WO2020208823A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2020208823A1
WO2020208823A1 PCT/JP2019/016021 JP2019016021W WO2020208823A1 WO 2020208823 A1 WO2020208823 A1 WO 2020208823A1 JP 2019016021 W JP2019016021 W JP 2019016021W WO 2020208823 A1 WO2020208823 A1 WO 2020208823A1
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WO
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air conditioning
sensor
air
ventilation
control unit
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PCT/JP2019/016021
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English (en)
French (fr)
Inventor
勇哉 重吉
Original Assignee
三菱電機株式会社
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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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • 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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • 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 that controls using information detected by a sensor installed in an air conditioning target space in which an air conditioning facility is installed.
  • CO carbon monoxide
  • kerosene heaters and gas water heaters There are household appliances that generate carbon monoxide (CO) such as kerosene heaters and gas water heaters.
  • CO carbon monoxide
  • kerosene heaters and gas water heaters Carbon monoxide is one of the air qualities that can have a negative effect on humans.
  • a small amount of carbon monoxide is also emitted from heat-not-burn tobacco. For this reason, residents may become unaware of carbon monoxide poisoning in enclosed spaces.
  • symptoms appear due to inhalation of high concentration of carbon monoxide while sleeping.
  • few households are equipped with sensors that detect the concentration of carbon monoxide, and accidents caused by carbon monoxide poisoning are endless.
  • the room is ventilated by ventilation equipment such as a ventilation fan.
  • ventilation equipment such as a ventilation fan.
  • the room temperature cannot be maintained at a comfortable value, and when the ventilation is completed, the room temperature may be far from the comfortable value.
  • the air conditioning equipment it takes a lot of time and energy to make the room temperature a comfortable value, and the efficiency of air conditioning deteriorates. Therefore, in order to ventilate while keeping the room temperature at a comfortable value, it is necessary to coordinate and control air conditioning and ventilation.
  • Patent Document 1 includes a carbon monoxide concentration sensor and a room temperature sensor, and controls the ventilation device by determining the start and stop of the ventilation device based on the measured values of both sensors to keep the room temperature constant.
  • An indoor unit of an air conditioner that enables ventilation of the room is disclosed.
  • the present invention has been made in view of the above, and obtains an air conditioning system capable of coordinating and controlling air conditioning and ventilation in response to the state of air quality concentration in the air conditioning target space. With the goal.
  • the air conditioning system is installed in the air conditioning equipment installed in the air conditioning target space to perform air conditioning in the air conditioning target space, and the air conditioning equipment.
  • Installed sensors individual sensors installed outside the air conditioning equipment in the air conditioning target space to detect the concentration of air quality in the air conditioning target space, ventilation equipment that ventilates the air conditioning target space, and air conditioning equipment.
  • an individual sensor and a system control unit connected to the ventilation equipment via a communication network.
  • the system control unit controls ventilation in the ventilation equipment and air harmonization in the air conditioning equipment during ventilation in the ventilation equipment based on the sensor data detected by the mounted sensor and the sensor data detected by the individual sensors.
  • the air conditioning system according to the present invention has the effect that it is possible to coordinate and control air conditioning and ventilation in response to the state of air quality concentration in the air conditioning target space.
  • a diagram showing the percentage of carbon monoxide in the air that affects humans The figure which shows typically the control which keeps the room temperature of the air-conditioning target space at the set room temperature in the air-conditioning equipment even when the ventilation operation is started in the air-conditioning system which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall outline configuration of an air conditioning system 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 100 includes an air conditioning facility 1, various individual sensors 2, a ventilation fan 3, a wireless LAN (Local Area Network) router 4, a cloud server 5, and a terminal 6. ..
  • the air conditioning system 100 is capable of coordinated operation in which air conditioning by the air conditioning equipment 1 and ventilation by the ventilation fan 3 are linked.
  • the air conditioning equipment 1, various individual sensors 2, the ventilation fan 3, and the terminal 6 can wirelessly communicate with the wireless LAN router 4.
  • the air conditioning equipment 1, various individual sensors 2, the ventilation fan 3, and the terminal 6 are connected to the Internet 7, which is a global information and communication network, via a wireless LAN router 4, and information is transmitted and received to and from the cloud server 5. It is possible.
  • the cloud server 5 has various information such as information on the operating state of the air conditioning equipment 1, detection results detected by the mounted sensors 13 mounted on the air conditioning equipment 1, detection results detected by various individual sensors 2, and the like. Information can be obtained via the Internet 7.
  • the sensor included in the air conditioning system 100 includes an indoor state sensor that detects the indoor state and an air quality sensor that detects the air quality.
  • an indoor state sensor that detects the indoor state
  • an air quality sensor that detects the air quality.
  • Air quality is an element related to air quality for people to spend safely and comfortably. Such air quality can be classified into chemical elements, biological elements, and environmental elements of physical elements. Examples of chemical elements include carbon monoxide, carbon dioxide, volatile organic compounds (VOCs), ionic and odorous components, and the like. Biological elements include house dust and pollen. Examples of physical elements include temperature, humidity, light and people.
  • the air quality sensor includes, for example, an indoor temperature sensor 13a, an indoor humidity sensor 13b, an odor sensor 2a, an ion concentration sensor 2b, a gas concentration sensor 2c, a human sensor 2d, an illuminance sensor 2e, a carbon monoxide sensor 2f, and an outdoor temperature sensor 2g.
  • Outdoor humidity sensor 2h, and the like are exemplified.
  • the ion concentration sensor 2b is a sensor that detects the ion concentration in the air using an ion electrode.
  • the indoor temperature sensor 13a is a temperature sensor that detects the indoor temperature, which is the air quality.
  • the outdoor temperature sensor 2g is a temperature sensor installed outdoors to detect the outside air temperature.
  • the carbon monoxide sensor 2f is a sensor that measures the concentration of CO present in the air.
  • the odor sensor 2a is a sensor capable of converting an odor into information that can be understood by a machine.
  • the gas concentration sensor 2c is a sensor that measures hydrogen, hydrocarbons, and alternative chlorofluorocarbons, which are synthetic compounds that are industrially used as alternatives to specific chlorofluorocarbons.
  • the indoor humidity sensor 13b is a humidity sensor that detects indoor humidity, which is the air quality.
  • the outdoor humidity sensor 2h is a humidity sensor installed outdoors to detect the humidity of the outside air.
  • the motion sensor 2d is a sensor that detects the location of a human using ultrasonic waves or visible light.
  • the illuminance sensor 2e is a sensor that measures the intensity of light.
  • the indoor state sensor is a ral sensor provided to detect detailed indoor conditions such as the number of people in the room, which is the air conditioning target space, and the position of windows, and is an air conditioning target space state sensor.
  • An infrared sensor 13c is exemplified.
  • the infrared sensor 13c is a sensor that converts the received light in the infrared region into an electric signal and extracts necessary information.
  • the infrared sensor 13c periodically detects the surface temperature of all or a designated specific region in the room which is the air conditioning target space. Information on the surface temperature in the room can be obtained by the infrared sensor 13c. From the information on the surface temperature in the room obtained by the infrared sensor 13c, it is possible to obtain information on the temperature in the room such as where in the room is hot or where in the room is cold.
  • the air conditioning equipment 1 is a home electric appliance that harmonizes the air in the space subject to air conditioning, for example, an air conditioner.
  • the air conditioning equipment 1 may have a ventilation function that functions as a ventilation equipment.
  • the air-conditioning equipment 1 includes an air-conditioning unit 11 that harmonizes the air in the air-conditioning target space, a wireless LAN adapter 12 that is an interface for wireless communication with the wireless LAN router 4, and a sensor mounted on the air-conditioning equipment 1.
  • the mounting sensor 13 is provided with an air conditioning control unit 14 that controls the operation of the entire air conditioning equipment 1.
  • the wireless LAN adapter 12 is one of the system members for the air conditioning equipment 1 to connect to the Internet 7.
  • the wireless LAN adapter 12 can communicate with the terminal 6 or the like by using Wi-Fi (registered trademark) Protected Setup (WPS).
  • Wi-Fi registered trademark
  • WPS Protected Setup
  • the air conditioning control unit 14 is realized, for example, as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the processing circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the function of the air conditioning control unit 14 is realized by the processing circuit shown in FIG. 2, the function of the air conditioning control unit 14 is realized by executing the program stored in the memory 102 by the processor 101.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the function of the air conditioning control unit 14.
  • a part of the functions of the air conditioning control unit 14 may be implemented as an electronic circuit, and the other part may be realized by using the processor 101 and the memory 102.
  • the indoor temperature sensor 13a, the indoor humidity sensor 13b, and the infrared sensor 13c are mounted on the air conditioning equipment 1.
  • the mounting sensor 13 transmits the sensor data, which is the detection result detected during the operation of the air conditioning system 100, to the cloud server 5 via the wireless LAN router 4 and the Internet 7.
  • the various individual sensors 2 are sensors that are individually arranged outside the air conditioning equipment 1 separately from the air conditioning equipment 1 and detect the concentration of air quality in the room that is the space subject to air conditioning, and are the odor sensors 2a. Examples thereof include an ion concentration sensor 2b, a gas concentration sensor 2c, a human sensor 2d, an illuminance sensor 2e, a carbon monoxide sensor 2f, an outdoor temperature sensor 2g, and an outdoor humidity sensor 2h.
  • the various individual sensors 2 transmit the sensor data, which is the detection result detected during the operation of the air conditioning system 100, to the cloud server 5 via the wireless LAN router 4 and the Internet 7.
  • Various individual sensors 2 include a detection unit 21 for detecting the indoor state or air quality to be detected, and a sensor communication unit 22 for wireless communication with the wireless LAN router 4. Some of the various individual sensors 2 may be mounted on the air conditioning equipment 1.
  • the mounted sensor 13 also has the same configuration as the individual sensor 2. However, the mounting sensor 13 also transmits the sensor data to the air conditioning control unit 14 of the air conditioning equipment 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example when the air conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention is applied to a house.
  • the air conditioning system 100 includes an air conditioning facility 1 and various individual sensors 2 in each of the living room 111, the bedroom 112, the children's room 113, the guest room 114, the entrance and the corridor 115 in the house.
  • a wireless LAN router 4 is installed.
  • a wireless LAN router 4 an air conditioning facility 1, and various individual sensors 2 are installed.
  • the indoor temperature sensor 13a, the indoor humidity sensor 13b, and the infrared sensor 13c are mounted on the air conditioning equipment 1.
  • an odor sensor 2a, an ion concentration sensor 2b, a gas concentration sensor 2c, a motion sensor 2d, an illuminance sensor 2e, a carbon monoxide sensor 2f, and an outdoor temperature sensor are provided.
  • 2g and an outdoor humidity sensor 2h are installed.
  • a wireless LAN router 4, an air conditioner 1, and various individual sensors 2 are installed in the bedroom 112.
  • an ion concentration sensor 2b and an outdoor temperature sensor 2g are installed as various individual sensors 2.
  • a wireless LAN router 4 In the children's room 113, a wireless LAN router 4, an air conditioning facility 1, and various individual sensors 2 are installed. A carbon monoxide sensor 2f is installed in the children's room 113 as various individual sensors 2.
  • a wireless LAN router 4 In the guest room 114, a wireless LAN router 4, an air conditioning facility 1, and various individual sensors 2 are installed. In the guest room 114, a gas concentration sensor 2c and an outdoor temperature sensor 2g are installed as various individual sensors 2.
  • a wireless LAN router 4, an air conditioning facility 1, and various individual sensors 2 are installed at the entrance and the corridor 115.
  • a carbon monoxide sensor 2f and an outdoor temperature sensor 2g are installed as various individual sensors 2 in the entrance and the corridor 115.
  • a mesh network is configured via the Internet 7. Although the case where the mesh network is used so as to cover the entire space in the building is shown here, the air conditioning system 100 does not have to use the mesh network.
