JP7433458B2 - 制御装置、換気システム、空調装置、換気制御方法及びプログラム - Google Patents

制御装置、換気システム、空調装置、換気制御方法及びプログラム Download PDF

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Description

本開示は、制御装置、換気システム、空調装置、換気制御方法及びプログラムに関する。
住宅の建材、家具等から発生するホルムアルデヒド、VOC(揮発性有機化合物)等の化学物質が居住者の健康を損なう原因となることが知られている。このような化学物質の濃度を下げる目的から、2003年7月1日施行の改正建築基準法により、新築又は増改築の際、24時間換気可能な設備、具体的には、0.5 回/h以上の換気回数を確保可能な有効換気量を有する機械換気設備の設置が義務付けられることとなった。
換気回数とは、当該住宅における全居室の空気が1時間当たりに入れ替わる回数である。例えば、換気回数0.5回/hは全居室の容積(床面積×天井高さ)の50%に相当する体積の空気を1時間で入れ替えることを示している。
上記の法に準拠した換気技術として、例えば、特許文献1には、居室内の空気の状況を検出する検出手段の検出結果にかかわらず、居室内の換気を行う換気手段を所定時間毎に動作させる住宅設備制御装置が記載されている。
特開2005-337647号公報
ところで、換気には、大別すると、換気扇、エアコン等の機械換気設備を使用した換気(いわゆる機械換気)と、機械換気設備を使用しない換気、即ち、給排気口あるいは窓、扉等の隙間を介した自然な通気による換気(いわゆる自然換気)の2種類がある。一般に、自然換気による換気量は、室温と外気温との差が大きくなると増加する傾向がある。
このため、自然換気による換気量を勘案せずに常時一定換気量で換気を行うように機械換気設備を制御する従来の手法では、暖房時など、室温と外気温との差が大きくなる場合、自然換気による換気量の増加によって空調が効きにくくなり、快適性の低下を招くという問題がある。
本開示は、上記問題を解決するためになされたものであり、建物内の換気において、規定の換気回数を確保しつつ、空調時における快適性の低下を防ぐことが可能な制御装置等を提供することを目的とする。
上記目的を達成するため、本開示に係る制御装置は、
建物内の換気を行う換気手段を制御する制御装置であって、
前記建物内の空調を行う空調手段によって暖房運転が行われていない場合、第1換気量で運転するよう前記換気手段を制御し、前記空調手段によって暖房運転が行われている場合において、当該暖房運転が開始されてから前記建物内の空気温度が設定温度に到達するまでの間は、前記第1換気量より小さい第2換気量で運転するよう前記換気手段を制御し、前記空気温度が前記設定温度に到達した後は、前記第1換気量で運転するよう前記換気手段を制御する換気制御手段を備える。
本開示によれば、建物内の換気において、規定の換気回数を確保しつつ、空調時における快適性の低下を防ぐことが可能となる。
実施形態1における換気システムの全体構成を示す図 実施形態1における制御装置のハードウェア構成を示すブロック図 実施形態1における空調装置の概要について説明するための図 実施形態1における空調装置のハードウェア構成を示すブロック図 実施形態1における操作端末のハードウェア構成を示すブロック図 実施形態1において、ユーザによる操作端末を介した設定について説明するための図 実施形態1における制御装置及び操作端末の機能構成を示すブロック図 自然換気回数と、室温と外気温の温度差との関係を示す図 実施形態1において、空調装置の運転モードと換気装置の換気回数との関係を示す図 実施形態1における通知画面の表示例を示す図 実施形態1における換気制御処理の手順を示すフローチャート 実施形態1の変形例1における通知画面の表示例を示す図 実施形態1の変形例2における通知画面の表示例を示す図 実施形態2における換気制御処理の手順を示すフローチャート 実施形態2における通知画面の表示例を示す図 実施形態3において、必要換気量と在室人数との関係を示す図 実施形態3における通知画面の表示例を示す図 実施形態4における制御装置及び操作端末の機能構成を示すブロック図 実施形態4における通知画面の表示例を示す図 実施形態5における換気システムの全体構成を示す図 実施形態5におけるサーバのハードウェア構成を示すブロック図 実施形態5におけるサーバ及び操作端末の機能構成を示すブロック図
以下、本開示の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
(実施形態1)
図1は、本開示の実施形態1における換気システム1の全体構成を示す図である。換気システム1は、住宅Hの24時間換気を行うシステムであり、制御装置2と、換気装置3と、空調装置4と、操作端末5とを備える。
<制御装置2>
制御装置2は、本開示に係る制御装置の一例である。制御装置2は、住宅H内の適切な場所に設置され、住宅H内に構築されたLAN(Local Area Network)等の宅内ネットワークN1を介して換気装置3、空調装置4及び操作端末5と通信可能に接続し、空調装置4の運転状態に基づいて換気装置3の運転を制御する装置である。
図2に示すように、制御装置2は、通信インタフェース20と、CPU(Central Processing Unit)21と、ROM(Read Only Memory)22と、RAM(Random Access Memory)23と、補助記憶装置24とを備える。これらの構成部は、バス25を介して相互に接続される。
通信インタフェース20は、宅内ネットワークN1を介して、換気装置3、空調装置4及び操作端末5と通信するためのハードウェアである。CPU21は、制御装置2を統括的に制御する。CPU21によって実現される制御装置2の機能の詳細については後述する。ROM22は、複数のファームウェア及びこれらのファームウェアの実行時に使用されるデータを記憶する。RAM23は、CPU21の作業領域として使用される。
補助記憶装置24は、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリ、HDD(Hard Disk Drive)等で構成される。読み書き可能な不揮発性の半導体メモリは、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、フラッシュメモリ等である。補助記憶装置24には、住宅Hの24時間換気を実現するためのプログラム(以下、24時間換気用プログラムという。)を含む各種のプログラムと、これらのプログラムの実行時に使用されるデータとが記憶される。
上記の24時間換気用プログラム(24時間換気用プログラムを更新するための更新プログラムも含む)は、換気システム1を提供する企業、関連会社等によって設置され、運用されるサーバから制御装置2にダウンロードすることができる。また、24時間換気用プログラム(更新プログラムも含む)は、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)、光磁気ディスク(Magneto-Optical Disc)、USB(Universal Serial Bus)メモリ、メモリカード、HDD、SSD(Solid State Drive)等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布することも可能である。
<換気装置3>
図1に戻り、換気装置3は、本開示に係る換気手段の一例である。換気装置3は、住宅H内の換気を第3種換気方式で行う装置である。換気装置3は、何れも図示しないが、制御回路と、プロペラファンと、モータと、モータ駆動回路と、シャッタと、専用リモコンとを備える換気扇であり、例えば浴室の壁あるいは天井に設置される。換気装置3は、さらに、宅内ネットワークN1を介して制御装置2と通信するための通信インタフェースを有する。なお、換気装置3は、外付けの通信アダプタを介して宅内ネットワークN1に接続して制御装置2と通信するように構成されていてもよい。
換気装置3は、0.5 回/h以上の換気回数を確保可能な有効換気量を有する。例えば、住宅Hの床面積が80mであり、天井高さが2.4mである場合、換気装置3は、96(=80×2.4×0.5)m/h以上の有効換気量を有する。換気装置3の動作は、制御装置2によって制御される。即ち、制御装置2からの制御コマンドに従って、換気装置3の動作が開始又は停止され、あるいは、換気量が変更される。また、ユーザは、換気装置3の専用リモコンを直接操作して、動作の開始及び停止並びに換気量の変更を換気装置3に指示することができる。
<空調装置4>
