CN107543274A - 换气系统 - Google Patents

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CN107543274A
CN107543274A CN201610475221.3A CN201610475221A CN107543274A CN 107543274 A CN107543274 A CN 107543274A CN 201610475221 A CN201610475221 A CN 201610475221A CN 107543274 A CN107543274 A CN 107543274A
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多伊廷格·克里斯坦
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Abstract

本发明的换气系统将具有蓄热部件和换气风扇的换气单元分别设置在室内的一侧和另一侧,该换气系统包括控制装置,其对一侧的换气单元的换气风扇进行转动控制,以将室外的空气吸入到该一侧的换气单元的蓄热部件中,同时对另一侧的换气单元的换气风扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到该另一侧的换气单元的蓄热部件中,并且,对另一侧的换气单元的换气风扇进行转动控制,以将室外的空气吸入到该另一侧的所述换气单元的蓄热部件中,同时对一侧的换气单元的换气风扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到该一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中。从而正确且低成本地测量建筑物的外部环境状况。

Description

换气系统
技术领域
[0001]本发明涉及换气系统,尤其涉及具有在建筑物的外壁上设置的换气单元的换气系 统。
背景技术
[0002] 作为使住宅等的建筑物内部的空气进行换气的系统而言,具有调整建筑物内部的 环境的空气调节功能。例如,专利文献1公开的换气系统包括蓄热装置和热交换器。而且,基 于外部气体和室内温度来控制根据热交换器的热交换量,从而在蓄热装置中进行蓄热或蓄 冷,根据季节进行空气调节。例如,将冬季的冷能量保存到夏季,夏季到来时,通过该冷能量 进行制冷,相反地,将夏季的热能量保存到冬季,冬季到来时,利用该热能量进行制热。 现有技术文献 专利文献
[0003] 专利文献1:特开2009-299920号公报
发明内容 发明解决的技术问题
[0004] 但是,上述换气系统中,使用一个蓄热装置和热交换器来进行蓄热或蓄冷,所以很 难频繁地切换相对于室内的热量和湿气的流入流出。为此,很难实现与季节对应的适当的 空气调节。
[0005] 而且,在换气系统中,进一步根据外部气温和湿度等的环境,要求更适当的空气调 节控制。例如,可以考虑测量建筑物外部的气温和湿度等环境状况,根据该环境状况来控制 换气风扇的动作。该情况下,将测量建筑物外部环境的测量传感器设置在合适的位置,并且 需要将测量传感器的检测值读入控制装置。
[0006] 但是,在测量外部环境状况的测量传感器设置在建筑物外部的情况下,通常,控制 装置设置在建筑物内部,所以需要将测量值从测量传感器读入到建筑物内部。于是,需要在 建筑物中铺设传送来自测量传感器的检测值的信号线,这样产生使建筑物的设计和建造复 杂、成本增加等问题。
[0007] 为此,本发明的目的在于:实现与季节相应的适当空气调节,并且正确且低成本地 测量建筑物的外部环境状况来实现更适当的空气调节。 解决技术问题的手段
