WO2017203603A1 - 空調制御装置、空気調和機、及び空調システム - Google Patents

空調制御装置、空気調和機、及び空調システム Download PDF

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WO2017203603A1
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air
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water vapor
room
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昌江 澤田
美緒 元谷
理 中島
隆也 山本
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三菱電機株式会社
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    • F24F2140/30Condensation of water from cooled air

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning control device, an air conditioner, and an air conditioning system that adjust the state of indoor air.
  • Patent Document 1 calculates the current dew point temperature based on the indoor temperature and humidity measurement results, and determines from the past room temperature history that the room temperature reaches the current dew point temperature or less within a predetermined time. In such a case, dew condensation prevention operation is performed.
  • the dew condensation prevention operation is an operation for reducing indoor humidity such as a dehumidifying operation or an air blowing operation.
  • the air conditioner of Patent Document 1 performs uniform condensation prevention operation when the time until the future room temperature falls below the current dew point temperature is less than a predetermined time. For this reason, when the amount of water vapor in the room increases from the start of the condensation prevention operation until the control target time is reached, the occurrence of condensation cannot be prevented.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioning control device, an air conditioner, and an air conditioning system that suppress the occurrence of condensation even when the amount of water vapor in the room changes. For the purpose.
  • An air-conditioning control apparatus is an air-conditioning control apparatus that controls an air conditioner that performs air conditioning in a room in which a device that changes the amount of water vapor is disposed.
  • a storage device that stores an equipment operation table that correlates the operation time and the amount of water vapor change in the room, and predicts the amount of water vapor change after a certain time by comparing the equipment operation data against the equipment operation table.
  • Condensation occurrence determination unit that determines whether or not condensation occurs in the room after a certain period of time, and air conditioning control that changes the operating condition of the air conditioner when it is determined that condensation occurs in the condensation occurrence determination unit Part.
  • the air conditioner according to the present invention includes the air conditioning control device inside and is controlled by the air conditioning control device.
  • An air conditioning system includes the air conditioning control device and a wall temperature sensor that detects a wall surface temperature that is a surface temperature of an indoor wall surface portion, and the dew occurrence determination unit is predicted from an equipment operation table.
  • the dew point temperature in the room is determined using the measured amount of water vapor change and the wall surface temperature information detected by the wall temperature sensor. If the predicted wall surface temperature after a certain period of time is below the dew point temperature, It is determined that condensation occurs.
  • the present invention determines whether or not dew condensation occurs in a room after a predetermined time by using the amount of water vapor predicted by checking the device operation data against the device operation table, and based on the determination result, the air conditioner To control the operation. Therefore, since the operating state of the air conditioner can be adjusted according to the change in the amount of water vapor in the room, the occurrence of condensation can be suppressed even when the amount of water vapor in the room changes.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the air conditioning system containing the air-conditioning control apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows the functional structure of the air-conditioning control apparatus of FIG. It is a figure which illustrates the pattern contained in the apparatus operation table of FIG. It is the schematic diagram which illustrated the air-conditioning object space where the air-conditioning system of FIG. 1 is installed. It is a flowchart which shows the operation example regarding the dew condensation prevention control of the air-conditioning control apparatus 1 of FIG. It is a flowchart which shows operation
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an air conditioning system including an air conditioning control device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 shows a configuration example in which the air conditioning control device 1 is connected to the air conditioner 2, the equipment unit 3, and the sensor unit 4 via the control network 5. That is, the air conditioning system 100 includes an air conditioning control device 1, an air conditioner 2, a device unit 3, and a sensor unit 4.
  • the device unit 3 is a device that consumes power other than the air conditioner, and includes one or a plurality of devices 30.
  • the device 30 is a cooking device, a lighting device, a ventilator, a humidifier / dehumidifier, a ventilator, or the like.
  • Each device 30 includes one or more device sensors 31 that detect the state of the device 30.
  • one or a plurality of devices 30 are also simply referred to as devices 30.
  • the sensor unit 4 includes one or more sensors 40 that measure physical quantities.
  • the sensor 40 is a sensor that measures, for example, temperature, humidity, or radiation temperature. That is, the sensor unit 4 includes, for example, a temperature sensor that detects temperature, a humidity sensor that detects humidity, and a radiation temperature sensor that measures radiation temperature, as the plurality of sensors 40.
  • the radiation temperature sensor functions as, for example, a wall temperature sensor that detects a wall surface temperature that is the surface temperature of the wall surface of the room.
  • the one or more sensors 40 are also simply referred to as sensors 40.
  • the air conditioner 2 has an outdoor unit 21, an indoor unit 22, and a remote controller 23.
  • the outdoor unit 21 cools or heats a heat medium such as refrigerant or water.
  • the indoor unit 22 exchanges heat between the heat medium and the indoor air to adjust the indoor temperature.
  • the outdoor unit 21 and the indoor unit 22 are connected by a pipe through which a heat medium circulates to form a refrigeration cycle.
  • the air conditioner 2 may be a heat pump type air conditioner that efficiently cools or heats the heat medium using the heat of outdoor air.
  • the remote controller 23 is a device for the user to manually change settings such as power ON / OFF, target temperature, air volume, and wind direction. That is, the remote controller 23 receives an input operation related to the control of the air conditioner 2 by the user.
  • the remote controller 23 has a function of performing wired or wireless communication with the air conditioner 2, and transmits user operation information indicating the contents of the input operation by the user to the air conditioner 2. .
  • the air conditioner 2 is configured to transmit user operation information received from the remote controller 23 to the air conditioning control device 1.
  • the air conditioning system 100 When the air conditioning system 100 is configured for a house, in general, one indoor unit 22 is often installed in one room.
  • a room air conditioner is a typical example of the air conditioner 2.
  • the air conditioner 2 may be of a type in which a plurality of indoor units 22 are connected to a single outdoor unit 21.
  • the air conditioner 2 may be an integrated air conditioner that has both the function of the outdoor unit 21 and the function of the indoor unit 22.
  • the air conditioning system 100 may include a plurality of air conditioners 2.
  • the air-conditioning control device 1 controls the air conditioner 2 that performs air conditioning in a room in which a device 30 that changes the amount of water vapor is disposed.
  • the device unit 3 includes one device 30, the amount of water vapor in the room changes according to the operating state of the device 30. And when the apparatus 30 operates and the water vapor in the room changes so as to increase or when the room temperature decreases, condensation can occur in the room.
  • the device unit 3 includes a plurality of devices 30, each device 30 operates while individually switching between the ON state and the OFF state. And when it changes so that the water vapor
  • the air conditioning control device 1 controls the operation of the air conditioner 2 based on the amount of change in the water vapor in the room so that condensation does not occur in the room.
  • dew condensation prevention control the control of the air conditioner 2 performed by the air conditioning control device 1 to prevent the occurrence of dew condensation in the room.
  • the air-conditioning control apparatus 1 uses the detection information by the sensor in the air conditioner 2 for dew condensation prevention control. May be.
  • the control network 5 is a communication network that connects the air conditioning control device 1, the air conditioner 2, the device unit 3, and the sensor unit 4.
  • the control network 5 is not particularly limited in the type of cable and the communication protocol. That is, the control network 5 may correspond to, for example, wired communication such as LAN, or wireless communication such as wireless LAN, infrared communication, and Bluetooth (registered trademark).
  • the control network 5 may correspond to a general-purpose protocol that is open to the public, or may correspond to a dedicated line and a dedicated protocol by the manufacturer of the air conditioner 2 and each device 30. Good.
  • the air conditioning system 100 may be configured by the air conditioning control device 1 and the sensor unit 4 without including the air conditioner 2 and the device unit 3.
  • the air conditioning system 100 may be configured to have one of the device unit 3 and the sensor unit 4.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the air conditioning control device 1 of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating patterns included in the device operation table of FIG.
  • the air conditioning control device 1 includes a data acquisition device 11, a storage device 12, a calculation device 13, an output device 14, and a display device 15.
  • the data acquisition device 11 acquires current data 121 at a predetermined detection interval and stores it in the storage device 12.
  • the data acquisition device 11 includes an air conditioner data receiving unit 11a, a device data receiving unit 11b, a sensor data receiving unit 11c, and a occupant number specifying unit 11d.
  • the detection interval can be set and changed to an arbitrary interval.
  • the air conditioner data receiving unit 11 a receives the air conditioner operation data 121 a from the air conditioner 2 and stores it in the storage device 12.
  • the air conditioner data receiving unit 11a has, as the air conditioner operation data 121a, operation data indicating the operation state of the air conditioner 2, user operation information by the remote controller 23, and the air conditioner 2 is in an ON state or an OFF state. ON / OFF information indicating that is received.
  • the air conditioner data receiving unit 11 a receives information detected by the various sensors of the air conditioner 2 and stores it in the storage device 12.
  • the device data receiving unit 11 b receives device operation data 121 b that is information related to the operation state of the device 30 from the device unit 3 and stores the device operation data 121 b in the storage device 12.
  • the device data receiving unit 11b includes, as the device operation data 121b, at least of operation data indicating the operation state of each device 30, user operation information indicating the operation content by the user, and detection data indicating a detection result by the device sensor 31.
  • One piece of information is received.
  • the device operation data 121b includes ON / OFF information indicating whether the device 30 is in an ON state or an OFF state, an output of the device 30, and the like. Data and information on the measured temperature in the device 30 are included.
  • the sensor data receiving unit 11c receives the sensor data 121c from the sensor 40 installed indoors or outdoors and stores it in the storage device 12.
  • the sensor data 121c is information indicating a detection result by the sensor 40, and is information such as temperature, humidity, or radiation temperature. That is, the sensor data 121c includes information on indoor water vapor.
  • the room occupancy identification unit 11d identifies the number of people in the room, and stores information on the identified occupancy in the storage device 12 as occupancy data 121d.
  • the occupant number specifying unit 11d may acquire an image captured by a camera or the like provided in the room, detect a person from the acquired image, and specify the occupant number.
  • the camera or the like may be mounted on the air-conditioning control device 1 or the air conditioner 2, or may be mounted on another electrical device arranged indoors, and is separately provided indoors. It may be provided.
  • the user may carry the transmitting device, and the occupant number specifying unit 11d may detect the number of transmitting devices existing in the room, thereby specifying the occupant number.
  • the occupant number identification unit 11d may be configured to include a communication unit having a function of performing proximity communication. Then, the occupant number identification unit 11d may identify the number of occupants by detecting the radio waves of the portable terminal possessed by the person occupying the room by the communication unit.
  • the mobile terminal is a terminal that can be carried by the user, such as a mobile phone, a smartphone, a tablet PC, and a notebook PC.
  • the radio wave of the mobile terminal is a radio wave transmitted when the mobile terminal has enabled the proximity communication function.
  • the storage device 12 acquires the air conditioner operation data 121a, the device operation data 121b, the sensor data 121c, and the occupancy number data 121d through the data acquisition device 11, and stores them as the current data 121.
  • the storage device 12 accumulates the current data 121 as history data 122 over a predetermined past period. That is, the storage device 12 accumulates the current data 121 acquired through the data acquisition device 11 as the history data 122 over time.
  • the history data 122 includes an air conditioner operation data history 122a, an apparatus operation data history 122b, a sensor data history 122c, and a occupancy data history 122d.
  • the air conditioner operation data history 122a a plurality of air conditioner operation data 121a from the present to a predetermined period before is stored in time series.
  • the device operation data history 122b a plurality of device operation data 121b from the present to a predetermined period before is stored in time series.
  • the sensor data history 122c is obtained by storing a plurality of sensor data 121c from the present to a predetermined period before in time series.
  • the occupancy data history 122d stores a plurality of occupancy data 121d from the present to a predetermined period in time series.
  • the history data 122 is input to the equipment operation table creation unit 131 included in the arithmetic device 13.
  • the storage device 12 stores the device operation table 123 created by the device operation table creation unit 131 and the air conditioning control command 124 generated by the air conditioning control unit 133.
  • the device operation table 123 is table information in which the operation time of the device 30 is associated with the amount of water vapor change in the room.
  • the amount of change in water vapor in the room is information on the amount of water vapor in the room that changes until a predetermined time elapses due to the operation of the device 30 in the future, and is simply referred to as “water vapor change amount” hereinafter. That is, the device operation table 123 is information indicating the correlation between the operation state of the device 30 and the indoor air state.
  • the device operation table 123 includes “pattern No.” that is a pattern number, “occurrence frequency” that is information on the number of occurrences of a pattern, and the date and time when the pattern was last updated. It is organized by “last update date and time” shown. And the apparatus operation table 123 has memorize
  • the patterns included in the device operation table 123 are the devices 30 being operated and their operation continuation time, the occurrence frequency and the last update date and time, the amount of change in water vapor, and the like in association with each other in time series.
