WO2011024424A1 - 連携気流制御装置 - Google Patents

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WO2011024424A1
WO2011024424A1 PCT/JP2010/005163 JP2010005163W WO2011024424A1 WO 2011024424 A1 WO2011024424 A1 WO 2011024424A1 JP 2010005163 W JP2010005163 W JP 2010005163W WO 2011024424 A1 WO2011024424 A1 WO 2011024424A1
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WO
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airflow
control
information
control content
cooperative
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/005163
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和宏 黒山
修 江口
正美 福本
康裕 梅景
裕明 栗原
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to CN2010800386971A priority Critical patent/CN102483257A/zh
Publication of WO2011024424A1 publication Critical patent/WO2011024424A1/ja

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation

Definitions

  • the present invention relates to a coordinated airflow control device that controls the flow of indoor air while cooperating with at least one airflow generation device in the home.
  • Patent Document 1 it is arranged so that the air inlet of the air cleaner faces the arrival position of the air flow of the air conditioner so that the air flow of the air cleaner is along the floor and wall surface of the room.
  • a cooperative airflow control device has been proposed in which an air-conditioned atmosphere and a clean atmosphere are effectively generated by flowing and reaching the suction part of the air conditioner.
  • JP 2002-174441 A Japanese Patent Laid-Open No. 7-63390 Japanese Utility Model Publication No. 6-59726
  • the present invention provides a coordinated airflow control device and a coordinated airflow control program that can control airflow more effectively according to user needs in accordance with changes in the indoor environment.
  • the present invention is a cooperative airflow control device that controls the flow of indoor air by cooperating with at least one airflow generating device, and includes a device information receiving unit that receives device information of the airflow generating device, and a device information receiving unit Set in the device information storage unit that stores the device information received in step 1, the priority setting unit that sets the priority of at least one airflow generating device, and the device information and priority setting unit that are stored in the device information storage unit From the priority order of the airflow generation device, the control content determination unit that determines at least one of the control content of the apparatus main body and the control content of the airflow generation device, and the control content determined by the control content determination unit are notified to the associated airflow generation device The control content notification unit is provided.
  • the airflow generation device can operate in cooperation. Therefore, for example, the wind direction and the air volume can be changed in accordance with device information such as temperature, humidity, and human body detection information measured by a cooperating air flow generation device. Furthermore, it is possible to form an effective air flow in accordance with the environmental change according to the priority order of the air flow generation device. More specifically, for example, when the temperatures measured by the two air flow generation devices are different, the wind direction and the air volume can be controlled so that these temperatures are the same.
  • the flow of the air flow is controlled so that the air conditioning operation is prioritized over the air cleaning operation when there is a person. be able to.
  • an effective airflow can be formed in accordance with environmental changes.
  • indoor air can be agitated more efficiently than in the past, so that an energy saving effect that enhances the air conditioning effect with less power can be obtained.
  • an energy saving effect that enhances the air conditioning effect with less power can be obtained.
  • by reducing the air volume of the blowout it is possible to reduce the feeling of the wind directly by the user and to obtain the effect of improving the comfort.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a cooperative airflow control device and an airflow generation device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device in the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the cooperative airflow control device in the same embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing configurations of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device in the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing configurations of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device in the embodiment.
  • FIG. 10 is a view of a room where the cooperative airflow control device according to the embodiment is installed as viewed from above.
  • FIG. 11 is a diagram showing configurations of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a schematic configuration of the cooperative airflow control device in the same embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a cooperative airflow control device and an airflow generation device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device in the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the cooperative airflow control device in the same embodiment.
  • the associated airflow control device 100 controls the flow of air in the room by cooperating with at least one airflow generation device 110 that can generate airflow in the room.
  • the airflow generation device 110 is a device that can generate an airflow in a room such as an air conditioner, an air purifier, or a blower.
  • the cooperative airflow control device 100 includes a device information receiving unit 101, a device information storage unit 102, a priority order setting unit 103, a control content determination unit 104, and a control content notification unit 105.
  • the device information receiving unit 101 receives device information of the airflow generation device 110, for example, sensor information such as human body detection, temperature, humidity, gas concentration, dust amount, and operation information such as airflow, wind direction, and operation mode.
  • the device information storage unit 102 stores the device information of the airflow generation device 110 received by the device information reception unit 101.
  • the priority order setting unit 103 sets the priority order of control of at least one airflow generation device 110 that cooperates.
  • the control content determination unit 104 uses the device information stored in the device information storage unit 102 and the priority of the airflow generation device 110 set in the priority order setting unit 103 to control the main body of the cooperative airflow control device 100 and / or The control content of the airflow generation device 110 to be linked is determined.
  • the control content notification unit 105 transmits the control content determined by the control content determination unit 104 to the associated airflow generation device 110.
  • the associated airflow control device 100 determines effective airflow control content that further meets the needs of the user, from the device information and priority, according to the indoor environment. Can do.
  • the airflow generation device 110 may have any configuration as long as it is a device capable of generating an airflow in the room.
  • a device information acquisition unit 111 that acquires device information of the airflow generation device 110
  • a device information notification unit 112 that notifies the device information acquired by the device information acquisition unit 111 to the cooperative airflow control device 100
  • the cooperative airflow control device 100 The control content receiving unit 113 that receives the control content information notified by the control content notification unit 105 and the airflow generation unit 114 that executes the control content received by the control content receiving unit 113 can be configured.
  • the cooperative airflow control device 100 is installed in the center of the ceiling 11 that constitutes the room 10.
  • the air conditioner 110 ⁇ / b> A as the airflow generation device 110 is installed in the upper center portion of one wall surface 12 constituting the room 10.
  • the air purifier 110 ⁇ / b> B as the airflow generation device 110 is installed in contact with the floor surface 14 at the lower center portion of the wall surface 13 that constitutes the room 10 and faces the wall surface 12.
  • the device information receiving unit 101 includes an infrared receiving element.
  • the device information storage unit 102, the priority order setting unit 103, and the control content determination unit 104 are configured by an electronic circuit 100A integrated on a substrate, and are built in the cooperative airflow control device 100.
  • the control content notification unit 105 includes an infrared LED.
  • the device information notification unit 112 is configured with an infrared LED.
  • the control content receiving unit 113 includes an infrared receiving element.
  • the device information acquisition unit 111 is configured by an electronic circuit and is built in the airflow generation device 110 (the air conditioner 110A and the air purifier 110B).
  • the device information receiving unit 101 of the cooperative airflow control device 100 receives the device information 110S notified by the remote control signal from the device information notifying unit 112 of the airflow generating device 110.
  • the device information 110S includes, for example, human body detection information detected by a human body detection sensor, temperature information detected by a temperature sensor, humidity information detected by a humidity sensor, gas concentration values detected by a gas concentration sensor, and dust sensors. Sensor information such as the amount of dust detected. Further, the device information 110S is operation information such as an air volume, a wind direction, and an operation mode in which the airflow generation device 110 is operating.
  • the device information receiving unit 101 is, for example, a wireless communication that performs communication using radio waves such as a specific low power wireless or wireless LAN, or a PLC (Power Line Communication) that sends an information signal on an electrical wiring (power line) in a home. Any communication form may be used as long as it can receive the signal of the device information 110S notified from the airflow generation device 110, such as communication or wired communication using a telephone line.
  • radio waves such as a specific low power wireless or wireless LAN
  • PLC Power Line Communication
  • Any communication form may be used as long as it can receive the signal of the device information 110S notified from the airflow generation device 110, such as communication or wired communication using a telephone line.
  • the device information storage unit 102 has a function of storing the device information 110S of the airflow generation device 110 received by the device information receiving unit 101. In addition, by storing a history of device information received in the past, it is also possible for the control content determination unit 104 to use when determining control content.
  • a flash memory represented by an SD card, a DDR (Double Data Rate) memory used in combination with a CPU, a hard disk, an optical disk, or the like can be used.
  • the CPU can be configured at low cost by using a flash memory built in the CPU.
  • a flash memory built in the CPU can be used by using a wireless technology such as a wireless LAN or Bluetooth.
  • a memory provided outside a server or the like can be used.
  • the priority order setting unit 103 sets the priority order of the airflow generation devices 110 to be linked.
  • the air conditioner, the air purifier, and the blower are set in the cooperative airflow control device 100 as the airflow generation device 110 to be linked
  • the first is the air conditioner
  • the second is the air cleaner
  • the priority of the airflow generating device 110 that can be linked by storing it in memory such as software with built-in priority to control in advance or EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • a list of airflow generation devices 110 whose priority can be set is displayed on the liquid crystal screen, and the user inputs and sets the priority using a keyboard, a touch panel, or the like.
  • Priorities can be set.
  • any configuration may be used as long as priority order can be set, such as priority setting by a DIP (Dual In-line Package) switch for various settings.
  • the priority setting unit 103 has a built-in calendar function or clock function, or is configured to automatically switch the priority according to the season or time zone by referring to other configurations. It is also possible. For example, in summer and winter, to prioritize the air-conditioning effect, increase the priority of the air conditioner, and to prioritize the cleaning effect at night time, prioritize the air cleaner. Can be high.
  • the control content determination unit 104 includes, for example, a CPU and a memory. In accordance with the device information stored in the device information storage unit 102 and / or the priority order setting in the priority order setting unit 103, the control content of the airflow generation device 110 to be linked is determined.
  • the device information receiving unit 101 receives the device information 110S from the air conditioner 110A and the air purifier 110B that are the airflow generation devices 110 as shown in FIG.
  • the priority order of 110A is higher than the priority order of the air cleaner 110B
  • the control content is determined so as to operate so as to weaken the airflow generated by the air purifier 110B so as not to disturb the airflow generated by the air conditioner 110A.
  • the control content is determined so that the direction in which the air flow of the air purifier 110B is generated is controlled according to the air direction of the air conditioner 110A.
  • control content determination unit 104 is configured to determine the control content so as to avoid the collision of the airflows of both the air conditioner 110A and the air purifier 110B and to stir or circulate the airflow.
  • control of the airflow by the control content determination part 104 when giving priority to an air-conditioning effect (air-conditioning atmosphere), for example, the control which stirs the air of the whole room 10 may be performed.
  • air-conditioning atmosphere air-conditioning atmosphere
  • control may be performed so as to blow the airflow of the air conditioner 110A onto the floor surface or the like.
  • control content determination unit 104 can control the airflow generation device 110 in cooperation with the combination of the device information 110S and the priority order, and can create an airflow according to the purpose, the air conditioning atmosphere and the clean atmosphere Etc. can be generated effectively.
  • the control content determination unit 104 selects the air conditioner 110A from the air conditioner 110A and the air purifier 110B. Prioritize operation control to enhance the air conditioning effect.
  • the control content determination unit 104 selects the air purifier 110B from the air conditioner 110A and the air purifier 110B. It can be preferentially operated to enhance the cleaning effect.
  • control content determination unit 104 can control the airflow generation device 110 in cooperation with the combination of the device information 110S and the priority order, and can create an airflow according to the purpose, the air conditioning atmosphere and the clean atmosphere Etc. can be generated effectively.
  • the control content determination unit 104 selects the air conditioner 110A from the air conditioner 110A and the air purifier 110B. Prioritize operation control to enhance the air conditioning effect.
  • the control content determination unit 104 selects the air purifier 110B from the air conditioner 110A and the air purifier 110B. It can be preferentially operated to enhance the cleaning effect.
  • control content determination unit 104 can be configured by a one-chip microcomputer having a CPU and a memory.
  • control content determination unit 104 can be configured by other operable components such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) and a DSP (Digital Signal Processor).
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • DSP Digital Signal Processor
  • the control content determination unit 104 is configured together with a recording device such as an HDD (Hard Disk Drive), a DVD (Digital Versatile Disc), or a flash memory, thereby performing complicated processing that uses a large amount of memory capacity. It can also be possible.
  • the control content notification unit 105 transmits to the airflow generation device 110 information necessary for the airflow generation device 110 to operate such as wind direction, airflow, temperature, and humidity, that is, a remote control signal that can be received as control content information 100S.
