WO2021090377A1 - リクライニング式座席用の空調装置、同空調装置を備える座席、及び空調システム - Google Patents

リクライニング式座席用の空調装置、同空調装置を備える座席、及び空調システム Download PDF

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WO2021090377A1
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air
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control unit
air flow
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PCT/JP2019/043363
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亮太 宮中
山口 高弘
由記 躍場
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioner applied to a reclining seat installed in a predetermined space, a seat equipped with the air conditioner, and an air conditioner system.
  • Seats installed in means of transportation such as aircraft, trains, and ships are not used in the same state, and passengers may take various postures on the seats.
  • seats may be used in full flats, and passengers may sit or lie down with a blanket or other hanging.
  • it is difficult to achieve the desired temperature and humidity in each seat under the situation where the seat condition and the posture of the passenger change.
  • the present disclosure provides an air conditioner for a reclining seat that can realize a comfortable air environment for each seat, a seat equipped with the air conditioner, and an air conditioner system.
  • the air conditioner of the present disclosure is an air conditioner for a reclining seat having a seat portion and a backrest portion, and includes a ventilation unit and a control unit.
  • the ventilation portion is provided on at least one of the seat portion and the backrest portion, and includes a first air flow path formed in the seat portion or the backrest portion.
  • the control unit determines the reclining state of the backrest portion with respect to the seat portion, and controls the air in the first air flow path according to the determined reclining state.
  • the seat of the present disclosure includes the above-mentioned air conditioner, a seat portion, and a backrest portion capable of reclining at a predetermined angle with respect to the seat portion.
  • the air-conditioning system of the present disclosure includes the above-mentioned air-conditioning device and an imaging device.
  • the image pickup device takes an image of the seat and outputs an image of the seat.
  • the control unit determines whether or not the seat is in the first state based on the image of the seat.
  • the first state is a state in which there is a hanging on the seat.
  • the air in the first air flow path is circulated so that the air circulates between the first air flow path and the second air flow path formed in the hanging. Intake and exhaust.
  • the air conditioner for reclining seats disclosed in the present disclosure, the seat equipped with the air conditioner, and the air conditioner system are effective for realizing a comfortable air environment for each seat.
  • FIG. 1 shows a seat according to the first embodiment in an upright position and an imaging device for imaging the seat.
  • FIG. 2 shows a seat according to the first embodiment in a flat position and an imaging device for imaging the seat.
  • FIG. 3 shows the configuration of an air conditioning system including the air conditioning device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a first example of air conditioning control executed by the air conditioner.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a second example of air conditioning control executed by the air conditioner.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a third example of air conditioning control executed by the air conditioner.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a fourth example of air conditioning control executed by the air conditioner.
  • FIGS. 1 and 2 show the seat 1 according to the present embodiment.
  • Seat 1 is used as a seat for a vehicle such as an aircraft.
  • the seat 1 includes a seat portion 1b and a backrest portion 1a.
  • the lower end of the backrest 1a is attached to the rear end of the seat 1b, and the backrest 1a can recline rearward with the lower end of the backrest 1a as a fulcrum.
  • the state in which the backrest portion 1a is substantially upright with respect to the seat portion 1b is referred to as the "upright position" (an example of the second position) of the seat 1.
  • the state of being substantially upright is not limited to the state where the angle is 90 °.
  • the angle is such that the user on the seat 1 can maintain the sitting posture. It may be inclined.
  • a state in which the backrest portion 1a lies backward and is not tilted with respect to the seat portion 1b, that is, a state in which the seat 1 does not form a substantially angle is the "flat position" (first position) of the seat 1. It is called (an example).
  • the state where the angle is not substantially formed is not limited to the full flat state where the angle is 0 °, and is, for example, in the range of 0 ° or more and less than 45 °, and the user on the seat 1 sleeps in a relaxed state. There may be an angle that can be used.
  • the side of the seat 1 that supports the user's body is referred to as the "front side", and the side opposite to the front side is referred to as the back side.
  • the seat 1 forms air flow paths A1 and A2 (an example of a first air flow path) inside the backrest portion 1a and the seat portion 1b.
  • the seat 1 has an upper fan 13a, a lower fan 13b, a pressure sensor 14a (FIG. 3), temperature sensors 15a and 15b, humidity sensors 16a and 16b, cooling units 17a and 17b, and a heating unit 18b.
  • the upper fan 13a is arranged near the air inlet of the air flow path A1 on the back side of the backrest portion 1a.
  • the upper fan 13a is rotated by a motor (not shown) to move the air in the air flow path A1.
  • the upper fan 13a rotates to move air from the back side to the front side of the backrest portion 1a, that is, the ventilation direction D1 of FIG. 2, or from the front side to the back side, that is, the ventilation direction D2 of FIG. "Intake" is performed.
  • the upper fan 13a may switch between exhaust and intake by rotating forward or reverse.
  • the upper fan 13a may be composed of two fans including a fan that rotates in the forward direction and a fan that rotates in the reverse direction.
  • the lower fan 13b is arranged near the air inlet of the air flow path A2 on the back side of the seat portion 1b.
  • the lower fan 13b is rotated by a motor (not shown) to move the air in the air flow path A2.
  • the lower fan 13b rotates to move air from the back side of the seat portion 1b to the front side, that is, the ventilation direction D1 of FIG. 2, or from the front side to the back side, that is, the ventilation direction D2 of FIG. "Intake" is performed.
  • the lower fan 13b may switch between exhaust and intake by rotating forward or reverse.
  • the lower fan 13b may be composed of two fans including a fan that rotates in the forward direction and a fan that rotates in the reverse direction.
  • the pressure sensor 14a (FIG. 3) is arranged on the inner front side of the backrest portion 1a, measures the load applied to the backrest portion 1a by the user sitting on the seat 1, that is, the pressure, converts it into an electric signal, and outputs it.
  • the temperature sensor 15a is arranged on the inner front side of the backrest portion 1a or around it, measures the temperature, converts it into an electric signal, and outputs it.
  • the temperature sensor 15b is arranged on or around the inner front side of the seat portion 1b, measures the temperature, converts it into an electric signal, and outputs the temperature.
  • the humidity sensor 16a is arranged on or around the inner front side of the backrest portion 1a, measures the humidity, converts it into an electric signal, and outputs it.
  • the humidity sensor 16b is arranged on or around the inner front side of the seat portion 1b, measures the humidity, converts it into an electric signal, and outputs it.
  • the temperature sensor 15a and the humidity sensor 16a may be provided as a single module as a temperature / humidity sensor.
  • the temperature sensor 15b and the humidity sensor 16b may be provided as a single module.
  • the cooling portion 17a includes, for example, a Peltier element, and is arranged in the backrest portion 1a.
  • the cooling unit 17a cools the air in the air flow path A1.
  • the cooling portion 17b includes, for example, a Peltier element, and is arranged in the seat portion 1b.
  • the cooling unit 17b cools the air in the air flow path A2.
  • the heating portion 18b includes, for example, a Peltier element, and is arranged in the seat portion 1b.
  • the heating unit 18b cools the air in the air flow path A2.
  • the Peltier element of the cooling unit 17b may also serve as the heating unit 18b. In this case, heating / cooling by the Peltier element may be switched by controlling the current.
  • FIG. 3 shows the configuration of the air conditioning system 100 including the air conditioning device 10 according to the present embodiment.
  • the air conditioning system 100 includes an air conditioning device 10, a display device 20, an imaging device 30, and a management device 50.
  • Each air conditioner 10 is connected to the corresponding display device 20 and image pickup device 30 via the management device 50.
  • the display device 20 is connected to the image pickup device 30.
  • the air conditioner 10 is arranged in the seat 1 shown in FIGS. 1 and 2, and is connected to the control unit 11 and the above-mentioned upper fan 13a and lower fan connected to the control unit 11.
