WO2021192262A1 - 換気空気調和システム - Google Patents

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WO2021192262A1
WO2021192262A1 PCT/JP2020/014201 JP2020014201W WO2021192262A1 WO 2021192262 A1 WO2021192262 A1 WO 2021192262A1 JP 2020014201 W JP2020014201 W JP 2020014201W WO 2021192262 A1 WO2021192262 A1 WO 2021192262A1
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temperature
air
heat exchange
ventilation
indoor
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文夫 齋藤
悟 下條
諒 高津
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三菱電機株式会社
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Priority to PCT/JP2020/014201 priority patent/WO2021192262A1/ja
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units

Definitions

  • the present invention relates to a ventilation air conditioning system having a heat exchange ventilation device and an air conditioning device.
  • Patent Document 1 a heat exchange ventilation device that exchanges heat with indoor air for outdoor air and then blows it out into a ventilation target space has been used.
  • the air blown out to the ventilation target space can be warmed by exchanging heat with the warm air in the room.
  • the indoor air is 22 ° C.
  • the temperature exchange efficiency of the heat exchange element is 70%
  • the temperature of the air blown out to the ventilation target space is about 15 ° C.
  • the heat exchange ventilation device of Patent Document 1 can supply relatively warm air to the ventilation target space as compared with the case where outdoor air is directly taken in.
  • the air of about 15 ° C. is blown out to give a feeling of cold air and give an unpleasant feeling. turn into.
  • the Building Hygiene Law stipulates that the indoor temperature should be in the range of 17 ° C or higher and 28 ° C or lower, and it is rare for the indoor temperature to exceed 28 ° C in winter. That is, the temperature of the air blown out by the heat exchange ventilator is restricted by the upper limit of the room temperature of 28 ° C. For example, when the temperature exchange efficiency of the heat exchange element is 70% and the outdoor air is -10 ° C, even if the indoor air has an upper limit of 28 ° C specified by the Building Sanitation Law, it is blown out into the ventilation target space.
  • the temperature of the air to be generated is about 16 ° C., which gives a feeling of cold air to the user who is directly under the indoor air outlet of the heat exchange ventilation device.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a ventilation air conditioning system capable of improving the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device into the ventilation target space.
  • the ventilation air conditioning system has a first suction port and a first air outlet installed in the ventilation target space, respectively, and outdoor air and ventilation. It has a heat exchange element that exchanges heat with the air sucked from the target space, and the air in the ventilation target space sucked from the first suction port is discharged to the outside through the heat exchange element, and is discharged to the outside through the heat exchange element. It is provided with a heat exchange ventilation device that blows outdoor air from the first outlet to the ventilation target space.
  • the ventilation air conditioning system includes an indoor unit having a second suction port and a second air outlet installed in the ventilation target space, and an outdoor unit installed outside the ventilation target space, and has a second suction.
  • an air conditioner that sucks air in the ventilation target space from a mouth and blows air into the ventilation target space from a second outlet to adjust the temperature of the ventilation target space.
  • the air conditioner blows air from the second outlet to the first inlet based on the outlet temperature assist request level, which indicates the level at which the heat exchange ventilator needs to raise the temperature of the air that blows into the ventilation target space. Executes the blowout temperature assist operation.
  • the ventilation air conditioning system according to the present invention has the effect of improving the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device into the ventilation target space.
  • FIG. 1 Top view of the ventilation target space in which the ventilation air conditioning system according to the first embodiment of the present invention is installed.
  • Functional block diagram of the heat exchange ventilation unit of the ventilation air conditioning system according to the first embodiment The figure which shows the determination example of the exhaust fan output, the supply air fan output, and the blowout temperature assist request level by the ventilation device control part of the heat exchange ventilation system of the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • Functional block diagram of the air conditioner of the ventilation air conditioner according to the first embodiment The figure which shows the determination example of the blower fan output, the wind direction plate unit output, and the temperature adjustment capacity by the indoor unit control part of the air conditioner of the ventilation air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • the figure which shows the configuration which realized the function of a control part by hardware The figure which shows the structure which realized the function of a control part by software
  • FIG. 1 is a plan view of a ventilation target space in which the ventilation air conditioning system according to the first embodiment of the present invention is installed.
  • Ventilation air conditioning system 1000 includes a heat exchange ventilator 100 1, 100 2, the air conditioner 200 1, 200 2, 200 3, 200 4, 200 5, 200 6, 200 7 and a system controller 300.
  • the heat exchange ventilation device 100 is referred to.
  • the components of the heat exchange ventilation device 100 and the components of the air conditioner 200 which will be described later.
  • a subscript is added to the code, and when they are not distinguished, a subscript is not added.
  • the heat exchange ventilation device 100 includes an indoor suction port 104, which is a first suction port arranged in the ventilation target space 50, an indoor air outlet 105, which is a first air outlet arranged in the ventilation target space 50, and a main body. 106 and.
  • the ventilation target space 50 can exemplify a room of a house, a warehouse, and a room of a building, but is not limited thereto.
  • the indoor suction port 104 1 is arranged on one end side on the outer surface facing the ventilation target space 50, and the indoor air outlet 105 1 is arranged on the other end side on the outer surface. As shown in FIG. 1, the indoor suction port 104 1 and the indoor air outlet 105 1 are installed at intervals so as not to cause a so-called short circuit.
  • the indoor suction port 104 2 is arranged on one end side on the outer surface facing the ventilation target space 50, and the indoor air outlet 105 2 is arranged on the other end side on the outer surface. As shown in FIG. 1, the indoor suction port 104 2 and the indoor air outlet 105 2 are installed at intervals so as not to cause a so-called short circuit.
  • the main body 106 sucks the air in the ventilation target space 50 from the indoor suction port 104, and discharges it to the outside from an outdoor outlet (not shown) via a heat exchange element 140 (not shown in FIG. 1). Further, the main body 106 sucks outdoor air from an outdoor suction port (not shown) and blows it out from an indoor air outlet 105 to a ventilation target space 50 via a heat exchange element 140.
  • the main body 106 1 is connected to an indoor suction port 104 1 and an indoor air outlet 105 1 and an outdoor suction port and an outdoor air outlet (not shown) via a duct (not shown).
  • the main body 106 2 is connected to an indoor suction port 104 2 and an indoor air outlet 105 2 and an outdoor suction port and an outdoor air outlet (not shown) via a duct (not shown).
  • the air conditioner 200 includes an indoor unit 202 and an outdoor unit 203 (not shown in FIG. 1).
  • the indoor unit 202 has an indoor suction port 204 which is a second suction port and an indoor air outlet 205A, 205B, 205C, 205D which are the second air outlets, respectively, which are installed in the ventilation target space 50.
  • the outdoor unit 203 is installed outside the ventilation target space 50.
  • the air conditioner 200 has a plurality of operation modes including heating.
  • the air conditioner 200 sucks air from the indoor suction port 204 of the indoor unit 202 and blows out air from the indoor outlets 205A, 205B, 205C, 205D of the indoor unit 202 to adjust the temperature of the ventilation target space 50.
  • the indoor suction port 204 1 is arranged at the center of the outer surface facing the ventilation target space 50, and the indoor air outlet 205A 1 , 205B has a four-sided shape surrounding the indoor suction port 204 1 on the outer surface. 1 , 205C 1 , 205D 1 are arranged.
  • the indoor suction port 204 2 is arranged at the center of the outer surface facing the ventilation target space 50, and the indoor air outlets 205A 2 and 205B have a four-sided shape surrounding the indoor suction port 204 2 on the outer surface. 2 , 205C 2 , 205D 2 are arranged.
  • the indoor suction port 204 3 is arranged at the center of the outer surface facing the ventilation target space 50, and the indoor air outlet 205A 3 , 205B has a four-sided shape surrounding the indoor suction port 204 3 on the outer surface. 3 , 205C 3 , 205D 3 are arranged.
  • the indoor suction port 204 4 is arranged in the center of the outer surface facing the ventilation target space 50, and the indoor air outlet 205A 4 , 205B has a four-sided shape surrounding the indoor suction port 204 4 on the outer surface. 4 , 205C 4 , 205D 4 are arranged.
  • Indoor unit 202 5 is disposed an indoor suction port 204 5 to the central portion of the outer surface facing the ventilating the space 50, the indoor air outlet 205A 5 in quadrilateral surrounding the indoor inlet opening 204 5 at the outer surface, 205B 5 , 205C 5 , 205D 5 are arranged.
  • Indoor unit 202 6 the central portion of the outer surface facing the ventilation target space 50 is disposed the indoor inlet opening 204 6, indoor air outlet 205A 6 in quadrilateral surrounding the indoor inlet opening 204 6 at the outer surface, 205B 6 , 205C 6 , 205D 6 are arranged.
  • Indoor unit 202 7 is disposed an indoor suction port 204 7 in the central portion of the outer surface facing the ventilating the space 50, the indoor air outlet 205A 7 quadrilateral shape surrounding the indoor suction port 204 7 the outer surface, 205B 7 , 205C 7 , 205D 7 are arranged.
  • the system controller 300 collectively manages the heat exchange ventilation device 100 and the air conditioner 200.
  • the system controller 300 transmits operation information to the heat exchange ventilation device 100 and the air conditioner 200. Further, the system controller 300 can receive information such as an operating state output from the heat exchange ventilation device 100 or the air conditioner 200 and reflect it on the display on the management screen or the like.
  • the system controller 300 is installed outside the ventilation target space 50 in FIG. 1, it may be installed inside the ventilation target space 50.
  • the ventilation air conditioning system 1000 controls the wind direction of the airflow blown by the air conditioning device 200, and the air conditioning device 200 sucks the heat exchange ventilation device 100 from the indoor outlets 205A, 205B, 205C, 205D.
  • the blowout temperature assist operation of blowing air toward the mouth 104 is executed. By performing the blowout temperature assist operation, warm air near the ceiling or air warmed by heating is sucked into the heat exchange ventilation device 100, and the temperature of the air blown out to the ventilation target space 50 by the heat exchange ventilation device 100. Can be enhanced.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the heat exchange ventilation unit of the ventilation air conditioning system according to the first embodiment.
  • the heat exchange ventilation device 100 includes a ventilation controller 101 and a heat exchange ventilation unit 102.
  • the heat exchange ventilation unit 102 sucks the air in the ventilation target space 50 from the indoor suction port 104, and discharges the sucked air to the outside from an outdoor outlet (not shown) via the heat exchange element 140. Further, the heat exchange ventilation unit 102 sucks outdoor air from an outdoor suction port (not shown), and blows the sucked outdoor air from the indoor air outlet 105 to the ventilation target space 50 via the heat exchange element 140.
  • the heat exchange ventilation unit 102 includes an air supply fan 120, an exhaust fan 130, an indoor temperature detection unit 160, an outdoor temperature detection unit 170, and a ventilation device control unit 110.
  • the air supply fan 120 forms an air supply air that is supplied from the outside to the ventilation target space 50. That is, the air supply fan 120 sucks outdoor air from an outdoor suction port (not shown) and forms an air flow that blows out from the indoor air outlet 105 to the ventilation target space 50 via the heat exchange element 140.
  • the exhaust fan 130 forms an exhaust flow discharged to the outside from the ventilation target space 50. That is, the exhaust fan 130 sucks the air in the ventilation target space 50 from the indoor suction port 104, and forms an air flow that discharges the sucked air to the outside from an outdoor outlet (not shown) via the heat exchange element 140.
  • the indoor temperature detection unit 160 is a first temperature detection unit that detects the temperature of the indoor air sucked into the heat exchange ventilation device 100 from the ventilation target space 50 through the indoor suction port 104.
  • the outdoor temperature detection unit 170 is an outdoor temperature detection unit that detects the temperature of the outdoor air sucked into the heat exchange ventilation device 100 from the outside through the outdoor suction port.
  • the heat exchange ventilation unit 102 is installed in a state of being embedded or suspended behind the ceiling of the space 50 to be ventilated. The operation of the ventilation device control unit 110 will be described later.
  • the air supply fan 120 and the exhaust fan 130 of the heat exchange ventilation unit 102 are the driving units of the heat exchange ventilation device 100.
  • the heat exchange ventilation unit 102 may be provided with an air passage switching damper for switching between heat exchange ventilation and non-heat exchange ventilation.
  • the air passage switching damper also corresponds to the drive unit.
  • the ventilation controller 101 has an application including a remote control program used to operate the heat exchange ventilation device 100 by remote control.
  • This application controls ventilation air volume and the like. For example, when the user performs an operation such as changing the ventilation air volume from the ventilation controller 101, the information input by the operation is output to the ventilation controller communication unit 111 of the ventilation device control unit 110. Then, the ventilation device control unit 110 increases or decreases the rotation speed of the air supply fan 120 and the exhaust fan 130, for example, when it receives the output of the ventilation air volume change.
  • the ventilation controller 101 will be described as being connected to the heat exchange ventilation unit 102 by wire, but the ventilation controller 101 is a remote controller that is wirelessly connected to the heat exchange ventilation unit 102 and can remotely operate the heat exchange ventilation device 100. There may be. It is also possible to have a system configuration in which the heat exchange ventilation device 100 is operated only by the system controller 300. In this case, the ventilation controller 101 becomes unnecessary.
  • the ventilation air volume switching of the heat exchange ventilation device 100 may be executed based on the signal input to the system controller 300 or the signal input to the heat exchange ventilation unit 102.
  • the ventilation device control unit 110 includes a ventilation controller communication unit 111, a system communication unit 112, a ventilation device storage unit 114, a ventilation device control unit 115, an output unit 116, and an input unit 117.
  • the internal components of the ventilation device control unit 110 can exchange information with each other.
  • the ventilation controller communication unit 111 receives the operation information output from the ventilation controller 101, processes it, and transmits it to the internal component of the ventilation device control unit 110. Further, the ventilation controller communication unit 111 processes the information of the heat exchange ventilation unit 102 and transmits it to the ventilation controller 101.
  • the system communication unit 112 receives and processes information such as operation information output from the system controller 300 and the air conditioner 200. Further, the system communication unit 112 processes the information of the heat exchange ventilation unit 102 and transmits it to the system controller 300 or the air conditioner 200.
  • the information transmitted from the heat exchange ventilation unit 102 to the system controller 300 or the air conditioner 200 is, for example, information indicating various operating states of the heat exchange ventilation unit 102.
  • the operating state of the heat exchange ventilation unit 102 include start / stop, air volume, detection temperature, and “blowing temperature assist request level” described later.
  • the ventilation device storage unit 114 is a storage unit that stores information such as various control setting values and programs for controlling the operation of the heat exchange ventilation device 100.
  • the ventilator storage unit 114 is a non-volatile storage unit, and is composed of a semiconductor storage medium such as a flash memory.
  • the ventilation device control unit 115 When the ventilation device control unit 115 receives the operation information via the ventilation controller communication unit 111 or the system communication unit 112 at an arbitrary timing, the ventilation device storage unit 114 transmits a control setting value or a program based on the operation information. read out. Then, the ventilation device control unit 115 executes various calculations based on information such as control setting values and programs stored in the ventilation device storage unit 114 and operation information transmitted from the ventilation controller 101. Then, the information of the calculation result is transmitted to at least one of the ventilation controller 101, the output unit 116, the ventilation device storage unit 114, the system controller 300, and the air conditioner 200. The ventilation device control unit 115 transmits the information of the calculation result to the ventilation controller 101 via the ventilation controller communication unit 111. The ventilation device control unit 115 transmits the information of the calculation result to at least one of the system controller 300 and the air conditioner 200 via the system communication unit 112.
  • the ventilation device control unit 115 receives the operation information transmitted from the ventilation controller 101 via the ventilation controller communication unit 111, or the ventilation device control unit 115 receives the operation information transmitted from the system controller 300.
  • the ventilation device control unit 115 includes a timer and counts the time required for controlling the heat exchange ventilation device 100 and the like.
  • the output unit 116 receives the calculation result from the ventilation device control unit 115, and outputs an operation instruction to the air supply fan 120 and the exhaust fan 130.
  • the input unit 117 processes the input signal of the indoor temperature detection unit 160 that detects the temperature of the suction air sucked from the ventilation target space 50 and the input signal of the outdoor temperature detection unit 170 that detects the temperature of the suction air sucked from the outside. Then, the indoor temperature and the outdoor temperature are calculated. Further, the input unit 117 calculates the outlet temperature, which is the temperature of the air blown from the indoor outlet 105 to the ventilation target space 50, from the indoor temperature, the outdoor temperature, and the temperature exchange efficiency of the heat exchange element 140 according to the following calculation formula. Then, it is input to the ventilation device control unit 115. That is, the input unit 117 has a function as a blowout temperature detection unit that calculates the blowout temperature, which is the temperature of the air blown out from the indoor outlet 105 to the ventilation target space 50.
  • Blow-out temperature outdoor temperature + (indoor temperature-outdoor temperature) x temperature exchange efficiency of heat exchange element
  • the indoor temperature detection unit 160 may be provided outside the heat exchange ventilation unit 102, such as inside a duct connecting the indoor suction port 104 and the main body 106. Further, an external device other than the heat exchange ventilation unit 102 capable of detecting the temperature of the intake air from the ventilation target space 50 may act as the indoor temperature detection unit 160. For example, the heat exchange ventilation unit 102 may acquire the information of the temperature detection unit provided in the ventilation controller 101 via the ventilation controller communication unit 111.
  • the heat exchange ventilation unit 102 receives temperature information acquired from a heat exchange ventilation device 100 managed by the system controller 300, an air conditioner 200, or a temperature detection unit (not shown) separately installed in the ventilation target space 50. , May be acquired via the system communication unit 112.
  • a temperature detection unit (not shown) separately installed in the ventilation target space 50.
  • the temperature may be corrected in consideration of.
  • the outdoor temperature detection unit 170 may be provided outside the heat exchange ventilation unit 102, such as inside a duct connecting an outdoor suction port (not shown) and the main body 106. Further, an external device other than the heat exchange ventilation unit 102 capable of detecting the temperature of the intake air from the outside may act as the outdoor temperature detection unit 170. For example, the heat exchange ventilation unit 102 may acquire information on the outdoor temperature detected by the outdoor unit 203 included in the air conditioner 200 via the system communication unit 112. Further, the heat exchange ventilation unit 102 may acquire the outdoor temperature information acquired by the system controller 300 via an external network such as the Internet via the system communication unit 112.
  • the blowing temperature is calculated from the indoor temperature detected by the indoor temperature detecting unit 160, the outdoor temperature detected by the outdoor temperature detecting unit 170, and the temperature exchange efficiency of the heat exchange element 140, but the blowing temperature is directly calculated.
  • the heat exchange ventilation device 100 may be provided with a blowout temperature detection unit for detecting or calculating.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of determining the exhaust fan output, the supply air fan output, and the blowout temperature assist request level by the control unit of the heat exchange ventilation device of the ventilation air conditioning system according to the first embodiment.
  • the "exhaust fan output” is the output of the exhaust fan 130.
  • the “air supply fan output” is the output of the air supply fan 120.
  • the “blowout temperature assist request level” is information transmitted by the heat exchange ventilation device 100 to the air conditioner 200, and indicates the degree of discomfort of the air blown out by the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50.
  • the "blow-out temperature assist request level” indicates how strong the blow-out temperature assist operation is required, and raises the temperature of the blow-out air blown from the heat exchange ventilation device 100 to the ventilation target space 50. Indicates the level at which the temperature of the blown air needs to be raised, including whether it is necessary or not.
  • the air conditioner 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioner target region, which is the region in which the air conditioner 200 controls the air conditioner in the ventilation target space 50, or heat exchange based on the “blowout temperature assist request level”.
  • the indoor unit control unit 215 determines and determines whether to execute the above-mentioned "blowing temperature assist operation” by turning the wind direction plate unit 230 described later on the indoor suction port 104 side of the ventilation device 100 horizontally.
  • the combination of the heat exchange ventilation device 100 and the air conditioner 200 that performs the blowout temperature assist operation with respect to the heat exchange ventilation device 100 is a one-to-one combination in the first embodiment. Therefore, it is assumed that the heat exchange ventilation device 100 and the air conditioning device 200 are connected and set in advance from any one of the ventilation controller 101, the air conditioning controller 201 described later, and the system controller 300 and paired. Further, when exchanging information between the heat exchange ventilation device 100 and the air conditioner 200 in the following description, it is assumed that the communication is performed with the partner paired in advance in the connection setting.
  • the ventilated air conditioning system 1000 according to the first embodiment, air temperature assistant operation to the heat exchange ventilator 100 1 performs air conditioning apparatus 200 1, air temperature assistant operation to the heat exchange ventilator 100 2 air conditioner 200 2 shall do.
  • the air conditioner 200 that performs the blowout temperature assist operation for the heat exchange ventilator 100 basically can most efficiently supply the air blown out in the horizontal direction to the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilator 100. It is preferable to select the device 200.
  • the distance between the devices and the outlet direction of the indoor outlet 205 of the air conditioner 200 are the heat exchange ventilator 100.
  • the air conditioner 200 which performs air temperature assisting movement of the heat exchange ventilator 100 1 it is preferable to select the air conditioner 200 1.
  • the air conditioner 200 4 can wind direction control in the lateral direction, since the indoor inlet opening 104 in one direction is a direct blowing can, indoor inlet 104 1 until the distance and the heat exchange ventilator 100 1 of the outlet considering also that it does not disturb the airflow, it is preferable to select the air conditioner 200 4.
  • the air conditioner 200 3 Since the air conditioner 200 3, the air blown out from the indoor air outlet 205D 3 is but toward the chamber inlet port 104 1, passing through the indoor air outlet 105 1 before reaching the indoor inlet port 104 1, heat exchanger by blowing air flow of the ventilation device 100 1, the results of air temperature assist air flow is disturbed, for allowing efficient inhalation of air temperature assist air flow to the indoor suction port 104 1 of a heat exchange ventilator 100 1 becomes difficult, air temperature It is not suitable for assist operation.
  • the airflow blown from the air conditioner 200 to the heat exchange ventilation device 100 during the blowout temperature assist operation is along the ceiling surface, the airflow blown from the air conditioner 200 is present in the room. It does not cause discomfort by hitting the person directly.
  • the heat exchange ventilation device 100 is installed on the floor in the ventilation target space 50, the airflow blown from the air conditioner 200 may directly hit the person in the room, which may cause discomfort. be.
  • the wind direction of the air conditioner 200 may be adjusted so that the airflow blown from the air conditioner 200 to the heat exchange ventilation device 100 does not directly hit the user.
  • the ventilation device control unit 115 uses each information of "start / stop” and “target blowout temperature-outdoor temperature” as output determination conditions, and uses "air supply fan output", “exhaust fan output” and “blowout temperature assist request level”. Is determined and determined.
  • the "start / stop” indicates whether the user's instruction is an instruction to operate or stop the heat exchange ventilation device 100.
  • the "target outlet temperature-outdoor temperature” is the difference between the “target outlet temperature” of the heat exchange ventilation device 100 set from the ventilation controller 101 or the system controller 300 and the temperature detected by the outdoor temperature detection unit 170.
  • the “target blowing temperature” is the target temperature of the blowing air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the “target outlet temperature” is set from the ventilation controller 101 or the system controller 300 to a temperature at which the outlet air of the heat exchange ventilation device 100 does not cause discomfort to the user who is directly below the indoor outlet 105.
  • the ventilation device control unit 115 may acquire the set temperature of the air conditioner 200 via the system communication unit 112 and set it as the target outlet temperature.
  • the ventilation device control unit 115 may further correct the relationship between the set temperature of the air conditioner 200 and the room temperature. Specifically, when the room temperature is lower than the set temperature of the air conditioner 200 by a predetermined value or more, the ventilation device control unit 115 sets the target blowing temperature higher than the set temperature of the air conditioner 200. to correct. As a result, the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 and the low-temperature indoor air are mixed, and the temperature of the air reaching the user directly under the indoor air outlet 105 can be kept comfortable.
