WO2020044433A1 - 空調システム - Google Patents

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WO2020044433A1
WO2020044433A1 PCT/JP2018/031739 JP2018031739W WO2020044433A1 WO 2020044433 A1 WO2020044433 A1 WO 2020044433A1 JP 2018031739 W JP2018031739 W JP 2018031739W WO 2020044433 A1 WO2020044433 A1 WO 2020044433A1
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WO
WIPO (PCT)
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room
rooms
air conditioning
room temperature
conditioning system
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/031739
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
良英 石井
幸治 山口
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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Priority to PCT/JP2018/031739 priority patent/WO2020044433A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/044Systems in which all treatment is given in the central station, i.e. all-air systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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 an air conditioning system for performing air conditioning of a plurality of rooms with one indoor unit.
  • Patent Document 1 there is a technology in which an on-off valve is provided on a duct connected from an indoor unit to each room in order to adjust the air-conditioning capacity of each room (for example, see Patent Document 1).
  • the supply of conditioned air to each room is controlled by opening and closing an on-off valve provided on a duct connected from an indoor unit to each room.
  • Patent Document 1 in the supply control of conditioned air to each room by opening and closing the on-off valve, the air conditioning capacity of each room cannot be adjusted. Therefore, there is a problem that it is difficult to respond to different air conditioning loads for each room.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and has as its object to provide an air conditioning system capable of adjusting the air conditioning capacity of each room and responding to the air conditioning load of each room.
  • the air conditioning system includes an indoor unit that supplies conditioned air to a plurality of rooms that are air-conditioned spaces, and a duct that connects the indoor unit and each room directly or via a non-living space.
  • an outlet from which the conditioned air from the indoor unit is blown out is formed, and each of the outlets is provided with a fan for blowing air into the room.
  • each outlet is provided with a fan that blows air to the room. Therefore, by adjusting the number of rotations of the fan provided at each outlet, the air conditioning capacity of each room can be adjusted, and the air conditioning load of each room can be met.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along the line Z1-Z1 in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing a modification of FIG. 2.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 5 is a flowchart illustrating fan control of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention. It is a schematic diagram explaining the air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a sectional view taken along arrow Z3-Z3 in FIG. 9. It is a flow chart which shows fan control of the air-conditioning system concerning Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 13 is a sectional view taken along arrow line Z4-Z4 in FIG. 14 is a flowchart illustrating fan control of an air conditioning system according to Embodiment 4 of the present invention.
  • 15 is a flowchart illustrating fan control of an air conditioning system according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along the line Z1-Z1 of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a modification of FIG.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air-conditioning system according to the first embodiment air-conditions a house 100 provided with a plurality of rooms A-1 to H, as shown in FIGS. In the following, rooms A-1 and A-2 are collectively referred to as room A.
  • the air conditioning system includes an outdoor unit 1 and an indoor unit 2 that are connected to each other by a refrigerant pipe 3 to form a refrigeration cycle.
  • the rooms A to G which are the air-conditioned spaces
  • air outlets 11a to 18a of the conditioned air supplied from the indoor unit 2 are provided, respectively.
  • no air outlet is provided in the room H which is a non-air-conditioned space.
  • the indoor unit 2 and each of the air outlets 11a to 18a are connected by a duct 4.
  • the duct 4 directly connects the indoor unit 2 with a plurality of rooms A to G, which are spaces to be air-conditioned.
  • the indoor unit 2 and each of the air outlets 11a to 18a may be connected via a duct 4 and a non-living space 5 such as a space above the ceiling.
  • the duct 4 connects the indoor unit 2 and a plurality of rooms A to G, which are spaces to be air-conditioned, via the non-living space 5.
  • Cooling 11 to 18 that blow air to the rooms A to G are provided near the air outlets 11a to 18a, respectively. Further, in the rooms A to G, which are the air-conditioned spaces, temperature sensors 21 to 28 for detecting the room temperature are provided, respectively.
  • the temperature sensors 21 to 28 are, for example, thermistors.
  • the air conditioning system further includes a control device 30 that controls the fans 11 to 18 based on the detection values of the temperature sensors 21 to 28.
  • the control device 30 is configured by, for example, dedicated hardware or a CPU (Central Processing Unit), which executes a program stored in a memory (also referred to as a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, or a processor). .
  • a CPU Central Processing Unit
  • the control device 30 includes an acquisition unit 31, a storage unit 32, an operation comparison unit 33, a driving unit 34, and a timer unit 35, as shown in FIG.
  • the acquisition unit 31 acquires the room temperature detected by the temperature sensors 21 to 28.
  • the storage unit 32 stores a set temperature for each of the rooms A to G.
  • the operation comparison unit 33 compares the room temperature acquired from the acquisition unit 31 with the set temperature stored in the storage unit 32. Further, the operation comparing unit 33 corrects the room temperature acquired from the acquiring unit 31 as necessary.
  • the drive unit 34 controls the fans 11 to 18 based on the comparison result of the operation comparison unit 33.
  • the timer unit 35 measures time based on the control result of the driving unit 34.
  • FIG. 5 is a flowchart showing fan control of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention. Next, fan control of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention will be described using FIG.
  • Step S101 The acquisition unit 31 acquires the room temperature of each of the rooms A to G from the temperature sensors 21 to 28.
  • Step S102 The operation comparison unit 33 compares the room temperature acquired by the acquisition unit 31 with the set temperature stored in the storage unit 32 for each of the rooms A to G.
  • the process proceeds to step S103.
  • the operation comparing unit 33 determines that the room temperature has not reached the set temperature (NO)
  • the process proceeds to step S104.
  • that the room temperature has reached the set temperature means that the room temperature ⁇ the set temperature during the cooling operation and the room temperature ⁇ the set temperature during the heating operation.
  • the determination as to whether or not the room temperature has reached the set temperature may be a determination as to whether or not the room temperature is lower than the set temperature during the cooling operation, and whether or not the room temperature is higher than the set temperature during the heating operation.
  • Step S103 The drive unit 34 lowers the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G where the room temperature has reached the set temperature, and reduces the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the drive unit 34 may reduce the rotation speed by a fixed value, or may decrease the rotation speed according to the difference between the room temperature and the set temperature.
  • the drive unit 34 increases the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G where the room temperature has not reached the set temperature, and increases the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the driving unit 34 may increase the rotation speed by a fixed value, or may increase the rotation speed according to the difference between the room temperature and the set temperature.
  • Step S105 The timer unit 35 starts measuring time.
  • Step S106 The operation comparison unit 33 compares the time measured by the timer unit 35 with a certain time stored in the storage unit 32. If it is determined that the predetermined time has elapsed after the start of the time measurement (YES), the operation comparing unit 33 returns to the process of step S101. On the other hand, when the arithmetic / comparison unit 33 determines that the fixed time has not elapsed after the start of the time measurement (NO), the processing of step S106 is performed again.
  • the rotation speeds of the fans 11 to 18 are constantly changed for control, but the present invention is not limited to this.
  • the rotation speeds of the fans 11 to 18 are changed when the room temperature is more than a predetermined value with respect to the set temperature, and the rotation speeds of the fans 11 to 18 are changed when the room temperature is within a predetermined value with respect to the set temperature. It may be controlled so as not to be performed.