  • the mounted sensor 13 that emits the radio wave received by the wireless LAN router 4 is the wireless LAN router 4 from the radio wave strength of the mounted sensor 13 existing on the same communication network connected to the wireless LAN router 4. It is determined whether or not it is in the same space as.
  • the wireless LAN router 4 uses the radio wave strength of various individual sensors 2 existing on the same communication network connected to the wireless LAN router 4 to emit various individual signals received by the wireless LAN router 4. It is determined whether or not the sensor 2 is in the same space as the wireless LAN router 4.
  • the ventilation fan 3 is a ventilation facility for ventilation, and includes a ventilation unit 31 for ventilating the room and a ventilation fan communication unit 32 for wireless communication with the wireless LAN router 4.
  • the wireless LAN router 4 is a relay intermediate device necessary for connecting the air conditioning equipment 1 and various individual sensors 2 to the Internet 7. Although the case where the wireless LAN router 4 is used as the relay intermediate device is shown here, it is also possible to use the wired LAN router as the relay intermediate device.
  • the cloud server 5 is an air-conditioning equipment based on the results of calculating the values of various information such as the detection results detected by the sensors mounted on the air-conditioning equipment 1 and the detection results detected by various individual sensors 2. 1 and the ventilation fan 3 are controlled.
  • the cloud server 5 is a server that uses an operating system (OS) such as Linux (registered trademark), and is a server that aggregates sensor data and performs calculations.
  • OS operating system
  • the cloud server 5 calculates the values of various sensor data such as the detection results detected by the mounting sensor 13 mounted on the air conditioning equipment 1 and the detection results detected by the various individual sensors 2. It controls the air conditioning equipment 1 and the ventilation fan 3.
  • the cloud server 5 can acquire various information such as information on the operating state of the air conditioning equipment 1 and detection results detected by various individual sensors 2 via the Internet 7.
  • the cloud server 5 includes an air conditioning facility 1, various individual sensors 2, a server communication unit 51 that communicates with a ventilation fan 3 and a terminal 6 via the Internet 7 and a wireless LAN router 4, and a sensor mounted on the air conditioning facility 1.
  • the server storage unit 52 that stores various information such as the detection results detected by the above and the detection results detected by the various individual sensors 2, and the detection results and various types detected by the sensors mounted on the air conditioning equipment 1.
  • a server control unit 53 that controls the air conditioning equipment 1 and the ventilation fan 3 based on the detection result detected by the individual sensor 2 is provided.
  • the server control unit 53 analyzes and calculates the values of various information such as the detection results detected by the sensors mounted on the air conditioning equipment 1 and the detection results detected by the various individual sensors 2. Further, the server control unit 53 calculates the future predicted value of the target substance detected by the individual sensor 2 based on the detection result detected by the individual sensor 2, and the air conditioning equipment 1 and the ventilation fan based on the predicted value. 3 and control. The server control unit 53 transmits a control signal to the air conditioning equipment 1 and the ventilation fan 3 in order to control the coordinated operation in which the air conditioning by the air conditioning equipment 1 and the ventilation by the ventilation fan 3 are linked.
  • the server control unit 53 is a system control unit that controls the cooperative operation in which the air conditioning by the air conditioning equipment 1 and the ventilation by the ventilation fan 3 are linked in the air conditioning system 100. Based on the sensor data detected by the mounted sensor 13 and the sensor data detected by the individual sensor 2, the system control unit performs ventilation in the ventilation equipment and air conditioning in the air conditioning equipment 1 during ventilation in the ventilation equipment. It is a control unit to control.
  • the server control unit 53 can use not only the sensor data of the mounted sensor 13 mounted on the air conditioning equipment 1 but also all the sensor data of the individual sensors 2 connected to the same network as the air conditioning equipment 1.
  • the same network as the air conditioning equipment 1 is a network connected to the cloud server 5 via the wireless LAN router 4 and the Internet 7.
  • the server control unit 53 is realized, for example, as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG.
  • the function of the server control unit 53 is realized by the processor 101 executing the program stored in the memory 102. ..
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the functions of the server control unit 53 may be implemented as an electronic circuit, and the other part may be realized by using the processor 101 and the memory 102.
  • server communication unit 51 may be configured to be realized by similarly executing the program stored in the memory 102 by the processor 101. Further, the processor and memory for realizing the server communication unit 51 may be the same as the processor and memory for realizing the server control unit 53, or may be another processor and memory.
  • the terminal 6 displays the information transmitted from the cloud server 5, and can also transmit various information to the cloud server 5.
  • the terminal 6 communicates between the terminal operation unit 61 that accepts setting operations, the terminal display unit 62 that is a display unit that displays various information, the terminal storage unit 63 that stores various information, and the wireless LAN router 4.
  • a terminal communication unit 64 for performing the above and a terminal control unit 65 for controlling the processing of the terminal 6 are provided.
  • a wireless communication terminal such as a remote controller of the air conditioning equipment 1 and a smartphone can be used.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a procedure of operation at the start of control of the air conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the server control unit 53 of the cloud server 5 confirms the devices connected to the same communication network. That is, at the start of the operation of the air conditioning system 100, the server control unit 53 confirms the equipment of the air conditioning system 100 that can communicate with the cloud server 5 via the Internet 7 in the network of the air conditioning system 100. ..
  • the device of the air conditioning system 100 capable of communicating with the cloud server 5 is confirmed by a known method using a connection request for connection or the like.
  • step S20 the mounting sensor 13 mounted on the air conditioning equipment 1 and various individual sensors 2 individually arranged separately from the air conditioning equipment 1 start collecting sensor data.
  • the mounted sensor 13 and various individual sensors 2 detect a detection target at a predetermined cycle.
  • step S30 the mounted sensor 13 and various individual sensors 2 transmit the detected sensor data, which is the detection result, to the cloud server 5 via the wireless LAN router 4 and the Internet 7.
  • the server control unit 53 receives sensor data transmitted from the mounting sensor 13 and various individual sensors 2 via the server communication unit 51.
  • the server control unit 53 stores the received sensor data in the server storage unit 52.
  • step S40 the server control unit 53 activates an information analysis function that graphs the sensor data and calculates the predicted value of the target substance.
  • FIG. 5 is a characteristic diagram showing an example of a graph created by the server control unit 53 of the cloud server 5 of the air conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the server control unit 53 shows a virtual graph in which the carbon monoxide concentration data in the air, which is the sensor data detected by the carbon monoxide sensor 2f, is graphed.
  • the solid line in FIG. 5 is a curve connecting the sensor data actually acquired by the server control unit 53.
  • the broken line in FIG. 5 is a predicted value of the carbon monoxide concentration (%) in the air calculated by the server control unit 53 based on the actually acquired sensor data.
  • the predicted value of the carbon monoxide concentration in the air is a future predicted value of the target substance detected by various individual sensors 2 calculated by the server control unit 53 based on the actually acquired sensor data.
  • the server control unit 53 plots the sensor data actually acquired over a certain period of time on the virtual graph, and then extends the time axis to plot the future predicted value of the target substance on the virtual graph.
  • a curve connecting the values of the actually acquired sensor data plotted on the virtual graph is created.
  • a constant slope of the tangent can be obtained. Tangents are created on the latest sensor data portion of the curve. Then, the value on the tangent line in the virtual graph becomes a predicted value corresponding to an arbitrary elapsed time from the present.
  • the server control unit 53 determines that the carbon monoxide concentration in the air reaches the concentration threshold value within a desired elapsed time when the calculated slope of the tangent line becomes equal to or higher than a predetermined slope threshold value. That is, in the virtual graph, the time elapses with the slope of the tangent line of the latest sensor data portion in the curve, and it is determined whether or not the tangent line reaches the density threshold value within a predetermined elapsed time.
  • the method of calculating the predicted value is not limited.
  • the server control unit 53 determines whether or not the calculated predicted value of the target substance reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time.
  • the predetermined concentration threshold value is a threshold value for determining whether or not the server control unit 53 starts controlling the air conditioning equipment 1 and the ventilation fan 3.
  • the concentration threshold value is predetermined and stored in the server storage unit 52.
  • the concentration threshold value can be set to a desired value by transmitting information from the terminal 6 to the server storage unit 52.
  • the concentration threshold can be set individually for each of the various individual sensors 2.
  • FIG. 6 is a diagram showing the percentage of carbon monoxide in the air that affects humans. Although there are individual differences depending on age and gender, the symptoms shown in FIG. 6 generally appear in humans due to the influence of carbon monoxide concentration in the air.
  • Carbon monoxide concentration in the air 0.04% is the concentration of carbon monoxide that causes headache symptoms when a person breathes for 1 to 2 hours.
  • Carbon monoxide concentration in the air 0.08% is a carbon monoxide concentration that causes headache, dizziness, and nausea when a person breathes for 45 minutes.
  • Carbon monoxide concentration in the air: 0.16% is a carbon monoxide concentration that causes headache, dizziness, and nausea when a person breathes for 20 minutes.
  • Carbon monoxide concentration in the air 0.32% is the concentration of carbon monoxide that causes headache and dizziness when a person breathes for 5 minutes and dies when breathing for 26 minutes.
  • the concentration threshold value is set to a value of a well-known fact as shown in FIG. 6, that is, a value proved as a well-known fact.
  • the concentration threshold value may be a value arbitrarily set by the user.
  • the server control unit 53 plots the actually acquired sensor data and the calculated future predicted value of the target substance on a virtual graph, and whether or not the predicted value when the time axis is extended reaches a predetermined concentration threshold value. Is determined. That is, the server control unit 53 determines whether or not to start the control of the air conditioning equipment 1 and the ventilation fan 3 depending on whether or not the predicted value reaches a predetermined concentration threshold value.
  • step S50 If it is determined that the calculated predicted value of the target substance reaches a predetermined concentration threshold value with the passage of time, the result is Yes in step S50, and the process proceeds to step S60. If it is determined that the calculated predicted value of the target substance does not reach the predetermined concentration threshold value with the passage of time, the result is No in step S50, and the process proceeds to step S100.
  • step S60 the server control unit 53 controls the terminal 6 to display a message that "the calculated predicted value of the target substance reaches a predetermined concentration threshold value with the passage of time" and the predicted value. For example, if the user can check the concentration of carbon monoxide each time, it is possible to realize a situation where people can live safely in a house.
  • step S70 the server control unit 53 controls the start of the ventilation operation in the ventilation fan 3 and controls to maintain the set room temperature, and links the air conditioning by the air conditioning equipment 1 and the ventilation by the ventilation fan 3. Controls cooperative operation. That is, the server control unit 53 controls the ventilation fan 3 to start the ventilation operation. Further, the server control unit 53 operates the air conditioning equipment 1 so that the room temperature in the room, which is the air conditioning target space, is maintained at the set room temperature in the air conditioning equipment 1 even after the ventilation operation in the ventilation fan 3 is started. Control to make it. This makes it possible to suppress and prevent discomfort to the user.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing control for maintaining the room temperature of the air conditioning target space at the set room temperature in the air conditioning equipment 1 even when the ventilation operation is started in the air conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention. is there.
  • the server control unit 53 receives the sensor data transmitted from the infrared sensor 13c, which is the mounting sensor 13 mounted on the air conditioning equipment 1.
  • the server control unit 53 identifies the place where the outside air enters the room, which is the air conditioning target space, from the outside, that is, the place where the ventilation fan 3 is installed, based on the sensor data transmitted from the infrared sensor 13c.
  • the server control unit 53 acquires information on the current set temperature of the air conditioning equipment 1 from the air conditioning equipment 1.
  • the server control unit 53 compares the current set temperature of the air conditioning equipment 1 with the sensor data of the infrared sensor 13c, and the ventilation fan 3 installs a place where the current set temperature and the temperature of the air conditioning equipment 1 are significantly different. Identify the location as it was.
