WO2018061962A1 - 換気制御装置 - Google Patents

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WO2018061962A1
WO2018061962A1 PCT/JP2017/034041 JP2017034041W WO2018061962A1 WO 2018061962 A1 WO2018061962 A1 WO 2018061962A1 JP 2017034041 W JP2017034041 W JP 2017034041W WO 2018061962 A1 WO2018061962 A1 WO 2018061962A1
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WO
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exhaust
ventilation
amount
control device
unit
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PCT/JP2017/034041
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政之 佐々木
直之 舟田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to a ventilation control device.
  • Some conventional 24-hour ventilation systems include ventilation equipment that ventilates at least a part of the building and a control device that controls the operation of the ventilation equipment.
  • the ventilation equipment performs a ventilation operation regardless of whether or not at least a part of the building is used (see, for example, Patent Document 1).
  • the 24-hour ventilation system as described above is energy-saving ventilation that can be realized only when a person is absent, and an energy-saving effect when a person is present is not expected.
  • a mechanism for detecting the absence of a person such as a sensor is necessary, and in the intermittent operation control of ventilation equipment using the sensor, the detection state may continue for a long time. In such a case, the operation time of the ventilation system becomes rather long, and it becomes difficult to appeal the energy saving effect.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and its object is to provide ventilation control that can easily realize energy-saving ventilation while satisfying 24-hour ventilation regardless of the presence / absence of a person. To provide an apparatus.
  • the present invention is a ventilation control device that controls the operation of a ventilator connected so as to be communicable, and stores a target exhaust total amount that is a total amount of exhaust to be exhausted within a predetermined time.
  • a target exhaust total amount storage unit an exhaust capability storage unit that stores an exhaust capability of each of at least one ventilator connected to the ventilation control device, and at least one ventilator connected to the ventilation control device.
  • the exhaust amount acquisition unit for acquiring the already-exhausted exhaust amount
  • the integration unit for calculating the total exhaust amount by integrating the existing exhaust amount acquired by the exhaust amount acquisition unit, and the total exhaust amount and target exhaust total amount accumulated by the integration unit Ventilation so that the target exhaust total amount can be achieved within the remaining time based on the target exhaust total amount stored in the storage unit, the remaining time until the predetermined time is reached, and the exhaust capacity of the ventilation device stored in the exhaust capacity storage unit.
  • Comprising an exhaust amount control unit for controlling at least one ventilation device is connected to the control device. This achieves the intended purpose.
  • the minimum exhaust amount required for the remaining time is calculated from the target exhaust amount and the already exhausted total amount, and the ventilation fan is operated based on the calculated total exhaust amount. It is possible to obtain an energy saving effect by limiting to the limit.
  • FIG. 1 is a connection schematic diagram of a home network according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic top view of a residential space in which the ventilation control device according to the embodiment is installed.
  • FIG. 3 is a schematic functional block diagram of the ventilation control device and each ventilation device according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of the ventilation control device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a graph illustrating an example of the operation of the ventilation device controlled by the ventilation control device according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing information processing of the ventilation control device according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of provision information of the ventilation device according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a combination of ventilation devices selected by the ventilation control device according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a connection schematic diagram of the home network according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic top view of a residential space in which the ventilation control device according to the present embodiment is installed.
  • the ventilation system includes a ventilation control device 2, an exhaust ventilation device 3 that discharges indoor air such as a buried ventilation fan 4, a wall-mounted ventilation fan 6, and a range hood 5, and an air supply device 7 that introduces outside air into the home. Is provided.
  • the ventilation control device 2 is installed in a general house 1 and is connected to the built-in ventilation fan 4, the wall-mounted ventilation fan 6, the range hood 5, and the air supply device 7 through a home network 38 so as to be communicable.
  • the ventilation control device 2 is communicably connected to an external server via an external network.
  • the ventilation control device 2 is connected so as to be communicable with, for example, a plurality of ventilation devices 70 and external servers arranged in the house, but is not particularly limited to wired or wireless.
  • Exhaust device 3 corresponds to the above-described built-in ventilation fan 4, wall-mounted ventilation fan 6, range hood 5, heat exchange air fan (not shown), and the like.
  • the exhaust device 3 is a device having an exhaust function for exhausting air from the inside of the general house 1 to the outside.
  • the air supply device 7 corresponds to an air supply function or an air supply fan of a heat exchange air fan.
  • the air supply device 7 is a device having an air supply function of supplying air from the outside to the inside of the general house 1 from the outside.
  • the air supply device 7 does not necessarily include a fan.
  • the air supply device 7 has an air passage communicating between the inside and outside of the house and an opening / closing portion that opens and closes the air passage, and the opening / closing portion can be electrically opened and closed. That's fine.
  • the exhaust device 3 corresponds to the exhaust device 3 and the air supply device 7.
  • the ventilation device 70 can be a device having at least one function of exhaust or supply.
  • the information input terminal 8 is communicably connected to the ventilation control device 2 via the home network 38 or an external network.
  • the information input terminal 8 stores information necessary for configuring the ventilation system of the present embodiment in the ventilation control device 2, and examples thereof include a mobile phone, a smartphone, and a tablet.
  • FIG. 3 is a schematic functional block diagram of the ventilation control device and each ventilation device according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of the ventilation control device according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a graph showing an example of the operation of the ventilation device controlled by the ventilation control device according to the present embodiment.
  • the ventilation control device 2 includes a communication unit 9, a storage unit 10, and an exhaust amount control unit 11.
  • the communication unit 9 includes a broadband receiving unit 12 that is communicably connected to the information input terminal 8 and an external server, a ventilation receiving unit 15 that receives a radio signal from each ventilation device 70, and each ventilation device. 70 is provided with a ventilation transmission unit 16 that performs operation instructions wirelessly.
  • the ventilation receiving unit 15 receives radio signals transmitted from the transmission unit 22 of the ceiling ventilation fan 4 and the wall-mounted ventilation fan 6, the transmission unit 23 of the range hood 5, and the transmission unit 28 of the air supply device 7.
  • the ventilation transmission unit 16 uses the operation instructed by the exhaust amount control unit 11 as a radio signal to the reception unit 24 of the buried ventilation fan 4 and the wall-mounted ventilation fan 6, the reception unit 25 of the range hood 5, and the reception unit 29 of the air supply device 7. Send.
