WO2021059603A1 - 換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラム - Google Patents

換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2021059603A1
WO2021059603A1 PCT/JP2020/022351 JP2020022351W WO2021059603A1 WO 2021059603 A1 WO2021059603 A1 WO 2021059603A1 JP 2020022351 W JP2020022351 W JP 2020022351W WO 2021059603 A1 WO2021059603 A1 WO 2021059603A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ventilation
air volume
devices
time zone
predetermined time
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/022351
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
賢二 中北
新平 日比谷
麻美 増田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Publication of WO2021059603A1 publication Critical patent/WO2021059603A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • 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 disclosure relates generally to ventilation control systems, ventilation systems, ventilation control methods and programs, and more specifically to ventilation control systems, ventilation systems, ventilation control methods and programs that control ventilation equipment.
  • Patent Document 1 a technique for controlling ventilation in a structure (building) having a space is known (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 parameters used for calculating the concentration of carbon dioxide in a building are stored and learned, and the learned parameters are used to make a ventilation device (ventilation device) so that the concentration of carbon dioxide in the building becomes a predetermined value or less. ) Is controlled, in other words, it is described that the ventilation volume is controlled.
  • the present disclosure is made in view of the above problems, and provides a ventilation control system, a ventilation system, a ventilation control method and a program capable of both securing the ventilation air volume required for ventilation in the space and saving energy in a predetermined time zone. With the goal.
  • the ventilation control system includes a history information acquisition unit, a prediction unit, and a ventilation control unit.
  • the history information acquisition unit is provided in a structure having a predetermined space, and acquires a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation devices for exhausting air.
  • the prediction unit predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices within a predetermined time zone based on the plurality of operation history information.
  • the ventilation control unit Based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices, so that the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices within the predetermined time zone matches the specified value.
  • At least one of the plurality of ventilation devices is controlled within the predetermined time zone.
  • the specified value is a ventilation air volume required for ventilation of the predetermined space in the predetermined time zone.
  • the ventilation system includes the ventilation control system and a plurality of ventilation devices.
  • the ventilation control method includes a history information acquisition step, a prediction step, and a ventilation control step.
  • the history information acquisition step is provided in a structure having a predetermined space, and acquires a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation devices for exhausting air.
  • the prediction step predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices within a predetermined time zone based on the plurality of operation history information.
  • the ventilation control step the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices within the predetermined time zone matches the specified value based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices.
  • At least one of the plurality of ventilation devices is controlled within the predetermined time zone.
  • the specified value is a ventilation air volume required for ventilation of the predetermined space in the predetermined time zone.
  • the program according to one aspect of the present disclosure is a program for causing a computer to execute the ventilation control method.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a controller as a ventilation control system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of a plurality of ventilation devices to be controlled by the controller of the above.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the prediction process performed by the controller.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the operation of the ventilation control process performed by the controller.
  • 5A and 5B are diagrams for explaining a specific example of the operation of the controller.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operation of the prediction process performed by the controller as the ventilation control system according to the second embodiment.
  • FIG. 7A shows a change in the instantaneous ventilation air volume of one ventilation device 20 in a predetermined time zone.
  • FIG. 7B shows changes in the instantaneous ventilation air volume of the plurality of ventilation devices 20 as a whole in a predetermined time zone.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a controller as a ventilation control system
  • the ventilation system 2 of the present embodiment includes a controller 10 as a ventilation control system 1, a plurality of ventilation devices 20 (five in the illustrated example), and a plurality of ventilation devices 20 (in the illustrated example).
  • the air supply device 30 of 5) is provided.
  • the plurality of ventilation devices 20 and the plurality of air supply devices 30 are provided in the structure 5 having a predetermined space.
  • the plurality of ventilation devices 20 are exhaust devices that exhaust gas such as air from the structure 5 to the outside, for example, a ventilation fan and a range hood.
  • the plurality of air supply devices 30 supply gas such as air from the outside of the structure 5 to the space inside the structure 5.
  • the ventilation devices 21 to 25 are described, and when the plurality of air supply devices 30 are distinguished, the air supply devices 31 to 35 are described.
  • the structure 5 includes, for example, a detached house, a condominium, an office building, a theater, a movie theater, a public hall, an amusement park, a complex, a restaurant, a department store, a school, a hotel, an inn, a hospital, a nursing home, and the like. Facilities such as kindergartens, libraries, museums, art galleries, underground streets, stations, and airports.
  • the predetermined space is, for example, the space in the entire structure 5.
  • the controller 10, the plurality of ventilation devices 20, and the plurality of air supply devices 30 are configured to be able to communicate with each other.
  • the controller 10, the plurality of ventilation devices 20, and the plurality of air supply devices 30 can communicate with each other by wireless communication.
  • the plurality of ventilation devices 20 and the plurality of air supply devices 30 are provided in a detached house as a structure 5 having an overall space E1 which is a predetermined space.
  • Structure 5 (house) is a two-story building. That is, the structure 5 is composed of the first structure 5a of the first floor portion and the second structure 5b of the second floor portion.
  • the first structure 5a has a first space E2
  • the second structure 5b has a second space E3. That is, the entire space E1 includes the first space E2 and the second space E3.
  • the ventilation devices 21 to 23 of the plurality of ventilation devices 20 and the air supply devices 31 to 33 of the plurality of ventilation devices 20 are provided in the first structure 5a.
  • the ventilation devices 24 to 25 of the plurality of ventilation devices 20 and the air supply devices 34 to 35 of the plurality of ventilation devices 20 are provided in the second structure 5b.
  • the controller 10 is provided in the structure 5.
  • the controller 10 uses a predetermined space (overall space E1) as a control target space controlled by the controller 10, controls operations related to ventilation (exhaust) of two or more ventilation devices 20 included in the control target space, and two or more.
  • the operation related to the air supply of the air supply device 30 is controlled.
  • the controller 10 since the controlled target space is the entire space E1, the controller 10 controls the operation related to the ventilation (exhaust) of the plurality of ventilation devices 20 included in the total space E1 and controls the operation of the plurality of air supply devices 30. Controls the operation related to air supply.
  • the controller 10 periodically acquires the operating states of the plurality of ventilation devices 20 and the operating states of the plurality of air supply devices 30.
  • the operating state of the ventilation device 20 includes an instantaneous value (ventilation air volume) of the air volume at the time of ventilation, an operation mode, and the like.
  • the operating state of the air supply device 30 includes an air volume (air supply air volume) at the time of supplying air, an operation mode, and the like.
  • the controller 10 acquires the operation content as the operating state of the ventilation device 20 each time the operation is performed on the ventilation device 20.
  • the controller 10 acquires the operation content as the operating state of the air supply device 30 each time the operation is performed on the air supply device 30.
  • the operating state of the ventilation device 20 includes at least one of the ventilation air volume, the operating mode, and the operation content by the user.
  • the operating state of the air supply device 30 includes at least one of the air supply air volume, the operation mode, and the operation content by the user.
  • the controller 10 acquires a plurality of operation history information corresponding to the plurality of ventilation devices 20, and based on the acquired plurality of operation history information, a plurality of ventilations within a predetermined time zone during which ventilation should be controlled.
  • the ventilation air volume (predicted ventilation air volume) of each of the devices 20 is predicted.
  • the predetermined time zone is, for example, a time zone from one hour to the next hour. That is, the period of the predetermined time zone is, for example, one hour.
  • the controller 10 so that the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 within a predetermined time zone matches the predetermined predetermined value based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20.
  • At least one of the plurality of ventilation devices 20 is controlled within a predetermined time zone.
  • the specified value is the ventilation air volume required for ventilation of the space (for example, the entire space E1), and is determined by the area where the house which is the structure 5 is provided, the total floor area of the structure 5 (house), and the like. The value.
  • the controller 10 is, for example, a management device of a HEMS (Home Energy Management System).
  • HEMS Home Energy Management System
  • the controller 10 includes a communication unit 11, a storage unit 12, and a control unit 13.
  • the controller 10 has, for example, a microcomputer having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the microcomputer functions as the control unit 13.
  • the program executed by the processor is recorded in advance in the memory of the microcomputer here, but may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or provided through a telecommunications line such as the Internet. May be done.
  • the communication unit 11 has a communication interface for communicating with a plurality of ventilation devices 20 and a plurality of air supply devices 30.
  • the communication unit 11 has a communication interface for wirelessly communicating with the plurality of ventilation devices 20 and the plurality of air supply devices 30.
  • the storage unit 12 is composed of any storage device such as an HDD (Hard Disk Drive) or an SSD (Solid State Drive). As shown in FIG. 1, the storage unit 12 includes an operation information storage unit 121, a device information storage unit 122, and a user information storage unit 123.
  • HDD Hard Disk Drive
  • SSD Solid State Drive
  • the operation information storage unit 121 stores, for each of the plurality of ventilation devices 20, the first operation information representing the operation state of the ventilation device 20 acquired from the ventilation device 20 in chronological order.
  • the operation information storage unit 121 stores, for each of the plurality of air supply devices 30, second operation information representing the operation state of the air supply device 30 acquired from the air supply device 30 in chronological order.
  • the first operation information includes at least one of the ventilation air volume, the operation mode, and the operation content by the user as the operation state of the ventilation device 20.
  • the second operation information includes at least one of the supply air amount, the operation mode, and the operation content by the user as the operation state of the air supply device 30.
  • the device information storage unit 122 stores ventilation device information, which is information related to the ventilation device 20, for each of the plurality of ventilation devices 20.
  • the device information storage unit 122 stores the installation position of the ventilation device 20, the ventilation air volume for each operation mode, and the like for each of the plurality of ventilation devices 20.
  • the device information storage unit 122 stores the air supply device information which is the information related to the air supply device 30 for each of the plurality of air supply devices 30.
  • the device information storage unit 122 stores, for each of the plurality of air supply devices 30, the installation position of the air supply device 30, the amount of air supply air for each operation mode, and the like.
  • the device information storage unit 122 stores the controlled target space in association with two or more ventilation devices 20 and two or more air supply devices 30 included in the controlled target space.
  • the device information storage unit 122 sets the plurality of ventilation devices 20 and the plurality of air supply devices 30 included in the total space E1 and the controlled target space (total space E1). Store in association with each other.
  • the user information storage unit 123 stores information about the user of the structure 5 as user information.
  • the user information storage unit 123 stores information representing an area where the structure 5 is installed, a user's behavior pattern (schedule), a family structure, and the like.
  • control unit 13 includes an operating state acquisition unit 131, a history information acquisition unit 132, a prediction unit 133, a ventilation control unit 134, an air supply control unit 135, and a change processing unit 136.
  • the operation state acquisition unit 131 acquires the first operation information of the ventilation device 20 from the ventilation device 20 via the communication unit 11 for each of the plurality of ventilation devices 20. For example, the operation state acquisition unit 131 acquires the first operation information from each ventilation device 20 at a predetermined cycle. The operation state acquisition unit 131 stores the acquired first operation information in the operation information storage unit 121 of the storage unit 12. In addition, the operation state acquisition unit 131 acquires the second operation information from each air supply device 30 at a predetermined cycle (every minute). The operation state acquisition unit 131 stores the acquired second operation information in the operation information storage unit 121 of the storage unit 12.
  • the history information acquisition unit 132 acquires a plurality of operation history information corresponding to the plurality of ventilation devices 20. Specifically, the history information acquisition unit 132 acquires a plurality of operation history information corresponding to the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space. For example, the history information acquisition unit 132 may use the ventilation device 20 for each of the plurality of ventilation devices 20 in the same time zone as the predetermined time zone in which the controller 10 should control the plurality of ventilation devices 20 in the past period. The information including all the first operation information of is acquired as the operation history information.
  • the prediction unit 133 predicts the predicted ventilation air volume for each predetermined cycle within each predetermined time zone of the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space. Predict. For each of the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space, the prediction unit 133 determines the predetermined time of the ventilation device 20 based on the plurality of first operation information included in the operation history information of the ventilation device 20. The integrated value accumulated in a predetermined cycle in the band is calculated as the predicted ventilation air volume.
  • the prediction unit 133 calculates the predicted ventilation air volume for each predetermined cycle within the predetermined time zone using the ventilation air volume.
