable to set '.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of the operation of the air supply fan and the exhaust fan according to the setting example shown in FIG. As shown in FIG. 7, in normal times, the supply fan 110 is stopped to reduce the supply amount to 0, and the exhaust amount of the exhaust fan 120 is set to “medium” to maintain a constant ventilation rate. . When the indoor generated pollution level exceeds the threshold value a, the operation of the air supply fan 110 is started.
  • the air supply amount of the air supply fan 110 is set to “weak”. Further, when the outdoor pollution level is smaller than the indoor generated pollution level and larger than the threshold value a, the supply amount of the supply fan 110 is set to “medium” and the exhaust amount of the exhaust fan 120 is set to “strong”. If the indoor pollution level is still above the threshold value a, but the outdoor pollution level is below the threshold value a, the air supply amount of the air supply fan 110 is set to “strong”.
  • the air conditioner 220 and the air purifier 230 that are the facility devices 200 and the ventilation control device 100 are communicably connected. Therefore, the ventilation control device 100 may control the operations of the air conditioner 220 and the air purifier 230 in cooperation with the operations of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120.
  • the ventilation control device 100 may control the operations of the air conditioner 220 and the air purifier 230 in cooperation with the operations of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120.
  • the figure has determined about the outdoor pollution degree using the threshold value, about the indoor generated pollution degree, it has shown the example which has only determined only whether pollution generate
  • the air cleaner 230 is operated instead of operating the air supply fan 110. By doing in this way, the contamination which generate
  • the air cleaner 230 In addition, if the air cleaner 230 operates, the wind from the air cleaner 230 will hit and it will become easy for a user to feel uncomfortable. Moreover, the air cleaner 230 has a loud operation sound. Therefore, it is desirable to operate the air purifier 230 as weakly as possible. In addition, the longer the strong operation time of the air cleaner 230, the shorter the period until maintenance, which may be a factor that makes the user feel bothersome. From this point of view, the air cleaner 230 should be operated as weakly as possible.
  • the operation of the air conditioner 220 is set according to the ventilation amount. For example, when there is pollution indoors and the outdoor pollution level is low, both the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 become “strong” operation to temporarily discharge the pollution generated indoors to the outdoors. Increased ventilation. At this time, in summer and winter, a large amount of outside air flows indoors, and it is necessary to temporarily strengthen the operation of the air conditioner 220. Therefore, the air volume of the air conditioner 220 is set to “strong” both during cooling and during heating.
  • the operation of the air conditioner 220 is changed according to the operation of the air purifier 230.
  • the air purifier 230 when the air purifier 230 is in a strong operation, the indoor air stirring effect is temporarily increased, and the warm wind on the ceiling tends to fall on the floor surface. Therefore, when the air purifier 230 is in a strong operation, the air volume when the air conditioner 220 is cooling is set to be larger than the air volume when heating. Conversely, when the air purifier 230 is stopped, warm air blows upward, making it difficult for the vicinity of the floor to warm. Therefore, when the air purifier 230 is stopped, the air volume when the air conditioner 220 is heated is set to be larger than the air volume when cooling.
  • the display unit 15 has the indoor pollution influence factor detected by the indoor sensor 17, the outdoor pollution level acquired by the outdoor pollution level acquisition unit 210, and the supply of the air supply fan 110.
  • One or more of the air amount and the exhaust amount of the exhaust fan 120 may be displayed.
  • the indoor air pollution degree predicted by the indoor pollution degree prediction unit 21 may be displayed on the display unit 15. When displaying an indoor pollution influence factor, it is especially good to display it on the display unit 15 as a person's occupancy status.
  • the information obtained from the HEMS 240 may be displayed on the display unit 15 together with the information.
  • the information obtained from the HEMS 240 is, for example, the operating status, power consumption, and electricity rate of home appliances including the air conditioner 220 and the air purifier 230 managed by the HEMS 240. If one or both of the indoor sensor 17 and the outdoor sensor 211 detect the temperature and humidity of the air, the temperature and humidity, or the comfort index may be displayed on the display unit 15.
  • the user can easily grasp the operating status of the ventilation system 1 and the indoor and outdoor contamination status from the content displayed on the display unit 15.
  • the user adjusts the operation of each device by using the input unit 14 with reference to the electricity rate, contamination status, temperature, humidity, and the like, and customizes the settings so as to form a more suitable environment. Can do.
  • the user can estimate the improvement effect of the environment or the electricity bill. Note that the setting content input by the user at this time from the input unit 14 is stored together with the detection data of the indoor sensor 17, so that the setting content input by the previous user in the similar situation after the next time is automatically set. It can also be reflected.
  • the indoor air pollution factors include those that flow in from the outdoors and those that occur indoors.
  • the outdoor pollution degree acquisition unit 210 includes an outdoor sensor 211.
  • the outdoor pollution degree acquisition part 210 is provided with the external information acquisition part 212.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a change over time in the degree of pollution inside and outside when no pollution occurs indoors.
  • the indoor pollution level tends to change with a certain delay, although it is slightly attenuated with respect to the outdoor pollution level. This attenuation of pollution is thought to be caused by the deposition of pollution into the inflow air path, etc., although the loss depends on the path through which air enters when entering the room.
  • the delay in the change trend is due to the time it takes for air to enter the indoors from the outdoors. Due to such characteristics, when the outdoor pollution level increases and then decreases rapidly, a phenomenon in which the indoor pollution level temporarily exceeds the outdoor pollution level may occur.
  • the air supply amount of the air supply fan 110 and the exhaust air amount of the exhaust fan 120 correspond to the outdoor pollution degree and the air supply amount of the air supply fan 110. It changes according to the influence on the pollution degree of the indoor air by the pollution inflow from the outdoor to the indoor. For this reason, since it can suppress that air is taken in indoors from the outdoors when the outdoor pollution degree is large, generation
  • grasping the outdoor pollution status leads to suppressing the user's intentional ventilation. For example, when the outdoor contamination concentration exceeds a threshold value, the fact that the fact is notified to the user can be expected to conceal the opening and closing of the window and the increase of the ventilation air volume manually.
  • the indoor pollution degree prediction unit 21 predicts the degree of indoor pollution occurrence based on the indoor pollution influence factor detected by the indoor sensor 17 and The supply amount of the air fan 110 and the exhaust amount of the exhaust fan 120 are changed according to the influence of the indoor pollution influence factor on the degree of indoor air pollution.
  • the operations of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 can be started in advance, and indoor air pollution can be quickly eliminated.
