WO2021033475A1 - 気流計測システム、通信モジュール - Google Patents

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WO2021033475A1
WO2021033475A1 PCT/JP2020/028010 JP2020028010W WO2021033475A1 WO 2021033475 A1 WO2021033475 A1 WO 2021033475A1 JP 2020028010 W JP2020028010 W JP 2020028010W WO 2021033475 A1 WO2021033475 A1 WO 2021033475A1
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airflow
communication module
information processing
communication
sensor
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PCT/JP2020/028010
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実 永渡
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ミネベアミツミ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/0006Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement of fluids or of granulous or powder-like substances
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/30Velocity

Definitions

  • the present invention relates to an airflow measurement system and a communication module.
  • a flow direction flow velocity measuring device equipped with a sensor element for measuring the flow direction and flow velocity of a fluid such as air
  • a flow direction flow velocity measuring device is known to have a housing for holding a substrate on which a sensor element is mounted, and a flow path plate whose outer peripheral portion is fixed to the housing by a plurality of columns.
  • an airflow measuring device for measuring an airflow in a data center is known.
  • the above-mentioned conventional technique is complicated because it is necessary for the measurer to move the airflow measuring device to an appropriate place and set it every time the airflow is measured.
  • the disclosed technology was made in view of the above circumstances, and the purpose is to easily measure the airflow.
  • the disclosed technique is an airflow measurement system (100) including a plurality of communication modules (200) and an information processing device (400), and the communication module outputs from an airflow sensor (210) and the airflow sensor.
  • the information processing device has a main body unit (220) including a communication unit (222) that acquires the data to be generated and transmits the data to the outside by wireless communication, and the information processing device is the airflow sensor of the plurality of communication modules. It has a data collecting unit (410) for collecting the data output from the data, and an output unit (450) for outputting the collected data.
  • the airflow can be easily measured.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration of the airflow measurement system of the first embodiment.
  • the airflow measurement system 100 of this embodiment includes a communication module group 200G, a communication terminal 300, and an information processing device 400.
  • the communication module group 200G includes a plurality of communication modules 200-1, 200-2, ..., 200-5.
  • the communication module 200 is referred to.
  • the communication module group 200G includes five communication modules 200-1, 200-2, ..., 200-5, but the number of communication modules 200 included in the communication module group 200G. Is not limited to the five shown in FIG. The number of communication modules 200 included in the communication module group 200G is not limited.
  • the communication module 200 of the present embodiment has an airflow sensor for detecting the wind direction or speed, and a wireless communication function for transmitting data detected by the airflow sensor to the communication terminal 300. Details of the communication module 200 will be described later.
  • the communication terminal 300 serves as an access point for relaying communication between the communication module 200 and the information processing device 400.
  • the information processing device 400 collects data from the communication module group 200G via the communication terminal 300. Further, the information processing device 400 analyzes the collected data and analyzes the air flow in the space where the communication module group 200G is installed.
  • the information processing device 400 communicates with the terminal device 500 via a network or the like, and outputs the analysis result to the terminal device 500.
  • the communication terminal 300 and the information processing device 400 are provided separately, but the present invention is not limited to this.
  • the communication terminal 300 and the information processing device 400 may be included in one device. In other words, the communication terminal 300 may be included in the information processing device 400.
  • FIG. 2 is a first diagram illustrating a usage scene of the airflow measurement system.
  • FIG. 2 is a top view of a clean room 2 provided in, for example, a semiconductor integrated circuit manufacturing factory.
  • a plurality of communication modules 200 are arranged in the clean room 2.
  • the communication module 200 can be installed at any location, and the installation location may be determined by, for example, the administrator of the clean room 2.
  • Each communication module 200 of this embodiment and the communication terminal 300 communicate with each other via, for example, a mesh network using Bluetooth. Therefore, each communication module 200 has a determined source and destination for information.
  • the communication module 200-1 when the communication module 200-1 receives a data transmission request detected by the airflow sensor 210 of the communication module 200-3 from the communication terminal 300 which is the information receiving source, the communication module 200-1 sends the transmission request to the information transmission destination. It transmits to a certain communication module 200-2.
  • the communication module 200-2 When the communication module 200-2 receives a data transmission request detected by the airflow sensor 210 of the communication module 200-3 from the communication module 200-1 which is the information receiving source, the communication module 200-2 sends the transmission request to the information transmission destination. It transmits to a certain communication module 200-3.
  • the communication module 200-3 When the communication module 200-3 receives a data transmission request detected by the airflow sensor 210 from the communication module 200-1 which is the information receiving source, the communication module 200-3 transmits the data detected by the airflow sensor 210 of the communication module 200-3. Return to 200-2. The communication module 200-2 returns this data to the communication module 200-1, and the communication module 200-1 returns this data to the communication terminal 300.
  • such communication is repeated, and the data detected by the airflow sensor 210 is collected in each communication module 200 included in the communication module group 200G.
  • the airflow measurement system 100 of the present embodiment may be applied to, for example, management of airflow in a machine manufacturing factory, management of airflow in a plant factory where plants are grown, and the like.
  • the communication module 200 by installing the communication module 200 at an arbitrary location in the space, it is possible to monitor changes in airflow at multiple points. Further, in the present embodiment, since a mesh network is used, it is not necessary to provide a plurality of access points, and even in a large-scale factory or the like where a shield or the like exists, it is possible to measure the airflow at multiple points with one system. it can. Therefore, according to the present embodiment, the airflow measurement system 100 can be easily introduced at low cost.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a communication module
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an air flow sensor
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a main body portion.
  • the communication module 200 of this embodiment has an airflow sensor 210 and a main body 220.
  • the airflow sensor 210 is a flow direction flow velocity measuring device having a flow path forming portion 211 and a housing 212.
  • the flow path forming portion 211 and the housing 212 are fixed to each other.
  • the housing 212 has a substantially cylindrical outer frame 214, an annular substrate fixing portion 213 having an opening formed therein, and a substantially disk-shaped bottom lid 215.
  • the substrate fixing portion 213 extends inward from the upper end portion of the outer frame 214.
  • the outer frame 214 and the substrate fixing portion 213 are integrally molded.
  • a substrate fixed by a substrate fixing portion 213 is housed inside the housing 212, and a sensor element for detecting the flow direction and flow velocity of a fluid such as air is mounted on the substrate.
  • the bottom lid 215 is connected to the lower end of the outer frame 214.
  • the bottom lid 215 is formed with a plurality of through holes through which the external connection terminal 216 is inserted.
  • the airflow sensor 210 conducts with the main body 220 by inserting the external connection terminal 216 into the main body 220.
  • the main body 220 of the present embodiment includes an arithmetic processing device 221, a communication device 222, a temperature / humidity sensor 223, a barometric pressure sensor 224, an illuminance sensor 225, a UV (ultraviolet) sensor 226, an acceleration sensor 227, and a battery 228.
  • the arithmetic processing unit 221 is connected to the airflow sensor 210 by a serial bus, and acquires the data output from the airflow sensor 210.
  • the communication device 222 communicates with the data receiving source and the data transmitting destination.
  • the temperature / humidity sensor 223 detects the temperature and humidity of the space in which the communication module 200 is installed.
  • the temperature and humidity may be used for temperature control and humidity control of the space in which the communication module 200 is installed.
  • the barometric pressure sensor 224 detects the barometric pressure in the space where the communication module 200 is installed.
  • the atmospheric pressure may be used, for example, for correcting the humidity affected by the atmospheric pressure.
  • the illuminance sensor 225 detects the illuminance in the space where the communication module 200 is installed.
  • the UV (ultraviolet) sensor 226 detects the intensity of ultraviolet rays in the space where the communication module 200 is installed.
  • the acceleration sensor 227 detects the acceleration of the communication module 200. In the present embodiment, for example, it is possible to detect that the communication module 200 has fallen from the place where the communication module 200 is installed, based on the value detected by the acceleration sensor 227.
  • the battery 228 is a power source that supplies power for driving the communication module 200.
  • the main body 220 of the present embodiment has a temperature / humidity sensor 223, a barometric pressure sensor 224, an illuminance sensor 225, a UV sensor 226, and an acceleration sensor 227, but is not limited thereto.
