CN102177401A - 节能支援装置 - Google Patents

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Abstract

使得建筑物的管理者能够掌握关于空调机的耗电量的信息(例如应该削减哪个空调机的耗电量等)。节能支援装置(20)具有通信部(31、32)、总电量计算部(36a)、低COP电量计算部(45b)、余地信息生成部(45c)以及显示部(42)。通信部(31、32)取得关于空调机(10a、10e)的运转数据。总电量计算部(36a)根据运转数据,求出空调机(10a、10e)的总耗电量。低COP电量计算部(45b)根据运转数据,求出在空调机(10a、10e)以预定值以下的COP进行运转时所消耗的电量即低COP耗电量。余地信息生成部(45c)根据总耗电量和低COP耗电量,生成用于判断节能余地大小的节能余地信息,显示部(42)对该信息进行显示。

Description

节能支援装置
技术领域
本发明涉及节能支援装置,尤其涉及支援空调机的节能化的节能支援装置。
背景技术
在多个办公室和/或多个承租人入住的大厦等中,为了有效调节建筑物内的空调环境,大多使用所谓的独立分散方式的空调机。关于独立分散方式的空调机,由于在建筑物内设置多个空调机,因此在使用了独立分散方式的空调机的大厦中,空调机的耗电量占整个大厦的耗电量的比例存在随着空调机的设置数量增加而变多的趋势。
另一方面,近年来,提出耗电量的削减,例如如专利文献1(日本特开2004-85085号公报)所示,公知有对空调机的耗电量进行估计,并根据该估计结果判断在空调机的运转中是否存在浪费的技术。
但是,近年来,为了进一步有效调节空调环境,有时在一个建筑物内,例如如按不同房间或按不同承租人等那样,将多个空调机分为多个系统。此时,各空调机的利用方法不同,因此例如建筑物的管理者难以掌握应该削减哪个空调机的耗电量。
发明内容
因此,本发明的目的在于,提供一种建筑物的管理者能够掌握与空调机的耗电量相关的信息(例如应该削减哪个空调机的耗电量等)的节能支援装置。
发明1的节能支援装置是对空调机的节能化进行支援的装置。节能支援装置具有:取得部、第1电量计算部、第2电量计算部、信息生成部以及通知部。取得部取得关于空调机的运转数据。第1电量计算部根据取得部所取得的运转数据,求出空调机的总耗电量或基准耗电量作为比较对象电量。第2电量计算部根据取得部所取得的运转数据,求出低COP耗电量。低COP耗电量是在空调机以预定值以下的COP进行运转时所消耗的电量。信息生成部根据比较对象电量和低COP耗电量,生成用于判断节能化余地大小的节能余地信息。通知部通知节能余地信息。
根据该节能支援装置,根据比较对象电量和低COP耗电量,生成节能余地信息并进行通知。此处,作为节能余地信息,列举了例如低COP耗电量与总耗电量之比、或基准耗电量与低COP耗电量之差。用户能够利用这种节能余地信息、即与空调机的耗电量相关的信息,容易地掌握存在节能余地的空调机。由此,用户能够针对判断为节能余地大的空调机采取对策,以削减消耗的能量。
发明2的节能支援装置是在发明1的节能支援装置中,节能余地信息是低COP耗电量与总耗电量之比。
根据该节能支援装置,将低COP耗电量与总耗电量之比作为节能余地信息进行通知。由此,用户能够得知空调机以哪种程度进行了效率差的运转,因此能够掌握可削减所消耗的能量的余地占总耗电量多大比例。
发明3的节能支援装置是在发明2的节能支援装置中,节能余地信息是用百分比表示将总耗电量设为100%时的低COP耗电量的信息。
根据该节能支援装置,用百分比表示相对于总耗电量的低COP耗电量,因此用户能够容易地掌握空调机以多少比例进行了效率差的运转。
发明4的节能支援装置是在发明1的节能支援装置中,基准耗电量是在空调机以预定值以下的COP进行运转时,将空调机的COP假定为预定值的情况下消耗的电量。并且,节能余地信息是基准耗电量与低COP耗电量之差。
根据该节能支援装置,将空调机以预定值以下的COP进行运转时实际消耗的低COP耗电量、和此时假设COP为预定值时推测为所消耗的电量(即基准耗电量)之差通知为节能余地的指标。由此,用户能够得知空调机以哪种程度进行了效率差的运转,因此能够具体掌握可削减待消耗的能量的余地是多少。
发明5的节能支援装置是在发明1的节能支援装置中,节能余地信息是由总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量构成的信息。通知部以能够在视觉上掌握关于空调机的总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量的方式显示节能余地信息。
根据该节能支援装置,用户能够根据所显示的低COP耗电量的绝对量和总耗电量的绝对量,在视觉上掌握空调机以哪种程度进行了效率差的运转。
发明6的节能支援装置是在发明1~5中的任意一项的节能支援装置中,取得部从多个空调机取得各空调机的运转数据。第1电量计算部和第2电量计算部按照每个空调机分别计算比较对象电量和低COP耗电量。信息生成部按照每个空调机生成节能余地信息。并且,通知部以能够进行比较的方式显示各空调机的节能余地信息。
根据该节能支援装置,以能够进行比较的方式分别显示多个空调机的节能余地信息。因此,用户能够一次得知在各空调机中节能余地是哪种程度。由此,用户能够对各空调机的节能余地的程度进行比较,按照例如节能余地从大到小的顺序标注优先顺序进行削减能耗的对策。
发明7的节能支援装置是在发明6的节能支援装置中,通知部从低COP耗电量多的节能余地信息起在1个图表内依次显示多个空调机各自的节能余地信息。
根据该节能支援装置,用户能够根据按照低COP耗电量从多到少的顺序显示的节能余地信息,一次得知空调机整体中的哪个空调机的效率最差、或哪个空调机的效率最好等。由此,用户能够容易地判断可以从哪个空调机开始依次实施节能对策。
发明8的节能支援装置是在发明6或7的节能支援装置中,通知部在1个图表内以能够进行选择的方式显示多个空调机各自的节能余地信息。在选择了节能余地信息的情况下,通知部按照时序显示与和所选择的节能余地信息对应的空调机有关的低COP耗电量的绝对量和总耗电量的绝对量。
例如,设为以1个月为单位显示各空调机的节能余地信息。当从中选择任意的节能余地信息时,与和该节能余地信息对应的空调机有关的低COP耗电量和总耗电量(任意一个都是绝对量)以每天为单位进行显示。即,按照时间序列更详细显示所选择的节能余地信息的详细内容。由此,用户能够具体掌握在什么时刻进行了效率差的运转,从而能够采取用于削减能耗的适当对策。
发明9的节能支援装置是在发明6~8中的任意一项的节能支援装置中,取得部分别从设置于一个空气调节对象空间内的多个空调机取得运转数据。
此处,多个空调机设置于一个空气调节对象空间内。根据该节能支援装置,用户能够得知一个空气调节对象空间内的各空调机中的节能余地,能够考虑空气调节对象空间内的温度和气流的平衡等并且采取削减能耗的对策。
发明10的节能支援装置是在发明1~9中的任意一项的节能支援装置中,通知部将节能余地信息与和日期时刻相关的信息一起显示。
根据该节能支援装置,节能余地信息与和日期时刻相关的信息一起进行显示。由此,用户能够得知空调机何时进行了效率差的运转。
发明11的节能支援装置是在发明1~9中的任意一项的节能支援装置中,通知部将节能余地信息与和外部空气温度相关的信息一起显示。
根据该节能支援装置,节能余地信息与和外部空气温度相关的信息一起进行显示。由此,用户能够得知在哪种环境状态时空调机的效率下降。
发明12的节能支援装置是在发明1~11中的任意一项的节能支援装置中,还具有第3电量计算部。第3电量计算部求出高COP耗电量。高COP耗电量是在空调机以预定值以上的COP进行运转时所消耗的电量。信息生成部进一步根据高COP耗电量生成节能余地信息。
根据该节能支援装置,不仅通知根据低COP耗电量生成的节能余地信息,还进一步通知根据高COP耗电量生成的节能余地信息。由此,用户不仅能够得知进行了效率差的运转的空调机,还能够着眼于高COP耗电量,得知进行了效率好的运转的空调机。
发明13的节能支援装置是在发明12的节能支援装置中,节能余地信息包括与低COP耗电量相关的低COP信息以及与高COP耗电量相关的高COP信息。通知部以能够在视觉上进行区别的方式显示低COP信息和高COP信息。