  • the prediction unit 133 acquires the ventilation air volume corresponding to the operation mode from the device information storage unit 122 of the storage unit 12, and uses the acquired ventilation air volume. The total amount of predicted ventilation air volume for each predetermined cycle within a predetermined time zone is calculated.
  • the prediction unit 133 specifies the ventilation air volume according to the operation content.
  • the prediction unit 133 acquires the ventilation air volume according to the changed operation mode from the device information storage unit 122 of the storage unit 12. The prediction unit 133 calculates the predicted ventilation air volume for each predetermined cycle within a predetermined time zone using the specified ventilation air volume. Further, for example, when the operation content indicates that the ventilation air volume has been changed, the prediction unit 133 calculates the predicted ventilation air volume for each predetermined cycle within a predetermined time zone using the changed ventilation air volume. ..
  • the ventilation control unit 134 is based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 in the predetermined time zone predicted by the prediction unit 133, and the ventilation control unit 134 is at least one of the plurality of ventilation devices 20 in the predetermined time zone. To control. Specifically, the ventilation control unit 134 defines in advance the total sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 in a predetermined time zone based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20. At least one of the plurality of ventilation devices 20 is controlled so as to match the value.
  • the operation mode of one of the plurality of ventilation devices 20 may be changed by the operation by the user, and the ventilation air volume may increase.
  • the ventilation control unit 134 reaches the same time as the time when the above event occurred in the past (event occurrence predicted time) in the predetermined time zone to be controlled. Reduce the ventilation air volume of all ventilation devices 20.
  • the ventilation control unit 134 predicts the time when the above event occurs (event occurrence prediction time). For example, the ventilation control unit 134 specifies, for each ventilation device 20, whether or not there is a time when the increase amount of the predicted ventilation air volume is not constant based on the predicted ventilation air volume predicted for each predetermined cycle in a predetermined time zone.
  • the ventilation control unit 134 determines that there is no time when the increase amount of the predicted ventilation air volume is not constant, the ventilation control unit 134 predicts that the ventilation air volume does not change in the predetermined time zone.
  • the ventilation control unit 134 determines that there is a time when the increase amount of the predicted ventilation air volume is not constant, the ventilation control unit 134 specifies the time as the event occurrence predicted time.
  • the ventilation control unit 134 makes the ventilation air volume by the ventilation device 20 smaller than the predicted ventilation air volume of the ventilation device 20 for each of the plurality of ventilation devices 20 until the event occurrence predicted time is reached in the predetermined time zone. Control.
  • the ventilation air volume becomes smaller than the predicted ventilation air volume at the time before the event occurrence predicted time in the predetermined time zone, and the ventilation air volume becomes the increased predicted ventilation air volume at the time after the event occurrence predicted time in the predetermined time zone. Match. Therefore, the total sum of the integrated values of the ventilation air volume in the predetermined time zone can be made to match the specified value.
  • the air supply control unit 135 controls a space to be controlled (here, the entire space) so that the ventilation control unit 134 controls a plurality of ventilation devices 20 to supply air air equivalent to the ventilated (exhausted) ventilation air volume. It controls a plurality of air supply devices 30 included in the space E1).
  • the change processing unit 136 changes the controlled target space. Specifically, the change processing unit 136 acquires change information related to a change in the range of a predetermined space (controlled space). The change processing unit 136 changes the controlled target space to a new space after the change based on the acquired change information, and ventilates two or more ventilation devices 20 in the new space among the plurality of ventilation devices 20. Correspond to a new space. The change processing unit 136 stores the result of the association in the device information storage unit 122. Similarly, the change processing unit 136 associates two or more air supply devices 30 that supply air in the new space among the plurality of air supply devices 30 with the new space and stores them in the device information storage unit 122. ..
  • the ventilation control unit 134 has two or more ventilations associated with the new space when the change processing unit 136 changes the control target space, that is, when the control target space is changed to a new space. It controls the device 20 and two or more air supply devices 30.
  • the history information acquisition unit 132 acquires a plurality of operation history information corresponding to the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space (step S1). For example, the history information acquisition unit 132 may use the ventilation device 20 for each of the plurality of ventilation devices 20 in the same time zone as the predetermined time zone in which the controller 10 should control the plurality of ventilation devices 20 in the past period. The information including all the first operation information of is acquired as the operation history information.
  • the prediction unit 133 predicts the predicted ventilation air volume within each predetermined time zone of the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space based on the plurality of operation history information acquired in step S1 (step S2). ). For example, the prediction unit 133 refers to the ventilation device 20 based on the plurality of first operation information included in the operation history information of the ventilation device 20 for each of the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space. The result of integration in a predetermined time zone is calculated as the total amount.
  • controller 10 performs the above prediction process every predetermined time zone.
  • the ventilation control unit 134 has a plurality of ventilation devices 20 within a predetermined time zone based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 in the predetermined time zone predicted by the prediction unit 133. At least one of the ventilation devices 20 is controlled.
  • the ventilation air volume by the ventilation device 20 is the ventilation of each of the plurality of ventilation devices 20 until the event occurrence predicted time is reached. It is controlled so that it is less than the predicted ventilation air volume of the device 20.
  • the ventilation control unit 134 acquires the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 in the predetermined time zone predicted by the prediction unit 133 (step S11).
  • the ventilation control unit 134 determines whether or not the current time is before the event occurrence predicted time (step S12).
  • the ventilation control unit 134 controls a plurality of ventilation devices 20 so as to perform the suppression operation (step S13). Specifically, the ventilation control unit 134 controls each of the plurality of ventilation devices 20 so that the ventilation air volume by the ventilation device 20 is smaller than the predicted ventilation air volume of the ventilation device 20. For example, the ventilation control unit 134 calculates the ventilation air volume required from the event occurrence predicted time to the end of the predetermined time zone for each of the plurality of ventilation devices 20. The ventilation control unit 134 subtracts the calculated ventilation air volume from the specified value to calculate the residual ventilation air volume.
  • the ventilation control unit 134 controls the ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 so that the integrated value of the ventilation air volume of the plurality of ventilation devices 20 from the start of the predetermined time zone to the predicted event occurrence time becomes the residual ventilation air volume. To do.
  • the ventilation control unit 134 controls a plurality of ventilation devices 20 so as to perform normal operation (step S14). Specifically, the ventilation control unit 134 controls each of the plurality of ventilation devices 20 so as to have the predicted ventilation air volume of the ventilation device 20. For example, the ventilation control unit 134 calculates the ventilation air volume in a predetermined cycle (for example, the ventilation air volume per minute) for each of the plurality of ventilation devices 20 based on the predicted ventilation air volume of the ventilation device 20. The ventilation control unit 134 controls each of the plurality of ventilation devices 20 so as to have a corresponding ventilation air volume.
  • a predetermined cycle for example, the ventilation air volume per minute
  • the ventilation control unit 134 determines whether or not to end the control (step S15). Specifically, the ventilation control unit 134 determines whether or not the time has reached the end time of the predetermined time zone.
  • step S15 When the ventilation control unit 134 determines that the control is finished (“Yes” in step S15), that is, when the ventilation control unit 134 determines that the time has reached the end time of the predetermined time zone, the process ends.
  • the controller 10 performs the above ventilation control process every predetermined time zone.
  • controller 10 controls a plurality of air supply devices 30 included in the control target space so as to supply air air equivalent to the ventilation air volume ventilated (exhausted) in a predetermined time zone.
  • the controller 10 controls the ventilation air volume for the plurality of ventilation devices 20 in a predetermined time zone (period from time t1 to t3), for example. Specifically, the controller 10 controls the plurality of ventilation devices 20 to ventilate with a constant ventilation air volume, so that the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 integrated in the period from time t1 to t3 can be measured.
  • the cumulative ventilation air volume which is the total value, is controlled so as to match the specified value “a1”.
  • the specified value "a1" is a ventilation air volume required for ventilation of the entire space E1, and is a value determined by the total floor area of the structure 5 and the area where the structure 5 is provided.
  • the controller 10 controls so that the cumulative ventilation air volume at the end of the predetermined time zone, that is, at the time t3, matches the specified value a1. That is, since the controller 10 controls the plurality of ventilation devices 20 to ventilate with a constant ventilation air volume, the cumulative ventilation air volume at time t1 to t3 increases monotonically.
  • the change in the cumulative ventilation air volume from time t1 to t3 at this time is represented by a line segment G1, that is, a straight line, as shown in FIG. 5A.
  • the change in the cumulative ventilation air volume after the time t2 becomes.
  • the cumulative ventilation air volume at time t3 exceeds the specified value "a1". Therefore, ventilation of air is more effective, but the amount of power consumption increases from the viewpoint of power consumption.
  • the controller 10 is increased when it is predicted from the past history that the ventilation air volume in at least one of the plurality of ventilation devices 20 is increased due to an external factor (for example, a user operation).
  • the ventilation air volume of each ventilation device 20 is controlled in consideration of the minute.
  • the controller 10 subtracts the increase amount “a2” from the specified value “a1” to calculate the residual ventilation air volume “a3”.
  • the controller 10 has at least one of the plurality of ventilation devices 20 so that the cumulative ventilation air volume at the time t12 becomes the residual ventilation air volume “a3” at the time t11 to t12, which is the same time zone as the time zone from time t1 to t2.
  • One ventilation device 20 is controlled (see line segment G11 in FIG. 5B).
  • the controller 10 controls each of the plurality of ventilation devices 20.
  • the cumulative ventilation air volume at time t12 is the total value of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 integrated at time t12.
  • the increase amount "a2" of the ventilation air volume of the plurality of ventilation devices 20 at the time t12 to t13, which is the same time zone as the time zone of time t2 to t3, is secured. Therefore, even if the ventilation air volume in at least one of the plurality of ventilation devices 20 is increased by the user's operation, the cumulative ventilation air volume at time t3 is controlled to match the specified value "a1". (See line segment G12 in FIG. 5B).
  • the appropriate ventilation volume per unit time is determined according to the size (floor area) of the house and the area where the house is installed.
  • the provisions of ASHREA Standard 62.2 can always be satisfied. That is, by controlling the ventilation equipment so that the ventilation air volume integrated in the predetermined time zone matches the specified value, the provision of ASHREA Standard 62.2 can always be satisfied.
  • the user may manually operate the ventilation device 20 to increase the ventilation air volume.
  • the ventilation air volume accumulated in the predetermined time zone may exceed the specified value specified in ASHREA Standard 62.2.
  • the ventilation air volume integrated in the predetermined time zone exceeds the specified value, more sufficient ventilation is performed from the viewpoint of ventilation, and the environment in the space can be made more comfortable.
  • the amount of electric power consumed is large, so it is not preferable that the ventilation air volume accumulated in the predetermined time zone exceeds the specified value.
  • the controller 10 as the ventilation control system 1 of the present embodiment includes a history information acquisition unit 132, a prediction unit 133, and a ventilation control unit 134.
  • the history information acquisition unit 132 acquires a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation devices 20 provided in the structure 5 having a predetermined space (for example, the entire space E1).
  • the prediction unit 133 predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 within a predetermined time zone based on the plurality of operation history information.
  • the ventilation control unit 134 determines the total value of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 within the predetermined time zone based on the predicted ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 so as to match the specified value.
  • a plurality of ventilation devices 20 are controlled within the time zone.
  • the controller 10 can predict the change in the ventilation air volume in a predetermined time zone from the operation history of the ventilation device 20. Further, the controller 10 sets the plurality of ventilation devices 20 within the predetermined time zone so that the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 within the predetermined time zone matches the specified value based on the prediction result. Can be controlled.
  • the controller 10 of the present embodiment can both secure the ventilation air volume required for ventilation in the space and save energy in a predetermined time zone.
  • the storage unit 12 has a configuration included in the controller 10, but the storage unit 12 is not limited to this configuration.
  • the storage unit 12 may be provided on a server or the like capable of communicating via a network such as the Internet.
  • the storage unit 12 may be provided in the controller 10, and the remaining components of the storage unit 12 may be provided in another device such as a server.
  • the prediction unit 133 is based on a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation air volumes of another structure which is another house. , Ventilation air volume in a predetermined time zone of a plurality of ventilation devices 20 provided in the structure 5 may be predicted.