  • the storage unit 10 includes a target exhaust total amount storage unit 14 and an exhaust capacity storage unit 13, and can read information handled by the exhaust amount control unit 11 in processing as necessary.
  • the total target exhaust amount storage unit 14 obtains the target total exhaust amount input to the information input terminal 8 via the communication unit 9, that is, the broadband receiving unit 12 and the home network 38.
  • the target exhaust total amount set by the user is stored in the target exhaust total storage unit 14.
  • the target total exhaust amount varies depending on the size of each house, the number of rooms, the airtightness of the house, the heat insulation performance, and the like, and therefore, the target exhaust total amount is set to a different value for each house.
  • the target total exhaust amount is the total amount of exhaust to be exhausted from a predetermined house within a predetermined time.
  • the predetermined time here is, for example, one day (24 hours), or three hours, and varies depending on the environment and agreement. Therefore, in the present embodiment, the predetermined time is a time that can be arbitrarily set by the user in accordance with laws and regulations such as the environmental standards and ventilation standards of the residential building to which the ventilation device 70 is attached, or environmental conditions unique to the house. Time.
  • the exhaust capacity storage unit 13 stores the exhaust capacity of each of the at least one exhaust apparatus 3 connected to the ventilation control apparatus 2.
  • Examples of the exhaust capacity include the maximum exhaust amount per unit time of the exhaust device 3.
  • the exhaust capacity settings and the exhaust amount per unit time when the exhaust settings are set are associated and stored as exhaust capacities. May be.
  • Examples of the exhaust capacity setting include first speed, second speed, weak, medium, and strong.
  • the exhaust capacity may be input from, for example, the information input terminal 8, or the exhaust capacity control unit 11 is acquired by making an inquiry to the newly connected exhaust device 3 and stored in the exhaust capacity storage unit 13. May be.
  • the exhaust capacity storage unit 13 may store the air supply capacity of the air supply device 7 in the same manner as the exhaust capacity.
  • the exhaust amount control unit 11 includes an exhaust amount acquisition unit 17, an integration unit 18, a remaining exhaust amount calculation unit 19, a shortest exhaust time calculation unit 20, an exhaust setting unit 71, and a calculation unit 72.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 acquires an existing exhaust amount that is an exhaust amount that has already been exhausted by each of the exhaust devices 3 connected to the ventilation control device 2.
  • the acquired exhaust amount is acquired as follows, for example.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 receives the exhaust amount per unit time from the exhaust device 3 via the communication unit 9 at the timing when the exhaust device 3 starts exhausting.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 receives the changed exhaust amount per unit time from the exhaust device 3 via the communication unit 9 at the timing when the exhaust device 3 changes the exhaust amount setting. Further, the exhaust amount acquisition unit 17 receives the fact that the exhaust device 3 has stopped from the exhaust device 3 via the communication unit 9 at the timing when the exhaust device 3 stops exhaust.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 that has received them acquires the existing exhaust amount that has already been exhausted by the exhaust device 3 by multiplying the exhaust amount per unit time by the time during which the exhaust amount has been operated.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 may inquire the exhaust amount of each exhaust device 3 via the communication unit 9 at predetermined time intervals. In response to this, the exhaust device 3 sends the exhaust amount exhausted between the previous inquiry and the current inquiry to the exhaust amount acquisition unit 17 via the communication unit 9.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 can acquire the existing exhaust amounts of all the exhaust devices 3.
  • the accumulating unit 18 acquires and adds all the already exhausted amounts acquired by the exhaust amount acquiring unit 17 at predetermined time intervals, that is, adds up. Thereby, the exhausted total amount 43 (see FIG. 5) exhausted from the home via all the exhaust devices 3 connected to the ventilation control device 2 in the home can be calculated.
  • the remaining exhaust gas total calculation unit 19 is insufficient with respect to the target exhaust total amount by subtracting the already exhausted total amount calculated by the integrating unit 18 from the target exhaust total amount per predetermined time stored in the target exhaust total amount storage unit 14.
  • the remaining exhaust gas total amount 44 (see FIG. 5), which is the total exhaust gas amount, is calculated.
  • the timing at which the remaining exhaust gas amount calculation unit 19 calculates the remaining exhaust gas amount 44 is naturally performed within a time shorter than a predetermined time when the target exhaust gas total amount is set.
  • the shortest exhaust time calculation unit 20 calculates the target exhaust total amount when exhaust is performed using the maximum exhaust capacity of all exhaust devices 3 connected to the ventilation control device 2 and stored in the exhaust capacity storage unit 13.
  • the shortest exhaust time 45 (see FIG. 5), which is the time required to achieve, is calculated.
  • the exhaust setting unit 71 achieves the target total exhaust amount 46 from a predetermined time for achieving the target total exhaust amount 46 (see FIG. 5) and a time B (see FIG. 5) in which the total exhaust amount 43 is calculated.
  • the remaining time 42 (see FIG. 5), which is the remaining time until the predetermined time, is calculated. As shown in FIG. 5, the remaining time 42 is calculated by taking the difference between the time D, which is a predetermined time, and the elapsed time from the starting point A to the time B. This remaining time 42 is the time left to achieve the target total exhaust amount 46. Further, the remaining exhaust gas total amount 44 which is a total exhaust amount that is insufficient with respect to the target exhaust total amount 46 is calculated by the remaining exhaust gas total amount calculating unit 19.
  • the ventilation control device 2 can determine from the remaining time 42 and the remaining exhaust amount 44, for example, how much the exhaust device 3 should be operated on average during the remaining time 42, for example. Become. The details of how each exhaust device 3 is operated during the remaining time 42 will be described later. For example, all the exhaust devices 3 are operated at the maximum exhaust air volume for the time until the remaining exhaust amount is exhausted. A control pattern may be used. This makes it possible to achieve the target exhaust amount 46 in the shortest time. Naturally, if there are no other restrictions, the operation of the exhaust device 3 during the remaining time 42 is preferably energy efficient, that is, operated with energy saving.
  • the calculation part 72 determines the optimal control pattern of each ventilation apparatus 70 by calculation based on the energy consumption and exhaust air volume of each ventilation apparatus 70.