作为低COP信息,列举了低COP耗电量与总耗电量之比、或低COP耗电量自身(即绝对量)。作为高COP信息,列举了高COP耗电量与总耗电量之比、或高COP耗电量自身(即绝对量)。根据该节能支援装置,以能够在视觉上进行区别的方式显示低COP信息和高COP信息,因此用户能够迅速且容易地得知各空调机的运转效率的好与差。
发明14的节能支援装置是在发明12的节能支援装置中,节能余地信息包括与低COP耗电量相关的低COP信息以及与高COP耗电量相关的高COP信息。通知部能够进一步显示显示选择信息。显示选择信息是用于选择对低COP信息和高COP信息的哪一个进行显示的信息。在显示选择信息中选择了低COP信息的显示的情况下,通知部仅显示节能余地信息中的低COP信息。此外,在显示选择信息中选择了高COP信息的显示的情况下,通知部仅显示节能余地信息中的高COP信息。
根据该节能支援装置,如果选择低COP信息的显示,则仅显示低COP信息,如果选择高COP信息的显示,则仅显示高COP信息。由此,用户能够根据喜好和目的,设定显示低COP信息和高COP信息的哪一个。
发明15的节能支援装置是对空调机的节能化进行支援的装置。节能支援装置具有取得部、比较电量计算部、COP电量计算部、信息生成部以及通知部。取得部取得关于空调机的运转数据。比较电量计算部根据取得部所取得的运转数据,求出空调机的总耗电量或基准耗电量作为比较对象电量。COP电量计算部根据取得部所取得的运转数据,求出高COP耗电量或低COP耗电量中的至少一个。高COP耗电量是在空调机以预定值以上的COP进行运转时所消耗的电量。低COP耗电量是在空调机以预定值以下的COP进行运转时所消耗的电量。信息生成部根据COP电量计算部的计算结果和比较电量计算部的计算结果,生成节能余地信息。节能余地信息是用于判断节能化余地大小的信息。通知部通知节能余地信息。
根据该节能支援装置,根据低COP耗电量和高COP耗电量的至少一个以及比较对象电量,生成节能余地信息并进行通知。此处,作为节能余地信息,列举了例如低COP耗电量与总耗电量之比、高COP耗电量与总耗电量之比、或基准耗电量与低COP耗电量之差等。用户能够利用这种节能余地信息、即与空调机的耗电量相关的信息,容易地掌握存在节能余地的空调机。尤其是,在根据高COP耗电量生成节能余地信息的情况下,用户能够得知进行了效率好的运转的空调机。
根据发明1的节能支援装置,用户能够容易地掌握存在节能余地的空调机。由此,用户能够针对判断为节能余地大的空调机采取对策,以削减消耗的能量。
根据发明2的节能支援装置,用户能够得知空调机以哪种程度进行了效率差的运转,因此能够掌握可相对于总耗电量削减消耗能量的余地是多大比例。
根据发明3的节能支援装置,用户能够容易地掌握空调机以多大比例进行了效率差的运转。
根据发明4的节能支援装置,用户能够得知空调机以哪种程度进行了效率差的运转,因此能够具体掌握可削减消耗能量的余地是多少。
根据发明5的节能支援装置,用户能够在视觉上掌握空调机以何种程度进行了效率差的运转。
根据发明6的节能支援装置,用户能够对各空调机的节能余地的程度进行比较,按照例如节能余地从大到小的顺序标注优先顺序执行削减能耗的对策。
根据发明7的节能支援装置,用户能够容易地判断可以从哪个空调机开始依次执行节能对策。
根据发明8的节能支援装置,用户能够具体掌握在什么时刻进行了效率差的运转,从而能够采取用于削减能耗的适当对策。
根据发明9的节能支援装置,用户能够得知一个空气调节对象空间内的各空调机的节能余地,能够考虑空气调节对象空间内的温度和气流的平衡等并且采取削减能耗的对策。
根据发明10的节能支援装置,用户能够得知空调机何时进行了效率差的运转。
根据发明11的节能支援装置,用户能够得知在哪种环境状态时空调机的效率下降。
根据发明12的节能支援装置,用户不仅能够得知进行了效率差的运转的空调机,还能够着眼于高COP耗电量,得知进行了效率好的运转的空调机。
根据发明13的节能支援装置,用户能够迅速且容易地得知各空调机的运转效率的好与差。
根据发明14的节能支援装置,用户能够根据喜好和目的,设定显示低COP信息和高COP信息的哪一个。
根据发明15的节能支援装置,用户能够容易地掌握存在节能余地的空调机。尤其是,在根据高COP耗电量生成节能余地信息的情况下,用户能够得知进行了效率好的运转的空调机。
附图说明
图1是示出本实施方式的节能支援系统的结构图。
图2是本实施方式的室内机的布局图。
图3是概略示出构成本实施方式的节能支援装置的一部分的控制器的内部结构的图。
图4是示出制冷制热的焓差的莫里尔图。
图5是概略示出构成本实施方式的节能支援装置的一部分的辅助装置的内部结构的图。
图6是示出节能余地信息的画面例。
图7是用于说明本实施方式的节能支援装置的一系列动作的流程图。
图8是在图6的画面例中,以同时表示空调机的总耗电量自身和低COP耗电量自身的方式示出节能余地信息的画面例。
图9是设横轴为外部空气温度而示出空调机的低COP耗电量与总耗电量之比即节能余地信息的画面例。
图10是在图9的画面例中,以同时表示空调机的总耗电量自身和低COP耗电量自身的方式示出节能余地信息的画面例。
图11是概略示出构成其他实施方式(d)的节能支援装置的一部分的控制器的内部结构的图。
图12是其他实施方式(d)的节能余地信息的画面例。
图13是在其他实施方式(e)中,用额定COP比示出节能余地信息的画面例。
图14是其他实施方式(f)的节能余地信息的画面例,即示出用图形示出节能余地信息的情况的图。
图15是其他实施方式(f)的节能余地信息的画面例,即示出用表示出节能余地信息的情况的图。
图16是其他实施方式(g)的节能余地信息的画面例,即示出用图形示出节能余地信息的情况的图。
图17是其他实施方式(g)的节能余地信息的画面例,即示出用表示出节能余地信息的情况的图。
图18是其他实施方式(h)的节能余地信息的画面例,即示出用一个图形且以耗电量的绝对量示出多个空调机的节能余地信息的情况的图。
图19是概略示出构成其他实施方式(h)的节能支援装置的一部分的辅助装置的内部结构的图。
图20是其他实施方式(i)的节能余地信息的画面例,即示出用一个图形且以耗电量的相对量示出多个空调机的节能余地信息的情况的图。
图21是节能余地信息的显示方法的设定画面。
图22是示出用1个列表显示图18的多个空调机的所有节能余地信息的情况的图。
图23是其他实施方式(j)的节能余地信息的画面例,即示出按照时间序列显示与所选择的节能余地信息对应的空调机的总耗电量的绝对量以及低COP耗电量的绝对量的情况的图。
图24是其他实施方式(k)的节能余地信息的画面例,即在设置了大约100台的空调机的情况下显示部所显示的节能余地信息的画面例。
图25是其他实施方式(1)的节能余地信息的画面例,即示出具有如下分布图的画面的图,该分布图与用于选择高COP信息和低COP信息的任意一个的显示选择信息一起,示出空调机的节能余地信息。
具体实施方式
下面,参照附图对本发明的节能支援装置进行详细说明。
(1)整体结构
图1是具有本发明的一个实施方式的节能支援装置20的节能支援系统1的结构图。本实施方式的节能支援系统1是用于多个办公室和/或多个承租人入住的大厦等建筑物中的系统。图1的节能支援系统1主要由空调机10a、10e和节能支援装置20构成。
在空调机10a中,在一台室外机11a上连接有4台室内机12a、12b、12c、12d,在空调机10e中,在一台室外机11e上连接有4台室内机12e、12f、12g、12h。即,本实施方式的各空调机10a、10e是所谓独立分散方式的空调机。各室外机11a、11e设置于建筑物的屋顶上等建筑物外,各室内机12a~12h设置于建筑物内。尤其是,在本实施方式中,如图2所示,采取以下情况为例:室内机12a~12d设置于建筑物的一个房间SqA内(即一个空气调节对象空间内),室内机12e~12h设置于建筑物的一个房间SqE内(即一个空气调节对象空间内)。即,在本实施方式中,以针对一个房间设置1个室外机11a、11e的方式来配置空调机。此外,在图1和图2中,示出了在一台室外机11a、11e上分别连接有4台室内机12a~12d、12e~12h的例子,但是室外机11a、11e和室内机12a~12h的数量不限于此。此外,在本实施方式中,采取在1个建筑物内设置了两个房间SqA、SqE的情况为例进行说明,但是在1个建筑内设置的房间数量不限于此,可以是任意数量。
