JP6454162B2 - Air conditioning method for buildings - Google Patents

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JP6454162B2 JP2015015476A JP2015015476A JP6454162B2 JP 6454162 B2 JP6454162 B2 JP 6454162B2 JP 2015015476 A JP2015015476 A JP 2015015476A JP 2015015476 A JP2015015476 A JP 2015015476A JP 6454162 B2 JP6454162 B2 JP 6454162B2
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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

本発明は、各居室を効率よく空調しうる建築物の空調方法に関する。   The present invention relates to a building air-conditioning method that can efficiently air-condition each room.

従来、床下空間に設置された、例えば1台の空気調和機により、複数の居室を空調するための空調方法が提案されている(例えば、下記特許文献1参照)。空気調和機によって空調された空気は、ファン及びダクトを介して各居室へ供給される。これにより、複数の居室が同時に空調されうる。   Conventionally, an air-conditioning method for air-conditioning a plurality of rooms using, for example, one air conditioner installed in an underfloor space has been proposed (see, for example, Patent Document 1 below). The air conditioned by the air conditioner is supplied to each room via a fan and a duct. Thereby, several living rooms can be air-conditioned simultaneously.

特許第5530282号公報Japanese Patent No. 5530282

例えば、建築物の北側に配置される居室は、建築物の南側に配置される居室に比べて、温度が低くなりやすい。ところが、従来のファンは、全ての居室に対して同一の風量を供給してため、各居室を効率よく空調することが難しいという問題があった。   For example, a room arranged on the north side of a building tends to have a lower temperature than a room arranged on the south side of the building. However, since the conventional fan supplies the same air volume to all the rooms, there is a problem that it is difficult to efficiently air-condition each room.

本発明は、以上のような実状に鑑み案出されたもので、各居室を効率よく空調しうる建築物の空調方法を提供することを主たる目的としている。   The present invention has been devised in view of the actual situation as described above, and has as its main object to provide a building air conditioning method capable of efficiently air-conditioning each living room.

本発明は、少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、目標温度を設定するステップと、前記居室の温度を検出するステップと、前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で暖められた暖空気を供給する暖房ステップとを含む暖房モードを実行し、前記暖房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリアに属する前記居室の前記値の平均値が小さいほど、前記ファンの風量を大きくなるように調節することを特徴とする。
The present invention is a building air-conditioning method for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner, the step of setting a target temperature, and the step of detecting the temperature of the living room A heating mode including a heating step of supplying warm air heated by the air conditioner by a fan provided in each living room area to each living room area, and the heating step is performed for each living room area. , based on the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room, looking contains the fan air volume adjusting step of adjusting the air volume of the fan, the fan air volume adjusting step, the value of the room belonging to the room area The fan is adjusted such that the air volume of the fan increases as the average value of the fan decreases .

本発明は、少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、目標温度を設定するステップと、前記居室の温度を検出するステップと、前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で暖められた暖空気を供給する暖房ステップとを含む暖房モードを実行し、 前記暖房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリア毎に、前記値の最小値が小さいほど、前記ファンの風量を大きくすることを特徴とする
The present invention is a building air-conditioning method for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner, the step of setting a target temperature, and the step of detecting the temperature of the living room A heating mode including a heating step of supplying warm air heated by the air conditioner by a fan provided in each living room area to each living room area, and the heating step is performed for each living room area. A fan air volume adjustment step for adjusting the air volume of the fan based on a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the living room, and the fan air volume adjustment step includes a minimum value of the value for each room area. Is smaller, the air volume of the fan is increased .

本発明に係る前記建築物の空調方法において、前記居室エリアの少なくとも一つは、複数の前記居室を含み、前記暖房ステップは、前記居室エリアに供給された前記暖空気の各居室への供給量を、前記値に基づいて個別に調節する居室供給量調節ステップを含むのが望ましい。   In the building air-conditioning method according to the present invention, at least one of the living room areas includes a plurality of the living rooms, and the heating step supplies the warm air supplied to the living room area to each living room. It is desirable to include a room supply amount adjustment step of individually adjusting the amount based on the value.

本発明に係る前記建築物の空調方法において、前記暖房ステップは、前記値に基づいて、前記空気調和機の設定温度を調節する空調温度調節ステップを含み、前記空調温度調節ステップは、前記値の最小値が小さいほど、前記設定温度を大きくするのが望ましい。   In the building air-conditioning method according to the present invention, the heating step includes an air-conditioning temperature adjustment step of adjusting a set temperature of the air conditioner based on the value, and the air-conditioning temperature adjustment step includes: It is desirable to increase the set temperature as the minimum value is smaller.

本発明に係る前記建築物の空調方法において、前記暖房ステップは、前記各居室エリアに設けられた前記ファンの合計風量に基づいて、前記空気調和機の設定風量を調節するステップを含み、前記合計風量が大きいほど、前記設定風量を大きくするのが望ましい。   In the air conditioning method for a building according to the present invention, the heating step includes a step of adjusting a set air volume of the air conditioner based on a total air volume of the fans provided in the living room areas, It is desirable to increase the set air volume as the air volume increases.

本発明は、少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、目標温度を設定するステップと、前記居室の温度を検出するステップと、前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で冷却された冷空気を供給する冷房ステップとを含む冷房モードを実行し、前記冷房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、
前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリアに属する前記居室の前記値の平均値が大きいほど、前記ファンの風量が大きくなるように調節することを特徴とする
The present invention is a building air-conditioning method for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner, the step of setting a target temperature, and the step of detecting the temperature of the living room And a cooling step of supplying cooling air cooled by the air conditioner to each living room area by a fan provided in each living room area, wherein the cooling step is performed for each living room area. , based on the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room, looking contains the fan air volume adjusting step of adjusting the air volume of the fan,
In the fan air volume adjustment step, the fan air volume is adjusted such that the air volume of the fan increases as the average value of the rooms belonging to the room area increases .

本発明は、少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、目標温度を設定するステップと、前記居室の温度を検出するステップと、前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で冷却された冷空気を供給する冷房ステップとを含む冷房モードを実行し、 前記冷房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリア毎に、前記値の最大値が大きいほど、前記ファンの風量を大きくすることを特徴とする
The present invention is a building air-conditioning method for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner, the step of setting a target temperature, and the step of detecting the temperature of the living room And a cooling step of supplying cooling air cooled by the air conditioner to each living room area by a fan provided in each living room area, and the cooling step is performed for each living room area. A fan air volume adjusting step for adjusting the air volume of the fan based on a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the living room, and the fan air volume adjusting step includes a maximum value of the value for each room area. The larger the is, the larger the air volume of the fan is .

本発明に係る前記建築物の空調方法において、前記居室エリアの少なくとも一つは、複数の前記居室を含み、前記冷房ステップは、前記居室エリアに供給された前記冷空気の各居室への供給量を、前記値に基づいて個別に調節する居室供給量調節ステップを含むのが望ましい。   In the air conditioning method for a building according to the present invention, at least one of the living room areas includes a plurality of the living rooms, and the cooling step includes supplying the cold air supplied to the living room areas to the living rooms. It is desirable to include a room supply amount adjustment step of individually adjusting the amount based on the value.

本発明に係る前記建築物の空調方法において、前記冷房ステップは、前記値に基づいて、前記空気調和機の設定温度を調節する空調温度調節ステップを含み、前記空調温度調節ステップは、前記値の最大値が大きいほど、前記設定温度を小さくするのが望ましい。   In the air conditioning method for a building according to the present invention, the cooling step includes an air conditioning temperature adjusting step for adjusting a set temperature of the air conditioner based on the value, and the air conditioning temperature adjusting step includes the value of the air conditioning temperature. It is desirable to decrease the set temperature as the maximum value increases.

本発明に係る前記建築物の空調方法において、前記冷房ステップは、前記各居室エリアに設けられた前記ファンの合計風量に基づいて、前記空気調和機の設定風量を調節するステップを含み、前記合計風量が大きいほど、前記設定風量を大きくするのが望ましい。   In the air conditioning method for a building according to the present invention, the cooling step includes a step of adjusting a set air volume of the air conditioner based on a total air volume of the fans provided in the living room areas, It is desirable to increase the set air volume as the air volume increases.

請求項1記載の建築物の空調方法は、少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、空気調和機で暖められた暖空気を供給する暖房ステップを含む暖房モードが実行される。暖房ステップは、居室エリア毎に、居室の温度から目標温度を差し引いた値に基づいて、ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含んでいる。   The building air conditioning method according to claim 1 includes a heating step of supplying warm air heated by an air conditioner to a plurality of living room areas including at least one living room by a fan provided in each living room area. The heating mode is executed. The heating step includes a fan air volume adjustment step for adjusting the air volume of the fan based on a value obtained by subtracting the target temperature from the room temperature for each room area.

このような請求項1記載のファン風量調節ステップにより、例えば、前記値が相対的に小さい低温の居室を含む居室エリアに、ファンによって暖空気が積極的に供給されうる。従って、各居室が効率よく暖房されうる。   With such a fan air volume adjustment step according to claim 1, for example, warm air can be positively supplied by a fan to a room area including a low temperature room where the value is relatively small. Therefore, each room can be efficiently heated.

請求項7記載の建築物の空調方法は、少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、空気調和機で冷却された冷空気を供給する冷房ステップを含む冷房モードが実行される。冷房ステップは、居室エリア毎に、居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含んでいる。   The air conditioning method for a building according to claim 7 includes a cooling step of supplying cold air cooled by an air conditioner to a plurality of living room areas including at least one living room by a fan provided in each living room area. The cooling mode is executed. The cooling step includes a fan air volume adjustment step for adjusting the air volume of the fan based on a value obtained by subtracting the target temperature from the room temperature for each room area.

このような請求項7記載のファン風量調節ステップにより、例えば、前記値が相対的に大きい高温の居室を含む居室エリアに、ファンによって冷空気が積極的に供給されうる。従って、各居室が効率よく冷房されうる。   According to such a fan air volume adjusting step according to claim 7, for example, cold air can be positively supplied by a fan to a room area including a high temperature room where the value is relatively large. Therefore, each living room can be efficiently cooled.

本発明の一実施形態の換気空調システムを説明するための建築物の断面図である。It is sectional drawing of the building for demonstrating the ventilation air conditioning system of one Embodiment of this invention. 本実施形態のチャンバーユニットの拡大断面図である。It is an expanded sectional view of the chamber unit of this embodiment. 本実施形態の制御手段の概念図である。It is a conceptual diagram of the control means of this embodiment. 本実施形態の建築物の空調方法の処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of the air-conditioning method of the building of this embodiment. 本実施形態の冬季空調ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of the winter air-conditioning step of this embodiment. 暖房モードの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of heating mode. 空調停止ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of an air-conditioning stop step. 暖房ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a heating step. 積極運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a positive driving step. 1階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 1st floor living room area adjustment step. 第1居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 1st room supply amount adjustment step. 第2居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 2nd living room supply amount adjustment step. 2階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of a 2nd floor living room area adjustment step. 効率運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of an efficient operation step. (a)は、COP(Coefficient of Performance )、顕熱負荷(kW)及び暖房消費電力(kW)、並びに、暖房能力(kW)の関係を示すグラフ、(b)は、COP( Coefficient of Performance )、顕熱負荷(kW)、潜熱負荷(kW)及び冷房消費電力(kW)、並びに、冷房能力(kW)の関係を示すグラフである。(A) is a graph showing the relationship between COP (Coefficient of Performance), sensible heat load (kW) and heating power consumption (kW), and heating capacity (kW), and (b) is COP (Coefficient of Performance). It is a graph which shows the relationship of sensible heat load (kW), latent heat load (kW), cooling power consumption (kW), and cooling capacity (kW). パッシブ暖房モードの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of passive heating mode. 第1供給ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 1st supply step. 夏季空調ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a summer air-conditioning step. 冷房モードの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of air_conditioning | cooling mode. 冷房ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a cooling step. 本実施形態の積極運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of the active driving step of this embodiment. 1階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 1st floor living room area adjustment step. 第3居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートであるIt is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 3rd room supply amount adjustment step. 第4居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 4th living room supply amount adjustment step. 2階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of a 2nd floor living room area adjustment step. 効率運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of an efficient operation step. 除湿運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a dehumidification driving | operation step. 効率冷房運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of an efficiency cooling operation step. パッシブ冷房モードの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of passive cooling mode. 第2供給ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 2nd supply step. 本発明の他の実施形態の暖房ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of the heating step of other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態の冷房ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of the air_conditioning | cooling step of other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態の1階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 1st floor living room area adjustment step of other embodiment of this invention. 1階居室エリア微調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 1st floor living room area fine adjustment step. 1階居室エリア微調節ステップにおいて、各居室の温度から予め定められた目標温度を差し引いた値W1の範囲を示す図である。It is a figure which shows the range of the value W1 which deducted the predetermined target temperature from the temperature of each living room in the 1st floor living room area fine adjustment step. 第5居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 5th room supply amount adjustment step. 第6居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 6th room supply amount adjustment step. 本発明の他の実施形態の2階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 2nd floor room area adjustment step of other embodiment of this invention. 2階居室エリア微調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of a 2nd floor living room area fine adjustment step. 本発明の他の実施形態の冷房ステップの1階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 1st-floor room area adjustment step of the air_conditioning | cooling step of other embodiment of this invention. 1階居室エリア微調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 1st floor living room area fine adjustment step. 第7居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of a 7th room supply amount adjustment step. 第8居室供給量調節ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process sequence of an 8th living room supply amount adjustment step. 本発明の他の実施形態の冷房ステップの2階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 2nd-floor room area adjustment step of the air_conditioning | cooling step of other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態の2階居室エリア微調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the 2nd floor room area fine adjustment step of other embodiment of this invention.

以下、本発明の実施の一形態が図面に基づき説明される。
図1には、本発明の一実施形態の建築物の空調方法(以下、単に「空調方法」ということがある)が実施される建築物Bの断面図が概念的に示されている。図1に示されるように、本実施形態では、建築物Bとして、住宅Bhが示されている。なお、空調効果を高めるために、住宅Bhは、優れた断熱性能、遮光性能及び気密性能を具えた工業化住宅であるのが望ましい。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 conceptually shows a cross-sectional view of a building B in which a building air conditioning method according to an embodiment of the present invention (hereinafter simply referred to as “air conditioning method”) is implemented. As shown in FIG. 1, in this embodiment, a house Bh is shown as a building B. In order to enhance the air conditioning effect, the house Bh is desirably an industrialized house having excellent heat insulation performance, light shielding performance, and airtight performance.

住宅Bhは、床下空間3と、床上空間4とを具えている。床下空間3は、基礎5と地面6と床7とで囲まれた非居住空間である。床上空間4は、床下空間3の上方に設けられた空間である。本実施形態の床上空間4は、複数の居室4A乃至4Dと、洗面室、トイレ等の非居室(図示省略)とに区分されている。   The house Bh includes an underfloor space 3 and an above-floor space 4. The underfloor space 3 is a non-residential space surrounded by the foundation 5, the ground 6 and the floor 7. The floor space 4 is a space provided above the floor space 3. The floor space 4 of the present embodiment is divided into a plurality of living rooms 4A to 4D and non-living rooms (not shown) such as washrooms and toilets.

居室4A乃至4Dは、複数の居室エリアAに区分される。本実施形態の居室エリアAは、1階の居室4A、4Bを含む1階居室エリアA1と、2階の居室4C、4Dを含む2階居室エリアA2とを含んでいる。本実施形態の1階の居室4A、4Bは、例えば、リビングである。また、本実施形態の2階の居室4C、4Dは、例えば、寝室等である。このため、1階の居室4A、4Bと、2階の居室4C、4Dとは、居住者が滞在する時刻がそれぞれ異なる。従って、1階居室エリアA1と、2階居室エリアA2とは、1日を通して室温に差が生じやすい。   The living rooms 4A to 4D are divided into a plurality of living room areas A. The living room area A of the present embodiment includes a first floor living room area A1 including the first floor living rooms 4A and 4B and a second floor living room area A2 including the second floor living rooms 4C and 4D. For example, the living rooms 4A and 4B on the first floor of the present embodiment are living rooms. Further, the second floor rooms 4C, 4D of the present embodiment are, for example, a bedroom. For this reason, the time when the resident stays is different between the first floor rooms 4A and 4B and the second floor rooms 4C and 4D. Therefore, the first-floor room area A1 and the second-floor room area A2 tend to have a difference in room temperature throughout the day.

本実施形態の空調方法は、換気空調システム2が用いられる。換気空調システム2は、外気を床下空間3に導入するための基礎給気口8と、床下空間3に配されたチャンバーボックス9と、チャンバーボックス9内の空気を各居室4A乃至4Dに供給しうる換気手段10とを含んでいる。なお、チャンバーボックス9内の空気は、非居室(図示省略)に直接供給されてもよい。さらに、本実施形態の換気空調システム2では、集熱装置22を含むものが示されているが、この装置は、任意の要素である。   The ventilation air conditioning system 2 is used for the air conditioning method of this embodiment. The ventilation air conditioning system 2 supplies a basic air inlet 8 for introducing outside air into the underfloor space 3, a chamber box 9 disposed in the underfloor space 3, and air in the chamber box 9 to each of the living rooms 4A to 4D. And a ventilating means 10 that can be used. The air in the chamber box 9 may be directly supplied to a non-living room (not shown). Furthermore, in the ventilation air conditioning system 2 of this embodiment, what includes the heat collecting device 22 is shown, but this device is an optional element.

基礎給気口8は、基礎5の立ち上がり部に設けられた一つの開口である。この基礎給気口8を介して、床下空間3に外気が取り込まれる。本実施形態では、外気を積極的に導入するために、例えば、基礎給気口8の近傍に、基礎給気ファン11が設けられている。基礎5は、発泡樹脂等の断熱材により、外気から断熱されていることが望ましい(図示省略)。   The base air supply port 8 is one opening provided at the rising portion of the base 5. Outside air is taken into the underfloor space 3 through the basic air supply port 8. In the present embodiment, in order to positively introduce outside air, for example, a basic air supply fan 11 is provided in the vicinity of the basic air supply port 8. The foundation 5 is preferably insulated from the outside air by a heat insulating material such as foamed resin (not shown).

床下空間3に供給された外気は、床下空間3の地面6を介して、地冷熱と熱交換される。これにより、床下空間3に蓄えられた空気(以下、単に「床下空気」ということがある)17は、夏期には外気よりも低く、冬期には外気よりも高い温度を持ち得る。床下空間3の地面6は、例えば、土間コンクリート等で仕上げられている。   The outside air supplied to the underfloor space 3 is exchanged with the ground cooling heat via the ground 6 in the underfloor space 3. Thus, the air 17 stored in the underfloor space 3 (hereinafter simply referred to as “underfloor air”) 17 may have a temperature lower than the outside air in the summer and higher than the outside air in the winter. The ground 6 of the underfloor space 3 is finished with, for example, dirt concrete.

図2には、チャンバーボックス9の一例が、拡大して示されている。なお、図1のチャンバーボックス9は、概念的に示されたものである。このため、図1のチャンバーボックス9と、図2に示されているチャンバーボックス9とは必ずしも一致していない。図2に示されるように、チャンバーボックス9は、略箱状であり、第1空間9Aと、第2空間9Bと、これらの間に設けられた開閉部9Cとを含んでいる。チャンバーボックス9は、各居室4A乃至4D(図1に示す)に供給するための空気を蓄える空間として用いられる。   FIG. 2 shows an example of the chamber box 9 in an enlarged manner. The chamber box 9 in FIG. 1 is conceptually shown. For this reason, the chamber box 9 of FIG. 1 and the chamber box 9 shown by FIG. 2 do not necessarily correspond. As shown in FIG. 2, the chamber box 9 is substantially box-shaped and includes a first space 9A, a second space 9B, and an opening / closing part 9C provided therebetween. The chamber box 9 is used as a space for storing air to be supplied to the living rooms 4A to 4D (shown in FIG. 1).

第1空間9Aは、チャンバーボックス9の水平方向の一端側に設けられている。第1空間9Aを区画するチャンバーボックス9の壁面は、断熱材12が配されるのが望ましい。   The first space 9 </ b> A is provided on one end side in the horizontal direction of the chamber box 9. The wall surface of the chamber box 9 that partitions the first space 9A is preferably provided with a heat insulating material 12.

第1空間9Aには、床下空気17を取り込むための第1導入口13が設けられている。従って、第1空間9Aは、第1導入口13から床下空気(即ち、地冷熱と熱交換された外気)17が導入されうる。本実施形態の第1導入口13は、第1空間9Aの上面側に設けられているが、その位置は任意に定められうる。また、本実施形態の第1導入口13には、電気制御により開閉可能な開閉部30が設けられている。   The first space 9A is provided with a first inlet 13 for taking in the underfloor air 17. Therefore, underfloor air (that is, outside air heat-exchanged with the ground cooling heat) 17 can be introduced into the first space 9A from the first inlet 13. Although the 1st inlet 13 of this embodiment is provided in the upper surface side of the 1st space 9A, the position can be defined arbitrarily. The first inlet 13 of the present embodiment is provided with an opening / closing part 30 that can be opened and closed by electrical control.

第1空間9Aには、集熱装置22で温められた外気を取り込むための第2導入口19が設けられている。従って、第1空間9Aは、集熱装置22(図1に示す)で温められた外気が取り込まれうる。また、第2導入口19には、開閉可能な開閉部21が設けられている。   The first space 9 </ b> A is provided with a second introduction port 19 for taking in the outside air warmed by the heat collector 22. Accordingly, the outside air warmed by the heat collecting device 22 (shown in FIG. 1) can be taken into the first space 9A. The second introduction port 19 is provided with an openable / closable portion 21 that can be opened and closed.

第1空間9Aには、その中の空気を排出するための排気口14が設けられている。排気口14は、例えば、第1空間9Aの側面に設けられている。排気口14には、換気手段10のダクト10Aの一端が接続されている。これらについては、後で詳述する。   The first space 9A is provided with an exhaust port 14 for discharging the air therein. The exhaust port 14 is provided, for example, on the side surface of the first space 9A. One end of a duct 10 </ b> A of the ventilation means 10 is connected to the exhaust port 14. These will be described in detail later.

第2空間9Bは、チャンバーボックス9の水平方向の他端側に設けられている。第2空間9Bを区画するチャンバーボックス9の壁面にも、断熱材12が配されているのが望ましい。   The second space 9 </ b> B is provided on the other end side in the horizontal direction of the chamber box 9. It is desirable that the heat insulating material 12 is also disposed on the wall surface of the chamber box 9 that partitions the second space 9B.

第2空間9Bには、少なくとも1台以上の空気調和機(エアコン)16が収納されている。本実施形態の空気調和機16は、一般的な家庭用のセパレート型エアコンである。第2空間9Bには、空気調和機16の室内機が配置されている。空気調和機16の室外機(図示省略)は、例えば、建築物Bの外部に設置されている。   In the second space 9B, at least one air conditioner (air conditioner) 16 is accommodated. The air conditioner 16 of the present embodiment is a general home-use separate type air conditioner. The indoor unit of the air conditioner 16 is arranged in the second space 9B. The outdoor unit (not shown) of the air conditioner 16 is installed outside the building B, for example.

空気調和機16は、空気を吸い込む吸気部16aと、内部で冷媒と熱交換された空気を排気する排気部16bとを有している。従って、空気調和機16の運転により、第2空間9Bには、空調された空気が導入される。本実施形態の第2空間9Bには、空気調和機16の吸気部16aに、床上空間4の空気を供給するための床上空気導入口18が設けられている。   The air conditioner 16 has an intake portion 16a that sucks air and an exhaust portion 16b that exhausts air that has been heat-exchanged with the refrigerant therein. Therefore, air-conditioned air is introduced into the second space 9B by the operation of the air conditioner 16. In the second space 9B of the present embodiment, a floor air introduction port 18 for supplying the air in the floor space 4 to the air intake portion 16a of the air conditioner 16 is provided.

空気調和機16は、その設定温度が適宜設定されうる。また、空気調和機16は、その設定風量が、複数段階で設定されうる。本実施形態の設定風量は、例えば、次のとおりである。なお、このような設定風量に限定されるわけではない。
静音風量(例えば、325m3/h)
第1空調風量(例えば、475m3/h)
第2空調風量(例えば、625m3/h)
第3空調風量(例えば、775m3/h)
第4空調風量(例えば、925m3/h)
The set temperature of the air conditioner 16 can be set as appropriate. Moreover, the air conditioner 16 can set the set air volume in a plurality of stages. The set air volume of the present embodiment is, for example, as follows. It should be noted that the set air volume is not limited to this.
Silent air volume (for example, 325m 3 / h)
First air-conditioning air volume (for example, 475 m 3 / h)
Second air conditioning air volume (for example, 625 m 3 / h)
3rd air conditioning air volume (for example, 775 m 3 / h)
4th air conditioning air volume (for example, 925 m 3 / h)

開閉部9Cは、第1空間9Aと第2空間9Bとの間で、開閉可能に設けられている。このような開閉部9Cにより、第1空間9Aと第2空間9Bとは、相互に連通するか又は遮断される。   The opening / closing part 9C is provided so as to be openable and closable between the first space 9A and the second space 9B. By such an opening / closing part 9C, the first space 9A and the second space 9B communicate with each other or are blocked.

開閉部9Cが遮断位置に切換えられている場合、チャンバーボックス9の第1空間9Aには、地面6と熱交換した床下空気17のみが供給される。一方、開閉部9Cが連通位置に切換えられ、かつ、空気調和機16が運転されている場合、チャンバーボックス9の第1空間9Aには、地面6と熱交換した床下空気17と、空気調和機16によって空調された空気が供給され、第1空間9A内で混合空気が作成される。なお、第1空間9Aには、集熱装置22で温められた外気が取り込まれても良い。   When the opening / closing part 9C is switched to the blocking position, only the underfloor air 17 heat-exchanged with the ground 6 is supplied to the first space 9A of the chamber box 9. On the other hand, when the opening / closing part 9C is switched to the communication position and the air conditioner 16 is in operation, the first space 9A of the chamber box 9 has an underfloor air 17 that exchanges heat with the ground 6 and an air conditioner. The air conditioned by 16 is supplied, and mixed air is created in the first space 9A. Note that the outside air warmed by the heat collector 22 may be taken into the first space 9A.

図1に示されるように、換気手段10は、ダクト10Aと、ファン10Bと、空気浄化装置10Cとを含んでいる。本実施形態のファン10B及び空気浄化装置10Cは、いずれも、床下空間3に配置されている。   As shown in FIG. 1, the ventilation means 10 includes a duct 10 </ b> A, a fan 10 </ b> B, and an air purification device 10 </ b> C. Both the fan 10 </ b> B and the air purification device 10 </ b> C of this embodiment are disposed in the underfloor space 3.

ダクト10Aは、居室エリアA(本実施形態では、1階居室エリアA1及び2階居室エリアA2)毎にそれぞれ独立して設けられている。本実施形態のダクト10Aは、1階居室エリアA1の居室4A、4Bに接続される1階ダクト10Aaと、2階居室エリアA2の居室4C、4Dに接続される2階ダクト10Abとを含んでいる。   The duct 10A is provided independently for each living room area A (in the present embodiment, the first floor living room area A1 and the second floor living room area A2). The duct 10A of the present embodiment includes a first-floor duct 10Aa connected to the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1, and a second-floor duct 10Ab connected to the rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2. Yes.

1階ダクト10Aaの一端は、チャンバーボックス9の排気口14に接続されている。1階ダクト10Aaの他端は、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの各天井部分に、ダンパー20a、20bを介して接続されている。同様に、2階ダクト10Abの一端は、チャンバーボックス9の排気口14に接続されている。2階ダクト10Abの他端は、2階居室エリアA2の居室4C、4Dの天井部分に、ダンパー20c、20dを介してそれぞれ接続されている。   One end of the first floor duct 10 </ b> Aa is connected to the exhaust port 14 of the chamber box 9. The other end of the first floor duct 10Aa is connected to each ceiling portion of the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 via dampers 20a and 20b. Similarly, one end of the second floor duct 10 </ b> Ab is connected to the exhaust port 14 of the chamber box 9. The other end of the second-floor duct 10Ab is connected to the ceiling of the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 via dampers 20c and 20d, respectively.

ダンパー20(20a乃至20d)は、床下空気17又は混合空気の供給量を調節するためのものである。ダンパー20の開度(開口面積)が大きいほど、床下空気17又は混合空気の供給量が大きくなる。ダンパー20の開度は、複数段階で調整されうる。本実施形態のダンパー20の開度は、例えば、第1開度〜第5開度の5段階で調整されうる。なお、各開度は、第1開度から第5開度に向かって漸増している。このようなダンパー20により、居室4A乃至4D毎に、床下空気17又は混合空気の供給量が柔軟に調節されうる。   The damper 20 (20a to 20d) is for adjusting the supply amount of the underfloor air 17 or the mixed air. The larger the opening degree (opening area) of the damper 20, the larger the supply amount of the underfloor air 17 or the mixed air. The opening degree of the damper 20 can be adjusted in a plurality of stages. The opening degree of the damper 20 of the present embodiment can be adjusted, for example, in five stages from a first opening degree to a fifth opening degree. Each opening is gradually increased from the first opening to the fifth opening. With such a damper 20, the supply amount of the underfloor air 17 or the mixed air can be flexibly adjusted for each of the rooms 4 </ b> A to 4 </ b> D.

ファン10Bは、居室エリアA(本実施形態では、1階居室エリアA1及び2階居室エリアA2)毎にそれぞれ独立して設けられている。ファン10Bは、1階居室エリアA1用の1階ファン10Baと、2階居室エリアA2用の2階ファン10Bbとを含んでいる。   The fan 10B is provided independently for each living room area A (in this embodiment, the first floor living room area A1 and the second floor living room area A2). The fan 10B includes a first-floor fan 10Ba for the first-floor room area A1 and a second-floor fan 10Bb for the second-floor room area A2.

1階ファン10Baは、1階ダクト10Aaの一端から他端に向かう強制的な空気の流れを生成するファンによって構成されている。従って、1階ファン10Baが運転されることにより、チャンバーボックス9の第1空間9A内の空気は、排気口14から、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへと送給される。   The first floor fan 10Ba is configured by a fan that generates a forced air flow from one end to the other end of the first floor duct 10Aa. Accordingly, when the first floor fan 10Ba is operated, the air in the first space 9A of the chamber box 9 is supplied from the exhaust port 14 to the respective rooms 4A and 4B in the first floor room area A1.

2階ファン10Bbは、2階ダクト10Abの一端から他端に向かう強制的な空気の流れを生成するファンによって構成されている。従って、2階ファン10Bbが運転されることにより、チャンバーボックス9の第1空間9A内の空気は、排気口14から、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへと送給される。   The second floor fan 10Bb is configured by a fan that generates a forced air flow from one end to the other end of the second floor duct 10Ab. Accordingly, when the second floor fan 10Bb is operated, the air in the first space 9A of the chamber box 9 is supplied from the exhaust port 14 to the respective rooms 4C and 4D in the second floor room area A2.

1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量は、複数段階でそれぞれ設定されうる。本実施形態の各ファン10Ba、10Bbの風量は、例えば、次の第1風量〜第4風量が設定されている。なお、第1風量は、建築物Bに必要な換気回数に基づいて設定される。なお、風量は、これらの第1風量〜第4風量に限定されるわけではない。
第1風量:87.5m3/h
第2風量:250m3/h
第3風量:400m3/h
第4風量:550m3/h
The air volumes of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb can be set in a plurality of stages. For example, the following first to fourth air volumes are set as the air volumes of the fans 10Ba and 10Bb of the present embodiment. The first air volume is set based on the number of ventilations required for the building B. The air volume is not limited to these first to fourth air volumes.
First air volume: 87.5m 3 / h
Second air volume: 250m 3 / h
Third air volume: 400m 3 / h
Fourth air volume: 550m 3 / h

空気浄化装置10Cは、例えば、1階ダクト10Aa及び2階ダクト10Abにそれぞれ設けられている。本実施形態の空気浄化装置10Cは、1階ファン10Ba及び2階ファン10Baの上流側に設けられている。空気浄化装置10Cとしては、ダクト10A内の空気から花粉、微粒子状物質、塵埃等を除去するものであれば、種々の形式のものが採用されうる。   For example, the air purification device 10C is provided in each of the first floor duct 10Aa and the second floor duct 10Ab. The air purification apparatus 10C of the present embodiment is provided on the upstream side of the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Ba. As the air purification device 10C, various types of devices can be adopted as long as they can remove pollen, particulate matter, dust and the like from the air in the duct 10A.

図1及び図2に示されるように、本実施形態の換気空調システム2は、床下温度検知手段23、外気温度検知手段24、居室温度検知手段25、居室湿度検知手段29、吸気温度検知手段27、排気温度検知手段28、及び、制御手段26がさらに含まれている。図3は、本実施形態の制御手段26の概念図である。   As shown in FIGS. 1 and 2, the ventilation air conditioning system 2 of the present embodiment includes an underfloor temperature detection means 23, an outside air temperature detection means 24, a room temperature detection means 25, a room humidity detection means 29, and an intake air temperature detection means 27. Further, the exhaust gas temperature detecting means 28 and the control means 26 are further included. FIG. 3 is a conceptual diagram of the control means 26 of the present embodiment.

図1に示されるように、床下温度検知手段23は、床下空間3内に配置された温度センサーによって構成されている。外気温度検知手段24は、屋外に配置された温度センサーによって構成されている。居室温度検知手段25(25a〜25d)は、各居室4A乃至4D内にそれぞれ配置された温度センサーによって構成されている。居室湿度検知手段29(29a〜29d)は、各居室4A乃至4D内にそれぞれ配置された湿度センサーによって構成されている。   As shown in FIG. 1, the underfloor temperature detecting means 23 is constituted by a temperature sensor arranged in the underfloor space 3. The outside air temperature detecting means 24 is constituted by a temperature sensor arranged outdoors. The room temperature detecting means 25 (25a to 25d) is configured by temperature sensors respectively disposed in the room 4A to 4D. The room humidity detecting means 29 (29a to 29d) is constituted by humidity sensors respectively disposed in the rooms 4A to 4D.

図2に示されるように、吸気温度検知手段27は、空気調和機16の吸気部16a付近に配置された温度センサーによって構成されている。排気温度検知手段28は、空気調和機16の排気部16b付近に配置された温度センサーによって構成されている。   As shown in FIG. 2, the intake air temperature detection means 27 is configured by a temperature sensor disposed in the vicinity of the intake portion 16 a of the air conditioner 16. The exhaust gas temperature detection means 28 is constituted by a temperature sensor arranged in the vicinity of the exhaust part 16b of the air conditioner 16.

図3に示されるように、床下温度検知手段23、外気温度検知手段24、居室温度検知手段25(25a〜25c)、居室湿度検知手段29(29a〜29d)、吸気温度検知手段27、及び、排気温度検知手段28は、制御手段26に接続されている。これにより、床下空気17の温度、各居室4A乃至4Dの温湿度、外気の温度、空気調和機16の吸気温度、及び、空気調和機16の排気温度が、制御手段26に伝達されうる。   As shown in FIG. 3, the underfloor temperature detecting means 23, the outside air temperature detecting means 24, the room temperature detecting means 25 (25a to 25c), the room humidity detecting means 29 (29a to 29d), the intake air temperature detecting means 27, and The exhaust gas temperature detection means 28 is connected to the control means 26. Thereby, the temperature of the underfloor air 17, the temperature and humidity of each of the rooms 4 </ b> A to 4 </ b> D, the temperature of the outside air, the intake temperature of the air conditioner 16, and the exhaust temperature of the air conditioner 16 can be transmitted to the control means 26.

本実施形態の制御手段26は、図1に示されるように、例えば、間仕切り壁等に設置されている。図3に示されるように、制御手段26は、CPU(中央演算装置)からなる演算部33と、制御手順が予め記憶されている記憶部34と、記憶部34から制御手順を読み込む作業用メモリ35とを含んで構成されている。   As shown in FIG. 1, the control means 26 of the present embodiment is installed, for example, on a partition wall. As shown in FIG. 3, the control means 26 includes a calculation unit 33 composed of a CPU (Central Processing Unit), a storage unit 34 in which a control procedure is stored in advance, and a working memory that reads the control procedure from the storage unit 34. 35.

演算部33には、チャンバーボックス9の開閉部9C、第1導入口13の開閉部30、第2導入口19の開閉部21、及び、各居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)が接続されている。これにより、チャンバーボックス9の開閉部9C、第1導入口13の開閉部30、第2導入口19の開閉部21、及び、各居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)は、演算部33からの信号が伝達されることによって、それぞれ独立して開閉されうる。さらに、演算部33は、換気手段10の1階ファン10Ba、2階ファン10Bb、及び、空気調和機16が接続されている。これにより、1階ファン10Ba、2階ファン10Bb、及び、空気調和機16は、演算部33からの信号が伝達されることによって、それぞれ運転が制御されうる。   The calculation unit 33 includes an opening / closing part 9C of the chamber box 9, an opening / closing part 30 of the first introduction port 13, an opening / closing part 21 of the second introduction port 19, and dampers 20 (20a to 20d) of the respective living rooms 4A to 4D. It is connected. Thereby, the opening / closing part 9C of the chamber box 9, the opening / closing part 30 of the first introduction port 13, the opening / closing part 21 of the second introduction port 19, and the dampers 20 (20a to 20d) of the respective living rooms 4A to 4D are provided as the calculation unit. By transmitting the signal from 33, it can be opened and closed independently. Further, the calculation unit 33 is connected to the first-floor fan 10Ba, the second-floor fan 10Bb, and the air conditioner 16 of the ventilation means 10. Thereby, the operation of the first-floor fan 10Ba, the second-floor fan 10Bb, and the air conditioner 16 can be controlled by transmitting a signal from the calculation unit 33, respectively.

次に、本実施形態の換気空調システム2を用いた空調方法について説明する。本実施形態の空調方法では、例えば、冬季(10月〜3月)と、夏季(4月〜9月)とで、異なる処理手順が実施される。なお、冬季及び夏季は、例示した期間に限定されるわけではない。図4は、本実施形態の空調方法の処理手順の一例を示すフローチャートである。   Next, an air conditioning method using the ventilation air conditioning system 2 of the present embodiment will be described. In the air conditioning method of the present embodiment, for example, different processing procedures are performed in winter (October to March) and in summer (April to September). Note that the winter and summer seasons are not limited to the illustrated periods. FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the air conditioning method of the present embodiment.

本実施形態の空調方法では、先ず、現在が冬季又は夏季のいずれに属するかが判断される(ステップS1)。これらの判断は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。現在が冬季であると判断された場合、次の冬季空調ステップS2が実施される。他方、現在が夏季であると判断された場合、次の夏季空調ステップS3が実施される。   In the air conditioning method of the present embodiment, first, it is determined whether the present time belongs to winter or summer (step S1). These determinations are made by the control means 26 (shown in FIG. 3). When it is determined that the present is the winter season, the next winter air conditioning step S2 is performed. On the other hand, if it is determined that the current time is summer, the next summer air conditioning step S3 is performed.