  • FIG. When the control pattern is determined, the exhaust setting unit 71 transmits an operation command to each ventilation device 70 via the ventilation transmission unit 16 to control it.
  • the ventilation control device 2 is provided as a microcomputer 40 as shown in FIG.
  • the microcomputer 40 includes a CPU 31 (Central Processing Unit), a RAM 32 (Random Access Memory), and a ROM 33 (Read Only Memory), and an HDD 34 (Hard Disk Drive) as the storage unit 10.
  • the microcomputer 40 includes a wired communication module 37 and a wireless communication module 36.
  • the wired communication module 37 and the wireless communication module 36 function as the communication unit 9, and the CPU 31, the RAM 32, the ROM 33, and the HDD 34 are connected via the internal bus 41.
  • the CPU 31 uses, for example, the RAM 32 as a work area, executes a program stored in the ROM 33, and controls the operation of each device by exchanging data and commands with the storage unit 10 and each device based on the execution result. To do.
  • the exhaust amount control unit 11 and each unit belonging to the exhaust amount control unit 11 are programs stored in the ROM 33, and execute predetermined processing by being executed by the CPU 31.
  • the HDD 34, the ROM 33, and the RAM 32 are not necessarily limited thereto, and other types of memories can be substituted as long as they function as memories.
  • the devices such as the wireless communication module 36 and the wired communication module 37 are not necessarily provided in the microcomputer 40 and may be externally connected.
  • the buried ventilation fan 4 and the wall-mounted ventilation fan 6, which are cited as an example of the exhaust device 3, include a transmission unit 22, a reception unit 24, and a storage unit 26.
  • the range hood 5 includes a transmission unit 23, a reception unit 25, and a storage unit 27.
  • the air supply device 7 includes a transmission unit 28, a reception unit 29, and a storage unit 30.
  • the transmission unit 22 of the ceiling ventilation fan 4 reads the provision information to be provided from the storage unit 26 and transmits it to the ventilation control device 2 via the home network 38 by wireless communication.
  • the storage unit 26 stores provision information that may be requested from the ventilation control device 2.
  • the provided information stored in the storage unit 26 corresponds to the operation status indicating whether or not the built-in ventilation fan 4 is in operation, the exhaust amount setting (weak, medium, strong, etc.) and the exhaust amount setting if in operation.
  • the exhaust air volume per unit time to perform is mentioned, it is not limited to this.
  • the ceiling ventilation fan 4 but also the wall-mounted ventilation fan 6, the range hood 5, the air supply device 7, and other various exhaust devices and air supply devices are basically connected to the ventilation control device 2 and function. It has a configuration.
  • the in-home network 38 connecting the ventilation control device 2, the exhaust device 3, and the air supply device 7 includes, for example, wireless communication using Digital Enhanced Cordless Telecommunications or Wi-FI (registered trademark) system.
  • FIG. 5 is a graph which shows an example of operation
  • FIG. 6 is a flowchart showing information processing of the ventilation control device according to the present embodiment.
  • S means a step.
  • the steps are not always processed in ascending order of numerical values.
  • the ventilation control device 2 sets a target exhaust total amount 46 set in advance by the information input terminal 8 and a predetermined time D (corresponding to a predetermined time, 3 hours in the present embodiment) for achieving the target exhaust total amount 46. It is assumed that it is stored in the storage unit 10.
  • the ventilation control device 2 starts a timer from the starting point A to start control of the exhaust air volume (S101).
  • Time D indicates 3 hours after the starting point A, and after the timer reaches time D, it is reset and starts again from 0. These are repeated as a routine unless the setting of time D is changed.
  • the wall-mounted ventilation fan 6 is operated with an exhaust air flow of 30 cfm from the starting point A to the time B at the start of the timer and stopped at the time B at the intention of the user.
  • the time of the starting point A and the exhaust air volume (30 cfm) at the timing of the starting point A, the time of the time B and the exhaust air volume (0 cfm) at the timing of the time B are respectively transmitted from the transmitting unit 22 via the ventilation receiving unit 15. Then, it is transmitted to the exhaust amount acquisition unit 17.
  • the exhaust amount acquisition unit 17 calculates the existing exhaust amount from the starting point A to the time B based on the transmitted information and transmits it to the integrating unit 18. The calculation is based on a predetermined time interval (for example, 1 second) on the assumption that the operation is already performed (exhaust air volume (30 cfm)) from time A to time B when no information is obtained from the ventilator 70. Every).
  • the integrating unit 18 calculates the total exhaust amount 43 by adding the existing exhaust amount acquired by the exhaust amount acquiring unit 17 (S102). Here, since only the wall-mounted ventilation fan 6 is operating, the exhaust amount of the wall-mounted ventilation fan 6 is equal to the total exhaust amount 43.
  • the exhaust amount control unit 11 always monitors whether the total exhaust amount 43 has reached the target total exhaust amount 46 (S103).
  • the total residual exhaust amount calculation unit 19 calculates the total residual exhaust amount 44 from the difference between the total exhaust amount 43 and the target total exhaust amount 46 (S103 No ⁇ S104). ).
  • the shortest exhaust time calculation unit 20 calculates the shortest exhaust time 45 necessary for exhausting the remaining exhaust amount 44 by the maximum exhaust capacity of the exhaust device 3 connected to the ventilation control device 2 (S105).
  • the maximum exhaust capacity is assumed to be 150 cfm for the ceiling ventilation fan 4, 30 cfm for the wall-mounted ventilation fan 6, and 150 cfm for the range hood 5.
  • the exhaust setting unit 71 compares the shortest exhaust time 45 with the remaining time 42 remaining until time D (S106). Here, since the remaining time 42 is sufficiently longer than the shortest exhaust time 45 at the time point B, the exhaust setting unit 71 determines to maintain the current exhaust capability (S106 No ⁇ S102).
  • the exhaust setting unit 71 instructs each exhaust device 3 via the ventilation transmission unit 16 to forcibly start the exhaust operation with the maximum exhaust amount (forced shortest exhaust operation) (S106 Yes ⁇ S107). ).