  • the server control unit 53 is, for example, in a place higher than the set temperature of the current air conditioning equipment 1 by a predetermined temperature width or more, or in a place higher than the set temperature of the current air conditioning equipment 1 by a predetermined temperature width or more.
  • a low place can be identified as a place where the ventilation fan 3 is installed.
  • the server control unit 53 creates an indoor temperature distribution based on the sensor data transmitted from the infrared sensor 13c, and the temperature in the indoor temperature distribution changes by a predetermined temperature range or more than in other regions.
  • the place can also be specified as the place where the ventilation fan 3 is installed.
  • the method of specifying the installation location of the ventilation fan 3 based on the sensor data transmitted from the infrared sensor 13c is not limited.
  • the ventilation fan 3 starts ventilation under the control of the server control unit 53 as described above. Warm indoor air goes out of the room by ventilation with the ventilation fan 3. In addition, cold outside air enters the room due to ventilation by the ventilation fan 3. The indoor temperature around the ventilation fan 3 becomes 10 degrees due to the outside air taken into the room by the ventilation fan 3 from the outside. In addition, the room temperature also drops.
  • the server control unit 53 controls the air conditioning equipment 1 so that the indoor temperature measured by the indoor temperature sensor 13a of the air conditioning equipment 1 returns to the set temperature of the air conditioning equipment 1.
  • the server control unit 53 specifies the location where the ventilation fan 3 is installed. Then, when the room temperature of the place where the ventilation fan 3 is installed is separated from the current set temperature of the air conditioning equipment 1 by a predetermined temperature range or more, the server control unit 53 determines the place where the ventilation fan 3 is installed.
  • the air conditioning equipment 1 is controlled so that the temperature of the air conditioning equipment 1 and its surrounding area is returned to the current set temperature of the air conditioning equipment 1.
  • An example of a predetermined temperature range is 2 degrees.
  • the server control unit 53 uses the ventilation fan 3 to control the server control unit 53.
  • the air conditioner 1 is controlled so that the temperature of the place where it is installed and the area around it is pinpointed back to 24 degrees.
  • server control unit 53 can also control the humidity in the room in the same manner.
  • control of the server control unit 53 is preferably used in a hospital or the like where ventilation is required but the indoor temperature and indoor humidity are not desired to be changed.
  • the server control unit 53 determines from the predicted value that if the current air quality condition continues, it has a bad influence on the person, the ventilation fan 3 And the control of the air conditioning equipment 1 is started. Then, the server control unit 53 controls ventilation and the like before the concentration of air quality, which has an effect when a person stays in a space of a constant concentration, reaches the concentration threshold value from a normal value. For this purpose, the server control unit 53 uses the predicted value instead of performing control after reaching the concentration threshold value.
  • step S80 the server control unit 53 again graphs the sensor data and calculates the target substance, including the sensor data acquired after graphing the sensor data and calculating the predicted value of the target substance in step S40. Calculate the predicted value of. Then, the server control unit 53 determines whether or not the calculated predicted value of the target substance reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time.
  • step S80 If it is determined that the calculated predicted value of the target substance reaches a predetermined concentration threshold value with the passage of time, the result is Yes in step S80, and the process returns to step S40. If it is determined that the calculated predicted value of the target substance does not reach the predetermined concentration threshold value with the passage of time, the result is No in step S80, and the process proceeds to step S90.
  • step S90 the server control unit 53 controls the stop of the ventilation operation of the ventilation fan 3 and controls to maintain the set room temperature. That is, the server control unit 53 controls the ventilation fan 3 to stop the ventilation operation. Further, the server control unit 53 controls to operate the air conditioning equipment 1 so that the room temperature of the air conditioning target space is maintained at the set room temperature in the air conditioning equipment 1 after the ventilation operation in the ventilation fan 3 is stopped. ..
  • the server control unit 53 immediately controls the ventilation by the ventilation fan 3 if the value of the sensor data is improved in a positive direction for the person.
  • step S100 the server control unit 53 controls to display the current sensor data on the terminal 6.
  • the server control unit 53 controls the terminal 6 to display the current carbon monoxide concentration data in the air, which is the sensor data detected by the carbon monoxide sensor 2f, for example.
  • the server control unit 53 returns to step S40.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of a procedure of a specific method of using sensor data in the control of the air conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the cooperative operation of the air conditioning system 100 in the living room 111 will be described as an example.
  • step S210 the mounting sensor 13 and various individual sensors 2 start acquiring sensor data and collect sensor data at a predetermined cycle.
  • the various individual sensors 2 sequentially transmit the collected sensor data to the server control unit 53.
  • step S220 the server control unit 53 determines whether or not to activate the sensor data analysis function.
  • the server control unit 53 determines that the sensor data analysis function is activated when the cooperation mode for linking the air conditioning by the air conditioning equipment 1 and the ventilation is set to ON.
  • the server control unit 53 determines that the sensor data analysis function is not activated when the cooperation mode is set to off.
  • the on / off of the cooperation mode can be set from the terminal 6 to the server control unit 53 of the cloud server 5.
  • step S220 If it is determined that the sensor data analysis function is not activated, the result is No in step S220, and the control of a series of cooperative operations ends. If it is determined that the sensor data analysis function is to be activated, the result is Yes in step S220, and the process proceeds to step S230.
  • step S230 the server control unit 53 activates the sensor data analysis function to individually analyze the sensor data of various individual sensors 2, graph the sensor data, and calculate the predicted value of the target substance. Do.
  • step S240 the server control unit 53 determines whether or not ventilation is necessary.
  • the server control unit 53 has a predicted value that reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time. If it is determined to be present, it is determined that ventilation is required.
  • the server control unit 53 has a predicted value that reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time. If not, it is determined that ventilation is not required.
  • step S240 If it is determined that ventilation is unnecessary, the result is No in step S240, and the process returns to step S210. If it is determined that ventilation is necessary, the result is Yes in step S240, and the process proceeds to step S250.
  • the predicted value of the carbon monoxide concentration sensor data in the air reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time, and it is determined that ventilation is necessary. This case will be described as an example.
  • step S250 the server control unit 53 determines whether or not the air conditioning equipment 1 has a ventilation function.
  • the server control unit 53 determines whether or not the air conditioning equipment 1 has a ventilation function based on the function information of the air conditioning equipment 1 stored in the server storage unit 52 in advance.
  • Information on the function of the air conditioning equipment 1 is transmitted from the terminal 6 to the cloud server 5 and stored in the server storage unit 52. Further, the server control unit 53 may acquire information on the function of the air conditioning equipment 1 from the air conditioning equipment 1 and store it in the server storage unit 52.
  • step S250 If it is determined that the air conditioning equipment 1 has a ventilation function, the result is Yes in step S250, and the process proceeds to step S260. If it is determined that the air conditioning equipment 1 does not have a ventilation function, the result is No in step S250, and the process proceeds to step S300.
  • step S260 the server control unit 53 controls to operate the ventilation function of the air conditioning equipment 1.
  • the air conditioning equipment 1 operates the ventilation function according to the control of the server control unit 53 to ventilate the living room 111.
  • step S270 the server control unit 53 reacquires the sensor data of the concentration of the target substance, that is, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f, which is the basis when it is determined in step S240 that ventilation is necessary. To do.
  • step S280 the server control unit 53 determines whether or not the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has been improved, that is, whether or not the carbon monoxide concentration in the air has been improved.
  • the server control unit 53 calculates the predicted value again for the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f, including the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f acquired after calculating the predicted value in step S230. Then, the server control unit 53 determines whether or not the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time.
  • the server control unit 53 determines that the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration does not reach the predetermined concentration threshold value within the predetermined elapsed time, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is displayed. Judge that it has been improved. When the server control unit 53 determines that the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration reaches a predetermined concentration threshold value with the passage of time, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is not improved. judge.
  • step S280 If it is determined that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has been improved, the result is Yes in step S280, and the process proceeds to step S290. If it is determined that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has not been improved, the result is No in step S280, and the process proceeds to step S300.
  • step S290 the server control unit 53 controls the stop of the ventilation function of the air conditioning equipment 1 and controls to maintain the set room temperature. That is, the server control unit 53 controls to stop the ventilation function of the air conditioning equipment 1. Further, the server control unit 53 controls to operate the air conditioning equipment 1 so that the room temperature of the air conditioning target space is maintained at the set room temperature in the air conditioning equipment 1 after the ventilation function of the air conditioning equipment 1 is stopped. I do. After that, the process returns to step S210.
  • step S300 the server control unit 53 determines whether or not there is a connection with the ventilation fan 3. If it is determined that there is a connection with the ventilation fan 3, the result is Yes in step S300, and the process proceeds to step S310. If it is determined that there is no connection with the ventilation fan 3, the result is No in step S300, and the process proceeds to step S350.
  • step S310 the server control unit 53 controls the operation of the ventilation fan 3.
  • the ventilation fan 3 operates according to the control of the server control unit 53 to ventilate the living room 111. Further, the server control unit 53 controls to maintain the room temperature at the set room temperature of the air conditioning equipment 1, and controls the cooperative operation in which the air conditioning by the air conditioning equipment 1 and the ventilation by the ventilation fan 3 are linked.
  • step S320 the server control unit 53 reacquires the sensor data of the concentration of the target substance, that is, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f, which is the basis when it is determined in step S240 that ventilation is necessary. To do.
  • step S330 the server control unit 53 determines whether or not the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has been improved, that is, whether or not the carbon monoxide concentration in the air has been improved.
  • the server control unit 53 calculates the predicted value again for the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f, including the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f acquired after calculating the predicted value in step S230. Then, the server control unit 53 determines whether or not the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time.
  • the server control unit 53 determines that the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration does not reach the predetermined concentration threshold value within the predetermined elapsed time, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is displayed. Judge that it has been improved. When the server control unit 53 determines that the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration reaches a predetermined concentration threshold value with the passage of time, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is not improved. judge.
  • step S330 If it is determined that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has been improved, the result is Yes in step S330, and the process proceeds to step S340. If it is determined that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has not been improved, the result is No in step S330, and the process proceeds to step S350.
  • the server control unit 53 determines that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has not been improved, it determines that it is better to open the window automatically, and shifts to the control of automatically opening the window.
  • the window is automatically opened, and when the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is improved, the window is automatically closed.
  • step S340 the server control unit 53 controls the stop of the ventilation fan 3 and controls the maintenance of the set room temperature. That is, the server control unit 53 controls to stop the ventilation fan 3. Further, the server control unit 53 controls to operate the air conditioning equipment 1 so that the room temperature of the air conditioning target space is maintained at the set room temperature in the air conditioning equipment 1 after the ventilation fan 3 is stopped. After that, the process returns to step S210.
  • step S350 the server control unit 53 determines whether or not there is a connection with a window that automatically opens and closes. If it is determined that there is a connection with the window that opens and closes automatically, the result is Yes in step S350, and the process proceeds to step S360. If it is determined that there is no connection with the window that opens and closes automatically, the result is No in step S350, and the process returns to step S210.
  • step S360 the server control unit 53 controls to open a window that automatically opens and closes.
  • the ventilation fan 3 has a window that automatically opens and closes according to the control of the server control unit 53, and the living room 111 is ventilated. Further, the server control unit 53 controls to maintain the room temperature at the set room temperature of the air conditioning equipment 1, and controls to link the air conditioning by the air conditioning equipment 1 with the ventilation by the window.
  • step S370 the server control unit 53 reacquires the sensor data of the concentration of the target substance, that is, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f, which is the basis when it is determined in step S240 that ventilation is necessary. To do.
  • step S380 the server control unit 53 determines whether or not the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has been improved, that is, whether or not the carbon monoxide concentration in the air has been improved.