节能支援装置20是用于对各空调机10a、10b的节能化进行支援的装置。节能支援装置20经由空调通信线91与各室外机11a、11e连接,对各室外机11a、11e发送控制指令,并且接收各空调机10a、10e的运转数据。此外,关于运转数据,在“(2)节能支援装置的结构”中的“(2-1)控制器”中进行说明。此外,节能支援装置20经由电力用配线92与电表50连接,从而能够接收从电表50发送来的各空调机10a、10e的耗电量。
此处,电表50连接在从电源60的输出延伸到各室外机11a、11e的电源用布线93的中途,能够对由电源60提供给各室外机11a、11e和各室内机12a~12h的电力进行计测。即,电表50能够对各空调机10a、10e中的消耗电力进行计测。
(2)节能支援装置的结构
接着,说明本实施方式的节能支援装置20的结构。本实施方式的节能支援装置20由控制器30和辅助装置40构成。
(2-1)控制器
如图3所示,控制器30具有空调用通信部31、电表用通信部32(空调用通信部31和电表用通信部32相当于取得部)、辅助装置用通信部33、操作面板34、存储部35以及控制部36。
空调用通信部31用于与各空调机10a、10e进行通信。例如,空调用通信部31经由空调通信线91对各室外机11a、11e发送各室内机12a~12h的控制指令,并且从各室外机11a、11e接收分别关于空调机10a、10e的运转数据。
此处,作为本实施方式的运转数据,可以列举空调机10a、10e的与运转历史相关的数据以及与运转状态相关的数据。具体而言,作为与运转历史相关的数据,可以列举各室内机12a~12h的电源的接通/断开、进行热交换/热交换停止、各种运转模式(具体而言,制冷模式、制热模式、送风模式等)、设定温度等。作为与运转状态相关的数据,可以列举用安装于空调机10a、10e的各种传感器和各种计测器检测的值(例如室内温度。即吸入温度)。空调用通信部31从各室外机11a、11e接收上述运转数据。节能支援装置20能够利用该运转数据,掌握各室内机12a~12h的运转时间和/或室内膨胀阀的开度、蒸发压力Pe、冷凝压力Pc等。另外,作为本实施方式的运转数据,列举了空调机10a、10e的耗电量,而该耗电量使由电表用通信部32从电表50取得的。
电表用通信部32用于与电表50进行通信。如上所述,电表用通信部32能够从电表50接收作为运转数据之一的空调机10a、10e的耗电量。此处,电表用通信部32接收的耗电量时时与空调机10a、10e消耗的总耗电量相当。即,电表用通信部32接收的耗电量与1台室外机11a当前消耗的电量、和与该室外机11a连接的4台室内机12a~12d当前分别消耗的电量的合计值,或者1台室外机11e当前消耗的电量、和与该室外机11e连接的4台室内机12e~12h当前分别消耗的电量相当。即,耗电量时时与一个房间SqA、SqE中的各空调机10a、10e的耗电量相当。电表用通信部32能够例如每隔1分钟取得这种耗电量。
辅助装置用通信部33用于与辅助装置40进行通信。例如,辅助装置用通信部33将空调用通信部31接收到的运转数据、作为总电量计算部36a(后述)发挥功能的控制部36计算出的总耗电量Etl、作为空气调节能力计算部36b(后述)发挥功能的控制部36计算出的空气调节能力Q等发送到辅助装置40。
操作面板34是由例如液晶显示器和矩阵开关等构成的触摸面板,能够对各种画面进行显示。作为操作面板34显示的画面,列举了与控制部36进行的各室内机12a~12h的气流控制相关的设定画面、或者用于接通和断开各室内机12a~12h的画面等。利用该操作面板34,节能支援系统1的用户能够通过直接触摸显示在操作面板34的画面上的画面,进行各室内机12a~12h的接通和断开、与气流控制相关的设定。此外,操作面板34能够对各室内机12a~12h的各种运转模式、设定温度、室内温度等这样的各空调机10a、10e的运转数据进行显示。
存储部35由HDD或闪存等构成,能够对关于各空调机10a、10e的运转数据进行存储。即,作为存储部35存储的运转数据,可以列举空调用通信部31接收到的各空调机10a、10e的运转数据(但是除空调机10a、10e的耗电量以外)、电表用通信部32接收到的各空调机10a、10e的耗电量。并且,存储部35能够对作为总电量计算部36a(后述)发挥功能的控制部36计算出的总耗电量Etl进行存储。此外,优选存储部35鉴于存储部35自身的存储容量,对从最新数据到预定期间前的运转数据和总耗电量Etl进行存储。
控制部36是由CPU和RAM构成的微型计算机,进行所连接的各种设备的控制。具体而言,控制部36与空调用通信部31、电表用通信部32以及辅助装置用通信部33连接,进行各通信部31~33的通信控制。此外,控制部36进行基于各室内机12a~12h的接通和断开控制、气流控制的控制指令的生成。尤其是,本实施方式的控制部36进行各空调机10a、10e中的总耗电量Etl的计算和空气调节能力Q的计算。为了进行这种动作,控制部36作为总电量计算部36a(相当于第1电量计算部)和空气调节能力计算部36b发挥功能。
〔总电量计算部〕
总电量计算部36a根据包括各空调机10a、10e的耗电量的运转数据,计算各空调机10a、10e的总耗电量Etl作为比较对象电量。具体而言,总电量计算部36a计算一个室外机11a、11e中的每个系统的耗电量在预定期间内的累计值作为总耗电量。即,总电量计算部36a计算每一个房间SqA、SqE的预定期间内的各空调机10a、10e的总耗电量Etl。由此,在总耗电量Etl中,包含各室外机11a、11e所消耗的电量在预定期间内的累计值即总耗电量Eo,和各室内机12a~12d、12e~12f所消耗的电量在预定期间内的累计值即总耗电量Elk。
另外,本实施方式的总耗电量Etl与各房间SqA、SqE中的空调机10a、10e各自的性能系数(Coefficient Of Performance;以下称作COP)较低状态下的耗电量和不是COP较低状态时的耗电量之和相当。以下,为了方便说明,将COP较低状态下的耗电量称作“低COP耗电量”,但是对于低COP耗电量的具体情况,将在“〔低COP电量计算部〕”中进行说明。
此处,对于总电量计算部36a累计电量的预定期间,可以列举例如1个小时。即,总电量计算部36a对在1小时的期间内所取得的电量进行累计,如果超过1小时,则重置累计结果,再次进行电量的累计。
〔空气调节能力计算部〕
空气调节能力计算部36b根据各空调机10a、10e的运转数据,对各空调机10a、10e的空气调节能力Q进行估计。具体而言,空气调节能力计算部36b通过将各室内机12a~12h中的蒸发器或冷凝器的焓差与制冷剂循环量G相乘来计算空气调节能力。此处,制冷时的空气调节能力Qc通过将蒸发器的焓差Δic与制冷剂循环量G相乘来计算(Qc=Δic×G),制热时的空气调节能力Qh通过将冷凝器的焓差Δih与制冷剂循环量G相乘来计算(Qh=Δih×G)。
另外,空气调节能力计算部36b根据空调用通信部31所取得的运转数据,对在上述运算中使用的焓差Δic、Δih以及制冷剂循环量G进行估计。具体而言,焓差Δic、Δih通过根据空调用通信部31所取得的运转数据,即与各空调机10a、10e的运转历史相关的数据以及与运转状态相关的数据掌握的蒸发压力Pe、冷凝压力Pc以及控制目标值(过热度SH、过冷却度SC)求出。图4是设横轴为焓、纵轴为压力来示出制冷制热的焓差的莫里尔图。在图4中,图示了蒸发压力Pe、冷凝压力Pc、过热度SH、过冷却度SC与焓差Δic、Δih之间的关系。
此外,空气调节能力计算部36b在上述空气调节能力Qc、Qh的运算中使用制冷剂循环量G,制冷剂循环量G根据蒸发压力相当饱和温度Te、冷凝压力相当饱和温度Tc计算(G=f(Te,Tc)。此外,关于制冷剂循环量G的计算方法,参照ARI:STANDARD for PERFORMANCE RATION OF POSITIVE DISPLACEMANTREFRIGERANT COMPRES SORS AND COMPRES SOR UNITS,Standard 540(2004)、Carl C.Hiller:DETAILED MODELING AND COMPUTER SIMULATION OFRECIPROCATING REFRIGERATION COMPRESSORS,Proc.of International Compressor Engineering Conference at Purdue(1976),pp12-16)。此处,蒸发压力相当饱和温度Te、冷凝压力相当饱和温度Tc分别是根据冷凝压力Pe、冷凝压力Pc确定的变量。