  • the equipment operation table 123 stores the amount of change in water vapor until 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, or the like as the amount of change in water vapor after a certain time.
  • the elapsed time is set every 5 minutes and the time series data is stored in increments of 5 minutes is illustrated, but the present invention is not limited to this, and the elapsed time is arbitrary. It may be set every time, or may not be set at regular intervals. However, in FIG. 3, only one pattern included in the device operation table 123 is illustrated, but the device operation table 123 stores a plurality of patterns. Further, when the device unit 3 includes a device 30 capable of adjusting the operation state, that is, a device 30 that can adjust the operation state stepwise or a device 30 that can linearly adjust the operation state, such a device 30. A pattern is set including combinations of the respective operation states.
  • the computing device 13 is composed of, for example, a processor, and includes a device operation table creation unit 131, a dew generation determination unit 132, and an air conditioning control unit 133.
  • the equipment operation table creation unit 131 acquires predetermined history data 122 from the storage device 12 and creates the equipment operation table 123 by learning calculation. That is, the device operation table creation unit 131 performs learning processing on the water vapor change amount stored in the device operation table 123 using the device operation data history 122b and the sensor data history 122c.
  • the device operation table creation unit 131 updates the contents of the device operation table 123 by performing a learning calculation every time the current data 121 is stored in the storage device 12 and the history data 122 is updated.
  • the dew generation determination unit 132 predicts the amount of water vapor change in the room until after a predetermined time according to the operation state of the device 30 based on the device operation table 123 in the storage device 12 and the current data 121. And the dew condensation generation
  • the dew generation determination unit 132 determines whether or not there is a pattern in the device operation table 123 that matches the current combination of operation states of each device 30 included in the device operation data 121 b. This is a judgment. And the dew condensation generation
  • the dew generation determination unit 132 can acquire the amount of water vapor change after 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, or the like from the pattern of the equipment operation table 123 shown in FIG. In FIG. 3, the water vapor change amount after 5 minutes corresponds to “A”, the water vapor change amount after 10 minutes corresponds to “B”, and the water vapor change amount after 15 minutes corresponds to “C”. . Unlike the example of FIG. 3, when the elapsed time of the device operation table 123 is not set at regular intervals, or when it is set more finely, the dew generation determination unit 132, for example, after 5 minutes, It is possible to determine the amount of change in water vapor after an irregular fixed time such as after 8 minutes or after 10 minutes.
  • the dew condensation determination unit 132 obtains the current amount of water vapor in the room from the air conditioner operation data 121a and the sensor data 121c. Furthermore, the dew generation determination unit 132 adds the amount of change in water vapor acquired from the equipment operation table 123 to the current amount of water vapor in the room, and obtains the amount of water vapor reached that is the predicted value of the amount of water vapor in the room after a predetermined time has elapsed. Is.
  • the dew condensation generation determination unit 132 is the amount of water vapor generated by the human body until a predetermined time elapses, using the number of people indicated by the occupancy number data 121d and the amount of water vapor generated per person in a predetermined time. It may have a function of obtaining the occupant water vapor generation amount. In this case, the dew generation determination unit 132 may calculate the occupant water vapor generation amount by multiplying the water vapor generation amount per human body in a certain time by the number of persons indicated by the occupancy data 121d.
  • the amount of water vapor generated per person in a certain period of time that is, the amount of water vapor generated by one person in the room before the predetermined time elapses is referred to as “unit water vapor generation amount”.
  • the unit water vapor generation amount is set in advance and stored in the storage device 12 or the internal memory of the arithmetic device 13 (not shown).
  • production determination part 132 may obtain
  • the dew condensation determination unit 132 obtains the indoor dew point temperature based on the amount of water vapor reached. And the dew condensation generation
  • the sensor unit 4 includes a radiation temperature sensor as the sensor 40
  • the sensor data receiving unit 11c acquires the wall surface temperature, which is information on the temperature of the wall surface, as the sensor data 121c.
  • production determination part 132 determines whether the calculated
  • the dew generation determination unit 132 may analyze the wall surface temperature and individually acquire information on the temperature of each part such as the indoor window surface and wall surface. In this case, the dew condensation occurrence determination unit 132 determines whether or not the predicted temperature of each part is lower than the dew point temperature after a predetermined time has elapsed.
  • the dew generation determination unit 132 performs the next detection without performing any processing. You may make it wait until timing.
  • the dew condensation determination unit 132 can detect the matching pattern, but also waits until the next detection timing without performing any processing even when the occurrence frequency corresponding to the detected pattern is equal to or less than a predetermined threshold. You may do it.
  • the threshold value used for the comparison with the occurrence frequency is set in advance as a reference of the probability that each device 30 will continue the operation state according to the pattern in the future. In other words, if the occurrence frequency exceeds the threshold value, it can be determined that the currently operating device 30 will be operated according to the pattern in the future, and the currently stopped device 30 is highly likely to continue the stopped state.
  • the air conditioning control unit 133 determines the control content of the air conditioner 2 based on the water vapor change amount predicted by the dew condensation generation determination unit 132 and stores the air conditioning control command 124 indicating the determined control content in the storage device 12. is there. More specifically, the air-conditioning control unit 133 operates the air conditioner 2 so that the indoor temperature or the like becomes equal to or higher than the dew point temperature after a certain period of time when the dew condensation generation determination unit 132 determines that dew condensation occurs. The state is changed.
  • the air conditioning control unit 133 is configured to control the air direction, the air volume, the set temperature, and the like of the air conditioner 2 in the condensation prevention control.
  • the air conditioning control unit 133 determines that the surface temperature of the wall portion determined by the dew condensation generation determination unit 132 to be equal to or higher than the dew point temperature after a certain period of time has elapsed. Thus, the operation of the air conditioner 2 can be controlled.
  • the air conditioning control unit 133 may change the control content of the air conditioner 2 step by step in the condensation prevention control. For example, the air conditioning control unit 133 may first change the set temperature of the air conditioner 2 within the comfortable temperature range. If the wall surface temperature does not exceed the dew point temperature even if the set temperature is changed, the air conditioning control unit 133 directs the wind direction to a portion where condensation may occur, and further increases the air volume by one step.
  • the comfortable temperature range may be set as a changeable temperature range in advance.
  • the comfortable temperature range may be determined based on the calculated PMV by the air conditioning control unit 133 calculating PMV (Predicted Mean Vote) using the sensor data 121c.
  • the output device 14 reads the air conditioning control command 124 from the storage device 12 and transmits the control command to the air conditioner 2 that is a control target in accordance with the air conditioning control command 124. Note that the air conditioner 2 operates in accordance with a control command transmitted from the output device 14.
  • the display device 15 includes, for example, a liquid crystal display, and displays information on the control state of the air conditioner 2 based on the air conditioning control command 124 stored in the storage device 12. For example, when automatic control of the air conditioner 2 is performed, information such as how the control state is changed is displayed.
  • the air-conditioning control device 1 can be realized by hardware such as a circuit device that realizes each of the above functions.
  • a computing device such as a microcomputer such as a DSP (Digital Signal Processor) or a CPU (Central Processing Unit). It can also be realized as software executed above.
  • the storage device 12 can also be configured by an HDD (Hard Disk Drive), a flash memory, or the like.
  • FIG. 4 is a schematic view illustrating an air-conditioning target space in which the air-conditioning system 100 of FIG. 1 is installed. That is, it is assumed that the air conditioning system 100 of the first embodiment is installed in a room 200 such as a dining kitchen in a house, as shown in FIG. In FIG. 4, for simplicity of explanation, the case where the air conditioner 2 is one and the device unit 3 is configured by three devices 30 is illustrated. In FIG. 4, it is assumed that two sensors 40 constituting the sensor unit 4 are connected to the air conditioning control device 1 by wire or wirelessly.
  • the air conditioning control device 1 determines the water vapor in the future room 200 from the device operation data 121 b that is information regarding the operation state of the IH cooker 30 a, the ventilation fan 30 b, and the humidifier 30 c that are the plurality of devices 30. The amount of change is predicted. In addition, the air conditioning control device 1 determines whether or not condensation occurs using the predicted water vapor change amount. And when it determines with dew condensation occurring, the air-conditioning control apparatus 1 performs dew condensation prevention control for preventing generation
  • the IH cooker 30a, the ventilation fan 30b, and the humidifier 30c are devices that change the amount of water vapor in the room. More specifically, the IH cooker 30a and the humidifier 30c are devices that generate water vapor.
  • the ventilation fan 30b is a device that performs ventilation by exchanging indoor air and outdoor air, and discharges indoor water vapor to the outdoors by discharging indoor air to the outdoors.
  • the ventilation fan 30b reduces the water vapor in the room when the air having lower humidity than the room is sucked by the ventilation.
  • the ventilation fan 30b increases the water vapor in the room when the air having higher humidity than the room is sucked by the ventilation.
  • the steam in the room 200 changes so as to increase or the room temperature of the room 200 decreases due to changes in the operating states of the IH cooker 30a, the ventilation fan 30b, and the humidifier 30c
  • the steam in the room 200 Condensation may occur when the pressure exceeds the saturated water vapor pressure of water.
  • the air conditioner 2 has a temperature sensor (not shown) that detects the suction temperature, one sensor 40 is a humidity sensor that detects humidity, and the other sensor 40 is an infrared camera. Shall. Therefore, the air-conditioning control apparatus 1 acquires the suction temperature information of the air conditioner 2 as information included in the air conditioner operation data 121a from the temperature sensor of the air conditioner 2. Further, the air conditioning control device 1 acquires humidity data indicating the humidity of the room 200 from one sensor 40. And the air-conditioning control apparatus 1 produces
  • the wall surface temperature is often lower in the portions with low heat insulation properties such as the window 6 and the corner 7 shown in FIG.
  • the air conditioning control device 1 can acquire the temperature of each part of the wall surface as the wall surface temperature. For this reason, the air-conditioning control apparatus 1 can determine whether or not condensation occurs with respect to each part of the wall surface. And the air-conditioning control apparatus 1 can suppress generation
  • the air conditioning control device 1 predicts the amount of water vapor change in the room at a predetermined detection interval. For this reason, the air-conditioning control apparatus 1 is used when the user operates a device 30 that may change the amount of water vapor such as a cooking device, a ventilator, a dehumidifier, and a humidifier, or when the number of people in the room changes. In addition, it is possible to accurately determine whether or not condensation occurs. That is, the air-conditioning control device 1 prevents the occurrence of condensation in advance by changing the operation state of the air conditioner 2 in consideration of the temperature distribution of the wall surface together with the prediction result of the future amount of water vapor change in the room. be able to. Therefore, according to the air-conditioning control apparatus 1, it is possible to avoid a situation in which mold is generated in the room due to the dew condensation water, and the beauty and sanitary environment are impaired.
  • a device 30 that may change the amount of water vapor such as a cooking device, a ventilator, a dehumidifier, and
  • FIG. 5 is a flowchart showing an operation example related to the dew condensation prevention control of the air conditioning control device 1 of FIG. Based on FIG. 5, the contents of the dew condensation prevention control performed by the air conditioning control device 1 will be described assuming that the air conditioning system 100 includes a plurality of devices 30. Note that a pattern creation method by the device operation table creation unit 131 will be described later with reference to FIG.
  • the data acquisition device 11 acquires current data 121 at a predetermined detection interval, and stores the acquired current data 121 in the storage device 12 (FIG. 5: step S101).
  • the dew generation determination unit 132 illuminates the device operation table 123 with the current data 121 stored in the storage device 12 by the data acquisition device 11, so that there is a pattern that matches the current data 121 in the device operation table 123. Determine whether. That is, the dew generation determination unit 132 searches the device operation table 123 for a pattern that matches the current combination of operation states of each device 30 included in the device operation data 121b (FIG. 5: step S102). If the dew condensation determination unit 132 cannot detect a pattern that matches the current data 121 (FIG. 5: Step S102 / No), the process proceeds to Step S113.
  • the dew generation determination unit 132 detects a pattern that matches the current data 121 (FIG. 5: Step S102 / Yes)
  • the dew generation determination unit 132 acquires the generation frequency corresponding to the detected pattern from the device operation table 123 (FIG. 5: Step S103).
  • the dew generation determination unit 132 determines whether or not the acquired occurrence frequency exceeds a predetermined threshold (FIG. 5: step S104).
  • the dew condensation occurrence determination unit 132 determines that the acquired occurrence frequency is equal to or less than the threshold (FIG. 5: step S104 / No) the process proceeds to step S113.
  • the dew condensation occurrence determination unit 132 assumes that each device 30 will continue to operate according to the pattern in the future and corresponds to the pattern detected in Step S102.