  • the server stores the number of family members (family structure) of the structure 5 for each structure 5.
  • the user information storage unit 123 stores the family structure of the structure for each structure 5 (house) in association with the identifier of the structure.
  • the prediction unit 133 stores an identifier of another structure having a family structure that matches the number of residents of the structure 5 (that is, the family structure of the structure 5) among one or more other structures. Obtained from 123.
  • the prediction unit 133 sets the prediction unit 133 in a predetermined time zone of the plurality of ventilation devices 20 of the structure 5 based on the plurality of other operation history information corresponding to the plurality of other ventilation air volumes in the other structure corresponding to the acquired identifier. Predict the ventilation air volume of.
  • the server stores the device configuration information of a plurality of ventilation devices provided in the structure in association with the identifier of the structure for each structure.
  • the device configuration information is information including the installation location (for example, bedroom, living room, kitchen), type (ventilation fan, range hood) and the like of a plurality of ventilation devices.
  • the prediction unit 133 acquires from the user information storage unit 123 the identifier of the other structure having a configuration that matches the configuration of the plurality of ventilation devices 20 in the structure 5 among the one or more other structures.
  • the prediction unit 133 sets the prediction unit 133 in a predetermined time zone of the plurality of ventilation devices 20 of the structure 5 based on the plurality of other operation history information corresponding to the plurality of other ventilation air volumes in the other structure corresponding to the acquired identifier. Predict the ventilation air volume of.
  • the controller 10 informs the user when the total value of the predicted ventilation air volume of the ventilation device 20 exceeds the specified value based on the predicted ventilation air volume of each ventilation device 20 predicted by the prediction unit 133. You may notify.
  • the controller 10 is an HEMS management device as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the controller 10 may be a device different from the HEMS management device.
  • the operation information storage unit 121, the device information storage unit 122, and the user information storage unit 123 are configured to be the same storage device, but the configuration is not limited to this.
  • At least one component of each component of the storage unit 12 may be configured by another storage device.
  • the controller 10 has a configuration in which the entire space E1 which is the entire space of the structure 5 is the space to be controlled, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the controller 10 may control the ventilation device 20 for each space, with each of the plurality of spaces (for example, the first space E2 and the second space E3) constituting the entire space E1 as predetermined spaces. That is, the controller 10 may control the ventilation air volume of the predetermined space for each of the plurality of predetermined spaces.
  • each of the structure having the first space E2 (first structure 5a in the first floor portion) and the structure having the second space E3 (second structure 5b in the second floor portion) has a plurality of ventilations.
  • the device 20 is provided.
  • the first structure 5a is provided with ventilation devices 21 to 23, and the second structure 5b is provided with ventilation devices 24 to 25, respectively.
  • the device information storage unit 122 associates the ventilation devices 21 to 23 with the first structure 5a (first space E2) and the ventilation devices 24 to 25 with the second structure 5b (second space E3), respectively. I remember.
  • the prediction unit 133 of this modification uses the operation history information of each of the ventilation devices 21 to 23 to predict the ventilation air volume of each of the ventilation devices 21 to 23. Predict.
  • the prediction unit 133 of this modification uses the operation history information of each of the ventilation devices 24 to 25 to predict the ventilation air volume of each of the ventilation devices 24 to 25. Predict.
  • the ventilation control unit 134 uses the predicted ventilation air volume corresponding to each of the ventilation devices 21 to 23, and the total of the integrated values of the ventilation air volumes of the ventilation devices 21 to 23 within a predetermined time zone is predetermined. At least one of the ventilation devices 21 to 23 is controlled within a predetermined time zone so as to match the value.
  • the ventilation control unit 134 uses the predicted ventilation air volume corresponding to each of the ventilation devices 24 to 25, and the total of the integrated values of the ventilation air volumes of the ventilation devices 24 to 25 within a predetermined time zone is predetermined. At least one of the ventilation devices 24 to 25 is controlled within a predetermined time period so as to match the value.
  • the first specified value is the ventilation air volume required for ventilation of the first space E2, and is determined based on the total floor area of the first structure 5a, the area where the first structure 5a is installed, and the like.
  • the second specified value is the ventilation air volume required for ventilation of the second space E3, and is a value determined based on the total floor area of the second structure 5b, the area where the second structure 5b is installed, and the like. ..
  • the plurality of air supply devices 30 are not essential components of the ventilation system 2.
  • the ventilation system 2 may include at least a ventilation control system 1 (controller 10) and a plurality of ventilation devices 20.
  • the prediction unit 133 of the controller 10 is configured to predict the instantaneous value of the predicted ventilation air volume in a predetermined cycle in a predetermined time zone for each of the plurality of ventilation devices 20, but the present invention is not limited to this. ..
  • the prediction unit 133 may predict the integrated value integrated in a predetermined cycle in a predetermined time zone as the predicted ventilation air volume.
  • the controller 10 may specify the ventilation device 20 that affects the total ventilation air volume of the structure 5 among the plurality of ventilation devices 20.
  • the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the prediction unit 133 of the present embodiment uses a plurality of operation history information associated with the controlled target space, and a plurality of units for each unit time (1 minute) in the past time zone which is the same time zone as the predetermined time zone.
  • the change history representing the change in the total ventilation air volume, which is the total of the instantaneous ventilation air volumes of the ventilation device 20 of the above, is acquired.
  • the prediction unit 133 of the present embodiment uses a plurality of operation history information associated with the controlled target space for each unit time (1) in the past time zone which is the same time zone as the predetermined time zone.
  • the change in the instantaneous ventilation air volume of the entire structure 5 is obtained.
  • the prediction unit 133 of the present embodiment identifies the ventilation device 20 in which the change in the ventilation air volume in the past time zone correlates with the change in the total ventilation air volume represented by the change history.
  • the ventilation device 20 that correlates with the change in the total ventilation air volume is the ventilation device 20 in which the change pattern of the instantaneous ventilation air volume is similar to the change pattern of the total ventilation air volume.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment controls at least one of the plurality of ventilation devices 20 so as to maintain the changed ventilation air volume of the specified ventilation device 20 within a predetermined time zone.
  • the history information acquisition unit 132 of the present embodiment acquires a plurality of operation history information corresponding to the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space (step S21).
  • the prediction unit 133 of the present embodiment predicts the predicted ventilation air volume within a predetermined time zone of each of the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space based on the plurality of operation history information acquired in step S21. (Step S22).
  • the prediction unit 133 of the present embodiment acquires the change history (step S23). Specifically, the prediction unit 133 bases the structure 5 for each unit time (1 minute) in the past time zone, which is the same time zone as the predetermined time zone, based on the plurality of operation history information acquired in step S21. The change in the total instantaneous ventilation air volume of is obtained (acquired) as a change history.
  • the prediction unit 133 of the present embodiment identifies the ventilation device 20 that correlates with the change in the total ventilation air volume represented by the change history based on the change history (step S24).
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment maintains at least one of the plurality of ventilation devices 20 so as to maintain the changed ventilation air volume of the specified ventilation device 20 in a predetermined time zone. 20 is controlled.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment calculates the residual ventilation air volume based on the past history as in the first embodiment.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment has a plurality of ventilation control units 134 of the present embodiment so that the cumulative ventilation air volume at the time of the event occurrence predicted time becomes the residual ventilation air volume until the event occurrence predicted time is reached. Control each of the ventilation devices 20 of the.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment may calculate the cumulative ventilation air volume in the specified ventilation device 20 in a predetermined time zone.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment calculates the residual ventilation air volume by subtracting the cumulative ventilation air volume of the specified ventilation device 20 from the specified value.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment has the remaining ventilation device 20 at the end of the predetermined time zone for each of the remaining ventilation devices 20 other than the specified ventilation device 20 among the plurality of ventilation devices 20 in the predetermined time zone.
  • the total cumulative ventilation air volume is controlled to be the residual ventilation air volume.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment may calculate the amount of increase in the cumulative ventilation air volume in the specified ventilation device 20 from the event occurrence predicted time to the end of the predetermined time zone. In this case, the ventilation control unit 134 of the present embodiment controls the ventilation air volume for all of the plurality of ventilation devices 20 including the specified ventilation device 20 until the time reaches the event occurrence predicted time. For example, the ventilation control unit 134 of the present embodiment uses all of the plurality of ventilation devices 20 until the time reaches the event occurrence predicted time so that the calculated increase amount of the specified values can be secured after the event occurrence predicted time. Control.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment calculates a subtraction value obtained by subtracting the increase amount and the cumulative ventilation air volume of the entire plurality of ventilation devices 20 up to the predicted event occurrence time from the specified value.
  • the ventilation control unit 134 of the present embodiment calculates the amount of increase in the cumulative ventilation air volume from the event occurrence predicted time of the remaining ventilation equipment 20 excluding the specified ventilation device 20 to the end of the predetermined time zone after the event occurrence predicted time.
  • the remaining ventilation equipment 20 is controlled so that the subtraction value is obtained.
  • FIG. 7A shows a change in the instantaneous ventilation air volume of one ventilation device 20 in a predetermined time zone.
  • FIG. 7B shows changes in the instantaneous ventilation air volume of the plurality of ventilation devices 20 as a whole in a predetermined time zone.
  • the controller 10 of the present embodiment controls a plurality of ventilation devices 20 to ventilate with a constant ventilation air volume, as shown by the line segment G21 of FIG. 7A and the line segment G31 of FIG. 7B, the times t21 to t22
  • the instantaneous ventilation air volume in is unchanged, that is, constant.
  • the instantaneous ventilation air volume in at least one of the plurality of ventilation devices 20 increases due to an external factor (for example, a user operation).
  • the instantaneous ventilation air volume increases.
  • the instantaneous ventilation air volume of the entire plurality of ventilation devices 20 increases (see line segment G32 in FIG. 7B).
  • the instantaneous ventilation air volume in at least one of the plurality of ventilation devices 20 decreases due to an external factor (for example, a user operation).
  • the instantaneous ventilation air volume decreases.
  • FIG. 7A when the ventilation air volume is reduced by the user's operation with respect to the ventilation device 20 whose ventilation air volume is increased at time t23, the instantaneous ventilation air volume is also reduced (see line segment G23 in FIG. 7A).
  • the instantaneous ventilation air volume of the entire plurality of ventilation devices 20 also decreases (see line segment G33 in FIG. 7B).
  • the ventilation device 20 that correlates with the change in the instantaneous ventilation air volume of the plurality of ventilation devices 20 as a whole, that is, the change in the total ventilation air volume. Therefore, by comparing the change pattern of the instantaneous ventilation air volume of the entire plurality of ventilation devices 20 with the change pattern of the individual instantaneous ventilation air volume of the plurality of ventilation devices 20, the ventilation device correlates with the change of the total ventilation air volume. It becomes possible to identify 20. As a result, the controller 10 of the present embodiment can control the ventilation more finely.
  • the present embodiment differs from the first embodiment in that information relating to the humidity of the entire space E1 of the structure 5 is used when predicting the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20.
  • the differences will be mainly described.
  • the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the controller 10A as the ventilation control system 1 of the present embodiment includes a communication unit 11, a storage unit 12A, and a control unit 13A.
  • the ventilation system 2 of the present embodiment includes a controller 10A as the ventilation control system 1 of the present embodiment, a plurality of ventilation devices 20, and a plurality of air supply devices 30.
  • the controller 10A has, for example, a microcomputer having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the microcomputer functions as the control unit 13A.
  • the program executed by the processor is recorded in advance in the memory of the microcomputer here, but may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or provided through a telecommunications line such as the Internet. May be done.
  • the storage unit 12A is composed of any storage device such as an HDD (Hard Disk Drive) or an SSD (Solid State Drive). As shown in FIG. 8, the storage unit 12A includes an operation information storage unit 121, a device information storage unit 122, a user information storage unit 123, and a humidity storage unit 124.