  • the shortest exhaust time 45 and the remaining time 42 are compared to determine the start of the forced shortest exhaust operation (S106). For example, the maximum exhaust capacity of the exhaust device 3 is multiplied by the remaining time 42. The maximum exhaustable total amount (not shown) and the remaining exhaust total amount 44 may be compared. In this case, when the maximum exhaustable total amount is larger than the remaining exhaust total amount 44, the current state is maintained, and when the maximum exhaustable total amount becomes equal to or less than the remaining exhaust total amount 44, the forced shortest exhaust operation is started. The effect of can be realized.
  • the ceiling ventilation fan 4 is 150 cfm
  • the wall-mounted ventilation fan 6 is 30 cfm
  • the range hood 5 is 150 cfm, that is, the operation is started from time C with the maximum displacement.
  • the target exhaust total amount 46 is reached at time D (repetition of S107 ⁇ S102 ⁇ S103).
  • the exhaust setting unit 71 stops the forced shortest exhaust operation and at the same time Then, the exhausted total amount is reset to 0 (S103 ⁇ S108 ⁇ S109 ⁇ S112).
  • the forced shortest exhaust operation was performed in the last remaining time 42 from time C to time D in the predetermined 3 hours, but any of the exhaust devices 3 between time B and time C depending on the intention of the user.
  • the target exhaust total amount 46 is satisfied before a plurality of units are operated and the forced shortest exhaust operation is performed.
  • the exhaust setting unit 71 instructs the exhaust device 3 to maintain the current state without performing the forced shortest exhaust operation (S108 ⁇ S110). If 3 hours elapses, the timer and the total exhaust amount 43 are reset to 0 (S111 Yes ⁇ S112).
  • the ventilation control device 2 can control the operation of the exhaust device 3 to satisfy the target total exhaust amount 46 within a predetermined time by the processing described above. Furthermore, the total exhaust amount operated by all the exhaust devices 3 connected within a predetermined three hours is counted, and the control is performed without greatly exceeding the target total exhaust amount 46 to appeal the energy saving effect. be able to.
  • the air supply device 7 receives the information of the total exhaust amount from the ventilation control device 2 by the exhaust device 3 (the buried ventilation fan 4, the wall-mounted ventilation fan 6, and the range hood 5) through the receiving unit 29, thereby being equivalent to the total exhaust amount. Work to supply the amount of air supply to the house.
  • the operation of the air supply device 7 is intended to balance the exhaust amount and the air supply amount, and provides the effect of preventing the house from becoming an extremely negative pressure.
  • FIG. 7 is a diagram showing information provided by the ventilation device according to the present embodiment.
  • storage part 30 of said ventilation apparatus 70 for example, the ceiling ventilation fan 4 and the wall-mounted ventilation fan 6, was made into the operating condition and exhaust air volume.
  • the product information 58 unique to the ventilation device 70 and the current information 59 of the ventilation device 70 may be transmitted as the provision information 47 to the ventilation control device 2.
  • the product information 58 includes a product ID 51, an exhaust capacity 52 indicating the settable air volume of the ventilator 70, a mounted sensor 53 indicating the type of sensor mounted on the ventilator 70, and the like.