  • the server control unit 53 calculates the predicted value again for the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f, including the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f acquired after calculating the predicted value in step S230. Then, the server control unit 53 determines whether or not the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration reaches a predetermined concentration threshold value within a predetermined elapsed time with the passage of time.
  • the server control unit 53 determines that the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration does not reach the predetermined concentration threshold value within the predetermined elapsed time, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is displayed. Judge that it has been improved. When the server control unit 53 determines that the recalculated predicted value of carbon monoxide concentration reaches a predetermined concentration threshold value with the passage of time, the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f is not improved. judge.
  • step S380 If it is determined that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has been improved, the result is Yes in step S380, and the process proceeds to step S390. If it is determined that the sensor data of the carbon monoxide sensor 2f has not been improved, the result is No in step S380, and the process returns to step S370.
  • step S390 the server control unit 53 automatically closes the window and controls to maintain the set room temperature. That is, the server control unit 53 automatically closes the window, and after the window is closed, the air conditioning equipment keeps the room temperature of the air conditioning target space at the set room temperature in the air conditioning equipment 1. Control to operate 1. After that, the process returns to step S210.
  • the air conditioning system 100 sucks the information obtained from the sensor data detected by various individual sensors 2 connected on the same communication network to the cloud, processes the sensor data value, and predicts. Calculate the value. Then, the presence or absence of the necessity of ventilation is determined based on the predicted value and the predetermined concentration threshold value, and if ventilation is necessary, the control of ventilation is performed.
  • the individual sensors 2 are arranged in the room by arranging the individual sensors 2 in a place away from the air conditioning equipment 1. Ventilation can be performed appropriately according to the concentration of air quality in the place.
  • the infrared sensor 13c mounted on the air-conditioning equipment 1 the place where the outside air is taken in by ventilation is specified, and the air-conditioning is focused on the place where the outside air is taken in. By doing so, it is possible to perform coordinated control of air conditioning and ventilation so that the temperature and humidity in the room are maintained at the set values of the air conditioning equipment 1 even when ventilation is performed.
  • the air-conditioning system 100 is equipped with the infrared sensor 13c in the air-conditioning equipment 1, the air-conditioning equipment 1 and the server can be used to check the indoor temperature and temperature, such as which part of the room is hot or cold.
  • the control unit 53 can grasp.
  • the air conditioning system 100 can maintain a comfortable environment by taking in outside air and locally injecting comfortable air into a place where the environment is disturbed.
  • the server control unit 53 can be input to the server control unit 53 from the terminal 6 or the like to improve the accuracy of the cooperative control.
  • Information such as the size of the entire space exemplifies the height of the ceiling and the material of the wall.
  • the server control unit 53 can determine whether it is better to ventilate or not. .. That is, the server control unit 53 detects the sensor data detected by the internal individual sensor, which is the individual sensor 2 installed in the room, and the individual sensor installed outside the room to detect the same air quality concentration as the internal individual sensor. It is possible to determine whether or not to perform ventilation in the ventilation equipment by comparing the sensor data detected by the external individual sensor, which is No. 2, and control the ventilation in the ventilation equipment.
  • the server control unit 53 ventilates the ventilation equipment when the air quality concentration of the sensor data detected by the internal individual sensor is higher than the air quality concentration of the sensor data detected by the external individual sensor. Is determined to be performed, and the ventilation equipment is controlled to perform ventilation. On the other hand, if the air quality concentration of the sensor data detected by the internal individual sensor is lower than the air quality concentration of the sensor data detected by the external individual sensor, the server control unit 53 does not perform ventilation in the ventilation equipment. Is determined, and the predicted value is notified to the terminal without ventilating the ventilation equipment.
  • server control unit 53 can ventilate the room by the ventilation function of the air conditioning equipment 1 after notifying the terminal 6 of the predicted value without ventilating the ventilation equipment as described above.
  • the server control unit 53 notifies the terminal 6 of the predicted value without ventilating the ventilation equipment as described above, and then the home electric appliance that improves the concentration of the air quality detected by the individual sensor 2 in the room.
  • home appliances can be operated. Examples of home appliances include air purifiers. This makes it possible to improve the indoor air quality concentration by a method other than ventilation.
  • the server control unit 53 is set in advance in the air conditioning equipment 1 when the ventilation function of the air conditioning equipment 1 or a household appliance connected to a communication network such as an air purifier is operating.
  • the air conditioning equipment 1 is controlled so as to maintain air conditioning conditions such as room temperature and set humidity. This makes it possible to suppress and prevent discomfort to the user.
  • the server control unit 53 acquires information on the surface temperature of all the regions in the room or a specific region specified by the infrared sensor 13c. Then, the server control unit 53 acquires the body temperature of the person or animal in the room from the information detected by the infrared sensor 13c, and when the abnormality is detected in the body temperature of the person or animal, the abnormality of the body temperature of the person or animal is detected. The terminal 6 can be notified. When the body temperature of a person or animal is abnormal, for example, the acquired body temperature of the person or animal is out of a predetermined body temperature threshold range.
  • the installation location of the air conditioning equipment 1 in the air conditioning system 100 is not limited to the building.
  • the air conditioning equipment 1 of the air conditioning system 100 may be installed in a place that becomes a closed space such as an automobile.
  • the exhaust gas of automobiles contains a certain amount of carbon monoxide. For this reason, it is presumed that some people live without noticing carbon monoxide poisoning. In addition to carbon monoxide, there are many substances in the air that can be harmful substances depending on their concentration.
  • the air conditioning system 100 can be applied if there is an individual sensor 2 that detects the air quality to be used for the above-mentioned cooperative control, and the basic control is the same as the above description.
  • control is automatically taken in when the concentration of harmful substances in the air inside the vehicle is higher than the concentration of harmful substances in the air outside the vehicle. It can be carried out. If the vehicle is stopped for a long time while the engine is running, harmful substances discharged from the muffler may enter the vehicle through the gap in the trunk.
  • the server control unit 53 compares the sensor data of the individual sensor 2 installed at the position of taking in the air outside the vehicle connected to the outside of the vehicle from the air conditioner filter with the sensor data of the individual sensor 2 installed inside the vehicle. To do. When the concentration of harmful substances in the air outside the vehicle is lower, the server control unit 53 automatically operates the air conditioning equipment 1 to control the intake of outside air. In addition, the server control unit 53 notifies the user of a dangerous state, such as sounding a horn.
  • the server control unit 53 of the cloud server 5 functions as the system control unit. If the air conditioning control unit 14 of the air conditioning equipment 1 is required to have processing performance as a system control unit, it is necessary to mount a high-performance CPU. By using the server control unit 53 of the cloud server 5 as the system control unit, the air conditioning system 100 can be constructed without significantly changing the hardware of the air conditioning control unit 14 of the air conditioning equipment 1. If the processing performance of the air conditioning control unit 14 of the air conditioning equipment 1 is high, the air conditioning control unit 14 of the air conditioning equipment 1 may be used as the system control unit without using the cloud server 5.
  • the air conditioning system 100 ventilates the air conditioning system 100 according to the first embodiment based on the predicted value obtained by analyzing and processing the sensor data detected by the individual sensors 2. It is determined whether or not there is a need for ventilation, and if ventilation is required, control is performed to perform ventilation. Further, the air conditioning system 100 reaches the set room temperature in the air conditioning equipment 1 based on the sensor data detected by the infrared sensor 13c and the room temperature sensor 13a mounted on the air conditioning equipment 1 even during ventilation. Control to maintain. As a result, the air conditioning system 100 can air-condition the room to the set room temperature in the air conditioning equipment 1 without significantly changing the room temperature from the set room temperature in the air conditioning equipment 1, and maintains the room temperature at the set room temperature with energy saving. Can be done.
  • the air conditioning system 100 arranges the individual sensors 2 around the air quality source that may adversely affect people, so that the indoor air quality source is generated even if the room is large. Ventilation can be performed appropriately according to the concentration of air quality in the surrounding area.
  • air conditioning system 100 According to the air conditioning system 100 according to the first embodiment, air is used by using the sensor data detected by the individual sensor 2 and the sensor data detected by the mounted sensor 13 mounted on the air conditioning equipment 1. It is possible to efficiently perform air conditioning and ventilation according to the condition of the air quality concentration in the space to be harmonized.
  • 1 air conditioning equipment 2 individual sensors, 2a odor sensor, 2b ion concentration sensor, 2c gas concentration sensor, 2d human sensor, 2e illuminance sensor, 2f carbon monoxide sensor, 2g outdoor temperature sensor, 2h outdoor humidity sensor, 3 ventilation fan 4, wireless LAN router, 5 cloud server, 6 terminals, 7 internet, 11 air conditioning unit, 12 wireless LAN adapter, 13 mounting sensor, 13a indoor temperature sensor, 13b indoor humidity sensor, 13c infrared sensor, 14 air conditioning control unit, 21 detection unit, 22 sensor communication unit, 31 ventilation unit, 32 ventilation fan communication unit, 51 server communication unit, 52 server storage unit, 53 server control unit, 61 terminal operation unit, 62 terminal display unit, 63 terminal storage unit, 64 terminal Communication unit, 65 terminal control unit, 100 air conditioning system, 101 processor, 102 memory, 111 living room, 112 bedroom, 113 children's room, 114 guest room, 115 entrance and corridor.

