WO2022162880A1 - 換気システム - Google Patents

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WO2022162880A1
WO2022162880A1 PCT/JP2021/003284 JP2021003284W WO2022162880A1 WO 2022162880 A1 WO2022162880 A1 WO 2022162880A1 JP 2021003284 W JP2021003284 W JP 2021003284W WO 2022162880 A1 WO2022162880 A1 WO 2022162880A1
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air
room
exhaust
unit
air supply
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PCT/JP2021/003284
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晴之 平澤
草太 小前
繕弘 深谷
秀元 荒井
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/16Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by purification, e.g. by filtering; by sterilisation; by ozonisation
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present disclosure relates to a ventilation system that changes ventilation conditions in response to air pollution.
  • Patent Document 1 discloses an outdoor air quality measuring means for measuring physical property values of outdoor air and an indoor air quality measuring means for measuring physical property values of indoor air when air taken in from the outdoors is supplied to the indoor space to ventilate the indoor space. Equipped with an air quality measuring means, and when the indoor air quality measuring means determines that an air pollutant has been generated, the air supply/exhaust balance increases the amount of air exhausted in the corresponding room and the amount of air supplied in other rooms.
  • a ventilation system with a regulation mode is disclosed.
  • Patent Document 1 focuses on preventing the diffusion of air pollutants to other rooms. over-inflate. As a result, an air flow is formed in which the indoor air in the other room is discharged to the outside through the contaminated room from the other room.
  • Ventilation air flow such as that implemented in the ventilation system of Patent Document 1, will supply outside air to the contaminated room through another room, and will not bring in fresh outside air. . That is, the ventilation performed by the ventilation system of Patent Literature 1 could not purify the indoor air by introducing fresh outside air into the room where it was determined that the air pollutants were generated.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and aims to prevent indoor air in a contaminated room from being contaminated with indoor air from diffusing into other rooms, and to introduce fresh outside air into the contaminated room to
  • An object of the present invention is to obtain a ventilation system capable of properly cleaning air.
  • the ventilation system includes an air supply unit that supplies air taken in from the outside into the room of the first room, and an air supply unit that supplies the indoor air of the first room. It comprises an exhaust unit that discharges to the outdoors, and a control unit that controls the amount of air supplied from the air supply unit and the amount of exhaust air from the exhaust unit.
  • a ventilation system is provided with an air supply and an exhaust in a first room of a building with polluted indoor air.
  • the control unit adjusts the supply air volume in the air supply unit of the first room and the exhaust air volume in the exhaust unit of the first room in a normal ventilation mode in which the air supply air volume in the air supply unit and the exhaust air volume in the exhaust unit are the same air volume.
  • the air supply volume of the air supply unit in the first room and the exhaust air volume of the exhaust unit in the first room are increased compared to the state of the normal ventilation mode, and the first The operation of the air supply unit and the exhaust unit is controlled in a specific ventilation mode in which the exhaust air volume of the exhaust unit in the room is larger than the air supply air volume of the air supply unit in the first room and the first room is made negative pressure.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a ventilation system according to a first embodiment
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the ventilation device of the ventilation system according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the control device for the ventilation system according to the first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram showing the functional configuration of the air pollution detection unit of the ventilation system according to the first embodiment
  • FIG. Schematic drawing showing the structure of a house in which the ventilation system according to the first embodiment is installed FIG.
  • FIG. 1 shows an example of a hardware configuration of a processing circuit according to Embodiment 1; 4 is a flow chart showing the operation procedure of one ventilator of the ventilation system according to the first embodiment; 4 is a flow chart showing a procedure of coordinated operation of a plurality of ventilators of the ventilation system according to the first embodiment; A diagram showing an example of a first relationship table included in the ventilation system according to the first embodiment. A diagram showing an example of a second relationship table included in the ventilation system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a heat exchange ventilator included in the ventilation system according to the first embodiment;
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a ventilation system 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the ventilator 10 of the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the functional configuration of the control device 20 of the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the functional configuration of the air pollution detection unit 30 of the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the structure of a house in which the ventilation system 100 according to the first embodiment is installed. The arrows in FIG. 5 indicate the directions in which the air flows. In FIG. 5, the arrow pointing from the inside of the room to the outside of the room indicates the exhaust. In FIG. 5, the arrow pointing from the outside of the room to the inside of the room indicates air supply.
  • the ventilation system 100 includes a ventilator 10 that is installed to communicate between the indoor and the outdoors to ventilate the room, a control device 20 that controls the operation of the ventilator 10, and a pollution state of the indoor air, which is the indoor air.
  • An air pollution detection unit 30 for detection, a door open/close detection unit 40, and a presence detection unit 50 are provided.
  • the ventilator 10 is installed in a room in a house, installed on the wall 150 of the building of the house, and ventilates the room. That is, the ventilator 10 is fitted in a wall 150 of the building, which is a wall that separates the interior and the exterior of the building, to allow communication between the interior and the exterior.
  • the ventilator 10 has an air supply unit 11 , an exhaust unit 12 and a ventilation communication unit 13 .
  • the air supply unit 11 has an air supply blower 11a that generates an air supply flow from the outdoors to the indoors.
  • the air supply fan 11a includes an impeller (not shown) and an air supply electric motor (not shown) for rotating the impeller. By driving the air supply fan 11a, outside air, which is outdoor air, is supplied into the room.
  • the air volume of the air supply blower 11a By controlling the rotational speed of the air supply electric motor, the air volume of the air supply blower 11a can be controlled. That is, by changing the rotation speed of the air supply electric motor, the air volume of the air supply fan 11a can be changed, and the air volume of the air supply unit 11, which is the air volume of the ventilation device 10, can be changed. .
  • the rotation speed of the air supply electric motor changes according to the control by the control device 20 . That is, the amount of supplied air and the amount of supplied air of the ventilator 10 are changed by the control by the control device 20 .
  • the exhaust unit 12 has an exhaust blower 12a that generates an exhaust flow from the room to the outside.
  • the exhaust blower 12a includes an impeller (not shown) and an exhaust electric motor (not shown) for rotating the impeller. By driving the exhaust air blower 12a, the indoor air is exhausted to the outside.
  • the air volume of the exhaust fan 12a can be controlled. That is, by changing the rotation speed of the exhaust electric motor, the air volume of the exhaust fan 12a can be changed, and the exhaust air volume of the exhaust section 12, which is the exhaust air volume of the ventilator 10, can be changed.
  • the rotation speed of the exhaust electric motor changes according to the control by the control device 20 . That is, the exhaust air volume and exhaust volume of the ventilation device 10 are changed by the control by the control device 20 .
  • the ventilation communication unit 13 communicates with the control device 20.
  • the residential building shown in FIG. 5 includes a first room R1, a second room R2, a third room R3 and a fourth room R4, which are rooms such as living rooms, a toilet T, a corridor C, exists.
  • a first ventilation device 10a which is the ventilation device 10 for the first room R1, is arranged in the first room R1.
  • the first ventilation device 10a is installed to communicate the interior and exterior of the first room R1, and ventilates the interior of the first room R1.
  • a second ventilation device 10b which is the ventilation device 10 for the second room R2, is arranged in the second room R2.
  • the second ventilation device 10b is installed so as to communicate the interior of the second room R2 with the exterior, and ventilates the interior of the second room R2.
  • a third ventilation device 10c which is the ventilation device 10 for the third room R3, is arranged in the third room R3.
  • the third ventilation device 10c is installed to communicate the interior and exterior of the third room R3, and ventilates the interior of the third room R3.
  • a fourth ventilation device 10d which is the ventilation device 10 for the fourth room R4, is arranged in the fourth room R4.
  • the fourth ventilation device 10d is installed to allow communication between the interior of the fourth room R4 and the exterior, and ventilates the interior of the fourth room R4.
  • the second ventilator 10b, the third ventilator 10c, and the fourth ventilator 10d have the same configuration as the first ventilator 10a.
  • the air pollution detection unit 30 detects the pollution state of indoor air, which is the indoor air in the room in which the air pollution detection unit 30 is installed, and transmits information on the indoor air pollution state, which is the detection result, to the control device 20. .
  • Air pollution detection units 30 are installed in all rooms in which ventilation devices 10 are installed.
  • the air pollution detection unit 30 has a communication unit (not shown) that communicates with the control device 20 .
  • Communication between the air pollution detection unit 30 and the control device 20 may be infrared communication, wireless communication such as Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark), or wired communication.
  • the air pollution detection unit 30 detects the pollution state of indoor air at a predetermined cycle.
  • indoor air pollution examples include carbon dioxide (CO 2 ) indoor air pollution, dust pollution, and odor components.
  • CO 2 carbon dioxide
  • the air pollution detection unit 30 includes, as sensors for detecting the pollution state of the indoor air, a CO2 sensor 31 for detecting the CO2 concentration of the indoor air, a dust sensor 32 for detecting the dust concentration of the indoor air, and an odor sensor for detecting the odor of the indoor air. It has at least one of various sensors such as an odor sensor 33 that detects information to detect the pollution state of the indoor air.
  • the sensor for detecting the pollution state of indoor air which the air pollution detection part 30 has is not limited to said sensor.
  • the control device 20 controls the operation of the ventilation device 10.
  • the control device 20 has a control section 21 , a storage section 22 and a control communication section 23 .
  • the control unit 21 controls the operation of the ventilator 10, that is, the operation and stop of the air supply unit 11 and the exhaust unit 12.
  • the control unit 21 controls the operation of the ventilator 10 so as to prevent indoor air contaminants from diffusing into other rooms and, conversely, to minimize the influence of other rooms on the polluted room.
  • the control unit 21 sets the air supply amount of the air supply unit 11 in the ventilation device 10 in accordance with the indoor air pollution state detected by the air pollution detection unit 30, and instructs the air supply fan 11a to operate. I do.
  • the control unit 21 sets the exhaust air volume of the exhaust unit 12 in the ventilation device 10 according to the pollution state of the indoor air detected by the air pollution detection unit 30, and instructs the exhaust fan 12a to operate. That is, the control unit 21 controls the operation of the ventilator 10 in accordance with information about the indoor air pollution state detected by the air pollution detection unit 30 .
  • the control unit 21 controls the ventilation operation of the ventilator 10 with the normal ventilation mode and the specific ventilation mode.
  • the normal ventilation mode is a ventilation mode in which the air supply air volume of the air supply unit 11, which is the air supply air volume of the ventilation device 10, and the exhaust air volume of the exhaust unit 12, which is the exhaust air volume of the ventilation device 10, are set to the same air volume. . Therefore, when the indoor air is ventilated in the normal ventilation mode, the air pressure in the room does not change from that when ventilation is not performed.
  • the specific ventilation mode is a ventilation mode that is performed when it is detected that the indoor air in the room is dirty.
  • the specific ventilation mode is a ventilation mode in which the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 are different.
  • the storage unit 22 stores various information used to control the operation of the ventilation device 10.
  • the control communication unit 23 communicates with other devices in the ventilation system 100.
  • the control device 20 is realized, for example, as a processing circuit with the hardware configuration shown in FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a processing circuit according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 When the control device 20 is implemented by the processing circuit shown in FIG. 6, the control device 20 is implemented by the processor 101 executing a program stored in the memory 102.
  • FIG. Also, multiple processors and multiple memories may work together to achieve the above functions. Also, part of the functions of the control device 20 may be implemented as an electronic circuit, and other parts may be realized using the processor 101 and the memory 102 .
  • the door open/closed detection unit 40 detects the open/closed state of the door of the room, and transmits information on the open/closed state of the door, which is the detection result, to the control unit 21 of the control device 20 .
  • the door open/close detector 40 is set in all the rooms in which the ventilator 10 is installed.
  • the door opening/closing detection unit 40 has a communication unit (not shown) that communicates with the control device 20 .
  • the communication between the door open/close detector 40 and the control device 20 may be infrared communication, wireless communication such as Wi-Fi or Bluetooth, or wired communication.