另外,上述的空气调节能力的估计动作与电量的累计同样,例如每隔一小时进行。
(2-2)辅助装置
如图5所示,辅助装置40具有控制器用通信部41、显示部42(相当于通知部)、操作部43、存储部44和控制部45。
控制器用通信部41用于经由辅助装置用通信部33与控制器30进行通信。例如,控制器用通信部41接收各空调机10a、10e的运转数据、由控制器30计算出的总耗电量Etl、和空气调节能力等。
显示部42由液晶显示器构成,能够对各种画面进行显示。作为本实施方式的显示部42显示的画面,如图6所示,可以列举示出节能余地信息的画面p1。此处,节能余地信息是作为用于使节能支援系统1的用户进行节能化的指标的信息,由作为余地信息生成部45c(后述)发挥功能的控制部45生成。另外,关于节能余地信息的具体情况,将在“〔余地信息生成部〕”中进行说明。
操作部43例如由具有文字键和数字键的键盘、以及鼠标等指示设备构成,在用户根据显示部42所显示的各种画面进行各种条件设定的情况下使用。尤其是,本实施方式的操作部43能够受理由用户发出的节能余地信息的阅览指示。这样,操作部43能够受理由用户进行的各种操作。
存储部44与控制器30中的存储部35同样,由HDD或闪存等构成。存储部44能够对控制器用通信部41接收到的各空调机10a、10e的运转数据、总耗电量Etl、空气调节能力等进行存储。此外,存储部44能够对作为COP计算部45a(后述)发挥功能的控制部45计算出的各空调机10a、10e的COP,和作为低COP电量计算部45b(后述)发挥功能的控制部45计算出的低COP耗电量和/或节能余地信息进行存储。
控制部45与控制器30的控制部36同样,是由CPU和RAM构成的微型计算机,进行所连接的各种设备的控制。具体而言,控制部45与控制器用通信部41、显示部42以及操作部43连接,进行通信控制和显示控制等。尤其是,本实施方式的控制部45为了对节能支援系统1的用户支援节能化,生成关于节能化的信息(即,节能余地信息),并进行使显示部42显示该信息的动作。为了进行这种动作,控制部45作为COP计算部45a、低COP电量计算部45b(相当于第2电量计算部)、余地信息生成部45c(相当于信息生成部)以及画面信息生成部45d发挥功能。
〔COP计算部〕
COP计算部45a对各空调机10a、10e的COP进行计算。换言之,COP计算部45a按照一个室外机11a、11e中的每个系统,即每一个房间SqA、SqE计算COP。此处,作为各空调机10a、10e的COP,列举了设备COP和系统COP,但是在本实施方式中,采取COP计算部45a计算系统COP的情况为例。系统COP通过用各空气调节能力Q除以各空调机10a、10e中的总耗电量Etl来求出(系统COP=Q/Etl)。
〔低COP电量计算部〕
低COP电量计算部45b根据控制器用通信部41从控制器30接收到的各空调机10a、10e的运转数据,求出在各空调机10a、10e以预定值以下的COP进行运转时所消耗的电量即低COP耗电量。具体而言,低COP电量计算部45b从每个由控制器30的总电量计算部36a根据运转数据计算出的预定期间单位(即,每1个小时单位)的各空调机10a、10e的总耗电量Etl中,提取由COP计算部45a求出的各空调机10a、10e的COP为额定COP的1/2以下时的总耗电量Etl,并将其设为低COP耗电量。例如,在房间SqA内的空调机10a的某1个小时期间的COP在额定COP的1/2以下的情况下,低COP电量计算部45b将对应时间的空调机10a的总耗电量Etl确定为低COP耗电量。
另外,如已述那样,按照每隔一小时进行本实施方式的各室内机12a~12h的COP计算动作等,因此低COP电量计算部45b每隔一小时进行上述动作。
〔余地信息生成部〕
余地信息生成部45c根据各空调机10a、10e的总耗电量和低COP耗电量,生成用于判断节能化余地大小的节能余地信息。具体而言,余地信息生成部45c按照每个空调机10a、10e以1个月为单位对由低COP电量计算部45b计算出的低COP电力计算量进行累计。此外,余地信息生成部45c对于由总电量计算部36a求出的各空调机10a、10e的总耗电量(即,COP为额定COP的1/2以下时的耗电量、和不是COP较低状态时的耗电量之和),也按照每个空调机10a、10e以1个月为单位进行累计。并且,余地信息生成部45c按照每个空调机10a、10e,生成所累计的1个月期间的低COP耗电量(即,COP为额定COP的1/2以下时的总耗电量)占所累计的1个月的总耗电量的比例来作为节能余地信息。由此,在1个月期间内,得到分别用百分比表示将空调机10a、10e的每1个月的总耗电量设为100%时的低COP耗电量的信息来作为节能余地信息(参照图6)。余地信息生成部45c针对各空调机10a、10e,并且按照预定期间(此处为1个月单位)生成这种节能余地信息。
〔画面信息生成部〕
画面信息生成部45d生成用于由显示部42显示通过余地信息生成部45c生成的节能余地信息的画面信息。具体而言,如图6所示,画面信息生成部45d为了以能够对设置在一个建筑物内的各房间SqA、SqE中的各空调机10a、10e之间进行比较的方式在一个画面中排列按照每个空调机10a、10e并且按照每1个月生成的节能余地信息,生成画面信息。由此,如图6所示,在显示部42上,在一个画面上显示各个空调机10a、10e的节能余地信息,因此使用节能支援系统1的用户变得容易判断设置在哪个房间SqA、SqE中的空调机10a、10e中节能余地程度比较高。尤其是,在图6中,示出了设横轴为月、纵轴为耗电量比(%)来显示空调机10a、10e各自的低COP耗电量与总耗电量(即COP为额定COP的1/2以下时的耗电量、和不是COP较低状态时的耗电量之和)之比的画面p1的一例。即,在图6中,与和日期时刻相关的信息一起用百分比显示空调机10a、10e的低COP耗电量与总耗电量之比。因此,用户能够容易判断以额定COP的1/2以下的COP进行运转的状态是多大比例并且何时进行了这种运转。
(3)节能支援装置的动作
接着,使用图7说明本实施方式的节能支援装置20进行的动作。
步骤S1~S2:节能支援装置20中的控制器30在例如每隔1分钟从各空调机10a、10e取得运转数据时(S1),例如以每1小时为单位计算各空调机10a、10e的总耗电量Etl。辅助装置40使用控制器30所取得的运转数据,按照每1小时为单位计算各空调机10a、10e的COP(S2)。另外,控制器30重复进行步骤S1、S2的动作。计算出的以每1小时为单位的总耗电量Etl和COP被存储到控制器30的存储部35。
步骤S3~S6:在存在由用户经由辅助装置40的操作部43发出节能余地信息的阅览指示的情况下(S3“是”),辅助装置40开始节能余地信息的显示动作。即,在步骤S2中求出的每1小时单位的各空调机10a、10e的COP中,存在额定COP的1/2以下的COP的情况下(S4“是”),辅助装置40将与该COP对应的各空调机10a、10e的总耗电量Etl设为低COP耗电量。辅助装置40按照每个空调机10a、10e并且以每1个月为单位对如此求出的低COP耗电量进行累计(S5)。此外,辅助装置40针对按照每1个小时计算出的步骤S2的空调机10a、10e的总耗电量,也按照每个空调机10a、10e以1个月为单位进行累计。辅助装置40进行12个月的步骤S4,S5的动作(S6)。
步骤S7:在步骤S6中,进行了12个月的步骤S4,S5的动作后(S6“是”),辅助装置40在整个期间(即12个月)中,生成1个月期间的各空调机10a、10e的低COP耗电量与总耗电量之比作为节能余地信息。即,辅助装置40按照每个空调机10a、10e并且按照每1个月单位进行12个月的节能余地信息的生成动作。
步骤S8:辅助装置40以能够比较在步骤S7中求出的各空调机10a、10e的节能余地信息的方式排列显示各空调机10a、10e中的节能余地信息(图6)。
(4)效果
(A)
根据本实施方式的节能支援装置20,根据总耗电量和低COP耗电量,生成节能余地信息并进行显示,其中,节能余地信息是低COP耗电量与总耗电量之比。使用节能支援系统1的用户能够利用这种节能余地信息、即与空调机10a、10e的耗电量相关的信息,容易地掌握存在节能余地的空调机10a、10e。由此,用户能够针对判断为节能余地大的空调机10a、10e采取对策,以削减消耗的能量。
(B)