Landscapes

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Abstract

空気調和システムは、空気調和対象空間に設置されて空気調和対象空間の空気調和を行う空気調和設備(1)と、空気調和設備(1)に実装された実装センサ(13)と、空気調和対象空間における空気調和設備(1)の外部に設置されて空気調和対象空間の空気質の濃度を検出する個別センサ(2)と、空気調和対象空間を換気する換気設備と、空気調和設備(1)と個別センサ(2)と換気設備とに通信ネットワークを介して接続されたシステム制御部と、を備える。システム制御部は、実装センサ(13)で検出されたセンサデータと個別センサ(2)で検出されたセンサデータとに基づいて、換気設備における換気と、換気設備における換気時の空気調和設備(1)における空気調和とを制御する。

Description

空気調和システム
 本発明は、空気調和設備が設置された空気調和対象空間に設置されたセンサにおいて検出される情報を用いて制御を行う空気調和システムに関する。
 生活家電には、石油ストーブおよびガス湯沸器などの一酸化炭素(CO)を生成する家電製品が存在する。一酸化炭素は、人に対して悪い影響を及ぼす可能性のある空気質の1つである。また、加熱式タバコからも微量の一酸化炭素が排出される。このため、住人は、密閉空間では、気が付かないうちに一酸化炭素中毒になることがある。また、寝ている間に高濃度の一酸化炭素を吸ってしまい、症状が出るケースも多い。しかしながら、一酸化炭素の濃度を検出するセンサを取り付けている家庭が少なく、一酸化炭素中毒による事故は、後を絶たない。
 小型湯沸器等の室内開放型の湯沸器については、技術省令で1989年以降の製品に不完全燃焼防止装置の搭載が義務化されている。しかしながら、湯沸器が不完全燃焼していない場合でも、換気が十分に行われない場合には、空気中の一酸化炭素濃度が上昇してしまう。このため、一酸化炭素中毒にならない環境の構築または対策が必要不可欠である。
 近年、省エネルギー住宅といった断熱性能および気密性が高い住宅が増加傾向にある。現在、住宅には、建築基準法の改正により24時間換気が義務化されている。しかしながら、24時間換気の義務化は過去に建築された住宅には適用されない。このため、換気が不十分な住宅も数多く存在する。
 また、空気調和設備は、換気機能が搭載されていない商品が多い。このため、換気扇などの換気設備によって室内の換気を行うこととなる。この場合、空気調和設備を動作させないまま換気を単独で実施すると、室内温度を快適な値に維持できず、換気を終えた時点では、室内温度が快適な値から大きくかけ離れてしまう場合がある。その後、空気調和設備を動作させた場合には、室内温度を快適な値とするまでに、多くの時間およびエネルギーを要し、空気調和の効率が悪くなる。したがって、室内温度を快適な値に保ったまま換気するには、空気調和と換気とを連携制御する必要がある。
 特許文献1には、一酸化炭素濃度センサと室温センサとを備え、両センサにおける計測値に基づいて換気装置の起動および停止を判断して換気装置を制御することで、室温を一定に保ちつつ室内を換気可能とする空気調和機の室内機が開示されている。
特開平6-323606号公報
 しかしながら、上記特許文献1の技術によれば一酸化炭素濃度センサが空気調和機の室内機に設けられているため、室内機の周辺の一酸化炭素濃度しか測定できず、一酸化炭素濃度の発生源に近く一酸化炭素濃度が高い場所での一酸化炭素濃度の検出ができない、という問題があった。この場合、適切な換気が行われない可能性がある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、空気調和対象空間における空気質の濃度の状況に対応して、空気調和と換気とを連携制御することが可能な空気調和システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる空気調和システムは、空気調和対象空間に設置されて空気調和対象空間の空気調和を行う空気調和設備と、空気調和設備に実装された実装センサと、空気調和対象空間における空気調和設備の外部に設置されて空気調和対象空間の空気質の濃度を検出する個別センサと、空気調和対象空間を換気する換気設備と、空気調和設備と個別センサと換気設備とに通信ネットワークを介して接続されたシステム制御部と、を備える。システム制御部は、実装センサで検出されたセンサデータと個別センサで検出されたセンサデータとに基づいて、換気設備における換気と、換気設備における換気時の空気調和設備における空気調和とを制御する。
 本発明にかかる空気調和システムは、空気調和対象空間における空気質の濃度の状況に対応して、空気調和と換気とを連携制御することが可能である、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムの全体概要構成を示す図 本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムが住宅に適用される場合の構成例を示す図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムの制御開始時の動作の手順を説明するフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムのクラウドサーバのサーバ制御部において作成されるグラフの一例を示す特性図 一酸化炭素が空気中に何%あると人に影響があるかを示した図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムにおいて換気運転を開始した場合でも空気調和対象空間の室温を空気調和設備における設定室温に維持する制御を模式的に示す図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムの制御における具体的なセンサデータの利用方法の手順の一例を示すフローチャート
 以下に、本発明の実施の形態にかかる空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100の全体概要構成を示す図である。空気調和システム100は、空気調和設備1と、各種の個別センサ2と、換気扇3と、無線LAN(Local Area Network)ルータ4と、クラウドサーバ5と、端末6と、を備えて構成されている。空気調和システム100は、空気調和設備1による空気調和と、換気扇3による換気と、を連携させた連携運転が可能である。
 空気調和設備1と各種の個別センサ2と換気扇3と端末6とは、無線LANルータ4と無線通信可能である。空気調和設備1と各種の個別センサ2と換気扇3と端末6とは、無線LANルータ4を介してグローバルな情報通信網であるインターネット7に接続し、クラウドサーバ5との間で情報の送受信が可能とされている。これにより、クラウドサーバ5は、空気調和設備1の運転状態の情報、空気調和設備1に実装された実装センサ13で検出された検出結果、各種の個別センサ2で検出された検出結果などの各種の情報を、インターネット7を介して取得することができる。
 空気調和システム100が備えるセンサには、室内の状態を検出する室内状態センサと、空気質を検出する空気質センサと、が含まれる。センサは、空間によって判定したい対象が異なる場合には、すなわち検出したい検出対象が異なる場合には、複数の異なるセンサが、無線LANルータ4およびインターネット7を介してクラウドサーバ5に接続する同一通信ネットワーク上に存在する状況になる。
 空気質は、人が安全に且つ快適に過ごすための空気の質に関する要素である。このような空気質は、化学的要素、生物的要素、物理的要素の環境要素に分類することができる。化学的要素には、一酸化炭素、二酸化炭素、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds:VOC)、イオンおよび臭気成分などが例示される。生物的要素には、ハウスダストおよび花粉などが例示される。物理的要素には、温度、湿度、光および人などが例示される。
 空気質センサには、たとえば室内温度センサ13a、室内湿度センサ13b、においセンサ2a、イオン濃度センサ2b、ガス濃度センサ2c、人感センサ2d、照度センサ2e、一酸化炭素センサ2f、室外温度センサ2g、室外湿度センサ2h、などが例示される。
 イオン濃度センサ2bは、イオン電極を利用して空気中のイオン濃度を検出するセンサである。室内温度センサ13aは、空気質である室内温度を検出する温度センサである。室外温度センサ2gは、室外に設置されて外気温度を検出する温度センサである。一酸化炭素センサ2fは、空気中に存在するCOの濃度を測定するセンサである。においセンサ2aは、においを機械が理解できる情報に変換することができるセンサである。
 ガス濃度センサ2cは、水素、炭化水素、および特定フロンの代替として産業利用されている合成化合物である代替フロンを計測するセンサである。室内湿度センサ13bは、空気質である室内湿度を検出する湿度センサである。室外湿度センサ2hは、室外に設置されて外気湿度を検出する湿度センサである。人感センサ2dは、超音波または可視光を利用して人間の所在を検知するセンサである。照度センサ2eは、光の強さを測定するセンサである。
 室内状態センサは、空気調和対象空間である室内にいる人の人数、窓の位置などの室内の細かい状態を検出するために設けラルセンサであり、空気調和対象空間状態センサである。赤外線センサ13cが例示される。赤外線センサ13cは、受光した赤外領域の光を電気信号に変換して必要な情報を取り出すセンサである。赤外線センサ13cは、周期的に空気調和対象空間である室内の全てまたは指定された特定の領域の表面温度を検出する。赤外線センサ13cにより、室内の表面温度の情報を得ることができる。赤外線センサ13cにより得られる室内の表面温度の情報により、室内のどこが暑いのか、または室内のどこが寒いのか、といった室内の寒暖についての情報を得ることができる。
 空気調和設備1は、空気調和対象空間の空気調和を行う家電機器であり、たとえば空気調和機である。空気調和設備1は、換気設備として機能する換気機能を有していてもよい。空気調和設備1は、空気調和対象空間の空気調和を行う空気調和部11と、無線LANルータ4と無線通信を行うためのインターフェースである無線LANアダプタ12と、空気調和設備1に実装されたセンサである実装センサ13と、空気調和設備1全体の動作を制御する空気調和制御部14と、を備える。
 無線LANアダプタ12は、空気調和設備1がインターネット7に接続するためのシステム部材の1つである。無線LANアダプタ12は、端末6等とWi-Fi(登録商標) Protected Setup(WPS)を利用して通信接続することができる。
 空気調和制御部14は、例えば、図2に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。図2は、本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図である。空気調和制御部14の機能が図2に示す処理回路により実現される場合、空気調和制御部14の機能は、プロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して空気調和制御部14の機能を実現してもよい。また、空気調和制御部14の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 実装センサ13として、空気調和設備1には、室内温度センサ13a、室内湿度センサ13bおよび赤外線センサ13cが実装されている。実装センサ13は、空気調和システム100の動作中、検出された検出結果であるセンサデータを、無線LANルータ4およびインターネット7を介してクラウドサーバ5に送信する。
 各種の個別センサ2は、空気調和設備1とは別個に空気調和設備1の外部に個別に配置され、空気調和対象空間である室内の空気質の濃度を検出するセンサであり、においセンサ2a、イオン濃度センサ2b、ガス濃度センサ2c、人感センサ2d、照度センサ2e、一酸化炭素センサ2f、室外温度センサ2g、室外湿度センサ2h、などが例示される。各種の個別センサ2は、空気調和システム100の動作中、検出された検出結果であるセンサデータを、無線LANルータ4およびインターネット7を介してクラウドサーバ5に送信する。
 各種の個別センサ2は、検出対象となる室内の状態または空気質を検出する検出部21と、無線LANルータ4と無線通信を行うセンサ通信部22と、を備える。なお、各種の個別センサ2の一部は、空気調和設備1に実装されてもよい。
 なお、実装センサ13も個別センサ2と同様の構成を有する。ただし、実装センサ13は、空気調和設備1の空気調和制御部14にもセンサデータを送信する。
 図3は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100が住宅に適用される場合の構成例を示す図である。空気調和システム100は、住宅内において、リビング111と、寝室112と、子供部屋113と、ゲストルーム114と、玄関および廊下115との各々の場所に、空気調和設備1と各種の個別センサ2と無線LANルータ4とが設置されている。
 リビング111には、無線LANルータ4と、空気調和設備1と、各種の個別センサ2と、が設置されている。空気調和設備1には、上述したように、室内温度センサ13aと、室内湿度センサ13bと、赤外線センサ13cとが実装されている。リビング111には、各種の個別センサ2として、においセンサ2aと、イオン濃度センサ2bと、ガス濃度センサ2cと、人感センサ2dと、照度センサ2eと、一酸化炭素センサ2fと、室外温度センサ2gと、室外湿度センサ2hと、が設置されている。
 寝室112には、無線LANルータ4と、空気調和設備1と、各種の個別センサ2と、が設置されている。寝室112には、各種の個別センサ2として、イオン濃度センサ2bと、室外温度センサ2gと、が設置されている。
 子供部屋113には、無線LANルータ4と、空気調和設備1と、各種の個別センサ2と、が設置されている。子供部屋113には、各種の個別センサ2として、一酸化炭素センサ2fが設置されている。
 ゲストルーム114には、無線LANルータ4と、空気調和設備1と、各種の個別センサ2と、が設置されている。ゲストルーム114には、各種の個別センサ2として、ガス濃度センサ2cと、室外温度センサ2gと、が設置されている。
 玄関および廊下115には、無線LANルータ4と、空気調和設備1と、各種の個別センサ2と、が設置されている。玄関および廊下115には、各種の個別センサ2として、一酸化炭素センサ2fと、室外温度センサ2gと、が設置されている。
 空気調和システム100は、1つの無線LANルータでは建物内の空間の全体を網羅できないため、インターネット7を介してメッシュネットワークが構成されている。なお、ここでは、建物内の空間の全体を網羅できるようにメッシュネットワークを用いる場合について示しているが、空気調和システム100は、メッシュネットワークを使用しなくてもよい。