空調装置4は、本開示に係る空調手段の一例である。空調装置4は、R32等のHFC(ハイドロフルオロカーボン)、CO等の自然冷媒を冷媒として用いたヒートポンプ式の空調装置であり、住宅Hにおける室内の空調を行う家庭用エアコンである。空調装置4は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを搭載しており、図示しない商用電源、発電設備、蓄電設備等から電力を得て動作する。図3に示すように、空調装置4は、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)等の部屋Rに設置される室内機40と、室外に設置される室外機41と、リモコン42とを備える。室内機40と室外機41は、冷媒を循環させるための冷媒配管43と、通信線44とを介して接続される。
図4に示すように、室内機40は、制御回路400と、熱交換器401と、ファン402と、温度センサ403と、熱画像センサ404とを備える。制御回路400は、空調装置4を統括的に制御する。制御回路400は、何れも図示しないが、CPUと、ROMと、RAMと、第1通信インタフェースと、第2通信インタフェースと、第3通信インタフェースと、補助記憶装置とを備える。
第1通信インタフェースは、通信線44を介して室外機41と通信するためのハードウェアであり、第2通信インタフェースは、有線又は無線にてリモコン42と通信するためのハードウェアであり、第3通信インタフェースは、宅内ネットワークN1を介して制御装置2と通信するためのハードウェアである。なお、室内機40は、外付けの通信アダプタを介して宅内ネットワークN1に接続して制御装置2と通信するように構成されていてもよい。
補助記憶装置は、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリを含んで構成され、空調装置4の動作を統括して制御するためのプログラムと、かかるプログラムの実行時に使用されるデータとを記憶する。読み書き可能な不揮発性の半導体メモリは、例えば、EEPROM、フラッシュメモリ等である。
熱交換器401は、ファン402によって吸い込まれた室内の空気(即ち、部屋Rの空気)と室外機41からの冷媒との熱交換を行う。熱交換器401は、冷房運転時においては、蒸発器として機能し、暖房運転時においては、凝縮器として機能する。
ファン402は、例えばプロペラファンであり室内の空気を室内機40に設けられた図示しない吸込口から吸い込むと共に、熱交換器401によって熱交換された空気を吹出口(図3参照)から室内に送り出す。ファン402の回転数、即ち、ファン402による送風量は、制御回路400からの指令に従って調整される。
温度センサ403は、サーミスタ、熱電対、測温抵抗体等のセンサであり、ファン402によって吸い込まれた空気の温度(即ち、室温)を計測し、計測した室温を示す信号を制御回路400に出力する。
熱画像センサ404は、赤外線サーモグラフィであり、室内の熱画像データを取得し、取得した熱画像データを制御回路400に出力する。制御回路400は、熱画像センサ404によって取得された熱画像データを解析することで、床、壁、窓、家具、人などの被検知体の位置及び表面温度を取得することができる。
室外機41は、制御回路410と、圧縮機411と、四方弁412と、熱交換器413と、ファン414と、膨張弁415と、温度センサ416とを備える。室外機41における、圧縮機411、四方弁412、熱交換器413及び膨張弁415と、室内機40の熱交換器401とは、冷媒配管43により環状に接続される。これにより、冷凍サイクルが形成されている。
制御回路410は、室内機40からの指令に従って室外機41の各部を制御する。制御回路410は、何れも図示しないが、CPUと、ROMと、RAMと、通信線44を介して室内機40(より詳細には、制御回路400)と通信するための通信インタフェースと、補助記憶装置とを備える。
補助記憶装置は、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリを含んで構成され、室外機41の動作を制御するためのプログラムと、かかるプログラムの実行時に使用されるデータとを記憶する。読み書き可能な不揮発性の半導体メモリは、例えば、EEPROM、フラッシュメモリ等である。
圧縮機411は、冷媒を圧縮する。詳細には、圧縮機411は、低温且つ低圧の冷媒を圧縮し、高圧且つ高温となった冷媒を四方弁412に吐出する。圧縮機411は、駆動周波数に応じて運転容量を変化させることができるインバータ回路を備える。運転容量とは、圧縮機411が単位当たりに冷媒を送り出す量である。圧縮機411は、制御回路410からの指令に従って運転容量を変更する。
四方弁412は、冷媒の循環方向を切り替えるための弁である。四方弁412は、暖房運転の際には、図4の実線で示すように切り替えられる。これにより、圧縮機411、四方弁412、熱交換器401、膨張弁415及び熱交換器413の順序で冷媒が循環する。一方、冷房運転の際には、四方弁412は、図4の波線で示すように切り替えられる。これにより、圧縮機411、四方弁412、熱交換器413、膨張弁415及び熱交換器401の順序で冷媒が循環する。
熱交換器413は、ファン414により吸い込まれた屋外の空気(即ち、外気)と冷媒との熱交換を行う。熱交換器413は、冷房運転時においては、凝縮器として機能し、暖房運転時においては、蒸発器として機能する。ファン414は、例えばプロペラファンであり、外気を吸い込むと共に、熱交換器413によって熱交換された空気を屋外に送り出す。
膨張弁415は、熱交換器413と熱交換器401との間に設置されており、冷媒配管43を流れる冷媒を減圧して膨張させる。膨張弁415は、例えば、ステッピングモータ(図示せず)によって絞りの開度を調整可能な電子膨張弁である。膨張弁415は、制御回路410からの指令に従って開度を変更して、冷媒の圧力を調整する。
温度センサ416は、サーミスタ、熱電対、測温抵抗体等のセンサであり、ファン414によって吸い込まれた外気の温度(即ち、外気温)を計測し、計測した外気温を示す信号を制御回路410に出力する。
リモコン42は、部屋Rの壁に埋設して設置されたり、あるいは壁に掛けられた態様で設置され、部屋Rに居るユーザから空調に係る操作を受け付けるためのリモートコントローラである。リモコン42は、室内機40の制御回路400と有線又は無線にて通信接続される。ユーザは、リモコン42を操作することで、空調装置4に対して、複数種類の運転の内の1つ又は2つ以上を組み合わせた運転の開始及び停止を指示することができ、また、設定温度、風速、風向き等の変更を指示することができる。
空調装置4の運転の種類(いわゆる運転モード)には、例えば、冷房運転、暖房運転、送風運転、除湿運転、加湿運転、空気清浄運転、高温風運転、パワフル運転、メンテナンス運転等が含まれる。メンテナンス運転とは、冷房運転、除湿運転等で室内機40の熱交換器401に付着した水滴を、熱交換器401を加熱して蒸発させるための運転をいう。
<操作端末5>
操作端末5は、換気システム1におけるユーザとのインタフェースを担う電子機器である。例えば、操作端末5は、スマートフォン、タブレット端末等のスマートデバイス、PC(Personal Computer)、テレビ等である。図5に示すように、操作端末5は、ディスプレイ50と、操作受付部51と、通信インタフェース52と、CPU53と、ROM54と、RAM55と、補助記憶装置56とを備える。これらの構成部は、バス57を介して相互に接続される。
ディスプレイ50は、液晶ディスプレイ、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等の表示デバイスを含んで構成される。ディスプレイ50は、CPU53の制御の下、ユーザ操作に応じた各種の画面等を表示する。
操作受付部51は、押しボタン、タッチパネル、タッチパッド等の1つ以上の入力デバイスを含んで構成され、ユーザからの操作入力を受け付け、受け付けた操作に係る信号をCPU53に送出する。
通信インタフェース52は、宅内ネットワークN1を介して制御装置2と通信するためのハードウェアである。CPU53は、操作端末5を統括的に制御する。CPU53によって実現される操作端末5の機能の詳細については後述する。ROM54は、複数のファームウェア及びこれらのファームウェアの実行時に使用されるデータを記憶する。RAM55は、CPU53の作業領域として使用される。
補助記憶装置56は、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリ、HDD等で構成される。読み書き可能な不揮発性の半導体メモリは、例えば、EEPROM、フラッシュメモリ等である。補助記憶装置56には、換気装置3の運転に係るアプリケーションプログラム(以下、換気アプリという。)を含む各種のプログラムと、これらのプログラムの実行時に使用されるデータとが記憶される。
換気アプリ(換気アプリを更新するための更新プログラムも含む)は、換気システム1を提供する企業、関連会社等によって設置され、運用されるサーバ、その他のプログラム配布サーバ等から操作端末5にダウンロードすることができる。また、換気アプリ(更新プログラムも含む)は、CD-ROM、DVD、光磁気ディスク、USBメモリ、メモリカード、HDD、SSD等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布することも可能である。