  • the water vapor change amount to be acquired is acquired (FIG. 5: Step S105).
  • the dew generation determination unit 132 assumes that the occupancy number data 121d of the current data 121 will be maintained in the future, and multiplies the unit water vapor generation amount by the number of persons indicated by the occupancy number data 121d, thereby causing water vapor caused by the occupants.
  • the occupant water vapor generation amount that is the amount of change in the room is obtained (FIG. 5: step S106).
  • the dew generation determination unit 132 obtains the current amount of water vapor in the room from the room temperature and humidity information included in the air conditioner operation data 121a and the sensor data 121c stored in step S101 (FIG. 5: step S107).
  • the dew generation determination unit 132 adds the amount of change in water vapor acquired in step S105 and the amount of generated water vapor in the room determined in step S106 to the current amount of water vapor in the room determined in step S107, for a certain period of time.
  • the amount of water vapor reached which is a predicted value of the amount of water vapor in the room after the passage, is obtained (FIG. 5: Step S108).
  • the dew generation determination unit 132 calculates the dew point temperature for each part of the indoor window surface and wall surface based on the amount of water vapor reached (FIG. 5: step S109).
  • the dew condensation generation determination unit 132 determines whether or not the predicted wall surface temperature, which is the predicted temperature of the wall surface temperature after a lapse of a certain time, is lower than the dew point temperature obtained in step S109. Thereby, the dew condensation generation determination unit 132 determines whether or not dew condensation occurs in each part of the indoor window surface and wall surface after a predetermined time has elapsed (FIG. 5: step S110).
  • the dew generation determination unit 132 may assume that the wall surface temperature changes little with time, and use the wall surface temperature of the current data 121 as the predicted wall surface temperature as it is. In addition, the dew generation determination unit 132 obtains the change rate of the wall surface temperature from the history data 122 and obtains the predicted wall surface temperature by adding a correction corresponding to the obtained change rate to the current wall surface temperature. You may do it. In addition, the dew generation determination unit 132 may use a temperature predicted by a wall thermal model or the like as the predicted wall surface temperature.
  • the air conditioning control unit 133 determines that the surface temperature of the wall portion determined to cause condensation for a certain period of time.
  • the operation of the air conditioner 2 is controlled so as to be equal to or higher than the dew point temperature after the elapse. That is, the air conditioning control unit 133 determines the change contents of the operation state of the air conditioner 2 and generates a dew condensation prevention air conditioning command according to the determined change contents.
  • the air conditioning control unit 133 stores the generated dew condensation prevention air conditioning command as the air conditioning control command 124 in the storage device 12 (FIG. 5: step S111).
  • the air-conditioning control unit 133 generates a dew condensation prevention air-conditioning command so as to change the control content step by step by combining the change of the air direction setting of the air conditioner 2, the change of the air volume setting, and the change of the set temperature. Also good.
  • the air conditioning control unit 133 changes the set temperature within the comfortable temperature range, and if the dew point temperature is not exceeded even if the set temperature is changed, the air direction is directed to a portion where condensation may occur. Also good.
  • the air conditioning control unit 133 changes the air volume setting according to the difference between the predicted temperature and the dew point temperature of the part after a certain time has elapsed, and the air volume You may make it raise.
  • the air conditioning control unit 133 when it is determined by the dew condensation generation determination unit 132 that no dew condensation occurs (FIG. 5: Step S110 / No), the air conditioning control unit 133 generates a normal air conditioning control command indicating the control content of the normal air conditioner 2 To do. Then, the air conditioning control unit 133 stores the generated normal air conditioning control command as the air conditioning control command 124 in the storage device 12 (FIG. 5: step S112).
  • the apparatus operation table creation part 131 updates the content of the pattern of the apparatus operation table 123.
  • the output device 14 reads the air conditioning control command 124 from the storage device 12. And the output device 14 produces
  • the display device 15 reads the air conditioning control command 124 from the storage device 12. And the display apparatus 15 displays the information of the control content of the air-conditioning control instruction
  • steps S105 to S107 may be performed from any process.
  • steps S113 to S115 may be performed from any process.
  • the display device 15 reads the air conditioning control command 124 from the storage device 12 has been illustrated.
  • the present invention is not limited to this, and for example, a control unit such as the air conditioning control unit 133 This information may be displayed on the display device 15.
  • the dew generation determination unit 132 may first obtain the amount of change in water vapor in the room from the present until a predetermined time elapses as the total amount of water vapor change. That is, the dew generation determination unit 132 adds the occupant water vapor generation amount obtained by multiplying the water vapor change amount acquired from the device operation table 123 by the unit water vapor generation amount by the number of persons indicated by the occupancy data 121d. You may make it estimate the total water vapor
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the device operation table creation unit 131 of FIG. Based on FIG. 6, the creation process and the update process of the device operation table 123 by the device operation table creation unit 131 will be described. Note that the series of processing shown in S201 to S209 in FIG. 6 corresponds to the processing in S113 in FIG.
  • the device operation table creation unit 131 acquires, from the storage device 12, history data 122 for a period from the time of the current data 121 to a time that is set back in the past by a predetermined time (FIG. 6: step S201).
  • the device operation table creation unit 131 acquires information on combinations of operation states of the devices 30 from the device operation data history 122b in the acquired history data 122, and stores the information in the device operation table 123 as time series data. . That is, the device operation table creation unit 131 patterns the combinations of the operation states of the devices 30 along a time series (FIG. 6: step S202).
  • the equipment operation table creation unit 131 calculates the amount of water vapor in the room at each time from the air conditioner operation data history 122a and the sensor data history 122c. Each time corresponds to the end time of the elapsed time shown in FIG.
  • the device operation table creation unit 131 calculates the relationship between the elapsed time and the amount of change in water vapor based on the calculated water vapor amount at each time, and stores the calculation result in the device operation table 123. More specifically, the equipment operation table creation unit 131 subtracts the occupant water vapor generation amount calculated by multiplying the number of people in the room at each time by the unit water vapor generation amount from the water vapor amount at each time obtained from the observed value.
  • the device operation table creation unit 131 is a pattern in which the change in water vapor and the information on the combination of operation states of each device 30 stored in step S202 are associated in time series (FIG. 6: step S203). ).
  • the device operation table creation unit 131 determines whether or not the pattern indicating the combination of operation states of the devices 30 stored in the device operation table 123 in step S202 already exists in the device operation table 123. That is, the device operation table creation unit 131 determines whether or not there is a pattern in the device operation table 123 that matches the current combination of operation states of the devices 30 (FIG. 6: step S204). The device operation table creation unit 131 performs a learning process when a combination of operation states of each device 30 already exists (FIG. 6: Yes in step S204 / Yes), and matches the current operation state combination of each device 30. Is incremented by 1 (FIG. 6: Step S205).
  • the device operation table creation unit 131 determines whether or not the device operation table 123 has reached the maximum storage number when there is no combination of the devices 30 in operation (FIG. 6: Step S204 / No) (FIG. 6 :). Step S206).
  • the device operation table creation unit 131 extracts a pattern with the oldest update date and time from the device operation table 123 (FIG. 6: Step). S207). Next, the device operation table creation unit 131 selects and deletes the extracted pattern having the lowest occurrence frequency (FIG. 6: step S208). Then, the device operation table creation unit 131 newly registers the pattern created in step S202 in the device operation table 123 and sets the occurrence frequency to 1 (FIG. 6: step S209). Moreover, the apparatus operation table preparation part 131 performs the process of step S209, when the apparatus operation table 123 has not reached the maximum memory
  • the device operation table creation unit 131 may store the water vapor amount at each time calculated in step S203 in the device operation table 123 by a learning calculation. That is, the device operation table 123 may be a table in which the indoor water vapor amount is further associated with the operation time of the device 30. In this way, the dew generation determination unit 132 can predict the amount of water vapor generated from the currently operating device 30 from the relationship between the past device operation data 121b and the amount of water vapor in the room at that time.
  • the air-conditioning control apparatus 1 uses the water vapor change amount predicted by the dew generation determination unit 132 in light of the device operation data 121b against the device operation table 123, and then passes the room after a certain period of time. It is determined whether or not condensation occurs. And the air-conditioning control part 133 controls operation
  • the device operation table creation unit 131 uses the device operation data history 122b including information about the operation state of the device 30 and the sensor data history 122c including information related to indoor water vapor to store the change in water vapor stored in the device operation table.
  • a learning process is performed on the quantity and the like. That is, the air conditioning control device 1 has the latest device operation data history 122b including the current device operation data 121b and the latest sensor data history 122c including the current sensor data 121c at the detection timing corresponding to a predetermined detection interval. Can be used to update the information in the device operation table 123. Therefore, according to the air-conditioning control apparatus 1, it is possible to determine whether or not condensation occurs in the room using the latest amount of change in water vapor and the like on which learning processing has been performed, so that the determination accuracy can be increased. .
  • the air conditioning control device 1 classifies the frequency, combination, and operation duration time of the devices 30 based on the history data 122 into patterns, and stores them as a device operation table 123 in the storage device 12. Then, when the use of these devices 30 is started in the future, by referring to the device operation table 123, the water vapor change amount is predicted based on the devices 30 used at the same time and the duration of use.
  • the storage device 12 stores device operation data 121b and device operation data history 122b of each device 30.
  • the device operation table creation unit 131 classifies combinations of operation states of the devices 30 into patterns from the device operation data history 122b, and stores information on the number of occurrences of each classified pattern in the device operation table 123 as an occurrence frequency. To do.
  • the dew generation determination unit 132 acquires the water vapor change amount from the device operation table 123. Therefore, the air conditioning control device 1 can predict a change in the operating state of the device 30 in the future when the device 30 is operated with a high frequency combination, and can predict the amount of water vapor change by the device 30.
  • the operation state of the device 30 may be patterned. That is, the device operation table creation unit 131 classifies changes in the operating state of one device 30 into patterns, and stores information on the number of occurrences of each classified pattern in the device operation table 123 as the occurrence frequency. Good. In this way, the air conditioning control device 1 predicts a future change in the operation state of the device 30 when the device 30 is operating in an operation state that is frequently set, and the amount of water vapor change by the device 30 Can be predicted.
  • the air conditioning control unit 133 adjusts the air direction, the air volume, and the set temperature of the air conditioner 2 so that the indoor comfort is maintained when the dew generation determination unit 132 determines that dew condensation occurs. Change at least one of them. For this reason, the air-conditioning control apparatus 1 can prevent the occurrence of condensation without impairing the comfort of the room.
  • the air-conditioning control apparatus 1 has a resident number specifying unit 11d that specifies the number of people in the room. For this reason, the dew generation determination unit 132 can obtain and use the occupant water vapor generation amount when determining whether or not dew condensation occurs in the room after a predetermined time has elapsed. Therefore, the air-conditioning control apparatus 1 can determine the possibility of dew condensation in the future in consideration of the amount of water vapor generated from the body of a person in the room.
  • the air conditioning control device 1 displays information on the current control state by the air conditioning control unit 133 on the display device 15. Therefore, the user who has visually recognized the display device 15 can recognize that the air conditioner 2 is operating by the dew condensation prevention control that automatically changes the air conditioning setting. For this reason, according to the air-conditioning control apparatus 1, while satisfying a user's satisfaction, the situation where the user who is not aware that the setting was changed tries to change the setting further can be avoided.
  • the air conditioning system 100 has a wall temperature sensor that detects the wall surface temperature, which is the surface temperature of the wall surface of the room, as the sensor 40 and the like, and the dew generation determination unit 132 is detected by the wall temperature sensor. Whether or not condensation occurs in the room is determined based on the information on the wall surface temperature. That is, the dew condensation generation determination unit 132 obtains the indoor dew point temperature using the water vapor change amount predicted from the device operation table 123 and the wall surface temperature information detected by the wall temperature sensor. And the dew condensation generation
  • the dew generation determination unit 132 determines whether the wall surface portion is based on the wall surface temperature distribution information. It is determined whether or not condensation occurs for each part. Therefore, the air-conditioning control device 1 can identify a portion where condensation is likely to occur, such as the window 6 or the corner portion 7 without previously inputting positional information in consideration of the distribution of the wall surface temperature. Thus, it is possible to specify a place where condensation is more likely to occur with higher accuracy while saving the user's trouble.
  • the air conditioning control unit 133 changes the setting of the air conditioner 2 for the wall portion determined by the condensation generation determination unit 132 to generate condensation.