  • HDD Hard Disk Drive
  • SSD Solid State Drive
  • the operation information storage unit 121 of the present embodiment stores the first operation information of the ventilation device 20 for each of the plurality of ventilation devices 20 in chronological order for each predetermined period and humidity. Specifically, the operation information storage unit 121 divides a day (24 hours) into a plurality of time zones (for example, time zones every 6 hours), and divides the humidity into 10 levels (in 10% increments). Each first operation information is stored by using the table (see Table 1). Hereinafter, the time zone every 6 hours is referred to as a history time zone. It should be noted that dividing the humidity into 10 levels is an example, and does not mean that the leveling is limited to 10 levels. Further, dividing a day (24 hours) into a plurality of time zones (four history time zones) every 6 hours is an example and is not intended to be limited to the division.
  • Humidity storage unit 124 stores humidity in chronological order.
  • control unit 13A includes an operating state acquisition unit 131, a history information acquisition unit 132, a prediction unit 133, a ventilation control unit 134, an air supply control unit 135, a change processing unit 136, and a humidity information acquisition unit 137.
  • a history information acquisition unit 132 includes a prediction unit 133 and a prediction unit 133.
  • a ventilation control unit 134 includes a ventilation control unit 134.
  • Humidity information acquisition unit 137 acquires the predicted humidity value in a predetermined space in a predetermined time zone. Specifically, the humidity information acquisition unit 137 periodically acquires the detection result (humidity in the entire space E1) of the humidity sensor from the humidity sensor provided in the structure 5. The humidity information acquisition unit 137 stores the acquired humidity in the humidity storage unit 124. The humidity information acquisition unit 137 predicts the humidity of the entire space E1 in a predetermined time zone based on the latest acquired humidity and a plurality of humidity stored by the humidity storage unit 124, and obtains a prediction result (humidity prediction value). Obtained as humidity information. The humidity information acquisition unit 137 may acquire the humidity of the area where the structure 5 is provided from a server such as a weather forecast server.
  • the history information acquisition unit 132 uses Table 1 to indicate the ventilation time zone including the predetermined time zone and the humidity level to which the humidity prediction value which is the humidity information belongs.
  • Information including one or more first operation information of the device 20 is acquired as operation history information.
  • the prediction unit 133 of the present embodiment predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 according to the humidity prediction value.
  • the prediction unit 133 of the present embodiment is a predetermined time of each of the plurality of ventilation devices 20 associated with the controlled target space based on the plurality of operation history information acquired by the history information acquisition unit 132 using the humidity prediction value. Predict the predicted ventilation air volume in the zone. Since the details of the prediction are the same as those in the first embodiment, the description here will be omitted.
  • the controller 10A predicts the humidity of the entire space E1 in a predetermined time zone, and uses the operation history information according to the predicted humidity to use the ventilation devices 20 of the plurality of ventilation devices 20. Predict each predicted ventilation air volume. As a result, the controller 10A can predict the predicted ventilation air volume with higher accuracy.
  • the above embodiment is only one of the various embodiments of the present disclosure.
  • the above-described embodiment can be changed in various ways depending on the design and the like as long as the object of the present disclosure can be achieved.
  • the same function as the ventilation control system 1 may be realized by a ventilation control method, a computer program, a recording medium on which the program is recorded, or the like.
  • the ventilation control method according to one aspect includes a history information acquisition step and a prediction step.
  • the history information acquisition step acquires a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation devices 20 provided in the structure 5 having a predetermined space (for example, the entire space E1).
  • the prediction step predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20 within a predetermined time zone based on the plurality of operation history information.
  • the ventilation control step based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices 20, the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices 20 within a predetermined time zone matches a predetermined predetermined value.
  • at least one of the plurality of ventilation devices 20 is controlled within a predetermined time zone.
  • the program according to one aspect is a program for making a computer system function as the ventilation control method described above.
  • the executing body of the ventilation control system 1 or the ventilation control method in the present disclosure includes a computer system.
  • a computer system has a processor and memory as hardware.
  • the processor executes the program recorded in the memory of the computer system, the function as the execution subject of the ventilation control system 1 or the ventilation control method in the present disclosure is realized.
  • the program may be pre-recorded in the memory of the computer system or may be provided through a telecommunication line.
  • the program may also be provided recorded on a non-temporary recording medium such as a memory card, optical disk, or hard disk drive that can be read by a computer system.
  • a processor in a computer system is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integrated circuit (LSI).
  • IC semiconductor integrated circuit
  • LSI large scale integrated circuit
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip, or may be distributed on a plurality of chips.
  • the plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed
  • the ventilation control system 1 which is a computer system may be a system composed of one or a plurality of computers.
  • the ventilation control system 1 may be realized by the cloud (cloud computing).
  • the ventilation control system (1) of the first aspect includes a history information acquisition unit (132), a prediction unit (133), and a ventilation control unit (134).
  • the history information acquisition unit (132) is provided in a structure (5) having a predetermined space (for example, the entire space E1), and acquires a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation devices (20) for exhausting air. ..
  • the prediction unit (133) predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices (20) within a predetermined time zone based on the plurality of operation history information.
  • the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices (20) within a predetermined time zone is the specified value based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices (20). At least one of the plurality of ventilation devices (20) is controlled so as to match.
  • the specified value is the ventilation air volume required for ventilation of the predetermined space in the predetermined time zone.
  • each ventilation device (20) in a predetermined time zone changes in the ventilation air volume of each ventilation device (20) in a predetermined time zone are predicted, and based on the prediction result, the integrated value of the ventilation air volume of each ventilation device (20) within the predetermined time zone is calculated.
  • Each ventilation device (20) can be controlled within a predetermined time zone so that the total sum matches the specified value. Therefore, the ventilation control system (1) can achieve both securing the ventilation air volume required for ventilation in the space and energy saving in a predetermined time zone.
