WO2020079837A1 - エネルギー収支の可視化システム - Google Patents

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WO2020079837A1
WO2020079837A1 PCT/JP2018/039043 JP2018039043W WO2020079837A1 WO 2020079837 A1 WO2020079837 A1 WO 2020079837A1 JP 2018039043 W JP2018039043 W JP 2018039043W WO 2020079837 A1 WO2020079837 A1 WO 2020079837A1
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WO
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graph
energy consumption
energy
data
unit
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PCT/JP2018/039043
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English (en)
French (fr)
Inventor
幸乃 伊藤
Original Assignee
三菱電機株式会社
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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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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply

Definitions

  • the present invention relates to an energy balance visualization system.
  • Patent Document 1 describes an example of an energy balance visualization system.
  • the visualization system displays the change over time in the energy production amount by a graph with the positive energy production amount in the upper part.
  • the visualization system displays the change over time in the energy consumption by a graph with the positive energy consumption in the lower part.
  • Patent Document 1 displays the total energy consumption of the target equipment installed in the building. For this reason, it is difficult to make a measure for suppressing the energy consumption in a building provided with a plurality of types of target equipment.
  • the present invention has been made to solve such a problem. It is an object of the present invention to provide an energy balance visualization system that makes it easy to take measures to reduce energy consumption.
  • the acquisition unit acquires an acquisition unit that acquires consumption amount data that represents energy consumption amounts of a plurality of target facilities, and first graph data that represents information displayed on the display unit. Based on the consumption data obtained, the energy consumption in a predetermined time unit within the evaluation period should be included for each type of a plurality of target equipment on the positive side, that is, the information of the first stacked graph is stacked. And a generating unit for generating.
  • An energy balance visualization system obtains consumption data representing energy consumptions of a plurality of target equipments, and an acquisition unit that obtains production data representing energy productions of a plurality of target equipments, and a display unit. Based on the consumption data and the production amount data acquired by the acquisition unit, the second graph data representing the information displayed on the is displayed as energy consumption in a predetermined time unit of the evaluation period of a plurality of target equipment. And a generation unit that generates, for each type, an energy production amount in a positive unit on the upper side and in an hour unit of the evaluation period so as to include information of a second laminated graph, which is laminated on the lower unit on the negative side. .
  • the visualization system includes an acquisition unit and a generation unit.
  • the acquisition unit acquires consumption data representing energy consumption of a plurality of target facilities.
  • the generation unit based on the consumption data, the data including the information of the graph in which the energy consumption in a predetermined time unit within the evaluation period is stacked on the positive side for each type of the target equipment. To generate.
  • the information represented by the data generated by the generation unit is displayed on the display unit. This makes it easier to take measures to reduce energy consumption.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of display in the visualization system according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of display in the visualization system according to the first embodiment.
  • 5 is a flowchart showing an example of operation of the visualization system according to the first exemplary embodiment.
  • 3 is a diagram showing a hardware configuration of a main part of the visualization system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a building to which the visualization system according to the first embodiment is applied.
  • Architectural building 1 has multiple facilities.
  • a part of the plurality of facilities is an energy production facility that produces energy.
  • At least a part of the plurality of facilities is an energy consuming facility that consumes energy.
  • the energy production facility is, for example, the power generation facility 2.
  • the power generation facility 2 is a facility that produces electric energy from renewable energy, for example.
  • the power generation facility 2 is, for example, a solar power generation facility, a wind power generation facility, a biomass power generation facility, or the like.
  • Energy consumption equipment is classified by type.
  • the type of energy consuming facility is, for example, any of the air conditioning facility 3, the ventilation facility 4, the lighting facility 5, the hot water supply facility 6, the elevator 7, or the other facility 8.
  • the other equipment 8 is, for example, equipment that operates by receiving power supply from an outlet provided in the building 1.
  • the other equipment 8 is, for example, an OA device (OA: Office Automation) such as a personal computer or a copying machine.
  • OA device OA: Office Automation
  • the plurality of meters 9 correspond to at least one of the plurality of facilities.
  • Each of the plurality of meters 9 is a device that outputs information on energy consumption or energy production in the facility to which the meter 9 corresponds.
  • Each of the plurality of meters 9 is equipped with, for example, an element that outputs a pulse signal as information on the amount of energy produced when a predetermined unit of energy is produced in the facility in which the meter 9 is provided.
  • each of the plurality of meters 9 is equipped with an element that outputs a pulse signal as energy consumption information when energy of a predetermined unit is consumed in, for example, equipment in which the meter 9 is installed.
  • Some or all of the plurality of meters 9 may correspond to a plurality of facilities of the same type.
  • the added value of the building 1 may increase. If the building 1 meets the energy balance standard, the building 1 may be eligible for subsidies or other benefits.
  • the energy balance represents the amount of energy produced and the amount of energy consumed.
  • the production amount of energy and the consumption amount of energy in the building 1 represent the production amount of energy and the consumption amount of energy of a plurality of facilities provided in the building 1.
  • the standard for energy balance is, for example, the standard of ZEB (ZEB: net Zero Energy Building).
  • ZEB ZEB: net Zero Energy Building
  • requirements such as ZEB Ready, Nearly ZEB, and “ZEB” are defined.
  • the requirement of ZEB Ready is that the energy consumption in the building 1 is less than 50% of the standard primary energy consumption.
  • the reference primary energy consumption is, for example, the energy consumption calculated for the reference building.
  • the requirement of Nearly ZEB is that the requirement of ZEB Ready is satisfied, and the net energy consumption of the building 1 is less than 25% of the standard primary energy consumption.
  • the net energy consumption is the energy amount obtained by subtracting the energy production amount from the energy consumption amount.
  • the requirement of "ZEB” is that the requirement of ZEB Ready is satisfied, and the net energy consumption of the building 1 is 0% or less of the standard primary energy consumption. That is, the ZEB Ready requirements are prerequisites for the Nearly ZEB requirements and the “ZEB” requirements.
  • the target equipment 10 to be evaluated is defined.
  • the target equipment 10 includes energy production equipment and energy consumption equipment.
  • the target equipment 10 as the energy consumption equipment is, for example, the air conditioning equipment 3, the ventilation equipment 4, the lighting equipment 5, the hot water supply equipment 6, and the elevator 7.
  • the ZEB standard defines an evaluation period to be evaluated.
  • the evaluation period is, for example, a fixed period that is not linked with the current time.
  • the evaluation period is, for example, a one-year period from April of the year when the evaluation is started to March of the next year. At this time, the start of the evaluation period is April 1 of the year in which the evaluation is started.
  • the end of the evaluation period is March 31 of the following year.
  • the manager of the building 1 may desire to use the target facility 10 so that the building 1 conforms to the energy balance standard.
  • the energy balance visualization system 11 is applied to the building 1.
  • the visualization system 11 is a system that visualizes the energy balance of the target facility 10.
  • the visualization system 11 includes a controller 12 and a management terminal 13.
  • the controller 12 is, for example, a server computer.
  • the controller 12 is provided in the building 1, for example.
  • the controller 12 includes an acquisition unit 14, a processing unit 15, a storage unit 16, a generation unit 17, and a transmission unit 18.
  • the acquisition unit 14 is connected to each of the plurality of meters 9 corresponding to each of the plurality of facilities so that the information of the energy production amount or the energy consumption amount of the plurality of facilities can be acquired.
  • the acquisition unit 14 is a unit that, when a pulse signal is input from the meter 9 corresponding to the energy production facility, acquires information on the amount of energy corresponding to the pulse signal as production amount data.
  • the acquisition unit 14 is also a unit that, when a pulse signal is input from the meter 9 corresponding to the energy consuming facility, acquires the energy amount information corresponding to the pulse signal as consumption data.
  • the processing unit 15 is connected to the acquisition unit 14 so as to acquire the production amount data and the consumption amount data.
  • the processing unit 15 is a unit that processes the production amount data and the consumption amount data, for example, as follows.
  • the processing unit 15 determines the energy amount in numerical values in unitary units such as kWh. Convert to information.
  • the processing unit 15 totals the energy consumption amount for each type.
  • the processing unit 15 totals the energy consumption of the four elevators.
  • the storage unit 16 is connected to the processing unit 15 so that the processed production amount data and the consumed amount data can be acquired.
  • the storage unit 16 is a unit that stores the obtained production amount data and consumption amount data.
  • the storage unit 16 stores the evaluation period and the past production amount data and consumption amount data before the evaluation period. For example, when the evaluation period is one year, the storage unit 16 stores the production amount data and the consumption amount data for a period of one year or more past the evaluation period.
  • the generation unit 17 is connected to the storage unit 16 so that the stored production amount data and consumption amount data can be acquired.
  • the generation unit 17 is a unit that generates the first graph data and the second graph data based on the production amount data and the consumption amount data when the request signal is input, for example.
  • Each of the first graph data and the second graph data is data representing energy balance information.
  • the request signal is a signal requesting generation of the first graph data and the second graph data.
  • the request signal is input to the generation unit 17 by the control unit (not shown) of the controller 12, for example, every one hour.
  • the transmission unit 18 is connected to the generation unit 17 so that the generated first graph data and second graph data can be acquired.
  • the transmission unit 18 is a unit that transmits the acquired first graph data and second acquired graph data to the display unit.
  • the display section is a section for displaying the content represented by the received data.
  • the display unit is, for example, the management terminal 13.
  • the management terminal 13 is, for example, a personal computer.
  • the management terminal 13 is provided in the building 1, for example.
  • the management terminal 13 includes a receiving unit 19, a drawing processing unit 20, and a display 21.
  • the receiving unit 19 is connected to the transmitting unit 18 of the controller 12 so as to receive the first graph data and the second graph data.
  • the drawing processing unit 20 is connected to the receiving unit 19 so as to acquire the received first graph data and second graph data.
  • the drawing processing unit 20 is a unit that performs a process of drawing the information represented by the acquired first graph data and second acquired graph data on the display 21, for example.