此外,根据本实施方式的节能支援装置20,将低COP耗电量与总耗电量之比显示为节能余地信息。由此,用户能够得知空调机10a、10e以哪种程度进行了效率差的运转,因此能够掌握可针对总耗电量削减所消耗的能量的余地是多大比例。
(C)
此外,根据本实施方式的节能支援装置20,如图6所示,用百分比表示COP为额定COP的1/2以下时的耗电量(即低COP耗电量的信息),因此用户能够容易地掌握空调机10a、10e以多大比例进行了效率差的运转。
(D)
此外,根据本实施方式的节能支援装置20,如图6所示,以能够进行比较的方式分别显示多个空调机10a、10e的节能余地信息。因此,用户能够一次得知在各空调机10a、10e中节能余地是哪种程度。由此,用户能够对各空调机10a、10e的节能余地的程度进行比较,按照例如节能余地从大到小的顺序标注优先顺序执行削减能耗的对策。
(E)
此外,在本实施方式中,如图6所示,节能余地信息与和日期时刻相关的信息一起进行显示。由此,用户能够得知空调机10a、10e何时进行了效率差的运转。
<其他实施方式>
(a)
在上述实施方式中,针对节能支援装置20由控制器30和辅助装置40构成的情况进行了说明。但是,节能支援装置20也可以不构成为分为两个装置,而由一个装置构成。
(b)
在上述实施方式中,如图6所示,针对用各空调机10a、10e的低COP耗电量与总耗电量之比表示节能余地信息的情况进行了说明。但是,如图8的画面p2所示,节能余地信息也可以是同时、即用1个图形表示各空调机10a、10e的总耗电量自身(即,总耗电量的绝对量)和低COP耗电量自身(即,总耗电量的绝对量)的方式。即,可以说此时的节能余地信息是由总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量构成的信息。在图8的画面p2中,关于各空调机10a、10e的总耗电量的绝对量与低COP耗电量的绝对量用不同的颜色进行标注,以能够在视觉上掌握总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量的方式进行显示。利用画面p2,用户能够在视觉上容易掌握各空调机10a、10e以哪种程度进行了效率差的运转。
此外,在图8中,总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量用相互不同的颜色进行了标注,但是也可以标注相互不同的图案。
此外,在图6中,用柱状图示出了各空调机10a、10e的低COP耗电量与总耗电量之比,但是图形的方式不限于此,也可以用例如饼状图示出。
(c)
此外,在上述实施方式的图6中,针对设横轴为月数(即和日期时刻相关的信息)示出节能余地信息的情况进行了说明。但是,如图9的画面p3所示,节能余地信息也可以与和外部空气温度相关的信息一起显示。具体而言,在图9中,设横轴为外部空气温度、纵轴为耗电量比(%),与图6同样,将节能余地信息示出为各空调机10a、10e的低COP耗电量与总耗电量之比。
此外,在设横轴为外部空气温度的情况下,如图10的画面p4所示,与其他的实施方式(b)同样,节能余地信息也可以是同时、即用1个图形表示各空调机10a、10e的总耗电量自身(即,总耗电量的绝对量)和低COP耗电量自身(即,低COP耗电量的绝对量)的方式。
这样,通过将节能余地信息与和外部空气温度相关的信息一起显示,用户能够得知在哪种环境状态时空调机10a、10e的效率下降。
另外,在设横轴为外部空气温度的情况下,总耗电量和低COP耗电量不将月数设为单位,而按照每个外部空气温度求出。
(d)
在上述实施方式中,针对用各空调机10a、10e的低COP耗电量与总耗电量之比表示节能余地信息的情况进行了说明。但是,节能余地信息也可以是基准耗电量和低COP耗电量之差。此处,所谓基准耗电量,是指在空调机10a、10e以预定值以下(具体而言,是额定COP的1/2以下)的COP进行运转时,将该空调机10a、10e的COP假定为预定值(具体而言,是额定COP)的情况下消耗的电量。即,可以说基准耗电量是没有进行效率差的运转时的理想电量。换言之,基准耗电量是空调机10a、10e的COP为理想值时的耗电量。另外,作为预定值,除了额定COP以外,也可以是建筑物整体的平均COP。
图11示出此时的控制器130的结构。图11的控制器130具有空调用通信部131、电表用通信部132、辅助装置用通信部133、操作面板134、存储部135和控制部136,控制部136作为基准电量计算部136a(相当于第1电量计算部)和空气调节能力计算部136b发挥功能。另外,对于空调用通信部131、电表用通信部132、辅助装置用通信部133、操作面板134、存储部135以及控制部136的空气调节能力计算部136b,标注与上述实施方式相同的名称并且分别与所标注的图3的空调用通信部31、电表用通信部32、辅助装置用通信部33、操作面板34、存储部35以及控制部36的空气调节能力计算部36b相同。基准电量计算部136a根据包含空调机10a、10e的耗电量的运转数据,计算各空调机10a、10e的基准耗电量(相当于比较对象电量)。即,基准电量计算部136a与COP的实际值无关,而根据运转数据,求出在COP为额定COP的1/2以下时估计各空调机10a、10e消耗电量的理论值。
另外,对于控制器130以外的节能支援装置的结构(即辅助装置40),与上述实施方式具有相同结构,因此省略详细说明。
此时,图12示出辅助装置40的显示部42所显示的节能余地信息的画面p5。在图12的画面p5中,用白色表示基准耗电量,用黑色示出基准耗电量和低COP耗电量之差。另外,此时,与图10同样设横轴为外部空气温度,设为外部空气温度以每隔5℃的值为单位计算COP。
根据该节能支援装置,将空调机10a、10e以预定值以下(即额定COP的1/2以下)的COP进行运转时实际消耗的低COP耗电量、和此时假设COP为额定值推测为所消耗的电量(即基准耗电量)之差通知为节能余地的指标。由此,用户能够得知空调机10a、10e以哪种程度进行了效率差的运转,因此能够具体掌握可削减消耗能量的余地是多少。
(e)
在上述实施方式中,针对用空调机的低COP耗电量与总耗电量之比表示节能余地信息的情况进行了说明。但是,节能余地信息也可以用实际COP与额定COP之比(以下称作额定COP比)表示。在额定COP比小于1的情况下,表示实际COP低于额定COP,在额定COP比为1的情况下,表示实际COP等于额定COP。此外,在额定COP比大于1的情况下,表示实际COP高于额定COP。
图13示出此时的节能余地信息的画面p6。在图13中,用百分比示出了各空调机中的1年之间的额定COP比的以下4种情况:额定COP比大于等于1.0的情况、大于等于0.8小于1.0的情况、大于等于0.5小于0.8的情况以及小于0.5的情况。另外,在画面p6中,图示了在建筑物内设置有2台以上的空调机的情况的一例。根据这种画面p6,用户能够容易地掌握在各空调机10a、10e以各COP进行运转时消耗了多少电力。
此外,本发明的节能余地信息也可以不如上所述那样将额定COP比分为多个阶段进行表示,而以能够比较多个COP范围中的电力的方式进行显示。
(f)
在上述实施方式中,如图6所示,取按照空调机10a、10e用不同图形示出各空调机10a、10e的节能余地信息的情况为例进行了说明。但是,如图14(a)、(b)所示,节能余地信息也可以用设横轴为空调机、纵轴为耗电量(kWh)或耗电量比(%)的图形示出。即,各空调机10a、10e的节能余地信息也可以用一个图形示出。
此外,图14(a)、(b)的节能余地信息也可以如图15所示那样用表的方式表示。
另外,在图14和图15中,与图13同样,图示了在建筑物内设置有2台以上的空调机的情况的一例。
(g)
此外,如图16所示,节能余地信息以能够知晓低COP耗电量为总耗电量的10%以上的空调机是何种程度的方式进行显示。在图16中,设横轴为总耗电量、纵轴为低COP耗电量,用点示出各空调机的耗电量,用线示出各空调机10a、10e的总耗电量的“10%”。根据该图16,可知总耗电量为“10%”以上的空调机为空调机10e这一台。
此外,图17用表示出图16。根据图17,可知低COP耗电量的比例在空调机10e中最大(53.3%)。
另外,在图16和图17中,结合上述实施方式图示了空调机为2台的情况,但是即使图16和图17的方式中的空调机数量多于2台,也能够容易地掌握总耗电量为10%以上的空调机。