  • the prediction unit (133) uses a plurality of operation history information, and a plurality of times in the past time zone which is the same time zone as the predetermined time zone.
  • the change history representing the change in the total ventilation air volume, which is the total ventilation air volume of the ventilation device (20) is acquired.
  • the prediction unit (133) selects the ventilation device (20) in which the change in the ventilation air volume in the past time zone correlates with the change in the total ventilation air volume represented by the change history. Identify.
  • the ventilation control unit (134) controls at least one ventilation device (20) so as to maintain the ventilation air volume after the change of the specified ventilation device (20) within a predetermined time zone.
  • the prediction unit (133) has a plurality of ventilation devices (20) in which the change pattern of the ventilation air volume in the predetermined time zone is the predetermined time zone.
  • a correlated ventilation device (20) based on the change pattern of the ventilation air volume in a predetermined time zone.
  • the ventilation control system (1) of the fourth aspect further includes a change processing unit (136) in any one of the first to third aspects.
  • the plurality of ventilation devices (20) are associated with a predetermined space.
  • the change processing unit (136) acquires the change information related to the change of the range of the predetermined space
  • the change processing unit (136) changes the range of the control target from the predetermined space to the new space after the change.
  • the change processing unit (136) associates two or more ventilation devices (20) that ventilate in the new space among the plurality of ventilation devices (20) with the new space.
  • the ventilation control unit (134) controls two or more ventilation devices associated with the new space.
  • the range of ventilation can be changed.
  • the ventilation control system (1) of the fifth aspect further includes a humidity information acquisition unit (137) in any one of the first to fourth aspects.
  • the humidity information acquisition unit (137) acquires a humidity prediction value in a predetermined space in a predetermined time zone.
  • the prediction unit (133) predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices (20) according to the humidity prediction value.
  • the ventilation system (2) of the sixth aspect includes the ventilation control system (1) of any one of the first to fifth aspects, and a plurality of ventilation devices (20).
  • the ventilation control method of the seventh aspect includes a history information acquisition step, a prediction step, and a ventilation control step.
  • the history information acquisition step is provided in a structure (5) having a predetermined space (for example, the entire space E1), and acquires a plurality of operation history information corresponding to a plurality of ventilation devices (20) for exhausting air.
  • the prediction step predicts the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices (20) within a predetermined time zone based on the plurality of operation history information.
  • the ventilation control step based on the predicted ventilation air volume of each of the plurality of ventilation devices (20), the sum of the integrated values of the ventilation air volumes of the plurality of ventilation devices (20) within a predetermined time zone matches the specified value.
  • at least one of the plurality of ventilation devices (20) is controlled within a predetermined time zone.
  • the specified value is the ventilation air volume required for ventilation of the predetermined space in the predetermined time zone.
  • this ventilation control method it is possible to both secure the ventilation air volume required for ventilation in the space and save energy in a predetermined time zone.
  • the program of the eighth aspect is a program for causing a computer to execute the ventilation control method of the seventh aspect.
  • Ventilation control system 2 Ventilation system 5 Structure 10 Controller 20 to 25 Ventilation equipment 132 History information acquisition unit 133 Prediction unit 134 Ventilation control unit 136 Change processing unit 137 Humidity information acquisition unit E1 Overall space (predetermined space) E2 1st space (predetermined space) E3 second space (predetermined space)

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラムを提供する。換気制御システム(1)は、履歴情報取得部(132)と予測部(133)と換気制御部(134)とを備える。履歴情報取得部(132)は、所定空間を有する構造体に設けられ、排気を行う複数の換気機器(20)に対応する複数の動作履歴情報を取得する。予測部(133)は、複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量を予測する。換気制御部(134)は、複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器(20)の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器(20)のうち少なくとも1つの換気機器(20)を制御する。

Description

換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラム
 本開示は、一般に換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラムに関し、より詳細には換気機器を制御する換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラムに関する。
 従来、空間を有する構造体(建物)内の換気を制御する技術が知られている(例えば、特許文献1)。
 特許文献1では、建物内の二酸化炭素の濃度の算出に用いるパラメータを記憶及び学習し、学習したパラメータを用いて建物内の二酸化炭素の濃度が所定値以下となるように、換気装置(換気機器)を制御、言い換えると換気量を制御することが記載されている。
 ところで、近年、省エネルギーを目的として、所定時間帯において構造体の空間に必要な換気風量を確保するように、換気機器を制御することが求められている。しかしながら、特許文献1では、二酸化炭素の濃度が所定値以下となるように制御するため、所定時間帯における構造体の空間の換気風量が、所定時間帯で空間の換気に必要な換気風量を超える可能性がある。
国際公開第2015/173842号
 本開示は上記課題に鑑みてなされ、所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る換気制御システムは、履歴情報取得部と、予測部と、換気制御部と、を備える。前記履歴情報取得部は、所定空間を有する構造体に設けられ、排気を行う複数の換気機器に対応する複数の動作履歴情報を取得する。前記予測部は、前記複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での前記複数の換気機器の各々の予測換気風量を予測する。前記換気制御部は、前記複数の換気機器の各々の前記予測換気風量に基づいて、前記所定時間帯内での前記複数の換気機器の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、前記所定時間帯内において前記複数の換気機器のうち少なくとも1つの換気機器を制御する。前記規定値は、前記所定時間帯において前記所定空間の換気に必要な換気風量である。
 本開示の一態様に係る換気システムは、前記換気制御システムと、複数の換気機器と、を備える。
 本開示の一態様に係る換気制御方法は、履歴情報取得ステップと、予測ステップと、換気制御ステップと、を含む。前記履歴情報取得ステップは、所定空間を有する構造体に設けられ、排気を行う複数の換気機器に対応する複数の動作履歴情報を取得する。前記予測ステップは、前記複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での前記複数の換気機器の各々の予測換気風量を予測する。前記換気制御ステップは、前記複数の換気機器の各々の前記予測換気風量に基づいて、前記所定時間帯内での前記複数の換気機器の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、前記所定時間帯内において前記複数の換気機器のうち少なくとも1つの換気機器を制御する。前記規定値は、前記所定時間帯において前記所定空間の換気に必要な換気風量である。
 本開示の一態様に係るプログラムは、コンピュータに、前記換気制御方法を実行させるためのプログラムである。
図1は、実施形態1に係る換気制御システムとしてのコントローラの構成を説明する図である。 図2は、同上のコントローラの制御対象である複数の換気機器の配置の一例を説明する図である。 図3は、上記コントローラが行う予測処理の動作を説明する図である。 図4は、上記コントローラが行う換気制御処理の動作を説明する図である。 図5A及び図5Bは、上記コントローラの動作の具体例を説明する図である。 図6は、実施形態2に係る換気制御システムとしてのコントローラが行う予測処理の動作を説明する図である。 図7Aは、所定時間帯における1つの換気機器20の瞬時換気風量の変化を表す。図7Bは、所定時間帯における複数の換気機器20全体の瞬時換気風量の変化を表す。 図8は、実施形態3に係る換気制御システムとしてのコントローラの構成を説明する図である。
 以下に説明する各実施形態及び変形例は、本開示の一例に過ぎず、本開示は、各実施形態及び変形例に限定されない。以下の実施形態及び変形例以外であっても、本開示に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 (実施形態1)
 以下、本実施形態に係る換気制御システム1、及び換気システム2について、図1~図5Bを用いて説明する。
 (1)概要
 本実施形態の換気システム2は、図1に示すように、換気制御システム1としてのコントローラ10と、複数(図示例では、5つ)の換気機器20と、複数(図示例では、5つ)の給気機器30と、を備える。
 複数の換気機器20及び複数の給気機器30は、所定空間を有する構造体5に設けられる。複数の換気機器20は、空気等の気体を構造体5から外部に排気する排気機器であり、例えば換気扇、レンジフードである。複数の給気機器30は、空気等の気体を構造体5の外部から構造体5の内部の空間に給気する。なお、以下において、複数の換気機器20を区別する場合には換気機器21~25と、複数の給気機器30を区別する場合には給気機器31~35と、それぞれ記載する。
 構造体5は、例えば、戸建の住宅、集合住宅(マンション)、オフィスビル、劇場、映画館、公会堂、遊技場、複合施設、飲食店、百貨店、学校、ホテル、旅館、病院、老人ホーム、幼稚園、図書館、博物館、美術館、地下街、駅、空港等の施設である。所定空間は、例えば構造体5の全体における空間である。
 コントローラ10と、複数の換気機器20及び複数の給気機器30とは、互いに通信可能に構成されている。例えば、コントローラ10と、複数の換気機器20及び複数の給気機器30とは、無線通信により互いに通信可能である。
 本実施形態では、複数の換気機器20及び複数の給気機器30は、所定空間である全体空間E1を有する構造体5として戸建の住宅に設けられている。構造体5(住宅)は、2階建てである。すなわち、構造体5は、1階部分の第1構造体5aと、2階部分である第2構造体5bとで構成されている。第1構造体5aは第1空間E2を、第2構造体5bは第2空間E3を、それぞれ有している。つまり、全体空間E1は、第1空間E2及び第2空間E3を含む。複数の換気機器20のうち換気機器21~23及び複数の換気機器20のうち給気機器31~33は、第1構造体5aに設けられている。複数の換気機器20のうち換気機器24~25及び複数の換気機器20のうち給気機器34~35は、第2構造体5bに設けられている。
 コントローラ10は、構造体5に設けられている。
 コントローラ10は、所定空間(全体空間E1)をコントローラ10が制御を行う制御対象空間とし、制御対象空間に含まれる2以上の換気機器20の換気(排気)に係る動作の制御、及び2以上の給気機器30の給気に係る動作の制御を行う。本実施形態では、制御対象空間は全体空間E1であるので、コントローラ10は、全体空間E1に含まれる複数の換気機器20の換気(排気)に係る動作の制御、及び複数の給気機器30の給気に係る動作の制御を行う。
 コントローラ10は、複数の換気機器20の動作状態、及び複数の給気機器30の動作状態を、定期的に取得する。換気機器20の動作状態は、換気を行う際の風量の瞬時値(換気風量)、動作モード等を含む。給気機器30の動作状態は、給気を行う際の風量(給気風量)、動作モード等を含む。また、コントローラ10は、ユーザが換気機器20を操作した場合には、換気機器20に対して操作が行われる度に、その操作内容を換気機器20の動作状態として取得する。コントローラ10は、ユーザが給気機器30を操作した場合には、給気機器30に対して操作が行われる度に、その操作内容を給気機器30の動作状態として取得する。つまり、換気機器20の動作状態は、換気風量、動作モード及びユーザによる操作内容のうち少なくとも1つを含む。同様に、給気機器30の動作状態は、給気風量、動作モード及びユーザによる操作内容のうち少なくとも1つを含む。