 図3に示すように住宅内の各空間に無線LANルータ4が設置されている場合、実装センサ13および各種の個別センサ2と、空間とのペアリングが不要になる。無線LANルータ4は、無線LANルータ4に接続する同一通信ネットワーク上に存在する実装センサ13の電波強度から、無線LANルータ4が受信している電波を発している実装センサ13が無線LANルータ4と同一空間にあるか否かを判定する。同様に、無線LANルータ4は、無線LANルータ4に接続する同一通信ネットワーク上に存在する各種の個別センサ2の電波強度から、無線LANルータ4が受信している電波を発している各種の個別センサ2が無線LANルータ4と同一空間にあるか否かを判定する。
 換気扇3は、換気を行う換気設備であり、室内の換気を行う換気部31と、無線LANルータ4と無線通信を行う換気扇通信部32と、を備える。
 無線LANルータ4は、空気調和設備1と各種の個別センサ2とをインターネット7に接続するために必要な中継中間機器である。なお、ここでは、中継中間機器として無線LANルータ4を用いる場合について示しているが、中継中間機器として有線LANルータを使用することも可能である。
 クラウドサーバ5は、空気調和設備1に実装されたセンサで検出された検出結果および各種の個別センサ2で検出された検出結果などの各種の情報の値を演算した結果に基づいて、空気調和設備1および換気扇3を制御する。クラウドサーバ5は、たとえばLinux(登録商標)などのオペレーティングシステム(Operating System:OS)を利用したサーバであり、センサデータを集約し、演算を行うサーバである。クラウドサーバ5は、空気調和設備1に実装された実装センサ13で検出された検出結果および各種の個別センサ2で検出された検出結果などの各種のセンサデータの値を演算した結果に基づいて、空気調和設備1および換気扇3を制御する。クラウドサーバ5は、空気調和設備1の運転状態の情報、各種の個別センサ2で検出された検出結果などの各種の情報を、インターネット7を介して取得することができる。
 クラウドサーバ5は、インターネット7および無線LANルータ4を介して空気調和設備1と各種の個別センサ2と換気扇3と端末6と通信を行うサーバ通信部51と、空気調和設備1に実装されたセンサで検出された検出結果および各種の個別センサ2で検出された検出結果などの各種の情報を記憶するサーバ記憶部52と、空気調和設備1に実装されたセンサで検出された検出結果および各種の個別センサ2で検出された検出結果に基づいて空気調和設備1と換気扇3とを制御するサーバ制御部53と、を備える。
 サーバ制御部53は、空気調和設備1に実装されたセンサで検出された検出結果および各種の個別センサ2で検出された検出結果などの各種の情報の値を解析して演算する処理を行う。また、サーバ制御部53は、個別センサ2で検出された検出結果に基づいて、個別センサ2で検出される対象物質の今後の予測値を算出し、予測値に基づいて空気調和設備1と換気扇3とを制御する。サーバ制御部53は、空気調和設備1による空気調和と、換気扇3による換気と、を連携させた連携運転を制御するために、空気調和設備1および換気扇3に制御信号を送信する。
 したがって、サーバ制御部53は、空気調和システム100において、空気調和設備1による空気調和と、換気扇3による換気と、を連携させた連携運転を制御するシステム制御部である。システム制御部は、実装センサ13で検出されたセンサデータと個別センサ2で検出されたセンサデータとに基づいて、換気設備における換気と、換気設備における換気時の空気調和設備1における空気調和とを制御する制御部である。サーバ制御部53は、空気調和設備1に搭載されている実装センサ13のセンサデータだけでなく、空気調和設備1と同一のネットワークに接続されている個別センサ2のセンサデータを全て利用できる。空気調和設備1と同一のネットワークは、無線LANルータ4およびインターネット7を介してクラウドサーバ5に接続するネットワークである。
 サーバ制御部53は、例えば、図2に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。サーバ制御部53を構成する各構成要素が図2に示す処理回路により実現される場合、サーバ制御部53の機能は、プロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、サーバ制御部53の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 また、サーバ通信部51を、同様にプロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、サーバ通信部51を実現するためのプロセッサおよびメモリは、サーバ制御部53を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 端末6は、クラウドサーバ5から送信される情報を表示し、またクラウドサーバ5に各種の情報を送信可能である。端末6は、設定操作を受け付ける端末操作部61と、各種情報を表示する表示部である端末表示部62と、各種の情報を記憶する端末記憶部63と、無線LANルータ4との間で通信を行う端末通信部64と、端末6の処理を制御する端末制御部65と、を備える。端末6には、たとえば空気調和設備1のリモートコントローラおよびスマートフォンなどの無線通信端末を用いることができる。
 つぎに、空気調和システム100の動作について説明する。図4は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100の制御開始時の動作の手順を説明するフローチャートである。
 まず、空気調和システム100の動作の開始時に、ステップS10において、クラウドサーバ5のサーバ制御部53が、同一通信ネットワークに接続された機器の確認を行う。すなわち、サーバ制御部53は、空気調和システム100の動作の開始時に、空気調和システム100のネットワークにおいてインターネット7を介してクラウドサーバ5と通信可能となっている空気調和システム100の機器の確認を行う。クラウドサーバ5と通信可能となっている空気調和システム100の機器の確認は、コネクションの接続要求などを用いた公知の方法により行われる。
 つぎに、ステップS20において、空気調和設備1に実装された実装センサ13と、空気調和設備1とは別個に個別に配置された各種の個別センサ2とが、センサデータの収集を開始する。実装センサ13と各種の個別センサ2とは、予め決められた周期で検出対象を検出する。
 つぎに、ステップS30において、実装センサ13と各種の個別センサ2とは、検出された検出結果であるセンサデータを、無線LANルータ4およびインターネット7を介してクラウドサーバ5に送信する。サーバ制御部53は、実装センサ13と各種の個別センサ2とから送信されたセンサデータを、サーバ通信部51を介して受信する。サーバ制御部53は、受信したセンサデータをサーバ記憶部52に記憶させる。
 つぎに、ステップS40において、サーバ制御部53は、センサデータのグラフ化および対象物質の予測値の算出を行う情報解析機能を作動させる。図5は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100のクラウドサーバ5のサーバ制御部53において作成されるグラフの一例を示す特性図である。図5においては、サーバ制御部53が、一酸化炭素センサ2fにおいて検出されたセンサデータである空気中における一酸化炭素濃度のデータがグラフ化された仮想グラフを示している。
 図5における実線は、サーバ制御部53が実際に取得したセンサデータを結んだ曲線である。図5における破線は、実際に取得したセンサデータに基づいてサーバ制御部53が算出した、空気中における一酸化炭素濃度(%)の予測値である。空気中における一酸化炭素濃度の予測値は、実際に取得したセンサデータに基づいてサーバ制御部53が算出した、各種の個別センサ2で検出される対象物質の今後の予測値である。サーバ制御部53は、一定期間にわたって実際に取得したセンサデータを仮想グラフにプロットした後、時間軸を延長して対象物質の今後の予測値を仮想グラフにプロットする。
 予測値の算出においては、たとえば図5に示すように、仮想グラフにプロットした、実際に取得したセンサデータの値を結んだ曲線を作成する。つぎに、曲線に接線を作ることで、接線の一定の傾きが求められる。接線は、曲線の最新のセンサデータ部分に作成される。そして、仮想グラフにおける接線上の値が現在からの任意の経過時間に対応する予測値となる。
 サーバ制御部53は、経過時間について、算出した接線の傾きが予め決められた傾き閾値以上になる場合に、所望の経過時間以内に空気中における一酸化炭素濃度が濃度閾値に到達すると判断する。すなわち、仮想グラフにおいて、曲線における最新のセンサデータ部分の接線の傾きのまま時間を経過させて、予め決められた経過時間内に接線が濃度閾値に到達するか否かを判定する。なお、予測値の算出方法は限定されない。
 つぎに、ステップS50において、サーバ制御部53は、算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達するか否かを判定する。予め決められた濃度閾値は、サーバ制御部53が空気調和設備1および換気扇3の制御を開始するか否かを判定するための閾値である。濃度閾値は、予め決められてサーバ記憶部52に記憶されている。濃度閾値は、端末6から情報をサーバ記憶部52に送信することにより、所望の値に設定可能である。濃度閾値は、各種の個別センサ2の各々について個別に設定できる。
 図6は、一酸化炭素が空気中に何%あると人に影響があるかを示した図である。年齢や性別によって個人差はあるものの、空気中の一酸化炭素濃度の影響で、一般的に人には図6に示すような症状が現れる。空気中の一酸化炭素濃度:0.04%は、人が1時間から2時間にわたって呼吸すると頭痛の症状が現れる一酸化炭素濃度である。空気中の一酸化炭素濃度:0.08%は、人が45分間にわたって呼吸すると頭痛、めまい、吐き気の症状が現れる一酸化炭素濃度である。空気中の一酸化炭素濃度:0.16%は、人が20分間にわたって呼吸すると頭痛、めまい、吐き気の症状が現れる一酸化炭素濃度である。空気中の一酸化炭素濃度:0.32%は、人が5分間にわたって呼吸すると頭痛、めまいの症状が現れ、26分間にわたって呼吸すると死亡する一酸化炭素濃度である。濃度閾値は、年齢や性別によって個人差はあるものの、図6に示すような周知の事実の数値すなわち周知の事実として証明されている値を設定しておく。なお、濃度閾値は、ユーザによって任意に設定された値であってもよい。
 サーバ制御部53は、実際に取得したセンサデータおよび算出した対象物質の今後の予測値を仮想グラフにプロットし、時間軸を延長した場合の予測値が予め決められた濃度閾値に到達するか否かを判定する。すなわち、サーバ制御部53は、予測値が予め決められた濃度閾値に到達するか否かによって、空気調和設備1および換気扇3の制御を開始するか否かを判定する。
 算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達すると判定された場合には、ステップS50においてYesとなり、ステップS60に進む。算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達しないと判定された場合には、ステップS50においてNoとなり、ステップS100に進む。
 ステップS60において、サーバ制御部53は、「算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達する」旨のメッセージおよび予測値を端末6に表示させる制御を行う。たとえば一酸化炭素の濃度を利用者が都度確認できることにより、人々が住宅で安全に生活する状況を実現できる。
 つぎに、ステップS70において、サーバ制御部53は、換気扇3における換気運転の開始の制御および設定室温を維持させる制御を行って、空気調和設備1による空気調和と換気扇3による換気とを連携させた連携運転の制御を行う。すなわち、サーバ制御部53は、換気扇3に換気運転を開始させる制御を行う。また、サーバ制御部53は、換気扇3における換気運転が開始された後においても、空気調和対象空間である室内の室温が空気調和設備1における設定室温に維持されるように空気調和設備1を運転させる制御を行う。これにより、ユーザに不快感を与えることを抑制および防止できる。
 図7は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100において換気運転を開始した場合でも空気調和対象空間の室温を空気調和設備1における設定室温に維持する制御を模式的に示す図である。ステップS70において、換気扇3における換気運転の開始後、サーバ制御部53は、空気調和設備1に実装された実装センサ13である赤外線センサ13cから送信されるセンサデータを受信する。
 サーバ制御部53は、赤外線センサ13cから送信されるセンサデータに基づいて、外気が室外から空気調和対象空間である室内に入ってくる場所、すなわち換気扇3が設置された場所を特定する。サーバ制御部53は、現在の空気調和設備1の設定温度の情報を空気調和設備1から取得する。サーバ制御部53は、現在の空気調和設備1の設定温度と、赤外線センサ13cのセンサデータとを比較して、現在の空気調和設備1の設定温度と温度が大幅に異なる場所を換気扇3が設置された場所であると特定する。
 サーバ制御部53は、たとえば、現在の空気調和設備1の設定温度よりも、予め決められた温度幅以上高い場所、または現在の空気調和設備1の設定温度よりも、予め決められた温度幅以上低い場所を、換気扇3が設置された場所であると特定できる。
 また、サーバ制御部53は、赤外線センサ13cから送信されるセンサデータにより、室内の温度分布を作成し、室内の温度分布において他の領域よりも予め決められた温度幅以上温度が変化している場所を、換気扇3が設置された場所であると特定することもできる。なお、赤外線センサ13cから送信されるセンサデータに基づいて換気扇3の設置場所を特定する方法は限定されない。
 たとえば、図7に示すように、室外温度が5度であり、現在の空気調和設備1の設定温度が24度であり、現在の室内温度が24度である状態を考える。この状態で、上述したようにサーバ制御部53の制御によって換気扇3が換気を開始する。換気扇3での換気によって、暖かい室内空気が室外に出る。また、換気扇3での換気によって、冷たい外気が室内に入る。室外から換気扇3によって室内に取り入れられた外気によって、換気扇3の周囲の室内温度が10度になる。また、室内温度も低下する。
 サーバ制御部53は、空気調和設備1の室内温度センサ13aにより測定される室内温度が空気調和設備1の設定温度に戻るように空気調和設備1を制御する。ここで、サーバ制御部53は、換気扇3が設置された場所を特定する。そして、サーバ制御部53は、換気扇3が設置された場所の室内温度が現在の空気調和設備1の設定温度から、予め決められた温度幅以上離れている場合は、換気扇3が設置された場所およびその周囲の領域の温度を現在の空気調和設備1の設定温度に戻すように、空気調和設備1を制御する。予め決められた温度幅の一例は、2度である。現在の空気調和設備1の設定温度が24度であり、換気扇3の周囲の室内温度が10度であり、予め決められた温度幅が2度であるので、サーバ制御部53は、換気扇3が設置された場所およびその周囲の領域の温度をピンポイントで24度に戻すように、空気調和設備1を制御する。