  • the main body 220 may have an arithmetic processing unit 221, a communication device 222, and a battery 228, and may not have a sensor other than the airflow sensor 210. Further, the main body 220 of the present embodiment may have one or more of the temperature / humidity sensor 223, the atmospheric pressure sensor 224, the illuminance sensor 225, the UV sensor 226, and the acceleration sensor 227.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hardware configuration of the information processing apparatus of the first embodiment.
  • the information processing device 400 of the present embodiment includes an input device 41, an output device 42, a drive device 43, an auxiliary storage device 44, a memory device 45, an arithmetic processing device 46, and an interface device 47, which are connected to each other by a bus B, respectively.
  • Including computer Including computer.
  • the input device 41 is a device for inputting various types of information, and is realized by, for example, a keyboard or a pointing device.
  • the output device 42 is for outputting various kinds of information, and is realized by, for example, a display or the like.
  • the interface device 47 includes a LAN card and the like, and is used for connecting to a network.
  • the information processing program is at least a part of various programs that control the information processing device 400.
  • the information processing program is provided, for example, by distributing the storage medium 48, downloading from a network, or the like.
  • the storage medium 48 on which the information processing program is recorded is a storage medium such as a CD-ROM, a flexible disk, a magneto-optical disk, or the like that optically, electrically, or magnetically records information, a ROM, a flash memory, or the like.
  • Various types of storage media such as a semiconductor memory that electrically records the data can be used.
  • the information processing program is installed in the auxiliary storage device 44 from the storage medium 48 via the drive device 43.
  • the information processing program downloaded from the network is installed in the auxiliary storage device 44 via the interface device 47.
  • the auxiliary storage device 44 realizes each storage unit and the like included in the information processing device 400, stores the information processing program installed in the information processing device 400, and various necessary files by the information processing device 400. Store data etc.
  • the memory device 45 reads and stores an information processing program from the auxiliary storage device 44 when the information processing device 400 is started. Then, the arithmetic processing unit 46 realizes various processes as described later according to the information processing program stored in the memory device 45.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a function of the information processing apparatus of the first embodiment.
  • the information processing device 400 of the present embodiment has a data collection unit 410, an airflow prediction unit 420, a dust prediction unit 430, an affected part determination unit 440, an output unit 450, and a storage unit 460.
  • the data collection unit 410, the airflow prediction unit 420, the dust prediction unit 430, the affected part determination unit 440, and the output unit 450 of the present embodiment are programs in which the arithmetic processing unit 46 of the information processing device 400 is stored in the memory device 45 or the like. It is a function realized by reading and executing.
  • the storage unit 460 is realized by a memory device 45, an auxiliary storage device 44, or the like.
  • the data collection unit 410 collects this data.
  • the airflow prediction unit 420 analyzes the data collected by the data collection unit 410 and predicts the air flow (airflow) in the space where the communication module group 200G is installed.
  • the dust prediction unit 430 predicts the distribution of dust in the space according to the result of prediction by the airflow prediction unit 420.
  • the affected part determination unit 440 determines whether or not there is a part in the space where the airflow or dust may affect the managed article. Is determined. Further, the affected part determination unit 440 identifies the corresponding part when the corresponding part exists, and outputs the information about this part by the output unit 450.
  • the output unit 450 outputs the prediction result by the airflow prediction unit 420 and the prediction result by the dust prediction unit 430. Further, the output unit 450 outputs information about the location specified by the affected location determination unit 440.
  • the output destination of the output unit 450 may be, for example, the terminal device 500, the display of the information processing device 400, or the like.
  • the storage unit 460 stores the sensor position information 465.
  • the sensor position information 465 is input to the information processing device 400 in advance when the communication module group 200G is installed, and is stored in the storage unit 460.
  • the sensor position information 465 is information in which identification information for identifying each communication module 200 and information indicating a position where each communication module 200 is installed are associated with each other.
  • the position where the communication module 200 is installed may be three-dimensional coordinate information.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the information processing apparatus of the first embodiment.
  • the information processing device 400 of the present embodiment collects data from the communication module group 200G by the data collecting unit 410 (step S701).
  • the information processing device 400 instructs the communication terminal 300 to collect data.
  • the communication terminal 300 may receive this instruction and send a command instructing data collection to the communication module 200 installed closest to the own machine.
  • the data collected by the data collecting unit 410 includes at least the wind direction (flow direction) and the wind speed (flow velocity) detected by the airflow sensor 210 included in each communication module 200, and identification information for identifying each communication module 200. .. Further, the data collected by the data collecting unit 410 may include data detected by each sensor included in the main body 220 of the communication module 200.
  • the information processing device 400 analyzes the data collected by the data collecting unit 410 by the airflow prediction unit 420 with reference to the sensor position information 465, and predicts the airflow in the space in which the communication module group 200G is installed. (Step S702).
  • the airflow prediction unit 420 analyzes the data collected by the data collection unit 410 and generates information for visualizing the airflow.
  • the information processing apparatus 400 predicts the movement of dust in the space from the result of prediction by the airflow prediction unit 420 by the dust prediction unit 430 (step S703).
  • the dust prediction unit 430 generates information for visualizing the state of dust scattering caused by the predicted air flow.
  • the information processing apparatus 400 determines whether or not there is a portion that may affect the managed article by the affected location determination unit 440 (step S704).
  • the affected portion determination unit 440 may determine a location where a certain amount or more of dust stays as a location that may affect the managed article.
  • the managed article may be, for example, a product manufactured in the space, a plant cultivated in the space, or the like.
  • step S704 If the corresponding part exists in step S704, the affected part determination unit 440 identifies the corresponding part (step S705), and proceeds to step S706 described later.
  • step S704 If the corresponding portion does not exist in step S704, the information processing apparatus 400 outputs the processing result by the output unit 450 (step S706), and ends the processing.
  • the output unit 450 may output the processing result by the data collecting unit 410, the processing result by the airflow prediction unit 420, and the processing result by the dust prediction unit 430 and the affected part determination unit 440, respectively.
  • FIG. 9 is a diagram showing an output example of the processing result of the first embodiment.
  • the screen 81 shown in FIG. 9, the screen 82 shown in FIG. 9, and the screen 83 shown in FIG. 9 may be displayed on the terminal device 500 or may be displayed on the display of the information processing device 400.
  • the screen 81 is displayed in a state in which the wind direction at each location in the space where the communication module group 200G is installed is visualized from the data collected by the data collecting unit 410. Specifically, the wind direction at each location is indicated by the direction of the arrow displayed on the screen 81.
  • the screen 82 is displayed in a state in which the airflow predicted by the airflow prediction unit 420 is visualized. On the screen 82, a solid line 82A indicating the air flow is displayed.
  • the screen 83 is displayed in a state in which the movement of the dust predicted by the dust prediction unit 430 and the location specified by the affected location determination unit 440 are visualized.
  • the dust is displayed as a point 83B, and the portion specified by the affected portion determination unit 440 is surrounded by the marker 83C.
  • the space manager or the like can take measures such as changing the wind direction and speed of the air conditioner in the space, and frequently cleaning the part indicated by the marker 83C on the screen 83.
  • the information processing device 400 of the present embodiment it may be possible to select the screen to be displayed from the screens 82, 83, 84.
  • FIG. 10A is a first diagram showing an output example of data collected from the communication module of the first embodiment
  • FIG. 10B is an output example of data collected from the communication module of the first embodiment. It is the second figure which shows.
  • the screen 501 shown in FIG. 10A and the screen 502 shown in FIG. 10B are displayed on, for example, the terminal device 500.
  • the screen 501 is a display example of data collected from a certain communication module 200 included in the communication module group 200G
  • the screen 502 is a display example of the result of totaling the data collected from the communication module group 200G.
  • the screen 501 includes a display field 501A and a display field 501B.
  • the display field 501A information for identifying the communication module 200 on which data is displayed is displayed.
  • the display field 501B the data acquired from the communication module 200 is displayed in the display field 501A.
  • the information "data acquired from the communication module 200-1" is displayed in the display column 501A, and in the display column 501B, among the communication modules 200 included in the communication module group 200G, the information is displayed.
  • the data acquired from each sensor included in the communication module 200-1 is displayed.