換気アプリを起動させることで、ユーザは、制御装置2に対して換気装置3に関する様々な設定を行うことができ、また、換気装置3の運転に関する制御装置2からの通知を確認することができる。例えば、ユーザは、操作端末5のディスプレイ50に表示される図示しない設定画面を介して図6に示すように、24時間換気を実行するか否かを設定することができ、また、換気装置3の換気量を自動調整するか否かを設定することができる。換気量の自動調整の詳細、並びに、制御装置2からの通知の詳細については後述する。
<制御装置2及び操作端末5の機能構成>
図7は、制御装置2及び操作端末5の機能構成を示すブロック図である。図7に示すように、制御装置2は、設定情報取得部200と、空調情報取得部201と、換気制御部202と、通知情報生成部203と、通知情報送信部204とを備える。制御装置2のこれらの機能部は、CPU21が補助記憶装置24に記憶されている上述した24時間換気用プログラムを実行することで実現される。
操作端末5は、設定受付部500と、設定情報送信部501と、通知情報取得部502と、通知情報表示部503とを備える。操作端末5のこれらの機能部は、CPU53が補助記憶装置56に記憶されている上述した換気アプリを実行することで実現される。
操作端末5において、設定受付部500は、ユーザから24時間換気に関しての設定を受け付ける。設定受付部500は、上述したように、図示しない設定画面を表示し、ユーザから、例えば、24時間換気を実行するか否か、換気装置3の換気量を自動調整するか否かの設定を受け付ける(図6参照)。
設定情報送信部501は、設定受付部500によって受け付けたユーザの設定を示す情報(以下、設定情報という。)を制御装置2に送信する。
制御装置2の設定情報取得部200は、操作端末5から送信された設定情報を受信して取得する。設定情報取得部200は、取得した設定情報を設定情報テーブル240に保存する。設定情報テーブル240は、データテーブルであり、補助記憶装置24に記憶される。
空調情報取得部201は、空調装置4から周期的に空調情報を取得する。例えば、空調情報取得部201は、空調装置4から1分周期で空調情報を取得する。詳細には、空調情報取得部201は、空調装置4に対して周期的に空調情報を要求するコマンド(以下、空調情報要求コマンドという。)を送信する。空調装置4は、空調情報要求コマンドを受信すると、現在の空調運転に係る情報である空調情報を生成し、生成した空調情報を制御装置2に送信する、空調情報には、運転中か否かを示す情報と、運転モードを示す情報と、室温データと、外気温データとが含まれる。室温データは、室内機40が備える温度センサ403によって計測された室温を示すデータであり、外気温データは、室外機41が備える温度センサ416によって計測された外気温を示すデータである。
空調情報取得部201は、空調情報要求コマンドの送信後、空調装置4から送られてきた空調情報を受信して取得する。空調情報取得部201は、取得した空調情報を換気制御部202に供給する。
換気制御部202は、本開示に係る換気制御手段の一例である。換気制御部202は、自然換気による換気量(以下、自然換気量という。)を勘案して換気装置3を制御する。ここで、自然換気とは、住宅Hに設置された機械換気設備(換気装置3、図示しないレンジフード等)を使用しない換気、即ち、住宅Hに設けられた給排気口あるいは窓、扉等の隙間を介した自然な通気による換気をいう。図8に示すように、自然換気による換気回数(以下、自然換気回数という。)は、室温と外気温の温度差の絶対値(以下、温度差ΔTという。)が大きい程、増加する傾向にあり、また、C値が大きい程、より増加する傾向にあることが知られている。C値とは、建物内における気密性の指標であり、詳細には、当該建物の延床面積に対する隙間面積の割合を示す値である。
特に冬季では、室内が暖房されるため、他の季節に比べ、温度差ΔTが大きくなり、自然換気回数は増加する。具体的には、C値が2cm/m以下の場合の自然換気回数は、0.1回/h程度が見込まれ、C値が2cm/mを超える場合の自然換気回数は、0.2回/h程度が見込まれる。
上記の知見に基づき本開示の本実施形態に係る換気システム1では、住宅Hにおける規定の最低限の換気回数である0.5回/hを確保しつつ、空調負荷の増加を抑制するため、空調装置4によって暖房モードでの運転が行われている、即ち、空調装置4によって暖房運転が行われている場合、換気装置3の換気量を低減させる。より詳細には、換気制御部202は、空調装置4によって暖房運転が行われている場合、第1換気量より小さい第2換気量で運転するよう換気装置3を制御する。具体的には、空調装置4によって暖房運転が開始されると、換気制御部202は、換気量を第2換気量に変更することを指示する制御コマンドを生成し、生成した制御コマンドを換気装置3に送信する。
ここで、第1換気量とは、住宅Hにおいて必要とされる最低限の換気量(以下、必要換気量という。)であり、換言すると、規定の最低限の換気回数である必要換気回数(即ち、0.5回/h)に相当する換気量である。具体的には、住宅Hの床面積が80mであり、天井高さが2.4mである場合、第1換気量(即ち、必要換気量)は、96(=80×2.4×0.5)m/hとなる。
また、第2換気量とは、必要換気量(即ち、第1換気量)から自然換気量を差し引いた換気量であり、換言すると、必要換気回数から自然換気回数を差し引いた換気回数に相当する換気量である。暖房時における自然換気回数は0.1回/h以上が見込まれるため、本実施形態では、暖房時における自然換気回数を0.1回/hと設定し、これにより、第2換気量は、換気回数0.4回/h(=0.5回/h-0.1回/h)に相当する換気量となる。具体的には、住宅Hの床面積が80mであり、天井高さが2.4mである場合、第2換気量は、76.8(=80×2.4×0.4)m/hとなる。
住宅Hにおける、規定の換気回数、自然換気回数、床面積及び天井高さに関するデータは、予めユーザ、施工業者等によって操作端末5を介して設定され、制御装置2の補助記憶装置24に保存されているものとする。ここでの施工業者とは、制御装置2、換気装置3又は空調装置4を設置する際の施工を担う業者を意味する。
また、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第2換気量に変更後、空調装置4の運転が停止され、あるいは、空調装置4の運転が暖房運転とは異なる他の運転モードの運転に切り替わった場合、第1換気量で運転するよう換気装置3を制御する。具体的には、換気制御部202は、換気量を第1換気量に変更することを指示する制御コマンドを生成し、生成した制御コマンドを換気装置3に送信する。図9に空調装置4の運転モードと換気装置3の換気回数との関係を示す。
なお、換気制御部202は、ユーザにより予め「24時間換気」及び「換気量の自動調整」について実行すると設定されている場合に限り、換気装置3の換気量を低減する制御を実行する。
通知情報生成部203は、換気制御部202による換気装置3に対する制御結果に基づいて、換気装置3の運転に関する情報をユーザに通知するための通知情報を生成する。例えば、通知情報生成部203は、換気制御部202によって換気装置3の換気量を変更する制御が行われた場合に通知情報を生成する。
具体的には、換気制御部202によって換気装置3の換気量を第2換気量に変更する制御が行われた場合、通知情報生成部203は、換気装置3の設置場所、換気装置3によって換気量を低減した運転が行われていること、空調装置4の設置場所、空調装置4によって暖房運転が行われていること、当該暖房運転の開始日時等を示す情報が含まれた通知情報を生成する。また、換気制御部202によって換気装置3の換気量を第1換気量に変更する制御が行われた場合、通知情報生成部203は、換気装置3の設置場所、換気装置3によって通常時の換気量で運転が行われていること等を示す情報が含まれた通知情報を生成する。
通知情報生成部203は生成した通知情報を通知情報送信部204に供給する。通知情報送信部204は、通知情報生成部203によって生成された通知情報を操作端末5に送信する。通知情報生成部203及び通知情報送信部204は、本開示に係る通知手段の一例である。
操作端末5の通知情報取得部502は、制御装置2から送信された通知情報を受信して取得する。通知情報取得部502は、取得した通知情報を通知情報表示部503に供給する。通知情報表示部503は、制御装置2から送信された通知情報が換気量を低減した運転を示すものである場合、当該通知情報の内容に基づいた画面(以下、通知画面という。)をディスプレイ50に表示する。