  • the air-conditioning system includes the indoor unit 2 that supplies conditioned air to the plurality of rooms A to G, which are the air-conditioned spaces, and the indoor unit 2 and each of the rooms A to G are directly or non-residentally And a duct 4 connected through a space 5.
  • outlets 11 a to 18 a through which conditioned air from the indoor unit 2 is blown out are formed. Is provided with fans 11 to 18 for blowing air to rooms A to G.
  • the air outlets 11a to 18a are provided with the fans 11 to 18 for blowing the air to the rooms A to G. Therefore, the air conditioning capacity of each of the rooms A to G can be adjusted by adjusting the rotation speed of the fans 11 to 18 provided in each of the air outlets 11a to 18a, so that the air conditioning load of each of the rooms A to G can be met. it can.
  • the air conditioning system includes temperature sensors 21 to 28 for detecting the room temperature in each of the rooms A to G. Then, the control device 30 compares the room temperature detected by the temperature sensors 21 to 28 with the set temperature, and when it is determined that the room temperature has reached the set temperature, the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G is changed. If it is determined that the room temperature has not reached the set temperature, the rotation speeds of the fans 11 to 18 in the rooms A to G are increased.
  • the room temperature detected by the temperature sensors 21 to 28 is compared with the set temperature to control the rotation speed of the fans 11 to 18 in the rooms A to G.
  • the air conditioning capacity of the rooms A to G can be adjusted to meet the air conditioning loads of the rooms A to G.
  • Embodiment 2 FIG.
  • a second embodiment of the present invention will be described, but the description of the same parts as those in the first embodiment will be omitted, and the same or corresponding parts as in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along the line Z2-Z2 in FIG.
  • radiant heat sensors 41 to 48 for detecting radiant heat from floors, walls, ceilings, and the like are provided in rooms A to G, which are air-conditioned spaces, respectively. Otherwise, the configuration is the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing fan control of the air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention. Next, fan control of the air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention will be described using FIG.
  • Step S201 The acquisition unit 31 acquires the room temperature of each of the rooms A to G from the temperature sensors 21 to 28, and acquires the radiant heat of each of the rooms A to G from the radiant heat sensors 41 to 48.
  • the calculation comparison unit 33 corrects the room temperature acquired by the acquisition unit 31 for each of the rooms A to G according to the radiant heat acquired by the acquisition unit 31. For example, at the time of cooling operation, when the radiant heat is larger than the first threshold stored in the storage unit 32, the calculation comparison unit 33 performs a correction to add the temperature to the room temperature, and is not larger than the first threshold. In this case, no correction is made. In the heating operation, when the radiant heat is smaller than the second threshold value stored in the storage unit 32, the calculation and comparison unit 33 performs a correction to subtract the temperature from the room temperature, and is not smaller than the second threshold value. In this case, no correction is made. Note that the first threshold and the second threshold may be the same value or different values.
  • Step S203 The operation comparison unit 33 compares the room temperature after the correction processing in step S202 with the set temperature stored in the storage unit 32 for each of the rooms A to G.
  • the process proceeds to step S204.
  • the operation comparing unit 33 determines that the room temperature after the correction process has not reached the set temperature (NO)
  • the process proceeds to step S205.
  • the condition that the room temperature after the correction process has reached the set temperature is that the room temperature after the correction process is equal to or less than the set temperature during the cooling operation, and that the room temperature after the correction process is equal to or more than the set temperature during the heating operation.
  • Whether the room temperature after the correction process has reached the set temperature is determined by whether the room temperature after the correction process is lower than the set temperature during the cooling operation, and whether the room temperature after the correction process is the set temperature during the heating operation. It may be determined whether or not it exceeds.
  • the drive unit 34 reduces the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G where the room temperature after the correction processing has reached the set temperature, and reduces the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the driving unit 34 may decrease the rotation speed by a fixed value, or may decrease the rotation speed according to the difference between the room temperature after the correction process and the set temperature.
  • the drive unit 34 increases the rotation speeds of the fans 11 to 18 of the rooms A to G whose room temperature after the correction processing has not reached the set temperature, and increases the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the driving unit 34 may increase the rotation speed by a fixed value, or may increase the rotation speed according to the difference between the room temperature after the correction process and the set temperature.
  • Step S206 The timer unit 35 starts measuring time.
  • Step S207 The operation comparison unit 33 compares the time measured by the timer unit 35 with a certain time stored in the storage unit 32.
  • the arithmetic and comparison unit 33 determines that a predetermined time has elapsed after the start of the time measurement (YES)
  • the process returns to step S201.
  • the arithmetic / comparison unit 33 determines that the predetermined time has not elapsed after the start of the time measurement (NO)
  • the processing of step S207 is performed again.
  • the rotation speeds of the fans 11 to 18 are constantly changed for control, but the present invention is not limited to this.
  • the rotation speed of the fans 11 to 18 is changed.
  • the rotation speeds 11 to 18 may be controlled so as to remain unchanged without being changed.
  • the air conditioning system according to Embodiment 2 includes the radiant heat sensors 41 to 48 for detecting radiant heat in the rooms A to G, and the control device 30 adjusts the room temperature according to the radiant heat detected by the radiant heat sensors 41 to 48. The correction is performed, and the room temperature after the correction processing is compared with the set temperature.
  • the room temperature of each of the rooms A to G is adjusted to a temperature close to the human perceived temperature in order to correct the room temperature in accordance with the radiant heat detected by the radiant heat sensors 41 to 48. And improve comfort.
  • Embodiment 3 FIG.
  • description of parts overlapping with the first and second embodiments will be omitted, and the same or corresponding parts as those in the first and second embodiments will be denoted by the same reference numerals. .
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10 is a sectional view taken along arrow Z3-Z3 in FIG.
  • the rooms A to G which are the air-conditioned spaces, are provided with human sensors 51 to 58 for detecting people.
  • the human sensors 51 to 58 are, for example, infrared sensors. Otherwise, the configuration is the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart showing fan control of the air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention. Next, fan control of an air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention will be described using FIG.
  • Step S301 The acquisition unit 31 acquires the room temperature of each of the rooms A to G from the temperature sensors 21 to 28, and acquires the number of people in each of the rooms A to G from the motion sensors 51 to 58.
  • the operation comparison unit 33 corrects the room temperature acquired by the acquisition unit 31 for each of the rooms A to G according to the number of occupants acquired by the acquisition unit 31. For example, when the number of occupants in the room is N, the calculation comparison unit 33 performs correction to add N ⁇ T ° C. to the room temperature.
  • N the number of occupants in the room
  • the calculation comparison unit 33 performs correction to add N ⁇ T ° C. to the room temperature.
  • the room temperature is brought close to the human perceived temperature.
  • Step S303 The operation comparison unit 33 compares the room temperature after the correction processing in step S302 with the set temperature stored in the storage unit 32 for each of the rooms A to G.
  • the process proceeds to step S304.
  • the operation comparing unit 33 determines that the room temperature after the correction processing has not reached the set temperature (NO)
  • the process proceeds to step S305.
  • the condition that the room temperature after the correction process has reached the set temperature is that the room temperature after the correction process is equal to or less than the set temperature during the cooling operation, and that the room temperature after the correction process is equal to or more than the set temperature during the heating operation.
