WO2018010898A1 - Verfahren zur steuerung einer belüftung eines innenraums und detektions-steuer-einrichtung - Google Patents

Verfahren zur steuerung einer belüftung eines innenraums und detektions-steuer-einrichtung Download PDF

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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the invention relates to a method for controlling a ventilation of an interior.
  • C0 2 carbon dioxide
  • temperature sensors are usually used. With these sensors, the C0 2 content and the temperature of the room air are measured and monitored. On the basis of the measured sensor data (C0 2 content or temperature) a ventilation can be controlled.
  • the sensors are often supplemented with commercially available surveillance cameras to obtain additional information about the interior. For example, vandalism can be detected by means of the surveillance camera.
  • An object of the present invention is to more efficiently monitor an interior, in particular for more efficient ventilation of the interior.
  • the object is achieved by a method for controlling a ventilation of an interior, in which an infrared camera determines at least one parameter of the interior and the at least one parameter is monitored. So far, several sensors, in particular several C0 2 -
  • the advantage of the invention is that now only one measuring device or only one type of measuring device, namely an infrared camera, is necessary in order to determine one or more parameters as desired.
  • Another advantage of the invention is that by means of the infrared camera also the respective parameter is determined spatially resolved.
  • the infrared camera delivers an image, which in turn can be evaluated and / or by means of which the interior can be monitored. In this way, by means of the infrared camera and vandalism can be detected.
  • An additional camera which works with visible light and is currently used frequently to monitor the interior, is no longer necessary.
  • the infrared camera can replace a plurality of previously required sensors expediently reduces the number of components required and / or the number of required components
  • ventilation in the strict sense and / or air conditioning can be considered.
  • the infrared camera can replace a plurality of previously required sensors further reduces the space requirement and / or the weight of the required components and cabling. Especially in vehicles, but also in buildings, this can bring significant benefits. Due to the fact that the infrared camera can replace a plurality of previously required sensors, it is expedient to evaluate and / or process only measurement data from the infrared camera. This reduces the expense of evaluating or processing measurement data, i. the evaluation or processing of measurement data becomes more efficient.
  • At least one of the parameters can be determined directly using the infrared camera, and at least one of the parameters can be determined using software Next, at least a parameter can be monitored using software, in particular the aforementioned software.
  • the interior space can be a room of a building, for example a conference hall, a concert hall, a classroom or the like. Further, the interior may be an interior of a vehicle, such as a rail vehicle, an airplane, a bus, a ship or the like.
  • An infrared camera can be a thermal imaging camera. Further, an infrared camera may be a laser detector system.
  • the laser detector system may comprise a laser, in particular an infrared laser, which scans the interior.
  • the laser detector system may include a detector which detects infrared light in particular.
  • the infrared camera can be a point scanner and / or a line scanner.
  • the infrared camera in particular the thermal imaging camera, can detect thermal radiation (infrared) of bodies and / or objects. In this way, the thermal imager can determine temperatures of bodies or of objects.
  • the laser detector system can absorb
  • the detector of the laser-detector system can measure the reflection and / or absorption of a laser beam emitted by the laser of the laser-detector system (in the infrared).
  • the absorption or the reflection is expediently temperature-dependent. In this way, the laser-detector system can determine temperatures of bodies or of objects.
  • the ventilation is controlled for monitoring the at least one parameter, in particular based on the at least one parameter. Further, for monitoring a plurality of parameters, the ventilation may be controlled based on at least one of the plurality of parameters.
  • a the Interior supplied air volume on the basis of the at least one parameter (or based on at least one of several parameters) controlled.
  • a temperature of the air supplied to the interior is controlled on the basis of the at least one parameter (or on the basis of at least one of a plurality of parameters).
  • the control of the ventilation is done using a ventilation system.
  • a ventilation system expediently an operation of the ventilation system is controlled on the basis of the at least one parameter.
  • the ventilation system can be operated more efficiently, in particular with reduced energy consumption.
  • a ventilation system in the strict sense and / or air conditioning can be considered.
  • the ventilation or ventilation system can be controlled using the software.
  • Control can be understood to mean “control” in the strict sense or “regulation.” Accordingly, a “control” can be a “control” in the strict sense or a “regulation”. Conveniently, the at least one parameter comprises a number of persons.
  • an image recognition is performed to determine the number of persons, in particular using the software.
  • image recognition an image recorded by the infrared camera or its image content can be evaluated. It is advantageous if, in the case of image recognition, image areas of the recorded image are assigned to one or more persons.
  • persons can be counted in the image recognition.
  • the image recognition may include a face recognition, which sensibly recognizes faces. By counting the detected faces, the number of persons can be determined.
  • a predetermined temperature range for example, the temperature range of 32 ° C to 42 ° C, persons can be assigned to determine the number of persons. The number of persons can be determined, for example, via contours and / or via temperature transitions, in particular using the software.
  • a plausibility check is performed when determining the number of persons, in particular based on the circumstances of the interior.
  • the arrangement of seats in the interior can be included in the plausibility check.
  • a position of a recognized person / a recognized face over a floor of the interior can be included in the case of the plausibility check.
  • a usual size range for a head can be included during the plausibility check.
  • a volume of air supplied to the interior is controlled on the basis of the number of persons. Further, it is advantageous if a temperature of the air supplied to the interior is controlled on the basis of the number of persons.
  • an amount of air supplied to the interior can be increased
  • the at least one parameter, an amount of generated in the interior of C0 2, hereinafter also include the generation amount of C0 2.
  • the amount of generated C0 2 is determined from the number of persons.
  • the at least one parameter comprises a C0 2 content in the interior.
  • the C0 2 content in the interior can be determined from the amount of generated C0 2 and / or from the number of persons.
  • the laser detector system can determine the C0 2 content in the interior by determining the absorption and / or reflection of the laser beam at at least one resonant wavelength for C0 2 (absorption line of C0 2 ). Further, from the C0 2 content in the interior, the amount of generated C0 2 can be determined.
  • An amount of air supplied to the interior can be controlled based on the amount of C0 2 generated in the interior and / or the C0 2 content in the interior.
  • the at least one parameter comprises an interior temperature.
  • the temperatures of several points of the interior can be determined. Furthermore, an averaging of these temperatures can take place, ie an average of these temperatures can be formed.
  • heated areas can be excluded.
  • the heated areas may be predetermined and / or automatically detected.
  • the heated areas suitably comprise areas identified as persons, in particular persons identified in the aforementioned image recognition. Further, the heated areas may include windowpanes, sunlit areas, heaters, electronic components, etc.
  • the heated areas may be excluded in the selection of points and / or be removed in the averaging.