図10に通知画面の一例を示す。図10に示される通知画面から、ユーザは、LDKに設置されている空調装置4が暖房運転中であり、浴室に設置されている換気装置3の換気風量が「弱」で(即ち、換気回数0.4 回/hに相当する換気量となるように)換気運転中であることを把握することができる。なお、通知情報表示部503は、制御装置2から送信された通知情報が通常時の換気量での運転を示すものである場合、ディスプレイ50に表示している通知画面を削除する。
図11は、制御装置2が実行する換気制御処理の手順を示すフローチャートである。制御装置2は、周期的に(例えば、1分周期で)換気制御処理を繰り返し実行する。
空調情報取得部201は、空調装置4から空調情報を取得する(ステップS101)。空調情報には、上述したように運転中か否かを示す情報と、運転モードを示す情報と、室温データと、外気温データとが含まれる。
換気制御部202は、設定情報テーブル240を参照して、ユーザにより24時間換気を実行するとの設定が行われているか否か、換言すると、24時間換気がオンになっているか否かを判定する(ステップS102)。24時間換気がオンになっている場合(ステップS102;YES)、換気制御部202は、ステップS103の処理を実行する。一方、24時間換気がオンになっていない場合(ステップS102;NO)、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
ステップS103では、換気制御部202は、設定情報テーブル240を参照して、ユーザにより換気装置3の換気量の自動調整を実行するとの設定が行われているか否か、換言すると、換気量の自動調整がオンになっているか否かを判定する。換気量の自動調整がオンになっている場合(ステップS103;YES)、換気制御部202は、ステップS104の処理を実行する。一方、換気量の自動調整がオンになっていない場合(ステップS103;NO)、換気制御部202は、ステップS109の処理を実行する。
ステップS104では、換気制御部202は、空調装置4が暖房運転中であり、且つ、換気装置3の換気量が第1換気量であるか否かを判定する。空調装置4が暖房運転中であり、且つ、換気装置3の換気量が第1換気量である場合(ステップS104;YES)、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第1換気量から第2換気量に低減させる(ステップS105)。具体的には、換気制御部202は、換気量を第2換気量に変更することを指示する制御コマンドを生成し、生成した制御コマンドを換気装置3に送信する。その後、制御装置2の処理は、ステップS108に移行する。
一方、ステップS104でNOの場合、換気制御部202は、空調装置4が暖房運転中でなく、且つ、換気装置3の換気量が第2換気量であるか否かを判定する(ステップS106)。空調装置4が暖房運転中でなく、且つ、換気装置3の換気量が第2換気量である場合(ステップS106;YES)、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第1換気量に復帰させる(ステップS107)。具体的には、換気制御部202は、換気量を第1換気量に変更することを指示する制御コマンドを生成し、生成した制御コマンドを換気装置3に送信する。その後、制御装置2の処理は、ステップS108に移行する。一方、ステップS106でNOの場合、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
ステップS108では、通知情報生成部203が通知情報を生成し、生成された通知情報を通知情報送信部204が操作端末5に送信する。その後、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
ステップS109では、換気制御部202は、換気装置3の換気量が第2換気量であるか否かを判定する。換気装置3の換気量が第2換気量である場合(ステップS109;YES)、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第1換気量に復帰させる(ステップS107)。その後、制御装置2の処理は、ステップS108に移行する。一方、換気装置3の換気量が第2換気量でない場合(ステップS109;NO)、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
以上説明したように、本実施形態の換気システム1によれば、空調装置4によって暖房運転が行われている場合、換気装置3は、通常時の換気量である第1換気量より小さい第2換気量で運転する。これにより、住宅Hにおける規定の換気回数を確保しつつ、暖房時における快適性の低下を防ぐことが可能となる。また、換気装置3の換気量が低減されるので換気装置3の節電化が図れ、暖房負荷の増加が抑制されるので空調装置4の節電化が図れる。
また、制御装置2は、換気装置3の運転に関する情報をユーザに通知するための通知情報を操作端末5に送信し、操作端末5は、かかる通知情報に基づく通知画面を表示する。これにより、ユーザは、換気装置3の運転状況を容易に把握することができる。
(変形例1)
上記実施形態では、C値が小さい(2cm/m以下の)住宅であっても冬季の自然換気回数が0.1回/h程度見込まれるとして、空調装置4によって暖房運転が行われている場合、換気装置3による換気回数を0.5回/hから0.4回/hに低減させた。しかし、住宅HのC値によっては、冬季の自然換気回数が0.1回/hに満たない場合もあり得る。そこで、規定の換気回数を精度よく確保できるようにするため、制御装置2は、空調装置4の暖房運転時における一部の期間に限定して換気装置3の換気量を低減する制御を行ってもよい。
例えば、制御装置2は、空調装置4が暖房運転を開始してから室温が設定温度に到達するまでの間に限り、換気装置3の換気量を低減する制御を行ってもよい。この場合、空調装置4は、周期的に制御装置2に送信する空調情報にさらに設定温度を示す情報を含めるようにする。暖房運転を開始した直後は、早く室温を設定温度に近づけるために、空調装置4は、大きい暖房能力で運転し、消費電力も大きくなる。このため住宅Hの換気量が大きいと、室温が設定温度になるまで時間が長くかかり、空調装置4の消費電力量が増大する要因となる。そこで、空調装置4が暖房運転を開始してから室温が設定温度に到達するまでの間に限り、換気装置3の換気量を低減させることで、規定の換気回数を精度よく確保できると共に、空調装置4の消費電力量の増大を抑えることができる。
上記のように、空調装置4が暖房運転を開始してから室温が設定温度に到達するまでの間に限り、換気装置3の換気量を低減する制御を行った場合、制御装置2の通知情報生成部203は、換気装置3の設置場所、換気装置3によって換気量を低減した運転が行われていること、空調装置4の設置場所、空調装置4によって暖房運転が行われていること、当該暖房運転の開始日時、部屋が暖まるまで換気量が低減されること等を示す情報が含まれた通知情報を生成する。通知情報送信部204は、通知情報生成部203によって生成された通知情報を操作端末5に送信する。その結果、操作端末5は、図12に示すような通知画面をディスプレイ50に表示する。
(変形例2)
上記の変形例1と同様の観点から、例えば、制御装置2は、空調装置4の暖房運転時における非温度調整状態の場合に限り、換気装置3の換気量を低減する制御を行ってもよい。この非温度調整状態には、サーモオフと、デフロストとが含まれる。サーモオフとは、暖房運転により室温が設定温度より上昇したときに、空調装置4の圧縮機411が停止された状態をいう。空調装置4は、サーモオフの間に室温が設定温度より低下すると再び圧縮機411を運転させる(いわゆるサーモオン)。また、デフロスト(除霜)とは、暖房運転中に室外機41の熱交換器413に付着した霜を溶かすため、冷媒回路が冷房に切り替えられた状態をいう。
上記のサーモオフ又はデフロスト時では、実質的に暖房が停止した状態となるため、住宅Hの換気量が大きいとユーザの快適性を損なう要因となる。そこで、空調装置4の暖房運転時における非温度調整状態の場合に限り、換気装置3の換気量を低減させることで、規定の換気回数を精度よく確保できると共に、ユーザの快適性の低下を防止することができる。
上記のように、空調装置4の暖房運転時における非温度調整状態の場合に限り、換気装置3の換気量を低減する制御を行った場合、制御装置2の通知情報生成部203は、換気装置3の設置場所、換気装置3によって換気量を低減した運転が行われていること、空調装置4の設置場所、空調装置4によって暖房運転が行われていること、当該暖房運転の開始日時、非温度調整状態の間、換気量が低減されること、非温度調整状態の種類(サーモオフ又はデフロスト)等を示す情報が含まれた通知情報を生成する。通知情報送信部204は、通知情報生成部203によって生成された通知情報を操作端末5に送信する。その結果、操作端末5は、図13に示すような通知画面をディスプレイ50に表示する。
(変形例3)