  • it is possible to maintain comfort while preventing an increase in pollutants indoors by detecting actions that may cause pollution indoors and starting pollution purification operations before or immediately after the start of pollution occurrence. I can do it.
  • the ventilation system 1 grasps
  • control unit 11 has a timer function used at this time.
  • learning function can be realized as one of the functions in which the control unit 11, the main storage unit 12, and the auxiliary storage unit 13 are combined.
  • learning function for example, artificial intelligence technology may be applied.
  • opening and closing of windows is an example of what cannot be understood from the power consumption managed by the HEMS 240. Therefore, it is determined from the opening / closing sound of the window that the window has been opened, and the position and movement of the person at that time are stored. Thereby, the opening and closing of the window can be predicted by the action of approaching the window and the action of approaching.
  • the operation of the exhaust fan 120 can be strengthened and the inflow of air from the window can be promoted.
  • the degree of outdoor pollution is large, it is possible to suppress the inflow of contamination by giving a warning or the like when approaching the window.
  • the air supply fan 110 is provided with an air cleaning mechanism as described above, the operation of the air supply fan 110 can be strengthened, and measures can be taken to intentionally form an airflow from indoors to the outdoors. .
  • the ventilation system 1 can also grasp events outside by using sound. For example, an air cleaning operation can be started in advance by detecting the footsteps of a person walking in a corridor and predicting the person's entry and exit from a specific indoor room. Further, by detecting the sound of a barbecue or the like in the garden, it is possible to predict and deal with the occurrence of outdoor pollution earlier than the outdoor pollution level acquisition unit 210.
  • the present invention can be used for an air supply means for supplying air from the outside to the indoor and a ventilation system for controlling the operation of the exhaust means for exhausting from the indoor to the outdoor.

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Abstract

屋内で汚染が発生し得る状況となった場合に、屋外空気の汚染により屋内空気の汚染度が上昇することを抑制しつつ、迅速に屋内空気の汚染を排除可能な換気システムを提供する。このため、屋外から屋内へと給気する給気手段と、屋内から屋外へと排気する排気手段と、屋内の空気の汚染度に影響する屋内汚染影響因子を検出する屋内センサと、屋外の空気の汚染度である屋外汚染度を取得する屋外汚染度取得手段と、給気手段の給気量と排気手段の排気量を制御する制御手段と、を備える。給気手段の給気量と排気手段の排気量とは、互いに独立して変化することが可能である。そして、給気手段の給気量及び排気手段の排気量は、屋外汚染度及び給気手段の給気量に応じた屋外から屋内への汚染流入による屋内の空気の汚染度への影響と、屋内汚染影響因子による屋内の空気の汚染度への影響とに応じて変化される。

Description

換気システム
 この発明は、換気システムに関するものである。
 室内空気を清浄化する空気清浄装置と、室内空気の換気を行う換気装置と、室内空気の汚れの濃度を検知する汚れセンサとを備えた空気清浄換気装置において、汚れセンサにより検知された室内空気の汚れの濃度に応じて、空気清浄装置、換気装置のいずれか又は双方の空気清浄能力を上昇させる制御を行うものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
日本特開平05-015728号公報
 しかしながら、特許文献1に示されるような換気システムにおいては、屋内の空気に汚染が発生しても、汚れセンサが屋内空気の汚染を検出するまでは、空気清浄能力を上昇させる制御を行うことができない。したがって、迅速に屋内空気の汚染を排除することが困難である。また、汚染を検出した時点では既に汚染の拡散が始まってしまっており、汚染の浄化に必要な時間が長くなる可能性がある。さらに、屋外の空気の汚染について全く考慮されていないため、換気装置を動作させたために屋外の汚染された空気が屋内に流入し、かえって屋内空気の汚染度を上昇させてしまうおそれがある。
 この発明は、このような課題を解決するためになされたものである。その目的は、屋内で汚染が発生し得る状況となった場合に、屋外空気の汚染により屋内空気の汚染度が上昇することを抑制しつつ、迅速に屋内空気の汚染を排除することができる換気システムを得ることにある。
 この発明に係る換気システムにおいては、屋外から屋内へと給気する給気手段と、前記屋内から前記屋外へと排気する排気手段と、前記屋内の空気の汚染度に影響する屋内汚染影響因子を検出する屋内センサと、前記屋外の空気の汚染度である屋外汚染度を取得する屋外汚染度取得手段と、前記給気手段の給気量と前記排気手段の排気量を制御する制御手段と、を備え、前記給気手段の給気量と前記排気手段の排気量とは、互いに独立して変化することが可能であり、前記給気手段の給気量及び前記排気手段の排気量は、前記屋外汚染度及び前記給気手段の給気量に応じた前記屋外から前記屋内への汚染流入による前記屋内の空気の汚染度への影響と、前記屋内汚染影響因子による前記屋内の空気の汚染度への影響とに応じて変化される構成とする。
 この発明に係る換気システムにおいては、屋内で汚染が発生し得る状況となった場合に、屋外空気の汚染により屋内空気の汚染度が上昇することを抑制しつつ、迅速に屋内空気の汚染を排除することができるという効果を奏する。
この発明の実施の形態1に係る換気システムが適用された屋内の構成を模式的に示す図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムが備える換気制御装置の外観を模式的に示す斜視図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムの全体構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムが備える屋外汚染度取得部の機能的な構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムが備える制御部の機能的な構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムが備える制御部による給気量及び排気量の設定例を説明する図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムが備える給気ファン及び排気ファンの動作の一例を説明する図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムが備える制御部による換気システムが備える制御部による換気動作と空調機器及び空気清浄機の動作とを連携させた設定例を説明する図である。 この発明の実施の形態1に係る換気システムにおける屋内で汚染が発生していない時の屋外と屋内の汚染度の経時変化の一例を説明する図である。
 この発明を実施するための形態について添付の図面を参照しながら説明する。各図において、同一又は相当する部分には同一の符号を付して、重複する説明は適宜に簡略化又は省略する。なお、本発明は以下の実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形することが可能である。
実施の形態1.