  • the heated areas may be areas that have a temperature above a certain threshold.
  • an amount of air supplied to the interior is controlled based on the interior temperature. Furthermore, it is advantageous if a temperature of the air supplied to the interior is controlled on the basis of the interior temperature. In a preferred embodiment of the invention shares the
  • Infrared camera the interior in several zones.
  • the at least one parameter is measured for each zone of the interior. That is to say that the determination of the at least one parameter is expediently separated for each zone of the interior, that is to say for each zone of the interior. zone by zone.
  • a zone can be any partial area or even the entire area of the interior.
  • the ventilation system may be divided into several ventilation zones, for example, according to the division of the interior into zones.
  • the control of the ventilation system for each ventilation zone in particular separately, i. zone by zone.
  • at least one of the parameters is determined zone by zone for the zonal control of the ventilation system. In this way, the control of the
  • Ventilation location dependent especially if the at least one parameter is location-dependent.
  • the at least one parameter (or at least one of several parameters) may be constant or location-dependent in the interior.
  • the number of persons may be location-dependent, in particular by at least one group of people.
  • a locally elevated temperature is detected as a possible source of fire.
  • a locally increased temperature rise can be detected as a possible source of fire.
  • a possible source of fire a possible starting point of a fire can be considered.
  • a potential source of fire may be an ember, in particular cigarette embers, a smoldering object / area, an incipient fire, or the like.
  • a locally elevated temperature can be understood a temperature which is above a predetermined threshold, z. Above 50 ° C, above 90 ° C or above another threshold value.
  • a temperature increase (per unit time) can be considered, which is above a threshold temperature increase, z. Above 10 ° C / s, above 30 ° C / s or above another threshold temperature rise.
  • a locally increased temperature increase is a temperature increase which lasts for a predetermined period of time, for example over 5 s, over 30 s, over 60 s or another predetermined period of time.
  • the ventilation is controlled accordingly.
  • an extraction in particular of smoke, can be intensified.
  • the position of the detected possible fire source is determined, in particular by means of the software. Furthermore, the detected possible source of fire can be monitored, in particular by means of the software.
  • a warning can be issued.
  • the warning can be issued, for example, visually and / or acoustically, for example via a fire alarm system.
  • a fire extinguisher may be activated if a potential source of fire has been detected.
  • An advantage of the invention is that already a possible source of fire can be detected before it has grown into a larger fire, which then generates a lot of smoke. On This way you can react early to an incipient fire. Furthermore, human lives can be saved in this way. Furthermore, the invention relates to a detection control
  • the detection control device comprises at least one infrared camera and software, wherein the detection control device is adapted to determine at least one parameter of the interior using the software based on the infrared camera and the at least one parameter is monitored.
  • the detection control device can be used to carry out the method described above. Consequently, objective elements mentioned in connection with the method may be components of this detection control device.
  • the ventilation can be performed by a ventilation system. This means that expediently a ventilation system is provided, which is set up to ventilate the interior.
  • the invention relates to a vehicle, in particular a
  • the Rail vehicle directed with an interior and a ventilation system, wherein the interior of the vehicle comprises the detection control device according to the invention.
  • the ventilation system of the vehicle may be the afore-mentioned ventilation system.
  • the invention is directed to a building with an interior and a ventilation system, wherein the interior of the building comprises the detection control device according to the invention.
  • the ventilation system of the building may be the afore-mentioned ventilation system.
  • the method according to the invention and / or the detection control device according to the invention can also be used to monitor the interior or otherwise.
  • Show it: 1 shows an interior of a rail vehicle with a
  • Detection control device as a plan view; 2 shows the interior with the detection control device of Figure 1 as a side view.
  • the rail vehicle 2 has an inner space 4 with two adjacent spaces 6.
  • An adjoining room 6 may be another interior space, an entry area, an area of luggage racks, a galley, etc.
  • the interior space 4 comprises a detection control device 8 for controlling the ventilation of the interior space 4.
  • the detection control device 8 comprises two infrared cameras 10, 12, which are each designed here as thermal imaging cameras.
  • the left-hand infrared camera 10 has a viewing area 14 which extends conically from the left-hand infrared camera 10 according to the drawing to the right as seen in the diagrammatically right-hand side of the interior 4.
  • the drawing infrared camera 12 has a field of view 16, which extends conically from the right in accordance with the drawing right infrared camera 12 with increasing to the left diameter to the left side of the interior 4 as shown.
  • the viewing area 14 of the infrared camera 10 arranged on the left overlaps the viewing area 16 of the infrared camera 12 arranged on the right.
  • the overlapping area of the viewing areas 14 and 16 is hatched.
  • the detection control device 8 comprises software (not shown), which may be located, for example, on a computer (not shown) at any position in the rail vehicle 2.
  • Using the infrared cameras 10, 12 will be at least one parameter of the interior 4, in particular, several Parameters of the interior 4, determined. Furthermore, the parameters are monitored using the software.
  • the rail vehicle 2 comprises a ventilation system 18, also air conditioning (see FIG 2).
  • the ventilation system 18 is designed for ventilation of the interior 4.
  • the ventilation system 18 comprises a plurality of system components 20.
  • the ventilation i. the operation of the ventilation system 18, controlled by at least one of the determined parameters.
  • Control can be understood as “controlling” or “regulating”.
  • Each of the infrared cameras 10, 12 detects heat radiation from bodies and / or objects and in this way determines the temperatures of the bodies or objects which are located in the interior 4.
  • each of the thermal imaging cameras 10, 12 use a spectral range of about 3.5 ⁇ to 15 ⁇ (near infrared).
  • the parameters include a number of persons.
  • an image recognition is performed using the software, wherein images recorded by the respective infrared camera 10, 12 or their image contents are evaluated.
  • image areas of the recorded images are assigned to individual persons and the persons are counted.
  • a plausibility check is carried out, in particular using the software. For example, it is not plausible if three people or more are detected in a seat. Furthermore, it is not plausible if a person is recognized on the ceiling. Furthermore, it is not plausible if a head having a diameter of 80 cm or more is recognized.
  • An amount of air supplied to the inner space 4 is controlled on the basis of the number of persons in the inner space 4. Further, a temperature of the air supplied to the inner space 4 is controlled based on the number of persons.
  • an assignment is specified, according to which a certain percentage of seats in the interior 4, for example, 80% of the seats in the interior 4, are occupied. This can for example correspond to a predetermined occupancy of 90 people.
  • the interior 4 is supplied with a certain amount of air, wherein the supplied air has a certain temperature. The particular temperature of the supplied air may also be dependent on the outside temperature.