  • the drawing processing unit 20 outputs, for example, a signal to the display 21 to draw the information represented by each of the first graph data and the second graph data alternately in time.
  • the display 21 is connected to the drawing processing unit 20 so as to obtain a signal representing the information to be displayed.
  • the display 21 temporally alternately displays the information represented by each of the first graph data and the second graph data according to a signal from the drawing processing unit 20, for example.
  • the display 21 alternately displays the information represented by each of the first graph data and the second graph data, for example, every 10 seconds.
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams showing examples of displays in the visualization system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 shows an example of displaying the information represented by the first graph data.
  • the first graph data includes, for example, data of the title bar 22, the total amount display 23, the type display 24, and the first graph 25.
  • Title bar 22 is displayed at the top of the screen.
  • the title bar 22 displays, for example, the title of the graph, the current time, the current temperature, and the current humidity information.
  • the title of the graph is displayed by a character string such as "ZEB visualization [ZEB determination]".
  • the current time is displayed by, for example, a character string.
  • the current temperature is displayed by, for example, an icon representing the temperature and a numerical value of the temperature.
  • the current humidity is displayed by, for example, an icon representing humidity and a numerical value of humidity.
  • the information on the current temperature and the current humidity is acquired by a sensor (not shown) included in the controller 12, for example. Alternatively, the information on the current temperature and the current humidity is acquired, for example, based on weather data provided from outside the visualization system 11.
  • the total amount display 23 is displayed at the bottom left of the screen.
  • the total amount display 23 shows the total energy consumption amount 26 and the total energy production amount 27.
  • the total energy consumption amount 26 is a cumulative value from the beginning of the evaluation period of the energy consumption amount of the entire target equipment 10.
  • the total energy consumption amount 26 is displayed as a numerical value with the unit of kWh, for example.
  • the total energy consumption amount 26 is, for example, the total power consumption amount.
  • the total energy production amount 27 is a cumulative value from the beginning of the evaluation period of the energy production amount of the entire target facility 10.
  • the total energy production amount 27 is displayed by a numerical value with the unit of kWh, for example.
  • the total energy production amount 27 is, for example, the total generated electric power amount.
  • the total energy production amount 27 is displayed below the total energy consumption amount 26.
  • the type display 24 is displayed at the bottom right of the screen.
  • the type display 24 indicates the type energy consumption amount 28 and the type ratio 29.
  • the type energy consumption amount 28 is a cumulative value from the beginning of the evaluation period of the energy consumption amount for each type in the target facility 10.
  • the type energy consumption amount 28 is displayed by, for example, an icon and a character indicating the type and a numerical value with the energy consumption amount in kWh as a unit.
  • the type ratio 29 represents the ratio of the type energy consumption amount 28 to the total energy consumption amount 26.
  • the type ratio 29 is represented by, for example, a horizontal band graph.
  • the type ratio 29 is displayed below the type energy consumption amount 28.
  • the first graph 25 is displayed below the title bar 22.
  • the first graph 25 is displayed above the total amount display 23.
  • the first graph 25 is displayed above the type display 24.
  • the vertical axis represents energy consumption and energy production.
  • the upper side of the vertical axis represents the positive energy consumption amount.
  • the lower side of the vertical axis represents the positive energy production amount. That is, in the first graph 25, the positive energy production amount is represented as the negative energy consumption amount.
  • the horizontal axis represents the time in the evaluation period.
  • the time represented by the horizontal axis is represented by a predetermined time unit within the evaluation period. The time unit is, for example, each month within the evaluation period.
  • the horizontal axis in the first graph 25 represents, for example, each month in the year to be evaluated.
  • the first graph 25 displays information on the first stacked graph 30, the first marker 31, the first border line 32, the first history stacked graph 33, and the first history marker 34.
  • the first layered graph 30 represents actual values of energy consumption and energy production during the evaluation period.
  • the first stacked graph 30 is represented by a plurality of first display bars 35 as a bar graph.
  • Each of the plurality of first display bars 35 represents actual values of energy consumption and energy production in each month during the evaluation period.
  • the first display bar 35 corresponding to the month before the current month represents the actual values of energy consumption and energy production in the month corresponding to the first display bar 35.
  • the first display bar 35 corresponding to the present month represents the actual values of the energy consumption amount and the energy production amount from the first day of the present month to the present.
  • Each of the plurality of first display bars 35 represents the energy consumption amount of each month during the evaluation period by stacking the energy consumption amounts for each type of the target equipment 10 on the positive side.
  • the energy consumption for each type is displayed, for example, in the order of the air conditioning equipment 3, the ventilation equipment 4, the lighting equipment 5, the hot water supply equipment 6, and the elevator 7 from the bottom to the top.
  • the energy consumption amount for each type is identified by, for example, a color or a pattern of the corresponding portion of the first display bar 35.
  • Each of the plurality of first display bars 35 extends upward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy consumption amount of each month in the evaluation period.
  • Each of the plurality of first display bars 35 represents the energy production amount of each month in the evaluation period, stacked on the negative side.
  • Each of the plurality of first display bars 35 extends downward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy production amount of each month in the evaluation period.
  • the first marker 31 represents the cumulative average of energy consumption during the evaluation period.
  • the cumulative average of energy consumption is, for example, a value obtained by dividing the cumulative value of energy consumption from the start of the evaluation period by the number of months elapsed from the start of the evaluation period.
  • the cumulative average of the energy consumption is a value obtained by dividing the cumulative value of the energy consumption of the target facility 10 from April of the evaluation target year to January of the following year by 10 which is the number of elapsed months.
  • the first marker 31 is displayed so as to be superimposed on the first stacked graph 30.
  • the first marker 31 is displayed by, for example, a diamond point.
  • the first borderline 32 represents the monthly value of the standard value of energy consumption for the evaluation period.
  • the reference value of energy consumption for the evaluation period is, for example, a value corresponding to the requirement of ZEB Ready.
  • the reference value is 50% of the reference primary energy consumption.
  • the reference value is set for an evaluation period of one year.
  • the first border line 32 represents a value obtained by dividing the reference value by 12 as a monthly value.
  • the first border line 32 is displayed so as to overlap the first stacked graph 30.
  • the first history laminated graph 33 represents actual values of energy consumption and energy production during the comparison period.
  • the comparison period is a period before the evaluation period.
  • the comparison period is, for example, the year before the evaluation period, which is the year.
  • the first history stacked graph 33 is represented by a plurality of first history bars 36 as a bar graph.
  • Each of the plurality of first history bars 36 represents the actual value of the energy consumption amount and the energy production amount of each month in the comparison period.
  • Each of the plurality of first history bars 36 represents the energy consumption amount of each month during the comparison period by stacking the energy consumption amounts for each type of the target equipment 10 on the positive side.
  • the energy consumption for each type is displayed, for example, in the order of the air conditioning equipment 3, the ventilation equipment 4, the lighting equipment 5, the hot water supply equipment 6, and the elevator 7 from bottom to top.
  • the energy consumption amount for each type is identified by, for example, a color or a pattern in the corresponding portion of the first history bar 36.
  • Each of the plurality of first history bars 36 extends upwardly from the horizontal axis by a length corresponding to the energy consumption of each month in the compared year.
  • Each of the plurality of first history bars 36 shows the energy production amount of each month in the comparison period, stacked on the negative side.
  • Each of the plurality of first history bars 36 extends downward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy production amount of each month in the comparison period.
  • Each of the plurality of first history bars 36 corresponds to the first display bar 35 that represents the same month as the month represented by the first history bar 36.
  • the first history bar 36 representing September of the comparison period corresponds to the first display bar 35 representing September of the evaluation period.
  • Each of the plurality of first history bars 36 is displayed adjacent to the left side of the corresponding first display bar 35.
  • the first history bar 36, which represents the same month as the month after the current month, is displayed on the left side of the area in which the corresponding first display bar 35 is displayed.
  • the first history bar 36 indicating February of the comparison period is displayed on the left side of the area where the first display bar 35 indicating February of the evaluation period is displayed.
  • each of the plurality of first history bars 36 is displayed narrower than the width of the plurality of first display bars 35.
  • the color or pattern of each of the plurality of first history bars 36 is displayed lighter than the color or pattern of each of the plurality of first display bars 35.
  • the light color or pattern is a color or pattern close to the background color.
  • the first history marker 34 represents the cumulative average of energy consumption in the compared year.
  • the first history marker 34 is displayed so as to be superimposed on the first history stacked graph 33.
  • the first history marker 34 is displayed by, for example, a diamond point.
  • the size of the first history marker 34 is displayed smaller than the size of the first marker 31.
  • the color of the first history marker 34 is displayed lighter than the color of the first marker 31.
  • FIG. 3 an example of displaying the information represented by the second graph data is shown.
  • the second graph data includes, for example, title bar 22, total amount display 23, type display 24, and second graph 37 data.
  • Title bar 22 is displayed at the top of the screen.
  • the title bar 22 displays, for example, the title of the graph, the current time, the current temperature, and the current humidity information.
  • the title of the graph is displayed by a character string such as "ZEB visualization [ZEB achievement level]".
  • the current time is displayed by, for example, a character string.
  • the current temperature is displayed by, for example, an icon representing the temperature and a numerical value of the temperature.
  • the current humidity is displayed by, for example, an icon representing humidity and a numerical value of humidity.
  • the total amount display 23 is displayed at the bottom left of the screen.
  • the total amount display 23 shows the total energy consumption amount 26 and the total energy production amount 27.
  • the total energy consumption amount 26 is displayed as a numerical value, for example.
  • the total energy production amount 27 is displayed as a numerical value, for example.
  • the total energy production amount 27 is displayed below the total energy consumption amount 26.
  • the type display 24 is displayed at the bottom right of the screen.
  • the type display 24 indicates the type energy consumption amount 28 and the type ratio 29.
  • the type energy consumption amount 28 is displayed by, for example, an icon and a character indicating the type and a numerical value of the energy consumption amount.