  • a 13b, a pressure sensor 14a, a temperature sensor 15a, 15b, a humidity sensor 16a, 16b, a cooling unit 17a, 17b, and a heating unit 18b are provided.
  • the control unit 11 (an example of the control unit) of the air conditioner 10 includes, for example, arithmetic processing circuits such as a CPU (Central Processing Unit) and MPU (Micro Processing Unit), memories such as RAM, ROM, and flash memory, and other peripherals. It is composed of circuits.
  • the control unit 11 executes a predetermined program to control the air conditioning of the seat 1.
  • the control unit 11 determines the pressure on the backrest unit 1a based on the electric signal from the pressure sensor 14a.
  • the control unit 11 determines the temperature in the backrest portion 1a and the seat portion 1b based on the electric signals from the temperature sensors 15a and 15b.
  • the control unit 11 determines the humidity in the backrest portion 1a and the seat portion 1b based on the electric signals from the humidity sensors 16a and 16b.
  • the control unit 11 controls ON / OFF of the upper fan 13a and the lower fan 13b and the rotation speed (rotation speed) of the fan according to the determined pressure, temperature, and / or humidity.
  • the control unit 11 controls ON and OFF of the cooling units 17a and 17b and the heating unit 18b according to the determined pressure, temperature, and / or humidity.
  • the control unit 11 is also connected to the reclining mechanism 1c to determine the reclining state of the seat 1.
  • the reclining mechanism 1c of the seat 1 operates the backrest portion 1a by the user operating the operation portion 1d, and puts the seat 1 in the reclining state (upright position or flat position) desired by the user.
  • the operation unit 1d may be realized by a remote controller (not shown) installed in the seat 1 or a touch panel provided in the display device 20.
  • the communication unit 19 includes a circuit for communicating with other computer devices such as a network card and a network adapter.
  • the communication unit 19 is connected to the management device 50 via a cable or the like.
  • the display device 20 is installed in front of each seat 1 and displays contents such as movies and music and other information distributed from the management device 50.
  • the display device 20 includes a control unit 21, a display unit 22, and a communication unit 29 for realizing each function of the display device 20.
  • the control unit 21 is composed of, for example, arithmetic processing circuits such as a CPU (Central Processing Unit) and MPU (Micro Processing Unit), memories such as RAM, ROM, and flash memory, and other peripheral circuits.
  • the control unit 21 includes a circuit that executes a predetermined program to execute each function of the display device 20.
  • the display unit 22 has a display screen such as an LCD or an organic EL display.
  • the display unit 22 may also be provided with a touch panel.
  • the communication unit 29 includes a circuit for communicating with other computer devices such as a network card and a network adapter.
  • the communication unit 29 is connected to the management device 50 via a cable or the like.
  • the imaging device 30 is arranged so that the seat 1 in front of the display device 20 is the imaging range, and images the seat 1.
  • the image pickup apparatus 30 includes an image processing section 31, an image pickup section 32, and a lens 33.
  • the image pickup device 30 may be incorporated as a part of the display device 20.
  • the image processing unit 31 includes, for example, arithmetic processing circuits such as a CPU (Central Processing Unit) and an MPU (Micro Processing Unit), and performs necessary image processing on the image from the image capturing unit 32.
  • arithmetic processing circuits such as a CPU (Central Processing Unit) and an MPU (Micro Processing Unit)
  • the image pickup unit 32 includes an image pickup element such as a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensor or a CCD (Charge Coupled Device) sensor.
  • the image capturing unit 32 converts the subject including the seat 1 imaged by the lens 33 into an electric signal by photoelectric conversion, and outputs the image to the image processing unit 31.
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • CCD Charge Coupled Device
  • the management device 50 is connected to a plurality of display devices 20 and an air conditioner 10 via a wired cable or a relay device.
  • the management device 50 is a computer device that can be connected to a plurality of display devices 20 and functions as, for example, a server.
  • the management device 50 includes a control unit 51 and a communication unit 59. Although not shown, the management device 50 may be connected to a storage device.
  • the storage device stores an image transmitted from the display device 20 and information (for example, flight information) received from another management system (for example, an aircraft management system).
  • the control unit 51 is composed of, for example, arithmetic processing circuits such as a CPU (Central Processing Unit) and MPU (Micro Processing Unit), memories such as RAM, ROM, and flash memory, and other peripheral circuits.
  • the control unit 51 includes a circuit that executes a predetermined program to execute each function of the management device 50.
  • the control unit 51 analyzes whether or not a blanket or other hanging object 2 (FIG. 2) such as a blanket or the like is hung on the seat 1 based on the image of the seat 1 acquired from the image pickup device 30. It is determined whether or not the seat 1 is in a predetermined state according to the analysis. This analysis may be performed by storing the pattern information of the color and shape of the hanging in advance and comparing the pattern information with the image.
  • the determination determines whether or not the hanging object covers the seat 1 (for example, occupies 50% or more of the surface of the seat 1).
  • the control unit 51 transmits the determination result to the corresponding air conditioner 10.
  • the communication unit 59 includes a circuit for communicating with other computer devices such as a network card and a network adapter.
  • the communication unit 59 is connected to the display device 20 and each air conditioner 10 via a cable or the like.
  • the control unit 11 of the air conditioner 10 turns on / off the ventilation direction (D1 and D2 shown in FIG. 2) by the upper fan 13a and the lower fan 13b according to the reclining state of the seat 1. And control.
  • the power supply (not shown) of the air conditioner 10 is turned on (S201).
  • the power supply of the air conditioner 10 is turned on or off in response to an operation of the operation unit 1d (FIG. 3) by the user or a command from the management device 50.
  • the control unit 11 determines the reclining state of the seat 1 (S202). When the seat 1 is in the flat position (Yes in S202), the control unit 11 transmits an image determination request to the management device 50 (S203).
  • the management device 50 When the management device 50 receives the image determination request, it transmits a command to the corresponding display device 20 and acquires the image captured by the image pickup device 30.
  • the image is the image data of the corresponding seat 1.
  • the management device 50 analyzes the image of the seat 1 as described above, and determines whether or not the seat 1 is covered with a predetermined state, that is, the hanging 2 (FIG. 2) (S204). According to the determination result, when the hanging 2 covers the seat 1 (Yes in S204), the determination result is returned to the air conditioner 10.
  • the control unit 11 of the air conditioner 10 turns on the upper fan 13a and executes exhaust, turns on the lower fan 13b, and executes intake air according to the determination result (S205). As a result, in the seat 1 in the flat position as shown in FIG.
  • the air in the air flow path A1 flows in the ventilation direction D1 due to the exhaust of the upper fan 13a, and the air in the air flow path A2 is caused by the intake of the lower fan 13b. Flows in the ventilation direction D2.
  • the air discharged from the air flow path A1 is guided into the air flow path A2 via the air flow path (an example of the second air flow path) formed on the front side of the seat 1 covered with the hanging 2. As a result, air circulates in the portion covered with the hanging 2, so that a comfortable air environment can be formed for the sleeping user.
  • step S205 intake may be executed by the upper fan 13a and exhaust may be executed by the lower fan 13b.
  • step S206 is not limited to this, and air conditioning control may be performed according to the surrounding environment and the user's preference.
  • the upper fan 13a may be turned on to perform intake or exhaust
  • the lower fan 13b may be turned off
  • the lower fan 13b may be used to perform intake.
  • the upper fan 13a and the lower fan 13b may be turned off.
  • step S207 the process returns to step S202 (S207), and the above air conditioning control is repeated until the power is turned off (Yes in S208).
  • steps S203 and S204 may not be performed. That is, when the control unit 11 determines that the seat 1 is in the flat position (Yes in S202), the control unit 11 may execute step S205. This is because when the seat 1 is in the flat position, it is considered that the user goes to bed and is using a hanging.
