WO2014050227A1 - 換気装置のコントローラ - Google Patents

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友樹 村上
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a controller for a ventilation device.
  • the energy consumption of the ventilator during the outside air introduction operation is larger than the energy consumption of the air conditioner reduced by the outside air introduction operation, which may not save energy. It is done. Then, the subject of this invention is providing the controller of the ventilation apparatus excellent in comfort and energy saving property.
  • the controller of the ventilator according to the first aspect of the present invention is a controller of a ventilator that performs a heat load process of a target space together with an air conditioner by performing an outside air introduction operation for introducing outside air, an information acquisition unit, An energy amount calculation unit and an outside air introduction determination unit are provided.
  • the information acquisition unit acquires information on the outside air temperature, the target space temperature of the target space, and the set temperature of the air conditioner.
  • the energy amount calculation unit calculates an air conditioner consumption energy reduction amount that is an energy consumption amount of the air conditioner that is reduced by performing the outside air introduction operation, and a ventilation device consumption energy amount that the ventilation device consumes.
  • the outside air introduction determination unit determines that the outside air introduction operation is performed when the outside air temperature, the target space temperature, and the set temperature satisfy predetermined conditions, and the amount of energy consumed by the air conditioner is larger than the amount of energy consumed by the ventilator. To do.
  • the outside air introduction determination unit is configured such that when the outside air temperature, the target space temperature, and the set temperature satisfy predetermined conditions, the air conditioner consumption energy reduction amount is the ventilation device consumption energy. When the amount is larger than the amount, it is determined that the outside air introduction operation is performed. Thereby, it can suppress that the ventilation apparatus consumption energy amount at the time of external air introduction operation becomes larger than the air-conditioner consumption energy reduction amount. Therefore, energy saving can be improved while ensuring comfort.
  • the amount of energy consumed is the amount of energy consumed.
  • the energy is, for example, electricity, and the energy amount is, for example, electric power expressed in units such as watts, or electric energy expressed in units such as watt hours.
  • the controller of the ventilator according to the second aspect of the present invention is the controller of the ventilator according to the first aspect, and the information acquisition unit further acquires information on the outside air humidity and the target space humidity of the target space.
  • the outside air introduction determination unit when the air conditioner consumption energy reduction amount is larger than the ventilation device consumption energy amount, It is determined that the outside air introduction operation is performed.
  • the outside air introduction determination unit is configured such that when the outside air temperature, the target space temperature, the set temperature, the outside air humidity, and the target space humidity satisfy predetermined conditions, the air conditioner consumption energy When the amount of reduction is greater than the amount of energy consumed by the ventilator, it is determined that the outside air introduction operation is performed. Thereby, it can be judged whether external air introduction is performed more accurately. Therefore, it can further suppress that the amount of energy consumed by the ventilator during the outside air introduction operation is greater than the amount of energy consumed by the air conditioner.
  • a controller of a ventilator is a controller of a ventilator that performs heat load processing of a target space together with an air conditioner by an outside air introduction operation that introduces outside air, and includes an information acquisition unit and outside air introduction determination A section.
  • the information acquisition unit includes the outside air temperature, the target space temperature of the target space, the set temperature of the air conditioner, and the amount of energy consumed by the air conditioner that is reduced by performing the air introduction operation.
  • Information on a correction value set based on the amount of energy consumed by the ventilation device consumed by the device is acquired.
  • the outside air introduction determination unit determines that the outside air introduction operation is performed when the value obtained by adding the correction value to the outside air temperature, the target space temperature, and the set temperature satisfy predetermined conditions.
  • the outside air introduction determination unit includes a value obtained by adding a correction value set based on the air conditioner consumption energy reduction amount and the ventilation device consumption energy amount to the outside air temperature, and a target When the space temperature and the set temperature satisfy predetermined conditions, it is determined that the outside air introduction operation is performed. Thereby, it can suppress that the ventilation apparatus consumption energy amount at the time of external air introduction operation becomes larger than the air-conditioner consumption energy reduction amount. Therefore, energy saving can be improved while ensuring comfort.
  • a controller of a ventilator is a controller of a ventilator that performs heat load processing of a target space together with an air conditioner by an outside air introduction operation that introduces outside air, and includes an information acquisition unit, energy amount calculation Unit, a correction value setting unit, and an outside air introduction determination unit.
  • the information acquisition unit acquires information on the outside air temperature, the target space temperature of the target space, and the set temperature of the air conditioner.
  • the energy amount calculation unit calculates an air conditioner consumption energy reduction amount that is an energy consumption amount of the air conditioner that is reduced by performing the outside air introduction operation, and a ventilation device consumption energy amount that the ventilation device consumes.
  • the correction value setting unit sets the correction value based on the outside air temperature, the target space temperature, the air conditioner energy consumption reduction amount, and the ventilation device energy consumption amount.
  • the outside air introduction determination unit determines that the outside air introduction operation is performed when the value obtained by adding the correction value to the outside air temperature, the target space temperature, and the set temperature satisfy predetermined conditions.
  • the correction value setting unit sets a correction value based on the outside air temperature, the target space temperature, the air conditioner consumption energy reduction amount, and the ventilation device consumption energy amount, and introduces outside air.
  • the determination unit determines that the outside air introduction operation is performed when the value obtained by adding the correction value to the outside air temperature, the target space temperature, and the set temperature satisfy predetermined conditions. Thereby, it can suppress that the ventilation apparatus consumption energy amount at the time of external air introduction operation becomes larger than the air-conditioner consumption energy reduction amount. Therefore, energy saving can be improved while ensuring comfort.
  • the ventilator controller is the ventilator controller according to the fourth aspect, and the information acquisition unit further acquires information on the outside air humidity and the target space humidity of the target space.
  • the correction value setting unit sets the correction value based on the outside air temperature, the target space temperature, the outside air humidity, the target space humidity, the air conditioner consumption energy reduction amount, and the ventilation device consumption energy amount.
  • the correction value setting unit corrects based on the outside air temperature, the target space temperature, the outside air humidity, the target space humidity, the air conditioner consumption energy reduction amount, and the ventilation device consumption energy amount. Set the value. Thereby, the correction value can be set with higher accuracy. Therefore, it can further suppress that the amount of energy consumed by the ventilator during the outside air introduction operation is greater than the amount of energy consumed by the air conditioner.
  • the ventilator controller according to the sixth aspect of the present invention is the ventilator controller according to any of the first, second, fourth and fifth aspects, and calculates the heat load of the target space.
  • the unit is further provided.
  • the information acquisition unit further acquires information on the energy consumption efficiency of the air conditioner.
  • the energy amount calculation unit calculates an air conditioner consumption energy reduction amount based on the heat load and the energy consumption efficiency of the air conditioner.
  • the energy amount calculation unit calculates the air conditioner consumption energy reduction amount based on the heat load and the energy consumption efficiency of the air conditioner.
  • the energy consumption efficiency is a value obtained by dividing the capability of the device by the amount of energy consumed.
  • the capability of an apparatus is the heat load processing capability of an air conditioner, for example, and is represented by units, such as a watt.
  • the energy consumption amount is, for example, the power consumption amount of the compressor, and is expressed in units such as watts.
  • the ventilator controller is the ventilator controller according to any of the second and fifth aspects, wherein the information acquisition unit is configured to provide the ventilation air volume of the ventilator and the specific gravity of the air in the target space. And further acquiring information on the energy consumption efficiency of the air conditioner, and further comprising a specific enthalpy difference calculation unit and a heat load calculation unit.
  • the specific enthalpy difference calculation unit calculates a specific enthalpy difference between the outside air and the air in the target space based on the outside air temperature, the target space temperature, the outside air humidity, and the target space humidity.
  • the thermal load calculation unit calculates the thermal load of the target space based on the specific enthalpy difference, the ventilation airflow, and the specific gravity of the air in the target space.
  • the energy amount calculation unit calculates an air conditioner consumption energy reduction amount based on the heat load and the energy consumption efficiency of the air conditioner.
  • the energy amount calculation unit includes the heat load calculated based on the specific enthalpy difference between the outside air and the air in the target space, the energy consumption efficiency of the air conditioner, Based on the above, the amount of energy consumed by the air conditioner is calculated. Thereby, the air-conditioner consumption energy reduction amount can be calculated with higher accuracy.
  • controller of the ventilator according to the first aspect to the seventh aspect of the present invention, it is possible to suppress the amount of energy consumed by the ventilator during the outside air introduction operation from being greater than the amount of energy consumed by the air conditioner, while ensuring comfort Energy saving can be improved.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an air conditioning system using a controller of a ventilator according to an embodiment of the present invention.
  • the schematic diagram which shows schematic structure of the ventilation apparatus in the case of performing heat exchange ventilation.
  • the schematic diagram which shows schematic structure of the ventilation apparatus in the case of performing normal ventilation.
  • the schematic block diagram of the controller of the ventilation apparatus which concerns on one Embodiment of this invention.
  • the conceptual diagram of the table which determines the propriety of external air cooling.
  • the conceptual diagram of the table which determines the propriety of outside air heating.
  • the flowchart which shows the flow of a process of the controller at the time of an external air cooling mode.
  • the flowchart which shows the flow of a process of the controller at the time of outside air heating mode.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an air conditioning system 1.
  • the air conditioning system 1 is a system that realizes comfortable air conditioning in the indoor space SI while ensuring energy saving performance by operating both the air conditioner 2 and the ventilator 3 simultaneously or alone.
  • the air conditioning system 1 mainly includes an air conditioner 2, a ventilator 3, a temperature sensor 4, a humidity sensor 5, and a controller 10 connected to these devices via a communication line 10a.
  • the air conditioner 2 is a device that performs heat load processing of the indoor space SI by a refrigeration cycle so that the indoor temperature IT reaches a set temperature SP set by a user.