  • the type ratio 29 is represented by, for example, a horizontal band graph. The type ratio 29 is displayed below the type energy consumption amount 28.
  • the second graph 37 is displayed below the title bar 22.
  • the second graph 37 is displayed above the total amount display 23.
  • the second graph 37 is displayed above the type display 24.
  • the vertical axis represents energy consumption and energy production.
  • the upper side of the vertical axis represents the positive energy consumption amount.
  • the lower side of the vertical axis represents the positive energy production amount. That is, in the second graph 37, the positive energy production amount is represented as the negative energy consumption amount.
  • the horizontal axis represents the time in the evaluation period.
  • the time represented by the horizontal axis is represented by a predetermined time unit within the evaluation period. The time unit is, for example, each month within the evaluation period.
  • the horizontal axis in the second graph 37 represents, for example, each month in the evaluation period.
  • the second graph 37 displays information on the second stacked graph 38, the second marker 39, the plurality of second border lines 40, the second history stacked graph 41, and the second history marker 42.
  • the second layered graph 38 represents actual values of energy consumption and energy production during the evaluation period.
  • the second stacked graph 38 is represented as a bar graph by the plurality of second display bars 43.
  • Each of the plurality of second display bars 43 represents actual values of energy consumption and energy production in each month during the evaluation period.
  • the second display bar 43 corresponding to the month before the current month represents the actual values of energy consumption and energy production in the month corresponding to the second display bar 43.
  • the second display bar 43 corresponding to the present month represents the actual values of the energy consumption amount and the energy production amount from the first day of the present month to the present.
  • Each of the plurality of second display bars 43 represents the energy consumption amount of each month in the evaluation period by stacking it on the positive side for each type of the target equipment 10.
  • the energy consumption for each type is displayed, for example, in the order of the air conditioning equipment 3, the ventilation equipment 4, the lighting equipment 5, the hot water supply equipment 6, and the elevator 7 from the bottom to the top.
  • the energy consumption amount for each type is identified by, for example, the color of the corresponding portion of the second display bar 43.
  • Each of the plurality of second display bars 43 extends upward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy consumption amount of each month in the evaluation period.
  • Each of the plurality of second display bars 43 represents the energy production amount of each month during the evaluation period, stacked on the negative side.
  • Each of the plurality of second display bars 43 extends downward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy production amount of each month in the evaluation period.
  • the second marker 39 represents the cumulative average of the net energy consumption during the evaluation period.
  • the cumulative average of the net energy consumption is, for example, a value obtained by dividing the cumulative value of the net energy consumption from the start of the evaluation period by the number of months elapsed from the start of the evaluation period.
  • Net energy consumption is the amount of energy obtained by subtracting the amount of energy produced from the amount of energy consumed.
  • the cumulative average of the net energy consumption is a value obtained by dividing the cumulative value of the net energy consumption of the entire target equipment 10 from April of the evaluation period by 3 which is the elapsed months.
  • the second marker 39 is displayed so as to be superimposed on the second stacked graph 38.
  • the second marker 39 is displayed by, for example, a diamond point.
  • Each of the plurality of second border lines 40 represents a monthly reference value of the net energy consumption for the evaluation period.
  • the plurality of second border lines 40 represent values of three reference values per month.
  • the three reference values of the net energy consumption with respect to the evaluation period are, for example, a value corresponding to the requirement of ZEB Ready, a value corresponding to the requirement of Nearly ZEB, and a value corresponding to the requirement of “ZEB”.
  • the value corresponding to the requirement of ZEB Ready is 50% of the standard primary energy consumption.
  • the value corresponding to the requirement of Nearly ZEB is 25% of the standard primary energy consumption.
  • the value corresponding to the requirement of "ZEB" is 0% of the standard primary energy consumption.
  • These reference values are set for an evaluation period of one year.
  • Each of the plurality of second border lines 40 represents a value obtained by dividing the corresponding reference value by 12 as a value per month.
  • Each of the plurality of second border lines 40 is displayed so as to be superimposed on the second stacked graph 38.
  • the second history laminated graph 41 represents actual values of energy consumption and energy production during the comparison period.
  • the second history stacked graph 41 is represented by a plurality of second history bars 44 as a bar graph.
  • Each of the plurality of second history bars 44 represents actual values of energy consumption and energy production in each month during the comparison period.
  • Each of the plurality of second history bars 44 represents the energy consumption amount of each month during the comparison period by stacking on the positive side for each type of the target equipment 10.
  • the energy consumption for each type is displayed, for example, in the order of the air conditioning equipment 3, the ventilation equipment 4, the lighting equipment 5, the hot water supply equipment 6, and the elevator 7 from bottom to top.
  • the energy consumption amount for each type is identified by, for example, a color or a pattern in the corresponding portion of the second history bar 44.
  • Each of the plurality of second history bars 44 extends upward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy consumption of each month in the comparison period.
  • Each of the plurality of second history bars 44 represents the energy production amount of each month in the comparison period, stacked on the negative side.
  • Each of the plurality of second history bars 44 extends downward from the horizontal axis by a length corresponding to the energy production amount of each month in the comparison period.
  • Each of the plurality of second history bars 44 corresponds to the second display bar 43 representing the same month as the month represented by the second history bar 44.
  • the second history bar 44 representing May of the comparison period corresponds to the second display bar 43 representing May of the evaluation period.
  • Each of the plurality of second history bars 44 is displayed adjacent to the left side of the corresponding second display bar 43.
  • the second history bar 44 representing the same month as the month after the current month is displayed on the left side of the area in which the corresponding second display bar 43 is displayed.
  • the first history bar 36 indicating August of the comparison period is displayed on the left side of the area in which the first display bar 35 indicating August of the evaluation period is displayed.
  • each of the plurality of second history bars 44 is displayed narrower than the width of each of the plurality of second display bars 43.
  • the color or pattern of each of the plurality of first history bars 36 is displayed lighter than the color or pattern of each of the plurality of second display bars 43.
  • the second history marker 42 represents the cumulative average of the net energy consumption during the comparison period.
  • the second history marker 42 is displayed so as to overlap the second history stacked graph 41.
  • the second history marker 42 is displayed by, for example, a diamond point.
  • the size of the second history marker 42 is displayed smaller than the size of the second marker 39.
  • the color of the second history marker 42 is displayed lighter than the color of the second marker 39.
  • the total amount display 23 and the type display 24 are displayed similarly to the first graph data.
  • the second stacked graph 38 and the second history stacked graph 41 are displayed similarly to the first graph data.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of the operation of the visualization system according to the first embodiment.
  • step S1 the acquisition unit 14 acquires consumption amount data and production amount data. After that, the operation of the visualization system 11 proceeds to step S2.
  • step S2 the processing unit 15 processes the consumption amount data and the production amount data acquired by the acquisition unit 14. Then, the operation of the visualization system 11 proceeds to step S3.
  • step S3 the generation unit 17 determines whether the request signal has been input. If the determination result is Yes, the operation of the visualization system 11 proceeds to step S4. If the determination result is No, the operation of the visualization system 11 proceeds to step S1.
  • step S4 the generation unit 17 generates the first graph data and the second graph data based on the consumption amount data and the production amount data processed by the processing unit 15. Then, the operation of the visualization system 11 proceeds to step S5.
  • step S5 the transmission unit 18 transmits the first graph data and the second graph data generated by the generation unit 17 to the display unit. Then, the operation of the visualization system 11 proceeds to step S1.
  • the visualization system 11 includes the acquisition unit 14 and the generation unit 17.
  • the acquisition unit 14 acquires consumption data.
  • the consumption data represents the energy consumption of the plurality of target facilities 10.
  • the generation unit 17 generates the first graph data based on the consumption data acquired by the acquisition unit 14 so as to include the information of the first stacked graph 30.
  • the first graph data represents the information displayed on the display unit.
  • the first stacked graph 30 is a graph in which the energy consumption amount in a predetermined time unit within the evaluation period is stacked above the positive side for each type of the plurality of target facilities 10.
  • the energy consumption for each type of the plurality of target facilities 10 is displayed on the display unit.
  • the administrator can understand which type of target equipment 10 should reduce the energy consumption. Therefore, it is easy to take measures to reduce the energy consumption.
  • the energy consumption for each type of the target facility 10 is represented by the first stacked graph 30 stacked on the positive side, that is, the upper side.
  • the first stacked graph 30 is stacked above so that the height from the horizontal axis corresponds to the energy consumption amount in the target facility 10. That is, as the upper end of the first stacked graph 30 rises upward, the need for measures to reduce energy consumption increases. Therefore, the first stacked graph 30 can intuitively show the measure to be taken to the administrator.
  • the generation unit 17 generates the first graph data so as to include information on the first marker 31 and the first borderline 32.
  • the first marker 31 represents a cumulative average from the beginning of the evaluation period of the total energy consumption of the plurality of target facilities 10.
  • the first marker 31 is displayed so as to be superimposed on the first stacked graph 30.
  • the first border line 32 represents a value per unit time of the reference value of the energy consumption for the evaluation period.
  • the first border line 32 is displayed so as to overlap the first stacked graph 30.
  • the first marker 31 shows the information of energy consumption from the beginning of the evaluation period as a cumulative average as a monthly average.
  • the first borderline 32 represents the monthly reference value of the energy consumption per month. Therefore, by comparing the positions of the first marker 31 and the first border line 32, the manager conforms to the current standard based on the actual value of the energy consumption from the start of the evaluation period to the current time. You can grasp the prospect of. That is, the administrator can grasp whether or not the average pace of energy consumption from the beginning of the evaluation period to the present time is likely to meet the standard at the end of the evaluation period. For example, when the first marker 31 is below the first border line 32, the manager may expect the building 1 to meet the standard if the average pace of energy consumption up to the present time is maintained. I can figure it out.
  • the manager should expect that the building 1 will not meet the standard if the average pace of energy consumption up to the present time is maintained. Can be grasped. In this case, the administrator makes a measure to reduce energy consumption, for example.