 コントローラ10は、複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得し、取得した複数の動作履歴情報に基づいて、換気の制御をすべき期間である所定時間帯内での複数の換気機器20の各々の換気風量(予測換気風量)を予測する。ここで、所定時間帯は、例えばある正時から次の正時までの時間帯である。つまり、所定時間帯の期間は、例えば1時間である。コントローラ10は、複数の換気機器20の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器20の換気風量の積算値の総和が予め定められた規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。ここで、規定値は、空間(例えば全体空間E1)の換気に必要な換気風量であって、構造体5である住宅が設けられた地域、構造体5(住宅)の総床面積等で定まる値である。
 (2)構成
 ここでは、コントローラ10の構成について説明する。コントローラ10は、例えばHEMS(Home Energy Management System)の管理装置である。
 コントローラ10は、図1に示すように、通信部11と、記憶部12と、制御部13とを、備える。
 コントローラ10は、例えばプロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、マイクロコンピュータが制御部13として機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではマイクロコンピュータのメモリに予め記録されているが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 通信部11は、複数の換気機器20及び複数の給気機器30と通信を行うための通信インタフェースを有している。例えば、通信部11は、複数の換気機器20及び複数の給気機器30と無線通信を行うための通信インタフェースを有している。
 記憶部12は、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)等のいずれかの記憶デバイスで構成されている。記憶部12は、図1に示すように、動作情報記憶部121、機器情報記憶部122及びユーザ情報記憶部123を有している。
 動作情報記憶部121は、複数の換気機器20のそれぞれについて、当該換気機器20から取得した当該換気機器20の動作状態を表す第1動作情報を、時系列に記憶する。動作情報記憶部121は、複数の給気機器30のそれぞれについて、当該給気機器30から取得した当該給気機器30の動作状態を表す第2動作情報を、時系列に記憶する。上述したように、第1動作情報は、換気機器20の動作状態として、換気風量、動作モード及びユーザによる操作内容のうち少なくとも1つを含む。同様に、第2動作情報は、給気機器30の動作状態として、給気風量、動作モード及びユーザによる操作内容のうち少なくとも1つを含む。
 機器情報記憶部122は、複数の換気機器20のそれぞれについて、当該換気機器20に関連する情報である換気機器情報を記憶する。例えば、機器情報記憶部122は、複数の換気機器20のそれぞれについて、当該換気機器20の設置位置、動作モードごとの換気風量等を記憶する。
 機器情報記憶部122は、複数の給気機器30のそれぞれについて、当該給気機器30に関連する情報である給気機器情報を記憶する。例えば、機器情報記憶部122は、複数の給気機器30のそれぞれについて、当該給気機器30の設置位置、動作モードごとの給気風量等を記憶する。
 さらに、機器情報記憶部122は、制御対象空間と、当該制御対象空間に含まれる2以上の換気機器20及び2以上の給気機器30とを対応付けて記憶する。制御対象空間が全体空間E1である場合には、機器情報記憶部122は、全体空間E1に含まれる複数の換気機器20及び複数の給気機器30と、制御対象空間(全体空間E1)とを対応付けて記憶する。
 ユーザ情報記憶部123は、構造体5のユーザに関する情報をユーザ情報として記憶する。例えば、ユーザ情報記憶部123は、構造体5が設置された地域を表す情報、ユーザの行動パターン(スケジュール)、家族構成等を記憶する。
 制御部13は、図1に示すように、動作状態取得部131、履歴情報取得部132、予測部133、換気制御部134、給気制御部135及び変更処理部136を有している。
 動作状態取得部131は、複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20の第1動作情報を当該換気機器20から通信部11を介して取得する。例えば、動作状態取得部131は、所定周期で各換気機器20から第1動作情報を取得する。動作状態取得部131は、取得した第1動作情報を、記憶部12の動作情報記憶部121に記憶する。また、動作状態取得部131は、所定周期(1分ごと)に、各給気機器30から第2動作情報を取得する。動作状態取得部131は、取得した第2動作情報を、記憶部12の動作情報記憶部121に記憶する。
 履歴情報取得部132は、複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得する。具体的には、履歴情報取得部132は、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得する。例えば、履歴情報取得部132は、複数の換気機器20の各々について、過去の期間であってコントローラ10が複数の換気機器20を制御すべき所定時間帯と同一の時間帯での当該換気機器20の第1動作情報をすべて含む情報を動作履歴情報として取得する。
 予測部133は、履歴情報取得部132が取得した複数の動作履歴情報に基づいて、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20の各々の所定時間帯内における所定周期ごとの予測換気風量を予測する。予測部133は、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20の動作履歴情報に含まれる複数の第1動作情報に基づいて、当該換気機器20の所定時間帯において所定周期で積算された積算値を予測換気風量として算出する。
 具体的には、予測部133は、換気機器20の第1動作情報が換気風量を含む場合には、当該換気風量を用いて所定時間帯内における所定周期ごとの予測換気風量を算出する。予測部133は、換気機器20の第1動作情報が動作モードを含む場合には、当該動作モードに応じた換気風量を記憶部12の機器情報記憶部122から取得し、取得した換気風量を用いて所定時間帯内における所定周期ごとの予測換気風量の総量を算出する。予測部133は、換気機器20の第1動作情報がユーザによる操作内容を含む場合には、当該操作内容に応じた換気風量を特定する。例えば、動作モードが変更されたことを操作内容が表している場合には、予測部133は、変更後の動作モードに応じた換気風量を記憶部12の機器情報記憶部122から取得する。予測部133は、特定した換気風量を用いて所定時間帯内における所定周期ごとの予測換気風量を算出する。また、例えば、換気風量が変更されたことを操作内容が表している場合には、予測部133は、変更後の換気風量を用いて所定時間帯内における所定周期ごとの予測換気風量を算出する。
 換気制御部134は、予測部133が予測した所定時間帯での複数の換気機器20の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内において複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。具体的には、換気制御部134は、複数の換気機器20の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯での複数の換気機器20の換気風量の積算値の総和が予め定められた規定値と一致するように、所定時間帯において複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。
 例えば、複数の換気機器20のうち1つの換気機器20について、ユーザによる操作により動作モードが変更され換気風量が増加する場合がある。過去のある時刻において上記事象が発生した場合、換気制御部134は、制御対象である所定時間帯において、過去に上記事象が発生した時刻と同一の時刻(事象発生予測時刻)に到達するまで、全ての換気機器20の換気風量を少なくする。具体的には、換気制御部134は、上記事象が発生する時刻(事象発生予測時刻)を予測する。例えば、換気制御部134は、各換気機器20について、所定時間帯において所定周期ごとに予測した予測換気風量に基づいて、予測換気風量の増加量が一定となっていない時刻の有無を特定する。換気制御部134は、予測換気風量の増加量が一定となっていない時刻が存在しないと判断する場合には、所定時間帯での換気風量は変化しないと予測する。換気制御部134は、予測換気風量の増加量が一定となっていない時刻が存在すると判断する場合には、当該時刻を事象発生予測時刻として特定する。換気制御部134は、所定時間帯において事象発生予測時刻に到達するまで、複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20による換気風量が当該換気機器20の予測換気風量よりも少なくなるように制御する。これにより、所定時間帯において事象発生予測時刻よりも前の時間では換気風量が予測換気風量よりも少なくなり、所定時間帯において事象発生予測時刻以後の時間では換気風量が、増加した予測換気風量と一致する。そのため、所定時間帯での換気風量の積算値の総和を、規定値と一致させることができる。
 給気制御部135は、換気制御部134が複数の換気機器20を制御することで、換気(排気)した換気風量と、同等の風量を給気するように、制御対象空間(ここでは、全体空間E1)に含まれる複数の給気機器30を制御する。
 変更処理部136は、制御対象空間の変更を行う。具体的には、変更処理部136は、所定空間(制御対象空間)の範囲の変更に係る変更情報を取得する。変更処理部136は、取得した変更情報に基づいて、制御対象空間を変更後の新たな空間に変更し、複数の換気機器20のうち新たな空間において換気を行う2つ以上の換気機器20を新たな空間に対応付ける。変更処理部136は、対応付けの結果を機器情報記憶部122に記憶する。同様に、変更処理部136は、複数の給気機器30のうち新たな空間において給気を行う2つ以上の給気機器30を新たな空間に対応付けて、機器情報記憶部122に記憶する。
 このとき、換気制御部134は、変更処理部136が制御対象空間を変更した場合、つまり制御対象空間を新たな空間に変更した場合には、新たな空間に対応付けられた2つ以上の換気機器20及び2以上の給気機器30を制御する。
 (3)動作
 ここでは、コントローラ10の動作について説明する。
 (3-1)予測処理
 まず、コントローラ10が行う予測処理について、図3を用いて説明する。
 履歴情報取得部132は、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得する(ステップS1)。例えば、履歴情報取得部132は、複数の換気機器20の各々について、過去の期間であってコントローラ10が複数の換気機器20を制御すべき所定時間帯と同一の時間帯での当該換気機器20の第1動作情報をすべて含む情報を動作履歴情報として取得する。
 予測部133は、ステップS1で取得した複数の動作履歴情報に基づいて、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20の各々の所定時間帯内での予測換気風量を予測する(ステップS2)。例えば、予測部133は、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20の動作履歴情報に含まれる複数の第1動作情報に基づいて、当該換気機器20の所定時間帯で積算した結果を上記総量として算出する。
 なお、コントローラ10は、所定時間帯ごとに、上記予測処理を行う。
 (3-2)換気制御処理
 換気制御部134は、予測部133が予測した所定時間帯での複数の換気機器20の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内において複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。
 例えば、換気制御部134は、上述した事象発生予測時刻が予測された場合には、事象発生予測時刻に到達するまで、複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20による換気風量が当該換気機器20の予測換気風量よりも少なくなるように制御する。
 以下、コントローラ10が行う換気制御処理について、事象発生予測時刻が予測された場合における上記制御内容を一例として図4を用いて説明する。
 換気制御部134は、予測部133が予測した所定時間帯での複数の換気機器20の各々の予測換気風量を取得する(ステップS11)。
 換気制御部134は、現在の時刻が事象発生予測時刻前であるか否かを判断する(ステップS12)。
 現在の時刻が事象発生予測時刻前であると判断した場合(ステップS12における「Yes」)、換気制御部134は、抑制運転を行うように、複数の換気機器20を制御する(ステップS13)。具体的には、換気制御部134は、複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20による換気風量が当該換気機器20の予測換気風量よりも少なくなるように制御する。例えば、換気制御部134は、複数の換気機器20の各々について、事象発生予測時刻から所定時間帯の終了時までに必要な換気風量を算出する。換気制御部134は、算出した換気風量を規定値から減算し、残換気風量を算出する。換気制御部134は、所定時間帯の開始から事象発生予測時刻までの複数の換気機器20の換気風量の積算値が残換気風量となるように、複数の換気機器20の各々の換気風量を制御する。
 現在の時刻が事象発生予測時刻前でないと判断した場合(ステップS12における「No」)、換気制御部134は、通常運転を行うように、複数の換気機器20を制御する(ステップS14)。具体的には、換気制御部134は、複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20の予測換気風量となるように制御する。例えば、換気制御部134は、複数の換気機器20の各々について、当該換気機器20の予測換気風量を基に、所定の周期における換気風量(例えば、1分間当たりの換気風量)を算出する。換気制御部134は、複数の換気機器20の各々について、対応する換気風量となるように制御する。
 換気制御部134は、制御を終了するか否かを判断する(ステップS15)。具体的には、換気制御部134は、時刻が所定時間帯の終了時刻に達したか否かを判断する。
 制御を終了すると換気制御部134が判断する場合(ステップS15における「Yes」)、つまり時刻が所定時間帯の終了時刻に達したと換気制御部134が判断する場合、処理は終了する。制御を終了しないと換気制御部134が判断する場合(ステップS15における「No」)、つまり時刻が所定時間帯の終了時刻に達していないと換気制御部134が判断する場合、処理はステップS12に戻る。
 なお、コントローラ10は、所定時間帯ごとに、上記換気制御処理を行う。
 また、コントローラ10は、所定時間帯で換気(排気)した換気風量と、同等の風量を給気するように、制御対象空間に含まれる複数の給気機器30を制御する。
 (4)具体例
 ここでは、コントローラ10が行う換気機器20に対する制御の具体例について説明する。
 コントローラ10は、例えば、所定時間帯(時刻t1~t3の期間)において、複数の換気機器20に対して換気風量を制御する。具体的には、コントローラ10は、複数の換気機器20に対して一定の換気風量で換気するように制御することで、時刻t1~t3の期間で積算された複数の換気機器20の換気風量の合計値である累積換気風量が規定値“a1”と一致するように制御する。ここで、規定値“a1”は、全体空間E1の換気に必要な換気風量であって、構造体5における総床面積、及び構造体5が設けられた地域によって定まる値である。
 このとき、コントローラ10は、図5Aに示すように、所定時間帯の終了時、つまり時刻t3の時点での累積換気風量が規定値a1と一致するように制御する。つまり、コントローラ10は、複数の換気機器20に対して一定の換気風量で換気するように制御するので、時刻t1~t3での累積換気風量は単調増加する。このときの時刻t1~t3での累積換気風量の変化は、図5Aに示すように、線分G1、つまり直線で表される。
 ところで、時刻t2で、例えば複数の換気機器のうち少なくとも1つの換気機器20に対してユーザが動作モードを変更し、換気風量を増加させた場合には時刻t2以降の累積換気風量の変化は、図5Aに示すように、線分G2で表される。この場合、時刻t3での累積換気風量は規定値“a1”を超える。そのため、空気の換気はより効果的であるが、電力の消費の観点からすると消費電力量が増加する。
 そこで、コントローラ10は、過去の履歴から外的要因(例えば、ユーザの操作)により複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20において換気風量が増加することが予測される場合には、増加分を考慮して各換気機器20の換気風量の制御を行う。
 例えば、時刻t2以降で積算された複数の換気機器20の換気風量の増加量が“a2”であるとする。コントローラ10は、規定値“a1”から増加量“a2”を減算し、残換気風量“a3”を算出する。コントローラ10は、時刻t1~t2の時間帯と同一時間帯である時刻t11~t12において、時刻t12での累積換気風量が残換気風量“a3”となるように、複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する(図5Bの線分G11参照)。ここでは、コントローラ10は、複数の換気機器20の各々を制御する。時刻t12での累積換気風量とは、時刻t12で積算された複数の換気機器20の換気風量の合計値である。
 この制御により、時刻t12の時点では、時刻t2~t3の時間帯と同一時間帯である時刻t12~t13での複数の換気機器20の換気風量の増加量“a2”が確保されている。そのため、ユーザの操作により複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20において換気風量が増加した場合であっても、時刻t3での累積換気風量が規定値“a1”と一致するように制御することができる(図5Bの線分G12参照)。
 (5)利点