  • the control content notification unit 105 is an airflow generation device 110 capable of receiving an infrared remote control signal as in the present embodiment
  • the control content notification unit 105 is configured by an electronic component capable of transmitting infrared rays such as an infrared LED. Can do.
  • the control content notification unit 105 can be configured by an electronic component that transmits a wireless signal.
  • control content notification unit 105 and the airflow generation device 110 may use power line carrier communication using an existing power line. That is, the control content notification unit 105 may have any configuration as long as the airflow generation device 110 can output a signal that can be received as the control content information 100S.
  • the control content notification unit 105 by configuring the control content notification unit 105 to have a notification (transmission) and reception function, the device information reception unit 101 and the control content notification unit 105 can be configured as one configuration.
  • the device information acquisition unit 111 acquires device information 110S of the airflow generation device 110.
  • the device information acquisition unit 111 includes at least one of sensors such as a human body detection sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, a gas concentration sensor, and a dust sensor, for example. That is, the device information acquisition unit 111 receives, for example, sensor information such as human body detection information by a human body detection sensor, temperature information by a temperature sensor, humidity information by a humidity sensor, a gas concentration value by a gas concentration sensor, and a dust amount by a dust sensor. Control is performed to acquire and hold at least one sensor information of the sensor information.
  • the device information acquisition unit 111 acquires, controls, and holds operation information such as an air volume, a wind direction, and an operation mode in which the airflow generation device 110 is operating, for example. Therefore, the device information acquisition unit 111 includes a memory and a CPU for acquiring, controlling, and holding at least one of sensor information and operation information.
  • the device information notification unit 112 transmits a signal that can be received as device information by the cooperative airflow control device 100 to the cooperative airflow control device 100.
  • the device information notification unit 112 can be configured by an electronic component that can transmit infrared rays, such as an infrared LED.
  • the device information notification unit 112 can be configured by an electronic component that transmits a wireless signal, for example, if the cooperative airflow control device 100 is a device that can be operated by a wireless signal.
  • the device information notification unit 112 and the cooperative airflow control device 100 may use power line carrier communication using an existing power line. That is, the device information notification unit 112 may have any configuration as long as it can output a signal that can be received as device information by the cooperative airflow control device 100.
  • the control content receiving unit 113 receives the control content information 100S notified (transmitted) from the control content notification unit 105 of the cooperative airflow control device 100.
  • the control content information 100S is, for example, at least one piece of information necessary for operating the airflow generation device 110 such as the airflow amount, the wind direction, and the airflow to be generated, such as cooling, heating, and dehumidification.
  • the control content receiving unit 113 is, for example, wireless communication that performs communication using radio waves such as specific low-power wireless or wireless LAN, PLC communication that sends information signals on home electrical wiring (power lines), telephone lines, and the like. Any form may be used as long as the control content information signal notified from the cooperative airflow control device 100 can be received, such as wired communication using the above.
  • the airflow generation unit 114 generates airflow in the room 10 by moving the air in the room 10.
  • the air flow generation unit 114 is configured to generate an air flow by rotating a fan such as a cross flow fan or an axial flow fan, a configuration that generates an air flow using a potential difference such as an ion wind, Any configuration that generates an air flow in the room 10 such as a configuration that generates an air flow by making a difference may be used.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the cooperative airflow control device in the present embodiment.
  • the operation starts from step S301.
  • the priority order setting unit 103 sets the priority order.
  • a list of airflow generation devices 110 that can be set with priority is displayed on a liquid crystal screen or the like constituting the cooperative airflow control device 100, and the user can display the airflow displayed on the liquid crystal screen or the like.
  • Setting is performed by inputting the priority of the generating device 110 using a keyboard, a touch panel, or the like.
  • the user arbitrarily sets the priority order as described above.
  • the priority order of the airflow generation device 110 can be set in advance in the internal memory of the cooperative airflow control device 100. That is, the priority order of the airflow generation device 110 can be determined according to the usage and specifications of the cooperative airflow control device 100.
  • the timing for notifying the device information 110S from the airflow generation device 110 includes the content to be notified as the device information 110S of the airflow generation device 110, such as the timing when the human body detection sensor detects the human body. Perform according to the timing.
  • the timing of notifying the device information 110S from the airflow generation device 110 is determined by the control content notification unit 105 using the notification function of the control content notification unit 105 of the cooperative airflow control device 100, for example.
  • An inquiry signal of information 110S may be sent to the airflow generation device 110, and the device information 110S may be notified to the cooperative airflow control device 100 in response to the inquiry signal. That is, the timing for notifying the device information 110S from the airflow generation device 110 can be configured to match the usage situation scene.
  • step S303 it is determined whether the device information receiving unit 101 of the cooperative airflow control device 100 has received the device information 110S from the airflow generating device 110. If the device information receiving unit 101 has not received the device information 110S (NO in step S303), the operation returns to step S302. When the device information receiving unit 101 receives the device information 110S (YES in step S303), the operation proceeds to step S304.
  • step S304 the device information 110S received by the device information receiving unit 101 is stored in the device information storage unit 102.
  • device information 110S from a plurality of airflow generation devices 110 it is possible to return the operation to step S302 for a certain period of time and repeat the accumulation of device information 110S. Further, when device information 110S from a plurality of airflow generation devices 110 is received, the operation is returned to step S302 until the device information 110S of a certain number or more is accumulated, and the device information 110S is repeatedly accumulated. It is also possible to do.
  • step S305 the control contents of the linked airflow control device 100 main body and / or the device information 110S stored in the device information storage unit 102 and the priority order of the airflow generation device 110 set in the priority order setting unit 103 are used.
  • the control content of the airflow generation device 110 to be linked is determined.
  • step S306 the control content notification unit 105 transmits the control content determined in step S305 to the airflow generation device 110 as control content information 100S by a remote control signal. Thereby, it becomes possible to control the airflow generation device 110 in cooperation.
  • the airflow generation device 110 that generates an airflow can operate in cooperation with the device information 110S and the priority order. Specifically, for example, when priority is given to an appropriate air-conditioning function that predetermines the temperature of the room 10 when there is a person, the following control is performed. Sensor information such as temperature information, humidity information, and human body detection information measured by the cooperating airflow generation device 110 (the air conditioner 110A and the air purifier 110B) is transmitted to the cooperating airflow control device 100 as device information 110S.
  • the associated airflow control device 100 that has received the device information 110S, for example, from the human body detection information that “there is a person”, temperature information that the temperature is 30 degrees, and humidity information that the humidity is 80% (sensor information as the device information 110S).
  • the control content information that air-conditioning is performed by sending cold air at such a large flow rate that the temperature is 28 degrees and the humidity is 60% in the direction in which the person is present is transmitted to the air conditioner 110A as the control content information 100S. .
  • the air conditioner 110A receives the control content information 100S, and air-conditions it by sending cold air at a large flow rate such that the temperature is 28 degrees and the humidity is 60% in the direction in which the person is present.
  • the cooperative airflow control device 100 determines control content that generates an airflow that promotes the flow of the airflow that the air conditioner 110A flows, and transmits this to the air purifier 110B as control content information 100S. To do. Thereby, the air-conditioning effect by 110 A of air conditioners can be heightened.
  • the air direction and the air volume of the air conditioner 110A and the air purifier 110B are changed according to the environmental information such as the temperature, humidity, and human body detection information measured by the associated airflow generation device 110. be able to.
  • the blowing temperature of 110 A of air conditioners is transmitted to the cooperation airflow control apparatus 100 as the apparatus information 110S, for example.
  • the cooperative airflow control device 100 receives this device information 110S, determines the control content that increases the flow of the airflow if the blowout temperature is low, and decreases the flow of the airflow if the blowout temperature is high, and uses this control content information.
  • 100S is transmitted to the air purifier 110B.
  • an efficient air conditioning effect can be obtained by controlling the flow of air flow by the air conditioner 110A and the air purifier 110B in accordance with the blowing temperature of the air conditioner 110A.
  • the air conditioning effect according to the user's request can be obtained if the control content is determined to reduce the blown air volume.
  • the device information 110S of the associated airflow generation device 110 is periodically received, whereby the associated airflow control device 100 main body and the associated airflow generation device 110 device. Even if the information changes, it is possible to perform control according to the change of the device information 110S. Therefore, according to the cooperative airflow control device 100 of the present embodiment, more effective airflow control can be performed.
  • the cooperative airflow control device 100 of the present embodiment is used as a fire alarm if it is installed on the ceiling or the like, if it is installed on the ceiling, etc., if it is installed on the ceiling or the like.
  • the cooperative airflow control device 100 with fire notification sensors such as a gas sensor, a temperature sensor, and a smoke sensor, information from these fire notification sensors can also be used as the device information 110S.
  • the airflow generating device 110 receives information from the fire notification sensor, and the fire information is displayed to the user by the device information notification unit 112, thereby causing the device information notification unit 112 to notify the device information and the fire information. It can be used for both notifications.
  • the cooperation airflow control apparatus 100 adds a fire alerting
  • the coordinated airflow can be controlled while being used as a lighting device. That is, for example, if an illumination function is detected in which the presence of a person is detected by a human body detection sensor and the switch is automatically turned on, the cooperative airflow control device 100 is used for both the airflow control and the lighting device switch. Can also be used. Thus, it is possible to make the cooperative airflow control device 100 easy to use by combining the cooperative airflow control device 100 of the present embodiment with other functions.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to the second embodiment of the present invention.
  • the cooperative airflow control device 100 is installed in the upper central portion of one wall surface 12 that constitutes the room 10.
  • the air purifier 110 ⁇ / b> B as the airflow generation device 110 is installed in contact with the floor surface 14 at the lower center portion of the wall surface 13 that constitutes the room 10 and faces the wall surface 12.
  • the cooperative airflow control device 100 includes a blower 406 inside.
  • the air blowing unit 406 generates an air flow in the room 10 as with the airflow generation device 110.
  • the air blower 406 generates airflow such as a fan of an air conditioner, a fan of an air purifier, a ceiling fan, or a circulator.
  • the air blowing unit 406 may be anything as long as it generates an air flow in the room 10, such as a device that uses an ionic wind that generates an air flow due to a potential difference.
  • the cooperative airflow control device 100 includes an electronic circuit 100A in which a device information storage unit 102, a priority setting unit 103, and a control content determination unit 104 are integrated on a substrate, and a device information receiving unit 101 including an infrared receiving element. And a control content notification unit 105 composed of an infrared LED.
  • the airflow generation device 110 is an air cleaner 110B having the same configuration as that of the first embodiment.
  • the control content of the cooperative airflow control device 100 itself can be determined in the same manner as in the first embodiment, and the cooperative airflow can be controlled. Therefore, the air blower 406 of the cooperative airflow control device 100 can be controlled by the device information 110S of the other airflow generation device 110. Therefore, effective airflow control can be automatically performed in accordance with device information from other airflow generation devices 110.
  • the control content determination unit 104 of the cooperative airflow control device 100 includes the air cleaner 110B and the air cleaner 110B.
  • Control content information 100S for operating the air purifier 110B with priority in the blower 406 is transmitted to the air purifier 110B by a remote control signal. Thereby, it is possible to operate so as to enhance the cleaning effect.
  • the air blower 406 controls the air volume and direction so as to enhance the cleaning effect of the air purifier 110B.
  • the air blower 406 makes the air direction downward, and making the air cleaner 110B upward, the air flow circulating in the room is generated, so that the dust accumulated on the floor surface
  • the wind direction and the air volume are controlled so that the dust moves from the wall surface 12 side to the wall surface 13 side.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to the third embodiment of the present invention.
  • the cooperative airflow control device 100 is installed in contact with the floor surface 14 at the lower central portion of one wall surface 13 constituting the room 10.
  • the air conditioner 110 ⁇ / b> A as the airflow generation device 110 is installed in the upper central portion of the wall surface 12 that constitutes the room 10, facing the wall surface 13.
  • the cooperative airflow control device 100 includes a dust collection unit 506.
  • the dust collection unit 506 has a function of collecting dust floating in the room 10.
  • the dust collection unit 506 is configured by, for example, a filter provided in an air cleaner or the like.
  • the dust collection unit 506 of the present embodiment may have an electric dust collection function for collecting dust by static electricity.