[0008] 本发明的一个实施方式的换气系统, 由多孔质部件构成,将换气单元分别设置在室内的一侧和另一侧,该换气单元具有从 流入内部的气体中吸收热量和湿气且蓄热到规定温度的蓄热部件、和换气风扇, 换气系统包括控制装置,其对一侧的所述换气单元的所述换气风扇进行转动控制,以 将室外的空气吸入到所述一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中,同时对另一侧的所述换 气单元的所述换气风扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到所述另一侧的所述换气单元 的所述蓄热部件中,并且,对另一侧的所述换气单元的所述换气风扇进行转动控制,以将室 外的空气吸入到所述另一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中,同时对一侧的所述换气单 元的所述换气风扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到所述一侧的所述换气单元的所述 蓄热部件中。
[0009] 另外,本发明其他实施方式的换气系统, 包括设置在建筑物的外壁上的所述换气单元,所述换气单元包括在建筑物内部侧上配 置的所述换气风扇、在所述建筑物的外部侧上配置的所述蓄热部件、和比所述蓄热部件更 靠近建筑物的内部侧而配置的并且检测建筑物的外部环境状况的传感器, 包括控制装置,所述控制装置控制所述换气风扇的动作,根据所述传感器检测的检测 值来确定建筑物的外部环境状况, 所述控制装置在所述换气风扇从建筑物的外部向内部开始吸气起经过规定时间后,将 所述传感器检测的检测值确定为建筑物的外部环境状况。
[0010] 而且,在上述换气系统中, 所述控制装置根据所述传感器检测的检测值的变化,来确定建筑物的外部环境状况。
[0011] 而且,在上述换气系统中, 在所述传感器检测的检测值成为基于预设基准的稳定状态的情况下,所述控制装置将 此时的检测值确定为建筑物的外部环境状况。
[0012] 而且,在上述换气系统中, 所述传感器搭载在所述换气风扇上。
[0013] 而且,在上述换气系统中, 所述换气风扇和所述控制装置通过信号线连接,所述信号线对所述控制装置控制所述 换气风扇的动作的信号进行传送,使用所述信号线,将所述换气风扇搭载的所述传感器检 测的检测值传送给所述控制装置。
[0014] 而且,在上述换气系统中, 所述换气风扇仅连接三根配线,所述三根配线包括:与所述控制装置连接的所述信号 线、为所述换气风扇供电的供电线、和接地线。
[0015] 而且,在上述换气系统中, 所述传感器为温度传感器和/或湿度传感器, 所述控制装置从所述传感器检测的检测值中确定建筑物的外部的温度和/或湿度。
[0016] 而且,在上述换气系统中, 所述蓄热部件包括加热所述蓄热部件的加热器, 所述控制装置根据确定的所述建筑物的外部环境状况,控制根据所述加热器的所述蓄 热部件的加热状态。
[0017] 而且,在上述换气系统中, 所述换气风扇上包括测量风速的风速传感器, 所述控制装置根据所述风速传感器的检测值,来控制所述换气风扇的动作。
[0018] 根据上述发明的换气系统,首先在某状况下,控制装置对各换气风扇进行转动控 制,将室外的空气吸入一侧的蓄热部件,同时将室内的空气吸入另一侧的蓄热部件。而且, 在其他状况下,控制装置对各换气风扇进行转动控制,将室外的空气吸入另一侧的蓄热部 件,同时将室内的空气吸入一侧的蓄热部件。
[0019] 为此,在上述发明中,首先,室外空气所含的热量和湿气蓄积在一个蓄热部件中, 同时室内空气所含的热量和湿气蓄积在其他蓄热部件中。而且,通过切换相对于蓄热部件 的空气吸入方向,可以切换相对于室内的热量和湿气的流入流出状况。结果,通过使用蓄热 部件蓄积的热量和湿气,可以用作与季节相应的合适的空气调节。也就是,本发明中,通过 使具有蓄热部件的两个以上的换气单元10连动工作,可以实现与季节相应的合适的空气调 节。