  • the generation unit 17 displays the first stacked graph 30 in the first graph data as a bar graph by the plurality of first display bars 35 for each time unit.
  • the generation unit 17 generates the first graph data so as to include the information of the plurality of first history bars 36.
  • the plurality of first history bars 36 represent the energy consumption amount in a predetermined time unit within the comparison period that is earlier than the evaluation period.
  • the plurality of first history bars 36 are displayed adjacent to each of the plurality of first display bars 35.
  • the comparison period is, for example, the year before the evaluation period.
  • the plurality of first history bars 36 are displayed adjacent to each of the plurality of first display bars 35. Accordingly, the administrator can directly compare the energy consumption amounts of the same period in the comparison period and the evaluation period by using the first graph 25. For this reason, the administrator can take measures to reduce the energy consumption in consideration of the seasonality within the evaluation period.
  • the visualization system 11 includes an acquisition unit 14 and a generation unit 17.
  • the acquisition unit 14 acquires consumption data.
  • the consumption data represents the energy consumption of the plurality of target facilities 10.
  • the acquisition unit 14 acquires the production amount data.
  • the production amount data represents the energy production amount of the plurality of target facilities 10.
  • the generation unit 17 generates the second graph data based on the consumption amount data and the production amount data acquired by the acquisition unit 14 so as to include the information of the second stacked graph 38.
  • the second graph data represents the information displayed on the display unit.
  • the second stacked graph 38 is a graph in which the energy consumption amount in a predetermined time unit within the evaluation period is stacked on the upper side, which is the positive side, for each type of the plurality of target facilities 10.
  • the second stacked graph 38 is a graph in which the energy production amount in a predetermined time unit within the evaluation period is stacked below the negative side.
  • the energy consumption for each type of the plurality of target facilities 10 is displayed on the display unit.
  • the administrator can understand which type of target equipment 10 should reduce the energy consumption. Therefore, it is easy to take measures to reduce the energy consumption.
  • the energy consumption for each type of the target facility 10 is represented by the second stacked graph 38 stacked on the positive side, that is, the upper side.
  • the second stacked graph 38 is stacked above such that the height above the horizontal axis corresponds to the energy consumption amount in the target facility 10. That is, as the upper end of the second stacked graph 38 goes up, the need for a measure to reduce energy consumption increases. Therefore, the second stacked graph 38 can intuitively show the measure to be taken to the administrator.
  • the second layered graph 38 is layered downward so that the depth from the horizontal axis downward corresponds to the energy production amount in the target facility 10.
  • the second graph 37 allows the administrator to compare the energy consumption amount and the energy production amount at a glance. Therefore, the administrator can easily consider whether or not a measure for suppressing the net energy consumption is necessary.
  • the generation unit 17 generates the second graph data so as to include information on the second marker 39 and the second border line 40.
  • the second marker 39 represents the cumulative average from the beginning of the evaluation period of the net energy consumption of the target facility 10.
  • the second marker 39 is displayed so as to be superimposed on the second stacked graph 38.
  • the second border line 40 represents the value per unit of time of the reference value of the net energy consumption for the evaluation period.
  • the second border line 40 is displayed so as to overlap the second stacked graph 38.
  • the second marker 39 represents the information of the net energy consumption from the beginning of the evaluation period as a cumulative average as a monthly average.
  • the second border line 40 represents the monthly standard value of the energy consumption. Therefore, the administrator compares the positions of the second marker 39 and the second border line 40, and based on the actual value of the net energy consumption from the start of the evaluation period to the present time, the reference to the present time It is possible to grasp the likelihood of conformity. That is, the administrator can know whether or not the average pace of net energy consumption from the beginning of the evaluation period to the present time is likely to meet the standard at the end of the evaluation period. For example, if the second marker 39 is below the second border line 40, the manager expects the building 1 to meet the criteria if the average pace of net energy consumption to date is maintained.
  • the manager is likely to not meet the standard if the average pace of net energy consumption up to the present time is maintained. I can understand that there is. In this case, the administrator takes measures to reduce the net energy consumption, for example.
  • the generation unit 17 also represents the second stacked graph 38 in the second graph 37 data as a bar graph by a plurality of second display bars 43 for each time unit.
  • the generation unit 17 generates the second graph 37 data so as to include the information of the plurality of second history bars 44.
  • the plurality of second history bars 44 represent the energy consumption amount and the energy production amount in a predetermined time unit within the comparison period that is earlier than the evaluation period.
  • the plurality of second history bars 44 are displayed adjacent to each of the plurality of second display bars 43.
  • the plurality of second history bars 44 are displayed adjacent to each of the plurality of second display bars 43. Thereby, the administrator can directly compare the energy consumption amount and the energy production amount of the same period in the comparison period and the evaluation period by using the second graph 37. For this reason, the administrator can take measures to reduce the energy consumption in consideration of the seasonality within the evaluation period.
  • the generation unit 17 also generates both the first graph data and the second graph data.
  • the administrator can simultaneously understand the likelihood of conformity with the standard for energy consumption and the standard for net energy consumption.
  • the requirements of Nearly ZEB and “ZEB” must meet both the criteria for energy consumption and the criteria for net energy.
  • the visualization system 11 can show the possibility that the building 1 will meet the standard even for the standard having such requirements.
  • the visualization system 11 may be provided outside the building 1.
  • the visualization system 11 may acquire consumption data and production amount data from the target facility 10 through a network such as a VPN (Virtual Private Network).
  • VPN Virtual Private Network
  • the acquisition unit 14 may directly acquire consumption data or production data as numerical data from the meter 9.
  • the display unit may be a display provided on the controller 12.
  • the display unit may be a mobile terminal such as a smartphone or a tablet PC (Personal Computer). There may be a plurality of display units.
  • the display unit may display the first graph 25 and the second graph 37 side by side at the same time.
  • the visualization system 11 may include, as the target equipment 10, other equipment such as the air conditioning equipment 3, the ventilation equipment 4, the lighting equipment 5, the hot water supply equipment 6, and the elevator 7.
  • the evaluation period does not have to be from April of the year when the evaluation is started to March of the next year.
  • the energy produced in the energy production facility does not have to be electrical energy.
  • the energy produced in the energy production facility may be, for example, thermal energy.
  • the energy production facility may be, for example, a cogeneration facility.
  • FIG. 5 is a diagram showing a hardware configuration of a main part of the visualization system according to the first embodiment.
  • Each function of the visualization system 11 can be realized by a processing circuit.
  • the processing circuit includes at least one processor 11b and at least one memory 11c.
  • the processing circuit may comprise at least one dedicated hardware 11a together with, or as an alternative to, the processor 11b and the memory 11c.
  • each function of the visualization system 11 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware. At least one of software and firmware is described as a program.
  • the program is stored in the memory 11c.
  • the processor 11b realizes each function of the visualization system 11 by reading and executing the program stored in the memory 11c.
  • the processor 11b is also called a CPU (Central Processing Unit), a processing device, a computing device, a microprocessor, a microcomputer, and a DSP.
  • the memory 11c is composed of, for example, a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as RAM, ROM, flash memory, EPROM, EEPROM, etc., a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, a DVD, etc.
  • the processing circuit includes the dedicated hardware 11a
  • the processing circuit is realized by, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof.
  • Each function of the visualization system 11 can be realized by a processing circuit.
  • each function of the visualization system 11 can be collectively realized by a processing circuit.
  • Part of each function of the visualization system 11 may be realized by dedicated hardware 11a and the other part may be realized by software or firmware.
  • the processing circuit implements each function of the visualization system 11 by the hardware 11a, software, firmware, or a combination thereof.
  • the visualization system according to the present invention can be applied to a building provided with energy consumption equipment.