  • the air flow (wind speed, wind direction), temperature, humidity, atmospheric pressure, illuminance, and remaining capacity of the battery are displayed.
  • the screen 502 includes a display field 502A and a display field 502B.
  • the display field 502A information indicating that the data is collected from the communication module group 200G is displayed.
  • the display field 502B the data collected from the communication module group 200G is displayed.
  • the information "data collected from the communication module group 200G" is displayed in the display column 502A, and the airflow sensor of each communication module 200 included in the communication module group 200G is displayed in the display column 502B.
  • a graph created from the data collected from 210 is displayed.
  • the information processing device 400 of the present embodiment receives a display request for data acquired from a specific communication module 200 or data acquired from the communication module group 200G from the terminal device 500, for example, the terminal device 500 displays a screen. You may display 501 or screen 502.
  • the screens shown in FIGS. 10A and 10B are supposed to be displayed on the terminal device 500, but the present invention is not limited to this.
  • the screens shown in FIGS. 10A and 10B may be displayed on the display of the information processing apparatus 400 or the like.
  • the present embodiment it is possible to collect the data output by each sensor of the communication module 200 by wireless communication from the communication module 200 set at an arbitrary position. Therefore, according to the present embodiment, the airflow can be easily measured.
  • data is collected from each communication module 200 by a mesh network. Therefore, according to the present embodiment, even when a certain communication module 200 and a certain communication module 200 are set in different rooms, the data output from each communication module 200 is transferred to the communication terminal 300. Can be done. Therefore, according to the present embodiment, the communication module 200 can be installed at an arbitrary place without being affected by the structure of the space or the like.
  • the second embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the server device analyzes the data collected from the communication module group 200G. Therefore, in the following description of the second embodiment, the differences from the first embodiment will be described, and those having the same functional configuration as the first embodiment will be described in the description of the first embodiment. A code similar to the code used will be assigned, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a system configuration of the airflow measurement system of the second embodiment.
  • the airflow measurement system 100A of the present embodiment includes a communication module group 200G, a communication terminal 300, and an information processing device 400A.
  • the information processing device 400A is connected to the server device 600 and the terminal device 500 via a network.
  • the information processing device 400A of the present embodiment has a data collection unit 410 and an output unit 450.
  • the information processing device 400A of the present embodiment collects data from the communication module group 200G by the data collecting unit 410, and the output unit 450 outputs the collected data to the server device 600. Further, the output unit 450 may output the collected data to the terminal device 500.
  • the server device 600 of the present embodiment includes a data acquisition unit 610, an airflow prediction unit 420, a dust prediction unit 430, an affected part determination unit 440, a storage unit 460, and a display control unit 620.
  • the data acquisition unit 610 acquires the data collected by the information processing device 400A from the information processing device 400A.
  • the display control unit 620 displays the processing results of the airflow prediction unit 420, the dust prediction unit 430, and the affected portion determination unit 440 on the display of the information processing device 400A or the terminal device 500.
  • the processing load of the information processing device 400A can be reduced by executing the analysis processing of the data collected from the communication module group 200G on the server device 600 in this way.
  • the third embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the third embodiment differs from the first embodiment in that sensor position information is generated. Therefore, in the following description of the third embodiment, the differences from the first embodiment will be described, and those having the same functional configuration as the first embodiment will be described in the description of the first embodiment. A code similar to the code used will be assigned, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the function of the information processing device according to the third embodiment.
  • the information processing device 400B of the present embodiment is included in the airflow measurement system 100B.
  • the airflow measurement system 100B includes a communication module group 200G, a communication terminal 300, and an information processing device 400B.
  • the information processing device 400B of the present embodiment includes a data collection unit 410, an airflow prediction unit 420, a dust prediction unit 430, an affected part determination unit 440, an output unit 450, a storage unit 460A, and a position estimation unit 470.
  • the position estimation unit 470 of the present embodiment collects data from the communication module group 200G for a certain period of time by the data collection unit 410, and estimates the relative positional relationship of each communication module 200 based on the collected data. Then, the position estimation unit 470 generates sensor position information 465 in which the communication module 200 and the position information indicating the estimated position are associated with each other based on the estimated positional relationship, and stores the sensor position information 465 in the storage unit 460A.
  • the position estimation unit 470 calculates the distance between the communication modules 200 from the signal strength when the communication terminal 300 receives data from each communication module 200. Then, the position estimation unit 470 estimates the position of each communication module 200 with reference to the position where the communication terminal 300 is installed, and generates sensor position information.
  • the sensor position information is generated from the signal strength when the communication terminal 300 receives the data in this way, it is not necessary to hold the sensor position information in the information processing device 400B in advance. That is, according to the present embodiment, when each communication module 200 is installed, it is not necessary to input the position information of the communication module 200 to the information processing device 400, and the airflow measurement system 100B can be easily introduced.
  • the fourth embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the fourth embodiment differs from the first embodiment in that the communication module 200 is arranged in the vicinity of the particle counter. Therefore, in the following description of the fourth embodiment, the differences from the first embodiment will be described, and those having the same functional configuration as the first embodiment will be described in the description of the first embodiment. A code similar to the code used will be assigned, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a system configuration of the airflow measurement system of the fourth embodiment.
  • the airflow measurement system 100C of the present embodiment includes a communication module group 200G, a particle counter 700 installed in the vicinity of each communication module 200 included in the communication module group 200G, a communication terminal 300, and an information processing device 400C. ..
  • the particle counter 700 includes the particle counters 700-1, 700-2, 700-3, 700-4, and 700-5, and when they are not distinguished, they are called the particle counter 700. Further, the plurality of particle counters 700 are referred to as particle counter group 700G.
  • the particle counter 700 of this embodiment is a measuring instrument that counts dust, dust, foreign matter, dust, etc. in the air or liquid, and is also called a fine particle meter.
  • the communication module 200 is installed in the vicinity of the particle counter 700. Specifically, the communication module 200 may be attached to the housing of the particle counter 700 or the like.
  • the particle counter 700 of this embodiment outputs the number of fine particles in space. Further, the particle counter 700 of the present embodiment communicates with the communication module 200 and notifies the communication module 200 of the number of counted fine particles.
  • the communication module 200 transmits the number of fine particles acquired from the particle counter 700 to the communication terminal 300 together with the data output from each sensor of the communication module 200.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the function of the information processing device according to the fourth embodiment.
  • the information processing device 400C of the present embodiment includes a data collection unit 410A, an airflow prediction unit 420, a dust prediction unit 430A, an affected location determination unit 440A, an output unit 450, and a storage unit 460.
  • the communication terminal 300 of the present embodiment receives data including the number of fine particles output from the particle counter 700 arranged in the vicinity of each communication module 200 from the communication module group 200G.
  • the data collection unit 410A of the present embodiment collects data including the number of fine particles output from the particle counter 700 from the communication terminal 300.
  • the dust prediction unit 430A of the present embodiment predicts the movement of dust based on the number of fine particles output from the particle counter 700.
  • the affected part determination unit 440A of the present embodiment determines whether or not there is a part where airflow or dust may affect the article according to the number of fine particles output from the particle counter 700.
  • the affected portion determination unit 440A may have an influence on the article, for example, at a location where the particle counter 700 in which the number of fine particles exceeding a predetermined number is detected is installed. It may be determined as a certain place.
  • the particle counter 700 and the communication module 200 are connected, and the output of the particle counter 700 is also transferred to the communication terminal 300 via the communication module 200 to improve the accuracy of predicting the movement of dust. Can be improved.
  • the airflow measurement system transfers data using a mesh network, but the present invention is not limited to this.
  • data output from each sensor may be transmitted from the communication module 200 to the communication terminal 300 at regular intervals.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an arrangement of communication modules.
  • each of the communication modules 200-1, 200-2, 200-3, etc. periodically sends a signal including data output from the sensor and identification information of the own device to the communication terminal 300. And send.
  • This form may be applied, for example, when the communication terminal 300 and the communication module 200 are in the same room.
  • the airflow measurement system 100 is used in a clean room or the like provided in a semiconductor integrated circuit manufacturing factory or the like, but the airflow measurement system may be used in a room other than the clean room. it can.
  • the airflow measurement system 100 can be used in a negative pressure chamber provided in a medical institution or the like.