  • step S202 may not be performed. That is, the control unit 11 performs the process of step S205 only by determining that the hanging object 2 (FIG. 2) covers the seat 1 regardless of the reclining state of the seat 1.
  • the control unit 11 of the air conditioner 10 controls the rotation speeds of the upper fan 13a and the lower fan 13b according to the pressure applied to the backrest portion 1a of the seat 1.
  • the air conditioning control of the second example may be executed in addition to the air conditioning control of the first example, or may be executed independently. When it is executed in addition to the air conditioning control of the first example, each air conditioning control may be prioritized and executed.
  • the power supply of the air conditioner 10 (not shown) is turned on in the same manner as in the first example above (S301). It is assumed that the upper fan 13a is turned on and is rotating at a normal rotation speed.
  • the ventilation direction may be intake or exhaust.
  • the control unit 11 determines the pressure measured by the pressure sensor 14a arranged on the backrest portion 1a (S302). When the determined pressure value is equal to or higher than a predetermined threshold value (Yes in S303), the control unit 11 increases the rotation speed of the upper fan 13a (S304). When the determined pressure value is less than a predetermined threshold value (No in S303), the control unit 11 does not change the rotation speed of the upper fan 13a.
  • the load (pressure) applied to the backrest portion 1a differs depending on the reclining state, the posture of the user, the weight, and the like.
  • the backrest portion 1a is deformed as the pressure received increases, and ventilation in the air flow path A1 (FIG. 1) is also suppressed. Therefore, in the air conditioning control in this example, the larger the pressure applied to the backrest portion 1a, the higher the rotation speed of the upper fan 13a to promote the air flow. As a result, the air permeability of the backrest portion 1a can be improved, and a comfortable air environment can be formed for the user seated in the seat 1.
  • steps S302 to S304 are repeated, and when the power is turned off (Yes in S305), the air conditioning control is terminated.
  • the control unit 11 may determine the reclining state of the seat 1 before the pressure determination in step S302. In this case, when the control unit 11 determines that the reclining state of the seat 1 is an inclination angle within a predetermined range, the control unit 11 may perform the pressure determination in step S302. As a modification of the second example, the control unit 11 may control to turn on the upper fan 13a according to the value of the pressure applied to the backrest portion 1a. In this case, the upper fan 13a is left OFF when the power is turned on in step S301 of FIG. 5, and the upper fan 13a is turned ON in step S304 of FIG.
  • the rotation speed of the upper fan 13a in step S304 may be provided in multiple stages.
  • the control unit 11 may compare and determine the pressure applied to the backrest portion 1a with a plurality of threshold values, and change the rotation speed of the upper fan 13a at a stage according to the determination result.
  • control unit 11 may perform air conditioning control by lowering the rotation speed of the upper fan 13a.
  • the control unit 11 determines that the pressure value is equal to or less than a predetermined second threshold value, that is, the backrest portion.
  • a predetermined second threshold value that is, the backrest portion.
  • the ventilation direction of the upper fan 13a and the lower fan 13b may be exhaust or intake, but in the case of intake, the rotation speeds of the upper fan 13a and the lower fan 13b are determined. It may be set higher than in the case of exhaust. This is because in the case of intake air, air flows from the front side to the back side of the seat 1, so that the user is less likely to feel the coolness than the exhaust that sends air from the back side to the front side.
  • the air conditioning control according to the third example shown in FIG. 6 is particularly effective in a hot climate.
  • the control unit 11 of the air conditioner 10 turns on the cooling units 17a and 17b according to the temperature and humidity of the seat 1 and changes the rotation speeds of the upper fan 13a and the lower fan 13b.
  • the air conditioning control of the third example may be executed in addition to the air conditioning control of the first example and / or the second example, or may be executed independently. When it is executed in addition to the air conditioning control of the first example and / or the second example, each air conditioning control may be prioritized and executed.
  • the power supply of the air conditioner 10 (not shown) is turned on in the same manner as in the first example above (S401). It is assumed that the cooling units 17a and 17b are in the OFF state, and the upper fan 13a and the lower fan 13b are rotating at a normal rotation speed.
  • the control unit 11 acquires the temperature measured by the temperature sensors 15a and 15b and the humidity measured by the humidity sensors 16a and 16b (S402). The control unit 11 determines whether or not the measured temperature exceeds the first temperature (S403). The control unit 11 turns on the cooling unit 17a when the temperature measured by the temperature sensor 15a exceeds the first temperature (S404), and the cooling unit 17b when the temperature measured by the temperature sensor 15b exceeds the first temperature. Is turned on (S404).
  • the control unit 11 determines whether or not the humidity measured by the humidity sensors 16a and 16b exceeds the first humidity (S405).
  • the control unit 11 turns on the cooling unit 17a when the humidity measured by the humidity sensor 16a exceeds the first humidity (S404), and the cooling unit 17b when the humidity measured by the humidity sensor 16b exceeds the first humidity. Is turned on (S404).
  • the control unit 11 determines whether or not the temperature measured by the temperature sensors 15a and 15b is less than the second temperature ( ⁇ first temperature) (S406).
  • the control unit 11 reduces the rotation speed of the upper fan 13a (S407), and when the temperature measured by the temperature sensor 15b is less than the second temperature. , The rotation speed of the lower fan 13b is reduced (S407).
  • the control unit 11 determines whether or not the humidity measured by the humidity sensors 16a and 16b is less than the second humidity ( ⁇ first humidity) (S408). When the humidity measured by the humidity sensor 16a is less than the second humidity, the control unit 11 reduces the rotation speed of the upper fan 13a (S407), and when the humidity measured by the humidity sensor 16b is less than the second humidity. , The rotation speed of the lower fan 13b is reduced (S407).
  • steps S402 to S408 are repeated, and when the power is turned off (Yes in S409), the air conditioning control is terminated.
  • the control unit 11 recognizes that the hanging 2 (FIG. 2) is on the seat 1 by the image determination as determined in the first example, and / or the seat 1 is in the flat position.
  • the air conditioning control of steps S402 to S408 may be executed on condition that the above conditions are met.
  • the user on the seat 1 is wearing the hanging 2 (FIG. 2), the user can sleep comfortably by adjusting the air inside the hanging to a comfortable temperature and humidity.
  • Comfortable temperatures are, for example, about 32.5 ° C to 33.5 ° C, and humidity is about 50%.
  • the first temperature and the first humidity and the second temperature and the second humidity may be set so that the measured temperature and the humidity satisfy these numerical conditions.
  • control unit 11 turns on the cooling units 17a and 17b only when the temperature exceeds the first temperature and the humidity exceeds the first humidity. You may. Similarly, the control unit 11 may reduce the rotation speed of the upper fan 13a and the lower fan 13b even when the temperature is lower than the second temperature and the humidity is lower than the second humidity.
  • control unit 11 may increase the rotation speed of the upper fan 13a and the lower fan 13b in step S404.
  • the cooling units 17a and 17b may be turned on all the time after the power is turned on in step S401.
  • control unit 11 may control the upper fan 13a and the lower fan 13b to be turned on in steps S406 to S408 according to the temperature and / or humidity.
  • the control unit 11 may control the upper fan 13a and the lower fan 13b to be turned on in steps S406 to S408 according to the temperature and / or humidity.
  • the upper fan 13a and the lower fan 13b are turned off, and in step S407, the upper fan 13a and the lower fan 13b are turned on.
  • the rotation speeds of the upper fan 13a and the lower fan 13b may be provided in multiple stages.
  • the control unit 11 compares and determines the measured temperature and / or humidity with a plurality of threshold values, and changes the rotation speeds of the upper fan 13a and the lower fan 13b at a stage according to the determination result.