  • Whether the room temperature after the correction process has reached the set temperature is determined by whether the room temperature after the correction process is lower than the set temperature during the cooling operation, and whether the room temperature after the correction process is the set temperature during the heating operation. It may be determined whether or not it exceeds.
  • Step S304 The drive unit 34 reduces the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G where the room temperature after the correction processing has reached the set temperature, and reduces the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the driving unit 34 may decrease the rotation speed by a fixed value, or may decrease the rotation speed according to the difference between the room temperature after the correction process and the set temperature.
  • the drive unit 34 increases the rotation speeds of the fans 11 to 18 of the rooms A to G whose room temperature after the correction processing has not reached the set temperature, and increases the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the driving unit 34 may increase the rotation speed by a fixed value, or may increase the rotation speed according to the difference between the room temperature after the correction process and the set temperature.
  • Step S306 The timer unit 35 starts measuring time.
  • Step S307 The operation comparison unit 33 compares the time measured by the timer unit 35 with a certain time stored in the storage unit 32.
  • the arithmetic and comparison unit 33 determines that a predetermined time has elapsed after the start of the time measurement (YES)
  • the process returns to step S301.
  • the arithmetic / comparison unit 33 determines that the fixed time has not elapsed after the start of the time measurement (NO)
  • the processing of step S307 is performed again.
  • control is performed by constantly changing the rotation speeds of the fans 11 to 18, but the present invention is not limited to this.
  • the rotation speeds of the fans 11 to 18 are changed.
  • the rotation speeds 11 to 18 may be controlled so as to remain unchanged without being changed.
  • the air-conditioning system includes the presence sensors 51 to 58 for detecting the number of people in each of the rooms A to G, and the control device 30 controls the presence of the rooms detected by the presence sensors 51 to 58.
  • the room temperature is corrected according to the number of people, and the room temperature after the correction processing is compared with the set temperature.
  • the room temperature is corrected according to the number of occupants detected by the human sensors 51 to 58. It can be adjusted and comfort can be improved.
  • Embodiment 4 FIG.
  • description of the same parts as those in the first to third embodiments will be omitted, and the same or corresponding parts as those in the first to third embodiments will be denoted by the same reference numerals. .
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line Z4-Z4 of FIG.
  • pressure sensors 61 to 68 for detecting pressure are provided in rooms A to G, which are the air-conditioned spaces.
  • the direction of the air flow between the adjacent rooms A to G is set in advance, and the information is stored in the storage unit 32.
  • the direction of the airflow in the room A-1 and the room A-2 is set in the direction from A-2 to A-1, and A-2 is set in the upstream and A-1 is set in the downstream. Otherwise, the configuration is the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart showing fan control of the air conditioning system according to Embodiment 4 of the present invention. Next, fan control of the air conditioning system according to Embodiment 4 of the present invention will be described using FIG.
  • Step S401 The acquisition unit 31 acquires the pressure of each of the rooms A to G from the pressure sensors 61 to 68.
  • Step S402 The operation comparison unit 33 compares the pressure between the adjacent rooms A to G based on the direction of the airflow between the adjacent rooms A to G stored in the storage unit 32.
  • the process proceeds to step S403.
  • the operation comparing unit 33 determines that the pressures in the upstream rooms A to G are higher than the pressures in the downstream rooms A to G (NO)
  • the process proceeds to step S404.
  • the determination as to whether or not the pressure in the upstream rooms A to G is lower than the pressure in the downstream rooms A to G is based on whether or not the pressure in the upstream rooms A to G is lower than the pressure in the downstream rooms A to G. May be determined.
  • the air flow between the adjacent rooms A to G is caused by the pressure difference between the rooms A to G
  • the air flow is set in advance. Air is flowing in the direction of the airflow.
  • the pressure in the upstream rooms A to G is lower than the pressure in the downstream rooms A to G, the air is flowing in a direction opposite to the direction of the preset airflow.
  • the drive unit 34 increases the rotation speeds of the fans 11 to 18 in the upstream rooms A to G and decreases the rotation speeds of the fans 11 to 18 in the downstream rooms A to G. By controlling the fans 11 to 18 in this way, the driving unit 34 allows air to flow in a preset airflow direction between the adjacent rooms A to G.
  • the drive unit 34 may increase or decrease the rotation speed by a fixed value, or increase the rotation speed according to the difference between the pressure in the upstream rooms A to G and the pressure in the downstream rooms A to G. Or you may make it lower.
  • Step S404 The timer unit 35 starts measuring time.
  • Step S405 The operation comparison unit 33 compares the time measured by the timer unit 35 with a certain time stored in the storage unit 32. If the arithmetic and comparison unit 33 determines that a given time has elapsed after the start of the time measurement (YES), the process returns to step S401. On the other hand, when the arithmetic and comparison unit 33 determines that the fixed time has not elapsed after the start of the time measurement (NO), the processing of step S405 is performed again.
  • the air conditioning system includes the pressure sensors 61 to 68 for detecting the pressure in the rooms A to G. Then, the control device 30 sets upstream and downstream between the adjacent rooms A to G, and detects the pressures detected by the pressure sensors 61 to 68 of the upstream rooms A to G and the pressure sensors 61 of the downstream rooms A to G.
  • the pressures in the upstream rooms A to G are determined to be equal to or lower than the pressures in the downstream rooms A to G, the rotational speeds of the fans 11 to 18 in the upstream rooms A to G are determined. And the rotational speeds of the fans 11 to 18 in the downstream rooms A to G are reduced.
  • the air conditioning system when the pressure in the upstream rooms A to G is equal to or lower than the pressure in the downstream rooms A to G, the rotation speed of the fans 11 to 18 in the upstream rooms A to G And reduce the rotation speed of the fans 11 to 18 in the downstream rooms A to G. Therefore, the air can always flow in a predetermined airflow direction between the adjacent rooms A to G, so that the air flows through the gap between the rooms A to G, and the airflow is generated. This can be prevented from occurring, and it is possible to easily respond to the air conditioning load of each of the rooms A to G.
  • the rooms A to G that do not require air conditioning can be excluded from the airflow.
  • the air conditioning load can be reduced by controlling the fans 11 to 18 so that the air flow does not occur in the room B.
  • Embodiment 5 FIG.
  • a fifth embodiment of the present invention will be described, but the description of the same parts as those of the first to fourth embodiments will be omitted, and the same or corresponding parts as those of the first to fourth embodiments will be denoted by the same reference numerals. .
  • FIG. 15 is a schematic diagram illustrating an air conditioning system according to Embodiment 5 of the present invention.
  • odor sensors 71 and 72 for detecting the odor concentration are provided, respectively.
  • the room A-1 is a kitchen
  • the room H is a toilet
  • the odor sensors 71 and 72 are provided in the rooms A-1 and H which easily emit odor.
  • information on the rooms A to G adjacent to the rooms A-1, H in which the odor sensors 71, 72 are provided is stored in the storage unit 32.
  • the room adjacent to the room A-1 is the room A-2 and the room D
  • the room adjacent to the room H is the room D.
  • information on whether or not fans 11 to 18 are provided in the rooms A-1 and H is stored in the storage unit 32. Otherwise, the configuration is the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart showing fan control of the air conditioning system according to Embodiment 5 of the present invention. Next, fan control of an air conditioning system according to Embodiment 5 of the present invention will be described using FIG.