  • the air conditioner 2 has operation modes such as a cooling mode, a heating mode, and a standby mode, and the operation mode is selected based on an instruction from the user or control of the controller 10. Specifically, the air conditioner 2 cools the indoor air IA in the indoor space SI in the cooling mode, and heats the indoor air IA in the heating mode. Further, in the standby mode, a standby state for suppressing power consumption is entered, and the operation is stopped.
  • the air conditioner 2 is mainly composed of an indoor unit 21 and an outdoor unit 22.
  • the indoor unit 21 is attached to the inner wall near the ceiling of the indoor space SI, and includes an indoor fan, an indoor heat exchanger, and the like (not shown).
  • the outdoor unit 22 is installed in the outdoor space SO and includes an outdoor fan, an outdoor heat exchanger, a compressor, and the like (not shown).
  • the indoor unit 21 and the outdoor unit 22 are connected via a refrigerant pipe 23 to form a refrigerant circuit.
  • air conditioner electrical component units (not shown) are respectively disposed.
  • the air conditioner electrical component unit is connected to the controller 10 and an input device (not shown) such as a remote controller via the communication line 10a and the like, and is input by the user via the control signal transmitted from the controller 10 or the input device.
  • the operation of the indoor unit 21 or the outdoor unit 22 is controlled based on a signal to be performed.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a schematic configuration of the ventilator 3 when heat exchange ventilation is performed.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a schematic configuration of the ventilation device 3 in the case of performing normal ventilation.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of the total heat exchanger 31 of the ventilation device 3.
  • the ventilation device 3 is a device that ventilates the indoor space SI.
  • the ventilation device 3 has operation modes such as a heat exchange ventilation mode using the total heat exchanger 31 and a normal ventilation mode not using the total heat exchanger 31, and operates in conjunction with the air conditioner 2 or independently.
  • the ventilator 3 is set to operate in the heat exchange ventilation mode when the air conditioner 2 is operating in the cooling mode or the heating mode, and to operate in the normal ventilation mode when the air conditioner 2 is in the standby mode. Note that the switching of the operation mode is not limited to this, and the user can arbitrarily switch the mode via an input device (not shown).
  • the ventilation device 3 is installed on the back of a ceiling or a wall in the indoor space SI, and its casing is configured by a casing 30 having a substantially rectangular parallelepiped box shape (see FIGS. 2 and 3).
  • the casing 30 includes an introduction port 30a for introducing the air in the outdoor space SO into the casing 30 as the outside air OA, an air supply port 30b for supplying the outside air OA into the room as the supply air SA, and the room air in the room space SI.
  • (Return Air) A return air port 30c for taking IA into the casing 30 from the room and an exhaust port 30d for discharging the indoor air (return air) IA to the outside as exhaust EA are formed (FIG. 2). And see FIG.
  • an air supply passage 37 that communicates the introduction port 30a and the air supply port 30b
  • a first exhaust passage 38a that communicates the return air port 30c and the exhaust port 30d
  • a second exhaust passage 38b (see FIG. 3, hereinafter, the first exhaust passage 38a and the second exhaust passage 38b are collectively referred to as an exhaust passage 38).
  • a total heat exchanger 31 In the casing 30, a total heat exchanger 31, an air supply fan 32, an exhaust fan 33, a damper 34, and a ventilator electrical component unit (not shown) are mainly disposed. (1-2-1) Total heat exchanger 31
  • the total heat exchanger 31 is disposed in the central portion of the casing 30 so as to penetrate the air supply passage 37 and the first exhaust passage 38a (see FIG. 2), and the ventilator 3 is subjected to heat exchange ventilation. When operating in the mode, heat exchange is performed between the outside air OA and the exhaust EA.
  • the total heat exchanger 31 mainly includes a plurality of total heat exchange elements 311 and a plurality of corrugated plate members 312 (see FIG. 4).
  • the total heat exchange element 311 is a flat plate-like member having heat conductivity and moisture permeability such as paper, and a large number of the heat exchange elements 311 are stacked at predetermined intervals in the vertical direction.
  • the corrugated plate member 312 is a corrugated plate-like member, and is disposed alternately with the total heat exchange elements 311 in the stacking direction of the total heat exchange elements 311.
  • the corrugated plate member 312 has a first corrugated plate member 313 that forms a first air flow path 313a through which the outside air OA flows when the total heat exchange element 311 contacts the upper and lower ends thereof, and the total heat exchange element 311 at the upper and lower ends thereof.
  • the first corrugated plate member 313 and the second corrugated plate member 314 are alternately arranged in the stacking direction of the total heat exchange element 311 with the total heat exchange element 311 interposed therebetween.
  • the first corrugated plate member 313 and the second corrugated plate member 314 are arranged such that the first air flow path 313a and the second air flow path 314a are orthogonal to each other. Therefore, the outside air OA flowing through the first air flow path 313a and the exhaust air EA flowing through the second air flow path 314a can exchange heat without being mixed with each other.
  • the first air flow path 313a constitutes a part of the air supply flow path 37
  • the second air flow path 314a constitutes a part of the first exhaust flow path 38a.
  • Air supply fan 32 and exhaust fan 33 The air supply fan 32 is a fan for generating an air flow from the external space SO through the air supply passage 37 toward the indoor space SI, and is disposed in the vicinity of the downstream end of the air supply passage 37 (see FIG. 2 and FIG. 2). (See FIG. 3).
  • the exhaust fan 33 is a fan for generating an air flow from the indoor space SI through the exhaust flow path 38 toward the external space SO, and is disposed near the downstream end of the exhaust flow path 38 (FIGS. 2 and 2). 3).
  • the supply fan 32 and the exhaust fan 33 rotate when the supply fan motor 32a or the exhaust fan motor 33a operates.
  • the air supply fan motor 32a and the exhaust fan motor 33a are controlled by a ventilator electrical component unit, and the set air volume Q of the air supply fan 32 and the exhaust fan 33 is set by switching the rotation speed stepwise by inverter control. It can be adjusted.
  • (1-2-3) Damper 34 A damper 34 is disposed near the return air opening 30c in the casing 30.
  • the damper 34 opens and closes, the first exhaust passage 38a and the second exhaust passage 38b are switched. (See FIGS. 2 and 3). Specifically, in the state where the damper 34 is open, the first exhaust passage 38a penetrating the total heat exchanger 31 is opened (see FIG. 2), and in the state where the damper 34 is closed, The second exhaust passage 38b that is out of the total heat exchanger 31 is opened (see FIG. 3).
  • the ventilator 3 can switch between heat exchange ventilation (ventilation that exchanges heat between the outside air OA and the exhaust EA) and normal ventilation (ventilation that does not exchange heat between the outside air OA and the exhaust EA) by opening and closing the damper 34.
  • the damper 34 In the heat exchange ventilation mode, the damper 34 is opened to perform heat exchange ventilation, and in the normal ventilation mode, the damper 34 is closed to perform normal ventilation.
  • the damper 34 is opened and closed by operating a damper drive motor (not shown), and the damper drive motor is controlled by a ventilator electrical component unit.
  • the temperature sensor 4 includes an outdoor temperature sensor 4a that detects an outside air temperature OT and an indoor temperature sensor 4b that detects an indoor temperature IT.
  • the humidity sensor 5 includes an outdoor humidity sensor 5a that detects an outside air humidity OX and an indoor humidity sensor 5b that detects an indoor humidity IX.
  • the outdoor temperature sensor 4a and the outdoor humidity sensor 5a are installed in the outdoor space SO, and the indoor temperature sensor 4b and the indoor humidity sensor 5b are installed in the indoor space SI (see FIG. 1).
  • the temperature sensor 4 and the humidity sensor 5 each have a communication unit (not shown), and are connected to the controller 10 connected via the communication line 10a to the outside air temperature OT, the room temperature IT, the room air humidity OX, and the room humidity. IX information is transmitted as appropriate.
  • the temperature sensor 4 does not necessarily have to be disposed in the indoor space SI or the outdoor space SO, and may be incorporated in the ventilation device 3.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a schematic configuration of the controller 10.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of a table for determining whether outdoor air cooling is possible.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram of a table for determining whether outdoor air heating is possible.
  • the outdoor air cooling or the outdoor air heating is to cool or heat the indoor space SI by introducing the outside air OA into the indoor space SI.
  • the controller 10 includes a microcomputer including a CPU and a memory, and is provided in the indoor space SI.
  • the controller 10 is connected to the air conditioner 2, the ventilator 3, the temperature sensors 4a and 4b, and the humidity sensors 5a and 5b via the communication line 10a, and exchanges information with these devices.
  • the controller 10 has control modes such as an outside air cooling mode and an outside air heating mode, and controls the air conditioner 2 and the ventilator 3 according to each control mode. Specifically, the outside air cooling mode is selected when the air conditioner 2 is operating in the cooling mode, and the outside air heating mode is selected when the air conditioner 2 is operating in the heating mode. When the outside air cooling mode or the outside air heating mode is selected, the controller 10 switches the air conditioner 2 from the cooling mode or the heating mode to the standby mode and heats the ventilator 3 through heat exchange ventilation when the predetermined condition is satisfied.
  • control modes such as an outside air cooling mode and an outside air heating mode
  • the controller 10 includes an interface 11, an acquisition unit 12, a calculation unit 13, a determination unit 14, a control unit 15, and a display unit 16 (see FIG. 5).
  • the acquisition unit 12 receives and holds information transmitted from the air conditioner 2, the ventilator 3, the temperature sensor 4, the humidity sensor 5, and the like via the interface 11. Specifically, the acquisition unit 12 receives operation state information (information such as power ON / OFF, operation mode, set temperature SP, and set air volume Q) from the air conditioner 2 and the ventilation device 3, and from the temperature sensor 4. Information on the outside air temperature OT and the room temperature IT is received, information on the outside air humidity OX and the room humidity IX is received from the humidity sensor 5, and each is stored in a predetermined storage area.