  • the air conditioning control according to the fourth example shown in FIG. 7 is particularly effective in a cold climate.
  • the control unit 11 of the air conditioner 10 turns on the heating unit 18b provided on the seat 1b of the seat 1 or changes the rotation speed of the lower fan 13b according to the temperature.
  • the air conditioning control of the fourth example may be executed in addition to the air conditioning control of the first example and / or the second example, or may be executed independently. When it is executed in addition to the air conditioning control of the first example and / or the second example, each air conditioning control may be prioritized and executed.
  • the power supply of the air conditioner 10 (not shown) is turned on in the same manner as in the first example above (S501). It is assumed that the heating unit 18b is in the OFF state and the lower fan 13b is rotating at a normal rotation speed.
  • the control unit 11 acquires the temperature measured by the temperature sensor 15b (S502).
  • the control unit 11 increases the rotation speed of the lower fan 13b (S504). As a result, the flow of air in the air flow path A2 can be promoted, so that the user on the seat 1 can be prevented from feeling the heat.
  • the control unit 11 turns on the heating unit 18b (S506). Since the air in the air flow path A2 is warmed by the heating unit 18b, the user on the seat 1 can feel the warmth.
  • steps S502 to S506 are repeated, and when the power is turned off (Yes in S507), the air conditioning control is terminated.
  • control unit 11 may increase the rotation speed of the lower fan 13b in addition to turning on the heating unit 18b in step S506. As a result, more air warmed by the heating unit 18b can be sent, so that the user on the seat 1 can feel the warmth.
  • the heating unit 18b may be turned on after the power is turned on (S501).
  • the control unit 11 may turn off the heating unit 18b in step S504 so that the user on the seat 1 does not feel the heat.
  • the rotation speed of the lower fan 13b may be reduced so that the user on the seat 1 does not feel the heat.
  • the heating unit 18b is ON, in step S506, the rotation speed of the lower fan 13b is increased to send more air warmed by the heating unit 18b, whereby the user on the seat 1 is warmed. You may feel it.
  • the rotation speed of the lower fan 13b may be provided in multiple stages.
  • the control unit 11 compares and determines the measured temperature with a plurality of threshold values, and changes the rotation speed of the lower fan 13b at a stage according to the determination result.
  • the upper fan 13a and / or the lower fan 13b and the air flow paths A1 and A2 are at least the seat portion 1b and the backrest portion 1a of the seat 1.
  • the control unit 11 is provided on one side, determines the reclining state of the backrest portion 1a with respect to the seat portion 1b, and controls the air in the air flow paths A1 and A2 according to the determined reclining state.
  • the user sitting on the seat 1 may sit or lie down on a blanket or the like.
  • a comfortable air environment can be formed in each seat 1 even under a situation where the state of the seat 1 and the posture of the passenger change.
  • the air conditioner 10 includes an upper fan 13a, a lower fan 13b, a pressure sensor 14a, a temperature sensor 15a, 15b, a humidity sensor 16a, 16b, a cooling unit 17a, 17b, and heating.
  • the portion 18b is provided, but the present invention is not limited to all of them, and only a part of them may be provided. For example, only the upper fan 13a and / or the lower fan 13b may be provided.
  • the humidity sensors 16a and 16b and the cooling portions 17a and 17b shown in FIGS. 1 to 3 may be arranged only on either the backrest portion 1a or the seat portion 1b of the seat 1. Further, the heating portion may be arranged on the backrest portion 1a, or the pressure sensor may be arranged on the seat portion 1b.
  • the fan is taken as an example of the ventilation part, but other means may be used.
  • the air flow paths A1 and A2 (FIGS. 1 and 2) formed in the seat 1 may be regarded as ventilation portions themselves.
  • a part or all of each function may be realized by a program. Then, a part or all of the processing of each function of each of the above-described embodiments may be executed by the processor in the computer. Further, the program for performing each process may be stored in a storage device such as a hard disk or a ROM, read into a ROM or a RAM, and executed.
  • a processor such as an MPU or a CPU
  • a processor composed of a dedicated electronic circuit designed to realize a predetermined function may be included.
  • the processor may be composed of one or a plurality of processors.
  • Each step of the air conditioning control shown in FIGS. 4 to 7 is not necessarily limited to the above description, and the execution order may be changed or executed at the same time without departing from the gist of the invention. Can be done.
  • control unit, device or system includes a case where it means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and whether all the components are in the same housing. It doesn't matter whether or not.
  • the present disclosure includes a case where the control unit 11 of the air conditioning device 10 and the control unit 51 of the management device 50 shown in FIG. 3 function as one control unit of the air conditioning system 100.
  • a plurality of control units housed in separate housings and connected via a network, and one control unit in which a plurality of modules are housed in one housing are both devices. Or it may be called a system.
  • a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a device in which a plurality of modules are housed in one housing may both be referred to as a system. is there.

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Abstract

空調装置(10)は、座部(1b)と背もたれ部(1a)とを備えるリクライニング式座席(1)用の空調装置(10)であって、通風部と制御部(11)とを備える。通風部は、座部(1b)及び背もたれ部(1a)の少なくも一方に設けられ、座部内(1b)又は背もたれ部(1a)内に形成された第1空気流路(A1,A2)を含む。制御部(11)は、座部(1b)に対する背もたれ部(1a)のリクライニング状態を判定し、判定したリクライニング状態に応じて、第1空気流路(A1,A2)内の空気を制御する。

Description

リクライニング式座席用の空調装置、同空調装置を備える座席、及び空調システム
 本開示は、所定の空間に設置されるリクライニング式座席に適用される空調装置、同空調装置を備える座席、及び空調システムに関する。
 従来、乗物用シート内の通風路に配設された送風装置の送風量を、シートに着座した乗員の周囲の温度と湿度に応じて調節する乗物用シートが知られている(例えば、特許文献1)。
 航空機、電車、船舶等の移動手段に設置された座席は、同じ状態で使用されるわけでなく、また座席上で乗客は様々な姿勢をとる場合がある。例えば、座席はフルフラットで使用される場合があり、乗客は毛布等の掛け物をかけて着座したり、又は横になったりする場合もある。このように、座席の状態や乗客の姿勢が変化する状況下では、各座席において目的の温湿度を実現することが難しい。
 本開示は、座席毎に快適な空気環境を実現可能なリクライニング式座席用の空調装置、同空調装置を備える座席、及び空調システムを提供する。
 本開示の空調装置は、座部と背もたれ部とを備えるリクライニング式座席用の空調装置であって、通風部と制御部とを備える。通風部は、座部及び背もたれ部の少なくも一方に設けられ、座部内又は背もたれ部内に形成された第1空気流路を含む。制御部は、座部に対する背もたれ部のリクライニング状態を判定し、判定したリクライニング状態に応じて、第1空気流路内の空気を制御する。
 本開示の座席は、上記空調装置と、座部と、座部に対し所定の角度でリクライニング可能な背もたれ部とを備える。
 本開示の空調システムは、上記空調装置と、撮像装置とを備える。撮像装置は、座席を撮像し、座席の画像を出力する。制御部は、座席の画像に基づき座席が第1状態にあるか否かを判定する。第1状態は、座席上に掛け物がある状態である。制御部は、座席が第1状態である場合、第1空気流路と、掛け物内に形成される第2空気流路との間において空気が循環するように、第1空気流路内の空気の吸気及び排気を実行する。
 本開示のリクライニング式座席用の空調装置、同空調装置を備える座席、及び空調システムは、座席毎に快適な空気環境を実現するのに有効である。
図1は、アップライトポジションにある実施の形態1に係る座席と、座席を撮像するための撮像装置とを示す。 図2は、フラットポジションにある実施の形態1に係る座席と、座席を撮像するための撮像装置とを示す。 図3は、実施の形態1に係る空調装置を含む空調システムの構成を示す。 図4は、空調装置により実行される空調制御の第1例を示すフローチャートである。 図5は、空調装置により実行される空調制御の第2例を示すフローチャートである。 図6は、空調装置により実行される空調制御の第3例を示すフローチャートである。 図7は、空調装置により実行される空調制御の第4例を示すフローチャートである。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 1.実施の形態1
 1-1.構成
 1-1-1.座席1の構成
 図1及び図2は、本実施の形態に係る座席1を示す。座席1は、例えば航空機等の乗り物の座席として用いられる。座席1は、座部1bと、背もたれ部1aとを備える。背もたれ部1aの下端部は、座部1bの後端部に取り付けられ、背もたれ部1aは、背もたれ部1aの下端部を支点として後方にリクライニング可能である。
 以下の説明において、図1に示すように、背もたれ部1aが座部1bに対し略直立している状態を、座席1の「アップライトポジション」(第2ポジションの一例)と呼ぶ。なお、略直立している状態とは、角度が90°である状態に限定されず、例えば90°未満であっても、座席1上のユーザが座る姿勢を保つことができる角度であれば、傾斜していてもよい。また、図2に示すように、背もたれ部1aが後方に倒伏し、座部1bに対して傾斜していない状態、すなわち略角度をなさない状態を座席1の「フラットポジション」(第1ポジションの一例)と呼ぶ。なお、略角度をなさない状態とは、角度が0°であるフルフラットの状態に限定されず、例えば0°以上45°未満の範囲であって、座席1上のユーザにとってリラックスした状態で寝られる程度の角度があってもよい。
 以下の説明において、座席1は、ユーザの体を支える側を「表側」、表側の反対側を裏側と呼ぶ。
 図1及び図2に示すように、座席1は、背もたれ部1a及び座部1bの内部に、空気流路A1,A2(第1空気流路の一例)を形成する。座席1は、上部ファン13a、下部ファン13b、圧力センサ14a(図3)、温度センサ15a,15b、湿度センサ16a,16b、冷却部17a,17b、及び加熱部18bを有する。
 上部ファン13aは、背もたれ部1aの裏側の、空気流路A1の空気入口付近に配置される。上部ファン13aはモータ(図示省略)によって回転し、空気流路A1内の空気を移動させる。上部ファン13aは回転することにより、背もたれ部1aの裏側から表側、すなわち図2の通風方向D1に空気を移動させる「排気」か、同表側から裏側、すなわち図2の通風方向D2に移動させる「吸気」を行う。上部ファン13aは、正回転又は逆回転することにより排気又は吸気を切り替えて行うようにしてもよい。或いは上部ファン13aは、正回転をするファンと逆回転をするファンを含む2つのファンにより構成されていてもよい。
 下部ファン13bは、座部1bの裏側の、空気流路A2の空気入口付近に配置される。下部ファン13bはモータ(図示省略)によって回転し、空気流路A2内の空気を移動させる。下部ファン13bは回転することにより、座部1bの裏側から表側、すなわち図2の通風方向D1に空気を移動させる「排気」か、同表側から裏側、すなわち図2の通風方向D2に移動させる「吸気」を行う。下部ファン13bは、正回転又は逆回転することにより排気又は吸気を切り替えて行うようにしてもよい。或いは下部ファン13bは、正回転をするファンと逆回転をするファンを含む2つのファンにより構成されていてもよい。
 圧力センサ14a(図3)は、背もたれ部1aの内部表側に配置され、座席1に座るユーザが背もたれ部1aに与えた荷重、つまり圧力を測定し、電気信号に変換し出力する。
 温度センサ15aは、背もたれ部1aの内部表側やその周辺に配置され、温度を測定し、電気信号に変換し出力する。温度センサ15bは、座部1bの内部表側やその周辺に配置され、温度を測定し、電気信号に変換し出力する。湿度センサ16aは、背もたれ部1aの内部表側やその周辺に配置され、湿度を測定し、電気信号に変換し出力する。湿度センサ16bは、座部1bの内部表側やその周辺に配置され、湿度を測定し、電気信号に変換し出力する。温度センサ15a及び湿度センサ16aは、図1及び図2に示すように温湿度センサとして単体のモジュールで設けられていてもよい。同様に、温度センサ15b及び湿度センサ16bも、単体のモジュールで設けられていてもよい。
 冷却部17aは、例えばペルチェ素子を含み、背もたれ部1a内に配置される。冷却部17aは、空気流路A1内の空気を冷却する。冷却部17bは、例えばペルチェ素子を含み、座部1b内に配置される。冷却部17bは、空気流路A2内の空気を冷却する。
 加熱部18bは、例えばペルチェ素子を含み、座部1b内に配置される。加熱部18bは、空気流路A2内の空気を冷却する。なお、冷却部17bのペルチェ素子が加熱部18bを兼ねていてもよい。この場合、電流の制御により、ペルチェ素子による加熱・冷却を切り替えるようにしてもよい。
 1-1-2.空調システム100の構成
 図3は、本実施の形態に係る空調装置10を含む空調システム100の構成を示す。空調システム100は、空調装置10と、表示装置20と、撮像装置30と、管理装置50とを備える。各空調装置10は、管理装置50を介して対応する表示装置20及び撮像装置30に接続される。表示装置20は、撮像装置30に接続される。
 1-1-3.空調装置10の構成
 図3に示すように、空調装置10は、図1及び図2に示す座席1に配置され、制御部11と、制御部11に接続される上述した上部ファン13a、下部ファン13b、圧力センサ14a、温度センサ15a,15b、湿度センサ16a,16b、冷却部17a,17b、及び加熱部18bを備える。
 空調装置10の制御部11(制御部の一例)は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等の演算処理回路や、RAM、ROM、フラッシュメモリ等のメモリ、及びその他周辺回路により構成される。制御部11は、所定のプログラムを実行して座席1の空調制御を実行する。
 具体的には、制御部11は、圧力センサ14aからの電気信号に基づき背もたれ部1aに対する圧力を判定する。制御部11は、温度センサ15a,15bからの電気信号に基づき背もたれ部1a及び座部1bにおける温度を判定する。制御部11は、湿度センサ16a,16bからの電気信号に基づき背もたれ部1a及び座部1bにおける湿度を判定する。制御部11は、判定された圧力、温度、及び/又は湿度に応じて、上部ファン13a、下部ファン13bのON及びOFFやファンの回転速度(回転数)を制御する。制御部11は、判定された圧力、温度、及び/又は湿度に応じて、冷却部17a,17b、加熱部18bのON及びOFFを制御する。
 制御部11はまた、リクライニング機構1cと接続され、座席1のリクライニング状態を判定する。座席1のリクライニング機構1cは、操作部1dをユーザが操作することにより背もたれ部1aを稼動し、座席1をユーザの所望のリクライニング状態(アップライトポジションやフラットポジション)にする。なお、操作部1dは、座席1に設置されたリモートコントローラ(図示省略)や、表示装置20に設けられたタッチパネルによって実現されてもよい。
 通信部19は、例えばネットワークカードやネットワークアダプタ等、他のコンピュータ機器との通信を行うための回路を含む。通信部19は、ケーブル等を介して管理装置50に接続される。
 1-1-4.表示装置20の構成
 表示装置20は、図1及び図2に示すように、各座席1の前方に設置され、管理装置50から配信される映画や音楽等のコンテンツやその他情報を表示する。図3に示すように、表示装置20は、表示装置20の各機能を実現するための制御部21、表示部22、及び通信部29を備える。
 制御部21は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等の演算処理回路や、RAM、ROM、フラッシュメモリ等のメモリ、及びその他周辺回路により構成される。制御部21は、所定のプログラムを実行して表示装置20の各機能を実行する回路を含む。
 表示部22は、LCDや有機ELディスプレイ等の表示画面を有する。表示部22にはまた、タッチパネルが設けられていてもよい。
 通信部29は、例えばネットワークカードやネットワークアダプタ等、他のコンピュータ機器との通信を行うための回路を含む。通信部29は、ケーブル等を介して管理装置50に接続される。
 1-1-5.撮像装置30の構成
 撮像装置30は、表示装置20の前方にある座席1を撮像範囲とするように配置され、座席1を撮像する。撮像装置30は、画像処理部31と、撮像部32と、レンズ33とを備える。なお、撮像装置30は、表示装置20の一部として組み込まれたものであってもよい。
 画像処理部31は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等の演算処理回路を含み、撮像部32からの画像に対し必要な画像処理を施す。
 撮像部32は、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサやCCD(Charge Coupled Device)センサ等の撮像素子を含む。撮像部32は、レンズ33により結像された座席1を含む被写体を光電変換により電気信号に変換し、画像処理部31に出力する。
 1-1-6.管理装置50の構成
 管理装置50は、有線ケーブルや中継機器を介して複数の表示装置20及び空調装置10に接続される。管理装置50は、複数の表示装置20に接続可能であり、例えばサーバーとして機能するコンピュータ装置である。
 図3に示すように、管理装置50は、制御部51及び通信部59を備える。なお、図示は省略するが、管理装置50は、記憶装置に接続されていてもよい。記憶装置は、表示装置20から送信される画像や、他の管理システム(例えば、航空機管理システム)から受信する情報(例えば、フライト情報)を記憶する。
 制御部51は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等の演算処理回路や、RAM、ROM、フラッシュメモリ等のメモリ、及びその他周辺回路により構成される。制御部51は、所定のプログラムを実行して管理装置50の各機能を実行する回路を含む。特に、制御部51は、撮像装置30から取得された座席1の画像に基づき、座席1の上に、毛布、その他ブランケット等の掛け物2(図2)がかかっているか否かを分析し、当該分析に応じて座席1が所定の状態であるか否かを判定する。この分析は、掛け物の色や形状のパターン情報を予め記憶しておき、当該パターン情報と画像との比較により行ってもよい。判定は、当該掛け物が座席1を覆っている(例えば、座席1の表面の50%以上を占めている)か否かを判定する。当該掛け物が座席1を覆っている状態(第1状態の一例)と判定した場合、制御部51は判定結果を対応する空調装置10に送信する。
 通信部59は、例えばネットワークカードやネットワークアダプタ等、他のコンピュータ機器との通信を行うための回路を含む。通信部59は、ケーブル等を介して表示装置20や各空調装置10に接続される。
 1-2.動作
 図4から図7を参照しながら、主に空調装置10の制御部11による空調制御の例を説明する。
 1-2-1.第1例
 図4に示す例では、空調装置10の制御部11は、座席1のリクライニング状態に応じて上部ファン13a及び下部ファン13bによる通風方向(図2に示すD1及びD2)とON/OFFとを制御する。空調装置10の電源(図示省略)をONにする(S201)。空調装置10の電源は、ユーザによる操作部1d(図3)の操作や、管理装置50からの指令に応じてON又はOFFにされる。制御部11は、座席1のリクライニング状態を判定する(S202)。座席1がフラットポジションである場合(S202のYes)、制御部11は、管理装置50に画像判定要求を送信する(S203)。
 管理装置50は、画像判定要求を受信すると、対応する表示装置20に指令を送信し、撮像装置30により撮像された画像を取得する。画像は、対応する座席1の画像データである。管理装置50は、座席1の画像を上述したように分析し、座席1が所定の状態、つまり掛け物2(図2)に覆われているか否かを判定する(S204)。判定結果により、掛け物2が座席1を覆っている場合(S204のYes)、判定結果を空調装置10に返す。空調装置10の制御部11は、同判定結果に応じて、上部ファン13aをONにすると共に、排気を実行し、下部ファン13bはONにすると共に、吸気を実行する(S205)。これにより、図2に示すようなフラットポジションの座席1においては、上部ファン13aの排気により空気流路A1内の空気は通風方向D1に流れ、下部ファン13bの吸気により空気流路A2内の空気は通風方向D2に流れる。空気流路A1から出た空気は、掛け物2に覆われた座席1の表側に形成された空気流路(第2空気流路の一例)を経て、空気流路A2内に誘導される。これにより、掛け物2に覆われた部分において空気が循環するため、寝ているユーザにとって快適な空気環境を形成できる。
 なお、ステップS205においては、上部ファン13aにより吸気を実行し、下部ファン13bにより排気を実行してもよい。
 一方、座席1がフラットポジションでない場合(S202のNo)、又は掛け物2が座席1を覆っていない場合(S204のNo)、空調装置10の制御部は、上部ファン13aをOFFとし、下部ファン13bをONにすると共に排気を実行する(S206)。なお、ステップS206は、これに限定されず、周辺環境やユーザの好みに合わせた空調制御を行ってもよい。例えば、上部ファン13aをONとして吸気又は排気を実行してもよいし、下部ファン13bをOFFとする、又は下部ファン13bにより吸気を実行してもよい。或いは上部ファン13a及び下部ファン13bをOFFにしてもよい。
 リクライニング状態が変更された場合はステップS202に戻り(S207)、電源がOFFにされる(S208のYes)まで、上記空調制御を繰り返す。