  • the air-conditioning control unit 133 performs control such as changing the air direction of the air conditioner 2 so as to blow air toward the portion of the wall surface portion where it is determined that condensation occurs. That is, the air-conditioning control device 1 performs air-conditioning control such that at least one of the wind direction and the air volume is changed with respect to a portion where condensation is likely to occur, such as a heat bridge portion or a corner portion of a window surface and a wall. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of condensation more accurately and prevent the occurrence of condensation in advance.
  • the air-conditioning control apparatus 1 accumulates operation histories of the devices 30 that the user normally performs and learns frequent user actions. Therefore, in the air conditioning control device 1, is condensation occurring when the device 30 that can change the amount of water vapor such as a cooking device, a ventilator, a dehumidifier, and a humidifier is operated, or when the number of people in the room changes? It is possible to accurately determine whether or not. And the air-conditioning control apparatus 1 changes the driving
  • FIG. FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of an air conditioning system including an air conditioning control device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the air conditioning system 100 in the first embodiment described above has the air conditioning control device 1 as a configuration independent of the air conditioner 2, but the air conditioning system 100A in the second embodiment has an air conditioning control device 1 that is air conditioned. It is contained inside the machine 2.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the air conditioning control device 1 is mounted on the indoor unit 22A of the air conditioner 2A.
  • 2 A of air conditioners are comprised similarly to the air conditioner 2 of Embodiment 1 except the point which has the air-conditioning control apparatus 1.
  • the air conditioning control device 1 may be configured integrally with a control device (not shown) that controls the indoor unit 22A, or a control device (not shown) that controls the outdoor unit 21 and the indoor unit 22A.
  • the air conditioner 2A may be an integrated air conditioner that has both the function of the outdoor unit 21 and the function of the indoor unit 22A.
  • the air conditioning control device 1 is the main body of the air conditioner 2A. Mounted inside.
  • the air conditioner 2A uses the air conditioning control device 1 to determine the possibility of dew condensation after a certain period of time based on the predicted amount of change in water vapor, and to determine the result of the determination. It controls its own operation. Therefore, according to the air conditioner 2A, since the operation state of the air conditioner can be adjusted according to the change in the amount of water vapor in the room, the occurrence of condensation is suppressed even when the amount of water vapor in the room changes. be able to.
  • the air conditioner 2A includes the air conditioning control device 1 inside and is controlled by the air conditioning control device 1.
  • the air conditioner 2A can predict the amount of water vapor generated in the room from the change in the operating state of the device 30 by the internal control device, and can automatically change its own operating state, thus reducing costs.
  • Other effects are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of an air conditioning control device included in the air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the air conditioning system according to the third embodiment is configured in the same manner as the air conditioning system 100 shown in FIG. 1 or the air conditioning system 100A shown in FIG. 7, and an air conditioning control device 1B shown in FIG. Have.
  • the structure equivalent to Embodiment 1 and 2 mentioned above description is abbreviate
  • the air conditioning control device 1 ⁇ / b> B has an arithmetic device 13 ⁇ / b> B including a device control unit 134 that controls the operation of the device 30.
  • Other configurations of the arithmetic device 13B are the same as those of the arithmetic device 13 of the first embodiment.
  • the device control unit 134 changes the operation state of the device 30 when the air conditioning control unit 133 changes the operation state of the air conditioner 2 and the condensation generation determination unit 132 determines that condensation occurs. .
  • dew condensation prevention control the control of the air conditioner 2 and the device 30 performed by the air conditioning control device 1B in order to prevent the occurrence of dew condensation in the room.
  • the air conditioning control device 1B can perform dew condensation prevention control by combining the control of the air conditioner 2 and the control of the device 30.
  • the air-conditioning control apparatus 1 ⁇ / b> B is configured such that when the air-conditioning control unit 133 controls the air conditioner 2 within a range that does not impair indoor comfort, the device control unit 134 does not prevent the occurrence of condensation. Control such as changing the operating state can be performed. That is, the air conditioning control device 1B controls the operating state of the device 30 that affects the amount of water vapor in the room even under conditions where condensation may occur and condensation cannot be prevented only by controlling the air conditioner 2. Therefore, it is possible to prevent condensation from occurring.
  • the device control unit 134 may be configured to control all the devices 30 and can control at least one of the plurality of devices 30. It may be configured as follows. That is, the device control unit 134 changes the operation state of the device 30 that is a control target based on whether or not the control for each device 30 is set in advance. For example, the device control unit 134 stops the operation of the device 30 that is a control target or lowers the operating state so that the indoor temperature becomes equal to or higher than the dew point temperature after a predetermined time has elapsed.
  • the device control unit 134 changes the operation state of the air conditioner 2 according to the content determined by the air conditioning control unit 133 and performs the air conditioning control to prevent the occurrence of condensation, but the condensation generation determination unit If it is determined at 132 that condensation occurs, the control content for the device 30 such as stopping the device 30 is determined.
  • the device control unit 134 generates a device control command 125 indicating the determined control content, and stores the generated device control command 125 in the storage device 12. That is, the storage device 12 according to the third embodiment stores the device control command 125.
  • the device control unit 134 may generate the device control command 125 in response to a control command from the air conditioning control unit 133.
  • the output device 14 has a function of reading the device control command 125 from the storage device 12 and transmitting the control command to the device 30 to be controlled according to the device control command 125. That is, the device control unit 134 controls the device 30 through the output device 14.