(h)
接着,示出空调机的设置台数为2台以上时的节能余地信息的显示例。
图18的画面p7表示在节能支援系统内设置10台空调机10a、10e、10f、10g、10h、10i、10j、10k、10l、10m的情况下,节能支援装置20的显示部42所显示的节能余地信息。在画面p7中,取横轴为各空调机的名称10a~10m、纵轴为耗电量(kWh),与图14同样,用1个图形表示各空调机10a~10m的节能余地信息。但是,与在图14中仅将各空调机10a、10e的低COP耗电量表示为节能余地信息相对,在图18的画面p7中,用各空调机10a~10m的总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量表示各空调机10a~10m的节能余地信息。此外,在图18的画面p7中,从低COP耗电量较多的节能余地信息开始依次显示。具体而言,在画面p7中,低COP耗电量最多的空调机10e的节能余地信息位于最左边,低COP耗电量最少的空调机10h的节能余地信息位于最右边。
利用图18所示的显示方法时,用户能够从1个图形上一次得知所有空调机10a~10m中的哪个空调机的效率最差等。由此,用户能够容易地判断可以从哪个空调机10a~10m开始依次执行节能对策。
此外,在图18中,对各空调机10a~10m的总耗电量中的不是低COP耗电量的部分、即高COP耗电量,标注与低COP耗电量不同的颜色或图案进行显示。所谓高COP耗电量,是指在空调机10a~10m以预定值以上的COP进行运转时所消耗的电量。即,图18的节能余地信息包含表示低COP耗电量的绝对量的低COP信息和表示高COP耗电量的绝对量的高COP信息,低COP信息和高COP信息以能够在视觉上相互区别的方式进行显示。各空调机10a~10m中的低COP耗电量和高COP耗电量的合计值与各空调机10a~10m中的总耗电量相等。
另外,这样显示的高COP耗电量由图19所示的高COP电量计算部145e(相当于第3电量计算部)计算。高COP电量计算部145e与低COP电量计算部145b同样,是控制部145的一个功能,例如根据控制器用通信部141从控制器30接收到的各空调机10a~10m的运转数据,计算高COP耗电量。具体而言,高COP电量计算部145e从由控制器30的总电量计算部36a根据运转数据计算出的每个预定期间单位(例如每1个小时单位)的各空调机10a~10m的总耗电量Etl中,提取由COP计算部145a求出的各空调机10a~10m的COP为额定COP的1/2(相当于预定值)以上时的总耗电量Etl,并将其计算为高COP耗电量。此外,作为高COP耗电量的其他计算方法,高COP计算部145e也可以通过从由总电量计算部36a求出的各空调机10a~10m的总耗电量Etl中,减去由低COP电量计算部145e求出的低COP耗电量,求出高COP耗电量。
此处,图19是具有还作为高COP电量计算部145b发挥功能的控制部145的辅助装置140的结构图。图19的辅助装置140具有控制器用通信部141、显示部142、操作部143、存储部144和控制部145,控制部145作为COP计算部145a、低COP电量计算部145b、余地信息生成部145c、画面信息生成部145d和高COP电量计算部145e发挥功能。另外,对于控制器用通信部141、显示部142、操作部143、存储部144以及控制部145的COP计算部145a、低COP电量计算部145b、余地信息生成部145c、画面信息生成部145d,标注与上述实施方式相同的名称并且分别与所标注的图5的控制器用通信部41、显示部42、操作部43、存储部44以及控制部45的COP计算部45a、低COP电量计算部45b、余地信息生成部45c、画面信息生成部45d相同。尤其是,此时的余地信息生成部145c不仅根据低COP耗电量,还根据高COP耗电量,生成图18所示的各空调机10a~10m的节能余地信息。在图18的情况下,余地信息生成部145c设低COP耗电量的绝对量为低COP信息、高COP耗电量的绝对量为高COP信息、包含这些信息的信息为节能余地信息,按照每个空调机10a~10m生成该节能余地信息。
此外,辅助装置140以外的节能支援装置的结构(即控制器30)与上述实施方式具有相同结构,因此省略详细说明。
由此,利用颜色或图案以能够在视觉上进行区别的方式显示低COP信息和高COP信息,由此用户不仅能够得知进行了效率差的运转的空调机,还能够着眼于高COP耗电量,得知进行了效率好的运转的空调机,从而能够迅速且容易地得知各空调机10a~10m的运转效率的好与差。
另外,在上述说明中,针对节能余地信息包含作为低COP耗电量的绝对量的低COP信息、和作为高COP耗电量的绝对量的高COP信息这两个信息的情况进行了说明。但是,节能余地信息除了上述两个信息以外,还可以包含作为中COP耗电量的绝对量的中COP信息等。即,节能余地信息可以由分类为三个以上的信息构成。此时,将COP为第1预定值以下时的耗电量称作低COP耗电量、COP为第1预定值以上且第2预定值以下时的耗电量称作中COP耗电量、COP为第2预定值以上时的耗电量称作高COP耗电量。第2预定值是高于第1预定值的值。
(i)
在图18中,说明为低COP信息是总耗电量的绝对量、高COP信息是高COP耗电量的绝对量。但是,如图20的画面p8所示,也可以是低COP信息是用百分比表示低COP耗电量与总耗电量之比的信息,高COP信息是用百分比表示高COP耗电量与总耗电量之比的信息。对于由低COP信息和高COP信息构成的节能余地信息,是如图18那样用绝对量表示,还是如图20那样用相对量表示,用户能够根据喜好设定。图21示出用于设定用绝对量表示节能余地信息、还是用相对量表示节能余地信息的画面p9。该画面p9在显示部42显示图18或图20所示的节能余地信息之前显示。
此外,用户能够利用图21的画面p9,设定是否如图18、20、22那样在一个图表中显示所有空调机10a~10m的节能余地信息。具体而言,能够通过由用户选择图21的画面p9的“图形显示”,显示部42如图18、20所示那样用图形显示所有空调机10a~10m的节能余地信息,能够通过由用户选择“列表显示”,显示部42如图22所示那样列表显示所有空调机10a~10m的节能余地信息。此外,对于所有空调机10a~10m的节能余地信息,用户能够从画面p9上,设定如图18、20、22那样按照低COP耗电量从多到少的顺序进行排列显示,还是与低COP耗电量无关地根据空调机10a~10m的设置场所或名称等进行排列显示。
另外,图22示出了将在图18中显示在一个图形上的所有空调机10a~10m的节能余地信息显示为一个列表的画面p10。在画面p10中,将所有空调机10a~10m的空调机名称、设置场所、低COP耗电量的绝对量以及总耗电量的绝对量作为1个记录来相关联。画面p10的低COP耗电量的绝对量和总耗电量的绝对量为节能余地信息,在画面p10中,从低COP耗电量的绝对量较多的空调机10e,10g…开始依次排列显示为上面的记录。
(j)
此外,也可以以能够进行选择的方式显示图18、20、22的各画面p7、p8、p10上的节能余地信息。图23在图18的画面p7中,以能够进行选择的方式显示示出各室内机10a~10m的节能余地信息的各图形,是示出在从画面p7上选择任意图形的情况下所显示的画面p11等的图。例如,在画面p7中,设为选择了表示空调机10j(即,空调机名称“10j”)的节能余地信息的图形。此时,按照时序显示关于所选择的空调机10j的低COP耗电量的绝对量和总耗电量的绝对量(参照图23的画面p11、12、13)。
下面,具体进行说明。在图18中,各空调机10a~10m的总耗电量和低COP耗电量分别表示每个空调机10a~10m在1年之间所消耗的耗电量的累计值、以及在COP为预定值以下进行运转时所消耗的电量的1年期间的累计值(每个空调机10a~10m的低COP耗电量的累计值)。当在该图18中,选择示出室内机10j的节能余地信息的图形时,如图23的画面p11所示,首先显示空调机10j的从1月到12月的每个月的总耗电量的绝对量、以及低COP耗电量的绝对量。即,可以说画面p11显示了空调机10j每个月的节能余地信息。此外,在画面p11上,也能够选择各图形,当由用户选择表示8月的节能余地信息的图形时,显示图23的画面p12。在画面p12中,显示按照每天示出的空调机10j在8月中的总耗电量的绝对量、以及低COP耗电量的绝对量的图形。在画面p12上,也能够选择各图形,当由用户选择了示出8月2日的节能余地信息的图形时,显示图23的画面p13。画面p13显示如下图形,该图形示出空调机10j在8月2日的总耗电量的绝对量以及低COP耗电量的、每1个小时的数值。