  • the door open/close detector 40 detects the open/close state of the door of the room at a predetermined cycle.
  • the occupancy detection unit 50 detects the presence or absence of people in the room and the number of people in the room, and transmits information on the presence or absence of people in the room, which is the detection result, to the control unit 21 of the control device 20 .
  • the occupancy detection unit 50 is set in all the rooms in which the ventilation device 10 is installed.
  • the presence detection unit 50 has a communication unit (not shown) that communicates with the control device 20 . Communication between the presence detection unit 50 and the control device 20 may be infrared communication, wireless communication such as Wi-Fi or Bluetooth, or wired communication.
  • the occupancy detection unit 50 detects the presence or absence of a person in the room at a predetermined cycle.
  • control device 20 may be connected to all of the first ventilator 10a, the second ventilator 10b, the third ventilator 10c, and the fourth ventilator 10d, as shown in FIG. If the ventilators 10 controlled by the control device 20 are limited, it may be connected only to the ventilators 10 controlled by the control device 20 .
  • control device 20 may be provided independently as a controller in the house, or may be on a server provided in the cloud that can communicate with each ventilation device 10 via Internet of Things (IoT) communication, etc. may be placed in Further, the control device 20 may be incorporated in the ventilation device 10 when only one ventilation device 10 is supported.
  • IoT Internet of Things
  • the air pollution detection unit 30 may be incorporated in the ventilation device 10, may be provided independently in the room, or may be installed in another product such as an air conditioner installed in the room to detect air pollution. part may be used.
  • the door opening/closing detection unit 40 may be incorporated in the ventilation device 10 or may be provided independently in the room.
  • the occupant detection unit 50 may be incorporated in the ventilation device 10, may be provided independently in the room, or may be incorporated in another product such as an air conditioner installed in the room. part may be used.
  • the first ventilation device 10a installed in the first room R1 has the air supply unit 11 and the exhaust unit 12 provided inside a housing (not shown) of the first ventilation device 10a.
  • the ventilator for air supply provided with the air supply unit 11 and the ventilation communication unit 13 and the ventilation device for exhaust provided with the exhaust unit 12 and the ventilation communication unit 13 are separately provided. may be configured by a separate device with
  • the toilet T is provided with an exhaust fan 60 that is an exhaust fan for the toilet T and has only an exhaust part.
  • FIG. 7 is a flow chart showing the operation procedure of one ventilator 10 of the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • step S110 the control unit 21 of the control device 20 starts controlling the operation of the first ventilator 10a in the normal ventilation mode.
  • the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 of the first ventilation device 10a in the normal ventilation mode are set to the air volumes initially set in the storage unit 22 of the control device 20 in advance.
  • the user uses an input unit (not shown) provided in the ventilation system 100 to input instruction information for changing the air supply amount or the exhaust amount to the control unit 21, whereby the air supply of the first ventilation device 10a is changed. It is possible to change the air volume or displacement of the first ventilation device 10a.
  • step S120 the control unit 21 determines the air pollution state of the first room R1 to determine whether the indoor air of the first room R1 is polluted.
  • the air pollution state determination is determination of the indoor air pollution state.
  • the control unit 21 controls the air pollution detection unit 30 to start detecting the pollution state of the indoor air in the first room R1.
  • the air pollution detection unit 30 detects the indoor air pollution state of the first room R1 in which the first ventilation device 10a is installed, and transmits the detection result of the pollution state to the control unit 21 .
  • the control unit 21 determines whether the indoor air in the first room R1 is contaminated based on the detection result of the pollution state transmitted from the air pollution detection unit 30.
  • the control unit 21 compares the value of the detection result of the pollution state of the indoor air with a predetermined pollution state threshold, and if the value of the detection result is equal to or greater than the pollution state threshold, It is determined that the indoor air is polluted.
  • the control unit 21 compares the value of the detection result of the pollution state of the indoor air with a predetermined pollution state threshold, and if the value of the detection result is less than the pollution state threshold, Determine that the indoor air is not polluted.
  • the contamination threshold here is a determination threshold for the control unit 21 to determine whether or not to change the operation mode of the first ventilation device 10a from the normal ventilation mode to the specific ventilation mode.
  • step S120 If it is determined that the indoor air in the first room R1 is polluted, the answer to step S120 is Yes, and the process proceeds to step S130. If it is determined that the indoor air in the first room R1 is not contaminated, the result of step S120 is No, and the process proceeds to step S150.
  • the first room R1 is the contamination determination room, which is the specific room in which the indoor air is determined to be contaminated.
  • the contamination determination room is the first room in the building.
  • control unit 21 determines to continue operation in the normal ventilation mode, and returns to step S120.
  • step S130 the control unit 21 controls the operation of the first ventilator 10a in the specific ventilation mode for the first room R1, which is the first room in which the indoor air is determined to be contaminated.
  • the control unit 21 increases the air volume of the air supply fan 11a more than in the normal ventilation mode, increases the air volume of the air supply unit 11, which is the air volume of the first ventilation device 10a, Control is performed so that the pressure in the first room R1 is negative.
  • the control unit 21 increases the air volume of the exhaust fan 12a more than in the normal ventilation mode, and controls to increase the exhaust air volume of the exhaust unit 12, which is the exhaust air volume of the first ventilation device 10a.
  • the first room R1 is a contamination determination room, which is the first room in which the indoor air is determined to be contaminated.
  • control unit 21 controls the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 so that "exhaust air volume of the exhaust unit 12 > air supply air volume of the air supply unit 11". That is, the amount of increase in the amount of air supplied from the air supply unit 11 and the amount of air exhausted from the exhaust unit 12 are adjusted so that "the amount of air exhausted from the exhaust unit 12 is greater than the amount of air supplied from the air supply unit 11". Controls the amount of both increments.
  • step S130 both the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 are increased to increase the ventilation volume of the first ventilation device 10a, thereby increasing the contaminated air volume of the first room R1.
  • the indoor air can be quickly exhausted to the outside.
  • the reason why the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is set to "exhaust air volume of the exhaust unit 12>air supply air volume of the air supply unit 11" is that This is to prevent contaminated air in the first room R1 from leaking out of the first room R1 and contaminating clean air in other rooms by setting R1 to a negative pressure. This can prevent the air pollutants contained in the contaminated air in the first room R1 from diffusing into rooms other than the first room R1.
  • the ventilation volume of the ventilation device 10 can be defined as the exhaust volume of the exhaust unit 12 when the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 are different.
  • step S130 the control unit 21 sets the air supply air volume in the air supply unit 11 of the first room R1 in the normal ventilation mode in which the air supply air volume in the air supply unit 11 and the air exhaust air volume in the air exhaust unit 12 are the same air volume.
  • the air supply air volume of the air supply unit 11 in the first room R1 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 in the first room R1 The air volume is increased compared to the state of the normal ventilation mode, and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 in the first room R1 is made larger than the air supply air volume of the air supply unit 11 in the first room R1.
  • the operation of the air supply unit 11 and the exhaust unit 12 is controlled in a specific ventilation mode for negative pressure.
  • step S140 the control unit 21 determines whether or not a predetermined waiting time has elapsed. Specifically, the control unit 21 uses the clock function of the control unit 21 to determine whether or not the standby time has elapsed after the operation of the first ventilator 10a is switched to the specific ventilation mode in step S130. .
  • step S140 If it is determined that the predetermined standby time has not elapsed, the answer to step S140 is No, and step S140 is repeated. If it is determined that the predetermined waiting time has elapsed, the result is Yes in step S140, and the process returns to step S120. Even if the operation mode of the first ventilation device 10a is changed from the normal ventilation mode to the specific ventilation mode, the polluted state of the indoor air in the first room R1 is not immediately improved. Therefore, the control unit 21 returns to step S120 after the predetermined waiting time has passed.
  • step S130 by increasing both the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 to increase the ventilation volume of the first ventilation device 10a, the first room R1 polluted indoor air can be quickly exhausted outdoors. Then, the magnitude relationship between the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is set to "exhaust air volume of the exhaust unit 12 > air supply air volume of the air supply unit 11", and the pressure in the first room R1 is set to negative pressure. Thus, it is possible to prevent contaminated air in the first room R1 from leaking out of the first room R1 and contaminating clean air in other rooms. This can prevent the air pollutants contained in the contaminated air in the first room R1 from diffusing into rooms other than the first room R1.
  • step S130 the air supply unit 11 can take fresh outdoor air into the contamination determination room.
  • FIG. 8 is a flow chart showing a procedure of cooperative operation of a plurality of ventilators 10 of the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • the control unit 21 starts controlling the operation of the plurality of ventilators 10 in the normal ventilation mode.
  • the plurality of ventilators 10 are a first ventilator 10a, a second ventilator 10b, a third ventilator 10c, and a fourth ventilator 10d.
  • the air supply volume of the air supply unit 11 of the first ventilation device 10a and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 of the first ventilation device 10a in the normal ventilation mode of the plurality of ventilation devices 10 are the air volumes initially set in the storage unit 22 of the control device 20 in advance. be.
  • the user inputs instruction information for changing the air supply air volume of the air supply unit 11 or the exhaust air volume of the exhaust unit 12 to the control unit 21 using an input unit (not shown) provided in the ventilation system 100.
  • an input unit not shown
  • step S220 the control unit 21 determines the air pollution state of the plurality of rooms in which the ventilation device 10 is installed, and determines the air pollution state of at least one of the plurality of rooms in which the ventilation device 10 is installed. Determine whether the air is polluted. Specifically, the control unit 21 controls the plurality of air pollution detection units 30 installed in the ventilation device 10 to start detecting the indoor air pollution state. A plurality of air pollution detection units 30 detect the pollution state of indoor air and transmit the detection result of the pollution state to the control unit 21 .
  • step S220 If it is determined that the indoor air in at least one of the multiple rooms in which the ventilation device 10 is installed is polluted, the answer to step S220 is Yes, and the process proceeds to step S230. If it is determined that the indoor air in all the rooms is not polluted, the result in step S220 is No, and the process proceeds to step S250.
  • step S250 the control unit 21 controls operation in the normal ventilation mode for all of the plurality of rooms, and returns to step S220.
  • steps S230 and S240 are performed as operation control in the specific ventilation mode.
  • step S230 the control unit 21 performs the following control on the ventilation device 10 in the contamination determination room, which is the first room in which the indoor air is determined to be contaminated.
  • the control unit 21 increases the air volume of the air supply fan 11a, increases the air volume of the air supply unit 11, which is the air volume of the ventilation device 10, and increases the air volume of the ventilation device 10. to negative pressure.
  • the control unit 21 increases the air volume of the exhaust fan 12 a to increase the exhaust air volume of the exhaust unit 12 , which is the exhaust air volume of the ventilator 10 .
  • control unit 21 controls the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 so that "exhaust air volume of the exhaust unit 12 > air supply air volume of the air supply unit 11". That is, the amount of increase in the amount of air supplied from the air supply unit 11 and the amount of air exhausted from the exhaust unit 12 are adjusted so that "the amount of air exhausted from the exhaust unit 12 is greater than the amount of air supplied from the air supply unit 11". Controls the amount of both increments.
  • step S230 for the ventilation device 10 of the contamination determination room, the ventilation volume of the ventilation device 10 of the contamination determination room is increased by increasing both the air supply volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12. , the contaminated indoor air in the contamination determination room can be quickly exhausted to the outside.
  • the reason why the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is set to "exhaust air volume of the exhaust unit 12 > air supply air volume of the air supply unit 11" is because the contamination determination room is This is to prevent contaminated air in the contamination determination room from leaking out of the contamination determination room and contaminating clean air in other rooms by applying a negative pressure. As a result, air contaminants contained in the contaminated air in the contamination determination room can be prevented from diffusing into rooms other than the contamination determination room.