制御装置2の換気制御部202は、換気風量の大きさ(「弱」、「強」等)の変更を指示する制御コマンドを換気装置3に送信することで換気装置3の換気量を調整してもよいし、間欠運転の有無を指示する制御コマンドを換気装置3に送信することで換気装置3の換気量を調整してもよい。間欠運転を指示する場合、換気制御部202は、さらに運転間隔及び停止間隔の少なくとも何れかを換気装置3に指示してもよい。
(変形例4)
制御装置2は、空調装置4によって加湿運転(加湿暖房運転も含む。)が行われている場合にも、暖房運転時と同様に、換気装置3の換気量を低減する制御を行うようにしてもよい。これは、通常、加湿運転は、冬季に実施されるため、上述した温度差ΔTが大きく、自然換気回数の増加が見込まれるという理由による。
(変形例5)
制御装置2は、空調装置4が、高温風運転、パワフル運転等の急速に室温を設定温度に近づけるための運転を行っている場合に、換気装置3の換気量を低減する制御を行ってもよい。
(変形例6)
制御装置2は、住宅H内と外気との気圧差に基づいてC値を推定し、推定したC値が予め定めた閾値(例えば2cm/m)以下の場合は暖房時の自然換気回数を0.1回/hに設定し、C値が閾値を超える場合は暖房時の自然換気回数を0.2回/hに設定してもよい。この場合、換気システム1は、住宅H内と外にそれぞれ設置される図示しない気圧計測装置をさらに備える。各気圧計測装置は、制御装置2と通信可能な通信インタフェースと、気圧を計測する気圧センサとを備え、制御装置2からの要求に応答して計測結果を示すデータを制御装置2に送信する。このようにすることで、自然換気回数の精度が向上し、換気装置3の換気量をより適切な値に調整することができる。
(変形例7)
住宅Hに24時間換気を担う換気装置が換気装置3以外にも1又は複数台設置され、これらの換気装置も制御装置2によって制御できる構成にしてもよい。
(変形例8)
操作端末5の通知情報表示部503は、制御装置2から送信された通知情報が通常時の換気量での運転を示すものである場合、当該通知情報の内容に基づいた通知画面をディスプレイ50に表示してもよい。
(変形例9)
通知情報送信部204は、通知情報を空調装置4に送信し、空調装置4のリモコン42が、受信した通知情報に基づく通知画面を表示してもよい。
(変形例10)
制御装置2は、住宅Hに設置された図示しないCO計測装置によって計測されたCO濃度が予め定めた基準値を超えている場合には、CO濃度が当該基準値以下となるように換気装置3の換気量を調整してもよい。この場合、CO計測装置は、制御装置2と通信可能な通信インタフェースと、COセンサとを備え、計測したCO濃度を示すデータを周期的に(例えば、1分周期で)制御装置2に送信する。
(実施形態2)
続いて、本開示の実施形態2について説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
本実施形態の換気システム1では、制御装置2は、空調装置4によって暖房運転が行われているか否かにかかわらず、温度差ΔT(即ち、室温と外気温の温度差の絶対値)が予め定めた閾値を超えている場合に換気装置3の換気量を低減する制御を行う。
図14は、本実施形態の制御装置2が実行する換気制御処理の手順を示すフローチャートである。制御装置2は、周期的に(例えば、1分周期で)換気制御処理を繰り返し実行する。
空調情報取得部201は、空調装置4から空調情報を取得する(ステップS201)。空調情報には、少なくとも、室温データ(即ち、温度センサ403によって計測された部屋Rの室温を示すデータ)と外気温データ(即ち、温度センサ416によって計測された外気温を示すデータ)とが含まれていればよい。
換気制御部202は、設定情報テーブル240を参照して、ユーザにより24時間換気を実行するとの設定が行われているか否か、換言すると、24時間換気がオンになっているか否かを判定する(ステップS202)。24時間換気がオンになっている場合(ステップS202;YES)、換気制御部202は、ステップS203の処理を実行する。一方、24時間換気がオンになっていない場合(ステップS202;NO)、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
ステップS203では、換気制御部202は、設定情報テーブル240を参照して、ユーザにより換気装置3の換気量の自動調整を実行するとの設定が行われているか否か、換言すると、換気量の自動調整がオンになっているか否かを判定する。換気量の自動調整がオンになっている場合(ステップS203;YES)、換気制御部202は、ステップS204の処理を実行する。一方、換気量の自動調整がオンになっていない場合(ステップS203;NO)、換気制御部202は、ステップS210の処理を実行する。
ステップS204では、換気制御部202は、空調情報に含まれている室温データと外気温データとに基づいて、室温と外気温の温度差の絶対値である温度差ΔTを算出する。そして、換気制御部202は、温度差ΔTが閾値を超えていて、且つ、換気装置3の換気量が第1換気量であるか否かを判定する(ステップS205)。温度差ΔTが閾値を超えていて、且つ、換気装置3の換気量が第1換気量である場合(ステップS205;YES)、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第1換気量から第2換気量に低減させる(ステップS206)。その後、制御装置2の処理は、ステップS209に移行する。
一方、ステップS205でNOの場合、換気制御部202は、温度差ΔTが閾値以下であり、且つ、換気装置3の換気量が第2換気量であるか否かを判定する(ステップS207)。温度差ΔTが閾値以下であり、且つ、換気装置3の換気量が第2換気量である場合(ステップS207;YES)、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第1換気量に復帰させる(ステップS208)。その後、制御装置2の処理は、ステップS209に移行する。一方、ステップS207でNOの場合、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
ステップS209では、通知情報生成部203が通知情報を生成し、生成された通知情報を通知情報送信部204が操作端末5に送信する。通知情報には、換気装置3の設置場所、換気装置3によって換気量を低減した運転が行われていること、室内と外の温度差が大きいこと等を示す情報が含まれている。かかる通知情報を受信した操作端末5は、受信した通知情報に基づく通知画面をディスプレイ50に表示する(図15参照)。
ステップS210では、換気制御部202は、換気装置3の換気量が第2換気量であるか否かを判定する。換気装置3の換気量が第2換気量である場合(ステップS210;YES)、換気制御部202は、換気装置3の換気量を第1換気量に復帰させる(ステップS208)。その後、制御装置2の処理は、ステップS209に移行する。一方、換気装置3の換気量が第2換気量でない場合(ステップS210;NO)、制御装置2は、本周期での換気制御処理を終了する。
以上説明したように、本実施形態の換気システム1によれば、室温と外気温の温度差ΔTが大きい場合、換気装置3は、通常時の換気量である第1換気量より小さい第2換気量で運転する。これにより、住宅Hにおける規定の換気回数を確保しつつ、空調時における快適性の低下を防ぐことが可能となる。また、換気装置3の換気量が低減されるので換気装置3の節電化が図れ、空調時における空調負荷の増加が抑制されるので空調装置4の節電化が図れる。
また、制御装置2は、換気装置3の運転に関する情報をユーザに通知するための通知情報を操作端末5に送信し、操作端末5は、かかる通知情報に基づく通知画面を表示する。これにより、ユーザは、換気装置3の運転状況を容易に把握することができる。
(変形例1)
制御装置2は、住宅H内に設置された図示しない室温計測装置によって計測された空気温度を温度差ΔTを算出する際の室温として使用してもよい。この室温計測装置は、制御装置2と通信可能な通信インタフェースと、空気温度を計測する温度センサとを備え、計測した空気温度を示すデータを周期的に制御装置2に送信する。この場合、空調装置4が制御装置2に送信する空調情報には室温データが含まれる必要はない。
(変形例2)
制御装置2は、屋外に設置された図示しない外気温計測装置によって計測された外気温を温度差ΔTを算出する際の外気温として使用してもよい。この外気温計測装置は、上記の室温計測装置と同様、制御装置2と通信可能な通信インタフェースと、外気温を計測する温度センサとを備え、計測した外気温を示すデータを周期的に制御装置2に送信する。この場合、空調装置4が制御装置2に送信する空調情報には外気温データが含まれる必要はない。また、変形例1と変形例2を組み合わせた場合、制御装置2は、空調装置4から空調情報を取得する必要はない。
(変形例3)
制御装置2は、図示しない気象サーバとの通信により、住宅Hの所在地域における気象情報を取得し、取得した気象情報に含まれる外気温を温度差ΔTを算出する際の外気温として使用してもよい。この場合、空調装置4が制御装置2に送信する空調情報には外気温データが含まれる必要はない。また、変形例1と変形例3を組み合わせた場合、制御装置2は、空調装置4から空調情報を取得する必要はない。