冬季空調ステップS2では、空気調和機16(図1に示す)による暖房が不要な中間期間、空気調和機16による暖房が必要な暖房期間、及び、暖房期間と中間期間との間の第1期間(以下、単に「冬季パッシブ期間」ということがある。)において、異なる処理手順が実施される。各期間は、例えば、次のとおりである。なお、中間期間、暖房期間、及び、第1期間(冬季パッシブ期間)は、例示した期間に限定されるわけではなく、例えば、建築物B(図1に示す)が建てられた地域の気候に応じて、適宜設定されうる。図5は、本実施形態の冬季空調ステップS2の処理手順の一例を示すフローチャートである。
中間期間:4月28日〜6月16日、9月23日〜10月25日
暖房期間:12月9日〜2月20日
第1期間(冬季パッシブ期間):2月21日〜4月27日、10月26日〜12月8日
In the winter air conditioning step S2, an intermediate period in which heating by the air conditioner 16 (shown in FIG. 1) is unnecessary, a heating period in which heating by the air conditioner 16 is required, and a first period between the heating period and the intermediate period (Hereinafter, sometimes simply referred to as “winter passive period”), different processing procedures are performed. Each period is as follows, for example. In addition, the intermediate period, the heating period, and the first period (winter passive period) are not limited to the illustrated period, for example, the climate of the area where the building B (shown in FIG. 1) is built. Accordingly, it can be set appropriately. FIG. 5 is a flowchart showing an example of the processing procedure of the winter air conditioning step S2 of the present embodiment.
Intermediate period: April 28 to June 16, September 23 to October 25 Heating period: December 9 to February 20 First period (winter passive period): February 21 to April 27th, October 26th to December 8th

冬季空調ステップS2では、先ず、現在が中間期間、暖房期間、又は、第1期間(冬季パッシブ期間)のいずれに属するかが判断される(ステップS21)。これらの判断は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。現在が、中間期間に属すると判断された場合、次の換気モードS22が実施される。また、現在が、暖房期間に属すると判断された場合、次の暖房モードS23が実施される。さらに、現在が、第1期間(冬季パッシブ期)に属すると判断された場合、次の、パッシブ暖房モードS24が実施される。   In the winter air conditioning step S2, it is first determined whether the present time belongs to an intermediate period, a heating period, or a first period (winter passive period) (step S21). These determinations are made by the control means 26 (shown in FIG. 3). When it is determined that the current time belongs to the intermediate period, the next ventilation mode S22 is performed. Moreover, when it is judged that the present belongs to a heating period, the following heating mode S23 is implemented. Further, when it is determined that the present time belongs to the first period (winter passive period), the following passive heating mode S24 is performed.

換気モードS22では、図1及び図2に示されるように、先ず、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断される。さらに、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba、2階ファン10Bb)が運転される。これにより、チャンバーボックス9の第1空間9Aには、第1導入口13から床下空気17(外気)が導入される。さらに、第1空間9Aの床下空気17は、排気口14からダクト10A(1階ダクト10Aa及び2階ダクト10Ab)、空気浄化装置10Cを経由して清浄化された後、ダンパー20(20a〜20d)を介して、各居室4A乃至4Dに供給される。また、居室4A乃至4D内の空気は、各居室4A乃至4D又は非居室(図示省略)に設けられた排気用のファン(図示省略)等によって、屋外へと排出される。これにより、各居室4A乃至4Dは、清浄化された外気によって換気される。   In the ventilation mode S22, as shown in FIGS. 1 and 2, first, the first space 9A and the second space 9B are blocked by the opening / closing part 9C of the chamber box 9. Further, the fan 10B (first floor fan 10Ba, second floor fan 10Bb) of the ventilation means 10 is operated. As a result, the underfloor air 17 (outside air) is introduced into the first space 9A of the chamber box 9 from the first inlet 13. Further, the underfloor air 17 in the first space 9A is purified from the exhaust port 14 via the duct 10A (first floor duct 10Aa and second floor duct 10Ab) and the air purification device 10C, and then the damper 20 (20a to 20d). ) To the living rooms 4A to 4D. In addition, the air in the living rooms 4A to 4D is discharged to the outdoors by an exhaust fan (not shown) or the like provided in each of the living rooms 4A to 4D or a non-living room (not shown). Thereby, each room 4A thru / or 4D is ventilated by the clean outside air.

これらの換気モードS22の一連の処理は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。また、換気手段10の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量は、建築物Bに必要な換気回数に基づいて設定された第1風量(例えば、87.5m3/h)がそれぞれ設定されている。各居室4A乃至4Dのダンパー20は、第1開度〜第5開度から適宜選択される。 A series of processing of these ventilation modes S22 is performed by the control means 26 (shown in FIG. 3). In addition, the air volume of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb of the ventilation means 10 is set to a first air volume (for example, 87.5 m 3 / h) set based on the number of ventilations required for the building B. ing. The dampers 20 in the respective rooms 4A to 4D are appropriately selected from the first opening to the fifth opening.

暖房モードS23では、空気調和機16(図1に示す)で暖められた暖空気が、各居室4A乃至4D(図1に示す)に供給される。図6は、暖房モードS23の処理手順の一例を示すフローチャートである。暖房モードS23の一連の処理は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。   In the heating mode S23, warm air warmed by the air conditioner 16 (shown in FIG. 1) is supplied to the living rooms 4A to 4D (shown in FIG. 1). FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the heating mode S23. A series of processes in the heating mode S23 is performed by the control means 26 (shown in FIG. 3).

暖房モードS23では、先ず、目標温度が設定される(ステップS230)。目標温度は、空気調和機16による暖房により、各居室4A乃至4Dで維持したい温度である。目標温度は、適宜設定されうる。本実施形態の目標温度は、ヒートショックを未然に防ぐ観点より、例えば、18℃〜22℃(本実施形態では、20℃)に設定されるのが望ましい。目標温度は、居室4A乃至4D毎にそれぞれ設定されてもよいし、同一でもよい。目標温度は、記憶部34に記憶されており、作業用メモリ35に読み込まれる。   In the heating mode S23, first, a target temperature is set (step S230). The target temperature is a temperature that is desired to be maintained in each of the living rooms 4A to 4D by heating by the air conditioner 16. The target temperature can be set as appropriate. The target temperature of the present embodiment is preferably set to, for example, 18 ° C. to 22 ° C. (20 ° C. in the present embodiment) from the viewpoint of preventing heat shock. The target temperature may be set for each of the living rooms 4A to 4D, or may be the same. The target temperature is stored in the storage unit 34 and is read into the work memory 35.

次に、暖房モードS23では、各居室4A乃至4Dの温度が検知される(ステップS231)。図1及び図3に示されるように、各居室4A乃至4Dの温度は、居室温度検知手段25(25a〜25d)によってそれぞれ検知される。各居室4A乃至4Dの温度は、制御手段26に伝達される。   Next, in heating mode S23, the temperature of each room 4A thru | or 4D is detected (step S231). As shown in FIGS. 1 and 3, the temperatures of the living rooms 4 </ b> A to 4 </ b> D are detected by the living room temperature detection means 25 (25 a to 25 d), respectively. The temperature of each room 4A to 4D is transmitted to the control means 26.

次に、暖房モードS23では、各居室4A乃至4Dの温度から予め定められた目標温度を差し引いた値W1がそれぞれ求められる(ステップS232)。値W1は、居室4A乃至4D毎に求められる。値W1が大きいほど、各居室4A乃至4Dの温度が大きいことを示している。   Next, in the heating mode S23, values W1 obtained by subtracting a predetermined target temperature from the temperatures of the living rooms 4A to 4D are respectively obtained (step S232). The value W1 is obtained for each of the living rooms 4A to 4D. It shows that the temperature of each room 4A thru | or 4D is so large that the value W1 is large.

次に、暖房モードS23では、全ての居室4A乃至4Dの前記値W1が、予め定められた第2暖房閾値以上であるか否かが判断される(ステップS233)。このステップS233では、空気調和機16による空調(暖房)が、必要か否かが判断される。従って、第2暖房閾値は、0℃以上に設定されるのが望ましい。本実施形態の第2暖房閾値は、例えば、0℃よりも大きい+1.5℃に設定されている。   Next, in the heating mode S23, it is determined whether or not the value W1 of all the living rooms 4A to 4D is equal to or greater than a predetermined second heating threshold (step S233). In step S233, it is determined whether air conditioning (heating) by the air conditioner 16 is necessary. Therefore, it is desirable that the second heating threshold is set to 0 ° C. or higher. The 2nd heating threshold value of this embodiment is set as +1.5 ° C larger than 0 ° C, for example.

全ての居室4A乃至4Dの前記値W1が、予め定められた第2暖房閾値(例えば、+1.5℃)以上であると判断された場合(ステップS233で、「Y」)、全ての居室4A乃至4Dの温度は、目標温度(例えば、20℃)よりも大きい。このため、全ての居室4A乃至4Dは、十分に暖められており、空気調和機16による空調(暖房)が不要であると判断されうる。このような場合、次の空調停止ステップS234が実行される。他方、全ての居室4A乃至4Dの前記値W1が、予め定められた第2暖房閾値(例えば、+1.5℃)未満であると判断された場合(ステップS233で、「N」)、居室4A乃至4Dのうち、少なくとも一つの居室が十分に暖められていない。このため、空気調和機16による空調(暖房)が必要であると判断されうる。このような場合、空気調和機16で暖められた暖空気を、各居室4A乃至4Dに供給する暖房ステップS235が実行される。なお、各居室4A乃至4Dの温度を高めつつ、空気調和機16の省エネルギー運転を図るために、第2暖房閾値は、例えば、+1.5℃よりも小さな数値(例えば、+1.0℃)に設定されてもよい。   When it is determined that the values W1 of all the living rooms 4A to 4D are equal to or higher than a predetermined second heating threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“Y” in step S233), all the living rooms 4A The temperature of 4 to 4D is higher than the target temperature (for example, 20 ° C.). For this reason, all the living rooms 4A to 4D are sufficiently warmed, and it can be determined that air conditioning (heating) by the air conditioner 16 is unnecessary. In such a case, the next air conditioning stop step S234 is executed. On the other hand, when it is determined that the value W1 of all the living rooms 4A to 4D is less than a predetermined second heating threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“N” in step S233), the living room 4A At least one of the 4D rooms is not sufficiently warmed. For this reason, it can be determined that air conditioning (heating) by the air conditioner 16 is necessary. In such a case, the heating step S235 for supplying the warm air warmed by the air conditioner 16 to each of the living rooms 4A to 4D is executed. Note that the second heating threshold is set to a value smaller than + 1.5 ° C. (for example, + 1.0 ° C.), for example, in order to increase the temperature of each room 4A to 4D and to save energy in the air conditioner 16. It may be set.

図7は、空調停止ステップS234の処理手順の一例を示すフローチャートである。本実施形態の空調停止ステップS234では、先ず、空気調和機16(図1に示す)の運転が停止され(ステップS611)、図1に示した換気手段10の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量が設定される(ステップS612)。本実施形態の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの設定風量は、建築物Bに必要な換気回数に基づいて、第1風量(例えば、87.5m3/h)にそれぞれ設定される。 FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the air conditioning stop step S234. In the air conditioning stop step S234 of the present embodiment, first, the operation of the air conditioner 16 (shown in FIG. 1) is stopped (step S611), and the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb of the ventilation means 10 shown in FIG. Is set (step S612). The set air volume of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb of the present embodiment is set to the first air volume (for example, 87.5 m 3 / h) based on the ventilation frequency required for the building B.

さらに、空調停止ステップS234では、図1及び図2に示されるように、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断される(ステップS613)。これにより、換気モードS22と同様に、各居室4A乃至4Dは、清浄化された外気(床下空気17)によって換気される。さらに、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断されることにより、空気調和機16のフィルターの自動清掃等のメンテナンス時に排出される熱等が、換気モードS22で各居室4A乃至4Dに供給される床下空気17に影響するのを防ぐことができる。これらのステップS611乃至ステップS613の実行終了により、空調停止ステップS234の一連の処理が終了する。   Further, in the air conditioning stop step S234, as shown in FIGS. 1 and 2, the first space 9A and the second space 9B are blocked by the opening / closing part 9C of the chamber box 9 (step S613). Thereby, similarly to ventilation mode S22, each living room 4A thru | or 4D is ventilated with the clean external air (underfloor air 17). Further, the first space 9A and the second space 9B are shut off, so that heat discharged during maintenance such as automatic cleaning of the filter of the air conditioner 16 is supplied to each of the rooms 4A to 4D in the ventilation mode S22. It is possible to prevent the underfloor air 17 from being affected. By completing the execution of these steps S611 to S613, a series of processes of the air conditioning stop step S234 is completed.

図8は、暖房ステップS235の処理手順の一例を示すフローチャートである。暖房ステップS235では、先ず、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが連通される(ステップS620)。なお、第1空間9Aと第2空間9Bとが、既に連通されている場合は、ステップS620は省略される。   FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the heating step S235. In the heating step S235, first, the first space 9A and the second space 9B are communicated by the opening / closing part 9C of the chamber box 9 (step S620). If the first space 9A and the second space 9B are already in communication, step S620 is omitted.

次に、暖房ステップS235では、空気調和機16(図1に示す)による暖房が開始される(ステップS621)。本実施形態のステップS621では、先ず、空気調和機16が暖房運転される。次に、換気手段10の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbが運転される。これにより、第1空間9Aにおいて、床下空間3の空気と、空気調和機16で暖められた暖空気とが混合される。そして、この混合空気(暖空気+床下空気)が、換気手段10によって各居室4A乃至4Dに供給される。これにより、換気を行いながら、空気調和機16による暖房(空調)が実現されうる。なお、空気調和機16による暖房が既に開始されている場合、ステップS621は省略される。   Next, in heating step S235, heating by the air conditioner 16 (shown in FIG. 1) is started (step S621). In step S621 of the present embodiment, first, the air conditioner 16 is heated. Next, the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb of the ventilation means 10 are operated. As a result, in the first space 9A, the air in the underfloor space 3 and the warm air warmed by the air conditioner 16 are mixed. The mixed air (warm air + underfloor air) is supplied to the living rooms 4A to 4D by the ventilation means 10. Thereby, heating (air conditioning) by the air conditioner 16 can be realized while performing ventilation. If heating by the air conditioner 16 has already been started, step S621 is omitted.

次に、暖房ステップS235では、前記各居室4A乃至4Dの前記値W1のうち、最も小さい最小値W1sが、予め定められた第3暖房閾値以下であるか否かが判断される(ステップS622)。このステップS622では、空気調和機16(図1に示す)のより積極的な運転が、必要か否かが判断される。従って、第3暖房閾値は、0℃未満に設定されるのが望ましい。本実施形態の第3暖房閾値は、例えば、−0.5℃に設定されている。   Next, in heating step S235, it is determined whether or not the smallest minimum value W1s among the values W1 of the living rooms 4A to 4D is equal to or less than a predetermined third heating threshold (step S622). . In step S622, it is determined whether more aggressive operation of the air conditioner 16 (shown in FIG. 1) is necessary. Therefore, it is desirable that the third heating threshold is set to be less than 0 ° C. The 3rd heating threshold value of this embodiment is set as -0.5 ° C, for example.

最小値W1sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)以下である場合(ステップS622で、「Y」)、少なくとも一つの居室4A、4B、4C又は4D(図1に示す)の温度が低下している。このため、空気調和機16(図1に示す)の積極的な運転を行わせる積極運転ステップS623が実施される。他方、最小値W1sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)よりも大きい場合(ステップS622で、「N」)、各居室4A乃至4Dが比較的暖まっている。このため、空気調和機16の効率的な運転が行われる効率運転ステップS624が実施される。   When the minimum value W1s is equal to or lower than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) (“Y” in step S622), the temperature of at least one room 4A, 4B, 4C, or 4D (shown in FIG. 1) Has fallen. For this reason, the active operation step S623 for performing the active operation of the air conditioner 16 (shown in FIG. 1) is performed. On the other hand, when the minimum value W1s is larger than the third heating threshold value (for example, −0.5 ° C.) (“N” in step S622), the living rooms 4A to 4D are relatively warm. For this reason, the efficient operation step S624 in which the efficient operation of the air conditioner 16 is performed is performed.

積極運転ステップS623では、居室エリアA(本実施形態では、1階居室エリアA1及び2階居室エリアA2)毎に、各居室4A乃至4Dへの暖空気の供給量、及び、ファン10B(本実施形態では、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が調節される。図9は、本実施形態の積極運転ステップS623の処理手順の一例を示すフローチャートである。   In the active operation step S623, the amount of warm air supplied to each of the living rooms 4A to 4D and the fan 10B (this implementation) for each living room area A (in this embodiment, the first floor living room area A1 and the second floor living room area A2). In the embodiment, the air volume of the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) is adjusted. FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the active operation step S623 of the present embodiment.

本実施形態の積極運転ステップS623では、先ず、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの暖空気の供給量、及び、1階ファン10Baの風量が調節される(1階居室エリア調節ステップS631)。図10は、1階居室エリア調節ステップS631の処理手順を示すフローチャートである。   In the active operation step S623 of the present embodiment, first, the amount of warm air supplied to each room 4A, 4B in the first floor room area A1 and the air volume of the first floor fan 10Ba are adjusted (first floor room area adjustment step). S631). FIG. 10 is a flowchart showing the procedure of the first-floor room area adjustment step S631.

1階居室エリア調節ステップS631では、先ず、1階居室エリアA1に含まれる全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の前記値W1のうち、最も大きい最大値W2mが、予め定められた第1暖房閾値以下であるか否かが判断される(ステップS641)。このステップS641では、1階居室エリアA1に含まれる各居室4A、4Bへの暖空気(混合空気)の供給量を最大にして、暖房する必要があるか否かが判断される。従って、第1暖房閾値は、積極的な運転が必要か否かの判断に用いられた第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)よりも小に設定されるのが望ましい。本実施形態の第1暖房閾値は、−1.5℃に設定されている。   In the first-floor room area adjustment step S631, first, the largest maximum value W2m among the values W1 of all the rooms included in the first-floor room area A1 (in the present embodiment, the first-floor rooms 4A and 4B) is: It is determined whether it is below a predetermined first heating threshold (step S641). In this step S641, it is determined whether or not heating is required by maximizing the amount of warm air (mixed air) supplied to each room 4A, 4B included in the first floor room area A1. Therefore, it is desirable that the first heating threshold value be set smaller than the third heating threshold value (for example, −0.5 ° C.) used for determining whether or not active operation is necessary. The 1st heating threshold value of this embodiment is set to -1.5 ° C.

最大値W2mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)以下である場合(ステップS641で、「Y」)、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の温度が大幅に低下している。このため、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの暖空気(混合空気)の供給量が最大に設定される(ステップS642)。この場合、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bのダンパー20a、20b(図1に示す)は、最も大きい第5開度に設定される。これにより、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの暖空気の供給量が最大にされうる。   When the maximum value W2m is equal to or less than the first heating threshold (for example, −1.5 ° C.) (“Y” in step S641), all the rooms in the first-floor room area A1 (in the present embodiment, the first-floor rooms) The temperature of 4A, 4B) is greatly reduced. For this reason, the supply amount of warm air (mixed air) to each of the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is set to the maximum (step S642). In this case, the dampers 20a and 20b (shown in FIG. 1) of the respective rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are set to the largest fifth opening. Thereby, the supply amount of warm air to each living room 4A, 4B of the first floor living room area A1 can be maximized.

他方、最大値W2mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)よりも大きい場合(ステップS641で、「N」)、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の温度が、大きく低下しているわけではない。従って、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの暖空気(混合空気)の供給量を個別に調節して、暖房するのが有効である。この場合、次のステップS643又はステップS644が実行された後に、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの暖空気の供給量を個別に調節する居室供給量調節ステップが実施される。居室供給量調節ステップは、第1居室供給量調節ステップS645と、第2居室供給量調節ステップS646とが含まれている。   On the other hand, when the maximum value W2m is larger than the first heating threshold (for example, −1.5 ° C.) (“N” in step S641), all the rooms in the first-floor room area A1 (in the present embodiment, the first floor) The temperature of the living rooms 4A, 4B) is not greatly reduced. Therefore, it is effective to individually adjust the amount of warm air (mixed air) supplied to each room 4A, 4B in the first-floor room area A1 to heat the room. In this case, after the next step S643 or step S644 is executed, a room supply amount adjustment step of individually adjusting the amount of warm air supplied to each room 4A, 4B in the first floor room area A1 is performed. The room supply amount adjustment step includes a first room supply amount adjustment step S645 and a second room supply amount adjustment step S646.

図11は、第1居室供給量調節ステップS645の処理手順の一例を示すフローチャートである。図12は、第2居室供給量調節ステップS646の処理手順の一例を示すフローチャートである。第1居室供給量調節ステップS645及び第2居室供給量調節ステップS646では、1階居室エリアA1の居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の値W1に基づいて、1階居室エリアA1の居室のダンパー20(20a、20b(図1に示す))の開度が個別に調節される。本実施形態では、前記値W1が小さい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20a、20bの開度が大に設定されている。これにより、温度が低い居室4A、4Bほど、より多くの暖空気(混合空気)が供給されるため、効率よく暖房されうる。   FIG. 11 is a flowchart showing an example of the processing procedure of the first living room supply amount adjustment step S645. FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the second living room supply amount adjustment step S646. In the first living room supply amount adjustment step S645 and the second living room supply amount adjustment step S646, the first floor living room is based on the value W1 of the first floor living room area A1 (in this embodiment, the first floor living rooms 4A and 4B). The opening degree of the damper 20 (20a, 20b (shown in FIG. 1)) in the room in the area A1 is individually adjusted. In this embodiment, the opening degree of the dampers 20a and 20b is set to be larger in the room 4A or the room 4B where the value W1 is smaller. Thereby, since more warm air (mixed air) is supplied to room 4A, 4B where temperature is low, it can be heated efficiently.

第1開度〜第5開度毎に、1階居室エリアA1の居室4A、4B(図1に示す)の前記値W1の閾値の範囲が設定されている。図11に示されるように、第1居室供給量調節ステップS645での閾値の範囲は、例えば、「+3.0℃よりも大」、「+3.0℃(以下)〜+1.0℃(よりも大)」、「+1.0℃(以下)〜−1.0℃(よりも大)」、「−1.0℃(以下)〜−3.0℃(以上)」、及び、「−3.0℃未満」である。他方、図12に示されるように、第2居室供給量調節ステップS646での閾値の範囲は、「+1.5℃よりも大」、「+1.5℃(以下)〜+0.5℃(よりも大)」、「+0.5℃(以下)〜−0.5℃(よりも大)」、「−0.5℃(以下)〜−1.5℃(以上)」、「−1.5℃未満」である。なお、このような態様に限定されるわけではない。   For each of the first opening to the fifth opening, the threshold range of the value W1 of the rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) of the first floor room area A1 is set. As shown in FIG. 11, the threshold range in the first room supply amount adjustment step S645 is, for example, “greater than + 3.0 ° C.”, “+ 3.0 ° C. (below) to + 1.0 ° C. (from ”+ 1.0 ° C. (below) to −1.0 ° C. (greater than)”, “−1.0 ° C. (below) to −3.0 ° C. (above)”, and “− It is less than 3.0 ° C. On the other hand, as shown in FIG. 12, the threshold range in the second room supply amount adjustment step S646 is “greater than + 1.5 ° C.”, “+ 1.5 ° C. (below) to + 0.5 ° C. Is also + 0.5 ° C. (below) to −0.5 ° C. (greater than) ”,“ −0.5 ° C. (below) to −1.5 ° C. (above) ”,“ −1. Less than 5 ° C. ” Note that the present invention is not limited to such an embodiment.

このように、第1居室供給量調節ステップS645は、第2居室供給量調節ステップS646に比べて、閾値の範囲が大に設定されている。従って、第1居室供給量調節ステップS645は、1階居室エリアA1の居室4A、4B(図1に示す)の前記値W1が広範囲に分布していても、居室4A、4B毎に、ダンパー20a、20bの開度が、バランスよく調節されうる。なお、第1居室供給量調節ステップS645及び第2居室供給量調節ステップS646の詳細については、後述する。   As described above, the first room supply amount adjustment step S645 has a larger threshold range than the second room supply amount adjustment step S646. Therefore, even if the value W1 of the living rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor living room area A1 is distributed over a wide range, the first living room supply amount adjustment step S645 performs the damper 20a for each of the living rooms 4A and 4B. , 20b can be adjusted in a well-balanced manner. The details of the first living room supply amount adjustment step S645 and the second living room supply amount adjustment step S646 will be described later.

図10に示されるように、ステップS643では、1階居室エリアA1の各居室4A、4B(図1に示す)の前記値W1のうち、最も小さい最小値W2sが第4暖房閾値以下であるか否かが判断される。最小値W2sが大幅に小さいと、各居室4A、4Bの前記値W1が広範囲に分布している可能性が高い。従って、このような分布の有無を判断するために、第4暖房閾値については、第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)よりも小に設定されるのが望ましい。本実施形態の第4暖房閾値は、例えば、−3.0℃に設定されている。   As shown in FIG. 10, in step S643, is the smallest minimum value W2s out of the values W1 of the living rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor room area A1 less than or equal to the fourth heating threshold value? It is determined whether or not. If the minimum value W2s is significantly small, there is a high possibility that the values W1 of the living rooms 4A and 4B are distributed over a wide range. Therefore, in order to determine the presence or absence of such a distribution, it is desirable that the fourth heating threshold is set to be smaller than the first heating threshold (for example, −1.5 ° C.). The 4th heating threshold value of this embodiment is set as -3.0 ° C, for example.

最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)以下である場合(ステップS643で、「Y」)、1階居室エリアA1の各居室4A、4B(図1に示す)の前記値W1が広範囲に分布している可能性が高い。この場合、第1居室供給量調節ステップS645が実施される。他方、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)よりも大きい場合、本ステップS643のみでは、各居室4A、4Bの前記値W1が広範囲に分布しているか否かが判断できないため、次のステップS644が実施される。   When the minimum value W2s is equal to or lower than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S643), the rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) of the first-floor room area A1 There is a high possibility that the value W1 is distributed over a wide range. In this case, the first living room supply amount adjustment step S645 is performed. On the other hand, when the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.), it is determined only in this step S643 whether or not the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are distributed over a wide range. Since this is not possible, the next step S644 is performed.

第1居室供給量調節ステップS645では、図11に示されるように、前記値W1が小さい1階居室エリアA1の各居室4A又は居室4B(図1に示す)ほど、そのダンパー20(20a又は20b)の開度が大に設定されている(ステップS662〜ステップS666)。例えば、前記値W1が+3.0℃よりも大きい居室4A又は4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS662)。前記値W1が+3.0℃〜+1.0℃である居室4A又は4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第2開度に設定される(ステップS663)。前記値W1が+1.0℃〜−1.0℃である居室4A又は4Bのダンパー20は、第2開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS664)。   In the first room supply amount adjustment step S645, as shown in FIG. 11, the dampers 20 (20a or 20b) of each room 4A or room 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor room area A1 having the smaller value W1. ) Is set to be large (steps S662 to S666). For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is greater than + 3.0 ° C. (step S662). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is + 3.0 ° C. to + 1.0 ° C. is set to a second opening larger than the first opening (step S663). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is + 1.0 ° C. to −1.0 ° C. is set to a third opening larger than the second opening (step S664).

さらに、前記値W1が−1.0℃〜−3.0℃である居室4A又は4Bのダンパー20(20a又は20b)は、第3開度よりも大きい第4開度に設定される(ステップS665)。前記値W1が−3.0℃未満である居室4A又は4Bのダンパー20は、第4開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS666)。   Furthermore, the damper 20 (20a or 20b) of the room 4A or 4B in which the value W1 is −1.0 ° C. to −3.0 ° C. is set to a fourth opening larger than the third opening (step) S665). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is less than −3.0 ° C. is set to a fifth opening that is larger than the fourth opening (step S666).

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A及び4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS667)。1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS667で、「Y」)、第1居室供給量調節ステップS645の一連の処理が終了する。他方、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS667で、「N」)、1階居室エリアA1の他の居室4A又は4Bのダンパー20が選択され(ステップS668)、ステップS661〜S667が再度実施される。これにより、前記値W1に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A及び4Bへの暖空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in this embodiment, the living rooms 4A and 4B) of the first floor living room area A1 has been adjusted (step S667). When it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 have been adjusted (“Y” in step S667), the series of processes in the first room supply amount adjustment step S645 is completed. To do. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are not adjusted ("N" in step S667), the other rooms 4A in the first-floor room area A1 Alternatively, the 4B damper 20 is selected (step S668), and steps S661 to S667 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B of the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W1, supply of warm air (mixed air) to the respective living rooms 4A and 4B The amount can be adjusted individually.

本実施形態では、前記値W1が小さい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20a、20bの開度が大に設定されている。従って、温度が低い居室4A、4Bほど、より多くの暖空気(混合空気)が供給されるため、各居室4A及び4Bが効率よく暖房されうる。なお、各ダンパー20(20a、20b)の開度を区分した各閾値については、上記の値に限定されるわけではなく、例えば、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba)の風量に応じて、適宜変更されうる。   In this embodiment, the opening degree of the dampers 20a and 20b is set to be larger in the room 4A or the room 4B where the value W1 is smaller. Accordingly, since the warmer rooms (mixed air) are supplied to the living rooms 4A and 4B having lower temperatures, the living rooms 4A and 4B can be efficiently heated. In addition, about each threshold value which divided | segmented the opening degree of each damper 20 (20a, 20b), it is not necessarily limited to said value, For example, according to the air volume of the fan 10B (1st floor fan 10Ba) of the ventilation means 10. And may be changed as appropriate.

図10に示されるように、ステップS644では、最大値W2mが第5暖房閾値以上であるか否かが判断される。最大値W2mが大幅に大きいと、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bの前記値W1が広範囲に分布している可能性が高い。従って、このような分布の有無を判断するために、第5暖房閾値については、第2暖房閾値(例えば、+1.5℃)よりも大きい値に設定されるのが望ましい。本実施形態の第5暖房閾値は、例えば、+3.0℃に設定されている。   As shown in FIG. 10, in step S644, it is determined whether or not the maximum value W2m is greater than or equal to the fifth heating threshold. If the maximum value W2m is significantly large, there is a high possibility that the values W1 of the respective rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are widely distributed. Therefore, in order to determine the presence or absence of such a distribution, it is desirable that the fifth heating threshold value is set to a value larger than the second heating threshold value (for example, + 1.5 ° C.). The 5th heating threshold value of this embodiment is set as +3.0 ° C, for example.

最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)以上である場合(ステップS644で、「Y」)、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bの前記値W1が広範囲に分布している可能性が高い。この場合、図10に示した第1居室供給量調節ステップS645が実施される。他方、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合(ステップS644で、「N」)、最大値W2mが比較的小さい。しかも、ステップS643の判断により、最小値W2sが比較的大きい。従って、1階居室エリアA1の各居室4A及び4Bの前記値W1が広範囲に分布している可能性が低い。この場合、第2居室供給量調節ステップS646が実施される。   When the maximum value W2m is greater than or equal to the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S644), the values W1 of the respective rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are widely distributed. There is a high possibility. In this case, the first room supply amount adjustment step S645 shown in FIG. 10 is performed. On the other hand, when the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“N” in step S644), the maximum value W2m is relatively small. Moreover, the minimum value W2s is relatively large as determined in step S643. Therefore, it is unlikely that the values W1 of the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are distributed over a wide range. In this case, the second living room supply amount adjustment step S646 is performed.

第2居室供給量調節ステップS646では、図12に示されるように、第1居室供給量調節ステップS645と同様に、前記値W1が小さい1階居室エリアA1の各居室4A又は4Bほど、そのダンパー20(20a又は20b(図1に示す))の開度が大に設定されている(ステップS672〜ステップS676)。例えば、前記値W1が+1.5℃よりも大きい居室4A又は4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS672)。前記値W1が+1.5℃〜+0.5℃である居室4A又は4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第2開度に設定される(ステップS673)。前記値W1が+0.5℃〜−0.5℃である居室4A又は4Bのダンパー20は、第2開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS674)。   In the second room supply amount adjustment step S646, as shown in FIG. 12, as in the first room supply amount adjustment step S645, each room 4A or 4B in the first-floor room area A1 having a smaller value W1 has its damper. The opening degree of 20 (20a or 20b (shown in FIG. 1)) is set to be large (steps S672 to S676). For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is greater than + 1.5 ° C. (step S672). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is + 1.5 ° C. to + 0.5 ° C. is set to a second opening larger than the first opening (step S673). The damper 20 of the living room 4A or 4B having the value W1 of + 0.5 ° C. to −0.5 ° C. is set to a third opening larger than the second opening (step S674).

さらに、前記値W1が−0.5℃〜−1.5℃である居室4A又は4Bのダンパー20(20a又は20b)は、第3開度よりも大きい第4開度に設定される(ステップS675)。前記値W1が−1.5℃未満である居室4A又は4Bのダンパー20は、第4開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS676)。   Further, the damper 20 (20a or 20b) of the living room 4A or 4B having the value W1 of −0.5 ° C. to −1.5 ° C. is set to a fourth opening larger than the third opening (step). S675). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W1 is less than −1.5 ° C. is set to a fifth opening that is larger than the fourth opening (step S676).

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A及び4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS677)。全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS677で、「Y」)、第2居室供給量調節ステップS646の一連の処理が終了する。他方、全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS677で、「N」)、他の居室4A又は4Bのダンパー20が選択され(ステップS678)、ステップS671〜S677が再度実施される。これにより、前記値W1に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A及び4Bへの暖空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in this embodiment, the living rooms 4A and 4B) of the first floor living room area A1 has been adjusted (step S677). When it is determined that the openings of the dampers 20 in all the living rooms 4A and 4B have been adjusted (“Y” in step S677), the series of processes in the second living room supply amount adjusting step S646 ends. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 in all the living rooms 4A and 4B are not adjusted (“N” in step S677), the dampers 20 in the other living rooms 4A or 4B are selected (step S678). Steps S671 to S677 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B of the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W1, supply of warm air (mixed air) to the respective living rooms 4A and 4B The amount can be adjusted individually.

本実施形態では、前記値W1が小さい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20a、20bの開度が大に設定されている。これにより、温度が低い居室4A、4Bほど、より多くの暖空気(混合空気)が供給されるため、各居室4A及び4Bが効率よく暖房されうる。なお、各ダンパー20(20a及び20b)の開度を区分した各閾値については、上記の値に限定されるわけではない。   In this embodiment, the opening degree of the dampers 20a and 20b is set to be larger in the room 4A or the room 4B where the value W1 is smaller. Thereby, since more warm air (mixed air) is supplied to the living rooms 4A and 4B having lower temperatures, the living rooms 4A and 4B can be efficiently heated. In addition, about each threshold value which divided the opening degree of each damper 20 (20a and 20b), it is not necessarily limited to said value.

次に、本実施形態の1階居室エリア調節ステップS631では、図10に示されるように、1階居室エリアA1のファン10B(1階ファン10Ba)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS647〜S650)。ファン風量調節ステップS647〜S650では、前記値W1(1階居室エリアA1の居室4A又は4Bの温度から目標温度を差し引いた値)に基づいて、1階ファン10Baの風量が調節される。   Next, in the first-floor room area adjustment step S631 of the present embodiment, as shown in FIG. 10, the air volume of the fan 10B (first-floor fan 10Ba) in the first-floor room area A1 is adjusted (fan air volume adjustment step S647). ~ S650). In the fan air volume adjustment steps S647 to S650, the air volume of the first-floor fan 10Ba is adjusted based on the value W1 (the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room 4A or 4B in the first-floor room area A1).

ステップS641において、1階居室エリアA1の前記値W1の最大値W2mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)以下であると判断された場合(ステップS641で、「Y」)、最小値W2sが第1暖房閾値よりも大幅に小さい可能性がある。このため、1階ファン10Baの風量を大きくして、低温の居室4A又は4Bを含む1階居室エリアA1に暖空気を積極的に供給することが有効である。従って、1階ファン10Baの風量は、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS647)。 In step S641, when it is determined that the maximum value W2m of the value W1 of the first-floor room area A1 is equal to or less than the first heating threshold (for example, −1.5 ° C.) (“Y” in step S641), the minimum The value W2s may be significantly smaller than the first heating threshold. For this reason, it is effective to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba and to actively supply warm air to the first-floor room area A1 including the low-temperature room 4A or 4B. Accordingly, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S647).

また、ステップS643において、1階居室エリアA1の最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)以下であると判断された場合(ステップS643で、「Y」)も同様に、1階ファン10Baの風量が、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS648)。 Similarly, when it is determined in step S643 that the minimum value W2s of the first-floor room area A1 is equal to or lower than the fourth heating threshold value (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S643), The air volume of the first floor fan 10Ba is set to a fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S648).

ステップS644において、1階居室エリアA1の最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)以上であると判断された場合(ステップS644で、「Y」)、ファン風量調節ステップS647及びS648ほど、1階ファン10Baの風量を大きくする必要はないと判断されうる。このため、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS649)。 In step S644, when it is determined that the maximum value W2m of the first-floor room area A1 is equal to or greater than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S644), the fan air volume adjustment step S647 and It can be determined that it is not necessary to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba at S648. For this reason, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S649).

ステップS644において、1階居室エリアA1の最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合(ステップS644で、「N」)、ファン風量調節ステップS647及びS648ほど、1階ファン10Baの風量を大きくする必要はないが、ファン風量調節ステップS649よりも1階ファン10Baの風量を大きくするのが有効である。このため、1階ファン10Baの風量が、第3風量(例えば、400m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS650)。 In step S644, when it is determined that the maximum value W2m of the first-floor room area A1 is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“N” in step S644), the fan air volume adjustment step S647 and Although it is not necessary to increase the air volume of the first floor fan 10Ba as in S648, it is effective to increase the air volume of the first floor fan 10Ba rather than the fan air volume adjustment step S649. For this reason, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S650).

このように、ファン風量調節ステップS647〜S650では、1階居室エリアA1の最小値W2sが小さいほど、1階ファン10Baの風量が大きく設定される。さらに、1階居室エリアA1の最大値W2mが大きいほど、1階ファン10Baの風量が小さく設定されうる。従って、1階居室エリアA1の居室4A及び4Bが効率よく暖房されうる。このファン風量調節ステップS647〜S650の処理終了後、1階居室エリア調節ステップS631の一連の処理が終了する。   In this way, in the fan air volume adjustment steps S647 to S650, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to be larger as the minimum value W2s of the first-floor room area A1 is smaller. Further, the larger the maximum value W2m of the first floor room area A1, the smaller the air volume of the first floor fan 10Ba. Accordingly, the rooms 4A and 4B in the first floor room area A1 can be efficiently heated. After the process of the fan air volume adjustment steps S647 to S650 is completed, a series of processes of the first-floor room area adjustment step S631 is completed.