  • step S230 the control unit 21 causes the air supply unit 11 of the first room R1 to supply air in the normal ventilation mode in which the air supply air volume in the air supply unit 11 and the exhaust air volume in the exhaust unit 12 are the same air volume.
  • the air supply air volume of the air supply unit 11 in the first room R1 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 in the first room R1 The air volume is increased compared to the state of the normal ventilation mode, and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 in the first room R1 is made larger than the air supply air volume of the air supply unit 11 in the first room R1.
  • the operation of the air supply unit 11 and the exhaust unit 12 is controlled in a specific ventilation mode for negative pressure.
  • step S240 the control unit 21 performs the following control on the ventilation device 10 of the cleanliness determination room, which is the room in which the indoor air is determined to be unpolluted.
  • the cleanliness determination room is the second room in the building.
  • the control unit 21 increases the air volume of the air supply blower 11a for the ventilation device 10 of the cleanliness judgment room, increases the air supply air volume of the air supply unit 11, which is the air supply air volume of the ventilation device 10, and increases the air supply air volume of the ventilation device 10. is controlled to be a positive pressure.
  • step S240 the process proceeds to step S260.
  • control unit 21 controls the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 so that "exhaust air volume of the exhaust unit 12 ⁇ air supply air volume of the air supply unit 11". That is, the amount of increase in the air supply air volume of the air supply unit 11 is controlled so that "the exhaust air volume of the exhaust part 12 is smaller than the air supply air volume of the air supply part 11".
  • step S240 for the ventilation device 10 of the cleanliness determination room, the exhaust air volume of the exhaust unit 12, which is the exhaust air volume of the ventilation device 10, is not changed.
  • the control unit 21 may perform control to increase the exhaust air volume of the exhaust unit 12, which is the exhaust air volume of the ventilation device 10, for the ventilation device 10 of the cleanliness determination room.
  • the control unit 21 determines that the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is the same as described above: The amount of increase in the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust Controls the amount of increase in the exhaust air volume of the unit 12 .
  • step S240 the control unit 21 determines that the relationship between the amount of air supplied by the air supply unit 11 and the amount of air exhausted by the exhaust unit 12 in the ventilation device 10 of the cleanness determination room is such that "exhaust air amount of the exhaust unit 12 ⁇ supply
  • the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is reduced so that the air supply air volume of the air supply unit 11 becomes ", that is, "the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is smaller than the air supply air volume of the air supply unit 11". Therefore, the cleanliness determination room may be set to a positive pressure. In this case, the control unit 21 does not change the amount of air supplied from the air supply unit 11 for the ventilation device 10 of the cleanness determination room.
  • step S240 the control unit 21 determines that the exhaust air volume of the exhaust part 12 of the ventilation device 10 of the cleanness judgment room is smaller than the air supply air volume of the air supply part 11 of the ventilation device 10 of the cleanliness judgment room in the specific ventilation mode. At least one of the air supply volume of the air supply unit 11 of the cleanliness judgment room and the exhaust air volume of the air discharge unit 12 of the cleanliness judgment room should be controlled to make the cleanliness judgment room positive pressure.
  • step S240 regarding the ventilation device 10 of the cleanness determination room, the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the air exhaust unit 12 is determined as "exhaust air volume of the air exhaust part 12 ⁇ air supply air volume of the air supply part 11".
  • the reason for this is that by setting the air pressure in the cleanliness determination room to a positive pressure, it is possible to prevent air from entering from other rooms, including the contamination determination room. .
  • step S260 the control unit 21 determines whether or not a predetermined waiting time has elapsed. Specifically, the control unit 21 uses the clock function provided in the control unit 21 to determine whether or not the standby time has elapsed after the operation of the ventilator 10 is switched to the specific ventilation mode in steps S230 and S240. do.
  • step S260 If it is determined that the predetermined waiting time has not elapsed, the answer to step S260 is No, and step S260 is repeated. If it is determined that the predetermined standby time has elapsed, the determination in step S260 is Yes, and the process returns to step S220. Even if the operation mode of the ventilation device 10 in the contamination determination room is changed from the normal ventilation mode to the specific ventilation mode, the contamination state of the indoor air in the contamination determination room is not immediately improved. Therefore, the controller 21 returns to step S220 after the predetermined waiting time has passed.
  • a plurality of contamination thresholds which are determination thresholds, may be provided.
  • the ventilation system 100 increases the air pollution level of the indoor air in the contamination determination room, corresponding to the contamination level of the indoor air detected by the air contamination detection unit 30.
  • a first relationship table is provided so as to increase the amount of air supplied to the air section 11 and the amount of air discharged from the exhaust section 12 .
  • the control unit 21 controls to increase the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 as the air pollution level of the indoor air is higher. It can be performed.
  • the ventilation system 100 can prevent the air pollutants contained in the polluted air in the contamination determination room from diffusing to other rooms than the contamination determination room in accordance with the air pollution level of the indoor air in the contamination determination room. can be prevented more reliably.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the first relationship table included in the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • the first relationship table shown in FIG. 9 is a relationship table showing the relationship between a plurality of air pollution level determination thresholds and the set air volume of the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the air exhaust unit 12 .
  • the determination threshold for the air pollution level is the pollution state threshold, which is the determination threshold described above.
  • the first relationship table is stored, for example, in storage unit 22 of control device 20 .
  • the pollution level is the air pollution level described above, and the larger the numerical value, the greater the degree of indoor air pollution.
  • step S130 and step S230 the ventilation system 100 responds to the contamination level of the indoor air detected by the air pollution detection unit 30, and the higher the contamination level of the indoor air in the contamination determination room, the more negative the contamination determination room becomes.
  • a second relationship table is provided to increase pressure.
  • the control unit 21 can perform control such that the higher the contamination level of the indoor air, the greater the amount of negative pressure in the contamination determination room.
  • the control unit 21 can control the amount of air exhausted from the exhaust unit 12 to be greater than the amount of air supplied from the air supply unit 11 to increase the negative pressure in the contamination determination room.
  • the ventilation system 100 can prevent the air pollutants contained in the polluted air in the contamination determination room from diffusing to other rooms than the contamination determination room in accordance with the air pollution level of the indoor air in the contamination determination room. can be prevented more reliably.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the second relationship table included in the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • the relationship table shown in FIG. 10 is a relationship table showing the relationship between a plurality of contamination level determination thresholds and the set negative pressure amount of the atmospheric pressure of the contamination determination room.
  • the contamination level determination threshold is the contamination state threshold, which is the determination threshold described above.
  • the second relationship table is stored, for example, in storage unit 22 of control device 20 .
  • the pollution level is the air pollution level described above, and the larger the numerical value, the greater the degree of indoor air pollution.
  • the ventilation system 100 corresponding to the contamination level of the indoor air detected by the air contamination detection unit 30, increases the contamination level of the indoor air in the contamination determination room.
  • a third relationship table may be provided so as to increase all of the amount of air supplied from the air supply unit 11, the amount of exhausted air from the exhaust unit 12, and the amount of negative pressure in the contamination determination room.
  • the third relational table has a configuration in which the first relational table and the second relational table are combined.
  • control unit 21 adjusts the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 of the contamination determination room as the pollution level of the indoor air is higher, Control can be performed to increase the amount of negative pressure in the contamination determination room.
  • control unit 21 controls the amount of air supplied by the air supply unit 11 in the contamination determination room and the amount of air supplied by the air supply unit 11 in the contamination determination room and At least one of control to increase the exhaust air volume of the exhaust unit 12 in , or control to increase the negative pressure of the contamination determination room by making the exhaust air volume of the exhaust unit 12 larger than the air supply air volume of the air supply unit 11 can be performed .
  • the control unit 21 may increase the negative pressure in the contamination determination room to increase the differential pressure between the air pressure in the contamination determination room and the air pressure in the cleanliness determination room.
  • the differential pressure may be measured by installing a pressure sensor in each room.
  • the ventilation rate of each room, the degree of negative pressure and the degree of positive pressure can be known from the operating states of the air supply unit 11 and the exhaust unit 12 of each room.
  • the control unit 21 may determine the degree of differential pressure based on these pieces of information.
  • steps S130 and S230 when the door opening/closing detection unit 40 detects that the door of the contamination determination room is open, the control unit 21, while the opening of the door of the contamination determination room is detected, By further increasing the exhaust air volume of the ventilation device 10 in the contamination determination room to increase the negative pressure in the contamination determination room, it is possible to prevent the diffusion of contaminants.
  • steps S130 and S230 based on the detection result of the occupant detection unit 50, the amount of exhaust air from the exhaust unit 12 in the contamination determination room is increased in accordance with the number of people in the contamination determination room.
  • the negative pressure of it is possible to prevent diffusion of contaminants to the outside of the contamination determination room. That is, as the number of people in the contamination determination room increases, the amount of exhaust air from the exhaust unit 12 in the contamination determination room is increased to increase the negative pressure in the contamination determination room.
  • instruction information is input to change the supply air volume and the exhaust air volume of the ventilation device 10 for each room while maintaining the magnitude relationship between the air supply volume and the exhaust air volume of the ventilation device 10 in each room.
  • the control unit 21 controls the amount of air supplied and the amount of exhausted air of the ventilation device 10 in each room based on the instruction information.
  • control to return to the normal ventilation mode and control to continue the normal ventilation mode are performed. It is done.
  • the operation mode of the ventilation device 10 is set to the specific ventilation mode, only a specific administrator registered in advance in the control device 20 has the authority to cancel the specific ventilation mode, and returns to the normal ventilation mode. can also Moreover, only a specific administrator registered in advance in the control device 20 has the authority to set the specific ventilation mode, and can also set the normal ventilation mode.
  • the ventilation system 100 has an input unit that can input instruction information.
  • the controller 21 can register an administrator who can set the specific ventilation mode or cancel the specific ventilation mode.
  • the control unit 21 sets the specific ventilation mode and operates the ventilator 10 in the specific ventilation mode when receiving instruction information for instructing the setting of the specific ventilation mode input from the administrator via the input unit.
  • Control The control unit 21 cancels the specific ventilation mode when receiving instruction information for instructing cancellation of the specific ventilation mode input from the administrator via the input unit.
  • step S150 is eliminated, and once the specific ventilation mode is entered, only a specific administrator registered in advance can cancel the specific ventilation mode.
  • the specific ventilation mode may be forcibly continued until an instruction to cancel the specific ventilation mode is input to the control unit 21 by the administrator.
  • step S250 is omitted, and once the specific ventilation mode is entered, only a specific administrator registered in advance can cancel the specific ventilation mode, and the specific management is performed.
  • the specific ventilation mode may be forcibly continued until an instruction to cancel the specific ventilation mode is input to the control unit 21 by the user.
  • a specific administrator can arbitrarily set the specific ventilation mode and cancel the specific ventilation mode.
  • the control unit 21 sets the specific ventilation mode and operates the ventilator 10 in the specific ventilation mode when receiving instruction information for instructing the setting of the specific ventilation mode input from the administrator via the input unit.
  • Control The control unit 21 cancels the specific ventilation mode when receiving instruction information for instructing cancellation of the specific ventilation mode input from the administrator via the input unit.
  • the detection of indoor air pollution by the air pollution detection unit 30 includes, in a broad sense, detection of a patient suffering from a disease.
  • a patient infected with a contagious virus excretes viral contaminants.
  • the control unit 21 determines whether the body temperature of the person in the room is abnormally high based on the body temperature information of the person in the room detected by the image sensor, and determines whether the person in the room is normal. patient.
  • the image sensor is exemplified by an image sensor capable of imaging in a wide infrared range and an image sensor capable of imaging in a visible light range.
  • the control unit 21 also controls the coughing motion of a person in the room, the sneezing motion of a person in the room, and the motion of a person in the room to fall down, based on the posture motion information of the person in the room detected by the image sensor. It is determined whether the person in the room is normal or a patient by determining whether there is an abnormal posture.
  • the ventilation system 100 may include a sound collecting microphone as the air pollution detection unit 30 .