  • the current information 59 includes a current air volume 54 indicating the current operation status, a sensor state 55 indicating the detection status of the mounted sensor, and a forced operation indicating whether the user is forcibly operating the ventilator. 56 and power consumption 57 indicating power consumption at the current air volume.
  • the calculation unit 72 grasps, for example, the electrical characteristics of each connected ventilator 70 and selects the combination of the ventilator 70 that consumes the least amount of power. be able to.
  • the ventilation control device 2 can realize exhaust control that not only satisfies the target exhaust total amount 46 but also suppresses power consumption.
  • FIG. 8 is a diagram showing a combination of ventilation devices selected by the ventilation control device according to the present embodiment.
  • FIG. 8 shows a combination of the ventilators 70 when the amount of exhaust air required within a predetermined time in the house is 250 cfm.
  • the calculation unit 72 can select the optimum combination 65 that consumes the lowest power from the information on the air volume and the power consumption of each ventilator 70, and control the ventilator 70.
  • the ventilation control device is capable of executing the ventilation device connected to the ventilation control device and the process for determining the most efficient and shortest drive condition according to the use state thereof. It can be applied to complex houses such as detached houses and condominiums.

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Abstract

通信可能に接続された換気装置の運転を制御する換気制御装置(2)であって、所定時間以内に排気すべき排気量の総量である目標排気総量を記憶する目標排気総量記憶部(14)と、換気制御装置(2)に接続された換気装置の排気能力を記憶する排気能力記憶部(13)と、換気制御装置(2)に接続された換気装置が排気した既排気量を取得する排気量取得部(17)と、排気量取得部が取得した既排気量を積算して既排気総量を算出する積算部(18)と、積算部(18)が積算した既排気総量と目標排気総量記憶部(14)が記憶する目標排気総量と所定時間に到達するまでの残時間と排気能力記憶部(13)が記憶する換気装置の排気能力とに基づいて残時間以内に目標排気総量の排気を達成するように、換気制御装置(2)に接続された換気装置を制御する排気量制御部(11)と、を備える。

Description

換気制御装置
 本発明は、換気制御装置に関する。
 従来の24時間換気システムとして、建物内の少なくとも一部を換気する換気設備機器と、換気設備機器の運転を制御する制御装置と、を備えるものがある。そのような24時間換気システムでは、建物内の少なくとも一部が使用されているか否かに拘わらず、換気設備機器が換気動作を行う(例えば、特許文献1を参照)。
特開2002-39578号公報
 しかしながら、上記のような24時間換気システムは、人の不在時のみ実現可能な省エネ換気であり、人が在室する際の省エネ効果は期待されていない。また、換気システムにセンサなど人の不在を検出する仕組みが必要であることや、センサを利用した換気設備機器の間欠運転制御においては検知状態が長く続く場合がある。このような場合にはむしろ換気システムの運転時間は長くなり、省エネ効果の訴求が困難となる。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、人の在/不在に関わらず24時間換気を満足しつつも省エネ換気を簡単に実現することができる換気制御装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明は、通信可能に接続された換気装置の運転を制御する換気制御装置であって、所定時間以内に排気すべき排気量の総量である目標排気総量を記憶する目標排気総量記憶部と、換気制御装置に接続された少なくとも1つの換気装置のそれぞれの排気能力を記憶する排気能力記憶部と、換気制御装置に接続された少なくとも1つの換気装置のそれぞれが排気した既排気量を取得する排気量取得部と、排気量取得部が取得した既排気量を積算して既排気総量を算出する積算部と、積算部が積算した既排気総量と目標排気総量記憶部が記憶する目標排気総量と所定時間に到達するまでの残時間と排気能力記憶部が記憶する換気装置の排気能力とに基づいて残時間以内に目標排気総量の排気を達成するように、換気制御装置に接続された少なくとも1つの換気装置を制御する排気量制御部と、を備える。これにより所期の目的を達成するものである。
 本発明によれば、目標排気総量と既排気総量から残時間に最低限必要な排気総量を算出し、それに基づいて換気扇を動作させることにより、住宅全体の換気量を過不足のないレベルで最小限に抑え、省エネルギー効果を得ることができる。
図1は、実施の形態に係る宅内ネットワークの接続概略図である。 図2は、実施の形態に係る換気制御装置が設置されている宅内空間の概略上面図である。 図3は、実施の形態に係る換気制御装置及び各換気装置の概略機能ブロック図である。 図4は、実施の形態に係る換気制御装置の構成図である。 図5は、実施の形態に係る換気制御装置によって制御される換気装置の動作の一例を示すグラフである。 図6は、実施の形態に係る換気制御装置の情報処理を示すフローチャートである。 図7は、実施の形態に係る換気装置の提供情報の一例を示す図である。 図8は、実施の形態に係る換気制御装置が選択する換気装置の組み合わせを示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、並びに、ステップ(工程)及びステップの順序などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 (実施の形態)