(変形例4)
一般に、空調装置は、圧縮機の運転周波数を室温と設定温度の温度差に比例して制御するため、制御装置2は、空調装置4が備える圧縮機411の運転周波数が予め定めた閾値を超えているときに限り、換気装置3の換気量を低減する制御を行ってもよい。この場合、空調装置4が制御装置2に送信する空調情報には、少なくとも圧縮機411の運転周波数を示すデータが含まれていればよい。
(変形例5)
制御装置2は、予めユーザ、施工業者等によって設定された、温度差ΔTが大きくなる月(例えば、1月、2月、12月等)に、換気装置3の換気量を低減する制御を行ってもよい。この場合、制御装置2は、温度差ΔTを算出する必要がないため、空調装置4から空調情報を取得する必要はない。
(実施形態3)
続いて、本開示の実施形態3について説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
実施形態1では、必要換気量を住宅Hの必要換気回数(0.5回/h)に相当する換気量としたが、一人当たりに必要とされる最低限の換気量(以下、一人当たりの換気量という。)×人数で必要換気量を算定する方法もある。図16に、必要換気量と、暖房時における部屋Rの在室人数との関係を示す。図16で示されるように、在室人数が一定数を超えると、必要換気量が換気回数0.5回/hに相当する換気量を超えることになる。例えば、住宅Hの床面積が80m、天井高さが2.4mであり、部屋Rの暖房時における一人当たりの換気量が20m/hであるとすると、暖房時における部屋Rの在室者数が5人になると、在室人数に比例した必要換気量は100m/hとなり、換気回数0.5回/hに相当する換気量、即ち、96(=80×2.4×0.5)m/hを超えることになる。
このような状況では、必要換気量を在室人数に比例した換気量として換気装置3を制御した方が快適性の観点から好ましいため、本実施形態の換気システム1では、制御装置2は、在室人数を取得する図示しない在室人数取得部をさらに備え、部屋Rの在室人数に比例した必要換気量が、換気回数0.5回/hに相当する換気量を超えた場合、当該必要換気量に基づいて、換気装置3を制御する。具体的には、制御装置2は、空調装置4が暖房運転を行っている場合、部屋Rの在室人数を監視し、在室人数が5人以上になると、換気装置3の換気量を、一人当たりの換気量(例えば20m/h)×在室人数-自然換気量(例えば、0.1回/hに相当する換気量)に変更する制御を行う。この場合の換気装置3の換気量を以下では第3換気量という。
上記の在室人数取得部は、本開示に係る在室人数取得手段の一例である。在室人数取得部は、空調装置4が備える熱画像センサ404によって取得された熱画像データを解析することで部屋Rの在室人数を取得してもよい。この場合、空調装置4は、熱画像センサ404によって取得された熱画像データを周期的に(例えば、1分周期で)制御装置2に送信する。あるいは、在室人数取得部は、空調装置4から周期的に送られてくる在室人数データを受信することで部屋Rの在室人数を取得してもよい。この場合、空調装置4は、周期的に熱画像データに基づいて部屋Rの在室人数をカウントし、その結果である在室人数データを制御装置2に送信する。
あるいは、在室人数取得部は、部屋Rに設置された図示しない可視カメラによって撮影された部屋R内の画像データを解析することで部屋Rの在室人数を取得してもよい。この場合、可視カメラは、制御装置2と通信可能な通信インタフェースと、CCD(Charge-Coupled Device)、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等のイメージセンサとを備え、撮影した部屋R内の画像データを周期的に(例えば、1分周期で)制御装置2に送信する。
あるいは、在室人数取得部は、部屋Rに設置された図示しないCO計測装置によって計測されたCO濃度から部屋Rの在室人数を取得してもよい。この場合、CO計測装置は、制御装置2と通信可能な通信インタフェースと、COセンサとを備え、計測したCO濃度を示すデータを周期的に(例えば、1分周期で)制御装置2に送信する。
制御装置2は、換気装置3の換気量を第3換気量に増量する制御を行った場合、その旨をユーザに通知するための通知情報を生成し、操作端末5に送信する。この場合、通知情報には、換気装置3の設置場所、換気装置3によって換気量を増量した運転が行われていること、空調装置4の設置場所、空調装置4によって暖房運転が行われていること、当該暖房運転の開始日時、在室人数が多いこと等を示す情報が含まれる。かかる通知情報を受信した操作端末5は、図17に示すような通知画面をディスプレイ50に表示する。
以上説明したように、本実施形態の換気システム1によれば、実施形態1と同様の効果が得られると共に、暖房時に部屋Rの在室人数が多くなった場合においても快適性の低下を防止できる。
(変形例1)
換気システム1において、制御装置2が、換気装置3以外の換気装置(例えば、寝室、トイレ等に設置された換気扇)を制御可能な構成である場合では、部屋Rの在室人数に比例した必要換気量が、換気回数0.5回/hに相当する換気量を超えた際、制御装置2は、換気装置3に加え、換気装置3以外の換気装置にも換気運転を実行させるようにしてもよい。このようにすると、第3換気量が換気装置3の有効換気量を超える場合であっても、対応することが可能となる。
(変形例2)
変形例1において、換気装置3を含めた複数台の換気装置を運転すると、その分消費電力は大きくなる。そこで、制御装置2がレンジフードを制御可能な場合、制御装置2は、レンジフードを単独運転させて、部屋Rの在室人数に比例した必要換気量を確保するようにしてもよい。なお、レンジフードの換気量は、一般的に換気風量を「弱」で運転しても、250m/h程度と大きいため換気過多となる場合もある。そこで、制御装置2は、レンジフードを一定時間(例えば10分間)だけ運転させたり、間欠的に運転させる等、換気過多とならないよう制御してもよい。
(実施形態4)
続いて、本開示の実施形態4について説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
図18に示すように、本実施形態の換気システム1Aは、制御装置2Aと、換気装置3と、空調装置4と、操作端末5とを備える。
制御装置2Aは、本開示に係る制御装置の一例である。制御装置2Aは、実施形態1の制御装置2と同様、住宅H内の適切な場所に設置され、住宅H内に構築された宅内ネットワークN1を介して換気装置3、空調装置4及び操作端末5と通信可能に接続し、空調装置4の運転状態に基づいて換気装置3の運転を制御する装置である。さらに、制御装置2Aは、換気装置3が運転中の場合、ユーザの快適性を低下させないようにするため空調装置4の暖房を強めにする制御も行う。制御装置2Aのハードウェア構成は、実施形態1の制御装置2と同様(図2参照)である。
図18に示すように制御装置2Aは、換気制御部202の替わりに換気制御部202Aを備え、空調情報取得部201の替わりに空調制御部205を備える点が実施形態1の制御装置2と相違する。換気制御部202Aは、本開示に係る換気制御手段の一例である。換気制御部202Aは、実施形態1の換気制御部202と同様、自然換気量を勘案して換気装置3を制御する。さらに、換気制御部202Aは、換気装置3から周期的に(例えば1分周期で)、換気装置3の現在の運転に係る情報である運転情報を取得する。
詳細には、換気制御部202Aは、換気装置3に対して周期的に運転情報を要求するコマンド(以下、運転情報要求コマンドという。)を送信する。換気装置3は、運転情報要求コマンドを受信すると、運転中か否かを示す情報と、換気風量の大きさ(「弱」、「強」等)を示す情報とが含まれた運転情報を生成し、生成した運転情報を制御装置2Aに送信する。
換気制御部202Aは、運転情報要求コマンドの送信後、換気装置3から送られてきた運転情報を受信し、受信した運転情報を空調制御部205に供給する。空調制御部205は、本開示に係る空調制御手段の一例である。空調制御部205は、換気制御部202Aから供給された運転情報に基づいて空調装置4を制御する。詳細には、空調制御部205は、空調装置4の暖房時の設定温度を換気装置3の換気風量に応じて上昇させる制御を行う。例えば、空調制御部205は、換気装置3の換気風量が「弱」の場合、空調装置4の設定温度を0.5℃上昇させるための制御コマンドを空調装置4に送信し、換気装置3の換気風量が「強」の場合、空調装置4の設定温度を1℃上昇させるための制御コマンドを空調装置4に送信する。
ユーザにより予め「24時間換気」及び「換気量の自動調整」について実行すると設定されている場合、実施形態1と同様に、空調装置4の暖房運転時において換気装置3の換気量は第2換気量に低減され、その換気風量は通常より小さくなり(例えば「弱」)、「強」となることはない。しかし、「換気量の自動調整」について実行しないと設定されている場合では、空調装置4の暖房運転時において、上記のように換気風量が「強」となることもあり得る。