  • Step S501 The acquisition unit 31 acquires the room temperature of each of the rooms A to G from the temperature sensors 21 to 28, and acquires the odor concentrations of the rooms A-1 and H from the odor sensors 71 and 72.
  • Step S502 The calculation comparison unit 33 compares the odor concentration acquired by the acquisition unit 31 with the threshold stored in the storage unit 32 for the rooms A-1 and H. If the calculation and comparison unit 33 determines that the odor concentration has reached the threshold value (YES), the process proceeds to step S503. On the other hand, when the calculation comparing unit 33 determines that the odor concentration has not reached the threshold value (NO), the process proceeds to step S506.
  • the determination as to whether or not the odor concentration has reached the threshold value may be a determination as to whether or not the odor concentration has exceeded the threshold value.
  • Step S503 The operation comparison unit 33 determines whether the fans 11 to 18 are provided in the rooms A-1 and H.
  • the arithmetic comparing unit 33 determines that the fans 11 to 18 are provided in the rooms A-1 and H (YES)
  • the process proceeds to the processing in step S504.
  • the operation comparing section 33 determines that the fans 11 to 18 are not provided in the rooms A-1 and H (NO)
  • the process proceeds to step S505.
  • Step S504 The drive unit 34 stops the rotation of the fans 11 to 18 in the rooms A-1 and H. As described above, by stopping the rotation of the fans 11 to 18 in the rooms A-1 and H having a high odor concentration, the odor of the rooms A-1 and H is reduced to the rooms A-2 and A-2 adjacent to the rooms A-1 and H. D can be prevented from spreading.
  • Step S505 The drive unit 34 increases the rotation speed of the fans 12, 15 in the rooms A-2, D adjacent to the rooms A-1, H. As described above, by increasing the rotation speeds of the fans 12 and 15 of the rooms A-2 and D adjacent to the rooms A-1 and H having a high odor concentration, the odors of the rooms A-1 and H are reduced. , H, so that the odor can be prevented from spreading to the rooms A-1, D adjacent to the rooms A-1, H. Further, since conditioned air can be supplied from the adjacent rooms A-2 and D to the rooms A-1 and H having a high odor concentration, the comfort of the rooms A-1 and H having a high odor concentration can be maintained.
  • Step S506 The operation comparison unit 33 compares the room temperature acquired by the acquisition unit 31 with the set temperature stored in the storage unit 32 for each of the rooms A to G.
  • the process proceeds to step S507.
  • the operation comparing unit 33 determines that the room temperature has not reached the set temperature (NO)
  • the process proceeds to step S508.
  • that the room temperature has reached the set temperature means that the room temperature ⁇ the set temperature during the cooling operation and the room temperature ⁇ the set temperature during the heating operation.
  • the determination as to whether or not the room temperature has reached the set temperature may be a determination as to whether or not the room temperature is lower than the set temperature during the cooling operation, and whether or not the room temperature is higher than the set temperature during the heating operation.
  • Step S507 The drive unit 34 lowers the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G where the room temperature has reached the set temperature, and reduces the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the drive unit 34 may reduce the rotation speed by a fixed value, or may decrease the rotation speed according to the difference between the room temperature and the set temperature.
  • the drive unit 34 increases the rotation speed of the fans 11 to 18 of the rooms A to G where the room temperature has not reached the set temperature, and increases the air conditioning capacity of the rooms A to G.
  • the driving unit 34 may increase the rotation speed by a fixed value, or may increase the rotation speed according to the difference between the room temperature and the set temperature.
  • Step S509 The timer unit 35 starts measuring time.
  • Step S510 The operation comparison unit 33 compares the time measured by the timer unit 35 with a certain time stored in the storage unit 32. If the arithmetic and comparison unit 33 determines that a certain time has elapsed after the start of the time measurement (YES), the process returns to the step S501. On the other hand, when the arithmetic and comparison unit 33 determines that the fixed time has not elapsed after the start of the time measurement (NO), the processing of step S510 is performed again.
  • the control is performed by constantly changing the rotational speeds of the fans 11 to 18, but the present invention is not limited to this.
  • the rotation speeds of the fans 11 to 18 are changed when the room temperature is more than a predetermined value with respect to the set temperature, and the rotation speeds of the fans 11 to 18 are changed when the room temperature is within a predetermined value with respect to the set temperature. It may be controlled so as not to be performed.
  • step S506 as in steps S202 and S203 of the second embodiment and steps S302 and S303 of the third embodiment, the room temperature is corrected according to the radiant heat or the number of persons in the room. May be compared.
  • the air conditioning system according to Embodiment 5 includes odor sensors 71 and 72 for detecting odor concentration in at least one of the rooms A-1 and H. Then, the control device 30 compares the odor concentration detected by the odor sensors 71 and 72 with a preset threshold value, and when it is determined that the odor concentration has reached the threshold value, the room A-1 If the fans 11 to 18 are provided, the fans 11 to 18 are stopped.
  • the air conditioning system of the fifth embodiment when the fans 11 to 18 are provided in the rooms A-1 and H having a high odor concentration, the rotation of the fans 11 to 18 is stopped. By doing so, it is possible to suppress the smell of the rooms A-1, H from spreading to the rooms A-2, D adjacent to the rooms A-1, H.
  • control device 30 when it is determined that the odor concentration has reached the threshold, control device 30 is adjacent to rooms A-1 and H that have determined that the odor concentration has reached the threshold. This is to increase the rotation speed of the fans 11 to 18 in the rooms A-2 and D.
  • the rotation speeds of the fans 12, 15 in the rooms A-2, D adjacent to the rooms A-1, H having a high odor concentration are increased.
  • the odor of the rooms A-1, H is confined in the rooms A-1, H, and the odor can be suppressed from spreading to the rooms A-2, D adjacent to the rooms A-1, H. .
  • conditioned air can be supplied from the adjacent rooms A-2 and D to the rooms A-1 and H having a high odor concentration, the comfort of the rooms A-1 and H having a high odor concentration can be maintained.