  • the display device 15 has a function of displaying what control the device control unit 134 has performed on the device 30. That is, the display device 15 displays information on the control state of the device 30 based on the device control command 125 stored in the storage device 12. Since other functional configurations and operation contents are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the air-conditioning control apparatus 1B determines whether or not condensation occurs after a certain period of time using the water vapor change amount predicted from the device operation data 121b and the device operation table 123, and determines the result of the determination. Based on the above, the operation of the air conditioner 2 is controlled. Therefore, according to the air-conditioning control device 1B, the operation state of the air conditioner can be adjusted according to the change in the amount of water vapor in the room, so that the occurrence of condensation is suppressed even when the amount of water vapor in the room changes. can do.
  • the air-conditioning control apparatus 1B in this Embodiment 3 can control the apparatus 30, when the dew condensation cannot be avoided only by control of the air conditioner 2, the apparatus 30 which changes the amount of water vapor
  • the air-conditioning control apparatus 1B can more accurately suppress the occurrence of condensation when the device 30 as a control target of the device control unit 134 is a humidifier or the like that is a generation source of water vapor. Other effects are the same as in the first and second embodiments.
  • the above embodiment is a preferred specific example in an air conditioning control device, an air conditioner, and an air conditioning system, and the technical scope of the present invention is not limited to these embodiments.
  • the building in which the air conditioning control device 1 performs dew condensation prevention control is a typical house
  • the air conditioner 2 is a room air conditioner that is a typical air conditioner installed in the house.
  • the building in which the air conditioning controllers 1 and 1B perform dew condensation prevention control may be a large-scale building or the like
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Abstract

水蒸気量を変化させる機器が配置された室内の空気調和を行う空気調和機を制御する空調制御装置。空調制御装置は、機器運転データを機器運転テーブルに照らして予測した水蒸気変化量を用いて一定時間経過後に室内に結露が発生するか否かを判定する結露発生判定部と、結露発生判定部において結露が発生すると判定された際に、空気調和機の運転状態を変更する空調制御部と、を有する。

Description

空調制御装置、空気調和機、及び空調システム
 本発明は、室内の空気の状態を調整する空調制御装置、空気調和機、及び空調システムに関する。
 従来から、センサで計測した室内の温度及び湿度をもとに結露が発生する可能性を判断して、結露の発生を防止するように空気調和機を制御する技術が提案されている(例えば特許文献1参照)。特許文献1の空気調和機は、室内の温度及び湿度の計測結果をもとに現在の露点温度を計算し、過去の室温履歴から、所定時間内に室温が現在の露点温度以下に達すると判断した場合に、結露防止運転を行うものである。ここで、結露防止運転とは、除湿運転又は送風運転といった室内の湿度を低下させる運転のことである。
特開2012-215355号公報
 しかしながら、特許文献1の空気調和機は、将来の室温が現在の露点温度を下回るまでの時間が所定時間未満である場合に、画一的な結露防止運転を行うものである。このため、結露防止運転を開始してから制御目標時間に達するまでの間に室内の水蒸気量が増加した場合、結露の発生を防ぐことができない。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、室内の水蒸気量が変化した場合にも結露の発生を抑制する空調制御装置、空気調和機、及び空調システムを提供することを目的とする。
 本発明に係る空調制御装置は、水蒸気量を変化させる機器が配置された室内の空気調和を行う空気調和機を制御する空調制御装置であって、機器の運転状態に関する機器運転データ、及び機器の運転時間と室内の水蒸気変化量とを関連づけた機器運転テーブルを記憶する記憶装置と、機器運転データを機器運転テーブルに照らして一定時間後までの水蒸気変化量を予測し、予測した水蒸気変化量を用いて一定時間経過後に室内に結露が発生するか否かを判定する結露発生判定部と、結露発生判定部において結露が発生すると判定された際に、空気調和機の運転状態を変更する空調制御部と、を有するものである。
 本発明に係る空気調和機は、上記空調制御装置を内部に含み、当該空調制御装置によって制御されるものである。
 本発明に係る空気調和システムは、上記空調制御装置と、室内の壁面部の表面温度である壁表面温度を検出する壁温度センサと、を有し、結露発生判定部は、機器運転テーブルから予測した水蒸気変化量と、壁温度センサにおいて検出された壁表面温度の情報とを用いて室内の露点温度を求め、一定時間経過後の壁表面温度の予測温度が露点温度を下回る場合に、室内に結露が発生すると判定するものである。
 本発明は、機器運転データを機器運転テーブルに照らして予測した水蒸気変化量を用いて、一定時間経過後に室内に結露が発生するか否かを判定し、判定の結果をもとに空気調和機の動作を制御する。よって、室内の水蒸気量の変化に応じて空気調和機の運転状態を調整することができるため、室内の水蒸気量が変化した場合であっても結露の発生を抑制することができる。
本発明の実施の形態1に係る空調制御装置を含む空調システムの構成を示すブロック図である。 図1の空調制御装置の機能的な構成を示すブロック図である。 図2の機器運転テーブルに含まれるパターンを例示する図である。 図1の空調システムが設置される空調対象空間を例示した模式図である。 図1の空調制御装置1の結露防止制御に関する動作例を示すフローチャートである。 図2の機器運転テーブル作成部の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2に係る空調制御装置を含む空調システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態3に係る空調システムが有する空調制御装置の機能的な構成を示すブロック図である。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る空調制御装置を含む空調システムの構成を示すブロック図である。図1では、空調制御装置1が、空気調和機2、機器部3、及びセンサ部4と、制御ネットワーク5を介して接続された構成例を示している。すなわち、空調システム100は、空調制御装置1と、空気調和機2と、機器部3と、センサ部4と、を有している。
 機器部3は、空調機以外の電力を消費する機器であり、1台又は複数台の機器30から構成される。例えば、空調制御装置1を含む空調システム100が住宅を対象としたものである場合、機器30は、調理機器、照明機器、換気装置、加湿/除湿機、及び換気扇等である。各機器30は、それぞれ、当該機器30の状態を検知する1つ又は複数の機器センサ31を備えている。以降では、1台又は複数台の機器30を単に機器30ともいう。
 センサ部4は、物理量を計測する1つ又は複数のセンサ40から構成されている。センサ40は、例えば、温度、湿度、又は放射温度などを計測するセンサである。すなわち、センサ部4は、例えば、複数のセンサ40として、温度を検出する温度センサ、湿度を検出する湿度センサ、及び放射温度を計測する放射温度センサなどを有している。放射温度センサは、例えば、室内の壁面部の表面温度である壁表面温度を検出する壁温度センサとして機能する。以降では、1つ又は複数のセンサ40を単にセンサ40ともいう。
 空気調和機2は、室外機21、室内機22、及びリモートコントローラ23を有している。室外機21は、冷媒又は水などの熱媒体を冷却し又は加熱するものである。室内機22は、熱媒体と室内の空気との間で熱交換を行い、室内の温度を調整するものである。室外機21と室内機22とは、熱媒体が循環する配管で接続され、冷凍サイクルを形成している。空気調和機2は、室外の空気の熱を利用して熱媒体を効率的に冷却し又は加熱するヒートポンプ式の空調機とするとよい。
 リモートコントローラ23は、ユーザが電源のON/OFF、目標温度、風量、及び風向等を手動で設定変更するための装置である。つまり、リモートコントローラ23は、ユーザによる空気調和機2の制御に関する入力操作を受け付けるものである。リモートコントローラ23は、空気調和機2との間で有線又は無線での通信を行う機能を有しており、ユーザによる入力操作の内容を示すユーザ操作情報を空気調和機2へ送信するものである。なお、空気調和機2は、リモートコントローラ23から受信したユーザ操作情報を空調制御装置1へ送信するように構成されている。
 空調システム100が住宅向けに構成される場合、一般に、1つの部屋に1台の室内機22が設置されることが多い。例えば、ルームエアコンが空気調和機2の代表例である。もっとも、空気調和機2は、一台の室外機21に対して複数の室内機22を接続する形式のものであってもよい。また、空気調和機2は、室外機21の機能と室内機22の機能とを併せもつ一体型の空調機であってもよい。そして、空調システム100は、複数台の空気調和機2を有していてもよい。
 空調制御装置1は、水蒸気量を変化させる機器30が配置された室内の空気調和を行う空気調和機2を制御するものである。ここで、機器部3が1台の機器30からなる場合、機器30の運転状態に応じて、室内の水蒸気量が変化する。そして、機器30が動作することにより、室内の水蒸気が増加するように変化する場合又は室温が低下する場合、室内に結露が発生し得る。また、機器部3が複数の機器30からなる場合、各機器30は、それぞれが個別にON状態とOFF状態とを切り替えながら運転する。そして、各機器30それぞれの運転状態の変化により、室内の水蒸気が増加するように変化する場合又は室温が低下する場合、室内に結露が発生し得る。このため、空調制御装置1は、室内の水蒸気の変化量に基づいて、室内に結露が発生しないように空気調和機2の動作を制御する。以下では、空調制御装置1が室内の結露発生を未然に防ぐために行う空気調和機2の制御のことを結露防止制御という。なお、温度、湿度、又は放射温度などを計測するセンサが空気調和機2に内蔵されている場合、空調制御装置1は、空気調和機2内のセンサによる検出情報を結露防止制御に用いるようにしてもよい。
 制御ネットワーク5は、空調制御装置1と、空気調和機2と、機器部3と、センサ部4と、を接続する通信用のネットワークである。本実施の形態1において、制御ネットワーク5は、ケーブルの種類及び通信プロトコルなどが特に限定されていない。すなわち、制御ネットワーク5は、例えば、LAN等の有線通信、又は無線LAN、赤外線通信、及びBluetooth(登録商標)などの無線通信に対応したものであってよい。また、制御ネットワーク5は、一般に公開されている汎用プロトコルに対応するものであってもよく、空気調和機2、各機器30の製造会社による専用線及び専用プロトコルなどに対応するものであってもよい。
 ここで、空調システム100は、空気調和機2及び機器部3を含まずに、空調制御装置1とセンサ部4とによって構成してもよい。また、空調システム100は、機器部3及びセンサ部4のうちの何れか一方を有するように構成してもよい。
 図2は、図1の空調制御装置1の機能的な構成を示すブロック図である。図3は、図2の機器運転テーブルに含まれるパターンを例示する図である。以下、図2及び図3を参照して、空調制御装置1の詳細な構成内容を説明する。図2に示すように、空調制御装置1は、データ取得装置11と、記憶装置12と、演算装置13と、出力装置14と、表示装置15と、を有している。
 データ取得装置11は、所定の検出間隔で現在データ121を取得し、記憶装置12へ記憶させるものである。データ取得装置11は、空調機データ受信部11aと、機器データ受信部11bと、センサデータ受信部11cと、在室人数特定部11dと、を有している。ここで、検出間隔は、任意の間隔に設定し変更することができる。
 空調機データ受信部11aは、空気調和機2から空調機運転データ121aを受信し、記憶装置12へ記憶させるものである。空調機データ受信部11aは、空調機運転データ121aとして、空気調和機2の運転状態を示す運転データ、リモートコントローラ23によるユーザ操作情報、及び空気調和機2がON状態であるかOFF状態であるかを示すON/OFF情報を受信するものである。また、空気調和機2に各種センサが内蔵されている場合、空調機データ受信部11aは、空気調和機2の各種センサによる検出情報を受信して、記憶装置12へ記憶させるものである。
 機器データ受信部11bは、機器部3から機器30の運転状態に関する情報である機器運転データ121bを受信し、記憶装置12へ記憶させるものである。機器データ受信部11bは、機器運転データ121bとして、各機器30それぞれの運転状態を示す運転データ、ユーザによる操作内容を示すユーザ操作情報、及び機器センサ31による検出結果を示す検出データのうちの少なくとも1つの情報を受信するものである。例えば、機器30がIHクッキングヒータなどのIH調理器であった場合、機器運転データ121bには、機器30がON状態であるかOFF状態であるかを示すON/OFF情報、機器30の出力等のデータ、及び機器30における計測温度の情報などが含まれる。
 センサデータ受信部11cは、室内あるいは室外に設置されたセンサ40からセンサデータ121cを受信し、記憶装置12へ記憶させるものである。センサデータ121cは、センサ40による検出結果を示す情報であり、例えば、温度、湿度、又は放射温度などの情報である。すなわち、センサデータ121cは、室内の水蒸気の情報を含むものである。
 在室人数特定部11dは、室内に在室している人数を特定し、特定した在室人数の情報を在室人数データ121dとして記憶装置12に記憶させるものである。例えば、在室人数特定部11dは、室内に設けられたカメラ等で撮像された画像を取得し、取得した画像から人を検出して在室人数を特定するようにしてもよい。この場合、カメラ等は、空調制御装置1又は空気調和機2に搭載されたものであってもよく、室内に配置された他の電気機器に搭載されたものであってもよく、室内に別途設けられたものであってもよい。