  • the cooperative airflow control device 100 includes an electronic circuit 100A in which a device information storage unit 102, a priority setting unit 103, and a control content determination unit 104 are integrated on a substrate, and a device information receiving unit 101 including an infrared receiving element. And a control content notification unit 105 composed of an infrared LED.
  • the airflow generation device 110 is an air conditioner 110A having the same configuration as that of the first embodiment.
  • dust is effectively collected by the dust collection unit 506 provided in the cooperative airflow control device 100 by performing a control for creating a flow that circulates the airflow in the cooperative airflow control device 100 main body. Can do.
  • the control content determination unit 104 of the cooperative airflow control device 100 includes the air conditioner 110A and the air conditioner 110A.
  • Control content information 100S for preferentially operating the dust collection unit 506B among the dust collection unit 506 is transmitted to the air conditioner 110A by a remote control signal. Thereby, it is possible to operate to effectively collect dust.
  • the air conditioner 110A controls the air volume and the air direction so as to enhance the dust collection effect of the dust collection unit 506.
  • the air flow of the air conditioner 110A is increased, the air direction is directed downward, and the discharge port of the dust collecting unit 506 is directed upward, thereby generating an air flow circulating in the room, thereby accumulating on the floor surface.
  • the wind direction and the air volume are controlled so that dust such as dust moves from the wall surface 12 side to the wall surface 13 side.
  • the cooperative airflow control device 100 controls the airflow generation device 110 that performs airflow control in cooperation with the airflow generation device 110 that cooperates. Can be communicated. Therefore, according to the present invention, for example, the wind direction and the air volume can be changed according to environmental information such as temperature, humidity, and human body detection information measured by the associated air flow generation device 110. Furthermore, according to the present invention, for example, according to the priority order of the airflow generation device 110, during the air conditioning operation, the flow of the airflow can be controlled to the operation content that prioritizes the air conditioning operation. That is, according to the present invention, more detailed airflow control is possible, so that an effective airflow that matches the environmental change can be formed.
  • the air in the room 10 can be agitated more efficiently than in the past, so that an energy saving effect that enhances the air conditioning effect with less power. Can be obtained. Furthermore, according to the present invention, since the air volume of the blowout can be reduced by forming an effective air flow, the effect that the user feels the wind directly and the comfort is improved is obtained. be able to.
  • control content notification unit 105 is installed in the room 10 in advance by notifying the airflow generation device 110 that cooperates by wireless communication using radio waves or infrared light.
  • Cooperation with an airflow generation device 110 such as an air conditioner, an air purifier, or a circulator can be easily performed, and installation effort can be reduced.
  • FIG. 6 is a diagram showing configurations of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device in the embodiment.
  • symbol is attached
  • the associated airflow control device 600 cooperates with at least one airflow generation device 110 that can generate an airflow in the room 10 such as an air conditioner, an air purifier, or a blower.
  • This is a device for controlling the air flow in the room 10.
  • the linked airflow control device 600 includes a device information receiving unit 101, a device information storage unit 102, a priority setting unit 103, a control content determination unit 104, a control content notification unit 105, and a position detection unit 606.
  • the device information receiving unit 101 receives device information 110S of the airflow generating device 110.
  • the device information storage unit 102 stores the device information 110S of the airflow generation device 110 received by the device information reception unit 101.
  • the priority order setting unit 103 sets the priority order of control of at least one airflow generation device 110 that cooperates.
  • the position detection unit 606 uses the device information 110S stored in the device information storage unit 102 to detect the position of the airflow generation device 110 that cooperates.
  • the control content determination unit 104 cooperates from the device information 110S stored in the device information storage unit 102 and the priority order of the airflow generation device 110 set by the priority order setting unit 103 and the position information detected by the position detection unit 606.
  • the control content of the airflow control device 600 and / or the control content of the airflow generation device 110 to be linked are determined.
  • the control content notification unit 105 transmits the control content determined by the control content determination unit 104 to the airflow generation device 110 that cooperates as control content information 600S.
  • the device information receiving unit 101, the device information accumulating unit 102, the priority order setting unit 103, the control content determining unit 104, and the control content notifying unit 105 of the cooperative airflow control device 600 are respectively shown in FIG.
  • the configuration is the same as that described in.
  • the airflow generation device 110 is the same as that described in FIG. 1 of the first embodiment.
  • the position detection unit 606 detects the position of the airflow generation device 110 that performs cooperative control.
  • the position detection unit 606 for example, an image sensor used in a digital camera or the like can be used.
  • the target airflow generation device 110 can determine which position of the image data of the image sensor. It is possible to detect how large it is. Thereby, the direction and distance from the cooperation airflow control apparatus 600 to the airflow generation device 110 can be estimated, and the position of the airflow generation device 110 can be detected.
  • the cooperative airflow control device 600 is installed on the ceiling of the room 10, and the air conditioner 110 ⁇ / b> A as the airflow generator 110 is installed above one wall surface 12 of the room 10.
  • the air purifier 110 ⁇ / b> B as the airflow generation device 110 is installed in contact with the floor surface 14 below the other wall surface 13.
  • Image data of the air conditioner 110 ⁇ / b> A and the air purifier 110 ⁇ / b> B is captured in advance in the device information storage unit 102 of the cooperative airflow control device 600.
  • the image sensor inside the cooperative airflow control device 600 is installed via the fisheye lens, the air conditioner 110A and the air purifier 110B.
  • Image data since the device information 110S around 360 degrees can be captured at once by the fisheye lens, the image data is captured in advance in comparison with the specific device information 110S from the image in the range of 360 degrees.
  • the direction can be obtained by specifying a place where the image data matches the specific device information 110S.
  • the distance information can be calculated by comparing the size of the previously captured image data with the data of the device information 110S.
  • the distance from the cooperative airflow control device 600 is compared with the size of the matched image data. Since it can be estimated without calculating the position, the position can be detected.
  • image processing many methods have already been proposed in the field of image processing, such as a template matching method, for extracting from the read image data in comparison with the device information 110S, which is a specific feature.
  • the image processing method can be selected in consideration of the required processing time and accuracy according to the amount of memory.
  • device information 110S stored in the device information storage unit 102 information such as a marker or a bar code is registered in advance, so that the position can be detected from the device information 110S. It is. For example, by attaching something like a marker or barcode to the airflow generation device 110 later, information on the marker or barcode is read from device information 110S (sensor information in this case) such as an image sensor to detect the position. Can be done. Therefore, cooperative control can be performed on an airflow generation device 110 such as an air conditioner that has already been installed by attaching a marker or a barcode later.
  • the cooperative airflow control device 600 is provided with a transmitting element that transmits infrared light, radio waves, laser light, or the like in a plurality of directions, and further includes an element that receives a signal from the airflow generation device 110.
  • a transmitting element that transmits infrared light, radio waves, laser light, or the like in a plurality of directions
  • an element that receives a signal from the airflow generation device 110 it is possible to configure so as to detect the direction of the airflow generation device 110.
  • the signal of the transmitting element is transmitted in a plurality of directions at intervals, and the response of a specific signal such as infrared light, radio wave, or laser from the airflow generation device 110 is received as device information 110S, thereby responding airflow. It becomes possible to detect the direction of the generating device 110.
  • the distance between the cooperative airflow control device 600 and the responding airflow generation device 110 is calculated from the time when the cooperative airflow control device 600 transmits a signal from the transmitting element and the time when the response signal is received from the airflow generation device 110. It is also possible. In addition to these, any configuration may be used as long as it detects the position or distance of the airflow generation device 110 that cooperates.
  • the relative position with the airflow generation device 110 that cooperates It is possible to perform control according to the above. Therefore, even if the user changes the arrangement position of the airflow generation device 110, the airflow can be effectively controlled in accordance with the arrangement position.
  • FIG. 8 is a diagram showing configurations of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the cooperation between the cooperative airflow control device and the airflow generation device in the embodiment.
  • symbol is attached
  • the cooperation airflow control apparatus 800 in this Embodiment cooperates with the airflow generation apparatus 110 which can generate an airflow in the room 10, such as at least one, for example, an air conditioner, an air cleaner, a blower.
  • This is a device for controlling the air flow in the room 10.
  • the linked airflow control device 800 includes a device information receiving unit 101, a device information storage unit 102, a priority order setting unit 103, a free space information acquisition unit 806, a control content determination unit 104, and a control content notification unit 105.
  • the device information receiving unit 101 receives device information 110S of the airflow generation device 110.
  • the device information storage unit 102 stores the device information 110S of the airflow generation device 110 received by the device information reception unit 101.
  • the priority order setting unit 103 sets the priority order of control of at least one airflow generation device 110 that cooperates.
  • the free space information acquisition unit 806 acquires free space information such as the shape of the free space in the room 10.
  • the control content determination unit 104 includes the device information 110S stored in the device information storage unit 102, the priority order of the airflow generation device 110 set by the priority order setting unit 103, and the free space information detected by the free space information acquisition unit 806. From this, the control content of the associated airflow control device 800 and / or the control content of the associated airflow generation device 110 is determined.
  • the control content notification unit 105 transmits the control content determined by the control content determination unit 104 to the airflow generation device 110 that cooperates as control content information 800S.
  • the device information receiving unit 101, the device information accumulating unit 102, the priority order setting unit 103, the control content determining unit 104, and the control content notifying unit 105 of the cooperative airflow control device 800 are the same as those in FIG. This is the same as described in. Further, the airflow generation device 110 is the same as that described in FIG. 1 of the first embodiment.
  • the free space information acquisition unit 806 acquires free space information such as the shape of the free space in the room 10.
  • the free space information acquisition unit 806 is, for example, a device that scans the room 10 with a laser such as a laser range finder, a device that captures an image of the room 10 with an image sensor, or a plurality of distance measuring sensors installed in each direction. It consists of things that measure the distance.
  • the position detection unit 606 having an image sensor, position detection by the image sensor and photographing of the image of the room 10 can be used together, and the configuration can be made at a lower cost.
  • FIG. 10 is a view of the room 10 in which the cooperative airflow control device of the present embodiment is installed as viewed from above.
  • Coordinated airflow control device 800 in the present embodiment is installed in the vicinity of one corner of the ceiling of room 10.
  • the air conditioner 110 ⁇ / b> A and the air purifier 110 ⁇ / b> B as the airflow generation device 110 are installed in the same manner as in the first embodiment.
  • a column 1001 exists near the center of the room 10.
  • the cooperative airflow control device 800 in this embodiment includes an empty space information acquisition unit 806.
  • a laser range finder is used as the free space information acquisition unit 806.
  • the control content determination unit 104 uses the free air space information to consider the free space (room layout).
  • the control content of the apparatus 800 main body and / or the control content of the airflow generation device 110 to be linked are determined.
  • a plurality of airflow generators 110 in the example of FIG. 10, the air conditioner 110 ⁇ / b> A and the air
  • the airflow of the air conditioner 110A and the air cleaner 110B is controlled so that the airflow of the cleaner 110B) flows in the direction indicated by the white arrow F in FIG. This makes it possible to generate airflow more efficiently.
  • the control content determined by the control content determination unit 104 by adding the free space information of the room 10 is more effective and more accurate according to the room 10.
  • FIG. 11 is a diagram showing configurations of the cooperative airflow control device and the airflow generation device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a schematic configuration of the cooperative airflow control device in the same embodiment.
  • symbol is attached
  • the cooperative airflow control device 1100 in the present embodiment cooperates with at least one airflow generation device 110 that can generate an airflow in the room 10 such as an air conditioner, an air purifier, or a blower.
  • the cooperative airflow control device 1100 includes a device information receiving unit 101, a device information storage unit 102, a priority order setting unit 103, a control content determination unit 104, a control content notification unit 105, and a notification unit 1106.
  • the device information receiving unit 101 receives device information 110S of the airflow generation device 110.
  • the device information storage unit 102 stores the device information 110S of the airflow generation device 110 received by the device information reception unit 101.
  • the priority order setting unit 103 sets the priority order of at least one airflow generation device 110 that cooperates.
  • the control content determination unit 104 determines the control content of the main body of the associated airflow control device 1100 from the device information 110S stored in the device information storage unit 102 and the control priority of the airflow generation device 110 set by the priority order setting unit 103. And / or control content of the airflow generation device 110 to cooperate with is determined.