次に、図9に示されるように、積極運転ステップS623では、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへの暖空気の供給量、及び、2階ファン10Bbの風量が調節される(2階居室エリア調節ステップS632)。図13は、2階居室エリア調節ステップS632の処理手順を示すフローチャートである。   Next, as shown in FIG. 9, in the active operation step S623, the supply amount of warm air to the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 and the air volume of the second-floor fan 10Bb are adjusted (2 Floor room area adjustment step S632). FIG. 13 is a flowchart showing the processing procedure of the second-floor room area adjustment step S632.

2階居室エリア調節ステップS632では、先ず、2階居室エリアA2に含まれる全ての居室(本実施形態では、2階の居室4C、4D)の前記値W1のうち、最も大きい最大値W3mが、予め定められた第1暖房閾値以下であるか否かが判断される(ステップS651)。第1暖房閾値は、1階居室エリア調節ステップS631と同様に、−1.5℃に設定されている。   In the second-floor room area adjustment step S632, first, the largest maximum value W3m among the values W1 of all the rooms included in the second-floor room area A2 (in this embodiment, the second-floor rooms 4C and 4D) It is determined whether it is below a predetermined first heating threshold (step S651). The first heating threshold is set to −1.5 ° C. as in the first-floor room area adjustment step S631.

最大値W3mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)以下である場合(ステップS651で、「Y」)、2階居室エリアA2の全ての居室(本実施形態では、2階の居室4C、4D)の温度が大幅に低下しているため、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへの暖空気(混合空気)の供給量が最大に設定される(ステップS652)。この場合、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dのダンパー20c、20d(図1に示す)は、最も大きい第5開度に設定される。   When the maximum value W3m is equal to or less than the first heating threshold (for example, −1.5 ° C.) (“Y” in step S651), all the rooms in the second-floor room area A2 (in the present embodiment, the second-floor rooms) Since the temperature of 4C, 4D) is greatly reduced, the supply amount of warm air (mixed air) to each of the living rooms 4C, 4D in the second-floor room area A2 is set to the maximum (step S652). In this case, the dampers 20c and 20d (shown in FIG. 1) of the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are set to the largest fifth opening.

他方、最大値W3mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)よりも大きい場合(ステップS651で、「N」)、2階居室エリアA2の全ての居室4C、4Dの温度が、大きく低下しているわけではないため、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへの暖空気(混合空気)の供給量を個別に調節して、暖房するのが有効である。従って、1階居室エリア調節ステップS631と同様に、第1居室供給量調節ステップS655と、第2居室供給量調節ステップS656とが実施される。   On the other hand, when the maximum value W3m is larger than the first heating threshold (for example, −1.5 ° C.) (“N” in step S651), the temperatures of all the rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are large. Since it is not reduced, it is effective to individually adjust the amount of warm air (mixed air) supplied to the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 to heat the rooms. Accordingly, similarly to the first floor living room area adjustment step S631, the first living room supply amount adjustment step S655 and the second living room supply amount adjustment step S656 are performed.

次に、2階居室エリア調節ステップS632では、2階居室エリアA2の各居室4C、4D(図1に示す)の前記値W1のうち、最も小さい最小値W3sが第4暖房閾値以下であるか否かが判断される(ステップS653)。本実施形態の第4暖房閾値は、1階居室エリア調節ステップS631と同様に、−3.0℃に設定されている。   Next, in the second-floor room area adjustment step S632, is the smallest minimum value W3s of the values W1 of the respective rooms 4C and 4D (shown in FIG. 1) of the second-floor room area A2 equal to or less than the fourth heating threshold value? It is determined whether or not (step S653). The 4th heating threshold value of this embodiment is set to -3.0 degreeC similarly to 1st floor room area adjustment step S631.

最小値W3sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)以下である場合(ステップS653で、「Y」)、2階居室エリアA2の各居室4C、4D(図1に示す)の前記値W1が広範囲に分布している可能性が高い。この場合、第1居室供給量調節ステップS655が実施される。他方、最小値W3sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)よりも大きい場合、本ステップS653のみでは、各居室4C、4Dの前記値W1が広範囲に分布しているか否かが判断できないため、次のステップS654が実施される。   When the minimum value W3s is equal to or lower than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S653), the room 4C, 4D (shown in FIG. 1) of the second-floor room area A2 There is a high possibility that the value W1 is distributed over a wide range. In this case, the first living room supply amount adjustment step S655 is performed. On the other hand, when the minimum value W3s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.), it is determined only in this step S653 whether or not the values W1 of the respective rooms 4C and 4D are distributed over a wide range. Since this is not possible, the next step S654 is performed.

第1居室供給量調節ステップS655は、1階居室エリア調節ステップS631の第1居室供給量調節ステップS645(図11に示す)と同一の処理手順である。従って、前記値W1に基づいて、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4C及び4Dへの暖空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。従って、各居室4C及び4Dが効率よく暖房されうる。   The first living room supply amount adjustment step S655 is the same processing procedure as the first living room supply amount adjustment step S645 (shown in FIG. 11) of the first floor living room area adjustment step S631. Therefore, since the opening degree of the damper 20 of each living room 4C and 4D in the second floor living room area A2 is adjusted based on the value W1, the amount of warm air (mixed air) supplied to each living room 4C and 4D is Can be adjusted individually. Accordingly, the living rooms 4C and 4D can be efficiently heated.

図13に示されるように、ステップS654では、最大値W3mが第5暖房閾値以上であるか否かが判断される。本実施形態の第5暖房閾値は、1階居室エリア調節ステップS631と同様に、例えば、+3.0℃に設定されている。   As shown in FIG. 13, in step S654, it is determined whether or not the maximum value W3m is equal to or greater than the fifth heating threshold. The fifth heating threshold of the present embodiment is set to + 3.0 ° C., for example, similarly to the first floor room area adjustment step S631.

最大値W3mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)以上である場合(ステップS654で、「Y」)、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dの前記値W1が広範囲に分布している可能性が高いため、第1居室供給量調節ステップS655が実施される。他方、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合(ステップS654で、「N」)、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dの前記値W1が広範囲に分布している可能性が低い。この場合、第2居室供給量調節ステップS656が実施される。   When the maximum value W3m is equal to or greater than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S654), the values W1 of the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are widely distributed. Therefore, the first living room supply amount adjustment step S655 is performed. On the other hand, when the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, “+ 3.0 ° C.”) (“N” in step S654), the values W1 of the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are in a wide range. Less likely to be distributed. In this case, the second living room supply amount adjustment step S656 is performed.

第2居室供給量調節ステップS656は、1階居室エリア調節ステップS631の第2居室供給量調節ステップS646(図12に示す)と同一の処理手順である。第2居室供給量調節ステップS656は、第1居室供給量調節ステップS655に比べて、閾値の範囲が小に設定されている。このため、2階居室エリアA2の各居室4C、4D(図1に示す)の前記値W1が広範囲に分布していなくても、居室4C、4D毎に、ダンパー20c、20dの開度が、より細やかにバランスよく調節されうる。従って、各居室4C及び4Dへの暖空気(混合空気)の供給量が個別に調節されるため、効率よく暖房されうる。   The second living room supply amount adjustment step S656 is the same processing procedure as the second living room supply amount adjustment step S646 (shown in FIG. 12) of the first floor living room area adjustment step S631. In the second room supply amount adjustment step S656, the threshold range is set smaller than that in the first room supply amount adjustment step S655. For this reason, even if the values W1 of the respective rooms 4C and 4D (shown in FIG. 1) in the second-floor room area A2 are not distributed over a wide range, the opening degree of the dampers 20c and 20d is determined for each of the rooms 4C and 4D. It can be adjusted more finely and well-balanced. Therefore, since the supply amount of warm air (mixed air) to each of the living rooms 4C and 4D is adjusted individually, it can be efficiently heated.

図13に示されるように、本実施形態の2階居室エリア調節ステップS632では、2階居室エリアA2のファン10B(2階ファン10Bb)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS657〜S660)。ファン風量調節ステップS657〜S660では、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dの前記値W1に基づいて、2階ファン10Bbの風量が調節される。なお、ファン風量調節ステップS657〜S660は、図10に示した1階居室エリア調節ステップS631のファン風量調節ステップS647〜S650と同様の処理手順である。   As shown in FIG. 13, in the second-floor room area adjustment step S632 of the present embodiment, the air volume of the fan 10B (second-floor fan 10Bb) in the second-floor room area A2 is adjusted (fan air volume adjustment steps S657 to S660). . In the fan air volume adjustment steps S657 to S660, the air volume of the second-floor fan 10Bb is adjusted based on the values W1 of the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2. The fan air volume adjustment steps S657 to S660 are the same processing procedure as the fan air volume adjustment steps S647 to S650 of the first-floor room area adjustment step S631 shown in FIG.

従って、ファン風量調節ステップS657〜S660では、2階居室エリアA2の前記値W1の最小値W3sが小さいほど、2階ファン10Bbの風量が大きく設定される。さらに、2階居室エリアA2の最大値W3mが大きいほど、2階ファン10Bbの風量が小さく設定されうる。従って、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dが効率よく暖房されうる。このファン風量調節ステップS657〜S660の処理終了後、2階居室エリア調節ステップS632の一連の処理が終了する。   Accordingly, in the fan air volume adjustment steps S657 to S660, the air volume of the second-floor fan 10Bb is set larger as the minimum value W3s of the value W1 in the second-floor room area A2 is smaller. Further, the larger the maximum value W3m of the second-floor room area A2, the smaller the air volume of the second-floor fan 10Bb. Accordingly, the living rooms 4C and 4D in the second floor living room area A2 can be efficiently heated. After the process of the fan air volume adjustment steps S657 to S660 is completed, a series of processes of the second-floor room area adjustment step S632 is completed.

このように、本実施形態では、1階居室エリア調節ステップS631のファン風量調節ステップS647〜S650(図10に示す)、及び、2階居室エリア調節ステップS632のファン風量調節ステップS657〜S660により、1日を通して室温に差が生じやすい居室エリアA1、A2毎に、1階ファン10Ba又は2階ファン10Bbの風量がそれぞれ調節される。これにより、前記値W1が相対的に小さい低温の居室を含む居室エリアA1又はA2に、1階ファン10Ba又は2階ファン10Bbによって暖空気が積極的に供給されうるため、各居室が効率よく暖房されうる。   As described above, in the present embodiment, the fan air volume adjustment steps S647 to S650 (shown in FIG. 10) in the first-floor room area adjustment step S631 and the fan air volume adjustment steps S657 to S660 in the second-floor room area adjustment step S632 are performed. The air volume of the first-floor fan 10Ba or the second-floor fan 10Bb is adjusted for each of the room areas A1 and A2 in which the room temperature tends to vary throughout the day. Thereby, since warm air can be positively supplied by the first floor fan 10Ba or the second floor fan 10Bb to the room area A1 or A2 including the low temperature room where the value W1 is relatively small, each room is efficiently heated. Can be done.

次に、図9に示されるように、積極運転ステップS623では、次の空気調和機16の設定温度を調節する空調温度調節ステップS634及びS635に先立ち、前記各居室4A乃至4Dの前記値W1のうち、最も小さい最小値W1sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)以下、又は、最も大きい最大値W1mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)以下であるか否かが判断される(ステップS633)。このステップS633では、空気調和機16の設定温度を大幅に高める必要があるか否かが判断される。   Next, as shown in FIG. 9, in the active operation step S623, prior to the air conditioning temperature adjustment steps S634 and S635 for adjusting the set temperature of the next air conditioner 16, the value W1 of each of the rooms 4A to 4D is set. Of these, whether or not the smallest minimum value W1s is the fourth heating threshold value (for example, −3.0 ° C.) or less, or the largest maximum value W1m is the first heating threshold value (for example, −1.5 ° C.) or less. Is determined (step S633). In this step S633, it is determined whether or not the set temperature of the air conditioner 16 needs to be significantly increased.

最小値W1sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)以下、又は、最大値W1mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)以下である場合(ステップS633で、「Y」)、少なくとも一つの居室(本実施形態では、居室4A、4B、4C又は4D)の温度が大幅に低下している。このため、空気調和機16の設定温度が、目標温度(例えば、20℃)と、第1加算温度との和に設定される(空調温度調節ステップS634)。第1加算温度については、適宜設定されうる。本実施形態の第1加算温度は、例えば、+5℃に設定されている。   When the minimum value W1s is the fourth heating threshold value (for example, −3.0 ° C.) or less, or the maximum value W1m is the first heating threshold value (for example, −1.5 ° C.) or less (“Y” in step S633). ), The temperature of at least one living room (in this embodiment, the living room 4A, 4B, 4C, or 4D) is greatly reduced. For this reason, the set temperature of the air conditioner 16 is set to the sum of the target temperature (for example, 20 ° C.) and the first additional temperature (air conditioning temperature adjustment step S634). About 1st addition temperature, it can set suitably. The first addition temperature of the present embodiment is set to + 5 ° C., for example.

他方、最小値W1sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W1mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)よりも大である場合(ステップS633で、「N」)、全ての居室(本実施形態では、居室4A乃至4D)の温度が低下しているわけではない。このため、ステップS634ほど、空気調和機16の設定温度を高くする必要はないと判断されうる。従って、空気調和機16の設定温度は、目標温度(例えば、20℃)と、第2加算温度との和に設定される(空調温度調節ステップS635)。第2加算温度については、第1加算温度よりも小であれば、適宜設定されうる。本実施形態の第2加算温度は、例えば、+2℃に設定されている。このように、空調温度調節ステップS634及びS635は、最小値W1s(及び最大値W1m)が小さいほど、設定温度が大きくされるため、各居室4A乃至4Dが効果的に暖房されうる。   On the other hand, when the minimum value W1s is larger than the fourth heating threshold value (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W1m is larger than the first heating threshold value (for example, −1.5 ° C.) (step S633). Therefore, the temperature of all the rooms (in the present embodiment, the rooms 4A to 4D) is not lowered. For this reason, it can be determined that it is not necessary to increase the set temperature of the air conditioner 16 as much as step S634. Accordingly, the set temperature of the air conditioner 16 is set to the sum of the target temperature (for example, 20 ° C.) and the second added temperature (air conditioning temperature adjustment step S635). About 2nd addition temperature, if it is smaller than 1st addition temperature, it can set suitably. The second addition temperature of the present embodiment is set to + 2 ° C., for example. In this way, in the air conditioning temperature adjustment steps S634 and S635, the set temperature is increased as the minimum value W1s (and the maximum value W1m) is decreased, and thus the respective rooms 4A to 4D can be effectively heated.

次に、本実施形態の積極運転ステップS623では、空気調和機16の設定風量が調節される(ステップS636)。本実施形態では、各居室エリアA1、A2に設けられたファン10B(本実施形態では、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の合計風量に基づいて、空気調和機の設定風量が調節される。本実施形態の空気調和機16の設定風量Fwは、下記式(1)で定義される。
Fw=Tf−Vf…(1)
ここで、各変数は、次のとおりである。
Tf:ファンの合計風量
Vf:建築物Bに必要な換気風量
Next, in the active operation step S623 of the present embodiment, the set air volume of the air conditioner 16 is adjusted (step S636). In the present embodiment, the set air volume of the air conditioner is adjusted based on the total air volume of the fans 10B (in the present embodiment, the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) provided in the living room areas A1 and A2. . The set air volume Fw of the air conditioner 16 of this embodiment is defined by the following formula (1).
Fw = Tf−Vf (1)
Here, each variable is as follows.
Tf: Total fan airflow Vf: Ventilation airflow required for building B

上記式(1)おいて、本実施形態のファン10Bの合計風量Tfは、ファン風量調節ステップS647〜S650で設定された1階ファン10Baの風量と、ファン風量調節ステップS657〜S660で設定された2階ファン10Bbの風量との和である。   In the above formula (1), the total air volume Tf of the fan 10B of the present embodiment is set in the air volume of the first-floor fan 10Ba set in the fan air volume adjustment steps S647 to S650 and in the fan air volume adjustment steps S657 to S660. This is the sum of the air volume of the second-floor fan 10Bb.

空気調和機16の設定風量Fwは、ファン10B(本実施形態では、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の合計風量Tfから建築物Bに必要な換気風量Vfを差し引いた値である。そして、空気調和機16の上記した風量(静音風量〜第4空調風量)のうち、設定風量Fwに最も近似する風量が設定される。   The set air volume Fw of the air conditioner 16 is a value obtained by subtracting the ventilation air volume Vf necessary for the building B from the total air volume Tf of the fan 10B (in this embodiment, the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb). Of the above-described air volumes (silent air volume to fourth air-conditioning air volume) of the air conditioner 16, an air volume that is closest to the set air volume Fw is set.

上記式(1)では、ファン10B(本実施形態では、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の合計風量Tfが大きいほど、空気調和機16の設定風量Fwが大に設定される。これにより、空気調和機16で暖められた暖空気が、各居室(本実施形態では、居室4A乃至4D)に効果的に供給されうる。また、設定風量Fwは、合計風量Tfから建築物Bに必要な換気風量Vfを差し引いた値が設定されるため、空気調和機16で暖められた暖空気とともに、換気に必要な床下空気17も、各居室(本実施形態では、居室4A乃至4D)に供給されうる。本実施形態では、ステップS636の処理終了後、積極運転ステップS623及び暖房ステップS235(図8に示す)の一連の処理が終了する。   In the above formula (1), the larger the total air volume Tf of the fan 10B (in the present embodiment, the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb), the larger the set air volume Fw of the air conditioner 16 is set. Thereby, the warm air warmed by the air conditioner 16 can be effectively supplied to each room (in the present embodiment, the rooms 4A to 4D). Further, the set air volume Fw is set to a value obtained by subtracting the ventilation air volume Vf necessary for the building B from the total air volume Tf, so that the underfloor air 17 necessary for ventilation is also used together with the warm air warmed by the air conditioner 16. , Each living room (in this embodiment, the living rooms 4A to 4D) can be supplied. In this embodiment, after the process of step S636 is completed, a series of processes of the active operation step S623 and the heating step S235 (shown in FIG. 8) is completed.

図14は、本実施形態の効率運転ステップS624の処理手順の一例を示すフローチャートである。上述したように、効率運転ステップS624は、空気調和機16の効率的な運転が行われる。効率運転ステップS624では、先ず、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが連通される(ステップS680)。なお、第1空間9Aと第2空間9Bとが、既に連通されている場合は、ステップS620は省略される。   FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the efficient operation step S624 of the present embodiment. As described above, in the efficient operation step S624, the air conditioner 16 is efficiently operated. In the efficiency operation step S624, first, the first space 9A and the second space 9B are communicated with each other by the opening / closing part 9C of the chamber box 9 (step S680). If the first space 9A and the second space 9B are already in communication, step S620 is omitted.

次に、効率運転ステップS624では、現在の空気調和機16の暖房能力が計算される(ステップS681)。本実施形態の暖房モードS23において、空気調和機16の暖房能力Ewは、下記式(2)で求められる。
Ew=(Tb−Ta)×Af×Hs/1000 …(2)
ここで、各定数及び変数については、次のとおりである。
Tb:空気調和機の排気部の温度(℃)
Ta:空気調和機の吸気部の温度(℃)
Af:空気調和機の風量(m3/h)
Hs:空気比熱(0.35Wh/m3・℃)
Next, in the efficiency operation step S624, the current heating capacity of the air conditioner 16 is calculated (step S681). In heating mode S23 of this embodiment, the heating capability Ew of the air conditioner 16 is calculated | required by following formula (2).
Ew = (Tb−Ta) × Af × Hs / 1000 (2)
Here, each constant and variable are as follows.
Tb: Temperature of exhaust section of air conditioner (° C)
Ta: Temperature of the air intake unit of the air conditioner (℃)
Af: Air flow rate of air conditioner (m 3 / h)
Hs: Specific heat of air (0.35 Wh / m 3 · ° C)

排気部16bの温度Tbは、排気温度検知手段28(図2に示す)によって測定される。吸気部16aの温度Taは、吸気温度検知手段27(図2に示す)によって測定される。空気調和機16の風量は、空気調和機16の運転状況が伝達される信号によって取得されうる。   The temperature Tb of the exhaust part 16b is measured by the exhaust temperature detection means 28 (shown in FIG. 2). The temperature Ta of the intake section 16a is measured by the intake temperature detecting means 27 (shown in FIG. 2). The air volume of the air conditioner 16 can be acquired by a signal to which the operating status of the air conditioner 16 is transmitted.

図15(a)は、COP(Coefficient of Performance )、顕熱負荷(kW)及び暖房消費電力(kW)、並びに、暖房能力(kW)の関係を示すグラフである。一般に、暖房能力Ewが、2kW以上である場合、暖房効率が悪い状態である。このような場合、暖房能力Ewが2kWに近づくように、例えば、設定温度、及び、設定風量を小さくして、空気調和機16が運転されるのが望ましい。   FIG. 15A is a graph showing the relationship among COP (Coefficient of Performance), sensible heat load (kW), heating power consumption (kW), and heating capacity (kW). Generally, when the heating capacity Ew is 2 kW or more, the heating efficiency is poor. In such a case, it is desirable that the air conditioner 16 is operated, for example, by reducing the set temperature and the set air volume so that the heating capacity Ew approaches 2 kW.

次に、効率運転ステップS624では、図14に示されるように、現在の空気調和機16の暖房効率が悪いか否かが判断される(ステップS682)。本実施形態では、現在の暖房能力Ewが2kW以上である場合に、暖房効率が悪いと判断される。このように、暖房効率が悪いと判断された場合、空気調和機16の効率的な運転が行われる。   Next, in the efficiency operation step S624, as shown in FIG. 14, it is determined whether or not the current heating efficiency of the air conditioner 16 is poor (step S682). In this embodiment, when the current heating capacity Ew is 2 kW or more, it is determined that the heating efficiency is poor. Thus, when it is judged that heating efficiency is bad, the efficient driving | operation of the air conditioner 16 is performed.

現在の空気調和機16の暖房効率が悪い(暖房能力Ewが2kW以上)と判断された場合(ステップS682で、「Y」)、空気調和機16の効率的な運転を行わせるに先立ち、次のステップS683が実施される。他方、現在の空気調和機16の暖房効率が悪くない(暖房能力Ewが2kW未満)と判断された場合(ステップS682で、「N」)、既に、空気調和機16の効率的な運転が行われている。このため、現在の空気調和機16の運転状態(設定温度、及び、設定風量)、並びに、ファン10Bの風量が維持されたまま、効率運転ステップS624及び暖房ステップS235(図8に示す)の一連の処理が終了する。   If it is determined that the heating efficiency of the current air conditioner 16 is poor (the heating capacity Ew is 2 kW or more) (“Y” in step S682), the following is performed before the efficient operation of the air conditioner 16 is performed. Step S683 of FIG. On the other hand, if it is determined that the current heating efficiency of the air conditioner 16 is not bad (the heating capacity Ew is less than 2 kW) (“N” in step S682), the air conditioner 16 has already been efficiently operated. It has been broken. For this reason, a series of the efficiency operation step S624 and the heating step S235 (shown in FIG. 8) while the current operation state (set temperature and set air volume) of the air conditioner 16 and the air volume of the fan 10B are maintained. This process ends.

ステップS683では、空気調和機16の設定温度が、目標温度(例えば、20℃)よりも大きいか否かが判断される。空気調和機16の設定温度が、目標温度よりも大きい場合(ステップS683で、「Y」)、その設定温度をやや小さくしても、各居室4A乃至4Dが目標温度に暖房されうる。このような場合、ダンパー20a〜20dの開度が維持されたまま(ステップS684)、ファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が第3風量(例えば、400m3/h)に設定され(ステップS685)、さらに、空気調和機16の設定温度が小さくされる(ステップS686)。なお、空気調和機16の設定温度の減少分は、適宜設定される。本実施形態の減少分は、例えば、−1.0℃に設定される。 In step S683, it is determined whether or not the set temperature of the air conditioner 16 is higher than a target temperature (for example, 20 ° C.). When the set temperature of the air conditioner 16 is higher than the target temperature (“Y” in step S683), the living rooms 4A to 4D can be heated to the target temperature even if the set temperature is slightly reduced. In such a case, while the opening degree of the dampers 20a to 20d is maintained (step S684), the air volume of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h). The temperature is set (step S685), and the set temperature of the air conditioner 16 is further reduced (step S686). Note that the amount of decrease in the set temperature of the air conditioner 16 is set as appropriate. The decrease in this embodiment is set to −1.0 ° C., for example.

さらに、空気調和機16の設定風量は、上記式(1)で定義される設定風量Fwに基づいて、第2空調風量(例えば、625m3/h)に設定される(ステップS687)。これにより、効率運転ステップS624では、空気調和機16の設定温度を小さくしても、各居室4A乃至4Dが効率よく暖房されるため、暖房効率を高めることができる。 Further, the set air volume of the air conditioner 16 is set to the second air conditioning air volume (for example, 625 m 3 / h) based on the set air volume Fw defined by the above formula (1) (step S687). Thus, in the efficient operation step S624, even if the set temperature of the air conditioner 16 is reduced, the living rooms 4A to 4D are efficiently heated, so that the heating efficiency can be increased.

また、空気調和機16の設定温度が、目標温度以下である場合(ステップS683で、「N」)、設定温度をこれ以上小さくすると、各居室4A、4B、4C又は4Dを目標温度に維持できなくなるおそれがある。このような場合、ダンパー20a〜20dの開度が維持されたまま(ステップS688)、ファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が第1風量(例えば87.5m3/h)に設定され(ステップS689)、さらに、空気調和機16の設定温度が目標温度に維持される(ステップS690)。 In addition, when the set temperature of the air conditioner 16 is equal to or lower than the target temperature (“N” in step S683), each room 4A, 4B, 4C, or 4D can be maintained at the target temperature by reducing the set temperature further. There is a risk of disappearing. In such a case, while the opening degree of the dampers 20a to 20d is maintained (step S688), the air volume of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) is the first air volume (for example, 87.5 m 3 / h). (Step S689), and the set temperature of the air conditioner 16 is maintained at the target temperature (step S690).

さらに、空気調和機16の設定風量は、上記式(1)で定義される設定風量Fwに基づいて、静音風量(例えば、325m3/h)に設定される(ステップS691)。これにより、効率運転ステップS624では、空気調和機16の暖房効率の悪化を防ぎつつ、各居室4A乃至4Dが効率よく暖房されうる。 Further, the set air volume of the air conditioner 16 is set to a silent air volume (for example, 325 m 3 / h) based on the set air volume Fw defined by the above formula (1) (step S691). Thereby, in efficient operation step S624, each living room 4A thru | or 4D can be heated efficiently, preventing the deterioration of the heating efficiency of the air conditioner 16. FIG.

次に、効率運転ステップS624では、ステップS684〜S691で設定された空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が維持された状態で、空気調和機16及びファン10Bの運転が残置される(ステップS692)。これにより、空気調和機16の暖房効率の悪化を防ぎつつ、各居室4A乃至4Dが効率よく暖房されうる。なお、残置される時間については、適宜設定されうる。本実施形態では、効率運転ステップS624で設定された空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10Bの風量により、各居室4A、4B、4C又は4Dが効率よく暖房させることを考慮して、例えば、5分程度に設定されるのが望ましい。このステップS692の処理終了後、効率運転ステップS624及び暖房ステップS235(図8に示す)の一連の処理が終了する。   Next, in the efficiency operation step S624, the set temperature of the air conditioner 16, the set air volume, and the air volume of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) set in steps S684 to S691 are maintained. Thus, the operation of the air conditioner 16 and the fan 10B is left (step S692). Thereby, each room 4A thru | or 4D can be heated efficiently, preventing the deterioration of the heating efficiency of the air conditioner 16. FIG. The remaining time can be set as appropriate. In the present embodiment, it is considered that each living room 4A, 4B, 4C, or 4D is efficiently heated by the set temperature, the set air volume, and the air volume of the fan 10B set in the efficiency operation step S624. For example, it is desirable to set it to about 5 minutes. After the process of step S692, the series of processes of the efficiency operation step S624 and the heating step S235 (shown in FIG. 8) is completed.

次に、図6に示されるように、暖房モードS23では、暖房モードS23が開始されてから予め定められた終了時間が経過したか否かが判断される(ステップS236)。終了時間については、適宜設定されうる。本実施形態では、暖房モードS23で設定された空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10Bの風量により、各居室4A、4B、4C又は4Dが効果的に暖房させることを考慮して、例えば、例えば、30分程度に設定されるのが望ましい。   Next, as shown in FIG. 6, in the heating mode S23, it is determined whether or not a predetermined end time has elapsed since the heating mode S23 was started (step S236). The end time can be set as appropriate. In the present embodiment, considering that each living room 4A, 4B, 4C, or 4D is effectively heated by the set temperature, the set air volume, and the air volume of the fan 10B set in the heating mode S23. For example, it is desirable to set it to about 30 minutes, for example.

終了時間が経過したと判断された場合(ステップS236で、「Y」)、暖房モードS23の一連の処理が終了する。他方、終了時間が経過していないと判断された場合(ステップS236で、「N」)、ステップS230〜S236が再度実施される。これにより、暖房モードS23では、時々刻々と変化する各居室4A乃至4Dの温度に基づいて、ダンパー20の開度、空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が調節されるため、各居室4A乃至4Dが効果的に暖房されうる。   When it is determined that the end time has elapsed ("Y" in step S236), the series of processes in the heating mode S23 ends. On the other hand, when it is determined that the end time has not elapsed ("N" in step S236), steps S230 to S236 are performed again. Thereby, in heating mode S23, based on the temperature of each living room 4A thru | or 4D which changes every moment, the opening degree of the damper 20, the preset temperature of the air conditioner 16, the preset air volume, and the fan 10B (first floor fan 10Ba) Since the air volume of the second floor fan 10Bb) is adjusted, each of the living rooms 4A to 4D can be effectively heated.

次に、パッシブ暖房モードS24では、床下空気17(図1に示す)が各居室4A乃至4Dに供給されることにより、居室4A乃至4Dがそれぞれ換気されながら空調される。図16は、パッシブ暖房モードS24の処理手順の一例を示すフローチャートである。パッシブ暖房モードS24の一連の処理は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。   Next, in the passive heating mode S24, the underfloor air 17 (shown in FIG. 1) is supplied to each of the rooms 4A to 4D, whereby the rooms 4A to 4D are air-conditioned while being ventilated. FIG. 16 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the passive heating mode S24. A series of processes in the passive heating mode S24 is performed by the control means 26 (shown in FIG. 3).

パッシブ暖房モードS24では、先ず、図1及び図3に示されるように、各居室4A乃至4Dの温度が検知される(ステップS241)。各居室4A乃至4Dの温度は、居室温度検知手段25によってそれぞれ検知される。各居室4A乃至4Dの温度は、制御手段26に伝達される。   In the passive heating mode S24, first, as shown in FIGS. 1 and 3, the temperatures of the respective rooms 4A to 4D are detected (step S241). The temperature of each room 4A to 4D is detected by the room temperature detection means 25, respectively. The temperature of each room 4A to 4D is transmitted to the control means 26.

次に、パッシブ暖房モードS24では、外気の温度が検知される(ステップS242)。外気の温度は、外気温度検知手段24によって検知される。外気の温度は、制御手段26に伝達される。   Next, in the passive heating mode S24, the temperature of the outside air is detected (step S242). The temperature of the outside air is detected by the outside air temperature detecting means 24. The temperature of the outside air is transmitted to the control means 26.

次に、パッシブ暖房モードS24では、床下空気17の温度が検知される(ステップS243)。床下空気17の温度は、床下温度検知手段23によって検知される。床下空気17の温度は、制御手段26に伝達される。   Next, in the passive heating mode S24, the temperature of the underfloor air 17 is detected (step S243). The temperature of the underfloor air 17 is detected by the underfloor temperature detecting means 23. The temperature of the underfloor air 17 is transmitted to the control means 26.

次に、パッシブ暖房モードS24では、各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による暖房運転が必要とされる温度よりも高いか否かが判断される(ステップS244)。なお、「空気調和機16による暖房運転が必要とされる温度」については、例えば、建築物Bの構造や、床下空気17による暖房能力(温度)等に応じて、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、15℃程度に設定されている。   Next, in the passive heating mode S24, it is determined whether or not the temperature of each of the rooms 4A to 4D is higher than the temperature at which the heating operation by the air conditioner 16 is required (step S244). The “temperature at which the heating operation by the air conditioner 16 is required” can be appropriately set according to, for example, the structure of the building B and the heating capacity (temperature) by the underfloor air 17. In this embodiment, for example, the temperature is set to about 15 ° C.

各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による暖房運転が必要とされる温度(例えば、15℃)よりも高い場合(ステップS244で、「Y」)、床下空気17を利用して暖房(空調)可能と判断されうる。このような場合、次のステップS245が実施される。他方、各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による暖房運転が必要とされる温度(例えば、15℃)以下である場合(ステップS244で。「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを十分に暖房できないと判断されうる。このような場合、パッシブ暖房モードS24が中断され、前記暖房モードS23(図5及び図6に示す)が実施される。   When the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is higher than the temperature (for example, 15 ° C.) at which heating operation by the air conditioner 16 is required (“Y” in step S244), heating is performed using the underfloor air 17. It can be determined that (air conditioning) is possible. In such a case, the next step S245 is performed. On the other hand, when the temperature of each of the rooms 4A to 4D is equal to or lower than the temperature (for example, 15 ° C.) at which heating operation by the air conditioner 16 is required (in step S244, “N”), the underfloor air 17 is used. However, it can be determined that the living rooms 4A to 4D cannot be sufficiently heated. In such a case, the passive heating mode S24 is interrupted, and the heating mode S23 (shown in FIGS. 5 and 6) is performed.

次に、パッシブ暖房モードS24では、外気の温度が、予め定められた温度以上であるか否かが判断される(ステップS245)。外気の「予め定められた温度」については、例えば、建築物Bの構造や、床下空気17による暖房能力(温度)等に応じて、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、10℃に設定されている。   Next, in the passive heating mode S24, it is determined whether the temperature of the outside air is equal to or higher than a predetermined temperature (step S245). The “predetermined temperature” of the outside air can be appropriately set according to, for example, the structure of the building B, the heating capacity (temperature) by the underfloor air 17, and the like. In this embodiment, for example, the temperature is set to 10 ° C.

外気の温度が、予め定められた温度(例えば、10℃)以上である場合(ステップS245で、「Y」)、外気による居室4A乃至4Dの温度低下の影響が小さいため、床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dを暖房(空調)できると判断されうる。このような場合、次のステップS246が実施される。他方、外気の温度が、予め定められた温度(例えば、10℃)未満である場合(ステップS245で、「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを十分に暖房できないと判断されうる。このような場合、パッシブ暖房モードS24が中断され、前記暖房モードS23(図5及び図6に示す)が実施される。   When the temperature of the outside air is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 10 ° C.) (“Y” in step S245), the influence of the temperature drop of the living rooms 4A to 4D due to the outside air is small, so the underfloor air 17 is used. Thus, it can be determined that the living rooms 4A to 4D can be heated (air-conditioned). In such a case, the next step S246 is performed. On the other hand, when the temperature of the outside air is lower than a predetermined temperature (for example, 10 ° C.) (“N” in step S245), the living rooms 4A to 4D are sufficiently heated even if the underfloor air 17 is used. It can be judged that it is not possible. In such a case, the passive heating mode S24 is interrupted, and the heating mode S23 (shown in FIGS. 5 and 6) is performed.

次に、パッシブ暖房モードS24では、床下空気17の温度が、予め定められた温度以上であるか否かが判断される(ステップS246)。床下空気17の「予め定められた温度」については、例えば、建築物Bの構造等に応じて、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、18℃に設定されている。   Next, in the passive heating mode S24, it is determined whether or not the temperature of the underfloor air 17 is equal to or higher than a predetermined temperature (step S246). The “predetermined temperature” of the underfloor air 17 can be appropriately set according to the structure of the building B, for example. In this embodiment, for example, the temperature is set to 18 ° C.

床下空気17の温度が、予め定められた温度(例えば、18℃)以上である場合(ステップS246で、「Y」)、比較的温度が高い床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dを暖房(空調)できると判断されうる。このような場合、次の第1供給ステップS247が実施される。他方、床下空気17の温度が、予め定められた温度(例えば、18℃)未満である場合(ステップS246で、「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを効果的に暖房できないと判断されうる。このような場合、パッシブ暖房モードS24が中断され、暖房モードS23(図5及び図6に示す)が実施される。   When the temperature of the underfloor air 17 is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 18 ° C.) (“Y” in step S246), the living rooms 4A to 4D are used by using the underfloor air 17 having a relatively high temperature. Can be determined to be capable of heating (air conditioning). In such a case, the next first supply step S247 is performed. On the other hand, when the temperature of the underfloor air 17 is lower than a predetermined temperature (for example, 18 ° C.) (“N” in step S246), the use of the underfloor air 17 is effective for each of the rooms 4A to 4D. It can be judged that it cannot be heated automatically. In such a case, the passive heating mode S24 is interrupted, and the heating mode S23 (shown in FIGS. 5 and 6) is performed.

次に、パッシブ暖房モードS24では、床下空気17が、各居室4A乃至4Dに供給される(第1供給ステップS247)。第1供給ステップS247は、ステップS244〜S246の判断により、各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による暖房運転が必要とされる温度よりも高く、外気の温度が予め定められた温度以上であり、しかも、床下空気17の温度が、予め定められた温度以上であると判断された場合にのみ実施される。従って、第1供給ステップS247では、各居室4A乃至4Dの温度、外気の温度、及び、床下空気17の温度が比較的高いため、空気調和機16を使用しなくても、床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dが効果的に暖房(空調)されうる。従って、空気調和機16による空調コストの増大を防ぐことができる。図17は、第1供給ステップS247の処理手順の一例を示すフローチャートである。   Next, in the passive heating mode S24, the underfloor air 17 is supplied to the living rooms 4A to 4D (first supply step S247). In the first supply step S247, the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is higher than the temperature at which the heating operation by the air conditioner 16 is required, and the temperature of the outside air is determined in advance according to the determination in steps S244 to S246. In addition, this is performed only when it is determined that the temperature of the underfloor air 17 is equal to or higher than a predetermined temperature. Accordingly, in the first supply step S247, the temperature of each of the rooms 4A to 4D, the temperature of the outside air, and the temperature of the underfloor air 17 are relatively high, so that the underfloor air 17 is used without using the air conditioner 16. Thus, the living rooms 4A to 4D can be effectively heated (air-conditioned). Therefore, an increase in air conditioning cost due to the air conditioner 16 can be prevented. FIG. 17 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the first supply step S247.