 近年、換気による構造体5の空間内の空気の質と、省エネルギーとを両立させることが推奨されている。例えば、ASHREA Standard 62.2により、住宅の広さ(床面積)及び住宅が設置された地域に応じて、単位時間当たりの適切な換気量が定められている。所定時間帯での適切な換気量(換気風量)が一定に保たれることでASHREA Standard 62.2の規定を常に満たすことができる。すなわち、所定時間帯で積算された換気風量が規定値と一致するように換気機器が制御されることで、ASHREA Standard 62.2の規定を常に満たすことができる。しかしながら、ユーザが換気機器20を手動で操作して換気風量を増加させる場合がある。この場合、所定時間帯で積算された換気風量が、ASHREA Standard 62.2で規定される規定値を超えてしまう可能性がある。所定時間帯で積算された換気風量が規定値を超える場合には、換気の観点からするとより十分な換気が行われ、空間内の環境をより快適にすることができる。しかしながら、省エネルギーの観点からすると電力の消費量が多くなるので、所定時間帯で積算された換気風量が規定値を超えることは好ましくない。
 そこで、本実施形態の換気制御システム1としてのコントローラ10は、履歴情報取得部132と、予測部133と、換気制御部134と、を備える。履歴情報取得部132は、所定空間(例えば、全体空間E1)を有する構造体5に設けられた複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得する。予測部133は、複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器20の各々の予測換気風量を予測する。換気制御部134は、複数の換気機器20の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器20の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器20を制御する。
 この構成によると、コントローラ10は、換気機器20の動作履歴から、所定時間帯での換気風量の変化を予測することができる。さらに、コントローラ10は、その予測結果に基づいて所定時間帯内での複数の換気機器20の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器20を制御することができる。
 したがって、本実施形態のコントローラ10は、所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる。
 (6)変形例
 (6-1)変形例1
 上記実施形態において、記憶部12は、コントローラ10が備える構成としたが、この構成に限定されない。
 記憶部12は、インターネット等のネットワークを介して通信可能なサーバ等に設けられてもよい。
 なお、記憶部12の一部の構成要素がコントローラ10に設けられ、記憶部12の残りの構成要素がサーバ等の別の装置に設けられてもよい。
 (6-2)変形例2
 記憶部12がネットワークを介して通信可能なサーバ等に設けられている場合、予測部133は、他の住宅である他の構造体の複数の換気風量に対応する複数の動作履歴情報を基に、構造体5に設けられた複数の換気機器20の所定時間帯での換気風量を予測してもよい。
 例えば、構造体5が住宅である場合には、サーバは、構造体5ごとに、構造体5の家族の人数(家族構成)を記憶している。この場合、ユーザ情報記憶部123は、構造体5(住宅)ごとに、当該構造体の家族構成を、当該構造体の識別子と対応付けて記憶している。予測部133は、1つ以上の他の構造体のうち、構造体5の住居人の人数(つまり構造体5の家族構成)と一致する家族構成の他の構造体の識別子をユーザ情報記憶部123から取得する。予測部133は、取得した識別子に対応する他の構造体における複数の他の換気風量に対応する複数の他の動作履歴情報を基に、構造体5の複数の換気機器20の所定時間帯での換気風量を予測する。
 または、構造体5が住宅である場合には、サーバは、構造体ごとに、当該構造体に設けられた複数の換気機器の機器構成情報を、当該構造体の識別子と対応付けて記憶している。ここで、機器構成情報は、複数の換気機器の設置場所(例えば、寝室、リビング、キッチン)、種別(換気扇、レンジフード)等を含む情報である。予測部133は、1つ以上の他の構造体のうち、構造体5における複数の換気機器20の構成と一致する構成の他の構造体の識別子をユーザ情報記憶部123から取得する。予測部133は、取得した識別子に対応する他の構造体における複数の他の換気風量に対応する複数の他の動作履歴情報を基に、構造体5の複数の換気機器20の所定時間帯での換気風量を予測する。
 (6-3)変形例3
 上記実施形態において、コントローラ10は、予測部133によって予測された各換気機器20の予測換気風量を基に、換気機器20の予測換気風量の合計値が、規定値を超えている場合、ユーザに通知してもよい。
 (6-4)変形例4
 上記実施形態において、コントローラ10は、一例としてHEMSの管理装置としたが、これに限定されない。コントローラ10は、HEMSの管理装置とは異なる装置であってもよい。
 (6-5)変形例5
 上記実施形態において、動作情報記憶部121、機器情報記憶部122及びユーザ情報記憶部123は、同一の記憶デバイスで構成されるとしたが、この構成に限定されない。
 記憶部12の各構成要素のうち少なくとも1つの構成要素は、別の記憶デバイスで構成されてもよい。
 (6-6)変形例6
 上記実施形態では、コントローラ10は、構造体5の全体の空間である全体空間E1を制御対象の空間とする構成としたが、この構成に限定されない。
 コントローラ10は、全体空間E1を構成する複数の空間(例えば、第1空間E2、第2空間E3)の各々を所定空間として、空間ごとに、換気機器20の制御を行ってもよい。すなわち、コントローラ10は、複数の所定空間ごとに、当該所定空間の換気風量を制御してもよい。
 例えば、第1空間E2を有する構造体(1階部分の第1構造体5a)、及び第2空間E3を有する構造体(2階部分の第2構造体5b)の各々には、複数の換気機器20が設けられている。具体的には、第1構造体5aには換気機器21~23が、第2構造体5bには換気機器24~25が、それぞれ設けられている。機器情報記憶部122は、換気機器21~23と第1構造体5a(第1空間E2)とを、換気機器24~25と第2構造体5b(第2空間E3)とを、それぞれ対応付けて記憶している。
 本変形例の予測部133は、第1空間E2での換気風量を制御する場合には、換気機器21~23の各々の動作履歴情報を用いて、換気機器21~23の各々の予測換気風量を予測する。本変形例の予測部133は、第2空間E3での換気風量を制御する場合には、換気機器24~25の各々の動作履歴情報を用いて、換気機器24~25の各々の予測換気風量を予測する。
 換気制御部134は、換気機器21~23の各々に対応する予測換気風量を用いて、所定時間帯内での換気機器21~23の換気風量の積算値の総和が予め定められた第1規定値と一致するように、所定時間帯内において換気機器21~23のうち少なくとも1つの換気機器を制御する。換気制御部134は、換気機器24~25の各々に対応する予測換気風量を用いて、所定時間帯内での換気機器24~25の換気風量の積算値の総和が予め定められた第2規定値と一致するように、所定時間帯内において換気機器24~25のうち少なくとも1つの換気機器を制御する。
 ここで、第1規定値は、第1空間E2の換気に必要な換気風量であって、第1構造体5aの総床面積、及び第1構造体5aが設置された地域等に基づいて定まる値である。第2規定値は、第2空間E3の換気に必要な換気風量であって、第2構造体5bの総床面積、及び第2構造体5bが設置された地域等に基づいて定まる値である。
 (6-7)変形例7
 本実施形態において、複数の給気機器30は、換気システム2の必須の構成要素ではない。要するに、換気システム2は、少なくとも換気制御システム1(コントローラ10)と、複数の換気機器20とを含んでいればよい。
 (6-8)変形例8
 本実施形態において、コントローラ10の予測部133は、複数の換気機器20の各々に対して、予測換気風量として所定時間帯における所定周期での瞬時値を予測する構成としたが、これに限定されない。
 予測部133は、所定時間帯における所定周期で積算された積算値を予測換気風量として予測してもよい。
 (実施形態2)
 上記実施形態1において、コントローラ10は、複数の換気機器20のうち、構造体5の全体の換気風量に影響を与える換気機器20を特定してもよい。以下の説明において、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
 本実施形態の予測部133は、制御対象空間に対応付けられた複数の動作履歴情報を用いて、所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯での単位時間(1分間)ごとの複数の換気機器20の瞬時換気風量の合計である総換気風量の変化を表す変化履歴を取得する。具体的には、本実施形態の予測部133は、制御対象空間に対応付けられた複数の動作履歴情報を用いて、所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯において単位時間ごと(1分間ごと)の構造体5の全体の瞬時換気風量の変化を求める。本実施形態の予測部133は、複数の換気機器20のうち、過去の時間帯における換気風量の変化が変化履歴で表される総換気風量の変化と相関関係にある換気機器20を特定する。ここで、総換気風量の変化と相関関係にある換気機器20とは、瞬時換気風量の変化パターンが総換気風量の変化のパターンと類似している換気機器20である。
 本実施形態の換気制御部134は、所定時間帯内において、特定した換気機器20の変化後の換気風量を維持するように、複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。
 本実施形態のコントローラ10の予測処理に係る動作について、図6を用いて説明する。
 本実施形態の履歴情報取得部132は、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得する(ステップS21)。
 本実施形態の予測部133は、ステップS21で取得した複数の動作履歴情報に基づいて、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20の各々の所定時間帯内での予測換気風量を予測する(ステップS22)。
 本実施形態の予測部133は、変化履歴を取得する(ステップS23)。具体的には、予測部133は、ステップS21で取得した複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯での単位時間(1分間)ごとの構造体5の全体の瞬時換気風量の変化を、変化履歴として求める(取得する)。
 本実施形態の予測部133は、変化履歴を基に、変化履歴で表される総換気風量の変化と相関関係にある換気機器20を特定する(ステップS24)。
 本実施形態の換気制御部134は、予測処理が終了すると、所定時間帯において、特定した換気機器20の変化後の換気風量を維持するように、複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。例えば、本実施形態の換気制御部134は、実施形態1と同様に、過去の履歴を基に、残換気風量を算出する。本実施形態の換気制御部134は、事象発生予測時刻に到達するまでは、事象発生予測時刻時点での累積換気風量が残換気風量となるように、本実施形態の換気制御部134は、複数の換気機器20の各々を制御する。
 または、本実施形態の換気制御部134は、所定時間帯において、特定した換気機器20での累積換気風量を算出してもよい。本実施形態の換気制御部134は、特定した換気機器20での累積換気風量を規定値から減算して残換気風量を算出する。本実施形態の換気制御部134は、所定時間帯において、複数の換気機器20のうち、特定した換気機器20を除く残りの換気機器20の各々について、所定時間帯の終了時に残りの換気機器20全体の累積換気風量が残換気風量となるように制御する。
 または、本実施形態の換気制御部134は、事象発生予測時刻から所定時間帯が終了するまでにおいて、特定した換気機器20での累積換気風量の増加量を算出してもよい。この場合、本実施形態の換気制御部134は、時刻が事象発生予測時刻に到達するまでは、特定した換気機器20を含む複数の換気機器20全てに対して換気風量の制御を行う。例えば、本実施形態の換気制御部134は、規定値のうち算出した増加量を事象発生予測時刻以降において確保できるように、時刻が事象発生予測時刻に到達するまでは複数の換気機器20全てを制御する。本実施形態の換気制御部134は、規定値から増加量及び事象発生予測時刻までの複数の換気機器20全体の累積換気風量を減算した減算値を算出する。本実施形態の換気制御部134は、事象発生予測時刻以降において、特定した換気機器20を除く残りの換気機器20の事象発生予測時刻から所定時間帯終了までの累積換気風量の増加量が、算出した減算値となるように、残りの換気機器20を制御する。
 ここで、図7Aは、所定時間帯における1つの換気機器20の瞬時換気風量の変化を表す。図7Bは、所定時間帯における複数の換気機器20全体の瞬時換気風量の変化を表す。
 本実施形態のコントローラ10が複数の換気機器20に対して一定の換気風量で換気するように制御する場合、図7Aの線分G21及び図7Bの線分G31で示すように、時刻t21~t22における瞬時換気風量は変化しない、つまり一定である。
 ここで、外的要因(例えば、ユーザの操作)により複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20において換気風量が増加すると、瞬時換気風量も増加する。例えば、図7Aに示すように、時刻t22においてユーザの操作により換気機器20の換気風量が増加すると、瞬時換気風量も増加する(図7Aの線分G22参照)。このとき、時刻t22において、複数の換気機器20全体の瞬時換気風量も増加する(図7Bの線分G32参照)。
 さらに、外的要因(例えば、ユーザの操作)により複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20において換気風量が減少すると、瞬時換気風量も減少する。例えば、図7Aに示すように、時刻t23において換気風量が増加した換気機器20に対してユーザの操作により換気風量が減少すると、瞬時換気風量も減少する(図7Aの線分G23参照)。このとき、時刻t23において、複数の換気機器20全体の瞬時換気風量も減少する(図7Bの線分G33参照)。
 このように、複数の換気機器20において、複数の換気機器20全体の瞬時換気風量の変化、つまり総換気風量の変化と相関関係にある換気機器20が存在する。そこで、複数の換気機器20全体の瞬時換気風量の変化パターンと、複数の換気機器20の個々の瞬時換気風量の変化パターンとを比較することで、総換気風量の変化と相関関係にある換気機器20を特定することが可能になる。これにより、本実施形態のコントローラ10は、よりきめ細やかな換気の制御が可能となる。
 なお、本実施形態においても、上述した変形例1~変形例5が適用可能である。
 (実施形態3)
 本実施形態では、複数の換気機器20の各々の予測換気風量を予測する際に構造体5の全体空間E1の湿度に係る情報を用いる点が、実施形態1と異なる。以下、異なる点を中心に説明する。なお、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
 本実施形態の換気制御システム1としてのコントローラ10Aは、図8に示すように、通信部11と、記憶部12Aと、制御部13Aと、を備える。本実施形態の換気システム2は、本実施形態の換気制御システム1としてのコントローラ10Aと、複数の換気機器20と、複数の給気機器30と、を備える。
 コントローラ10Aは、例えばプロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、マイクロコンピュータが制御部13Aとして機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではマイクロコンピュータのメモリに予め記録されているが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 記憶部12Aは、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)等のいずれかの記憶デバイスで構成されている。記憶部12Aは、図8に示すように、動作情報記憶部121、機器情報記憶部122、ユーザ情報記憶部123及び湿度記憶部124を有している。
 本実施形態の動作情報記憶部121は、複数の換気機器20のそれぞれについて、当該換気機器20の第1動作情報を、所定の期間及び湿度ごとに、時系列に記憶する。具体的には、動作情報記憶部121は、1日(24時間)を複数の時間帯(例えば、6時間ごとの時間帯)に分割、かつ湿度を10段階(10%刻み)にレベル分けされた表を用いて、各第1動作情報を、記憶する(表1参照)。以下、6時間ごとの時間帯を履歴用時間帯という。なお、湿度を10段階にレベル分けを行うことは、一例であり、レベル分けを10段階に限定する趣旨ではない。また、1日(24時間)を6時間ごとの複数の時間帯(4つの履歴用時間帯)に分割を行うことは、一例であり当該分割に限定する趣旨ではない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 湿度記憶部124は、湿度を時系列に記憶する。
 制御部13Aは、図8に示すように、動作状態取得部131、履歴情報取得部132、予測部133、換気制御部134、給気制御部135、変更処理部136及び湿度情報取得部137を有している。
 湿度情報取得部137は、所定時間帯における所定空間での湿度予測値を取得する。具体的には、湿度情報取得部137は、構造体5に設けられた湿度センサから当該湿度センサの検知結果(全体空間E1での湿度)を定期的に取得する。湿度情報取得部137は、取得した湿度を湿度記憶部124に記憶する。湿度情報取得部137は、取得した直近の湿度、及び湿度記憶部124が記憶する複数の湿度を基に、所定時間帯での全体空間E1の湿度を予測し、予測結果(湿度予測値)を湿度情報として取得する。なお、湿度情報取得部137が、天気予報サーバ等のサーバから構造体5が設けられた地域の湿度を取得してもよい。
 履歴情報取得部132は、複数の換気機器20の各々について、表1を用いて、所定時間帯を含む履歴用時間帯、及び湿度情報である湿度予測値が属する湿度のレベルに対応する当該換気機器20の1つ以上の第1動作情報を含む情報を動作履歴情報として取得する。
 本実施形態の予測部133は、湿度予測値に応じて、複数の換気機器20の各々の予測換気風量を予測する。本実施形態の予測部133は、履歴情報取得部132が湿度予測値を用いて取得した複数の動作履歴情報に基づいて、制御対象空間に対応付けられた複数の換気機器20の各々の所定時間帯内での予測換気風量を予測する。予測の詳細については、実施形態1と同様であるので、ここでの説明は省略する。