  • operation state information information such as power ON / OFF, operation mode, set temperature SP, and set air volume Q
  • the acquisition unit 12 holds information on the COP of the air conditioner 2 and the specific gravity ⁇ of the room air IA that are set in advance based on statistics, assumptions, and the like in predetermined storage areas.
  • the acquisition unit 12 appropriately outputs the stored information to the calculation unit 13 or the determination unit 14.
  • the calculation unit 13 calculates various numerical values based on information output from the acquisition unit 12 and formulas stored in advance in a predetermined storage area. Specifically, the calculation unit 13 includes the outside air temperature OT, the room temperature IT, the outside air humidity OX, the room humidity IX, the specific enthalpy difference ⁇ h [kJ / kg] between the outside air OA and the room air IA, and the ventilation device.
  • the correction value ⁇ T is specifically calculated between 1 and 4 [° C.]
  • the correction value ⁇ T is not limited to the numerical value range, and may be a different numerical value. .
  • the calculation unit 13 calculates the reference value SV based on the correction value ⁇ T and the outside air temperature OT.
  • the reference value SV is a value that is referred to when the determination unit 14 to be described later determines whether to perform outdoor air cooling or outdoor air heating. More specifically, the correction value ⁇ T is calculated based on the following formula A, and the reference value SV is calculated based on the following formula B.
  • SV OT + ⁇ T
  • the calculated reference value SV is transmitted to the determination unit 14 as appropriate.
  • ⁇ T IT-OT
  • IT OT + ⁇ T
  • ⁇ h 1.006 (OT + ⁇ T) + ⁇ 2501 + 1.805 (OT + ⁇ T) ⁇ IX ⁇ ⁇ 1.006OT + (2501 + 1.805OT) OX ⁇
  • ⁇ h (1.006 + 1.805IX) ⁇ T + (2501 + 1.805OT) ⁇ (IX ⁇ OX) (formula D) Is guided.
  • the constant 1.006 is the constant pressure specific heat [kJ / kg] of dry air
  • the constant 2501 is the latent heat of vaporization of water at 0 ° C. [kJ / kg]
  • the constant 1.805 is the constant pressure specific heat [kJ / kg] of water vapor
  • 0 .2778 is a constant for converting to the unit of [W].
  • the determination unit 14 holds an outdoor air cooling availability determination table (see FIG. 6) and an outdoor air heating availability determination table (see FIG. 7) in a predetermined storage area, and selects each table according to the control mode. Based on this, it is determined whether or not the outside air cooling or the outside air heating is possible. Specifically, the determination unit 14 selects the outdoor air cooling availability determination table when the air conditioner 2 is operating in the cooling mode, and when both the set temperature SP and the reference value SV are lower than the indoor temperature IT. It is determined that the outside air cooling is started or continued, and when one or both of the set temperature SP and the reference value SV is equal to or higher than the room temperature IT, it is determined that the outside air cooling is not performed or is finished.
  • the determination unit 14 selects the outdoor air heating availability determination table when the air conditioner 2 is operating in the heating mode, and when both the set temperature SP and the reference value SV are higher than the indoor temperature IT, the outdoor air It is determined that heating is to be started or continued. When one or both of the set temperature SP and the reference value SV is equal to or lower than the room temperature IT, it is determined that the outside air heating is not performed or is ended.
  • Control unit 15 The control unit 15 generates a control command based on the determination result of the determination unit 14 and transmits the control command to the air conditioner 2 and the ventilator 3. Specifically, when the determination unit 14 determines that the outside air cooling or the outside air heating is started, the control unit 15 generates a control command for switching the air conditioner 2 to the standby mode and switching the ventilation device 3 to the normal ventilation mode. To do. In addition, when the determination unit 14 determines that the outside air cooling or the outside air heating is finished, the control unit 15 switches a control command to switch the air conditioner 2 to the cooling mode or the heating mode and switch the ventilator 3 to the heat exchange ventilation mode. Generate. Then, the control unit 15 transmits the generated command to the air conditioner 2 and the ventilator 3 via the interface 11. In addition to generating the control command, the control unit 15 generates display information to be displayed to the user and outputs the display information to the display unit 16.
  • the display unit 16 has a liquid crystal display and displays display information output from the control unit 15 (not shown). For example, when the outside air cooling or the outside air heating is performed, the display unit 16 displays that fact as display information on the liquid crystal display.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a process flow of the controller 10 in the outside air cooling mode.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a process flow of the controller 10 in the outside air heating mode. The following is an example of processing, and the controller 10 may execute processing of a flow different from this.
  • step S101 acquires information on the set temperature SP from the air conditioner 2, acquires information on the set air volume Q from the ventilation device 3, and receives information on the outside air temperature OT and the room temperature IT from the temperature sensor 4. Acquired, acquires information on the outside air humidity OX and the indoor humidity IX from the humidity sensor 5, and holds each of these pieces of information in a predetermined storage area.
  • step S102 the calculation unit 13 calculates a correction value ⁇ T and a reference value SV.
  • step S103 the determination unit 14 determines a predetermined matter. Specifically, in step S103, it is determined that the outside air cooling is not being executed, and when the determination is Yes (that is, the outside air cooling is not being executed), the process proceeds to step S104, and the set temperature of the air conditioner 2 is reached. It is determined whether SP is lower than the room temperature IT. Next, when the determination in step S104 is Yes (that is, when the set temperature SP is lower than the room temperature IT), the process proceeds to step S105, where it is determined whether or not the reference value SV is lower than the room temperature IT. If the determination in step S105 is Yes (that is, if the reference value SV is less than the room temperature IT), the process proceeds to step S106, and outdoor air cooling is started.
  • control unit 15 generates a command for switching the air conditioner 2 from the cooling mode to the standby mode and transmits the command to the air conditioner 2 and switches the ventilation device 3 from the heat exchange ventilation mode to the normal ventilation mode.
  • a command is generated and the command is transmitted to the ventilator 3.
  • step S103 determines whether or not the outside air cooling is being performed.
  • step S107 determines whether or not the set temperature SP is lower than the room temperature IT.
  • step S108 determines whether or not the reference value SV is lower than the room temperature IT.
  • step S108 determines whether or not the reference value SV is lower than the room temperature IT. If the determination in step S108 is Yes (that is, if the reference value SV is less than the room temperature IT), the outside air cooling is continued and the process returns to step S101.
  • step S109 to end the outside air cooling. Specifically, a command for switching the air conditioner 2 from the standby mode to the cooling mode is generated by the control unit 15 and transmitted to the air conditioner 2, and the ventilation device 3 is switched from the normal ventilation mode to the heat exchange ventilation mode. A command is generated and transmitted to the ventilator 3. Then, the process returns to step S101.
  • the controller 10 repeats the above process while the air conditioner 2 is operating in the cooling mode (or standby mode).
  • (2-2) Process Flow in the Outside Air Heating Mode When the air conditioner 2 is operating in the heating mode, the controller 10 selects the outside air heating mode and performs the process as shown in FIG. .
  • the determination unit 14 determines a predetermined matter in steps S203 to S205.
  • step S203 it is determined that the outside air heating has not been executed, and if the determination is Yes (that is, the outside air heating has not been executed), the process proceeds to step S204, where the set temperature of the air conditioner 2 is reached. It is determined whether SP is higher than the room temperature IT.
  • step S204 determines whether or not the reference value SV is higher than the room temperature IT. If the determination in step S205 is Yes (that is, if the reference value SV is higher than the room temperature IT), the process proceeds to step S206, and outdoor air heating is started. Specifically, the control unit 15 generates a command to switch the air conditioner 2 from the heating mode to the standby mode and transmits the command to the air conditioner 2, and switches the ventilation device 3 from the heat exchange ventilation mode to the normal ventilation mode. A command is generated and transmitted to the ventilator 3. After the above processing is performed, the process returns to step S201.
  • step S203 determines whether the determination in step S203 is No (that is, if outside air heating is being performed).
  • the process proceeds to step S207, and the determination unit 14 determines whether the set temperature SP is higher than the room temperature IT.
  • step S207 determines whether the determination in step S207 is Yes (that is, when the set temperature SP is higher than the room temperature IT)
  • the process proceeds to step S208, and the determination unit 14 determines whether or not the reference value SV is higher than the room temperature IT.
  • the determination in step S208 is Yes (that is, if the reference value SV is higher than the room temperature IT)
  • the outside air heating is continued and the process returns to step S201.
  • step S207 that is, when the set temperature SP is equal to or lower than the room temperature IT
  • step S208 that is, when the reference value SV is equal to or lower than the indoor temperature IT.
  • step S209 to stop the outside air heating.
  • the control unit 15 generates a command for switching the air conditioner 2 from the standby mode to the heating mode and transmits the command to the air conditioner 2, and the heat exchange of the ventilator 3 from the normal ventilation mode is performed.
  • a command to switch to the ventilation mode is generated and transmitted to the ventilation device 3.
  • the process returns to step S201.
  • the controller 10 repeats the above process while the air conditioner 2 is operating in the heating mode (or standby mode).
  • the determination unit 14 determines that the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE is consumed by the ventilator when the outside air temperature OT, the room temperature IT, the set temperature SP, the outside air humidity OX, and the room humidity IX satisfy predetermined conditions.
  • the electric energy is larger than ⁇ VE, it is determined that the outside air cooling or the outside air heating is performed. Thereby, it is possible to suppress the ventilation device power consumption amount ⁇ VE during outdoor air cooling or outdoor air heating from becoming larger than the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE.
  • the determination unit 14 determines that the outside air cooling or the outside air heating is performed when the value obtained by adding the correction value ⁇ T to the outside air temperature OT, the room temperature IT, and the set temperature SP satisfy predetermined conditions. Yes. Thereby, it is possible to suppress with high accuracy that the ventilation device power consumption ⁇ VE during outdoor air cooling or outdoor air heating is larger than the air conditioner power consumption reduction ⁇ AE.