[0020] 而且,根据上述发明的换气系统,通过将传感器配置在换气风扇侧,通过与换气风 扇连接的配线将传感器的检测值传送给控制装置,可以确定外部环境状况。为此,可以使用 与换气风扇连接的现有配线,可以低成本地确定外部环境状况。而且,此时,从换气风扇吸 气开始经过规定时间后传感器检测的检测值确定为外部环境状况。或者,根据传感器检测 值的变化,尤其在检测值成为稳定状态的情况下,将此时的传感器检测值确定为建筑物的 外部环境状况,结果为,将通过换气风扇吸气开始经过规定时间后确定为外部环境状况。据 此,可以检测将蓄热部件蓄积的热量的影响排除后的检测值,可以更正确地测量外部环境 状况。
[0021] 而且,如上所述,根据确定的外部环境状况来控制换气风扇的动作,从而可以更合 适地控制建筑物的内部温度等环境。此时,蓄热部件所蓄积的热量不足的情况下,通过蓄热 部件上安装的加热器加热。据此,蓄热部件上蓄积更多的热量,可以有效地使建筑物内部升 温。
[0022] 进一步地,根据风速传感器来测量换气风扇附近的风速。据此,在旋转控制下的换 气风扇的旋转而生成的风速不同的风速值被检测出的情况下,认为建筑物内外产生气压 差,并且可以检测该气压差。而且,根据该检测的气压差来控制换气风扇的动作,可以进一 步合适地控制建筑物内部的温度等环境。 发明效果 ^
[0023] 通过以上构成,本发明可以实现与季节相应的空气调节,更正确且低成本地测量 建筑物的外部环境状况,更合适地实现空气调节。
附图说明
[0024] 图1是本发明的换气系统的设置状况的示意图。 图2是图1所示的换气单元的构成的视图。 图3是图2所示的换气单元的构成部件的视图。 图4是图1所示的控制面板和控制装置的构成的视图。 图5是根据图1所示的换气单元的换气情况的视图。 图6是根据图1所示的换气单元的换气情况的视图。 图7是根据图1所示的换气单元的换气情况的视图。 图8是根据图3所示的传感器的检测值的变化情况的视图。 图9是根据图4所示的控制装置的动作的流程图。
具体实施方式
[0025] 参考图1〜9来说明本发明的第一实施方式。图1〜4主要用于说明换气系统的构 成,图5〜9主要用于说明换气系统的动作。
[0026] 首先,简略地说明本发明的换气系统的构成。换气系统设置在住宅等的建筑物上, 并且对建筑物内部的空气进行换气。例如,如图1所示,换气系统包括:设置在住宅100的外 壁110上的换气单元10、用于控制换气单元10的工作而进行操作的控制面板60、以及与换气 单元10和控制面板60连接的配线50。
[0027] 此外,在图1的示例中,安装一对换气单元10,称为室内的一侧和另一侧,通过后述 的控制装置70,一侧进行工作,以从建筑物的外部向内部吸气,另一侧进行工作,以从建筑 物的内部向外部排气。但是,换气单元1〇的安装数量不限于图1所示的数量。而且,在图1的 示例中,换气单元10设置在住宅100的外壁中的侧壁上,但是也可以设置在任意的场所。
[0028] 接着,详细描述换气单元10的构成。如图2所示,换气单元10设置成贯穿外壁110, 其一端侧位于住宅100的内部侧(室内侧),另一端侧位于住宅1〇〇的外部侧(屋外侧)。而且, 换气单元10包括:配置在住宅100的内部侧的风扇20、配置在住宅100的外部侧的蓄热部件 30、以及与风扇20和蓄热部件30连通的筒状部件43。另外,在比风扇20风靠近住宅内部侧 处,换气单元10包括防尘过滤器42和室内侧护罩41,在比蓄热部件30更靠近外部侧处,换气 单元包括屋外侧护罩44。
[0029] 如图3所示,上述风扇20包括:旋转叶片21,旋转驱动旋转叶片21的旋转驱动部22、 温度传感器23(传感器)、以及风速传感器24。旋转驱动部22包括图中未示出的控制部,该控 制部根据后述的控制装置7〇的指令进行控制,以使旋转叶片21顺时针或者逆时针旋转。据 此,将住宅100内部空间的空气S圈屋外,或者将住宅1〇〇从屋外将空气吸入内部空间。 [0030]而且,旋转驱动部22所包括的控制部也与温度传感器23连接。而且,温度传感器23 根据来自控制部的测量指令或者自发地将一定时间间隔检测的检测温度通知给控制部。进 一步地,旋转驱动部22所包括的控制部也与风速传感器24连接。而且,风速传感器24根据来 自控制部的测量指令或者自发地将一定时间间隔检测的风速值通知给控制部。据此,通过 与使旋转控制下的风扇20旋转生成的风速不同的风速值被检测出的情况下,认为建筑物内 外产生气压差,并且可以检测该气压差。