 また、例えば、ユーザが発信装置を携帯し、在室人数特定部11dが、室内に存在する発信装置の数を検出することで、在室人数を特定するようにしてもよい。さらに、例えば、在室人数特定部11dが、近接通信を行う機能をもつ通信部を有するように構成してもよい。そして、在室人数特定部11dは、室内に在室している人が所持している携帯端末の電波を通信部で検出することにより、在室人数を特定するようにしてもよい。ここで、携帯端末とは、携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ノートPC等のように、ユーザが携行できる端末のことである。携帯端末の電波とは、携帯端末が近接通信機能を有効にしている場合に発信する電波のことである。
 記憶装置12は、データ取得装置11を通じて、空調機運転データ121a、機器運転データ121b、センサデータ121c、及び在室人数データ121dを取得し、現在データ121として記憶するものである。また、記憶装置12は、現在データ121を、履歴データ122として、過去の所定の期間亘って蓄積するものである。すなわち、記憶装置12は、データ取得装置11を通じて取得した現在データ121を、経時的に履歴データ122として蓄積するものである。
 履歴データ122は、空調機運転データ履歴122aと、機器運転データ履歴122bと、センサデータ履歴122cと、在室人数データ履歴122dと、により構成されている。空調機運転データ履歴122aは、現在から所定期間前までの複数の空調機運転データ121aが時系列に沿って記憶されたものである。機器運転データ履歴122bは、現在から所定期間前までの複数の機器運転データ121bが時系列に沿って記憶されたものである。センサデータ履歴122cは、現在から所定期間前までの複数のセンサデータ121cが時系列に沿って記憶されたものである。在室人数データ履歴122dは、現在から所定期間前までの複数の在室人数データ121dが時系列に沿って記憶されたものである。なお、履歴データ122は、演算装置13が有する機器運転テーブル作成部131に入力される。
 また、記憶装置12は、機器運転テーブル作成部131で作成された機器運転テーブル123と、空調制御部133で生成された空調制御指令124と、を保存するものである。機器運転テーブル123は、機器30の運転時間と室内の水蒸気変化量とを関連づけたテーブル情報である。ここで、室内の水蒸気変化量とは、今後の機器30の運転によって一定時間経過後までに変化する室内の水蒸気量の情報であり、以降では単に「水蒸気変化量」ともいう。すなわち、機器運転テーブル123は、機器30の運転状態と室内の空気の状態との相関関係を示す情報である。
 例えば、機器運転テーブル123は、図3に示すように、パターンの番号である「パターンNo.」と、パターンの発生回数の情報である「発生頻度」と、パターンが最後に更新された日時を示す「最終更新日時」と、によって整理されている。そして、機器運転テーブル123は、各パターンの時系列データとして、機器30の運転状態と一定時間後までの水蒸気変化量とを記憶している。すなわち、機器運転テーブル123に含まれるパターンは、運転中の機器30とその運転継続時間、発生頻度と最終更新日時、及び水蒸気変化量などを、時系列に対応づけて整理したものである。図3の例において、機器運転テーブル123は、一定時間後までの水蒸気変化量として、5分後、10分後、又は15分後等までの水蒸気変化量を記憶している。
 ここで、図3に示すパターンでは、経過時間が5分ごとに設定され、時系列データが5分刻みで記憶されている場合を例示しているが、これに限らず、経過時間は、任意の時間ごとに設定されてもよく、等間隔に設定されていなくてもよい。もっとも、図3では、機器運転テーブル123に含まれるパターンを1つだけ例示しているが、機器運転テーブル123は、複数のパターンを記憶しておくものである。また、機器部3が、運転状態の調整が可能な機器30、すなわち、運転状態を段階的に調整できる機器30又は運転状態をリニアに調整することができる機器30などを含む場合、こうした機器30の各運転状態の組み合わせも含めてパターンが設定される。
 演算装置13は、例えばプロセッサからなり、機器運転テーブル作成部131と、結露発生判定部132と、空調制御部133と、を有している。機器運転テーブル作成部131は、記憶装置12から所定の履歴データ122を取得し、学習演算により機器運転テーブル123を作成するものである。すなわち、機器運転テーブル作成部131は、機器運転データ履歴122bとセンサデータ履歴122cとを用いて、機器運転テーブル123に記憶された水蒸気変化量に学習処理を施すものである。機器運転テーブル作成部131は、記憶装置12に現在データ121が記憶され、履歴データ122が更新される度に学習演算を行い、機器運転テーブル123の内容を更新するものである。
 結露発生判定部132は、記憶装置12内の機器運転テーブル123と現在データ121とに基づき、機器30の運転状態に応じた一定時間後までの室内の水蒸気変化量を予測するものである。そして、結露発生判定部132は、予測した水蒸気変化量を用いて一定時間経過後に室内に結露が発生するか否かを判定するものである。また、結露発生判定部132は、判定の結果を空調制御部133へ出力するものである。
 結露発生判定部132は、機器部3が複数の機器30を有する場合、機器運転データ121bに含まれる現在の各機器30の運転状態の組み合わせと一致するパターンが機器運転テーブル123に存在するか否かを判定するものである。そして、結露発生判定部132は、一致するパターンが機器運転テーブル123に存在れば、そのパターンに対応する水蒸気変化量を機器運転テーブル123から取得するものである。
 結露発生判定部132は、図3に示す機器運転テーブル123のパターンからは、5分後、10分後、又は15分後等における水蒸気変化量を取得することができる。なお、図3では、5分後における水蒸気変化量が「A」に対応し、10分後の水蒸気変化量が「B」に対応し、15分後における水蒸気変化量が「C」に対応する。図3の例とは異なり、機器運転テーブル123の経過時間が、等間隔に設定されていない場合、又はさらに細かく設定されている場合には、結露発生判定部132は、例えば、5分後、8分後、又は10分後といった変則的な一定時間後までの水蒸気変化量を求めることができる。
 また、結露発生判定部132は、空調機運転データ121a及びセンサデータ121cから、現在の室内の水蒸気量を求めるものである。さらに、結露発生判定部132は、現在の室内の水蒸気量に、機器運転テーブル123から取得した水蒸気変化量を加えて、一定時間経過後の室内の水蒸気量の予測値である到達水蒸気量を求めるものである。
 ここで、結露発生判定部132は、在室人数データ121dが示す人数と、一定時間での人体一人当たりの水蒸気発生量とを用いて、一定時間が経過するまでの人体による水蒸気発生量である在室者水蒸気発生量を求める機能を有していてもよい。この場合、結露発生判定部132は、一定時間での人体一人当たりの水蒸気発生量に、在室人数データ121dが示す人数を乗じることで、在室者水蒸気発生量を求めるようにするとよい。以降では、一定時間での人体一人当たりの水蒸気発生量、すなわち一定時間が経過するまでに一人の在室者から発生する水蒸気量ことを「単位水蒸気発生量」という。単位水蒸気発生量は、予め設定されて記憶装置12又は演算装置13の内部メモリ等(図示せず)に格納されている。そして、結露発生判定部132は、現在の室内の水蒸気量に、水蒸気変化量と在室者水蒸気発生量とを加えることにより、到達水蒸気量を求めるようにしてもよい。
 また、結露発生判定部132は、到達水蒸気量をもとに室内の露点温度を求めるものである。そして、結露発生判定部132は、一定時間経過後に室内温度が露点温度を下回るか否かを判定するものであり、この判定は、室内に結露が発生するか否かを判定することに相当する。ここで、センサ部4がセンサ40として放射温度センサを有する場合、センサデータ受信部11cは、センサデータ121cとして、壁の表面の温度の情報である壁表面温度を取得する。そして、結露発生判定部132は、求めた露点温度が一定時間経過後の壁表面温度の予測温度を下回るか否かを判定する。さらに、結露発生判定部132は、壁表面温度を解析して、室内の窓面及び壁面等の各部位の温度の情報を個別に取得するようにしてもよい。この場合、結露発生判定部132は、一定時間経過後に各部位の予測温度が露点温度を下回るか否かを判定する。
 結露発生判定部132は、機器運転データ121bに含まれる現在の各機器30の運転状態の組み合わせと一致するパターンが機器運転テーブル123に存在しなかった場合、何ら処理を行わずに、次の検出タイミングまで待機するようにしてもよい。結露発生判定部132は、一致するパターンは検出できたが、検出したパターンに対応する発生頻度が所定の閾値以下であった場合にも、何ら処理を行わずに、次の検出タイミングまで待機するようにしてもよい。ここで、発生頻度との比較に用いる閾値は、各機器30が今後パターン通りの運転状態を継続する確からしさの基準として予め設定される。すなわち、発生頻度が閾値を超えていれば、現在運転中の機器30は今後パターン通りに運転し、現在停止中の機器30は停止状態を継続する可能性が高いと判断することができる。
 空調制御部133は、結露発生判定部132が予測した水蒸気変化量に基づいて空気調和機2の制御内容を決定し、決定した制御内容を示す空調制御指令124を記憶装置12に格納するものである。より具体的に、空調制御部133は、結露発生判定部132において結露が発生すると判定された際に、室内の温度等が一定時間経過後に露点温度以上となるように、空気調和機2の運転状態を変更するものである。空調制御部133は、結露防止制御において、空気調和機2の風向、風量、及び設定温度などを制御するように構成されている。
 空調制御部133は、センサ部4がセンサ40として放射温度センサを有する場合、結露発生判定部132において結露が発生すると判断された壁面部の部位の表面温度が、一定時間経過後に露点温度以上となるように、空気調和機2の動作を制御することができる。空調制御部133は、結露防止制御において、空気調和機2の制御内容を段階的に変更するようにしてもよい。例えば、空調制御部133は、まず、空気調和機2の設定温度を快適温度範囲の中で変更するようにしてもよい。そして、空調制御部133は、設定温度を変更しても、壁表面温度が露点温度を超えない場合に、風向を結露発生の可能性のある部分へ向け、さらに風量を1段階上昇させるようにしてもよい。ここで、快適温度範囲は、予め変更可能な温度幅をとして設定するようにしてもよい。また、快適温度範囲は、空調制御部133が、センサデータ121cを用いてPMV(Predicted Mean Vote)を算出し、算出したPMVをもとに決定するようにしてもよい。
 出力装置14は、記憶装置12から空調制御指令124を読み出し、空調制御指令124に従って制御対象である空気調和機2へ制御指令を送信するものである。なお、空気調和機2は、出力装置14から送信される制御指令に従って動作するようになっている。
 表示装置15は、例えば液晶ディスプレイ(liquid crystal display)からなり、記憶装置12に記憶された空調制御指令124に基づく空気調和機2の制御状態の情報を表示するものである。例えば、空気調和機2の自動制御が行われたときに、制御状態をどのように変更したか等の情報を表示するものである。
 なお、空調制御装置1は、上記の各機能を実現する回路デバイスなどのハードウェアで実現することもできるし、例えばDSP(Digital Signal Processor)等のマイコン又はCPU(Central Processing Unit)等の演算装置上で実行されるソフトウェアとして実現することもできる。また、記憶装置12は、HDD(Hard Disk Drive)又はフラッシュメモリ等により構成することもできる。
 図4は、図1の空調システム100が設置される空調対象空間を例示した模式図である。すなわち、本実施の形態1の空調システム100は、図4のように、住宅内におけるダイニングキッチンなどの室内200に設置される状況が想定される。図4では、説明を簡単にするため、空気調和機2が1台であり、機器部3が3台の機器30によって構成されている場合を例示している。また、図4では、センサ部4を構成する2台のセンサ40が、有線又は無線によって空調制御装置1に接続されているものとする。
 図4に示す状況において、空調制御装置1は、複数の機器30であるIH調理器30a、換気扇30b、及び加湿器30cの運転状態に関する情報である機器運転データ121bから、今後の室内200の水蒸気変化量を予測するものである。また、空調制御装置1は、予測した水蒸気変化量を用いて結露が発生するか否かを判定するものである。そして、空調制御装置1は、結露が発生すると判定した場合に、室内200内の空気調和機2に対して、未然に結露の発生を防止するための結露防止制御を行うものである。
 ここで、IH調理器30a、換気扇30b、及び加湿器30cは、室内の水蒸気量を変化させる機器である。より具体的に、IH調理器30a及び加湿器30cは、水蒸気を発生する機器である。また、換気扇30bは、室内の空気と屋外の空気とを入れ替える換気を行う機器であり、室内の空気を屋外に排出することで、室内の水蒸気を屋外に排出する。換気扇30bは、換気によって室内よりも湿度が低い空気を吸気した場合、室内の水蒸気を減少させる。一方、換気扇30bは、換気によって室内よりも湿度が高い空気を吸気した場合、室内の水蒸気を増加させる。すなわち、IH調理器30a、換気扇30b、及び加湿器30cのそれぞれの運転状態の変化により、室内200の水蒸気が増加するように変化する場合又は室内200の室温が低下する場合に、室内200の水蒸気圧が水の飽和水蒸気圧を超えて、結露が発生する可能性がある。
 図4では、空気調和機2が吸込み温度を検出する温度センサ(図示せず)を有しており、一方のセンサ40が湿度を検出する湿度センサであり、他方のセンサ40が赤外線カメラであるものとする。よって、空調制御装置1は、空気調和機2の温度センサから、空調機運転データ121aに含まれる情報として、空気調和機2の吸込み温度の情報を取得する。また、空調制御装置1は、一方のセンサ40から室内200の湿度を示す湿度データを取得する。そして、空調制御装置1は、他方のセンサ40としての赤外線カメラから取得した画像を、所定の間隔で分割して平均することにより壁表面温度を生成する。
 ここで、壁表面温度は、図4に示す窓6及び入隅部7など、断熱性の低い部分において、他の壁面の部分よりも低い温度となる場合が多い。この点、空調システム100が、センサ40として赤外線カメラを有する場合、空調制御装置1は、壁表面温度として、壁面の部位ごとの温度を取得することができる。このため、空調制御装置1は、壁面の各部位のそれぞれに対して結露が発生するか否かを判定することができる。そして、空調制御装置1は、判定の結果に応じて空気調和機2の動作を制御することにより、結露の発生を抑制することができる。
 以上の構成により、空調制御装置1は、所定の検出間隔で、今後の室内の水蒸気変化量の予測を行う。このため、空調制御装置1は、調理機器、換気装置、除湿器、及び加湿器といった水蒸気量を変化させる可能性のある機器30をユーザが操作したとき、又は室内の在室人数が変化したときに、結露が発生するか否かの判定を精度よく行うことができる。すなわち、空調制御装置1は、今後の室内の水蒸気変化量の予測結果と共に、壁面の温度分布を考慮して、空気調和機2の運転状態を変更することにより、未然に結露の発生を防止することができる。そのため、空調制御装置1によれば、結露水によって室内にカビが発生し、美観及び衛生環境を損ねるといった事態を回避することができる。
 図5は、図1の空調制御装置1の結露防止制御に関する動作例を示すフローチャートである。図5に基づき、空調システム100が複数の機器30を含む場合を想定して、空調制御装置1が行う結露防止制御の内容を説明する。なお、機器運転テーブル作成部131によるパターンの作成方法については、図6を参照して後述する。
 まず、データ取得装置11は、所定の検出間隔で現在データ121を取得し、取得した現在データ121を記憶装置12に記憶させる(図5:ステップS101)。次いで、結露発生判定部132は、データ取得装置11が記憶装置12に記憶させた現在データ121を機器運転テーブル123に照らすことで、機器運転テーブル123に現在データ121と一致するパターンがあるか否かを判定する。すなわち、結露発生判定部132は、機器運転データ121bに含まれる現在の各機器30の運転状態の組み合わせに一致するパターンを機器運転テーブル123内から検索する(図5:ステップS102)。結露発生判定部132が、現在データ121と一致するパターンを検出できなかった場合(図5:ステップS102/No)、ステップS113へ進む。
 結露発生判定部132は、現在データ121と一致するパターンを検出した場合(図5:ステップS102/Yes)、検出したパターンに対応する発生頻度を機器運転テーブル123から取得する(図5:ステップS103)。そして、結露発生判定部132は、取得した発生頻度が所定の閾値を超えているか否かを判定する(図5:ステップS104)。ここで、結露発生判定部132が、取得した発生頻度は閾値以下であると判定した場合(図5:ステップS104/No)、ステップS113へ進む。