  • the negative pressure room is a room in which the air pressure in the room is lower than that in the outside so that the air in the room does not flow out to the outside.
  • FIG. 16 is a second diagram illustrating a usage scene of the airflow measurement system.
  • the negative pressure chamber 160 shown in FIG. 16 is provided with an air supply fan 161 and an exhaust fan 162, and by controlling the air supply fan 161 and the exhaust fan 162, the room is in a negative pressure state or a positive pressure. Make it a state.
  • the room is put into a negative pressure state by controlling the air supply fan 161 and the exhaust fan 162 so that the exhaust amount is larger than the supply air amount. Further, in the negative pressure chamber 160, the chamber is brought into a positive pressure state by controlling the air supply fan 161 and the exhaust fan 162 so that the exhaust amount is smaller than the supply air amount.
  • a plurality of communication modules 200 are installed in the negative pressure chamber 160, and each communication module 200 determines the wind direction or speed in the vicinity of the air supply fan 161 and the wind direction or speed in the vicinity of the exhaust fan 162. To detect.
  • Each communication module 200 transmits the detected result to the communication terminal 300.
  • the communication terminal 300 transmits the detection result collected from each communication module 200 to the information processing device 400.
  • the information processing device 400 grasps the supply air amount and the ventilation amount from the detection result received from the communication terminal 300.
  • the information processing apparatus 400 determines that the air supply amount and the exhaust amount are normal if they are performed according to the target amount, and if either the air supply amount or the exhaust amount is different from the target amount, , In the negative pressure chamber 160, it is determined that the negative pressure state is not maintained, and an alert is output.
  • the alert may be, for example, an alert notifying the deterioration of the filter of the negative pressure chamber 160.
  • the state inside the negative pressure chamber 160 can be monitored.
  • the airflow measurement system 100 of this embodiment can be used in an office, a store, or the like. An example of using the airflow measurement system 100 in the office will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 17 is a third diagram illustrating a usage scene of the airflow measurement system.
  • the office 170 shown in FIG. 17 partitions, walls, desks, OA (Office Automatic) equipment, and the like are arranged. Further, the office 170 is provided with a door 171 and windows 172, 173, and 174, and ventilation in the office 170 is performed by opening and closing the door 171 and windows 172, 173, and 174.
  • OA Office Automatic
  • the communication terminal 300 transmits the detection result collected from each communication module 200 to the information processing device 400.
  • the information processing device 400 determines whether or not sufficient ventilation in the office 170 is performed from the detection result received from the communication terminal 300.
  • the information processing device 400 may output an alert prompting the layout change in the office 170, operate the fan 500, or the like.
  • the information processing device 400 may accept the setting of the air flow at the time of ventilation, and may determine that the ventilation is insufficient when the air flow does not flow in the set direction. Further, the information processing device 400 may output an alert notifying the ventilation forgetting, for example, when the air flow in the set direction is not detected for a certain period of time.
  • the airflow measurement system 100 of the present embodiment can be used in a house or the like.
  • An example in which the airflow measurement system 100 is used in a house will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 18 is a fourth diagram illustrating a usage scene of the airflow measurement system.
  • the house 180 shown in FIG. 18 has a fan 181 installed outdoors to take in outside air and a fan 182 to exhaust the air inside the house 180 to the outside.
  • the fan 181 installed outdoors is operated to take in the outside air indoors, the filter provided inside the fan 181 removes dust and pollen from the outside air, and the inside of the house 180 is introduced via a pipe 184 or the like. Send air.
  • the air sent to the house 180 is sent out to the outside by rotating the fan 182 via a pipe 183 or the like arranged in the house 180.
  • a communication module 200 is installed in each room, and each communication module 200 detects the wind direction or speed of the installed room and transmits the detection result to the communication terminal 300.