図1、図2及び図17に示されるように、本実施形態の第1供給ステップS247では、先ず、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量(床下空気17の総供給量)が設定される(ステップS711)。本実施形態の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量は、例えば、冬季の自然換気量を考慮して、比較的小さい第2風量(250m3/h)にそれぞれ設定されている。なお、ステップS711では、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断される。これにより、チャンバーボックス9の第1空間9Aの空気は、排気口14からダクト10A、空気浄化装置10Cを経由して清浄化された後、ダンパー20(20a〜20d)を介して、各居室4A乃至4Dに供給されうる。 As shown in FIG. 1, FIG. 2 and FIG. 17, in the first supply step S247 of the present embodiment, first, the air volume (underfloor air 17) of the fan 10B (first floor fan 10Ba and second floor fan 10Bb) of the ventilation means 10 is used. (Total supply amount) is set (step S711). The air volumes of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb of the present embodiment are set to a relatively small second air volume (250 m 3 / h), for example, in consideration of the natural ventilation in winter. In step S711, the first space 9A and the second space 9B are blocked by the opening / closing part 9C of the chamber box 9. As a result, the air in the first space 9A of the chamber box 9 is purified from the exhaust port 14 via the duct 10A and the air purifying device 10C, and then each room 4A via the damper 20 (20a to 20d). To 4D.

次に、第1供給ステップS247では、各居室4A乃至4Dの温度と予め定められた目標温度との差Vaが求められる(ステップS712)。本実施形態の目標温度は、ヒートショックを未然に防ぐ観点より、例えば、20℃に設定されるのが望ましい。また、目標温度は、居室4A乃至4D毎に設定されてもよい。目標温度は、記憶部34に予め記憶されている。   Next, in the first supply step S247, a difference Va between the temperature of each of the rooms 4A to 4D and a predetermined target temperature is obtained (step S712). The target temperature of the present embodiment is desirably set to 20 ° C., for example, from the viewpoint of preventing heat shock. The target temperature may be set for each of the living rooms 4A to 4D. The target temperature is stored in the storage unit 34 in advance.

差Vaは、居室4A乃至4D毎に求められる。本実施形態の差Vaは、暖房モードS23の値W1と同様に、各居室4A乃至4Dの温度から目標温度を差し引いた値として求められる。この値(差Va)が大きいほど、各居室4A乃至4Dの温度が大きいことを示している。   The difference Va is obtained for each of the living rooms 4A to 4D. Difference Va of this embodiment is calculated | required as a value which deducted target temperature from the temperature of each living room 4A thru | or 4D similarly to the value W1 of heating mode S23. The larger this value (difference Va), the higher the temperature of each room 4A to 4D.

本実施形態では、ステップS246で判断された床下空気17の温度(18℃)が、目標温度(20℃)よりも小に設定されている。このため、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを目標温度まで暖めることができないようにも考えられる。しかしながら、本実施形態の各居室4A乃至4Dは、家電製品や、居住者等による内部発熱を有するため、目標温度よりもやや小さい床下空気17が利用されたとしても、各居室4A乃至4Dを目標温度まで十分に暖めうる。このように、床下空気17の温度が、目標温度よりも小であっても、空気調和機16を使用しないパッシブ暖房モードS24が実施されるため、空調コストが抑制されうる。   In the present embodiment, the temperature (18 ° C.) of the underfloor air 17 determined in step S246 is set to be lower than the target temperature (20 ° C.). For this reason, even if the underfloor air 17 is used, it is considered that each of the rooms 4A to 4D cannot be heated to the target temperature. However, since each of the living rooms 4A to 4D of the present embodiment has internal heat generation by home appliances, residents, etc., even if the underfloor air 17 that is slightly lower than the target temperature is used, the respective living rooms 4A to 4D are targeted. It can be warmed up sufficiently to the temperature. Thus, even if the temperature of the underfloor air 17 is lower than the target temperature, the air conditioning cost can be suppressed because the passive heating mode S24 that does not use the air conditioner 16 is performed.

次に、第1供給ステップS247では、各居室4A乃至4Dの前記差Vaに基づいて、各居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)の開度が調節される(ステップS713〜ステップS719)。本実施形態では、前記差Vaが小さい居室4A、4B、4C又は4Dほど、ダンパー20の開度(床下空気17の供給量)が大に設定されている。これにより、温度が低い居室4A乃至4Dほど、より多くの暖かい床下空気17が供給されるため、各居室4A乃至4Dが効率よく暖房されうる。   Next, in 1st supply step S247, the opening degree of the damper 20 (20a-20d) of each living room 4A thru | or 4D is adjusted based on the said difference Va of each living room 4A thru | or 4D (step S713-step S719). . In the present embodiment, the opening degree of the damper 20 (the supply amount of the underfloor air 17) is set to be larger in the room 4A, 4B, 4C, or 4D where the difference Va is smaller. Thereby, since the warmer underfloor air 17 is supplied to the living rooms 4A to 4D having a lower temperature, each of the living rooms 4A to 4D can be efficiently heated.

例えば、前記差Vaが+1.5℃よりも大きい居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20(20a〜20d)は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS714)。前記差Vaが+1.5℃(以下)〜+0.5℃(よりも大)である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第1開度よりも大きい第2開度に設定される(ステップS715)。前記差Vaが+0.5℃(以下)〜−0.5℃(よりも大)である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第2開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS716)。   For example, the smallest first opening is set for the damper 20 (20a to 20d) of the room 4A, 4B, 4C, or 4D where the difference Va is greater than + 1.5 ° C. (step S714). The damper 20 of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D in which the difference Va is + 1.5 ° C. (below) to + 0.5 ° C. (greater than) is set to a second opening larger than the first opening. (Step S715). The damper 20 of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D in which the difference Va is + 0.5 ° C. (below) to −0.5 ° C. (greater than) is set to a third opening larger than the second opening. (Step S716).

さらに、前記差Vaが−0.5℃(以下)〜−1.5℃(以上)である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20(20a〜20d)は、第3開度よりも大きい第4開度に設定される(ステップS717)。前記差Vaが−1.5℃未満である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第4開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS718)。   Furthermore, the damper 20 (20a to 20d) of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D in which the difference Va is −0.5 ° C. (below) to −1.5 ° C. (or higher) is larger than the third opening degree. The fourth opening is set (step S717). The damper 20 of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D having the difference Va of less than −1.5 ° C. is set to a fifth opening that is larger than the fourth opening (step S718).

そして、全ての居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS719)。全ての居室4A乃至4Dのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS719で、「Y」)、次のステップS248(図16に示す)が実施される。他方、全ての居室4A乃至4Dのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS719で、「N」)、他の居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20が選択され(ステップS720)、ステップS713〜S719が再度実施される。これにより、前記差Vaに基づいて、全ての居室4A乃至4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節されうる。従って、各居室4A乃至4Dへの床下空気17の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a-20d) of all the living rooms 4A thru | or 4D was adjusted (step S719). When it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A to 4D have been adjusted (“Y” in step S719), the next step S248 (shown in FIG. 16) is performed. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A to 4D are not adjusted (“N” in step S719), the dampers 20 of the other living rooms 4A, 4B, 4C, or 4D are selected. (Step S720) and Steps S713 to S719 are performed again. Thereby, the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A to 4D can be adjusted based on the difference Va. Therefore, the supply amount of the underfloor air 17 to the living rooms 4A to 4D can be individually adjusted.

なお、ダンパー20(20a〜20d)の各開度を区分した前記差Vaの各閾値(本実施形態では、「+1.5℃」、「+0.5℃」、「−0.5℃」、「−1.5℃」)については、例えば、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量に応じて、適宜変更されうる。また、本実施形態の前記差Vaは、各居室4A乃至4Dの温度から目標温度を差し引いた値として求められる態様が例示されたが、これに限定されない。例えば、前記差Vaは、目標温度から各居室4A乃至4Dの温度を差し引いた値として求められてもよい。この場合、前記差Vaが大きいほど、ダンパー20の開度(床下空気17の供給量)が大に設定されるのが望ましい。   In addition, each threshold value (in this embodiment, “+ 1.5 ° C.”, “+ 0.5 ° C.”, “−0.5 ° C.”), which is obtained by dividing each opening degree of the damper 20 (20a to 20d), “−1.5 ° C.”) can be changed as appropriate according to the air volume of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) of the ventilation means 10, for example. Moreover, although the aspect which calculates | requires the said difference Va of this embodiment as a value which deducted target temperature from the temperature of each living room 4A thru | or 4D was illustrated, it is not limited to this. For example, the difference Va may be obtained as a value obtained by subtracting the temperature of each room 4A to 4D from the target temperature. In this case, it is desirable that the opening degree of the damper 20 (the supply amount of the underfloor air 17) is set to be larger as the difference Va is larger.

次に、図1及び図16に示されるように、パッシブ暖房モードS24では、第1供給ステップS247の開始から予め定められた時間が経過するまで、各居室4A乃至4Dへの床下空気17の供給が残置される(ステップS248)。このような残置により、第1供給ステップS247で設定された各居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)の開度に基づいて、床下空気17が一定時間供給されるため、各居室4A乃至4Dが効果的に暖房されうる。残置される時間については、適宜設定されうる。本実施形態では、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量や、各居室4A乃至4Dへの床下空気17の供給量等を考慮して、例えば、20分〜30分程度に設定されている。   Next, as shown in FIGS. 1 and 16, in the passive heating mode S24, the supply of the underfloor air 17 to the living rooms 4A to 4D until a predetermined time has elapsed from the start of the first supply step S247. Is left behind (step S248). Since the underfloor air 17 is supplied for a certain period of time based on the opening degree of the dampers 20 (20a to 20d) of the living rooms 4A to 4D set in the first supply step S247, the remaining rooms 4A to 4A 4D can be effectively heated. About the remaining time, it can set suitably. In the present embodiment, in consideration of the air volume of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) of the ventilation means 10, the supply amount of the underfloor air 17 to the respective rooms 4A to 4D, etc., for example, 20 minutes to It is set to about 30 minutes.

次に、パッシブ暖房モードS24では、各居室4A乃至4Dの温度が、予め定められた温度以上か否かが判断される(ステップS249)。各居室4A乃至4Dの「予め定められた温度」については、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、第1供給ステップS247で設定された目標温度(例えば、20℃)と、ステップS246で判断された床下空気17の温度(18℃)との間の温度(19℃)に設定される。これにより、床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dの温度が目標温度に向かって、上昇しているか否かが判断されうる。   Next, in the passive heating mode S24, it is determined whether or not the temperature of each room 4A to 4D is equal to or higher than a predetermined temperature (step S249). About "predetermined temperature" of each living room 4A thru | or 4D, it can set suitably. In the present embodiment, for example, the temperature (19 ° C.) between the target temperature (for example, 20 ° C.) set in the first supply step S 247 and the temperature of the underfloor air 17 (18 ° C.) determined in step S 246. Set to Thereby, it is possible to determine whether the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is rising toward the target temperature using the underfloor air 17.

各居室4A乃至4Dの温度が前記温度(19℃)以上である場合(ステップS249で、「Y」)、床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dが効果的に暖房されていると判断されうる。このような場合、次のステップS250が実施される。他方、各居室4A乃至4Dの温度が前記温度未満(即ち、少なくとも一つの居室4A乃至4Dの温度が前記温度未満)である場合(ステップS249で、「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを効果的に暖房できないと判断されうる。この場合、パッシブ暖房モードS24が中断され、暖房モードS23(図5及び図6に示す)が実施される。このように、本実施形態では、各居室4A乃至4Dに床下空気17が一定時間供給されても、各居室4A乃至4Dが十分に暖房されないと判断された場合に、パッシブ暖房モードS24が中断され、暖房モードS23が迅速に実施される。従って、各居室4A乃至4Dが確実に暖房されうる。   When the temperature of each room 4A to 4D is equal to or higher than the temperature (19 ° C.) (“Y” in step S249), the room 4A to 4D is effectively heated using the underfloor air 17. Can be judged. In such a case, the next step S250 is performed. On the other hand, when the temperature of each of the rooms 4A to 4D is lower than the above temperature (that is, the temperature of at least one of the rooms 4A to 4D is lower than the temperature) (“N” in step S249), the underfloor air 17 is used. Also, it can be determined that the living rooms 4A to 4D cannot be effectively heated. In this case, the passive heating mode S24 is interrupted and the heating mode S23 (shown in FIGS. 5 and 6) is performed. Thus, in this embodiment, even if the underfloor air 17 is supplied to each of the living rooms 4A to 4D for a certain period of time, when it is determined that each of the living rooms 4A to 4D is not sufficiently heated, the passive heating mode S24 is interrupted. The heating mode S23 is quickly performed. Accordingly, the living rooms 4A to 4D can be reliably heated.

次に、パッシブ暖房モードS24では、ステップS241〜ステップS249を経た現在において、第1期間(冬季パッシブ期間)か否かが判断される(ステップS250)。現在が第1期間であると判断された場合(ステップS250で、「Y」)、ステップS241〜S250が再度実施される。これにより、第1期間(冬季パッシブ期間)では、空気調和機16を使用しなくても、自然エネルギーのみを利用して、各居室4A乃至4Dが継続して暖房(空調)されうるため、空調コストの増大が防がれうる。   Next, in the passive heating mode S24, it is determined whether or not it is the first period (winter passive period) at the present through the steps S241 to S249 (step S250). If it is determined that the current period is the first period (“Y” in step S250), steps S241 to S250 are performed again. Thus, in the first period (winter passive period), the living rooms 4A to 4D can be continuously heated (air-conditioned) using only natural energy without using the air conditioner 16. An increase in cost can be prevented.

他方、現在が第1期間(冬季パッシブ期間)外であると判断された場合(ステップS250で、「N」)、パッシブ暖房モードS24の一連の処理が終了する。   On the other hand, when it is determined that the current time is outside the first period (winter passive period) (“N” in step S250), the series of processes in the passive heating mode S24 ends.

本実施形態のパッシブ暖房モードS24では、換気手段10の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbに同一風量が設定される態様が示されたが、これに限定されるわけではない。例えば、暖房モードS23と同様に、各居室4A乃至4Dの前記差Vaに基づいて、各居室エリアA1、A2毎に、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量が調節されてもよい。   In the passive heating mode S24 of the present embodiment, a mode in which the same air volume is set for the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb of the ventilation means 10 is shown, but the present invention is not limited to this. For example, similarly to the heating mode S23, the air volumes of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb may be adjusted for each of the living room areas A1 and A2 based on the difference Va between the living rooms 4A to 4D.

図4に示されるように、上述した換気モードS22、暖房モードS23、及び、パッシブ暖房モードS24の一連の処理が終了することにより、次のステップS4が実施される。これにより、冬季空調ステップS2では、現在が属する期間に応じて、各居室4A乃至4Dが、効率よく暖房(空調)されうる。   As FIG. 4 shows, the following step S4 is implemented by complete | finishing a series of processes of ventilation mode S22, heating mode S23, and passive heating mode S24 which were mentioned above. Thereby, in winter air-conditioning step S2, each living room 4A thru | or 4D can be efficiently heated (air-conditioned) according to the period to which the present belongs.

図18は、本実施形態の夏季空調ステップS3の処理手順の一例を示すフローチャートである。図1及び図18に示されるように、夏季空調ステップS3では、空気調和機16による冷房が不要な中間期間、空気調和機16による冷房が必要な冷房期間、及び、中間期間と冷房期間との間の第2期間(以下、単に「夏季パッシブ期間」ということがある。)で、異なる処理手順が実施される。各期間は、例えば、次のとおりである。なお、中間期間、冷房期間、及び、第2期間(夏季パッシブ期間)は、例示した期間に限定されるわけではなく、例えば、建築物Bが竣工された地域の気候に応じて、適宜変更されうる。
中間期間:4月28日〜6月16日、9月23日〜10月25日
冷房期間:8月1日〜8月21日
第2期間(夏季パッシブ期間):6月17日〜7月31日、8月22日〜9月22日
FIG. 18 is a flowchart showing an example of the processing procedure of the summer air conditioning step S3 of the present embodiment. As shown in FIGS. 1 and 18, in the summer air conditioning step S <b> 3, an intermediate period in which the air conditioner 16 does not require cooling, a cooling period in which the air conditioner 16 requires cooling, and an intermediate period and a cooling period are included. In the second period (hereinafter, simply referred to as “summer passive period”), different processing procedures are performed. Each period is as follows, for example. Note that the intermediate period, the cooling period, and the second period (summer passive period) are not limited to the illustrated period, and may be appropriately changed according to the climate of the area where the building B is completed. sell.
Interim period: April 28 to June 16, September 23 to October 25 Cooling period: August 1 to August 21 Second period (summer passive period): June 17 to July 31st, August 22nd to September 22nd

夏季空調ステップS3では、先ず、現在が中間期間、冷房期間、又は、第2期間(夏季季パッシブ期間)のいずれに属するかが判断される(ステップS31)。これらの判断は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。現在が、中間期間に含まれると判断された場合、次の換気モードS32が実施される。また、現在が、冷房期間に含まれると判断された場合、次の冷房モードS33が実施される。さらに、現在が、第2期間(夏季パッシブ期)に含まれると判断された場合、次の、パッシブ冷房モードS34が実施される。   In the summer air conditioning step S3, it is first determined whether the present time belongs to the intermediate period, the cooling period, or the second period (summer passive period) (step S31). These determinations are made by the control means 26 (shown in FIG. 3). When it is determined that the present is included in the intermediate period, the next ventilation mode S32 is performed. When it is determined that the current time is included in the cooling period, the next cooling mode S33 is performed. Furthermore, when it is determined that the present is included in the second period (summer passive period), the following passive cooling mode S34 is performed.

換気モードS32では、冬季空調ステップS2の換気モードS22と同様に、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断される。このように、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断されることにより、空気調和機16のフィルターの自動清掃等のメンテナンス時に排出される熱等によって、各居室4A乃至4Dに供給される床下空気17が暖められるのを防ぐことができる。さらに、換気手段10のファン10B(本実施形態では、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)が運転される。これにより、チャンバーボックス9、換気手段10及びダンパー20(20a〜20d)を介して、床下空気17が各居室4A乃至4Dに供給される。また、居室4A乃至4Dの空気は、排気用のファン(図示省略)等によって屋外へ排出される。これにより、各居室4A乃至4Dは、清浄化された外気によって換気される。これらの換気モードS32の一連の処理は、制御手段26によって行われる。また、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量は、第1風量(例えば、87.5m3/h)に設定されている。各居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第1開度〜第5開度から適宜選択される。 In the ventilation mode S32, the first space 9A and the second space 9B are blocked as in the ventilation mode S22 of the winter air conditioning step S2. As described above, the first space 9A and the second space 9B are shut off, and are supplied to the living rooms 4A to 4D by heat discharged during maintenance such as automatic cleaning of the filter of the air conditioner 16 or the like. It is possible to prevent the underfloor air 17 from being warmed. Furthermore, the fan 10B of the ventilation means 10 (in this embodiment, the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) is operated. Thereby, the underfloor air 17 is supplied to each living room 4A thru | or 4D via the chamber box 9, the ventilation means 10, and the damper 20 (20a-20d). The air in the living rooms 4A to 4D is discharged to the outdoors by an exhaust fan (not shown) or the like. Thereby, each room 4A thru / or 4D is ventilated by the clean outside air. A series of processing in these ventilation modes S32 is performed by the control means 26. The air volume of the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb is set to the first air volume (for example, 87.5 m 3 / h). The damper 20 of each room 4A, 4B, 4C, or 4D is appropriately selected from the first opening to the fifth opening.

次に、冷房モードS33では、空気調和機16で冷却された冷空気が、各居室4A乃至4Dに供給される。図19は、冷房モードS33の処理手順の一例を示すフローチャートである。冷房モードS33の一連の処理は、制御手段26(図3に示す)によって行われる。   Next, in the cooling mode S33, the cold air cooled by the air conditioner 16 is supplied to the living rooms 4A to 4D. FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the cooling mode S33. A series of processing in the cooling mode S33 is performed by the control means 26 (shown in FIG. 3).

冷房モードS33では、先ず、目標温度が設定される(ステップS330)。目標温度は、空気調和機16による冷房により、各居室4A乃至4Dで維持したい温度である。目標温度は、適宜設定されうる。本実施形態の目標温度は、屋内熱中症を未然に防ぐ観点より、例えば、26℃〜29℃(本実施形態では、28℃)に設定されるのが望ましい。本実施形態の目標温度は、居室4A乃至4D毎にそれぞれ設定されてもよいし、同一でもよい。目標温度は、記憶部34に記憶されており、作業用メモリ35に読み込まれる。   In the cooling mode S33, first, a target temperature is set (step S330). The target temperature is a temperature that is desired to be maintained in each of the living rooms 4A to 4D by cooling with the air conditioner 16. The target temperature can be set as appropriate. The target temperature of the present embodiment is desirably set to, for example, 26 ° C. to 29 ° C. (28 ° C. in the present embodiment) from the viewpoint of preventing indoor heat stroke. The target temperature of the present embodiment may be set for each of the living rooms 4A to 4D, or may be the same. The target temperature is stored in the storage unit 34 and is read into the work memory 35.

次に、冷房モードS33では、図1及び図3に示されるように、各居室4A乃至4Dの温度が検知される(ステップS331)。各居室4A乃至4Dの温度は、居室温度検知手段25(25a〜25d)によってそれぞれ検知される。各居室4A乃至4Dの温度は、制御手段26に伝達される。   Next, in the cooling mode S33, as shown in FIGS. 1 and 3, the temperatures of the respective rooms 4A to 4D are detected (step S331). The temperature of each room 4A to 4D is detected by the room temperature detection means 25 (25a to 25d). The temperature of each room 4A to 4D is transmitted to the control means 26.

次に、冷房モードS33では、各居室4A乃至4Dの温度から予め定められた目標温度を差し引いた値W5がそれぞれ求められる(ステップS332)。値W5は、居室4A乃至4D毎に求められる。この値W5が小さいほど、各居室4A乃至4Dの温度が小さいことを示している。   Next, in the cooling mode S33, values W5 obtained by subtracting a predetermined target temperature from the temperatures of the living rooms 4A to 4D are respectively obtained (step S332). The value W5 is obtained for each of the living rooms 4A to 4D. The smaller this value W5, the lower the temperature of each of the living rooms 4A to 4D.

次に、冷房モードS33では、全ての居室4A乃至4Dの前記値W5が、予め定められた第2冷房閾値以下であるか否かが判断される(ステップS333)。ステップS333では、空気調和機16による空調(冷房)が、必要か否かが判断される。従って、第2冷房閾値は、0℃以下に設定されるのが望ましい。本実施形態の第2冷房閾値は、例えば、−1.5℃に設定されている。なお、各居室4A乃至4Dの温度を低下させつつ、空気調和機16の省エネルギー運転を図るために、第2冷房閾値は、−1.5℃よりも大きな数値(例えば、−1.0℃)に設定されてもよい。   Next, in the cooling mode S33, it is determined whether or not the value W5 of all the living rooms 4A to 4D is equal to or less than a predetermined second cooling threshold (step S333). In step S333, it is determined whether air conditioning (cooling) by the air conditioner 16 is necessary. Therefore, the second cooling threshold is preferably set to 0 ° C. or lower. The 2nd cooling threshold value of this embodiment is set as -1.5 ° C, for example. In addition, in order to aim at the energy-saving operation | movement of the air conditioner 16, reducing the temperature of each room 4A thru | or 4D, a 2nd cooling threshold is a numerical value larger than -1.5 degreeC (for example, -1.0 degreeC). May be set.

全ての居室4A乃至4Dの前記値W5が、予め定められた第2冷房閾値(例えば、−1.5℃)以下であると判断された場合(ステップS333で、「Y」)、全ての居室4A乃至4Dの温度は、目標温度(例えば、28℃)よりも小であり、十分に冷却されている。従って、空気調和機16による空調(冷房)が不要であると判断されうる。このような場合、次の空調停止ステップS334が実行される。なお、空調停止ステップS334の処理手順は、図7に示した暖房モードS23の空調停止ステップS234の処理手順と同一である。   When it is determined that the value W5 of all the living rooms 4A to 4D is equal to or lower than a predetermined second cooling threshold (for example, −1.5 ° C.) (“Y” in step S333), all the living rooms The temperature of 4A to 4D is lower than the target temperature (for example, 28 ° C.) and is sufficiently cooled. Therefore, it can be determined that air conditioning (cooling) by the air conditioner 16 is unnecessary. In such a case, the next air conditioning stop step S334 is executed. In addition, the process sequence of air-conditioning stop step S334 is the same as the process sequence of air-conditioning stop step S234 of heating mode S23 shown in FIG.

他方、全ての居室4A乃至4Dの前記値W5が、予め定められた第2冷房閾値(例えば、−1.5℃)よりも大きいと判断された場合(ステップS333で、「N」)、居室4A乃至4Dのうち、少なくとも一つの居室が十分に冷却されていない可能性が高いため、空気調和機16による空調(冷房)が必要であると判断されうる。このような場合、空気調和機16で冷却された冷空気を、各居室4A乃至4Dに供給する冷房ステップS335が実行される。   On the other hand, when it is determined that the value W5 of all the living rooms 4A to 4D is larger than a predetermined second cooling threshold (for example, -1.5 ° C) ("N" in step S333), the living room Since there is a high possibility that at least one of the rooms 4A to 4D is not sufficiently cooled, it can be determined that air conditioning (cooling) by the air conditioner 16 is necessary. In such a case, a cooling step S335 for supplying the cold air cooled by the air conditioner 16 to each of the living rooms 4A to 4D is executed.

図20は、冷房ステップS335の処理手順の一例を示すフローチャートである。冷房ステップS335では、先ず、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが連通される(ステップS820)。なお、第1空間9Aと第2空間9Bとが、既に連通されている場合は、ステップS820は省略される。   FIG. 20 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the cooling step S335. In the cooling step S335, first, the first space 9A and the second space 9B are communicated by the opening / closing part 9C of the chamber box 9 (step S820). Note that if the first space 9A and the second space 9B are already in communication, step S820 is omitted.

次に、冷房ステップS335は、空気調和機16による冷房が開始される(ステップS821)。本実施形態のステップS821では、先ず、空気調和機16が冷房運転される。さらに、換気手段10の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbが運転される。これにより、第1空間9Aにおいて、床下空間3の空気と、空気調和機16で冷却された冷空気とが混合される。そして、この混合空気(冷空気+床下空気)が換気手段10によって各居室4A乃至4Dに供給される。これにより、換気を行いながら、空気調和機16による冷房(空調)が実現されうる。なお、空気調和機16による冷房が既に開始されている場合、ステップS821は省略される。   Next, in the cooling step S335, cooling by the air conditioner 16 is started (step S821). In step S821 of the present embodiment, first, the air conditioner 16 is cooled. Further, the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb of the ventilation means 10 are operated. Thereby, in the first space 9 </ b> A, the air in the underfloor space 3 and the cold air cooled by the air conditioner 16 are mixed. The mixed air (cold air + underfloor air) is supplied to each of the living rooms 4A to 4D by the ventilation means 10. Thereby, cooling (air conditioning) by the air conditioner 16 can be realized while performing ventilation. In addition, when the cooling by the air conditioner 16 has already started, step S821 is omitted.

次に、冷房ステップS335では、前記各居室4A、4B、4C又は4Dの前記値W5のうち、最も大きい最大値W5mが、予め定められた第3冷房閾値以上であるか否かが判断される(ステップS822)。このステップS822では、空気調和機16のより積極的な運転が、必要か否かが判断される。従って、第3冷房閾値は、0℃よりも大きい温度に設定されるのが望ましい。本実施形態の第3冷房閾値は、例えば、+0.5℃に設定されている。   Next, in the cooling step S335, it is determined whether or not the largest maximum value W5m among the values W5 of the respective rooms 4A, 4B, 4C or 4D is equal to or greater than a predetermined third cooling threshold. (Step S822). In step S822, it is determined whether more aggressive operation of the air conditioner 16 is necessary. Therefore, it is desirable that the third cooling threshold is set to a temperature higher than 0 ° C. The 3rd cooling threshold value of this embodiment is set as +0.5 ° C, for example.

最大値W5mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)以上である場合(ステップS822で、「Y」)、居室4A、4B、4C又は4Dの温度が高くなっている。このため、空気調和機16の積極的な運転を行わせる積極運転ステップS823が実施される。他方、最大値W5mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)よりも小である場合(ステップS821で、「N」)、各居室4A乃至4Dが比較的冷却されている。このため、空気調和機16の効率的な運転が行われる効率運転ステップS824が実施される。   When the maximum value W5m is equal to or greater than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) (“Y” in step S822), the temperature of the room 4A, 4B, 4C, or 4D is high. For this reason, the active operation step S823 for performing the active operation of the air conditioner 16 is performed. On the other hand, when the maximum value W5m is smaller than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) (“N” in step S821), the respective rooms 4A to 4D are relatively cooled. For this reason, the efficient operation step S824 in which the efficient operation of the air conditioner 16 is performed is performed.

本実施形態の積極運転ステップS823では、居室エリアA(本実施形態では、1階居室エリアA1及び2階居室エリアA2)毎に、各居室4A乃至4Dへの冷空気の供給量、及び、ファン10B(本実施形態では、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が調節される。図21は、本実施形態の積極運転ステップS823の処理手順の一例を示すフローチャートである。   In the active operation step S823 of this embodiment, the amount of cold air supplied to each of the rooms 4A to 4D and the fan for each room area A (in this embodiment, the first floor room area A1 and the second floor room area A2) The air volume of 10B (in this embodiment, 1st floor fan 10Ba and 2nd floor fan 10Bb) is adjusted. FIG. 21 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the active operation step S823 of the present embodiment.

本実施形態の積極運転ステップS823では、先ず、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの冷空気の供給量、及び、1階ファン10Baの風量が調節される(1階居室エリア調節ステップS831)。図22は、1階居室エリア調節ステップS831の処理手順を示すフローチャートである。   In the active operation step S823 of the present embodiment, first, the amount of cold air supplied to each room 4A, 4B in the first floor room area A1 and the air volume of the first floor fan 10Ba are adjusted (first floor room area adjustment step). S831). FIG. 22 is a flowchart showing the processing procedure of the first-floor room area adjustment step S831.

1階居室エリア調節ステップS831では、先ず、1階居室エリアA1に含まれる全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の前記値W5のうち、最も小さい最小値W6sが、予め定められた第1冷房閾値以上であるか否かが判断される(ステップS841)。このステップS841では、1階居室エリアA1に含まれる各居室4A、4Bへの冷空気(混合空気)の供給量を最大にして、冷房する必要があるか否かが判断される。従って、第1冷房閾値は、積極的な運転が必要か否かの判断に用いられた第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)よりも大きい値に設定されるのが望ましい。本実施形態の第1冷房閾値は、+1.5℃に設定されている。   In the first-floor room area adjustment step S831, first, the smallest minimum value W6s among the values W5 of all the rooms included in the first-floor room area A1 (in the present embodiment, the first-floor rooms 4A and 4B), It is determined whether or not it is equal to or greater than a predetermined first cooling threshold (step S841). In this step S841, it is determined whether or not it is necessary to cool by maximizing the amount of cold air (mixed air) supplied to each of the rooms 4A and 4B included in the first floor room area A1. Therefore, it is desirable that the first cooling threshold value be set to a value larger than the third cooling threshold value (for example, + 0.5 ° C.) used for determining whether or not active operation is necessary. The first cooling threshold in this embodiment is set to + 1.5 ° C.

最小値W6sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)以上の場合(ステップS841で、「Y」)、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の温度が大幅に上昇している。このため、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの冷空気(混合空気)の供給量が最大に設定される(ステップS842)。ステップS842では、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bのダンパー20a、20b(図1に示す)が、最も大きい第5開度に設定される。これにより、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの冷空気の供給量が最大にされうる。   When the minimum value W6s is equal to or greater than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“Y” in step S841), all the rooms in the first-floor room area A1 (in this embodiment, the first-floor room 4A, The temperature of 4B) has risen significantly. For this reason, the supply amount of cold air (mixed air) to each of the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is set to the maximum (step S842). In step S842, the dampers 20a and 20b (shown in FIG. 1) of the respective rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are set to the largest fifth opening. As a result, the amount of cold air supplied to each room 4A, 4B in the first floor room area A1 can be maximized.

他方、最小値W6sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)未満である場合(ステップS841で、「N」)、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の温度が、大幅に上昇しているわけではない。従って、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの冷空気(混合空気)の供給量を個別に調節して、冷房するのが有効である。この場合、次のステップS843及びステップS844が実行された後に、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bへの冷空気の供給量を個別に調節する居室供給量調節ステップが実施される。本実施形態の居室供給量調節ステップは、第3居室供給量調節ステップS845と、第4居室供給量調節ステップS846とが含まれている。   On the other hand, when the minimum value W6s is less than the first cooling threshold (for example, “+ 1.5 ° C.”) (“N” in step S841), all the rooms in the first-floor room area A1 (in this embodiment, the first floor The temperature of the rooms 4A, 4B) does not increase significantly. Therefore, it is effective to individually adjust the amount of cold air (mixed air) supplied to each of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 for cooling. In this case, after the next step S843 and step S844 are executed, a room supply amount adjustment step for individually adjusting the amount of cold air supplied to each room 4A, 4B in the first floor room area A1 is performed. The room supply amount adjustment step of the present embodiment includes a third room supply amount adjustment step S845 and a fourth room supply amount adjustment step S846.

図23は、第3居室供給量調節ステップS845の処理手順の一例を示すフローチャートである。図24は、第4居室供給量調節ステップS846の処理手順の一例を示すフローチャートである。第3居室供給量調節ステップS845及び第4居室供給量調節ステップS846では、1階居室エリアA1の居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の値W5に基づいて、1階居室エリアA1の居室のダンパー20(20a、20b))の開度が調節される。本実施形態では、前記値W5が大きい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20の開度が大に設定されている。これにより、温度が高い居室4A、4Bほど、より多くの冷空気(混合空気)が供給されるため、効率よく冷房されうる。   FIG. 23 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the third living room supply amount adjustment step S845. FIG. 24 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the fourth living room supply amount adjustment step S846. In the third living room supply amount adjustment step S845 and the fourth living room supply amount adjustment step S846, the first floor living room is based on the value W5 of the first floor living room area A1 (the first floor living rooms 4A and 4B in this embodiment). The opening degree of the damper 20 (20a, 20b) in the room in the area A1 is adjusted. In this embodiment, the opening degree of the damper 20 is set to be larger as the room 4A or the room 4B has a larger value W5. Thereby, since more cold air (mixed air) is supplied to the living rooms 4A and 4B having a higher temperature, the air can be efficiently cooled.

第1開度〜第5開度毎に、1階居室エリアA1の居室4A、4B(図1に示す)の前記値W5の閾値の範囲が設定されている。暖房モードS23の第1居室供給量調節ステップS645及び第2居室供給量調節ステップS646と同様に、第3居室供給量調節ステップS845は、第4居室供給量調節ステップS846に比べて、閾値の範囲が大に設定されている。このため、第3居室供給量調節ステップS845は、1階居室エリアA1の居室4A、4B(図1に示す)の前記値W5が広範囲に分布していても、居室4A、4B毎に、ダンパー20a、20bの開度が、バランスよく調節されうる。なお、第3居室供給量調節ステップS845及び第4居室供給量調節ステップS846の詳細については、後述する。   For each of the first opening to the fifth opening, the threshold range of the value W5 of the living rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) of the first floor living room area A1 is set. Similarly to the first living room supply amount adjustment step S645 and the second living room supply amount adjustment step S646 in the heating mode S23, the third living room supply amount adjustment step S845 has a threshold range compared to the fourth living room supply amount adjustment step S846. Is set to large. For this reason, even if the value W5 of the living rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor living room area A1 is distributed over a wide range, the third living room supply amount adjustment step S845 is performed for each of the living rooms 4A and 4B. The opening degree of 20a, 20b can be adjusted with good balance. The details of the third living room supply amount adjustment step S845 and the fourth living room supply amount adjustment step S846 will be described later.

図22に示されるように、ステップS843では、1階居室エリアA1の各居室4A、4B(図1に示す)の前記値W5のうち、最も大きい最大値W6mが第4冷房閾値以上か否かが判断される。最大値W6mが大幅に大きいと、各居室4A、4Bの前記値W5が広範囲に分布している可能性が高い。従って、このような分布の有無を判断するために、第4冷房閾値については、第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)よりも大に設定されるのが望ましい。本実施形態の第4冷房閾値は、例えば、+3.0℃に設定されている。   As shown in FIG. 22, in step S843, it is determined whether or not the largest maximum value W6m among the values W5 of the living rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor room area A1 is equal to or greater than the fourth cooling threshold. Is judged. If the maximum value W6m is significantly large, there is a high possibility that the values W5 of the living rooms 4A and 4B are widely distributed. Therefore, in order to determine the presence or absence of such a distribution, it is desirable that the fourth cooling threshold is set to be larger than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.). The 4th cooling threshold value of this embodiment is set as +3.0 ° C, for example.

最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)以上である場合(ステップS843で、「Y」)、1階居室エリアA1の各居室4A、4B(図1に示す)の前記値W5が広範囲に分布している可能性が高い。この場合、第3居室供給量調節ステップS845が実施される。他方、最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合、本ステップS843のみでは、各居室4A、4Bの前記値W5が広範囲に分布しているか否かが判断できないため、次のステップS844が実施される。   When the maximum value W6m is equal to or greater than a fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S843), the values in the respective rooms 4A and 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor room area A1 There is a high possibility that W5 is widely distributed. In this case, the third living room supply amount adjustment step S845 is performed. On the other hand, when the maximum value W6m is less than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.), it is not possible to determine whether or not the value W5 of each of the rooms 4A and 4B is distributed over a wide range only by this step S843. Therefore, the next step S844 is performed.

第3居室供給量調節ステップS845では、図23に示されるように、前記値W5が大きい1階居室エリアA1の各居室4A又は4B(図1に示す)ほど、ダンパー20(20a又は20b)の開度が大に設定されている(ステップS862〜ステップS866)。例えば、前記値W5が−3.0℃未満である居室4A又は4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS862)。前記値W5が−3.0℃(以上)〜−1.0℃(未満)である居室4A又は4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第2開度に設定される(ステップS863)。前記値W5が−1.0℃(以上)〜+1.0℃(未満)である居室4A又は4Bのダンパー20は、第2開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS864)。   In the third room supply amount adjustment step S845, as shown in FIG. 23, the dampers 20 (20a or 20b) of the respective rooms 4A or 4B (shown in FIG. 1) in the first-floor room area A1 having the larger value W5 are arranged. The opening degree is set to a large value (steps S862 to S866). For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W5 is less than −3.0 ° C. (step S862). The damper 20 of the room 4A or 4B in which the value W5 is −3.0 ° C. (or higher) to −1.0 ° C. (less than) is set to a second opening larger than the first opening (step S863). ). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W5 is −1.0 ° C. (above) to + 1.0 ° C. (less than) is set to a third opening larger than the second opening (step S864). .