 結露発生判定部132は、発生頻度が閾値を超えている場合(図5:ステップS104/Yes)、各機器30が今後パターン通りの運転状態を継続するものとし、ステップS102で検出したパターンに対応する水蒸気変化量を取得する(図5:ステップS105)。また、結露発生判定部132は、現在データ121の在室人数データ121dが今後も維持されるものとして、単位水蒸気発生量に在室人数データ121dが示す人数を乗じ、在室者に起因した水蒸気の変化量である在室者水蒸気発生量を求める(図5:ステップS106)。さらに、結露発生判定部132は、ステップS101で記憶した空調機運転データ121a及びセンサデータ121cに含まれる室温及び湿度の情報から、現在の室内の水蒸気量を求める(図5:ステップS107)。
 そして、結露発生判定部132は、ステップS107で求めた現在の室内の水蒸気量に、ステップS105で取得した水蒸気変化量と、ステップS106で求めた在室者水蒸気発生量とを加えて、一定時間経過後の室内の水蒸気量の予測値である到達水蒸気量を求める(図5:ステップS108)。次いで、結露発生判定部132は、到達水蒸気量をもとに、室内の窓面及び壁面の各部位に対して露点温度を求める(図5:ステップS109)。
 続いて、結露発生判定部132は、一定時間経過後の壁表面温度の予測温度である予測壁表面温度がステップS109で求めた露点温度を下回るか否かを判定する。これにより、結露発生判定部132は、一定時間経過後に室内の窓面及び壁面の各部位に結露が発生するか否かを判定する(図5:ステップS110)。
 ここで、ステップS110において、結露発生判定部132は、壁表面温度の時間変化が小さいものとし、現在データ121の壁表面温度を、そのまま予測壁表面温度として用いるようにしてもよい。また、結露発生判定部132は、履歴データ122から壁表面温度の変化率を求めると共に、現在の壁表面温度に対し、求めた変化率に応じた補正を加えることにより、予測壁表面温度を求めるようにしてもよい。加えて、結露発生判定部132は、壁の熱モデル等によって予測した温度を予測壁表面温度として用いるようにしてもよい。
 次いで、結露発生判定部132において結露が発生すると判断された場合(図5:ステップS110/Yes)、空調制御部133は、結露が発生すると判断された壁面部の部位の表面温度が、一定時間経過後に露点温度以上となるように、空気調和機2の動作を制御する。すなわち、空調制御部133は、空気調和機2の運転状態の変更内容を決定し、決定した変更内容に応じた結露防止空調指令を生成する。そして、空調制御部133は、生成した結露防止空調指令を空調制御指令124として記憶装置12に格納する(図5:ステップS111)。
 ここで、結露防止空調指令によって変更されるのは、空気調和機2の風向、風量、及び設定温度などである。空調制御部133は、空気調和機2の風向設定の変更と、風量設定の変更と、設定温度の変更とを組み合わせて、段階的に制御内容を変更するように結露防止空調指令を生成してもよい。例えば、空調制御部133は、設定温度を快適温度範囲の中で変更し、設定温度を変更しても露点温度を超えない場合に、風向を結露発生の可能性がある部分へ向けるようにしてもよい。そして、空調制御部133は、風向設定を変更しても露点温度を超えない場合に、一定時間経過後の当該部位の予測温度と露点温度との差分等に応じて風量設定を変更し、風量を上昇させるようにしてもよい。
 一方、結露発生判定部132において結露が発生しないと判断された場合(図5:ステップS110/No)、空調制御部133は、通常の空気調和機2の制御内容を示す通常空調制御指令を生成する。そして、空調制御部133は、生成した通常空調制御指令を空調制御指令124として記憶装置12に格納する(図5:ステップS112)。
 そして、機器運転テーブル作成部131は、機器運転テーブル123のパターンの内容を更新する。すなわち、機器運転テーブル作成部131は、現在までに記憶した所定期間の履歴データ122をパターンとして整理し、機器運転テーブル123へ記憶させる(図5:ステップS113)。
 出力装置14は、記憶装置12から空調制御指令124を読み出す。そして、出力装置14は、空調制御指令124に従って制御指令を生成し、生成した制御指令を空気調和機2へ出力する(図5:ステップS114)。表示装置15は、記憶装置12から空調制御指令124を読み出す。そして、表示装置15が、空調制御指令124の制御内容の情報、すなわち現在の空調制御部133による制御状態の情報を表示し(図5:ステップS115)、ステップS101へ戻る。すなわち、空調制御装置1は、図5のステップS101~S115に示す一連の処理を所定の検出間隔で定期的に実行する。
 なお、上記動作説明は、図5における符号の順に行ったが、これに限定されるものではない。例えば、ステップS105~S107については、何れの処理から行ってもよい。同様に、ステップS113~S115については、何れの処理から行ってもよい。また、上記説明では、表示装置15が記憶装置12から空調制御指令124を読み出す場合を例示したが、これに限らず、例えば、空調制御部133等の制御部が、空調制御指令124の制御内容の情報を、表示装置15に表示させるようにしてもよい。
 加えて、図5では、結露発生判定部132が、現在の室内の水蒸気量に水蒸気変化量と在室者水蒸気発生量とを加えて到達水蒸気量を求める場合を例示したが、これに限定されるものではない。例えば、結露発生判定部132は、まず、現在から一定時間が経過するまでの室内における水蒸気の変化量を総水蒸気変化量として求めるようにしてもよい。すなわち、結露発生判定部132は、機器運転テーブル123から取得した水蒸気変化量に対し、単位水蒸気発生量に在室人数データ121dが示す人数を乗じて求めた在室者水蒸気発生量を加えて、一定時間後までの総水蒸気変化量を予測するようにしてもよい。そして、結露発生判定部132は、現在の室内の水蒸気量に、予測した総水蒸気変化量を加えることで、到達水蒸気量を求めるようにしてもよい。
 図6は、図2の機器運転テーブル作成部131の動作を示すフローチャートである。図6に基づき、機器運転テーブル作成部131による機器運転テーブル123の作成処理及び更新処理ついて説明する。なお、図6のS201~S209に示す一連の処理は、図5のS113の処理に相当する。
 まず、機器運転テーブル作成部131は、現在データ121の時刻から予め設定された所定時間だけ過去に遡った時刻までの期間における履歴データ122を記憶装置12から取得する(図6:ステップS201)。次いで、機器運転テーブル作成部131は、取得した履歴データ122のうちの機器運転データ履歴122bから、各機器30の運転状態の組み合わせの情報を取得し、時系列データとして機器運転テーブル123に記憶する。すなわち、機器運転テーブル作成部131は、各機器30の運転状態の組み合わせを、時系列に沿ってパターン化する(図6:ステップS202)。
 次に、機器運転テーブル作成部131は、空調機運転データ履歴122aとセンサデータ履歴122cとから、各時刻における室内の水蒸気量を計算する。各時刻とは、図3に示す経過時間の終了時刻に相当する。機器運転テーブル作成部131は、計算した各時刻における水蒸気量をもとに、経過時間と水蒸気変化量との関係を演算し、演算結果を機器運転テーブル123に記憶する。より具体的に、機器運転テーブル作成部131は、観測値から求めた各時刻の水蒸気量から、各時刻の在室人数に単位水蒸気発生量を乗じて算出した在室者水蒸気発生量を差し引くことにより、水蒸気変化量を求めて機器運転テーブル123に記憶させる。すなわち、機器運転テーブル作成部131が、水蒸気変化量とステップS202で記憶した各機器30の運転状態の組み合わせの情報とを時系列で対応づけてまとめたものがパターンである(図6:ステップS203)。
 続いて、機器運転テーブル作成部131は、ステップS202において機器運転テーブル123に記憶させた各機器30の運転状態の組み合わせを示すパターンが、機器運転テーブル123に既に存在するか否かを判定する。すなわち、機器運転テーブル作成部131は、機器運転テーブル123に、現在における各機器30の運転状態の組み合わせと一致するパターンが存在するか否かを判定する(図6:ステップS204)。機器運転テーブル作成部131は、各機器30の運転状態の組み合わせが既に存在する場合(図6:ステップS204/Yes)、学習処理を行い、現在における各機器30の運転状態の組み合わせと一致するパターンの発生頻度を1カウントアップする(図6:ステップS205)。
 機器運転テーブル作成部131は、運転中の機器30の組み合わせが存在しない場合(図6:ステップS204/No)、機器運転テーブル123が最大記憶数に達しているか否かを判定する(図6:ステップS206)。
 機器運転テーブル作成部131は、機器運転テーブル123が最大記憶数に達している場合(図6:ステップS206/Yes)、機器運転テーブル123から最終更新日時が古いパターンを抽出する(図6:ステップS207)。次いで、機器運転テーブル作成部131は、抽出したパターンのうちで、発生頻度が最も少ないものを選択して消去する(図6:ステップS208)。そして、機器運転テーブル作成部131は、ステップS202において作成したパターンを機器運転テーブル123に新規登録し、発生頻度を1にする(図6:ステップS209)。また、機器運転テーブル作成部131は、機器運転テーブル123が最大記憶数に達していない場合(図6:ステップS206/No)、ステップS209の処理を実行する。
 ここで、機器運転テーブル作成部131は、ステップS203において計算した各時刻における水蒸気量を、学習演算により機器運転テーブル123に記憶させてもよい。すなわち、機器運転テーブル123は、機器30の運転時間に対し、さらに室内の水蒸気量が関連づけられたものであってもよい。このようにすれば、結露発生判定部132が、過去の機器運転データ121bとその時の室内の水蒸気量との関係から、現在運転中の機器30から今後発生する水蒸気量を予測することができる。
 以上のように、本実施の形態1における空調制御装置1は、結露発生判定部132が、機器運転データ121bを機器運転テーブル123に照らして予測した水蒸気変化量を用いて、一定時間経過後に室内に結露が発生するか否かを判定する。そして、空調制御部133が、結露発生判定部132による判定の結果をもとに空気調和機2の動作を制御する。よって、空調制御装置1によれば、室内の水蒸気量の変化に応じて空気調和機の運転状態を調整することができるため、室内の水蒸気量が変化した場合であっても結露の発生を抑制することができる。
 また、機器運転テーブル作成部131は、機器30の運転状態の情報を含む機器運転データ履歴122bと室内の水蒸気に関する情報を含むセンサデータ履歴122cとを用いて、機器運転テーブルに記憶された水蒸気変化量等に学習処理を施すものである。すなわち、空調制御装置1は、所定の検出間隔に応じた検出タイミングにおいて、現在の機器運転データ121bを含む最新の機器運転データ履歴122bと、現在のセンサデータ121cを含む最新のセンサデータ履歴122cとを用いて、機器運転テーブル123の情報を更新することができる。よって、空調制御装置1によれば、学習処理が施された最新の水蒸気変化量等を用いて、室内に結露が発生するか否かを判定することができるため、判定精度を高めることができる。
 さらに、空調制御装置1は、履歴データ122をもとに、機器30が使用される頻度、組み合わせ、及び運転継続時間をパターンに分類し、機器運転テーブル123として記憶装置12に記憶する。そして、将来これらの機器30の使用が開始されたときに、機器運転テーブル123を参照することで、同時に使用される機器30及び使用の継続期間をもとに水蒸気変化量の予測を行う。
 より具体的に、記憶装置12は、機器部3が水蒸気量を変化させる複数の機器30を有する場合、各機器30それぞれの機器運転データ121b及び機器運転データ履歴122bを記憶している。そして、機器運転テーブル作成部131は、機器運転データ履歴122bから各機器30の運転状態の組み合わせをパターンに分類し、分類した各パターンそれぞれの発生回数の情報を発生頻度として機器運転テーブル123に記憶する。結露発生判定部132は、機器運転データ121bのパターンに対応する発生頻度が閾値を超えている場合に、機器運転テーブル123から水蒸気変化量を取得する。よって、空調制御装置1は、頻度の高い組み合わせで機器30が運転されるときに、将来の機器30の運転状態の変化を予測し、機器30による水蒸気変化量を予測することができる。
 ところで、機器部3が1つの機器30で構成されていても、運転状態の調整が可能な機器30であれば、機器30の各運転状態についてパターン化するようにしてもよい。すなわち、機器運転テーブル作成部131は、1つの機器30の動作状態の変化をパターンに分類し、分類した各パターンそれぞれの発生回数の情報を発生頻度として機器運転テーブル123に記憶させるようにしてもよい。このようにすれば、空調制御装置1は、高い頻度で設定される運転状態で機器30が動作している場合に、将来の機器30の運転状態の変化を予測し、機器30による水蒸気変化量を予測することができる。
 また、空調制御部133は、結露発生判定部132において結露が発生すると判定された際、室内の快適性を維持する範囲内となるように、空気調和機2の風向、風量、及び設定温度のうちの少なくとも1つを変更する。このため、空調制御装置1は、室内の快適性を損なうことなく結露の発生を未然に防ぐことができる。
 加えて、空調制御装置1は、室内に在室している人の数を特定する在室人数特定部11dを有している。このため、結露発生判定部132は、一定時間経過後に室内に結露が発生するか否かを判定する際、在室者水蒸気発生量を求めて用いることができる。
 したがって、空調制御装置1は、室内に在室する人の体からの水蒸気発生量を考慮して、今後の結露発生の可能性を判断することができる。
 さらに、空調制御装置1は、表示装置15に、現在の空調制御部133による制御状態の情報を表示する。したがって、表示装置15を視認したユーザは、空気調和機2が自動で空調設定を変更する結露防止制御によって運転していることを認知することができる。このため、空調制御装置1によれば、ユーザの満足度が向上させると共に、設定が変更されたことに気付いていないユーザが、更に設定を変更しようとする事態を回避することができる。
 ところで、結露は、断熱性能の低い窓面及び壁の熱橋部又は入隅部といった壁面部に発生しやすいことが知られており、壁面部の温度は、室温とは異なるものである。しかしながら、特許文献1に開示されている空気調和機は、結露発生に関する判断に室温を用いており、実際に結露が発生する壁面部の温度分布を考慮していない。
 この点、空調システム100は、センサ40等として、室内の壁面部の表面温度である壁表面温度を検出する壁温度センサを有しており、結露発生判定部132は、壁温度センサにおいて検出された壁表面温度の情報に基づいて、室内に結露が発生するか否かを判定する。つまり、結露発生判定部132は、機器運転テーブル123から予測した水蒸気変化量と、壁温度センサにおいて検出された壁表面温度の情報とを用いて室内の露点温度を求める。そして、結露発生判定部132は、一定時間経過後の壁表面温度の予測温度が露点温度を下回る場合に、室内に結露が発生すると判定する。ここで、壁温度センサが、壁面部の表面の温度分布を示す壁表面温度分布情報を検出する赤外線カメラ等である場合、結露発生判定部132は、壁表面温度分布情報に基づいて、壁面部の部位ごとに結露が発生するか否かを判定する。したがって、空調制御装置1は、壁表面温度の分布を考慮し、予め位置情報の入力等を行うことなく、窓6又は入隅部7等の結露が発生しやすい部分を特定することができるため、ユーザの手間を省くと共に、より精度よく結露が発生する可能性が高い場所を特定することができる。
 また、空調制御部133は、結露発生判定部132において結露が発生すると判定された壁面部の部位に対する空気調和機2の設定を変更する。例えば、空調制御部133は、結露が発生すると判定された壁面部の部位に向けて送風するように空気調和機2の風向を変更する等の制御を行う。つまり、空調制御装置1は、窓面及び壁の熱橋部又は入隅部等の結露が発生しやすい部分に対して、風向及び風量のうちの少なくとも一方を変更するといった空調制御を行うことにより、より精度よく結露の発生を妨げ、未然に結露の発生を防止することができる。
 すなわち、本実施の形態1における空調制御装置1は、ユーザが普段行う機器30の操作履歴を蓄積し、頻度の高いユーザの行動を学習する。したがって、空調制御装置1は、調理機器、換気装置、除湿器、及び加湿器といった水蒸気量を変化させ得る機器30が操作されたとき、又は在室人数が変化したときに、結露が発生するか否かの判定を精度よく行うことができる。そして、空調制御装置1は、判定の結果に応じて、空気調和機2の運転状態を自動で変更する。そのため、空調制御装置1によれば、未然に結露の発生を防止することができ、結露水によって室内にカビが発生し、美観及び衛生環境を損ねるといった事態を回避することができる。
実施の形態2.