  • the control unit 21 determines whether the person in the room is a normal person or a patient based on the vocalization information of a person in the room, such as coughing or sneezing, detected by the sound collecting microphone. to judge whether
  • the control unit 21 determines that the target person in the room is an infected person. ” is possible. In this case as well, the control unit 21 can determine that air pollution occurs in the room in the same manner as other air pollution state determinations based on the detection results of the air pollution detection unit 30 .
  • a heat exchange type ventilator may be used as the ventilator 10 .
  • the ventilator 10 since an integrated heat exchange type ventilator equipped with an air supply part, an exhaust part, and heat exchange means between the supply air and the exhaust air is installed, the air conditioning load of the contamination judgment room will increase and the people in the contamination judgment room will It is possible to suppress the deterioration of the thermal sensation of the body.
  • FIG. 11 is a diagram showing a schematic configuration of the heat exchange ventilator 200 included in the ventilation system 100 according to the first embodiment.
  • the heat exchange ventilator 200 is a ventilator that can be used as the ventilator 10 described above.
  • the heat exchange ventilator 200 ventilates the room by taking in a supply air flow 221 from the outdoors into the room and sending out an exhaust air flow 222 from the room to the outside.
  • the heat exchange ventilator 200 causes total heat exchange between the supply airflow 221 and the exhaust airflow 222 in the total heat exchange element 210 . That is, in the heat exchange ventilator 200, the indoor air and the outdoor air pass through the total heat exchange element 210, so that total heat exchange is performed between the indoor air and the outdoor air.
  • an air supply passage 207 through which the air supply flow 221 passes is formed.
  • an exhaust passage 208 through which the exhaust flow 222 passes is formed.
  • the air supply passage 207 is provided with an air supply blower 205 that generates an air flow from the outside to the inside of the room. That is, the supply air blower 205 generates an airflow as the supply airflow 221 directed from the outside to the room through the air supply passage 207 .
  • the exhaust flow path 208 is provided with an exhaust blower 206 that generates an air flow from the room to the outside. That is, the exhaust air blower 206 generates an airflow as the exhaust flow 222 from the room to the outside through the exhaust flow path 208 .
  • FIG. 11 schematically shows components provided inside the casing 209 .
  • a supply air outlet 202 and an exhaust air inlet 203 are provided on the side surface of the casing 209 on the indoor side.
  • a supply air intake port 201 and an exhaust air outlet 204 are provided on the side surface of the casing 209 on the outdoor side.
  • the heat exchange ventilator 200 takes in outdoor air from the air intake port 201 into the air supply passage 207 through the operation of the air supply blower 205 to generate the air supply flow 221 .
  • the air supply flow 221 passes through the air supply flow path 207 including the total heat exchange element 210 and is blown into the room from the air supply outlet 202 .
  • the heat exchange ventilator 200 draws indoor air from the exhaust suction port 203 into the exhaust passage 208 by operating the exhaust air blower 206 to generate the exhaust flow 222 .
  • the exhaust flow 222 passes through the exhaust flow path 208 including the total heat exchange element 210 and is blown out of the room from the exhaust outlet 204 .
  • the heat exchanger air supply section including the air supply passage 207 and the air supply blower 205 corresponds to the air supply section 11 of the ventilator 10 described above.
  • the heat exchanger exhaust section including the exhaust passage 208 and the exhaust fan 206 corresponds to the exhaust section 12 of the ventilator 10 described above.
  • the ventilation system 100 increases both the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 for the ventilation device 10 of the contamination determination room.
  • the magnitude relationship between the air supply air volume of the air supply unit 11 and the exhaust air volume of the exhaust unit 12 is set to "exhaust air volume of the exhaust unit 12>air supply air volume of the air supply unit 11", so that the contamination determination room is set to a negative pressure.
  • the ventilation system 100 increases the ventilation volume of the first room R1 by increasing the exhaust air volume of the exhaust unit 12 of the ventilation device 10 of the contamination determination room and increasing the ventilation volume of the first ventilation device 10a. , the pollutant components in the air that flow into the contamination determination room from other rooms and increase can be quickly discharged, and fresh outside air can be sufficiently taken into the contamination determination room.
  • the magnitude relationship between the amount of air supplied by the air supply unit 11 and the amount of air exhausted by the exhaust unit 12 is set to "exhaust air amount of the exhaust unit 12 ⁇
  • the air pressure in the cleanliness determination room to positive pressure as the "air supply air volume of the air supply unit 11”
  • the ventilation system 100 since the ventilation system 100 according to the first embodiment does not ventilate the indoor air in the cleanliness judgment room by actively flowing it into the contamination judgment room and exhausting it, the air pollution detection unit 30 is polluted to a level that cannot be detected. The indoor air in the cleanliness determination room is suppressed from flowing into the contamination determination room. Therefore, the ventilation system 100 can reduce the influence of contaminants in the air received from the cleanliness determination room on the contamination determination room.
  • the indoor air in the contamination determination room in which the indoor air is contaminated from diffusing into the cleanliness determination room, and to introduce fresh outside air into the contamination determination room so that the indoor air in the contamination determination room It is possible to appropriately clean the air.

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Abstract

換気システム(100)は、室外より取り入れた空気を第1の部屋の室内に供給する給気部と、第1の部屋の室内空気を室外に排出する排気部と、給気部における給気風量と排気部における排気風量とを制御する制御部と、を備える。換気システム(100)は、給気部と排気部とが、建物における室内空気が汚染された第1の部屋に設けられる。制御部は、給気部における給気風量と排気部における排気風量とが同じ風量とされる通常換気モードで第1の部屋の給気部における給気風量と第1の部屋の排気部における排気風量との制御を行っている場合に、第1の部屋における給気部の給気風量と第1の部屋における排気部の排気風量とを通常換気モードの状態と比べて増加させるとともに第1の部屋における排気部の排気風量を第1の部屋における給気部の給気風量より大として第1の部屋を負圧にする特定換気モードで給気部と排気部との運転を制御する。