Abstract

空調システムは、空調対象空間である複数の部屋に調和空気を供給する室内機(2)と、室内機と各部屋とを直接または非居住空間を介して接続するダクト(4)と、を備え、各部屋には室内機からの調和空気が吹き出される吹出口(11a-18a)が形成されており、各吹出口には部屋に送風するファン(11-18)が設けられている。

Description

空調システム
 本発明は、一つの室内機で複数の部屋の空気調和を行う空調システムに関するものである。
 近年の建物の高断熱高気密化により、建物全体あるいは複数の部屋を高効率に空調することが可能となった。従来、一つの室内機で空調された空気をダクトで接続された複数の部屋へ送ることで、複数の部屋の空調を行う技術がある。しかしながら、その技術では、一つの室内機で空調された空気をダクトで接続された複数の部屋へ送るため、部屋ごとの空調能力を調整することおよび部屋間の気流を制御することが困難であった。部屋ごとの空調能力を調整するおよび部屋間の気流を制御することが可能となれば、部屋ごとで要求される快適性の差異への対応および省エネルギー化が可能となる。
 そこで、部屋ごとの空調能力を調整するために室内機から各部屋へ接続されたダクト上に開閉弁が設けられた技術がある(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、室内機から各部屋へ接続されたダクト上に設けられた開閉弁を開閉することで、各部屋への調和空気の供給を制御している。
特開2010-139129号公報
 しかしながら、特許文献1のように、開閉弁の開閉による各部屋への調和空気の供給制御では、部屋ごとの空調能力の調整ができない。そのため、部屋ごとの異なる空調負荷に応えることが困難であるという課題があった。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、各部屋の空調能力を調整し、部屋ごとの空調負荷に応えることが可能な空調システムを提供することを目的としている。
 本発明に係る空調システムは、空調対象空間である複数の部屋に調和空気を供給する室内機と、前記室内機と各前記部屋とを直接または非居住空間を介して接続するダクトと、を備え、各前記部屋には前記室内機からの調和空気が吹き出される吹出口が形成されており、各前記吹出口には前記部屋に送風するファンが設けられているものである。
 本発明に係る空調システムによれば、各吹出口には部屋に送風するファンが設けられている。そのため、各吹出口に設けられているファンの回転数を調整することで、各部屋の空調能力を調整し、部屋ごとの空調負荷に応えることができる。
本発明の実施の形態1に係る空調システムを説明する模式図である。 図1のZ1-Z1断面の矢視図である。 図2の変形例を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空調システムの機能ブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2に係る空調システムを説明する模式図である。 図6のZ2-Z2断面の矢視図である。 本発明の実施の形態2に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態3に係る空調システムを説明する模式図である。 図9のZ3-Z3断面の矢視図である。 本発明の実施の形態3に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態4に係る空調システムを説明する模式図である。 図12のZ4-Z4断面の矢視図である。 本発明の実施の形態4に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態5に係る空調システムを説明する模式図である。 本発明の実施の形態5に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る空調システムを説明する模式図である。図2は、図1のZ1-Z1断面の矢視図である。図3は、図2の変形例を示す図である。図4は、本発明の実施の形態1に係る空調システムの機能ブロック図である。
 本実施の形態1に係る空調システムは、図1~図2に示すように、複数の部屋A-1~部屋Hが設けられた家屋100を空調するものである。なお、以下において、部屋A-1、A-2の総称を部屋Aと称する。
 空調システムは、互いに冷媒配管3で接続されて冷凍サイクルを構成する室外機1および室内機2を備えている。また、空調対象空間である部屋A~Gには、室内機2から供給された調和空気の吹出口11a~18aがそれぞれ設けられている。なお、非空調対象空間である部屋Hには、吹出口が設けられていない。そして、室内機2と各吹出口11a~18aとは、ダクト4によって接続されている。この場合、ダクト4は、室内機2と空調対象空間である複数の部屋A~Gとを直接接続している。
 なお、図3に示すように、室内機2と各吹出口11a~18aとは、ダクト4と天井裏などの非居住空間5とを介して接続されている構成でもよい。この場合、ダクト4は、室内機2と空調対象空間である複数の部屋A~Gとを、非居住空間5を介して接続している。
 各吹出口11a~18aの近傍には、部屋A~Gに送風するファン11~18がそれぞれ設けられている。また、空調対象空間である部屋A~Gには、室温を検知する温度センサ21~28がそれぞれ設けられている。温度センサ21~28は、例えばサーミスタである。
 また、空調システムは、温度センサ21~28の検知値に基づいてファン11~18を制御する制御装置30を備えている。この制御装置30は、例えば、専用のハードウェア、またはメモリに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、プロセッサともいう)で構成される。
 制御装置30は、図4に示すように、取得部31と、記憶部32と、演算比較部33と、駆動部34と、タイマ部35とを備えている。取得部31は、温度センサ21~28の検知した室温を取得する。記憶部32は、部屋A~Gごとの設定温度を記憶する。演算比較部33は、取得部31から取得した室温と記憶部32に記憶されている設定温度との比較を行う。また、演算比較部33は、必要に応じて取得部31から取得した室温を補正する。駆動部34は、演算比較部33での比較結果に基づいてファン11~18の制御を行う。タイマ部35は、駆動部34の制御結果に基づいて時間の計測を行う。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。
 次に、本発明の実施の形態1に係る空調システムのファン制御を、図5を用いて説明する。
(ステップS101)
 取得部31は、温度センサ21~28から、各部屋A~Gの室温を取得する。
(ステップS102)
 演算比較部33は、各部屋A~Gに対して、取得部31が取得した室温と記憶部32に記憶されている設定温度との比較を行う。演算比較部33が、室温が設定温度に達していると判定した場合(YES)、ステップS103の処理へ進む。一方、演算比較部33が、室温が設定温度に達していないと判定した場合(NO)、ステップS104の処理へ進む。ここで、室温が設定温度に達しているとは、冷房運転時は、室温≦設定温度であり、暖房運転時は、室温≧設定温度である。なお、室温が設定温度に達しているかどうかの判定は、冷房運転時は室温が設定温度を下回っているかどうか、暖房運転時は室温が設定温度を上回っているかどうかの判定でもよい。
(ステップS103)
 駆動部34は、室温が設定温度に達していた部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げ、その部屋A~Gの空調能力を小さくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ下げるようにしてもよいし、室温と設定温度の差分に応じて回転速度を下げるようにしてもよい。
(ステップS104)
 駆動部34は、室温が設定温度に達していない部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げ、その部屋A~Gの空調能力を大きくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ上げるようにしてもよいし、室温と設定温度の差分に応じて回転速度を上げるようにしてもよい。
(ステップS105)
 タイマ部35は、時間の計測を開始する。
(ステップS106)
 演算比較部33は、タイマ部35の計測している時間と記憶部32に記憶されている一定時間とを比較する。演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していると判定した場合(YES)、ステップS101の処理に戻る。一方、演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していないと判定した場合(NO)、再度ステップS106の処理を行う。
 なお、ステップS102~S104の処理では、ファン11~18の回転速度を常に変更して制御を行っているが、それに限定されない。例えば、室温が設定温度に対して所定値よりも離れたらファン11~18の回転速度を変更するようにし、室温が設定温度に対して所定値以内であればファン11~18の回転速度を変更せずにそのままとなるように制御してもよい。
 以上、本実施の形態1に係る空調システムは、空調対象空間である複数の部屋A~Gに調和空気を供給する室内機2と、室内機2と各部屋A~Gとを直接または非居住空間5を介して接続するダクト4と、を備え、各部屋A~Gには室内機2からの調和空気が吹き出される吹出口11a~18aが形成されており、各吹出口11a~18aには部屋A~Gに送風するファン11~18が設けられているものである。
 本実施の形態1に係る空調システムによれば、各吹出口11a~18aには部屋A~Gに送風するファン11~18が設けられている。そのため、各吹出口11a~18aに設けられているファン11~18の回転数を調整することで、各部屋A~Gの空調能力を調整し、部屋A~Gごとの空調負荷に応えることができる。
 また、本実施の形態1に係る空調システムは、各部屋A~Gに室温を検知する温度センサ21~28を備えている。そして、制御装置30は、温度センサ21~28により検知した室温と設定温度とを比較し、室温が設定温度に達していると判定した場合、部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げ、室温が設定温度に達していないと判定した場合、部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げるものである。
 本実施の形態1に係る空調システムによれば、温度センサ21~28により検知した室温と設定温度とを比較して、部屋A~Gのファン11~18の回転速度を制御するため、各部屋A~Gの空調能力を調整し、部屋A~Gごとの空調負荷に応えることができる。
 実施の形態2.