 図7は、本発明の実施の形態2に係る空調制御装置を含む空調システムの構成を示すブロック図である。前述した実施の形態1における空調システム100は、空気調和機2から独立した構成として空調制御装置1を有していたが、本実施の形態2における空調システム100Aは、空調制御装置1が空気調和機2の内部に含まれている。ここで、実施の形態1と同一の構成については同一の符号を用いて説明は省略する。
 図7に示すように、空調システム100Aでは、空調制御装置1が、空気調和機2Aの室内機22Aに搭載されている。空気調和機2Aは、空調制御装置1を有する点を除けば、実施の形態1の空気調和機2と同様に構成されている。つまり、空調システム100Aは、実施の形態1の空調システム100と同様に動作するため、動作説明については省略する。
 ここで、空調制御装置1は、室内機22Aを制御する制御装置(図示せず)、又は室外機21及び室内機22Aを制御する制御装置(図示せず)と一体的に構成されていてもよい。もっとも、空気調和機2Aは、室外機21の機能と室内機22Aの機能とを併せもつ一体型の空調機であってもよく、この場合、空調制御装置1は、空気調和機2Aの本体の内部に搭載される。
 以上のように、本実施の形態2における空気調和機2Aは、空調制御装置1によって、予測した水蒸気変化量をもとに一定時間経過後における結露発生の可能性を判定し、判定の結果をもとに自身の動作を制御する。よって、空気調和機2Aによれば、室内の水蒸気量の変化に応じて空気調和機の運転状態を調整することができるため、室内の水蒸気量が変化した場合であって結露の発生を抑制することができる。
 すなわち、空気調和機2Aは、空調制御装置1を内部に含み、空調制御装置1によって制御される。つまり、空気調和機2Aは、内部の制御装置によって、機器30の運転状態の変化から室内に発生する水蒸気量を予測し、自動的に自身の運転状態を変更することができるため、コストを削減すると共に、結露の発生を未然に防ぐことができる。その他の効果については、実施の形態1と同様である。
実施の形態3.
 図8は、本発明の実施の形態3に係る空調システムが有する空調制御装置の機能的な構成を示すブロック図である。本実施の形態3における空調システムは、図1に示す空調システム100又は図7に示す空調システム100Aと同様に構成されており、空調制御装置1の代わりに、図8に示す空調制御装置1Bを有している。上述した実施の形態1及び2と同等の構成については同一の符号を用いて説明は省略する。
 図8に示すように、空調制御装置1Bは、機器30の動作を制御する機器制御部134を備えた演算装置13Bを有している。演算装置13Bの他の構成は、実施の形態1の演算装置13と同様である。機器制御部134は、空調制御部133が空気調和機2の運転状態を変更した後、結露発生判定部132において結露が発生すると判定された際に、機器30の運転状態を変更するものである。以下では、空調制御装置1Bが室内の結露発生を未然に防ぐために行う空気調和機2及び機器30の制御のことを結露防止制御という。
 すなわち、空調制御装置1Bは、空気調和機2の制御と機器30の制御とを組み合わせて結露防止制御を行うことができる。例えば、空調制御装置1Bは、空調制御部133が室内の快適性を損なわない範囲内で空気調和機2を制御した後、それでも結露発生を避けられない場合に、機器制御部134が機器30の運転状態を変更するといった制御を行うことができる。つまり、空調制御装置1Bは、結露発生の可能性があり、空気調和機2の制御のみでは結露発生を防止できない条件の場合にも、室内水蒸気量に影響する機器30の運転状態を制御することにより、結露の発生を未然に防止することができる。
 ここで、機器部3が複数の機器30を有する場合、機器制御部134は、全ての機器30を制御できるように構成されていてもよく、複数の機器30のうちの少なくとも1台を制御できるように構成されていてもよい。すなわち、機器制御部134は、予め設定された機器30ごとの制御の可否に基づき、制御対象である機器30の運転状態を変更するものである。機器制御部134は、室内の温度等が一定時間経過後に露点温度以上となるように、例えば、制御対象である機器30の動作を停止させたり、運転状態を低下させたりするものである。
 より具体的に、機器制御部134は、空調制御部133が決定した内容に応じて空気調和機2の運転状態を変更し、結露発生を防止する空調制御を行ってもなお、結露発生判定部132において結露が発生すると判定された場合に、機器30を停止するなどの機器30に対する制御内容を決定する。そして、機器制御部134は、決定した制御内容を示す機器制御指令125を生成し、生成した機器制御指令125を記憶装置12に格納するものである。すなわち、本実施の形態3における記憶装置12は、機器制御指令125を記憶するようになっている。ここで、機器制御部134は、例えば、空調制御部133からの制御指令を受けて機器制御指令125を生成するようにしてもよい。
 また、本実施の形態3における出力装置14は、記憶装置12から機器制御指令125を読み出し、機器制御指令125に従って制御対象である機器30へ制御指令を送信する機能を有している。つまり、機器制御部134は、出力装置14を通して機器30の制御を行うものである。
 さらに、本実施の形態3における表示装置15は、機器30に対して機器制御部134がどのような制御を行ったかを表示する機能を有している。つまり、表示装置15は、記憶装置12に記憶された機器制御指令125に基づく機器30の制御状態の情報を表示するものである。その他の機能構成及び動作内容は、上述した実施の形態1と同様であるため説明は省略する。
 以上のように、空調制御装置1Bは、機器運転データ121bと機器運転テーブル123とから予測した水蒸気変化量を用いて、一定時間経過後に結露が発生するか否かを判定し、判定の結果をもとに空気調和機2の動作を制御する。よって、空調制御装置1Bによれば、室内の水蒸気量の変化に応じて空気調和機の運転状態を調整することができるため、室内の水蒸気量が変化した場合であっても結露の発生を抑制することができる。
 また、本実施の形態3における空調制御装置1Bは、機器30の制御を行うことができるため、空気調和機2の制御のみでは結露発生を避けられない場合に、水蒸気量を変化させる機器30を制御することにより、結露の発生を未然に防ぐことができる。なお、空調制御装置1Bは、機器制御部134の制御対象としての機器30が、水蒸気の発生源となる加湿器等である場合に、より精度よく結露の発生を抑制することができる。その他の効果については、実施の形態1及び2と同様である。
 上記実施の形態は、空調制御装置、空気調和機、及び空気調和システムにおける好適な具体例であり、本発明の技術的範囲は、これらの態様に限定されるものではない。例えば、図4では、空調制御装置1が結露防止制御を行う建物が、一般的な住宅であり、空気調和機2が、住宅に設置される代表的な空調機であるルームエアコンである場合を例示したが、これに限定されるものではない。例えば、空調制御装置1及び1Bが結露防止制御を行う建物は、大規模なビル等であってもよく、空気調和機2は、大規模なビル等に設けられるエアハンドリングユニット等であってもよい。また、空調制御装置1及び1Bは、ユーザ等による入力操作を受け付ける入力装置を有していてもよい。そして、ユーザ等が、入力装置を通じて、閾値、検出間隔、又は経過時間などを設定し変更するようにしてもよい。
 1 空調制御装置、1B 空調制御装置、2 空気調和機、2A 空気調和機、3 機器部、4 センサ部、5 制御ネットワーク、6 窓、7 入隅部、11 データ取得装置、11a 空調機データ受信部、11b 機器データ受信部、11c センサデータ受信部、11d 在室人数特定部、12 記憶装置、13、13B 演算装置、14 出力装置、15 表示装置、21 室外機、22、22A 室内機、23 リモートコントローラ、30 機器、30a IH調理器、30b 換気扇、30c 加湿器、31 機器センサ、40 センサ、100、100A 空調システム、121 現在データ、121a 空調機運転データ、121b 機器運転データ、121c センサデータ、121d 在室人数データ、122 履歴データ、122a 空調機運転データ履歴、122b 機器運転データ履歴、122c センサデータ履歴、122d 在室人数データ履歴、123 機器運転テーブル、124 空調制御指令、125 機器制御指令、131 機器運転テーブル作成部、132 結露発生判定部、133 空調制御部、134 機器制御部、200 室内。

Claims (13)

  1.  水蒸気量を変化させる機器が配置された室内の空気調和を行う空気調和機を制御する空調制御装置であって、
     前記機器の運転状態に関する機器運転データ、及び前記機器の運転時間と前記室内の水蒸気変化量とを関連づけた機器運転テーブルを記憶する記憶装置と、
     前記機器運転データを前記機器運転テーブルに照らして一定時間後までの前記水蒸気変化量を予測し、予測した前記水蒸気変化量を用いて前記一定時間経過後に前記室内に結露が発生するか否かを判定する結露発生判定部と、
     前記結露発生判定部において結露が発生すると判定された際に、前記空気調和機の運転状態を変更する空調制御部と、を有する空調制御装置。
  2.  前記機器運転テーブルを作成する機器運転テーブル作成部をさらに有し、
     前記記憶装置は、
     前記室内の水蒸気量の情報を含むセンサデータと、過去の前記センサデータの履歴であるセンサデータ履歴と、過去の前記機器運転データの履歴である機器運転データ履歴と、を記憶しており、
     前記機器運転テーブル作成部は、
     前記機器運転データ履歴と前記センサデータ履歴とを用いて、前記機器運転テーブルに記憶された前記水蒸気変化量に学習処理を施すものである請求項1に記載の空調制御装置。
  3.  前記室内には、複数の前記機器が設置されており、
     前記機器運転テーブル作成部は、
     前記機器運転データ履歴から各機器の運転状態の組み合わせをパターンに分類し、分類した各パターンそれぞれの発生回数の情報を発生頻度として前記機器運転テーブルに記憶させるものであり、
     前記結露発生判定部は、
     前記機器運転データのパターンに対応する前記発生頻度が閾値を超えている場合に、前記機器運転テーブルから前記水蒸気変化量を予測するものである請求項2に記載の空調制御装置。
  4.  前記機器運転テーブルは、前記機器の運転時間と前記室内の水蒸気量とが関連づけられたものである請求項1~3の何れか一項に記載の空調制御装置。
  5.  前記空調制御部は、
     前記結露発生判定部において結露が発生すると判定された際、前記空気調和機の風向、風量、及び設定温度のうちの少なくとも1つを変更するものである請求項1~4の何れか一項に記載の空調制御装置。
  6.  前記室内に在室している人の数を特定する在室人数特定部をさらに有し、
     前記記憶装置は、
     一人当たりの水蒸気発生量の情報を記憶しており、
     前記結露発生判定部は、
     前記一人当たりの水蒸気発生量に前記在室人数特定部が特定した在室人数を乗じた在室者水蒸気発生量をさらに用いて結露が発生するか否かを判定するものである請求項1~5の何れか一項に記載の空調制御装置。
  7.  前記空調制御部が前記空気調和機の運転状態を変更した後、前記結露発生判定部において結露が発生すると判定された際に、前記機器の運転状態を変更する機器制御部をさらに有する請求項1~6の何れか一項に記載の空調制御装置。
  8.  現在の前記空調制御部による制御状態の情報を表示する表示装置をさらに有する請求項1~7の何れか一項に記載の空調制御装置。
  9.  請求項1~8の何れか一項に記載の空調制御装置を内部に含み、前記空調制御装置によって制御される空気調和機。
  10.  請求項1~8の何れか一項に記載の空調制御装置と、
     前記室内の壁面部の表面温度である壁表面温度を検出する壁温度センサと、
    を有し、
     前記結露発生判定部は、
     前記機器運転テーブルから予測した前記水蒸気変化量と、前記壁温度センサにおいて検出された前記壁表面温度の情報とを用いて前記室内の露点温度を求め、前記一定時間経過後の前記壁表面温度の予測温度が前記露点温度を下回る場合に、前記室内に結露が発生すると判定するものである空調システム。
  11.  前記壁温度センサは、赤外線カメラであり、
     前記結露発生判定部は、
     前記赤外線カメラから、前記壁表面温度の情報として、前記壁面部の表面の温度分布を示す壁表面温度分布情報を取得し、取得した壁表面温度分布情報に基づいて、前記壁面部の部位ごとに結露が発生するか否かを判定するものである請求項10に記載の空調システム。
  12.  前記空調制御部は、
     前記結露発生判定部において結露が発生すると判定された前記壁面部の部位に対する前記空気調和機の設定を変更するものである請求項11に記載の空調システム。
  13.  前記空調制御装置を内部に含み、前記空調制御装置によって制御される空気調和機をさらに有する請求項10~12の何れか一項に記載の空調システム。
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