さらに、前記値W5が+1.0℃(以上)〜+3.0℃(以下)である居室4A又は4Bのダンパー20(20a又は20b)は、第3開度よりも大きい第4開度に設定される(ステップS865)。前記値W5が+3.0℃よりも大きい居室4A又は4Bのダンパー20は、第4開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS866)。   Furthermore, the damper 20 (20a or 20b) of the living room 4A or 4B in which the value W5 is + 1.0 ° C. (above) to + 3.0 ° C. (below) is set to a fourth opening larger than the third opening. (Step S865). The damper 20 of the room 4A or 4B having the value W5 larger than + 3.0 ° C. is set to the fifth opening larger than the fourth opening (step S866).

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A及び4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS867)。1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS867で、「Y」)、第3居室供給量調節ステップS845の一連の処理が終了する。他方、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS867で、「N」)、1階居室エリアA1の他の居室4A又は4Bのダンパー20が選択され(ステップS868)、ステップS861〜S867が再度実施される。これにより、前記値W5に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A乃至4Bへの冷空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in the present embodiment, the living rooms 4A and 4B) in the first floor living room area A1 has been adjusted (step S867). When it is determined that the opening degrees of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 have been adjusted (“Y” in step S867), the series of processes in the third room supply amount adjustment step S845 ends. To do. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 are not adjusted ("N" in step S867), the other living rooms 4A in the first floor living room area A1 Alternatively, the 4B damper 20 is selected (step S868), and steps S861 to S867 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B of the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W5, supply of cold air (mixed air) to each of the living rooms 4A to 4B The amount can be adjusted individually.

本実施形態では、前記値W5が大きい居室4A、4Bほど、ダンパー20の開度が大に設定されている。これにより、温度が高い居室4A、4Bほど、より多くの冷空気(混合空気)が供給されるため、各居室4A及び4Bが効率よく冷房されうる。なお、各ダンパー20(20a、20b)の開度を区分した各閾値については、上記の値に限定されるわけではない。   In the present embodiment, the opening degree of the damper 20 is set to be larger for the living rooms 4A and 4B where the value W5 is larger. As a result, more cold air (mixed air) is supplied to the living rooms 4A and 4B having higher temperatures, so that the living rooms 4A and 4B can be efficiently cooled. In addition, about each threshold value which divided the opening degree of each damper 20 (20a, 20b), it is not necessarily limited to said value.

図22に示されるように、ステップS844では、最小値W6sが第5冷房閾値以下であるか否かが判断される。最小値W6sが大幅に小さいと、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bの前記値W5が広範囲に分布している可能性が高い。従って、このような分布の有無を判断するために、第5冷房閾値については、第2冷房閾値(例えば、−1.5℃)よりも小に設定されるのが望ましい。本実施形態の第5冷房閾値は、例えば、−3.0℃に設定されている。   As shown in FIG. 22, in step S844, it is determined whether or not the minimum value W6s is equal to or smaller than the fifth cooling threshold. If the minimum value W6s is significantly small, there is a high possibility that the values W5 of the respective rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are widely distributed. Therefore, in order to determine the presence or absence of such a distribution, it is desirable that the fifth cooling threshold is set to be smaller than the second cooling threshold (for example, −1.5 ° C.). The 5th cooling threshold value of this embodiment is set as -3.0 ° C, for example.

最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)以下である場合(ステップS844で、「Y」)、1階居室エリアA1の各居室4A、4Bの前記値W5が広範囲に分布している可能性が高い。この場合、図23に示した第3居室供給量調節ステップS845が実施される。他方、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)よりも大きい場合(ステップS844で、「N」)、最小値W6sが比較的大きい。しかも、ステップS843の判断より、最大値W6mが比較的小さい。従って、1階居室エリアA1の各居室4A及び4Bの前記値W5が広範囲に分布している可能性が低い。この場合、第4居室供給量調節ステップS846が実施される。   When the minimum value W6s is less than or equal to the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S844), the values W5 of the respective rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are widely distributed. It is highly possible that In this case, the third room supply amount adjustment step S845 shown in FIG. 23 is performed. On the other hand, when the minimum value W6s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“N” in step S844), the minimum value W6s is relatively large. Moreover, the maximum value W6m is relatively small from the determination in step S843. Therefore, it is unlikely that the values W5 of the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 are widely distributed. In this case, the fourth living room supply amount adjustment step S846 is performed.

第4居室供給量調節ステップS846では、図24に示されるように、第3居室供給量調節ステップS845と同様に、前記値W5が大きい1階居室エリアA1の各居室4A又は4Bほど、ダンパー20(20a、20b(図1に示す))の開度が大に設定されている(ステップS872〜ステップS876)。例えば、前記値W5が−1.5℃未満である居室4A又は4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS872)。前記値W5が−1.5℃(以上)〜−0.5℃(未満)である居室4A又は4Bのダンパー20のダンパー20は、第1開度よりも大きい第2開度に設定される(ステップS873)。前記値W5が−0.5℃(以上)〜+0.5℃(未満)である居室4A又は4Bのダンパー20は、第2開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS874)。   In the fourth living room supply amount adjustment step S846, as shown in FIG. 24, as in the third living room supply amount adjustment step S845, each of the living rooms 4A or 4B in the first-floor living room area A1 having the larger value W5 is increased by the damper 20. The opening degree (20a, 20b (shown in FIG. 1)) is set to be large (steps S872 to S876). For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W5 is less than −1.5 ° C. (step S872). The damper 20 of the damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W5 is −1.5 ° C. (above) to −0.5 ° C. (less than) is set to a second opening larger than the first opening. (Step S873). The damper 20 of the living room 4A or 4B in which the value W5 is −0.5 ° C. (above) to + 0.5 ° C. (less than) is set to a third opening larger than the second opening (step S874). .

さらに、前記値W5が+0.5℃(以上)〜+1.5℃(以下)である居室4A又は4Bのダンパー20(20a〜20d)は、第3開度よりも大きい第4開度に設定される(ステップS875)。前記値W5が+1.5℃よりも大きい居室4A又は4Bのダンパー20は、第4開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS876)。   Furthermore, the damper 20 (20a to 20d) of the living room 4A or 4B in which the value W5 is + 0.5 ° C. (above) to + 1.5 ° C. (below) is set to a fourth opening larger than the third opening. (Step S875). The damper 20 of the living room 4A or 4B having the value W5 larger than + 1.5 ° C. is set to the fifth opening larger than the fourth opening (step S876).

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A及び4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS877)。全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS877で、「Y」)、第4居室供給量調節ステップS846の一連の処理が終了する。他方、全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS877で、「N」)、他の居室4A又は4Bのダンパー20が選択され(ステップS878)、ステップS871〜S877が再度実施される。これにより、前記値W5に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A及び4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A及び4Bへの冷空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in the present embodiment, the living rooms 4A and 4B) in the first floor living room area A1 has been adjusted (step S877). When it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B have been adjusted (“Y” in step S877), the series of processes in the fourth living room supply amount adjusting step S846 is completed. On the other hand, when it is determined that the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B is not adjusted (“N” in step S877), the dampers 20 of the other living rooms 4A or 4B are selected (step S878). Steps S871 to S877 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W5, supply of cold air (mixed air) to the respective living rooms 4A and 4B The amount can be adjusted individually.

本実施形態では、前記値W5が大きい居室4A乃至4Dほど、ダンパー20の開度が大に設定されている。これにより、温度が高い居室4A、4Bほど、より多くの冷空気(混合空気)が供給されるため、各居室4A及び4Bが効率よく冷房されうる。なお、各ダンパー20(20a及び20b)の開度を区分した各閾値については、上記の値に限定されるわけではない。   In the present embodiment, the opening degree of the damper 20 is set to be larger for the living rooms 4A to 4D having the larger value W5. As a result, more cold air (mixed air) is supplied to the living rooms 4A and 4B having higher temperatures, so that the living rooms 4A and 4B can be efficiently cooled. In addition, about each threshold value which divided the opening degree of each damper 20 (20a and 20b), it is not necessarily limited to said value.

次に、本実施形態の1階居室エリア調節ステップS831では、図22に示されるように、1階居室エリアA1のファン10B(1階ファン10Ba)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS847〜S850)。ファン風量調節ステップS847〜S850では、前記値W5(1階居室エリアA1の居室4A又は4Bの温度から目標温度を差し引いた値)に基づいて、1階ファン10Baの風量が調節される。   Next, in the first-floor room area adjustment step S831 of this embodiment, as shown in FIG. 22, the air volume of the fan 10B (first-floor fan 10Ba) in the first-floor room area A1 is adjusted (fan air volume adjustment step S847). ~ S850). In the fan air volume adjustment steps S847 to S850, the air volume of the first-floor fan 10Ba is adjusted based on the value W5 (a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room 4A or 4B in the first-floor room area A1).

ステップS841において、前記値W5の最小値W6sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)以上であると判断された場合(ステップS841で、「Y」)、最大値W6mが、第1冷房閾値よりも大幅に大きい可能性がある。このため、1階ファン10Baの風量を大きくして、高温の居室4A又は4Bを含む1階居室エリアA1に冷空気を積極的に供給することが有効である。従って、1階ファン10Baの風量は、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS847)。 If it is determined in step S841 that the minimum value W6s of the value W5 is equal to or greater than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“Y” in step S841), the maximum value W6m is the first cooling value. It can be significantly greater than the threshold. Therefore, it is effective to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba and to actively supply cold air to the first-floor room area A1 including the high-temperature room 4A or 4B. Therefore, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S847).

また、ステップS843において、1階居室エリアA1の最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)以上であると判断された場合(ステップS843で、「Y」)も同様に、1階ファン10Baの風量が、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS848)。 Similarly, when it is determined in step S843 that the maximum value W6m of the first-floor room area A1 is equal to or greater than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S843), 1 The air volume of the floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S848).

ステップS844において、1階居室エリアA1の最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)以下であると判断された場合(ステップS844で、「Y」)、ファン風量調節ステップS847及びS848ほど、1階ファン10Baの風量を大きくする必要はないと判断されうる。このため、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS849)。 When it is determined in step S844 that the minimum value W6s of the first-floor room area A1 is not more than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S844), the fan air volume adjustment step S847. It can be determined that it is not necessary to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba as in S848 and S848. For this reason, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S849).

ステップS844において、1階居室エリアA1の最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)よりも大きいと判断された場合(ステップS844で、「N」)、ファン風量調節ステップS847及びS848ほど、1階ファン10Baの風量を大きくする必要はないが、ファン風量調節ステップS649よりも1階ファン10Baの風量を大きくするのが有効である。このため、1階ファン10Baの風量が、第3風量(例えば、400m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS850)。 In step S844, when it is determined that the minimum value W6s of the first-floor room area A1 is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“N” in step S844), the fan air volume adjustment step S847. It is not necessary to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba as in S848, but it is effective to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba rather than the fan air volume adjustment step S649. Therefore, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S850).

このように、ファン風量調節ステップS847〜S850では、1階居室エリアA1の最大値W6mが大きいほど、1階ファン10Baの風量が大きく設定される。さらに、1階居室エリアA1の最小値W6sが小さいほど、1階ファン10Baの風量が小さく設定されうる。従って、1階居室エリアA1の居室4A及び4Bが効率よく冷房されうる。このファン風量調節ステップS847〜S850の処理終了後、1階居室エリア調節ステップS831の一連の処理が終了する。   As described above, in the fan air volume adjustment steps S847 to S850, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to be larger as the maximum value W6m of the first-floor room area A1 is larger. Furthermore, the smaller the minimum value W6s of the first-floor room area A1, the smaller the air volume of the first-floor fan 10Ba. Therefore, the rooms 4A and 4B in the first floor room area A1 can be efficiently cooled. After the process of the fan air volume adjustment steps S847 to S850 is completed, a series of processes of the first-floor room area adjustment step S831 is completed.

次に、図1及び図21に示されるように、積極運転ステップS823では、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへの冷空気の供給量、及び、2階ファン10Bbの風量が調節される(2階居室エリア調節ステップS832)。図25は、2階居室エリア調節ステップS832の処理手順を示すフローチャートである。   Next, as shown in FIGS. 1 and 21, in the active operation step S823, the amount of cold air supplied to each of the rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 and the air volume of the second-floor fan 10Bb are adjusted. (2nd floor living room area adjustment step S832). FIG. 25 is a flowchart showing the procedure of the second-floor room area adjustment step S832.

2階居室エリア調節ステップS832では、先ず、2階居室エリアA2に含まれる全ての居室(本実施形態では、2階の居室4C、4D)の前記値W5のうち、最も小さい最小値W7sが、予め定められた第1冷房閾値以上であるか否かが判断される(ステップS851)。第1冷房閾値は、1階居室エリア調節ステップS831と同様に、+1.5℃に設定されている。   In the second-floor room area adjustment step S832, first, the smallest minimum value W7s among the values W5 of all the rooms (in the present embodiment, the second-floor rooms 4C and 4D) included in the second-floor room area A2 is: It is determined whether or not a predetermined first cooling threshold value is exceeded (step S851). The first cooling threshold is set to + 1.5 ° C. as in the first-floor room area adjustment step S831.

最小値W7sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)以上である場合(ステップS851で、「Y」)、2階居室エリアA2の全ての居室(本実施形態では、2階の居室4C、4D)の温度が大幅に上昇しているため、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへの冷空気(混合空気)の供給量が最大に設定される(ステップS852)。この場合、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dのダンパー20c、20d(図1に示す)は、最も大きい第5開度に設定される。   When the minimum value W7s is equal to or greater than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“Y” in step S851), all the rooms in the second-floor room area A2 (in the present embodiment, the second-floor room 4C) Since the temperature of 4D) is significantly increased, the supply amount of cold air (mixed air) to each of the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 is set to the maximum (step S852). In this case, the dampers 20c and 20d (shown in FIG. 1) of the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are set to the largest fifth opening.

他方、最小値W7sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)未満である場合(ステップS851で、「N」)、2階居室エリアA2の全ての居室4C、4Dの温度が、大幅に上昇しているわけではないため、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dへの冷空気(混合空気)の供給量を個別に調節して、冷房するのが有効である。従って、1階居室エリア調節ステップS831と同様に、第3居室供給量調節ステップS855と、第4居室供給量調節ステップS856とが実施される。   On the other hand, when the minimum value W7s is less than the first cooling threshold (for example, “+ 1.5 ° C.”) (“N” in step S851), the temperatures of all the rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are greatly increased. Since it is not rising, it is effective to individually adjust the amount of cold air (mixed air) supplied to the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 for cooling. Therefore, similarly to the first floor living room area adjustment step S831, the third living room supply amount adjustment step S855 and the fourth living room supply amount adjustment step S856 are performed.

次に、2階居室エリア調節ステップS832では、2階居室エリアA2の各居室4C、4D(図1に示す)の前記値W5のうち、最も大きい最大値W7mが第4冷房閾値以上であるか否かが判断される(ステップS853)。本実施形態の第4冷房閾値は、1階居室エリア調節ステップS831と同様に、+3.0℃に設定されている。   Next, in the second-floor room area adjustment step S832, is the largest maximum value W7m among the values W5 of the respective rooms 4C and 4D (shown in FIG. 1) of the second-floor room area A2 greater than or equal to the fourth cooling threshold? It is determined whether or not (step S853). The 4th cooling threshold value of this embodiment is set to +3.0 degreeC similarly to 1st floor room area adjustment step S831.

最大値W7mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)以上である場合(ステップS853で、「Y」)、2階居室エリアA2の各居室4C、4D(図1に示す)の前記値W5が広範囲に分布している可能性が高い。この場合、第3居室供給量調節ステップS855が実施される。他方、最大値W7mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合、本ステップS853のみでは、各居室4C、4Dの前記値W5が広範囲に分布しているか否かが判断できないため、次のステップS854が実施される。   When the maximum value W7m is greater than or equal to the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S853), the values in the respective rooms 4C and 4D (shown in FIG. 1) in the second-floor room area A2 There is a high possibility that W5 is widely distributed. In this case, the third living room supply amount adjustment step S855 is performed. On the other hand, when the maximum value W7m is less than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.), it is not possible to determine whether or not the value W5 of each of the rooms 4C and 4D is distributed over a wide range only by this step S853. Therefore, the next step S854 is performed.

第3居室供給量調節ステップS855は、1階居室エリア調節ステップS831の第3居室供給量調節ステップS845(図23に示す)と同一の処理手順である。従って、前記値W5に基づいて、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4C及び4Dへの冷空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。従って、各居室4C及び4Dが効率よく冷房されうる。   The third living room supply amount adjustment step S855 is the same processing procedure as the third living room supply amount adjustment step S845 (shown in FIG. 23) of the first floor living room area adjustment step S831. Therefore, since the opening degree of the damper 20 of each living room 4C and 4D in the second floor living room area A2 is adjusted based on the value W5, the amount of cold air (mixed air) supplied to each living room 4C and 4D is Can be adjusted individually. Therefore, the living rooms 4C and 4D can be efficiently cooled.

図25に示されるように、ステップS854では、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)以下であるか否かが判断される。本実施形態の第5冷房閾値は、1階居室エリア調節ステップS831と同様に、例えば、−3.0℃に設定されている。   As shown in FIG. 25, in step S854, it is determined whether or not the minimum value W7s is equal to or less than a fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.). The fifth cooling threshold of the present embodiment is set to, for example, −3.0 ° C., similarly to the first-floor room area adjustment step S831.

最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)以下である場合(ステップS854で、「Y」)、2階居室エリアA2の各居室4C、4Dの前記値W5が広範囲に分布している可能性が高いため、第3居室供給量調節ステップS855が実施される。他方、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)よりも大きい場合(ステップS854で、「N」)、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dの前記値W5が広範囲に分布している可能性が低い。この場合、第4居室供給量調節ステップS856が実施される。   When the minimum value W7s is less than or equal to the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S854), the values W5 of the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are widely distributed. Therefore, the third room supply amount adjustment step S855 is performed. On the other hand, when the minimum value W7s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“N” in step S854), the value W5 of each room 4C and 4D in the second-floor room area A2 is wide. Is unlikely to be distributed. In this case, the fourth living room supply amount adjustment step S856 is performed.

第4居室供給量調節ステップS856は、1階居室エリア調節ステップS831の第4居室供給量調節ステップS846(図24に示す)と同一の処理手順である。第4居室供給量調節ステップS856は、第3居室供給量調節ステップS855に比べて、閾値の範囲が小に設定されている。このため、2階居室エリアA2の各居室4C、4D(図1に示す)の前記値W5が広範囲に分布していなくても、居室4C、4D毎に、ダンパー20c、20dの開度が、より細やかにバランスよく調節されうる。従って、各居室4C及び4Dへの冷空気(混合空気)の供給量が個別に調節されるため、効率よく冷房されうる。   The fourth living room supply amount adjustment step S856 is the same processing procedure as the fourth living room supply amount adjustment step S846 (shown in FIG. 24) of the first floor living room area adjustment step S831. In the fourth room supply amount adjustment step S856, the threshold range is set smaller than that in the third room supply amount adjustment step S855. For this reason, even if the value W5 of each of the rooms 4C and 4D (shown in FIG. 1) in the second-floor room area A2 is not distributed over a wide range, the opening degree of the dampers 20c and 20d is determined for each of the rooms 4C and 4D. It can be adjusted more finely and well-balanced. Therefore, since the supply amount of the cold air (mixed air) to each of the living rooms 4C and 4D is adjusted individually, it can be efficiently cooled.

図25に示されるように、本実施形態の2階居室エリア調節ステップS832では、2階居室エリアA2のファン10B(2階ファン10Bb)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS857〜S860)。ファン風量調節ステップS857〜S860では、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dの前記値W5に基づいて、2階ファン10Bbの風量が調節される。なお、ファン風量調節ステップS857〜S860は、図22に示した1階居室エリア調節ステップS831のファン風量調節ステップS847〜S850と同様の処理手順である。   As shown in FIG. 25, in the second-floor room area adjustment step S832 of the present embodiment, the air volume of the fan 10B (second-floor fan 10Bb) in the second-floor room area A2 is adjusted (fan air volume adjustment steps S857 to S860). . In the fan air volume adjustment steps S857 to S860, the air volume of the second-floor fan 10Bb is adjusted based on the value W5 of the respective rooms 4C and 4D of the second-floor room area A2. The fan air volume adjustment steps S857 to S860 are the same processing procedure as the fan air volume adjustment steps S847 to S850 of the first-floor room area adjustment step S831 shown in FIG.

従って、ファン風量調節ステップS857〜S860では、2階居室エリアA2の前記値W5の最大値W7mが大きいほど、2階ファン10Bbの風量が大きく設定される。さらに、2階居室エリアA2の最小値W7sが小さいほど、2階ファン10Bbの風量が小さく設定されうる。従って、2階居室エリアA2の各居室4C及び4Dが効率よく冷房されうる。このファン風量調節ステップS857〜S860の処理終了後、2階居室エリア調節ステップS832の一連の処理が終了する。   Therefore, in the fan air volume adjustment steps S857 to S860, the larger the maximum value W7m of the value W5 in the second floor room area A2, the larger the air volume of the second floor fan 10Bb. Furthermore, the smaller the minimum value W7s of the second-floor room area A2, the smaller the air volume of the second-floor fan 10Bb. Therefore, the respective rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 can be efficiently cooled. After the process of the fan air volume adjustment steps S857 to S860 is completed, the series of processes of the second-floor room area adjustment step S832 is completed.

このように、1階居室エリア調節ステップS831のファン風量調節ステップS847〜S850(図22に示す)、及び、2階居室エリア調節ステップS832のファン風量調節ステップS857〜S860により、1日を通して室温に差が生じやすい居室エリアA1、A2毎に、ファン10Ba又は10Bbの風量が調節される。これにより、前記値W5が相対的に大きい高温の居室を含む居室エリアA1又はA2に、ファン10Ba又は10Bbによって冷空気が積極的に供給されうるため、各居室が効率よく冷房されうる。   In this way, the fan air volume adjustment steps S847 to S850 (shown in FIG. 22) of the first floor room area adjustment step S831 and the fan air volume adjustment steps S857 to S860 of the second floor room area adjustment step S832 are brought to room temperature throughout the day. The air volume of the fan 10Ba or 10Bb is adjusted for each of the room areas A1 and A2 that are likely to cause a difference. Thereby, since cold air can be positively supplied by the fan 10Ba or 10Bb to the room area A1 or A2 including the high temperature room where the value W5 is relatively large, each room can be efficiently cooled.

次に、図21に示されるように、積極運転ステップS823では、次の空気調和機16の設定温度を調節する空調温度調節ステップS834及びS835に先立ち、前記各居室4A乃至4Dの前記値W5のうち、最大値W5mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)以上、又は、最も小さい最小値W5sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)以上であるか否かが判断される(ステップS833)。ステップS833では、空気調和機16の設定温度を大幅に低くする必要があるか否かが判断される。   Next, as shown in FIG. 21, in the active operation step S823, prior to the air conditioning temperature adjustment steps S834 and S835 for adjusting the set temperature of the next air conditioner 16, the value W5 of each of the rooms 4A to 4D is set. Of these, it is determined whether or not the maximum value W5m is equal to or greater than a fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.), or the smallest minimum value W5s is equal to or greater than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.). (Step S833). In step S833, it is determined whether or not the set temperature of the air conditioner 16 needs to be significantly lowered.

最大値W5mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)以上、又は、最小値W5sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)以上であると判断された場合(ステップS833で、「Y」)、少なくとも一つの居室(本実施形態では、居室4A、4B、4C又は4D)の温度が大幅に上昇している。このため、空気調和機16の設定温度が、目標温度(例えば、28℃)と、第1減算温度との差に設定される(空調温度調節ステップS834)。第1減算温度については、適宜設定されうる。本実施形態の第1減算温度は、例えば、−5℃に設定されている。   When it is determined that the maximum value W5m is equal to or greater than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) or the minimum value W5s is equal to or greater than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.) (in step S833, “ Y "), the temperature of at least one living room (in this embodiment, the living room 4A, 4B, 4C, or 4D) is significantly increased. For this reason, the set temperature of the air conditioner 16 is set to the difference between the target temperature (for example, 28 ° C.) and the first subtraction temperature (air conditioning temperature adjustment step S834). About 1st subtraction temperature, it can set suitably. The 1st subtraction temperature of this embodiment is set as -5 ° C, for example.

他方、最大値W5mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満、及び、最小値W5sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)未満である場合(ステップS833で、「N」)、全ての居室(本実施形態では、居室4A乃至4D)の温度が上昇しているわけではない。このため、ステップS834ほど、空気調和機16の設定温度を低くする必要はないと判断されうる。従って、空気調和機16の設定温度は、目標温度(例えば、28℃)と、第2減算温度との差に設定される(空調温度調節ステップS835)。第2減算温度については、第1減算温度よりも大であれば、適宜設定されうる。本実施形態の第2減算温度は、例えば、−2℃に設定されている。このように、空調温度調節ステップS834及びS835は、最大値W5m(及び最小値W5s)が大きいほど、設定温度が小さくされるため、各居室4A乃至4Dが効果的に冷房されうる。   On the other hand, when the maximum value W5m is less than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) and the minimum value W5s is less than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“N” in step S833). ), The temperature of all the living rooms (in this embodiment, the living rooms 4A to 4D) is not increased. For this reason, it can be determined that it is not necessary to lower the set temperature of the air conditioner 16 as much as step S834. Accordingly, the set temperature of the air conditioner 16 is set to the difference between the target temperature (for example, 28 ° C.) and the second subtracted temperature (air conditioning temperature adjustment step S835). About 2nd subtraction temperature, if it is larger than 1st subtraction temperature, it can set suitably. The 2nd subtraction temperature of this embodiment is set as -2 degreeC, for example. As described above, in the air conditioning temperature adjustment steps S834 and S835, the set temperature is decreased as the maximum value W5m (and the minimum value W5s) is increased, so that the respective rooms 4A to 4D can be effectively cooled.

次に、本実施形態の積極運転ステップS823では、空気調和機16の設定風量が調節される(ステップS836)。本実施形態の空気調和機16の設定風量Fwは、暖房ステップS235と同様に、上記式(1)で定義される。従って、ファン10Bの合計風量Tfが大きいほど、空気調和機16の設定風量Fwが大きく設定されるため、空気調和機16で冷却された空気が、各居室(本実施形態では、居室4A乃至4D)に効果的に供給されうる。しかも、設定風量Fwは、合計風量Tfから建築物Bに必要な換気風量Vfを差し引いた値が設定されるため、換気に必要な床下空気17も、各居室に供給されうる。本実施形態では、ステップS836の処理終了後、積極運転ステップS823及び冷房ステップS335の一連の処理が終了する。   Next, in the active operation step S823 of the present embodiment, the set air volume of the air conditioner 16 is adjusted (step S836). The set air volume Fw of the air conditioner 16 of the present embodiment is defined by the above formula (1), similarly to the heating step S235. Therefore, since the set air volume Fw of the air conditioner 16 is set to be larger as the total air volume Tf of the fan 10B is larger, the air cooled by the air conditioner 16 is changed to each living room (in the present embodiment, the living rooms 4A to 4D). ) Can be effectively supplied. Moreover, since the set air volume Fw is set to a value obtained by subtracting the ventilation air volume Vf necessary for the building B from the total air volume Tf, the underfloor air 17 necessary for ventilation can also be supplied to each room. In the present embodiment, after the process of step S836 is completed, a series of processes of the active operation step S823 and the cooling step S335 are completed.

図26は、本実施形態の効率運転ステップS824の処理手順の一例を示すフローチャートである。上述したように、効率運転ステップS824は、空気調和機16の効率的な運転が行われる。効率運転ステップS824では、先ず、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが連通される(ステップS880)。なお、第1空間9Aと第2空間9Bとが、既に連通されている場合は、ステップS880は省略される。   FIG. 26 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the efficient operation step S824 of the present embodiment. As described above, in the efficient operation step S824, the air conditioner 16 is efficiently operated. In the efficiency operation step S824, first, the first space 9A and the second space 9B are communicated with each other by the opening / closing part 9C of the chamber box 9 (step S880). If the first space 9A and the second space 9B are already in communication, step S880 is omitted.

次に、効率運転ステップS824では、各居室4A乃至4Dの湿度が検知される(ステップS881)。各居室4A乃至4Dの湿度は、居室湿度検知手段29(29a〜29d)によってそれぞれ検知される。各居室4A乃至4Dの湿度は、制御手段26に伝達される。   Next, in the efficiency operation step S824, the humidity in each of the rooms 4A to 4D is detected (step S881). The humidity of each room 4A to 4D is detected by the room humidity detection means 29 (29a to 29d). The humidity of each living room 4A to 4D is transmitted to the control means 26.

次に、効率運転ステップS824では、全ての居室4A乃至4Dが、予め定められた湿度(例えば、70RH)以上であるか否かが判断される(ステップS882)。全ての居室4A乃至4Dが、予め定められた湿度(例えば、70RH)以上であると判断された場合(ステップS882で、「Y」)、次の除湿運転ステップS883が実施される。他方、全ての居室4A乃至4Dが、予め定められた湿度(例えば、70RH)未満であると判断された場合(ステップS882で、「N」)、各居室4A乃至4Dを除湿する必要がないため、次の効率冷房運転ステップS884が実施される。   Next, in the efficient operation step S824, it is determined whether or not all the living rooms 4A to 4D are equal to or higher than a predetermined humidity (for example, 70RH) (step S882). When it is determined that all the living rooms 4A to 4D have a predetermined humidity (for example, 70RH) or higher ("Y" in step S882), the next dehumidifying operation step S883 is performed. On the other hand, when it is determined that all the living rooms 4A to 4D are less than a predetermined humidity (for example, 70RH) ("N" in step S882), it is not necessary to dehumidify each of the living rooms 4A to 4D. The next efficient cooling operation step S884 is performed.

図27は、除湿運転ステップS883の処理手順の一例を示すフローチャートである。本実施形態の除湿運転ステップS883では、先ず、各居室4A乃至4Dのダンパー20a〜20dの開度が維持され(ステップS887)、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が第3風量(例えば、400m3/h)に設定される(ステップS888)。そして、空気調和機16が除湿運転され(ステップS889)、空気調和機16の設定温度が維持される(ステップS890)。さらに、空気調和機16の設定風量が、上記式(1)で定義される設定風量Fwに基づいて、第2空調風量(例えば、625m3/h)に設定される(ステップS891)。 FIG. 27 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the dehumidifying operation step S883. In the dehumidifying operation step S883 of the present embodiment, first, the opening degree of the dampers 20a to 20d of each of the rooms 4A to 4D is maintained (step S887), and the fan 10B of the ventilation means 10 (first floor fan 10Ba and second floor fan 10Bb). Is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h) (step S888). Then, the air conditioner 16 is dehumidified (step S889), and the set temperature of the air conditioner 16 is maintained (step S890). Further, the set air volume of the air conditioner 16 is set to the second air conditioning air volume (for example, 625 m 3 / h) based on the set air volume Fw defined by the above formula (1) (step S891).

このような除湿運転ステップS883により、後述する効率冷房運転ステップS884を実施しなくても、空気調和機16の除湿運転により、冷房効率の悪化を防ぎつつ、各居室4A乃至4Dの除湿を行いながら効率よく冷房されうる。   With such a dehumidifying operation step S883, the dehumidifying operation of the air conditioner 16 prevents deteriorating the cooling efficiency and dehumidifies each of the rooms 4A to 4D without performing the efficiency cooling operation step S884 described later. It can be cooled efficiently.

図28は、効率冷房運転ステップの処理手順の一例を示すフローチャートである。効率冷房運転ステップS884では、現在の空気調和機16の冷房能力が計算される(ステップS893)。空気調和機16の冷房能力Ecは、下記式(3)で求められる。
Ec=(Ta−Tb)×Af×Hs/1000 …(3)
ここで、各定数及び変数については、次のとおりである。
Ta:空気調和機の吸気部の温度(℃)
Tb:空気調和機の排気部の温度(℃)
Af:空気調和機の風量(m3/h)
Hs:空気比熱(0.35Wh/m3・℃)
FIG. 28 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the efficiency cooling operation step. In the efficiency cooling operation step S884, the current cooling capacity of the air conditioner 16 is calculated (step S893). The cooling capacity Ec of the air conditioner 16 is obtained by the following formula (3).
Ec = (Ta−Tb) × Af × Hs / 1000 (3)
Here, each constant and variable are as follows.
Ta: Temperature of the air intake unit of the air conditioner (℃)
Tb: Temperature of exhaust section of air conditioner (° C)
Af: Air flow rate of air conditioner (m 3 / h)
Hs: Specific heat of air (0.35 Wh / m 3 · ° C)

図15(b)は、COP(Coefficient of Performance )、顕熱負荷(kW)、潜熱負荷(kW)及び冷房消費電力(kW)、並びに、冷房能力(kW)の関係を示すグラフである。一般に、冷房能力Ecが、2kW以上である場合、冷房効率が悪い状態である。このような場合、冷房能力Ecが2kWに近づくように、例えば、設定温度を大きくする、又は、設定風量を小さくして、空気調和機16が運転されるのが望ましい。   FIG. 15B is a graph showing the relationship among COP (Coefficient of Performance), sensible heat load (kW), latent heat load (kW), cooling power consumption (kW), and cooling capacity (kW). Generally, when the cooling capacity Ec is 2 kW or more, the cooling efficiency is poor. In such a case, it is desirable that the air conditioner 16 is operated, for example, by increasing the set temperature or decreasing the set air volume so that the cooling capacity Ec approaches 2 kW.

次に、図28に示されるように、効率冷房運転ステップS884では、現在の空気調和機16の冷房効率が悪いか否かが判断される(ステップS894)。本実施形態では、現在の冷房能力Ecが2kW以上である場合に、冷房効率が悪いと判断される。このように、冷房効率が悪い場合には、空気調和機16の効率的な運転が行われる。   Next, as shown in FIG. 28, in the efficiency cooling operation step S884, it is determined whether or not the current cooling efficiency of the air conditioner 16 is poor (step S894). In this embodiment, when the current cooling capacity Ec is 2 kW or more, it is determined that the cooling efficiency is poor. As described above, when the cooling efficiency is poor, the air conditioner 16 is efficiently operated.

現在の空気調和機16の冷房効率が悪い(冷房能力Ecが2kW以上)と判断された場合(ステップS894で、「Y」)、空気調和機16の効率的な運転を行わせるに先立ち、次のステップS895が実施される。他方、現在の空気調和機16の冷房効率が悪くない(冷房能力Ecが2kW未満)と判断された場合(ステップS894で、「N」)、既に、空気調和機16の効率的な運転が行われている。このため、現在の空気調和機16の運転状態(設定温度、及び、設定風量)、及びファン10Bの風量が維持されたまま、効率運転ステップS824及び冷房ステップS335(図20に示す)の一連の処理が終了する。   If it is determined that the current air conditioner 16 has poor cooling efficiency (cooling capacity Ec is 2 kW or more) (“Y” in step S894), the air conditioner 16 is operated before the efficient operation. Step S895 is performed. On the other hand, when it is determined that the current cooling efficiency of the air conditioner 16 is not bad (the cooling capacity Ec is less than 2 kW) (“N” in step S894), the air conditioner 16 has already been efficiently operated. It has been broken. For this reason, a series of the efficiency operation step S824 and the cooling step S335 (shown in FIG. 20) while the current operation state (set temperature and set air volume) of the air conditioner 16 and the air volume of the fan 10B are maintained. The process ends.

次に、効率冷房運転ステップS884では、空気調和機16の設定温度が、目標温度(例えば、28℃)未満であるか否かが判断される(ステップS895)。空気調和機16の設定温度が、目標温度未満である場合(ステップS895で、「Y」)、設定温度をやや大きくしても、各居室4A、4B、4C又は4Dを目標温度に冷房することができる。このような場合、ダンパー20a〜20dの開度が維持されたまま(ステップS896)、ファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が第3風量(例えば、400m3/h)に設定され(ステップS897)、さらに、空気調和機16の設定温度が大に設定される(ステップS898)。なお、空気調和機16の設定温度の増加分は、適宜設定される。本実施形態の増加分は、例えば、+1℃に設定される。 Next, in the efficiency cooling operation step S884, it is determined whether or not the set temperature of the air conditioner 16 is lower than a target temperature (for example, 28 ° C.) (step S895). When the set temperature of the air conditioner 16 is lower than the target temperature (“Y” in step S895), the living rooms 4A, 4B, 4C, or 4D are cooled to the target temperature even if the set temperature is slightly increased. Can do. In such a case, while the opening degree of the dampers 20a to 20d is maintained (step S896), the air volume of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h). The temperature is set (step S897), and the set temperature of the air conditioner 16 is set to a large value (step S898). Note that an increase in the set temperature of the air conditioner 16 is set as appropriate. The increase in this embodiment is set to + 1 ° C., for example.

さらに、空気調和機16の設定風量は、上記式(1)で定義される設定風量Fwに基づいて、第2空調風量(例えば、625m3/h)に設定される(ステップS899)。これにより、効率運転ステップS824では、空気調和機16の設定温度を大きくしても、各居室4A乃至4Dが効率よく冷房されるため、冷房効率を高めることができる。 Further, the set air volume of the air conditioner 16 is set to the second air conditioning air volume (for example, 625 m 3 / h) based on the set air volume Fw defined by the above formula (1) (step S899). Thereby, in the efficiency operation step S824, even if the set temperature of the air conditioner 16 is increased, the living rooms 4A to 4D are efficiently cooled, so that the cooling efficiency can be increased.

空気調和機16の設定温度が、目標温度以上である場合(ステップS895で、「N」)である場合、設定温度をこれ以上大きくすると、各居室4A、4B、4C又は4Dを目標温度に維持できなくなるおそれがある。このため、ダンパー20a〜20dの開度が維持されるとともに(ステップS900)、ファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量が第1風量(例えば87.5m3/h)に設定され(ステップS901)、さらに、空気調和機16の設定温度が維持される(ステップS902)。 When the set temperature of the air conditioner 16 is equal to or higher than the target temperature (“N” in step S895), if the set temperature is further increased, each room 4A, 4B, 4C, or 4D is maintained at the target temperature. There is a risk that it will not be possible. Therefore, the opening degree of the dampers 20a to 20d is maintained (step S900), and the air volume of the fan 10B (first floor fan 10Ba and second floor fan 10Bb) is set to the first air volume (for example, 87.5 m 3 / h). Then, the set temperature of the air conditioner 16 is maintained (step S902).

さらに、空気調和機16の設定風量は、上記式(1)で定義される設定風量Fwに基づいて、静音風量(例えば、325m3/h)に設定される(ステップS903)。これにより、効率運転ステップS824では、空気調和機16の冷房効率の悪化を防ぎつつ、各居室4A乃至4Dが効率よく冷房されうる。 Further, the set air volume of the air conditioner 16 is set to a silent air volume (for example, 325 m 3 / h) based on the set air volume Fw defined by the above formula (1) (step S903). Thereby, in efficient operation step S824, each living room 4A thru | or 4D can be cooled efficiently, preventing the deterioration of the cooling efficiency of the air conditioner 16. FIG.