  • the detection control device 8 determines a number of persons which is, for example, 5% above the predetermined occupancy, the quantity of air supplied to the interior is increased and the temperature of the supplied air is reduced. If the detection control device 8 determines a number of persons, which is for example 10% below the predetermined occupancy, the amount of air supplied to the inner space 4 is reduced and the temperature of the supplied air is increased.
  • the parameters could also comprise an amount of generated in the interior of C0 2 and / or a C0 2 content in the interior.
  • the amount of generated C0 2 and / or the C0 2 content in the interior can be determined using the software from the number of persons. For that, in the software
  • Information stored for example, the information of a C0 2 emissions per person of, for example 17,5 1 / h, a fresh air C0 2 content of eg 450 ppm and / or a calculation formula.
  • the C0 2 setpoint can for example, 1600 ppm C0 2 . If the detection control device 8 determines a C0 2 content which, for example, is 6% above the C0 2 nominal value, then the air quantity supplied to the interior is increased in this case. If the detection control device 8 determines a C0 2 content which, for example, is 8% below the desired value, the amount of air supplied to the inner space 4 is reduced in this case.
  • the parameters include an interior temperature. Using the software, averaging over a certain number of points is used to determine the interior temperature, for example. In this case, heated areas are excluded from the determination of the interior temperature.
  • the heated areas can be automatically detected or preset. Heated areas include the areas previously assigned to people. Further, heated areas may include predetermined areas, for example, areas of windows, electronic components, etc.
  • the temperature of the air supplied to the inner space 4 is also controlled based on the indoor temperature.
  • a minimum temperature and a maximum temperature are specified, which may be dependent on the time of day and / or the season, for example.
  • the indoor temperature determined by the detection control device 8 drops below the predetermined minimum temperature, for example below 22 ° C., the temperature of the air supplied to the inner space 4 is increased. If this is not enough, then the predetermined minimum temperature, for example below 22 ° C.
  • Interior 4 supplied (warm) air volume increased. If the interior temperature rises above the predetermined maximum temperature, for example above 28 ° C, the temperature of the air supplied to the interior 4 is reduced. If this is insufficient, the (cold) amount of air supplied to the interior can also be increased.
  • the infrared camera divides the interior 4 into three zones 22, namely a left zone 22 according to the drawing, a center zone 22 according to the drawing and a right zone 22 according to the drawing.
  • the room can in principle be subdivided into any number of zones Zones can be arranged arbitrarily.
  • the ventilation system 18 with its plant components 20 is subdivided into three aeration zones 24, namely a left aeration zone 24 according to the drawing, a center aeration zone 24 according to the drawing and a right aeration zone 24 according to the drawing. That is, in each zone 22 of the interior 4, a ventilation zone 24 of the ventilation system 18 is arranged in each case.
  • the determination of the parameters described above is performed separately for each zone 22 of the interior 4. Accordingly, the control of the ventilation system 18 can be carried out separately for each ventilation zone 24. If appropriate, the control of the ventilation zones 24 can also be done together.
  • the detection control device 8 detects a locally elevated temperature as a possible source of fire 26. Furthermore, the detection control device 8 detects a locally increased temperature increase as a possible source of fire 26. Using the software, the position of the detected possible fire source 26 becomes determined. In this case, for example, the zone 22 of the interior 4 arranged to the right according to the drawings or the ventilation zone 24 arranged to the right according to the drawing are recognized as the position of the possible fire hearth 26. Further, the detected potential source of fire is monitored using the software. .
  • the ventilation system 18 is controlled when detected possible source of fire 26 accordingly.
  • the suction is enhanced.
  • a warning is issued, for example via a public address system (not shown) of the rail vehicle 2.
  • a fire extinguishing device (not shown) of the rail vehicle 2 can be activated.
  • FIG. 2 shows in principle the same interior 4 of the rail vehicle 2 with the same detection control device 8 of FIG 1 as a side view.
  • FIG. 2 shows the ventilation system 18 with its installation parts 20, which are arranged here in a ceiling area of the rail vehicle 2.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums (4). Zur effizienteren Überwachung des Innenraums (4) wird vorgeschlagen, dass bei dem Verfahren zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums (4), eine Infrarotkamera (10, 12) zumindest einen Parameter des Innenraums (4) ermittelt und der zumindest eine Parameter überwacht wird.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums und Detektions-Steuer-Einrichtung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums .
Zur Überwachung einer Luftqualität eines Innenraums werden üblicherweise mehrere Kohlendioxid (C02) -Sensoren und mehrere Temperatursensoren eingesetzt. Mit diesen Sensoren werden der C02-Gehalt und die Temperatur der Raumluft gemessen und überwacht. Auf Grundlage der gemessenen Sensordaten (C02-Gehalt bzw. Temperatur) kann dann eine Belüftung gesteuert werden.
Die Sensoren werden häufig durch handelsübliche Überwachungskameras ergänzt, um zusätzliche Informationen über den Innenraum zu erhalten. Beispielsweise kann mittels der Überwachungskamera Vandalismus festgestellt werden.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Innenraum effizienter zu überwachen, insbesondere zur effizienteren Belüftung des Innenraums . Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums, bei dem eine Infrarotkamera zumindest einen Parameter des Innenraums ermittelt und der zumindest eine Parameter überwacht wird. Bisher wurden mehrere Sensoren, insbesondere mehrere C02-
Sensoren und mehrere Temperatursensoren, eingesetzt, um relevante Parameter zu ermitteln. Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass nun nur ein Messgerät bzw. nur ein Messgerätetyp, nämlich eine Infrarotkamera, nötig ist, um - je nach Wunsch - einen oder mehrere Parameter zu ermitteln. Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, dass mittels der Infrarotkamera außerdem der jeweilige Parameter ortsaufgelöst ermittelt wird. Weiter liefert die Infrarotkamera ein Bild, welches wiederum ausgewertet werden kann und/oder mittels welchem der Innenraum überwacht werden kann. Auf diese Weise kann mittels der Infrarotkamera auch Vandalismus erkannt werden. Eine zusätzliche Kamera, welche mit sichtbarem Licht ar- beitet und derzeit häufig eingesetzt wird, um den Innenraum zu überwachen, ist nicht mehr notwendig.
Dadurch, dass die Infrarotkamera eine Mehrzahl an bisher benötigten Sensoren ersetzen kann, verringert sich zweckmäßi- gerweise die Anzahl an benötigten Komponenten und/oder der
Verkabelungsaufwand erheblich. Da Kosten für zusätzliche Komponenten und/oder zusätzliche Verkabelung reduziert bzw. vermieden werden können, kann die Steuerung der Belüftung effizienter, insbesondere kostengünstiger, durchgeführt werden.