  • the ventilation device control unit 115 corrects the target blowout temperature to be lower than the set temperature of the air conditioner 200. As a result, the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 and the high-temperature indoor air are mixed, and the temperature of the air reaching the user directly under the indoor air outlet 105 can be kept comfortable.
  • the ventilation device control unit 115 is "off" for both the air supply fan output, which is the output of the air supply fan 120, and the exhaust fan output, which is the output of the exhaust fan 130, regardless of other factors.
  • the assist request level is "None”.
  • the blowout temperature assist request level is set to “low”.
  • the blowout temperature assist request level is set to “medium”.
  • the outlet temperature assist request level is set to "high”.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the air conditioner of the ventilation air conditioner according to the first embodiment.
  • the air conditioned device 200 includes an air conditioned controller 201, an indoor unit 202, and an outdoor unit 203.
  • the indoor unit 202 and the outdoor unit 203 are connected by a refrigerant pipe (not shown).
  • the indoor unit 202 supplies conditioned air to the ventilation target space 50.
  • the indoor unit 202 includes an indoor unit control unit 210, a blower fan 220, a wind direction plate unit 230, an indoor heat exchanger (not shown) to which a refrigerant is supplied, and an indoor temperature detection unit 260.
  • the indoor unit control unit 210 is an air conditioner control unit that controls the operation of the air conditioner 200. Upon receiving the controller information transmitted from the air conditioning controller 201, the indoor unit control unit 210 controls the operation of the air conditioning device 200 according to the controller information. Further, when the indoor unit control unit 210 receives the remote control information which is the information for remotely controlling the operation of the air conditioner 200, the indoor unit control unit 210 controls the operation of the air conditioner 200 according to the remote control information.
  • the indoor unit control unit 210 includes an air conditioning controller communication unit 211, a system communication unit 212, an outdoor unit communication unit 213, an indoor unit storage unit 214, an indoor unit control unit 215, an output unit 216, and an input unit 217. And have.
  • the air conditioning controller communication unit 211 is an interface between the air conditioning controller 201 and the indoor unit control unit 210, receives operation information sent from the air conditioning controller 201, processes it, and transmits it to the indoor unit control unit 215. do. Further, the air conditioning controller communication unit 211 processes the information of the indoor unit control unit 210 and transmits it to the air conditioning controller 201.
  • the system communication unit 212 receives and processes information such as operation information transmitted from the system controller 300 and the heat exchange ventilation device 100. Further, the system communication unit 212 processes the information of the indoor unit 202 and transmits it to the system controller 300 or the heat exchange ventilation device 100.
  • the outdoor unit communication unit 213 receives and processes the operation information and the like output from the outdoor unit 203. Further, the outdoor unit communication unit 213 processes the information inside the indoor unit 202 and transmits it to the outdoor unit 203.
  • the information transmitted from the indoor unit 202 includes information indicating various operating states of the indoor unit 202.
  • the operating state of the indoor unit 202 include start / stop, air volume, set temperature, wind direction, indoor temperature, operation mode, adjustment of the opening degree of the throttle device, and increase / decrease in the operating intensity of the compressor.
  • the indoor unit storage unit 214 is a storage unit that stores information such as various control setting values and programs for controlling the operation of the air conditioner 200.
  • the indoor unit storage unit 214 is a non-volatile storage unit, and is composed of a semiconductor storage medium such as a flash memory.
  • the indoor unit control unit 215 When the indoor unit control unit 215 receives the operation information via the air conditioning controller communication unit 211, the system communication unit 212, and the outdoor unit communication unit 213, the indoor unit storage unit 214 controls the control setting value based on the operation information. Or read the program. Then, the indoor unit control unit 215 performs various calculations based on information such as control setting values and programs stored in the indoor unit storage unit 214 and operation information transmitted from the air conditioning controller 201. This is executed to transmit the calculation result information to at least one of the air conditioning controller 201, the output unit 216, the indoor unit storage unit 214, the outdoor unit 203, the system controller 300, and the heat exchange ventilation device 100.
  • the indoor unit control unit 215 transmits the information of the calculation result to the air conditioning controller 201 via the air conditioning controller communication unit 211.
  • the indoor unit control unit 215 transmits the information of the calculation result to at least one of the system controller 300 and the heat exchange ventilation device 100 via the system communication unit 212.
  • the indoor unit management unit 215 transmits the information of the calculation result to the outdoor unit 203 via the outdoor unit communication unit 213.
  • the output unit 216 receives the calculation result information from the indoor unit control unit 215, and outputs an operation instruction to the blower fan 220 and the wind direction plate unit 230.
  • the input unit 217 processes the input signal of the indoor temperature detection unit 260 for detecting the air temperature in the area subject to air conditioning under the jurisdiction, calculates the indoor temperature which is the detection temperature, and inputs it to the indoor unit control unit 215. ..
  • the blower fan 220 forms an air flow that supplies conditioned air from the indoor unit 202 to the ventilation target space 50.
  • the indoor temperature detection unit 260 is a second temperature detection unit that detects the temperature of the indoor air sucked into the air conditioner 200 from the indoor suction port 204.
  • a wind direction plate unit 230 which is a wind direction control unit capable of independently controlling the wind direction in the vertical direction, is installed.
  • the wind direction plate unit 230 is composed of a rotatable wind direction plate, a motor for rotating the wind direction plate, and the like, and is set so that the blowout wind direction faces four directions different by 90 degrees in the horizontal plane.
  • the outdoor unit 203 is installed outdoors such as on the roof of a building.
  • the outdoor unit 203 functions as a throttle device for reducing the pressure of the refrigerant, a compressor 271 for compressing the refrigerant, a four-way valve for switching the flow path of the refrigerant, an evaporator during the heating operation, and a condenser during the refrigerant operation. It has an outdoor heat exchanger and an outdoor blower fan attached to the outdoor heat exchanger to supply air to the outdoor heat exchanger.
  • the outdoor unit 203 has an outdoor unit control unit (not shown) that is electrically connected to the indoor unit control unit 210 of the indoor unit 202 and exchanges information with the indoor unit control unit 210.
  • the outdoor unit control unit is provided in, for example, an electric component box arranged in the upper part of the compressor room in which the compressor 271 or the like is mounted.
  • the outdoor unit control unit controls the operating strength of the compressor 271 and the opening degree of the throttle device based on the information received from the indoor unit control unit 210 of the indoor unit 202.
  • the description is based on the assumption that the diaphragm device is installed in the outdoor unit 203, the present invention is not limited to this, and the diaphragm device may be provided outside the outdoor unit 203.
  • the blower fan 220 of the indoor unit 202, the wind direction plate unit 230, the compressor 271 of the outdoor unit 203, the throttle device, the four-way valve, and the outdoor blower fan are the driving units of the air conditioner 200.
  • the indoor unit 202 may have a plasma dust collecting unit or the like attached to a dust collecting filter provided in the indoor unit 202.
  • the plasma dust collector has a counter electrode and a power supply.
  • the plasma dust collecting unit also corresponds to a driving unit.
  • the air conditioning controller 201 has an application including a remote control program used to operate the air conditioning device 200 by remote control.
  • This application can input the adjustment of the air volume, the adjustment of the set temperature, the adjustment of the angle of the wind direction plate unit 230, and the like.
  • the information input by the operation is used for the air conditioning controller communication of the indoor unit control unit 210. It is output to unit 211.
  • the indoor unit control unit 210 receives, for example, the output of the air volume change, the indoor unit control unit 210 increases or decreases the rotation speed of the blower fan 220.
  • the indoor unit control unit 210 when the indoor unit control unit 210 receives the output of the set temperature change, the indoor unit control unit 210 adjusts the opening degree of the throttle device and increases / decreases the operating intensity of the compressor 271. Further, when the indoor unit control unit 210 receives the output of changing the angle of the wind direction plate unit 230, the indoor unit control unit 210 operates a motor (not shown) that drives the wind direction plate unit 230.
  • the air conditioning controller 201 will be described as being connected to the indoor unit 202 by wire, but the connection is not limited to the wired connection, and the air conditioning controller 201 is wirelessly connected to the indoor unit 202 to remotely control the air conditioning device 200. It may be a controller. It is also possible to have a system configuration in which the air conditioner 200 is operated only by the system controller 300. In this case, the air conditioning controller 201 becomes unnecessary.
  • the indoor temperature detection unit 260 may be provided outside the indoor unit 202, and if it detects the air temperature in the air conditioning target region, the indoor temperature detection unit 260 may be installed in an external device other than the indoor unit 202. You may let it work.
  • the information of the temperature detection unit provided in the air conditioning controller 201 may be acquired via the air conditioning controller communication unit 211. Further, the temperature information acquired from the heat exchange ventilation device 100 managed by the system controller 300, the air conditioner 200, or the temperature detection unit (not shown) separately installed in the air conditioner target area is transmitted via the system communication unit 212. You may get it. Further, when acquiring the information of the indoor temperature detection unit 160 included in the heat exchange ventilation device 100, the temperature correction is performed in consideration of the difference between the installation height of the indoor temperature detection unit 160 and the height of the air conditioning target area. You may go.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of determining the blower fan output, the wind direction plate unit output, and the temperature adjusting ability by the indoor unit control unit of the air conditioner of the ventilation air conditioning system according to the first embodiment. Since the wind direction plate unit 230 independently controls the wind direction of the air blown out from the indoor air outlets 205A, 205B, 205C, 205D, the wind direction plate unit 230 and the air direction plate unit 230 on the "indoor suction port side of the heat exchange ventilation device" and "heat exchange”. The wind direction plate unit 230 is distinguished from the wind direction plate unit 230 "other than the indoor suction port side of the ventilation device". When specifically showing the example of FIG.
  • the air conditioner 200 1 the wind direction plate unit 230 installed in the indoor air outlet 205B 1 is a wind direction plate unit 230 of the "indoor inlet port of the heat exchange ventilator" .
  • wind direction plate unit 230 installed in the indoor air outlet 205D 2 is a wind direction plate unit 230 of the "indoor inlet port of the heat exchanging ventilator.”
  • Temperature adjustment is the temperature adjustment of the air blown out from the indoor air outlet 205 in the air conditioner 200.
  • the “temperature adjustment ability” is the ability of the air conditioner 200 to adjust the temperature of the air blown out from the indoor outlet 205, for example, “off” at 0%, “on” at 50%, and 100%.
  • “On” is exemplified. The ratio of “temperature adjustment ability” is not limited to the above example. “On” at 50% means “on” at 50% of the maximum capacity of temperature control in the air conditioner 200. “On” at 100% means “on” at the maximum capacity of temperature control in the air conditioner 200.
  • the indoor unit control unit 215 sets the "operation mode", “blow-out temperature assist request level”, "indoor temperature detected by the air conditioner-set temperature” and “duration during which the set temperature is not reached” of the air conditioner 200. It is determined by determining whether or not “blower fan output”, “wind direction plate unit output”, “temperature adjustment ability”, and “blowout temperature assist operation” are executed, which are used as output determination conditions.
  • the "operation mode" is information indicating whether the user's instruction regarding the operation of the air conditioner 200 is heating, cooling, or stopping.
  • the "blowout temperature assist request level" is input from the heat exchange ventilation device 100 to the indoor unit control unit 215.
  • the "indoor temperature detected by the air conditioner-set temperature” is the indoor temperature detected by the indoor temperature detector 260 and the air conditioner 200 set in the air conditioner 200 from the air conditioner 201 or the system controller 300. It is the difference between the set temperature and.
  • the indoor temperature which is the detection temperature of the indoor temperature detection unit 260, is the detection temperature of the air in the ventilation target space 50 in the air conditioning target region of the air conditioning device 200 in the ventilation target space 50.
  • the “duration during which the set temperature has not been reached” means that the indoor temperature detected by the indoor temperature detection unit 260 of the air conditioner 200 has not reached the set temperature after the operation mode of the air conditioner 200 is set to "heating". The duration of the state. The “duration during which the set temperature is not reached” is cleared and becomes zero when the temperature in the air conditioning target region reaches the set temperature.
  • the indoor unit control unit 215 acquires the indoor temperature detection unit 260 and the set temperature of the air conditioner 200, and calculates the "duration during which the set temperature is not reached” by the timer function.
  • blower fan output is the output of the blower fan 220.
  • the "wind direction plate unit output” is the output of the wind direction plate unit 230, and the output of the “wind direction plate unit 230 on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100" and the “indoor suction port 104 of the heat exchange ventilation device 100". There is an output of the wind direction plate unit 230 "other than the side.
  • the air conditioner 200 performs the blowout temperature assist operation when the heat exchange ventilation device 100 requests the blowout temperature assist. That is, when the indoor unit control unit 215 receives a request for blowout temperature assist from the heat exchange ventilation device 100, the indoor unit control unit 215 controls the blowout temperature assist operation.
  • the indoor unit control unit 215 "stops” the blower fan output, and the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100. Is “closed”, the output of the wind direction plate unit other than the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100 is "closed”, and the temperature adjustment is set to "off”, so that the outlet temperature assist operation is set to "none".
  • the “blower fan output” is the output of the blower fan 220 of the indoor unit 202.
  • the “wind direction plate unit output” is an output of a control instruction to the wind direction plate unit 230.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak”, and the wind direction plate on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100.
  • the outlet temperature assist operation is set to "yes”. ..
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak”, and the wind direction plate on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100.
  • the blowout temperature assist operation is “present”. “.
  • the heat exchange ventilation device 100 can adjust the temperature by adjusting the temperature more than when the "blowout temperature assist request level” is “low”. The assist operation further improves the temperature comfort of the blown air.
  • FIG. 5 it is described as "temperature control ability up” when the level of the temperature adjustment ability is raised in the case of the blowout temperature assist operation as opposed to the case of no blowout temperature assist operation.
  • the "operation mode” is "heating” and the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” is "0 ° C. or higher”.
  • the "blowout temperature assist request level” is "none” or "low”
  • the temperature adjustment ability is "off (0%)".
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak”, and the wind direction plate on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100.
  • the blowout temperature assist operation is “present”. “.
  • the heat exchange ventilation device 100 is adjusted by the temperature adjustment rather than the case where the "blowout temperature assist request level” is “medium”. The assist operation further improves the temperature comfort of the blown air.
  • the air conditioning device 200 adjusts to the "blowing temperature assist request level" of the heat exchange ventilation device 100.
  • the blower temperature assist operation is performed by controlling the blower fan 220, the wind direction plate unit 230, and the heating. This makes it possible to suck the warm air near the ceiling into the heat exchange ventilator 100, or the warm air near the ceiling is further warmed by the heating of the air conditioner 200 to the heat exchange ventilator 100. It becomes possible to inhale. As a result, the ventilation air conditioning system 1000 can make the blown air of the heat exchange ventilation device 100 in a comfortable state.
  • the indoor unit control unit 215 has the wind direction plate unit 230 on the “indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” and the “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device”.
  • the wind direction plate unit 230 and the wind direction plate unit 230 are controlled independently. Then, when the operation mode of the air conditioner 200 is "stop", the indoor unit control unit 215 sets the wind direction plate unit 230 "other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device" to "close”.
  • the air conditioner 200 executes the blowout temperature assist operation when the temperature of the ventilation target space 50 is not adjusted, the first suction port side of the plurality of wind direction plate units 230
  • the wind direction plate unit 230 provided at the second outlet other than the second outlet closes the second outlet so that air does not blow out from the second outlet.
  • the ventilation air conditioning system 1000 does not give the user in the air conditioning target area of the air conditioning device 200 a sense of discomfort when the blown air hits the heat exchange ventilation device 100. Only the effect of improving the comfort of the temperature of the blown air from is obtained. Further, since the blown air does not directly hit the user from the indoor unit 202 of the air conditioner 200, the air heated to a temperature at which the user feels too hot when blown out from the indoor unit 202 to the air conditioning target area is exchanged for heat. It is also possible to suck the air into the ventilation device 100.
  • the air conditioner 200 has the blower fan output as the "operating value”, the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side as the “operating value”, and other than the indoor suction port 104 side, regardless of the "blowing temperature assist request level".
  • the output of the wind direction plate unit is set to the "operation value”, and the temperature adjustment is set to “none” by increasing the capacity as the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” increases.
  • the operation value of the blower fan output is "strong"
  • the operation value of the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side is "swing”
  • the operation value of the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side is “swing”. do.
  • the "operation value” is a value of an operation instruction set in the air conditioner 200 as the current operating state of the air conditioner 200.
  • the air conditioning device 200 when the operation mode of the air conditioner 200 is "cooling", even if the air conditioner 200 blows an air flow toward the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilator 100, the heat exchange ventilator 100 The effect of improving the comfort of the blown air cannot be expected. Therefore, when the operation mode is "cooling", the air conditioning device 200 always gives priority to the comfort of the temperature in the air conditioning target region.
  • the blower fan output is set as the "operation value”. Further, in the indoor unit control unit 215, the output of the wind direction plate unit on the indoor suction port 104 side is set to the "operation value”, the output of the wind direction plate unit other than the indoor suction port 104 side is set to the "operation value”, and the temperature adjustment is "air”. The lower the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature", the higher the capacity. Therefore, the blowout temperature assist operation is "none".
  • the outdoor temperature is comfortable and the target. Since the difference between the blowout temperature and the outdoor temperature is small, or the heat exchange ventilator 100 is in the "stopped” state, the air conditioner 200 always provides temperature comfort in the air conditioner target area. Perform priority operation.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak” and the wind direction on the indoor suction port 104 side.
  • the blowout temperature assist operation is set to "yes”.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a state in which the ventilation air conditioning system according to the first embodiment performs a blowout temperature assist operation with the temperature adjustment set to “OFF”.
  • the temperature adjustment of the air conditioner 200 is "off"
  • warm air accumulated near the ceiling is sent from the air conditioner 200 toward the indoor suction port 104.
  • the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 also rises, and the comfort is improved.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to the "operating value".
  • the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side is set to the "operation value”
  • the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side is set to the "operation value”
  • the temperature adjustment to "on at 50%” the outlet temperature
  • the assist operation is set to "None”. That is, the air-conditioning device 200 operates with priority given to the comfort of the temperature in the air-conditioning target region.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to the "operating value” and the wind direction plate on the indoor suction port 104 side.
  • the outlet temperature assist operation is set to "none". That is, the air-conditioning device 200 operates with priority given to the comfort of the temperature in the air-conditioning target region.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a state in which the ventilation air conditioning system according to the first embodiment does not perform the blowout temperature assist operation.
  • air is blown downward from the air conditioner 200. Further, no air is blown from the air conditioner 200 toward the indoor suction port 104. Therefore, the temperature of the air sucked by the heat exchange ventilator 100 does not rise due to the influence of the air blown out by the air conditioner 200. The comfort of the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100 is not improved by the influence of the air blown out by the air conditioner 200.
  • the air conditioning target area of the air conditioning device 200 Only when the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” in the above is in the state of "0 ° C. or higher", the air conditioner 200 performs the blowout temperature assist operation. That is, when the "blowout temperature assist request level” is “low", the outdoor temperature is slightly lower than the target blowout temperature, and without the blowout temperature assist operation, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is improved. It may be slightly damaged. Therefore, the air conditioning device 200 blows out from the heat exchange ventilation device 100 to the ventilation target space 50 rather than the temperature comfort of the air conditioning target region only when the temperature comfort of the air conditioning target region is satisfied. Prioritize improving the temperature comfort of the air.
  • the air conditioning device 200 improves the temperature comfort of the air conditioning target region by improving the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100. Prioritize comfort. In other words, the air conditioning device 200 executes the blowing temperature assist operation in consideration of the balance between the temperature comfort of the air conditioning target region and the temperature comfort of the blowing air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the comfort of the temperature in the air conditioner target area is satisfied.
  • warm air near the ceiling can be sucked into the heat exchange ventilation device 100. Therefore, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is also improved, and the user directly under the indoor air outlet 105 of the heat exchange ventilation device 100 is not discomforted by the cold air.
  • the temperature fluctuation in the ventilation target space 50 due to the inflow of the cold air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50 and the occurrence of temperature unevenness in the ventilation target space 50 are generated. Since it can be suppressed, the user will not be given discomfort due to temperature fluctuations in the ventilation target space 50 and discomfort due to temperature unevenness in the ventilation target space 50. Further, since the air conditioner 200 can suppress the number of times the temperature adjustment is turned on and off, it is possible to reduce the power consumption of the outdoor unit 203 of the air conditioner 200.
  • the wind direction plate unit 230 "on the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” and the wind direction plate unit 230 “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” are controlled independently of each other. Therefore, even when the blowout temperature assist operation is “Yes”, the blowout temperature is kept downward by keeping the output of the wind direction plate unit 230 "other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” as the operation value. Even when the assist operation is “yes”, the temperature comfort for the user in the air conditioning target area of the wind direction plate unit 230 “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” can be maintained.
  • the blowout temperature assist operation is performed.
  • the air conditioner 200 performs a blowout temperature assist operation in a state where the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” in the air conditioner target region is "-3 ° C or more and less than 0 ° C".
  • the air conditioner 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioning target region. That is, the air conditioning device 200 gives priority to one of the blowout temperature assist operation and the temperature adjustment control of the air conditioning target region based on the "duration during which the set temperature is not reached".
  • the air conditioner 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioner target region when the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature" in the air conditioner target region is "less than -3 ° C”. do.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak” and the wind direction on the indoor suction port 104 side.
  • the blowout temperature assist operation is set to "yes".
  • the blowout temperature assist operation further improves the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 by adjusting the temperature of the air conditioner 200, as compared with the case where the temperature adjustment of the air conditioner 200 is "off”. The assist operation is improved.
  • the indoor unit The control unit 215 sets the blower fan output as the "operation value”, sets the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side as “horizontal”, sets the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side as the “operation value”, and sets the temperature.
  • the blowout temperature assist operation is set to "yes”.
  • "30 minutes” is a predetermined threshold time for the indoor unit control unit 215 to determine whether or not the blowout temperature assist operation is "presence”.
  • the threshold time is predetermined and stored in the indoor unit control unit 215.
  • the threshold time may be stored in the indoor unit storage unit 214. The threshold time can be changed by the user to any time.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a state in which the ventilation air conditioning system according to the first embodiment performs a blowout temperature assist operation with the temperature adjustment set to “ON”.
  • the temperature adjustment of the air conditioner 200 is “ON”
  • the air warmed by the heating of the air conditioner 200 is sent from the air conditioner 200 toward the indoor suction port 104.
  • the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is further improved as compared with the case where the blowout temperature assist operation in which the temperature adjustment of the air conditioner 200 is “off” is performed as shown in FIG. ..
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output as the "operation value”, the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side as the “operation value”, and the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side as the "operation value”.
  • the blowout temperature assist operation is set to "none". That is, since the "duration of not reaching the set temperature" of the air conditioning device 200 is equal to or longer than the threshold time, the temperature adjustment control of the air conditioning target region is prioritized over the blowout temperature assist operation.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to the "operating value” and the wind direction plate on the indoor suction port 104 side.
  • the outlet temperature assist operation is set to "none". That is, the air conditioning device 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioning target region over the blowout temperature assist operation.
  • the indoor unit control unit 215 blows out.
  • the operation may be performed when the temperature assist request level is "None". That is, the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output as the "operation value”, the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side as the “operation value”, and the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side as the “operation value”.
  • Temperature adjustment is based on “Room temperature detected by air conditioner-Set temperature", and by setting “On at 50%” or “On at 100%” as appropriate, even if the blowout temperature assist operation is set to "None". good.
  • the temperature adjustment control of the air conditioning target region is prioritized over the blowout temperature assist operation. That is, the air conditioner 200 determines whether or not the air conditioner 200 executes the blowout temperature assist operation based only on the time when the room temperature detected by the air conditioner 200 does not reach the set temperature. May be good.
  • the air conditioning target area of the air conditioning device 200 In addition to when the “indoor temperature detected by the air conditioner-set temperature” is “0 ° C or higher”, the “indoor temperature detected by the air conditioner-set temperature” in the air conditioning target area is " The air conditioner 200 also performs the blowout temperature assist operation even when the temperature is -3 ° C or higher and lower than 0 ° C.
  • the outdoor temperature is lower than the target blow-out temperature, and the temperature comfort of the blow-out air blown out by the heat exchange ventilation device 100 may be impaired without the blow-out temperature assist operation.
  • the temperature comfort of the air-conditioning target area becomes The improvement is prioritized over the improvement in the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the air conditioning device 200 executes the blowing temperature assist operation in consideration of the balance between the temperature comfort of the air conditioning target region and the temperature comfort of the blowing air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the warm air near the ceiling is taken into the air conditioner 200.
  • the temperature of the warm air near the ceiling can be further raised and sucked into the heat exchange ventilation device 100. Therefore, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100 is significantly improved as compared with the case where the air conditioner 200 performs the blowout temperature assist operation without adjusting the temperature, and the heat exchange ventilator 100 It does not cause discomfort to the user directly under the indoor air outlet 105.
  • the blowout temperature assist operation it is possible to suppress temperature fluctuations in the ventilation target space 50 and temperature unevenness in the ventilation target space 50 due to the inflow of cold air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50. Therefore, the user is not given discomfort due to the temperature fluctuation of the ventilation target space 50 and discomfort due to the temperature unevenness of the ventilation target space 50. Further, since the air conditioner 200 can suppress the number of times the temperature adjustment is turned on and off, it is possible to reduce the power consumption of the outdoor unit 203 of the air conditioner 200.
  • the wind direction plate unit 230 "on the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” and the wind direction plate unit 230 “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” are controlled independently of each other. Therefore, even when the blowout temperature assist operation is “Yes”, the blowout temperature is kept downward by keeping the output of the wind direction plate unit 230 "other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” as the operation value. Even when the assist operation is “yes”, the temperature comfort for the user in the air conditioning target area of the wind direction plate unit 230 “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” can be maintained.
  • the air conditioner 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioner target region when the "duration of not reaching the set temperature" becomes long. That is, the air conditioning device 200 gives priority to one of the blowout temperature assist operation and the temperature adjustment control of the air conditioning target region based on the "duration during which the set temperature is not reached".
  • the indoor unit control unit 215 has a blower fan output of "weak” and a wind direction on the indoor suction port 104 side.
  • the blowout temperature assist operation is set to "yes”.
  • the blowout temperature assist operation further improves the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 by adjusting the temperature of the air conditioner 200, as compared with the case where the temperature adjustment of the air conditioner 200 is "off”. The assist operation is improved.
  • the indoor unit control department In 215 the blower fan output is "operation value”
  • the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side is “horizontal”
  • the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side is “operation value”
  • the temperature adjustment is "100%”.
  • the blowout temperature assist operation further improves the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 by adjusting the temperature of the air conditioner 200, as compared with the case where the temperature adjustment of the air conditioner 200 is "off".
  • the assist operation is improved.
  • "30 minutes" is the threshold time.
  • the indoor unit control department In 215 the blower fan output is the “operation value”
  • the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side is the “operation value”
  • the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side is the “operation value”
  • the temperature adjustment is "50”.
  • the blowout temperature assist operation is set to "none”. That is, since the "duration during which the set temperature is not reached" is longer than the threshold time, the air conditioning device 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioning target region over the blowout temperature assist operation.
  • the indoor unit control unit 215 The blower fan output is "operation value"
  • the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side is “horizontal”
  • the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side is “operation value”
  • the temperature adjustment is "on at 100%”.
  • the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the blowout temperature assist operation further improves the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 by adjusting the temperature of the air conditioner 200, as compared with the case where the temperature adjustment of the air conditioner 200 is “off”.
  • the assist operation is improved.
  • "15 minutes” is the threshold time.
  • the blower fan output is set to the "operation value”.
  • the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side is set to "operation value”
  • the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side is set to "operation value”
  • the temperature adjustment is set to "on at 100%” to blow out.
  • the temperature assist operation is set to "None”. That is, since the "duration during which the set temperature is not reached" is longer than the threshold time, the air conditioning device 200 gives priority to the temperature adjustment control of the air conditioning target region over the blowout temperature assist operation.
  • the indoor unit control unit 215 may execute the operation when the blowout temperature assist request level is "none". That is, the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output as the "operation value", the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side as the “operation value”, and the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side as the "operation value”.
  • Temperature adjustment is based on "Room temperature detected by air conditioner-Set temperature", and by setting "On at 50%” or “On at 100%” as appropriate, even if the blowout temperature assist operation is set to "None". good. That is, since the "duration of not reaching the set temperature" of the air conditioning device 200 is equal to or longer than the threshold time, the temperature adjustment control of the air conditioning target region is prioritized over the blowout temperature assist operation. That is, the air conditioner 200 determines whether or not the air conditioner 200 executes the blowout temperature assist operation based only on the time when the room temperature detected by the air conditioner 200 does not reach the set temperature. May be good.
  • the threshold time is set. , May be changed according to the assist request level. For example, when the assist request level is "medium”, the threshold time is set to "30 minutes”. When the assist request level is "high”, the threshold time is set to "60 minutes”. That is, in the air conditioning device 200, since the "duration during which the set temperature is not reached" is equal to or longer than the threshold time, the temperature adjustment control of the air conditioning target region is prioritized over the blowing temperature assist operation, but the blowing temperature assist request level is high. If it is high, give priority to the assist operation as much as possible.
  • the blowout temperature assist operation is executed except when is equal to or longer than the threshold time. That is, when the "blowout temperature assist request level” is “high”, the outdoor temperature is significantly lower than the target blowout temperature, and without the blowout temperature assist operation, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is improved. It can be significantly impaired. Therefore, even when the temperature comfort of the air conditioning target region is not satisfied, the air conditioning device 200 is more comfortable with the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 than with the temperature comfort of the air conditioning target region. Prioritize improving sex.
  • the air conditioning device 200 executes the blowing temperature assist operation in consideration of the balance between the temperature comfort of the air conditioning target region and the temperature comfort of the blowing air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the warm air near the ceiling is taken into the air conditioner 200.
  • the temperature of the warm air near the ceiling can be further raised and sucked into the heat exchange ventilation device 100. Therefore, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100 is significantly improved as compared with the case where the air conditioner 200 performs the blowout temperature assist operation without adjusting the temperature, and the heat exchange ventilator 100 It does not cause discomfort to the user directly under the indoor air outlet 105.
  • the blowout temperature assist operation it is possible to suppress temperature fluctuations in the ventilation target space 50 and temperature unevenness in the ventilation target space 50 due to the inflow of cold air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50. Therefore, the user is not given discomfort due to the temperature fluctuation of the ventilation target space 50 and discomfort due to the temperature unevenness of the ventilation target space 50. Further, since the air conditioner 200 can suppress the number of times the temperature adjustment is turned on and off, it is possible to reduce the power consumption of the outdoor unit 203 of the air conditioner 200.
  • the wind direction plate unit 230 "on the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” and the wind direction plate unit 230 “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” can be controlled independently of each other. Therefore, even when the blowout temperature assist operation is “Yes”, the blowout temperature is kept downward by keeping the output of the wind direction plate unit 230 "other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” as the operation value. Even when the assist operation is “yes”, the temperature comfort for the user in the air conditioning target area of the wind direction plate unit 230 “other than the indoor suction port side of the heat exchange ventilation device” can be maintained.
  • the airflow is generated in the ventilation target space 50 by setting the wind direction plate unit 230 on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100 in the horizontal direction. Therefore, the effect of eliminating temperature unevenness and humidity unevenness in the ventilation target space 50 can also be obtained.
  • the air conditioner 200 determines whether or not the blowout temperature assist operation is performed, it is not necessary that the temperature unevenness or the humidity unevenness in the ventilation target space 50 occurs.
  • the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment even if there is no temperature unevenness or humidity unevenness in the ventilation target space 50, the temperature comfort of the air conditioning target region and the heat exchange ventilation device 100 blow out.
  • the air conditioner 200 executes the blowout temperature assist operation in consideration of the balance with the temperature comfort of the blown air.
  • the function setting switch (not shown) provided in the ventilation controller 101, the air conditioning controller 201, the system controller 300, and the heat exchange ventilation unit 102 allows the user to determine in advance which of the determination result patterns the air conditioning device 200 is operated. It may be possible to set from a function setting switch (not shown) provided in the indoor unit 202.
  • the location where the blower fan output is “weak” when the blowout temperature assist operation is “present” is close to the distance from the wind direction plate unit 230 of the air conditioner 200 to the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilation device 100. It is assumed that the air blown out from the air conditioner 200 cannot be efficiently sucked in with a strong air volume. Therefore, the blown air from the air conditioner 200 is efficiently transferred to the heat exchange ventilator 100 according to the distance from the wind direction plate unit 230 of the air conditioner 200 to the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilator 100. From the viewpoint of the amount of air sucked in, the blower fan output may be set to "strong" or "medium". That is, the blower fan output of the air conditioner 200 when the blowout temperature assist operation is “present” may be appropriately changed from the air volume operation value set by the air conditioner controller 201 or the system controller 300.
  • the operation may be performed with the minimum air volume so as not to increase the air volume from the operation value or regardless of the operation value.
  • the air volume of the air conditioner 200 By setting the air volume of the air conditioner 200 to the minimum air volume, the temperature exchange efficiency in the heat exchanger of the air conditioner 200 is increased, so that the temperature of the blown air from the air conditioner 200 can be made higher, and as a result, heat exchange is performed.
  • the temperature comfort of the blown air blown out by the ventilation device 100 is further improved.
  • the output of the wind direction plate unit on the indoor suction port 104 side was set to "horizontal" when the blowout temperature assist operation was "present", but if the wind direction plate unit 230 can adjust the left and right wind directions, the air conditioner 200 blows out.
  • the air may be adjusted so that it can be blown out to the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilation device 100.
  • the air blown out from the air conditioner 200 is sucked into the heat exchange ventilator 100 more efficiently, so that the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100 can be improved.
  • the indoor suction port 104 and the indoor outlet 105 may be very close to each other.
  • the blowout temperature assist operation is “Yes”
  • the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side does not blow out linearly toward the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilation device 100 for the left and right wind directions.
  • the blown air from the air conditioner 200 blows out without disturbing the blown air from the heat exchange ventilator 100, in other words, without impairing the comfort of the user in the ventilation target space 50. It is possible to improve the temperature comfort of the blown air.
  • the angle at which the left-right wind direction of the blown air from the air-conditioning device 200 is shifted in the left-right direction may be appropriately adjusted according to the distance between the air-conditioning device 200 and the heat exchange ventilation device 100. Further, when there is an outlet of another device between the indoor air outlets 205A, 205B, 205C, 205D of the air conditioner 200 and the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilation device 100, the airflow is similarly blown out.
  • the left and right wind directions may be adjusted as appropriate so as not to disturb the air conditioner.
  • the output of the wind direction plate unit other than the indoor suction port 104 side is set to "closed” because it is not necessary to blow out air, but the "horizontal” direction, etc. Even if the air is blown out to the air, the effect of improving the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 can be obtained without giving the user in the air conditioning target area a sense of discomfort when the blown air hits.
  • the temperature adjustment control is “Off”, “Off”, “On at 50%”, Alternatively, it may be "off", “off”, or “off”. If the blower fan 220 is operated and the output of the wind direction plate unit on the indoor suction port 104 side is "horizontal", the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 using the warm air accumulated near the ceiling. The effect of improving can be obtained.
  • the stopped air conditioner 200 may be operated to execute the blowout temperature assist operation, which may cause the user to feel uncomfortable. Therefore, when the operation mode of the air conditioner 200 is "stop", the air conditioner 200 may not execute the blowout temperature assist operation in the first place, or the blowout temperature assist request level is "high”. The blowout temperature assist operation may be executed only in certain cases.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak”, the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side to "horizontal”, and the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side to "operation value”. By setting the temperature adjustment to "OFF”, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the operation mode of the air conditioner 200 is automatically switched from “cooling” to “heating”, and then the temperature is adjusted and controlled, so that the air warmed by the temperature adjustment by "heating” is exchanged and ventilated. It is possible to suck into 100.
  • the indoor unit control unit 215 sets the blower fan output to "weak”, the wind direction plate unit output on the indoor suction port 104 side to "horizontal”, the wind direction plate unit output other than the indoor suction port 104 side to "close”, and the temperature. By setting the adjustment to "ON”, the blowout temperature assist operation is set to "Yes".
  • the blowout temperature assist operation is an assist operation in which the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100 is further improved by adjusting the temperature.
  • the operation mode of the air conditioner 200 is automatically switched from “cooling” to “heating”, the user operation was originally in the “cooling” mode, so the “warm” is not the “cold air” requested by the user.
  • the output of the wind direction plate unit other than the indoor suction port 104 side is set to "closed” so that the "wind” does not hit the user.
  • the outdoor temperature is remarkably low, and the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is also remarkably lowered.
  • the improvement of the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is prioritized over the temperature comfort of the air conditioning target region.
  • the temperature comfort of the air-conditioning target area is impaired to an unpleasant level, or if the "duration during which the set temperature is not reached" exceeds a predetermined threshold time, the air-conditioning target.
  • the improvement in the temperature comfort of the region may be returned so as to give priority to the improvement in the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the indoor unit control unit 215 executes the blowout temperature assist operation in consideration of the balance between the temperature comfort of the air conditioning target region and the temperature comfort of the blowout air blown out by the heat exchange ventilation device 100. ..
  • the wind direction plate unit 230 is set to "horizontal" or “closed” in all directions, the warm air near the ceiling is provided to the user in the air conditioning target area without giving a sense of discomfort due to the blown air. It is possible to raise the temperature further by adjusting the temperature by heating and then suck it into the heat exchange ventilation device 100. Therefore, compared with the case where the air conditioner 200 performs the blowout temperature assist operation without adjusting the temperature. Therefore, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is greatly improved. Further, since the blown air does not directly hit the user, it is possible to suck the air heated to a temperature at which the user feels too hot when the air is blown into the air conditioning target region into the heat exchange ventilation device 100.
  • the air conditioning device 200 has an operation mode of the air conditioning device 200, a blowout temperature assist request level, and a difference between the room temperature detected by the air conditioning device 200 and the set temperature. , And, based on the time when the room temperature detected by the air conditioner 200 does not reach the set temperature, the blowout temperature assist operation is appropriately executed. However, if there are at least two pieces of information, the operation mode of the air conditioner 200 and the blowout temperature assist request level, the air conditioner 200 can determine whether or not the blowout temperature assist operation is executed. As a result, the air conditioner 200 can avoid unnecessary blowout temperature assist operation.
  • the heat exchange ventilation device 100 determines the blowing temperature assist request level, but the air conditioning device 200 or the system controller 300 determines the blowing temperature assist request level. You may. Specifically, when the air conditioner 200 determines the blowout temperature assist request level, the air conditioner 200 determines the start / stop state of the heat exchange ventilation device 100, the target blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100, and the heat exchange ventilation. Information on the outdoor temperature detected by the device 100 may be acquired from the heat exchange ventilation device 100 via the system communication unit 212, and the blowout temperature assist request level may be determined.
  • the system controller 300 determines the blowout temperature assist request level
  • the system controller 300 detects the start / stop state of the heat exchange ventilation device 100, the target blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100, and the heat exchange ventilation device 100.
  • Information on the outdoor temperature may be acquired from the heat exchange ventilation device 100, and the blowout temperature assist request level may be determined. Then, the system controller 300 may transmit the determination result to the air conditioner 200.
  • the ventilation air conditioning system 1000 it has been determined whether or not the air conditioning device 200 executes the blowing temperature assisting operation, but heat exchange determines whether or not the blowing temperature assisting operation is executed.
  • the ventilation device 100 or the system controller 300 may determine. Specifically, when the heat exchange ventilation device 100 determines whether or not to execute the blowout temperature assist operation, the heat exchange ventilation device 100 determines the operation mode of the air conditioner 200 and the room temperature detected by the air conditioner 200. , And the set temperature may be acquired via the system communication unit 112, and the content of the blowout temperature assist operation may be determined. Then, the heat exchange ventilation device 100 may transmit the determination result to the air conditioner 200.
  • the system controller 300 determines whether or not to execute the blowout temperature assist operation
  • the system controller 300 acquires the blowout temperature assist request level from the heat exchange ventilation device 100, and from the air conditioner 200, the air conditioner 300.
  • the operation mode of the 200, the room temperature detected by the air conditioner 200, and the set temperature may be acquired, and the content of the blowout temperature assist operation may be determined. Then, the system controller 300 may transmit the determination result to the air conditioner 200.
  • the heat exchange ventilation device 100 is the start / stop state of the heat exchange ventilation device 100, the target blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100, and the heat exchange ventilation device 100.
  • the air conditioner 200 sets the operation mode of the air conditioner 200, the blowout temperature assist request level, the difference between the room temperature detected by the air conditioner 200 and the set temperature, and the room temperature detected by the air conditioner 200.
  • the blowout temperature assist operation is appropriately executed based on the time when the temperature has not been reached. As a result, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is improved, and the user directly under the indoor air outlet 105 of the heat exchange ventilation device 100 is not discomforted.
  • the air conditioning device 200 considers the balance between the temperature comfort of the air conditioning target region and the temperature comfort of the blowing air blown out by the heat exchange ventilation device 100, and then the blowing temperature. Performs an assist operation. As a result, the temperature fluctuation in the ventilation target space 50 and the temperature unevenness in the ventilation target space 50 are suppressed, and the user is not given discomfort due to the temperature fluctuation and the temperature unevenness.
  • the air conditioning device 200 uses a wind direction plate unit 230 on the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100 and a wind direction plate unit 230 other than the indoor suction port 104 side of the heat exchange ventilation device 100. And are controlled independently. As a result, in the ventilation air conditioning system 1000, it is possible to always give priority to temperature comfort in the air conditioning target area other than the indoor suction port 104 of the heat exchange ventilation device 100, regardless of the blowout temperature assisting operation. ..
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of determining the exhaust fan output, the air supply fan output, and the blowout temperature assist request level by the control unit of the heat exchange ventilation device of the ventilation air conditioning system according to the second embodiment of the present invention. Items not particularly described are the same as those in the first embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals. Further, the description of the same functions and configurations as those in the first embodiment will be omitted.
  • the difference from the ventilation air harmonization system 1000 according to the first embodiment of the ventilation air harmonization system 2000 according to the second embodiment is that the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 determines the blown air of the heat exchange ventilation device 100.
  • the functions and configurations of the heat exchange ventilation device 100 other than the ventilation device control unit 115 in the ventilation air conditioning system 2000 according to the second embodiment are the same as those of the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment.
  • the "blowout temperature assist request level” was determined based on the "start / stop” and "target blowout temperature-outdoor temperature” of the heat exchange ventilation device 100. For example, when the "start / stop” is “operation” and the “target blowout temperature-outdoor temperature” is “10 ° C. or higher and lower than 20 ° C.”, the “blowout temperature assist request level” is set to “low”. However, if the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 does not rise even though the "blowout temperature assist request level" is set to "Yes", cold air is sent to the user directly under the indoor outlet 105. Gives discomfort due to.
  • heat exchange occurs when the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 does not rise even though the “blowout temperature assist request level” is set to “yes”.
  • the ventilation device control unit 115 of the ventilation device 100 corrects the blowout temperature assist request level based on the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 in detail based on the predetermined conditions.
  • the heat exchange ventilator 100 transmits the corrected blowout temperature assist request level to the air conditioner 200.
  • the air conditioner 200 executes the blowout temperature assist operation based on the newly received corrected blowout temperature assist request level.
  • the predetermined condition is exemplified when the "temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100" is continued in the predetermined temperature range for a predetermined "duration" or longer.
  • the ventilation device control of the heat exchange ventilation device 100 is performed.
  • the unit 115 determines the correction value of the “blowout temperature assist request level” which is one step higher than the value of the “blowout temperature assist request level” determined last time.
  • the "blow-out temperature” is the temperature of the blow-out air blown out from the heat exchange ventilation device 100.
  • the initial value of the "blowout temperature assist request level” is the "blowout temperature assist request level” determined when the heat exchange ventilation device 100 starts operation.
  • the correction for raising the “blowout temperature assist request level” by one step is shown as “+1”.
  • blowout temperature assist request level by one step means “low” when the blowout temperature assist request level determined last time is “none”, and “low” when the blowout temperature assist request level determined last time is “low”. If it is, it means to change the blowout temperature assist request level to "medium”, and if the blowout temperature assist request level judged last time is “medium”, it means to change the blowout temperature assist request level to "high”. When the blowout temperature assist request level is "high”, it means that the blowout temperature assist request level remains "high".
  • the blowout temperature assist operation of the air conditioner 200 is more effectively performed with respect to an increase in the temperature of the air blown out from the heat exchange ventilator 100.
  • the blowing temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 rises.
  • the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not uncomfortable due to the cold air blown from the heat exchange ventilation device 100, and the temperature of the air reaching the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not affected. Increased comfort.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 is predetermined. Based on the above conditions, the blowout temperature assist request level is corrected, specifically based on the temperature of the blowout air of the heat exchange ventilation device 100.
  • the heat exchange ventilator 100 transmits the corrected blowout temperature assist request level to the air conditioner 200.
  • the air conditioner 200 executes the blowout temperature assist operation based on the newly received corrected blowout temperature assist request level.
  • the predetermined condition is exemplified when the "temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100" is continued in the predetermined temperature range for a predetermined "duration" or longer.
  • the heat exchange ventilation device 100 determines the previous time.
  • the correction value of the "blowout temperature assist request level” which is one step lower than the initial value of the "blowout temperature assist request level” is determined.
  • the correction for lowering the “blowing temperature assist request level” by one step is shown as “-1”.
  • blowout temperature assist request level by one step means “medium” when the blowout temperature assist request level determined last time is “high”, and “medium” when the blowout temperature assist request level determined last time is “medium”. If it is, it means to change the blowout temperature assist request level to "low”, and if the blowout temperature assist request level judged last time is “low”, it means to change the blowout temperature assist request level to "none". When the temperature assist request level is "None", it means that the outlet temperature assist request level remains "None".
  • the heat exchange ventilator 100 implements the above correction, the effect of the blowout temperature assist operation of the air conditioner 200 is alleviated, and the blowout temperature of the blown air of the heat exchange ventilator 100 is lowered.
  • the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not uncomfortable due to the warm air, and the comfort of the temperature of the air reaching the user who is directly under the indoor air outlet 105 is improved.
  • the timer for measuring the above 15 minutes is provided as a function of the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100.
  • a timer independent of the ventilation device control unit 115 may be provided.
  • the timer is set when the blown air temperature of the heat exchange ventilator 100 is out of the range of "target blown temperature ⁇ 3 ° C", that is, the blown air temperature of the heat exchange ventilator 100 is "target blown temperature -3". Counting starts when the temperature falls outside the range of "° C or higher and target blowout temperature + 3 ° C or lower", and when the blowout temperature of the blown air of the heat exchange ventilator 100 falls within the range of "Target blowout temperature ⁇ 3 ° C", or Cleared when the blowout temperature assist request level changes.
  • the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 does not rise even though the "blowout temperature assist request level" is set to “low”, and the "blowout temperature-target blowout temperature” is set to "-”.