 最初に、本発明に係る換気システムの概要について図1、図2を参照しながら説明する。なお図1は、本実施の形態に係る宅内ネットワークの接続概略図である。図2は、本実施の形態に係る換気制御装置が設置されている宅内空間の概略上面図である。
 [換気システム]
 本実施の形態の換気システムは、換気制御装置2と、天埋換気扇4、壁掛換気扇6、レンジフード5といった宅内空気を屋外へ排出する排気装置3と、宅内に外気を導入する給気装置7を備える。
 換気制御装置2は、一般住宅1内に設置され、天埋換気扇4、壁掛換気扇6、レンジフード5、給気装置7と、宅内ネットワーク38で通信可能に接続されている。換気制御装置2は、外部サーバと外部ネットワークを介して通信可能に接続されている。換気制御装置2は、例えば宅内に配置される複数の換気装置70や外部サーバと通信可能に接続されるが、特に有線、無線は限定しない。
 排気装置3は、上述の天埋換気扇4、壁掛換気扇6、レンジフード5、熱交換気扇(図示せず)等が該当する。排気装置3は、言い換えると一般住宅1の内部から外部への排気を行う排気機能を有する装置である。
 給気装置7は、熱交換気扇の給気機能や給気ファン等が該当する。言い換えると、給気装置7は、外部から一般住宅1の外部から内部への給気を行う給気機能を有する装置である。ただし、給気装置7は必ずしもファンを備えている必要は無く、例えば宅内外を連通する風路と、当該風路を開閉する開閉部があり、この開閉部を電気的に開閉できるものであればよい。
 換気装置70は、排気装置3と、給気装置7とが該当する。言い換えると、換気装置70は、排気或いは給気のいずれか一方の機能を少なくとも有する装置とすることができる。
 情報入力用端末8は、宅内ネットワーク38または外部ネットワークを介して換気制御装置2と通信可能に接続される。情報入力用端末8は、本実施の形態の換気システムを構成するうえで必要な情報を換気制御装置2に記憶させるもので、携帯電話、スマートフォン、タブレットといった機器が例として挙げられる。
 続いて、図3、図4、図5を参照しながら換気制御装置2、天埋換気扇4、壁掛換気扇6、レンジフード5、給気装置7を構成する各機能について説明する。なお図3は、本実施の形態に係る換気制御装置及び各換気装置の概略機能ブロック図である。図4は、本実施の形態に係る換気制御装置の構成図である。図5は、本実施の形態に係る換気制御装置によって制御される換気装置の動作の一例を示すグラフである。
 [換気制御装置]
 換気制御装置2は、図3に示すように、通信部9と、記憶部10と、排気量制御部11とを備えている。
 通信部9は、情報入力用端末8や外部サーバと通信可能に接続されるブロードバンド用受信部12と、個々の換気装置70からの無線信号を受信する換気用受信部15と、個々の換気装置70に運転指示を無線で行う換気用送信部16とを備えている。
 換気用受信部15は、天埋換気扇4及び壁掛換気扇6の送信部22、レンジフード5の送信部23、給気装置7の送信部28から送信される無線信号を受信する。
 換気用送信部16は、排気量制御部11が指示する動作を無線信号として天埋換気扇4及び壁掛換気扇6の受信部24、レンジフード5の受信部25、給気装置7の受信部29へ送信する。
 記憶部10は、目標排気総量記憶部14と、排気能力記憶部13とを備え、排気量制御部11が処理上で扱う情報を必要に応じて読み出すことができる。
 目標排気総量記憶部14は、情報入力用端末8に入力された宅内の目標排気総量を、通信部9、すなわちブロードバンド用受信部12や宅内ネットワーク38を経由して入手する。言い換えると、例えばユーザが情報入力用端末8を利用して、宅内の目標排気総量を設定することで、目標排気総量記憶部14にユーザが設定した目標排気総量が記憶される。当然ながら目標排気総量は、各住宅の広さや部屋の数、住宅の気密性、断熱性能等に応じて異なるため、目標排気総量は住宅ごとに異なる値が設定されることになる。目標排気総量は、所定時間以内に所定の住宅内から排気すべき排気量の総量である。ここでいう所定時間とは例えば1日(24時間)であったり、あるいは3時間であったり環境や取り決めなどにより異なる。よって本実施の形態では、所定時間は、換気装置70が取り付けられる住宅建物の環境基準や換気基準等の法令、または住宅固有の環境条件によってユーザが任意に設定できる時間とし、一例としてこれを3時間とする。
 排気能力記憶部13は、換気制御装置2に接続される少なくとも1つの排気装置3のそれぞれの排気能力を記憶する。排気能力としては、例えば、排気装置3の単位時間当たりの最大排気量が挙げられる。また、排気装置3の排気能力(排気設定)を複数に設定可能な場合は、排気能力の設定と、この排気設定に設定した際の単位時間当たりの排気量とを対応付けて排気能力として記憶してもよい。排気能力の設定としては、例えば1速、2速や、弱、中、強などがある。排気能力は、例えば情報入力用端末8から入力されてもよいし、排気量制御部11が、新たに接続された排気装置3に問合せを行うことによって取得し、排気能力記憶部13に記憶してもよい。また後述する排気量と給気量とのバランスをとる目的のため、排気能力記憶部13は、給気装置7の給気能力も排気能力同様に記憶してもよい。
 排気量制御部11は、排気量取得部17と、積算部18と、残排気総量算出部19と、最短排気時間算出部20と、排気設定部71と、演算部72とを備える。
 排気量取得部17は、換気制御装置2に接続される排気装置3それぞれが既に排気した排気量である既排気量を取得する。ここで既排気量の取得は、例えば以下のように行われる。
 すなわち、排気量取得部17は、排気装置3が排気を開始したタイミングで、単位時間当たりの排気量を排気装置3から通信部9を介して受信する。また、排気量取得部17は、排気装置3が排気量設定を変更したタイミングで、変更後の単位時間当たりの排気量を排気装置3から通信部9を介して受信する。さらに、排気量取得部17は、排気装置3が排気を停止したタイミングで、停止した旨を排気装置3から通信部9を介して受信する。これらを受信した排気量取得部17は、単位時間当たりの排気量と、当該排気量で動作した時間とを掛け算することで、排気装置3が既に排気した既排気量を取得する。
 また、別の方法としては、所定の時間間隔で、排気量取得部17が、各排気装置3に通信部9を介して既排気量の問合せを行ってもよい。これに対して排気装置3が、前回の問合せから今回の問合せまでの間に排気した既排気量を、通信部9を介して排気量取得部17に返信する。
 上記処理を換気制御装置2に接続されている全ての排気装置3に対して行うことにより、排気量取得部17は、全ての排気装置3の既排気量を取得することができる。
 積算部18は、所定の時間間隔で、排気量取得部17が取得した全ての既排気量を取得して足し合わせ、すなわち積算する。これにより、宅内で換気制御装置2に接続された全ての排気装置3を介して宅内から排気された既排気総量43(図5参照)を算出することができる。
 残排気総量算出部19は、目標排気総量記憶部14に記憶された所定時間あたりの目標排気総量から、積算部18が算出した、既排気総量を減算することによって、目標排気総量に対して不足している排気総量である残排気総量44(図5参照)を算出する。ここで、残排気総量算出部19が残排気総量44を算出するタイミングは、当然、目標排気総量が設定された所定時間よりも短い時間内に行われる。
 最短排気時間算出部20は、排気能力記憶部13に記憶されている、換気制御装置2に接続された全ての排気装置3の最大排気能力を用いて排気を行った場合の、目標排気総量を達成するまでに必要な時間である最短排気時間45(図5参照)を算出する。