Als eine Belüftung kann eine Belüftung im engeren Sinne und/oder eine Klimatisierung aufgefasst werden.
Dadurch, dass die Infrarotkamera eine Mehrzahl an bisher be- nötigten Sensoren ersetzen kann, reduziert sich weiter der Platzbedarf und/oder das Gewicht der benötigten Komponenten und Verkabelungen. Besonders in Fahrzeugen, aber auch in Gebäuden, kann dies erhebliche Vorteile mit sich bringen. Dadurch, dass die Infrarotkamera eine Mehrzahl an bisher benötigten Sensoren ersetzen kann, müssen zweckmäßigerweise nur noch Messdaten der Infrarotkamera ausgewertet und/oder verarbeitet werden. Dadurch verringert sich der Aufwand der Auswertung bzw. Verarbeitung von Messdaten, d.h. die Auswertung bzw. Verarbeitung von Messdaten wird effizienter.
Als „Parameter ermitteln" kann „Parameter erfassen/messen" und/oder „Parameter aus erfassten Messdaten ermitteln/berechnen" verstanden werden. Zumindest einer der Parameter kann direkt mittels der Infrarotkamera ermittelt werden. Außerdem kann zumindest einer der Parameter unter Verwendung einer Software ermittelt werden. Weiter kann der zumindest eine Parameter unter Verwendung einer Software, insbesondere der zuvor genannten Software, überwacht werden.
Der Innenraum kann ein Raum eines Gebäudes sein, beispiels- weise ein Konferenzsaal, ein Konzertsaal, ein Klassenzimmer oder Ähnliches. Weiter kann der Innenraum ein Innenraum eines Fahrzeugs sein, beispielsweise eines Schienenfahrzeugs, eines Flugzeugs, eines Busses, eines Schiffs oder Ähnliches. Eine Infrarotkamera kann eine Wärmebildkamera sein. Weiter kann eine Infrarotkamera ein Laser-Detektor-System sein. Das Laser-Detektor-System kann einen Laser, insbesondere einen Infrarot-Laser, umfassen, welcher den Innenraum abscannt. Außerdem kann das Laser-Detektor-System einen Detektor umfas- sen, welcher insbesondere Infrarotlicht detektiert. Ferner kann die Infrarotkamera ein PunktScanner- und/oder ein Zeilenscanner sein.
Die Infrarotkamera, insbesondere die Wärmebildkamera, kann Wärmestrahlung (Infrarot) von Körpern und/oder Gegenständen detektieren. Auf diese Weise kann die Wärmebildkamera Temperaturen von Körpern bzw. von Gegenständen bestimmen.
Ferner kann das Laser-Detektor-System eine Absorption
und/oder eine Reflexion eines Laserstrahls messen. Beispielsweise kann der Detektor des Laser-Detektor-Systems die Reflexion und/oder die Absorption eines von dem Laser des Laser- Detektor-Systems ausgesandten Laserstrahls (im Infrarot) messen. Die Absorption bzw. die Reflexion ist zweckmäßigerweise temperaturabhängig. Auf diese Weise kann das Laser-Detektor- System Temperaturen von Körpern bzw. von Gegenständen bestimmen .
Zweckmäßigerweise wird zur Überwachung des zumindest einen Parameters die Belüftung gesteuert, insbesondere anhand des zumindest einen Parameters. Weiter kann zur Überwachung mehrerer Parameter die Belüftung anhand zumindest eines der mehreren Parameter gesteuert werden. Vorzugsweise wird eine dem Innenraum zugeführte Luftmenge anhand des zumindest einen Parameters (oder anhand zumindest eines von mehreren Parametern) gesteuert. Weiter ist es vorteilhaft, wenn eine Temperatur der dem Innenraum zugeführten Luft anhand des zumindest einen Parameters (oder anhand zumindest eines von mehreren Parametern) gesteuert wird.
Zweckmäßigerweise erfolgt die Steuerung der Belüftung unter Verwendung einer Belüftungsanlage . Das heißt, dass zweckmäßi- gerweise ein Betrieb der Belüftungsanlage anhand des zumindest einen Parameters gesteuert wird. Auf diese Weise kann die Belüftungsanlage effizienter, insbesondere mit reduziertem Energieverbrauch, betrieben werden. Als eine Belüftungsanlage kann eine Belüftungsanlage im engeren Sinne und/oder eine Klimaanlage aufgefasst werden.
Weiter kann die Steuerung der Belüftung bzw. der Belüftungs- anlage unter Verwendung der Software erfolgen.
Als „steuern" kann „steuern" im engeren Sinne oder „regeln" aufgefasst werden. Entsprechend kann eine „Steuerung" eine „Steuerung" im engeren Sinne oder eine „Regelung" sein. Zweckmäßigerweise umfasst der zumindest eine Parameter eine Personenanzahl .
Vorzugsweise wird zur Ermittlung der Personenanzahl eine Bilderkennung durchgeführt, insbesondere unter Verwendung der Software. Bei der Bilderkennung kann ein von der Infrarotkamera aufgenommenes Bild bzw. dessen Bildinhalt ausgewertet werden. Es ist vorteilhaft, wenn bei der Bilderkennung Bildbereiche des aufgenommenen Bilds einer oder mehreren Personen zugeordnet werden. Außerdem können bei der Bilderkennung Per- sonen ausgezählt werden. Weiter kann die Bilderkennung eine Gesichtserkennung umfassen, welche sinnvollerweise Gesichter erkennt. Über ein Auszählen der erkannten Gesichter kann die Personenanzahl bestimmt werden. Weiter kann zur Ermittlung der Personenanzahl ein vorgegebener Temperaturbereich, z.B. der Temperaturbereich von 32 °C bis 42 °C, Personen zugeordnet werden. Die Personenanzahl kann beispielsweise über Konturen und/oder über Temperaturübergänge bestimmt werden, insbesondere unter Verwendung der Software .
Zweckmäßigerweise wird bei der Ermittlung der Personenanzahl eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt, insbesondere anhand der Gegebenheiten des Innenraums. Beispielsweise kann bei der Plausibilitätsprüfung die Anordnung von Sitzplätzen im Innenraum mit einbezogen werden. Weiter kann bei der Plausibili- tätsprüfung beispielsweise eine Position einer erkannten Per- son/eines erkannten Gesichts über einem Boden des Innenraums mit einbezogen werden. Außerdem kann bei der Plausibilitäts- prüfung beispielsweise ein üblicher Größenbereich für einen Kopf mit einbezogen werden. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird eine dem Innenraum zugeführte Luftmenge anhand der Personenanzahl gesteuert. Weiter ist es vorteilhaft, wenn eine Temperatur der dem Innenraum zugeführten Luft anhand der Personenanzahl gesteuert wird.