 図1から図9は、この発明の実施の形態1に係るもので、図1は換気システムが適用された屋内の構成を模式的に示す図、図2は換気システムが備える換気制御装置の外観を模式的に示す斜視図、図3は換気システムの全体構成を示すブロック図、図4は換気システムが備える屋外汚染度取得部の構成を示すブロック図、図5は換気システムが備える制御部の機能的な構成を示すブロック図、図6は換気システムが備える制御部による給気量及び排気量の設定例を説明する図、図7は換気システムが備える給気ファン及び排気ファンの動作の一例を説明する図、図8は換気システムが備える制御部による換気システムが備える制御部による換気動作と空調機器及び空気清浄機の動作とを連携させた設定例を説明する図、図9は屋内で汚染が発生していない時の屋外と屋内の汚染度の経時変化の一例を説明する図である。
 図1は、この発明の実施の形態1に係る換気システム1が適用された屋内の例を模式的に示したものである。同図では、屋内として住居のLDK(リビング・ダイニング・キッチン)を例として挙げている。換気システム1は、換気制御装置100、給気ファン110、排気ファン120、屋外汚染度取得部210、空調機器220及び空気清浄機230を備えている。
 給気ファン110は、屋外から屋内へと給気する給気手段である。ここでは給気ファン110は、例えば、LD(リビング・ダイニング)部分とK(キッチン)部分とに1つずつ設置されている。排気ファン120は、屋内から屋外へと排気する排気手段である。ここでは、排気ファン120は、例えば、LD(リビング・ダイニング)部分に2つと、K(キッチン)部分に1つ設置されている。なお、この例では、K(キッチン)部分に設置された排気ファン120は、キッチン台の上方に設置された換気扇である。
 給気手段である給気ファン110の給気量は、給気ファン110の回転数に応じて決まる。排気手段である排気ファン120の給気量は、排気ファン120の回転数に応じて決まる。給気ファン110の回転数と排気ファン120の回転数とは、互いに独立して変化することができる。すなわち、給気ファン110の給気量と排気ファン120の排気量とは、互いに独立して変化することが可能である。
 なお、図1に示す例のように、給気ファン110及び排気ファン120は、それぞれ複数設けられていてもよいし、それぞれ1つずつ設けられてもよい。また、給気ファン110及び排気ファン120は、例えば換気装置として一体化されていてもよい。
 換気制御装置100は、換気システム1を構成する他の機器とは別体に設けられている。この図1に示す例では、換気制御装置100は、LD(リビング・ダイニング)部分の内壁部に設置されている。換気制御装置100は、給気ファン110及び排気ファン120の動作を制御するためのものである。換気制御装置100と、給気ファン110及び排気ファン120のそれぞれとは、例えば、壁内に敷設された図示しない配線により接続されている。
 換気制御装置100は、例えば図2に示すような箱状の外観を備えている。同図に示すように、換気制御装置100の外観には、入力部14、表示部15及び屋内センサ17が備えられている。入力部14は、換気制御装置100へのユーザの操作を受け付けるためのものである。入力部14は、例えば、入力キー、ポインティングデバイス等を備えている。
 表示部15は、ユーザに情報を提供するためのものである。表示部15は、例えば、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)、スピーカ等を備えている。
 屋内センサ17は、屋内汚染影響因子を検出する。屋内汚染影響因子とは、屋内の空気の汚染度に影響を与える因子である。屋内汚染影響因子として具体的に例えば、屋内の人の動作、屋内の音及び屋内の空気圧の変化が挙げられる。屋内センサ17は、屋内汚染影響因子として、屋内の人の動作、屋内の音及び屋内の空気圧の変化のうちの1以上を検出する。
 屋内の人の動作を検出する場合には、屋内センサ17は、人の動き及び位置を感知する例えば赤外線センサを用いた人感センサを備える。屋内の音を検出する場合には、屋内センサ17は、例えば周囲の音の大きさ及び周波数を検出する音センサを備える。屋内の空気圧の変化を検出する場合には、屋内センサ17は圧力センサを備える。
 また、屋内センサ17は、屋内の空気の汚染度、例えば、屋内の空気中の塵埃の量及び臭気物質濃度等を検出する汚染感知センサを備えていてもよい。さらに、屋内センサ17は、屋内の空気の風速、温度及び湿度を検出してもよい。
 なお、前述したように、図1の例では換気制御装置100は屋内の内壁面にいわゆる壁掛け式として設置されている。このようにすることで、換気制御装置100の設置性を向上させることができる。また、換気制御装置100の設置高さを容易に調整することができるため、ユーザによる操作性を向上することができる。さらに、換気制御装置100の設置位置を調整し、周囲に遮るもののない位置に換気制御装置100を設置することで、屋内センサ17の検出精度の向上を見込むことも可能である。
 再び図1に戻って参照しながら、説明を続ける。換気システム1は、同図に示すように、屋外汚染度取得部210、空調機器220及び空気清浄機230をさらに備えている。屋外汚染度取得部210は、屋外に設置されている。この例では 屋外汚染度取得部210は、家屋の外壁部に設置されている。屋外汚染度取得部210は、屋外汚染度を取得する屋外汚染度取得手段である。屋外汚染度とは、屋外の空気の汚染度である。
 空調機器220及び空気清浄機230は、屋内に設置されている。空調機器220は、吸入口から屋内の空気を吸い込み、加熱、冷却、除湿等の処理を施した上で吹出口から屋内へと送風することにより、空気調和を行う機器である。空調機器220は、例えば、エアコンの室内機、除湿機、加湿機、暖房器具等である。この例では、空調機器220は、エアコンの室内機であり、屋内におけるLD(リビング・ダイニング)部分の内壁部に設置されている。
 空気清浄機230は、屋内の空気を浄化する機能を有する送風機器である。空気清浄機230は、一般的な空気清浄機の他、空気清浄機能付扇風機やイオン発生器等の室内空気質の改善効果を得られる機能を有する装置全般を含む。この例では、空気清浄機230は、LD(リビング・ダイニング)部分とK(キッチン)部分との間に設置されている。この位置に設置することで、空気清浄機230がLD(リビング・ダイニング)部分とK(キッチン)部分の両方での汚染発生に対応することができる。なお、空調機器220と空気清浄機230とは、一体化されていてもよい。
 次に、図3を参照しながら、換気システム1の全体構成について説明する。同図に示すように、換気制御装置100は、前述した入力部14、表示部15及び屋内センサ17の他に、制御部11、主記憶部12、補助記憶部13、通信部16及び出力部18を備えている。換気制御装置100が備えるこれらの各部は、換気制御装置100が備えるバス19により情報のやり取りができるように接続されている。