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Abstract

本発明の目的は、エネルギー消費量を抑える方策を立てやすいエネルギー収支の可視化システム(11)を提供することである。可視化システム(11)は、取得部(14)と、生成部(17)と、を備える。取得部(14)は、複数の対象設備(10)のエネルギー消費量を表す消費量データを取得する。生成部(17)は、消費量データに基づいて、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を複数の対象設備(10)の種別ごとに正側である上方に積層したグラフの情報を含むデータを生成する。生成部(17)が生成したデータが表す情報は、管理端末(13)に表示される。

Description

エネルギー収支の可視化システム
 本発明は、エネルギー収支の可視化システムに関する。
 特許文献1にエネルギー収支の可視化システムの例が記載されている。可視化システムは、上方を正のエネルギー生産量としたグラフによって、エネルギー生産量の経時変化を表示する。可視化システムは、下方を正のエネルギー消費量としたグラフによって、エネルギー消費量の経時変化を表示する。
日本特開2016-19450号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の可視化システムは、建築物に設けられる対象設備の全体のエネルギー消費量を表示する。このため、複数の種類の対象設備が設けられる建築物において、どのようにしてエネルギー消費量を抑えるかの方策を立てることが困難である。
 本発明は、このような課題を解決するためになされた。本発明の目的は、エネルギー消費量を抑える方策を立てやすいエネルギー収支の可視化システムを提供することである。
 本発明に係るエネルギー収支の可視化システムは、複数の対象設備のエネルギー消費量を表す消費量データを取得する取得部と、表示部に表示される情報を表す第1グラフデータを、取得部が取得した消費量データに基づいて、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を複数の対象設備の種別ごとに正側である上方に積層した第1積層グラフの情報を含むように生成する生成部と、を備える。
 本発明に係るエネルギー収支の可視化システムは、複数の対象設備のエネルギー消費量を表す消費量データを取得し、複数の対象設備のエネルギー生産量を表す生産量データを取得する取得部と、表示部に表示される情報を表す第2グラフデータを、取得部が取得した消費量データおよび生産量データに基づいて、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を複数の対象設備の種別ごとに正側である上方に積層して評価期間の内の時間単位におけるエネルギー生産量を負側である下方に積層した第2積層グラフの情報を含むように生成する生成部と、を備える。
 これらの発明によれば、可視化システムは、取得部と、生成部と、を備える。取得部は、複数の対象設備のエネルギー消費量を表す消費量データを取得する。生成部は、消費量データに基づいて、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を複数の対象設備の種別ごとに正側である上方に積層したグラフの情報を含むデータを生成する。生成部が生成したデータが表す情報は、表示部に表示される。これにより、エネルギー消費量を抑える方策が立てやすくなる。
実施の形態1に係る可視化システムが適用される建築物の構成図である。 実施の形態1に係る可視化システムにおける表示の例を示す図である。 実施の形態1に係る可視化システムにおける表示の例を示す図である。 実施の形態1に係る可視化システムの動作の例を示すフローチャートである。 実施の形態1に係る可視化システムの主要部のハードウェア構成を示す図である。
 本発明を実施するための形態について添付の図面を参照しながら説明する。各図において、同一または相当する部分には同一の符号を付して、重複する説明は適宜に簡略化または省略する。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る可視化システムが適用される建築物の構成図である。
 建築物1は、複数の設備を備える。複数の設備の一部は、エネルギーを生産するエネルギー生産設備である。複数の設備の少なくとも一部は、エネルギーを消費するエネルギー消費設備である。エネルギー生産設備は、例えば発電設備2である。発電設備2は、例えば再生可能エネルギーから電気エネルギーを生産する設備である。発電設備2は、例えば、太陽光発電設備、風力発電設備またはバイオマス発電設備などである。エネルギー消費設備は、種別によって分類される。エネルギー消費設備の種別は、例えば空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6、昇降機7またはその他の設備8のいずれかである。その他の設備8は、例えば建築物1に設けられるコンセントから電力の供給を受けて動作する設備である。その他の設備8は、例えばパーソナルコンピューターまたは複写機などのOA機器(OA:Office Automation)である。
 建築物1は、複数のメーター9を備える。複数のメーター9は、複数の設備の少なくともいずれかに対応する。複数のメーター9の各々は、当該メーター9が対応する設備におけるエネルギー消費量の情報またはエネルギー生産量の情報を出力する機器である。複数のメーター9の各々は、例えば当該メーター9が設けられる設備において予め定められた単位のエネルギーが生産されたときに、エネルギー生産量の情報としてパルス信号を出力する素子を搭載する。あるいは、複数のメーター9の各々は、例えば当該メーター9が設けられる設備において予め定められた単位のエネルギーが消費されたときに、エネルギー消費量の情報としてパルス信号を出力する素子を搭載する。複数のメーター9の一部または全部は、同じ種別の複数の設備に対応してもよい。
 ところで、建築物1がエネルギー収支に関する基準に適合する場合に、建築物1の付加価値が高まることがある。また、建築物1がエネルギー収支に関する基準に適合する場合に、建築物1が補助金などの給付の対象となることがある。ここで、エネルギー収支は、エネルギーの生産量およびエネルギーの消費量を表す。建築物1におけるエネルギーの生産量およびエネルギーの消費量は、建築物1に設けられる複数の設備のエネルギーの生産量およびエネルギーの消費量を表す。
 エネルギー収支に関する基準は、例えばZEBの基準である(ZEB:net Zero Energy Building)。ZEBの基準の例として、例えばZEB Readyと、Nearly ZEBと、『ZEB』と、の要件が定められている。ZEB Readyの要件は、建築物1におけるエネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量の50%未満となることである。基準一次エネルギー消費量は、例えば基準となる建築物に対して算出されるエネルギー消費量である。Nearly ZEBの要件は、ZEB Readyの要件を満たし、かつ、建築物1における正味のエネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量の25%未満となることである。ここで、正味のエネルギー消費量は、エネルギー消費量からエネルギー生産量を差し引いたエネルギー量である。『ZEB』の要件は、ZEB Readyの要件を満たし、かつ、建築物1における正味のエネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量の0%以下となることである。すなわち、ZEB Readyの要件は、Nearly ZEBの要件および『ZEB』の要件の前提の要件となる。
 ZEBの基準において、評価の対象となる対象設備10が定められる。対象設備10は、エネルギー生産設備およびエネルギー消費設備を含む。エネルギー消費設備としての対象設備10は、例えば空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6および昇降機7である。ZEBの基準において、評価の対象となる評価期間が定められる。評価期間は、例えば現在の時刻と連動しない固定の期間である。評価期間は、例えば評価を開始する年の4月から翌年の3月までの一年の期間である。このとき、評価期間の始期は、評価を開始する年の4月1日である。また、評価期間の終期は、翌年の3月31日である。
 このため、例えば建築物1の管理者は、対象設備10について、建築物1がエネルギー収支に関する基準に適合するような利用を望む場合がある。例えばこのような場合に、エネルギー収支の可視化システム11が、建築物1に適用される。可視化システム11は、対象設備10についてのエネルギー収支を可視化するシステムである。
 可視化システム11は、コントローラー12と、管理端末13と、を備える。
 コントローラー12は、例えばサーバーコンピューターである。コントローラー12は、例えば建築物1に設けられる。コントローラー12は、取得部14と、処理部15と、記憶部16と、生成部17と、送信部18と、を備える。
 取得部14は、複数の設備のエネルギー生産量またはエネルギー消費量の情報を取得しうるように、複数の設備の各々に対応する複数のメーター9の各々に接続される。取得部14は、エネルギー生産設備に対応するメーター9からパルス信号が入力されたときに、当該パルス信号に対応するエネルギー量の情報を生産量データとして取得する部分である。また、取得部14は、エネルギー消費設備に対応するメーター9からパルス信号が入力されたときに、当該パルス信号に対応するエネルギー量の情報を消費量データとして取得する部分でもある。
 処理部15は、生産量データおよび消費量データを取得しうるように、取得部14に接続される。処理部15は、生産量データおよび消費量データを例えば次のように処理する部分である。生産量データおよび消費量データが例えばkWh、WhおよびJなどの異なる単位の数値によるエネルギー量の情報を複数含む場合に、処理部15は、例えばkWhなどに統一された単位の数値によるエネルギー量の情報に換算する。あるいは、建築物1に同一の種別の複数の設備が設けられている場合に、処理部15は、種別ごとにエネルギー消費量を集計する。より具体的な例として、種別が昇降機7である設備として4基のエレベーターが建築物1に設けられている場合に、処理部15は、4基のエレベーターにおけるエネルギー消費量を集計する。
 記憶部16は、処理された生産量データおよび消費量データを取得しうるように、処理部15に接続される。記憶部16は、取得した生産量データおよび消費量データを記憶する部分である。記憶部16は、評価期間および評価期間より過去の生産量データおよび消費量データを記憶している。例えば評価期間が1年間である場合に、記憶部16は、評価期間より過去の一年以上の期間の生産量データおよび消費量データを記憶している。
 生成部17は、記憶されている生産量データおよび消費量データを取得しうるように、記憶部16に接続される。生成部17は、例えば要求信号が入力されるときに、生産量データおよび消費量データに基づいて、第1グラフデータおよび第2グラフデータを生成する部分である。第1グラフデータおよび第2グラフデータの各々は、エネルギーの収支の情報を表すデータである。要求信号は、第1グラフデータおよび第2グラフデータの生成を要求する信号である。要求信号は、例えばコントローラー12の図示されない制御部によって例えば1時間ごとに生成部17に入力される。
 送信部18は、生成された第1グラフデータおよび第2グラフデータを取得しうるように、生成部17に接続される。送信部18は、取得した第1グラフデータおよび第2グラフデータを表示部に送信する部分である。表示部は、受信したデータが表す内容を表示する部分である。表示部は、例えば管理端末13である。
 管理端末13は、例えばパーソナルコンピューターである。管理端末13は、例えば建築物1に設けられる。管理端末13は、受信部19と、描画処理部20と、ディスプレイ21と、を備える。
 受信部19は、第1グラフデータおよび第2グラフデータを受信しうるように、コントローラー12の送信部18に接続される。