 また、サーバ制御部53は、室内の湿度についても同様に制御可能である。このようなサーバ制御部53の制御は、換気が必要であるが室内の温度および室内の湿度を変化させたくない環境の場所である病院等で利用されることが好ましい。
 すなわち、サーバ制御部53は、ステップS50およびステップS70に示したように、予測値より、現在の空気質の状態が続いた場合に人に対して悪い影響があると判定した場合のみ、換気扇3および空気調和設備1の制御を開始する。そして、サーバ制御部53は、一定濃度の空間に人間が居続けると影響がある空気質の濃度が、正常な値から濃度閾値に到達する前に換気等の制御を行う。このために、サーバ制御部53は、濃度閾値に到達してから制御を行うのではなく、予測値を利用する。
 つぎに、ステップS80において、サーバ制御部53は、ステップS40においてセンサデータのグラフ化および対象物質の予測値の算出を行った後に取得したセンサデータを含めて、再度センサデータのグラフ化および対象物質の予測値の算出を行う。そして、サーバ制御部53は、算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達するか否かを判定する。
 算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達すると判定された場合には、ステップS80においてYesとなり、ステップS40に戻る。算出した対象物質の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達しないと判定された場合には、ステップS80においてNoとなり、ステップS90に進む。
 ステップS90において、サーバ制御部53は、換気扇3の換気運転の停止の制御および設定室温を維持させる制御を行う。すなわち、サーバ制御部53は、換気扇3に換気運転を停止させる制御を行う。また、サーバ制御部53は、換気扇3における換気運転が停止された後において、空気調和対象空間の室温が空気調和設備1における設定室温に維持されるように空気調和設備1を運転させる制御を行う。
 したがって、サーバ制御部53は、換気扇3による換気を開始した場合でも、センサデータの値が人に対して良い方向に改善されれば、即座に換気扇3による換気を停止させる制御を行う。
 一方、ステップS50においてNoの場合は、ステップS100において、サーバ制御部53は、現在のセンサデータを端末6に表示させる制御を行う。サーバ制御部53は、たとえば一酸化炭素センサ2fにおいて検出されたセンサデータである、現在の空気中における一酸化炭素濃度のデータを端末6に表示させる制御を行う。たとえば一酸化炭素の濃度を利用者が都度確認できることにより、人々が住宅で安全に生活する状況を実現できる。その後、サーバ制御部53は、ステップS40に戻る。
 図8は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100の制御における具体的なセンサデータの利用方法の手順の一例を示すフローチャートである。ここでは、リビング111における空気調和システム100の連携運転を例に説明する。
 空気調和システム100の動作の開始後、ステップS210において、実装センサ13と各種の個別センサ2とが、センサデータの取得を開始して予め決められた周期でセンサデータを収集する。各種の個別センサ2は、収集したセンサデータを順次、サーバ制御部53に送信する。
 つぎに、ステップS220において、サーバ制御部53は、センサデータ解析機能を作動させるか否かを判定する。サーバ制御部53は、空気調和設備1による空気調和と、換気と、を連携させる連携モードがオンに設定されている場合に、センサデータ解析機能を作動させると判定する。サーバ制御部53は、連携モードがオフに設定されている場合に、センサデータ解析機能を作動させないと判定する。連携モードのオンおよびオフは、端末6からクラウドサーバ5のサーバ制御部53に設定可能である。
 センサデータ解析機能を作動させないと判定された場合には、ステップS220においてNoとなり、一連の連携運転の制御が終了する。センサデータ解析機能を作動させると判定された場合には、ステップS220においてYesとなり、ステップS230に進む。
 つぎに、ステップS230において、サーバ制御部53は、センサデータ解析機能を作動させて、各種の個別センサ2のセンサデータを個別に解析し、センサデータのグラフ化および対象物質の予測値の算出を行う。
 つぎに、ステップS240において、サーバ制御部53は、換気が必要か否かを判定する。サーバ制御部53は、ステップS230において算出された各種の個別センサ2のセンサデータの予測値のうち、時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達する予測値があると判定された場合に、換気が必要であると判定する。サーバ制御部53は、ステップS230において算出された各種の個別センサ2のセンサデータの予測値のうち、時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達する予測値がない場合に、換気が不要であると判定する。
 換気が不要であると判定された場合には、ステップS240においてNoとなり、ステップS210に戻る。換気が必要であると判定された場合には、ステップS240においてYesとなり、ステップS250に進む。ここでは、空気中の一酸化炭素濃度のセンサデータの予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達すると判定されて、換気が必要であると判定された場合を例に説明する。
 ステップS250において、サーバ制御部53は、空気調和設備1に換気機能が有るか否かを判定する。サーバ制御部53は、予めサーバ記憶部52に記憶されている空気調和設備1の機能の情報に基づいて、空気調和設備1に換気機能が有るか否かを判定する。空気調和設備1の機能の情報は、端末6からクラウドサーバ5に送信されサーバ記憶部52に記憶される。また、サーバ制御部53が、空気調和設備1の機能の情報を空気調和設備1から取得して、サーバ記憶部52に記憶させてもよい。
 空気調和設備1に換気機能が有ると判定された場合は、ステップS250においてYesとなり、ステップS260に進む。空気調和設備1に換気機能が無いと判定された場合は、ステップS250においてNoとなり、ステップS300に進む。
 ステップS260において、サーバ制御部53は、空気調和設備1の換気機能を稼働させる制御を行う。空気調和設備1は、サーバ制御部53の制御に従って換気機能を稼働させて、リビング111の換気を行う。
 つぎに、ステップS270において、サーバ制御部53は、ステップS240において換気が必要であると判定した際の根拠となった対象物質の濃度のセンサデータ、すなわち一酸化炭素センサ2fのセンサデータを再取得する。
 つぎに、ステップS280において、サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたか否か、すなわち空気中の一酸化炭素濃度が改善されたか否かを判定する。サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータについて、ステップS230において予測値の算出を行った後に取得した一酸化炭素センサ2fのセンサデータを含めて、再度、予測値の算出を行う。そして、サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達するか否かを判定する。
 サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達しないと判定された場合に、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたと判定する。サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達すると判定された場合に、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定する。
 一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたと判定された場合は、ステップS280においてYesとなり、ステップS290に進む。一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定された場合は、ステップS280においてNoとなり、ステップS300に進む。
 ステップS290において、サーバ制御部53は、空気調和設備1の換気機能の停止の制御および設定室温を維持させる制御を行う。すなわち、サーバ制御部53は、空気調和設備1の換気機能を停止させる制御を行う。また、サーバ制御部53は、空気調和設備1の換気機能が停止された後において、空気調和対象空間の室温が空気調和設備1における設定室温に維持されるように空気調和設備1を運転させる制御を行う。その後、ステップS210に戻る。
 ステップS300において、サーバ制御部53は、換気扇3と接続がある否かを判定する。換気扇3と接続が有ると判定された場合は、ステップS300においてYesとなり、ステップS310に進む。換気扇3と接続が無いと判定された場合は、ステップS300においてNoとなり、ステップS350に進む。
 ステップS310において、サーバ制御部53は、換気扇3を稼働させる制御を行う。換気扇3は、サーバ制御部53の制御に従って稼働し、リビング111の換気を行う。また、サーバ制御部53は、室温を空気調和設備1の設定室温に維持させる制御を行って、空気調和設備1による空気調和と換気扇3による換気とを連携させた連携運転の制御を行う。
 つぎに、ステップS320において、サーバ制御部53は、ステップS240において換気が必要であると判定した際の根拠となった対象物質の濃度のセンサデータ、すなわち一酸化炭素センサ2fのセンサデータを再取得する。
 つぎに、ステップS330において、サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたか否か、すなわち空気中の一酸化炭素濃度が改善されたか否かを判定する。サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータについて、ステップS230において予測値の算出を行った後に取得した一酸化炭素センサ2fのセンサデータを含めて、再度、予測値の算出を行う。そして、サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達するか否かを判定する。
 サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達しないと判定された場合に、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたと判定する。サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達すると判定された場合に、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定する。
 一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたと判定された場合は、ステップS330においてYesとなり、ステップS340に進む。一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定された場合は、ステップS330においてNoとなり、ステップS350に進む。
 換気扇3の換気の能力には限界がある。サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定した場合には、自動で窓を開けたほうが良いと判定し、自動で窓を開く制御に移行する。なお、自動で窓を開き、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善された場合は、自動で窓を閉じる制御が行われる。
 ステップS340において、サーバ制御部53は、換気扇3の停止の制御および設定室温を維持させる制御を行う。すなわち、サーバ制御部53は、換気扇3を停止させる制御を行う。また、サーバ制御部53は、換気扇3が停止された後において、空気調和対象空間の室温が空気調和設備1における設定室温に維持されるように空気調和設備1を運転させる制御を行う。その後、ステップS210に戻る。
 ステップS350において、サーバ制御部53は、自動で開閉する窓と接続がある否かを判定する。自動で開閉する窓と接続が有ると判定された場合は、ステップS350においてYesとなり、ステップS360に進む。自動で開閉する窓と接続が無いと判定された場合は、ステップS350においてNoとなり、ステップS210に戻る。
 ステップS360において、サーバ制御部53は、自動で開閉する窓を開く制御を行う。換気扇3は、サーバ制御部53の制御に従って自動で開閉する窓が開き、リビング111の換気が行われる。また、サーバ制御部53は、室温を空気調和設備1の設定室温に維持させる制御を行って、空気調和設備1による空気調和と窓による換気とを連携させる制御を行う。
 つぎに、ステップS370において、サーバ制御部53は、ステップS240において換気が必要であると判定した際の根拠となった対象物質の濃度のセンサデータ、すなわち一酸化炭素センサ2fのセンサデータを再取得する。
 つぎに、ステップS380において、サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたか否か、すなわち空気中の一酸化炭素濃度が改善されたか否かを判定する。サーバ制御部53は、一酸化炭素センサ2fのセンサデータについて、ステップS230において予測値の算出を行った後に取得した一酸化炭素センサ2fのセンサデータを含めて、再度、予測値の算出を行う。そして、サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達するか否かを判定する。
 サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達しないと判定された場合に、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたと判定する。サーバ制御部53は、再度算出した一酸化炭素濃度の予測値が時間の経過とともに予め決められた濃度閾値に到達すると判定された場合に、一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定する。
 一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されたと判定された場合は、ステップS380においてYesとなり、ステップS390に進む。一酸化炭素センサ2fのセンサデータが改善されていないと判定された場合は、ステップS380においてNoとなり、ステップS370に戻る。