  • the control content notification unit 105 transmits the control content determined by the control content determination unit 104 to the airflow generation device 110 that cooperates as control content information 1100S.
  • the notification unit 1106 notifies the user of the contents of the device information 110S received by the device information receiving unit 101. With such a configuration, it is possible to determine effective airflow control contents that further meet the needs of the user from the device information and the priority order according to the environment of the room 10.
  • the device information receiving unit 101, the device information storage unit 102, the priority order setting unit 103, the control content determination unit 104, and the control content notification unit 105 of the cooperative airflow control device 1100 are the same as those in FIG. This is the same as described in. Further, the airflow generation device 110 is the same as that described in FIG. 1 of the first embodiment.
  • the notification unit 1106 is connected to the device information storage unit 102 via the control content determination unit 104.
  • the notification unit 1106 notifies the user of the device information 110S received by the device information reception unit 101 of the cooperative airflow control device 1100 and stored in the device information storage unit 102 via the control content determination unit 104.
  • the notification unit 1106 may be directly connected to the device information storage unit 102 without using the control content determination unit 104.
  • the cooperative airflow control device 1100 includes an infrared receiving element 101 ⁇ / b> A as the device information receiving unit 101, an infrared LED 105 ⁇ / b> A as the control content notification unit 105, and a device information storage unit 102.
  • the LCD module 1106A has the device information 110S (the driving state in this case) of the airflow generation device 110 written in letters, such as “device A: strong operation, device B: weak operation”. Can be displayed.
  • the notification unit 1106 is connected to the device information storage unit 102 via the control content determination unit 104. Therefore, the notification unit 1106 controls the control content determined by the control content determination unit 104 together with the device information 110S. Can also be displayed in text. In this case, for example, “device A: priority”, “device A: air conditioning, device B: clean” and the like can be displayed on the LCD module 1106A together with the device information 110S.
  • the notification unit 1106 is also capable of notifying the lighting / blinking display of the state using an LED or the like, or the sound effect or sound from a speaker.
  • image display using a liquid crystal display, organic EL (Electro Luminescence), or the like is also possible. That is, the notification unit 1106 may have any configuration as long as it can notify the user.
  • An apparatus 1100 can be used.
  • the general-purpose computer and the cooperative airflow control device 100 can be used using a communication function such as a wireless LAN. (600, 800, 1100), and control of the device information receiving unit 101 and the control content determining unit 104 can be performed on the general-purpose computer side.
  • a communication function such as a wireless LAN. (600, 800, 1100)
  • control of the device information receiving unit 101 and the control content determining unit 104 can be performed on the general-purpose computer side.
  • the cooperative airflow control device 100 (600, 800, 1100) is provided at a lower cost. It becomes possible.
  • the cooperative airflow control device of the present invention is a cooperative airflow control device that controls the flow of indoor air by cooperating with at least one airflow generation device, and receives device information of the airflow generation device.
  • the present invention determines at least one of the control content of the apparatus main body and the control content of the airflow generation device from the device information stored in the device information storage unit and the priority order of the airflow generation device set by the priority order setting unit. It has a configuration including a control content determination unit and a control content notification unit that notifies the linked airflow generation device of the control content determined by the control content determination unit.
  • the device that performs the airflow control can operate in cooperation. Therefore, for example, the wind direction and the air volume can be changed in accordance with device information such as temperature, humidity, and human body detection information measured by a cooperating air flow generation device. More specifically, for example, when the temperatures measured by the two air flow generation devices are different, the wind direction and the air volume can be controlled so that these temperatures are the same.
  • the flow of the air flow is controlled so that the air conditioning operation is prioritized over the air cleaning operation when there is a person. be able to.
  • an effective airflow can be formed in accordance with environmental changes.
  • an effective air flow for example, indoor air can be agitated more efficiently than before. Therefore, to obtain an energy-saving effect that enhances the air-conditioning effect with less power, or to reduce the amount of air blown out, reducing the direct user's feeling of the wind and improving the comfort Can do.
  • the priority order setting unit includes a configuration for changing the priority order to be set according to at least one of the season and the time zone.
  • priority can be controlled according to the season and / or time zone. Therefore, for example, in the summer and winter, the air-conditioning atmosphere can be preferentially performed by increasing the priority of the air conditioner that is an airflow generation device. Moreover, an air purifying atmosphere can be preferentially performed by raising the priority of the air cleaner which is an airflow generation apparatus in the midnight time zone. That is, according to the present invention, flexible control according to the season and time zone to be used can be performed.
  • the device information receiving unit periodically receives the device information of the airflow generating device, and the control content determination unit is controlled according to the device information changed by the periodic reception. Is provided. With such a configuration, even if an indoor environmental change occurs, it is possible to perform effective airflow control according to the environmental change.
  • the cooperation airflow control apparatus of this invention is equipped with the structure provided with the ventilation part which produces the indoor airflow.
  • the cooperative airflow control device of the present invention has a configuration including a dust collecting unit that collects dust floating in the air and cleans indoor air. With such a configuration, it is possible to perform control for creating a flow for circulating an air flow in the apparatus main body. Therefore, dust can be collected effectively.
  • the cooperative airflow control device of the present invention includes a position detection unit that detects position information of the airflow generation device, and the control content determination unit determines the control content of the device main body and the airflow from the device information, the priority order, and the position information.