[0031]此时,旋转驱动部22的控制部只与三根配线50连接。而且,三根配线50中,两根用 于将电源(参考图4的符号25)的电力提供给旋转驱动部22。例如,配线50的2根分别为从电 源给旋转驱动部22供电的供电线和接地线。而且,电源(参考图4的符号25)可以安装在任何 场所。并且,剩下的一根配线50为用于与控制装置70进行接收和发送信号的信号线。
[0032]并且,构成配线50的上述信号线,首先具有将旋转叶片21的旋转方向和旋转时间 等旋转指令从控制装置70传送到旋转驱动部22的作用。而且,信号线具有将温度传感器23 和风速传感器24检测的检测值从设置在旋转驱动部22上的控制部一直传送到控制装置70 的作用。此时,信号线例如通过PWM(Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制)来传送旋转 指令和检测值。
[0033]此外,上述配线50根据换气单元10的设置场所预先铺设在墙内等。因此,在本发明 的换气单元10中,通过将三根现有的配线50与风扇20连接,可以在进行电源供给和将旋转 指令信号从控制装置70传送的同时,将温度传感器23和风速传感器24的检测值传送给控制 装置70。但是,将上述风扇20的旋转驱动部22的控制部与控制装置70连接的配线50不必限 定于三根。
[0034]如图3(B)所示,上述蓄热部件30为具有规定长度的圆筒状部件。具体地,蓄热部件 30由一端和另一端通过多个孔31连通的多孔质部件构成。也就是,蓄热部件30为多个细长 的管状部件捆扎的结构。通过这种方式构成,在蓄热部件30的内部中,通过从一端到另一端 形成的孔31的空气的热量被蓄积,反过来,空气吸收蓄积的热量后通过。也就是,蓄热部件 30具有以下功能,将流入内部的气体的热量和湿气吸收,并且蓄热到规定温度。而且,在蓄 热部件30上形成的孔31的形状可以是任何形状。例如,蓄热部件30的孔31的形状可以是圆 形或者四边形,也可以是六边形的蜂窝结构。
[0035]而且,蓄热部件30的外表面上安装有利用电热丝的加热器32。如后所述,根据建筑 物的外部环境状况,控制面板60控制该加热器32,从而加热蓄热部件30。例如,建筑物外部 的温度低于某个阈值温度或建筑物的内部和外部的温度差在阈值以上等的情况下,在规定 的状况时进行加热控制。而且,加热器32不限于由电热丝形成,只要是能够加热蓄热部件30 的构成都可以使用。
[0036] 接着,说明控制面板60。控制面板60设置在住宅100的内部壁面上,包括触摸面板 61和控制装置70,通过配线50与上述风扇20连接。而且,控制装置70可以设置在与控制面板 60分开的其他场所。
[0037] 上述触摸面板61对显示风扇20的工作状况的画面和输入风扇20的工作指令的画 面进行显示,从使用者之处接收通过触摸的输入。而且,使用者的输入被发送至控制装置 70 〇
[0038] 上述控制装置70包括通过将程序载入已安装的运算装置中而构建的输入接收部 71、控制指令生成部72、控制指令输出部73、和传感器检测部74。输入接收部71从触摸面板 61接收使用者输入的指令,并且发送给控制指令生成部72。
[0039] 控制指令生成部72根据输入的指令或后述传感器检测部74检测的检测值,来生成 风扇20的控制指令。例如,从触摸面板61输入换气系统的工作指令的情况下,生成使换气单 元10的风扇20旋转的指令、包括该旋转方向和旋转时间的切换时间等信息的指令,并发送 给控制指令输出部73。