  • the heat exchange ventilation device 100 corrects the "blowing temperature assist request level” from “low” to “medium”.
  • the count time of the timer for 15-minute timekeeping is cleared.
  • Heat exchange ventilation when the "blowout temperature-target blowout temperature” remains “less than -3 ° C” for "15 minutes” after the "blowout temperature assist request level” is corrected to "medium”.
  • the device 100 further corrects the "blowout temperature assist request level” from “medium” to "high”. At this point, the timer for 15-minute timekeeping is cleared.
  • the above conditions of "less than -3 ° C”, “target blowing temperature ⁇ 3 ° C”, “more than 3 ° C”, and “15 minutes” are examples, and the desired condition is ventilation of the heat exchange ventilation device 100 by the user. It may be set in the device control unit 115.
  • the heat exchange ventilation device 100 determines the blowing temperature assist request level, but the air conditioning device 200 or the system controller 300 determines the blowing temperature assist request level. You may. Specifically, when the air conditioner 200 determines the blowout temperature assist request level, the air conditioner 200 determines the start / stop state of the heat exchange ventilation device 100, the target blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100, and the heat exchange ventilation device. Information on the outdoor temperature detected by 100 and information on the blowout temperature calculated by the input unit 117 of the heat exchange ventilator 100 are acquired from the heat exchange ventilator 100 via the system communication unit 212, and the blowout temperature assist request level. Should be determined.
  • the system controller 300 determines the blowout temperature assist request level
  • the system controller 300 determines the start / stop state of the heat exchange ventilation device 100, the target blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100, and the outdoors detected by the heat exchange ventilation device 100.
  • the temperature information and the blowout temperature information calculated by the input unit 117 of the heat exchange ventilation device 100 may be acquired to determine the blowout temperature assist request level. Then, the system controller 300 may transmit the determination result to the air conditioner 200.
  • the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50 is similar to the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment. It has the effect of being able to improve.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 corrects the blowout temperature assist request level based on the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100. .. As a result, the ventilation air conditioning system 2000 can more accurately improve the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of determining the exhaust fan output, the air supply fan output, and the blowout temperature assist request level by the control unit of the heat exchange ventilation device of the ventilation air conditioning system according to the third embodiment of the present invention. Items not particularly described are the same as those in the first embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals. Further, the description of the same functions and configurations as those in the first embodiment will be omitted.
  • the difference from the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment of the ventilation air conditioning system 3000 according to the third embodiment is that the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 determines the blown air of the heat exchange ventilation device 100.
  • the point is to correct the supply air fan output and the exhaust fan output based on the temperature of. Therefore, the functions and configurations of the heat exchange ventilation device 100 other than the ventilation device control unit 115 in the ventilation air conditioning system 3000 according to the third embodiment are the same as those of the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment.
  • the air supply fan output and the exhaust fan output of the heat exchange ventilation device 100 are shown in two stages of on and off, but in the third embodiment, the air supply fan output and the exhaust are shown. Both the fan output are indicated by stop, weak, weak, medium, strong, and extra strong from the one with the lowest air volume, and the heat exchange ventilation device 100 can be controlled with six stages of air volume including stop.
  • the heat exchange ventilation device 100 turns on and off the supply air fan output and the exhaust fan output based on the "start / stop" which is the operating state of the heat exchange ventilation unit 102.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 sets the supply air fan output and the exhaust fan output to "on” and "start / stop” to "stop” when "start / stop” is “operation”. In some cases, the air supply fan output and the exhaust fan output were set to "off".
  • heat exchange occurs when the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 does not rise even though the "blowout temperature assist request level" is set to "yes".
  • the ventilation device control unit 115 of the ventilation device 100 corrects the supply air fan output and the exhaust fan output based on the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 in detail based on the predetermined conditions.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 controls the operation of the heat exchange ventilation device 100 with the corrected air supply fan output and exhaust fan output.
  • the predetermined condition is exemplified when the "temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100" is continued in the predetermined temperature range for a predetermined "duration" or longer.
  • the ventilation device control of the heat exchange ventilation device 100 is performed.
  • the unit 115 determines the correction value of the "supply air fan output” which is one step lower than the value of the "supply air fan output” determined last time, and raises it by one step from the value of the "exhaust fan output” determined last time. Determine the correction value of "exhaust fan output”.
  • the correction for raising the “blowing temperature assist request level” by one step is shown as “+1”.
  • "increase the supply air fan output” and “exhaust fan output” by “one step” means that if the fan output determined last time is “weak”, it is set to “weak”, and the fan output determined last time is set to “weak”. If it is “weak”, it is set to “medium”, if the fan output determined last time is “medium”, it is set to “strong”, and if the fan output determined last time is “strong”, it is set to "extra strong”. It means to change the fan output, and if the fan output determined last time is "extra strong”, it means to leave it as "extra strong”.
  • supply air fan output and “exhaust fan output” are “lowered by one step”, which means that if the fan output determined last time is “extra strong”, it is set to “strong”, and the fan output determined last time is set to “strong”. If is “strong”, it is set to “medium”, if the previously determined fan output is “medium”, it is set to “weak”, and if the previously determined fan output is “weak”, it is set to “weak”. It means to change, and if the fan output judged last time is "weak”, it means to leave it as "weak”.
  • the initial values of the "air supply fan output” and the “exhaust fan output” when the heat exchange ventilation device 100 operates are set to "medium”.
  • the temperature exchange efficiency of the heat exchange element 140 of the heat exchange ventilation device 100 changes, so that the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 also changes. Specifically, as the output of the air supply fan is lowered or the output of the exhaust fan is increased, the temperature exchange efficiency on the air supply side of the heat exchange element 140 increases, and the amount of heat recovered from the indoor air increases. The temperature of the blown air of the device 100 changes in the upward direction. That is, even if the blowout temperature assist operation of the air conditioner 200 is not sufficient, the heat exchange ventilation device 100 corrects the supply air fan output and the exhaust fan output, so that the blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100 rises.
  • the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not uncomfortable due to the cold air blown from the heat exchange ventilation device 100, and the temperature of the air reaching the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not affected. Increased comfort.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 is predetermined. Based on the above conditions, the supply air fan output and the exhaust fan output are corrected in detail based on the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 controls the operation of the heat exchange ventilation device 100 with the corrected air supply fan output and exhaust fan output.
  • the predetermined condition is exemplified when the "temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100" is continued in the predetermined temperature range for a predetermined "duration" or longer.
  • the ventilation device control unit of the heat exchange ventilation device 100 115 judges the correction value of the "supply air fan output” which is one step higher than the value of the "supply air fan output” which was judged last time, and lowers it by one step from the value of the "exhaust fan output” which was judged last time. Judge the correction value of "exhaust fan output”.
  • the temperature exchange efficiency of the heat exchange element 140 of the heat exchange ventilation device 100 changes, so that the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 also changes. Specifically, as the output of the air supply fan is increased or the output of the exhaust fan is decreased, the temperature exchange efficiency on the air supply side of the heat exchange element 140 decreases, and the amount of heat recovered from the indoor air decreases. The temperature of the blown air of the device 100 changes in the downward direction. That is, even if the blowout temperature assist operation of the air conditioner 200 is excessive, the blowout temperature of the heat exchange ventilation device 100 is lowered by correcting the supply air fan output and the exhaust fan output by the heat exchange ventilation device 100.
  • the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not uncomfortable due to the warm air blown from the heat exchange ventilation device 100, and the temperature of the air reaching the user who is directly under the indoor air outlet 105 is not given. Improves comfort.
  • the timer for counting 15 minutes in the above is the same as in the case of the second embodiment, when the blowing temperature is out of the range of "target blowing temperature ⁇ 3 ° C", that is, the blowing air of the heat exchange ventilation device 100.
  • the count is started when the blowout temperature of the heat exchange ventilator 100 is out of the range of "target blowout temperature -3 ° C or higher and target blowout temperature + 3 ° C or lower", and the blowout temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 is "target blowout temperature ⁇ 3 ° C.” Is cleared when the temperature is within the range of "" or when the blowout temperature assist request level changes.
  • the "blowout temperature assist request level” is set to “yes”
  • the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100 does not rise
  • the "blowout temperature-target blowout temperature” is set to "-”.
  • the heat exchange ventilation device 100 corrects the "air supply fan output” from “medium” to “weak” and sets the “exhaust fan output” to “exhaust fan output”. Correct from “medium” to “strong” and drive. At this point, the count time of the timer for 15-minute timekeeping is cleared.
  • the heat exchange ventilation device 100 corrects the "air supply fan output” from “weak” to “medium” and corrects the “exhaust fan output” from “strong” to “medium” for operation. do. At this point, the count time of the timer for 15-minute timekeeping is cleared.
  • the heat exchange ventilation device 100 corrects the "air supply fan output” from “medium” to “strong” and corrects the “exhaust fan output” from “medium” to “weak” for operation. do. At this point, the count time of the timer for 15-minute timekeeping is cleared.
  • the heat exchange ventilation device 100 corrects the "air supply fan output” from “strong” to “extra strong” and the “exhaust fan output” from "weak” to “weak”. drive.
  • the heat exchange ventilation device 100 is designed to simultaneously correct the supply air fan output and the exhaust fan output, but of the supply air fan output and the exhaust fan output. Only one of them may be corrected and changed. As a result, the air volume balance between the supply air fan output and the exhaust fan output does not change suddenly, so that the influence on the temperature of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 becomes gentle, and the blown air causes so-called hunting. It is possible to reduce the possibility.
  • the supply air fan output and the exhaust fan output are corrected at the same time, and the blowout air blown out by the heat exchange ventilator 100 is blown out. If the difference between the temperature and the target blowout temperature is small, only one of the supply air fan output and the exhaust fan output may be corrected.
  • the supply air fan output and the exhaust fan output may be corrected in two steps instead of one step at the same time. good.
  • the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50 is similar to the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment. It has the effect of being able to improve.
  • the ventilation device control unit 115 of the heat exchange ventilation device 100 determines the supply air fan output and the exhaust fan output based on the temperature of the blown air of the heat exchange ventilation device 100. To correct. As a result, in the ventilation air conditioning system 3000, even if the blowout temperature assist operation of the air conditioner 200 does not optimize the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100, the heat exchange ventilation device 100 blows out. It is possible to repeatedly perform corrections for optimizing the temperature comfort of the air.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of determining the blower fan output, the wind direction plate unit output, and the temperature adjusting ability by the indoor unit control unit of the air conditioner of the ventilation air conditioning system according to the fourth embodiment of the present invention. Items not particularly described are the same as those in the first embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals. Further, the description of the same functions and configurations as those in the first embodiment will be omitted.
  • the difference from the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment of the ventilation air conditioning system 4000 according to the fourth embodiment is that the indoor unit control unit 215 of the air conditioning device 200 has the ability to adjust the temperature in the blowout temperature assist operation.
  • the determination is made by adding the difference information between the indoor temperature detected by the air conditioner 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100. Therefore, the functions and configurations of the air conditioning device 200 other than the indoor unit control unit 215 in the ventilation air conditioning system 4000 according to the fourth embodiment are the same as those of the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment.
  • the blowout temperature assists.
  • the temperature adjustment can be switched to "On” to perform the blowout temperature assist operation.
  • the indoor temperature detected by the air conditioner 200 has reached the set temperature, it is the case where the "indoor temperature detected by the air conditioner-set temperature" is 0 ° C. or higher.
  • the difference between the room temperature detected by the air conditioner 200 and the room temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is equal to or higher than a predetermined threshold temperature, the warmth accumulated near the ceiling of the air conditioner 200 Even if air is used, it is expected that the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 will be improved.
  • the threshold temperature here is heat exchange with the indoor temperature detected by the air conditioner 200 for the indoor unit control unit 215 of the air conditioner 200 to determine whether or not to turn on the temperature adjustment of the air conditioner 200. It is a threshold value of the difference from the room temperature detected by the ventilation device 100.
  • the ventilation air conditioning system 4000 executes the blowout temperature assist operation while the temperature adjustment is "off".
  • the difference between the room temperature detected by the air conditioner 200 and the room temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is less than a predetermined threshold temperature, it accumulates near the ceiling near the air conditioner 200.
  • the temperature of the air sucked by the heat exchange ventilation device 100 is positively raised, and the blowout temperature assist effect is enhanced.
  • the ventilation air conditioning system 4000 can execute the blowing temperature assisting operation while suppressing the execution of the blowing temperature assisting operation in the case where the temperature adjustment of the air conditioning device 200 is "on", which saves more energy. It is possible to improve the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100.
  • the threshold value for determining whether the temperature adjustment is on or off is changed.
  • the temperature control of the air conditioner 200 is made easier to turn on.
  • the indoor unit control unit 215 is the difference between the indoor temperature detected by the air conditioner 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100.
  • the temperature adjustment is set to "off” and the blowout temperature assist operation is set to "yes”.
  • the indoor unit control unit 215 turns on the temperature adjustment at "50%”. As a result, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and assists the blowout temperature. The operation is “Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 "turns on the temperature adjustment at 50%”. As a result, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and assists the blowout temperature. The operation is “Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 "turns on the temperature adjustment at 100%”. As a result, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and assists the blowout temperature. The operation is “Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 turns on the temperature adjustment at "50%”. As a result, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and assists the blowout temperature. The operation is “Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 "turns on the temperature adjustment at 50%”. As a result, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and assists the blowout temperature. The operation is “Yes”.
  • the indoor unit control unit 215 turns on the temperature adjustment at 100%”. As a result, the blowout temperature assist operation is set to "Yes”.
  • the threshold temperature for determining whether or not to turn on the temperature adjustment of the air conditioning device 200 is fixed at 1 ° C.
  • the room temperature detected by the air conditioning device 200 and the heat exchange ventilation device 100 It is possible to continue the blowout temperature assist operation with the temperature adjustment of the air conditioner 200 "off" until the difference from the room temperature detected by is less than 1 ° C., so that the power consumption can be suppressed.
  • the ventilation air conditioning system 4000 when the threshold temperature for determining whether or not to turn on the temperature adjustment of the air conditioning device 200 is fixed at 3 ° C., the room temperature detected by the air conditioning device 200 and the heat exchange ventilation device 100 When the difference in the room temperature detected by is less than 3 ° C., the temperature adjustment of the air conditioner 200 is turned on and the blowout temperature assist operation is performed. Therefore, the ventilation air conditioning system 4000 positively raises the temperature of the air sucked by the heat exchange ventilation device 100 by warming the air accumulated near the ceiling, and the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100. Can be further enhanced.
  • the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50 is similar to the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment. It has the effect of being able to improve.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of determining the blower fan output, the wind direction plate unit output, and the temperature adjusting ability by the indoor unit control unit of the air conditioner of the ventilation air conditioning system according to the fifth embodiment of the present invention. Items not particularly described are the same as those in the fourth embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals. Moreover, the description of the same function and configuration as in the fourth embodiment will be omitted.
  • the difference between the ventilation air conditioning system 5000 according to the fifth embodiment and the ventilation air conditioning system 4000 according to the fourth embodiment is that the indoor unit control unit 215 of the air conditioning device 200 has the ability to adjust the temperature in the blowout temperature assist operation. The determination is made by adding information on the operating state of the outdoor unit 203 of the air conditioner 200. Therefore, the functions and configurations of the air conditioning device 200 other than the indoor unit control unit 215 in the ventilation air conditioning system 5000 according to the fifth embodiment are the same as those of the ventilation air conditioning system 4000 according to the fourth embodiment.
  • the ventilation air conditioning system 4000 executes the blowout temperature assist operation while the temperature adjustment of the air conditioning device 200 is "off".
  • the ventilation air conditioning system 4000 if the difference between the indoor temperature detected by the air conditioning device 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is less than the threshold temperature, the vicinity of the ceiling By adjusting the temperature of the air accumulated in the heat exchange ventilator 100, the temperature of the air sucked by the heat exchange ventilator 100 is positively raised, and the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100 is improved.
  • the ventilation air conditioning system 5000 when the difference between the indoor temperature detected by the air conditioning device 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is equal to or higher than a predetermined threshold temperature.
  • the operating state of the outdoor unit 203 is "compressor on"
  • the temperature of the air collected in the vicinity of the ceiling is further adjusted to positively raise the temperature of the air sucked by the heat exchange ventilator 100, resulting in heat.
  • the temperature comfort of the blown air blown out by the exchange ventilation device 100 is improved.
  • the ventilation air conditioning system 5000 uses the air originally accumulated near the warm ceiling without forcibly restarting the outdoor unit 203. , The temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100 is improved.
  • the ventilation air conditioning system 5000 re-uses the outdoor unit 203 even when the difference between the indoor temperature detected by the air conditioning device 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is equal to or greater than the threshold temperature.
  • the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 can be quickly improved.
  • the ventilation air conditioning system 5000 adjusts the temperature during the blowout temperature assist operation. Even when it is turned on, by setting the temperature adjustment capacity to "turn on at 50%", the increase in power consumption of the entire ventilation air conditioning system 5000 is suppressed to the minimum necessary.
  • the indoor unit control unit 215 of the air conditioner 200 acquires information on the operating state of the outdoor unit 203 via the outdoor unit communication unit 213.
  • the operation mode is "stop", the blowout temperature assist request level is "low”, and the difference between the room temperature detected by the air conditioner 200 and the room temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is "air”.
  • the case where the "room temperature detected by the harmonizing device-the room temperature detected by the heat exchange ventilation device” is “1 ° C. or higher” will be described.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "50% on” and the blowout temperature assist operation to "yes".
  • the blowout temperature assist request level is “medium”
  • the "room temperature detected by the air conditioner-the room temperature detected by the heat exchange ventilation device” is “2 ° C or higher”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to “off” and the blowout temperature assist operation to “yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "50% on” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • the blowout temperature assist request level is "high”
  • the "room temperature detected by the air conditioner-the room temperature detected by the heat exchange ventilation device” is “3 ° C or higher”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "50% on” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • the operation mode is “heating”
  • the blowout temperature assist request level is “low”
  • the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” is “0 ° C or higher”
  • the "air conditioner detects” The case where "room temperature-room temperature detected by the heat exchange ventilation device” is “1 ° C. or higher” will be described.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to “off” and the blowout temperature assist operation to “yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "50% on” and the blowout temperature assist operation to "yes".
  • the operation mode is "heating", the blowout temperature assist request level is “medium”, the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” is “0 ° C or higher”, and the “air conditioner detects”.
  • the case where "room temperature-room temperature detected by the heat exchange ventilation device” is “2 ° C. or higher” will be described.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "50% on” and the blowout temperature assist operation to "yes".
  • the operation mode is "heating", the blowout temperature assist request level is “high”, the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature” is “0 ° C or higher”, and the “air conditioner detects”.
  • the case where "room temperature-room temperature detected by the heat exchange ventilation device” is “3 ° C. or higher” will be described.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "off” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • the indoor unit control unit 215 sets the temperature adjustment to "50% on” and the blowout temperature assist operation to "yes”.
  • FIG. 12 is the same as FIG. 11 except for the above determination.
  • the air conditioning device 200 determines whether the temperature adjustment is on or off based on the operating state of the outdoor unit 203, that is, on or off of the compressor 271.
  • the temperature adjustment capacity of the air conditioner 200 may be determined more finely from the relationship between the operating frequency of the compressor 271 in the outdoor unit 203 and the energy efficiency of the compressor 271.
  • the indoor unit control unit 215 of the air conditioner 200 determines the information on the operating frequency of the current compressor 271 from the outdoor unit 203 and the operating frequency of the compressor 271 that maximizes the energy efficiency of the compressor 271. Get information and.
  • the indoor unit control unit 215 controls to turn on the temperature adjustment when the energy efficiency of the compressor 271 is increased by turning on the temperature adjustment.
  • the indoor unit control unit 215 turns on the temperature adjustment so that the energy efficiency of the compressor 271 is equal to or higher than a predetermined threshold value. If so, the temperature adjustment is turned on, and if the energy efficiency of the compressor 271 becomes less than the threshold value by turning on the temperature adjustment, the temperature adjustment is controlled to be turned off.
  • the temperature adjustment ability when the temperature adjustment is turned on is set to two values of 50% and 100%, but when the temperature adjustment ability can be set more finely, the temperature adjustment ability is adjusted more finely. Then, the energy efficiency may be adjusted to be within the specified range. As a result, the blowout temperature assist operation can be performed based on the energy efficiency of the compressor 271 of the outdoor unit 203, and the increase in power consumption of the entire ventilation air conditioning system 5000 can be suppressed to the minimum necessary.
  • the air conditioning device 200 adjusts the temperature by using the difference between the room temperature detected by the air conditioning device 200 and the room temperature detected by the heat exchange ventilation device 100. I was deciding whether to turn it on.
  • the temperature adjustment ability may be determined without using the information on the difference between the room temperature detected by the air conditioning device 200 and the room temperature detected by the heat exchange ventilation device 100. Similar to the above, the effect of determining whether or not to turn on the temperature adjustment based on the operating state of the outdoor unit 203 connected to the indoor unit 202 during the blowout temperature assist operation can be obtained.
  • the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device 100 to the ventilation target space 50 is similar to the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment. It has the effect of being able to improve.
  • the operating state of the outdoor unit 203 of the air conditioning device 200 is based on the temperature adjustment determination criteria in the ventilation air conditioning system 4000 according to the fourth embodiment described above. Information is added to determine whether or not to turn on the temperature adjustment during the blowout temperature assist operation. That is, in the ventilation air conditioning system 5000, the air conditioning device 200 determines whether or not to turn on the temperature adjustment during the blowout temperature assist operation based on the operating state of the outdoor unit 203 connected to the indoor unit 202. As a result, the ventilation air conditioning system 5000 can use the outdoor unit 203 even when the difference between the indoor temperature detected by the air conditioning device 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100 is equal to or higher than a predetermined threshold temperature. By positively further warming the air near the ceiling without causing a large increase in power consumption due to the restart, the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 can be improved more quickly.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of determining the blower fan output, the wind direction plate unit output, and the temperature adjusting ability by the indoor unit control unit of the air conditioner of the ventilation air conditioning system according to the sixth embodiment of the present invention. Items not particularly described are the same as those in the fifth embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals. Further, the description of the same functions and configurations as in the fifth embodiment will be omitted.
  • the column in which the motion sensor is “existing” in FIG. 13 indicates that the motion sensor has detected that a person is present in the air conditioning target area of the air conditioning device 200.
  • the column in which the motion sensor is "absent" in FIG. 13 indicates that the motion sensor did not detect the presence of a person in the air-conditioning target area of the air-conditioning device 200.
  • the difference between the ventilation air conditioning system 6000 according to the sixth embodiment and the ventilation air conditioning system 5000 according to the fifth embodiment is that the indoor unit control unit 215 of the air conditioning device 200 has a temperature adjusting ability in the blowout temperature assist operation.
  • the determination is made based on the detection state of the motion sensor separately connected to the air conditioner 200. That is, in the ventilation air conditioning system 6000, the operation mode of the air conditioning device 200, the difference between the indoor temperature and the set temperature detected by the air conditioning device 200, and the indoor temperature detected by the air conditioning device 200 reach the set temperature.
  • the temperature in the blowout temperature assist operation based on the detection result of the human sensor. Judge the adjustment ability.
  • the motion sensor can detect a person existing in the air-conditioning target area of the connected air-conditioning device 200.
  • the ventilation air conditioning system 6000 it is possible to detect whether or not a person exists in the air conditioning target area at each of the four indoor outlets 205A, 205B, 205C, and 205D.
  • the condition that the improvement of the temperature comfort of the air-conditioning target region is prioritized over the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilation device 100 is, for example, that the blowout temperature assist request level is "low”.
  • the "room temperature detected by the air conditioner-set temperature" in the air conditioning target region is "-3 ° C or more and less than 0 ° C”.
  • the indoor unit control unit 215 of the air conditioning device 200 indicates that a person exists in the air conditioning target region of the air conditioning device 200. If the motion sensor does not detect it, the blowout temperature assist operation is set to "Yes". In other words, in the ventilation air conditioning system 6000, when the motion sensor does not detect the presence of a person in the air conditioning target region of the air conditioning device 200, the temperature comfort of the air conditioning target region is more than that of the temperature comfort in the air conditioning target region. Priority is given to improving the temperature comfort of the blown air blown out by the heat exchange ventilator 100.
  • the blowing temperature assist operation can be positively performed, and the temperature comfort of the blowing air blown from the heat exchange ventilation device 100 becomes possible. Can be improved more quickly.
  • the air conditioning device 200 is an air conditioning device with respect to the determination criteria of the temperature adjustment in the ventilation air conditioning system 5000 according to the fifth embodiment described above. Information on the detection state of the motion sensor connected to the 200 is added to determine whether or not the blowout temperature assist operation is performed. That is, in the ventilation air conditioning system 6000, the air conditioning device 200 determines whether or not the blowout temperature assist operation is performed based on the presence / absence information of a person in the air conditioning target region of the air conditioning device 200. As a result, the ventilation air conditioning system 6000 can positively perform the blowout temperature assist operation when a person is absent in the air conditioning target area, and improves the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100. It can be improved more quickly.
  • the air conditioning device 200 is used when the operation mode of the air conditioning device 200 is "heating" and the blowout temperature assist request level is "present”. The time when the indoor temperature detected by the air conditioner 200 does not reach the set temperature, the difference information between the indoor temperature detected by the air conditioner 200 and the indoor temperature detected by the heat exchange ventilation device 100, and the connection to the indoor unit 202. Using the operating state of the outdoor unit 203, it was determined whether or not the blowout temperature assist operation was performed.
  • the comfort of the air blown from the heat exchange ventilation device 100 into the ventilation target space 50 is similar to the ventilation air conditioning system 1000 according to the first embodiment. It has the effect of being able to improve.
  • the air conditioning device 200 is connected to the air conditioning device 200 with respect to the determination criteria for temperature adjustment in the ventilation air conditioning system 5000 according to the fifth embodiment described above.
  • the information on the detection state of the motion sensor is added to determine whether or not the blowout temperature assist operation is performed. That is, in the ventilation air conditioning system 6000, the air conditioning device 200 determines whether or not the blowout temperature assist operation is performed based on the presence / absence information of a person in the air conditioning target region of the air conditioning device 200.
  • the ventilation air conditioning system 6000 can positively perform the blowout temperature assist operation when a person is absent in the air conditioning target area, and improves the temperature comfort of the air blown out from the heat exchange ventilation device 100. It can be improved more quickly.
  • the heating season in winter has been described as an example, but the heat exchange ventilation device 100 blows out by performing the same control in the cooling season in summer as well.
  • the temperature comfort of the air can be improved.
  • the assist target for the air conditioner 200 to assist the heat exchange ventilation device 100 is "temperature", but the air conditioner 200 is a "humidifier".
  • the assist target is set to "humidity”. Is also possible.
  • the functions of the ventilation device control unit 110 and the indoor unit control unit 210 according to the first to sixth embodiments are realized by the processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware or a processing device that executes a program stored in the storage device.
  • a microcontroller can be applied to the ventilation device control unit 110 and the indoor unit control unit 210, but the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration in which the function of the control unit is realized by hardware.
  • the processing circuit 29 incorporates a logic circuit 29a that realizes the function of the control unit 400.
  • the control unit 400 corresponds to the ventilation device control unit 110 and the indoor unit control unit 210 according to the first to sixth embodiments described above.
  • the function of the control unit 400 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration in which the function of the control unit is realized by software.
  • the processing circuit 29 includes a processor 291 that executes the program 29b, a random access memory 292 that the processor 291 uses for the work area, and a storage device 293 that stores the program 29b.
  • the function of the control unit 400 is realized by the processor 291 expanding and executing the program 29b stored in the storage device 293 on the random access memory 292.
  • the software or firmware is written in a programming language and stored in the storage device 293.
  • Processor 291 can exemplify a central processing unit, but is not limited thereto.
  • the storage device 293 applies semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), or EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). can.
  • the semiconductor memory may be a non-volatile memory or a volatile memory.
  • the storage device 293 can be applied with a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, or a DVD (Digital Versatile Disc).
  • the processor 291 may output data such as a calculation result to the storage device 293 and store the data, or may store the data in an auxiliary storage device (not shown) via the random access memory 292.
  • the processing circuit 29 realizes the function of the control unit 400 by reading and executing the program 29b stored in the storage device 293. It can be said that the program 29b causes the computer to execute the procedure and the method for realizing the function of the control unit 400.
  • processing circuit 29 may realize a part of the function of the control unit 400 with dedicated hardware and a part of the function of the control unit 400 with software or firmware.
  • the processing circuit 29 can realize each of the above-mentioned functions by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • 29 processing circuit, 29a logic circuit, 29b program, 50 ventilation target space 100, 100 1 , 100 2 heat exchange ventilation device, 101 ventilation controller, 102 heat exchange ventilation unit, 104, 104 1 , 104 2 , 204, 204 1 , 204 2 , 204 3 , 204 4 , 204 5 , 204 6 , 204 7
  • Indoor suction port 105, 105 1 , 105 2 , 205A, 205A 1 , 205A 2 , 205A 3 , 205A 4 , 205A 5 , 205A 6 , 205A 5, 205A 6, 205A 7 , 205B, 205B 1 , 205B 2 , 205B 3 , 205B 4 , 205B 5 , 205B 6 , 205B 7 , 205C, 205C 1 , 205C 2 , 205C 3 , 205C 4 , 205C 5 , 205C 6 , 205C 7

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Abstract

換気空気調和システム(1000)は、換気対象空間(50)に設置された第1の吸込口および第1の吹出口を備え、第1の吸込口から吸い込んだ換気対象空間の空気を熱交換素子を介して屋外へ排出し、熱交換素子を介して屋外の空気を第1の吹出口から換気対象空間(50)へ吹き出す熱交換換気装置(100)と、換気対象空間(50)に設置された第2の吸込口および第2の吹出口を有する室内機(202)を備え、第2の吸込口から換気対象空間(50)の空気を吸い込み、第2の吹出口から換気対象空間(50)に空気を吹き出す空気調和装置(200)と、を備える。空気調和装置(200)が、熱交換換気装置(100)が換気対象空間(50)に吹き出す空気の温度を上げる必要のレベルを示す吹出温度アシスト要求レベルに基づいて、第2の吹出口から第1の吸込口に向けて空気を吹き出す吹出温度アシスト動作を実行する。

Description

換気空気調和システム
 本発明は、熱交換換気装置と空気調和装置とを有する換気空気調和システムに関する。
 従来、特許文献1に記載されるように、屋外空気を室内空気と熱交換してから換気対象空間に吹き出す熱交換換気装置が用いられている。このような熱交換換気装置では、冬場に屋外空気が0℃以下であった場合でも室内の暖かい空気と熱交換することで、換気対象空間へ吹き出す空気を暖めることができる。例えば、屋外空気が0℃、室内空気が22℃、熱交換素子の温度交換効率が70%である場合、換気対象空間に吹き出される空気の温度は、15℃程度となる。
特許第6322814号公報
 特許文献1の熱交換換気装置では、屋外の空気を直接取り込む場合と比べれば、比較的暖かい空気を換気対象空間に供給することが可能である。しかしながら、熱交換換気装置の室内吹出口の直下に居るユーザに対しては、上記の例で言えば、15℃程度の空気が吹き出されることで、冷風感を与えて不快感を与えることになってしまう。
 建築物衛生法では、室内の温度は17℃以上28℃以下の範囲に規定されており、冬場に室内の温度が28℃を超えることは稀となる。つまり、熱交換換気装置が吹き出す空気の温度は、室内温度の上限28℃の制約を受ける。例えば、熱交換素子の温度交換効率が70%、屋外空気が-10℃である場合は、室内空気が仮に建築物衛生法で規定される上限28℃であったとしても、換気対象空間に吹き出される空気の温度は16℃程度となり、熱交換換気装置の室内吹出口の直下に居るユーザに対しては、冷風感を与えることになってしまっていた。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、熱交換換気装置から換気対象空間に吹き出される空気の快適性を向上させることができる換気空気調和システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる換気空気調和システムは、換気対象空間にそれぞれ設置された第1の吸込口および第1の吹出口と、屋外の空気と換気対象空間から吸い込んだ空気とを熱交換させる熱交換素子とを有し、第1の吸込口から吸い込んだ換気対象空間の空気を熱交換素子を介して屋外へ排出し、熱交換素子を介して屋外の空気を第1の吹出口から換気対象空間へ吹き出す熱交換換気装置を備える。換気空気調和システムは、換気対象空間にそれぞれ設置された第2の吸込口および第2の吹出口を有する室内機と、換気対象空間の外に設置された室外機とを備え、第2の吸込口から換気対象空間の空気を吸い込み、第2の吹出口から換気対象空間に空気を吹き出して換気対象空間の温度を調整する空気調和装置を備える。空気調和装置が、熱交換換気装置が換気対象空間に吹き出す空気の温度を上げる必要のレベルを示す吹出温度アシスト要求レベルに基づいて、第2の吹出口から第1の吸込口に向けて空気を吹き出す吹出温度アシスト動作を実行する。
 本発明にかかる換気空気調和システムは、熱交換換気装置から換気対象空間に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る換気空気調和システムが設置された換気対象空間の平面図 実施の形態1に係る換気空気調和システムの熱交換換気ユニットの機能ブロック図 実施の形態1に係る換気空気調和システムの熱交換換気装置の換気装置統括部による、排気ファン出力、給気ファン出力および吹出温度アシスト要求レベルの判定例を示す図 実施の形態1に係る換気空気調和システムの空気調和装置の機能ブロック図 実施の形態1に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図 実施の形態1に係る換気空気調和システムが、温度調整を「オフ」として吹出温度アシスト動作を行う状態の一例を示す図 実施の形態1に係る換気空気調和システムが吹出温度アシスト動作を行っていない状態の一例を示す図 実施の形態1に係る換気空気調和システムが、温度調整を「オン」として吹出温度アシスト動作を行う状態の一例を示す図 本発明の実施の形態2に係る換気空気調和システムの熱交換換気装置の換気装置統括部による、排気ファン出力、給気ファン出力および吹出温度アシスト要求レベルの判定例を示す図 本発明の実施の形態3に係る換気空気調和システムの熱交換換気装置の換気装置統括部による、排気ファン出力、給気ファン出力および吹出温度アシスト要求レベルの判定例を示す図 本発明の実施の形態4に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図 本発明の実施の形態5に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図 本発明の実施の形態6に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図 制御部の機能をハードウェアで実現した構成を示す図 制御部の機能をソフトウェアで実現した構成を示す図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる換気空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る換気空気調和システムが設置された換気対象空間の平面図である。
(換気空気調和システム1000)
 換気空気調和システム1000は、熱交換換気装置100,100、空気調和装置200,200,200,200,200,200,200およびシステムコントローラ300を有する。以下、熱交換換気装置100,100の各々を区別しない場合は、熱交換換気装置100という。また、空気調和装置200,200,200,200,200,200,200の各々を区別しない場合には、空気調和装置200という。後述する熱交換換気装置100の構成要素および空気調和装置200の構成要素についても同様であり、各々を区別する場合は符号に添え字を付し、区別しない場合には添え字を付さない。
(熱交換換気装置100)
 熱交換換気装置100は、換気対象空間50に配置された第1の吸込口である室内吸込口104と、換気対象空間50に配置された第1の吹出口である室内吹出口105と、本体106と、を備える。換気対象空間50は、家屋の部屋、倉庫およびビルの一室を例示できるが、これらに限定はされない。
 熱交換換気装置100は、換気対象空間50に面する外表面における一端側に室内吸込口104が配置されており、外表面における他端側に室内吹出口105が配置されている。図1に示すように、室内吸込口104と室内吹出口105とは、いわゆるショートサーキットが発生しないように間隔を空けて設置されている。
 熱交換換気装置100は、換気対象空間50に面する外表面における一端側に室内吸込口104が配置されており、外表面における他端側に室内吹出口105が配置されている。図1に示すように、室内吸込口104と室内吹出口105とは、いわゆるショートサーキットが発生しないように間隔を空けて設置されている。
 本体106は、室内吸込口104から換気対象空間50の空気を吸い込み、図1には不図示の熱交換素子140を介して、不図示の屋外吹出口から屋外へ排出する。また、本体106は、不図示の屋外吸込口から屋外の空気を吸い込み、熱交換素子140を介して室内吹出口105から換気対象空間50へ吹き出す。本体106は、不図示のダクトを介して、室内吸込口104、室内吹出口105、および不図示の屋外吸込口、屋外吹出口に接続されている。本体106は、不図示のダクトを介して、室内吸込口104、室内吹出口105、および不図示の屋外吸込口、屋外吹出口に接続されている。
(空気調和装置200)
 空気調和装置200は、室内機202と、図1には不図示の室外機203と、を備える。
(室内機202)
 室内機202は、換気対象空間50にそれぞれ設置された第2の吸込口である室内吸込口204および第2の吹出口である室内吹出口205A,205B,205C,205Dを有する。室外機203は、換気対象空間50の外に設置される。
 空気調和装置200は、暖房を含む複数の運転モードを有する。空気調和装置200は、室内機202の室内吸込口204から空気を吸い込み、室内機202の室内吹出口205A,205B,205C,205Dから空気を吹き出して換気対象空間50の温度を調整する。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
 室内機202は、換気対象空間50に面する外表面の中央部に室内吸込口204が配置されており、外表面において室内吸込口204を囲む四辺形状に室内吹出口205A,205B,205C,205Dが配置されている。
(システムコントローラ300)
 システムコントローラ300は、熱交換換気装置100および空気調和装置200を一括管理する。システムコントローラ300は、熱交換換気装置100および空気調和装置200に操作情報を送信する。また、システムコントローラ300は、熱交換換気装置100または空気調和装置200から出力される運転状態等の情報を受信し、管理画面等の表示に反映することができる。なお、図1において、システムコントローラ300は、換気対象空間50の外に設置されているが、換気対象空間50内に設置されても構わない。
 実施の形態1に係る換気空気調和システム1000は、空気調和装置200が吹き出す気流の風向制御を行い、空気調和装置200が室内吹出口205A,205B,205C,205Dから熱交換換気装置100の室内吸込口104に向けて空気を吹き出す吹出温度アシスト動作を実行する。吹出温度アシスト動作を行うことにより、天井付近にある暖かい空気、または暖房により暖められた空気を熱交換換気装置100に吸込ませ、熱交換換気装置100により換気対象空間50に吹き出される空気の温度を高めることができる。
(熱交換換気装置100の機能構成)
 図2は、実施の形態1に係る換気空気調和システムの熱交換換気ユニットの機能ブロック図である。熱交換換気装置100は、換気コントローラ101と、熱交換換気ユニット102と、を有する。
 熱交換換気ユニット102は、室内吸込口104から換気対象空間50の空気を吸い込み、吸い込んだ空気を熱交換素子140を介して不図示の屋外吹出口から屋外へ排出する。また、熱交換換気ユニット102は、不図示の屋外吸込口から屋外の空気を吸い込み、吸い込んだ屋外の空気を熱交換素子140を介して室内吹出口105から換気対象空間50へ吹き出す。
 熱交換換気ユニット102は、給気ファン120と、排気ファン130と、室内温度検知部160と、屋外温度検知部170と、換気装置制御部110と、を有している。
 給気ファン120は、屋外から換気対象空間50へ給気される給気流を形成する。すなわち、給気ファン120は、不図示の屋外吸込口から屋外の空気を吸い込み、熱交換素子140を介して室内吹出口105から換気対象空間50へ吹き出す気流を形成する。
 排気ファン130は、換気対象空間50から屋外へ排出される排気流を形成する。すなわち、排気ファン130は、室内吸込口104から換気対象空間50の空気を吸い込み、吸い込まれた空気を熱交換素子140を介して不図示の屋外吹出口から屋外へ排出する気流を形成する。
 室内温度検知部160は、換気対象空間50から室内吸込口104を介して熱交換換気装置100に吸い込まれる室内の空気の温度を検知する第1の温度検知部である。
 屋外温度検知部170は、屋外から屋外吸込口を介して熱交換換気装置100に吸い込まれる屋外の空気の温度を検知する屋外温度検知部である。熱交換換気ユニット102は、換気対象空間50の天井裏に埋込状態または吊下げ状態で設置される。なお、換気装置制御部110の動作については後述する。
 熱交換換気ユニット102の給気ファン120および排気ファン130は、熱交換換気装置100の駆動部である。なお、熱交換換気ユニット102が、熱交換換気と非熱交換換気を切り換えるための風路切換ダンパーを備えていてもよい。熱交換換気ユニット102が、風路切換ダンパーを備える場合には、風路切換ダンパーも駆動部に該当する。
 換気コントローラ101は、遠隔操作により熱交換換気装置100を動作させるのに利用される遠隔操作用プログラムを含むアプリケーションを有している。このアプリケーションは、換気風量等の制御を行う。例えば、ユーザが換気コントローラ101から、換気風量変更などを実行する操作を行うと、操作により入力された情報が換気装置制御部110の換気コントローラ通信部111に出力される。そして、換気装置制御部110は、例えば換気風量変更の出力を受け取ると給気ファン120および排気ファン130の回転速度を増減する。
 なお、換気コントローラ101は、熱交換換気ユニット102に有線接続されたものとして説明するが、換気コントローラ101は、熱交換換気ユニット102に無線接続されて熱交換換気装置100を遠隔操作できるリモートコントローラであってもよい。また、システムコントローラ300のみで、熱交換換気装置100を操作するシステム構成とすることも可能である。この場合は、換気コントローラ101は不要となる。
 また、熱交換換気装置100の換気風量切換は、システムコントローラ300への信号入力または熱交換換気ユニット102への信号入力に基づいて実行されてもよい。
 換気装置制御部110は、換気コントローラ通信部111と、システム通信部112と、換気装置記憶部114と、換気装置統括部115と、出力部116と、入力部117と、を備えている。換気装置制御部110の内部の構成部は、互いに情報の授受が可能である。
 換気コントローラ通信部111は、換気コントローラ101から出力される操作情報を受け取って処理し、換気装置制御部110の内部の構成部に送信する。また、換気コントローラ通信部111は、熱交換換気ユニット102の情報を処理して換気コントローラ101に送信する。
 システム通信部112は、システムコントローラ300および空気調和装置200から出力される操作情報等の情報を受け取って処理する。また、システム通信部112は、熱交換換気ユニット102の情報を処理して、システムコントローラ300または空気調和装置200に送信する。
 ここで、熱交換換気ユニット102からシステムコントローラ300または空気調和装置200に送信される情報は、例えば熱交換換気ユニット102の各種運転状態を示す情報である。熱交換換気ユニット102の運転状態には、発停、風量、検知温度、および後述する「吹出温度アシスト要求レベル」が例示される。
 換気装置記憶部114は、熱交換換気装置100の運転を制御するための各種の制御設定値およびプログラムなどの情報が記憶されている記憶部である。換気装置記憶部114は、不揮発性の記憶部であり、フラッシュメモリなどの半導体記憶媒体で構成される。
 換気装置統括部115は、任意のタイミングで換気コントローラ通信部111またはシステム通信部112を介して操作情報を受信したときなどに、換気装置記憶部114から操作情報に基づいた制御設定値またはプログラムを読み出す。そして、換気装置統括部115は、換気装置記憶部114に格納されている操作情報に基づいた制御設定値およびプログラム、換気コントローラ101から送信される操作情報などの情報に基づいて各種の演算を実行して、換気コントローラ101、出力部116、換気装置記憶部114、システムコントローラ300および空気調和装置200のうちの少なくとも1つへ、演算結果の情報を送信する。換気装置統括部115は、演算結果の情報を、換気コントローラ通信部111を介して換気コントローラ101へ送信する。換気装置統括部115は、演算結果の情報を、システム通信部112を介して、システムコントローラ300および空気調和装置200のうちの少なくとも1つへ送信する。
 任意のタイミングは、換気コントローラ101から送信された操作情報を換気装置統括部115が換気コントローラ通信部111を介して受信したとき、またはシステムコントローラ300から送信された操作情報を換気装置統括部115がシステム通信部112を介して受信したときなど、換気装置統括部115が操作情報を受信したタイミングが例示される。また、換気装置統括部115は、タイマーを備えており、熱交換換気装置100の制御等において必要な時間をカウントする。
 出力部116は、換気装置統括部115から演算結果を受け取り、給気ファン120および排気ファン130に対し、動作指示を出力する。
 入力部117は、換気対象空間50から吸い込まれる吸込空気の温度を検知する室内温度検知部160の入力信号、および屋外から吸い込まれる吸込空気の温度を検知する屋外温度検知部170の入力信号を処理して、室内温度、および屋外温度を算出する。また、入力部117は、室内温度、屋外温度、および熱交換素子140の温度交換効率から、以下の計算式に従い、室内吹出口105から換気対象空間50へ吹き出す空気の温度である吹出温度を算出し、換気装置統括部115へ入力する。すなわち、入力部117は、室内吹出口105から換気対象空間50へ吹き出す空気の温度である吹出温度を算出する吹出温度検知部としての機能を有する。
<計算式>
吹出温度=屋外温度+(室内温度-屋外温度)×熱交換素子の温度交換効率
 室内温度検知部160は、室内吸込口104と本体106とを接続するダクト内といった熱交換換気ユニット102の外部に設けられてもよい。また、換気対象空間50からの吸込空気の温度を検知できる熱交換換気ユニット102以外の外部機器に、室内温度検知部160の働きをさせてもよい。例えば、熱交換換気ユニット102は、換気コントローラ101に備えられた温度検知部の情報を、換気コントローラ通信部111を介して取得するようにしてもよい。
 また、熱交換換気ユニット102は、システムコントローラ300が管理している熱交換換気装置100、空気調和装置200、または換気対象空間50に別途設置された不図示の温度検知部から取得した温度情報を、システム通信部112を介して取得するようにしてもよい。なお、換気コントローラ101に備えられた温度検知部の情報を取得する場合には、換気コントローラ101の設置高さと、天井面に設置された熱交換換気装置100の室内吸込口104の高さとの差を考慮した温度補正を行ってもよい。
 屋外温度検知部170は、不図示の屋外吸込口と本体106とを接続するダクト内といった熱交換換気ユニット102の外部に設けられてもよい。また、屋外からの吸込空気の温度を検知できる熱交換換気ユニット102以外の外部機器に、屋外温度検知部170の働きをさせてもよい。例えば、熱交換換気ユニット102は、空気調和装置200が備えている室外機203が検知した屋外温度の情報を、システム通信部112を介して取得するようにしてもよい。また、熱交換換気ユニット102は、システムコントローラ300がインターネット等の外部ネットワーク経由で取得した屋外温度情報を、システム通信部112を介して取得するようにしてもよい。
 吹出温度は、室内温度検知部160によって検知された室内温度、屋外温度検知部170によって検知された屋外温度、および熱交換素子140の温度交換効率から算出するようにしているが、吹出温度を直接検知または算出するための吹出温度検知部を熱交換換気装置100に設けてもよい。
(熱交換換気装置100の出力判定例)
 図3は、実施の形態1に係る換気空気調和システムの熱交換換気装置の統括部による、排気ファン出力、給気ファン出力および吹出温度アシスト要求レベルの判定例を示す図である。ここで、「排気ファン出力」は、排気ファン130の出力である。「給気ファン出力」は、給気ファン120の出力である。「吹出温度アシスト要求レベル」とは、熱交換換気装置100が空気調和装置200に対して送信する情報であり、熱交換換気装置100が換気対象空間50に吹き出す空気の不快度を示す。すなわち、「吹出温度アシスト要求レベル」とは、吹出温度アシスト動作をどの程度の強さで行うことを要求するかを示し、熱交換換気装置100から換気対象空間50へ吹き出す吹出空気の温度を上げる必要があるか否かを含む、吹出空気の温度を上げる必要のレベルを示す。
 空気調和装置200は、「吹出温度アシスト要求レベル」に基づいて、換気対象空間50において空気調和装置200が空気調和を管轄する領域である空気調和対象領域の温度調整制御を優先するか、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の後述の風向板ユニット230を水平に向けて前述の「吹出温度アシスト動作」を実行するかを、室内機統括部215が判定し、決定する。
(熱交換換気装置100と空気調和装置200とのペアリング)
 熱交換換気装置100と、熱交換換気装置100に対して吹出温度アシスト動作を行う空気調和装置200との組合せについては、実施の形態1においては、1対1での組み合わせとする。したがって、熱交換換気装置100と空気調和装置200とは、予め換気コントローラ101、後述の空気調和コントローラ201およびシステムコントローラ300のいずれかから接続設定されてペアリングされるものとする。また、以降の説明で熱交換換気装置100と空気調和装置200との間で情報をやり取りする場合は、予め接続設定でペアリングされた相手に対して、通信を行うものとする。
 実施の形態1に係る換気空気調和システム1000においては、熱交換換気装置100に対する吹出温度アシスト動作は空気調和装置200が行い、熱交換換気装置100に対する吹出温度アシスト動作は空気調和装置200が行うものとする。なお、熱交換換気装置100に対する吹出温度アシスト動作を行う空気調和装置200は、基本的には水平方向に吹き出した空気を最も効率的に熱交換換気装置100の室内吸込口104に供給できる空気調和装置200を選定することが好ましい。具体的には、熱交換換気装置100に対して吹出温度アシスト動作を行う空気調和装置200は、各装置間の距離、空気調和装置200の室内吹出口205の吹出方向が熱交換換気装置100の室内吸込口104に向いているか否か、熱交換換気装置100の室内吸込口104の形状、および空気調和装置200の吹出空気が熱交換換気装置100の吹出気流を乱さないか等を考慮して決定される。
 図1の例では、空気調和装置200の室内吹出口205Aから吹き出される空気も室内吸込口104に向かうが、空気調和装置200と比べると室内吸込口104までの距離が長いことを考慮すると、熱交換換気装置100の吹出温度アシスト動作を行う空気調和装置200には空気調和装置200を選定する方が好ましい。
 また、空気調和装置200の室内吹出口205Cから吹き出される空気も室内吸込口104に向かうが、室内吸込口104が位置する方向とずれており効率的に吸い込みができないことを考慮すると、熱交換換気装置100の吹出温度アシスト動作を行う空気調和装置200には空気調和装置200を選定する方が好ましい。
 また、空気調和装置200が左右方向の風向制御ができる場合には、室内吸込口104方向に直接吹出可能であるため、室内吸込口104までの距離および熱交換換気装置100の吹出気流を乱さない点も考慮すると、空気調和装置200を選定する方が好ましい。
 空気調和装置200については、室内吹出口205Dから吹き出される空気が室内吸込口104に向かうが、室内吸込口104に到達する前に室内吹出口105を通過するため、熱交換換気装置100の吹出気流により、吹出温度アシスト気流が乱される結果、効率的に吹出温度アシスト気流を熱交換換気装置100の室内吸込口104に吸い込ませることが難しくなるため、吹出温度アシスト動作を行うには不適となる。
 実施の形態1では、吹出温度アシスト動作時の空気調和装置200から熱交換換気装置100へ送風される気流は天井面に沿っているため、空気調和装置200から送風された気流が、在室している人に直接当たって不快感を与えることはない。しかしながら、熱交換換気装置100が換気対象空間50に床置き設置される場合には、空気調和装置200から送風された気流が、在室している人に直接当たることで不快感を与えるおそれがある。このような場合には、空気調和装置200から熱交換換気装置100へ送風される気流がユーザに直接当たらないよう、空気調和装置200の風向を調整すればよい。
(出力判定条件)
 換気装置統括部115は、「発停」、「目標吹出温度-屋外温度」の各情報を出力判定条件に用いて、「給気ファン出力」、「排気ファン出力」および「吹出温度アシスト要求レベル」を判定して決定する。「発停」は、ユーザの指示が熱交換換気装置100を運転する指示であるか停止する指示であるかを表す。「目標吹出温度-屋外温度」は、換気コントローラ101またはシステムコントローラ300から設定される熱交換換気装置100の「目標吹出温度」と、屋外温度検知部170による検知温度と、の差分である。
 「目標吹出温度」は、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度の目標となる温度である。なお、「目標吹出温度」は、換気コントローラ101またはシステムコントローラ300から、熱交換換気装置100の吹出空気が室内吹出口105の直下に居るユーザに対して不快感を与えない温度が設定される。なお、換気装置統括部115は、空気調和装置200の設定温度をシステム通信部112を介して取得して、目標吹出温度として設定してもよい。
 また、換気装置統括部115は、空気調和装置200の設定温度と室内温度との関係から更なる補正をしてもよい。具体的には、換気装置統括部115は、空気調和装置200の設定温度より室内温度が予め決められた既定値以上低い場合には、目標吹出温度を空気調和装置200の設定温度よりも高めに補正する。これにより、熱交換換気装置100からの吹出空気と低温の室内空気とが混ざり、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度を快適に保つことが可能となる。
 また、換気装置統括部115は、空気調和装置200の設定温度より室内温度が予め決められた既定値以上高い場合には、目標吹出温度を空気調和装置200の設定温度よりも低めに補正する。これにより、熱交換換気装置100からの吹出空気と高温の室内空気とが混ざり、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度を快適に保つことが可能となる。
(熱交換換気装置100の「停止」時)
 図3に示すように、発停が「停止」である場合は、換気する必要がない。この場合は、換気装置統括部115は、他の要因によらず、給気ファン120の出力である給気ファン出力、および排気ファン130の出力である排気ファン出力は共に「オフ」、吹出温度アシスト要求レベルは「なし」とする。
(熱交換換気装置100の「運転」時)
 また、図3に示すように、発停が「運転」であり、且つ目標吹出温度から屋外温度を減じた差分である「目標吹出温度-屋外温度」が「10℃未満」である場合は、屋外が暖かく、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度を上げる必要がない。この場合は、換気装置統括部115は、他の要因によらず、給気ファン出力および排気ファン出力共に「オン」、吹出温度アシスト要求レベルは「なし」とする。
 また、図3に示すように、発停が「運転」であり、且つ「目標吹出温度-屋外温度」が「10℃以上」である場合は、屋外が寒く、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度を上げる必要がある。この場合は、給気ファン出力および排気ファン出力は共に「オン」、吹出温度アシスト要求レベルは、「目標吹出温度-屋外温度」の値が大きいほど、吹出温度アシスト要求レベルが高くなるように設定される。これにより、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度を快適に保つことが可能となる。
 例えば、「目標吹出温度-屋外温度」が「10℃以上20℃未満」である場合は、吹出温度アシスト要求レベルが「低」に設定される。「目標吹出温度-屋外温度」が「20℃以上30℃未満」である場合は、吹出温度アシスト要求レベルが「中」に設定される。「目標吹出温度-屋外温度」が「30℃以上」である場合は、吹出温度アシスト要求レベルが「高」に設定される。
(空気調和装置200の機能構成)
 図4は、実施の形態1に係る換気空気調和システムの空気調和装置の機能ブロック図である。空気調和装置200は、空気調和コントローラ201と、室内機202と、室外機203と、を有する。室内機202と室外機203とは、不図示の冷媒配管で接続されている。
 室内機202は、換気対象空間50に調和空気を供給する。実施の形態1では、室内機202は天井裏に設置されているものとする。室内機202は、室内機制御部210と、送風ファン220と、風向板ユニット230と、冷媒が供給される不図示の室内熱交換器と、室内温度検知部260と、を有している。
 室内機制御部210は、空気調和装置200の運転を制御する空気調和装置制御部である。室内機制御部210は、空気調和コントローラ201から送信されたコントローラ情報を受信すると、コントローラ情報に従って空気調和装置200の運転を制御する。また、室内機制御部210は、空気調和装置200の運転を遠隔操作するための情報である遠隔操作情報を受信すると、遠隔操作情報に従って空気調和装置200の運転を制御する。
 室内機制御部210は、空気調和コントローラ通信部211と、システム通信部212と、室外機通信部213と、室内機記憶部214と、室内機統括部215と、出力部216と、入力部217と、を有している。
 空気調和コントローラ通信部211は、空気調和コントローラ201と室内機制御部210との間のインターフェースであり、空気調和コントローラ201から送力される操作情報を受け取って処理し、室内機統括部215に送信する。また、空気調和コントローラ通信部211は、室内機制御部210の情報を処理して空気調和コントローラ201に送信する。
 システム通信部212は、システムコントローラ300および熱交換換気装置100から送信される操作情報等の情報を受け取って処理する。また、システム通信部212は、室内機202の情報を処理して、システムコントローラ300または熱交換換気装置100に送信する。
 室外機通信部213は、室外機203から出力される操作情報等を受け取って処理する。また、室外機通信部213は、室内機202の内部の情報を処理して、室外機203に送信する。
 ここで、室内機202から送信される情報は、室内機202の各種運転状態を示す情報が挙げられる。室内機202の運転状態には、発停、風量、設定温度、風向、室内温度、運転モード、絞り装置の開度の調整および圧縮機の運転強度の増減を例示できる。
 室内機記憶部214は、空気調和装置200の運転を制御するための各種の制御設定値およびプログラムなどの情報が記憶されている記憶部である。室内機記憶部214は、不揮発性の記憶部であり、フラッシュメモリなどの半導体記憶媒体で構成される。
 室内機統括部215は、空気調和コントローラ通信部211、システム通信部212、室外機通信部213を介して操作情報を受信したときなどに、室内機記憶部214から操作情報に基づいた制御設定値またはプログラムを読み出す。そして、室内機統括部215は、室内機記憶部214に格納されている操作情報に基づいた制御設定値およびプログラム、空気調和コントローラ201から送信される操作情報などの情報に基づいて各種の演算を実行して、空気調和コントローラ201、出力部216、室内機記憶部214、室外機203、システムコントローラ300および熱交換換気装置100のうちの少なくとも1つへ、演算結果の情報を送信する。室内機統括部215は、演算結果の情報を、空気調和コントローラ通信部211を介して空気調和コントローラ201へ送信する。室内機統括部215は、演算結果の情報を、システム通信部212を介して、システムコントローラ300および熱交換換気装置100のうちの少なくとも1つへ送信する。室内機統括部215は、演算結果の情報を、室外機通信部213を介して室外機203へ送信する。
 出力部216は、室内機統括部215から演算結果の情報を受け取り、送風ファン220および風向板ユニット230に動作指示を出力する。
 入力部217は、管轄する空気調和対象領域の空気温度を検出するための室内温度検知部260の入力信号を処理して、検知温度である室内温度を算出し、室内機統括部215へ入力する。
 送風ファン220は、室内機202から換気対象空間50に調和空気を供給する供給する気流を形成する。
 室内温度検知部260は、室内吸込口204から空気調和装置200に吸い込まれる室内空気の温度を検知する、第2の温度検知部である。室内吹出口205A,205B,205C,205Dには、上下方向に風向を独立して制御可能な風向制御部である風向板ユニット230が設置されている。なお、風向板ユニット230は、回転自在の風向板、および風向板を回転させるモータなどから構成され、吹出風向が水平面内で90度ずつ異なる4方向を向くように設定されている。
 室外機203は、ビルの屋上といった屋外に設置される。室外機203は、冷媒を減圧する絞り装置と、冷媒を圧縮する圧縮機271と、冷媒の流路を切り換える四方弁と、暖房運転時には蒸発器の働きをし、冷媒運転時には凝縮器の働きをする室外熱交換器と、室外熱交換器に付設され、室外熱交換器に空気を供給する室外送風ファンとを有している。また、室外機203は、室内機202の室内機制御部210と電気的に接続され、室内機制御部210と情報をやりとりする不図示の室外機制御部を有している。室外機制御部は、例えば、圧縮機271などが搭載される圧縮機室の上部に配置される電気品箱に設けられる。室外機制御部は、室内機202の室内機制御部210から受け取った情報に基づいて圧縮機271の運転強度および絞り装置の開度を制御する。なお、室外機203に絞り装置が設置されているものとして説明するが、これに限定されるものではなく、室外機203の外側に絞り装置が設けられていてもよい。
 室内機202の送風ファン220、風向板ユニット230、室外機203の圧縮機271、絞り装置、四方弁および室外送風ファンは、空気調和装置200の駆動部である。なお、室内機202は、室内機202に備え付けられる集塵フィルタに付設されるプラズマ集塵部などを有していてもよい。なお、プラズマ集塵部は、対向電極および電源を有する。室内機202がプラズマ集塵部を有する場合、プラズマ集塵部も駆動部に該当する。
 空気調和コントローラ201は、遠隔操作により空気調和装置200を動作させるのに利用される遠隔操作用プログラムを含むアプリケーションを有している。このアプリケーションは、風量の調節、設定温度の調節、風向板ユニット230の角度の調節などを入力することができる。例えば、ユーザが空気調和コントローラ201から、風量変更、設定温度変更、または風向板ユニット230の角度変更を実行する操作を行うと、操作によって入力された情報が室内機制御部210の空気調和コントローラ通信部211に出力される。そして、室内機制御部210は、例えば風量変更の出力を受け取ると、送風ファン220の回転速度を増減する。また、室内機制御部210は、設定温度変更の出力を受け取ると、絞り装置の開度の調整および圧縮機271の運転強度の増減などを行う。さらに、室内機制御部210は、風向板ユニット230の角度変更の出力を受け取ると、風向板ユニット230を駆動する不図示のモータを動作させる。
 なお、空気調和コントローラ201は、有線で室内機202に接続されたものとして説明するが、有線接続に限定されるものではなく、室内機202に無線接続されて空気調和装置200を遠隔操作できるリモートコントローラであってもよい。なお、システムコントローラ300のみで、空気調和装置200を操作するシステム構成とすることも可能である。この場合は、空気調和コントローラ201は不要となる。
 なお、室内温度検知部260は、室内機202の外部に設けられてもよく、空気調和対象領域の空気温度を検知するものであれば、室内機202以外の外部機器に室内温度検知部260の働きをさせてもよい。例えば、空気調和コントローラ201に備えられた温度検知部の情報を、空気調和コントローラ通信部211を介して取得してもよい。また、システムコントローラ300が管理している熱交換換気装置100、空気調和装置200、または空気調和対象領域に別途設置された不図示の温度検知部から取得した温度情報を、システム通信部212を介して取得してもよい。また、熱交換換気装置100が備えている室内温度検知部160の情報を取得する場合には、室内温度検知部160の設置高さと、空気調和対象領域の高さとの差を考慮した温度補正を行ってもよい。
(空気調和装置200の出力判定例)
 図5は、実施の形態1に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図である。風向板ユニット230は、室内吹出口205A,205B,205C,205Dから吹き出す空気の風向を独立して制御するため、「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230と、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230と、で風向板ユニット230を区別する。図1の例で具体的に示すと、空気調和装置200では、室内吹出口205Bに設置された風向板ユニット230が「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230である。空気調和装置200では、室内吹出口205Dに設置された風向板ユニット230が、「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230である。
 「温度調整」とは、空気調和装置200における、室内吹出口205から吹き出す空気の温度調整である。「温度調整能力」とは、空気調和装置200における、室内吹出口205から吹き出す空気の温度調整の能力であり、例えば「オフ」である0%、50%での「オン」、100%での「オン」が例示される。なお、「温度調整能力」の比率は上記の例に限定されない。50%での「オン」とは、空気調和装置200における温度調整の最大能力に対する50%の能力で「オン」することである。100%での「オン」とは、空気調和装置200における温度調整の最大能力で「オン」することである。
(出力判定条件)
 室内機統括部215は、空気調和装置200の「運転モード」、「吹出温度アシスト要求レベル」、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」および「設定温度未達の継続時間」を、出力判定条件に用いて、「送風ファン出力」、「風向板ユニット出力」、「温度調整能力」および「吹出温度アシスト動作」の実行の有無を判定して決定する。
 「運転モード」は、空気調和装置200の運転についてのユーザの指示が暖房、冷房および停止のいずれであるかを示す情報である。
 「吹出温度アシスト要求レベル」は、実施の形態1においては、熱交換換気装置100から室内機統括部215に入力される。
 「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」は、室内温度検知部260における検知温度である室内温度と、空気調和コントローラ201またはシステムコントローラ300から空気調和装置200に設定される空気調和装置200の設定温度と、の差分である。室内温度検知部260における検知温度である室内温度は、換気対象空間50における空気調和装置200の空気調和対象領域での換気対象空間50の空気の検知温度である。
 「設定温度未達の継続時間」は、空気調和装置200の運転モードが「暖房」となってからの、空気調和装置200の室内温度検知部260が検知する室内温度が設定温度に達していない状態の継続時間である。なお、「設定温度未達の継続時間」は、空気調和対象領域の温度が設定温度に達するとクリアされてゼロとなる。室内機統括部215は、室内温度検知部260と、空気調和装置200の設定温度とを取得して、タイマー機能によって「設定温度未達の継続時間」を算出する。
 「送風ファン出力」は、送風ファン220の出力である。
 「風向板ユニット出力」は、風向板ユニット230の出力であり、「熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット230」の出力と、「熱交換換気装置100の室内吸込口104側以外の風向板ユニット230」の出力とがある。
(空気調和装置200の「停止」時)
 図5に示すように、空気調和装置200の運転モードが「停止」である場合は、空気調和装置200が空気調和装置200の空気調和対象領域に対して温度調整制御を実行する必要はない。このため、空気調和装置200は、熱交換換気装置100から吹出温度アシストの要求があれば、吹出温度アシスト動作を行う。すなわち、室内機統括部215は、熱交換換気装置100から吹出温度アシストの要求を受信した場合には、吹出温度アシスト動作を制御する。
 すなわち、「吹出温度アシスト要求レベル」が「なし」である場合には、室内機統括部215は、送風ファン出力を「停止」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「閉」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「オフ」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。
 「送風ファン出力」は、室内機202の送風ファン220の出力である。「風向板ユニット出力」は、風向板ユニット230に対する制御指示の出力である。
 また、受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」である場合には、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「オフ」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 また、受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合には、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「50%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、温度調整を「50%でオン」とするため、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」である場合よりも、温度調整により熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を更に向上したアシスト動作となる。
 図5においては、吹出温度アシスト動作なしの場合に対して、吹出温度アシスト動作ありの場合に温度調整能力のレベルを上げている場合に、「温調能力アップ」と記している。例えば、図5において、「運転モード」が「暖房」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」である場合について考える。この条件において、「吹出温度アシスト要求レベル」が「なし」または「低」である場合は、温度調整能力が「オフ(0%)」である。これに対して、「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合は、温度調整能力を「オン(50%)」としており、「吹出温度アシスト要求レベル」が「なし」の場合、および「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」の場合よりも、温度調整能力のレベルを上げている。
 また、受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「高」である場合には、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、熱交換換気装置100の室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、温度調整を「100%でオン」とするため、「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合よりも、温度調整により熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を、更に向上したアシスト動作となる。
 上記のとおり、換気空気調和システム1000では、空気調和装置200の運転モードが「停止」である場合でも、空気調和装置200が、熱交換換気装置100の「吹出温度アシスト要求レベル」に合わせて、送風ファン220、風向板ユニット230および暖房を制御して、吹出温度アシスト動作を実施する。これにより、天井付近にある暖かい空気を熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となり、または天井付近にある暖かい空気が空気調和装置200の暖房により更に暖められた空気を熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となる。これにより、換気空気調和システム1000は、熱交換換気装置100の吹出空気を快適な状態にすることができる。
 また、上記の吹出温度アシスト動作の制御では、室内機統括部215は、「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230と、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230と、を独立に制御する。そして、室内機統括部215は、空気調和装置200の運転モードが「停止」である場合は、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230を「閉」とする。すなわち、空気調和装置200は、換気対象空間50の温度の調整を行っていないときに吹出温度アシスト動作を実行する場合には、複数の風向板ユニット230のうち、第1の吸込口側の第2の吹出口以外の第2の吹出口に設けられた風向板ユニット230は、第2の吹出口から空気が吹き出さないように、第2の吹出口を塞ぐ。
 このような吹出温度アシスト動作の制御を行うことにより、換気空気調和システム1000は、空気調和装置200の空気調和対象領域に居るユーザに、吹出空気が当たる違和感を与えずに、熱交換換気装置100からの吹出空気の温度の快適性を向上させる効果のみ得ることができる。さらに、空気調和装置200の室内機202からユーザに吹出空気が直接当たらないため、室内機202から空気調和対象領域に吹き出した場合にはユーザが暑すぎると感じる温度まで加温した空気を熱交換換気装置100に吸い込ませることも可能となる。
(空気調和装置200の「冷房」時)
 また、運転モードが「冷房」である場合は、空気調和装置200で冷却された空気を熱交換換気装置100が吸い込むと、熱交換換気装置100から吹き出される空気の温度が低下してしまう。このため、空気調和装置200は、熱交換換気装置100の室内吸込口104に向けて気流を吹き出すための風向制御は行わない。つまり、空気調和装置200は、運転モードが「冷房」である場合は、空気調和対象領域の状態のみで、運転状態を決定すればよい。すなわち、空気調和装置200は、「吹出温度アシスト要求レベル」によらず、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」とし、温度調整は「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が高いほど能力を上げることにより、吹出温度アシスト動作「なし」とする。なお、送風ファン出力の操作値は「強」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力の操作値は「スイング」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力の操作値は「スイング」とする。なお、「操作値」とは、現在の空気調和装置200の動作状態として空気調和装置200に設定された操作指示の値である。
 上記の通り、空気調和装置200の運転モードが「冷房」である場合は、熱交換換気装置100の室内吸込口104に向けて空気調和装置200が気流を吹き出しても、熱交換換気装置100から吹き出される空気の快適性を向上させる効果は見込めない。このため、空気調和装置200は、運転モードが「冷房」である場合は、常に空気調和対象領域の温度の快適性を優先した動作を行う。
(空気調和装置200の「暖房」時:「吹出温度アシスト要求レベル(なし)」)
 また、運転モードが「暖房」であり、熱交換換気装置100から受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「なし」である場合は、屋外温度が快適であり、目標吹出温度と屋外温度との差が小さい状態となっているか、または熱交換換気装置100が「停止」状態となっているため、空気調和装置200は、空気調和対象領域の状態のみで、運転状態を決定する。すなわち、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であれば、送風による冷風感を抑制するため送風ファン出力を「停止」とし、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃未満」であれば、送風ファン出力を、「操作値」とする。また、室内機統括部215は、室内吸込口104側の風向板ユニット出力は「操作値」とし、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力は「操作値」とし、温度調整は、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が低いほど能力を上げる。したがって、吹出温度アシスト動作は「なし」となる。
 上記の通り、空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、熱交換換気装置100から受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「なし」である場合は、屋外温度が快適であり、目標吹出温度と屋外温度との差が小さい状態となっているか、または熱交換換気装置100が「停止」状態となっているため、空気調和装置200は、常に空気調和対象領域の温度の快適性を優先した動作を行う。
(空気調和装置200の「暖房」時:「吹出温度アシスト要求レベル(低)」)
 また、空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、熱交換換気装置100から受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」である場合は、屋外温度が目標吹出温度よりも若干低く、屋外温度と目標吹出温度との差はあるが、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対しては、大きな不快感は与えないレベルであり、空気調和対象領域の状態が「不快」であってもアシストが必要という状態ではない。したがって、空気調和装置200は、空気調和対象領域の状態が「快適」であり温度調整を「オフ」とする場合のみ、吹出温度アシスト動作を行う。
 具体的には、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「オフ」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 図6は、実施の形態1に係る換気空気調和システムが、温度調整を「オフ」として吹出温度アシスト動作を行う状態の一例を示す図である。この場合は、空気調和装置200の温度調整が「オフ」であるため、空気調和装置200から室内吸込口104に向かって、天井付近に溜まった暖かい空気が送られる。そして、熱交換換気装置100が吸い込む空気の温度が上昇する結果、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度も上昇し、快適性が向上する。
 図5に戻って、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」である場合には、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「50%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。すなわち、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性を優先した動作を行う。
 「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃未満」である場合には、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。すなわち、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性を優先した動作を行う。
 図7は、実施の形態1に係る換気空気調和システムが吹出温度アシスト動作を行っていない状態の一例を示す図である。図7に示す例では、空気調和装置200から下向きに空気が吹き出されている。また、空気調和装置200から室内吸込口104に向けて空気が吹き出されていない。したがって、空気調和装置200が吹き出す空気の影響によって、熱交換換気装置100が吸い込む空気の温度が上昇することはない。そして、空気調和装置200が吹き出す空気の影響によって、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度の快適性が向上することはない。
 上記の通り、換気空気調和システム1000では、空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」である場合は、空気調和装置200の空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」の状態にあるときのみ、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を行う。つまり、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」である場合は、屋外温度が目標吹出温度よりも若干低く、吹出温度アシスト動作なしでは、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が若干損なわれる可能性がある。このため、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性が満足されている場合のみ、空気調和対象領域の温度の快適性よりも、熱交換換気装置100から換気対象空間50へ吹き出される空気の温度快適性の向上を優先する。
 ただし、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性が満足されなくなった場合には、空気調和対象領域の温度の快適性の向上を、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性よりも優先する。言い換えると、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性と、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性とのバランスを考慮した上で、吹出温度アシスト動作を実行する。
 また、空気調和装置200の空気調和対象領域で「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」の状態にあるときは、空気調和対象領域の温度の快適性が満足されており、また、天井付近にある暖かい空気を熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となる。このため、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性も向上し、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対して冷風に伴う不快感を与えることがなくなる。
 また、吹出温度アシスト動作を実行することで、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される冷風の流入に伴う換気対象空間50における温度変動、および換気対象空間50の温度ムラの発生を抑制できるため、換気対象空間50の温度変動に伴う不快感および換気対象空間50の温度ムラに伴う不快感をユーザに与えることがなくなる。また、空気調和装置200においては温度調整のオンとオフとの回数を抑制することができるため、空気調和装置200の室外機203における消費電力を削減することも可能になる。
 さらに、「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230と、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230とは、互いに独立に制御される。このため、吹出温度アシスト動作が「あり」である場合でも、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230の出力を操作値である下向きのままとすることにより、吹出温度アシスト動作が「あり」であるときでも、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230の空気調和対象領域に居るユーザにとっての温度の快適性を保つことができる。
(空気調和装置200の「暖房」時:「吹出温度アシスト要求レベル(中)」)
 空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、熱交換換気装置100から受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合は、屋外温度が目標吹出温度よりも低く、屋外温度と目標吹出温度との差が「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」である場合よりも大きくなるため、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対しては、吹出温度アシストなしでは不快感を与えるレベルの状態にある場合である。
 したがって、空気調和装置200は、吹出温度アシスト動作の優先度を上げて実行する必要があるため、空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」の状態で、吹出温度アシスト動作を行う。
 また、空気調和装置200は、空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」の状態で、吹出温度アシスト動作を行う。ただし、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が長くなった場合は、空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。すなわち、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」に基づいて、吹出温度アシスト動作および空気調和対象領域の温度調整制御のうちの一方を優先する。
 また、空気調和装置200は、空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃未満」の状態であれば、空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。
 具体的には、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「50%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、空気調和装置200の温度調整が「オフ」の場合よりも、空気調和装置200の温度調整により、熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を更に向上させたアシスト動作となる。
 また、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」であり、且つ「設定温度未達の継続時間」が「30分未満」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」とし、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」とし、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」とし、温度調整を「50%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。ここでの「30分」は、室内機統括部215が、吹出温度アシスト動作を「あり」とするか否かを判定するための予め決められた閾値時間である。閾値時間は、予め決められて室内機統括部215に記憶されている。閾値時間は、室内機記憶部214に記憶されてもよい。閾値時間は、ユーザが任意の時間に変更可能である。
 図8は、実施の形態1に係る換気空気調和システムが、温度調整を「オン」として吹出温度アシスト動作を行う状態の一例を示す図である。この場合は、空気調和装置200の温度調整が「オン」であるため、空気調和装置200から室内吸込口104に向かって、空気調和装置200の暖房によって暖められた空気が送られる。これにより、図6に示すように空気調和装置200の温度調整が「オフ」である吹出温度アシスト動作を行った場合よりも、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が更に向上する。
 図5に戻って、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」であり、且つ「設定温度未達の継続時間」が「30分以上」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「50%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。つまり、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間以上であるため、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。
 また、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃未満」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。つまり、空気調和装置200は、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。
 また、図5において、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」によらず、「設定温度未達の継続時間」が「30分以上」であれば、室内機統括部215は、吹出温度アシスト要求レベルが「なし」の場合の動作を実行してもよい。すなわち、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整は「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」に基づいて、適宜「50%でオン」または「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」としてもよい。つまり、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間以上であるため、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。すなわち、空気調和装置200は、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間のみに基づいて、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を実行するか否かを判定してもよい。
 上記の通り、換気空気調和システム1000では、空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合は、空気調和装置200の空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」の状態にあるときに加え、空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」の状態にある場合にも、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を行う。「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合は、屋外温度が目標吹出温度よりも低く、吹出温度アシスト動作なしでは、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が損なわれる可能性がある。このため、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間よりも長く空気調和対象領域の温度の快適性がやや不快なレベルにある場合には、空気調和対象領域の温度の快適性よりも、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の向上を優先する。
 ただし、空気調和対象領域の温度の快適性が不快なレベルである場合、および「設定温度未達の継続時間」が閾値時間以上となった場合には、空気調和対象領域の温度の快適性の向上を、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の向上よりも優先する。言い換えると、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性と、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性とのバランスを考慮した上で、吹出温度アシスト動作を実行する。
 また、空気調和装置200の空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」の状態にあるときは、天井付近にある暖かい空気を空気調和装置200が温度調整することで天井付近にある暖かい空気の温度をさらに高めて、熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となる。このため、空気調和装置200が温度調整を行わずに吹出温度アシスト動作を行う場合と比べて、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が大幅に向上し、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対して不快感を与えることがなくなる。
 また、吹出温度アシスト動作を実行することで、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される冷風の流入に伴う換気対象空間50における温度変動、および換気対象空間50の温度ムラを抑制できるため、換気対象空間50の温度変動に伴う不快感および換気対象空間50の温度ムラに伴う不快感をユーザに与えることがなくなる。また、空気調和装置200においては温度調整のオンとオフとの回数を抑制することができるため、空気調和装置200の室外機203における消費電力を削減することも可能になる。
 さらに、「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230と、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230とは、互いに独立に制御される。このため、吹出温度アシスト動作が「あり」である場合でも、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230の出力を操作値である下向きのままとすることにより、吹出温度アシスト動作が「あり」であるときでも、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230の空気調和対象領域に居るユーザにとっての温度の快適性を保つことができる。
(空気調和装置200の「暖房」時:「吹出温度アシスト要求レベル(高)」)
 空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、熱交換換気装置100から受信した「吹出温度アシスト要求レベル」が「高」である場合は、屋外温度が目標吹出温度よりも低く、屋外温度と目標吹出温度との差が「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」である場合よりも大きくなるため、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が著しく損なわれる可能性がある。したがって、空気調和装置200は、吹出温度アシスト動作の優先度を更に上げて実行する必要があるため、空気調和対象領域の状態に因らず吹出温度アシスト動作を行う。
 ただし、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が長くなった場合は、空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。すなわち、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」に基づいて、吹出温度アシスト動作および空気調和対象領域の温度調整制御のうちの一方を優先する。
 具体的には、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力は「弱」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、空気調和装置200の温度調整が「オフ」の場合よりも、空気調和装置200の温度調整により、熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を更に向上したアシスト動作となる。
 「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」であり、且つ「設定温度未達の継続時間」が「30分未満」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、空気調和装置200の温度調整が「オフ」の場合よりも、空気調和装置200の温度調整により、熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を更に向上したアシスト動作となる。ここで、「30分」は、閾値時間である。
 「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」であり、且つ「設定温度未達の継続時間」が「30分以上」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「50%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。つまり、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間よりも長いため、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。
 「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃未満」であり、且つ「設定温度未達の継続時間」が「15分未満」であれば、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、空気調和装置200の温度調整が「オフ」の場合よりも、空気調和装置200の温度調整により、熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を更に向上したアシスト動作となる。ここで、「15分」は、閾値時間である。
 「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃未満」であり、且つ「設定温度未達の継続時間」が「15分以上」であれば、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」とする。つまり、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間よりも長いため、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。
 また、上述した(空気調和装置200の「暖房」時:「吹出温度アシスト要求レベル(中)」)の場合と同様に、図5において、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」によらず、「設定温度未達の継続時間」が「30分以上」であれば、室内機統括部215は、吹出温度アシスト要求レベルが「なし」の場合の動作を実行してもよい。すなわち、室内機統括部215は、送風ファン出力を「操作値」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「操作値」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整は「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」に基づいて、適宜「50%でオン」または「100%でオン」とすることで、吹出温度アシスト動作を「なし」としてもよい。つまり、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間以上であるため、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先する。すなわち、空気調和装置200は、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間のみに基づいて、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を実行するか否かを判定してもよい。
 また、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間のみに基づいて、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を実行するか否かを判定する場合には、閾値時間が、アシスト要求レベルに対応して変更されてもよい。例えば、アシスト要求レベルが「中」の場合は、閾値時間は、「30分」とされる。また、アシスト要求レベルが「高」の場合は、閾値時間は、「60分」とされる。つまり、空気調和装置200は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間以上であるため、吹出温度アシスト動作よりも空気調和対象領域の温度調整制御を優先するが、吹出温度アシスト要求レベルが高い場合は、なるべくアシスト動作を優先するようにする。
 上記の通り、換気空気調和システム1000では、空気調和装置200の運転モードが「暖房」であり、「吹出温度アシスト要求レベル」が「高」である場合は、「設定温度未達の継続時間」が閾値時間以上となった場合を除いて、吹出温度アシスト動作を実行する。つまり、「吹出温度アシスト要求レベル」が「高」である場合は、屋外温度が目標吹出温度よりも著しく低く、吹出温度アシスト動作なしでは、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が著しく損なわれる可能性がある。このため、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性が満足されていない場合でも、空気調和対象領域の温度の快適性よりも、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性向上を優先する。
 ただし、「設定温度未達の継続時間」が予め決められた閾値時間以上となった場合には、空気調和対象領域の温度の快適性の向上を、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性よりも優先する。言い換えると、空気調和装置200は、空気調和対象領域の温度の快適性と、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性とのバランスを考慮した上で、吹出温度アシスト動作を実行させる。
 また、空気調和装置200の空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃未満」の状態にあるときは、天井付近にある暖かい空気を空気調和装置200が温度調整することで天井付近にある暖かい空気の温度をさらに高めて、熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となる。このため、空気調和装置200が温度調整を行わずに吹出温度アシスト動作を行う場合と比べて、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が大幅に向上し、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対して不快感を与えることがなくなる。
 また、吹出温度アシスト動作を実行することで、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される冷風の流入に伴う換気対象空間50における温度変動、および換気対象空間50の温度ムラを抑制できるため、換気対象空間50の温度変動に伴う不快感および換気対象空間50の温度ムラに伴う不快感をユーザに与えることがなくなる。また、空気調和装置200においては温度調整のオンとオフとの回数を抑制することができるため、空気調和装置200の室外機203における消費電力を削減することも可能になる。
 さらに、「熱交換換気装置の室内吸込口側」の風向板ユニット230と、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230とは、互いに独立に制御可能である。このため、吹出温度アシスト動作が「あり」である場合でも、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230の出力を操作値である下向きのままとすることにより、吹出温度アシスト動作が「あり」であるときでも、「熱交換換気装置の室内吸込口側以外」の風向板ユニット230の空気調和対象領域に居るユーザにとっての温度の快適性を保つことができる。
 また、空気調和装置200の吹出温度アシスト動作時に、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット230を水平方向に沿った状態にすることで換気対象空間50内に気流が発生するため、換気対象空間50内の温度ムラおよび湿度ムラを解消する効果も得られる。
 なお、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定するにあたり、換気対象空間50内の温度ムラまたは湿度ムラが発生している必要はない。実施の形態1に係る換気空気調和システム1000は、換気対象空間50内の温度ムラまたは湿度ムラがない状態であっても、空気調和対象領域の温度の快適性と、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性とのバランスを考慮した上で、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を実行する。
(変形例)
 以下に、空気調和装置200の室内機統括部215による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定の変形例について記載する。なお、判定結果パターンの何れにしたがって空気調和装置200を動作させるかを、ユーザが予め、換気コントローラ101、空気調和コントローラ201、システムコントローラ300および熱交換換気ユニット102が備える不図示の機能設定スイッチまたは室内機202が備える不図示の機能設定スイッチ等から設定できるようにしてもよい。
 図5において、吹出温度アシスト動作「あり」時に、送風ファン出力が「弱」である箇所は、空気調和装置200の風向板ユニット230から熱交換換気装置100の室内吸込口104までの距離が近く、強風量では空気調和装置200からの吹出空気を効率的に吸込めない場合を想定している。このため、空気調和装置200の風向板ユニット230から、熱交換換気装置100の室内吸込口104までの距離にあわせて、空気調和装置200からの吹出空気が、効率的に熱交換換気装置100に吸い込まれる風量という観点で、送風ファン出力を「強」または「中」にしてもよい。つまり、吹出温度アシスト動作「あり」時における空気調和装置200の送風ファン出力は、空気調和コントローラ201、またはシステムコントローラ300から設定される風量操作値から適宜変更されればよい。
 また、省エネルギー性を考慮して、操作値から風量アップしないように、または操作値によらず最低風量で動作させてもよい。空気調和装置200の風量を最低風量とすることで、空気調和装置200の熱交換器における温度交換効率が高まるため、空気調和装置200からの吹出空気の温度をより高くでき、結果的に熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性がさらに向上する。
 また、吹出温度アシスト動作「あり」時に、室内吸込口104側の風向板ユニット出力は「水平」としたが、風向板ユニット230が左右風向調整も可能であれば、空気調和装置200からの吹出空気を熱交換換気装置100の室内吸込口104へ吹き出せるよう調整してもよい。これにより、空気調和装置200からの吹出空気がより効率的に熱交換換気装置100に吸い込まれるため、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させることができる。
 また、いわゆる一方向吹出しの天井カセット型等の熱交換換気装置100では、室内吸込口104と室内吹出口105とが非常に近くなる場合がある。このような場合、吹出温度アシスト動作「あり」時に、室内吸込口104側の風向板ユニット出力は、左右風向については熱交換換気装置100の室内吸込口104に向かって直線的に吹き出さずに、室内吹出口105から遠ざかる方向に、角度をずらすよう調整する。これにより、空気調和装置200からの吹出空気が熱交換換気装置100からの吹出気流を乱すことなく、言い換えると換気対象空間50に居るユーザの快適性を損ねることなく、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させることが可能となる。
 なお、空気調和装置200からの吹出空気の左右風向を左右方向にずらす角度は、空気調和装置200と熱交換換気装置100との距離に対応して適宜調整されればよい。また、空気調和装置200の室内吹出口205A,205B,205C,205Dと、熱交換換気装置100の室内吸込口104との間に別の装置の吹出口が存在する場合にも、同様に吹出気流を乱さないよう左右風向の調整を適宜実行すればよい。
 また、運転モード「停止」で吹出温度アシスト動作「あり」時は、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力は、空気を吹き出す必要がないので「閉」としたが、「水平」方向等に吹き出したとしても、空気調和対象領域に居るユーザに吹出空気が当たる違和感を与えずに熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させる効果は得られる。
 また、図5において、運転モード「停止」で吹出温度アシスト動作「あり」時は、温度調整制御に関しては、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させる効果を高めるため、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」、「中」、「高」と高くなるにつれ、温度調整制御を「オフ」、「50%でオン」、「100%でオン」とした。一方、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性向上を最優先にする場合は、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」、「中」、「高」の場合について、温度調整制御を「100%でオン」、「100%でオン」、「100%でオン」としてもよい。また、省エネルギー性を考慮し、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」、「中」、「高」の場合について、温度調整制御を「オフ」、「オフ」、「50%でオン」、または「オフ」、「オフ」、「オフ」としてもよい。送風ファン220を作動させ且つ室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」としていれば、天井付近に溜まった暖かい空気を利用して、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させる効果を得ることができる。
 また、運転モードが「停止」である場合は、停止していた空気調和装置200が、吹出温度アシスト動作を実行するために運転することで、ユーザが違和感を持つ可能性がある。このため、空気調和装置200は、空気調和装置200の運転モードが「停止」である場合は、そもそも吹出温度アシスト動作を実行しないようにしてもよいし、吹出温度アシスト要求レベルが「高」である場合のみ吹出温度アシスト動作を実行するようにしてもよい。
 また、運転モードが「冷房」である場合は、吹出温度アシスト動作を「なし」としたが、空気調和装置200の空気調和対象領域が「快適」である場合は、温度調整が「オフ」となるため、空気調和装置200によって冷やされた空気を熱交換換気装置100が吸い込むことはなくなる。したがって、天井付近にたまった暖かい空気を利用し、吹出温度アシスト動作を行えるようにしてもよい。この場合、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「操作値」、温度調整を「オフ」とすることで、吹出温度アシスト動作「あり」とする。
 さらに、空気調和装置200の運転モードを「冷房」から「暖房」に自動的に切り換えた上で、温度調整制御することにより、「暖房」による温度調整でさらに暖められた空気を熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となる。この場合、室内機統括部215は、送風ファン出力を「弱」、室内吸込口104側の風向板ユニット出力を「水平」、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力を「閉」、温度調整を「オン」とすることにより、吹出温度アシスト動作「あり」とする。
 なお、この場合の吹出温度アシスト動作は、温度調整により熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性を更に向上したアシスト動作となる。また、空気調和装置200の運転モードを「冷房」から「暖房」に自動的に切り換える場合には、ユーザ操作は元々「冷房」モードであったため、ユーザが求めていた「冷風」ではない「温風」がユーザに当たらないよう、室内吸込口104側以外の風向板ユニット出力は「閉」としておく。
 オフィスオートメーション機器の発熱により室内温度が上昇したために冷房運転を実行している冬季のオフィスのようなケースにおいても、屋外温度が著しく低く、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度も著しく低下することになる場合には、空気調和対象領域の温度の快適性よりも、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の向上を優先する。ただし、空気調和対象領域の温度の快適性が不快なレベルまで損なわれている場合、および「設定温度未達の継続時間」が予め決められた閾値時間以上となった場合には、空気調和対象領域の温度の快適性の向上を、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性向上よりも優先するように戻せばよい。言い換えると、室内機統括部215は、空気調和対象領域の温度の快適性と、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性とのバランスを考慮した上で、吹出温度アシスト動作を実行させる。
 この際、風向板ユニット230は全ての方向で「水平」または「閉」としたため、空気調和対象領域に居るユーザに、吹出空気が当たることによる違和感を与えずに、天井付近にある暖かい空気を暖房で温度調整することで更に温度を高めてから、熱交換換気装置100に吸込ませることが可能となる、したがって、空気調和装置200が温度調整を行わずに吹出温度アシスト動作を行う場合と比べて、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が大幅に向上する。さらに、ユーザに吹出空気が直接当たらないため、空気調和対象領域に吹き出した場合にはユーザが暑すぎると感じる温度まで加温した空気を熱交換換気装置100に吸い込ませることも可能となる。
 また、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000において、空気調和装置200は、空気調和装置200の運転モード、吹出温度アシスト要求レベル、空気調和装置200が検知する室内温度と設定温度との差、および、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間に基づいて、吹出温度アシスト動作を適宜実行するようにしていた。ただし、少なくとも空気調和装置200の運転モードと、吹出温度アシスト要求レベルとの2つの情報があれば、空気調和装置200は、吹出温度アシスト動作の実行の有無を判定することは可能である。これにより、空気調和装置200は、不要な吹出温度アシスト動作を回避可能である。
 また、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000においては、熱交換換気装置100が吹出温度アシスト要求レベルを判定していたが、空気調和装置200またはシステムコントローラ300が吹出温度アシスト要求レベルを判定してもよい。具体的には、空気調和装置200が吹出温度アシスト要求レベルを判定する場合、空気調和装置200は、熱交換換気装置100の発停状態、熱交換換気装置100の目標吹出温度、および熱交換換気装置100が検知した屋外温度の情報を、システム通信部212を介して熱交換換気装置100から取得し、吹出温度アシスト要求レベルを判定すればよい。
 また、システムコントローラ300が吹出温度アシスト要求レベルを判定する場合、システムコントローラ300は、熱交換換気装置100の発停状態、熱交換換気装置100の目標吹出温度、および熱交換換気装置100が検知した屋外温度の情報を熱交換換気装置100から取得し、吹出温度アシスト要求レベルを判定すればよい。そして、システムコントローラ300は、空気調和装置200へ判定結果を送信すればよい。
 また、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000において、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作を実行するか否かを判定していたが、吹出温度アシスト動作を実行するか否かを熱交換換気装置100またはシステムコントローラ300が判定してもよい。具体的には、吹出温度アシスト動作を実行するか否かを熱交換換気装置100が判定する場合、熱交換換気装置100は、空気調和装置200の運転モード、空気調和装置200が検知する室内温度、および設定温度を、システム通信部112を介して取得し、吹出温度アシスト動作の内容を判定すればよい。そして、熱交換換気装置100は、判定結果を空気調和装置200へ送信すればよい。
 また、吹出温度アシスト動作を実行するか否かをシステムコントローラ300が判定する場合、システムコントローラ300は、熱交換換気装置100から吹出温度アシスト要求レベルを取得し、空気調和装置200から、空気調和装置200の運転モード、空気調和装置200が検知する室内温度、および設定温度を取得し、吹出温度アシスト動作内容を判定すればよい。そして、システムコントローラ300は、判定結果を空気調和装置200へ送信すればよい。
 以上のように、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000では、熱交換換気装置100は、熱交換換気装置100の発停状態、熱交換換気装置100の目標吹出温度と熱交換換気装置100が屋外から吸い込む空気の温度との差に基づいて、吹出温度アシスト要求レベルを決定する。また、空気調和装置200は、空気調和装置200の運転モード、吹出温度アシスト要求レベル、空気調和装置200が検知する室内温度と設定温度との差、および空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間に基づいて、吹出温度アシスト動作を適宜実行する。これにより、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性が向上し、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対して不快感を与えることがなくなる。
 そして、換気空気調和システム1000では、空気調和装置200が、空気調和対象領域の温度の快適性と、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性とのバランスを考慮した上で、吹出温度アシスト動作を実行する。これにより、換気対象空間50における温度変動、および換気対象空間50の温度ムラを抑制し、ユーザに対して温度変動および温度ムラに伴う不快感を与えることがなくなる。
 また、換気空気調和システム1000では、空気調和装置200が、熱交換換気装置100の室内吸込口104側の風向板ユニット230と、熱交換換気装置100の室内吸込口104側以外の風向板ユニット230と、を独立に制御する。これにより、換気空気調和システム1000では、熱交換換気装置100の室内吸込口104以外の空気調和対象領域に関しては、吹出温度アシスト動作に関わらず、常に温度の快適性を優先した動作が可能である。
 上述したように、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000によれば、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
実施の形態2.