Wenn sich beispielsweise die Anzahl an Personen erhöht, kann eine dem Innenraum zugeführte Luftmenge erhöht werden
und/oder eine Temperatur der dem Innenraum zugeführten Luft verringert werden. Vorzugsweise wird bei der Steuerung der Belüftung unter Verwendung der Infrarotkamera nicht gewartet, bis ein kritischer C02-Gehalt erreicht ist und/oder eine kritische Temperatur überschritten ist, sondern die Steuerung der Belüftung kann direkt bei Änderung der Personenzahl erfolgen, durch welche Personenzahl C02 erzeugt und Wärmeener- gie abgegeben wird. Auf diese Weise kann bei der Steuerung unter Verwendung der Infrarotkamera schneller reagiert werden als bei bisheriger Steuerung unter Verwendung von C02-Senso- ren und Temperatursensoren. Weiter kann der zumindest eine Parameter eine Menge an im Innenraum erzeugtem C02, im Folgenden auch Menge an erzeugtem C02, umfassen. Vorzugsweise wird die Menge an erzeugtem C02 aus der Personenanzahl ermittelt.
Ferner ist es vorteilhaft, wenn der zumindest eine Parameter einen C02-Gehalt im Innenraum umfasst. Beispielsweise kann der C02-Gehalt im Innenraum aus der Menge an erzeugtem C02 und/oder aus der Personenanzahl ermittelt werden.
Ferner kann das Laser-Detektor-System den C02-Gehalt im Innenraum ermitteln, indem die Absorption und/oder Reflexion des Laserstrahls bei zumindest einer für C02 resonanten Wel- lenlänge (Absorptionslinie von C02) bestimmt wird. Weiter kann aus dem C02-Gehalt im Innenraum die Menge an erzeugtem C02 ermittelt werden.
Eine dem Innenraum zugeführte Luftmenge kann anhand der Menge an im Innenraum erzeugtem C02 und/oder anhand dem C02-Gehalt im Innenraum gesteuert werden.
Außerdem ist es zweckmäßig, wenn der zumindest eine Parameter eine Innenraumtemperatur umfasst.
Beispielsweise können zur Ermittlung der Innenraumtemperatur die Temperaturen mehrerer Punkte des Innenraums bestimmt werden. Weiter kann eine Mittelung dieser Temperaturen erfolgen, d.h. ein Mittelwert dieser Temperaturen kann gebildet werden. Zur Ermittlung der Innenraumtemperatur können erhitzte Bereiche ausgenommen werden. Die erhitzten Bereiche können vorgegeben sein und/oder automatisch erkannt werden. Die erhitzten Bereiche umfassen zweckmäßigerweise als Personen erkannte Bereiche, insbesondere bei der zuvor genannten Bilderkennung erkannte Personen. Weiter können die erhitzten Bereiche Fensterscheiben, sonnenbeschienene Bereiche, Heizelemente, elektronische Komponenten usw. umfassen. Die erhitzten Bereiche können bei der Auswahl der Punkte ausgenommen werden und/oder bei der Mittelung entfernt werden. Die erhitzten Bereiche können Bereiche sein, die eine Temperatur über einen bestimmten Grenzwert aufweisen. Vorzugsweise wird eine dem Innenraum zugeführte Luftmenge anhand der Innenraumtemperatur gesteuert. Weiter ist es vorteilhaft, wenn eine Temperatur der dem Innenraum zugeführten Luft anhand der Innenraumtemperatur gesteuert wird. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung teilt die
Infrarotkamera den Innenraum in mehrere Zonen auf. Zweckmäßigerweise wird der zumindest eine Parameter für jede Zone des Innenraums gemessen. Das heißt, dass zweckmäßigerweise die Ermittlung des zumindest einen Parameters für jede Zone des Innenraums getrennt, d.h. zonenweise, erfolgt. Eine Zone kann ein beliebiger Teilbereich oder auch der gesamte Bereich des Innenraums sein.
Ferner kann die Belüftungsanlage in mehrere Belüftungszonen unterteilt sein, beispielsweise entsprechend der Unterteilung des Innenraums in Zonen. Die Steuerung der Belüftungsanlage kann für jede Belüftungszone, insbesondere getrennt, d.h. zonenweise, erfolgen. Vorzugsweise wird zur zonenweisen Steuerung der Belüftungsanlage zumindest einer der Parameter zo- nenweise ermittelt. Auf diese Weise kann die Steuerung der
Belüftung ortsabhängig erfolgen, insbesondere wenn der zumindest eine Parameter ortsabhängig ist. Der zumindest eine Parameter (oder zumindest einer von mehreren Parametern) kann im Innenraum konstant oder ortsabhängig sein. Beispielsweise kann die Personenanzahl ortsabhängig sein, insbesondere durch zumindest eine Personenansammlung.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird eine lokal erhöhte Temperatur als möglicher Brandherd erkannt. Ferner kann ein lokal erhöhter Temperaturanstieg als möglicher Brandherd erkannt werden. Als möglicher Brandherd kann eine mögliche Ausgangsstelle eines Brands aufgefasst werden. Zum Beispiel kann ein möglicher Brandherd eine Glut, insbesondere Zigarettenglut, ein schwelender Gegenstand/Bereich, ein beginnender Brand oder Ähnli- ches sein.
Als lokal erhöhte Temperatur kann eine Temperatur verstanden werden, welche über einen vorgegebenen Schwellwert liegt, z. B. über 50°C, über 90°C oder über einem anderen Schwell- wert. Als lokal erhöhter Temperaturanstieg kann ein Temperaturanstieg (pro Zeiteinheit) aufgefasst werden, welcher über einem Schwell -Temperaturanstieg liegt, z. B. über 10°C/s, über 30°C/s oder über einem anderen Schwell -Temperaturanstieg. Zweckmäßigerweise ist ein lokal erhöhter Temperatur- anstieg ein Temperaturanstieg, welcher über eine vorgegebene Zeitspanne, beispielsweise über 5 s, über 30 s, über 60 s oder eine andere vorgegebene Zeitspanne, anhält.
Vorzugsweise wird bei erkanntem Brandherd die Belüftung ent- sprechend gesteuert. Beispielsweise kann bei erkanntem Brandherd ein Absaugen, insbesondere von Rauch, verstärkt werden.
Es ist bevorzugt, wenn die Position des erkannten möglichen Brandherds ermittelt wird, insbesondere mittels der Software. Weiter kann der erkannte mögliche Brandherd überwacht werden, insbesondere mittels der Software.