Description

換気システム
 本開示は、空気の汚染状態に対応して換気条件を変更する換気システムに関する。
 特許文献1には、室外より取り入れた空気を室内空間に供給して室内空間の換気を行う際に、外気の物性値を測定する屋外空質測定手段と、室内空気の物性値を測定する室内空質測定手段を備え、室内空質測定手段により空気汚染物質が発生したと判断されたとき、該当する部屋の排気量を過多にするとともに他室の給気量を過多にする給気排気バランス調整モードを備えた換気システムが開示されている。
 特許文献1の換気システムでは、空気汚染物質の他室への拡散防止を主眼とし、空気汚染物質が発生した部屋の排気量を過多にし、空気汚染物質の発生が検出されていない他室の給気量を過多にする。これにより、他室の室内空気が他室から汚染されている部屋を介して屋外に排出されるという空気の流れが形成されている。
特開2016-138705号公報
 しかしながら、計画換気は、新鮮な外気を部屋に直接取り込むことが基本である。上記特許文献1の換気システムで実施されるような換気の空気の流れでは、外気が他室を介して汚染されている部屋に供給されることになり、新鮮な外気を取り込むということにはならない。すなわち、特許文献1の換気システムで実施される換気は、空気汚染物質が発生したと判断された部屋に新鮮な外気を取り込んで室内空気の清浄化を行うことができなかった。
 また、他室は空気質測定手段で検出可能な汚染物質について汚染と判定されるレベルまで達してないというだけで、必ずしも空気が清浄であるということではなく、空気汚染物質が発生したと判断された部屋に存在しない汚染物質を運び込むリスクがある。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、室内空気が汚染された汚染部屋の室内空気の他室への拡散防止を図るとともに、汚染部屋に新鮮な外気を取り込んで汚染部屋の室内空気の清浄化を適切に行うことができる換気システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示にかかる換気システムは、室外より取り入れた空気を第1の部屋の室内に供給する給気部と、第1の部屋の室内空気を室外に排出する排気部と、給気部における給気風量と排気部における排気風量とを制御する制御部と、を備える。換気システムは、給気部と排気部とが、建物における室内空気が汚染された第1の部屋に設けられる。制御部は、給気部における給気風量と排気部における排気風量とが同じ風量とされる通常換気モードで第1の部屋の給気部における給気風量と第1の部屋の排気部における排気風量との制御を行っている場合に、第1の部屋における給気部の給気風量と第1の部屋における排気部の排気風量とを通常換気モードの状態と比べて増加させるとともに第1の部屋における排気部の排気風量を第1の部屋における給気部の給気風量より大として第1の部屋を負圧にする特定換気モードで給気部と排気部との運転を制御する。
 本開示によれば、室内空気が汚染された汚染部屋の室内空気の他室への拡散防止を図るとともに、汚染部屋に新鮮な外気を取り込んで汚染部屋の室内空気の清浄化を適切に行うことができる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる換気システムの構成を示す図 実施の形態1にかかる換気システムの換気装置の機能構成を示すブロック図 実施の形態1にかかる換気システムの制御装置の機能構成を示すブロック図 実施の形態1にかかる換気システムの空気汚染検知部の機能構成を示すブロック図 実施の形態1にかかる換気システムが設置された住宅の構造を示す見取り図 実施の形態1における処理回路のハードウェア構成の一例を示す図 実施の形態1にかかる換気システムの1つの換気装置の動作の手順を示すフローチャート 実施の形態1にかかる換気システムの複数の換気装置の連携動作の手順を示すフローチャート 実施の形態1にかかる換気システムが備える第1関係テーブルの一例を示す図 実施の形態1にかかる換気システムが備える第2関係テーブルの一例を示す図 実施の形態1にかかる換気システムが備える熱交換換気装置の概略構成を示す図
 以下に、実施の形態にかかる換気システムを図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1にかかる換気システム100の構成を示す図である。図2は、実施の形態1にかかる換気システム100の換気装置10の機能構成を示すブロック図である。図3は、実施の形態1にかかる換気システム100の制御装置20の機能構成を示すブロック図である。図4は、実施の形態1にかかる換気システム100の空気汚染検知部30の機能構成を示すブロック図である。図5は、実施の形態1にかかる換気システム100が設置された住宅の構造を示す見取り図である。図5における矢印は、空気が流れる方向を示している。図5において、部屋の内部から部屋の外部に向かう矢印は、排気を示している。図5において、部屋の外部から部屋の内部に向かう矢印は、給気を示している。
 換気システム100は、室内と屋外とを連通させて設置されて室内の換気を行う換気装置10と、換気装置10の運転を制御する制御装置20と、室内の空気である室内空気の汚染状態を検出する空気汚染検知部30と、扉開閉検知部40と、在人検知部50と、を備える。
 換気装置10は、住宅内の部屋に設けられており、住宅の建物の壁150に設置されて、室内の換気を行う。すなわち、換気装置10は、建物において室内と屋外とを仕切る壁である建物の壁150に嵌め込まれて、室内と屋外とを連通させる。換気装置10は、給気部11と、排気部12と、換気通信部13と、を有する。
 給気部11は、屋外から室内に向かう給気流の流れを生成する給気用送風機11aを有する。給気用送風機11aは、不図示の羽根車および羽根車を回転させる不図示の給気用電動機を備えて構成される。給気用送風機11aが駆動することにより、屋外の空気である外気が室内に給気される。
 給気用電動機の回転数を制御することにより、給気用送風機11aの風量を制御することができる。すなわち、給気用電動機の回転数を変更することにより、給気用送風機11aの風量を変更して、換気装置10の給気風量である給気部11の給気風量を変更することができる。給気用電動機は、制御装置20による制御に対応して回転速度が変化する。すなわち、換気装置10の給気風量および給気量は、制御装置20による制御により変更される。
 排気部12は、室内から屋外に向かう排気流の流れを生成する排気用送風機12aを有する。排気用送風機12aは、不図示の羽根車および羽根車を回転させる不図示の排気用電動機を備えて構成される。排気用送風機12aが駆動することにより、室内空気が屋外に排気される。
 排気用電動機の回転数を制御することにより、排気用送風機12aの風量を制御することができる。すなわち、排気用電動機の回転数を変更することにより、排気用送風機12aの風量を変更して、換気装置10の排気風量である排気部12の排気風量を変更することができる。排気用電動機は、制御装置20による制御に対応して回転速度が変化する。すなわち、換気装置10の排気風量および排気量は、制御装置20による制御により変更される。
 換気通信部13は、制御装置20と通信を行う。
 図5に示す住宅の建物には、居室等の部屋である、第1の部屋R1、第2の部屋R2、第3の部屋R3および第4の部屋R4と、トイレTと、廊下Cと、が存在する。
 第1の部屋R1には、第1の部屋R1用の換気装置10である第1換気装置10aが配置されている。第1換気装置10aは、第1の部屋R1の室内と屋外とを連通させて設置されて、第1の部屋R1の室内の換気を行う。第2の部屋R2には、第2の部屋R2用の換気装置10である第2換気装置10bが配置されている。第2換気装置10bは、第2の部屋R2の室内と屋外とを連通させて設置されて、第2の部屋R2の室内の換気を行う。第3の部屋R3には、第3の部屋R3用の換気装置10である第3換気装置10cが配置されている。第3換気装置10cは、第3の部屋R3の室内と屋外とを連通させて設置されて、第3の部屋R3の室内の換気を行う。第4の部屋R4には、第4の部屋R4用の換気装置10である第4換気装置10dが配置されている。第4換気装置10dは、第4の部屋R4の室内と屋外とを連通させて設置されて、第4の部屋R4の室内の換気を行う。
 第2換気装置10bと、第3換気装置10cと、第4換気装置10dとは、第1換気装置10aと同じ構成を有する。
 空気汚染検知部30は、空気汚染検知部30が設置された部屋の室内の空気である室内空気の汚染状態を検出し、検出結果である室内空気の汚染状態の情報を制御装置20に送信する。空気汚染検知部30は、換気装置10が設置されたすべての部屋に設定されている。空気汚染検知部30は、制御装置20との間で通信を行う不図示の通信部を有する。空気汚染検知部30と制御装置20との通信は、赤外線通信、Wi-Fi(登録商標)またはBluetooth(登録商標)といった無線通信であってもよく、また有線通信であってもよい。空気汚染検知部30は、室内空気の汚染状態を、あらかじめ決められた周期で検出する。
 室内空気の汚染状態としては、二酸化炭素(CO)による室内空気の汚染状態、粉塵による室内空気の汚染状態、臭い成分による室内空気の汚染状態が例示される。
 空気汚染検知部30は、室内空気の汚染状態を検出するセンサとして、室内空気のCO濃度を検出するCOセンサ31、室内空気の粉塵濃度を検出する粉塵センサ32、および室内空気の臭気の情報を検出する臭気センサ33などの各種のセンサのうち少なくとも1つを有して、室内空気の汚染状態を検出する。なお、空気汚染検知部30が有する、室内空気の汚染状態を検出するためのセンサは、上記のセンサに限定されない。
 制御装置20は、換気装置10の運転を制御する。制御装置20は、制御部21と、記憶部22と、制御通信部23と、を有する。
 制御部21は、換気装置10の運転、すなわち給気部11および排気部12の運転および停止を制御する。制御部21は、室内空気汚染物質の他室への拡散防止を図るとともに、逆に汚染該当部屋に対して他室から受ける影響を最小限にとどめるように、換気装置10の運転を制御する。そして、制御部21は、空気汚染検知部30において検出された室内空気の汚染状態に対応して、換気装置10における給気部11の給気風量を設定し、給気用送風機11aに運転指示を行う。また、制御部21は、空気汚染検知部30において検出された室内空気の汚染状態に対応して、換気装置10における排気部12の排気風量を設定し、排気用送風機12aに運転指示を行う。すなわち、制御部21は、空気汚染検知部30において検出された室内空気の汚染状態の情報に対応して、換気装置10の運転動作を制御する。
 制御部21は、通常換気モードと特定換気モードとによって、換気装置10の換気運転を制御する。
 通常換気モードは、換気装置10の給気風量である給気部11の給気風量と、換気装置10の排気風量である排気部12の排気風量と、を同じ風量とされる換気モードである。したがって、通常換気モードで室内空気の換気が行われる場合には、室内の気圧は、換気が行われない場合から変化しない。
 特定換気モードは、部屋の室内空気が汚れていることが検出された場合に行われる換気モードである。特定換気モードでは、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量とが、異なる風量とされる換気モードである。
 記憶部22は、換気装置10の運転を制御するために用いられる各種の情報を記憶する。
 制御通信部23は、換気システム100における他の機器と通信を行う。
 制御装置20は、例えば、図6に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。図6は、実施の形態1における処理回路のハードウェア構成の一例を示す図である。制御装置20が図6に示す処理回路により実現される場合、制御装置20は、プロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、制御装置20の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 扉開閉検知部40は、部屋の扉の開閉状態を検知し、検出結果である扉の開閉状態の情報を制御装置20の制御部21に送信する。扉開閉検知部40は、換気装置10が設置されたすべての部屋に設定されている。扉開閉検知部40は、制御装置20との間で通信を行う不図示の通信部を有する。扉開閉検知部40と制御装置20との通信は、赤外線通信、Wi-FiまたはBluetoothといった無線通信であってもよく、また有線通信であってもよい。扉開閉検知部40は、部屋の扉の開閉状態を、あらかじめ決められた周期で検出する。
 在人検知部50は、部屋における人の有無および人数を検出し、検出結果である部屋における人の有無の情報を制御装置20の制御部21に送信する。在人検知部50は、換気装置10が設置されたすべての部屋に設定されている。在人検知部50は、制御装置20との間で通信を行う不図示の通信部を有する。在人検知部50と制御装置20との通信は、赤外線通信、Wi-FiまたはBluetoothといった無線通信であってもよく、また有線通信であってもよい。在人検知部50は、部屋における人の有無を、あらかじめ決められた周期で検出する。
 なお、制御装置20は、図5に示すように、第1換気装置10a、第2換気装置10b、第3換気装置10cおよび第4換気装置10dのすべての換気装置10と接続されてもよく、制御装置20が制御する換気装置10が限定されている場合は制御装置20が制御する換気装置10にのみ接続されてもよい。
 また、制御装置20は、住居内にコントローラーとして独立して設けられてもよく、また、各換気装置10とInternet of Things(IoT)通信等で通信可能とされた、クラウドに設けられたサーバ上に配置されてもよい。また、制御装置20は、1台の換気装置10のみ対応する場合には、換気装置10に組み込まれてもよい。
 また、空気汚染検知部30は、換気装置10に組み込まれてもよく、独立して部屋に設けられてもよく、部屋に設置された空気調和機などの他の製品に組み込まれた空気汚染検出部が利用されてもよい。
 また、扉開閉検知部40は、換気装置10に組み込まれてもよく、独立して部屋に設けられてもよい。
 また、在人検知部50は、換気装置10に組み込まれてもよく、独立して部屋に設けられてもよく、部屋に設置された空気調和機などの他の製品に組み込まれた在人検知部が利用されてもよい。
 また、実施の形態1では、第1の部屋R1に設置された第1換気装置10aは、給気部11と排気部12とが第1換気装置10aの不図示の筐体の内部に設けられた構成とされているが、個別に設けられた、給気部11および換気通信部13を備えた給気用の換気装置と、排気部12および換気通信部13を備えた排気用の換気装置との別々の装置によって構成されてもよい。
 トイレTには、排気部のみを備えたトイレT用の排気扇である排気扇60が配置されている。
 つぎに、換気システム100の動作について説明する。まず、1つの換気装置10の動作について説明する。ここでは、第1換気装置10aの動作について説明する。なお、第2換気装置10bと、第3換気装置10cと、第4換気装置10dとは、第1換気装置10aと同様の動作を行う。図7は、実施の形態1にかかる換気システム100の1つの換気装置10の動作の手順を示すフローチャートである。