 描画処理部20は、受信した第1グラフデータおよび第2グラフデータを取得しうるように、受信部19に接続される。描画処理部20は、取得した第1グラフデータおよび第2グラフデータが表す情報を例えばディスプレイ21に描画する処理を行う部分である。描画処理部20は、例えば、第1グラフデータおよび第2グラフデータの各々が表す情報を時間的に交互に描画させる信号をディスプレイ21に出力する。
 ディスプレイ21は、表示する情報を表す信号を取得しうるように、描画処理部20に接続される。ディスプレイ21は、例えば、描画処理部20からの信号にしたがって、第1グラフデータおよび第2グラフデータの各々が表す情報を時間的に交互に表示する。ディスプレイ21は、例えば第1グラフデータおよび第2グラフデータの各々が表す情報を例えば10秒おきに交互に表示する。
 続いて、図2および図3を用いて、エネルギー収支の表示の例を説明する。
 図2および図3は、実施の形態1に係る可視化システムにおける表示の例を示す図である。
 図2において、第1グラフデータが表す情報の表示の例が示される。
 第1グラフデータは、例えば、タイトルバー22、総量表示23、種別表示24、および第1グラフ25のデータを含む。
 タイトルバー22は、画面の上方に表示される。タイトルバー22は、例えば、グラフのタイトル、現在の時刻、現在の気温、および現在の湿度の情報を表示する。グラフのタイトルは、例えば「ZEB見える化[ZEB判定]」などのように文字列によって表示される。現在の時刻は、例えば文字列によって表示される。現在の気温は、例えば温度を表すアイコンと温度の数値とによって表示される。現在の湿度は、例えば湿度を表すアイコンと湿度の数値とによって表示される。現在の気温および現在の湿度の情報は、例えばコントローラー12が備える図示されないセンサーによって取得される。あるいは、現在の気温および現在の湿度の情報は、例えば可視化システム11の外部から提供される気象データに基づいて取得される。
 総量表示23は、画面の左下に表示される。総量表示23は、総エネルギー消費量26、および総エネルギー生産量27を表す。総エネルギー消費量26は、対象設備10の全体におけるエネルギー消費量の評価期間の始期からの累積値である。総エネルギー消費量26は、例えばkWhを単位とした数値で表示される。総エネルギー消費量26は、例えば総消費電力量である。総エネルギー生産量27は、対象設備10の全体におけるエネルギー生産量の評価期間の始期からの累積値である。総エネルギー生産量27は、例えばkWhを単位とした数値で表示される。総エネルギー生産量27は、例えば総発電電力量である。総エネルギー生産量27は、総エネルギー消費量26の下方に表示される。
 種別表示24は、画面の右下に表示される。種別表示24は、種別エネルギー消費量28、および種別割合29を表す。種別エネルギー消費量28は、対象設備10における種別ごとのエネルギー消費量の評価期間の始期からの累積値である。種別エネルギー消費量28は、例えば種別を表すアイコンおよび文字とエネルギー消費量のkWhを単位とした数値とで表示される。種別割合29は、種別エネルギー消費量28の総エネルギー消費量26に対する割合を表す。種別割合29は、例えば横向きの帯グラフによって表される。種別割合29は、種別エネルギー消費量28の下方に表示される。
 第1グラフ25は、タイトルバー22の下方に表示される。第1グラフ25は、総量表示23の上方に表示される。第1グラフ25は、種別表示24の上方に表示される。第1グラフ25において、縦軸はエネルギー消費量およびエネルギー生産量を表す。第1グラフ25において、縦軸の上方は、正のエネルギー消費量を表す。第1グラフ25において、縦軸の下方は、正のエネルギー生産量を表す。すなわち、第1グラフ25において、正のエネルギー生産量は、負のエネルギー消費量として表される。第1グラフ25において、横軸は、評価期間における時期を表す。横軸が表す時期は、評価期間の内の予め定められた時間単位によって表される。当該時間単位は、例えば評価期間の内の各月である。評価期間が4月1日を始期とする年度であるとき、第1グラフ25において、横軸は、例えば評価対象の年度における各月を表す。第1グラフ25は、第1積層グラフ30、第1マーカー31、第1ボーダーライン32、第1履歴積層グラフ33、および第1履歴マーカー34の情報を表示する。
 第1積層グラフ30は、評価期間におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。第1積層グラフ30は、複数の第1表示バー35によって棒グラフとして表される。複数の第1表示バー35の各々は、評価期間における各月のエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。
 当月より前の月に対応する第1表示バー35は、当該第1表示バー35が対応する月におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。当月に対応する第1表示バー35は、当月の1日から現在までにおけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。
 複数の第1表示バー35の各々は、評価期間における各月のエネルギー消費量を、対象設備10の種別ごとに正側に積層して表す。種別ごとのエネルギー消費量は、例えば空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6および昇降機7の順に下から上に積層されて表示される。種別ごとのエネルギー消費量は、第1表示バー35の対応する箇所の例えば色彩または模様などによって識別される。複数の第1表示バー35の各々は、評価期間における各月のエネルギー消費量に対応する長さだけ横軸から上方に延びる。
 複数の第1表示バー35の各々は、評価期間における各月のエネルギー生産量を、負側に積層して表す。複数の第1表示バー35の各々は、評価期間における各月のエネルギー生産量に対応する長さだけ横軸から下方に延びる。
 第1マーカー31は、評価期間におけるエネルギー消費量の累積平均を表す。エネルギー消費量の累積平均は、例えば評価期間の始期からのエネルギー消費量の累積値を、評価期間の始期からの経過月数で割った値である。評価期間の始期が評価対象の年の4月であるとき、翌年の1月は、評価対象の始期から10月目に相当する。このとき、エネルギー消費量の累積平均は、評価対象の年の4月から翌年の1月までの対象設備10のエネルギー消費量の累積値を、経過月数である10で割った値である。第1マーカー31は、第1積層グラフ30に重ねて表示される。第1マーカー31は、例えばひし形の点によって表示される。
 第1ボーダーライン32は、評価期間に対するエネルギー消費量の基準値の月あたりの値を表す。評価期間に対するエネルギー消費量の基準値は、例えばZEB Readyの要件に対応する値である。当該基準値は、基準一次エネルギー消費量の50%である。当該基準値は、1年間の評価期間に対して定められる。第1ボーダーライン32は、当該基準値を月あたりの値として12で割った値を表す。第1ボーダーライン32は、第1積層グラフ30に重ねて表示される。
 第1履歴積層グラフ33は、比較期間におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。比較期間は、評価期間より過去の期間である。比較期間は、例えば年度である評価期間の前の年度である。第1履歴積層グラフ33は、複数の第1履歴バー36によって棒グラフとして表される。複数の第1履歴バー36の各々は、比較期間における各月のエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。
 複数の第1履歴バー36の各々は、比較期間における各月のエネルギー消費量を、対象設備10の種別ごとに正側に積層して表す。種別ごとのエネルギー消費量は、例えば空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6および昇降機7の順に下から上に積層して表示される。種別ごとのエネルギー消費量は、第1履歴バー36の対応する箇所の例えば色彩または模様などによって識別される。複数の第1履歴バー36の各々は、比較対象の年における各月のエネルギー消費量に対応する長さだけ横軸から上方に延びる。
 複数の第1履歴バー36の各々は、比較期間における各月のエネルギー生産量を、負側に積層して表す。複数の第1履歴バー36の各々は、比較期間における各月のエネルギー生産量に対応する長さだけ横軸から下方に延びる。
 複数の第1履歴バー36の各々は、当該第1履歴バー36が表す月と同じ月を表す第1表示バー35に対応する。例えば、比較期間の9月を表す第1履歴バー36は、評価期間の9月を表す第1表示バー35に対応する。複数の第1履歴バー36の各々は、対応する第1表示バー35の左側に隣接して表示される。当月より後の月と同じ月を表す第1履歴バー36は、対応する第1表示バー35が表示される領域の左側に表示される。例えば、比較期間の2月を表す第1履歴バー36は、評価期間の2月を表す第1表示バー35が表示される領域の左側に表示される。複数の第1履歴バー36の各々の幅は、複数の第1表示バー35の幅より狭く表示される。複数の第1履歴バー36の各々の色彩または模様などは、複数の第1表示バー35の色彩または模様などより薄く表示される。ここで、薄い色彩または模様などは、背景色に近い色彩または模様などである。
 第1履歴マーカー34は、比較対象の年におけるエネルギー消費量の累積平均を表す。第1履歴マーカー34は、第1履歴積層グラフ33に重ねて表示される。第1履歴マーカー34は、例えばひし形の点によって表示される。第1履歴マーカー34の大きさは、第1マーカー31の大きさより小さく表示される。第1履歴マーカー34の色彩は、第1マーカー31の色彩より薄く表示される。
 図3において、第2グラフデータが表す情報の表示の例が示される。
 第2グラフデータは、例えば、タイトルバー22、総量表示23、種別表示24、および第2グラフ37のデータを含む。
 タイトルバー22は、画面の上方に表示される。タイトルバー22は、例えば、グラフのタイトル、現在の時刻、現在の気温、および現在の湿度の情報を表示する。グラフのタイトルは、例えば「ZEB見える化[ZEB達成度]」などのように文字列によって表示される。現在の時刻は、例えば文字列によって表示される。現在の気温は、例えば温度を表すアイコンと温度の数値とによって表示される。現在の湿度は、例えば湿度を表すアイコンと湿度の数値とによって表示される。
 総量表示23は、画面の左下に表示される。総量表示23は、総エネルギー消費量26、および総エネルギー生産量27を表す。総エネルギー消費量26は、例えば数値で表示される。総エネルギー生産量27は、例えば数値で表示される。総エネルギー生産量27は、総エネルギー消費量26の下方に表示される。
 種別表示24は、画面の右下に表示される。種別表示24は、種別エネルギー消費量28、および種別割合29を表す。種別エネルギー消費量28は、例えば種別を表すアイコンおよび文字とエネルギー消費量の数値とで表示される。種別割合29は、例えば横向きの帯グラフによって表される。種別割合29は、種別エネルギー消費量28の下方に表示される。
 第2グラフ37は、タイトルバー22の下方に表示される。第2グラフ37は、総量表示23の上方に表示される。第2グラフ37は、種別表示24の上方に表示される。第2グラフ37において、縦軸はエネルギー消費量およびエネルギー生産量を表す。第2グラフ37において、縦軸の上方は、正のエネルギー消費量を表す。第2グラフ37において、縦軸の下方は、正のエネルギー生産量を表す。すなわち、第2グラフ37において、正のエネルギー生産量は、負のエネルギー消費量として表される。第2グラフ37において、横軸は、評価期間における時期を表す。横軸が表す時期は、評価期間の内の予め定められた時間単位によって表される。当該時間単位は、例えば評価期間の内の各月である。評価期間が4月1日を始期とする年度であるとき、第2グラフ37において、横軸は、例えば評価期間における各月を表す。第2グラフ37は、第2積層グラフ38、第2マーカー39、複数の第2ボーダーライン40、第2履歴積層グラフ41、および第2履歴マーカー42の情報を表示する。