[0040] 例如,如图1的箭头所示,在某状况下,控制指令生成部72为了将室外空气吸入一 侧的换气单元10的蓄热部件30而对该一侧的换气单元1〇的换气风扇20进行转动控制的同 时,也为了将室内空气吸入另一侧的换气单元1〇的蓄热部件3〇而对该另一侧的换气单元1〇 的换气风扇20进行转动控制。而且,在其他状况下,为了将室外空气吸入另一侧的换气单元 10的蓄热部件30而对该另一侧的换气单元1〇的换气风扇20进行转动控制的同时,也为了将 室内空气吸入一侧的换气单元1〇的蓄热部件3〇而对该一侧的换气单元的换气风扇20进 行转动控制。
[0041 ]据此,室外空气所含的热量和湿气蓄积在一个蓄热部件中的同时,室内空气所含 的热量和湿气也蓄积在另一蓄热部件中。此外,通过切换蓄热部件的空气吸入方向,可以切 换相对于室内的热量和湿气的流入流出状况。结果是,可以利用蓄热部件蓄积的热量和湿 气,来用作与季节对应的合适的空气调节。
[0042]而且,控制指令生成部72,根据如后所述那样通过传感器检测部74确定的屋外温 度或风扇20附近风速,来生成换气单元10的风扇2〇旋转方向和旋转数的切换指令、包括切 换时间等信息的指令,并且发送给控制指令输出部73。而且,控制指令输出部73通过上述配 线50中的一根信号线,将根据控制指令生成部72生成的控制指令传送给风扇20。
[0043]而且,传感器检测部74听歌上述配线50中的一根信号线,从风扇20接收根据温度 传感器23检测的检测值的传送。并且,传感器检测部74以一定的时间间隔来接收作为温度 传感器23以一定的时间间隔检测的检测值的检测温度,并且确定屋外温度。此时,传感器检 测部74在从换气风扇20向住宅100室内进行吸气开始而经过预设时间之后,将检测的检测 值确定为屋外温度。或者,检查检测值的变化是否满足特定条件,例如检测值是否成为基于 预设基准的稳定状态,满足特定条件时,即成为稳定状态时,则将此时的检测值确定为屋外 温度。而且,通过检查检测值的变化是否满足特定条件,作为结果,相当于从上述吸气开始 而经过规定时间。
[0044]这里,参照图5〜7所示的换气单元10状况的视图、图8所示的检测温度变化的图表 和图9所示的流程图,来说明确定基于传感器检测部74的屋外温度的处理动作。
[0045] 而且,在该示例中,首先,通过使用者对控制面板60的操作,来使换气系统工作。此 时,换气系统被设定为,以预定的时间间隔,将换气风扇20的旋转方向切换成相反方向。而 且,换气系统工作后,测量屋外温度和室内温度,根据该温度差,来构成控制装置70,以控制 换气风扇20的旋转方向和时间。
[0046]首先,根据使用者的输入来输出风扇20的旋转指令(图9的步骤S1),一个换气单元 10的风扇20进行旋转,空气以图5所示的箭头方向流动。此时,图5左侧为室内,图5右侧为屋 夕卜,季节为冬季。于是,室内温暖的空气排出到屋外,但是通过蓄热部件30的空气的热量如 符号H表示的那样蓄积在蓄热部件30的内部。
[0047]之后,经过规定时间,使上述风扇20的旋转方向反向,如图6的箭头所示,从屋外到 室内的吸气开始(图9的步骤S2中为“是”)。此时,控制装置70在最初将旋转指令输出到风扇 20时间的基础上,加上旋转方向自动切换成反向的规定时间,可以识别开始吸气的时刻。而 且,控制装置70的传感器检测部74检查从开始吸气起是否经过了预设时间ta(图9的步骤 S3)。如果从开始吸气起经过了预设时间ta(图9的步骤S3中为“是”),传感器检测部74将此 时的检测温度T确定为屋外温度(图9的步骤S4)。
[0048] 这里,如上所述,将从开始吸气起经过了规定时间ta后的检测温度确定为屋外温 度的理由如下所示。首先,如图6所示,刚开始吸气后,在蓄热部件30内还残留有排气时蓄积 的热量H。于是,在某状态下,也通过安装在风扇20上的温度传感器23来检测温度,蓄热部件 30内蓄积的热量H使吸入的空气升温,因此检测的温度高于屋外的实际温度。另一方面,如 果吸气仅持续规定时间ta,蓄热部件30所蓄积的热量H在吸气时被吸收而排入室内,该热量 H在蓄热部件30内慢慢减少,最终成为图7所示的那样。于是,如图8的检测温度图标所示,经 过规定时间ta后的温度成为稳定状态。据此,可以正确地检测屋外的空气温度。
[0049]之后,控制装置70的控制指令生成部72根据确定的屋外空气温度、或者根据另行 检测的室内温度和确定的屋外温度的温度差等,来生成对风扇20的控制指令。而且,通过控 制指令输出部73将控制指令输出至风扇20。
[0050]此外,传感器检测部74可以通过与上述不同的方法来确定屋外的温度。例如,传感 器检测部74检查从吸气切换开始的检测温度变化。于是,如图8所示,从吸气切换开始不久, 如上所述通过蓄热部件30内蓄积的热量H的影响,检测温度的变化很大。但是,如果经过规 定时间,如上所述蓄热部件3〇内的热量H消失,检测温度的变化很小并且成为稳定状态。为 此,检查检测温度每单位时间的变化,判断为该变化小于规定值的情况下,也就是根据预设 的基准成为稳定状态的情况下,可以将此时的检测温度检测为屋外温度。这样,作为结果, 切换成吸气开始经过规定时间ta后的检测温度确定为屋外温度。
[0051] 这里,虽然上面说明了将温度传感器23搭载到风扇20上来检测屋外温度的构成, 但是也可以在风扇20上搭载其他传感器来检测屋外的其他环境状况。例如,在风扇20上搭 载湿度传感器,来检测屋外湿度。而且,温度传感器23等的传感器不必搭载在风扇20上,也 可以配置在比蓄热部件3〇更靠近室内的一侧,即风扇20侧。据此,与上面的说明相同,可以 正确地检测屋外温度,可以将现有的风扇2〇用配线50用作传送传感器的检测值的配线。
[0052] 如上,如果根据本发明的换气系统,首先利用与风扇20连接的现有配线50,可以检 测屋外空气温度等的外部环境状况,可以实现低成本。此时,进一步地,可以排除蓄热部件 中蓄积的热量的影响来检测检测值,可以更正确地检测外部的环境状况。
[0053]而且,如上所述,控制指令生成部72根据确定的屋外温度,控制风扇20的动作,而 且生成蓄热部件30的加热器32的控制指令。例如,外部温度低于某阈值温度、内部和外部的 温度差在阈值以上等的情况下,在规定状况时,生成加热加热器32的控制指令。而且,通过 控制指令输出部73来控制加热器32对蓄热部件30进行加热。据此,可以防止蓄热部件30的 冻结,在蓄热部件30蓄积更多的热量,更有效地使建筑物内部变暖。
[0054]进一步地,如上所述,控制指令生成部72根据传感器检测部74检测的风速传感器 24的风速值,来生成控制风扇20动作的指令。例如,在控制指令输出部73不输出使风扇20旋 转的控制指令时,风扇20附近的风速在阈值以上的情况下,可以认为在建筑物的内外产生 气压差。而且,与在旋转控制下使风扇20旋转而生成的风速不同的风速值被检测出的情况 下,在该情况下,也认为在建筑物的内外产生气压差。于是,根据该气压差,风扇20与确定的 屋外温度无关地以不希望的速度旋转,可能不能适当地控制建筑物内部的温度。为了防止 该情况的发生,在与根据旋转控制而生成的风速不同的风速被检测出的情况下,为了消除 该风速的误差,来生成使风扇20旋转的控制指令。因此,控制指令输出部73对风扇20进行旋 转控制,进一步可以适当地控制建筑物内部温度等的环境。
[0055]以上,参照上述实施方式说明了本发明,但是不发明不限定于上述实施方式。本领 域的技术人员可以在本发明的范围内对本发明本发明的构成和细节进行各种变更。 附图标记说明 [0056] 10换气单元 20风扇 21旋转叶片 22旋转驱动部 23温度传感器 24风速传感器 25电源 30蓄热部件 31孔 32加热器 41室内侧护罩 42防尘过滤器 43筒状部件 44屋外侧护罩 50配线 60控制面板 61触摸面板 70控制装置 71输入接收部 72控制指令生成部 73控制指令输出部 74传感器检测部 100住宅 110外壁

Claims (11)