空調装置4に対して暖房時の設定温度を変更する制御が行われた場合、通知情報生成部203は、換気装置3の設置場所、換気装置3の換気風量の大きさ、空調装置4の設置場所、空調装置4によって暖房運転が行われていること、当該暖房運転の開始日時、設定温度の上昇値等を示す情報が含まれた通知情報を生成する。通知情報送信部204は、通知情報生成部203によって生成された通知情報を操作端末5に送信する。その結果、操作端末5は、図19に示すような通知画面をディスプレイ50に表示する。
以上説明したように、本実施形態の換気システム1Aによれば、実施形態1と同様の効果が得られると共に、換気装置3の換気風量の大きさに応じて空調装置4の設定温度を調整するため、暖房時における快適性の低下をより一層防止できる。
(変形例)
制御装置2Aは、換気装置3が換気運転中に空調装置4によって暖房運転が行われる際、住宅H内の局所的に冷える場所(例えば、図示しない給気口の近く又は窓際)に人が居る場合には、当該人の体感温度が設定温度になるように空調装置4を制御してもよい。この場合、制御装置2Aは、空調装置4が備える熱画像センサ404によって取得された熱画像データに基づいて人の位置を取得する。あるいは、制御装置2Aは、住宅Hに設置された図示しない可視カメラによって撮影された室内の画像データに基づいて人の位置を取得してもよい。この可視カメラは、制御装置2Aと通信可能な通信インタフェースと、CCD、CMOS等のイメージセンサとを備え、撮影した室内の画像データを周期的に(例えば、1分周期で)制御装置2Aに送信する。
体感温度については、制御装置2Aは、室温から外気温に基づいて推定される値を差し引くことで求めることができる。
(実施形態5)
続いて、本開示の実施形態5について説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
図20は、本開示の実施形態5における換気システム1Bの全体構成を示す図である。換気システム1Bは、換気装置3と、空調装置4と、操作端末5Aと、サーバ6とを備える。
<操作端末5A>
操作端末5Aは、換気システム1Bにおけるユーザとのインタフェースを担う電子機器である。例えば、操作端末5Aは、スマートフォン、タブレット端末等のスマートデバイス、PC、テレビ等である。操作端末5Aのハードウェア構成は、実施形態1の操作端末5と同様(図5参照)である。操作端末5Aの機能の詳細については後述する。
<サーバ6>
サーバ6は、本開示に係る制御装置の一例である。サーバ6は、換気装置3、空調装置4のメーカ、販売会社等によって設置され、運用されるサーバコンピュータであり、いわゆるクラウドサーバである。サーバ6は、図21に示すように、通信インタフェース60と、CPU61と、ROM62と、RAM63と、補助記憶装置64とを備える。これらの構成部は、バス65を介して相互に接続される。
通信インタフェース60は、インターネット等の広域ネットワークN2を介して他の装置と通信するためのハードウェアである。CPU61は、サーバ6を統括的に制御する。CPU61によって実現されるサーバ6の機能の詳細については後述する。ROM62は、複数のファームウェア及びこれらのファームウェアの実行時に使用されるデータを記憶する。RAM63は、CPU61の作業領域として使用される。
補助記憶装置64は、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリ、HDD等で構成される。読み書き可能な不揮発性の半導体メモリは、例えば、EEPROM、フラッシュメモリ等である。補助記憶装置64には、24時間換気サービスを提供するためのプログラム(以下、換気サービス用プログラムという。)を含む各種のプログラムと、これらのプログラムの実行時に使用されるデータとが記憶される。
上記の換気サービス用プログラム(換気サービス用プログラムを更新するための更新プログラムも含む)は、他のサーバからサーバ6にダウンロードすることができる。また、換気サービス用プログラム(更新プログラムも含む)は、CD-ROM、DVD、光磁気ディスク、USBメモリ、メモリカード、HDD、SSD等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布することも可能である。
<サーバ6及び操作端末5Aの機能構成>
図22は、サーバ6及び操作端末5Aの機能構成を示すブロック図である。図22に示すように、サーバ6は、登録情報取得部600と、設定情報取得部601と、空調情報取得部602と、換気制御部603と、通知情報生成部604と、通知情報送信部605とを備える。サーバ6のこれらの機能部は、CPU61が補助記憶装置64に記憶されている上述した換気サービス用プログラムを実行することで実現される。
操作端末5Aは、設定受付部500と、設定情報送信部501Aと、通知情報取得部502Aと、通知情報表示部503と、登録受付部504と、登録情報送信部505とを備える。操作端末5Aのこれらの機能部は、CPU53が補助記憶装置56に記憶されている、換気装置3の運転に係るアプリケーションプログラムである換気アプリを実行することで実現される。
操作端末5Aにおいて、登録受付部504は、ユーザから、サーバ6に対してユーザ登録を行うための必要な情報の入力を受け付ける。詳細には、登録受付部504は、図示しないユーザ登録画面を表示し、ユーザは、かかるユーザ登録画面を介して、ユーザID(identification)、パスワード等の必要な情報を入力する。また、登録受付部504は、ユーザ登録画面を表示する際、住宅Hに設置された、Wi-Fi(登録商標)等の無線LANルータであるルータ7を介した通信により、換気装置3の制御回路から、換気装置3の製品情報を取得する。製品情報には、例えば、製造番号、機種名称、型番等が含まれる。同様に、登録受付部504は、ユーザ登録画面を表示する際、ルータ7を介した通信により、室内機40の制御回路400から、空調装置4の製品情報を取得する。
登録情報送信部505は、ユーザにより入力された、ユーザID、パスワード等と、換気装置3及び空調装置4の各々から取得した製品情報とを含む登録情報をルータ7を介してサーバ6に送信する。
サーバ6の登録情報取得部600は、操作端末5Aから送信された登録情報を受信して取得する。登録情報取得部600は、取得した登録情報(ユーザID、パスワード、換気装置3及び空調装置4の各製品情報等)を顧客DB640に保存する。顧客DB640は、換気装置3及び空調装置4の購入者であって、ユーザ登録を行ったユーザ、即ち、顧客についての情報を管理するためのデータベースであり、補助記憶装置64に記憶される。
操作端末5Aの設定情報送信部501Aは、設定受付部500によって受け付けたユーザの設定を示す情報である設定情報をルータ7を介してサーバ6に送信する。サーバ6の設定情報取得部601は、操作端末5Aから送信された設定情報を受信して取得する。設定情報取得部601は、取得した設定情報を顧客DB640に保存する。
サーバ6の空調情報取得部602は、各顧客宅、即ち、各住宅Hの空調装置4から周期的に空調情報を取得する。例えば、空調情報取得部602は、空調装置4から1分周期で空調情報を取得する。詳細には、空調情報取得部602は、空調装置4に対して周期的に空調情報を要求するコマンド(以下、空調情報要求コマンドという。)を送信する。空調装置4は、ルータ7を介して空調情報要求コマンドを受信すると、現在の空調運転に係る情報である空調情報を生成し、生成した空調情報をルータ7を介してサーバ6に送信する、空調情報には、運転中か否かを示す情報と、運転モードを示す情報と、室温データと、外気温データとが含まれる。室温データは、室内機40が備える温度センサ403によって計測された室温を示すデータであり、外気温データは、室外機41が備える温度センサ416によって計測された外気温を示すデータである。
空調情報取得部602は、空調情報要求コマンドの送信後、当該空調装置4から送られてきた空調情報を受信して取得する。空調情報取得部602は、取得した空調情報を換気制御部603に供給する。
換気制御部603は、本開示に係る換気制御手段の一例であり、自然換気量を勘案して換気装置3を制御する。換気制御部603による制御の手法は、実施形態1における制御装置2の換気制御部202と同様である。
通知情報生成部604は、換気制御部603による換気装置3に対する制御結果に基づいて、換気装置3の運転に関する情報をユーザに通知するための通知情報を生成する。通知情報の内容は実施形態1と同様である。通知情報送信部605は、通知情報生成部604によって生成された通知情報を当該顧客の操作端末5Aに送信する。通知情報生成部604及び通知情報送信部605は、本開示に係る通知手段の一例である。