Wenn ein möglicher Brandherd erkannt wurde, kann eine Warnung ausgegeben werden. Die Warnung kann beispielsweise optisch und/oder akustisch ausgegeben werden, beispielsweise über eine Brandmeldeanlage.
Wenn ein möglicher Brandherd erkannt wurde, kann außerdem eine Feuerlöscheinrichtung aktiviert werden.
Ein Vorteil der Erfindung ist es, dass bereits ein möglicher Brandherd erkannt werden kann, bevor dieser zu einem größeren Brand angewachsen ist, welcher dann viel Rauch erzeugt. Auf diese Weise kann frühzeitig auf einen beginnenden Brand reagiert werden. Weiter können auf diese Weise Menschenleben gerettet werden. Ferner betrifft die Erfindung eine Detektions-Steuer-
Einrichtung zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums . Erfindungsgemäß umfasst die Detektions-Steuer-Einrichtung zumindest eine Infrarotkamera und eine Software, wobei die Detektions-Steuer-Einrichtung dazu eingerichtet ist, unter Ver- wendung der Software anhand der Infrarotkamera zumindest einen Parameter des Innenraums zu ermitteln und der zumindest eine Parameter überwacht wird.
Die Detektions-Steuer-Einrichtung kann zur Durchführung des oben beschriebenen Verfahrens eingesetzt werden. Folglich können im Zusammenhang mit dem Verfahren erwähnte, gegenständliche Elemente Bestandteile dieser Detektions-Steuer- Einrichtung sein. Zweckmäßigerweise kann die Belüftung durch eine Belüftungsanlage durchgeführt werden. Das heißt, dass zweckmäßigerweise eine Belüftungsanlage vorgesehen ist, welche zur Belüftung des Innenraums eingerichtet ist. Weiter ist die Erfindung auf ein Fahrzeug, insbesondere ein
Schienenfahrzeug, mit einem Innenraum und einer Belüftungsanlage gerichtet, wobei der Innenraum des Fahrzeugs die erfindungsgemäße Detektions-Steuer-Einrichtung umfasst. Die Belüf- tungsanlage des Fahrzeugs kann die zuvor genannte Belüftungs- anläge sein.
Ferner ist die Erfindung auf ein Gebäude mit einem Innenraum und einer Belüftungsanlage gerichtet, wobei der Innenraum des Gebäudes die erfindungsgemäße Detektions-Steuer-Einrichtung umfasst. Die Belüftungsanlage des Gebäudes kann die zuvor genannte Belüftungsanlage sein. Anstelle zur Belüftung eines Innenraums kann das erfindungsgemäße Verfahren und/oder die erfindungsgemäße Detektions- Steuer-Einrichtung auch zu einer Überwachung des Innenraums oder zu sonstigem eingesetzt werden.
Die bisher gegebene Beschreibung vorteilhafter Ausgestaltungen der Erfindung enthält zahlreiche Merkmale, die in den einzelnen Unteransprüchen teilweise zu mehreren zusammenge- fasst wiedergegeben sind. Diese Merkmale können jedoch zweck- mäßigerweise auch einzeln betrachtet und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammengefasst werden. Insbesondere sind diese Merkmale jeweils einzeln und in beliebiger geeigneter Kombination mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und der erfindungsgemäßen Detektions-Steuer-Einrichtung, dem erfin- dungsgemäßen Fahrzeug sowie dem erfindungsgemäßen Gebäude kombinierbar. So sind Verfahrensmerkmale auch als Eigenschaft der entsprechenden Vorrichtungseinheit gegenständlich formuliert zu sehen und umgekehrt. Auch wenn in der Beschreibung bzw. in den Patentansprüchen einige Begriffe jeweils im Singular oder in Verbindung mit einem Zahlwort verwendet werden, soll der Umfang der Erfindung für diese Begriffe nicht auf den Singular oder das jeweilige Zahlwort eingeschränkt sein.
Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung des Ausführungsbei- spiels, das im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert wird. Das Ausführungsbeispiel dient der Erläuterung der Erfindung und beschränkt die Erfindung nicht auf die darin angegebene Kombination von Merkmalen, auch nicht in Bezug auf funktionale Merkmale. Außerdem können dazu geeignete Merkmale des Ausführungsbeispiels auch explizit isoliert betrachtet und mit einem beliebigen der Ansprüche kombiniert werden.
Es zeigen: FIG 1 einen Innenraum eines Schienenfahrzeugs mit einer
Detektions-Steuer-Einrichtung als Draufsicht; FIG 2 der Innenraum mit der Detektions-Steuer-Einrichtung aus FIG 1 als Seitenansicht.
FIG 1 zeigt einen Teil eines Schienenfahrzeugs 2. Das Schienenfahrzeug 2 weist einen Innenraum 4 mit zwei angrenzenden Räumen 6 auf. Ein angrenzender Raum 6 kann ein weiterer Innenraum, ein Einstiegsbereich, ein Bereich von Gepäckregalen, eine Galley usw. sein. Der Innenraum 4 umfasst eine Detektions-Steuer-Einrichtung 8 zur Steuerung der Belüftung des Innenraums 4. Außerdem umfasst die Detektions-Steuer-Einrich- tung 8 zwei Infrarotkameras 10, 12, welche hier jeweils als Wärmebildkameras ausgebildet sind. Die zeichnungsgemäß links angeordnete Infrarotkamera 10 hat einen Sichtbereich 14, welcher sich kegelförmig von der zeichnungsgemäß linken Infrarotkamera 10 mit nach rechts wachsendem Durchmesser bis zur zeichnungsgemäß rechten Seite des Innenraums 4 erstreckt.
Weiter hat die zeichnungsgemäß rechts angeordnete Infrarotkamera 12 einen Sichtbereich 16, welcher sich kegelförmig von der zeichnungsgemäß rechten Infrarotkamera 12 mit nach links wachsendem Durchmesser bis zur zeichnungsgemäß linken Seite des Innenraums 4 erstreckt. Im mittleren Bereich des Innenraums 4 überlappt der Sichtbereich 14 der links angeordneten Infrarotkamera 10 mit dem Sichtbereich 16 der rechts angeordneten Infrarotkamera 12. Der Überlappungsbereich der Sichtbereiche 14 und 16 ist schraffiert dargestellt.
Außerdem umfasst die Detektions-Steuer-Einrichtung 8 eine Software (nicht gezeigt) , welche sich beispielsweise auf einem Computer (nicht gezeigt) an einer beliebigen Position im Schienenfahrzeug 2 befinden kann.
Unter Verwendung der Infrarotkameras 10, 12 wird zumindest ein Parameter des Innenraums 4, insbesondere werden mehrere Parameter des Innenraums 4, ermittelt. Weiter werden die Parameter unter Verwendung der Software überwacht .