 上記第1例の変形例として、ステップS203及びS204の処理はなくてもよい。つまり、制御部11は、座席1がフラットポジションであると判定した場合(S202のYes)、ステップS205を実行してもよい。座席1がフラットポジションにある場合、ユーザが就寝すると考えられ、掛け物を使用していると考えられるからである。
 上記第1例の別の変形例として、ステップS202の判定処理はなくてもよい。つまり、制御部11は、座席1のリクライニング状態に関わらず、掛け物2(図2)が座席1を覆っているとの判定のみよって、ステップS205の処理を行う。
 1-2-2.第2例
 図5に示す例では、空調装置10の制御部11は、座席1の背もたれ部1aにかかる圧力に応じて上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度を制御する。第2例の空調制御は、第1例の空調制御に加えて実行されてもよいし、単独で実行されてもよい。第1例の空調制御に加えて実行される場合、各空調制御に優先順位を設けて、実行するようにしてもよい。
 空調装置10の電源(図示省略)を、上記第1例と同様にONにする(S301)。上部ファン13aは、ONにされており、通常の回転速度で回転しているものとする。通風方向は、吸気であっても排気であってもよい。制御部11は、背もたれ部1aに配置された圧力センサ14aにより測定された圧力を判定する(S302)。判定した圧力の値が所定のしきい値以上である場合(S303のYes)、制御部11は、上部ファン13aの回転速度を上げる(S304)。判定された圧力の値が所定のしきい値未満である場合(S303のNo)、制御部11は、上部ファン13aの回転速度を変えない。
 座席1にユーザが着座するとき、背もたれ部1aにかかる荷重(圧力)はリクライニング状態やユーザの姿勢、体重等によって異なる。背もたれ部1aは受ける圧力が大きいほど変形し、空気流路A1(図1)における通風も抑制される。よって、本例における空調制御では、背もたれ部1aにかかる圧力が大きいほど上部ファン13aの回転速度を上げて空気の流れを促進する。これにより、背もたれ部1aの通気性を向上させ、座席1に着座したユーザにとって快適な空気環境を形成することができる。
 電源がOFFにされない限り、ステップS302からS304を繰り返し、電源がOFFにされると(S305のYes)、空調制御を終了する。
 上記第2例の変形例として、制御部11は、ステップS302の圧力判定の前に、座席1のリクライニング状態を判定してもよい。この場合、制御部11は、座席1のリクライニング状態が所定範囲の傾斜角度であると判定した場合、ステップS302の圧力判定を行うようにしてもよい。
 上記第2例の変形例として、制御部11は、背もたれ部1aにかかる圧力の値に応じて上部ファン13aをONにする制御を行ってもよい。この場合、図5のステップS301の電源ON時に上部ファン13aはOFFのままにし、図5のステップS304においては上部ファン13aをONにする。
 上記第2例の別の変形例として、ステップS304における上部ファン13aの回転速度を多段階設けてもよい。この場合、制御部11は、背もたれ部1aにかかる圧力を複数のしきい値と比較、判定し、判定結果に応じた段階に上部ファン13aの回転速度を変更してもよい。
 上記第2例の更に別の変形例として、制御部11は、上部ファン13aの回転速度を下げることにより空調制御を行ってもよい。この場合、図5のステップS301の電源ON時に上部ファン13aを高い回転速度で作動させ、制御部11は、判定した圧力の値が所定の第2のしきい値以下である場合、つまり背もたれ部1aに空気流路A1内の通風を抑制するほどの圧力がかかっていない場合、上部ファン13aの回転速度を下げる。
 なお、上記第2例において、上部ファン13a及び下部ファン13bの通風方向は排気であっても吸気であってもよいとしたが、吸気の場合、上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度は、排気の場合よりも高く設定してもよい。吸気の場合、座席1の表側から裏側に空気が流れるため、裏側から表側に空気を送る排気よりも、ユーザが涼しさを感じにくいからである。
 1-2-3.第3例
 図6に示す第3例に係る空調制御は、特に暑い気候下において有効である。空調装置10の制御部11は、座席1の温度及び湿度に応じて冷却部17a,17bをONにしたり、上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度を変更したりする。第3例の空調制御は、上記第1例及び/又は第2例の空調制御に加えて実行されてもよいし、単独で実行されてもよい。第1例及び/又は第2例の空調制御に加えて実行される場合、各空調制御に優先順位を設けて、実行するようにしてもよい。
 空調装置10の電源(図示省略)を、上記第1例と同様にONにする(S401)。冷却部17a,17bはOFFの状態であり、上部ファン13a、下部ファン13bは通常の回転速度で回転しているものとする。
 制御部11は、温度センサ15a,15bにより測定された温度及び湿度センサ16a,16bにより測定された湿度を取得する(S402)。
 制御部11は、測定された温度が第1温度を超えるか否かを判定する(S403)。制御部11は、温度センサ15aにより測定された温度が第1温度を超える場合、冷却部17aをONにし(S404)、温度センサ15bにより測定された温度が第1温度を超える場合は冷却部17bをONにする(S404)。
 制御部11は、湿度センサ16a,16bにより測定された湿度が第1湿度を超えるか否かを判定する(S405)。制御部11は、湿度センサ16aにより測定された湿度が第1湿度を超える場合、冷却部17aをONにし(S404)、湿度センサ16bにより測定された湿度が第1湿度を超える場合は冷却部17bをONにする(S404)。
 この空調制御により、温度又は湿度が高いとき、背もたれ部1aと座部1b内の空気流路A1,A2内の空気が冷却され、座席1上のユーザは涼しさを感じることができる。
 次に、制御部11は、温度センサ15a,15bにより測定された温度が第2温度(<第1温度)未満か否かを判定する(S406)。制御部11は、温度センサ15aにより測定された温度が第2温度未満である場合、上部ファン13aの回転速度を下げ(S407)、温度センサ15bにより測定された温度が第2温度未満である場合、下部ファン13bの回転速度を下げる(S407)。
 制御部11は、湿度センサ16a,16bにより測定された湿度が第2湿度(<第1湿度)未満か否かを判定する(S408)。制御部11は、湿度センサ16aにより測定された湿度が第2湿度未満である場合、上部ファン13aの回転速度を下げ(S407)、湿度センサ16bにより測定された湿度が第2湿度未満である場合、下部ファン13bの回転速度を下げる(S407)。
 この空調制御により、温度又は湿度が低いとき、背もたれ部1aと座部1b内の空気流路A1,A2内の空気の流れを弱めることにより、座席1上のユーザが寒さを感じることを抑制できる。
 電源がOFFにされない限り、ステップS402からS408を繰り返し、電源がOFFにされると(S409のYes)、空調制御を終了する。
 上記第3例の変形例として、制御部11は、上記第1例で判定したように画像判定により座席1上に掛け物2(図2)が認識されたこと、及び/又は座席1がフラットポジションにあることを条件に、ステップS402からS408の空調制御を実行してもよい。座席1上のユーザが掛け物2(図2)をかけている場合、掛け物の内部の空気を快適な温度及び湿度に調整することにより、ユーザは快適に眠ることができる。快適な温度は、例えば約32.5℃から33.5℃であり、湿度は、約50%である。測定される温度及び湿度がこれらの数値条件を満たすように、第1温度及び第1湿度や第2温度及び第2湿度が設定されるようにしてもよい。
 上記第3例の別の変形例として、制御部11は、温度が第1温度を超えた場合であって、且つ湿度が第1湿度を超えた場合にのみ、冷却部17a,17bをONにしてもよい。同様に、制御部11は、温度が第2温度未満であって且つ湿度が第2湿度未満である場合にも、上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度を下げてもよい。
 上記第3例の更に別の変形例として、制御部11は、ステップS404において、上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度を上げてもよい。この場合、冷却部17a,17bは、ステップS401の電源ON後、常時ONにされていてもよい。
 上記第3例の更に別の変形例として、制御部11は、ステップS406からS408において、温度及び/又は湿度に応じて上部ファン13a及び下部ファン13bをONにする制御を行ってもよい。この場合、ステップS401の電源ON後、上部ファン13a及び下部ファン13bはOFFの状態とし、ステップS407においては上部ファン13a及び下部ファン13bをONにする。
 上記第3例の更に別の変形例として、上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度を多段階設けてもよい。この場合、制御部11は、測定した温度及び/又は湿度を、複数のしきい値と比較、判定し、判定結果に応じた段階に上部ファン13a及び下部ファン13bの回転速度を変更する。
 1-2-4.第4例
 図7に示す第4例に係る空調制御は、特に寒い気候下において有効である。空調装置10の制御部11は、温度に応じて座席1の座部1bに設けられた加熱部18bをONにしたり、下部ファン13bの回転速度を変更したりする。第4例の空調制御は、上記第1例及び/又は第2例の空調制御に加えて実行されてもよいし、単独で実行されてもよい。第1例及び/又は第2例の空調制御に加えて実行される場合、各空調制御に優先順位を設けて、実行するようにしてもよい。
 空調装置10の電源(図示省略)を、上記第1例と同様にONにする(S501)。加熱部18bはOFFの状態であり、下部ファン13bは通常の回転速度で回転しているものとする。
 制御部11は、温度センサ15bにより測定された温度を取得する(S502)。
 制御部11は、測定された温度が所定の範囲を超える場合(S503のYes)、下部ファン13bの回転速度を上げる(S504)。これにより、空気流路A2内の空気の流れを促進することができるため、座席1上のユーザが暑さを感じることを抑制できる。制御部11は、測定された温度が所定の範囲未満である場合(S505のYes)、加熱部18bをONにする(S506)。加熱部18bにより空気流路A2内の空気が温められるため、座席1上のユーザは暖かさを感じることができる。
 電源がOFFにされない限り、ステップS502からS506を繰り返し、電源がOFFにされると(S507のYes)、空調制御を終了する。
 上記第4例の変形例として、制御部11は、ステップS506において、加熱部18bをONにすることに加えて、下部ファン13bの回転速度を上げてもよい。これにより、加熱部18bにより温められた空気をより多く送ることができるため、座席1上のユーザは暖かさを感じることができる。
 上記第4例の別の変形例として、電源ON(S501)後、加熱部18bをONにしてもよい。この場合、制御部11は、ステップS504において、加熱部18bをOFFにすることにより、座席1上のユーザが暑さを感じないようにしてもよい。或いは、加熱部18bをOFFにすることに加えて、或いは代えて、下部ファン13bの回転速度を下げることにより、座席1上のユーザが暑さを感じないようにしてもよい。また、加熱部18bがONである場合、ステップS506においては、下部ファン13bの回転速度を上げて、加熱部18bにより温められた空気をより多く送ることにより、座席1上のユーザが暖かさを感じられるようにしてもよい。
 上記第4例の更に別の変形例として、下部ファン13bの回転速度を多段階設けてもよい。この場合、制御部11は、測定された温度を複数のしきい値と比較、判定し、判定結果に応じた段階に下部ファン13bの回転速度を変更する。
 1-3.特徴等
 実施の形態1における空調装置10の一つの例によれば、上部ファン13a及び/又は下部ファン13b、及び空気流路A1,A2は、座席1の座部1b及び背もたれ部1aの少なくも一方に設けられ、制御部11は、座部1bに対する背もたれ部1aのリクライニング状態を判定し、判定したリクライニング状態に応じて、空気流路A1,A2内の空気を制御する。座席1はフラットポジションからアップライトポジションまでリクライニング状態が変化することに加えて、座席1に座るユーザは毛布等の掛け物をかけて着座したり、又は横になったりする場合もある。空調装置10によれば、このように、座席1の状態や乗客の姿勢が変化する状況下においても、各座席1において快適な空気環境を形成することができる。
 2.その他実施の形態
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、上記実施の形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略等を行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
 (1)図3に示す実施の形態1に係る空調装置10は、上部ファン13a、下部ファン13b、圧力センサ14a、温度センサ15a,15b、湿度センサ16a,16b、冷却部17a,17b、及び加熱部18bを備えるが、これら全てを備えることに限定されず、これらのうちの一部のみを備えてもよい。例えば、上部ファン13a及び/又は下部ファン13bのみ備えていてもよい。
 (2)図1から図3に示す湿度センサ16a,16bや冷却部17a,17bは、座席1の背もたれ部1a又は座部1bのいずれか一方のみに配置されていてもよい。また、背もたれ部1aに加熱部を配置してもよいし、座部1bに圧力センサを配置してもよい。
 (3)上記実施の形態においては、通風部の例としてファンを例に挙げているが、その他の手段であってもよい。或いは、座席1内に形成される空気流路A1、A2(図1及び図2)そのものを通風部とみなしてもよい。
 (4)上記実施の形態において、各機能の一部又は全部は、プログラムにより実現されるものであってもよい。そして、上記各実施の形態の各機能の処理の一部又は全部は、コンピュータにおいて、プロセッサにより実行されてもよい。また、それぞれの処理を行うためのプログラムは、ハードディスク、ROM等の記憶装置に格納され、ROM或いはRAMに読み出されて実行されてもよい。
 上記実施の形態において、MPU或いはCPU等のプロセッサに代えて、所定の機能を実現するように設計された専用の電子回路で構成されるプロセッサを含んでもよい。また、上記プロセッサは、1つ又は複数のプロセッサで構成してもよい。
 (5)図4から図7に示す空調制御の各ステップは、必ずしも、上記記載に制限されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で、実行順序を入れ替えたり、同時に実行したりすることができる。
 (6)本開示において、制御部、装置又はシステムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味する場合を含み、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。例えば、本開示は、図3に示す空調装置10の制御部11と管理装置50の制御部51とが、空調システム100の一つの制御部として機能する場合も含む。
 また、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の制御部、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの制御部は、いずれも、装置又はシステムと呼ぶ場合もある。別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムと呼ぶ場合もある。
1…座席,1a…背もたれ部,1b…座部,1c…リクライニング機構,1d…操作部,2…掛け物,10…空調装置,11…制御部,13a…上部ファン,13b…下部ファン,14a…圧力センサ,15a…温度センサ,15b…温度センサ,16a…湿度センサ,16b…湿度センサ,17a…冷却部,17b…冷却部,18b…加熱部,19…通信部,20…表示装置,21…制御部,22…表示部,29…通信部,30…撮像装置,31…画像処理部,32…撮像部,33…レンズ,50…管理装置,51…制御部,59…通信部,100…空調システム,A1…空気流路,A2…空気流路,D1…通風方向,D2…通風方向,
特開2017-170983号公報

Claims (10)

  1.  座部と背もたれ部とを備えるリクライニング式座席用の空調装置であって、
     前記座部及び前記背もたれ部の少なくも一方に設けられ、前記座部内又は前記背もたれ部内に形成された第1空気流路を含む通風部と、
     前記座部に対する前記背もたれ部のリクライニング状態を判定し、判定した前記リクライニング状態に応じて、前記第1空気流路内の空気を制御する制御部と、
    を備える、空調装置。
  2.  前記通風部はファンを含み、
     前記制御部は、前記第1空気流路内の空気の吸気と排気との切り替え、前記ファンのONとOFF、及び前記ファンの回転速度の変更の少なくとも一つを実行することにより前記第1空気流路内の空気を制御する、
    請求項1に記載の空調装置。
  3.  前記背もたれ部にかかる圧力を検出する圧力センサを備え、
     前記制御部は、前記圧力に応じて、前記第1空気流路内の空気を制御する、
    請求項1又は2に記載の空調装置。
  4.  前記座席周辺の温度を測定する温度センサ及び前記座席周辺の湿度を測定する湿度センサの少なくとも一方を備え、
     前記制御部は、前記温度及び前記湿度の少なくとも一方に応じて、前記第1空気流路内の空気を制御する、
    請求項1から3のいずれかに記載の空調装置。
  5.  前記第1空気流路内の空気を冷却する冷却部を備え、
     前記制御部は、前記冷却部のON及びOFFを実行することにより、前記第1空気流路内の空気を制御する、
    請求項1から4のいずれかに記載の空調装置。
  6.  前記第1空気流路内の空気を温める加熱部を備え、
     前記制御部は、前記加熱部のON又はOFFを実行することにより、前記第1空気流路内の空気を制御する、
    請求項1から5のいずれかに記載の空調装置。
  7.  請求項1から6のいずれかに記載の空調装置と、
     前記座部と、
     前記座部に対し所定の角度でリクライニング可能な前記背もたれ部と、
    を備える、座席。
  8.  請求項1から6のいずれかに記載の空調装置と、
     前記座席を撮像し、前記座席の画像を出力する撮像装置と、
    を備え、
     前記制御部は、前記座席の画像に基づき前記座席が第1状態にあるか否かを判定し、
     前記第1状態は、前記座席上に掛け物がある状態であり、
     前記制御部は、前記座席が前記第1状態である場合、前記第1空気流路と、前記掛け物内に形成される第2空気流路との間において空気が循環するように、前記第1空気流路内の空気の吸気及び排気を実行する、
    空調システム。
  9.  前記リクライニング状態は、前記背もたれ部が前記座部に対して略角度をなさない第1ポジションと、前記背もたれ部が前記座部に対して所定の角度を有する第2ポジションとを含み、
     前記制御部は、前記座席が前記第1ポジションにある場合に、前記第1空気流路と前記第2空気流路との間において空気が循環するように、前記第1空気流路内の空気の吸気及び排気を実行する、
    請求項8に記載の空調システム。
  10.  前記空調装置は、温度センサ及び湿度センサを備え、
     前記制御部は、前記座席が前記第1状態にある場合に、前記温度センサにより測定した温度及び前記湿度センサにより測定した湿度が所定の範囲内となるように、前記第1空気流路内の空気の吸気及び排気を制御する、
    請求項8又は9に記載の空調システム。
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