 制御部11は、換気制御装置100の全体動作を制御する。制御部11は、CPU(Central Processing Unit)等から構成される。制御部11は、主記憶部12を作業領域として補助記憶部13に記憶されている設定プログラム及び換気制御プログラムを実行することにより、予め設定された設定処理及び換気制御処理を実行する。これらの処理を実行することにより実現される機能等の具体的な内容については後述する。
 主記憶部12は、RAM(Random Access Memory)等から構成される。主記憶部12は、補助記憶部13から設定プログラム及び換気制御プログラムをロードし、制御部11の作業領域として用いられる。
 補助記憶部13は、HDD(Hard Disk Drive)、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリを含んで構成される。補助記憶部13は、設定プログラム及び換気制御プログラムを記憶している。補助記憶部13は、さらに、制御部11の処理に用いられる種々のデータも記憶している。例えば、屋内センサ17が取得したデータも補助記憶部13に保管される。補助記憶部13は、制御部11の指示に従って、制御部11が利用するデータを制御部11に供給し、制御部11から供給されたデータを記憶する。
 入力部14は、ユーザによって入力された情報を取得して、制御部11に送る。表示部15は、制御部11からの指示に従って、ユーザに対して種々の情報を提示する。屋内センサ17の検出結果は、制御部11及び補助記憶部13の一方又は両方へと送られる。
 出力部18は、制御部11が行った処理の結果に基づいて、給気ファン110及び排気ファン120のそれぞれに制御信号を出力する。給気ファン110及び排気ファン120のそれぞれは、出力部18からの制御信号に応じて動作する。このようにして、制御部11は、給気ファン110の給気量と排気ファン120の排気量を制御する制御手段を構成している。
 なお、図1に例示したように給気ファン110及び排気ファン120が複数設けられている場合には、制御部11は、複数の給気ファン110及び排気ファン120のそれぞれの動作を個別に制御できるようにしてもよい。具体的に例えば、汚染が発生した位置に近い排気ファン120のみを動作する等の制御を行ってもよい。
 換気制御装置100は、通信部16を介して、設備機器200と通信可能に接続されている。通信部16は、設備機器200と通信するための通信インタフェース回路等から構成される。換気制御装置100と接続される設備機器200には、前述した屋外汚染度取得部210、空調機器220及び空気清浄機230の他に、HEMS240(Home Energy Management System)も含まれている。HEMS240は、屋内の電化製品と接続され、消費電力を計測する機能を有する。HEMS240は、家庭内の電化製品全般の消費電力量を計算し、個々の動作を制御する機器である。
 通信部16と設備機器200、各設備機器200間は、例えば有線又は無線のLAN(Local Area Network)等からなる通信ネットワークによって接続されている。空調機器220及び空気清浄機230は、設置位置等が移動される場合が考えられるため、無線通信方式を用いて接続されるのが望ましい。
 屋外汚染度取得部210は、前述したように、屋外汚染度を取得する屋外汚染度取得手段である。このため、屋外汚染度取得部210は、図4に示すように、屋外センサ211及び外部情報取得部212を備えている。
 屋外センサ211は、屋外のガス濃度及び粉塵濃度の一方又は両方を検出する。屋外の粉塵濃度を検出する場合、屋外センサ211は、例えばPM2.5センサ等を備える。屋外センサ211は、屋外の温度、湿度、気圧等を検出できるようにしてもよい。なお、屋外センサ211として、例えば空調機器220の室外機等に設置されているセンサを利用してもよい。
 外部情報取得部212は、屋外の空気の汚染情報を外部から取得する外部情報取得手段である。外部情報取得部212は、例えばインターネット等の外部通信ネットワークに接続されている。そして、外部情報取得部212は、インターネット等を介して外部の情報源から、屋外の空気の汚染情報を取得する。屋外の空気の汚染情報としては、具体的に例えば、PM2.5、花粉、光化学スモッグの発生状況の情報が挙げられる。
 屋外汚染度取得部210は、屋外センサ211が検出した屋外のガス濃度及び粉塵濃度の一方又は両方、並びに、外部情報取得部212が取得した屋外の空気の汚染情報を、家屋の周囲の環境情報として、リアルタイムで換気制御装置100に送信する。すなわち、屋外汚染度取得部210が送信する環境情報には、屋外汚染度が含まれている。
 屋外汚染度取得部210は、屋外センサ211及び外部情報取得部212の両方を備えることが好ましいが、これら両方を備えていなくともよい。すなわち、屋外汚染度取得部210は、屋外センサ211及び外部情報取得部212の少なくとも一方を備えていればよい。
 なお、以上においては、換気制御装置100は他の機器と別体に設けられた場合について説明したが、換気制御装置100を設備機器200のいずれかに内蔵してもよい。このようにすることで、省スペース化を図ることができる。また、例えばパソコン、携帯電話等の汎用計算機器等にソフトウエアをインストールして、換気制御装置100の機能を実現するようにしてもよい。このようにすることで、換気制御装置100のための専用装置を用意することなく、換気システム1を構築することができ、システム導入が容易になる。
 また、換気制御装置100は、空調機器220及び空気清浄機230の動作状態、空調機器220及び空気清浄機230が備えるセンサの検出結果を受信し、これらの情報から屋内汚染影響因子を検出するようにしてもよい。また、換気制御装置100は、HEMS240から得られる個々の電化製品の消費電力量に基づいて電化製品が動作しているか否かを判定し、人の動作を検出してもよい。
 次に、図5を参照しながら、換気制御装置100の制御部11の機能的な構成について説明する。なお、同図においては、通信部16及び出力部18の図示を省略している。同図に示すように、制御部11は、屋内汚染度予測部21及び給排気量制御部22を備える。
 屋内汚染度予測部21は、屋内の空気の汚染度を予測する屋内汚染度予測手段である。具体的にここでは、屋内汚染度予測部21は、屋内センサ17が検出した屋内汚染影響因子、屋外汚染度取得部210が取得した屋外汚染度及び給気ファン110の給気量に基づいて、屋内の空気の汚染度を予測する。