  • a configuration for determining at least one of the control contents of the generator is provided. With such a configuration, it is possible to determine the effective control content of the airflow according to the position of the airflow generation device that cooperates.
  • the cooperation airflow control apparatus of this invention is provided with the empty space information acquisition part which acquires the empty space information which shows the information of the empty space in a room,
  • a control content determination part is based on apparatus information, a priority, and empty space information.
  • a configuration for determining at least one of the control content of the apparatus main body and the control content of the airflow generation device With such a configuration, it is possible to determine the control content of the apparatus main body and / or the control content of the associated airflow generation device in consideration of the empty space (room layout).
  • the cooperation airflow control apparatus of this invention is equipped with the structure provided with the alerting
  • the cooperative airflow control device of the present invention has a configuration in which the control content notification unit notifies the airflow generation device that cooperates with the control content by wireless communication using radio waves or infrared light. With such a configuration, it is possible to easily cooperate with an airflow generation device or the like that is installed in the room in advance, and to reduce the installation effort.
  • the cooperative airflow control device can perform efficient airflow control based on the device information and priority of the airflow generation device, a general air conditioner or air purifier that can be remotely operated. It is useful for air-conditioning equipment such as fans and electric fans, control equipment such as its remote controller, lighting fixtures installed on the ceiling, fire alarms and gas alarms.

Abstract

機器情報受信部(101)で受信した機器情報(110S)を蓄積する機器情報蓄積部(102)と、少なくとも1つの気流発生機器(110)の優先順位を設定する優先順位設定部(103)と、機器情報(110S)および優先順位から装置本体の制御内容および気流発生機器(110)の制御内容のうち少なくとも一方を決定する制御内容決定部(104)と、制御内容決定部(104)で決定した制御内容を連携する気流発生機器(110)に通知する制御内容通知部(105)とを備え、機器情報(110S)および優先順位から、室内の環境やユーザのニーズに応じた効果的な気流制御を行う。

Description

連携気流制御装置
 本発明は、家庭内の少なくとも1つの気流発生機器と連携しながら室内の空気の流れを制御する連携気流制御装置に関するものである。
 従来のこの種の連携気流制御装置として、例えば、空気調和機や空気清浄機や送風機などの室内に気流を発生させることができる気流発生機器を複数個組み合わせて動作させることにより、室内全体の空気の流れを制御し、効果的に空調効果や清浄効果を高めるようにしたものが提案されている。
 例えば、特許文献1に示すように、空気調和機の吹出し気流の到達位置に空気清浄機の吸込口が臨むように配置し、空気清浄機の吹出し気流を室内の床面および壁面に沿うように流して空気調和機の吸込部へ到達させることで、空調雰囲気と清浄雰囲気を効果的に生成するようにした連携気流制御装置が提案されている。
 他にも、特許文献2や特許文献3などに記載された連携気流制御装置のように、複数の機器を組み合わせたさまざまな室内の気流の制御方法が提案されている。
 しかし、上記特許文献1~3に記載されたような従来の連携気流制御装置の構成では、複数の気流発生機器を組み合わせて定常的な気流を形成することは可能である。しかし、例えば、人が移動することによって塵埃が巻き上がったタイミングや、扉が開閉することによって塵埃が入り込むことや温度差が発生するなどの、室内環境の変化のタイミングに応じた気流の制御は困難であった。このため、室内環境の変化が発生しても、同じ動作をするため、設置時の初期条件で設定した状態から異なるような室内環境になった場合に、気流による効果が得られないといった課題があった。
 さらに、例えば、ユーザのニーズによって空調効果を高めたい場合や、清浄効果を高めたい場合などのユーザニーズに合わせた効果的な気流の制御の切り替えは困難であった。
特開2002-174441号公報 特開平7-63390号公報 実開平6-59726号公報
 本発明は、室内環境の変化に応じて、さらにユーザニーズに合わせた効果的な気流の制御ができる連携気流制御装置および連携気流制御プログラムを提供するものである。
 本発明は、少なくとも1つの気流発生機器と連携することにより室内の空気の流れを制御する連携気流制御装置であって、気流発生機器の機器情報を受信する機器情報受信部と、機器情報受信部で受信した機器情報を蓄積する機器情報蓄積部と、少なくとも1つの気流発生機器の優先順位を設定する優先順位設定部と、機器情報蓄積部に蓄積された機器情報および優先順位設定部で設定した気流発生機器の優先順位から、装置本体の制御内容および気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する制御内容決定部と、制御内容決定部で決定した制御内容を連携する気流発生機器に通知する制御内容通知部とを備えた構成を備える。
 かかる構成により、室内環境の変化のタイミングに応じて、さらにユーザニーズに合わせて、複数の気流発生機器を連携動作させて、室内の気流を効果的に制御することができる。したがって、室内の快適性や動作する機器全体としての省エネ性能を高めることができる。
 すなわち、機器情報および優先順位から、室内の環境に応じた、さらにユーザのニーズに合わせた、効果的な気流の制御内容を決定することができる。具体的には、連携気流制御装置が連携する気流発生機器に制御内容を伝えることができるので、気流発生機器が連携して動作することができる。そのため、例えば、連携する気流発生機器で計測した温度や湿度や人体検知情報などの機器情報に応じて風向や風量を変化させることができる。さらに、気流発生機器の優先順位に応じて環境変化に合わせた効果的な気流を形成することができる。より詳細には、例えば、2つの気流発生機器が計測した温度が異なる場合はこれらの温度が同じになるように風向、風量を制御することができる。また、空気調和機能を有する気流発生機器と空気清浄機能を有する気流発生機器が設置されていた場合、人がいるときには空気清浄動作よりも空気調和動作を優先した動作内容に気流の流れを制御することができる。このように本発明では、より詳細な気流制御が可能となるので、環境変化に合わせた効果的な気流を形成することができる。効果的な気流を形成することで、例えば、室内の空気を従来よりも無駄なく攪拌することができるので、より少ない電力で空調効果を高めるような省エネ効果を得ることができる。また、例えば、吹出しの風量を少なくすることで、直接ユーザが風を感じることを低減して、快適性を高めるような効果を得ることができる。
図1は、本発明の実施の形態1における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。 図2は、同実施の形態における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。 図3は、同実施の形態における連携気流制御装置の動作を示すフロー図である。 図4は、本発明の実施の形態2における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。 図5は、本発明の実施の形態3における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態4における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。 図7は、同実施の形態における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。 図8は、本発明の実施の形態5における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。 図9は、同実施の形態における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。 図10は、同実施の形態における連携気流制御装置が設置された室内を上から見た図である。 図11は、本発明の実施の形態6における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。 図12は、同実施の形態における連携気流制御装置の概略構成を示す斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。図2は、同実施の形態における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。図3は、同実施の形態における連携気流制御装置の動作を示すフロー図である。
 図1において、本実施の形態における連携気流制御装置100は、室内に気流を発生させることができる少なくとも1つの気流発生機器110と連携することで、室内の空気の流れを制御する。気流発生機器110は、例えば、空気調和機や空気清浄機や送風機などの室内に気流を発生させることができる機器である。連携気流制御装置100は、機器情報受信部101と機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と制御内容決定部104と制御内容通知部105とを備える。
 機器情報受信部101は、気流発生機器110の機器情報、例えば、人体検知や温度や湿度やガス濃度や塵埃量などのセンサ情報や、風量や風向や運転モードなどの動作情報を受信する。機器情報蓄積部102は、機器情報受信部101で受信した気流発生機器110の機器情報を蓄積する。優先順位設定部103は、少なくとも1つの連携する気流発生機器110の制御の優先順位を設定する。制御内容決定部104は、機器情報蓄積部102の蓄積した機器情報および優先順位設定部103で設定している気流発生機器110の優先順位から、連携気流制御装置100の本体の制御内容および/または連携する気流発生機器110の制御内容を決定する。制御内容通知部105は、制御内容決定部104で決定した制御内容を連携する気流発生機器110に伝える。このような構成により、本実施の形態の連携気流制御装置100は、機器情報および優先順位から、室内の環境に応じて、さらにユーザのニーズに合わせた効果的な気流の制御内容を決定することができる。
 気流発生機器110は、上記したように、室内に気流を発生することが可能な機器であればどのような構成でも構わない。例えば、気流発生機器110の機器情報を取得する機器情報取得部111と、機器情報取得部111で取得した機器情報を連携気流制御装置100に通知する機器情報通知部112と、連携気流制御装置100の制御内容通知部105が通知する制御内容情報を受信する制御内容受信部113と、制御内容受信部113で受信した制御内容を実行する気流発生部114から構成することができる。
 以下に上記した各構成の詳細について図1、図2を用いて説明する。図2において、連携気流制御装置100は、室内10を構成する天井11の中央部に設置されている。気流発生機器110としての空気調和機110Aは、室内10を構成する一つの壁面12の上方中央部に設置されている。気流発生機器110としての空気清浄機110Bは、壁面12と対向する、室内10を構成する壁面13の下方中央部で床面14に接して設置されている。
 本実施の形態では、機器情報受信部101は赤外線受信素子から構成される。機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と制御内容決定部104とは基板上に一体化された電子回路100Aから構成され、連携気流制御装置100に内蔵される。制御内容通知部105は赤外線LEDから構成される。機器情報通知部112は赤外線LEDで構成される。制御内容受信部113は赤外線受信素子で構成される。機器情報取得部111は電子回路で構成され、気流発生機器110(空気調和機110Aおよび空気清浄機110B)に内蔵される。
 連携気流制御装置100の機器情報受信部101は、気流発生機器110の機器情報通知部112によりリモコン信号で通知されてきた機器情報110Sを受信する。機器情報110Sは、例えば、人体検知センサで検知した人体検知情報や、温度センサで検知した温度情報や、湿度センサで検知した湿度情報や、ガス濃度センサで検知したガス濃度値や、塵埃センサで検知した塵埃量などのセンサ情報である。また、機器情報110Sは、気流発生機器110の動作している風量や風向や運転モードなどの動作情報などである。機器情報受信部101は、例えば、特定小電力無線や無線LANなどの電波を媒介として通信を行う無線通信や、家庭内の電気配線(電力線)に情報信号を乗せて送るPLC(Power Line Communication)通信や、電話線などを利用した有線通信など、気流発生機器110から通知されてくる機器情報110Sの信号を受信することができる形態であれば、どのような通信形態であっても構わない。
 機器情報蓄積部102は、機器情報受信部101で受信した気流発生機器110の機器情報110Sを記憶する機能を有する。また、過去に受信した機器情報の履歴を記憶しておくことで、制御内容決定部104が制御内容を決定するときに利用することも可能である。記憶媒体としては例えば、SDカードなどに代表されるフラッシュメモリや、CPUと組み合わせて利用するDDR(Double Data Rate)メモリや、ハードディスクや、光ディスクなどを用いることができる。
 また、CPU内部に内蔵されているフラッシュメモリを利用することで安価に構成することも可能である。また、無線LANや、Bluetoothなどの無線技術を利用することで、サーバなどの外部に設けたメモリを利用することができる。さらに、外部からSDカードやWEB上のサーバと接続することで新たに追加される気流発生機器の情報にも対応することが可能となる。