 ステップS110において、制御装置20の制御部21が、通常換気モードで第1換気装置10aの運転の制御を開始する。通常換気モードにおける第1換気装置10aの給気部11の給気風量と排気部12の排気風量とは、予め制御装置20の記憶部22に初期設定された風量とされる。また、ユーザは、換気システム100に設けられた不図示の入力部を用いて制御部21に対して給気量または排気量を変更する指示情報を入力することにより、第1換気装置10aの給気量または第1換気装置10aの排気量を変更することが可能である。
 つぎに、ステップS120において、制御部21が、第1の部屋R1の空気汚染状態判定を行い、第1の部屋R1の室内空気が汚染されているか否かを判定する。空気汚染状態判定は、室内空気の汚染状態の判定である。具体的に、制御部21が、空気汚染検知部30に、第1の部屋R1の室内空気の汚染状態の検出を開始させる制御を行う。空気汚染検知部30は、第1換気装置10aが設置された第1の部屋R1の室内空気の汚染状態を検出し、汚染状態の検出結果を制御部21に送信する。
 制御部21は、空気汚染検知部30から送信された汚染状態の検出結果に基づいて、第1の部屋R1の室内空気が汚染されているか否かを判定する。制御部21は、室内空気の汚染状態の検出結果の値と、あらかじめ決められた汚染状態閾値とを比較して、検出結果の値が汚染状態閾値以上である場合に、第1の部屋R1の室内空気が汚染されていると判定する。制御部21は、室内空気の汚染状態の検出結果の値と、あらかじめ決められた汚染状態閾値とを比較して、検出結果の値が汚染状態閾値未満である場合に、第1の部屋R1の室内空気が汚染されていないと判定する。ここでの汚染状態閾値は、制御部21が、第1換気装置10aの運転モードを通常換気モードから特定換気モードに変更するか否かを判定するための判定閾値である。
 第1の部屋R1の室内空気が汚染されていると判定された場合は、ステップS120においてYesとなり、ステップS130に進む。第1の部屋R1の室内空気が汚染されていないと判定された場合は、ステップS120においてNoとなり、ステップS150に進む。第1の部屋R1の室内空気が汚染されていると判定された場合は、第1の部屋R1は、室内空気が汚染されていると判定された特定の部屋である汚染判定部屋である。汚染判定部屋は、建物における第1の部屋である。
 ステップS150では、制御部21が、通常換気モードでの運転の継続を決定し、ステップS120に戻る。
 ステップS130では、制御部21が、室内空気が汚染されていると判定された第1の部屋である第1の部屋R1について、特定換気モードでの第1換気装置10aの運転の制御を実施する。特定換気モードでは、制御部21は、通常換気モードよりも給気用送風機11aの風量を増加させて、第1換気装置10aの給気風量である給気部11の給気風量を増加させ、第1の部屋R1を負圧にする制御を行う。また、特定換気モードでは、制御部21は、通常換気モードよりも排気用送風機12aの風量を増加させて、第1換気装置10aの排気風量である排気部12の排気風量を増加させる制御を行う。第1の部屋R1は、室内空気が汚染されていると判定された第1の部屋である汚染判定部屋である。
 ここで、制御部21は、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係が、「排気部12の排気風量>給気部11の給気風量」となるように、すなわち、「排気部12の排気風量が、給気部11の給気風量よりも大」となるように、給気部11の給気風量の増加量と、排気部12の排気風量との両方の増加量を制御する。
 ステップS130においては、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との両方を増大させることにより第1換気装置10aの換気量を増やすことで、第1の部屋R1の汚染された室内空気を速やかに屋外に排出させることができる。この場合に、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係を「排気部12の排気風量>給気部11の給気風量」とする理由は、第1の部屋R1を負圧とすることで、第1の部屋R1の汚染された空気が第1の部屋R1から漏れ出て、清浄な他の部屋の空気が汚染されることを防止するためである。これにより、第1の部屋R1の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が第1の部屋R1以外の他の部屋に拡散することを防止することができる。
 また、換気装置10の換気量は、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量とが異なる場合には、排気部12の排気量と定義できる。排気部12の排気風量を増やして第1換気装置10aの換気量を増やすことによる第1の部屋R1の換気量の増大により、他の部屋から第1の部屋R1に流入して増加する空気中の汚染成分も速やかに排出して新鮮外気を十分に第1の部屋R1に取り込むことができる。
 すなわち、ステップS130において、制御部21は、給気部11における給気風量と排気部12における排気風量とが同じ風量とされる通常換気モードで第1の部屋R1の給気部11における給気風量と第1の部屋R1の排気部12における排気風量との制御を行っている場合に、第1の部屋R1における給気部11の給気風量と第1の部屋R1における排気部12の排気風量とを通常換気モードの状態と比べて増加させるとともに第1の部屋R1における排気部12の排気風量を第1の部屋R1における給気部11の給気風量より大として第1の部屋R1を負圧にする特定換気モードで給気部11と排気部12との運転を制御する。
 つぎに、ステップS140において、制御部21が、あらかじめ決められた待機時間が経過したか否かを判定する。具体的に、制御部21は、制御部21が備える時計機能を用いて、ステップS130において第1換気装置10aの運転が特定換気モードに切り替えられた後に待機時間が経過したか否かを判定する。
 あらかじめ決められた待機時間が経過していないと判定された場合は、ステップS140においてNoとなり、ステップS140を繰り返す。あらかじめ決められた待機時間が経過したと判定された場合は、ステップS140においてYesとなり、ステップS120に戻る。第1換気装置10aの運転モードを通常換気モードから特定換気モードに変更しても、すぐには第1の部屋R1の室内空気の汚染状態は改善されない。そこで、制御部21は、あらかじめ決められた待機時間が経過した後に、ステップS120に戻る。
 上述したように、ステップS130においては、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との両方を増大させて第1換気装置10aの換気量を増やすことで、第1の部屋R1の汚染された室内空気を速やかに屋外に排出させることができる。そして、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係を「排気部12の排気風量>給気部11の給気風量」として第1の部屋R1を負圧とすることで、第1の部屋R1の汚染された空気が第1の部屋R1から漏れ出て、清浄な他の部屋の空気が汚染されることを防止することができる。これにより、第1の部屋R1の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が第1の部屋R1以外の他の部屋に拡散することを防止することができる。
 また、ステップS130においては、給気部11が屋外の新鮮な外気を汚染判定部屋に取り込むことができる。
 つぎに、第1の部屋R1以外の他の換気装置10を含めた複数の換気装置10の連携動作について説明する。図8は、実施の形態1にかかる換気システム100の複数の換気装置10の連携動作の手順を示すフローチャートである。
 ステップS210において、制御部21が、通常換気モードで複数の換気装置10の運転の制御を開始する。複数の換気装置10は、第1換気装置10a、第2換気装置10bと、第3換気装置10cと、第4換気装置10dとである。複数の換気装置10の通常換気モードにおける第1換気装置10aの給気部11の給気風量と排気部12の排気風量とは、予め制御装置20の記憶部22に初期設定された風量とされる。また、ユーザは、換気システム100に設けられた不図示の入力部を用いて制御部21に対して給気部11の給気風量または排気部12の排気風量を変更する指示情報を入力することにより、複数の換気装置10の給気部11の給気風量または排気部12の排気風量を変更することが可能である。
 つぎに、ステップS220において、制御部21が、換気装置10が設置されている複数の部屋の空気汚染状態判定を行い、換気装置10が設置されている複数の部屋のうち少なくとも1つの部屋の室内空気が汚染されているか否かを判定する。具体的に、制御部21が、換気装置10に設置されている複数の空気汚染検知部30に室内空気の汚染状態の検出を開始させる制御を行う。複数の空気汚染検知部30は、室内空気の汚染状態を検出し、汚染状態の検出結果を制御部21に送信する。
 換気装置10が設置されている複数の部屋のうち少なくとも1つの部屋の室内空気が汚染されていると判定された場合は、ステップS220においてYesとなり、ステップS230に進む。全ての部屋の室内空気が汚染されていないと判定された場合は、ステップS220においてNoとなり、ステップS250に進む。
 ステップS250では、制御部21が、複数の部屋の全てについて、通常換気モードでの運転の制御を実施し、ステップS220に戻る。
 一方、換気装置10が設置されている複数の部屋のうち少なくとも1つの部屋の室内空気が汚染されていると判定された場合は、特定換気モードでの運転制御としてステップS230とステップS240とが行われる。
 ステップS230では、制御部21が、室内空気が汚染されていると判定された第1の部屋である汚染判定部屋の換気装置10について、以下の制御を行う。制御部21は、汚染判定部屋の換気装置10について、給気用送風機11aの風量を増加させて、換気装置10の給気風量である給気部11の給気風量を増加させ、汚染判定部屋を負圧にする制御を行う。また、特定換気モードでは、制御部21は、排気用送風機12aの風量を増加させて、換気装置10の排気風量である排気部12の排気風量を増加させる制御を行う。
 ここで、制御部21は、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係が、「排気部12の排気風量>給気部11の給気風量」となるように、すなわち、「排気部12の排気風量が、給気部11の給気風量よりも大」となるように、給気部11の給気風量の増加量と、排気部12の排気風量との両方の増加量を制御する。
 ステップS230においては、汚染判定部屋の換気装置10について、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との両方を増大させることにより汚染判定部屋の換気装置10の換気量を増やすことで、汚染判定部屋の汚染された室内空気を速やかに屋外に排出させることができる。この場合に、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係を「排気部12の排気風量>給気部11の給気風量」とする理由は、汚染判定部屋を負圧とすることで、汚染判定部屋の汚染された空気が汚染判定部屋から漏れ出て、清浄な他の部屋の空気が汚染されることを防止するためである。これにより、汚染判定部屋の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が汚染判定部屋以外の他の部屋に拡散することを防止することができる。
 また、排気部12の排気風量を増やして第1換気装置10aの換気量を増やすことによる汚染判定部屋の換気量の増大により、他の部屋から汚染判定部屋に流入して増加する空気中の汚染成分も速やかに排出して新鮮外気を十分に汚染判定部屋に取り込むことができる。
 すなわち、ステップS230において、制御部21は、給気部11における給気風量と排気部12における排気風量とが同じ風量とされる通常換気モードで第1の部屋R1の給気部11における給気風量と第1の部屋R1の排気部12における排気風量との制御を行っている場合に、第1の部屋R1における給気部11の給気風量と第1の部屋R1における排気部12の排気風量とを通常換気モードの状態と比べて増加させるとともに第1の部屋R1における排気部12の排気風量を第1の部屋R1における給気部11の給気風量より大として第1の部屋R1を負圧にする特定換気モードで給気部11と排気部12との運転を制御する。
 つぎに、ステップS240において、制御部21が、室内空気が汚染されていないと判定された部屋である清浄判定部屋の換気装置10について、以下の制御を行う。清浄判定部屋は、建物における第2の部屋である。制御部21は、清浄判定部屋の換気装置10について、給気用送風機11aの風量を増加させて、換気装置10の給気風量である給気部11の給気風量を増加させ、清浄判定部屋を正圧とする制御を行う。ステップS240の後、ステップS260に進む。
 ここで、制御部21は、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係が、「排気部12の排気風量<給気部11の給気風量」となるように、すなわち、「排気部12の排気風量が、給気部11の給気風量よりも小」となるように、給気部11の給気風量の増加量を制御する。
 一方、ステップS240において清浄判定部屋の換気装置10について、換気装置10の排気風量である排気部12の排気風量の変更は行わない。
 なお、ステップS240において、制御部21は、清浄判定部屋の換気装置10について、換気装置10の排気風量である排気部12の排気風量を増加させる制御を行ってもよい。ただし、この場合でも、制御部21は、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係が、上記と同様に「排気部12の排気風量<給気部11の給気風量」となるように、すなわち、「排気部12の排気風量が、給気部11の給気風量よりも小」となるように、給気部11の給気風量の増加量と、排気部12の排気風量の増加量を制御する。
 また、ステップS240において、制御部21は、清浄判定部屋の換気装置10について、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係が、「排気部12の排気風量<給気部11の給気風量」となるように、すなわち、「排気部12の排気風量が、給気部11の給気風量よりも小」となるように、排気部12の排気風量を減少させて、清浄判定部屋を正圧としてもよい。この場合、制御部21は、清浄判定部屋の換気装置10について、給気部11の給気風量の変更は行わない。
 したがって、ステップS240において、制御部21は、特定換気モードにおいて、清浄判定部屋の換気装置10の排気部12の排気風量が清浄判定部屋の換気装置10の給気部11の給気風量より小となるように、清浄判定部屋の給気部11の給気風量と清浄判定部屋の排気部12の排気風量とのうちの少なくともとも一方を制御して、清浄判定部屋を正圧にすればよい。