 すなわち、第1に、屋内汚染度予測部21は、屋内センサ17が検出した屋内汚染影響因子に基づいて、屋内における汚染発生の程度を予測する。具体的に例えば、屋内センサ17により人の動作が検出された場合、屋内における人の活動による汚染の発生を予測する。例えば、人の動作がキッチンで検出された場合には、調理により煙、臭い等の汚染が発生する可能性がある。また、屋内センサ17により屋内の音が検出された場合も、当該検出された音が人の活動に起因するものであると考えられるため、人の活動による汚染の発生を予測することができる。屋内センサ17により屋内の空気圧の変化が検出された場合、屋内の部屋のドアが開閉された可能性が考えられる。そして、ドアの開閉により人が移動し、この人の移動により汚染が発生すると予測できる。
 第2に、屋内汚染度予測部21は、屋外汚染度取得部210が取得した屋外汚染度及び給気ファン110の給気量に基づいて、屋外から屋内への汚染の流入の程度を予測する。すなわち、屋外汚染度が大きいほど、また、給気量が大きいほど、屋外から屋内への汚染の流入の程度が大きくなると予測することができる。そして、屋内汚染度予測部21は、予測した屋内における汚染発生の程度と、屋外から屋内への汚染の流入の程度とを総合して、屋内の空気の汚染度を予測する。
 なお、屋内汚染度予測部21は、屋内センサ17が検出した屋内汚染影響因子と屋内の空気の汚染度の関係について学習機能を備えるようにしてもよい。すなわち、屋内センサ17に、例えば、屋外センサ211と同様な屋内汚染度を検出するセンサを設ける。そして、屋内汚染影響因子から予測した屋内汚染度と実際に検出された屋内汚染度とを比較し、これらの差が小さくなるように予測パラメータの調整等を行って学習していくようにしてもよい。
 給排気量制御部22は、屋内汚染度予測部21が予測した屋内の空気の汚染度に基づいて、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量のそれぞれを設定する。そして、給排気量制御部22は、設定した給気量で給気ファン110を動作させるための制御信号を生成する。生成された制御信号は、出力部18から給気ファン110へと送信される。また、給排気量制御部22は、設定した排気量で排気ファン120を動作させるための制御信号を生成する。生成された制御信号は、出力部18から排気ファン120へと送信される。このようにして、給排気量制御部22は、屋内汚染度予測部21が予測した屋内の空気の汚染度に基づいて、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量を制御する給排気量制御手段を構成している。
 この際、給排気量制御部22は、予め設定された換気量を下回らないように、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量を制御することが望ましい。この際の基準となる換気量は、具体的に例えば、0.5回/hに設定される。
 なお、給排気量制御部22による制御の結果として給気量が変化すれば、屋外から屋内への汚染の流入の程度も変化する。このため、屋内汚染度予測部21は、変化後の給気量を加味して屋外から屋内への汚染の流入の程度を予測することが好ましい。また、このため、屋内汚染度予測部21は、給気ファン110の給気量の情報を給排気量制御部22から取得するのがよい。
 以上のように構成された換気システム1においては、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量が、屋外汚染度及び給気ファン110の給気量に応じた屋外から屋内への汚染流入による屋内の空気の汚染度への影響と、屋内汚染影響因子による屋内の空気の汚染度への影響とに応じて変化される。
 このため、屋内で汚染が発生し得る状況となった場合に、屋外空気の汚染により屋内空気の汚染度が上昇することを抑制しつつ、迅速に屋内空気の汚染を排除することができる。
 なお、これらの屋内汚染度予測部21及び給排気量制御部22の機能は、制御部11が前述した設定プログラム及び換気制御プログラムに従って処理を実行することにより実現される。
 また、屋内汚染度予測部21は、その都度、屋内汚染度の予測演算を行う必要はない。屋内汚染影響因子、屋外汚染度及び給気量の様々な値に対して、屋内汚染度の予測結果を予め演算しておき、この屋内汚染影響因子、屋外汚染度及び給気量と屋内汚染度の予測結果を、例えば補助記憶部13等に記憶しておいてもよい。そして、この記憶データを参照することで、屋内汚染度予測部21が、屋内汚染度の予測結果を求めるようにしてもよい。
 また、同様に、給排気量制御部22は、その都度、給気量及び排気量の設定演算を行う必要はない。屋内汚染度の予測結果と給気量及び排気量の設定との関係を例えば補助記憶部13等に予め記憶しておき、この記憶データを参照することで、給排気量制御部22が、給気量及び排気量を設定するようにしてもよい。
 次に、図6を参照しながら、制御部11による給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量の設定の一例を説明する。
 ここで、以上においては、制御部11は、屋内汚染影響因子による屋内での汚染発生と屋外から屋内への汚染流入とから、屋内の空気の汚染度を予測する屋内汚染度予測部21を備え、屋内汚染度予測部21が予測した屋内の空気の汚染度に応じて、給排気量制御部22が給気量及び排気量を設定する場合について説明した。
 しかし、制御部11が屋外汚染度及び給気ファン110の給気量に応じた屋外から屋内への汚染流入による屋内の空気の汚染度への影響と、屋内汚染影響因子による屋内の空気の汚染度への影響とを加味して、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量を設定できるのであれば、その具体的な形態は前述のものに限られない。例えば、屋内汚染度予測部21は、屋内汚染影響因子による屋内での汚染発生についてのみ予測し、給排気量制御部22は、屋内汚染度予測部21が予測した屋内での汚染発生と、屋外から屋内への汚染流入の程度とから、給気量及び排気量を設定するようにしてもよい。
 また、この際、前述したように、屋外から屋内への汚染の流入の程度は、給気量によって変化するため、給排気量制御部22は、現在の給気量ではなく設定後の給気量における汚染流入の程度を用いた方がよい。したがって、この場合、給排気量制御部22は、屋内汚染度予測部21が予測した屋内での汚染発生と屋外汚染度取得部210が取得した屋外汚染度とに基づいて、給気量及び排気量を設定することになる。
 図6に示すのは、このような考え方に基づいたもので、給排気量制御部22が、屋内汚染影響因子から予測される屋内汚染度及び屋外汚染度取得部210が取得した屋外汚染度のそれぞれと、予め設定された閾値aとの大小関係に応じて、給気量及び排気量を設定するようにした場合の一例である。なお、同図に示す例では、排気の中風量と給気の中風量とは同程度である。