  • the calculation unit 13 calculates the correction value ⁇ T based on the outside air temperature OT, the room temperature IT, the outside air humidity OX, the room humidity IX, the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE, and the ventilation device power consumption amount ⁇ VE. Yes. As a result, the correction value ⁇ T can be calculated with high accuracy, and it is possible to suppress with high accuracy that the ventilator power consumption amount ⁇ VE during outdoor air cooling or air heating is larger than the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE.
  • the calculation unit 13 calculates the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE based on the heat load PFC of the indoor space SI and the COP of the air conditioner 2. Accordingly, the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE can be accurately calculated, and the ventilation device power consumption amount ⁇ VE during outdoor air cooling or outdoor air heating can be suppressed with high accuracy from being larger than the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE. . (3-5) In the above embodiment, the calculation unit 13 calculates the thermal load of the indoor space SI based on the specific enthalpy difference ⁇ h between the outside air OA and the room air IA, the ventilation air volume Q of the ventilator 3, and the specific gravity ⁇ of the room air IA. PFC is calculated. Thereby, the heat load PFC of the indoor space SI can be calculated with high accuracy, and it is possible to suppress with high accuracy that the ventilation device power consumption amount ⁇ VE during outdoor air cooling or outdoor air heating is larger than the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE. .
  • the controller 10 is disposed in the indoor space SI, but is not limited thereto.
  • the controller 10 may be installed in a remote place connected to devices such as the air conditioner 2 and the ventilator 3 through a network such as a wireless LAN or the Internet. Further, the controller 10 may be incorporated in the air conditioner 2 or the ventilation device 3.
  • the controller 10 had control modes, such as an external air cooling mode and an external air heating mode, it is not limited to this. For example, either the outside air cooling mode or the outside air heating mode may be omitted.
  • the calculation unit 13 holds the expressions A to E and the like
  • the determination unit 14 holds the determination table and the like.
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration may be adopted in which a separate storage unit is provided to store Formulas A to E, a determination table, and the like, and necessary information is appropriately extracted from the storage unit.
  • the storage unit may be installed in a remote place connected to the controller 10 via a network.
  • the outside air humidity OX and the room humidity IX are acquired from the humidity sensor 5, but are not limited thereto.
  • the acquisition unit 12 may hold numerical values assumed in advance.
  • Modification 1G In the above embodiment, the COP of the air conditioner 2 and the specific gravity ⁇ of the indoor air IA are held by the acquisition unit 12 in advance, but are not limited thereto.
  • the calculation unit 13 may calculate these values at regular intervals.
  • Modification 1H In the above embodiment, the correction value ⁇ T is calculated based on various types of information, but is not limited to this.
  • the correction value ⁇ T may be calculated based on the outside air temperature OT, the room temperature IT, the ventilator power consumption amount ⁇ VE, and the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE without considering the outside air humidity OX and the room humidity IX. .
  • correction value (DELTA) T was calculated in real time, it is not limited to this.
  • the acquisition unit 12 or the calculation unit 13 may hold a correction value ⁇ T set in advance based on simulation or the like.
  • the correction value ⁇ T is calculated based on the formula A.
  • the correction value ⁇ T may be simply calculated based on the following formula E.
  • ⁇ T ⁇ VE ⁇ COP / (0.2795 ⁇ (1 + 1.794IX) ⁇ Q ⁇ ⁇ ) (formula E)
  • the reference value SV is calculated based on the formula E, but is not limited thereto.
  • the reference value SV may be calculated based on the following equation G that takes into account the heat loss ⁇ generated in the ventilation device 3 in addition to the set air volume Q.
  • SV OT + ⁇ T + ⁇ (Formula G) (4-10) Modification 1J
  • the determination unit 14 determines whether or not the outside air cooling or the outside air heating is possible using the reference value SV, the set temperature SP, and the room temperature IT. You may perform the said determination using (DELTA) AE and ventilation apparatus power consumption amount (DELTA) VE.
  • the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE and the ventilator power consumption amount ⁇ VE are compared, and when the air conditioner power consumption reduction amount ⁇ AE is larger than the ventilator power consumption power amount ⁇ VE, the outside air cooling or the outside air heating is executed. You may make a judgment.