 ステップS240において、清浄判定部屋の換気装置10について、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係を「排気部12の排気風量<給気部11の給気風量」とする理由は、清浄判定部屋の気圧を正圧とすることで、汚染判定部屋を含む他の部屋からの空気の侵入を防止でき、汚染拡散防止としてはより安全側の制御となるためである。
 つぎに、ステップS260において、制御部21が、あらかじめ決められた待機時間が経過したか否かを判定する。具体的に、制御部21は、制御部21が備える時計機能を用いて、ステップS230およびステップS240において換気装置10の運転が特定換気モードに切り替えられた後に待機時間が経過したか否かを判定する。
 あらかじめ決められた待機時間が経過していないと判定された場合は、ステップS260においてNoとなり、ステップS260を繰り返す。あらかじめ決められた待機時間が経過したと判定された場合は、ステップS260においてYesとなり、ステップS220に戻る。汚染判定部屋の換気装置10の運転モードを通常換気モードから特定換気モードに変更しても、すぐには汚染判定部屋の室内空気の汚染状態は改善されない。そこで、制御部21は、あらかじめ決められた待機時間が経過した後に、ステップS220に戻る。
 上述した制御において、判定閾値である汚染状態閾値が複数設けられてもよい。換気システム100は、空気汚染検知部30で検出された室内空気の汚染レベルに対応して、ステップS130およびステップS230において、汚染判定部屋の室内空気の空気汚染レベルが高いほど、汚染判定部屋の給気部11の給気風量と排気部12の排気風量とを増やすように、第1関係テーブルを備える。制御部21は、ステップS130およびステップS230において、第1関係テーブルに基づいて、室内空気の空気汚染レベルが高いほど給気部11の給気風量と排気部12の排気風量とを増やすように制御を行うことができる。
 これにより、換気システム100は、汚染判定部屋の室内空気の空気汚染レベルに対応して、汚染判定部屋の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が汚染判定部屋以外の他の部屋に拡散することをより確実に防止することができる。
 図9は、実施の形態1にかかる換気システム100が備える第1関係テーブルの一例を示す図である。図9に示す第1関係テーブルは、複数の空気汚染レベルの判定閾値と、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との設定風量と、の関係を示す関係テーブルである。空気汚染レベルの判定閾値は、上述した判定閾値である汚染状態閾値である。第1関係テーブルは、たとえば制御装置20の記憶部22に記憶される。図9において、汚染レベルは、上述した空気汚染レベルであり、数値が大きいほど、室内空気の汚染度合いが大きい。
 また、換気システム100は、空気汚染検知部30で検出された室内空気の汚染レベルに対応して、ステップS130およびステップS230において、汚染判定部屋の室内空気の汚染レベルが高いほど汚染判定部屋の負圧量を増やすように第2関係テーブルを備える。制御部21は、ステップS130およびステップS230において、第2関係テーブルに基づいて、室内空気の汚染レベルが高いほど汚染判定部屋の負圧量を増やすように制御を行うことができる。制御部21は、第2関係テーブルに基づいて、排気部12の排気風量を給気部11の給気風量より大として汚染判定部屋の負圧を大きくする制御を行うことができる。
 これにより、換気システム100は、汚染判定部屋の室内空気の空気汚染レベルに対応して、汚染判定部屋の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が汚染判定部屋以外の他の部屋に拡散することをより確実に防止することができる。
 図10は、実施の形態1にかかる換気システム100が備える第2関係テーブルの一例を示す図である。図10に示す関係テーブルは、複数の汚染レベルの判定閾値と、汚染判定部屋の気圧の設定負圧量と、の関係を示す関係テーブルである。汚染レベルの判定閾値は、上述した判定閾値である汚染状態閾値である。第2関係テーブルは、たとえば制御装置20の記憶部22に記憶される。図10において、汚染レベルは、上述した空気汚染レベルであり、数値が大きいほど、室内空気の汚染度合いが大きい。
 さらに、換気システム100は、空気汚染検知部30で検出された室内空気の汚染レベルに対応して、ステップS130およびステップS230において、汚染判定部屋の室内空気の汚染レベルが高いほど、汚染判定部屋の給気部11の給気風量および排気部12の排気風量と、汚染判定部屋の負圧量と、の全てを増やすように第3関係テーブルを備えてもよい。第3関係テーブルは、第1関係テーブルと第2関係テーブルとを組み合わせた構成となる。制御部21は、ステップS130およびステップS230において、第3関係テーブルに基づいて、室内空気の汚染レベルが高いほど、汚染判定部屋の給気部11の給気風量および排気部12の排気風量と、汚染判定部屋の負圧量と、の全てを増やすように制御を行うことができる。
 したがって、制御部21は、室内空気の汚染状態の検出結果と空気汚染レベルの判定閾値とにより判定される空気汚染レベルが高いほど、汚染判定部屋における給気部11の給気風量および汚染判定部屋における排気部12の排気風量を増加させる制御、または排気部12の排気風量を給気部11の給気風量より大として汚染判定部屋の負圧を大きくする制御のうち少なくとも一方を行うことができる。
 また、特定の部屋である汚染判定部屋と他の部屋である清浄判定部屋との気圧の差である差圧が大きいほど、汚染判定部屋の給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との増加量を大きくするようにしてもよい。すなわち、制御部21は、汚染判定部屋の負圧を大きくして、汚染判定部屋の気圧と清浄判定部屋の気圧との差圧を大きくしてもよい。汚染判定部屋の負圧を大きくして、汚染判定部屋の気圧と清浄判定部屋の気圧との差圧を大きくすることにより、汚染判定部屋の汚染された空気が汚染判定部屋から漏れ出て、清浄判定部屋の空気が汚染されることをより確実に防止することができる。これにより、汚染判定部屋の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が汚染判定部屋以外の他の部屋に拡散することをより確実に防止することができる。
 この場合、差圧は、各部屋に圧力センサを設けて計測してもよい。また、各部屋の給気部11と排気部12との運転状態から各部屋の換気量と、負圧の程度および正圧の程度と、が分かる。制御部21は、これらの情報に基づいて差圧の程度を判断してもよい。
 また、汚染判定部屋があるとき、汚染判定部屋の出入口の扉が開放された場合には、一時的に他の部屋へ汚染された空気が流出しやすい状態となる。このため、ステップS130およびステップS230において、扉開閉検知部40によって汚染判定部屋の扉の開放が検知された場合には、制御部21は、汚染判定部屋の扉の開放が検知されている間、汚染判定部屋の換気装置10の排気風量を更に増加させて汚染判定部屋の負圧を大きくすることで、汚染物質の拡散を防止することができる。
 また、汚染判定部屋があるとき、汚染判定部屋における在人人数が多い場合には、汚染判定部屋にいる人が汚染判定部屋から出ることにより、汚染判定部屋の外部に汚染された空気が人とともに流出しやすい状態となる。このため、ステップS130およびステップS230において、在人検知部50における検出結果に基づき、汚染判定部屋における在人人数に対応して、汚染判定部屋における排気部12の排気風量を増加させて汚染判定部屋の負圧を大きくすることで、汚染判定部屋の外部への汚染物質の拡散を防止することができる。すなわち、汚染判定部屋における在人人数が多いほど、汚染判定部屋における排気部12の排気風量をより増加させて汚染判定部屋の負圧をより大きくする。
 なお、上述した図7および図8に示したフローチャートにおける特定換気モードでは、自動で換気装置10の給気風量および排気風量が設定される例、すなわち自動で換気装置10の給気量および排気量が設定される例を示している。この他に、各部屋における換気装置10の給気風量と排気風量との大小関係は維持したまま、部屋ごとの換気量をユーザが個別に変更することも可能である。ユーザは、換気システム100に設けられた不図示の入力部を用いて、各部屋における換気装置10の給気風量と排気風量との大小関係は維持しつつ部屋ごとの換気量を変更する指示情報、すなわち各部屋における換気装置10の給気風量と排気風量との大小関係は維持しつつ部屋ごとの換気装置10の給気風量と排気風量とを変更する指示情報を入力する。制御部21は、指示情報に基づいて、各部屋における換気装置10の給気風量と排気風量とを制御する。
 また、上述した図7および図8に示したフローチャートでは、空気汚染状態判定で室内空気が汚染されていないと判断された場合には、通常換気モードに戻す制御および通常換気モードを継続する制御が行われている。この他にも、換気装置10の運転モードを特定換気モードにした場合でも、あらかじめ制御装置20に登録された特定の管理者のみが特定換気モードを解除する権限を有し、通常換気モードに戻すこともできる。また、あらかじめ制御装置20に登録された特定の管理者のみが特定換気モードを設定する権限を有し、通常換気モードを設定することもできる。
 この場合、換気システム100は、指示情報を入力可能な入力部を備える。そして、制御部21は、特定換気モードの設定または特定換気モードの解除を設定可能な管理者を登録可能とされる。制御部21は、入力部を介して管理者から入力された特定換気モードの設定を指示する指示情報を受信した場合に、特定換気モードの設定を行い、特定換気モードで換気装置10の運転を制御する。制御部21は、入力部を介して管理者から入力された特定換気モードの解除を指示する指示情報を受信した場合に、特定換気モードの解除を行う。
 また、上述した図7に示したフローチャートでは、ステップS140、ステップS120、ステップS150の順に沿った制御では、一度、特定換気モードに入った後に空気汚染状態判定で室内空気が汚染されていないと判断された場合には、通常換気モードに戻す制御が行われている。また、同様に、上述した図8に示したフローチャートでは、ステップS260、ステップS220、ステップS250の順に沿った制御では、一度、特定換気モードに入った後に空気汚染状態判定で室内空気が汚染されていないと判断された場合には、通常換気モードに戻す制御が行われている。
 この他にも、図7に示したフローチャートでは、ステップS150を無くし、一度、特定換気モードに入った場合は、あらかじめ登録された特定の管理者のみが特定換気モードを解除できるようにして、特定の管理者による特定換気モードの解除指示が制御部21に入力されるまで特定換気モードが強制的に継続されるようにしてもよい。
 同様に、図8に示したフローチャートでは、ステップS250を無くし、一度、特定換気モードに入った場合は、あらかじめ登録された特定の管理者のみが特定換気モードを解除できるようにして、特定の管理者による特定換気モードの解除指示が制御部21に入力されるまで特定換気モードが強制的に継続されるようにしてもよい。
 また、空気汚染検知部30の検出結果に基づいた制御部21の空気汚染判定によらず、特定の管理者が任意に特定換気モードの設定および特定換気モードの解除を行うこともできるようにされてもよい。制御部21は、入力部を介して管理者から入力された特定換気モードの設定を指示する指示情報を受信した場合に、特定換気モードの設定を行い、特定換気モードで換気装置10の運転を制御する。制御部21は、入力部を介して管理者から入力された特定換気モードの解除を指示する指示情報を受信した場合に、特定換気モードの解除を行う。
 また、空気汚染検知部30による室内空気の汚染状態の検出は、広義には、病気を患っている患者を検知することも含まれる。例えば、伝染性のウィルスに感染した患者は、ウィルスという汚染物質を排出する。例えば、制御部21は、画像センサにより検出された、室内にいる人の体温情報に基づいて、室内にいる人の体温が異常に高いかどうか、を判定し、室内にいる人が正常者であるか患者であるかを判定する。画像センサには、赤外線広域での撮像が可能な画像センサおよび可視光域での撮像が可能な画像センサが例示される。
 また、制御部21は、画像センサにより検出された、室内にいる人の姿勢動作情報に基づいて、室内にいる人の咳の動作、室内にいる人のくしゃみの動作、室内にいる人が倒れている等の、異常姿勢がないかどうかを判定し、室内にいる人が正常者であるか患者であるかを判断する。
 また、換気システム100が空気汚染検知部30として集音マイクを備えてもよい。制御部21は、集音マイクにより検出された、室内にいる人の咳の発声情報または室内にいる人のくしゃみ等の発声情報に基づいて、室内にいる人が正常者であるか患者であるかを判断する。
 制御部21は、室内にいる人の体温情報、姿勢動作情報または咳の発声情報等の検出値が、あらかじめ決められた閾値を超えた場合に、対象者である室内にいる人について「感染者」の可能性ありと判定する。この場合も、制御部21は、他の空気汚染検知部30の検出結果に基づいた空気汚染状態判定と同様に、部屋に空気汚染が発生していると判定することができる。
 また、実施の形態1では室内空気の汚染が検出された汚染判定部屋の換気風量を増やすことから、換気による汚染判定部屋の空調負荷増大または汚染判定部屋にいる人の温熱体感の悪化等につながることも考えられるため、換気装置10として熱交換形換気装置を使用してもよい。例えば、給気部と排気部と、給気と排気との間の熱交換手段を搭載する一体型の熱交換形換気装置であれば、汚染判定部屋の空調負荷増大および汚染判定部屋にいる人の温熱体感の悪化等を抑えることができる。
 図11は、実施の形態1にかかる換気システム100が備える熱交換換気装置200の概略構成を示す図である。熱交換換気装置200は、上述した換気装置10として使用可能な換気装置である。熱交換換気装置200は、室外から室内へ給気流221を取り込むとともに、室内から室外へ排気流222を送り出すことによって、室内の換気を行う。
 また、熱交換換気装置200は、全熱交換素子210において、給気流221と排気流222との全熱交換を行わせる。すなわち、熱交換換気装置200においては、室内の空気と室外の空気とが全熱交換素子210を通過することで、室内の空気と室外の空気との間で全熱交換が行われる。
 熱交換換気装置200のケーシング209の内部には、給気流221が通る給気流路207が構成されている。また、熱交換換気装置200のケーシング209の内部には、排気流222が通る排気流路208が構成されている。
 給気流路207には、室外から室内に向けた空気の流れを発生させる給気送風機205が設けられている。すなわち、給気送風機205は、室外から給気流路207を介して室内へ向かう気流を給気流221として発生させる。排気流路208には、室内から室外に向けた空気の流れを発生させる排気送風機206が設けられている。すなわち、排気送風機206は、室内から排気流路208を介して室外へ向かう気流を排気流222として発生させる。図11には、ケーシング209の内部に設けられている構成要素を模式的に表している。
 ケーシング209のうち室内側の側面には、給気吹出口202と排気吸込口203とが設けられている。ケーシング209のうち室外側の側面には、給気吸込口201と排気吹出口204とが設けられている。