 ステップS390において、サーバ制御部53は、自動で窓を閉じる制御および設定室温を維持させる制御を行う。すなわち、サーバ制御部53は、自動で窓を閉じる制御を行った後、窓が閉じられた後において、空気調和対象空間の室温が空気調和設備1における設定室温に維持されるように空気調和設備1を運転させる制御を行う。その後、ステップS210に戻る。
 上述したように、空気調和システム100は、同一通信ネットワーク上に接続されている各種の個別センサ2において検出されたセンサデータから得られる情報をクラウドまで吸い上げ、センサデータの値を処理して、予測値を算出する。そして、予測値と予め決められた濃度閾値とに基づいて換気の必要の有無を判定し、換気が必要である場合には換気を行う制御を行う。
 これにより、空気調和システム100は、各種の個別センサ2が配置された室内が広い場合でも、空気調和設備1から離れた場所に個別センサ2を配置することで、室内における個別センサ2の配置された場所の空気質の濃度に対応して適切に換気を行うことができる。
 また、空気調和設備1に実装された赤外線センサ13cを利用して、換気を行って外気を取り入れている場所を特定し、外気を取り入れている場所に対して重点的に空気調和を行う制御をすることにより、換気を行っている場合でも室内の温度および湿度が空気調和設備1の設定値に維持されるように、空気調和と換気との連携制御を行うことができる。
 すなわち、換気を行って外気を室内に取り入れる場合、室内と室外とにおける気温差および湿度差により、快適に保たれていた室内空間の環境が換気によって乱れる。しかし、空気調和システム100は、空気調和設備1に赤外線センサ13cを搭載しているため、室内のどの部分が暑いのか、または寒いのか、といった室内の寒暖についての状況を、空気調和設備1およびサーバ制御部53が把握できる。空気調和システム100は、外気を取り入れて環境が乱れた場所に局所的に快適な空気を流し込み、快適な環境を維持することができる。
 ここで、局所的に快適な空気を流し込むためには、空間全体の大きさなどの状態も把握する必要がある。赤外線センサ13cおよびその他のセンサでも取得できない情報がある場合は、端末6などから情報をサーバ制御部53に入力して、連携制御の精度を高めることができる。空間全体の大きさなどの情報には、天井の高さおよび壁の材質などが例示される。
 また、個別センサ2は、室内に設置するだけでなく、室外にも設置することで、換気時の空気の流れと合わせて利用者の過ごす空間を快適に管理することができる。換気を実施してもセンサデータが改善されない場合、室内と室外とに設置された同じ空気質を検出する個別センサ2のセンサデータに基づいて別の対処法を検討することができる。
 また、同じ空気質を検出する個別センサ2が室内と室外との両方に設置されている場合は、換気したほうがよいのか、または換気しないほうがよいのかを、サーバ制御部53において判断することができる。すなわち、サーバ制御部53は、室内に設置された個別センサ2である内部個別センサで検出されたセンサデータと、室内の外部に設置されて内部個別センサと同じ空気質の濃度を検出する個別センサ2である外部個別センサで検出されたセンサデータと、を比較して換気設備における換気を行うか否かを判定し、換気設備における換気を制御することができる。
 また、この場合、サーバ制御部53は、内部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度が外部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度よりも高い場合は、換気設備における換気を行うと判定して、換気設備に換気を行わせる制御を行う。一方、サーバ制御部53は、内部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度が外部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度よりも低い場合は、換気設備における換気を行わないと判定して、換気設備に換気を行わせずに予測値を端末に通知する。
 また、サーバ制御部53は、上記のように換気設備に換気を行わせずに予測値を端末6に通知した後に、空気調和設備1の換気機能によって室内を換気させることができる。
 また、サーバ制御部53は、上記のように換気設備に換気を行わせずに予測値を端末6に通知した後に、室内における個別センサ2で検出された空気質の濃度を改善する家電機器が同一通信ネットワークに接続されている場合、家電機器を動作させることができる。家電機器には、例えば空気清浄機が例示される。これにより、換気以外の方法で室内の空気質の濃度を改善することができる。
 また、サーバ制御部53は、空気調和設備1の換気機能、または空気清浄機などの通信ネットワークに接続されている家電機器が動作している場合に、予め空気調和設備1に設定されている設定室温および設定湿度などの空気調和条件を維持するように空気調和設備1を制御する。これにより、ユーザに不快感を与えることを抑制および防止できる。
 また、サーバ制御部53は、赤外線センサ13cで検出された、室内における全ての領域または指定された特定の領域の表面温度の情報を取得する。そして、サーバ制御部53は、赤外線センサ13cで検出された情報から室内にいる人または動物の体温を取得し、人または動物の体温に異常を検出した場合に、人または動物の体温の異常を端末6に通知することができる。人または動物の体温に異常である場合は、たとえば取得した人または動物の体温が予め決められた体温閾値範囲から外れている場合である。
 また、上記においては、空気調和設備1が住宅に設置されている場合について説明したが、空気調和システム100における空気調和設備1の設置場所は、建物に限定されない。空気調和システム100の空気調和設備1は、自動車などの閉鎖的な空間になる場所に設置されていればよい。
 自動車の排気ガスには、一定の一酸化炭素が含まれている。このため、一酸化炭素中毒と気づかないまま生活している人もいると推測される。空気中には、一酸化炭素以外にも濃度によって有害物質となる物質が数多く存在する。空気調和システム100は、上述した連携制御に利用したい空気質を検出する個別センサ2があれば適用可能であり、基本的な制御は上記の説明と変わらない。
 空気調和設備1が設置された自動車に空気調和システム100を適用することにより、車内の空気の有害物質の濃度が車外の空気の有害物質の濃度より高い場合に、自動的に外気を取り入れる制御を行うことができる。車のエンジンをかけている状態で長時間停止すると、マフラーから排出される有害物質がトランクの隙間から車内に侵入する場合がある。この場合、サーバ制御部53は、エアコンフィルターから車外に接続されている車外の空気を取り込む位置に設置された個別センサ2のセンサデータと、車内に設置された個別センサ2のセンサデータとを比較する。そして、車外の空気のほうが有害物質の濃度が低い場合、サーバ制御部53は、自動的に空気調和設備1を稼働させて外気を取り入れる制御を行う。また、サーバ制御部53は、クラクションを鳴らすなど、利用者に危険な状態を通知する。
 なお、上記においては、クラウドサーバ5のサーバ制御部53がシステム制御部として機能する場合について説明した。空気調和設備1の空気調和制御部14にシステム制御部としての処理性能を求めると、高性能なCPUを搭載する必要がある。クラウドサーバ5のサーバ制御部53をシステム制御部として用いることで、空気調和設備1の空気調和制御部14のハードウェアを大きく変更することなく、空気調和システム100を構築することができる。なお、空気調和設備1の空気調和制御部14の処理性能が高い場合は、クラウドサーバ5を用いることなく、空気調和設備1の空気調和制御部14をシステム制御部として用いてもよい。
 上述したように、本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、個別センサ2において検出されたセンサデータを解析処理した予測値に基づいて換気の必要の有無を判定し、換気が必要である場合には換気を行う制御を行う。また、空気調和システム100は、換気を行っている間も、空気調和設備1に実装された赤外線センサ13cおよび室内温度センサ13aにおいて検出されたセンサデータに基づいて、空気調和設備1における設定室温に維持する制御を行う。これにより、空気調和システム100は、室内温度を空気調和設備1における設定室温から大きく変動させることなく室内を空気調和設備1における設定室温に空気調和でき、省エネルギーで室内温度を設定室温に維持することができる。
 そして、空気調和システム100は、人に対して悪い影響を及ぼす可能性のある空気質の発生源の周囲に個別センサ2を配置することにより、室内が広い場合でも、室内における空気質の発生源の周囲における空気質の濃度に対応して適切に換気を行うことができる。
 したがって、本実施の形態1にかかる空気調和システム100によれば、個別センサ2において検出されたセンサデータと空気調和設備1に実装された実装センサ13において検出されたセンサデータとを用いて、空気調和対象空間における空気質の濃度の状況に対応した空気調和と換気とを効率良く行うことができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、実施の形態の技術同士を組み合わせることも可能であるし、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 空気調和設備、2 個別センサ、2a においセンサ、2b イオン濃度センサ、2c ガス濃度センサ、2d 人感センサ、2e 照度センサ、2f 一酸化炭素センサ、2g 室外温度センサ、2h 室外湿度センサ、3 換気扇、4 無線LANルータ、5 クラウドサーバ、6 端末、7 インターネット、11 空気調和部、12 無線LANアダプタ、13 実装センサ、13a 室内温度センサ、13b 室内湿度センサ、13c 赤外線センサ、14 空気調和制御部、21 検出部、22 センサ通信部、31 換気部、32 換気扇通信部、51 サーバ通信部、52 サーバ記憶部、53 サーバ制御部、61 端末操作部、62 端末表示部、63 端末記憶部、64 端末通信部、65 端末制御部、100 空気調和システム、101 プロセッサ、102 メモリ、111 リビング、112 寝室、113 子供部屋、114 ゲストルーム、115 玄関および廊下。

Claims (13)

  1.  空気調和対象空間に設置されて前記空気調和対象空間の空気調和を行う空気調和設備と、
     前記空気調和設備に実装された実装センサと、
     前記空気調和対象空間における前記空気調和設備の外部に設置されて前記空気調和対象空間の空気質の濃度を検出する個別センサと、
     前記空気調和対象空間を換気する換気設備と、
     前記空気調和設備と前記個別センサと前記換気設備とに通信ネットワークを介して接続されたシステム制御部と、
     を備え、
     前記システム制御部は、前記実装センサで検出されたセンサデータと前記個別センサで検出されたセンサデータとに基づいて、前記換気設備における換気と、前記換気設備における換気時の前記空気調和設備における空気調和とを制御する、空気調和システム。
  2.  前記システム制御部は、前記個別センサで検出されたセンサデータに基づいて、前記個別センサで検出されるセンサデータの予測値を算出し、前記予測値に基づいて前記換気設備における換気を行うか否かを判定する、請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記システム制御部は、前記予測値が時間の経過とともに予め決められた経過時間内に予め決められた濃度閾値に到達する場合に、前記換気設備における換気を行わせ、前記予測値を端末に通知する、請求項2に記載の空気調和システム。
  4.  前記濃度閾値は、周知の事実として証明されている値または任意に設定される値である、請求項3に記載の空気調和システム。
  5.  前記システム制御部は、前記空気調和対象空間に設置された前記個別センサである内部個別センサで検出されたセンサデータと、前記空気調和対象空間の外部に設置されて前記内部個別センサと同じ空気質の濃度を検出する前記個別センサである外部個別センサで検出されたセンサデータと、を比較して前記換気設備における換気を行うか否かを判定し、前記換気設備における換気を制御する、請求項3または4に記載の空気調和システム。
  6.  前記システム制御部は、
     前記内部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度が前記外部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度よりも高い場合は、前記換気設備における換気を行うと判定して、前記換気設備に換気を行わせ、
     前記内部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度が前記外部個別センサで検出されたセンサデータの空気質の濃度よりも低い場合は、前記換気設備における換気を行わないと判定して、前記換気設備に換気を行わせずに前記予測値を前記端末に通知する、請求項5に記載の空気調和システム。
  7.  前記システム制御部は、前記換気設備に換気を行わせずに前記予測値を前記端末に通知した後に、前記空気調和設備の換気機能によって前記空気調和対象空間を換気させる、請求項6に記載の空気調和システム。
  8.  前記システム制御部は、前記換気設備に換気を行わせずに前記予測値を前記端末に通知した後に、前記通信ネットワークに接続されて、前記空気調和対象空間における前記個別センサで検出された空気質の濃度を改善する家電機器を動作させる、請求項6に記載の空気調和システム。
  9.  前記空気調和設備は、前記空気調和設備の換気機能または前記通信ネットワークに接続されている家電機器が動作している場合に、予め前記空気調和設備に設定されている空気調和条件を維持するように前記空気調和設備を制御する、請求項8に記載の空気調和システム。
  10.  前記空気調和設備は、前記実装センサとして前記空気調和対象空間の状態を検出する赤外線センサを備える、請求項3から9のいずれか1つに記載の空気調和システム。
  11.  前記赤外線センサは、前記赤外線センサで検出された情報を前記端末に通知する、請求項10に記載の空気調和システム。
  12.  前記システム制御部は、前記赤外線センサで検出された情報から前記空気調和対象空間にいる人または動物の体温を取得し、前記人または前記動物の体温に異常を検出した場合に、前記人または前記動物の体温の異常を前記端末に通知する、請求項11に記載の空気調和システム。
  13.  前記空気質の種類が異なる複数の前記個別センサを有する、請求項1から12のいずれか1つに記載の空気調和システム。
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