 第2積層グラフ38は、評価期間におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。第2積層グラフ38は、複数の第2表示バー43によって棒グラフとして表される。複数の第2表示バー43の各々は、評価期間における各月のエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。
 当月より前の月に対応する第2表示バー43は、当該第2表示バー43が対応する月におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。当月に対応する第2表示バー43は、当月の1日から現在までにおけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。
 複数の第2表示バー43の各々は、評価期間における各月のエネルギー消費量を、対象設備10の種別ごとに正側に積層して表す。種別ごとのエネルギー消費量は、例えば空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6および昇降機7の順に下から上に積層されて表示される。種別ごとのエネルギー消費量は、第2表示バー43の対応する箇所の例えば色によって識別される。複数の第2表示バー43の各々は、評価期間における各月のエネルギー消費量に対応する長さだけ横軸から上方に延びる。
 複数の第2表示バー43の各々は、評価期間における各月のエネルギー生産量を、負側に積層して表す。複数の第2表示バー43の各々は、評価期間における各月のエネルギー生産量に対応する長さだけ横軸から下方に延びる。
 第2マーカー39は、評価期間における正味のエネルギー消費量の累積平均を表す。正味のエネルギー消費量の累積平均は、例えば評価期間の始期からの正味のエネルギー消費量の累積値を、評価期間の始期からの経過月数で割った値である。正味のエネルギー消費量は、エネルギー消費量からエネルギー生産量を差し引いたエネルギー量である。評価期間の始期が評価期間の4月であるとき、評価期間の6月は、評価期間の始期から3月目に相当する。このとき、正味のエネルギー消費量の累積平均は、評価期間の4月からの対象設備10の全体における正味のエネルギー消費量の累積値を、経過月数である3で割った値である。第2マーカー39は、第2積層グラフ38に重ねて表示される。第2マーカー39は、例えばひし形の点によって表示される。
 複数の第2ボーダーライン40の各々は、評価期間に対する正味のエネルギー消費量の基準値の月あたりの値を表す。この例において、複数の第2ボーダーライン40は、3つの基準値の月あたりの値を表す。評価期間に対する正味のエネルギー消費量の3つの基準値は、例えばZEB Readyの要件に対応する値、Nearly ZEBの要件に対応する値、および『ZEB』の要件に対応する値である。ZEB Readyの要件に対応する値は、基準一次エネルギー消費量の50%である。Nearly ZEBの要件に対応する値は、基準一次エネルギー消費量の25%である。『ZEB』の要件に対応する値は、基準一次エネルギー消費量の0%である。これらの基準値は、1年間の評価期間に対して定められる。複数の第2ボーダーライン40の各々は、対応する基準値を月あたりの値として12で割った値を表す。複数の第2ボーダーライン40の各々は、第2積層グラフ38に重ねて表示される。
 第2履歴積層グラフ41は、比較期間におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。第2履歴積層グラフ41は、複数の第2履歴バー44によって棒グラフとして表される。複数の第2履歴バー44の各々は、比較期間における各月のエネルギー消費量およびエネルギー生産量の実績値を表す。
 複数の第2履歴バー44の各々は、比較期間における各月のエネルギー消費量を、対象設備10の種別ごとに正側に積層して表す。種別ごとのエネルギー消費量は、例えば空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6および昇降機7の順に下から上に積層して表示される。種別ごとのエネルギー消費量は、第2履歴バー44の対応する箇所の例えば色彩または模様などによって識別される。複数の第2履歴バー44の各々は、比較期間における各月のエネルギー消費量に対応する長さだけ横軸から上方に延びる。
 複数の第2履歴バー44の各々は、比較期間における各月のエネルギー生産量を、負側に積層して表す。複数の第2履歴バー44の各々は、比較期間における各月のエネルギー生産量に対応する長さだけ横軸から下方に延びる。
 複数の第2履歴バー44の各々は、当該第2履歴バー44が表す月と同じ月を表す第2表示バー43に対応する。例えば、比較期間の5月を表す第2履歴バー44は、評価期間の5月を表す第2表示バー43に対応する。複数の第2履歴バー44の各々は、対応する第2表示バー43の左側に隣接して表示される。当月より後の月と同じ月を表す第2履歴バー44は、対応する第2表示バー43が表示される領域の左側に表示される。例えば、比較期間の8月を表す第1履歴バー36は、評価期間の8月を表す第1表示バー35が表示される領域の左側に表示される。複数の第2履歴バー44の各々の幅は、複数の第2表示バー43の幅より狭く表示される。複数の第1履歴バー36の各々の色彩または模様などは、複数の第2表示バー43の色彩または模様などより薄く表示される。
 第2履歴マーカー42は、比較期間における正味のエネルギー消費量の累積平均を表す。第2履歴マーカー42は、第2履歴積層グラフ41に重ねて表示される。第2履歴マーカー42は、例えばひし形の点によって表示される。第2履歴マーカー42の大きさは、第2マーカー39の大きさより小さく表示される。第2履歴マーカー42の色彩は、第2マーカー39の色彩より薄く表示される。
 第2グラフデータにおいて、総量表示23および種別表示24は、第1グラフデータと同様に表示される。第2グラフデータにおいて、第2積層グラフ38および第2履歴積層グラフ41は、第1グラフデータと同様に表示される。
 続いて、図4を用いて、可視化システム11の動作の例を説明する。
 図4は、実施の形態1に係る可視化システムの動作の例を示すフローチャートである。
 ステップS1において、取得部14は、消費量データおよび生産量データを取得する。その後、可視化システム11の動作は、ステップS2に進む。
 ステップS2において、処理部15は、取得部14が取得した消費量データおよび生産量データを処理する。その後、可視化システム11の動作は、ステップS3に進む。
 ステップS3において、生成部17は、要求信号が入力されたかを判定する。判定結果がYesの場合に、可視化システム11の動作は、ステップS4に進む。判定結果がNoの場合に、可視化システム11の動作は、ステップS1に進む。
 ステップS4において、生成部17は、処理部15が処理した消費量データおよび生産量データに基づいて、第1グラフデータおよび第2グラフデータを生成する。その後、可視化システム11の動作は、ステップS5に進む。
 ステップS5において、送信部18は、生成部17が生成した第1グラフデータおよび第2グラフデータを表示部に送信する。その後、可視化システム11の動作は、ステップS1に進む。
 以上に説明したように、実施の形態1に係る可視化システム11は、取得部14と、生成部17と、を備える。取得部14は、消費量データを取得する。消費量データは、複数の対象設備10のエネルギー消費量を表す。生成部17は、第1グラフデータを、取得部14が取得した消費量データに基づいて、第1積層グラフ30の情報を含むように生成する。第1グラフデータは、表示部に表示される情報を表す。第1積層グラフ30は、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を複数の対象設備10の種別ごとに正側である上方に積層したグラフである。
 これにより、複数の対象設備10の種別ごとのエネルギー消費量が表示部に表示される。これにより、管理者は、どの種別の対象設備10におけるエネルギー消費量を抑えればよいかを把握できる。このため、エネルギー消費量を抑える方策が立てやすくなる。
 対象設備10の種別ごとのエネルギー消費量は、正側である上方に積層した第1積層グラフ30によって表される。第1積層グラフ30は、横軸からの高さが対象設備10におけるエネルギー消費量に対応するように上方に積層される。すなわち、第1積層グラフ30の上端が上方に上がるほど、エネルギー消費量を下げる方策の必要性が高まる。このため、第1積層グラフ30は、管理者に取るべき方策を直感的に示すことができる。
 また、生成部17は、第1グラフデータを、第1マーカー31と、第1ボーダーライン32と、の情報を含むように生成する。第1マーカー31は、複数の対象設備10の全体のエネルギー消費量の評価期間の始期からの累積平均を表す。第1マーカー31は、第1積層グラフ30に重ねて表示される。第1ボーダーライン32は、評価期間に対するエネルギー消費量の基準値の時間単位あたりの値を表す。第1ボーダーライン32は、第1積層グラフ30に重ねて表示される。
 第1マーカー31は、累積平均として評価期間の始期からのエネルギー消費量の情報を月毎の平均として表す。第1ボーダーライン32は、エネルギー消費量の年間の基準値の月あたりの値を表す。このため、管理者は、第1マーカー31と第1ボーダーライン32との位置を比較することにより、評価期間の始期から現時点までのエネルギー消費量の実績値に基づいて、現時点における基準への適合の見込みが把握できる。すなわち、管理者は、評価期間の始期から現時点までのエネルギー消費の平均的なペースが、評価期間の末期において基準に適合する見込みのあるペースであるか否かが把握できる。例えば第1マーカー31が第1ボーダーライン32より下方にある場合に、管理者は、現時点までのエネルギー消費の平均的なペースが維持されれば建築物1が基準に適合する見込みであることが把握できる。一方、第1マーカー31が第1ボーダーライン32より上方にある場合に、管理者は、現時点までのエネルギー消費の平均的なペースが維持されれば建築物1が基準に適合しない見込みであることが把握できる。この場合に、管理者は、例えばエネルギー消費量を抑える方策を立てる。
 また、生成部17は、第1グラフデータにおいて第1積層グラフ30を時間単位ごとの複数の第1表示バー35によって棒グラフとして表す。生成部17は、複数の第1履歴バー36の情報を含むように第1グラフデータを生成する。複数の第1履歴バー36は、評価期間より過去の比較期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を表す。複数の第1履歴バー36は、複数の第1表示バー35の各々に隣接して表示される。
 比較期間は、例えば評価期間の年の前年である。複数の第1履歴バー36は、複数の第1表示バー35の各々に隣接して表示される。これにより、管理者は、第1グラフ25によって、比較期間と評価期間とにおいて同時期のエネルギー消費量を直接的に対比できる。このため、管理者は、評価期間の内の季節性を考慮してエネルギー消費量を抑える方策を立てられる。
 また、実施の形態1に係る可視化システム11は、取得部14と、生成部17と、を備える。取得部14は、消費量データを取得する。消費量データは、複数の対象設備10のエネルギー消費量を表す。取得部14は、生産量データを取得する。生産量データは、複数の対象設備10のエネルギー生産量を表す。生成部17は、第2グラフデータを、取得部14が取得した消費量データおよび生産量データに基づいて、第2積層グラフ38の情報を含むように生成する。第2グラフデータは、表示部に表示される情報を表す。第2積層グラフ38は、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を複数の対象設備10の種別ごとに正側である上方に積層したグラフである。第2積層グラフ38は、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー生産量を負側である下方に積層したグラフである。