 湿度が高いと、換気機器20を使用する頻度が高くなると考えられる。そこで、本実施形態では、コントローラ10A(の予測部133)は、所定時間帯での全体空間E1の湿度を予測し、予測した湿度に応じた動作履歴情報を用いて、複数の換気機器20の各々の予測換気風量を予測する。これにより、コントローラ10Aは、より精度の高い予測換気風量を予測することができる。
 なお、本実施形態は、実施形態2のコントローラ10にも適用可能である。
 また、本実施形態においても、上述した変形例1~7が適用可能である。
 (その他の変形例)
 上記実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、換気制御システム1と同様の機能は、換気制御方法、コンピュータプログラム、又はプログラムを記録した記録媒体等で具現化されてもよい。一態様に係る換気制御方法は、履歴情報取得ステップと、予測ステップと、を含む。履歴情報取得ステップは、所定空間(例えば、全体空間E1)を有する構造体5に設けられた複数の換気機器20に対応する複数の動作履歴情報を取得する。予測ステップは、複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器20の各々の予測換気風量を予測する。換気制御ステップは、複数の換気機器20の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器20の換気風量の積算値の総和が予め定められた規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器20のうち少なくとも1つの換気機器20を制御する。一態様に係るプログラムは、コンピュータシステムを、上述した換気制御方法として機能させるためのプログラムである。
 本開示における換気制御システム1又は換気制御方法の実行主体は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを有する。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における換気制御システム1又は換気制御方法の実行主体としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されていてもよいが、電気通信回線を通じて提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1又は複数の電子回路で構成される。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。
 コンピュータシステムである換気制御システム1は、1又は複数のコンピュータで構成されるシステムであってもよい。例えば、換気制御システム1の少なくとも一部の機能は、クラウド(クラウドコンピューティング)によって実現されてもよい。
 (まとめ)
 以上説明したように、第1の態様の換気制御システム(1)は、履歴情報取得部(132)と、予測部(133)と、換気制御部(134)と、を備える。履歴情報取得部(132)は、所定空間(例えば、全体空間E1)を有する構造体(5)に設けられ、排気を行う複数の換気機器(20)に対応する複数の動作履歴情報を取得する。予測部(133)は、複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量を予測する。換気制御部(134)は、複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器(20)の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器(20)のうち少なくとも1つの換気機器(20)を制御する。ここで、規定値は、所定時間帯において所定空間の換気に必要な換気風量である。
 この構成によると、各換気機器(20)の所定時間帯での換気風量の変化を予測し、その予測結果に基づいて所定時間帯内での各換気機器(20)の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、所定時間帯内において各換気機器(20)を制御することができる。そのため、換気制御システム(1)は、所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる。
 第2の態様の換気制御システム(1)では、第1の態様において、予測部(133)は複数の動作履歴情報を用いて、所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯における複数の換気機器(20)の換気風量の合計である総換気風量の変化を表す変化履歴を取得する。予測部(133)は、複数の換気機器(20)のうち、上記過去の時間帯における換気風量の変化が変化履歴で表される総換気風量の変化と相関関係にある換気機器(20)を特定する。換気制御部(134)は、所定時間帯内において、特定した換気機器(20)の変化後の換気風量を維持するように、少なくとも1つの換気機器(20)を制御する。
 この構成によると、総換気風量の変化と相関関係にある換気機器(20)を特定するので、よりきめ細やかな換気の制御が可能となる。
 第3の態様の換気制御システム(1)は、第2の態様において、予測部(133)は、複数の換気機器(20)のうち、所定時間帯の換気風量の変化パターンが、所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯における総換気風量の変化パターンと類似している換気機器(20)を、相関関係にある換気機器(20)として特定する。
 この構成によると、所定時間帯の換気風量の変化パターンに基づいて、相関関係にある換気機器(20)として特定することができる。
 第4の態様の換気制御システム(1)は、第1~第3のいずれかの態様において、変更処理部(136)を、更に備える。複数の換気機器(20)は、所定空間に対応付けられている。変更処理部(136)は、所定空間の範囲の変更に係る変更情報を取得すると、制御対象の範囲を所定空間から変更後の新たな空間に変更する。変更処理部(136)は、複数の換気機器(20)のうち新たな空間において換気を行う2つ以上の換気機器(20)を新たな空間に対応付ける。換気制御部(134)は、変更処理部(136)が所定空間を新たな空間に変更した場合には、新たな空間に対応付けられた2つ以上の換気機器を制御する。
 この構成によると、換気を行う範囲を変更することができる。
 第5の態様の換気制御システム(1)は、第1~第4のいずれかの態様において、湿度情報取得部(137)を、更に備える。湿度情報取得部(137)は、所定時間帯における所定空間での湿度予測値を取得する。予測部(133)は、湿度予測値に応じて、複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量を予測する。
 この構成によると、より精度の高い予測換気風量を予測することができる。
 第6の態様の換気システム(2)は、第1~第5のいずれかの態様の換気制御システム(1)と、複数の換気機器(20)と、を備える。
 この構成によると、所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる。
 第7の態様の換気制御方法は、履歴情報取得ステップと、予測ステップと、換気制御ステップと、を含む。履歴情報取得ステップは、所定空間(例えば、全体空間E1)を有する構造体(5)に設けられ、排気を行う複数の換気機器(20)に対応する複数の動作履歴情報を取得する。予測ステップは、複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量を予測する。換気制御ステップは、複数の換気機器(20)の各々の予測換気風量に基づいて、所定時間帯内での複数の換気機器(20)の換気風量の積算値の総和が規定値と一致するように、所定時間帯内において複数の換気機器(20)のうち少なくとも1つの換気機器(20)を制御する。ここで、規定値は、所定時間帯において所定空間の換気に必要な換気風量である。
 この換気制御方法によると、所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる。
 第8の態様のプログラムは、コンピュータに、第7の態様の換気制御方法を実行させるためのプログラムである。
 このプログラムによると、所定時間帯において空間内の換気に必要な換気風量の確保と省エネルギーとを両立することができる。
  1  換気制御システム
  2  換気システム
  5  構造体
  10  コントローラ
  20~25 換気機器
  132  履歴情報取得部
  133  予測部
  134  換気制御部
  136  変更処理部
  137  湿度情報取得部
  E1  全体空間(所定空間)
  E2  第1空間(所定空間)
  E3  第2空間(所定空間)

Claims (8)

  1.  所定空間を有する構造体に設けられ、排気を行う複数の換気機器に対応する複数の動作履歴情報を取得する履歴情報取得部と、
     前記複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での前記複数の換気機器の各々の予測換気風量を予測する予測部と、
     前記複数の換気機器の各々の前記予測換気風量に基づいて、前記所定時間帯内での前記複数の換気機器の換気風量の積算値の総和が前記所定時間帯において前記所定空間の換気に必要な換気風量である規定値と一致するように、前記所定時間帯内において前記複数の換気機器のうち少なくとも1つの換気機器を制御する換気制御部と、を備える、
     換気制御システム。
  2.  前記予測部は、
      前記複数の動作履歴情報を用いて、前記所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯における前記複数の換気機器の換気風量の合計である総換気風量の変化を表す変化履歴を取得し、
      前記複数の換気機器のうち、前記過去の時間帯における換気風量の変化が前記変化履歴で表される前記総換気風量の変化と相関関係にある換気機器を特定し、
     前記換気制御部は、
      前記所定時間帯内において、前記特定した換気機器の変化後の換気風量を維持するように、前記少なくとも1つの換気機器を制御する
     請求項1に記載の換気制御システム。
  3.  前記予測部は、
      前記複数の換気機器のうち、前記所定時間帯の換気風量の変化パターンが、前記所定時間帯と同一時間帯である過去の時間帯における前記総換気風量の変化パターンと類似している換気機器を、前記相関関係にある換気機器として特定する、
     請求項2に記載の換気制御システム。
  4.  前記複数の換気機器は、前記所定空間に対応付けられており、
     前記所定空間の範囲の変更に係る変更情報を取得すると、制御対象の範囲を前記所定空間から変更後の新たな空間に変更し、前記複数の換気機器のうち前記新たな空間において換気を行う2つ以上の換気機器を前記新たな空間に対応付ける変更処理部を、更に備え、
     前記換気制御部は、
     前記変更処理部が前記所定空間を前記新たな空間に変更した場合には、前記新たな空間に対応付けられた前記2つ以上の換気機器を制御する、
     請求項1~3のいずれか一項に記載の換気制御システム。
  5.  前記所定時間帯における前記所定空間での湿度予測値を取得する湿度情報取得部を、更に備え、
     前記予測部は、
      前記湿度予測値に応じて、前記複数の換気機器の各々の予測換気風量を予測する、
     請求項1~4のいずれか一項に記載の換気制御システム。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の換気制御システムと、
     複数の換気機器と、を備える、
     換気システム。
  7.  所定空間を有する構造体に設けられ、排気を行う複数の換気機器に対応する複数の動作履歴情報を取得する履歴情報取得ステップと、
     前記複数の動作履歴情報に基づいて、所定時間帯内での前記複数の換気機器の各々の予測換気風量を予測する予測ステップと、
     前記複数の換気機器の各々の前記予測換気風量に基づいて、前記所定時間帯内での前記複数の換気機器の換気風量の積算値の総和が前記所定時間帯において前記所定空間の換気に必要な換気風量である規定値と一致するように、前記所定時間帯内において前記複数の換気機器のうち少なくとも1つの換気機器を制御する換気制御ステップと、を含む、
     換気制御方法。
  8.  コンピュータに、請求項7に記載の換気制御方法を実行させるためのプログラム。
PCT/JP2020/022351 2019-09-27 2020-06-05 換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラム WO2021059603A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-178079 2019-09-27
JP2019178079 2019-09-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021059603A1 true WO2021059603A1 (ja) 2021-04-01

Family

ID=75165690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/022351 WO2021059603A1 (ja) 2019-09-27 2020-06-05 換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2021059603A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002267219A (ja) * 2001-03-08 2002-09-18 Mitsubishi Electric Corp 換気システム、換気システムの制御方法及び建物
JP2011158157A (ja) * 2010-01-29 2011-08-18 Sanyo Electric Co Ltd 換気制御装置
JP2019002650A (ja) * 2017-06-19 2019-01-10 アズビル株式会社 Vavシステムおよび空調制御方法
JP2019039630A (ja) * 2017-08-28 2019-03-14 アズビル株式会社 Vavシステムおよび空調制御方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002267219A (ja) * 2001-03-08 2002-09-18 Mitsubishi Electric Corp 換気システム、換気システムの制御方法及び建物
JP2011158157A (ja) * 2010-01-29 2011-08-18 Sanyo Electric Co Ltd 換気制御装置
JP2019002650A (ja) * 2017-06-19 2019-01-10 アズビル株式会社 Vavシステムおよび空調制御方法
JP2019039630A (ja) * 2017-08-28 2019-03-14 アズビル株式会社 Vavシステムおよび空調制御方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5945851B2 (ja) エネルギー管理装置、エネルギー管理システム
JP6605181B2 (ja) 運転制御装置、空気調和システム、運転制御方法および運転制御プログラム
JP4960736B2 (ja) 空調制御システム及びサーバ
US20150345817A1 (en) Control device, control system, control method, and program
US20170254554A1 (en) Air conditioning control device, air conditioning control method and non-transitory computer readable medium
US20170292726A1 (en) Air-conditioning management apparatus and air-conditioning system
JP5712476B2 (ja) デマンド制御システム
US20170336769A1 (en) Electric apparatus, electric apparatus controlling method, and recording medium
US9244468B2 (en) Smoothing device, smoothing system, and computer program product
WO2021059603A1 (ja) 換気制御システム、換気システム、換気制御方法及びプログラム
JP6333493B2 (ja) 情報処理装置、情報処理方法、および情報処理プログラム
JP7204444B2 (ja) 空調システム管理装置、データ提供システム、データ提供方法、及び、プログラム
JP6514829B1 (ja) ビルの省エネ制御装置及びビルの省エネ制御方法
JP2013134037A (ja) 空調運転ナビゲーション装置
JP6697769B2 (ja) エネルギー管理装置およびエネルギー管理方法
JP2009142113A (ja) 電力制御システム、機器制御装置、及び機器制御プログラム
JP6191897B1 (ja) エネルギー管理装置およびエネルギー管理方法
JP6381808B2 (ja) 規則生成装置、規則生成方法、及びプログラム
US9927137B2 (en) Air-conditioning control device generating air-conditioning control-data, air-conditioning control method, and computer program product
JP2023048860A (ja) 省エネ化制御システム、省エネ化制御方法、及び、プログラム
WO2017149780A1 (ja) 情報処理装置、情報処理方法、および情報処理プログラム
WO2012124370A1 (ja) 負荷制御装置およびその制御方法、並びに制御プログラム
KR102172400B1 (ko) 전력절감 제어 장치 및 방법
JP6701014B2 (ja) 制御装置、制御方法及びプログラム
JP6991106B2 (ja) デマンド制御装置及びプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20870083

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20870083

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP