JP2023050088A - 換気量推定装置、換気量推定方法およびプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
室内の空間である対象空間の換気量を推定する構成の第1実施形態を説明する。図1を参照して、本発明の実施形態に係る換気量推定装置(1)について説明する。図1は、本発明の実施形態に係る換気量推定装置(1)の構成を示すブロック図である。換気量推定装置(1)は、PC(Personal Computer)を含む。換気量推定装置(1)は、室内の空間である対象空間の換気量を推定する。
図1に示すように、換気量推定装置(1)は、入力部(10)と、表示部(20)と、検出部(30)と、記憶部(40)と、制御部(50)とを備える。
図1~図6を参照して、第1実施形態の制御部(50)の動作について説明する。
候補換気量Qの範囲は、予め設定される対象空間の設計換気量(設計qm3/h)から推定される。本実施形態では、候補換気量Qの範囲は下記数1に示す範囲の値に推定される。
1≦Q≦2・設計q
残留人数Nの範囲は、減衰区間の始点の二酸化炭素濃度と設計換気量から推定される。残留人数Nが推定される手順について説明する。
発生量M=設計q・(Cp-Co)
0≦N≦Np-1
Wi=(1/Ei)/Σ(1/Ei)
Σ(1/Ei)=1/7.642+1/11.519+....+1/12.945=1.573
Wm=Σ(Qi×Wi)
Wm=650×(1/7.642)/1.573+....+450×(1/12.945)/1.573=605
以上のように、制御部(50)は、対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値に関する値と、条件を変化させて計算した前記対象空間内の二酸化炭素濃度に関する複数の計算結果とに基づいて、前記複数の計算結果のうち前記実測値と対応する計算結果から前記対象空間の換気量の推定値を出力する。対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値に関する値は、第1濃度情報(100)を示す。条件を変化させて計算した前記対象空間内の二酸化炭素濃度に関する複数の計算結果は、ステップS50において、候補換気量Qおよび残留人数Nの条件を変化させることによって作成された複数の濃度衰退データ(濃度衰退データA~濃度衰退データD)を示す。複数の計算結果のうち前記実測値と対応する計算結果は、複数の計算結果のうち前記実測値に関する値に最も近くなる計算結果を示す。これにより、複数の濃度衰退データのうちから、実測値と比較して誤差が最も少ない濃度衰退データを用いて対象空間の換気量を推定することができるので、対象空間の換気量を精度よく推定することができる。また、制御部(50)は、対象空間の容積と、対象空間内の二酸化炭素濃度の経時変化の実測値と、条件を変化させた前記対象空間内の二酸化炭素濃度の経時変化の計算結果とに基づいて、実測値に最も近くなる計算結果から前記対象空間の換気量の推定値を出力する。対象空間の容積は、ステップS50において、制御部(50)が濃度衰退データを出力するためのシミュレーションを行う際に用いられる。条件を変化させた前記対象空間内の二酸化炭素濃度の経時変化の計算結果は、ステップS50において、候補換気量Qおよび残留人数Nの条件を変化させることによって作成された複数の濃度衰退データ(濃度衰退データA~濃度衰退データD)を示す。これにより、複数の濃度衰退データのうちから、実測値と比較して誤差が最も少ない濃度衰退データを用いて対象空間の換気量を推定することができるので、対象空間の換気量を精度よく推定することができる。また、対象空間の換気量を推定する際に、窓開け、ドア開け等の外乱による影響の低減できる。また、対象空間の照明ON/OFFなどの在室者数推定のための追加情報を用いることなく、対象空間の換気量を推定することができる。
室内の空間である対象空間の換気量を推定する構成の第2実施形態を説明する。第2実施形態においても、図1に示す換気量推定装置(1)を用いて対象空間の換気量が推定される。
第2実施形態の制御部(50)の動作について説明する。
0.5・設計q≦R≦2・設計q
ΔCmin=k・1/(2・設計q)
ΔCmax=k・1/(0.5・設計q)
ΔC2=k・1/R
第3実施形態では、制御部(50)は、主に運用される換気条件(自然換気、機械換気等)での換気量を推定する。
第3実施形態の制御部(50)の動作について説明する。
図15は、第1グラフ(Fa)(図14参照)の変形例である第2グラフ(Fb)を示す。図15に示すように、第2グラフ(Fb)は、複数のピーク(T21,T22)と、複数の底(H21,H22,H23)とを含む。図15に示すように、第3実施形態の変形例では、ステップS230において(図12参照)、第2グラフ(Fb)が作成される。
以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
10 入力部
20 表示部
30 検出部
40 記憶部
50 制御部
Claims (16)
- 室内の対象空間の換気量を推定する換気量推定装置において、
前記対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値に関する値と、条件を変化させて計算した前記対象空間内の二酸化炭素濃度に関する複数の計算結果とに基づいて、前記複数の計算結果のうち前記実測値と対応する計算結果から前記対象空間の換気量の推定値を出力する制御部(50)を備える、換気量推定装置。 - 請求項1において、
前記複数の計算結果のうち前記実測値と対応する計算結果は、前記複数の計算結果のうち前記実測値に関する値に最も近くなる計算結果を示す、換気量推定装置。 - 請求項1または請求項2において、
前記条件は、前記対象空間がとり得る換気量である候補換気量と、前記対象空間内の残留人数との組み合わせを含む、換気量推定装置。 - 請求項1または請求項2において、
前記対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値に関する値は、時間が経過することに伴って前記対象空間内の二酸化炭素濃度が減衰する減衰区間における前記対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値を示す、換気量推定装置。 - 請求項4において、
複数の前記減衰区間の実測値が用いられる、換気量推定装置。 - 請求項5において、
前記制御部(50)は、前記複数の減衰区間の各々について、換気量の推定値を出力し、前記換気量の推定値を前記実測値と所定条件の前記計算結果との誤差で重みづけした平均を、前記対象空間の換気量の推定値として出力する、換気量推定装置。 - 請求項1において、
前記実測値に関する値は、互いに異なる複数の第1濃度差を示し、
前記複数の第1濃度差の各々は、前記対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値と、室外の二酸化炭素濃度との差であり、
前記複数の計算結果の各々は、一人の二酸化炭素発生量を考慮して得られる前記対象空間内の二酸化炭素濃度と前記室外の二酸化炭素濃度との第2濃度差を示す、換気量推定装置。 - 請求項7において、
前記複数の第1濃度差の各々は、経時的に出力された前記対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値と、前記室外の二酸化炭素濃度との濃度差のうち前記濃度差が安定的に推移するときの前記濃度差に基づく値を示す、換気量推定装置。 - 請求項7または請求項8において、
前記条件は、前記対象空間がとり得る換気量である候補換気量を示す、換気量推定装置。 - 請求項9において、
前記制御部(50)は、複数の前記第2濃度差のうち前記複数の第1濃度差と対応する対応濃度差を出力し、前記対応濃度差と対応する前記候補換気量を前記対象空間の換気量の推定値をとして出力する、換気量推定装置。 - 請求項1、請求項2、請求項7、および請求項8のいずれか1項において、
前記制御部(50)は、前記対象空間の換気量の推定値を示す換気量推定結果の度数分布のうち度数のピークを含む山領域を特定する、換気量推定装置。 - 請求項11において、
前記度数分布は、複数の前記ピークを含み、
前記山領域は、複数の前記ピークのうち最大の前記ピークを含む、換気量推定装置。 - 請求項11において、
前記度数分布は、複数の前記ピークを含み、
前記山領域は、複数の前記ピークのうち対応する前記換気量推定結果が最大となる前記ピークを含む、換気量推定装置。 - 請求項11において、
前記制御部(50)は、前記山領域における前記換気量推定結果の平均を、特定の換気条件で前記対象空間の換気処理が行われるときの前記対象空間の換気量の推定値として出力する、換気量推定装置。 - コンピュータに備えられる制御部(50)により、対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値に関する値と、条件を変化させて計算した前記対象空間内の二酸化炭素濃度に関する複数の計算結果とに基づいて、前記複数の計算結果のうち前記実測値と対応する計算結果から前記対象空間の換気量の推定値を出力する、換気量推定方法。
- 対象空間内の二酸化炭素濃度の実測値に関する値と、条件を変化させて計算した前記対象空間内の二酸化炭素濃度に関する複数の計算結果とに基づいて、前記複数の計算結果のうち前記実測値と対応する計算結果から前記対象空間の換気量の推定値を出力する処理をコンピュータに実行させる、プログラム。
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