 優先順位設定部103は、連携する気流発生機器110の優先順位を設定する。例えば、空気調和機と空気清浄機と送風機とが、連携対象となる気流発生機器110として連携気流制御装置100に設定されている場合に、1番目に空気調和機、2番目に空気清浄機、3番目に送風機のように、予め制御する優先順位を内蔵するソフトウェアやEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)などのメモリに記憶しておくこと連携可能な気流発生機器110の優先順位を設定できる。また、例えば、液晶画面に優先順位の設定可能な気流発生機器110をリスト表示して、ユーザが優先順位を、キーボードやタッチパネルなどで入力して設定するなどにより、連携可能な気流発生機器110の優先順位を設定できる。他にも、各種設定用のDIP(Dual In-line Package)スイッチによる優先順位の設定など、優先順位を設定できるものであればどのような構成でも構わない。
 また、優先順位設定部103に、カレンダー機能や時計機能を内蔵するか、あるいは他の構成から参照することで、季節や時間帯に応じた、優先順位の切り替えを自動的に行うように構成することも可能である。例えば、夏季や冬季は、空調効果を優先的にするために、空気調和機の優先順位を高くすることや、夜間の時間帯に清浄効果を優先的にするために、空気清浄機の優先順位を高くすることができる。
 制御内容決定部104は、例えば、CPUとメモリで構成される。機器情報蓄積部102に蓄積した機器情報および/または優先順位設定部103での優先順位の設定に応じて、連携する気流発生機器110の制御内容を決定する。
 例えば、図2に示すような気流発生機器110である空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bからの機器情報110Sを機器情報受信部101が受信した際に、優先順位設定部103にて空気調和機110Aの優先順位が空気清浄機110Bの優先順位よりも高い場合には次のような制御を行なう。例えば、空気調和機110Aにより発生する気流を乱さないように、空気清浄機110Bが発生する気流を弱めるように運転するよう制御内容を決定する。また、例えば、空気清浄機110Bの気流の発生する向きを、空気調和機110Aの風向に応じて制御するように制御内容を決定する。例えば、暖房の場合で、下向きに空気調和機110Aの風向が向いている場合は、空気清浄機110Bの風向を上向きに制御するように制御内容を決定する。このように、制御内容決定部104は、例えば、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bの双方の気流の衝突を避けて気流を撹拌または循環するように制御内容を決定するように構成する。
 なお、制御内容決定部104による気流の制御については、例えば、空調効果(空調雰囲気)を優先する場合は、室内10全体の空気をかき混ぜるような制御を行なえば良い。また、清浄効果(清浄雰囲気)を優先する場合は、空気調和機110Aの気流を床面などに吹付けるような制御を行なえば良い。これにより、空気中の塵埃を空気清浄機110B側へ移送するような気流を発生させることができ、空気清浄機110Bの清浄能力を高めることができる。
 他にも、制御内容決定部104は、機器情報110Sの組み合わせと優先順位によって気流発生機器110を連携して制御することにより、目的に合わせた気流を作り出すことができるので、空調雰囲気や清浄雰囲気などを効果的に生成することができる。例えば、人が室内10に居るときに空気調和を優先して行ない、人がいなくなったときに室内10の清浄を優先して行う場合は次のように制御する。機器情報110Sとして受信した空気調和機110Aの人体検知情報が、人体を検知したという情報の場合には、制御内容決定部104は、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bのうち空気調和機110Aを優先して、空調効果を高めるように動作制御させる。一方、機器情報110Sとして受信した人体検知情報が、人体の検知をしなくなったという情報の場合には、制御内容決定部104は、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bのうち空気清浄機110Bを優先して、清浄効果を高めるように動作させることが可能である。
 他にも、制御内容決定部104は、機器情報110Sの組み合わせと優先順位によって気流発生機器110を連携して制御することにより、目的に合わせた気流を作り出すことができるので、空調雰囲気や清浄雰囲気などを効果的に生成することができる。例えば、人が室内10に居るときに空気調和を優先して行ない、人がいなくなったときに室内10の清浄を優先して行う場合は次のように制御する。機器情報110Sとして受信した空気調和機110Aの人体検知情報が、人体を検知したという情報の場合には、制御内容決定部104は、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bのうち空気調和機110Aを優先して、空調効果を高めるように動作制御させる。一方、機器情報110Sとして受信した人体検知情報が、人体の検知をしなくなったという情報の場合には、制御内容決定部104は、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bのうち空気清浄機110Bを優先して、清浄効果を高めるように動作させることが可能である。
 制御内容決定部104は、上記以外にも、CPUとメモリを1つにした1チップマイコンでも構成できる。また、制御内容決定部104は、FPGA(Field Programmable Gate Array)や、DSP(Digital Signal Processor)等の他の演算可能なもので構成できる。また、制御内容決定部104は、HDD(Hard Disk Drive)やDVD(Digital Versatile Disc)やフラッシュメモリなどの記録装置と一緒に構成することで、メモリ容量を大量に利用するような複雑な処理をすることも可能にすることができる。
 制御内容通知部105は、気流発生機器110が、風向、風量、温度、湿度などの操作に必要な情報、すなわち制御内容情報100Sとして受信可能なリモコン信号を気流発生機器110に送信する。制御内容通知部105は、本実施の形態のように、例えば、赤外線リモコン信号が受信可能な気流発生機器110である場合は、赤外線LEDなど赤外線を発信することが可能な電子部品で構成することができる。他にも、制御内容通知部105は、例えば、気流発生機器110が無線信号で操作可能な機器であれば、無線信号を発信する電子部品で構成することができる。また、制御内容通知部105と気流発生機器110とは、既存の電力線を利用した電力線搬送通信を利用しても構わない。すなわち、制御内容通知部105は、気流発生機器110が制御内容情報100Sとして受信可能な信号を出力することができる構成であればどのような構成であっても構わない。また、制御内容通知部105を、通知(送信)および受信の機能を備えた構成にすることで、機器情報受信部101および制御内容通知部105を1つの構成とすることも可能である。
 機器情報取得部111は、気流発生機器110の機器情報110Sを取得する。機器情報取得部111は、例えば、人体検知センサ、温度センサ、湿度センサ、ガス濃度センサ、塵埃センサなどのセンサ類のうち少なくとも1つを有する。すなわち、機器情報取得部111は、例えば、人体検知センサによる人体検知情報、温度センサによる温度情報、湿度センサによる湿度情報、ガス濃度センサによるガス濃度値、塵埃センサによる塵埃量などのセンサ類からのセンサ情報のうち少なくとも1つのセンサ情報を取得し保持する制御を行なう。また、機器情報取得部111は、例えば、気流発生機器110の動作している風量や風向や運転モードなどの動作情報を取得し、制御および保持する。したがって、機器情報取得部111は、センサ情報および動作情報のうち少なくとも1つを取得し、制御および保持するためにメモリおよびCPUで構成される。
 機器情報通知部112は、連携気流制御装置100が機器情報として受信可能な信号を連携気流制御装置100に送信する。機器情報通知部112は、例えば、赤外線リモコン信号が受信可能な連携気流制御装置100である場合は、赤外線LEDなど赤外線を発信することが可能な電子部品で構成することができる。他にも、機器情報通知部112は、例えば、連携気流制御装置100が無線信号で操作可能な機器であれば、無線信号を発信する電子部品で構成することができる。また、機器情報通知部112と連携気流制御装置100とは、既存の電力線を利用した電力線搬送通信を利用しても構わない。すなわち、機器情報通知部112は、連携気流制御装置100が機器情報として受信可能な信号を出力することができるものであればどのような構成であっても構わない。
 制御内容受信部113は、連携気流制御装置100の制御内容通知部105から通知(送信)されてきた制御内容情報100Sを受信する。制御内容情報100Sは、例えば、発生させる気流の風量、風向、発生させる気流が冷房、暖房、除湿などの気流発生機器110を操作するのに必要な情報のうち少なくとも1つの情報である。制御内容受信部113は、例えば、特定小電力無線や無線LANなどの電波を媒介として通信を行う無線通信や、家庭内の電気配線(電力線)に情報信号を乗せて送るPLC通信や、電話線などを利用した有線通信など、連携気流制御装置100から通知されてくる制御内容情報の信号を受信することができる形態であれば、どのような形態であっても構わない。
 気流発生部114は、室内10の空気を動かして室内10に気流を発生させる。気流発生部114は、例えば、クロスフローファンや軸流ファンなどファンを回転させることによって気流を発生させる構成や、イオン風などの電位差を利用して気流を発生させる構成や、ポンプなどで気圧の差を作ることによって気流を発生させる構成など、室内10に気流を発生させるものであればどのような構成であっても構わない。
 次に、連携気流制御装置100の動作の流れについて、図1~図3を用いて説明する。図3は、本実施の形態における連携気流制御装置の動作を示すフロー図である。図3において、ステップS301から動作は開始する。ステップS301では、優先順位設定部103にて優先順位の設定を行う。本実施の形態では、具体的には、連携気流制御装置100を構成する液晶画面等に、優先順位の設定可能な気流発生機器110をリスト表示し、ユーザは、液晶画面等に表示された気流発生機器110の優先順位をキーボードやタッチパネルなどで入力することにより設定を行う。本実施の形態では、このようにユーザが任意で優先順位を設定している。しかし、連携気流制御装置100の内部メモリに、気流発生機器110の優先順位を予め設定しておくことも可能である。すなわち、気流発生機器110の優先順位の付け方は、連携気流制御装置100の使い方や仕様に合わせて決めることができる。
 次に、ステップS302では、気流発生機器110からの機器情報110Sの受信待ちを行う。なお、本実施の形態では、気流発生機器110から機器情報110Sを通知するタイミングは、例えば、人体検知センサが人体を検知したタイミングなど、気流発生機器110の機器情報110Sとして通知したい内容が発生したタイミングに合わせて行う。本実施の形態以外にも、気流発生機器110から機器情報110Sを通知するタイミングは、例えば、連携気流制御装置100の制御内容通知部105の通知機能を利用して、制御内容通知部105が機器情報110Sの問い合わせ信号を気流発生機器110に送り、この問い合わせ信号に応答して機器情報110Sを連携気流制御装置100に通知するように構成することも可能である。すなわち、気流発生機器110から機器情報110Sを通知するタイミングは、利用状況シーンに合わせた構成にすることができる。
 ステップS303では、連携気流制御装置100の機器情報受信部101が気流発生機器110から機器情報110Sを受信したかどうかの判断を行う。機器情報受信部101が機器情報110Sを受信していない場合は(ステップS303のNO)、ステップS302へ動作を戻す。機器情報受信部101が機器情報110Sを受信した場合は(ステップS303のYES)、ステップS304に動作が移行する。
 ステップS304では、機器情報受信部101が受信した機器情報110Sを機器情報蓄積部102に蓄積する。なお、複数の気流発生機器110からの機器情報110Sを受信する場合は、一定時間ステップS302に動作を戻して、機器情報110Sの蓄積を繰り返すように構成することも可能である。さらに、複数の気流発生機器110からの機器情報110Sを受信する場合は、一定の数以上の機器情報110Sを蓄積するまで、ステップS302に動作を戻して、機器情報110Sの蓄積を繰り返すように構成することも可能である。
 次にステップS305では、機器情報蓄積部102に蓄積された機器情報110Sおよび優先順位設定部103で設定している気流発生機器110の優先順位から、連携気流制御装置100本体の制御内容および/または連携する気流発生機器110の制御内容を決定する。
 ステップS306では、制御内容通知部105により、ステップS305で決定した制御内容を制御内容情報100Sとしてリモコン信号で気流発生機器110へ伝える。これにより、気流発生機器110を連携して制御することが可能となる。
 以上のような構成により、機器情報110Sおよび優先順位から、気流を発生する気流発生機器110が連携して動作することができる。具体的には、例えば、人がいるときに室内10の温度を予め定めた適度な空調機能を優先する場合は次のように制御する。連携する気流発生機器110(空気調和機110Aおよび空気清浄機110B)で計測した温度情報や湿度情報や人体検知情報などのセンサ情報を機器情報110Sとして連携気流制御装置100に送信する。機器情報110Sを受信した連携気流制御装置100は、例えば、「人がいる」という人体検知情報と温度が30度という温度情報と湿度が80%という湿度情報(機器情報110Sとしてのセンサ情報)から、人がいる方向に温度28度、湿度が60%になるような大きな流量で冷気を送って空調するという制御内容情報を決定して、これを制御内容情報100Sとして空気調和機110Aに送信する。空気調和機110Aは制御内容情報100Sを受信して、人がいる方向に温度28度、湿度が60%になるような大きな流量で冷気を送って空調する。このとき、連携気流制御装置100は、空気調和機110Aが流す気流の流れを促進する気流を発生するような制御内容を決定して、これを制御内容情報100Sとして空気清浄機110Bに対して送信する。これにより、空気調和機110Aによる空調効果を高めることができる。このように、本実施の形態では、連携する気流発生機器110で計測した温度や湿度や人体検知情報などの環境情報に応じて、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bの風向や風量を変化させることができる。
 また、本実施の形態によれば、例えば、空気調和機110Aの吹出し温度を機器情報110Sとして連携気流制御装置100に送信する。連携気流制御装置100はこの機器情報110Sを受信して、吹出し温度が低ければ気流の流れを多くし、吹出し温度が高ければ気流の流れを少なくするという制御内容を決定し、これを制御内容情報100Sとして空気清浄機110Bに送信する。このような制御をすることにより、空気調和機110Aの吹出し温度に合わせて空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bによる気流の流れを制御して効率の良い、空調効果が得られる。また、このとき、ユーザが空調の気流を直接感じたくない場合は、吹出し風量を低減することを制御内容として予め決定すれば、ユーザの要望に応じた空調効果を得ることができる。
 以上のように、本実施の形態によれば、より詳細な気流制御が可能となる。したがって、本実施の形態の連携気流制御装置100によれば、環境変化に合わせた効果的な気流を生成することができるようになる。
 さらに、本実施の形態の連携気流制御装置100によれば、連携する気流発生機器110の機器情報110Sを定期的に受信することで、連携気流制御装置100本体や連携する気流発生機器110の機器情報が変化しても、機器情報110Sの変化に応じた制御を行うことが可能となる。そのため、本実施の形態の連携気流制御装置100によれば、より効果的な気流の制御を行うことができる。
 また、本実施の形態の連携気流制御装置100は、連携気流制御装置100単体として構成する以外にも、天井などに設置する場合であれば、火災報知機能を付加すれば、火災報知機として利用しながら、連携した気流の制御も行うように構成することが可能であり、総合的な設置コストの低減につながる。すなわち、連携気流制御装置100にガスセンサ、温度センサ、煙センサなどの火災報知用センサを備えることにより、これらの火災報知用センサからの情報を機器情報110Sとしても用いることができる。さらに、気流発生機器110で火災報知用センサからの情報を受信して火災報知情報を機器情報通知部112でユーザに対して表示することにより、機器情報通知部112を機器情報の通知と火災情報の通知の両方に兼用することができる。このように、連携気流制御装置100は、火災報知機能を付加すれば、総合的な設置コストの低減につながる。