操作端末5Aの通知情報取得部502Aは、サーバ6から送信された通知情報をルータ7を介して受信して取得する。通知情報取得部502Aは、取得した通知情報を通知情報表示部503に供給する。通知情報表示部503は、サーバ6から送信された通知情報が換気量を低減した運転を示すものである場合、当該通知情報の内容に基づいた通知画面をディスプレイ50に表示する(図10参照)。一方、通知情報表示部503は、サーバ6から送信された通知情報が通常時の換気量での運転を示すものである場合、ディスプレイ50に表示している通知画面を削除する。
以上説明したように、本実施形態の換気システム1Bによれば、空調装置4によって暖房運転が行われている場合、換気装置3は、通常時の換気量である第1換気量より小さい第2換気量で運転する。これにより、住宅Hにおける規定の換気回数を確保しつつ、暖房時における快適性の低下を防ぐことが可能となる。また、換気装置3の換気量が低減されるので換気装置3の節電化が図れ、暖房負荷の増加が抑制されるので空調装置4の節電化が図れる。
また、サーバ6は、換気装置3の運転に関する情報をユーザに通知するための通知情報を操作端末5Aに送信し、操作端末5Aは、かかる通知情報に基づく通知画面を表示する。これにより、ユーザは、換気装置3の運転状況を容易に把握することができる。
また、サーバ6によって各顧客宅の換気装置3が制御されるため、各顧客は、専用のコントローラを自宅に設置する必要がない。このため、24時間換気サービスを低価格で顧客に提供することが可能となる。
(変形例)
換気装置3とサーバ6との間の通信が、5G(第5世代移動通信システム)におけるLPWA(Low Power Wide Area)に基づいて行われる構成であってもよいし、同様に、空調装置4とサーバ6との間の通信が、5GにおけるLPWAに基づいて行われる構成であってもよいし、操作端末5Aとサーバ6との間の通信が、5GにおけるLPWAに基づいて行われる構成であってもよい。
(他の変形例)
実施形態1の各変形例は、本実施形態にも適用可能である。
本開示は、上記の各実施形態及びその変形例に限定されず、本開示の要旨を逸脱しない範囲での種々の変更は勿論可能である。
例えば、本開示に係る換気装置は、排気のみを行う第3種換気方式の換気装置に限定されず、給気及び排気を行う第1種換気方式の換気装置であってもよいし、給気のみを行う第2種換気方式の換気装置であってもよい。また、第1種換気方式の場合、本開示に係る換気装置は、さらに、取り込む外気と排気する室内空気との間で顕熱及び潜熱交換を行う機能(いわゆるロスナイ)を有する換気装置であってもよい。
また、本開示に係る空調装置は、1台の室外機と、複数台の室内機とを備える構成であってもよいし、いわゆる全館空調システムに対応した空調装置であってもよいし、床暖房システム、輻射式冷暖房システム等であってもよい。また、実施形態1の変形例4のように、加湿運転時に換気装置3の換気量を低減する制御を行う場合では、本開示に係る空調装置は、加湿器であってもよい。
また、本開示に係る空調装置は、空調装置4の構成に加え、換気装置3の構成を備えるようにしてもよい。
また、制御装置2の機能部(図7参照)の全部又は一部が専用のハードウェアで実現されるようにしてもよいし、操作端末5の機能部(図7参照)の全部又は一部が専用のハードウェアで実現されるようにしてもよいし、制御装置2Aの機能部(図18参照)の全部又は一部が専用のハードウェアで実現されるようにしてもよいし、サーバ6の機能部(図22参照)の全部又は一部が専用のハードウェアで実現されるようにしてもよいし、操作端末5Aの機能部(図22参照)の全部又は一部が専用のハードウェアで実現されるようにしてもよい。専用のハードウェアとは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)又はこれらの組み合わせである。
また、本開示は、住宅以外の建物の換気を行うシステムにも適用可能である。
上記の各実施形態及び各変形例に係る技術思想は、それぞれ単独で実現されてもよいし、適宜組み合わされて実現されてもよい。
本開示は、広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び変形が可能である。また、上述した実施形態は、本開示を説明するためのものであり、本開示の範囲を限定するものではない。つまり、本開示の範囲は、実施形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の開示の意義の範囲内で施される様々な変形が、本開示の範囲内とみなされる。
本開示は、建物の換気を行う換気システムに好適に採用され得る。
1,1A,1B 換気システム、2,2A 制御装置、3 換気装置、4 空調装置、5,5A 操作端末、6 サーバ、7 ルータ、20,52,60 通信インタフェース、21,53,61 CPU、22,54,62 ROM、23,55,63 RAM、24,56,64 補助記憶装置、25,57,65 バス、40 室内機、41 室外機、42 リモコン、43 冷媒配管、44 通信線、50 ディスプレイ、51 操作受付部、200,601 設定情報取得部、201,602 空調情報取得部、202,202A,603 換気制御部、203,604 通知情報生成部、204,605 通知情報送信部、205 空調制御部、240 設定情報テーブル、400,410 制御回路、401,413 熱交換器、402,414 ファン、403,416 温度センサ、404 熱画像センサ、411 圧縮機、412 四方弁、415 膨張弁、500 設定受付部、501,501A 設定情報送信部、502,502A 通知情報取得部、503 通知情報送信部、504 登録受付部、505 登録情報送信部、600 登録情報取得部、640 顧客DB

Claims (10)

  1. 建物内の換気を行う換気手段を制御する制御装置であって、
    前記建物内の空調を行う空調手段によって暖房運転が行われていない場合、第1換気量で運転するよう前記換気手段を制御し、前記空調手段によって暖房運転が行われている場合において、当該暖房運転が開始されてから前記建物内の空気温度が設定温度に到達するまでの間は、前記第1換気量より小さい第2換気量で運転するよう前記換気手段を制御し、前記空気温度が前記設定温度に到達した後は、前記第1換気量で運転するよう前記換気手段を制御する換気制御手段を備える、制御装置。
  2. 前記第1換気量は、規定の最低限の換気回数である必要換気回数に相当する換気量であり、前記第2換気量は、前記第1換気量から、自然換気回数に相当する換気量である自然換気量を差し引いた換気量である、請求項1に記載の制御装置。
  3. 前記空調手段によって暖房運転が行われている場合に前記空調手段が設置されている部屋の在室人数を取得する在室人数取得手段をさらに備え、
    前記取得された在室人数に基づいて定まる必要換気量が前記第1換気量を超えた場合、前記換気制御手段は、前記必要換気量から前記自然換気量を差し引いた換気量である第3換気量で運転するよう前記換気手段を制御する、請求項に記載の制御装置。
  4. 前記換気制御手段は、前記建物内の気圧と外気との気圧差に基づいて前記建物内における気密性の指標を推定し、前記推定した指標に基づいて前記自然換気回数を設定する、請求項2又は3に記載の制御装置。
  5. 前記空調手段を制御する空調制御手段をさらに備え、
    前記空調制御手段は、前記換気手段の換気風量に基づいて前記空調手段の設定温度を変更する、請求項1からの何れか1項に記載の制御装置。
  6. 前記換気手段の運転に関する情報をユーザに通知する通知手段をさらに備える、請求項1からの何れか1項に記載の制御装置。
  7. 請求項1からの何れか1項に記載の制御装置と、
    前記換気手段と、
    前記空調手段と、を備える、換気システム。
  8. 請求項1からの何れか1項に記載の制御装置と、
    前記換気手段と、
    前記空調手段と、を備える、空調装置。
  9. 建物内の空調を行う空調手段によって暖房運転が行われていない場合、第1換気量で運転するよう前記建物内の換気を行う換気手段を制御し、前記空調手段によって暖房運転が行われている場合において、当該暖房運転が開始されてから前記建物内の空気温度が設定温度に到達するまでの間は、前記第1換気量より小さい第2換気量で運転するよう前記換気手段を制御し、前記空気温度が前記設定温度に到達した後は、前記第1換気量で運転するよう前記換気手段を制御する、換気制御方法。
  10. コンピュータを、
    建物内の空調を行う空調手段によって暖房運転が行われていない場合、第1換気量で運転するよう前記建物内の換気を行う換気手段を制御し、前記空調手段によって暖房運転が行われている場合において、当該暖房運転が開始されてから前記建物内の空気温度が設定温度に到達するまでの間は、前記第1換気量より小さい第2換気量で運転するよう前記換気手段を制御し、前記空気温度が前記設定温度に到達した後は、前記第1換気量で運転するよう前記換気手段を制御する換気制御手段として機能させる、プログラム。
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