Weiter umfasst das Schienenfahrzeug 2 eine Belüftungsanlage 18, auch Klimaanlage (vgl. FIG 2) . Die Belüftungsanlage 18 ist zur Belüftung des Innenraums 4 eingerichtet. Ferner umfasst die Belüftungsanlage 18 mehrere Anlagenteile 20.
Zur Überwachung der Parameter wird die Belüftung, d.h. der Betrieb der Belüftungsanlage 18, anhand zumindest eines der ermittelten Parameter gesteuert. Als „steuern" kann „steuern" oder „regeln" aufgefasst werden.
Jede der Infrarotkameras 10, 12 detektiert Wärmestrahlung von Körpern und/oder Gegenständen und bestimmt auf diese Weise die Temperaturen der Körper bzw. Gegenstände, welche sich im Innenraum 4 befinden. Beispielsweise kann jede der Wärmebildkameras 10, 12 einen Spektralbereich von ca. 3,5 μπι bis 15 μπι nutzen (nahes Infrarot) .
Die Parameter umfassen eine Personenanzahl . Zur Ermittlung der Personenanzahl wird unter Verwendung der Software eine Bilderkennung durchgeführt, wobei von der jeweiligen Infrarotkamera 10, 12 aufgenommene Bilder bzw. dessen Bildinhalte ausgewertet werden. Insbesondere werden Bildbereiche der aufgenommenen Bilder einzelnen Personen zugeordnet und die Personen werden ausgezählt.
Bei der Ermittlung der Personenanzahl wird eine Plausibili- tätsprüfung durchgeführt, insbesondere unter Verwendung der Software. Beispielsweise ist es nicht plausibel, wenn auf einem Sitzplatz drei Personen oder mehr erkannt werden. Weiter ist es nicht plausibel, wenn eine Person an der Decke erkannt wird. Außerdem ist es weiter nicht plausibel, wenn ein Kopf erkannt wird, der einen Durchmesser von 80 cm oder mehr aufweist . Eine dem Innenraum 4 zugeführte Luftmenge wird anhand der Personenanzahl im Innenraum 4 gesteuert. Weiter wird eine Temperatur der dem Innenraum 4 zugeführten Luft anhand der Personenanzahl gesteuert .
Zur Steuerung der Belüftung bzw. der Belüftungsanlage 18, wird eine Belegung vorgegeben, nach welcher eine bestimmte Prozentzahl von Sitzplätzen im Innenraum 4, beispielsweise 80% der Sitzplätze im Innenraum 4, belegt sind. Dies kann beispielsweise einer vorgegebenen Belegung von 90 Personen entsprechen. Bei der vorgegebenen Belegung wird dem Innenraum 4 eine bestimmte Luftmenge zugeführt, wobei die zugeführte Luft eine bestimmte Temperatur aufweist. Die bestimmte Temperatur der zugeführten Luft kann auch von der Außentemperatur abhängig sein.
Bestimmt die Detektions-Steuer-Einrichtung 8 eine Personenanzahl, welche beispielsweise 5 % über der vorgegebenen Belegung liegt, wird die dem Innenraum zugeführte Luftmenge er- höht und die Temperatur der zugeführten Luft verringert. Wenn die Detektions-Steuer-Einrichtung 8 einen Personenanzahl ermittelt, welche beispielsweise 10 % unter der vorgegebenen Belegung liegt, wird die dem Innenraum 4 zugeführte Luftmenge verringert und die Temperatur der zugeführten Luft erhöht .
Prinzipiell könnten die Parameter auch eine Menge an im Innenraum erzeugtem C02 und/oder einen C02-Gehalt im Innenraum umfassen. Die Menge an erzeugtem C02 und/oder der C02-Gehalt im Innenraum kann unter Verwendung der Software aus der Per- sonenanzahl ermittelt werden. Dafür können in der Software
Informationen hinterlegt sein, beispielsweise die Information eines C02-Ausstoßes pro Person von zum Beispiel 17,5 1/h, ein Frischluft-C02-Gehalt von z.B. 450 ppm und/oder eine Berechnungsformel .
Prinzipiell könnte zur Steuerung der Belüftungsanlage 18 auch ein C02-Sollwert vorgegeben sein, welcher zum Beispiel von der Anzahl an Sitzplätzen abhängig ist. Der C02-Sollwert kann zum Beispiel 1.600 ppm C02 betragen. Bestimmt die Detektions- Steuer-Einrichtung 8 einen C02-Gehalt, welcher beispielsweise 6 % über dem C02-Sollwert liegt, wird in diesem Fall die dem Innenraum zugeführte Luftmenge erhöht. Wenn die Detektions- Steuer-Einrichtung 8 einen C02-Gehalt ermittelt, welcher beispielsweise 8 % unter dem Sollwert liegt, wird in diesem Fall die dem Innenraum 4 zugeführte Luftmenge verringert .
Außerdem umfassen die Parameter eine Innenraumtemperatur. Un- ter Verwendung der Software wird zur Ermittlung der Innenraumtemperatur beispielsweise über eine bestimmte Anzahl von Punkten gemittelt. Dabei werden erhitzte Bereiche von der Ermittlung der Innenraumtemperatur ausgenommen. Die erhitzen Bereiche können automatisch erkannt werden oder vorgegeben sein. Erhitzte Bereiche umfassen die Bereiche, welche zuvor Personen zugeordnet wurden. Weiter können erhitzte Bereiche vorgegebene Bereiche umfassen, beispielsweise Bereiche von Fensterscheiben, elektronische Komponenten usw. Außerdem wird die Temperatur der dem Innenraum 4 zugeführten Luft auch anhand der Innenraumtemperatur gesteuert .
Zur Steuerung der Belüftung bzw. der Belüftungsanlage 18 werden eine Minimaltemperatur und eine Maximaltemperatur vorge- geben, welche zum Beispiel von der Tageszeit und/oder Jahreszeit abhängig sein können. Wenn die von der Detektions- Steuer-Einrichtung 8 ermittelte Innenraumtemperatur unter der vorgegebenen Minimaltemperatur, beispielsweise unter 22 °C, sinkt, wird die Temperatur der dem Innenraum 4 zugeführten Luft erhöht. Reicht dies nicht aus, wird zusätzlich die dem
Innenraum 4 zugeführte (warme) Luftmenge erhöht. Wenn die Innenraumtemperatur über die vorgegebene Maximaltemperatur, beispielsweise über 28°C steigt, wird die Temperatur der den Innenraum 4 zugeführten Luft verringert . Reicht dies nicht aus, kann zusätzlich die dem Innenraum zugeführte (kalte) Luftmenge erhöht werden. In diesem Beispiel teilt die Infrarotkamera den Innenraum 4 in drei Zonen 22 auf, nämlich in eine zeichnungsgemäß linke Zone 22, eine zeichnungsgemäß mittige Zone 22 und eine zeichnungsgemäß rechte Zone 22. Der Raum kann prinzipiell in eine beliebige Anzahl von Zonen aufgeteilt sein, wobei die Zonen beliebig angeordnet sein können.