 熱交換換気装置200は、給気送風機205の運転によって、給気吸込口201から給気流路207に室外の空気を取り込み、給気流221を発生させる。給気流221は、全熱交換素子210を含む給気流路207を通って、給気吹出口202から室内へ向けて吹き出される。
 また、熱交換換気装置200は、排気送風機206の運転によって、排気吸込口203から排気流路208に室内の空気を取り込み、排気流222を発生させる。排気流222は、全熱交換素子210を含む排気流路208を通って、排気吹出口204から室外へ向けて吹き出される。
 熱交換換気装置200において、給気流路207と給気送風機205とを含んで構成される熱交換器給気部が、上述した換気装置10の給気部11に対応する。
 熱交換換気装置200において、排気流路208と排気送風機206とを含んで構成される熱交換器排気部が、上述した換気装置10の排気部12に対応する。
 上述したように、実施の形態1にかかる換気システム100は、汚染判定部屋の換気装置10について、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との両方を増大させることにより汚染判定部屋の換気装置10の換気量を増やすことで、汚染判定部屋の汚染された室内空気を速やかに屋外に排出させることができる。そして、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係を「排気部12の排気風量>給気部11の給気風量」とすることにより汚染判定部屋を負圧とすることで、汚染判定部屋の汚染された空気が汚染判定部屋から漏れ出て、清浄な他の部屋の空気が汚染されることを防止することができる。これにより、汚染判定部屋の汚染された空気に含まれる空気汚染物質が汚染判定部屋以外の他の部屋に拡散することを防止することができる。
 また、実施の形態1にかかる換気システム100は、汚染判定部屋の換気装置10について排気部12の排気風量を増やして第1換気装置10aの換気量を増やすことによる第1の部屋R1の換気量の増大により、他の部屋から汚染判定部屋に流入して増加する空気中の汚染成分も速やかに排出して新鮮外気を十分に汚染判定部屋に取り込むことができる。
 また、実施の形態1にかかる換気システム100は、清浄判定部屋の換気装置10について、給気部11の給気風量と排気部12の排気風量との大小関係を「排気部12の排気風量<給気部11の給気風量」として、清浄判定部屋の気圧を正圧とすることで、汚染判定部屋を含む他の部屋からの空気の侵入を防止でき、汚染拡散防止としてはより安全側の制御を実施できる。
 また、実施の形態1にかかる換気システム100は、清浄判定部屋の室内空気を積極的に汚染判定部屋に流して排気する換気を行わないため、空気汚染検知部30では検知されないレベルに汚染された清浄判定部屋の室内空気が汚染判定部屋に流れることが抑制される。したがって、換気システム100は、汚染判定部屋に対して清浄判定部屋から受ける空気中の汚染成分の影響を少なくとどめることができる。
 したがって、実施の形態1によれば、室内空気が汚染された汚染判定部屋の室内空気の清浄判定部屋への拡散防止を図るとともに、汚染判定部屋に新鮮な外気を取り込んで汚染判定部屋の室内空気の清浄化を適切に行うことができる、という効果を奏する。
 以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 10 換気装置、10a 第1換気装置、10b 第2換気装置、10c 第3換気装置、10d 第4換気装置、11 給気部、11a 給気用送風機、12 排気部、12a 排気用送風機、13 換気通信部、20 制御装置、21 制御部、22 記憶部、23 制御通信部、30 空気汚染検知部、40 扉開閉検知部、50 在人検知部、60 排気扇、100 換気システム、101 プロセッサ、102 メモリ、150 壁、200 熱交換換気装置、201 給気吸込口、202 給気吹出口、203 排気吸込口、204 排気吹出口、205 給気送風機、206 排気送風機、207 給気流路、208 排気流路、209 ケーシング、221 給気流、222 排気流。

Claims (13)

  1.  室外より取り入れた空気を第1の部屋の室内に供給する給気部と、
     前記第1の部屋の室内空気を室外に排出する排気部と、
     前記給気部における給気風量と前記排気部における排気風量とを制御する制御部と、
     を備え、
     前記給気部と前記排気部とが、建物における室内空気が汚染された第1の部屋に設けられ、
     前記制御部は、前記給気部における給気風量と前記排気部における排気風量とが同じ風量とされる通常換気モードで前記第1の部屋の前記給気部における給気風量と前記第1の部屋の前記排気部における排気風量との制御を行っている場合に、前記第1の部屋における前記給気部の給気風量と前記第1の部屋における前記排気部の排気風量とを前記通常換気モードの状態と比べて増加させるとともに前記第1の部屋における前記排気部の排気風量を前記第1の部屋における前記給気部の給気風量より大として前記第1の部屋を負圧にする特定換気モードで前記給気部と前記排気部との運転を制御すること、
     を特徴とする換気システム。
  2.  前記給気部と前記排気部とが、前記建物における前記第1の部屋ではない部屋であって室内空気が汚染されていない第2の部屋にもさらに設けられ、
     前記制御部は、前記特定換気モードにおいて、前記第2の部屋の前記排気部の排気風量が前記第2の部屋の前記給気部の給気風量より小となるように、前記第2の部屋の前記給気部の給気風量と前記第2の部屋の前記排気部の排気風量とのうちの少なくともとも一方を制御して、前記第2の部屋を正圧にすること、
     を特徴とする請求項1に記載の換気システム。
  3.  前記制御部は、前記特定換気モードにおいて、前記第2の部屋の前記給気部の給気風量を増加させて、前記第2の部屋の前記排気部の排気風量を前記第2の部屋の前記給気部の給気風量より小として、前記第2の部屋を正圧にすること、
     を特徴とする請求項2に記載の換気システム。
  4.  前記制御部は、前記第1の部屋の負圧を大きくして、前記第1の部屋の気圧と前記第2の部屋の気圧との差圧を大きくすること、
     を特徴とする請求項2または3に記載の換気システム。
  5.  前記制御部は、前記特定換気モードにおいて、前記第1の部屋における前記給気部の給気風量と前記排気部の排気風量との大小関係、および前記第2の部屋における前記給気部の給気風量と前記排気部の排気風量との大小関係を維持したまま、前記第1の部屋における前記給気部の給気風量および前記排気部の排気風量と、前記第2の部屋における前記給気部の給気風量および前記排気部の排気風量を個別に変更すること、
     を特徴とする請求項2から4のいずれか1つに記載の換気システム。
  6.  前記建物における部屋の室内空気の汚染状態を検出する空気汚染検知部を備え、
     前記制御部は、前記空気汚染検知部における前記室内空気の汚染状態の検出結果に基づいて、室内空気が汚染されていると判定した部屋を前記第1の部屋として前記特定換気モードを行うこと、
     を特徴とする請求項1から5のいずれか1つに記載の換気システム。
  7.  前記空気汚染検知部における前記室内空気の汚染状態の検出結果に基づいて室内空気の空気汚染レベルを判定するための空気汚染レベルの判定閾値を複数有し、
     前記制御部は、前記室内空気の汚染状態の検出結果と前記空気汚染レベルの判定閾値とにより判定される前記空気汚染レベルが高いほど、前記第1の部屋における前記給気部の給気風量および前記第1の部屋における前記排気部の排気風量を増加させる制御、または前記排気部の排気風量を前記給気部の給気風量より大として前記第1の部屋の負圧を大きくする制御のうち少なくとも一方を行うこと、
     を特徴とする請求項6に記載の換気システム。
  8.  前記空気汚染検知部は、室内にいる人の体温情報、室内にいる人の姿勢動作情報または室内にいる人の咳の発声情報を検出し、
     前記制御部は、前記体温情報、前記姿勢動作情報および前記咳の発声情報のうちの少なくとも1つに基づいて、室内空気が汚染されていることを判定すること、
     を特徴とする請求項6または7に記載の換気システム。
  9.  前記空気汚染検知部は、室内空気の二酸化炭素濃度の情報、室内空気における粉塵濃度の情報および室内空気の臭いの情報うち少なくとも1つに基づいて、室内空気が汚染されていることを判定すること、
     を特徴とする請求項6または7に記載の換気システム。
  10.  前記第1の部屋の扉の開閉状態を検知する扉開閉検知部を備え、
     前記制御部は、前記扉開閉検知部における検知結果に基づいて前記第1の部屋の扉が開いていると判断している間は、前記第1の部屋における前記排気部の排気風量を増加させて前記第1の部屋の負圧を大きくすること、
     を特徴とする請求項1から9のいずれか1つに記載の換気システム。
  11.  前記第1の部屋における人の有無を検出する在人検知部を備え、
     前記制御部は、前記在人検知部における検出結果に基づき、前記第1の部屋における在人人数に対応して、前記第1の部屋における前記排気部の排気風量を増加させて前記第1の部屋の負圧を大きくすること、
     を特徴とする請求項1から10のいずれか1つに記載の換気システム。
  12.  熱交換器給気部により取り入れる室外空気と熱交換器排気部により排出する室内空気との間で熱交換を行う熱交換器とを備え、
     前記給気部が、前記熱交換器給気部であり、
     前記排気部が、前記熱交換器排気部であること、
     を特徴とする請求項1から11のいずれか1つに記載の換気システム。
  13.  指示情報を入力可能な入力部を備え、
     前記制御部は、
     前記特定換気モードの設定または解除を設定可能な管理者を登録可能であり、
     前記管理者から入力された前記特定換気モードの設定の指示を受信した場合に、前記特定換気モードの設定を行い、
     前記管理者から入力された前記特定換気モードの解除の指示を受信した場合に、前記特定換気モードの解除を行うこと、
     を特徴とする請求項1から11のいずれか1つに記載の換気システム。
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Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002267219A (ja) * 2001-03-08 2002-09-18 Mitsubishi Electric Corp 換気システム、換気システムの制御方法及び建物
JP2005003321A (ja) * 2003-06-13 2005-01-06 Daikin Ind Ltd 換気システム
JP2006010186A (ja) * 2004-06-24 2006-01-12 Max Co Ltd 空気清浄機システム
JP2008533418A (ja) * 2005-03-10 2008-08-21 エアキュイティー,インコーポレイテッド ワンパスクリティカル環境における希釈換気の動的制御
JP2009036426A (ja) * 2007-08-01 2009-02-19 Hitachi Plant Technologies Ltd 室圧制御方法及びシステム
JP2009216370A (ja) * 2008-03-08 2009-09-24 Tornex Inc コーナー設置型空気清浄機
JP2016138705A (ja) 2015-01-28 2016-08-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 空質検知手段を備えた換気システム
JP2018048749A (ja) * 2016-09-20 2018-03-29 株式会社東芝 推定装置、推定システム、推定方法及び推定プログラム
JP2018151114A (ja) * 2017-03-13 2018-09-27 三菱電機株式会社 換気システム
WO2020059442A1 (ja) * 2018-09-21 2020-03-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 空間浄化システム、及び、空間浄化方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5074894A (en) * 1991-02-01 1991-12-24 Component Systems, Inc. Apparatus for isolating contagious respiratory hospital patients
US5791983A (en) * 1995-10-20 1998-08-11 Healthy Buildings International Demand ventilation system
US20130085609A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Siemens Industry, Inc. Occupancy driven patient room environmental control

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002267219A (ja) * 2001-03-08 2002-09-18 Mitsubishi Electric Corp 換気システム、換気システムの制御方法及び建物
JP2005003321A (ja) * 2003-06-13 2005-01-06 Daikin Ind Ltd 換気システム
JP2006010186A (ja) * 2004-06-24 2006-01-12 Max Co Ltd 空気清浄機システム
JP2008533418A (ja) * 2005-03-10 2008-08-21 エアキュイティー,インコーポレイテッド ワンパスクリティカル環境における希釈換気の動的制御
JP2009036426A (ja) * 2007-08-01 2009-02-19 Hitachi Plant Technologies Ltd 室圧制御方法及びシステム
JP2009216370A (ja) * 2008-03-08 2009-09-24 Tornex Inc コーナー設置型空気清浄機
JP2016138705A (ja) 2015-01-28 2016-08-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 空質検知手段を備えた換気システム
JP2018048749A (ja) * 2016-09-20 2018-03-29 株式会社東芝 推定装置、推定システム、推定方法及び推定プログラム
JP2018151114A (ja) * 2017-03-13 2018-09-27 三菱電機株式会社 換気システム
WO2020059442A1 (ja) * 2018-09-21 2020-03-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 空間浄化システム、及び、空間浄化方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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