 この例では、まず、排気ファン120は停止させることなく、排気量は常に一定風量を確保している。このようにすることで、予め設定された換気量を下回らないようにすることができる。排気ファン120が動作していないと、屋内の酸素濃度の低下とともに二酸化炭素濃度の増加を引き起こし、ユーザの生活環境を著しく悪化させる可能性がある。一定の換気量を下回らないようにすることで、このような事態の発生を回避することができる。そして、屋内で発生する汚染度(以下、「屋内発生汚染度」という)が閾値aを上回る場合には、排気量を増加させて、屋内で発生する汚染を屋外へと排出する。
 また、給気量は屋外汚染度と排気量とに応じて調整される。ただし、この際、なるべく排気量が給気量以上となるようにし、屋内が陽圧になるのを防ぐことが好ましい。屋内が陽圧になると、屋内の水分が屋外に向かって流れ、特に冬季において壁体内結露を引き起こす要因となる。したがって、屋内を陽圧にする事が無いように調整するのが望ましい。
 屋外汚染度が閾値aを超えており、屋内発生汚染度が閾値aを下回る場合は、排気量を「中」とし、給気ファン110を停止させる。可能であれば、給気ファン110の給気口を閉めて屋外と屋内を遮断することが望ましい。このようにすることで、屋内が負圧になるため、家屋の隙間からも空気が屋内へと入ろうとするようになる。屋外から直接に空気を取り込むのではなく、家屋の隙間を通過させて屋内の別の空間から空気を取り込むようにすることで、屋外から屋内への汚染の流入を抑制することが可能である。屋外から直接に取り込まれた空気についても、狭い隙間を通過させることで、汚染が多少なりとも濾過されることが期待できる。
 屋内発生汚染度が閾値aを上回り屋外汚染度が閾値aを下回る場合は、排気量及び給気量の両方を「強」にする。給気で屋内より清浄な屋外の空気を積極的に取り入れて、排気で屋外へ積極的に汚染を排出することで、給気から排気へ向かう風の流れを形成することができ、屋内への汚染の拡散を抑制しつつ、より早く汚染を浄化する効果が得られる。
 屋内発生汚染度が閾値aを上回っているが、屋外汚染度が屋内発生汚染度よりもさらに大きい場合、排気量は「中」とし、給気量は排気量未満の「弱」とする。排気を効率的に行う上では給気を行うことが望ましいが、屋外の方が屋内より汚染されている場合は、給気量を減らして、汚染された屋外の空気の屋内への流入を抑制することを優先した方がよいためである。
 屋内発生汚染度及び屋外汚染度の両方が閾値aを下回る場合には、排気量は「中」とし、給気量は排気量以下、すなわち「中」以下で任意のものとしてよい。
 なお、屋内センサ17により屋内の温度及び湿度も検出する場合、これも考慮して給気量及び排気量を設定してもよい。具体的には、屋内の湿度が予め設定した基準値より低い場合は、給気量を排気量よりも大きくして、屋内が陽圧となるようにしてもよい。例えば、屋内発生汚染度が屋外汚染度より大きい場合、給気量を増やし、屋外の清浄な空気を多く取り込むことで、清浄空気で屋内空気を押し出すことができる。そして、このため、屋内汚染の浄化速度を加速できる。また、例えば、庭掃除、焚火、自動車動作等で局所的かつ突発的に屋外で発生した汚染等が給気ファン110を介さずに屋内に入り込む事を防ぐ効果も見込むことができる。
 なお、以上で用いた閾値aについては、例えば、屋外汚染度及び屋内発生汚染度の両方について許容できる汚染度をもとにして設定する。この際、特に給気ファン110に集塵フィルタ又は脱臭フィルタ等の空気清浄機構が備えられている場合には、屋内発生汚染度についての閾値aとは別に、屋外汚染度についての閾値a’を設定してもよい。この場合、具体的に例えば、標準運転時の空気清浄機構の一過性の汚染浄化率η(%)を加味して、以下の(1)式を用いて屋内閾値aから屋外閾値a’を定めるとよい。
 a’=a/(1-η/100) ・・・ (1)
 一般的にフィルタの汚染浄化率η(%)はフィルタを通過する風速、すなわち、ここでは給気ファン110の風量が小さいほど増加する傾向がある。汚染浄化率ηに応じて屋外閾値a’が屋内閾値aより大きくなるようにすることで、屋外汚染度が大きくなっても給気量が小さい状態を維持することできる。このため、屋外汚染度が大きい場合に、給気ファン110のフィルタを通過する風速を小さくして、フィルタによる給気の汚染浄化性能を高めることができる。なお、給気ファン110に空気清浄機構が備えられている場合、屋外の空気を浄化して屋内に取り込むことができるため、なるべく積極的に給気を活用することができように閾値a及びa’を設定することが望ましい。
 図7に示すのは、図6に示す設定例による給気ファン及び排気ファンの動作の一例を説明する図である。この図7に示すように、通常時においては、給気ファン110を停止させて給気量を0にするとともに、排気ファン120の排気量を「中」として一定の換気率を維持している。そして、屋内発生汚染度が閾値aを上回ると、給気ファン110の動作が開始される。
 この際、屋内発生汚染度が閾値aを上回っていても、屋外汚染度が屋内発生汚染度より大きい場合には、給気ファン110の給気量は「弱」とする。また、屋外汚染度が屋内発生汚染度より小さく、かつ、閾値aより大きい場合には、給気ファン110の給気量を「中」とし、排気ファン120の排気量を「強」とする。そして、屋内発生汚染度が閾値aをまだ上回っているが、屋外汚染度が閾値aを下回った場合には、給気ファン110の給気量を「強」にする。
 前述したように、この発明の実施の形態1に係る換気システム1においては、設備機器200である空調機器220及び空気清浄機230と換気制御装置100とは、通信可能に接続されている。そこで、換気制御装置100は、給気ファン110及び排気ファン120の動作に連携させて、空調機器220及び空気清浄機230の動作を制御するようにしてもよい。図8を参照しながら、汚染の状況に応じて、給気ファン110及び排気ファン120の動作と空調機器220及び空気清浄機230とを連携させて制御する一例を説明する。
 なお、同図は、屋外汚染度については閾値を用いて判定しているが、屋内発生汚染度については、単に屋内で汚染が発生するか否かのみを判定している例を示している。同図に示すように、屋内で汚染発生がある場合、屋外汚染度が高いときには、給気ファン110を動作させるのに代えて、空気清浄機230を動作させる。このようにすることで、屋外から屋内への汚染の流入を抑制しつつ、屋内で発生した汚染を空気清浄機230により浄化することができる。
 なお、空気清浄機230が動作すると、空気清浄機230からの風が当たってユーザが不快に感じやすくなる。また、空気清浄機230は動作音も大きい。したがって、空気清浄機230は、可能な限り弱運転で動作させておくのが望ましい。また、空気清浄機230の強運転時間が長くなるほどメンテナンスまでの期間が短くなり、ユーザに煩わしさを感じさせる要因ともなりうる。このような観点からも、空気清浄機230は、可能な限り弱運転とするのがよい。
 空調機器220の動作は、換気量に応じて設定される。例えば、屋内で汚染発生があり、かつ、屋外汚染度が低い場合、屋内で発生した汚染を屋外へと排出するため、給気ファン110及び排気ファン120の両方が「強」運転となり、一時的に換気量が増大する。この時、夏季及び冬季では外気が多量に屋内に流入し、一時的に空調機器220の動作を強める必要が出る。したがって、空調機器220の風量は、冷房時及び暖房時の両方で「強」に設定される。
 また、空調機器220の動作は、空気清浄機230の動作に応じても変更される。例えば、空気清浄機230が強運転である場合、屋内の空気撹拌効果が一時的に高まり、天井の温かい風が床面に降りてくる傾向がある。そこで、空気清浄機230が強運転である場合、空調機器220が冷房時の風量は、暖房時の風量よりも多く設定されている。また逆に、空気清浄機230が停止している場合、温かい空気が上方に吹き溜まり、床近傍は温まりづらくなる。そこで、空気清浄機230が停止している場合、空調機器220が暖房時の風量は、冷房時の風量よりも多く設定されている。
 なお、以上のように構成された換気システム1においては、表示部15に、屋内センサ17が検出した屋内汚染影響因子、屋外汚染度取得部210が取得した屋外汚染度、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量のうちの1以上を表示するようにしてもよい。また、表示部15に屋内汚染度予測部21が予測した屋内の空気の汚染度を表示するようにしてもよい。屋内汚染影響因子を表示する場合、特に、人の在室状況として表示部15に表示するとよい。
 さらに、HEMS240から得られる情報をこれらの情報と併せて表示部15に表示するようにしてもよい。HEMS240から得られる情報とは、具体的に例えば、HEMS240が管理する空調機器220及び空気清浄機230を含む家電製品の動作状況、消費電力及び電気料金等である。また、屋内センサ17及び屋外センサ211の一方又は両方で空気の温度及び湿度を検出している場合には、これらの温度及び湿度、又は、快適指数等を表示部15に表示してもよい。
 このようにすることで、ユーザは、表示部15に表示された内容から、換気システム1の動作状況、屋内及び屋外の汚染状況を容易に把握することができる。また、ユーザは、電気料金、汚染状況、温度、湿度等を参考にして、入力部14を用いて各機器の動作を調整し、より自分に適した環境を形成するように設定をカスタマイズする事ができる。さらに、ユーザが設定を変更した前後での差異を示すことで、ユーザは環境又は電気料金の改善効果を見積もることも可能となる。なお、この際のユーザが入力部14から入力した設定内容を屋内センサ17の検出データと合わせて記憶しておくことで、次回以降の類似状況において、前回ユーザが入力した設定内容を自動的に反映することもできる。
 前述したように、屋内の空気における汚染の発生要因については、屋外から流入するものと屋内で発生するものがある。このうち、屋外で発生するものについては、屋外での突発的な汚染発生は家屋の近傍ではあまり起こらないと考えられるため、ある程度拡散したものが家屋まで届いた時に、汚染を検出できればよい。このため、屋外汚染度取得部210は屋外センサ211を備えている。また、インターネット等で配信される外部情報によっても対応可能であるため、屋外汚染度取得部210は、外部情報取得部212を備えている。
 図9は、屋内で汚染が発生していない時の屋外と屋内の汚染度の経時変化の一例を説明する図である。屋外の空気をそのまま屋内に取り入れる場合、外気をそのまま取り込む場合、屋内の汚染度は、屋外の汚染度に対して若干減衰しつつも、一定の遅延をもって同一の変化傾向となる。この汚染の減衰は、損失は、空気が屋内に入り込むときに侵入する経路によって異なるが、汚染の流入風路への沈着等が原因であると考えられる。変化傾向の遅延は、屋外から屋内に空気が入り込むのにかかる時間に起因する。このような特性から、屋外汚染度が増加した後に急激に減少すると、屋内汚染度が一時的に屋外汚染度を上回る現象が起こり得る。
 以上のように構成された換気システム1においては、前述したように、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量が、屋外汚染度及び給気ファン110の給気量に応じた屋外から屋内への汚染流入による屋内の空気の汚染度への影響に応じて変化される。このため、屋外汚染度が大きい時に屋外から屋内へと空気が取り込まれることを抑制できるため、前述したような現象の発生を抑制することができる。
 さらに、屋外の汚染状況の把握は、ユーザが故意に換気を行う事を抑制する事にもつながる。例えば、屋外の汚染濃度が閾値を超えている場合、その事実をユーザに報知する事により、窓の開け閉めや手動での換気風量増加を思い留まらせる効果が見込める。
 一方、特に屋内で発生する汚染については、突発的又は急激な発生の可能性がある。発生した汚染を、ガスセンサ又は埃センサ等により検出しようとした場合、まず、汚染空気がセンサに接しない限り検出することができないため、汚染がセンサに到達するまでの間は、給気ファン110及び排気ファン120を動作させることができない。汚染の発生箇所がセンサから離れている場合、その傾向は顕著である。さらに、汚染を検出した時点では既に汚染の拡散が始まってしまっている状態で、汚染の浄化に必要な時間も長くかかってしまう。また、給気ファン110及び排気ファン120を動作させたとしても、意図した換気性能が安定的に得られるようになるまでには一定の時間が必要であるという問題もある。
 これに対し、以上のように構成された換気システム1においては、屋内汚染度予測部21が、屋内センサ17が検出した屋内汚染影響因子に基づいて、屋内における汚染発生の程度を予測し、給気ファン110の給気量及び排気ファン120の排気量が、屋内汚染影響因子による屋内の空気の汚染度への影響に応じて変化される。
 このため、屋内で汚染が発生することを予測し、前もって給気ファン110及び排気ファン120の動作を開始させることができ、迅速に屋内空気の汚染を排除することができる。すなわち、屋内で汚染が発生し得る行動等を検出し、汚染発生開始の事前又は直後に汚染浄化動作を開始することで、屋内における汚染物質の増加を予防しつつも快適性を維持する事が出来る。
 特に、調理、喫煙、掃除、窓の開け閉め等の人の動きは汚染の発生と強く関連しているため、屋内汚染影響因子として人の動作を検出することが重要である。例えば、IHCH(Induction Heating Cooking Heater:IHクッキングヒーター)のON/OFFに連動してレンジフードの動作が始まる機能等は汚染の予防に繋がる。これは、HEMS240で管理する消費電力のデータからも予測ができるものである。また、例えば電子レンジ、炊飯器についても、HEMS240等を使ってその動作を予測することができる。
 さらに、これらの調理機器に対する人の動きを検出し、検出した人の動きを記憶しておくことで、IHCH、電子レンジ等が動作する際に人がいる位置をキッチンとして換気システム1が把握することができる。そして、人がキッチンに移動した時点で汚染が発生すると予想して予め換気の動作を開始することも可能である。
 また、以上のような行動予測について、タイマーにより計測した時間データを追加することで、例えば、単に飲み物を取りに冷蔵庫に近づいたのか、ご飯の用意の為にキッチンに行ったのかを大まかに推測する事も可能となる。人の位置及び動作の検出、HEMS240、タイマー並びに行動学習という複数の機能を統合的に用いることで、精度の高い調理行動予測が可能となる。また、調理行動だけに限らず、例えば掃除機を取りに行く動作等についても精度の高い行動予測が可能となる。
 なお、この際に用いるタイマー機能については、例えば制御部11が備えている。また、学習機能については、制御部11、主記憶部12及び補助記憶部13を組み合わせた働きの1つとして実現することができる。学習機能については、例えば人工知能技術を応用してもよい。
 他にも、音と人の動きを関連付けて、汚染の発生を予測する事も可能である。例えば、HEMS240が管理する消費電力では解らないものの例として、窓の開け閉めが挙げられる。そこで、窓の開閉音から窓が開けられた事を判断するとともに、その時の人の位置と動きを記憶する。これにより、窓に近づく行為と近づく動作によって、窓の開閉予測をすることができる。
 例えば、窓が開いており、かつ、屋外汚染度が小さい場合、排気ファン120の動作を強め、窓からの空気の流入を促進させることができる。一方で、屋外汚染度が大きい場合には、窓に近づいた時点で警告等を行うことで、汚染流入を抑制する事ができる。また、給気ファン110に前述したような空気清浄機構が備えられている場合には、給気ファン110の動作を強め、屋内から屋外に向かう気流を意図的に形成する措置をとることもできる。
 また、換気システム1は、音を利用することで、屋外での事象についても把握することができる。例えば、廊下を歩いている人の足音を検出し、屋内の特定の部室への人の出入りを予測することで、予め空気清浄動作を開始しておくことができる。また、庭でバーベキュー等をやっている音を検出することで、屋外汚染度取得部210よりも早く屋外での汚染発生を予測して対処することができる。
 音も届かないと検知ができないものではあるが、汚染よりも早くセンシングすることができる所にメリットが有る。音の発生と汚染の発生の濃度を関連付け、記憶する事で、人の動き等を追わなくとも、音の発生と同時に汚染が発生している事に気が付く事ができ、より高速に汚染の発生を予測する事が可能である。
 他にも、扉の開け閉めによる気圧、風速変動等から汚染の流入を予測することも考えられる。また、近年では、日射、低濃度のVOCガス等が化学反応を起こして二次的な粒子(SOA)を形成するとの報告もある。そこで、日射量、VOCガスの濃度から汚染が増加するタイミングを予測することも考えられる。
 この発明は、屋外から屋内へと給気する給気手段、及び、屋内から屋外へと排気する排気手段の動作を制御する換気システムに利用できる。
  1  換気システム
 11  制御部
 12  主記憶部
 13  補助記憶部
 14  入力部
 15  表示部
 16  通信部
 17  屋内センサ
 18  出力部
 19  バス
 21  屋内汚染度予測部
 22  給排気量制御部
100  換気制御装置
110  給気ファン
120  排気ファン
200  設備機器
210  屋外汚染度取得部
211  屋外センサ
212  外部情報取得部
220  空調機器
230  空気清浄機
240  HEMS

Claims (8)

  1.  屋外から屋内へと給気する給気手段と、
     前記屋内から前記屋外へと排気する排気手段と、
     前記屋内の空気の汚染度に影響する屋内汚染影響因子を検出する屋内センサと、
     前記屋外の空気の汚染度である屋外汚染度を取得する屋外汚染度取得手段と、
     前記給気手段の給気量と前記排気手段の排気量を制御する制御手段と、を備え、
     前記給気手段の給気量と前記排気手段の排気量とは、互いに独立して変化することが可能であり、
     前記給気手段の給気量及び前記排気手段の排気量は、前記屋外汚染度及び前記給気手段の給気量に応じた前記屋外から前記屋内への汚染流入による前記屋内の空気の汚染度への影響と、前記屋内汚染影響因子による前記屋内の空気の汚染度への影響とに応じて変化される換気システム。
  2.  前記屋内センサは、前記屋内汚染影響因子として、前記屋内の人の動作、前記屋内の音及び前記屋内の空気圧の変化のうちの1以上を検出する請求項1に記載の換気システム。
  3.  前記屋外汚染度取得手段は、前記屋外のガス濃度及び粉塵濃度の一方又は両方を検出する屋外センサを備えた請求項1又は請求項2に記載の換気システム。
  4.  前記屋外汚染度取得手段は、前記屋外の空気の汚染情報を外部から取得する外部情報取得手段を備えた請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の換気システム。
  5.  前記制御手段は、
     前記屋内センサが検出した前記屋内汚染影響因子、前記屋外汚染度取得手段が取得した前記屋外汚染度及び前記給気手段の給気量に基づいて、前記屋内の空気の汚染度を予測する屋内汚染度予測手段と、
     前記屋内汚染度予測手段が予測した前記屋内の空気の汚染度に基づいて、前記給気手段の給気量及び前記排気手段の排気量を制御する給排気量制御手段と、備えた請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の換気システム。
  6.  前記給排気量制御手段は、予め設定された換気量を下回らないように、前記給気手段の給気量及び前記排気手段の排気量を制御する請求項5に記載の換気システム。
  7.  前記屋内汚染度予測手段が予測した前記屋内の空気の汚染度を表示する表示手段をさらに備えた請求項5又は請求項6に記載の換気システム。
  8.  前記屋内センサが検出した前記屋内汚染影響因子、前記屋外汚染度取得手段が取得した前記屋外汚染度、前記給気手段の給気量及び前記排気手段の排気量のうちの1以上を表示する表示手段をさらに備えた請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の換気システム。
PCT/JP2016/078822 2016-09-29 2016-09-29 換気システム WO2018061147A1 (ja)

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