即,根据图23,从画面p7上选择表示任意的空调机10a~10m的节能余地信息的图形时,将与所选择的节能余地信息对应的空调机10a~10m的详细节能余地信息(具体而言,总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量)进一步显示为时间轴刻度更细的数据。由此,用户能够在视觉上具体掌握在所选择的空调机10a~10m中什么时刻进行了效率差的运转,因此能够采取削减能耗的适当对策。
另外,在上述说明中,作为一例,针对从图18的画面p7的图形中选择了任意的节能余地信息的情况进行了说明。但是,在从图20的画面p8的图形和图22的画面p10的列表中选择了任意节能余地信息的情况下,也可以与图23同样,按照时序显示关于与所选择的节能余地信息对应的空调机10a~10m的总耗电量的绝对量和低COP耗电量的绝对量。
(k)
此处,使用图24对相比于上述其他实施方式(h)~(j),所设置的空调机的台数更多时的节能余地信息的显示方法进行说明。以下,取所设置的空调机的台数为100台以上的情况为例。
图24的画面p14具有表示各空调机的节能余地信息的分布图p141、和供用户设定是用绝对量显示节能余地信息、还是用相对量显示节能余地信息的信息p142。分布图p141将低COP下的运转时间的每一天的平均时间作为横轴、将每一天的低COP耗电量的平均值(在图24中,显示为节能余地(期间平均))作为纵轴,用点示出从8月1日到31日(统计期间)的1个月期间中的各空调机的节能余地信息。分布图p141内的实线表示按照每个低COP运转时间对所有空调机的低COP耗电量的合计值进行平均而求出的结果,虚线表示用于判断存在节能余地的判定基准。根据图24,即使空调机的数量较多,用户也能够得知存在何种程度的存在节能余地的空调机。
另外,在分布图p141中,将横轴和纵轴分别设为低COP运转时间的每一天的平均值以及每一天的低COP耗电量的平均值,但是也可以将横轴和纵轴分别设为统计期间中的低COP运转时间的累计值以及低COP耗电量的累计值。
此外,在图24中,在分布图p141的旁边显示列表p143。列表p143与分布图p141联动显示,例如当在列表p143中选择了任意的记录时,与所选择的记录对应的空调机的分布图p141上的节能余地信息用与其他节能余地信息不同的颜色显示。当在该状态下,也可以在按下详细显示按钮b1时,如图23的画面p11~p13所示,按照时序显示所选择的空调机的节能余地信息。
(1)
在图18、20中,图示了节能余地信息包含与低COP耗电量相关的低COP信息和与高COP耗电量相关的高COP信息的情况。但是,所显示的节能余地信息可以仅是低COP信息或高COP信息。另外,此时应用的节能支援装置由在其他的实施方式(h)中说明的图19的辅助装置140、和图3的控制器30或图11的控制器130构成。
图25的画面p15具有用于选择对低COP信息和高COP信息中的哪一个进行显示的显示选择信息p151、表示各空调机的节能余地信息的分布图p152、和用于设定用绝对量和相对量中的哪一个显示节能余地信息的信息p153。在图25中,在显示选择信息p151中,选择了“仅提取高COP运转时”,因此选择了高COP信息的显示,在分布图p152上,仅显示节能余地信息中的高COP信息(即,各空调机的高COP耗电量的绝对值等)。此时的分布图p152设高COP下的运转时间的每一天的平均值为横轴、设高COP耗电量的每一天的平均时间(在图25中,显示为能耗量(期间平均))为纵轴,用点示出从8月1日到31日(统计期间)的1个月期间中的各空调机的节能余地信息(仅高COP信息)。分布图p152内的实线示出按照每个高COP运转时间对所有空调机的高COP耗电量的合计值进行平均而求出的结果,虚线表示用于判断为不节能亦可、或作为节能化的参考(模范)的判定基准。根据图25,即使空调机的数量较多,用户也能够得知存在何种程度的不进行节能化亦可、或者作为节能化的参考(模范)的空调机。
在显示选择信息p151中,在选择了“仅提取低COP运转时”的情况下,仅显示节能余地信息中的低COP信息(即各空调机的低COP耗电量的绝对值等)。此时,横轴和纵轴与图24相同。
用户能够通过这种显示选择信息p151,对提取并显示低COP信息和高COP信息中的哪一个作为节能余地信息进行切换。即,用户能够根据喜好和目的,设定对低COP信息和高COP信息中的哪一个进行显示。
此外,在图25中,在分布图p152的旁边显示列表p154。列表p154与分布图p152联动显示,例如当在列表p154中选择了任意的记录时,与所选择的记录对应的空调机的分布图p152上的节能余地信息用与其他节能余地信息不同的颜色显示。在该状态下,也可以按下详细显示按钮b2,则如图23的画面p11~p13所示,按照时序显示所选择的空调机的节能余地信息,并且/或者也可以显示关于所选择的空调机的蒸发温度和冷凝温度等各种参数、或者如下的进度信息,该进度信息表示在进行高COP运转时进行了哪种运转(设定温度和/或湿度、制热制冷等运转状态)。
(m)
在上述实施方式中,针对仅求出低COP耗电量的情况进行了说明,在其他实施方式(h)等中,针对求出低COP耗电量和高COP耗电量的情况进行了说明。但是,本发明的节能支援装置也可以根据各空调机的运转数据仅求出高COP耗电量。此时,作为节能支援装置的构成要件之一的辅助装置采取在图19中不设置低COP电量计算部145b的结构。
由此,用户能够得知正在进行效率好的运转的空调机。此外,用户除了能够判断进行效率好的运转的空调机以外,还能够判断是否存在节能余地。
(n)
在上述实施方式中,如图1所示,针对空调机10a、10e是所谓的独立分散型的空调机的情况进行了说明,但是空调机的类型不限于此。例如,空调机也可以是针对1台室外机连接有1台室内机的、所谓分体式空调机。此时,本发明的节能支援装置与各室内机或各室外机连接,能够对关于各空调机的节能余地信息进行显示。
(o)
在上述实施方式中,如图2所示,针对在每一个房间设置有一个系统的空调机的情况进行了说明。即,在上述实施方式中,针对在一个房间内SqA设置由1台室外机11a和4台室内机12a~12d构成的空调机10a、在一个房间内SqE设置由1台室外机11e和4台室内机12e~12h构成的空调机10e的情况进行了说明。但是,本发明的节能支援装置也能够应用于在一个房间内(即一个空气调节对象空间内)设置有多个系统的空调机的情况。
此时,节能支援装置的空调用通信部和电表用通信部(即,相当于取得部)分别从设置于一个房间内的多个空调机取得运转数据,作为余地信息生成部发挥功能的控制部关于各空调机生成节能余地信息。根据该节能支援装置,用户能够得知一个房间内的各室内机中的节能余地,能够考虑室内温度和气流平衡等来采取削减能耗的对策。
(p)
在上述实施方式中,针对节能余地信息显示在节能支援装置20中的辅助装置40的显示部42上的情况进行了说明。但是,节能余地信息只要通知给用户即可,例如也可以通过用语音的广播、语音和显示的组合通知给用户。
此外,节能支援装置20也可以不将节能余地信息显示在显示部42上,而输出到与节能支援装置20不同的其他装置。例如,节能支援装置20也可以借助邮件将节能余地信息发送给各个用户单独拥有的终端,或者输出到打印机。
(q)
在上述实施方式中,针对按照每1个小时进行电量的累计和空气调节能力的估计动作的情况进行了说明。但是,进行电量的累计和空气调节能力的估计动作的时间间隔不限于1个小时,例如也可以每隔24个小时进行。另外,在24小时之间运转数据变化的情况下,也可以根据该运转数据适当进行空气调节能力的估计动作,将所估计的该应时的估计结果的平均值确定为1天的空气调节能力。
(r)
在上述实施方式中,如图7所示,说明为按照每1个月显示12个月的节能余地信息。但是,显示节能余地信息的单位和量不限于此。例如,也可以按照每1天显示1个月的节能余地信息。
(s)
在上述实施方式中,说明为COP计算部45a对各空调机10a、10e的系统COP进行计算。但是,COP计算部也可以对各空调机10a、10e的设备COP进行计算。设备COP通过将由空气调节能力计算部36b计算出的各空调机10a、10e的空气调节能力Q(具体而言,Qc或Qh)除以各系统中的仅室外机的总耗电量Eo’来求出(设备COP=Q/Eo’)。