 これにより、複数の対象設備10の種別ごとのエネルギー消費量が表示部に表示される。これにより、管理者は、どの種別の対象設備10におけるエネルギー消費量を抑えればよいかを把握できる。このため、エネルギー消費量を抑える方策が立てやすくなる。
 対象設備10の種別ごとのエネルギー消費量は、正側である上方に積層した第2積層グラフ38によって表される。第2積層グラフ38は、横軸からの上方への高さが対象設備10におけるエネルギー消費量に対応するように上方に積層される。すなわち、第2積層グラフ38の上端が上方に上がるほど、エネルギー消費量を下げる方策の必要性が高まる。このため、第2積層グラフ38は、管理者に取るべき方策を直感的に示すことができる。
 第2積層グラフ38は、横軸からの下方への深さが対象設備10におけるエネルギー生産量に対応するように下方に積層される。管理者は、第2グラフ37によってエネルギー消費量とエネルギー生産量とを一見して比較できる。このため、管理者は、正味のエネルギー消費量を抑える方策の要否を検討しやすくなる。
 また、生成部17は、第2グラフデータを、第2マーカー39と、第2ボーダーライン40と、の情報を含むように生成する。第2マーカー39は、対象設備10の正味のエネルギー消費量の評価期間の始期からの累積平均を表す。第2マーカー39は、第2積層グラフ38に重ねて表示される。第2ボーダーライン40は、評価期間に対する正味のエネルギー消費量の基準値の時間単位あたりの値を表す。第2ボーダーライン40は、第2積層グラフ38に重ねて表示される。
 第2マーカー39は、累積平均として評価期間の始期からの正味のエネルギー消費量の情報を月毎の平均として表す。第2ボーダーライン40は、エネルギー消費量の年間の基準値の月あたりの値を表す。このため、管理者は、第2マーカー39と第2ボーダーライン40との位置を比較することにより、評価期間の始期から現時点までの正味のエネルギー消費量の実績値に基づいて、現時点における基準への適合の見込みが把握できる。すなわち、管理者は、評価期間の始期から現時点までの正味のエネルギー消費の平均的なペースが、評価期間の末期において基準に適合する見込みのあるペースであるか否かが把握できる。例えば第2マーカー39が第2ボーダーライン40より下方にある場合に、管理者は、現時点までの正味のエネルギー消費の平均的なペースが維持されれば建築物1が基準に適合する見込みであることが把握できる。一方、第2マーカー39が第2ボーダーライン40より上方にある場合に、管理者は、現時点までの正味のエネルギー消費の平均的なペースが維持されれば建築物1が基準に適合しない見込みであることが把握できる。この場合に、管理者は、例えば正味のエネルギー消費量を抑える方策を立てる。
 また、生成部17は、第2グラフ37データにおいて第2積層グラフ38を時間単位ごとの複数の第2表示バー43によって棒グラフとして表す。生成部17は、複数の第2履歴バー44の情報を含むように第2グラフ37データを生成する。複数の第2履歴バー44は、評価期間より過去の比較期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量を表す。複数の第2履歴バー44は、複数の第2表示バー43の各々に隣接して表示される。
 複数の第2履歴バー44は、複数の第2表示バー43の各々に隣接して表示される。これにより、管理者は、第2グラフ37によって、比較期間と評価期間とにおいて同時期のエネルギー消費量およびエネルギー生産量を直接的に対比することができる。このため、管理者は、評価期間の内の季節性を考慮してエネルギー消費量を抑える方策を立てられる。
 また、生成部17は、第1グラフデータと第2グラフデータとの両方を生成する。
 これにより、管理者は、エネルギー消費量についての基準と、正味のエネルギー消費量についての基準とについての適合の見込みを同時に把握できる。例えばNearly ZEBの要件および『ZEB』の要件は、エネルギー消費量についての基準と正味エネルギーについての基準との両方を満たす必要がある。可視化システム11は、このような要件をもつ基準についても、管理者に、建築物1が当該基準に適合する見込みを示すことができる。
 なお、可視化システム11は、建築物1の外部に設けられてもよい。可視化システム11は、VPN(Virtual Private Network)などのネットワークを通じて対象設備10から消費量データおよび生産量データを取得してもよい。
 また、取得部14は、消費量データまたは生産量データを数値データとしてメーター9から直接取得してもよい。
 また、表示部は、コントローラー12に設けられるディスプレイであってもよい。表示部は、スマートフォンまたはタブレットPC(Personal Computer)などの携帯端末であってもよい。表示部は、複数あってもよい。
 また、表示部は、第1グラフ25および第2グラフ37を同時に並べて表示してもよい。
 また、エネルギー収支に関する基準は、ここに例示したものでなくてもよい。可視化システム11は、対象設備10として、空調設備3、換気設備4、照明設備5、給湯設備6、および昇降機7の他の設備を含んでもよい。評価期間は、評価を開始する年の4月から翌年の3月まででなくてもよい。
 また、エネルギー生産設備において生産されるエネルギーは、電気エネルギーでなくてもよい。エネルギー生産設備において生産されるエネルギーは、例えば熱エネルギーであってもよい。エネルギー生産設備は、例えば、コージェネレーションの設備であってもよい。
 続いて、図5を用いて可視化システム11のハードウェア構成の例について説明する。
 図5は、実施の形態1に係る可視化システムの主要部のハードウェア構成を示す図である。
 可視化システム11の各機能は、処理回路により実現し得る。処理回路は、少なくとも1つのプロセッサ11bと少なくとも1つのメモリ11cとを備える。処理回路は、プロセッサ11bおよびメモリ11cと共に、あるいはそれらの代用として、少なくとも1つの専用のハードウェア11aを備えてもよい。
 処理回路がプロセッサ11bとメモリ11cとを備える場合、可視化システム11の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせで実現される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述される。そのプログラムはメモリ11cに格納される。プロセッサ11bは、メモリ11cに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、可視化システム11の各機能を実現する。
 プロセッサ11bは、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSPともいう。メモリ11cは、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD等により構成される。
 処理回路が専用のハードウェア11aを備える場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組み合わせで実現される。
 可視化システム11の各機能は、それぞれ処理回路で実現することができる。あるいは、可視化システム11の各機能は、まとめて処理回路で実現することもできる。可視化システム11の各機能について、一部を専用のハードウェア11aで実現し、他部をソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。このように、処理回路は、ハードウェア11a、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで可視化システム11の各機能を実現する。
 本発明に係る可視化システムは、エネルギー消費設備が設けられる建築物に適用できる。
 1 建築物、 2 発電設備、 3 空調設備、 4 換気設備、 5 照明設備、 6 給湯設備、 7 昇降機、 8 その他の設備、 9 メーター、 10 対象設備、 11 可視化システム、 12 コントローラー、 13 管理端末、 14 取得部、 15 処理部、 16 記憶部、 17 生成部、 18 送信部、 19 受信部、 20 描画処理部、 21 ディスプレイ、 22 タイトルバー、 23 総量表示、 24 種別表示、 25 第1グラフ、 26 総エネルギー消費量、 27 総エネルギー生産量、 28 種別エネルギー消費量、 29 種別割合、 30 第1積層グラフ、 31 第1マーカー、 32 第1ボーダーライン、 33 第1履歴積層グラフ、 34 第1履歴マーカー、 35 第1表示バー、 36 第1履歴バー、 37 第2グラフ、 38 第2積層グラフ、 39 第2マーカー、 40 第2ボーダーライン、 41 第2履歴積層グラフ、 42 第2履歴マーカー、 43 第2表示バー、 44 第2履歴バー、 11a ハードウェア、 11b プロセッサ、 11c メモリ

Claims (6)

  1.  複数の対象設備のエネルギー消費量を表す消費量データを取得する取得部と、
     表示部に表示される情報を表す第1グラフデータを、前記取得部が取得した前記消費量データに基づいて、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を前記複数の対象設備の種別ごとに正側である上方に積層した第1積層グラフの情報を含むように生成する生成部と、
     を備えるエネルギー収支の可視化システム。
  2.  前記生成部は、前記第1グラフデータを、前記複数の対象設備の全体のエネルギー消費量の前記評価期間の始期からの累積平均を表し前記第1積層グラフに重ねて表示される第1マーカーと、前記評価期間に対するエネルギー消費量の基準値の前記時間単位あたりの値を表し前記第1積層グラフに重ねて表示される第1ボーダーラインと、の情報を含むように生成する
     請求項1に記載のエネルギー収支の可視化システム。
  3.  前記生成部は、前記第1グラフデータにおいて前記第1積層グラフを前記時間単位ごとの複数の第1表示バーによって棒グラフとして表し、前記評価期間より過去の比較期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を表し前記複数の第1表示バーの各々に隣接して表示される複数の第1履歴バーの情報を含むように前記第1グラフデータを生成する
     請求項1または請求項2に記載のエネルギー収支の可視化システム。
  4.  複数の対象設備のエネルギー消費量を表す消費量データを取得し、前記複数の対象設備のエネルギー生産量を表す生産量データを取得する取得部と、
     表示部に表示される情報を表す第2グラフデータを、前記取得部が取得した前記消費量データおよび前記生産量データに基づいて、評価期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量を前記複数の対象設備の種別ごとに正側である上方に積層して前記評価期間の内の前記時間単位におけるエネルギー生産量を負側である下方に積層した第2積層グラフの情報を含むように生成する生成部と、
     を備えるエネルギー収支の可視化システム。
  5.  前記生成部は、前記第2グラフデータを、前記複数の対象設備の全体の正味のエネルギー消費量の前記評価期間の始期からの累積平均を表し前記第2積層グラフに重ねて表示される第2マーカーと、前記評価期間に対する正味のエネルギー消費量の基準値の前記時間単位あたりの値を表し前記第2積層グラフに重ねて表示される第2ボーダーラインと、の情報を含むように生成する
     請求項4に記載のエネルギー収支の可視化システム。
  6.  前記生成部は、前記第2グラフデータにおいて前記第2積層グラフを前記時間単位ごとの複数の第2表示バーによって棒グラフとして表し、前記評価期間より過去の比較期間の内の予め定められた時間単位におけるエネルギー消費量およびエネルギー生産量を表し前記複数の第2表示バーの各々に隣接して表示される複数の第2履歴バーの情報を含むように前記第2グラフデータを生成する
     請求項4または請求項5に記載のエネルギー収支の可視化システム。
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