 以下、本発明の実施の形態2について説明するが、実施の形態1と重複するものについては説明を省略し、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図6は、本発明の実施の形態2に係る空調システムを説明する模式図である。図7は、図6のZ2-Z2断面の矢視図である。
 図6および図7に示すように、空調対象空間である部屋A~Gには、床、壁、天井などからの輻射熱を検知する輻射熱センサ41~48がそれぞれ設けられている。なお、それ以外は実施の形態1と同じ構成である。
 図8は、本発明の実施の形態2に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。
 次に、本発明の実施の形態2に係る空調システムのファン制御を、図8を用いて説明する。
(ステップS201)
 取得部31は、温度センサ21~28から、各部屋A~Gの室温を取得するとともに、輻射熱センサ41~48から、各部屋A~Gの輻射熱を取得する。
(ステップS202)
 演算比較部33は、各部屋A~Gに対して、取得部31が取得した輻射熱に応じて、取得部31が取得した室温の補正を行う。例えば、冷房運転時、演算比較部33は、輻射熱が記憶部32に記憶されている第一閾値よりも大きい場合は、室温に対して温度をプラスする補正を行い、第一閾値よりも大きくない場合は、補正を行わない。また、暖房運転時、演算比較部33は、輻射熱が記憶部32に記憶されている第二閾値よりも小さい場合は、室温に対して温度をマイナスする補正を行い、第二閾値よりも小さくない場合は、補正を行わない。なお、第一閾値と第二閾値とは同じ値でもよいし、異なる値でもよい。ここで、冷房運転時、日射および外気などによる輻射熱が大きい場合、人は実際の室温よりも暑く感じ、暖房運転時、日射および外気などによる輻射熱が小さい場合、人は実際の室温よりも寒く感じる。つまり、冷房運転時に輻射熱が大きい場合、または、暖房運転時に輻射熱が小さい場合、人の体感温度と室温との差が大きくなる。そこで、上記のように補正を行うことで、室温を人の体感温度に近づけている。
(ステップS203)
 演算比較部33は、各部屋A~Gに対して、ステップS202の補正処理後の室温と記憶部32に記憶されている設定温度との比較を行う。演算比較部33が、補正処理後の室温が設定温度に達していると判定した場合(YES)、ステップS204の処理へ進む。一方、演算比較部33が、補正処理後の室温が設定温度に達していないと判定した場合(NO)、ステップS205の処理へ進む。ここで、補正処理後の室温が設定温度に達しているとは、冷房運転時は、補正処理後の室温≦設定温度であり、暖房運転時は、補正処理後の室温≧設定温度である。なお、補正処理後の室温が設定温度に達しているかどうかの判定は、冷房運転時は補正処理後の室温が設定温度を下回っているかどうか、暖房運転時は補正処理後の室温が設定温度を上回っているかどうかの判定でもよい。
(ステップS204)
 駆動部34は、補正処理後の室温が設定温度に達していた部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げ、その部屋A~Gの空調能力を小さくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ下げるようにしてもよいし、補正処理後の室温と設定温度の差分に応じて回転速度を下げるようにしてもよい。
(ステップS205)
 駆動部34は、補正処理後の室温が設定温度に達していない部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げ、その部屋A~Gの空調能力を大きくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ上げるようにしてもよいし、補正処理後の室温と設定温度の差分に応じて回転速度を上げるようにしてもよい。
(ステップS206)
 タイマ部35は、時間の計測を開始する。
(ステップS207)
 演算比較部33は、タイマ部35の計測している時間と記憶部32に記憶されている一定時間とを比較する。演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していると判定した場合(YES)、ステップS201の処理に戻る。一方、演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していないと判定した場合(NO)、再度ステップS207の処理を行う。
 なお、ステップS203~S205の処理では、ファン11~18の回転速度を常に変更して制御を行っているが、それに限定されない。例えば、補正処理後の室温が設定温度に対して所定値よりも離れたらファン11~18の回転速度を変更するようにし、補正処理後の室温が設定温度に対して所定値以内であればファン11~18の回転速度を変更せずにそのままとなるように制御してもよい。
 以上、本実施の形態2に係る空調システムは、各部屋A~Gに輻射熱を検知する輻射熱センサ41~48を備え、制御装置30は、輻射熱センサ41~48により検知した輻射熱に応じて室温を補正し、補正処理後の室温と設定温度とを比較するものである。
 本実施の形態2に係る空調システムによれば、輻射熱センサ41~48により検知した輻射熱に応じて室温を補正するため、各部屋A~Gの室温を人の体感温度に近い温度に調整することができ、快適性を向上させることができる。
 実施の形態3.
 以下、本発明の実施の形態3について説明するが、実施の形態1および2と重複するものについては説明を省略し、実施の形態1および2と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図9は、本発明の実施の形態3に係る空調システムを説明する模式図である。図10は、図9のZ3-Z3断面の矢視図である。
 図9および図10に示すように、空調対象空間である部屋A~Gには、人を検知する人感センサ51~58がそれぞれ設けられている。人感センサ51~58は、例えば赤外線センサである。なお、それ以外は実施の形態1と同じ構成である。
 図11は、本発明の実施の形態3に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。
 次に、本発明の実施の形態3に係る空調システムのファン制御を、図11を用いて説明する。
(ステップS301)
 取得部31は、温度センサ21~28から、各部屋A~Gの室温を取得するとともに、人感センサ51~58から、各部屋A~Gの在室人数を取得する。
(ステップS302)
 演算比較部33は、各部屋A~Gに対して、取得部31が取得した在室人数に応じて、取得部31が取得した室温の補正を行う。例えば、演算比較部33は、在室人数がN人の場合は、室温に対してN×T℃をプラスする補正を行う。ここで、在室人数が多い場合、人は実際の室温よりも暑く感じる。つまり、在室人数が多い場合、人の体感温度と室温との差が大きくなる。そこで、上記のように補正を行うことで、室温を人の体感温度に近づけている。
(ステップS303)
 演算比較部33は、各部屋A~Gに対して、ステップS302の補正処理後の室温と記憶部32に記憶されている設定温度との比較を行う。演算比較部33が、補正処理後の室温が設定温度に達していると判定した場合(YES)、ステップS304の処理へ進む。一方、演算比較部33が、補正処理後の室温が設定温度に達していないと判定した場合(NO)、ステップS305の処理へ進む。ここで、補正処理後の室温が設定温度に達しているとは、冷房運転時は、補正処理後の室温≦設定温度であり、暖房運転時は、補正処理後の室温≧設定温度である。なお、補正処理後の室温が設定温度に達しているかどうかの判定は、冷房運転時は補正処理後の室温が設定温度を下回っているかどうか、暖房運転時は補正処理後の室温が設定温度を上回っているかどうかの判定でもよい。
(ステップS304)
 駆動部34は、補正処理後の室温が設定温度に達していた部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げ、その部屋A~Gの空調能力を小さくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ下げるようにしてもよいし、補正処理後の室温と設定温度の差分に応じて回転速度を下げるようにしてもよい。
(ステップS305)
 駆動部34は、補正処理後の室温が設定温度に達していない部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げ、その部屋A~Gの空調能力を大きくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ上げるようにしてもよいし、補正処理後の室温と設定温度の差分に応じて回転速度を上げるようにしてもよい。
(ステップS306)
 タイマ部35は、時間の計測を開始する。
(ステップS307)
 演算比較部33は、タイマ部35の計測している時間と記憶部32に記憶されている一定時間とを比較する。演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していると判定した場合(YES)、ステップS301の処理に戻る。一方、演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していないと判定した場合(NO)、再度ステップS307の処理を行う。
 なお、ステップS303~S305の処理では、ファン11~18の回転速度を常に変更して制御を行っているが、それに限定されない。例えば、補正処理後の室温が設定温度に対して所定値よりも離れたらファン11~18の回転速度を変更するようにし、補正処理後の室温が設定温度に対して所定値以内であればファン11~18の回転速度を変更せずにそのままとなるように制御してもよい。
 以上、本実施の形態3に係る空調システムは、各部屋A~Gに在室人数を検知する人感センサ51~58を備え、制御装置30は、人感センサ51~58により検知した在室人数に応じて室温を補正し、補正処理後の室温と設定温度とを比較するものである。
 本実施の形態3に係る空調システムによれば、人感センサ51~58により検知した在室人数に応じて室温を補正するため、各部屋A~Gの室温を人の体感温度に近い温度に調整することができ、快適性を向上させることができる。
 実施の形態4.