 他にも、本実施の形態の連携気流制御装置100に照明機能を付加すれば、照明機器として利用しながら、連携した気流の制御を行うように構成できる。すなわち、例えば、人の存在を人体検知センサで検知して自動的にスイッチがオンされる照明機能を付加すれば、連携気流制御装置100は気流制御と照明機器のスイッチとの両方に人体検知センサを兼用することができる。このように、本実施の形態の連携気流制御装置100を他の機能と兼用することで使い勝手のよい連携気流制御装置100にすることが可能である。
 (実施の形態2)
 図4は、本発明の実施の形態2における連携気流制御装置と気流発生機器との構成を示す図である。本実施の形態では、図4に示すように、連携気流制御装置100は、室内10を構成する一つの壁面12の上方中央部に設置されている。気流発生機器110としての空気清浄機110Bは、壁面12と対向する、室内10を構成する壁面13の下方中央部で床面14に接して設置されている。
 本実施の形態では、連携気流制御装置100は内部に送風部406を備えている。送風部406は、気流発生機器110と同じく、室内10の空気の流れを発生させる。送風部406は、例えば、空気調和機のファンや、空気清浄機のファンやシーリングファンやサーキュレータのような気流を発生されるものである。他にも、送風部406は、電位差により気流を発生されるイオン風を利用するものなど、室内10の気流を発生させるものであればどのようなものであっても構わない。
 連携気流制御装置100は、機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と制御内容決定部104とが基板上に一体化された電子回路100Aを内蔵し、赤外線受信素子からなる機器情報受信部101と、赤外線LEDからなる制御内容通知部105とを備えている。気流発生機器110は、実施の形態1と同じ構成の空気清浄機110Bである。
 本実施の形態によれば、連携気流制御時に、連携気流制御装置100自体の制御内容についても、実施の形態1と同様に決定して、連携した気流の制御を行うことができる。したがって、他の気流発生機器110の機器情報110Sによって連携気流制御装置100の送風部406を制御することができる。そのため、他の気流発生機器110からの機器情報に合わせて自動的に効果的な気流の制御ができる。
 例えば、人がいなくなったときに室内10の清浄を優先して行う場合は次のように制御する。リモコン信号で機器情報110Sとして受信した空気清浄機110Bの人体検知情報が、人体を検知しなくなったという情報の場合には、連携気流制御装置100の制御内容決定部104は、空気清浄機110Bおよび送風部406のうち空気清浄機110Bを優先して動作させる制御内容情報100Sをリモコン信号で空気清浄機110Bに送信する。これにより、清浄効果を高めるように動作させることが可能である。このとき、送風部406は空気清浄機110Bの清浄効果を高めるように風量、風向を制御する。例えば、送風部406の風量を高め、風向を下向きにして、空気清浄機110Bの風向を上向きにすることで部屋内に循環する気流を発生させることで、床面に堆積しているホコリなどの塵埃を壁面12側から壁面13側へ塵埃が移動するように、風向および風量を制御する。
 (実施の形態3)
 図5は、本発明の実施の形態3における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。本実施の形態では、図5に示すように、連携気流制御装置100は、室内10を構成する一つの壁面13の下方中央部で床面14に接して設置されている。気流発生機器110としての空気調和機110Aは、壁面13と対向する、室内10を構成する壁面12の上方中央部に設置されている。
 本実施の形態では、連携気流制御装置100は集塵部506を備えている。集塵部506は、室内10に浮遊する塵埃を集塵する機能を備えている。集塵部506は、例えば、空気清浄機などに備わっているフィルターなどで構成される。本実施の形態の集塵部506は、他にも、静電気によって集塵する電気集塵機能を有するものであっても構わない。
 連携気流制御装置100は、機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と制御内容決定部104とが基板上に一体化された電子回路100Aを内蔵し、赤外線受信素子からなる機器情報受信部101と、赤外線LEDからなる制御内容通知部105とを備えている。気流発生機器110は、実施の形態1と同じ構成の空気調和機110Aである。
 本実施の形態によれば、連携気流制御装置100本体に気流を循環する流れを作る制御を行なうことによって、連携気流制御装置100に設けられた集塵部506で効果的に塵埃を回収することができる。
 例えば、人がいなくなったときに室内10の清浄を優先して行う場合は次のように制御する。リモコン信号で機器情報110Sとして受信した空気調和機110Aの人体検知情報が、人体を検知しなくなったという情報の場合には、連携気流制御装置100の制御内容決定部104は、空気調和機110Aおよび集塵部506のうち集塵部506Bを優先して動作させる制御内容情報100Sをリモコン信号で空気調和機110Aに送信する。これにより、効果的に塵埃を回収するように動作させることが可能である。このとき、空気調和機110Aは集塵部506の集塵効果を高めるように風量、風向を制御する。例えば、空気調和機110Aの風量を高め、風向を下向きにして、集塵部506の噴出し口を上向きにすることで、部屋内に循環する気流を発生させることで、床面に堆積しているホコリなどの塵埃を壁面12側から壁面13側へ塵埃が移動するように、風向および風量を制御する。
 実施の形態1~3のような構成とすることで、連携気流制御装置100は連携する気流発生機器110に、気流制御を行う気流発生機器110が連携して動作することができるように制御内容を伝えることができる。そのため、本発明によれば、例えば、連携する気流発生機器110で計測した温度や湿度や人体検知情報などの環境情報に応じて、風向や風量を変化させることができる。さらに、本発明によれば、例えば、気流発生機器110の優先順位に応じて、空調動作時には、空調動作を優先した動作内容に気流の流れを制御することができる。すなわち、本発明によれば、より詳細な気流制御が可能となるので、環境変化に合わせた効果的な気流を形成することができる。
 したがって、本発明によれば、効果的な気流を形成することで、例えば、室内10内の空気を従来よりも無駄なく攪拌することができるので、より少ない電力で空調効果を高めるような省エネ効果を得ることができる。さらに、本発明によれば、効果的な気流を形成することで、吹出しの風量を少なくすることができるので、直接ユーザが風を感じることを低減して、快適性を高めるような効果を得ることができる。
 また、本発明によれば、制御内容通知部105は、電波あるいは赤外線光を利用した無線通信によって連携する気流発生機器110へ制御内容を通知するようにすることにより、予め室内10に設置してある空気調和機や空気清浄機やサーキュレータなどといった気流発生機器110との連携が容易に行え、設置の手間も少なくすることができる。
 (実施の形態4)
 図6は、本発明の実施の形態4における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。図7は、同実施の形態における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。なお、実施の形態1における連携気流制御装置および気流発生装置と同一部分には、同一符号を付してその説明を省略する。
 図6において、本実施の形態における連携気流制御装置600は、少なくとも1つの、例えば、空気調和機や空気清浄機や送風機などの室内10に気流を発生させることができる気流発生機器110と連携することで室内10の空気の流れを制御する装置である。連携気流制御装置600は、機器情報受信部101と機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と制御内容決定部104と制御内容通知部105と位置検出部606とを備える。
 機器情報受信部101は気流発生機器110の機器情報110Sを受信する。機器情報蓄積部102は、機器情報受信部101で受信した気流発生機器110の機器情報110Sを蓄積する。優先順位設定部103は、少なくとも1つの連携する気流発生機器110の制御の優先順位を設定する。位置検出部606は、機器情報蓄積部102に蓄積している機器情報110Sを利用して、連携する気流発生機器110の位置を検出する。制御内容決定部104は、機器情報蓄積部102に蓄積された機器情報110Sおよび優先順位設定部103で設定している気流発生機器110の優先順位および位置検出部606で検出した位置情報から、連携気流制御装置600本体の制御内容および/または連携する気流発生機器110の制御内容を決定する。制御内容通知部105は、制御内容決定部104で決定した制御内容を、制御内容情報600Sとして連携する気流発生機器110に伝える。
 このような構成により、機器情報および優先順位および位置情報から、室内10の環境および気流発生機器110の位置に応じて、さらにユーザのニーズに合わせた効果的な気流の制御内容を決定することができる。
 なお、連携気流制御装置600の機器情報受信部101、機器情報蓄積部102、優先順位設定部103、制御内容決定部104および、制御内容通知部105は、それぞれ実施の形態1の図1の中で説明した構成と同じである。また、気流発生機器110に関しても、実施の形態1の図1の中で説明した内容と同じである。
 位置検出部606は、連携制御を行う気流発生機器110の位置を検出するものである。位置検出部606は、例えば、デジタルカメラなどで用いられているイメージセンサを使用することができる。これにより、機器情報蓄積部102に予め蓄積しておいた、気流発生機器110の特徴を含んだ機器情報110Sと比較することで、対象の気流発生機器110が、イメージセンサの画像データのどの位置にどれくらいの大きさで存在しているかを検出することができる。これにより、連携気流制御装置600から気流発生機器110までの方向と距離を推定して、気流発生機器110の位置を検出できる。
 具体的には、例えば、図7に示すように、室内10の天井に連携気流制御装置600を設置し、室内10の一方の壁面12の上方に気流発生機器110としての空気調和機110Aを設置し、他方の壁面13の下方に床面14に接して気流発生機器110としての空気清浄機110Bを設置した構成とする。連携気流制御装置600の機器情報蓄積部102には予め空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bの画像データを取り込んでおく。連携気流制御装置600、空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bを所定の位置に設置した後、連携気流制御装置600内部のイメージセンサは魚眼レンズを介して設置された空気調和機110Aおよび空気清浄機110Bの画像データを取り込む。このような構成によれば、画像データが魚眼レンズで360度の周りの機器情報110Sを一度に取り込めるので、360度の範囲の画像の中から特定の機器情報110Sと比較して、予め取込んだ画像データと特定の機器情報110Sとマッチする場所を特定することによって、方角を求めることができる。また、先に取込んだ画像データと機器情報110Sのデータとの大きさを比較して距離情報を算出することができる。さらに、予め、機器情報蓄積部102に、機器情報110Sとしての標準画像サイズに対する距離データを登録しておくことで、マッチした画像データの大きさと比較することにより、連携気流制御装置600からの距離を算出することなく推定することができるので、位置の検出が可能になる。
 なお、読み取った画像データから特定の特徴である機器情報110Sと比較して抽出する方法に関しては、すでにテンプレートマッチング法など画像処理の分野で多くの提案がなされており、使用するシステムの演算能力やメモリ量に合わせて、必要となる処理時間と精度を考慮しながら、画像処理方法を選択することができる。
 また、機器情報蓄積部102に蓄積している機器情報110Sとして、マーカーやバーコードのような情報を予め登録しておくことにより、機器情報110Sから位置の検出を行うように構成することも可能である。例えば、気流発生機器110に、マーカーやバーコードのようなものを後から付けることによって、マーカーやバーコードの情報をイメージセンサなどの機器情報110S(この場合はセンサ情報)から読み取って位置の検出を行うことが可能である。したがって、すでに設置してある空気調和機などの気流発生機器110に対しても、マーカーやバーコードのようなものを後から付けることによって、連携制御が可能となる。
 イメージセンサの他にも、例えば、連携気流制御装置600に、赤外線光や電波やレーザ光などを発信する発信素子を複数の方向に設け、さらに気流発生機器110からの信号を受信する素子を設けることで、気流発生機器110の方向を検出するように構成することが可能となる。例えば、発信素子の信号を時間を空けて複数の方向に発信し、気流発生機器110からの赤外線光や電波やレーザなどの特定の信号の応答を機器情報110Sとして受信することにより、応答した気流発生機器110の方向を検出することが可能となる。この場合、連携気流制御装置600が発信素子から信号を発信した時刻と、気流発生機器110から応答信号を受信した時刻から、連携気流制御装置600と応答した気流発生機器110との距離を算出することも可能である。これら以外にも、連携する気流発生機器110の位置または距離を検出するような構成であればどのような構成であっても構わない。
 以上のように構成することにより、気流発生機器110の位置に応じた連携の制御を行うようにできる。そのため、予め予定されていた場所に連携気流制御装置600および気流発生機器110のうち少なくとも一方が設置されなかった場合や、予め予定されていた場所に連携気流制御装置600および気流発生機器110が設置されたけれども後に少なくともいずれか一方を別の場所に移動させなければいけなくなった場合などであっても、例えば、風向や風量を変化させることや、空気調和機の吹出し温度に合わせて気流の流れを制御するなど、より詳細な気流制御が可能となる。したがって、環境変化に合わせた効果的な気流を生成することができる。
 さらに、定期的に連携する気流発生機器110の位置を検出することにより、連携気流制御装置600本体や連携する気流発生機器110の位置が変化しても、連携する気流発生機器110との相対位置に応じた制御を行うことが可能となる。したがって、ユーザが気流発生機器110の配置位置を変えたとしても、配置された位置に合わせた効果的な気流の制御を行うことができる。
 (実施の形態5)
 図8は、本発明の実施の形態5における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。図9は、同実施の形態における連携気流制御装置と気流発生機器との連携を示す図である。なお、実施の形態1における連携気流制御装置および気流発生機器と同一部分には、同一符号を付してその説明を省略する。
 図8において、本実施の形態における連携気流制御装置800は、少なくとも1つの、例えば空気調和機や空気清浄機や送風機などの室内10に気流を発生させることができる気流発生機器110と連携することで室内10の空気の流れを制御する装置である。連携気流制御装置800は、機器情報受信部101と機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と空き空間情報取得部806と制御内容決定部104と制御内容通知部105とを備えている。
 機器情報受信部101は、気流発生機器110の機器情報110Sを受信する。機器情報蓄積部102は、機器情報受信部101で受信した気流発生機器110の機器情報110Sを蓄積する。優先順位設定部103は、少なくとも1つの連携する気流発生機器110の制御の優先順位を設定する。空き空間情報取得部806は、室内10の空き空間の形状などの空き空間情報を取得する。制御内容決定部104は、機器情報蓄積部102に蓄積された機器情報110Sおよび優先順位設定部103で設定している気流発生機器110の優先順位および空き空間情報取得部806で検出した空き空間情報から、連携気流制御装置800本体の制御内容および/または連携する気流発生機器110の制御内容を決定する。制御内容通知部105は、制御内容決定部104で決定した制御内容を制御内容情報800Sとして連携する気流発生機器110に伝える。
 このような構成により、機器情報および優先順位および空き空間情報から、室内10の環境および空き空間(間取り)に応じて、ユーザのニーズに合わせたさらに効果的な気流の制御内容を決定することができる。