1. 一种换气系统,由多孔质部件构成,将换气单元分别设置在室内的一侧和另一侧,所 述换气单元具有从流入内部的气体中吸收热量和湿气且蓄热到规定温度的蓄热部件、和换 气风扇,其特征在于,所述换气系统包括: 控制装置,对一侧的所述换气单元的所述换气风扇进行转动控制,以将室外的空气吸 入到所述一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中,同时对另一侧的所述换气单元的所述换 气风扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到所述另一侧的所述换气单元的所述蓄热部件 中,并且,对另一侧的所述换气单元的所述换气风扇进行转动控制,以将室外的空气吸入到 所述另一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中,同时对一侧的所述换气单元的所述换气风 扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到所述一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中。
2. 如权利要求1所述的换气系统,其特征在于, 所述换气系统设置在建筑物的外壁上,所述换气单元包括在建筑物内部侧上配置的所 述换气风扇、在所述建筑物的外部侧上配置的所述蓄热部件、和比所述蓄热部件更靠近建 筑物的内部侧而配置的并且检测建筑物的外部环境状况的传感器, 所述控制装置控制所述换气风扇的动作,根据所述传感器检测的检测值来确定建筑物 的外部环境状况,而且在所述换气风扇从建筑物的外部向内部开始吸气起经过规定时间 后,所述传感器检测的检测值被确定为建筑物的外部环境状况。
3. 如权利要求2所述的换气系统,其特征在于, 所述控制装置根据所述传感器检测的检测值的变化,来确定建筑物的外部环境状况。
4. 如权利要求3所述的换气系统,其特征在于, 在所述传感器检测的检测值成为基于预设基准的稳定状态的情况下,将此时的检测值 确定为建筑物的外部环境状况。
5. 如权利要求2所述的换气系统,其特征在于, 所述传感器搭载在所述换气风扇上。
6. 如权利要求5所述的换气系统,其特征在于, 所述换气风扇和所述控制装置通过信号线连接,所述信号线对所述控制装置控制所述 换气风扇的动作的信号进行传送,使用所述信号线,将所述换气风扇搭载的所述传感器检 测的检测值传送给所述控制装置。
7. 如权利要求6所述的换气系统,其特征在于, 所述换气风扇仅连接三根配线,所述三根配线包括:与所述控制装置连接的所述信号 线、为所述换气风扇供电的供电线、和接地线。
8. 如权利要求2所述的换气系统,其特征在于, 所述传感器为温度传感器和/或湿度传感器, 所述控制装置从所述传感器检测的检测值中确定建筑物的外部的温度和/或湿度。
9. 如权利要求2所述的换气系统,其特征在于, 所述蓄热部件包括加热所述蓄热部件的加热器, 所述控制装置根据确定的所述建筑物的外部环境状况,控制根据所述加热器的所述蓄 热部件的加热状态。
10. 如权利要求2所述的换气系统,其特征在于, 所述换气风扇上包括测量风速的风速传感器, 所述控制装置根据所述风速传感器的检测值,来控制所述换气风扇的动作。
11. 一种换气方法,为基于由多孔质部件构成的换气系统的换气方法,将换气单元分别 设置在室内的一侧和另一侧,所述换气单元具有从流入内部的气体中吸收热量和湿气且蓄 热到规定温度的蓄热部件、和换气风扇,其特征在于,所述换气方法包括: 根据控制所述换气风扇的动作的控制装置,对一侧的所述换气单元的所述换气风扇进 行转动控制,以将室外的空气吸入到所述一侧的所述换气单元的所述蓄热部件中,同时对 另一侧的所述换气单元的所述换气风扇进行转动控制,以将室内的空气吸入到所述另一侧1 的所述换气单元的所述蓄热部件中,并且,对另一侧的所述换气单元的所述换气风扇进打 转动控制,以将室外的S气吸人到臟另—彳瓣臟换气单元的臟蓄热雜巾,同f -侧的臟换气单元隨碰气风臟彳,以__空气吸人到臟—侧的所 述换气单元的所述蓄热部件中。
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