  • the present invention can be used for a controller of a ventilation device.

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Abstract

 快適性および省エネルギー性に優れた換気装置のコントローラを提供する。コントローラ(10)は、取得部(12)と、演算部(13)と、判定部(14)と、を備える。取得部(12)は、外気温度(OT)、室内温度(IT)、および空調機(2)の設定温度(SP)の情報を取得する。演算部(13)は、外気冷房または外気暖房を行った場合の空調機消費電力削減量(ΔAE)と、換気装置(3)が消費する換気装置消費電力量(ΔVE)と、を算出する。判定部(14)は、外気温度(OT)、室内温度(IT)および設定温度(SP)が所定の条件を満たした場合において、空調機消費電力削減量(ΔAE)が換気装置消費電力量(ΔVE)よりも大きいときに、外気冷房または外気暖房を行うと判断する。

Description

換気装置のコントローラ
 本発明は、換気装置のコントローラに関する。
 従来、所定条件を満たすことを契機として外気を対象空間に導入する外気導入動作によって対象空間の熱負荷処理を行い、対象空間に設置された空調機の消費エネルギーを削減して、快適性および省エネルギー性の向上を図った換気装置のコントローラが知られている。例えば、特許文献1(特開平9-178242号公報)では、室内外の温度と空調機の設定温度とが所定条件を満たした場合に、外気導入動作を行うように制御する換気装置のコントローラが提案されている。また特許文献2(特開2011-21881号公報)では、室内外の温度または湿度と、空調機の設定温度または湿度と、が所定条件を満たした場合に、外気導入動作を行うように制御する換気装置のコントローラが提案されている。
 しかし、従来の換気装置のコントローラにおいては、外気導入動作時における換気装置の消費エネルギー量が、外気導入動作により削減される空調機の消費エネルギー量よりも大きくなり、かえって省エネルギーとはならないケースが考えられる。
 そこで本発明の課題は、快適性および省エネルギー性に優れた換気装置のコントローラを提供することである。
 本発明の第1観点に係る換気装置のコントローラは、外気を導入する外気導入動作を行うことによって、空調機と共に対象空間の熱負荷処理を行う換気装置のコントローラであって、情報取得部と、エネルギー量算出部と、外気導入判断部と、を備える。情報取得部は、外気温度、対象空間の対象空間温度、および空調機の設定温度の情報を取得する。エネルギー量算出部は、外気導入動作を行うことによって削減される空調機の消費エネルギー量である空調機消費エネルギー削減量と、換気装置が消費する換気装置消費エネルギー量と、を算出する。外気導入判断部は、外気温度、対象空間温度および設定温度が所定の条件を満たした場合において、空調機消費エネルギー削減量が換気装置消費エネルギー量よりも大きいときに、外気導入動作を行うと判断する。
 本発明の第1観点に係る換気装置のコントローラでは、外気導入判断部は、外気温度、対象空間温度および設定温度が所定の条件を満たした場合において、空調機消費エネルギー削減量が換気装置消費エネルギー量よりも大きいときに、外気導入動作を行うと判断する。これにより、外気導入動作時における換気装置消費エネルギー量が空調機消費エネルギー削減量よりも大きくなることを抑制できる。したがって、快適性を確保しつつ省エネルギー性を向上できる。
 なお、消費エネルギー量とは消費されるエネルギー量である。また、エネルギーとは、例えば電気であり、エネルギー量とは、例えばワット等の単位で表される電力、又はワット時等の単位で表される電力量である。
 本発明の第2観点に係る換気装置のコントローラは、第1観点に係る換気装置のコントローラであって、情報取得部は、外気湿度および対象空間の対象空間湿度の情報をさらに取得する。外気導入判断部は、外気温度、対象空間温度、設定温度、外気湿度および対象空間湿度が所定の条件を満たした場合において、空調機消費エネルギー削減量が換気装置消費エネルギー量よりも大きいときに、外気導入動作を行うと判断する。
 本発明の第2観点に係る換気装置のコントローラでは、外気導入判断部は、外気温度、対象空間温度、設定温度、外気湿度および対象空間湿度が所定の条件を満たした場合において、空調機消費エネルギー削減量が換気装置消費エネルギー量よりも大きいときに、外気導入動作を行うと判断する。これにより、さらに精度よく外気導入を行うかどうかを判断することができる。よって、外気導入動作時における換気装置消費エネルギー量が空調機消費エネルギー削減量よりも大きくなることをさらに抑制できる。
 本発明の第3観点に係る換気装置のコントローラは、外気を導入する外気導入動作によって、空調機と共に対象空間の熱負荷処理を行う換気装置のコントローラであって、情報取得部と、外気導入判断部と、を備える。情報取得部は、外気温度と、対象空間の対象空間温度と、空調機の設定温度と、外気導入動作を行うことによって削減される空調機の消費エネルギー量である空調機消費エネルギー削減量および換気装置が消費する換気装置消費エネルギー量に基づいて設定される補正値の情報を取得する。外気導入判断部は、外気温度に補正値を加えた値、対象空間温度および設定温度が所定の条件を満たした場合に、外気導入動作を行うと判断する。
 本発明の第3観点に係る換気装置のコントローラでは、外気導入判断部は、外気温度に空調機消費エネルギー削減量および換気装置消費エネルギー量に基づいて設定される補正値を加えた値と、対象空間温度と、設定温度と、が所定の条件を満たした場合に、外気導入動作を行うと判断する。これにより、外気導入動作時における換気装置消費エネルギー量が空調機消費エネルギー削減量よりも大きくなることを抑制できる。したがって、快適性を確保しつつ省エネルギー性を向上できる。
 本発明の第4観点に係る換気装置のコントローラは、外気を導入する外気導入動作によって、空調機と共に対象空間の熱負荷処理を行う換気装置のコントローラであって、情報取得部と、エネルギー量算出部と、補正値設定部と、外気導入判断部と、を備える。情報取得部は、外気温度、対象空間の対象空間温度、および空調機の設定温度の情報を取得する。エネルギー量算出部は、外気導入動作を行うことによって削減される空調機の消費エネルギー量である空調機消費エネルギー削減量と、換気装置が消費する換気装置消費エネルギー量と、を算出する。補正値設定部は、外気温度、対象空間温度、空調機消費エネルギー削減量および換気装置消費エネルギー量に基づいて補正値を設定する。外気導入判断部は、外気温度に補正値を加えた値、対象空間温度および設定温度が所定の条件を満たした場合に、外気導入動作を行うと判断する。
 本発明の第4観点に係る換気装置のコントローラでは、補正値設定部は、外気温度、対象空間温度、空調機消費エネルギー削減量および換気装置消費エネルギー量に基づいて補正値を設定し、外気導入判断部は、外気温度に補正値を加えた値、対象空間温度および設定温度が所定の条件を満たした場合に、外気導入動作を行うと判断する。これにより、外気導入動作時における換気装置消費エネルギー量が空調機消費エネルギー削減量よりも大きくなることを抑制できる。したがって、快適性を確保しつつ省エネルギー性を向上できる。
 本発明の第5観点に係る換気装置のコントローラは、第4観点に係る換気装置のコントローラであって、情報取得部は、外気湿度および対象空間の対象空間湿度の情報をさらに取得する。補正値設定部は、外気温度、対象空間温度、外気湿度、対象空間湿度、空調機消費エネルギー削減量および換気装置消費エネルギー量に基づいて補正値を設定する。
 本発明の第5観点に係る換気装置のコントローラでは、補正値設定部は、外気温度、対象空間温度、外気湿度、対象空間湿度、空調機消費エネルギー削減量および換気装置消費エネルギー量に基づいて補正値を設定する。これにより、さらに精度よく補正値を設定することができる。よって、外気導入動作時における換気装置消費エネルギー量が空調機消費エネルギー削減量よりも大きくなることをさらに抑制できる。
 本発明の第6観点に係る換気装置のコントローラは、第1、第2、第4及び第5観点のいずれかに係る換気装置のコントローラであって、対象空間の熱負荷を算出する熱負荷算出部をさらに備える。情報取得部は、空調機のエネルギー消費効率の情報をさらに取得する。エネルギー量算出部は、熱負荷および空調機のエネルギー消費効率に基づいて空調機消費エネルギー削減量を算出する。
 本発明の第6観点に係る換気装置のコントローラでは、エネルギー量算出部は、熱負荷および空調機のエネルギー消費効率に基づいて空調機消費エネルギー削減量を算出する。これにより、さらに精度よく空調機消費エネルギー削減量を算出できる。
 なお、エネルギー消費効率とは、機器の能力を消費エネルギー量で除した値である。また、機器の能力とは、例えば空調機の熱負荷処理能力であり、ワット等の単位で表される。また、消費エネルギー量とは、例えば圧縮機の消費電力量であり、ワット等の単位で表される。
 本発明の第7観点に係る換気装置のコントローラは、第2及び第5観点のいずれかに係る換気装置のコントローラであって、情報取得部は、換気装置の換気風量、対象空間の空気の比重および空調機のエネルギー消費効率の情報をさらに取得し、比エンタルピー差算出部と、熱負荷算出部と、をさらに備える。比エンタルピー差算出部は、外気温度、対象空間温度、外気湿度および対象空間湿度に基づいて、外気と対象空間の空気との比エンタルピー差を算出する。熱負荷算出部は、比エンタルピー差、換気風量および対象空間の空気の比重に基づいて対象空間の熱負荷を算出する。エネルギー量算出部は、熱負荷および空調機のエネルギー消費効率に基づいて空調機消費エネルギー削減量を算出する。
 本発明の第7観点に係る換気装置のコントローラでは、エネルギー量算出部は、外気と対象空間の空気との比エンタルピー差等に基づいて算出された熱負荷と、空調機のエネルギー消費効率と、に基づいて空調機消費エネルギー削減量を算出する。これにより、さらに精度よく空調機消費エネルギー削減量を算出できる。
 本発明の第1観点から第7観点に係る換気装置のコントローラでは、外気導入動作時における換気装置消費エネルギー量が空調機消費エネルギー削減量よりも大きくなることを抑制でき、快適性を確保しつつ省エネルギー性を向上できる。
本発明の一実施形態に係る換気装置のコントローラを使用した空調システムの全体構成図。 熱交換換気を行う場合の換気装置の概略構成を示す模式図。 普通換気を行う場合の換気装置の概略構成を示す模式図。 全熱交換器の概略構成図。 本発明の一実施形態に係る換気装置のコントローラの概略構成図。 外気冷房の可否を判定するテーブルの概念図。 外気暖房の可否を判定するテーブルの概念図。 外気冷房モード時におけるコントローラの処理の流れを示すフローチャート。 外気暖房モード時におけるコントローラの処理の流れを示すフローチャート。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
 (1)空調システム1
 図1は、空調システム1の全体構成図である。空調システム1は、空調機2と、換気装置3と、を両方同時にあるいはいずれか一方を単独で運転させ、省エネルギー性を確保しつつ室内空間SIの快適な空気調和を実現するシステムである。空調システム1は、主として、空調機2と、換気装置3と、温度センサ4と、湿度センサ5と、これらの機器と通信線10aを介して接続されたコントローラ10と、から構成される。