此处,在设备COP的计算中使用的总耗电量Eo’通过从各室外机11a、11e的总耗电量Eo(即,1个系统中的室外机整体的总耗电量)减去在1个系统中的所有室内风扇中所消耗的电量来计算。此外,作为除此以外的方法,还存在以下方法:针对1个系统中的所有室内风扇,将室内风扇的额定功率与运转时间相乘,并从各室外机11a、11e的总耗电量Eo(即1个系统中的室外机整体的总耗电量)中减去所有相乘结果来求出总耗电量Eo’。此外,在能够测定1个系统中的除所有室内风扇所消耗的电量以外的、仅室外机1a,11e的电量的情况下,COP计算部也可以使用直接测定的结果来计算设备COP。
此外,在上述实施方式中,作为系统COP的计算方法,说明为用各空气调节能力Q除以各空调机10a、10e中的总耗电量Etl。但是,系统COP的计算方法不限于此。作为系统COP的计算方法的其他例子,可以列举如下方法:通过将例如每1分钟内的空气调节能力Q除以每同样1分钟内的耗电量,首先求出每1分钟内的COP,并在1小时中累计该值。
(t)
上述实施方式的低COP电量计算部45b将各空调机10a、10e的COP为额定COP的1/2以下时的总耗电量设为低COP耗电量。但是,确定低COP耗电量时的条件不限于此。例如,低COP电量计算部也可以将各空调机10a、10e的COP为额定COP的3/4以下或额定COP以下时的总耗电量设为低COP耗电量。此外,低COP电量计算部也可以与额定COP无关地、将各空调机10a、10e的COP在目标下限的COP以下(例如2.0以下)时的总耗电量设为低COP耗电量。
产业上的可利用性
本发明的节能支援装置具有用户能够容易地掌握存在节能余地的空调机的效果,能够应用为用于支援空调机的节能化的装置。
标号说明
1:节能支援系统;10a、10e:空调机;11a、11e:室外机;12a、12b、12c、…12h:室内机;20:节能支援装置;30:控制器;31:空调用通信部;32:电表用通信部;33:辅助装置用通信部;34:操作面板;35:存储部;36:控制部;36a:总电量计算部;36b:空气调节能力计算部;40:辅助装置;41:控制器用通信部;42:显示部;43:操作部;44:存储部;45:控制部;45a:COP计算部;45b:低COP电量计算部;45c:余地信息生成部;45d:画面信息生成部;145e:高COP电量计算部;p151:显示选择信息。
专利文献
专利文献1:日本特开2004-85085号公报

Claims (15)

1.一种节能支援装置(20),其对空调机(10a、10e)的节能化进行支援,其中,该节能支援装置(20)具有:
取得部(31、32),其取得关于所述空调机(10a、10e)的运转数据;
第1电量计算部(36a、136a),其根据所述取得部(31、32)所取得的所述运转数据,求出所述空调机(10a、10e)的总耗电量或基准耗电量作为比较对象电量;
第2电量计算部(45b),其根据所述取得部(31、32)所取得的所述运转数据,求出在所述空调机(10a、10e)以预定值以下的COP进行运转时所消耗的电量即低COP耗电量;
信息生成部(45c),其根据所述比较对象电量和所述低COP耗电量,生成用于判断节能化余地大小的节能余地信息;以及
通知部(42),其通知所述节能余地信息。
2.根据权利要求1所述的节能支援装置(20),其中,
所述节能余地信息是所述低COP耗电量与所述总耗电量之比。
3.根据权利要求2所述的节能支援装置(20),其中,
所述节能余地信息是用百分比表示将所述总耗电量设为100%时的所述低COP耗电量的信息。
4.根据权利要求1所述的节能支援装置(20),其中,
所述基准耗电量是在所述空调机(10a、10e)以预定值以下的COP进行运转时,将所述空调机(10a、10e)的COP假定为预定值的情况下消耗的电量,
所述节能余地信息是所述基准耗电量与所述低COP耗电量之差。
5.根据权利要求1所述的节能支援装置(1),其中,
所述节能余地信息是由所述总耗电量的绝对量和所述低COP耗电量的绝对量构成的信息,
所述通知部(42)以能够在视觉上掌握关于所述空调机(10a、10e)的所述总耗电量的绝对量和所述低COP耗电量的绝对量的方式显示所述节能余地信息。
6.根据权利要求1~5中的任意一项所述的节能支援装置(20),其中,
所述取得部(31、32)从多个所述空调机(10a、10e)取得各所述空调机(10a、10e)的所述运转数据,
所述第1电量计算部(36a、136a)和所述第2电量计算部(45b)按照每个所述空调机(10a、10e)分别计算所述比较对象电量和所述低COP耗电量,
所述信息生成部(45c)按照每个所述空调机(10a、10e)生成所述节能余地信息,
所述通知部(42)以能够进行比较的方式显示各所述空调机(10a、10e)的所述节能余地信息。
7.根据权利要求6所述的节能支援装置(20),其中,
所述通知部(42)从所述低COP耗电量多的所述节能余地信息起在1个图表内依次显示多个所述空调机(10a~10m)各自的所述节能余地信息。
8.根据权利要求6或7所述的节能支援装置(20),其中,
所述通知部(42)在1个图表内以能够进行选择的方式显示多个所述空调机(10a~10e)各自的所述节能余地信息,
在选择了所述节能余地信息的情况下,所述通知部(42)按照时序显示与和所选择的所述节能余地信息对应的所述空调机有关的所述低COP耗电量的绝对量和所述总耗电量的绝对量。
9.根据权利要求6~8中的任意一项所述的节能支援装置(20),其中,
所述取得部(31、32)分别从设置于一个空气调节对象空间内的多个所述空调机(10a、10e)取得所述运转数据。
10.根据权利要求1~9中的任意一项所述的节能支援装置(20),其中,
所述通知部(42)将所述节能余地信息与和日期时刻相关的信息一起显示。
11.根据权利要求1~9中的任意一项所述的节能支援装置(20),其中,
所述通知部(42)将所述节能余地信息与和外部空气温度相关的信息一起显示。
12.根据权利要求1~11中的任意一项所述的节能支援装置,其中,
该节能支援装置还具有第3电量计算部(145e),该第3电量计算部(145e)求出在所述空调机(10a~10m)以所述预定值以上的COP进行运转时所消耗的电量即高COP耗电量,
所述信息生成部(145c)进一步根据所述高COP耗电量生成所述节能余地信息。
13.根据权利要求12所述的节能支援装置(20),其中,
所述节能余地信息包括与所述低COP耗电量相关的低COP信息以及与所述高COP耗电量相关的高COP信息,
所述通知部(42、142)以能够在视觉上进行区别的方式显示所述低COP信息和所述高COP信息。
14.根据权利要求12所述的节能支援装置(20),其中,
所述节能余地信息包括与所述低COP耗电量相关的低COP信息以及与所述高COP耗电量相关的高COP信息,
所述通知部(42、142)能够进一步显示用于选择对所述低COP信息和所述高COP信息的哪一个进行显示的显示选择信息,
在所述显示选择信息中选择了所述低COP信息的显示的情况下,所述通知部(42、142)仅显示所述节能余地信息中的所述低COP信息,
在所述显示选择信息中选择了所述高COP信息的显示的情况下,所述通知部(42、142)仅显示所述节能余地信息中的所述高COP信息。
15.一种节能支援装置,其对空调机(10a、10e)的节能化进行支援,其中,该节能支援装置具有:
取得部(31、32),其取得关于所述空调机(10a、10e)的运转数据;
比较电量计算部(36a、136a),其根据所述取得部(31、32)所取得的所述运转数据,求出所述空调机(10a、10e)的总耗电量或基准耗电量作为比较对象电量;
COP电量计算部,其根据所述取得部(31、32)所取得的所述运转数据,求出在所述空调机(10a、10e)以预定值以上的COP进行运转时所消耗的电量即高COP耗电量、或在所述空调机(10a、10e)以所述预定值以下的COP进行运转时所消耗的电量即低COP耗电量中的至少一个;
信息生成部(45c),其根据所述COP电量计算部的计算结果和所述比较电量计算部的计算结果,生成用于判断节能化余地大小的节能余地信息;以及
通知部(42),其通知所述节能余地信息。
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