 以下、本発明の実施の形態4について説明するが、実施の形態1~3と重複するものについては説明を省略し、実施の形態1~3と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図12は、本発明の実施の形態4に係る空調システムを説明する模式図である。図13は、図12のZ4-Z4断面の矢視図である。
 図12および図13に示すように、空調対象空間である部屋A~Gには、圧力を検知する圧力センサ61~68がそれぞれ設けられている。また、隣接する部屋A~G間の気流の方向があらかじめ設定されており、その情報が記憶部32に記憶されている。例えば、部屋A-1および部屋A-2の気流の方向はA-2からA-1の方向に設定され、A-2が上流、A-1が下流に設定される。なお、それ以外は実施の形態1と同じ構成である。
 図14は、本発明の実施の形態4に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。
 次に、本発明の実施の形態4に係る空調システムのファン制御を、図14を用いて説明する。
(ステップS401)
 取得部31は、圧力センサ61~68から、各部屋A~Gの圧力を取得する。
(ステップS402)
 演算比較部33は、各隣接する部屋A~G間に対して、記憶部32に記憶されている隣接する部屋A~G間の気流の方向に基づいて、圧力の比較を行う。演算比較部33は、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力以下であると判定した場合(YES)、ステップS403の処理へ進む。一方、演算比較部33は、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力より大きいと判定した場合(NO)、ステップS404へ進む。なお、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力以下であるかどうかの判定は、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力未満であるかどうかの判定でもよい。ここで、隣接する部屋A~G間の気流は、部屋A~G間の圧力差によって生じるため、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力よりも大きければ、あらかじめ設定された気流の方向に空気が流れている。一方、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力未満である場合はあらかじめ設定された気流の方向とは逆に空気が流れている。
(ステップS403)
 駆動部34は、上流の部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げるとともに、下流の部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げる。駆動部34は、このようにファン11~18を制御することで、隣接する部屋A~G間に対して、あらかじめ設定された気流の方向に空気が流れるようにしている。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ上げるまたは下げるようにしてもよいし、上流の部屋A~Gの圧力と下流の部屋A~Gの圧力との差分に応じて回転速度を上げるまたは下げるようにしてもよい。
(ステップS404)
 タイマ部35は、時間の計測を開始する。
(ステップS405)
 演算比較部33は、タイマ部35の計測している時間と記憶部32に記憶されている一定時間とを比較する。演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していると判定した場合(YES)、ステップS401の処理に戻る。一方、演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していないと判定した場合(NO)、再度ステップS405の処理を行う。
 以上、本実施の形態4に係る空調システムは、各部屋A~Gに圧力を検知する圧力センサ61~68を備えている。そして、制御装置30は、隣接する部屋A~G間で上流と下流とを設定し、上流の部屋A~Gの圧力センサ61~68により検知した圧力と下流の部屋A~Gの圧力センサ61~68により検知した圧力とを比較し、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力以下であると判定した場合、上流の部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げ、下流の部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げるものである。
 本実施の形態4に係る空調システムによれば、上流の部屋A~Gの圧力が下流の部屋A~Gの圧力以下である場合は、上流の部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げ、下流の部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げる。そのため、隣接する部屋A~G間に対して、常にあらかじめ設定された気流の方向に空気が流れるようにすることができるため、各部屋A~G間の隙間を空気が通って成り行きで気流が生じてしまうのを抑制でき、部屋A~Gごとの空調負荷に応えやすくすることができる。
 また、部屋A~G間の気流を制御することで、空調が不要な部屋A~Gを気流から除外することができる。例えば、部屋Bでの空調が不要な場合、部屋Bに気流が生じないようにファン11~18を制御することで、空調負荷を低減することができる。
 実施の形態5.
 以下、本発明の実施の形態5について説明するが、実施の形態1~4と重複するものについては説明を省略し、実施の形態1~4と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図15は、本発明の実施の形態5に係る空調システムを説明する模式図である。
 図15に示すように、部屋A-1および部屋Hには、臭気濃度を検知する臭気センサ71、72がそれぞれ設けられている。ここで、部屋A-1はキッチンであり、部屋Hはトイレであり、臭いを発しやすい部屋A-1、Hに臭気センサ71、72が設けられている。また、臭気センサ71、72が設けられている部屋A-1、Hに隣接する部屋A~Gの情報が記憶部32に記憶されている。部屋A-1に隣接する部屋は部屋A-2および部屋Dであり、部屋Hに隣接する部屋は部屋Dである。また、部屋A-1、Hにファン11~18が設けられているかどうかの情報が記憶部32に記憶されている。なお、それ以外は実施の形態1と同じ構成である。
 図16は、本発明の実施の形態5に係る空調システムのファン制御を示すフローチャートである。
 次に、本発明の実施の形態5に係る空調システムのファン制御を、図16を用いて説明する。
(ステップS501)
 取得部31は、温度センサ21~28から、各部屋A~Gの室温を取得するとともに、臭気センサ71、72から、部屋A-1、Hの臭気濃度を取得する。
(ステップS502)
 演算比較部33は、部屋A-1および部屋Hに対して、取得部31が取得した臭気濃度と記憶部32に記憶されている閾値との比較を行う。演算比較部33が、臭気濃度が閾値に達していると判定した場合(YES)、ステップS503の処理へ進む。一方、演算比較部33が、臭気濃度が閾値に達していないと判定した場合(NO)、ステップS506の処理へ進む。なお、臭気濃度が閾値に達しているかどうかの判定は、臭気濃度が閾値を超えているかどうかの判定でもよい。
(ステップS503)
 演算比較部33は、部屋A-1、Hにファン11~18が設けられているかどうかを判定する。演算比較部33が、部屋A-1、Hにファン11~18が設けられていると判定した場合(YES)、ステップS504の処理へ進む。一方、演算比較部33が、部屋A-1、Hにファン11~18が設けられていないと判定した場合(NO)、ステップS505の処理へ進む。
(ステップS504)
 駆動部34は、部屋A-1、Hのファン11~18の回転を停止する。このように、臭気濃度が高い部屋A-1、Hのファン11~18の回転を停止することで、部屋A-1、Hの臭いが部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dに広がるのを抑制することができる。