 (1-1)空調機2
 空調機2は、室内温度ITがユーザーによって設定される設定温度SPに達するように冷凍サイクルによって室内空間SIの熱負荷処理を行う装置である。空調機2は、冷房モード、暖房モード、待機モード等の運転モードを有し、ユーザーからの指示またはコントローラ10の制御に基づいて運転モードが選択される。具体的には、空調機2は、冷房モード時には室内空間SIの室内空気IAを冷却し、暖房モード時には室内空気IAを加熱する。また、待機モード時においては電力消費を抑える待機状態となり、運転を休止する。
 空調機2は、主として、室内機21と室外機22とから構成される。室内機21は、室内空間SIの天井付近の内壁に取付けられ、室内ファンや室内熱交換器等を有している(図示省略)。室外機22は、室外空間SOに設置され、室外ファン、室外熱交換器および圧縮機等を有している(図示省略)。室内機21と室外機22とは、冷媒配管23を介して接続されており、冷媒回路を形成している。
 室内機21および室外機22の内部には、空調機電装品ユニット(図示省略)がそれぞれ配設されている。空調機電装品ユニットは、通信線10a等を介してコントローラ10およびリモコン等の入力装置(図示省略)と接続されており、コントローラ10から送信される制御信号や、入力装置を介してユーザーが入力する信号等に基づいて室内機21または室外機22の運転を制御している。
 (1-2)換気装置3
 以下、図2から図4を参照して換気装置3について説明する。図2は、熱交換換気を行う場合の換気装置3の概略構成を示す模式図である。図3は、普通換気を行う場合の換気装置3の概略構成を示す模式図である。図4は、換気装置3の全熱交換器31の概略構成図である。
 換気装置3は、室内空間SIの換気を行う装置である。換気装置3は、全熱交換器31を用いる熱交換換気モードおよび全熱交換器31を用いない普通換気モード等の運転モードを有し、空調機2と連動してまたは単独で稼動する。通常、換気装置3は、空調機2が冷房モードまたは暖房モードで運転している時には熱交換換気モードで運転し、空調機2が待機モード時には普通換気モードで運転するように設定されている。なお、運転モードの切り替えはこれに限定されず、ユーザーが入力装置(図示省略)を介して任意に切り替えることも可能である。
 換気装置3は、室内空間SIにおいて、天井裏や壁に設置され、略直方体の箱形状を有するケーシング30によりその外郭を構成している(図2および図3を参照)。ケーシング30には、室外空間SOの空気を外気OAとしてケーシング30内に導入するための導入口30aと、外気OAを給気SAとして室内に供給する給気口30bと、室内空間SIの室内空気(還気)IAを室内からケーシング30内に取り込むための還気口30cと、室内空気(還気)IAを外部に排気EAとして排出するための排気口30dとが形成されている(図2および図3を参照)。また、ケーシング30内には、導入口30aと給気口30bとを連通する給気流路37と、還気口30cと排気口30dとを連通する第1排気流路38a(図2を参照)および第2排気流路38b(図3を参照、以下、第1排気流路38aと第2排気流路38bとを併せて排気流路38と呼ぶ)と、が形成されている。
 ケーシング30内には、主として、全熱交換器31と、給気ファン32と、排気ファン33と、ダンパ34と、換気装置電装品ユニット(図示省略)と、が配設されている。
 (1-2-1)全熱交換器31
 全熱交換器31は、給気流路37および第1排気流路38aに貫通されるようにケーシング30内の中央部に配設されており(図2を参照)、換気装置3が熱交換換気モードで運転する場合に外気OAと排気EAとの間で熱交換を行う。全熱交換器31は、主として、複数の全熱交換素子311と、複数の波板部材312とを有している(図4を参照)。
 全熱交換素子311は、紙などの伝熱性および透湿性を有する平板状の部材であり、上下方向に所定の間隔を空けて多数積層されている。
 波板部材312は、波板状の部材であり、全熱交換素子311の積層方向に全熱交換素子311と交互に配設されている。波板部材312は、その上下端に全熱交換素子311が接触することによって外気OAが流れる第1空気流路313aを形成する第1波板部材313と、その上下端に全熱交換素子311が接触することによって排気EAが流れる第2空気流路314aを形成する第2波板部材314と、を有している。そして、第1波板部材313と第2波板部材314とは、全熱交換素子311を挟んで、全熱交換素子311の積層方向に交互に配置されている。また、第1波板部材313と、第2波板部材314とは、第1空気流路313aと、第2空気流路314aとが互いに直交するように配置されている。よって、第1空気流路313aを流れる外気OAと、第2空気流路314aを流れる排気EAとは、互いに混じり合うことなく熱交換することができるようになっている。なお、第1空気流路313aは、給気流路37の一部を構成しており、第2空気流路314aは、第1排気流路38aの一部を構成している。
 (1-2-2)給気ファン32、排気ファン33
 給気ファン32は、外部空間SOから給気流路37を通って室内空間SIに向かう空気流を生成するためのファンであり、給気流路37の下流端近傍に配置されている(図2および図3を参照)。排気ファン33は、室内空間SIから排気流路38を通って外部空間SOに向かう空気流を生成するためのファンであり、排気流路38の下流端近傍に配置されている(図2および図3を参照)。
 給気ファン32および排気ファン33は、給気ファンモータ32aまたは排気ファンモータ33aが稼動することにより回転する。なお、給気ファンモータ32aおよび排気ファンモータ33aは、換気装置電装品ユニットにより制御されており、インバータ制御によって回転速度を段階的に切り替えることで給気ファン32および排気ファン33の設定風量Qを調整できるようになっている。
 (1-2-3)ダンパ34
 ケーシング30内の還気口30c近傍には、ダンパ34が配設されており、ダンパ34が開閉することにより、第1排気流路38aと第2排気流路38bとが切り替わるようになっている(図2および図3を参照)。具体的に、ダンパ34が開いている状態においては、全熱交換器31を貫通している第1排気流路38aが開通し(図2を参照)、ダンパ34が閉じている状態においては、全熱交換器31を外れている第2排気流路38bが開通する(図3を参照)。すなわち、換気装置3は、ダンパ34の開閉によって熱交換換気(外気OAと排気EAとを熱交換させる換気)と普通換気(外気OAと排気EAとを熱交換させない換気)とを切り替えることができ、熱交換換気モードにおいてはダンパ34を開いて熱交換換気を行い、普通換気モードにおいてはダンパ34を閉じて普通換気を行っている。なお、ダンパ34の開閉は、ダンパ駆動モータ(図示せず)が稼働することにより行われ、ダンパ駆動モータは、換気装置電装品ユニットによって制御されている。
 (1-3)温度センサ4、湿度センサ5
 温度センサ4は、外気温度OTを検出する室外温度センサ4aと、室内温度ITを検出する室内温度センサ4bと、から構成されている。また、湿度センサ5は、外気湿度OXを検出する室外湿度センサ5aと、室内湿度IXを検出する室内湿度センサ5bとから構成されている。室外温度センサ4aおよび室外湿度センサ5aは、室外空間SOに設置されており、室内温度センサ4bおよび室内湿度センサ5bは、室内空間SIに設置されている(図1を参照)。温度センサ4および湿度センサ5は、それぞれ通信部(図示せず)を有しており、通信線10aを介して接続されたコントローラ10へ、外気温度OT、室内温度IT、外気湿度OXおよび室内湿度IXの情報を適宜送信している。なお、温度センサ4は、必ずしも室内空間SIまたは室外空間SOに配設しなくてもよく、換気装置3に内臓されていてもよい。
 (1-4)コントローラ10
 以下、図1および図5から図7を参照してコントローラ10について説明する。図5は、コントローラ10の概略的構成を示した図である。図6は、外気冷房の可否を判定するテーブルの概念図である。図7は、外気暖房の可否を判定するテーブルの概念図である。なお、外気冷房または外気暖房とは、外気OAを室内空間SIに導入することにより、室内空間SIの冷房または暖房を行うことである。
 コントローラ10は、CPU及びメモリなどからなるマイクロコンピュータ等で構成されており、室内空間SIに設けられている。コントローラ10は、通信線10aを介して空調機2、換気装置3、温度センサ4a,4bおよび湿度センサ5a,5bと接続されており、これらの機器と情報の送受信を行っている。
 コントローラ10は、外気冷房モード、外気暖房モード等の制御モードを有しており、各制御モードに応じて空調機2および換気装置3の制御を行っている。具体的に、外気冷房モードは空調機2が冷房モードで運転している場合に選択され、外気暖房モードは空調機2が暖房モードで運転している場合に選択される。コントローラ10は、外気冷房モードまたは外気暖房モードが選択された場合には、所定条件を満たすことを契機として、空調機2を冷房モードまたは暖房モードから待機モードへ切り替えるとともに換気装置3を熱交換換気モードから普通換気モードへ切り替え、所定条件を満たさなくなることを契機として、空調機2を待機モードから冷房モードまたは暖房モードへ切り替えるとともに換気装置3を普通換気モードから熱交換換気モードへ切り替える制御を行っている。
 コントローラ10は、インターフェース11、取得部12、演算部13、判定部14、制御部15および表示部16を有している(図5を参照)。
 (1-4-1)取得部12
 取得部12は、インターフェース11を介して、空調機2、換気装置3、温度センサ4および湿度センサ5等から送信される情報を受信して保持している。具体的に、取得部12は、空調機2および換気装置3からは運転状態情報(電源ON/OFF、運転モード、設定温度SPおよび設定風量Q等の情報)を受信し、温度センサ4からは外気温度OTおよび室内温度ITの情報を受信し、湿度センサ5からは外気湿度OXおよび室内湿度IXの情報を受信し、所定の記憶領域においてそれぞれを保持している。また、取得部12は、統計や想定等に基づいて予め設定された空調機2のCOPおよび室内空気IAの比重ρの情報を、所定の記憶領域においてそれぞれ保持している。取得部12は、保持している上記各情報を演算部13または判定部14へと適宜出力する。
 (1-4-2)演算部13
 演算部13は、取得部12から出力された情報と所定の記憶領域に予め保持している式とに基づいて各種の数値を算出している。具体的には、演算部13は、外気温度OTと、室内温度ITと、外気湿度OXと、室内湿度IXと、外気OAと室内空気IAの比エンタルピー差Δh[kJ/kg]と、換気装置3の設定風量Q[m3/h]と、室内空気IAの比重ρ[kg/m3]と、室内空間SIの熱負荷PFCと、空調機2のCOPと、空調機2を冷房モードまたは暖房モードから待機モードへ切り替えることにより削減される空調機消費電力削減量ΔAEと、設定風量Qに応じて設定された演算部13に予め保持されている換気装置消費電力量ΔVEと、に基づいて補正値ΔTを算出する。ここで、補正値ΔTは、具体的には1から4[℃]の間で算出されることを想定しているが、当該数値範囲には限定されず、これと異なる数値であってもよい。
 そして、演算部13は、補正値ΔTおよび外気温度OTに基づいて基準値SVをそれぞれ算出している。なお、基準値SVは、後述する判定部14が外気冷房または外気暖房を行うか否かを判定する際に参照される値である。
 より詳細には、補正値ΔTは以下の式Aに基づいて算出され、基準値SVは以下の式Bに基づいて算出される。
ΔT>{ΔVE-(0.2778×Q×ρ/COP)×(2501+1.805OT)×(IX-OX)}/{(0.2778×Q×ρ/COP)×(1.006+1.805IX)}
・・・(式A)
SV=OT+ΔT・・・(式B)
そして算出された基準値SVは、適宜判定部14へと送信される。
 なお、上記式Aは、以下の考えから導かれるものである。
ΔAE-ΔVE>0
を条件として、
ΔAE=PFC/COP
であることから、
PFC/COP-ΔVE>0
となり、
PFC=0.2778×Δh×Q×ρ
であることから、
0.2778×Δh×Q×ρ/COP-ΔVE>0・・・(式C)
が導かれる。ここで、
ΔT=IT-OT
とすると、
IT=OT+ΔT
であることから、
Δh=1.006(OT+ΔT)+{2501+1.805(OT+ΔT)}IX-{1.006OT+(2501+1.805OT)OX}
となり、これを展開すると、
Δh=(1.006+1.805IX)ΔT+(2501+1.805OT)×(IX-OX)・・・(式D)
が導かれる。そして、式Dに式Cを代入すると、
(0.2778×Q×ρ/COP)×{(1.006+1.805IX)ΔT+(2501+1.805OT)×(IX-OX)}-ΔVE>0
となり、これを展開すると、
(0.2778×Q×ρ/COP)×(1.006+1.805IX)ΔT>ΔVE-(0.2778×Q×ρ/COP)×(2501+1.805OT)×(IX-OX)
となって、これより式Aが導かれる。なお、定数1.006は乾き空気の定圧比熱[kJ/kg]、定数2501は0℃の水の蒸発潜熱[kJ/kg]、定数1.805は水蒸気の定圧比熱[kJ/kg]、0.2778は[W]の単位に換算するための定数である。
 (1-4-3)判定部14
 判定部14は、所定の記憶領域に外気冷房可否判定テーブル(図6を参照)および外気暖房可否判定テーブル(図7を参照)を保持しており、各テーブルを制御モードに応じて選択し、これに基づいて外気冷房または外気暖房の可否を判定する。
 具体的には、判定部14は、空調機2が冷房モードで運転している場合には外気冷房可否判定テーブルを選択し、設定温度SPおよび基準値SVのいずれもが室内温度IT未満の時には、外気冷房を開始または継続すると判定し、設定温度SPおよび基準値SVのいずれか一方または双方が室内温度IT以上の時には、外気冷房をしないまたは終了すると判定する。
 また、判定部14は、空調機2が暖房モードで運転している場合には外気暖房可否判定テーブルを選択し、設定温度SPおよび基準値SVのいずれもが室内温度ITよりも高いときには、外気暖房を開始または継続すると判定し、設定温度SPおよび基準値SVのいずれか一方または双方が室内温度IT以下のときには、外気暖房をしないまたは終了すると判定する。
 そして、判定部14は、上記判定結果を制御部15へ適宜出力する。
 (1-4-4)制御部15
 制御部15は、判定部14の判定結果に基づいて制御指令を生成し、空調機2および換気装置3に送信する。具体的には、制御部15は、判定部14が外気冷房若しくは外気暖房を開始すると判断した場合には、空調機2を待機モードに切り替えるとともに換気装置3を普通換気モードに切り替える制御指令を生成する。また、制御部15は、判定部14が外気冷房若しくは外気暖房を終了すると判断した場合には、空調機2を冷房モード若しくは暖房モードに切り替えるとともに換気装置3を熱交換換気モードに切り替える制御指令を生成する。そして、制御部15は、生成した指令をインターフェース11を介して空調機2および換気装置3へと送信する。また、制御部15は、上記制御指令を生成するのとともに、ユーザーに表示する表示情報を生成して表示部16に出力する。
 (1-4-5)表示部16
 表示部16は、液晶ディスプレイを有しており、制御部15から出力される表示情報を表示している(図示省略)。例えば、表示部16は、外気冷房または外気暖房の実行時には、その旨を表示情報として液晶ディスプレイに表示する。
 (2)コントローラ10の処理の流れ
 以下、図8および図9を参照して、コントローラ10の処理の流れの例を、外気冷房モード時と外気暖房モード時とに分けて説明する。図8は、外気冷房モード時におけるコントローラ10の処理の流れを示すフローチャートである。図9は、外気暖房モード時におけるコントローラ10の処理の流れを示すフローチャートである。なお、以下は処理の一例であって、コントローラ10は、これと異なる流れの処理を実行してもよい。
 (2-1)外気冷房モード時の処理の流れ
 空調機2が冷房モードで運転している場合においては、コントローラ10は、外気冷房モードを選択して図8に示すような流れの処理を行う。すなわち、まず空調機2が冷房モードで運転を開始したことが通信線10aを介してコントローラ10に送信されると、ステップS101において取得部12が各種の情報を取得する。具体的には、取得部12は、空調機2から設定温度SPの情報を取得し、換気装置3から設定風量Qの情報を取得し、温度センサ4から外気温度OTおよび室内温度ITの情報を取得し、湿度センサ5から外気湿度OXおよび室内湿度IXの情報を取得して、これらの各情報を所定の記憶領域においてそれぞれ保持する。
 次に、ステップS102において、演算部13が補正値ΔTおよび基準値SVを算出する。
 そして、ステップS103からステップS105において、判定部14が所定の事項を判定する。具体的には、ステップS103において、外気冷房が実行されていないことが判定され、判定がYesである場合(すなわち外気冷房が実行されていない場合)、ステップS104に進み、空調機2の設定温度SPが室内温度ITよりも低いか否かが判定される。
 次に、ステップS104における判定がYesである場合(すなわち設定温度SPが室内温度IT未満の場合)、ステップS105に進み、基準値SVが室内温度ITよりも低いか否かが判定される。
 そして、ステップS105における判定がYesである場合(すなわち基準値SVが室内温度IT未満の場合)、ステップS106に進み、外気冷房を開始する。具体的には、制御部15により、空調機2を冷房モードから待機モードへ切り替える指令が生成されて空調機2へと送信されるとともに、換気装置3を熱交換換気モードから普通換気モードへ切り替える指令が生成されて当該指令が換気装置3へと送信される。以上の処理が行われた後、ステップS101へと戻る。
 また、ステップS103において判定がNoである場合(すなわち外気冷房が実行中の場合)は、ステップS107に進み、設定温度SPが室内温度ITよりも低いか否かが判定部14によって判定される。次にステップS107における判定がYesの場合(すなわち設定温度SPが室内温度IT未満の場合)、ステップS108に進み、基準値SVが室内温度ITよりも低いか否かが判定部14により判定される。そして、ステップS108における判定がYesである場合(すなわち基準値SVが室内温度IT未満の場合)は、外気冷房を継続し、ステップS101へと戻る。
 また、ステップS107における判定がNoであった場合(すなわち設定温度SPが室内温度IT以上の場合)およびステップS108における判定がNoであった場合(すなわち基準値SVが室内温度IT以上の場合)には、ステップS109に進み、外気冷房を終了する。具体的には、制御部15によって、空調機2を待機モードから冷房モードへ切り替える指令が生成されて空調機2へと送信されるとともに、換気装置3を普通換気モードから熱交換換気モードへ切り替える指令が生成されて換気装置3へと送信される。そして、その後ステップS101へと戻る。
 コントローラ10は、空調機2が冷房モード(または待機モード)で稼動している間、上記処理を繰り返す。
 (2-2)外気暖房モード時の処理の流れ
 空調機2が暖房モードで運転している場合においては、コントローラ10は、外気暖房モードを選択して図9に示すような流れの処理を行う。なお、ステップS201からステップS202における処理については外気冷房モードにおけるステップS101からステップS102と同様であるため、説明を省略する。
 外気暖房モードでは、ステップS201からステップS202の処理を行った後、ステップS203からステップS205において、判定部14が所定の事項を判定する。具体的には、ステップS203において、外気暖房が実行されていないことが判定され、判定がYesである場合(すなわち外気暖房が実行されていない場合)、ステップS204に進み、空調機2の設定温度SPが室内温度ITよりも高いか否かが判定される。
 次に、ステップS204における判定がYesである場合(すなわち設定温度SPが室内温度ITよりも高い場合)、ステップS205に進み、基準値SVが室内温度ITよりも高いか否かが判定される。
 そして、ステップS205における判定がYesである場合(すなわち基準値SVが室内温度ITよりも高い場合)、ステップS206に進み、外気暖房を開始する。具体的には、制御部15により、空調機2を暖房モードから待機モードへ切り替える指令が生成されて空調機2へと送信されるとともに、換気装置3を熱交換換気モードから普通換気モードへ切り替える指令が生成されて換気装置3へと送信される。以上の処理が行われた後、ステップS201へ戻る。
 また、ステップS203において判定がNoである場合(すなわち外気暖房が実行中の場合)は、ステップS207に進み、設定温度SPが室内温度ITよりも高いか否かが判定部14によって判定される。次にステップS207における判定がYesの場合(すなわち設定温度SPが室内温度ITよりも高い場合)、ステップS208に進み、基準値SVが室内温度ITよりも高いか否かが判定部14により判定される。そして、ステップS208における判定がYesである場合(すなわち基準値SVが室内温度ITよりも高い場合)は、外気暖房を継続し、ステップS201へ戻る。
 また、ステップS207で判定がNoであった場合(すなわち設定温度SPが室内温度IT以下の場合)およびステップS208で判定がNoであった場合(すなわち基準値SVが室内温度IT以下の場合)には、ステップS209に進み、外気暖房を停止する。具体的には、制御部15によって、空調機2を待機モードから暖房モードへ切り替える指令が制御部15によって生成されて空調機2へと送信されるとともに、換気装置3を普通換気モードから熱交換換気モードへ切り替える指令が生成されて換気装置3へと送信される。そして、その後ステップS201へ戻る。
 コントローラ10は、空調機2が暖房モード(または待機モード)で稼動している間、上記処理を繰り返す。
 (3)特徴
 (3-1)
 上記実施形態では、判定部14は、外気温度OT、室内温度IT、設定温度SP、外気湿度OXおよび室内湿度IXが所定の条件を満たした場合において、空調機消費電力削減量ΔAEが換気装置消費電力量ΔVEよりも大きいときに、外気冷房または外気暖房を行うと判定している。これにより、外気冷房または外気暖房時における換気装置消費電力量ΔVEが空調機消費電力削減量ΔAEよりも大きくなることを抑制できている。
 (3-2)
 上記実施形態では、判定部14は、外気温度OTに補正値ΔTを加えた値、室内温度ITおよび設定温度SPが所定の条件を満たした場合に、外気冷房または外気暖房を行うと判断している。これにより、外気冷房または外気暖房時における換気装置消費電力量ΔVEが空調機消費電力削減量ΔAEよりも大きくなることを高い精度で抑制できている。
 (3-3)