 排気設定部71は、目標排気総量46(図5参照)を達成するための所定時間と、既排気総量43を算出した時間B(図5参照)とから、目標排気総量46を達成するための所定時間までの残りの時間である残時間42(図5参照)を算出する。残時間42の算出は、図5に示すように、所定時間である時間Dと、起点Aから時間Bまでの経過時間との差を取ることで行われる。この残時間42は、すなわち目標排気総量46を達成するために残された時間である。また、目標排気総量46に対して不足している排気総量である残排気総量44は、残排気総量算出部19によって算出される。これより、換気制御装置2は、残時間42と残排気総量44とから、例えば残時間42の間に平均してどの程度の排気量で排気装置3を動作させればよいかを判断可能となる。なお、残時間42の間、どのように各排気装置3を動作させるかの詳細については後述するが、例えば全ての排気装置3を、残排気量を排気するまでの時間、最大排気風量で動作させるという制御パターンとしてもよい。これにより、最短時間で目標排気総量46を達成することが可能となる。当然、他の制約がないのであれば残時間42の間の排気装置3の動作は、エネルギー効率が高く、すなわち省エネルギーで動作させることが好ましい。このような場合には、演算部72が、各換気装置70の消費エネルギーと排気風量とに基づいて各換気装置70の最適な制御パターンを演算により決定する。制御パターンが決定されると、排気設定部71は、換気用送信部16を介して各換気装置70に動作命令を送信し、制御する。
 なお、各部の連携動作についてはフローチャートを利用して後述する。
 換気制御装置2は、図4に示すように、マイクロコンピュータ40として設けられる。マイクロコンピュータ40は、内部にCPU31(Central Processing Unit)、RAM32(Random Access Memory)、ROM33(Read Only Memory)を備え、記憶部10としてHDD34(Hard Disk Drive)を備える。また、マイクロコンピュータ40は、有線通信モジュール37及び無線通信モジュール36を含む。有線通信モジュール37及び無線通信モジュール36は、通信部9として機能し、CPU31、RAM32、ROM33、HDD34が内部バス41を介して接続されている。CPU31は、例えばRAM32を作業領域として利用し、ROM33に記憶されているプログラムを実行し、当該実行結果に基づいて記憶部10や各デバイスとデータや命令を授受することにより各デバイスの動作を制御する。
 排気量制御部11や、当該排気量制御部11に属する各部は、ROM33に記憶されているプログラムであり、CPU31に実行されることであらかじめ決められた処理を実行する。HDD34やROM33、RAM32は、必ずしもこれに限らず、メモリとして機能するのであれば他種のメモリを代用可能である。
 無線通信モジュール36、有線通信モジュール37等のデバイスは、必ずしもマイクロコンピュータ40に備える必要は無く、外部接続としてもよい。
 [排気装置と給気装置]
 排気装置3の一例として挙げられる天埋換気扇4、壁掛換気扇6は、送信部22と、受信部24と、記憶部26とを備える。レンジフード5は、送信部23と、受信部25と、記憶部27とを備える。給気装置7は、送信部28と、受信部29と、記憶部30とを備えている。
 天埋換気扇4の送信部22は、記憶部26から提供すべき提供情報を読み出し、宅内ネットワーク38を介して換気制御装置2に無線通信で送信する。
 記憶部26は、換気制御装置2から要求される可能性のある提供情報を記憶する。記憶部26が記憶する提供情報は、天埋換気扇4が運転中か否かを示す運転状況と、運転中であればその排気量設定(弱、中、強など)と、排気量設定に対応する単位時間当たりの排気風量等が挙げられるが、これに限定されない。
 なお、天埋換気扇4に限らず、壁掛換気扇6、レンジフード5、給気装置7、その他様々な排気装置、給気装置も換気制御装置2に接続されて機能する際には基本的に上記構成を有する。
 [宅内ネットワーク]
 換気制御装置2と排気装置3と給気装置7とを接続する宅内ネットワーク38は、例えば、Digital Enhanced Cordless TelecommunicationsやWi-FI(登録商標)方式を用いた無線通信などがある。
 続いて、図3、図5、図6を参照しながら換気制御装置2の動作について説明する。なお図5は、本実施の形態に係る換気制御装置によって制御される換気装置の動作の一例を示すグラフである。図6は、本実施の形態に係る換気制御装置の情報処理を示すフローチャートである。図6において、Sはステップを意味する。ただし、ステップは数値の小さい順に処理されるとは限らない。
 換気制御装置2は、あらかじめ情報入力用端末8によって設定された目標排気総量46と、目標排気総量46を達成させる所定の時間D(所定時間に該当し、本実施の形態においては3時間)を記憶部10に記憶しているものとする。
 換気制御装置2は、排気風量の制御を開始するべく起点Aからタイマーを開始する(S101)。時間Dは起点Aから3時間後を示し、タイマーが時間Dに到達した後はリセットされて再び0からタイマーを開始する。これらは時間Dの設定変更がない限り、ルーチンとして繰り返される。
 ここで壁掛換気扇6が使用者の意思によってタイマー開始時の起点Aから時間Bまで30cfmの排気風量で運転し、時間Bで停止したと仮定する。この場合、起点Aのタイミングで起点Aの時刻と排気風量(30cfm)が、時間Bのタイミングでの時間Bの時刻と排気風量(0cfm)が、それぞれ送信部22から換気用受信部15を経由して排気量取得部17に送信される。
 排気量取得部17は、これら送信された情報に基づき、起点Aから時間Bまでの既排気量を算出して積算部18に送信する。当該算出は、換気装置70から情報が得られていない起点Aから時間Bの間も既に得られた条件(排気風量(30cfm))で動作しているものとして、所定の時間間隔(例えば1秒毎)で算出される。
 積算部18は、排気量取得部17が取得した既排気量を足し合わせることにより、既排気総量43を算出する(S102)。ここでは、壁掛換気扇6しか動作していないため、壁掛換気扇6の既排気量=既排気総量43となる。
 なお、排気量制御部11では、既排気総量43が目標排気総量46に到達しているか否かを常に監視する(S103)。
 ここで、既排気総量43が目標排気総量46に到達していない場合、残排気総量算出部19は、既排気総量43と目標排気総量46の差から残排気総量44を算出する(S103No→S104)。また最短排気時間算出部20は、換気制御装置2に接続されている排気装置3の最大排気能力によって残排気総量44を排気する際に必要な最短排気時間45を算出する(S105)。なお、最大排気能力は、天埋換気扇4が150cfm、壁掛換気扇6が30cfm、レンジフード5が150cfmであるものとする。
 続いて、排気設定部71は、最短排気時間45と時間Dまでに残された残時間42とを比較する(S106)。ここで時間Bの時点では残時間42が最短排気時間45よりも十分に大きいため、排気設定部71は、現状の排気能力を維持する判断を行う(S106No→S102)。
 その後、使用者によって換気装置70の運転が行われないまま、残時間42と最短排気時間45が等しくなる時間Cに到達したとする。この場合、排気設定部71は、各排気装置3に対して強制的に最大排気量で排気運転を開始(強制最短排気運転)するよう換気用送信部16を介して指示を行う(S106Yes→S107)。
 ここで、上記処理では最短排気時間45と残時間42の比較を行い、強制最短排気運転の開始を判断(S106)するとしたが、例えば排気装置3の最大排気能力と残時間42の掛け算から得られる最大排気可能総量(図示せず)と、残排気総量44とを比較してもよい。この場合、最大排気可能総量が残排気総量44よりも大きい場合は現状を維持し、また最大排気可能総量が残排気総量44と同等以下となった場合は強制最短排気運転を開始するもので同様の効果を実現できる。
 上記指示に従い天埋換気扇4は150cfm、壁掛換気扇6は30cfm、レンジフード5は150cfm、すなわち最大排気量で時間Cから運転を開始する。これにより、時間Dにおいて目標排気総量46に到達する(S107→S102→S103の繰り返し)。
 その後、タイマーが時間Dに到達し、残排気総量44及び残時間42が0に到達し目標排気総量46を満足したと判断すると、排気設定部71は、強制最短排気運転を停止し、同時にタイマーと既排気総量を0にリセット(S103→S108→S109→S112)する。