次に、効率冷房運転ステップS884では、ステップS896〜ステップS903で設定された空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10Bの風量が維持された状態で、空気調和機16及びファン10Bの運転が残置される(ステップS904)。これにより、空気調和機16の冷房効率の悪化を防ぎつつ、各居室4A乃至4Dが効率よく冷房されうる。なお、残置される時間については、適宜設定されうる。本実施形態では、効率冷房運転ステップS884で設定された空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10Bの風量により、各居室4A乃至4Dを効率よく冷房させることを考慮して、例えば、5分程度に設定されるのが望ましい。   Next, in the efficiency cooling operation step S884, the air conditioner 16 and the fan 10B are maintained in the state where the set temperature, the set air volume, and the air volume of the fan 10B set in steps S896 to S903 are maintained. Are left behind (step S904). Thereby, while preventing the deterioration of the cooling efficiency of the air conditioner 16, each of the living rooms 4A to 4D can be efficiently cooled. The remaining time can be set as appropriate. In the present embodiment, considering that the respective rooms 4A to 4D are efficiently cooled by the set temperature of the air conditioner 16, the set air volume, and the air volume of the fan 10B set in the efficient cooling operation step S884, for example, It is desirable to set it to about 5 minutes.

図20に示されるように、除湿運転ステップS883及び効率冷房運転ステップS884処理終了後、効率運転ステップS824及び冷房ステップS335(図18に示す)の一連の処理が終了する。   As shown in FIG. 20, after the dehumidifying operation step S883 and the efficiency cooling operation step S884 are completed, the series of processes of the efficiency operation step S824 and the cooling step S335 (shown in FIG. 18) is completed.

次に、図19に示されるように、冷房モードS33では、冷房モードS33が開始されてから予め定められた終了時間が経過したか否かが判断される(ステップS336)。終了時間については、適宜設定されうる。本実施形態では、冷房モードS33で設定された空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10Bの風量により、各居室4A乃至4Dが効果的に冷房されることを考慮して、例えば、例えば、30分程度に設定されるのが望ましい。   Next, as shown in FIG. 19, in the cooling mode S33, it is determined whether or not a predetermined end time has elapsed since the start of the cooling mode S33 (step S336). The end time can be set as appropriate. In the present embodiment, considering that the respective rooms 4A to 4D are effectively cooled by the set temperature of the air conditioner 16, the set air volume, and the air volume of the fan 10B set in the cooling mode S33, for example, For example, it is desirable to set for about 30 minutes.

終了時間が経過したと判断された場合(ステップS336で、「Y」)、冷房モードS33の一連の処理が終了する。他方、終了時間が経過していないと判断された場合(ステップS336で、「N」)、ステップS330〜ステップS336が再度実施される。これにより、冷房モードS33では、時々刻々と変化する各居室4A、4B、4C又は4Dの温度に基づいて、ダンパー20の開度、空気調和機16の設定温度、設定風量、及び、ファン10Bの風量が調節されるため、各居室4A乃至4Dが効果的に冷房されうる。   When it is determined that the end time has elapsed (“Y” in step S336), the series of processing in the cooling mode S33 ends. On the other hand, when it is determined that the end time has not elapsed ("N" in step S336), steps S330 to S336 are performed again. Thereby, in cooling mode S33, based on the temperature of each living room 4A, 4B, 4C or 4D which changes every moment, the opening degree of the damper 20, the set temperature of the air conditioner 16, the set air volume, and the fan 10B Since the air volume is adjusted, each of the rooms 4A to 4D can be effectively cooled.

次に、パッシブ冷房モードS34では、床下空気17が各居室4A乃至4Dに供給されることにより、居室4A乃至4Dが換気されながら空調される。図29は、パッシブ冷房モードS34の処理手順の一例を示すフローチャートである。パッシブ冷房モードS34の一連の処理は、制御手段26によって行われる。   Next, in the passive cooling mode S34, the underfloor air 17 is supplied to the living rooms 4A to 4D, whereby the living rooms 4A to 4D are air-conditioned while being ventilated. FIG. 29 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the passive cooling mode S34. A series of processing in the passive cooling mode S34 is performed by the control means 26.

パッシブ冷房モードS34では、先ず、図1及び図3に示されるように、各居室4A乃至4Dの温度が検知される(ステップS341)。次に、パッシブ冷房モードS34では、外気の温度が検知される(ステップS342)。次に、パッシブ冷房モードS34では、床下空気17の温度が検知される(ステップS343)。各居室4A乃至4Dの温度、外気の温度、並びに、床下空気17の温度は、制御手段26に伝達される。   In the passive cooling mode S34, first, as shown in FIGS. 1 and 3, the temperatures of the respective rooms 4A to 4D are detected (step S341). Next, in the passive cooling mode S34, the temperature of the outside air is detected (step S342). Next, in the passive cooling mode S34, the temperature of the underfloor air 17 is detected (step S343). The temperature of each living room 4A to 4D, the temperature of the outside air, and the temperature of the underfloor air 17 are transmitted to the control means 26.

次に、パッシブ冷房モードS34では、各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による冷房運転が必要とされる温度よりも低いか否かが判断される(ステップS344)。なお、「空気調和機16による冷房運転が必要とされる温度」については、例えば、建築物Bの構造や、床下空気17による冷房能力(温度)等に応じて、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、31℃程度に設定されている。   Next, in the passive cooling mode S34, it is determined whether or not the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is lower than the temperature at which the cooling operation by the air conditioner 16 is required (step S344). The “temperature at which the cooling operation by the air conditioner 16 is required” can be appropriately set according to the structure of the building B, the cooling capacity (temperature) by the underfloor air 17, and the like. In this embodiment, for example, the temperature is set to about 31 ° C.

各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による冷房運転が必要とされる温度(例えば、31℃)よりも低い場合(ステップS344で、「Y」)、床下空気17を利用して冷房(空調)可能と判断されうる。このような場合、次のステップS345が実施される。他方、各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による冷房運転が必要とされる温度(例えば、31℃)以上である場合(ステップS344で、「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを効果的に冷房できないと判断されうる。このような場合、パッシブ冷房モードS34が中断され、前記冷房モードS33(図18及び図19に示す)が実施される。   When the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is lower than the temperature (for example, 31 ° C.) at which the cooling operation by the air conditioner 16 is required (“Y” in step S344), the underfloor air 17 is used for cooling. It can be determined that (air conditioning) is possible. In such a case, the next step S345 is performed. On the other hand, when the temperature of each of the rooms 4A to 4D is equal to or higher than the temperature (eg, 31 ° C.) at which the cooling operation by the air conditioner 16 is required (“N” in step S344), the underfloor air 17 is used. However, it can be determined that the living rooms 4A to 4D cannot be effectively cooled. In such a case, the passive cooling mode S34 is interrupted, and the cooling mode S33 (shown in FIGS. 18 and 19) is performed.

次に、パッシブ冷房モードS34では、外気の温度が、予め定められた温度未満であるか否かが判断される(ステップS345)。外気の「予め定められた温度」については、例えば、建築物Bの構造や、床下空気17による冷房能力(温度)等に応じて、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、30℃に設定されている。   Next, in the passive cooling mode S34, it is determined whether or not the temperature of the outside air is lower than a predetermined temperature (step S345). The “predetermined temperature” of the outside air can be appropriately set according to, for example, the structure of the building B, the cooling capacity (temperature) by the underfloor air 17, and the like. In this embodiment, for example, the temperature is set to 30 ° C.

外気の温度が、予め定められた温度(例えば、30℃)未満である場合(ステップS345で、「Y」)、外気による居室4A乃至4Dの温度上昇の影響が小さいため、床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dを冷房(空調)できると判断されうる。このような場合、次のステップS346が実施される。他方、外気の温度が、予め定められた温度(例えば、30℃)以上である場合(ステップS345で、「N」)、床下空気17を利用しても、外気の影響により各居室4A乃至4Dを効果的に冷房できないと判断されうる。このような場合、パッシブ冷房モードS34が中断され、前記冷房モードS33(図18及び図19に示す)が実施される。   When the temperature of the outside air is lower than a predetermined temperature (for example, 30 ° C.) (“Y” in step S345), since the influence of the temperature rise of the living rooms 4A to 4D due to the outside air is small, the underfloor air 17 is used. Thus, it can be determined that each of the living rooms 4A to 4D can be cooled (air-conditioned). In such a case, the next step S346 is performed. On the other hand, when the temperature of the outside air is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 30 ° C.) (“N” in step S345), each of the rooms 4A to 4D is affected by the outside air even if the underfloor air 17 is used. Can not be effectively cooled. In such a case, the passive cooling mode S34 is interrupted, and the cooling mode S33 (shown in FIGS. 18 and 19) is performed.

次に、パッシブ冷房モードS34では、床下空気17の温度が、予め定められた温度未満であるか否かが判断される(ステップS346)。床下空気17の「予め定められた温度」については、例えば、建築物Bの構造等に応じて、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、22℃に設定されている。   Next, in the passive cooling mode S34, it is determined whether or not the temperature of the underfloor air 17 is lower than a predetermined temperature (step S346). The “predetermined temperature” of the underfloor air 17 can be appropriately set according to the structure of the building B, for example. In this embodiment, for example, it is set to 22 ° C.

床下空気17の温度が、予め定められた温度(例えば、22℃)未満である場合(ステップS346で、「Y」)、比較的温度が低い床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dを冷房(空調)できると判断されうる。このような場合、次の第2供給ステップS347が実施される。他方、床下空気17の温度が、予め定められた温度(例えば、22℃)以上である場合(ステップS346で、「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを効果的に冷房できないと判断されうる。このような場合、パッシブ冷房モードS34が中断され、前記冷房モードS33(図18及び図19に示す)が実施される。   When the temperature of the underfloor air 17 is lower than a predetermined temperature (for example, 22 ° C.) (“Y” in step S346), each of the living rooms 4A to 4D is utilized using the underfloor air 17 having a relatively low temperature. It can be determined that can be cooled (air-conditioned). In such a case, the next second supply step S347 is performed. On the other hand, when the temperature of the underfloor air 17 is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 22 ° C.) (“N” in step S346), the use of the underfloor air 17 also has the effect of the living rooms 4A to 4D. Therefore, it can be determined that cooling cannot be performed. In such a case, the passive cooling mode S34 is interrupted, and the cooling mode S33 (shown in FIGS. 18 and 19) is performed.

次に、パッシブ冷房モードS34では、床下空気17が、各居室4A乃至4Dに供給される(第2供給ステップS347)。第2供給ステップS347は、ステップS344〜ステップS346の判断により、各居室4A乃至4Dの温度が、空気調和機16による冷房運転が必要とされる温度よりも低く、外気の温度が予め定められた温度未満であり、しかも、床下空気17の温度が予め定められた温度未満であると判断された場合にのみ実施される。従って、第2供給ステップS347では、各居室4A乃至4Dの温度、外気の温度、及び、床下空気17の温度が比較的低いため、空気調和機16を使用しなくても、床下空気17を利用して、各居室4A乃至4Dが効果的に冷房(空調)されうる。従って、空調コストの増大を防ぐことができる。図30は、第2供給ステップS347の処理手順の一例を示すフローチャートである。   Next, in the passive cooling mode S34, the underfloor air 17 is supplied to the living rooms 4A to 4D (second supply step S347). In the second supply step S347, the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is lower than the temperature at which the cooling operation by the air conditioner 16 is required, and the temperature of the outside air is determined in advance based on the determinations of steps S344 to S346. Only when it is determined that the temperature of the underfloor air 17 is lower than a predetermined temperature. Therefore, in the second supply step S347, the temperature of each of the rooms 4A to 4D, the temperature of the outside air, and the temperature of the underfloor air 17 are relatively low, so that the underfloor air 17 is used without using the air conditioner 16. Thus, the living rooms 4A to 4D can be effectively cooled (air-conditioned). Therefore, an increase in air conditioning cost can be prevented. FIG. 30 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the second supply step S347.

図1及び図30に示されるように、本実施形態の第2供給ステップS347では、先ず、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量(床下空気17の総供給量)が設定される(ステップS911)。本実施形態の1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量は、例えば、冬季と比べて自然換気量が少ないため、第4風量(例えば、550m3/h)が設定されている。なお、ステップS911では、図1及び図2に示されるように、チャンバーボックス9の開閉部9Cによって、第1空間9Aと第2空間9Bとが遮断される。これにより、チャンバーボックス9の第1空間9Aの空気は、排気口14からダクト10A、空気浄化装置10Cを経由して清浄化された後、ダンパー20(20a〜20d)を介して、各居室4A乃至4D等の床上空間4に供給される。 As shown in FIGS. 1 and 30, in the second supply step S347 of the present embodiment, first, the air volume (total supply of the underfloor air 17) of the fan 10B (the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb) of the ventilation means 10 is used. Amount) is set (step S911). The air volume of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb of the present embodiment is set to a fourth air volume (for example, 550 m 3 / h), for example, because the natural ventilation is less than in winter. In step S911, as shown in FIGS. 1 and 2, the first space 9A and the second space 9B are blocked by the opening / closing part 9C of the chamber box 9. As a result, the air in the first space 9A of the chamber box 9 is purified from the exhaust port 14 via the duct 10A and the air purifying device 10C, and then each room 4A via the damper 20 (20a to 20d). To the floor space 4 such as 4D or the like.

次に、第2供給ステップS347では、各居室4A乃至4Dの温度と予め定められた目標温度との差Vbが求められる(ステップS912)。本実施形態の目標温度は、屋内熱中症を未然に防ぐ観点より、例えば、28℃に設定されるのが望ましい。また、目標温度は、居室4A乃至4D毎に設定されてもよい。目標温度は、記憶部34に予め記憶されている。   Next, in the second supply step S347, a difference Vb between the temperature of each of the living rooms 4A to 4D and a predetermined target temperature is obtained (step S912). The target temperature of the present embodiment is preferably set to 28 ° C., for example, from the viewpoint of preventing indoor heat stroke. The target temperature may be set for each of the living rooms 4A to 4D. The target temperature is stored in the storage unit 34 in advance.

差Vbは、居室4A乃至4D毎に求められる。本実施形態の差Vbは、冷房モードS33の値W5と同様に、各居室4A乃至4Dの温度から目標温度を差し引いた値として求められる。この値(差Vb)が小さいほど、各居室4A乃至4Dの温度が小さいことを示している。   The difference Vb is obtained for each of the living rooms 4A to 4D. The difference Vb in the present embodiment is obtained as a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of each of the living rooms 4A to 4D, similarly to the value W5 of the cooling mode S33. The smaller this value (difference Vb), the lower the temperature of each of the rooms 4A to 4D.

次に、第2供給ステップS347では、各居室4A乃至4Dの前記差Vbに基づいて、各居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)の開度が調節される(ステップS913〜ステップS919)。本実施形態では、前記差Vbが大きいほど、ダンパー20の開度(床下空気17の供給量)が大に設定されている。これにより、温度が高い居室4A乃至4Dほど、より多くの冷たい床下空気17が供給されるため、各居室4A乃至4Dが効率よく冷房されうる。   Next, in 2nd supply step S347, the opening degree of the damper 20 (20a-20d) of each living room 4A thru | or 4D is adjusted based on the said difference Vb of each living room 4A thru | or 4D (step S913-step S919). . In the present embodiment, the larger the difference Vb is, the larger the opening degree of the damper 20 (the supply amount of the underfloor air 17) is set. Thereby, since the colder underfloor air 17 is supplied to the living rooms 4A to 4D having higher temperatures, each of the living rooms 4A to 4D can be efficiently cooled.

例えば、前記差Vbが−1.5℃未満である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパーは、最も小さい第1開度に設定される(ステップS914)。前記差Vbが−1.5℃(以上)〜−0.5℃(未満)である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第1開度よりも大きい第2開度に設定される(ステップS915)。前記差Vbが−0.5℃(以上)〜+0.5℃(未満)である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第2開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS916)。   For example, the damper of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D having the difference Vb of less than −1.5 ° C. is set to the smallest first opening (step S914). The damper 20 of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D in which the difference Vb is −1.5 ° C. (or higher) to −0.5 ° C. (less than) is set to a second opening larger than the first opening. (Step S915). The damper 20 of the living room 4A, 4B, 4C, or 4D in which the difference Vb is −0.5 ° C. (above) to + 0.5 ° C. (less than) is set to a third opening larger than the second opening. (Step S916).

さらに、前記差Vbが+0.5℃(以上)〜+1.5℃(以下)である居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20(20a〜20d)は、第3開度よりも大きい第4開度に設定される(ステップS917)。前記差Vbが+1.5℃よりも大きい居室4A、4B、4C又は4Dのダンパー20は、第4開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS918)。   Further, the damper 20 (20a to 20d) of the room 4A, 4B, 4C, or 4D in which the difference Vb is + 0.5 ° C. (above) to + 1.5 ° C. (below) is a fourth larger than the third opening degree. The opening is set (step S917). The damper 20 of the room 4A, 4B, 4C, or 4D having the difference Vb larger than + 1.5 ° C. is set to the fifth opening larger than the fourth opening (step S918).

そして、全ての居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS919)。全ての居室4A乃至4Dのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合、次のステップS348(図29に示す)が実施される。他方、全ての居室4A乃至4Dのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合、他の居室4A乃至4Dのダンパー20が選択され(ステップS920)、ステップS913〜ステップS919が再度実施される。これにより、前記差Vbに基づいて、全ての居室4A乃至4Dのダンパー20の開度が調節されうる。従って、各居室4A乃至4Dへの床下空気17の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a-20d) of all the living rooms 4A thru | or 4D was adjusted (step S919). When it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A to 4D have been adjusted, the next step S348 (shown in FIG. 29) is performed. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A to 4D are not adjusted, the dampers 20 of the other living rooms 4A to 4D are selected (step S920), and steps S913 to S919 are performed again. Is done. Thereby, the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A to 4D can be adjusted based on the difference Vb. Therefore, the supply amount of the underfloor air 17 to the living rooms 4A to 4D can be individually adjusted.

なお、前記差Vbの閾値(本実施形態では、「+1.5℃」、「+0.5℃」、「−0.5℃」、「−1.5℃」)については、例えば、換気手段10のファン10B(1階ファン10Ba及び2階ファン10Bb)の風量に応じて、適宜変更することができる。   For the threshold value of the difference Vb (in this embodiment, “+ 1.5 ° C.”, “+ 0.5 ° C.”, “−0.5 ° C.”, “−1.5 ° C.”), for example, ventilation means It can be appropriately changed according to the air volume of the ten fans 10B (first floor fan 10Ba and second floor fan 10Bb).

次に、図29に示されるように、パッシブ冷房モードS34では、第2供給ステップS347の開始から予め定められた時間が経過するまで、各居室4A乃至4Dへの床下空気17の供給が残置される(ステップS348)。このような残置により、第2供給ステップS347で設定された各居室4A乃至4Dのダンパー20(20a〜20d)の開度に基づいて、床下空気17が一定時間供給されるため、各居室4A乃至4Dが効果的に冷房されうる。残置される時間については、適宜設定されうる。本実施形態では、例えば、20分〜30分程度に設定されている。   Next, as shown in FIG. 29, in the passive cooling mode S34, the supply of the underfloor air 17 to each of the living rooms 4A to 4D is left until a predetermined time has elapsed from the start of the second supply step S347. (Step S348). Since the underfloor air 17 is supplied for a certain period of time based on the opening degree of the dampers 20 (20a to 20d) of the living rooms 4A to 4D set in the second supply step S347, the remaining rooms 4A to 4A 4D can be effectively cooled. About the remaining time, it can set suitably. In this embodiment, for example, it is set to about 20 minutes to 30 minutes.

次に、パッシブ冷房モードS34では、各居室4A乃至4Dの温度が、予め定められた温度未満であるか否かが判断される(ステップS349)。各居室4A乃至4Dの「予め定められた温度」については、適宜設定されうる。本実施形態の温度は、第2供給ステップS347で設定された目標温度に基づいて、例えば28℃に設定されている。   Next, in the passive cooling mode S34, it is determined whether or not the temperature of each of the living rooms 4A to 4D is lower than a predetermined temperature (step S349). About "predetermined temperature" of each living room 4A thru | or 4D, it can set suitably. The temperature of the present embodiment is set to 28 ° C., for example, based on the target temperature set in the second supply step S347.

各居室4A乃至4Dの温度(28℃)が前記温度未満である場合(ステップS349で、「Y」)、床下空気17を利用して、効果的に冷房されていると判断されうる。このような場合、次のステップS350が実施される。他方、各居室4A乃至4Dの温度が前記温度以上(即ち、少なくとも一つの居室4A乃至4Dの温度が前記温度以上)である場合(ステップS349で、「N」)、床下空気17を利用しても、各居室4A乃至4Dを効果的に冷房できないと判断されうる。この場合、パッシブ冷房モードS34が中断され、前記冷房モードS33(図18及び図19に示す)が実施される。このように、本実施形態では、各居室4A乃至4Dに床下空気17が一定時間供給されても、各居室4A乃至4Dが十分に冷房されないと判断された場合に、パッシブ冷房モードS34が中断され、冷房モードS33が迅速に実施される。従って、各居室4A乃至4Dが確実に冷房されうる。   When the temperature (28 ° C.) of each of the living rooms 4A to 4D is lower than the above temperature (“Y” in step S349), it can be determined that the air is effectively cooled using the underfloor air 17. In such a case, the next step S350 is performed. On the other hand, when the temperature of each of the rooms 4A to 4D is equal to or higher than the temperature (that is, the temperature of at least one of the rooms 4A to 4D is equal to or higher than the temperature) ("N" in step S349), the underfloor air 17 is used. In addition, it can be determined that the living rooms 4A to 4D cannot be effectively cooled. In this case, the passive cooling mode S34 is interrupted, and the cooling mode S33 (shown in FIGS. 18 and 19) is performed. Thus, in this embodiment, even if the underfloor air 17 is supplied to each of the rooms 4A to 4D for a certain period of time, when it is determined that the rooms 4A to 4D are not sufficiently cooled, the passive cooling mode S34 is interrupted. The cooling mode S33 is quickly performed. Accordingly, each of the living rooms 4A to 4D can be reliably cooled.

次に、パッシブ冷房モードS34では、ステップS341〜ステップS349を経た現在において、第2期間(夏季パッシブ期間)か否かが判断される(ステップS350)。現在が第2期間であると判断された場合(ステップS350で、「Y」)、ステップS341〜S350が再度実施される。これにより、第2期間(夏季パッシブ期間)では、空気調和機16を使用しなくても、自然エネルギーのみを利用して、各居室4A乃至4Dが効果的に冷房(空調)されうるため、空調コストの増大が防がれうる。他方、現在が第2期間(夏季パッシブ期間)外であると判断された場合(ステップS350で、「N」)、パッシブ冷房モードS34の一連の処理が終了する。   Next, in the passive cooling mode S34, it is determined whether or not it is the second period (summer passive period) at the present through the steps S341 to S349 (step S350). If it is determined that the current period is the second period (“Y” in step S350), steps S341 to S350 are performed again. Thus, in the second period (summer passive period), each of the living rooms 4A to 4D can be effectively cooled (air-conditioned) using only natural energy without using the air conditioner 16. An increase in cost can be prevented. On the other hand, when it is determined that the current time is outside the second period (summer passive period) ("N" in step S350), the series of processes in the passive cooling mode S34 ends.

上述した換気モードS32、冷房モードS33、及び、パッシブ冷房モードS34を含む夏季空調ステップS3の一連の処理が終了することにより、次のステップS4(図4に示す)が実施される。これにより、夏季空調ステップS3では、現在が属する期間に応じて、各居室4A乃至4Dが、効率よく冷房(空調)されうる。   When the series of processes in the summer air conditioning step S3 including the ventilation mode S32, the cooling mode S33, and the passive cooling mode S34 described above are completed, the next step S4 (shown in FIG. 4) is performed. Thereby, in summer air-conditioning step S3, each living room 4A thru | or 4D can be efficiently cooled (air-conditioned) according to the period to which the present belongs.

次に、本実施形態の空調方法では、図4に示されるように、冬季空調ステップS2又は夏季空調ステップS3が実施された後に、空調方法の終了命令の有無が判断される(ステップS4)。終了命令は、例えば、制御手段26を介して、居住者等によって行われる。ステップS4では、終了命令がある場合、本実施形態の一連の処理が終了する。他方、終了命令がない場合は、ステップS1〜ステップS4が再度実施される。   Next, in the air conditioning method of this embodiment, as shown in FIG. 4, after the winter air conditioning step S2 or the summer air conditioning step S3 is performed, it is determined whether or not there is an air conditioning method end command (step S4). The termination command is issued by a resident or the like via the control means 26, for example. In step S4, when there is an end command, a series of processes of the present embodiment ends. On the other hand, if there is no end command, steps S1 to S4 are performed again.

このように、本実施形態の空調方法では、暖房モードS23及び冷房モードS33が含まれるため、空気調和機16を利用して、各居室4A乃至4Dが、一年を通して快適に空調されうる。さらに、暖房モードS23及び冷房モードS33では、各居室4A乃至4Dの温度と目標温度との温度差に基づいて、暖空気又は冷空気の供給量が個別に調節されうるため、各居室4A乃至4Dが効率よく冷暖房されうる。また、本実施形態の空調方法では、パッシブ暖房モードS24と、パッシブ冷房モードS34とが含まれるため、床下空気を利用して、各居室4A乃至4Dが効率よく冷暖房されうる。   Thus, in the air conditioning method of the present embodiment, since the heating mode S23 and the cooling mode S33 are included, the living rooms 4A to 4D can be comfortably air-conditioned throughout the year using the air conditioner 16. Further, in the heating mode S23 and the cooling mode S33, since the supply amount of warm air or cold air can be individually adjusted based on the temperature difference between the temperature of each of the rooms 4A to 4D and the target temperature, each of the rooms 4A to 4D. Can be efficiently cooled and heated. Further, in the air conditioning method of the present embodiment, since the passive heating mode S24 and the passive cooling mode S34 are included, the living rooms 4A to 4D can be efficiently cooled and heated using the underfloor air.

また、上述したように、パッシブ暖房モードS24での床下空気17の総供給量(本実施形態では、第2風量)は、パッシブ冷房モードS34での床下空気17の総供給量(本実施形態では、第4風量)よりも小さい。これは、夏季の自然換気量に比べて大きくなる冬季の自然換気量を考慮したものである。これにより、冬季において、各居室4A乃至4Dが、過乾燥になるのを抑制しうる。   Further, as described above, the total supply amount of the underfloor air 17 in the passive heating mode S24 (second air volume in the present embodiment) is the total supply amount of the underfloor air 17 in the passive cooling mode S34 (in the present embodiment). 4th air volume). This takes into account the natural ventilation in winter, which is larger than the natural ventilation in summer. Thereby, it can suppress that each living room 4A thru | or 4D becomes overdrying in winter.

図8に示されるように、本実施形態の暖房ステップ235のステップS622では、各居室4A乃至4Dの前記値W1のうち、最も小さい最小値W1sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)よりも大きい場合に(ステップS622で、「N」)、効率運転ステップS624が実施される態様が実施されたが、これに限定されるわけではない。ステップS622では、例えば、各居室4A乃至4Dの値W1が、例えば−0.5℃〜+3.0℃の広範囲に分布している場合にも、効率運転ステップS624が実施される。効率運転ステップS624では、図14に示されるように、各居室4A乃至4Dへの暖空気の供給量が維持され(ステップS684及びステップS688)、かつ、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量が一律に設定される(ステップ685及びステップS689)。このような場合、各居室4A乃至4Dを効率よく暖房することが難しい。従って、各居室4A乃至4Dの前記値W1に基づいて、居室4A乃至4Dへの暖空気の供給量や、及び、1階ファン10Ba及び2階ファン10Bbの風量がそれぞれ調節される積極運転ステップS623が実施されるのが望ましい。図31は、本発明の他の実施形態の暖房ステップS235の処理手順の一例を示すフローチャートである。   As shown in FIG. 8, in step S622 of the heating step 235 of the present embodiment, the smallest minimum value W1s among the values W1 of the living rooms 4A to 4D is the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.). ) (“N” in step S622), the aspect in which the efficiency operation step S624 is performed is implemented, but is not limited thereto. In step S622, for example, even when the values W1 of the respective rooms 4A to 4D are distributed over a wide range of, for example, −0.5 ° C. to + 3.0 ° C., the efficient operation step S624 is performed. In the efficiency operation step S624, as shown in FIG. 14, the supply amount of warm air to each of the rooms 4A to 4D is maintained (steps S684 and S688), and the air volume of the first floor fan 10Ba and the second floor fan 10Bb. Are uniformly set (step 685 and step S689). In such a case, it is difficult to efficiently heat each of the living rooms 4A to 4D. Accordingly, the active operation step S623 in which the supply amount of warm air to the living rooms 4A to 4D and the air volume of the first-floor fan 10Ba and the second-floor fan 10Bb are adjusted based on the value W1 of each of the living rooms 4A to 4D. Is preferably implemented. FIG. 31 is a flowchart showing an example of a processing procedure of heating step S235 according to another embodiment of the present invention.

この実施形態では、図8に示したステップS622に代えて、全ての居室4A乃至4Dの前記値W1が、予め定められた第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)以上、かつ、予め定められた第6暖房閾値以下であるか否かが判断される(ステップS625)。第6暖房閾値については、適宜設定されうる。上述したように、各居室4A乃至4Dの値W1が広範囲に分布している場合に、積極運転ステップS623が実施されるのが望ましい。このため、第6暖房閾値は、暖房ステップS235の実施を判断するステップS233で用いられた第2暖房閾値(例えば、+1.5℃)よりも小に設定されるのが望ましい。本実施形態の第6暖房閾値は、例えば、+0.5℃に設定されている。   In this embodiment, instead of step S622 shown in FIG. 8, the values W1 of all the living rooms 4A to 4D are equal to or higher than a predetermined third heating threshold (for example, −0.5 ° C.). It is determined whether or not it is equal to or less than a predetermined sixth heating threshold (step S625). About a 6th heating threshold value, it can set suitably. As described above, it is desirable that the active operation step S623 is performed when the values W1 of the living rooms 4A to 4D are distributed over a wide range. For this reason, it is desirable that the sixth heating threshold value is set to be smaller than the second heating threshold value (for example, + 1.5 ° C.) used in step S233 for determining the execution of the heating step S235. The sixth heating threshold value of the present embodiment is set to + 0.5 ° C., for example.

全ての居室4A乃至4Dの前記値W1が、第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)以上、かつ、第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)以下である場合(ステップS625で、Y)、各居室4A乃至4Dが比較的暖まっており、しかも、各居室4A乃至4Dの値W1が広範囲に分布していない。このため、空気調和機16の効率的な運転が行われる効率運転ステップS624が実施される。他方、全ての居室4A乃至4Dの前記値W1が、第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)以上、かつ、第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)以下でない場合(ステップS625で、N)、各居室4A乃至4Dの値W1が広範囲に分布している可能性がある。このため、積極運転ステップS623が実施される。   When the value W1 of all the living rooms 4A to 4D is not less than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and not more than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S625, Y) The living rooms 4A to 4D are relatively warm, and the values W1 of the living rooms 4A to 4D are not distributed over a wide range. For this reason, the efficient operation step S624 in which the efficient operation of the air conditioner 16 is performed is performed. On the other hand, when the values W1 of all the living rooms 4A to 4D are not less than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and not less than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S625). , N), the values W1 of the living rooms 4A to 4D may be distributed over a wide range. For this reason, active driving step S623 is implemented.

このように、この実施形態の暖房ステップS235では、各居室4A乃至4Dの値W1が広範囲に分布している場合に、積極運転ステップS623が実施されるため、各居室4A乃至4Dを効果的に暖房しうる。   Thus, in heating step S235 of this embodiment, when the value W1 of each living room 4A thru | or 4D is distributed over a wide range, since active operation step S623 is implemented, each living room 4A thru | or 4D is made effective. Can be heated.

図32は、本発明の他の実施形態の冷房ステップS335の処理手順の一例を示すフローチャートである。図31に示した暖房ステップS235と同様の観点より、各居室4A乃至4Dの前記値W5のうち、最も大きい最大値W5mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)以上であるか否かを判断するステップS822(図20に示す)に代えて、全ての居室4A乃至4Dの前記値W5が、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)以上、かつ、第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)以下であるか否かが判断するステップS825が実施されるのが望ましい。   FIG. 32 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the cooling step S335 according to another embodiment of the present invention. From the same viewpoint as the heating step S235 shown in FIG. 31, whether or not the largest maximum value W5m among the values W5 of the living rooms 4A to 4D is equal to or greater than a third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.). In place of step S822 (shown in FIG. 20), the values W5 of all the living rooms 4A to 4D are equal to or higher than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the third cooling threshold (for example, , + 0.5 ° C.) or less, step S825 is preferably performed.

全ての居室4A乃至4Dの前記値W5が、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)以上、かつ、第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)以下である場合(ステップS825で、Y)、各居室4A乃至4Dが比較的冷えており、かつ、各居室4A乃至4Dの値W5が広範囲に分布していない。このため、空気調和機16の効率的な運転が行われる効率運転ステップS824が実施される。他方、全ての居室4A乃至4Dの前記値W5が、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)以上、かつ、第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)以下でない場合(ステップS825で、N)、各居室4A乃至4Dの値W5が広範囲に分布している可能性がある。このため、積極運転ステップS823が実施される。   When the value W5 of all the living rooms 4A to 4D is not less than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and not more than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S825, Y) The living rooms 4A to 4D are relatively cool, and the values W5 of the living rooms 4A to 4D are not distributed over a wide range. For this reason, the efficient operation step S824 in which the efficient operation of the air conditioner 16 is performed is performed. On the other hand, when the value W5 of all the living rooms 4A to 4D is not less than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and not less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S825). , N), the values W5 of the respective rooms 4A to 4D may be distributed over a wide range. For this reason, active driving step S823 is implemented.

このように、この実施形態の冷房ステップS335では、各居室4A乃至4Dの値W5が広範囲に分布している場合に、積極運転ステップS823が実施されるため、各居室4A乃至4Dを効果的に冷房しうる。   As described above, in the cooling step S335 of this embodiment, when the values W5 of the living rooms 4A to 4D are distributed over a wide range, the active operation step S823 is performed, so that each of the living rooms 4A to 4D is effectively used. Can be cooled.

図10に示されるように、1階居室エリア調節ステップS631のステップS644において、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合(ステップS644で、「N」)、第2居室供給量調節ステップS646、及び、1階ファン10Baの風量を第3風量(例えば、400m3/h)に設定するファン風量調節ステップS650が実施される態様が示されたが、これに限定されるわけではない。 As shown in FIG. 10, when it is determined in step S644 of the first-floor room area adjustment step S631 that the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (in step S644, “ N "), the second room supply amount adjustment step S646, and the fan air amount adjustment step S650 for setting the air amount of the first floor fan 10Ba to the third air amount (for example, 400 m 3 / h) are shown. However, it is not limited to this.

ステップS644で「N」と判断された場合に取り得る各居室4A、4Bの値W1は、第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満となり、比較的広範囲に分布している。例えば、各居室4A、4Bの値W1が、+3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している場合に、1階ファン10Baの風量が第3風量(例えば、400m3/h)に設定されると(ステップS650)、各居室4A、4Bが必要以上に暖房されるおそれがある。このため、各居室4A、4Bの値W1の分布傾向に基づいて、暖空気の供給量、及び、1階ファン10Baの風量が微調節されるのが望ましい。 The value W1 of each room 4A, 4B that can be taken when it is determined “N” in step S644 is greater than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) and the fifth heating threshold (for example, +3). The temperature is less than 0.0 ° C. and is distributed over a relatively wide range. For example, when the value W1 of each of the rooms 4A and 4B is distributed in a biased manner toward + 3.0 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature), the air volume of the first floor fan 10Ba is the third air volume (for example, 400 m If set to 3 / h) (step S650), there is a possibility that the rooms 4A and 4B are heated more than necessary. For this reason, it is desirable that the supply amount of warm air and the air volume of the first-floor fan 10Ba are finely adjusted based on the distribution tendency of the values W1 of the living rooms 4A and 4B.

図33は、本発明の他の実施形態の1階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。この実施形態の1階居室エリア調節ステップS631では、ステップS644で「N」と判断された場合、図10に示した第2居室供給量調節ステップS646及びファン風量調節ステップS650に代えて、1階居室エリア微調節ステップS930が実施される。図34は、1階居室エリア微調節ステップS930の処理手順を示すフローチャートである。図35は、1階居室エリア微調節ステップS930において、各居室4A、4Bの値W1の範囲を示す図である。   FIG. 33 is a flowchart showing a processing procedure of a first-floor room area adjustment step according to another embodiment of the present invention. In the first-floor room area adjustment step S631 of this embodiment, if “N” is determined in step S644, the first-floor room adjustment step S646 and the fan air volume adjustment step S650 shown in FIG. Living room area fine adjustment step S930 is performed. FIG. 34 is a flowchart showing the procedure of the first-floor room area fine adjustment step S930. FIG. 35 is a diagram illustrating the range of the value W1 of each of the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area fine adjustment step S930.

この実施形態の1階居室エリア微調節ステップS930では、先ず、1階居室エリアA1に含まれる全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の前記値W1のうち、最も小さい最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W2mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満であるか否かが判断される(ステップS931)。なお、第4暖房閾値は、ステップS643(図33に示す)で使用された定数である。第6暖房閾値は、効率運転ステップS624(図31に示す)の判断に使用された定数である。   In the first-floor room area fine adjustment step S930 of this embodiment, first, the value W1 of all the rooms included in the first-floor room area A1 (the first-floor rooms 4A and 4B in the present embodiment) is the smallest. It is determined whether or not the minimum value W2s is greater than a fourth heating threshold value (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W2m is less than a sixth heating threshold value (for example, + 0.5 ° C.) (step). S931). Note that the fourth heating threshold is a constant used in step S643 (shown in FIG. 33). The sixth heating threshold is a constant used for the determination in the efficiency operation step S624 (shown in FIG. 31).

図35に示されるように、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W2mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS931で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している(図35において、「C1」)。しかも、各居室4A、4Bの値W1は、第2居室供給量調節ステップS646(図12に示す)の閾値の範囲(−1.5℃未満〜+1.5℃より大)と重複しない領域が含まれている。このような場合、設定温度から不利側(即ち、−3.0℃側)に偏らせた閾値で、各居室4A及び4Bの暖空気の供給量が調節されるのが望ましい。この実施形態では、第5居室供給量調節ステップS932が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W2m is less than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.). (“Y” in step S931), the values W1 of the living rooms 4A and 4B are distributed in a biased direction at −3.0 ° C. (that is, disadvantageous from the set temperature) (in FIG. 35, “C1”). ). Moreover, the value W1 of each room 4A, 4B has a region that does not overlap with the threshold range (below -1.5 ° C to greater than + 1.5 ° C) in the second room supply amount adjustment step S646 (shown in FIG. 12). include. In such a case, it is desirable that the supply amount of warm air in each of the rooms 4A and 4B is adjusted with a threshold value that deviates from the set temperature toward the disadvantage side (that is, −3.0 ° C.). In this embodiment, the fifth living room supply amount adjustment step S932 is performed.