  • the communication terminal 300 transmits the detection result collected from each communication module 200 to the information processing device 400.
  • the information processing device 400 determines that ventilation is not performed efficiently, and operates the fan 181 to send outside air.
  • the fan 182 is operated to exhaust the indoor air to the outside.
  • the communication terminal 300 may be provided with the function of the information processing device 400. Further, the communication terminal 300 may be, for example, a smartphone or the like.
  • the communication terminal 300 when the user of the communication terminal 300 wears the communication module 200, the communication terminal 300 can predict the degree of diffusion from the wind direction or the wind speed of its own exhaled breath detected by the communication module 200. Therefore, the airflow measurement system 100 including the communication terminal 300 and the communication module 200 can make the user of the communication terminal 300 grasp a safe distance against virus droplet infection and the like, and can prevent infection. Can be useful.
  • 100, 100A, 100B, 100C airflow measurement system 200 communication module, 210 airflow sensor, 220 main unit, 300 communication terminal, 400, 400A, 400B, 400C information processing device, 410, 410A data collection unit, 420 airflow prediction unit, 430, 430A Dust prediction unit, 440, 440A Impact location determination unit, 450 output unit, 460 storage unit, 465 sensor position information, 470 position estimation unit, 500 terminal device, 600 server device

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Abstract

複数の通信モジュールと、情報処理装置とを含む気流計測システムであって、前記通信モジュールは、気流センサと、前記気流センサから出力されるデータを取得し、前記データを無線通信によって外部装置へ送信する通信部を含む本体部と、を有し、前記情報処理装置は、前記複数の通信モジュールの前記気流センサから出力される前記データを収集するデータ収集部と、前記収集したデータを出力する出力部と、を有する。

Description

気流計測システム、通信モジュール
 本発明は、気流計測システム、通信モジュールに関する。
 従来から、空気等の流体の流向や流速を測定するセンサ素子を搭載した流向流速測定装置が知られている。このような流向流速測定装置は、センサ素子が実装された基板を保持する筐体と、外周部が複数の支柱により筐体に固定された流路板とを有するものが知られている。また、従来では、データセンタ内の気流を計測する気流計測装置が知られている。
特開2018-54528号公報 特許第6494811号公報
 上述した従来の技術では、気流の計測を行う度に、計測者が気流計測装置を適当な場所に移動させてセットする必要があり、煩雑である。
 開示の技術は、上記事情に鑑みてなされたものであり、容易に気流を計測することを目的としている。
 開示の技術は、複数の通信モジュール(200)と、情報処理装置(400)とを含む気流計測システム(100)であって、前記通信モジュールは、気流センサ(210)と、前記気流センサから出力されるデータを取得し、前記データを無線通信によって外部へ送信する通信部(222)を含む本体部(220)と、を有し、前記情報処理装置は、前記複数の通信モジュールの前記気流センサから出力される前記データを収集するデータ収集部(410)と、前記収集したデータを出力する出力部(450)と、を有する。
 容易に気流を計測することができる。
第一の実施形態の気流計測システムのシステム構成について説明する図である。 気流計測システムの利用シーンを説明する第一の図である。 通信モジュールについて説明する図である。 気流センサについて説明する図である。 本体部について説明する図である。 第一の実施形態の情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 第一の実施形態の情報処理装置の機能を説明する図である。 第一の実施形態の情報処理装置の動作を示すフローチャートである。 第一の実施形態の処理結果の出力例を示す図である。 第一の実施形態の通信モジュールから収集されたデータの出力例を示す第一の図である。 第一の実施形態の通信モジュールから収集されたデータの出力例を示す第二の図である。 第二の実施形態の気流計測システムのシステム構成について説明する図である。 第三の実施形態の情報処理装置の機能を説明する図である。 第四の実施形態の気流計測システムのシステム構成を説明する図である。 第四の実施形態の情報処理装置の機能を説明する図である。 通信モジュールの配置を説明する図である。 気流計測システムの利用シーンを説明する第二の図である。 気流計測システムの利用シーンを説明する第三の図である。 気流計測システムの利用シーンを説明する第四の図である。
 (第一の実施形態)
 以下に図面を参照して、第一の実施形態について説明する。図1は、第一の実施形態の気流計測システムのシステム構成について説明する図である。
 本実施形態の気流計測システム100は、通信モジュール群200Gと、通信端末300と、情報処理装置400と、を含む。
 通信モジュール群200Gは、複数の通信モジュール200-1、200-2、・・・、200-5を含む。尚、複数の通信モジュール200-1、200-2、・・・、200-5のそれぞれを区別しない場合には、通信モジュール200と呼ぶ。
 また、図1では、通信モジュール群200Gは、5つの通信モジュール200-1、200-2、・・・、200-5を含むものとしたが、通信モジュール群200Gに含まれる通信モジュール200の数は、図1に示す5つに限定されない。通信モジュール群200Gに含まれる通信モジュール200の数は限定されない。
 本実施形態の通信モジュール200は、風向又は風速を検出するための気流センサと、気流センサによって検出されたデータを通信端末300へ送信する無線通信機能と、を有する。通信モジュール200の詳細は、後述する。
 通信端末300は、通信モジュール200と情報処理装置400との間の通信を中継するアクセスポイントとなる。
 情報処理装置400は、通信端末300を介して、通信モジュール群200Gからデータを収集する。また、情報処理装置400は、収集したデータを解析し、通信モジュール群200Gが設置された空間の空気の流れを解析する。
 また、情報処理装置400は、ネットワーク等を介して端末装置500と通信を行い、端末装置500へ解析結果を出力する。
 また、図1の例では、通信端末300と情報処理装置400とを別々に設けるものとしたが、これに限定されない。通信端末300と情報処理装置400とは、1つの装置に含まれても良い。言い換えれば、通信端末300は、情報処理装置400に含まれて良い。
 次に、図2を参照して、本実施形態の気流計測システム100の利用シーンについて説明する。図2は、気流計測システムの利用シーンを説明する第一の図である。
 図2は、例えば、半導体集積回路の製造工場等に設けられたクリーンルーム2の上面図である。図2の例では、クリーンルーム2内に複数の通信モジュール200が配置されている。通信モジュール200は、任意の場所に設置可能であり、例えば、クリーンルーム2の管理者等によって、設置場所が決められても良い。
 本実施形態の各通信モジュール200と、通信端末300とは、例えば、Bluetoothを用いたメッシュネットワークを介して通信を行う。したがって、各通信モジュール200のそれぞれは、情報の受信元と送信先が決まっている。
 例えば、通信モジュール200-1は、情報の受信元である通信端末300から、通信モジュール200-3の気流センサ210が検出したデータの送信要求を受信すると、この送信要求を、情報の送信先である通信モジュール200-2へ送信する。
 通信モジュール200-2は、情報の受信元である通信モジュール200-1から、通信モジュール200-3の気流センサ210が検出したデータの送信要求を受信すると、この送信要求を、情報の送信先である通信モジュール200-3へ送信する。
 通信モジュール200-3は、情報の受信元である通信モジュール200-1から、気流センサ210が検出したデータの送信要求を受信すると、通信モジュール200-3の気流センサ210が検出したデータを通信モジュール200-2へ返す。通信モジュール200-2は、このデータを通信モジュール200-1へ返し、通信モジュール200-1は、このデータを通信端末300へ返す。
 本実施形態では、このような通信を繰り返し、通信モジュール群200Gに含まれる各通信モジュール200において、気流センサ210によって検出されたデータを収集する。
 また、本実施形態の気流計測システム100は、例えば、機械製造工場内の気流の管理や、植物を生育する植物工場内の気流の管理等に適用されても良い。
 本実施形態によれば、空間における任意の箇所に通信モジュール200を設置することで、多点の気流の変化をモニタリングすることができる。また、本実施形態では、メッシュネットワークを用いるため、アクセスポイントを複数設ける必要がなく、遮蔽物等が存在する大規模な工場等であっても1つのシステムで多点の気流を計測することができる。このため、本実施形態によれば、気流計測システム100を低コストで簡単に導入することができる。
 次に、図3乃至図5を参照して、本実施形態の通信モジュール200について説明する。図3は、通信モジュールについて説明する図であり、図4は、気流センサについて説明する図であり、図5は、本体部について説明する図である。
 本実施形態の通信モジュール200は、気流センサ210と、本体部220とを有する。
 気流センサ210は、流路形成部211と、筐体212とを有する流向流速測定装置である。気流センサ210において、流路形成部211と筐体212とが固着されている。
 筐体212は、ほぼ円筒状の外枠214と、開口部が形成された環状の基板固定部213と、ほぼ円盤状の底蓋215とを有する。基板固定部213は、外枠214の上端部から内側に延在している。例えば、外枠214と基板固定部213とは、一体成形されている。また、筐体212の内部には、基板固定部213によって固定された基板が収納されており、基板には、空気等の流体の流向及び流速を検出するセンサ素子が実装されている。
 底蓋215は、外枠214の下端部に接続されている。底蓋215には、外部接続端子216が挿通される複数の貫通孔が形成されている。
 気流センサ210は、外部接続端子216が本体部220に差し込まれることで、本体部220と導通する。
 本実施形態の本体部220は、演算処理装置221、通信装置222、温湿度センサ223、気圧センサ224、照度センサ225、UV(ultraviolet)センサ226、加速度センサ227、バッテリ228を有する。
 演算処理装置221は、気流センサ210とシリアルバスで接続されており、気流センサ210から出力されるデータを取得する。通信装置222は、データの受信元及びデータの送信先との通信を行う。
 温湿度センサ223は、通信モジュール200が設置された空間の温度と湿度を検出する。温度と湿度は、通信モジュール200が設置された空間の温度管理と湿度管理に用いられても良い。
 気圧センサ224は、通信モジュール200が設置された空間の気圧を検出する。気圧
は、例えば、気圧が影響する湿度の補正等に用いられても良い。
 照度センサ225は、通信モジュール200が設置された空間の照度を検出する。UV(ultraviolet;紫外線)センサ226は、通信モジュール200が設置された空間の紫外線の強度を検出する。
 加速度センサ227は、通信モジュール200の加速度を検出する。本実施形態では、例えば、加速度センサ227によって検出された値によって、通信モジュール200が設置された場所から落下したことを検出したりできる。バッテリ228は、通信モジュール200を駆動させるための電力を供給する電力源である。
 尚、本実施形態の本体部220は、温湿度センサ223、気圧センサ224、照度センサ225、UVセンサ226、加速度センサ227を有するものとしたが、これに限定されない。本体部220は、演算処理装置221と通信装置222とバッテリ228を有していれば良く、気流センサ210以外のセンサは有していなくても良い。また、本実施形態の本体部220は、温湿度センサ223、気圧センサ224、照度センサ225、UVセンサ226、加速度センサ227のうち、いずれか1つ又は複数を有していても良い。
 次に、図6を参照して、本実施形態の情報処理装置400のハードウェア構成について説明する。図6は、第一の実施形態の情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。
 本実施形態の情報処理装置400は、それぞれバスBで相互に接続されている入力装置41、出力装置42、ドライブ装置43、補助記憶装置44、メモリ装置45、演算処理装置46及びインターフェース装置47を含むコンピュータである。
 入力装置41は、各種の情報の入力を行うための装置であり、例えばキーボードやポインティングデバイス等により実現される。出力装置42は、各種の情報の出力を行うためものであり、例えばディスプレイ等により実現される。インターフェース装置47は、LANカード等を含み、ネットワークに接続する為に用いられる。
 情報処理プログラムは、情報処理装置400を制御する各種プログラムの少なくとも一部である。情報処理プログラムは、例えば、記憶媒体48の配布やネットワークからのダウンロード等によって提供される。情報処理プログラムを記録した記憶媒体48は、CD-ROM、フレキシブルディスク、光磁気ディスク等の様に情報を光学的、電気的或いは磁気的に記録する記憶媒体、ROM、フラッシュメモリ等の様に情報を電気的に記録する半導体メモリ等、様々なタイプの記憶媒体を用いることができる。
 また、情報処理プログラムは、情報処理プログラムを記録した記憶媒体48がドライブ装置43にセットされると、記憶媒体48からドライブ装置43を介して補助記憶装置44にインストールされる。ネットワークからダウンロードされた情報処理プログラムは、インターフェース装置47を介して補助記憶装置44にインストールされる。
 補助記憶装置44は、情報処理装置400の有する各記憶部等を実現するものであり、情報処理装置400にインストールされた情報処理プログラムを格納すると共に、情報処理装置400による各種の必要なファイル、データ等を格納する。メモリ装置45は、情報処理装置400の起動時に補助記憶装置44から情報処理プログラムを読み出して格納する。そして、演算処理装置46はメモリ装置45に格納された情報処理プログラムに従って、後述するような各種処理を実現している。
 次に、図7を参照して、本実施形態の情報処理装置400の機能について説明する。図7は、第一の実施形態の情報処理装置の機能を説明する図である。
 本実施形態の情報処理装置400は、データ収集部410、気流予測部420、粉塵予測部430、影響箇所判定部440、出力部450、記憶部460を有する。
 本実施形態のデータ収集部410、気流予測部420、粉塵予測部430、影響箇所判定部440、出力部450は、情報処理装置400の演算処理装置46が、メモリ装置45等に格納されたプログラムを読み出して実行することで実現される機能である。記憶部460は、メモリ装置45や補助記憶装置44等によって実現される。
 データ収集部410は、通信モジュール群200Gに含まれる各通信モジュール200から出力されるデータを通信端末300が受信すると、このデータを収集する。
 気流予測部420は、データ収集部410が収集したデータを解析し、通信モジュール群200Gが設置された空間の空気の流れ(気流)を予測する。粉塵予測部430は、気流予測部420による予測の結果に応じて、空間内の粉塵の分布を予測する。
 影響箇所判定部440は、気流予測部420と粉塵予測部430の予測結果に基づき、空間内に、管理されている物品に対して気流や粉塵が影響を及ぼす可能性がある箇所をあるか否かを判定する。また、影響箇所判定部440は、該当する箇所が存在する場合には、該当する箇所を特定し、この箇所に関する情報を出力部450により出力する。
 出力部450は、気流予測部420による予測結果や、粉塵予測部430による予測結果を出力する。また、出力部450は、影響箇所判定部440により特定された箇所に関する情報を出力する。出力部450の出力先は、例えば、端末装置500であっても良いし、情報処理装置400の有するディスプレイ等であっても良い。
 記憶部460は、センサ位置情報465が格納されている。センサ位置情報465は、通信モジュール群200Gを設置した際に、予め情報処理装置400に入力され、記憶部460に格納される。
 センサ位置情報465は、各通信モジュール200を特定するための識別情報と、各通信モジュール200が設置された位置を示す情報とが対応付けられた情報である。通信モジュール200が設置された位置とは、3次元の座標情報であっても良い。
 次に、図8を参照して、本実施形態の情報処理装置400の動作について説明する。図8は、第一の実施形態の情報処理装置の動作を示すフローチャートである。
 本実施形態の情報処理装置400は、データ収集部410により、通信モジュール群200Gからデータを収集する(ステップS701)。
 具体的には、情報処理装置400は、データの収集を通信端末300へ指示する。通信端末300は、この指示を受け付けて、自機の最も近くに設置された通信モジュール200に対して、データの収集を指示するコマンドを送信しても良い。
 データ収集部410により収集されるデータは、少なくとも、各通信モジュール200の有する気流センサ210が検出した風向(流向)と風速(流速)と、各通信モジュール200を特定するための識別情報とを含む。また、データ収集部410により収集されたデータは、通信モジュール200の本体部220が有する各センサが検出したデータが含まれても良い。
 続いて、情報処理装置400は、気流予測部420により、データ収集部410が収集したデータを、センサ位置情報465を参照して解析し、通信モジュール群200Gが設置された空間内の気流を予測する(ステップS702)。言い換えれば、気流予測部420は、データ収集部410が収集したデータを解析し、気流を可視化するための情報を生成する。
 続いて、情報処理装置400は、粉塵予測部430により、気流予測部420による予測の結果から、空間内における粉塵の動きを予測する(ステップS703)。言い換えれば、粉塵予測部430は、予測された気流によって生じる粉塵の飛散の状況を可視化するための情報を生成する。
 続いて、情報処理装置400は、影響箇所判定部440により、管理されている物品に対して影響を及ぼす可能性がある箇所があるか否かを判定する(ステップS704)。具体的には、影響箇所判定部440は、一定量以上の粉塵が滞留する箇所を、管理されている物品に対して影響を及ぼす可能性がある箇所と判定しても良い。また、管理されている物品とは、例えば、空間内で製造されている製品や、空間内で栽培されている植物等であっても良い。
 ステップS704において、該当する箇所が存在する場合、影響箇所判定部440は、該当する場所を特定し(ステップS705)、後述するステップS706へ進む。
 ステップS704において、該当する箇所が存在しない場合、情報処理装置400は、出力部450により、処理結果を出力し(ステップS706)、処理を終了する。
 尚、出力部450は、データ収集部410による処理結果と、気流予測部420による処理結果と、粉塵予測部430と影響箇所判定部440による処理結果と、をそれぞれ個別に出力しても良い。
 次に、図9を参照して、本実施形態の処理結果の出力例について説明する。図9は、第一の実施形態の処理結果の出力例を示す図である。
 図9に示す画面81と、図9に示す画面82と、図9に示す画面83とは、端末装置500に表示されても良いし、情報処理装置400のディスプレイに表示されても良い。
 画面81は、データ収集部410が収集したデータから、通信モジュール群200Gが設置された空間内の各箇所における風向きを可視化された状態で表示されている。具体的には、各箇所における風向きは、画面81に表示された矢印の向きによって示される。
 画面82は、気流予測部420によって予測された気流が可視化された状態で表示されている。画面82では、気流を示す実線82Aが表示される。
 画面83は、粉塵予測部430によって予測された粉塵の動きと、影響箇所判定部440によって特定された箇所と、が可視化された状態で表示されている。
 画面83では、粉塵は、点83Bとして表示されており、影響箇所判定部440によって特定された箇所は、マーカ83Cで囲われている。
 図9の例では、画面82において、空間内の中央付近に気流が渦巻いている箇所があり、この箇所に運ばれた粉塵が滞留すると予測されたことがわかる。
 したがって、空間の管理者等は、空間内の空調の風向や風速を変更したり、画面83において、マーカ83Cが示す箇所を頻繁に掃除する、といった対策をとることができる。
 本実施形態の情報処理装置400では、画面82、83、84の中から、表示させる画面を選択することが可能であっても良い。
 次に、図10A、図10Bを参照して、データ収集部410によって収集されたデータの出力について説明する。図10Aは、第一の実施形態の通信モジュールから収集されたデータの出力例を示す第一の図であり、図10Bは、第一の実施形態の通信モジュールから収集されたデータの出力例を示す第二の図である。
 図10Aに示す画面501と、図10Bに示す画面502は、例えば、端末装置500に表示される。画面501は、通信モジュール群200Gに含まれるある通信モジュール200から収集されたデータの表示例であり、画面502は、通信モジュール群200Gから収集したデータを集計した結果の表示例である。
 画面501は、表示欄501Aと、表示欄501Bとを含む。表示欄501Aには、データが表示される通信モジュール200を特定する情報が表示される。表示欄501Bには、表示欄501Aに通信モジュール200から取得したデータが表示される。
 図10Aの例では、表示欄501Aには、「通信モジュール200-1から取得したデータ」という情報が表示されており、表示欄501Bには、通信モジュール群200Gに含まれる通信モジュール200のうち、通信モジュール200-1に含まれる各センサから取得したデータが表示されている。
 具体的には、表示欄501Bには、気流(風速、風向)、温度、湿度、気圧、照度、バッテリの残容量が表示される。
 画面502は、表示欄502Aと表示欄502Bとを含む。表示欄502Aには、通信モジュール群200Gから収集したデータであることを示す情報が表示される。表示欄502Bには、通信モジュール群200Gから収集したデータが表示される。
 図10Bの例では、表示欄502Aには、「通信モジュール群200Gから収集したデータ」という情報が表示されており、表示欄502Bには、通信モジュール群200Gに含まれる各通信モジュール200の気流センサ210から収集したデータから作成されたグラフが表示されている。
 本実施形態の情報処理装置400は、例えば、端末装置500から、特定の通信モジュール200から取得されたデータや、通信モジュール群200Gから取得されたデータの表示要求を受け付けると、端末装置500に画面501や画面502を表示させても良い。
 尚、図10A、図10Bに示す画面は、端末装置500に表示されるものとしたが、これに限定されない。図10A、図10Bに示す画面は、情報処理装置400のディスプレイ等に表示されても良い。
 以上のように、本実施形態によれば、任意の位置に設定された通信モジュール200から、無線通信によって、通信モジュール200が有する各センサが出力するデータを収集することができる。したがって、本実施形態によれば、容易に気流を計測することができる。
 また、本実施形態では、メッシュネットワークによって、各通信モジュール200からデータを収集している。したがって、本実施形態によれば、ある通信モジュール200とある通信モジュール200とがそれぞれ異なる部屋に設定された場合であっても、各通信モジュール200から出力されるデータを通信端末300まで転送することができる。したがって、本実施形態によれば、空間の構造等に影響されずに、任意の場所に通信モジュール200を設置することができる。
 (第二の実施形態)
 以下に図面を参照して、第二の実施形態について説明する。第二の実施形態は、通信モジュール群200Gから収集したデータの解析を、サーバ装置で行う点が、第一の実施形態と相違する。よって、以下の第二の実施形態の説明では、第一の実施形態との相違点について説明し、第一の実施形態と同様の機能構成を有するものには、第一の実施形態の説明で用いた符号と同様の符号を付与し、その説明を省略する。
 図11は、第二の実施形態の気流計測システムのシステム構成について説明する図である。
 本実施形態の気流計測システム100Aは、通信モジュール群200G、通信端末300、情報処理装置400Aを含む。
 また、本実施形態の気流計測システム100Aにおいて、情報処理装置400Aは、サーバ装置600及び端末装置500とネットワークを介して接続される。
 本実施形態の情報処理装置400Aは、データ収集部410と、出力部450とを有する。本実施形態の情報処理装置400Aは、データ収集部410により、通信モジュール群200Gからデータを収集し、出力部450は、収集したデータをサーバ装置600へ出力する。また、出力部450は、収集したデータを端末装置500に出力しても良い。
 本実施形態のサーバ装置600は、データ取得部610、気流予測部420、粉塵予測部430、影響箇所判定部440、記憶部460、表示制御部620を有する。
 データ取得部610は、情報処理装置400Aから、情報処理装置400Aが収集したデータを取得する。表示制御部620は、気流予測部420、粉塵予測部430、影響箇所判定部440による処理の結果を、情報処理装置400Aのディスプレイや端末装置500に表示させる。
 本実施形態では、このように、通信モジュール群200Gから収集したデータの解析処理をサーバ装置600で実行させることで、情報処理装置400Aの処理負荷を軽減できる。
 (第三の実施形態)
 以下に図面を参照して、第三の実施形態について説明する。第三の実施形態は、センサ位置情報を生成する点が、第一の実施形態と相違する。よって、以下の第三の実施形態の説明では、第一の実施形態との相違点について説明し、第一の実施形態と同様の機能構成を有するものには、第一の実施形態の説明で用いた符号と同様の符号を付与し、その説明を省略する。
 図12は、第三の実施形態の情報処理装置の機能を説明する図である。本実施形態の情報処理装置400Bは、気流計測システム100Bに含まれる。
 気流計測システム100Bは、通信モジュール群200Gと、通信端末300と、情報処理装置400Bとを含む。
 本実施形態の情報処理装置400Bは、データ収集部410、気流予測部420、粉塵予測部430、影響箇所判定部440、出力部450、記憶部460A、位置推定部470を有する。
 本実施形態の位置推定部470は、データ収集部410によって、一定期間通信モジュール群200Gからデータを収集し、収集したデータに基づき、各通信モジュール200の相対的な位置関係を推定する。そして、位置推定部470は、推定された位置関係に基づき、通信モジュール200と推定された位置を示す位置情報とを対応付けたセンサ位置情報465を生成して、記憶部460Aに格納する。
 より具体的には位置推定部470は、通信端末300が各通信モジュール200からデータを受信する際の信号強度から、通信モジュール200間の距離を割り出す。そして、位置推定部470は、通信端末300が設置された位置を基準として、各通信モジュール200の位置を推定し、センサ位置情報を生成する。
 本実施形態では、このように、通信端末300がデータを受信した際の信号強度からセンサ位置情報を生成するため、センサ位置情報を予め情報処理装置400Bに保持せる必要がない。つまり、本実施形態によれば、各通信モジュール200を設置した際に、通信モジュール200の位置情報を情報処理装置400に入力する必要がなく、簡単に気流計測システム100Bを導入することができる。
 (第四の実施形態)
以下に図面を参照して、第四の実施形態について説明する。第四の実施形態は、通信モジュール200がパーティクルカウンタの近傍に配置される点が、第一の実施形態と相違する。よって、以下の第四の実施形態の説明では、第一の実施形態との相違点について説明し、第一の実施形態と同様の機能構成を有するものには、第一の実施形態の説明で用いた符号と同様の符号を付与し、その説明を省略する。
 図13は、第四の実施形態の気流計測システムのシステム構成を説明する図である。本実施形態の気流計測システム100Cは、通信モジュール群200Gと、通信モジュール群200Gに含まれる各通信モジュール200の近傍に設置されたパーティクルカウンタ700と、通信端末300と、情報処理装置400Cとを含む。
 パーティクルカウンタ700は、パーティクルカウンタ700-1、700-2、700-3、700-4、700-5を含み、それぞれを区別しない場合には、パーティクルカウンタ700と呼ぶ。また、複数のパーティクルカウンタ700を、パーティクルカウンタ群700Gと呼ぶ。
 本実施形態のパーティクルカウンタ700は、空気中や液体中にある塵・ホコリ・異物・ダスト等をカウントする計測器で、微粒子計とも呼ばれる。
 本実施形態では、パーティクルカウンタ700の近傍に通信モジュール200が設置される。具体的には、通信モジュール200は、パーティクルカウンタ700の筐体等に取り付けられても良い。
 本実施形態のパーティクルカウンタ700は、空間における微粒子の数を出力する。また、本実施形態のパーティクルカウンタ700は、通信モジュール200と通信を行って、カウントされた微粒子の数を通信モジュール200へ通知する。
 通信モジュール200は、パーティクルカウンタ700から取得した微粒子の数を、通信モジュール200が有する各センサから出力されるデータと共に、通信端末300へ送信する。
 図14は、第四の実施形態の情報処理装置の機能を説明する図である。本実施形態の情報処理装置400Cは、データ収集部410A、気流予測部420、粉塵予測部430A、影響箇所判定部440A、出力部450、記憶部460を有する。
 本実施形態の通信端末300は、通信モジュール群200Gから、各通信モジュール200の近傍に配置されたパーティクルカウンタ700から出力された微粒子の数を含むデータを受信する。
 本実施形態のデータ収集部410Aは、通信端末300から、パーティクルカウンタ700から出力された微粒子の数を含むデータを収集する。