 図6において、所定3時間のうち時間Cから時間Dの最後の残時間42で強制最短排気運転を行ったが、もし使用者の意思によって時間Bから時間Cの間に排気装置3のいずれか、もしくは複数台が運転し、強制最短排気運転を行うより以前に目標排気総量46を満足する場合が想定される。このような場合には、排気設定部71は、強制最短排気運転は行わず現状を維持するように排気装置3に指示を出す(S108→S110)。そしてそのまま3時間が経過すればタイマーと既排気総量43を0にリセットする(S111Yes→S112)。
 以上、本実施の形態に係る換気制御装置2は、上記に示す処理により、目標排気総量46を所定時間内に満足するよう排気装置3の運転を制御することができる。またさらに、所定の3時間内で接続されるすべての排気装置3が運転した排気総量をカウントし、その排気総量が目標排気総量46を大きく超過させることなく制御を行うことで省エネルギー効果を訴求することができる。
 また給気装置7は、換気制御装置2から排気装置3(天埋換気扇4、壁掛換気扇6、レンジフード5)による総排気量の情報を、受信部29を通じて受け取ることで、総排気量と同等量となる給気量を宅内に供給するよう働く。この給気装置7の動作は排気量と給気量のバランスをとることが目的であり、宅内が極端な負圧になることを防止する効果を提供するものである。
 図7は、本実施の形態に係る換気装置の提供情報を示す図である。本実施の形態では、上記の換気装置70、例えば天埋換気扇4及び壁掛換気扇6の記憶部26、記憶部27、記憶部30で取り扱う提供情報47の例は運転状況と排気風量とした。しかしながら、図7に示すように、換気装置70固有の製品情報58と、換気装置70の現在情報59を提供情報47として換気制御装置2に送信する構成としても良い。ここで、製品情報58とは、製品ID51と、換気装置70が持つ設定可能な風量を示す排気能力52と、換気装置70が搭載しているセンサの種類を示す搭載センサ53などがある。また、現在情報59とは、現在の運転状況を示す現在風量54と、搭載センサの検知状況を示すセンサ状態55と、使用者が強制的に換気装置を運転させているか否かを示す強制運転56と、現在風量での消費電力を示す消費電力57などがある。これら換気装置70固有の製品情報58と現在情報59により、演算部72は、例えば接続される個々の換気装置70の電気特性を把握し、最も消費電力が少なくなる換気装置70の組み合わせを選択することができる。これにより、換気制御装置2は、目標排気総量46を満足するだけでなく、消費電力も抑制する排気制御を実現することも可能となる。
 図8は、本実施の形態に係る換気制御装置が選択する換気装置の組み合わせを示す図である。図8には、宅内において所定時間内に必要な排気風量を250cfmとした場合の換気装置70の組み合わせを示している。この場合、演算部72は、個々の換気装置70の風量とその消費電力の情報から消費電力が最も低くなる最適な組み合わせ65を選択し、換気装置70を制御することが実現可能となる。
 以上のように、本発明に係る換気制御装置は、換気制御装置に接続される換気装置と、その使用状態に応じて最も効率的で最短となる駆動条件を割り出す処理を実行可能としているため、戸建て住宅やマンション等の複合住宅に適用可能である。
 1  一般住宅
 2  換気制御装置
 3  排気装置
 4  天埋換気扇
 5  レンジフード
 6  壁掛換気扇
 7  給気装置
 8  情報入力用端末
 9  通信部
 10,26,27,30  記憶部
 11  排気量制御部
 12  ブロードバンド用受信部
 13  排気能力記憶部
 14  目標排気総量記憶部
 15  換気用受信部
 16  換気用送信部
 17  排気量取得部
 18  積算部
 19  残排気総量算出部
 20  最短排気時間算出部
 22,23,28  送信部
 24,25,29  受信部
 31  CPU
 32  RAM
 33  ROM
 34  HDD
 36  無線通信モジュール
 37  有線通信モジュール
 38  宅内ネットワーク
 40  マイクロコンピュータ
 41  内部バス
 42  残時間
 43  既排気総量
 44  残排気総量
 45  最短排気時間
 46  目標排気総量
 47  提供情報
 51  製品ID
 52  排気能力
 53  搭載センサ
 54  現在風量
 55  センサ状態
 56  強制運転
 57  消費電力
 58  製品情報
 59  現在情報
 65  組み合わせ
 70  換気装置
 71  排気設定部
 72  演算部

Claims (9)

  1. 通信可能に接続された換気装置の運転を制御する換気制御装置であって、
    所定時間以内に排気すべき排気量の総量である目標排気総量を記憶する目標排気総量記憶部と、
    前記換気制御装置に接続された少なくとも1つの前記換気装置のそれぞれの排気能力を記憶する排気能力記憶部と、
    前記換気制御装置に接続された少なくとも1つの前記換気装置のそれぞれが排気した既排気量を取得する排気量取得部と、
    前記排気量取得部が取得した既排気量を積算して既排気総量を算出する積算部と、
    前記積算部が積算した前記既排気総量と前記目標排気総量記憶部が記憶する前記目標排気総量と前記所定時間に到達するまでの残時間と前記排気能力記憶部が記憶する前記換気装置の排気能力とに基づいて前記残時間以内に前記目標排気総量の排気を達成するように、前記換気制御装置に接続された少なくとも1つの前記換気装置を制御する排気量制御部と、
    を備えた換気制御装置。
  2. 前記排気量制御部は、
     前記排気能力で前記目標排気総量を達成するための最短排気時間を算出する最短排気時間算出部と、
     少なくとも前記所定時間に到達するよりも前記最短排気時間以上前のタイミングで前記積算部が算出した前記既排気総量と前記目標排気総量とに基づいて前記目標排気総量に到達するまでに必要な残りの排気総量である残排気総量を算出する残排気総量算出部と、
     前記残排気総量算出部が算出した残排気総量を基に、前記換気制御装置に接続された少なくとも1つの前記換気装置のオン時間を設定する排気設定部と、
    を備えた請求項1に記載の換気制御装置。
  3. 前記排気設定部は、
     前記換気装置が複数種の排気能力を設定可能な場合には前記オン時間に加えて前記排気能力も設定する請求項2に記載の換気制御装置。
  4. 前記排気設定部は、
     前記所定時間以内に前記既排気総量が前記目標排気総量を超えた場合には前記換気装置の排気を停止もしくは運転させない請求項2に記載の換気制御装置。
  5. 前記排気設定部は、
     前記残時間において最大の前記排気能力で前記目標排気総量の排気を達成させる請求項2に記載の換気制御装置。
  6. 前記排気設定部は、
     前記残時間と少なくとも1つの前記換気装置それぞれの単位時間あたりのエネルギー効率及び前記エネルギー効率に対応する排気量とに基づいて前記残時間で前記目標排気総量の排気を達成させ且つ最もエネルギー効率が高い少なくとも1つの前記換気装置の制御パターンを演算する演算部を備え、
    前記排気設定部は、
     前記演算部の演算結果に基づいて前記換気制御装置に接続された少なくとも1つの前記換気装置を制御する請求項2に記載の換気制御装置。
  7. 前記換気装置は、排気機能を有する請求項1に記載の換気制御装置。
  8. 前記排気機能を有する換気装置は、レンジフード、換気扇、熱交換気扇を含む請求項7に記載の換気制御装置。
  9. 前記換気装置は、
     給気機能を有する給気ファンを含み、
    前記排気量制御部は、
     前記給気ファン以外の換気装置が排気動作する際に前記給気ファンを動作させる請求項1に記載の換気制御装置。
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