 なお、連携気流制御装置800の機器情報受信部101、機器情報蓄積部102、優先順位設定部103、制御内容決定部104および、制御内容通知部105は、それぞれ実施の形態1の図1の中で説明した内容と同じである。また、気流発生機器110に関しても、実施の形態1の図1の中で説明した内容と同じである。
 空き空間情報取得部806は、室内10の空き空間の形状などの空き空間情報を取得する。空き空間情報取得部806は、例えば、レーザーレンジファインダのようなレーザによって室内10をスキャンするものや、イメージセンサで室内10の画像を撮影するものや、複数の測距センサを設置して各方向の距離を測定するものなどで構成される。
 他にも、室内10の空き空間の情報を取得できる構成、例えば、CADのような他の機器から空き空間の情報を入力して通信機能を介して取得するような構成を備えたものであっても構わない。また、イメージセンサを有する位置検出部606であれば、イメージセンサによる位置検出と室内10の画像の撮影とを併用することができ、より安価に構成することが可能である。
 次に、連携気流制御装置800の動作について、図10を用いて説明する。図10は、本実施の形態の連携気流制御装置が設置された室内10を上から見た図である。本実施の形態における連携気流制御装置800は、室内10の天井の一つの角部の近傍に設置されている。気流発生機器110としての空気調和機110Aと空気清浄機110Bは、それぞれ実施の形態1と同様に設置されている。本実施の形態では、室内10の中央部近傍に柱1001が存在している。
 本実施の形態における連携気流制御装置800は空き空間情報取得部806を備えている。空き空間情報取得部806として、レーザーレンジファインダを用いている。レーザーレンジファインダによって、点線Dに示すように室内10の形状をスキャンすることで、室内10の空き空間の情報を取得することができる。機器情報受信部101で取得する機器情報110Sおよび優先順位設定部103で設定された優先順位に加えて、空き空間情報から、制御内容決定部104は、空き空間(間取り)を考慮した連携気流制御装置800本体の制御内容および/または連携対象となる気流発生機器110の制御内容を決定する。
 本実施の形態においては、例えば、図10のように、室内10の中央部近傍に柱1001が存在している場合、複数の気流発生機器110(図10の例では、空気調和機110Aと空気清浄機110B)の気流が、柱1001によって阻害されないように、例えば、図10の白抜き矢印Fで示す方向に流れるように、空気調和機110Aと空気清浄機110Bの気流を制御する。このことで、より効率よく気流を発生させることができる。
 以上のように、本実施の形態によれば、室内10の空き空間情報を加味することで、制御内容決定部104で決定する制御内容を、より室内10に合わせた効果的な内容や、精度の高い内容にできる。すなわち、よりユーザの要求に応えることが可能な制御内容にすることが可能となる。
 (実施の形態6)
 図11は、本発明の実施の形態6における連携気流制御装置と気流発生装置の構成を示す図である。図12は、同実施の形態における連携気流制御装置の概略構成を示す斜視図である。なお、実施の形態1の連携気流制御装置と同一構成には、同一符号を付してその説明を省略する。
 図11において、本実施の形態における連携気流制御装置1100は、少なくとも1つの、例えば空気調和機や空気清浄機や送風機などの室内10に気流を発生させることができる気流発生機器110と連携することで、室内10の空気の流れを制御する。連携気流制御装置1100は、機器情報受信部101と機器情報蓄積部102と優先順位設定部103と制御内容決定部104と制御内容通知部105と報知部1106とを備えている。
 機器情報受信部101は、気流発生機器110の機器情報110Sを受信する。機器情報蓄積部102は、機器情報受信部101で受信した気流発生機器110の機器情報110Sを蓄積する。優先順位設定部103は、少なくとも1つの連携する気流発生機器110の優先順位を設定する。制御内容決定部104は、機器情報蓄積部102に蓄積された機器情報110S及び優先順位設定部103で設定している気流発生機器110の制御の優先順位から、連携気流制御装置1100本体の制御内容および/または連携する気流発生機器110の制御内容を決定する。制御内容通知部105は、制御内容決定部104で決定した制御内容を制御内容情報1100Sとして連携する気流発生機器110に伝える。報知部1106は、機器情報受信部101で受信した機器情報110Sの内容をユーザに報知する。このような構成により、機器情報及び優先順位から、室内10の環境に応じて、さらにユーザのニーズに合わせた効果的な気流の制御内容を決定することができる。
 なお、連携気流制御装置1100の機器情報受信部101、機器情報蓄積部102、優先順位設定部103、制御内容決定部104及び、制御内容通知部105は、それぞれ実施の形態1の図1の中で説明した内容と同じである。また、気流発生機器110に関しても、実施の形態1の図1の中で説明した内容と同じである。
 報知部1106は、制御内容決定部104を介して機器情報蓄積部102に接続されている。報知部1106は、連携気流制御装置1100の機器情報受信部101で受信され、機器情報蓄積部102に蓄積された機器情報110Sを、制御内容決定部104を介してユーザに報知する。なお、報知部1106を、制御内容決定部104を介さず機器情報蓄積部102に直接接続しても良い。本実施の形態の連携気流制御装置1100は、例えば、図12に示すように、機器情報受信部101としての赤外線受信素子101Aと、制御内容通知部105としての赤外線LED105Aと、機器情報蓄積部102、優先順位設定部103、および制御内容決定部104を有する電子回路1100Aと、報知部1106としてのLCDモジュール1106Aとから構成される。したがって、本実施の形態によれば、LCDモジュール1106Aに、「機器A:強運転、機器B:弱運転」のように、気流発生機器110の機器情報110S(この場合は運転状態)を文字で表示できる。
 本実施の形態では、報知部1106が制御内容決定部104を介して機器情報蓄積部102に接続されているので、報知部1106では、機器情報110Sと共に、制御内容決定部104で決定した制御内容も文字表示することができる。この場合は、例えば、機器情報110Sと共に、「機器A:優先」や、「機器A:空調、機器B:清浄」などもLCDモジュール1106Aに表示できる。
 報知部1106は、LCDモジュール1106A以外に、LEDなどによる状態の点灯/点滅表示や、スピーカによる効果音や音声などによる報知でも可能である。他にも、液晶ディスプレイや有機EL(Electro Luminessence)などによる画像表示などでも可能である、すなわち、報知部1106は、ユーザに報知することができるものであればどのような構成でも構わない。
 以上のように、本実施の形態によれば、連携する気流発生機器110の機器情報がどのような状況であるのか一目で確認することができるようになるので、ユーザは、安心して連携気流制御装置1100を利用できる。
 また、例えば、連携気流制御装置100(600、800、1100)の一部を汎用コンピュータで利用可能なプログラムにすることにより、無線LANなどの通信機能を用いて、汎用コンピュータと連携気流制御装置100(600、800、1100)との間で通信させて、機器情報受信部101や制御内容決定部104の制御などを、汎用のコンピュータ側で行うことができる。これにより、連携気流制御装置100(600、800、1100)自身のCPUやメモリといった機能の能力を削減することができるので、より安価に連携気流制御装置100(600、800、1100)を提供することが可能となる。さらに、汎用コンピュータに接続されているインターネットなどの外部との通信機能を介して、外出先からユーザが、連携気流制御装置100(600、800、1100)を操作することを可能にすることも容易に出来る。
 以上説明したように本発明の連携気流制御装置は、少なくとも1つの気流発生機器と連携することにより室内の空気の流れを制御する連携気流制御装置であって、気流発生機器の機器情報を受信する機器情報受信部と、機器情報受信部で受信した機器情報を蓄積する機器情報蓄積部と、少なくとも1つの気流発生機器の優先順位を設定する優先順位設定部とを備える。さらに本発明は、機器情報蓄積部に蓄積された機器情報および優先順位設定部で設定した気流発生機器の優先順位から、装置本体の制御内容および気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する制御内容決定部と、制御内容決定部で決定した制御内容を前記連携する気流発生機器に通知する制御内容通知部とを備えた構成を有する。
 かかる構成により、機器情報および優先順位から、室内の環境に応じて、さらにユーザのニーズに合わせて効果的な気流の制御内容を決定することができる。また、連携する気流発生機器に制御内容を伝えることができるので、気流制御を行う機器が連携して動作することができる。そのため、例えば、連携する気流発生機器で計測した温度や湿度や人体検知情報などの機器情報に応じて風向や風量を変化させることができる。より詳細には、例えば、2つの気流発生機器が計測した温度が異なる場合はこれらの温度が同じになるように風向、風量を制御することができる。また、空気調和機能を有する気流発生機器と空気清浄機能を有する気流発生機器が設置されていた場合、人がいるときには空気清浄動作よりも空気調和動作を優先した動作内容に気流の流れを制御することができる。
 このように、本発明によれば、より詳細な気流制御が可能となるので、環境変化に合わせた効果的な気流を形成することができる。効果的な気流を形成することで、例えば室内の空気を従来よりも無駄なく攪拌することができる。したがって、より少ない電力で空調効果を高めるような省エネ効果を得ることや、吹出しの風量を少なくすることで、直接ユーザが風を感じることを低減して、快適性を高めるような効果を得ることができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、優先順位設定部は、季節および時間帯のうち少なくとも一方によって、設定する優先順位を変化させる構成を備える。
 かかる構成により、季節および/または時間帯に応じた優先順位の制御を行うことができる。したがって、例えば、夏季や冬季には気流発生機器である空気調和機の優先順位を高めることで空気調和雰囲気を優先的に行うことができる。また、深夜の時間帯は気流発生機器である空気清浄機の優先順位を高めることで空気清浄雰囲気を優先的に行うことができる。すなわち、本発明によれば、利用する季節や時間帯に合わせた柔軟な制御ができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、機器情報受信部は、定期的に気流発生機器の機器情報を受信し、制御内容決定部は、定期的な受信により変化した機器情報に応じた制御内容を決定する構成を備える。かかる構成により、室内の環境変化が発生しても、環境変化に応じた効果的な気流の制御を行うことができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、室内の気流を作り出す送風部を備えた構成を備える。かかる構成により、連携する気流発生機器とともに装置本体から気流を発生させながら装置本体および/または気流発生機器を制御することができる。また、連携する気流発生機器が動作しない場合でも、単独で動作することにより、気流の制御が可能となる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、空気中に浮遊する塵埃を回収して室内の空気を清浄化する集塵部を備えた構成を備える。かかる構成により、装置本体に気流を循環する流れを作る制御を行うことができる。したがって、効果的に塵埃を回収することができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、気流発生機器の位置情報を検出する位置検出部を備え、制御内容決定部は、機器情報と優先順位と位置情報とから、装置本体の制御内容および気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する構成を備える。かかる構成により、連携する気流発生機器の位置に応じた効果的な気流の制御内容を決定することができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、室内の空き空間の情報を示す空き空間情報を取得する空き空間情報取得部を備え、制御内容決定部は、機器情報と優先順位と空き空間情報とから、装置本体の制御内容および気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する構成を備える。かかる構成により、空き空間(間取り)を考慮したこの装置本体の制御内容および/または連携する気流発生機器の制御内容を決定することができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、機器情報をユーザに報知する報知部を備えた構成を備える。かかる構成により、連携する気流発生機器の状態をユーザに報知することができる。
 また、本発明の連携気流制御装置は、制御内容通知部は、電波または赤外線光を利用した無線通信によって制御内容を連携する気流発生機器に通知する構成を備える。かかる構成により、予め室内に設置してある気流発生機器などとの連携が容易に行え、設置の手間を少なくすることができる。
 本発明にかかる連携気流制御装置は、気流発生機器の機器情報および優先順位に基づいて効率的な気流の制御が行うことができるので、遠隔操作が可能な一般的な空気調和機や空気清浄機や扇風機などの空調機器やそのリモコンなどの制御機器や、天井などに備え付ける照明器具や火災報知機やガス警報機などに有用である。
 10  室内
 11  天井
 12,13  壁面
 14  床面
 100,600,800,1100  連携気流制御装置
 100A,1100A  電子回路
 100S,600S,800S,1100S  制御内容情報
 101  機器情報受信部
 101A  赤外線受信素子
 102  機器情報蓄積部
 103  優先順位設定部
 104  制御内容決定部
 105  制御内容通知部
 105A  赤外線LED
 110  気流発生機器
 110A  空気調和機
 110B  空気清浄機
 110S  機器情報
 111  機器情報取得部
 112  機器情報通知部
 113  制御内容受信部
 114  気流発生部
 406  送風部
 506  集塵部
 606  位置検出部
 806  空き空間情報取得部
 1001  柱
 1106  報知部
 1106A  LCDモジュール

Claims (9)

  1. 少なくとも1つの気流発生機器と連携することにより室内の空気の流れを制御する連携気流制御装置であって、前記気流発生機器の機器情報を受信する機器情報受信部と、前記機器情報受信部で受信した前記機器情報を蓄積する機器情報蓄積部と、少なくとも1つの前記気流発生機器の優先順位を設定する優先順位設定部と、前記機器情報蓄積部に蓄積された前記機器情報および前記優先順位設定部で設定した前記気流発生機器の優先順位から、装置本体の制御内容および前記気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する制御内容決定部と、前記制御内容決定部で決定した前記制御内容を前記連携する気流発生機器に通知する制御内容通知部とを備えた連携気流制御装置。
  2. 前記優先順位設定部は、季節および時間帯のうち少なくとも一方によって、前記設定する優先順位を変化させる請求項1に記載の連携気流制御装置。
  3. 前記機器情報受信部は、定期的に前記気流発生機器の前記機器情報を受信し、前記制御内容決定部は、前記定期的な受信により変化した前記機器情報に応じた制御内容を決定する請求項1に記載の連携気流制御装置。
  4. 前記室内の気流を作り出す送風部を備えた請求項1に記載の連携気流制御装置。
  5. 空気中に浮遊する塵埃を回収して前記室内の空気を清浄化する集塵部を備えた請求項1に記載の連携気流制御装置。
  6. 前記気流発生機器の位置情報を検出する位置検出部を備え、前記制御内容決定部は、前記機器情報と前記優先順位と前記位置情報とから、前記装置本体の制御内容および前記気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する請求項1に記載の連携気流制御装置。
  7. 前記室内の空き空間の情報を示す空き空間情報を取得する空き空間情報取得部を備え、前記制御内容決定部は、前記機器情報と前記優先順位と前記空き空間情報とから、前記装置本体の制御内容および前記気流発生機器の制御内容のうち少なくとも一方を決定する請求項1に記載の連携気流制御装置。
  8. 前記機器情報をユーザに報知する報知部を備えた請求項1に記載の連携気流制御装置。
  9. 前記制御内容通知部は、電波または赤外線光を利用した無線通信によって前記制御内容を前記連携する気流発生機器に通知する請求項1に記載の連携気流制御装置。
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