(ステップS505)
 駆動部34は、部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dのファン12、15の回転速度を上げる。このように、臭気濃度が高い部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dのファン12、15の回転速度を上げることで、部屋A-1、Hの臭いをその部屋A-1、Hに閉じ込め、部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dに臭いが広がるのを抑制することができる。さらに、隣接する部屋A-2、Dから臭気濃度が高い部屋A-1、Hに調和空気を供給できるため、臭気濃度が高い部屋A-1、Hの快適性を保つことができる。
(ステップS506)
 演算比較部33は、各部屋A~Gに対して、取得部31が取得した室温と記憶部32に記憶されている設定温度との比較を行う。演算比較部33が、室温が設定温度に達していると判定した場合(YES)、ステップS507の処理へ進む。一方、演算比較部33が、室温が設定温度に達していないと判定した場合(NO)、ステップS508の処理へ進む。ここで、室温が設定温度に達しているとは、冷房運転時は、室温≦設定温度であり、暖房運転時は、室温≧設定温度である。なお、室温が設定温度に達しているかどうかの判定は、冷房運転時は室温が設定温度を下回っているかどうか、暖房運転時は室温が設定温度を上回っているかどうかの判定でもよい。
(ステップS507)
 駆動部34は、室温が設定温度に達していた部屋A~Gのファン11~18の回転速度を下げ、その部屋A~Gの空調能力を小さくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ下げるようにしてもよいし、室温と設定温度の差分に応じて回転速度を下げるようにしてもよい。
(ステップS508)
 駆動部34は、室温が設定温度に達していない部屋A~Gのファン11~18の回転速度を上げ、その部屋A~Gの空調能力を大きくする。なお、駆動部34は、回転速度を一定値だけ上げるようにしてもよいし、室温と設定温度の差分に応じて回転速度を上げるようにしてもよい。
(ステップS509)
 タイマ部35は、時間の計測を開始する。
(ステップS510)
 演算比較部33は、タイマ部35の計測している時間と記憶部32に記憶されている一定時間とを比較する。演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していると判定した場合(YES)、ステップS501の処理に戻る。一方、演算比較部33が、時間の計測を開始後、一定時間経過していないと判定した場合(NO)、再度ステップS510の処理を行う。
 なお、ステップS506~S508の処理では、ファン11~18の回転速度を常に変更して制御を行っているが、それに限定されない。例えば、室温が設定温度に対して所定値よりも離れたらファン11~18の回転速度を変更するようにし、室温が設定温度に対して所定値以内であればファン11~18の回転速度を変更せずにそのままとなるように制御してもよい。
 また、ステップS506では、実施の形態2のステップS202、S203および実施の形態3のステップS302、S303のように、輻射熱または在室人数に応じて室温を補正し、補正処理後の室温と設定温度とを比較するようにしてもよい。
 以上、本実施の形態5に係る空調システムは少なくとも一つの部屋A-1、Hに臭気濃度を検知する臭気センサ71、72を備えている。そして、制御装置30は、臭気センサ71、72により検知した臭気濃度とあらかじめ設定された閾値とを比較し、臭気濃度が閾値に達していると判定した場合、該部屋A-1、Hに前記ファン11~18が設けられていたら該ファン11~18を停止するものである。
 本実施の形態5に係る空調システムによれば、臭気濃度が高い部屋A-1、Hにファン11~18が設けられている場合はファン11~18の回転を停止する。そうすることで、部屋A-1、Hの臭いが部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dに広がるのを抑制することができる。
 また、本実施の形態5に係る空調システムにおいて、制御装置30は、臭気濃度が閾値に達していると判定した場合、臭気濃度が閾値に達していると判定した部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dのファン11~18の回転速度を上げるものである。
 本実施の形態5に係る空調システムによれば、臭気濃度が高い部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dのファン12、15の回転速度を上げる。そうすることで、部屋A-1、Hの臭いをその部屋A-1、Hに閉じ込め、部屋A-1、Hに隣接する部屋A-2、Dに臭いが広がるのを抑制することができる。さらに、隣接する部屋A-2、Dから臭気濃度が高い部屋A-1、Hに調和空気を供給できるため、臭気濃度が高い部屋A-1、Hの快適性を保つことができる。
 なお、実施の形態1~実施の形態5の空調システムの構成は、適宜組み合わせることができる。
 1 室外機、2 室内機、3 冷媒配管、4 ダクト、5 非居住空間、11~18 ファン、11a~18a 吹出口、21~28 温度センサ、30 制御装置、31 取得部、32 記憶部、33 演算比較部、34 駆動部、35 タイマ部、41~48 輻射熱センサ、51~58 人感センサ、61~68 圧力センサ、71~72 臭気センサ、100 家屋。

Claims (8)

  1.  空調対象空間である複数の部屋に調和空気を供給する室内機と、
     前記室内機と各前記部屋とを直接または非居住空間を介して接続するダクトと、を備え、
     各前記部屋には前記室内機からの調和空気が吹き出される吹出口が形成されており、
     各前記吹出口には前記部屋に送風するファンが設けられている
     空調システム。
  2.  各前記ファンを制御する制御装置を備えた
     請求項1に記載の空調システム。
  3.  各前記部屋に室温を検知する温度センサを備え、
     前記制御装置は、
     前記室温と設定温度とを比較し、
     前記室温が前記設定温度に達していると判定した場合、前記部屋の前記ファンの回転速度を下げ、
     前記室温が前記設定温度に達していないと判定した場合、前記部屋の前記ファンの回転速度を上げる
     請求項2に記載の空調システム。
  4.  各前記部屋に輻射熱を検知する輻射熱センサを備え、
     前記制御装置は、
     前記輻射熱センサにより検知した輻射熱に応じて前記室温を補正し、補正処理後の前記室温と前記設定温度とを比較する
     請求項3に記載の空調システム。
  5.  各前記部屋に在室人数を検知する人感センサを備え、
     前記制御装置は、
     前記人感センサにより検知した在室人数に応じて前記室温を補正し、補正処理後の前記室温と前記設定温度とを比較する
     請求項3に記載の空調システム。
  6.  各前記部屋に圧力を検知する圧力センサを備え、
     前記制御装置は、
     隣接する前記部屋間で上流と下流とを設定し、
     上流の前記部屋の前記圧力と下流の前記部屋の前記圧力とを比較し、
     上流の前記部屋の前記圧力が下流の前記部屋の前記圧力以下であると判定した場合、
     上流の前記部屋の前記ファンの回転速度を上げ、下流の前記部屋の前記ファンの回転速度を下げる
     請求項2~5のいずれか一項に記載の空調システム。
  7.  少なくとも一つの部屋に臭気濃度を検知する臭気センサを備え、
     前記制御装置は、
     前記臭気濃度とあらかじめ設定された閾値とを比較し、
     前記臭気濃度が前記閾値に達していると判定した場合、
     該部屋に前記ファンが設けられていたら該ファンを停止する
     請求項2~6のいずれか一項に記載の空調システム。
  8.  前記制御装置は、
     前記臭気濃度が前記閾値に達していると判定した場合、
     前記臭気濃度が前記閾値に達していると判定した前記部屋に隣接する前記部屋の前記ファンの回転速度を上げる
     請求項7に記載の空調システム。
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