図36は、第5居室供給量調節ステップS932の処理手順の一例を示すフローチャートである。第5居室供給量調節ステップS932での閾値の範囲は、例えば、「+0.5℃(未満)〜−0.5℃(以上)」、「−0.5℃(未満)〜−1.5℃(以上)」、及び、「−1.5℃未満」である。このように、第5居室供給量調節ステップS932での閾値は、第2居室供給量調節ステップS646(図12に示す)の閾値とは異なり、設定温度から不利側(即ち、−3.0℃側)に偏って設定されている。   FIG. 36 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the fifth room supply amount adjustment step S932. The range of the threshold value in the fifth room supply amount adjustment step S932 is, for example, “+ 0.5 ° C. (less than) to −0.5 ° C. (above)”, “−0.5 ° C. (less than) to −1.5. “° C. (above)” and “less than −1.5 ° C.”. Thus, the threshold value in the fifth room supply amount adjustment step S932 is different from the threshold value in the second room supply amount adjustment step S646 (shown in FIG. 12), which is disadvantageous from the set temperature (that is, −3.0 ° C.). Side).

第5居室供給量調節ステップS932では、前記値W1が小さい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20の開度が大に設定されている(ステップS942〜ステップS944)。これにより、温度が低い居室4A、4Bほど、より多くの暖空気(混合空気)が供給されるため、効率よく暖房されうる。例えば、前記値W1が+0.5℃(未満)〜−0.5℃(以上)の居室4A又は4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS942)。前記値W1が−0.5℃(未満)〜−1.5℃(以上)の居室4A又は4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS943)。前記値W1が−1.5℃未満の居室4A又は4Bのダンパー20は、第3開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS944)。このように、第5居室供給量調節ステップS932では、設定温度から不利側(即ち、−3.0℃側)に偏った閾値に基づいて、最も小さな第1開度から、最も大きい第5開度まで万遍なく設定されるため、各居室4A、4Bが効果的に暖房されうる。   In the fifth room supply amount adjustment step S932, the opening degree of the damper 20 is set to be larger in the room 4A or the room 4B where the value W1 is smaller (steps S942 to S944). Thereby, since more warm air (mixed air) is supplied to room 4A, 4B where temperature is low, it can be heated efficiently. For example, the smallest first opening is set for the damper 20 of the living room 4A or 4B having the value W1 of + 0.5 ° C. (less than) to −0.5 ° C. (above) (step S942). The damper 20 of the living room 4A or 4B having the value W1 of −0.5 ° C. (less than) to −1.5 ° C. (or higher) is set to a third opening larger than the first opening (step S943). . The damper 20 of the living room 4A or 4B having the value W1 of less than −1.5 ° C. is set to the fifth opening that is larger than the third opening (step S944). As described above, in the fifth room supply amount adjustment step S932, the largest fifth opening is started from the smallest first opening based on the threshold value biased from the set temperature to the disadvantage side (that is, -3.0 ° C side). Each room 4A, 4B can be effectively heated because it is set evenly.

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A及び4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS945)。1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS945で、「Y」)、第5居室供給量調節ステップS932の一連の処理が終了する。他方、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS945で、「N」)、1階居室エリアA1の他の居室4A又は居室4Bのダンパー20が選択され(ステップS946)、ステップS941〜S945が再度実施される。これにより、前記値W1に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A及び居室4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A及び4Bへの暖空気(混合空気)の供給量が、個別に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (1st floor living room 4A and 4B in this embodiment) of 1st floor living room area A1 was adjusted (step S945). When it is determined that the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 has been adjusted (“Y” in step S945), the series of processes in the fifth room supply amount adjustment step S932 is completed. To do. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 are not adjusted ("N" in step S945), the other living rooms 4A in the first floor living room area A1 Alternatively, the damper 20 of the living room 4B is selected (step S946), and steps S941 to S945 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and the living rooms 4B in the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W1, the warm air (mixed air) to the living rooms 4A and 4B is adjusted. The supply amount can be adjusted individually.

図34に示されるように、1階居室エリア微調節ステップS930では、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W2mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満でない場合(ステップS931で、「N」)、次のステップS933が実施される。ステップS933では、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であるか否かが判断される。なお、第3暖房閾値は、ステップS622において、積極的な運転が必要か否かの判断に用いられた定数である。第5暖房閾値は、ステップS644(図33に示す)で使用された定数である。   As shown in FIG. 34, in the first-floor room area fine adjustment step S930, the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.), and the maximum value W2m is the sixth heating threshold (for example, , + 0.5 ° C.) (“N” in step S931), the next step S933 is performed. In step S933, it is determined whether the minimum value W2s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.). Is done. Note that the third heating threshold is a constant used in step S622 to determine whether or not active operation is necessary. The fifth heating threshold is a constant used in step S644 (shown in FIG. 33).

図35に示されるように、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合(ステップS933で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が、+3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している(図35において、「C2」)。しかも、各居室4A、4Bの値W1は、第2居室供給量調節ステップS646(図12に示す)の閾値の範囲(−1.5℃未満〜+1.5℃より大)と重複しない領域が含まれている。このような場合、設定温度から有利側(即ち、+3.0℃側)に偏らせた閾値で、各居室4A及び4Bの暖空気の供給量が調節されるのが望ましい。この実施形態では、第6居室供給量調節ステップS934が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W2s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.). (“Y” in step S933), the values W1 of the living rooms 4A and 4B are distributed in a biased direction toward + 3.0 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature) (“C2” in FIG. 35). . Moreover, the value W1 of each room 4A, 4B has a region that does not overlap with the threshold range (below -1.5 ° C to greater than + 1.5 ° C) in the second room supply amount adjustment step S646 (shown in FIG. 12). include. In such a case, it is desirable that the supply amount of warm air in each of the living rooms 4A and 4B is adjusted with a threshold value that deviates from the set temperature toward the advantageous side (that is, + 3.0 ° C.). In this embodiment, the sixth living room supply amount adjustment step S934 is performed.

図37は、第6居室供給量調節ステップS934の処理手順の一例を示すフローチャートである。第6居室供給量調節ステップS934での閾値の範囲は、例えば、「+1.5℃(以上)」、「+1.5℃(未満)〜+0.5℃(以上)」、及び、「+0.5℃(未満)〜−0.5℃(より大)」である。このように、第6居室供給量調節ステップS934での閾値は、設定温度から有利側(即ち、+3.0℃側)に偏って設定されている。   FIG. 37 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the sixth living room supply amount adjustment step S934. The threshold ranges in the sixth room supply amount adjustment step S934 are, for example, “+ 1.5 ° C. (above)”, “+ 1.5 ° C. (less than) to + 0.5 ° C. (above)”, and “+0. 5 ° C. (less than) to −0.5 ° C. (greater than) ”. As described above, the threshold value in the sixth room supply amount adjustment step S934 is set so as to be biased toward the advantageous side (that is, + 3.0 ° C. side) from the set temperature.

第6居室供給量調節ステップS934では、前記値W1が小さい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20の開度が大に設定されている(ステップS952〜ステップS954)。これにより、温度が低い居室4A、4Bほど、より多くの暖空気(混合空気)が供給されるため、効率よく暖房されうる。例えば、前記値W1が+1.5℃(以上)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS952)。前記値W1が+1.5℃(未満)〜+0.5℃(以上)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS953)。前記値W1が+0.5℃(未満)〜−0.5℃(より大)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、第3開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS954)。このように、第6居室供給量調節ステップS934は、設定温度から有利側(即ち、+3.0℃側)に偏った閾値に基づいて、最も小さな第1開度から、最も大きい第5開度まで万遍なく設定されるため、各居室4A、4Bが効果的に暖房されうる。   In the sixth room supply amount adjustment step S934, the opening degree of the damper 20 is set to be larger in the room 4A or the room 4B where the value W1 is smaller (steps S952 to S954). Thereby, since more warm air (mixed air) is supplied to room 4A, 4B where temperature is low, it can be heated efficiently. For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 in the room 4A or the room 4B where the value W1 is + 1.5 ° C. (or higher) (step S952). The damper 20 of the living room 4A or the living room 4B having the value W1 of + 1.5 ° C. (less than) to + 0.5 ° C. (or higher) is set to a third opening larger than the first opening (step S953). The damper 20 of the living room 4A or the living room 4B having the value W1 of + 0.5 ° C. (less than) to −0.5 ° C. (greater) is set to a fifth opening larger than the third opening (step S954). ). Thus, the sixth room supply amount adjustment step S934 is based on the threshold deviating from the set temperature to the advantageous side (ie, + 3.0 ° C.), from the smallest first opening to the largest fifth opening. Therefore, the living rooms 4A and 4B can be effectively heated.

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A及び居室4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS955)。1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS955で、「Y」)、第6居室供給量調節ステップS934の一連の処理が終了する。他方、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS955で、「N」)、1階居室エリアA1の他の居室4A又は居室4Bのダンパー20が選択され(ステップS956)、ステップS951〜S955が再度実施される。これにより、前記値W1に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A及び4Bへの暖空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in this embodiment, the living room 4A and the living room 4B) in the first floor living room area A1 has been adjusted (step S955). When it is determined that the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 has been adjusted (“Y” in step S955), the series of processes in the sixth room supply amount adjustment step S934 is completed. To do. On the other hand, when it is determined that the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 is not adjusted ("N" in step S955), the other living rooms 4A in the first floor living room area A1 Alternatively, the damper 20 of the living room 4B is selected (step S956), and steps S951 to S955 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W1, supply of warm air (mixed air) to the respective living rooms 4A and 4B The amount can be adjusted effectively.

図34に示されるように、1階居室エリア微調節ステップS930のステップS933において、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満でないと判断された場合(ステップS933で、「N」)、図35に示されるように、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から不利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から有利側)の双方に偏って分布している(図35において、「C3」)。しかも、各居室4A、4Bの値W1は、第5居室供給量調節ステップS932(図36に示す)の閾値の範囲(−3.0℃〜+0.5℃)や、第6居室供給量調節ステップS934(図37に示す)の閾値の範囲(−0.5℃〜+3.0℃)よりも広い。従って、第2居室供給量調節ステップS646(図12に示す)に基づいて、各居室4A、4Bの暖空気の供給量が調節されるのが望ましい。   As shown in FIG. 34, in step S933 of the first-floor room area fine adjustment step S930, the minimum value W2s is larger than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.), and the maximum value W2m is the fifth heating. When it is determined that it is not less than a threshold value (for example, + 3.0 ° C.) (“N” in step S933), as shown in FIG. 35, the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are −3.0 ° C. to The distribution is biased to both −0.5 ° C. (that is, the disadvantageous side from the set temperature) and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature). C3 "). Moreover, the value W1 of each room 4A, 4B is the threshold range (−3.0 ° C. to + 0.5 ° C.) of the fifth room supply amount adjustment step S932 (shown in FIG. 36) or the sixth room supply amount adjustment. It is wider than the threshold range (−0.5 ° C. to + 3.0 ° C.) in step S934 (shown in FIG. 37). Therefore, it is desirable that the supply amount of warm air in each of the living rooms 4A and 4B is adjusted based on the second living room supply amount adjustment step S646 (shown in FIG. 12).

次に、図34に示されるように、1階居室エリア微調節ステップS930は、1階居室エリアA1のファン10B(1階ファン10Ba)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS935〜S937)。このファン風量調節ステップS935〜S937は、前記値W1(1階居室エリアA1の居室4A又は居室4Bの温度から目標温度を差し引いた値)に基づいて、1階ファン10Baの風量が調節される。   Next, as shown in FIG. 34, in the first-floor room area fine adjustment step S930, the air volume of the fan 10B (first-floor fan 10Ba) in the first-floor room area A1 is adjusted (fan air volume adjustment steps S935 to S937). . In the fan air volume adjustment steps S935 to S937, the air volume of the first floor fan 10Ba is adjusted based on the value W1 (a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room 4A or the room 4B of the first floor room area A1).

ステップS931において、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W2mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS931で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している(図35において、「C1」)。このため、1階ファン10Baの風量を大きくして、低温の居室4A又は居室4Bを含む1階居室エリアA1に暖空気を積極的に供給することが有効である。従って、図34に示されるように、1階ファン10Baの風量は、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS935)。 In step S931, when the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W2m is less than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S931). , “Y”), the value W1 of each of the rooms 4A and 4B is distributed to the −3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature) (“C1” in FIG. 35). For this reason, it is effective to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba and actively supply warm air to the first-floor room area A1 including the low-temperature room 4A or the room 4B. Therefore, as shown in FIG. 34, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S935).

ステップS933において、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合(ステップS933で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が、+3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している(図35において、「C2」)。このため、ファン風量調節ステップS935よりも1階ファン10Baの風量を小さくして、省エネルギーを図るのが望ましい。従って、図34に示されるように、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS936)。 When it is determined in step S933 that the minimum value W2s is greater than the third heating threshold value (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold value (for example, + 3.0 ° C.). (“Y” in step S933), the values W1 of the living rooms 4A and 4B are distributed in a biased direction toward + 3.0 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature) (“C2” in FIG. 35). . For this reason, it is desirable to save energy by making the air volume of the first-floor fan 10Ba smaller than the fan air volume adjusting step S935. Therefore, as shown in FIG. 34, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S936).

ステップS933において、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満でないと判断された場合(ステップS933で、「N」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から不利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から有利側)の双方に偏って分布している(図35において、「C3」)。このため、図34に示されるように、1階ファン10Baの風量が、ファン風量調節ステップS936の第2風量と、ファン風量調節ステップS935の第4風量との中間の風量(第3風量(例えば、400m3/h))に設定される(ファン風量調節ステップS937)。このファン風量調節ステップS935〜S937の処理終了後、1階居室エリア微調節ステップS930の一連の処理が終了する。 When it is determined in step S933 that the minimum value W2s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is not less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) ( In step S933, “N”), the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are −3.0 ° C. to −0.5 ° C. (that is, the disadvantageous side from the set temperature), and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. The distribution is biased toward both of the degrees Celsius (that is, the advantageous side from the set temperature) ("C3" in FIG. 35). Therefore, as shown in FIG. 34, the air volume of the first-floor fan 10Ba is an intermediate air volume between the second air volume in the fan air volume adjusting step S936 and the fourth air volume in the fan air volume adjusting step S935 (third air volume (for example, , 400 m 3 / h)) (fan air volume adjustment step S937). After the processing of the fan air volume adjustment steps S935 to S937 is completed, the series of processing of the first-floor room area fine adjustment step S930 is completed.

このように、1階居室エリア微調節ステップS930では、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合に(ステップS644で、「N」)、各居室4A、4Bの値W1の分布傾向に基づいて、暖空気の供給量、及び、1階ファン10Baの風量が微調節される。このような1階居室エリア微調節ステップS930により、各居室4A、4Bが効果的に暖房されうる。   Thus, in the first floor room area fine adjustment step S930, when it is determined that the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“N” in step S644), Based on the distribution tendency of the values W1 of the living rooms 4A and 4B, the supply amount of warm air and the air volume of the first-floor fan 10Ba are finely adjusted. Each of the living rooms 4A and 4B can be effectively heated by such a first-floor room fine adjustment step S930.

この実施形態の1階居室エリア調節ステップS631において、ファン風量調節ステップS647〜S649(図33に示す)、及び、ファン風量調節ステップS935〜S937(図34に示す)は、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値が小さいほど、1階ファン10Baの風量が大きくなるように調節している。   In the first-floor room area adjustment step S631 of this embodiment, fan air volume adjustment steps S647 to S649 (shown in FIG. 33) and fan air volume adjustment steps S935 to S937 (shown in FIG. 34) are performed in the first-floor room area A1. It adjusts so that the air volume of 1st floor fan 10Ba becomes large, so that the average value of value W1 of living room 4A, 4B is small.

図33に示されるように、ステップS644において、1階居室エリアA1の最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)以上であると判断された場合(ステップS644で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が+3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布していると考えられる。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値は、最も大きくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS649では、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定されている。 As shown in FIG. 33, when it is determined in step S644 that the maximum value W2m of the first-floor room area A1 is not less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S644). ), It is considered that the values W1 of the living rooms 4A and 4B are distributed to the + 3.0 ° C. side (that is, the advantageous side from the set temperature). For this reason, the average value of the values W1 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is considered to be the largest. In this case, in the fan air volume adjustment step S649, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h).

図34に示されるように、ステップS933において、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合(ステップS933で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1は、+3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している。しかしながら、ステップS644で「Y」と判断される場合(図33に示す)に比べて、その偏りは小さい。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値は、ステップS644で「Y」と判断される場合の値W1の平均値と同一、又は、やや小さくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS936では、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定されている。 As shown in FIG. 34, in step S933, the minimum value W2s is larger than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.), and the maximum value W2m is the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.). When it is determined that the temperature is less than (“Y” in step S933), the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are distributed to the + 3.0 ° C. side (that is, the advantageous side from the set temperature). However, the bias is smaller than when “Y” is determined in step S644 (shown in FIG. 33). For this reason, it is considered that the average value of the values W1 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is the same as or slightly smaller than the average value of the values W1 when “Y” is determined in step S644. In this case, in the fan air volume adjustment step S936, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h).

ステップS933において、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満でないと判断された場合(ステップS933で、「N」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から不利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から有利側)の双方に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値は、ステップS933で「Y」と判断される場合の値W1の平均値よりも小さくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS937では、1階ファン10Baの風量が、第3風量(例えば、400m3/h))に設定されている。 When it is determined in step S933 that the minimum value W2s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is not less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) ( In step S933, “N”), the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are −3.0 ° C. to −0.5 ° C. (that is, the disadvantageous side from the set temperature), and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. The distribution is biased to both degrees Celsius (that is, from the set temperature to the advantageous side). For this reason, it is considered that the average value of the values W1 of the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is smaller than the average value of the values W1 when “Y” is determined in step S933. In this case, in the fan air volume adjustment step S937, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h).

ステップS931において、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W2mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS931で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値は、ステップS933で「N」と判断された場合の値W1の平均値よりも小さくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS935では、1階ファン10Baの風量が、最大の風量である第4風量(例えば、550m3/h)に設定されている。 In step S931, when the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W2m is less than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S931). , “Y”), the values W1 of the respective rooms 4A, 4B are distributed to the −3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature). For this reason, it is considered that the average value W1 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is smaller than the average value of the values W1 when “N” is determined in step S933. In this case, in the fan air volume adjustment step S935, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) which is the maximum air volume.

図33に示されるように、ステップS643において、1階居室エリアA1の最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)以下であると判断された場合(ステップS643で、「Y」)、ステップS931で「Y」と判断された場合に比べて、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値は、ステップS931で「Y」と判断された場合の値W1の平均値と同一、又はやや小さくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS648では、1階ファン10Baの風量が、最大の風量である第4風量(例えば、550m3/h)に設定されている。 As shown in FIG. 33, when it is determined in step S643 that the minimum value W2s of the first-floor room area A1 is equal to or lower than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) (in step S643, “Y ”), Compared with the case where“ Y ”is determined in step S931, the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are distributed to the −3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature). . For this reason, it is considered that the average value of the values W1 of the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is the same as or slightly smaller than the average value of the values W1 when “Y” is determined in step S931. In this case, in the fan air volume adjustment step S648, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) which is the maximum air volume.

ステップS641において、1階居室エリアA1の前記値W1の最大値W2mが第1暖房閾値(例えば、−1.5℃)以下であると判断された場合(ステップS641で、「Y」)、ステップS643で「Y」と判断された場合に比べて、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布していると考えられる。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値は、ステップS643で「Y」と判断された場合の値W1の平均値と同一、又はやや小さくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS647では、1階ファン10Baの風量が、最大の風量である第4風量(例えば、550m3/h)に設定されている。 When it is determined in step S641 that the maximum value W2m of the value W1 of the first-floor room area A1 is equal to or less than the first heating threshold (for example, -1.5 ° C.) (“Y” in step S641), step Compared with the case where “Y” is determined in S643, it is considered that the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are distributed to the −3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature). For this reason, it is considered that the average value of the values W1 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is the same as or slightly smaller than the average value of the values W1 when “Y” is determined in step S643. In this case, in the fan air volume adjustment step S647, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) which is the maximum air volume.

このように、この実施形態のファン風量調節ステップS647〜S649(図33に示す)、及び、ファン風量調節ステップS935〜S937(図34に示す)は、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W1の平均値が小さいほど、1階ファン10Baの風量が大きくなるように調節されるため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bが効率よく暖房されうる。   As described above, the fan air volume adjustment steps S647 to S649 (shown in FIG. 33) and the fan air volume adjustment steps S935 to S937 (shown in FIG. 34) of this embodiment are performed in the rooms 4A and 4B in the first floor room area A1. Since the air volume of the first-floor fan 10Ba is adjusted so that the average value of the value W1 is smaller, the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 can be efficiently heated.

図38は、本発明の他の実施形態の2階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。この実施形態の2階居室エリア調節ステップS632も、1階居室エリア調節ステップS631(図33に示す)と同様に、図13に示した第2居室供給量調節ステップS656及びファン風量調節ステップS660に代えて、2階居室エリア微調節ステップS960が実施されるのが望ましい。図39は、2階居室エリア微調節ステップS960の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 38 is a flowchart showing the processing procedure of the second-floor room area adjustment step according to another embodiment of the present invention. Similarly to the first-floor room area adjustment step S631 (shown in FIG. 33), the second-floor room area adjustment step S632 of this embodiment is also changed to the second room supply amount adjustment step S656 and the fan air volume adjustment step S660 shown in FIG. Instead, the second-floor room area fine adjustment step S960 is preferably performed. FIG. 39 is a flowchart showing the procedure of the second-floor room area fine adjustment step S960.

この実施形態の2階居室エリア微調節ステップS960は、先ず、2階居室エリアA2に含まれる全ての居室(本実施形態では、2階の居室4C、4D)の前記値W1のうち、最も小さい最小値W3sが、第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W3mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満であるか否かが判断される(ステップS961)。   The second-floor room fine-tuning step S960 of this embodiment is the smallest among the values W1 of all the rooms included in the second-floor room area A2 (the second-floor rooms 4C and 4D in this embodiment). It is determined whether or not the minimum value W3s is greater than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W3m is less than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.) ( Step S961).

図35に示されるように、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W3mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS961で、「Y」)、各居室4C、4Dの前記値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している(図35において、「C1」)。このため、設定温度から不利側(即ち、−3.0℃側)に偏った閾値が設定された第5居室供給量調節ステップS962が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W3m is less than the sixth heating threshold (for example, + 0.5 ° C.). ("Y" in step S961), the values W1 of the respective rooms 4C, 4D are distributed in a biased manner to the -3.0 ° C side (that is, the disadvantageous side from the set temperature) (in FIG. 35, "C1 "). For this reason, the fifth room supply amount adjustment step S962 in which a threshold value that is deviated from the set temperature toward the disadvantage side (ie, −3.0 ° C.) is performed.

第5居室供給量調節ステップS962は、1階居室エリア微調節ステップS930の第5居室供給量調節ステップS932(図36に示す)と同一の処理手順である。これにより、設定温度から不利側に偏って分布する各居室4C、4Dの前記値W1に基づいて、2階居室エリアA2の全ての居室4C、4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4C、4Dへの暖空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   The fifth room supply amount adjustment step S962 is the same processing procedure as the fifth room supply amount adjustment step S932 (shown in FIG. 36) in the first floor living room area fine adjustment step S930. Thereby, the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 is adjusted based on the value W1 of each of the living rooms 4C and 4D distributed to the disadvantage side from the set temperature. The supply amount of warm air (mixed air) to the living rooms 4C and 4D can be effectively adjusted.

図39に示されるように、2階居室エリア微調節ステップS960では、最小値W3sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W3mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満でないと判断された場合(ステップS961で、「N」)、次のステップS963が実施される。ステップS963では、最小値W3sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W3mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であるか否かが判断される。   As shown in FIG. 39, in the second-floor room area fine adjustment step S960, the minimum value W3s is larger than the fourth heating threshold (for example, −3.0 ° C.), and the maximum value W3m is the sixth heating threshold (for example, , + 0.5 ° C.) (“N” in step S961), the next step S963 is performed. In step S963, it is determined whether or not the minimum value W3s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W3m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.). Is done.

図35に示されるように、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合(ステップS963で、「Y」)、各居室4C、4Dの前記値W1が、+3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している(図35において、「C2」)。このため、設定温度から有利側(即ち、+3.0℃側)に偏った閾値が設定された第6居室供給量調節ステップS964が実施される。   As shown in FIG. 35, the minimum value W2s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.). When it is determined (“Y” in step S963), the values W1 of the respective rooms 4C and 4D are distributed to be biased toward the + 3.0 ° C. side (that is, the advantageous side from the set temperature) (in FIG. 35). , “C2”). For this reason, the sixth room supply amount adjustment step S964 in which a threshold value that is biased toward the advantageous side (that is, + 3.0 ° C.) from the set temperature is set is performed.

第6居室供給量調節ステップS964は、1階居室エリア微調節ステップS930の第6居室供給量調節ステップS934(図37に示す)と同一の処理手順である。これにより、設定温度から有利側に偏って分布する各居室4C、4Dの前記値W1に基づいて、2階居室エリアA2の全ての居室4C、4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4C、4Dへの暖空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   The sixth room supply amount adjustment step S964 is the same processing procedure as the sixth room supply amount adjustment step S934 (shown in FIG. 37) in the first floor living room area fine adjustment step S930. Accordingly, the opening degrees of the dampers 20 of all the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 are adjusted based on the values W1 of the living rooms 4C and 4D that are distributed in an advantageous manner from the set temperature. The supply amount of warm air (mixed air) to the living rooms 4C and 4D can be effectively adjusted.

図39に示されるように、2階居室エリア微調節ステップS960のステップS963において、最小値W3sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W3mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満でないと判断された場合(ステップS963で、「N」)、各居室4C、4Dの値W1が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から不利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から有利側)の双方に偏って分布している(図35において、「C3」)。このため、本実施形態では、第2居室供給量調節ステップS646(図12に示す)が実施される。従って、各居室4C、4Dが効率よく暖房されうる。   As shown in FIG. 39, in step S963 of the second-floor room area fine adjustment step S960, the minimum value W3s is larger than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.), and the maximum value W3m is the fifth heating. When it is determined that it is not less than the threshold value (for example, + 3.0 ° C.) (“N” in step S963), the values W1 of the respective rooms 4C and 4D are −3.0 ° C. to −0.5 ° C. (that is, The distribution is biased toward both of + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature) (“C3” in FIG. 35). For this reason, in this embodiment, 2nd living room supply amount adjustment step S646 (shown in FIG. 12) is implemented. Accordingly, the living rooms 4C and 4D can be efficiently heated.

次に、2階居室エリア微調節ステップS960は、2階居室エリアA2のファン10B(2階ファン10Bb)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS965〜S967)。このファン風量調節ステップS965〜S967は、各居室4C、4Dの前記値W1に基づいて、1階ファン10Baの風量が調節される。   Next, in the second-floor room area fine adjustment step S960, the air volume of the fan 10B (second-floor fan 10Bb) in the second-floor room area A2 is adjusted (fan air volume adjustment steps S965 to S967). In the fan air volume adjustment steps S965 to S967, the air volume of the first-floor fan 10Ba is adjusted based on the value W1 of each of the rooms 4C and 4D.

ファン風量調節ステップS965〜S967は、図34に示した1階居室エリア微調節ステップS930のファン風量調節ステップS935〜S937と同様の処理手順である。即ち、ステップS961において、最小値W2sが第4暖房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W3mが第6暖房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS961で、「Y」)、1階ファン10Baの風量は、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS965)。 The fan air volume adjustment steps S965 to S967 are the same processing procedure as the fan air volume adjustment steps S935 to S937 in the first-floor room area fine adjustment step S930 shown in FIG. That is, when the minimum value W2s is larger than the fourth heating threshold value (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W3m is smaller than the sixth heating threshold value (for example, + 0.5 ° C.) in step S961 (step S961). In S961, “Y”), the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S965).

ステップS963において、最小値W2sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W2mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合(ステップS963で、「Y」)、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS966)。ステップS963において、最小値W3sが第3暖房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W3mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満でないと判断された場合(ステップS963で、「N」)、1階ファン10Baの風量が、第3風量(例えば、400m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS967)。ファン風量調節ステップS965〜S967の処理終了後、2階居室エリア微調節ステップS960の一連の処理が終了する。 When it is determined in step S963 that the minimum value W2s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W2m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.). (“Y” in step S963) The air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S966). When it is determined in step S963 that the minimum value W3s is greater than the third heating threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W3m is not less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) ( In step S963, “N”), the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S967). After the process of fan air volume adjustment steps S965 to S967 is completed, a series of processes of the second-floor room fine adjustment step S960 is completed.

このように、2階居室エリア微調節ステップS960では、最大値W3mが第5暖房閾値(例えば、+3.0℃)未満であると判断された場合に(ステップS644で、「N」)、各居室4C、4Dの値W1の分布傾向に基づいて、暖空気の供給量、及び、2階ファン10Bbの風量が微調節される。このような2階居室エリア微調節ステップS960により、各居室4C、4Dが効果的に暖房されうる。   Thus, in the second-floor room area fine adjustment step S960, when it is determined that the maximum value W3m is less than the fifth heating threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“N” in step S644), Based on the distribution tendency of the values W1 of the living rooms 4C and 4D, the supply amount of warm air and the air volume of the second-floor fan 10Bb are finely adjusted. Each of the living rooms 4C and 4D can be effectively heated by such a second-floor room fine adjustment step S960.

ファン風量調節ステップS657〜S659(図38に示す)、及び、ファン風量調節ステップS965〜S967(図39に示す)では、1階居室エリア調節ステップS631のファン風量調節ステップS647〜S649(図33に示す)、及び、ファン風量調節ステップS935〜S937(図34に示す)と同様に、2階居室エリアA2の居室4C、4Dの値W1の平均値が小さいほど、2階ファン10Bbの風量が大きくなるように調節される。このため、2階居室エリアA2の居室4C及び4Dが効率よく暖房されうる。   In fan air volume adjustment steps S657 to S659 (shown in FIG. 38) and fan air volume adjustment steps S965 to S967 (shown in FIG. 39), fan air volume adjustment steps S647 to S649 (in FIG. 33) of the first-floor room area adjustment step S631. And the fan air volume adjustment steps S935 to S937 (shown in FIG. 34), the smaller the average value of the values W1 of the rooms 4C and 4D of the second-floor room area A2, the larger the airflow of the second-floor fan 10Bb. Adjusted to be. For this reason, room 4C and 4D of 2nd floor room area A2 can be heated efficiently.

図40は、本発明の他の実施形態の冷房ステップS335の1階居室エリア調節ステップS831の処理手順を示すフローチャートである。本実施形態の1階居室エリア調節ステップS831は、暖房ステップS235の1階居室エリア調節ステップS631(図33に示す)と同様の観点より、1階居室エリアA1に含まれる全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の前記値W5のうち、最も小さい最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大である場合(ステップS844で、「N」)、図24に示した第4居室供給量調節ステップS846及びファン風量調節ステップS850に代えて、1階居室エリア微調節ステップS970が実施される。なお、1階居室エリア微調節ステップS970は、各居室4A、4Bの値W5の分布傾向に基づいて、冷空気の供給量、及び、1階ファン10Baの風量を微調節するためのステップである。図41は、1階居室エリア微調節ステップS970の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 40 is a flowchart showing the processing procedure of the first-floor room area adjustment step S831 of the cooling step S335 according to another embodiment of the present invention. The first-floor room area adjustment step S831 of this embodiment is the same as that of the first-floor room area adjustment step S631 (shown in FIG. 33) of the heating step S235 (all implementations included in the first-floor room area A1). In the embodiment, the smallest minimum value W6s among the values W5 of the first-floor rooms 4A and 4B) is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“N” in step S844). ), Instead of the fourth room supply amount adjustment step S846 and the fan air volume adjustment step S850 shown in FIG. 24, a first-floor room area fine adjustment step S970 is performed. The first-floor room area fine adjustment step S970 is a step for finely adjusting the supply amount of cold air and the air volume of the first-floor fan 10Ba based on the distribution tendency of the values W5 of the respective rooms 4A and 4B. . FIG. 41 is a flowchart showing the procedure of the first-floor room area fine adjustment step S970.

この実施形態の1階居室エリア微調節ステップS970では、先ず、1階居室エリアA1に含まれる全ての居室(本実施形態では、1階の居室4A、4B)の前記値W5のうち、最も小さい最小値W6sが、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W6mが、第4冷房閾値(+3.0℃)未満であるか否かが判断される(ステップS971)。第4冷房閾値は、ステップS843(図40に示す)で使用された定数である。第6冷房閾値は、ステップS825(図32に示す)の判断に使用された定数である。   In the first floor living room area fine adjustment step S970 of this embodiment, first, the value W5 of all the living rooms included in the first floor living room area A1 (the first floor living rooms 4A and 4B in this embodiment) is the smallest. It is determined whether or not the minimum value W6s is larger than a sixth cooling threshold value (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W6m is smaller than a fourth cooling threshold value (+ 3.0 ° C.) (step). S971). The fourth cooling threshold is a constant used in step S843 (shown in FIG. 40). The sixth cooling threshold is a constant used for the determination in step S825 (shown in FIG. 32).

図35に示されるように、最小値W6sが第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合(ステップS971で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W5が、+3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している(図35において、「C2」)。しかも、各居室4A、4Bの値W5は、第4居室供給量調節ステップS846(図24に示す)の閾値の範囲(−1.5℃未満〜+1.5℃より大)と重複しない領域が含まれている。このような場合、設定温度から不利側(即ち、+3.0℃側)に偏らせた閾値で、各居室4A、4Bの冷空気の供給量が調節されるのが望ましい。この実施形態では、第7居室供給量調節ステップS972が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W6s is greater than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W6m is less than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.). ("Y" in step S971), the values W5 of the respective rooms 4A, 4B are distributed in a biased direction to + 3.0 ° C. (that is, disadvantageous from the set temperature) (“C2” in FIG. 35). . In addition, the value W5 of each room 4A, 4B has a region that does not overlap with the threshold range (below -1.5 ° C to greater than + 1.5 ° C) in the fourth room supply amount adjustment step S846 (shown in FIG. 24). include. In such a case, it is desirable that the supply amount of the cold air in each of the rooms 4A and 4B is adjusted with a threshold value that is deviated from the set temperature to the disadvantage side (ie, + 3.0 ° C.). In this embodiment, the seventh room supply amount adjustment step S972 is performed.

図42は、第7居室供給量調節ステップS972の処理手順の一例を示すフローチャートである。第7居室供給量調節ステップS972での閾値の範囲は、例えば、「−0.5℃(より大)〜+0.5℃(未満)」、「+0.5℃(以上)〜+1.5℃(以下)」、及び、「+1.5℃より大」である。このように、第7居室供給量調節ステップS972での閾値は、第4居室供給量調節ステップS846(図24に示す)の閾値とは異なり、設定温度から不利側(即ち、+3.0℃側)に偏って設定されている。   FIG. 42 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the seventh living room supply amount adjustment step S972. The range of the threshold in the seventh room supply amount adjustment step S972 is, for example, “−0.5 ° C. (greater than) to + 0.5 ° C. (less than)”, “+ 0.5 ° C. (above) to + 1.5 ° C. (Below) and “greater than + 1.5 ° C.”. As described above, the threshold value in the seventh room supply amount adjustment step S972 is different from the threshold value in the fourth room supply amount adjustment step S846 (shown in FIG. 24), which is disadvantageous from the set temperature (ie, + 3.0 ° C. side). ).

第7居室供給量調節ステップS972では、前記値W5が大きい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20の開度が大に設定されている(ステップS982〜ステップS984)。これにより、温度が高い居室4A、4Bほど、より多くの冷空気(混合空気)が供給されるため、効率よく冷房されうる。例えば、前記値W1が−0.5℃(より大)〜+0.5℃(未満)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS982)。前記値W5が+0.5℃(以上)〜+1.5℃(以下)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS983)。前記値W5が+1.5℃より大の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、第3開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS984)。このように、第7居室供給量調節ステップS972では、設定温度から不利側(即ち、+3.0℃側)に偏った閾値に基づいて、最も小さな第1開度から、最も大きい第5開度まで万遍なく設定されるため、各居室4A、4Bが効果的に冷房されうる。   In the seventh room supply amount adjustment step S972, the opening degree of the damper 20 is set to be larger as the room 4A or the room 4B has a larger value W5 (steps S982 to S984). Thereby, since more cold air (mixed air) is supplied to the living rooms 4A and 4B having a higher temperature, the air can be efficiently cooled. For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 in the living room 4A or the living room 4B having the value W1 of −0.5 ° C. (greater than) to + 0.5 ° C. (less than) (step S982). The damper 20 of the room 4A or the room 4B having the value W5 of + 0.5 ° C. (above) to + 1.5 ° C. (below) is set to a third opening larger than the first opening (step S983). The damper 20 of the living room 4A or the living room 4B having the value W5 larger than + 1.5 ° C. is set to the fifth opening that is larger than the third opening (step S984). In this way, in the seventh living room supply amount adjustment step S972, the smallest first opening degree to the largest fifth opening degree based on the threshold value that deviates from the set temperature to the disadvantage side (that is, + 3.0 ° C. side). Therefore, the living rooms 4A and 4B can be effectively cooled.

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A、4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS985)。1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS985で、「Y」)、第7居室供給量調節ステップS972の一連の処理が終了する。他方、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS985で、「N」)、1階居室エリアA1の他の居室4A又は居室4Bのダンパー20が選択され(ステップS986)、ステップS981〜S985が再度実施される。これにより、前記値W1に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A、4Bへの冷空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in this embodiment, living room 4A, 4B) of 1st floor room area A1 was adjusted (step S985). When it is determined that the opening degrees of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 have been adjusted (“Y” in step S985), the series of processes in the seventh room supply amount adjustment step S972 is completed. To do. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 are not adjusted ("N" in step S985), the other living rooms 4A in the first floor living room area A1 Alternatively, the damper 20 of the living room 4B is selected (step S986), and steps S981 to S985 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W1, supply of cold air (mixed air) to each of the living rooms 4A and 4B. The amount can be adjusted effectively.

図41に示されるように、1階居室エリア微調節ステップS970では、最小値W6sが第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満でない場合(ステップS971で、「N」)、次のステップS973が実施される。ステップS973では、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満であるか否かが判断される。なお、第3冷房閾値は、ステップS822において、積極的な運転が必要か否かの判断に用いられた定数である。第5冷房閾値は、ステップS844(図40に示す)で使用された定数である。   As shown in FIG. 41, in the first-floor room area fine adjustment step S970, the minimum value W6s is larger than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.), and the maximum value W6m is the fourth cooling threshold (for example, , + 3.0 ° C.) (“N” in step S971), the next step S973 is performed. In step S973, it is determined whether or not the minimum value W6s is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W6m is less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.). Is done. Note that the third cooling threshold is a constant used in step S822 to determine whether or not active operation is necessary. The fifth cooling threshold is a constant used in step S844 (shown in FIG. 40).