 本実施形態の粉塵予測部430Aは、パーティクルカウンタ700から出力された微粒子の数に基づき、粉塵の動きを予測する。
 また、本実施形態の影響箇所判定部440Aは、パーティクルカウンタ700から出力された微粒子の数に応じて、物品に対して気流や粉塵が影響を及ぼす可能性がある箇所の有無を判定する。
 具体的には、影響箇所判定部440Aは、例えば、所定数以上の微粒子の数が検出されたパーティクルカウンタ700が設置されている箇所を、物品に対して気流や粉塵が影響を及ぼす可能性がある箇所と判定しても良い。
 このように、本実施形態では、パーティクルカウンタ700と通信モジュール200とを接続させ、通信モジュール200を介してパーティクルカウンタ700の出力も通信端末300へ転送することで、粉塵の動きの予測の精度を向上させることができる。
 尚、上述した各実施形態では、気流計測システムでは、メッシュネットワークを用いてデータの転送を行うものとしたが、これに限定されない。
 本実施形態では、例えば、通信モジュール200から通信端末300へ、一定間隔毎に各センサから出力されるデータを送信しても良い。
 図15は、通信モジュールの配置を説明する図である。図15の例では、通信モジュール200-1、200-2、200-3等のそれぞれが、定期的にセンサから出力されるデータと、自機の識別情報とを含む信号を通信端末300に向かって送信する。
 この形態は、例えば、通信端末300と通信モジュール200とが同じ部屋にある場合等に適用されても良い。
 尚、上述した各実施形態では、気流計測システム100が、半導体集積回路の製造工場等に設けられたクリーンルーム等において利用される場合について説明したが、気流計測システムは、クリーンルーム以外でも利用することができる。
 具体的には、例えば、医療機関等に設けられた陰圧室において、気流計測システム100を利用することができる。以下に、図16を参照して、陰圧室に、気流計測システム100を利用した例について説明する。陰圧室とは、室内の気圧を外部よりも低くし、室内の空気が外部に流出しないようにした部屋である。
 図16は、気流計測システムの利用シーンを説明する第二の図である。図16に示す陰圧室160には、給気ファン161と、排気ファン162とが設けられており、給気ファン161と排気ファン162とを制御することで、室内を陰圧状態又は陽圧状態とする。
 具体的には、陰圧室160では、給気量よりも排気量が大きくなるように、給気ファン161と排気ファン162を制御することで、室内を陰圧状態とする。また、陰圧室160では、給気量よりも排気量が小さくなるように、給気ファン161と排気ファン162を制御することで、室内を陽圧状態とする。
 本実施形態では、例えば、複数の通信モジュール200を陰圧室160内に設置し、各通信モジュール200により、給気ファン161近傍の風向又は風速と、排気ファン162近傍の風向又は風速と、を検出する。
 各通信モジュール200は、検出した結果を通信端末300に送信する。通信端末300は、各通信モジュール200から収集した検出結果を、情報処理装置400へ送信する。情報処理装置400は、通信端末300から受信した検出結果から、給気量と換気量を把握する。
 そして、情報処理装置400は、給気量と排気量とが、目標量の通りに行われていれば正常と判定し、給気量と排気量とのいずれかが目標量と違っていれば、陰圧室160において、陰圧状態が維持されていないものと判定し、アラートを出力する。アラートは、例えば、陰圧室160のフィルタ劣化を通知するアラート等であってよい。
 このように、本実施形態の気流計測システム100を用いることで、陰圧室160内の状態をモニタリングすることができる。
 また、本実施形態の気流計測システム100は、オフィスや店舗等において、利用することができる。以下に、図17を参照して、オフィスに気流計測システム100を利用した例について説明する。
 図17は、気流計測システムの利用シーンを説明する第三の図である。図17に示すオフィス170には、パテーション、壁、机、OA(Office Automatic)機器等が配置されている。また、オフィス170には、ドア171と、窓172、173、174とが設けられており、ドア171と、窓172、173、174の開閉によって、オフィス170内の換気が行われる。
 図17の例では、通信モジュール200を各エリアの各所に配置することで、窓173、174からオフィス170内へ流れ込む空気の風向又は風速と、ドア171と窓172からオフィス170外へ流れ出す空気の風向又は風速と、を検出し、検出結果を通信端末300へ送信する。
 通信端末300は、各通信モジュール200から収集した検出結果を情報処理装置400へ送信する。
 情報処理装置400は、通信端末300から受信した検出結果から、オフィス170内の充分な換気が行われているか否かを判定する。
 そして、情報処理装置400は、換気が不十分と判定した場合には、オフィス170内のレイアウト変更を促すアラートを出力する、ファン500など動作させる等を行ってもよい。
 また、情報処理装置400は、換気の際の空気の流れの設定を受け付け、設定された方向に気流が流れていない場合に、換気が不十分であると判定してもよい。また、情報処理装置400は、例えば、一定期間、設定された方向に向かう空気の流れが検出されない場合に、換気わすれを通知するアラートを出力してもよい。
 このように、本実施形態の気流計測システム100を、オフィス170等での室内で利用することで、室内の換気忘れを防止することができる。
 また、本実施形態の気流計測システム100は、家屋等において、利用することができる。以下に、図18を参照して、家屋に気流計測システム100を利用した例について説明する。
 図18は、気流計測システムの利用シーンを説明する第四の図である。
 図18に示す家屋180は、外気を取り込むために屋外に設置されたファン181と、家屋180内の空気を外部へ排気するためのファン182とを有する。
 家屋180では、屋外に設置されたファン181を動作させ外気を屋内に取り込み、ファン181内部に設けられたフィルタで、外気の塵埃や花粉などを除去し、パイプ184などを介して家屋180内に空気を送り込む。
 家屋180に送り込まれた空気は、家屋180に配置されたパイプ183等を介して、ファン182を回転させて屋外に送り出される。
 図18の例では、各部屋に通信モジュール200が設置されており、各通信モジュール200は、設置された部屋の風向又は風速を検出し、検出結果を通信端末300へ送信する。通信端末300は、各通信モジュール200から収集した検出結果を、情報処理装置400に送信する。
 情報処理装置400は、例えば、各部屋で検出された風向又は風速が、所定の値を下回った場合に、換気が効率的に行われないと判定し、ファン181を動作させて外気を送り込む、もしくはファン182を動作させて屋内の空気を外部に排出させる。
 このように、本実施形態の気流計測システム100を、家屋180等で利用することで効率的に屋内を換気することができる。
 また、本実施形態では、例えば、通信端末300に、情報処理装置400の機能を設けてもよい。また、通信端末300は、例えば、スマートフォン等であってもよい。
 この場合、通信端末300の利用者が通信モジュール200を身につけることで、通信端末300は、通信モジュール200が検出した自身の呼気の風向又は風速を等から拡散度合いを予測することができる。このため、通信端末300と、通信モジュール200とを含む気流計測システム100は、通信端末300の利用者に対し、ウィルスの飛沫感染等に対して安全な距離を把握させることができ、感染予防に役立てることができる。
 また、本国際出願は、2019年8月21日に出願された日本国特許出願2019-150833に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願2019-150833の全内容を本国際出願に援用する。
 100、100A、100B、100C 気流計測システム、200 通信モジュール、 210 気流センサ、220 本体部、300 通信端末、400、400A、400B、400C 情報処理装置、410、410A データ収集部、420 気流予測部、430、430A 粉塵予測部、440、440A 影響箇所判定部、450 出力部、460 記憶部、465 センサ位置情報、470 位置推定部、500 端末装置、600 サーバ装置

Claims (10)

  1.  複数の通信モジュールと、情報処理装置とを含む気流計測システムであって、
     前記通信モジュールは、
     気流センサと、
     前記気流センサから出力されるデータを取得し、前記データを無線通信によって外部へ送信する通信部を含む本体部と、を有し、
     前記情報処理装置は、
     前記複数の通信モジュールの前記気流センサから出力される前記データを収集するデータ収集部と、
     前記収集したデータを出力する出力部と、を有する、気流計測システム。
  2.  前記情報処理装置は、
     前記収集したデータに基づき、前記複数の通信モジュールが配置された空間の気流の状態を予測する気流予測部を有する、請求項1記載の気流計測システム。
  3.  前記情報処理装置は、
     前記収集したデータに基づき、前記複数の通信モジュールが配置された空間における粉塵の動きを予測する粉塵予測部を有する、請求項2記載の気流計測システム。
  4.  前記通信モジュールは、
     微粒子計の近傍に配置されており、前記微粒子計による測定結果を取得して、前記気流センサから出力されるデータと共に前記情報処理装置へ送信し、
     前記粉塵予測部は、
     前記微粒子計による計測結果を用いて前記粉塵の動きを予測する、請求項3記載の気流計測システム。
  5.  前記出力部は、
     前記気流予測部による予測結果と、前記粉塵予測部による予測結果と、を表示装置に表示させる、請求項4記載の気流計測システム。
  6.  前記複数の通信モジュールと、前記情報処理装置とは、通信端末を介して通信を行う、請求項5記載の気流計測システム。
  7.  前記複数の通信モジュールと、前記通信端末とは、メッシュネットワーク方式を用いて通信を行う、請求項6記載の気流計測システム。
  8.  気流センサと、
     前記気流センサから出力されるデータを取得し、前記データを無線通信によって外部へ送信する通信部を含む本体部と、を有する通信モジュール。
  9.  前記本体部は、
     温度センサ、湿度センサ、加速度センサ、照度センサ、紫外線センサの少なくとも何れか1つを含む、請求項8記載の通信モジュール。
  10.  前記気流センサは、
     前記通信モジュールが設置された空間における空気の流向又は流速を検出する、請求項8記載の通信モジュール。
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