Entsprechend der Unterteilung des Innenraums 4 in Zonen 22, ist die Belüftungsanlage 18 mit ihren Anlagenteilen 20 (vgl. FIG 2) in drei Belüftungszonen 24 unterteilt, nämlich in eine zeichnungsgemäß linke Belüftungszone 24, eine zeichnungsgemäß mittige Belüftungszone 24 und eine zeichnungsgemäß rechte Belüftungszone 24. Das heißt, in jeder Zone 22 des Innenraums 4 ist jeweils eine Belüftungszone 24 der Belüftungsanlage 18 angeordnet.
Die oben beschriebene Ermittlung der Parameter erfolgt für jede Zone 22 des Innenraums 4 getrennt. Entsprechend kann die Steuerung der Belüftungsanlage 18 für jede Belüftungszone 24 getrennt erfolgen. Wenn es zweckmäßig ist, kann die Steuerung der Belüftungszonen 24 auch gemeinsam erfolgen.
Sammeln sich beispielsweise in der zeichnungsgemäß linken Zone 22 des Innenraums 4 (lokal) Personen an, wird z.B. die der zeichnungsgemäß linken Zone 22 zugeführte Luftmenge über die zeichnungsgemäß linke Belüftungszone 24 erhöht.
Außerdem erkennt die Detektions-Steuer-Einrichtung 8 eine lokal erhöhte Temperatur als möglichen Brandherd 26. Ferner er- kennt die Detektions-Steuer-Einrichtung 8 einen lokal erhöhten Temperaturanstieg als möglichen Brandherd 26. Unter Verwendung der Software wird die Position des erkannten möglichen Brandherds 26 ermittelt. Hier wird beispielsweise die zeichnungsgemäß rechts angeordnete Zone 22 des Innenraums 4 bzw. die zeichnungsgemäß rechts angeordnete Belüftungszone 24 als Position des möglichen Brandherds 26 erkannt. Weiter wird der erkannte mögliche Brandherd unter Verwendung der Software überwacht . ,
16
Außerdem wird die Belüftungsanlage 18 bei erkanntem möglichem Brandherd 26 entsprechend gesteuert. Beispielsweise wird ein Absaugen von Luft, insbesondere von Rauch, aus dem Innenraum 4, verstärkt. Insbesondere in der rechts angeordneten Belüftungszone 24, in welcher der mögliche Brandherd 26 lokalisiert wurde, wird das Absaugen verstärkt.
Wenn ein möglicher Brandherd 26 erkannt wurde, wird eine Warnung, beispielsweise über eine Lautsprecheranlage (nicht gezeigt) des Schienenfahrzeugs 2, ausgegeben. Wenn ein möglicher Brandherd erkannt wurde, kann außerdem eine Feuerlöscheinrichtung (nicht gezeigt) des Schienenfahrzeugs 2 aktiviert werden .
FIG 2 zeigt den prinzipiell selben Innenraum 4 des Schienenfahrzeugs 2 mit der derselben Detektions-Steuer-Einrichtung 8 aus FIG 1 als Seitenansicht. In FIG 2 ist zusätzlich die Belüftungsanlage 18 mit seinen Anlagenteilen 20 gezeigt, welche hier in einem Deckenbereich des Schienenfahrzeugs 2 angeordnet sind.
Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen .

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums (4) ,
bei dem eine Infrarotkamera (10, 12) zumindest einen Parameter des Innenraums (4) ermittelt und der zumindest eine Parameter überwacht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Überwachung des zumindest einen Parameters die Belüftung gesteuert wird, insbesondere anhand des zumindest einen Parameters .
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zumindest eine Parameter
eine Personenanzahl umfasst.
4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Ermittlung der Personenanzahl eine Bilderkennung durchgeführt wird, wobei Bildbereiche einzelnen Personen zugeordnet und Personen ausgezählt werden.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine dem Innenraum (4) zugeführte Luftmenge und/oder eine Temperatur der dem Innenraum (4) zugeführten Luft anhand der Personenanzahl gesteuert wird.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die ermittelten Parameter eine Menge an im Innenraum (4) er- zeugtem C02 und/oder einen C02-Gehalt im Innenraum (4) umfassen .
7. Verfahren nach Anspruch 6 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine dem Innenraum (4) zugeführte Luftmenge anhand der Menge an im Innenraum (4) erzeugtem C02 und/oder anhand dem C02- Gehalt im Innenraum (4) gesteuert wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zumindest eine Parameter eine Innenraumtemperatur um- fasst.
9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Ermittlung der Innenraumtemperatur die Temperaturen meh- rerer Punkte des Innenraums (4) bestimmt werden und eine Mittelung dieser Temperaturen erfolgt, wobei zur Ermittlung der Innenraumtemperatur erhitzte Bereiche ausgenommen werden.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine dem Innenraum (4) zugeführte Luftmenge und/oder eine Temperatur der dem Innenraum (4) zugeführten Luft anhand der Innenraumtemperatur gesteuert wird.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Infrarotkamera (10, 12) den Innenraum (4) in mehrere Zonen (22) aufteilt und der zumindest eine Parameter für jede Zone (22) des Innenraums (4) gemessen wird.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine lokal erhöhte Temperatur und/oder ein lokal erhöhter Temperaturanstieg als möglicher Brandherd (26) erkannt wer- den/wird und bei erkanntem Brandherd (26) die Belüftung entsprechend gesteuert wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Position des erkannten möglichen Brandherds (26) ermittelt wird.
14. Detektions-Steuer-Einrichtung (8) zur Steuerung einer Belüftung eines Innenraums (4),
welche Detektions-Steuer-Einrichtung (8) zumindest eine Infrarotkamera (10, 12) und eine Software umfasst, wobei die Detektions-Steuer-Einrichtung (8) dazu eingerichtet ist, unter Verwendung der Software anhand der Infrarotkamera (10, 12) zumindest einen Parameter des Innenraums (4) zu ermitteln und den zumindest einen Parameter zu überwachen.
15. Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug (2), mit einem Innenraum (4) und einer Belüftungsanlage (18), wobei der Innenraum (4) des Fahrzeugs eine Detektions-Steuer-Einrichtung (8) nach Anspruch 14 umfasst.
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