図35に示されるように、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS973で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している(図35において、「C1」)。しかも、各居室4A、4Bの値W5は、第4居室供給量調節ステップS846(図24に示す)の閾値の範囲(−1.5℃未満〜+1.5℃より大)と重複しない領域が含まれている。このような場合、設定温度から有利側(即ち、−3.0℃側)に偏らせた閾値で、各居室4A、4Bの冷空気の供給量が調節されるのが望ましい。この実施形態では、第8居室供給量調節ステップS974が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W6s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W6m is less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.). (“Y” in step S973), the values W1 of the living rooms 4A and 4B are distributed in a biased direction at −3.0 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature) (in FIG. 35, “C1”). ). In addition, the value W5 of each room 4A, 4B has a region that does not overlap with the threshold range (below -1.5 ° C to greater than + 1.5 ° C) in the fourth room supply amount adjustment step S846 (shown in FIG. 24). include. In such a case, it is desirable that the supply amount of the cold air in each of the living rooms 4A and 4B is adjusted with a threshold value that is biased toward the advantageous side (that is, −3.0 ° C.) from the set temperature. In this embodiment, the eighth living room supply amount adjustment step S974 is performed.

図43は、第8居室供給量調節ステップS974の処理手順の一例を示すフローチャートである。第8居室供給量調節ステップS974での閾値の範囲は、例えば、「−1.5℃(以下)」、「−1.5℃(より大)〜−0.5℃(以下)」、及び、「−0.5℃(より大)〜−0.5℃(未満)」である。このように、第8居室供給量調節ステップS974での閾値は、設定温度から有利側(即ち、−3.0℃側)に偏って設定されている。   FIG. 43 is a flowchart showing an example of the processing procedure of the eighth living room supply amount adjustment step S974. The threshold ranges in the eighth room supply amount adjustment step S974 are, for example, “−1.5 ° C. (below)”, “−1.5 ° C. (greater) to −0.5 ° C. (below)”, and , “−0.5 ° C. (greater than) to −0.5 ° C. (less than)”. As described above, the threshold value in the eighth room supply amount adjustment step S974 is set so as to deviate from the set temperature toward the advantageous side (ie, −3.0 ° C.).

第8居室供給量調節ステップS974では、前記値W5が大きい居室4A又は居室4Bほど、ダンパー20の開度が大に設定されている(ステップS992〜ステップS994)。これにより、温度が高い居室4A、4Bほど、より多くの冷空気(混合空気)が供給されるため、効率よく冷房されうる。例えば、前記値W5が−1.5℃(以下)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、最も小さい第1開度が設定される(ステップS992)。前記値W1が−1.5℃(より大)〜−0.5℃(以下)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、第1開度よりも大きい第3開度に設定される(ステップS993)。前記値W5が−0.5℃(より大)〜−0.5℃(未満)の居室4A又は居室4Bのダンパー20は、第3開度よりも大きい第5開度に設定される(ステップS994)。このように、第8居室供給量調節ステップS974は、設定温度から有利側(即ち、−3.0℃側)に偏った閾値に基づいて、最も小さな第1開度から、最も大きい第5開度まで万遍なく設定されるため、各居室4A、4Bが効果的に冷房されうる。   In the eighth room supply amount adjustment step S974, the opening degree of the damper 20 is set to be larger for the room 4A or the room 4B having a larger value W5 (steps S992 to S994). Thereby, since more cold air (mixed air) is supplied to the living rooms 4A and 4B having a higher temperature, the air can be efficiently cooled. For example, the smallest first opening degree is set for the damper 20 of the living room 4A or the living room 4B having the value W5 of −1.5 ° C. (below) (step S992). The damper 20 of the room 4A or the room 4B having the value W1 of −1.5 ° C. (greater than) to −0.5 ° C. (below) is set to a third opening larger than the first opening (step) S993). The damper 20 of the living room 4A or the living room 4B having the value W5 of −0.5 ° C. (greater than) to −0.5 ° C. (less than) is set to a fifth opening that is larger than the third opening (step). S994). As described above, the eighth room supply amount adjustment step S974 is performed based on the threshold value biased toward the advantageous side (ie, −3.0 ° C. side) from the set temperature, from the smallest first opening degree to the largest fifth opening degree. Each room 4A, 4B can be effectively cooled because it is set evenly.

そして、1階居室エリアA1の全ての居室(本実施形態では、居室4A、4B)のダンパー20(20a又は20b)の開度が調節されたか否かが判断される(ステップS995)。1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されたと判断された場合(ステップS995で、「Y」)、第8居室供給量調節ステップS974の一連の処理が終了する。他方、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度が調節されていないと判断された場合(ステップS995で、「N」)、1階居室エリアA1の他の居室4A又は居室4Bのダンパー20が選択され(ステップS996)、ステップS991〜S995が再度実施される。これにより、前記値W5に基づいて、1階居室エリアA1の全ての居室4A、4Bのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4A、4Bへの冷空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   And it is judged whether the opening degree of the damper 20 (20a or 20b) of all the living rooms (in this embodiment, living room 4A, 4B) of 1st floor room area A1 was adjusted (step S995). When it is determined that the opening degrees of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 have been adjusted ("Y" in step S995), the series of processes in the eighth room supply amount adjustment step S974 is completed. To do. On the other hand, when it is determined that the openings of the dampers 20 of all the living rooms 4A and 4B in the first floor living room area A1 are not adjusted ("N" in step S995), the other living rooms 4A in the first floor living room area A1 Alternatively, the damper 20 of the living room 4B is selected (step S996), and steps S991 to S995 are performed again. Thereby, since the opening degree of the damper 20 of all the living rooms 4A and 4B of the first floor living room area A1 is adjusted based on the value W5, supply of cold air (mixed air) to the respective living rooms 4A and 4B The amount can be adjusted effectively.

図41に示されるように、1階居室エリア微調節ステップS970のステップS973において、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満でないと判断された場合(ステップS973で、「N」)、図35に示されるように、各居室4A、4Bの値W5が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から有利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から不利側)の双方に偏って分布している(図35において、「C3」)。しかも、各居室4A、4Bの値W5は、第7居室供給量調節ステップS972(図42に示す)の閾値の範囲(−0.5℃〜+3.0℃)や、第8居室供給量調節ステップS974(図43に示す)の閾値の範囲(−3.0℃〜+0.5℃)よりも広い。従って、第4居室供給量調節ステップS846(図24に示す)に基づいて、各居室4A、4Bの冷空気の供給量が調節されるのが望ましい。   As shown in FIG. 41, in step S973 of the first-floor room area fine adjustment step S970, the minimum value W6s is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.), and the maximum value W6m is the third cooling. When it is determined that it is not less than the threshold (for example, + 0.5 ° C.) (“N” in step S973), as shown in FIG. 35, the values W5 of the respective rooms 4A and 4B are −3.0 ° C. to The distribution is biased to both −0.5 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature) and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. (that is, the disadvantageous side from the set temperature). C3 "). Moreover, the value W5 of each living room 4A, 4B is the threshold value range (−0.5 ° C. to + 3.0 ° C.) of the seventh living room supply amount adjustment step S972 (shown in FIG. 42) or the eighth living room supply amount adjustment. It is wider than the threshold range (−3.0 ° C. to + 0.5 ° C.) in step S974 (shown in FIG. 43). Therefore, it is desirable to adjust the supply amount of cold air in each of the living rooms 4A and 4B based on the fourth living room supply amount adjustment step S846 (shown in FIG. 24).

次に、図41に示されるように、1階居室エリア微調節ステップS970は、1階居室エリアA1のファン10B(1階ファン10Ba)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS975〜S977)。このファン風量調節ステップS975〜S977は、前記値W5(1階居室エリアA1の居室4A又は居室4Bの温度から目標温度を差し引いた値)に基づいて、1階ファン10Baの風量が調節される。   Next, as shown in FIG. 41, in the first-floor room area fine adjustment step S970, the air volume of the fan 10B (first-floor fan 10Ba) in the first-floor room area A1 is adjusted (fan air volume adjustment steps S975 to S977). . In the fan air volume adjustment steps S975 to S977, the air volume of the first floor fan 10Ba is adjusted based on the value W5 (the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room 4A or the room 4B of the first floor room area A1).

ステップS971において、最小値W6sが第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合(ステップS971で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W5が、+3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している(図35において、「C2」)。このため、1階ファン10Baの風量を大きくして、高温の居室4A又は居室4Bを含む1階居室エリアA1に冷空気を積極的に供給することが有効である。従って、1階ファン10Baの風量は、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS975)。 In step S971, when the minimum value W6s is larger than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W6m is less than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) (in step S971). , “Y”), the value W5 of each of the rooms 4A and 4B is distributed to the + 3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature) (“C2” in FIG. 35). For this reason, it is effective to increase the air volume of the first-floor fan 10Ba and actively supply cold air to the first-floor room area A1 including the high-temperature room 4A or the room 4B. Accordingly, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S975).

ステップS973において、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満であると判断された場合(ステップS973で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W5が、−3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している(図35において、「C1」)。このため、ファン風量調節ステップS975よりも、1階ファン10Baの風量を小さくして、省エネルギーを図るのが望ましい。従って、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS976)。 When it is determined in step S973 that the minimum value W6s is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W6m is less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.). ("Y" in step S973), the values W5 of the respective rooms 4A, 4B are distributed unevenly on the -3.0 ° C side (that is, on the advantageous side from the set temperature) ("C1" in FIG. 35). ). For this reason, it is desirable to save energy by reducing the air volume of the first-floor fan 10Ba rather than the fan air volume adjusting step S975. Accordingly, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S976).

ステップS973において、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満でないと判断された場合(ステップS973で、「N」)、各居室4A、4Bの値W5が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から不利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から有利側)の双方に偏って分布している(図35において、「C3」)。このため、ファン風量調節ステップS976の第2風量と、ファン風量調節ステップS975の第4風量との中間の風量(第3風量(例えば、400m3/h))に設定される(ファン風量調節ステップS977)。このファン風量調節ステップS975〜S977の処理終了後、1階居室エリア微調節ステップS970の一連の処理が終了する。 When it is determined in step S973 that the minimum value W6s is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W6m is not less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) ( In step S973, “N”), the value W5 of each of the rooms 4A and 4B is −3.0 ° C. to −0.5 ° C. (that is, the disadvantageous side from the set temperature), and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. The distribution is biased toward both of the degrees Celsius (that is, the advantageous side from the set temperature) ("C3" in FIG. 35). For this reason, it is set to an intermediate air volume (third air volume (for example, 400 m 3 / h)) between the second air volume in the fan air volume adjusting step S976 and the fourth air volume in the fan air volume adjusting step S975 (fan air volume adjusting step). S977). After the processing of the fan air volume adjustment steps S975 to S977 is completed, a series of processes of the first floor room area fine adjustment step S970 is completed.

このように、1階居室エリア微調節ステップS970では、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大であると判断された場合に(ステップS844で、「N」)、各居室4A、4Bの値W5の分布傾向に基づいて、冷空気の供給量、及び、1階ファン10Baの風量が微調節される。このような1階居室エリア微調節ステップS970により、各居室4A、4Bが効果的に冷房されうる。   As described above, in the first-floor room area fine adjustment step S970, when it is determined that the minimum value W6s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“N” in step S844). Based on the distribution tendency of the values W5 of the living rooms 4A and 4B, the supply amount of the cold air and the air volume of the first-floor fan 10Ba are finely adjusted. By such a first-floor room area fine adjustment step S970, the respective rooms 4A and 4B can be effectively cooled.

この実施形態の1階居室エリア調節ステップS831において、ファン風量調節ステップS847〜S849(図40に示す)、及び、ファン風量調節ステップS975〜S977(図41に示す)は、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値が大きいほど、1階ファン10Baの風量が大きくなるように調節している。   In the first-floor room area adjustment step S831 of this embodiment, fan air volume adjustment steps S847 to S849 (shown in FIG. 40) and fan air volume adjustment steps S975 to S977 (shown in FIG. 41) are performed in the first-floor room area A1. It adjusts so that the air volume of 1st-floor fan 10Ba becomes large, so that the average value of value W5 of living room 4A, 4B is large.

図40に示されるように、ステップS844において、1階居室エリアA1の最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)以下であると判断された場合(ステップS844で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W5が−3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布していると考えられる。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値は、最も小さくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS849では、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定されている。 As shown in FIG. 40, when it is determined in step S844 that the minimum value W6s of the first-floor room area A1 is not more than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“Y” in step S844) It is considered that the value W5 of each of the rooms 4A and 4B is unevenly distributed on the −3.0 ° C. side (that is, on the advantageous side from the set temperature). For this reason, the average value of the values W5 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is considered to be the smallest. In this case, in the fan air volume adjustment step S849, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h).

図41に示されるように、ステップS973において、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満であると判断された場合(ステップS973で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W5が−3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布しているが、ステップS844で「Y」と判断された場合(図40に示す)に比べて、その偏りは小さい。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値は、ステップS844で「Y」と判断された場合の値W5の平均値と同一、又はやや大きくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS976では、1階ファン10Baの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定されている。 As shown in FIG. 41, in step S973, the minimum value W6s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.), and the maximum value W6m is the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.). If it is determined that the value is less than “Y” (step S973, “Y”), the values W5 of the living rooms 4A and 4B are distributed unevenly toward the −3.0 ° C. side (that is, the advantageous side from the set temperature). The bias is small compared to the case where “Y” is determined in step S844 (shown in FIG. 40). For this reason, it is considered that the average value of the values W5 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is the same as or slightly larger than the average value of the values W5 when “Y” is determined in step S844. In this case, in the fan air volume adjustment step S976, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h).

ステップS973において、最小値W6sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W6mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満でないと判断された場合(ステップS973で、「N」)、各居室4A、4Bの値W1が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から有利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から不利側)の双方に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値は、ステップS973で「Y」と判断された場合の値W5の平均値よりも大きくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS977では、1階ファン10Baの風量が、第3風量(例えば、400m3/h))に設定されている。 When it is determined in step S973 that the minimum value W6s is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W6m is not less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) ( In step S973, “N”), the values W1 of the respective rooms 4A and 4B are −3.0 ° C. to −0.5 ° C. (that is, an advantageous side from the set temperature), and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. The distribution is biased to both degrees Celsius (that is, the disadvantageous side from the set temperature). For this reason, the average value of the values W5 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is considered to be larger than the average value of the values W5 when determined as “Y” in step S973. In this case, in the fan air volume adjustment step S977, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h).

ステップS971において、最小値W6sが第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)未満である場合(ステップS971で、「Y」)、各居室4A、4Bの値W5が、+3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値は、ステップS973で「N」と判断された場合の値W5の平均値よりも大きくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS975は、1階ファン10Baの風量が、最大の風量である第4風量(例えば、550m3/h)に設定される。 In step S971, when the minimum value W6s is larger than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W6m is less than the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) (in step S971). , “Y”), the values W5 of the respective rooms 4A and 4B are distributed to the + 3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature). For this reason, the average value of the values W5 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is considered to be larger than the average value of the values W5 when determined as “N” in step S973. In this case, in the fan air volume adjustment step S975, the air volume of the first-floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) which is the maximum air volume.

図40に示されるように、ステップS843において、1階居室エリアA1の最大値W6mが第4冷房閾値(例えば、+3.0℃)以上であると判断された場合(ステップS843で、「Y」)、ステップS971で「Y」と判断された場合に比べて、各居室4A、4Bの値W5が、+3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値は、ステップS971で「Y」と判断された場合の値W5の平均値と同一、又はやや大きくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS848では、1階ファン10Baの風量が、最大の風量である第4風量(例えば、550m3/h)に設定される。 As shown in FIG. 40, when it is determined in step S843 that the maximum value W6m of the first-floor room area A1 is greater than or equal to the fourth cooling threshold (for example, + 3.0 ° C.) (“Y” in step S843). ) Compared with the case where “Y” is determined in step S971, the values W5 of the living rooms 4A and 4B are distributed more on the + 3.0 ° C. side (that is, on the disadvantageous side from the set temperature). For this reason, it is considered that the average value of the values W5 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is the same as or slightly larger than the average value of the values W5 when “Y” is determined in step S971. In this case, in the fan air volume adjustment step S848, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) which is the maximum air volume.

1階居室エリアA1の前記値W6の最小値W6sが第1冷房閾値(例えば、+1.5℃)以上であると判断された場合(ステップS841で、「Y」)、ステップS843で「Y」と判断された場合に比べて、各居室4A、4Bの値W5が、+3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している。このため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値は、ステップS843で「Y」と判断された場合の値W5の平均値と同一、又はやや大きくなると考えられる。この場合、ファン風量調節ステップS647では、1階ファン10Baの風量が、最大の風量である第4風量(例えば、550m3/h)に設定される。 When it is determined that the minimum value W6s of the value W6 in the first-floor room area A1 is equal to or greater than the first cooling threshold (for example, + 1.5 ° C.) (“Y” in step S841), “Y” in step S843. Compared to the case where it is determined that the value W5 of each of the rooms 4A and 4B is distributed to the + 3.0 ° C. side (that is, the disadvantageous side from the set temperature). For this reason, it is considered that the average value of the values W5 of the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 is the same as or slightly larger than the average value of the values W5 when “Y” is determined in step S843. In this case, in the fan air volume adjustment step S647, the air volume of the first floor fan 10Ba is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) which is the maximum air volume.

このように、この実施形態のファン風量調節ステップS847〜S849(図40に示す)、及び、ファン風量調節ステップS975〜S977(図41に示す)は、1階居室エリアA1の居室4A、4Bの値W5の平均値が大きいほど、1階ファン10Baの風量が大きくなるように調節されるため、1階居室エリアA1の居室4A、4Bが効率よく冷房されうる。   As described above, the fan air volume adjustment steps S847 to S849 (shown in FIG. 40) and the fan air volume adjustment steps S975 to S977 (shown in FIG. 41) of this embodiment are performed for the rooms 4A and 4B in the first floor room area A1. As the average value of the value W5 is larger, the air volume of the first-floor fan 10Ba is adjusted to be larger, so that the rooms 4A and 4B in the first-floor room area A1 can be efficiently cooled.

図44は、本発明の他の実施形態の冷房ステップS335の2階居室エリア調節ステップの処理手順を示すフローチャートである。この実施形態の2階居室エリア調節ステップS832も、1階居室エリア調節ステップS831(図40に示す)と同様に、図25に示した第4居室供給量調節ステップS846及びファン風量調節ステップS860に代えて、2階居室エリア微調節ステップS921が実施されるのが望ましい。図45は、本発明の他の実施形態の2階居室エリア微調節ステップS921の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 44 is a flowchart showing the processing procedure of the second-floor room area adjustment step in the cooling step S335 according to another embodiment of the present invention. Similarly to the first-floor room area adjustment step S831 (shown in FIG. 40), the second-floor room area adjustment step S832 in this embodiment is also changed to the fourth room supply amount adjustment step S846 and the fan air volume adjustment step S860 shown in FIG. Instead, it is desirable that the second-floor room area fine adjustment step S921 is performed. FIG. 45 is a flowchart showing the procedure of the second-floor room area fine adjustment step S921 according to another embodiment of the present invention.

この実施形態の2階居室エリア微調節ステップS921は、先ず、2階居室エリアA2に含まれる全ての居室(本実施形態では、2階の居室4C、4D)の前記値W5のうち、最も小さい最小値W7sが、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W7mが、第4冷房閾値(+3.0℃)未満であるか否かが判断される(ステップS922)。   The second-floor room fine-tuning step S921 of this embodiment is first the smallest among the values W5 of all the rooms (second-floor rooms 4C and 4D in this embodiment) included in the second-floor room area A2. It is determined whether or not the minimum value W7s is larger than the sixth cooling threshold value (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W7m is smaller than the fourth cooling threshold value (+ 3.0 ° C.) (step). S922).

図35に示されるように、最小値W7sが、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W7mが、第4冷房閾値(+3.0℃)未満である場合(ステップS922で、「Y」)、各居室4C、4Dの前記値W5が、+3.0℃側(即ち、設定温度から不利側)に偏って分布している(図35において、「C2」)。このため、設定温度から不利側(即ち、+3.0℃側)に偏った閾値が設定された第7居室供給量調節ステップS923が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W7s is larger than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W7m is less than the fourth cooling threshold (+ 3.0 ° C.). ("Y" in step S922), the value W5 of each of the rooms 4C, 4D is distributed to be biased toward + 3.0 ° C (that is, disadvantageous from the set temperature) ("C2" in FIG. 35). ). For this reason, the seventh room supply amount adjustment step S923 in which a threshold value biased from the set temperature toward the disadvantage side (that is, + 3.0 ° C.) is set is performed.

第7居室供給量調節ステップS923は、1階居室エリア微調節ステップS970の第7居室供給量調節ステップS972(図42に示す)と同一の処理手順である。これにより、設定温度から不利側に偏って分布する各居室4C、4Dの前記値W5に基づいて、2階居室エリアA2の全ての居室4C及び4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節される。従って、各居室4C、4Dへの冷空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   The seventh room supply amount adjustment step S923 is the same processing procedure as the seventh room supply amount adjustment step S972 (shown in FIG. 42) of the first floor living room area fine adjustment step S970. Thereby, the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 is adjusted based on the value W5 of each of the living rooms 4C and 4D that is distributed to the disadvantage side from the set temperature. Therefore, the supply amount of cold air (mixed air) to each of the living rooms 4C and 4D can be adjusted effectively.

図45に示されるように、最小値W7sが第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W7mが第4冷房閾値(+3.0℃)未満でないと判断された場合(ステップS922で、「N」)、次のステップS924が実施される。ステップS924では、2階居室エリア微調節ステップS921は、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W7mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満であるか否かが判断される。   As shown in FIG. 45, it is determined that the minimum value W7s is larger than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W7m is not less than the fourth cooling threshold (+ 3.0 ° C.). If so ("N" in step S922), the next step S924 is performed. In step S924, the second-floor room area fine adjustment step S921 is such that the minimum value W7s is larger than the fifth cooling threshold value (for example, -3.0 ° C) and the maximum value W7m is the third cooling threshold value (for example, +0.5). It is judged whether it is less than (C).

図35に示されるように、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W7mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS924で、「Y」)、各居室4C、4Dの前記値W5が、−3.0℃側(即ち、設定温度から有利側)に偏って分布している(図35において、「C1」)。このため、設定温度から有利側(即ち、−3.0℃側)に偏った閾値が設定された第8居室供給量調節ステップS925が実施される。   As shown in FIG. 35, when the minimum value W7s is greater than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W7m is less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.). ("Y" in step S924), the value W5 of each of the rooms 4C and 4D is distributed to be deviated toward the -3.0 ° C side (that is, the advantageous side from the set temperature) (in FIG. 35, "C1 "). For this reason, the eighth living room supply amount adjustment step S925 in which a threshold value biased toward the advantageous side (that is, −3.0 ° C.) from the set temperature is performed is performed.

第8居室供給量調節ステップS974は、1階居室エリア微調節ステップS970の第8居室供給量調節ステップS974(図43に示す)と同一の処理手順である。これにより、設定温度から有利側に偏って分布する各居室4C、4Dの前記値W5に基づいて、2階居室エリアA2の全ての居室4C、4Dのダンパー20の開度がそれぞれ調節されるため、各居室4C、4Dへの冷空気(混合空気)の供給量が、効果的に調節されうる。   The eighth living room supply amount adjustment step S974 is the same processing procedure as the eighth living room supply amount adjustment step S974 (shown in FIG. 43) of the first floor living room area fine adjustment step S970. Thereby, the opening degree of the dampers 20 of all the living rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 is adjusted based on the value W5 of each of the living rooms 4C and 4D distributed in an advantageous manner from the set temperature. The amount of cold air (mixed air) supplied to each of the rooms 4C and 4D can be effectively adjusted.

図45に示されるように、2階居室エリア微調節ステップS921のステップS924において、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W7mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満でないと判断された場合(ステップS924で、「N」)、図35に示されるように、各居室4C、4Dの値W5が、−3.0℃〜−0.5℃(即ち、設定温度から有利側)、及び、+0.5℃〜+3.0℃(即ち、設定温度から不利側)の双方に偏って分布している(図35において、「C」)。このため、この実施形態では、第4居室供給量調節ステップS846(図24に示す)が実施される。従って、各居室4C、4Dが効率よく冷房されうる。   As shown in FIG. 45, in step S924 of the second-floor room area fine adjustment step S921, the minimum value W7s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.), and the maximum value W7m is the third cooling. When it is determined that it is not less than the threshold (for example, + 0.5 ° C.) (“N” in step S924), as shown in FIG. 35, the values W5 of the respective rooms 4C, 4D are −3.0 ° C. to The distribution is biased to both −0.5 ° C. (that is, the advantageous side from the set temperature) and + 0.5 ° C. to + 3.0 ° C. (that is, the disadvantageous side from the set temperature). C "). For this reason, in this embodiment, the fourth living room supply amount adjustment step S846 (shown in FIG. 24) is performed. Therefore, each living room 4C, 4D can be efficiently cooled.

次に、2階居室エリア微調節ステップS921は、2階居室エリアA2のファン10B(2階ファン10Bb)の風量が調節される(ファン風量調節ステップS926〜S928)。このファン風量調節ステップS926〜S928は、前記値W5(2階居室エリアA2の居室4C又は居室4Dの温度から目標温度を差し引いた値)に基づいて、1階ファン10Baの風量が調節される。   Next, in the second-floor room area fine adjustment step S921, the air volume of the fan 10B (second-floor fan 10Bb) in the second-floor room area A2 is adjusted (fan air volume adjustment steps S926 to S928). In the fan air volume adjustment steps S926 to S928, the air volume of the first floor fan 10Ba is adjusted based on the value W5 (the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room 4C or the room 4D of the second floor room area A2).

ファン風量調節ステップS926〜S928は、図41に示した1階居室エリア微調節ステップS970のファン風量調節ステップS975〜S977と同様の処理手順である。即ち、ステップS922において、最小値W7sが、第6冷房閾値(例えば、−0.5℃)より大、かつ、最大値W7mが、第4冷房閾値(+3.0℃)未満である場合(ステップS922で、「Y」)、2階ファン10Bbの風量は、第4風量(例えば、550m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS926)。 The fan air volume adjustment steps S926 to S928 are the same processing procedure as the fan air volume adjustment steps S975 to S977 of the first-floor room area fine adjustment step S970 shown in FIG. That is, when the minimum value W7s is larger than the sixth cooling threshold (for example, −0.5 ° C.) and the maximum value W7m is smaller than the fourth cooling threshold (+ 3.0 ° C.) in step S922 (step S922). In S922, “Y”), the air volume of the second-floor fan 10Bb is set to the fourth air volume (for example, 550 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S926).

ステップS924において、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W7mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満である場合(ステップS924で、「Y」)、2階ファン10Bbの風量が、第2風量(例えば、250m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS927)。ステップS924において、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大、かつ、最大値W7mが第3冷房閾値(例えば、+0.5℃)未満でない場合(ステップS924で、「N」)、2階ファン10Bbの風量が、第3風量(例えば、400m3/h)に設定される(ファン風量調節ステップS928)。ファン風量調節ステップS926〜S928の処理終了後、2階居室エリア微調節ステップS921の一連の処理が終了する。 In step S924, when the minimum value W7s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W7m is less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S924). , “Y”), the air volume of the second-floor fan 10Bb is set to the second air volume (for example, 250 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S927). In step S924, when the minimum value W7s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) and the maximum value W7m is not less than the third cooling threshold (for example, + 0.5 ° C.) (in step S924, “N”) The air volume of the second-floor fan 10Bb is set to the third air volume (for example, 400 m 3 / h) (fan air volume adjustment step S928). After the processing of the fan air volume adjustment steps S926 to S928 is completed, the series of processing of the second-floor room area fine adjustment step S921 is completed.

このように、2階居室エリア微調節ステップS921では、最小値W7sが第5冷房閾値(例えば、−3.0℃)より大である場合(ステップS854で、「N」)、各居室4C、4Dの値W5の分布傾向に基づいて、冷空気の供給量、及び、2階ファン10Bbの風量が微調節される。このような2階居室エリア微調節ステップS921により、各居室4C、4Dが効果的に冷房されうる。   As described above, in the second-floor room area fine adjustment step S921, when the minimum value W7s is larger than the fifth cooling threshold (for example, −3.0 ° C.) (“N” in step S854), each of the living rooms 4C, Based on the distribution tendency of the 4D value W5, the supply amount of the cold air and the air volume of the second-floor fan 10Bb are finely adjusted. By such a second-floor room area fine adjustment step S921, each of the rooms 4C and 4D can be effectively cooled.

ファン風量調節ステップS857〜S859(図44に示す)、及び、ファン風量調節ステップS926〜S928(図45に示す)では、1階居室エリア調節ステップS831のファン風量調節ステップS847〜S849(図40に示す)、及び、ファン風量調節ステップS975〜S977(図41に示す)と同様に、2階居室エリアA2の居室4C、4Dの値W5の平均値が大きいほど、2階ファン10Bbの風量が大きくなるように調節される。このため、2階居室エリアA2の居室4C、4Dが効率よく冷房されうる。   In fan air volume adjustment steps S857 to S859 (shown in FIG. 44) and fan air volume adjustment steps S926 to S928 (shown in FIG. 45), fan air volume adjustment steps S847 to S849 (FIG. 40) of the first-floor room area adjustment step S831. And the fan air volume adjustment steps S975 to S977 (shown in FIG. 41), the larger the average value of the values W5 of the rooms 4C and 4D of the second floor room area A2, the larger the air volume of the second floor fan 10Bb. Adjusted to be. Therefore, the rooms 4C and 4D in the second-floor room area A2 can be efficiently cooled.

これまでの実施形態では、床下空間3に1台の空気調和機16のみが設けられる態様が例示されたが、これに限定されるわけではない。例えば、床下空間3に、2台以上の空気調和機16が設けられてもよい。また、床下空間3に設けられた空気調和機16とともに、各居室4A乃至4Dに、空気調和機(図示省略)が別途設けられてもよい。   In the embodiments so far, the mode in which only one air conditioner 16 is provided in the underfloor space 3 is exemplified, but the present invention is not limited to this. For example, two or more air conditioners 16 may be provided in the underfloor space 3. In addition to the air conditioner 16 provided in the underfloor space 3, an air conditioner (not shown) may be separately provided in each of the living rooms 4A to 4D.

また、これまでの実施形態の居室エリアAは、1階の居室4A、4Bを含む1階居室エリアA1と、2階の居室4C、4Dを含む2階居室エリアA2とを含むものが例示されたが、このような態様に限定されるわけではない。例えば、各居室4A乃至4Dの日照時間を考慮して、南側に配置される南側居室エリアと、北側に配置される北側居室エリアとを含むものでもよく、さらに、東側に配置される東側居室エリアや、西側に配置される西側居室エリアが含まれてもよい。さらに、居住者の滞在時間を考慮して、リビングエリア、寝室エリア、又は子供部屋エリア等を含むものでもよい。このような居室エリアAに区分されることにより、各居室が効率よく冷暖房されうる。   In addition, the living room area A of the embodiments so far is exemplified by including the first floor living room area A1 including the first floor living rooms 4A and 4B and the second floor living room area A2 including the second floor living rooms 4C and 4D. However, the present invention is not limited to such an embodiment. For example, in consideration of the sunshine hours of each of the living rooms 4A to 4D, it may include a south side room area arranged on the south side and a north side room area arranged on the north side, and further, an east side room area arranged on the east side Or the west side living room area arrange | positioned on the west side may be included. Furthermore, in consideration of the resident's stay time, a living area, a bedroom area, a child room area, or the like may be included. By dividing into such living room area A, each living room can be efficiently cooled and heated.

以上、本発明の特に好ましい実施形態について詳述したが、本発明は図示の実施形態に限定されることなく、種々の態様に変形して実施しうる。   As mentioned above, although especially preferable embodiment of this invention was explained in full detail, this invention is not limited to embodiment of illustration, It can deform | transform and implement in a various aspect.

4 居室
10B ファン
16 空気調和機
A 居室エリア
4 Living room 10B Fan 16 Air conditioner A Living room area

Claims (10)

少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、
目標温度を設定するステップと、
前記居室の温度を検出するステップと、
前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で暖められた暖空気を供給する暖房ステップとを含む暖房モードを実行し、
前記暖房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、
前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリアに属する前記居室の前記値の平均値が小さいほど、前記ファンの風量を大きくなるように調節する、建築物の空調方法。
An air conditioning method for a building for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner,
Setting a target temperature;
Detecting the temperature of the room;
A heating mode including a heating step of supplying warm air heated by the air conditioner by a fan provided in each living room area to each living room area,
The heating step is, for each of the room area, based on the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room, looking contains the fan air volume adjusting step of adjusting the air volume of the fan,
In the air conditioning method for a building, the fan air volume adjustment step adjusts the air volume of the fan to be larger as the average value of the values of the rooms belonging to the room area is smaller .
少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、
目標温度を設定するステップと、
前記居室の温度を検出するステップと、
前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で暖められた暖空気を供給する暖房ステップとを含む暖房モードを実行し、
前記暖房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、
前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリア毎に、前記値の最小値が小さいほど、前記ファンの風量を大きくする、建築物の空調方法。
An air conditioning method for a building for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner,
Setting a target temperature;
Detecting the temperature of the room;
A heating mode including a heating step of supplying warm air heated by the air conditioner by a fan provided in each living room area to each living room area,
The heating step includes a fan air volume adjustment step for adjusting the air volume of the fan based on a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room for each room area,
The fan air volume adjustment step is an air conditioning method for a building in which the air volume of the fan is increased as the minimum value is smaller for each living room area .
前記居室エリアの少なくとも一つは、複数の前記居室を含み、
前記暖房ステップは、前記居室エリアに供給された前記暖空気の各居室への供給量を、前記値に基づいて個別に調節する居室供給量調節ステップを含む請求項1又は2記載の建築物の空調方法。
At least one of the living room areas includes a plurality of the living rooms,
3. The building according to claim 1, wherein the heating step includes a room supply amount adjustment step of individually adjusting a supply amount of the warm air supplied to the living room area to each living room based on the value . Air conditioning method.
前記暖房ステップは、前記値に基づいて、前記空気調和機の設定温度を調節する空調温度調節ステップを含み、
前記空調温度調節ステップは、前記値の最小値が小さいほど、前記設定温度を大きくする請求項1乃至3のいずれかに記載の建築物の空調方法。
The heating step includes an air conditioning temperature adjustment step of adjusting a set temperature of the air conditioner based on the value,
The building air conditioning method according to any one of claims 1 to 3, wherein, in the air conditioning temperature adjustment step, the set temperature is increased as the minimum value is smaller .
前記暖房ステップは、前記各居室エリアに設けられた前記ファンの合計風量に基づいて、前記空気調和機の設定風量を調節するステップを含み、
前記合計風量が大きいほど、前記設定風量を大きくする請求項1乃至4のいずれかに記載の建築物の空調方法。
The heating step includes a step of adjusting a set air volume of the air conditioner based on a total air volume of the fans provided in the living room areas,
The building air conditioning method according to any one of claims 1 to 4 , wherein the set air volume is increased as the total air volume is increased .
少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、
目標温度を設定するステップと、
前記居室の温度を検出するステップと、
前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で冷却された冷空気を供給する冷房ステップとを含む冷房モードを実行し、
前記冷房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、
前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリアに属する前記居室の前記値の平均値が大きいほど、前記ファンの風量が大きくなるように調節する、建築物の空調方法。
An air conditioning method for a building for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner,
Setting a target temperature;
Detecting the temperature of the room;
A cooling mode including a cooling step of supplying cold air cooled by the air conditioner by a fan provided in each living room area to each of the living room areas,
The cooling step includes a fan air volume adjustment step for adjusting the air volume of the fan based on a value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room for each room area,
The air conditioning method for a building, wherein the fan air volume adjusting step adjusts the air volume of the fan to be larger as an average value of the values of the rooms belonging to the living room area is larger .
少なくとも一つの居室を含む複数の居室エリアを、空気調和機によって空調するための建築物の空調方法であって、
目標温度を設定するステップと、
前記居室の温度を検出するステップと、
前記各居室エリアに、各居室エリアに設けられたファンによって、前記空気調和機で冷却された冷空気を供給する冷房ステップとを含む冷房モードを実行し、
前記冷房ステップは、前記居室エリア毎に、前記居室の温度から前記目標温度を差し引いた値に基づいて、前記ファンの風量を調節するファン風量調節ステップを含み、
前記ファン風量調節ステップは、前記居室エリア毎に、前記値の最大値が大きいほど、前記ファンの風量を大きくする、建築物の空調方法。
An air conditioning method for a building for air-conditioning a plurality of living room areas including at least one living room with an air conditioner,
Setting a target temperature;
Detecting the temperature of the room;
A cooling mode including a cooling step of supplying cold air cooled by the air conditioner by a fan provided in each living room area to each of the living room areas,
The cooling step, for each of the room area, based on the value obtained by subtracting the target temperature from the temperature of the room, looking contains the fan air volume adjusting step of adjusting the air volume of the fan,
The fan air volume adjusting step is an air conditioning method for a building in which the air volume of the fan is increased as the maximum value increases for each living room area .
前記居室エリアの少なくとも一つは、複数の前記居室を含み、
前記冷房ステップは、前記居室エリアに供給された前記冷空気の各居室への供給量を、前記値に基づいて個別に調節する居室供給量調節ステップを含む請求項6又は7記載の建築物の空調方法。
At least one of the living room areas includes a plurality of the living rooms,
8. The building according to claim 6 or 7 , wherein the cooling step includes a room supply amount adjustment step of individually adjusting a supply amount of the cold air supplied to the living room area to each room based on the value . Air conditioning method.
前記冷房ステップは、前記値に基づいて、前記空気調和機の設定温度を調節する空調温度調節ステップを含み、
前記空調温度調節ステップは、前記値の最大値が大きいほど、前記設定温度を小さくする請求項6乃至8のいずれかに記載の建築物の空調方法。
The cooling step includes an air conditioning temperature adjustment step of adjusting a set temperature of the air conditioner based on the value,
The building air conditioning method according to any one of claims 6 to 8, wherein, in the air conditioning temperature adjustment step, the set temperature is decreased as the maximum value is increased .
前記冷房ステップは、前記各居室エリアに設けられた前記ファンの合計風量に基づいて、前記空気調和機の設定風量を調節するステップを含み、
前記合計風量が大きいほど、前記設定風量を大きくする請求項6乃至9のいずれかに記載の建築物の空調方法。
The cooling step includes a step of adjusting a set air volume of the air conditioner based on a total air volume of the fans provided in each room area,
The building air conditioning method according to claim 6 , wherein the set air volume is increased as the total air volume is increased .
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