 上記実施形態では、演算部13は、外気温度OT、室内温度IT、外気湿度OX、室内湿度IX、空調機消費電力削減量ΔAEおよび換気装置消費電力量ΔVEに基づいて補正値ΔTを算出している。これにより、補正値ΔTを精度よく算出でき、外気冷房または外気暖房時における換気装置消費電力量ΔVEが空調機消費電力削減量ΔAEよりも大きくなることを高い精度で抑制できている。
 (3-4)
 上記実施形態では、演算部13は、室内空間SIの熱負荷PFCと、空調機2のCOPと、に基づいて空調機消費電力削減量ΔAEを算出している。これにより、空調機消費電力削減量ΔAEを精度よく算出でき、外気冷房または外気暖房時における換気装置消費電力量ΔVEが空調機消費電力削減量ΔAEよりも大きくなることを高い精度で抑制できている。
 (3-5)
 上記実施形態では、演算部13は、外気OAと室内空気IAとの比エンタルピー差Δhと、換気装置3の換気風量Qと、室内空気IAの比重ρと、に基づいて室内空間SIの熱負荷PFCを算出している。これにより、室内空間SIの熱負荷PFCを精度よく算出でき、外気冷房または外気暖房時における換気装置消費電力量ΔVEが空調機消費電力削減量ΔAEよりも大きくなることを高い精度で抑制できている。
 (4)変形例
 (4-1)変形例1A
 上記実施形態では、空調システム1は、空調機2、換気装置3、温度センサ4および湿度センサ5を個別に有していたが、これに限定されない。例えば、温度センサ4および湿度センサ5は、換気装置3に組み込まれてもよい。また、換気装置3、室内温度センサ4bおよび室内湿度センサ5bは、室内機21に組み込まれてもよい。また、室外温度センサ4aおよび室外湿度センサ5aは、室外機22の中に組み込まれてもよい。また、空調機2、換気装置3、温度センサ4および湿度センサ5は、それぞれ複数あってもよい。
 (4-2)変形例1B
 上記実施形態では、換気装置3には、全熱交換器31が配設されたが、これに限定されない。例えば、全熱交換器31の代わりに顕熱交換機を用いてもよい。また換気装置3は、普通換気モードのみで運転し、全熱交換器31を省略した構成としてもよい。
 (4-3)変形例1C
 上記実施形態では、コントローラ10は、室内空間SI内に配設されたが、これに限定されない。例えば、コントローラ10は、空調機2や換気装置3等の機器と無線LANやインターネット等のネットワークで結ばれた遠隔地等に設置されてもよい。また、コントローラ10は、空調機2や換気装置3の内部に組み込まれてもよい。
 (4-4)変形例1D
 上記実施形態では、コントローラ10は、外気冷房モードおよび外気暖房モード等の制御モードを有していたが、これに限定されない。例えば外気冷房モードまたは外気暖房モードのいずれか一方を省略してもよい。
 (4-5)変形例1E
 上記実施形態では、演算部13は式A~E等を保持し、判定部14は判定テーブル等を保持していたが、これに限定されない。例えば、記憶部を別に設けて式A~Eや判定テーブル等を格納しておき、記憶部から適宜必要な情報を取り出す構成としてもよい。その場合、記憶部は、コントローラ10とネットワークで結ばれた遠隔地等に設置されてもよい。
 (4-6)変形例1F
 上記実施形態では、外気湿度OXおよび室内湿度IXは、湿度センサ5から取得したが、これに限定されない。例えば、外気湿度OXおよび室内湿度IXについては、予め想定された数値を取得部12が保持していてもよい。
 (4-7)変形例1G
 上記実施形態では、空調機2のCOPおよび室内空気IAの比重ρは、予め設定された数値が取得部12によって保持されていたが、これに限定されない。例えば、一定周期ごとにこれらの値を演算部13が算出してもよい。
 (4-8)変形例1H
 上記実施形態では、補正値ΔTは各種の情報に基づいて算出されたが、これに限定されない。例えば、外気湿度OXおよび室内湿度IXについては考慮せずに外気温度OT、室内温度IT、換気装置消費電力量ΔVEおよび空調機消費電力削減量ΔAEに基づいて、補正値ΔTを算出してもよい。
 また、上記実施形態では、補正値ΔTはリアルタイムに算出されたが、これに限定されない。例えば、シミュレーション等に基づいて予め設定された補正値ΔTを、取得部12または演算部13が保持していてもよい。
 また、上記実施形態においては、補正値ΔTは、式Aに基づいて算出されたが、これに代えて、以下の式Eに基づき簡易的に算出されてもよい。
ΔT=ΔVE×COP/(0.2795×(1+1.794IX)×Q×ρ)・・・(式E)
なお、この式Eは、OX≒IX、IT-OT=ΔTを前提として以下の式Fから導かれるものである。
ΔAE=(0.2795×(1+1.794IX)×Q×ρ/COP)×ΔT・・・(式F)
このような式Eを用いて補正値ΔTを算出する場合には、外気湿度OXを検出しなくてもよい。
 (4-9)変形例1I
 上記実施形態では、基準値SVは、式Eに基づいて算出されたが、これに限定されない。例えば、基準値SVについては、設定風量Qに加えて換気装置3内で発生する熱損失αなどを考慮した以下の式Gに基づいて算出してもよい。
SV=OT+ΔT+α・・・(式G)
 (4-10)変形例1J
 上記実施形態では、判定部14は、基準値SV、設定温度SPおよび室内温度ITを用いて外気冷房または外気暖房の可否を判定していたが、これに限定されず、空調機消費電力削減量ΔAEおよび換気装置消費電力量ΔVEを用いて当該判定を行ってもよい。例えば、空調機消費電力削減量ΔAEと換気装置消費電力量ΔVEとを比較して、空調機消費電力削減量ΔAEが換気装置消費電力量ΔVEよりも大きい場合に外気冷房または外気暖房を実行するような判定をしてもよい。
 (4-11)変形例1K
 上記実施形態では、コントローラ10には表示部16が設けられたが、表示部16については省略してもよい。
 本発明は、換気装置のコントローラに利用可能である。
1       空調システム
2       空調機
3       換気装置
30      ケーシング
30a     導入口
30b     給気口
30c     還気口
30d     排気口
31      全熱交換器
34      ダンパ
37      給気流路
38a     第1排気流路
38b     第2排気流路
4       温度センサ
5       湿度センサ
10      コントローラ
10a     通信線
11      インターフェース
12      取得部
13      演算部
14      判定部
15      制御部
16      表示部
SO      室外空間
SI      室内空間
特開平9-178242号公報 特開2011-21881号公報

Claims (7)

  1.  外気(OA)を導入する外気導入動作を行うことによって、空調機(2)と共に対象空間(SI)の熱負荷処理を行う換気装置(3)のコントローラ(10)であって、
     外気温度(OT)、前記対象空間の対象空間温度(IT)、および前記空調機の設定温度(SP)の情報を取得する、情報取得部(12)と、
     前記外気導入動作を行うことによって削減される前記空調機の消費エネルギー量である空調機消費エネルギー削減量(ΔAE)と、前記換気装置が消費する換気装置消費エネルギー量(ΔVE)と、を算出するエネルギー量算出部(13)と、
     前記外気温度、前記対象空間温度および前記設定温度が所定の条件を満たした場合において、前記空調機消費エネルギー削減量が前記換気装置消費エネルギー量よりも大きいときに、前記外気導入動作を行うと判断する、外気導入判断部(14)と、
    を備える、
    換気装置のコントローラ。
  2.  前記情報取得部は、外気湿度(OX)および前記対象空間の対象空間湿度(IX)の情報をさらに取得し、
     前記外気導入判断部は、前記外気温度、前記対象空間温度、前記設定温度、前記外気湿度および前記対象空間湿度が所定の条件を満たした場合において、前記空調機消費エネルギー削減量が前記換気装置消費エネルギー量よりも大きいときに、前記外気導入動作を行うと判断する、
    請求項1に記載の換気装置のコントローラ。
  3.  外気(OA)を導入する外気導入動作によって、空調機(2)と共に対象空間(SI)の熱負荷処理を行う換気装置(3)のコントローラ(10)であって、
     外気温度(OT)と、前記対象空間の対象空間温度(IT)と、前記空調機の設定温度(SP)と、前記外気導入動作を行うことによって削減される前記空調機の消費エネルギー量である空調機消費エネルギー削減量(ΔAE)および前記換気装置が消費する換気装置消費エネルギー量(ΔVE)に基づいて設定される補正値(ΔT)の情報を取得する、情報取得部(12)と、
     前記外気温度に前記補正値を加えた値、前記対象空間温度および前記設定温度が所定の条件を満たした場合に、前記外気導入動作を行うと判断する、外気導入判断部(14)と、
    を備える、
    換気装置のコントローラ。
  4.  外気(OA)を導入する外気導入動作によって、空調機(2)と共に対象空間(SI)の熱負荷処理を行う換気装置(3)のコントローラ(10)であって、
     外気温度(OT)、前記対象空間の対象空間温度(IT)、および前記空調機の設定温度(SP)の情報を取得する、情報取得部(12)と、
     前記外気導入動作を行うことによって削減される前記空調機の消費エネルギー量である空調機消費エネルギー削減量(ΔAE)と、前記換気装置が消費する換気装置消費エネルギー量(ΔVE)と、を算出するエネルギー量算出部(13)と、
     前記外気温度、前記対象空間温度、前記空調機消費エネルギー削減量および前記換気装置消費エネルギー量に基づいて補正値(ΔT)を設定する補正値設定部(13)と、
     前記外気温度に前記補正値を加えた値、前記対象空間温度および前記設定温度が所定の条件を満たした場合に、前記外気導入動作を行うと判断する、外気導入判断部(14)と、
    を備える、
    換気装置のコントローラ。
  5.  前記情報取得部は、外気湿度(OX)および前記対象空間の対象空間湿度(IX)の情報をさらに取得し、
     前記補正値設定部は、前記外気温度、前記対象空間温度、前記外気湿度、前記対象空間湿度、前記空調機消費エネルギー削減量および前記換気装置消費エネルギー量に基づいて前記補正値を設定する、
    請求項4に記載の換気装置のコントローラ。
  6.  前記対象空間の熱負荷(PFC)を算出する、熱負荷算出部(13)をさらに備え、
     前記情報取得部は、前記空調機のエネルギー消費効率の情報をさらに取得し、
     前記エネルギー量算出部は、前記熱負荷および前記エネルギー消費効率に基づいて前記空調機消費エネルギー削減量を算出する、
    請求項1、2、4および5のいずれかに記載の換気装置のコントローラ。
  7.  前記情報取得部は、前記換気装置の換気風量(Q)、前記対象空間の空気(IA)の比重(ρ)および前記空調機のエネルギー消費効率の情報をさらに取得し、
     前記外気温度、前記対象空間温度、前記外気湿度および前記対象空間湿度に基づいて、前記外気と前記対象空間の空気との比エンタルピー差(Δh)を算出する、比エンタルピー差算出部と、
     前記比エンタルピー差、前記換気風量および前記対象空間の空気の比重に基づいて前記対象空間の熱負荷(PFC)を算出する、熱負荷算出部と、
    をさらに備え、
     前記エネルギー量算出部は、前記熱負荷および前記エネルギー消費効率に基づいて前記空調機消費エネルギー削減量を算出する、
    請求項2および5のいずれかに記載の換気装置のコントローラ。
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