 図9は、本発明の実施の形態2に係る換気空気調和システムの熱交換換気装置の統括部による、排気ファン出力、給気ファン出力および吹出温度アシスト要求レベルの判定例を示す図である。なお、特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、同一の機能および構成については同一の符号を用いて述べる。また、実施の形態1と同一の機能および構成についての説明は省略する。
 実施の形態2に係る換気空気調和システム2000の実施の形態1に係る換気空気調和システム1000との相違点は、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、吹出温度アシスト要求レベルを補正する機能をさらに有する点にある。したがって、実施の形態2に係る換気空気調和システム2000における熱交換換気装置100の換気装置統括部115以外の機能および構成は、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同じである。
 実施の形態1に係る換気空気調和システム1000では、熱交換換気装置100の「発停」および「目標吹出温度-屋外温度」に基づいて「吹出温度アシスト要求レベル」を決定していた。例えば、「発停」が「運転」であり「目標吹出温度-屋外温度」が「10℃以上20℃未満」である場合には、「吹出温度アシスト要求レベル」を「低」としていた。しかし、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたにも拘らず、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が上昇しない場合には、室内吹出口105の直下に居るユーザに対し、冷風による不快感を与えてしまう。
 そこで、実施の形態2に係る換気空気調和システム2000では、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたにも拘らず熱交換換気装置100の吹出空気の温度が上昇しない場合に、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、予め決められた条件に基づいて、詳細には熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、吹出温度アシスト要求レベルを補正する。熱交換換気装置100は、補正した吹出温度アシスト要求レベルを空気調和装置200に送信する。空気調和装置200は、新たに受け取った補正された吹出温度アシスト要求レベルに基づいて、吹出温度アシスト動作を実行する。予め決められた条件は、「熱交換換気装置100の吹出空気の温度」が、予め決められた温度範囲を予め決められた「継続時間」以上継続された場合が例示される。
 具体的には、換気空気調和システム2000では、「吹出温度-目標吹出温度」が「-3℃未満」である状態が「15分」継続された場合は、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、前回に判定した「吹出温度アシスト要求レベル」の値から1段階上げた「吹出温度アシスト要求レベル」の補正値を判定する。「吹出温度」は、熱交換換気装置100から吹き出される吹出空気の温度である。また、「吹出温度アシスト要求レベル」の初期値は、熱交換換気装置100が運転を開始するときに判定された「吹出温度アシスト要求レベル」である。図9においては、「吹出温度アシスト要求レベル」を1段階上げる補正を「+1」と示している。
 なお、吹出温度アシスト要求レベルを「1段階上げる」とは、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「なし」である場合は「低」に、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「低」である場合は「中」に、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「中」である場合は「高」に、吹出温度アシスト要求レベルを変更することを意味し、また、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「高」である場合は吹出温度アシスト要求レベルは「高」のままとすることを意味する。
 熱交換換気装置100が上記の補正を実施することで、空気調和装置200の吹出温度アシスト動作は、熱交換換気装置100から吹き出される空気の温度の上昇に対してより効果的に実施されるようになり、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が上がる。これにより、室内吹出口105の直下に居るユーザに対し、熱交換換気装置100から吹き出される冷風による不快感を与えることがなくなり、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度の快適性が向上する。
 一方、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたことで、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が高くなり過ぎる場合、室内吹出口105の直下に居るユーザに対して、温風による不快感を与えてしまう。
 このため、実施の形態2に係る換気空気調和システム2000では、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が高くなり過ぎる場合には、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、予め決められた条件に基づいて、詳細には熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、吹出温度アシスト要求レベルを補正する。熱交換換気装置100は、補正した吹出温度アシスト要求レベルを空気調和装置200に送信する。空気調和装置200は、新たに受け取った補正された吹出温度アシスト要求レベルに基づいて、吹出温度アシスト動作を実行する。予め決められた条件は、「熱交換換気装置100の吹出空気の温度」が、予め決められた温度範囲を予め決められた「継続時間」以上継続された場合が例示される。
 具体的には、換気空気調和システム2000では、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合は、熱交換換気装置100は、前回に判定した「吹出温度アシスト要求レベル」の初期値から1段階下げた「吹出温度アシスト要求レベル」の補正値を判定する。図9においては、「吹出温度アシスト要求レベル」を1段階下げる補正を「-1」と示している。
 なお、吹出温度アシスト要求レベルを「1段階下げる」とは、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「高」である場合は「中」に、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「中」である場合は「低」に、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「低」である場合は「なし」に、吹出温度アシスト要求レベルを変更することを意味し、前回に判定した吹出温度アシスト要求レベルが「なし」である場合は吹出温度アシスト要求レベルは「なし」のままとすることを意味する。
 熱交換換気装置100が上記の補正を実施することで、空気調和装置200の吹出温度アシスト動作は、効果が緩和されるようになり、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が下がる。これにより、室内吹出口105の直下に居るユーザに対して、温風による不快感を与えることがなくなり、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度の快適性が向上する。
(タイマー)
 上記の15分を計時するタイマーは、熱交換換気装置100の換気装置統括部115の機能として設けられる。なお、換気装置統括部115から独立したタイマーが設けられてもよい。タイマーは、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が「目標吹出温度±3℃」の範囲外になった時、すなわち熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が「目標吹出温度-3℃以上目標吹出温度+3℃以下」の範囲外になった時にカウントが開始され、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が「目標吹出温度±3℃」の範囲内になった時、または吹出温度アシスト要求レベルが変化した際にクリアされる。
 すなわち、上記の例では、「吹出温度アシスト要求レベル」を「低」としたにも拘らず、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が上がらず、「吹出温度-目標吹出温度」が「-3℃未満」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は「吹出温度アシスト要求レベル」を「低」から「中」に補正する。この時点で15分計時用のタイマーのカウント時間はクリアされる。「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」に補正された後に、さらに「吹出温度-目標吹出温度」が「-3℃未満」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は「吹出温度アシスト要求レベル」を「中」から「高」にさらに補正する。この時点で15分計時用のタイマーはクリアされる。
 一方、「吹出温度アシスト要求レベル」が「低」から「中」に補正された後に、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は「吹出温度アシスト要求レベル」を「中」から「低」にさらに補正する。この時点で15分計時用のタイマーはクリアされる。「吹出温度アシスト要求レベル」が「中」から「低」に補正された後に、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は「吹出温度アシスト要求レベル」を「低」から「なし」にさらに補正する。
 なお、上記の「-3℃未満」、「目標吹出温度±3℃」、「3℃超」、「15分」の条件は一例であり、所望の条件がユーザによって熱交換換気装置100の換気装置統括部115に設定されればよい。
(変形例)
 また、実施の形態2に係る換気空気調和システム2000においては、熱交換換気装置100が吹出温度アシスト要求レベルを判定していたが、空気調和装置200またはシステムコントローラ300が吹出温度アシスト要求レベルを判定してもよい。具体的には、空気調和装置200が吹出温度アシスト要求レベルを判定する場合、空気調和装置200は、熱交換換気装置100の発停状態、熱交換換気装置100の目標吹出温度、熱交換換気装置100が検知した屋外温度の情報、および熱交換換気装置100の入力部117で算出された吹出温度の情報を、システム通信部212を介して熱交換換気装置100から取得し、吹出温度アシスト要求レベルを判定すればよい。
 また、システムコントローラ300が吹出温度アシスト要求レベルを判定する場合、システムコントローラ300は、熱交換換気装置100の発停状態、熱交換換気装置100の目標吹出温度、熱交換換気装置100が検知した屋外温度の情報、および熱交換換気装置100の入力部117で算出された吹出温度の情報を取得し、吹出温度アシスト要求レベルを判定すればよい。そして、システムコントローラ300は、空気調和装置200へ判定結果を送信すればよい。
 上述した実施の形態2に係る換気空気調和システム2000によれば、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同様に、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
 また、実施の形態2に係る換気空気調和システム2000では、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、吹出温度アシスト要求レベルを補正する。これにより、換気空気調和システム2000は、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性をより精度よく向上させることができる。
実施の形態3.
 図10は、本発明の実施の形態3に係る換気空気調和システムの熱交換換気装置の統括部による、排気ファン出力、給気ファン出力および吹出温度アシスト要求レベルの判定例を示す図である。なお、特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、同一の機能および構成については同一の符号を用いて述べる。また、実施の形態1と同一の機能および構成についての説明は省略する。
 実施の形態3に係る換気空気調和システム3000の実施の形態1に係る換気空気調和システム1000との相違点は、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、給気ファン出力および排気ファン出力を補正する点にある。したがって、実施の形態3に係る換気空気調和システム3000における熱交換換気装置100の換気装置統括部115以外の機能および構成は、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同じである。
 なお、実施の形態1においては、熱交換換気装置100の給気ファン出力および排気ファン出力は、オンとオフとの2段階で示したが、実施の形態3においては、給気ファン出力および排気ファン出力共に風量の低い方から、停止、微弱、弱、中、強、特強で示し、熱交換換気装置100は停止を含めて6段階の風量で制御可能であるものとする。
 実施の形態1に係る換気空気調和システム1000では、熱交換換気装置100が、熱交換換気ユニット102の運転状態である「発停」に基づいて給気ファン出力および排気ファン出力のオンとオフとを決定していた。例えば、熱交換換気装置100の換気装置統括部115は、「発停」が「運転」である場合は給気ファン出力および排気ファン出力を「オン」に、「発停」が「停止」である場合は給気ファン出力および排気ファン出力を「オフ」としていた。しかし、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたにも拘らず、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が目標吹出温度まで上昇しない場合には、室内吹出口105の直下に居るユーザに対し、冷風による不快感を与えてしまう。
 そこで、実施の形態3に係る換気空気調和システム3000では、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたにも拘らず熱交換換気装置100の吹出空気の温度が上昇しない場合に、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、予め決められた条件に基づいて、詳細には熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、給気ファン出力および排気ファン出力を補正する。熱交換換気装置100の換気装置統括部115は、補正した給気ファン出力および排気ファン出力で熱交換換気装置100の運転を制御する。予め決められた条件は、「熱交換換気装置100の吹出空気の温度」が、予め決められた温度範囲を予め決められた「継続時間」以上継続された場合が例示される。
 具体的には、換気空気調和システム3000では、「吹出温度-目標吹出温度」が「-3℃未満」である状態が「15分」継続された場合は、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、前回に判定した「給気ファン出力」の値から1段階下げた「給気ファン出力」の補正値を判定し、前回に判定した「排気ファン出力」の値から1段階上げた「排気ファン出力」の補正値を判定する。図10においては、「吹出温度アシスト要求レベル」を1段階上げる補正を「+1」と示している。
 なお、「給気ファン出力」、および「排気ファン出力」を「1段階上げる」とは、前回に判定したファン出力が「微弱」である場合は「弱」に、前回に判定したファン出力が「弱」である場合は「中」に、前回に判定したファン出力が「中」である場合は「強」に、前回に判定したファン出力が「強」である場合は「特強」にファン出力を変更することを意味し、前回に判定したファン出力が「特強」である場合は「特強」のままとすることを意味する。
 また、「給気ファン出力」、および「排気ファン出力」を「1段階下げる」とは、前回に判定したファン出力が「特強」である場合は「強」に、前回に判定したファン出力が「強」である場合は「中」に、前回に判定したファン出力が「中」である場合は「弱」に、前回に判定したファン出力が「弱」である場合は「微弱」に変更することを意味し、前回に判定したファン出力が「微弱」である場合は「微弱」のままとすることを意味する。
 なお、ここでは、熱交換換気装置100が運転を行う場合の「給気ファン出力」および「排気ファン出力」の初期値を「中」とする。
 熱交換換気装置100が上記の補正を実施することで、熱交換換気装置100の熱交換素子140の温度交換効率が変化するため、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の吹出温度も変化する。具体的には、給気ファン出力を下げるほど、または排気ファン出力を上げるほど、熱交換素子140における給気側では温度交換効率が上がり、室内空気からの熱回収量が増えるため、熱交換換気装置100の吹出空気の温度は上がる方向に変化する。つまり、空気調和装置200の吹出温度アシスト動作が十分でなかった場合でも、熱交換換気装置100が給気ファン出力および排気ファン出力を補正することで熱交換換気装置100の吹出温度が上がる。
 これにより、室内吹出口105の直下に居るユーザに対し、熱交換換気装置100から吹き出される冷風による不快感を与えることがなくなり、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度の快適性が向上する。
 一方、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたことで、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が高くなり過ぎる場合、室内吹出口105の直下に居るユーザに対して、温風による不快感を与えてしまう。
 このため、実施の形態3に係る換気空気調和システム3000では、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が高くなり過ぎる場合には、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、予め決められた条件に基づいて、詳細には熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、給気ファン出力および排気ファン出力を補正する。熱交換換気装置100の換気装置統括部115は、補正した給気ファン出力および排気ファン出力で熱交換換気装置100の運転を制御する。予め決められた条件は、「熱交換換気装置100の吹出空気の温度」が、予め決められた温度範囲を予め決められた「継続時間」以上継続された場合が例示される。
 具体的には、換気空気調和システム3000では、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合は、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、前回に判定した「給気ファン出力」の値から1段階上げた「給気ファン出力」の補正値を判定し、前回に判定した「排気ファン出力」の値から1段階下げた「排気ファン出力」の補正値を判定する。
 熱交換換気装置100が上記の補正を実施することで、熱交換換気装置100の熱交換素子140の温度交換効率が変化するため、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の吹出温度も変化する。具体的には、給気ファン出力を上げるほど、または排気ファン出力を下げるほど、熱交換素子140における給気側では温度交換効率が下がり、室内空気からの熱回収量が減るため、熱交換換気装置100の吹出空気の温度は下がる方向に変化する。つまり、空気調和装置200の吹出温度アシスト動作が過剰であった場合でも、熱交換換気装置100が給気ファン出力および排気ファン出力を補正することで熱交換換気装置100の吹出温度が下がる。
 これにより、室内吹出口105の直下に居るユーザに対し、熱交換換気装置100から吹き出される温風による不快感を与えることがなくなり、室内吹出口105の直下に居るユーザに到達する空気の温度の快適性が向上する。
(タイマー)
 なお、上記で15分をカウントするタイマーは、実施の形態2の場合と同様に、吹出温度が「目標吹出温度±3℃」の範囲外になった時、すなわち熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が「目標吹出温度-3℃以上目標吹出温度+3℃以下」の範囲外になった時にカウントが開始され、熱交換換気装置100の吹出空気の吹出温度が「目標吹出温度±3℃」の範囲内になった時、または吹出温度アシスト要求レベルが変化した際にクリアされる。
 すなわち、上記の例では、「吹出温度アシスト要求レベル」を「あり」としたにも拘らず、熱交換換気装置100の吹出空気の温度が上がらず、「吹出温度-目標吹出温度」が「-3℃未満」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は、「給気ファン出力」を「中」から「弱」に補正し、「排気ファン出力」を「中」から「強」に補正して運転する。この時点で15分計時用のタイマーのカウント時間はクリアされる。
 「給気ファン出力」が「弱」に補正され、「排気ファン出力」が「強」に補正された後に、さらに「吹出温度-目標吹出温度」が「-3℃未満」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は、「給気ファン出力」を「弱」から「微弱」に、「排気ファン出力」を「強」から「特強」にさらに補正して運転する。この時点で15分計時用のタイマーのカウント時間はクリアされる。
 「給気ファン出力」が「微弱」に補正され、「排気ファン出力」が「特強」に補正された後に、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は、「給気ファン出力」を「微弱」から「弱」に補正し、「排気ファン出力」を「特強」から「強」に補正して運転する。この時点で15分計時用のタイマーのカウント時間はクリアされる。
 「給気ファン出力」が「弱」に補正され、「排気ファン出力」が「強」に補正された後に、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は、「給気ファン出力」を「弱」から「中」に補正し、「排気ファン出力」を「強」から「中」に補正して運転する。この時点で15分計時用のタイマーのカウント時間はクリアされる。
 「給気ファン出力」が「中」に補正され、「排気ファン出力」が「中」に補正された後に、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は、「給気ファン出力」を「中」から「強」に補正し、「排気ファン出力」を「中」から「弱」に補正して運転する。この時点で15分計時用のタイマーのカウント時間はクリアされる。
 「給気ファン出力」が「強」に補正され、「排気ファン出力」が「弱」に補正された後に、「吹出温度-目標吹出温度」が「3℃超」である状態が「15分」継続された場合に、熱交換換気装置100は、「給気ファン出力」を「強」から「特強」に補正し、「排気ファン出力」を「弱」から「微弱」に補正して運転する。
(変形例)
 また、実施の形態3に係る換気空気調和システム3000においては、熱交換換気装置100が給気ファン出力および排気ファン出力を同時に補正するようにしていたが、給気ファン出力および排気ファン出力のうちどちらか一方のみを補正して変更するようにしてもよい。これにより、給気ファン出力と排気ファン出力の風量バランスが急激に変化することがなくなるため、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度への影響も緩やかになり、吹出空気がいわゆるハンチングを起こす可能性を下げることが可能となる。
 また、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の吹出温度と目標吹出温度との差分が大きい場合は、給気ファン出力および排気ファン出力を同時に補正し、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の吹出温度と目標吹出温度との差分が小さい場合は、給気ファン出力および排気ファン出力のうちの一方のみを補正するようにしてもよい。
 また、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の吹出温度と目標吹出温度との差分が著しく大きい場合は、給気ファン出力および排気ファン出力を同時に1段階ではなく、2段階補正するようにしてもよい。
 上述した実施の形態3に係る換気空気調和システム3000によれば、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同様に、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
 また、実施の形態3に係る換気空気調和システム3000では、熱交換換気装置100の換気装置統括部115が、熱交換換気装置100の吹出空気の温度に基づいて、給気ファン出力および排気ファン出力を補正する。これにより、換気空気調和システム3000は、空気調和装置200の吹出温度アシスト動作が熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を適正化していなかった場合でも、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の適正化に向けた補正を繰り返し実施可能となる。
実施の形態4.
 図11は、本発明の実施の形態4に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図である。なお、特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、同一の機能および構成については同一の符号を用いて述べる。また、実施の形態1と同一の機能および構成についての説明は省略する。
 実施の形態4に係る換気空気調和システム4000の実施の形態1に係る換気空気調和システム1000との相違点は、空気調和装置200の室内機統括部215が、吹出温度アシスト動作における温度調整能力の判定を、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分情報を加えて行う点にある。したがって、実施の形態4に係る換気空気調和システム4000における空気調和装置200の室内機統括部215以外の機能および構成は、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同じである。
 実施の形態1に係る換気空気調和システム1000では、空気調和装置200の運転モードが「停止」時、または空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達している場合に、吹出温度アシスト要求レベルが「あり」となったら、温度調整を「オン」に切り換えて吹出温度アシスト動作を行うことができる。空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達している場合は、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が0℃以上である場合である。しかし、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が、予め決められた閾値温度以上である場合は、空気調和装置200の天井付近に溜まった暖かい空気を利用しても、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の向上が見込める。
 ここでの閾値温度は、空気調和装置200の室内機統括部215が、空気調和装置200の温度調整をオンするか否かを判断するための、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分の閾値である。
 このため、実施の形態4に係る換気空気調和システム4000は、温度調整が「オフ」のまま吹出温度アシスト動作を実行する。一方、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が、予め決められた閾値温度未満である場合は、空気調和装置200の近くの天井付近に溜まった空気を温度調整することで、熱交換換気装置100が吸い込む空気の温度を積極的に上げて、吹出温度アシスト効果を高める。これにより、換気空気調和システム4000は、空気調和装置200の温度調整が「オン」となるケースの吹出温度アシスト動作の実行を抑制しながら、吹出温度アシスト動作を実行可能となるため、より省エネルギーで熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させることが可能となる。
 また、吹出温度アシスト要求レベルが高くなる場合は、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性をより向上させる必要があるため、温度調整のオンとオフとを判断する閾値を変更し、空気調和装置200の温度調整がよりオンになりやすいようにしている。
 図11に示す例について具体的に説明する。まず、運転モードが「停止」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「低」である場合について説明する。室内機統括部215は、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分である「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「1℃以上」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「1℃未満」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「停止」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「中」である場合について説明する。室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「2℃以上」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「2℃未満」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「停止」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「高」である場合について説明する。室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「3℃以上」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「3℃未満」である場合には、温度調整を「100%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 つぎに、運転モードが「暖房」である場合について説明する。運転モードが「暖房」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「低」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「1℃以上」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「1℃未満」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「暖房」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「中」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「2℃以上」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「2℃未満」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「暖房」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「高」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「3℃以上」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「3℃未満」である場合には、温度調整を「100%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 図11における上記の判定以外は、図5と同じである。
(変形例)
 なお、吹出温度アシスト要求レベルが高い場合は、屋外温度が低く、熱交換換気装置100の室内吹出口105直下のユーザに対しては、吹出温度アシストなしでは大きな不快感を与える状態であり、空気調和装置200が吹出温度アシスト動作の優先度をさらに上げる必要がある。このため、実施の形態4に係る換気空気調和システム4000においては、吹出温度アシスト要求レベルが高い場合は、空気調和装置200の温度調整をオンするか否かを判断する閾値温度を変更し、より空気調和装置200の温度調整がオンになりやすいようにしていた。ただし、温度調整をオンするか否かを判断する閾値温度は、吹出温度アシスト要求レベルによらず固定であってもよい。
 例えば、換気空気調和システム4000は、空気調和装置200の温度調整をオンするか否かを判断する閾値温度を1℃に固定にすると、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差が、1℃未満になるまで、空気調和装置200の温度調整が「オフ」での吹出温度アシスト動作を続けることが可能となるため、消費電力を抑制できる。
 また、換気空気調和システム4000は、空気調和装置200の温度調整をオンするか否かを判断する閾値温度を3℃に固定にすると、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度の差が3℃未満になると、空気調和装置200の温度調整がオンでの吹出温度アシスト動作を実施する。このため、換気空気調和システム4000は、天井付近に溜まった空気を暖めることで、熱交換換気装置100が吸い込む空気の温度を積極的に上げ、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性をより高めることが可能となる。
 上述した実施の形態4に係る換気空気調和システム4000によれば、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同様に、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る換気空気調和システム4000では、上述した実施の形態1に係る換気空気調和システム1000における温度調整の判定基準に対して、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分の情報を加えて、吹出温度アシスト動作時に温度調整をオンするか否かを判定する。すなわち、換気空気調和システム4000では、空気調和装置200が、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分にも基づいて、吹出温度アシスト動作時に温度調整をオンするか否かを判定する。これにより、換気空気調和システム4000は、吹出温度アシスト動作のために、温度調整が「オフ」から「オン」に切り換わることを低減できる。つまり、換気空気調和システム4000は、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性をより省エネルギーで向上させることが可能となる。
実施の形態5.
 図12は、本発明の実施の形態5に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図である。なお、特に記述しない項目については実施の形態4と同様とし、同一の機能および構成については同一の符号を用いて述べる。また、実施の形態4と同一の機能および構成についての説明は省略する。
 実施の形態5に係る換気空気調和システム5000の実施の形態4に係る換気空気調和システム4000との相違点は、空気調和装置200の室内機統括部215が、吹出温度アシスト動作における温度調整能力の判定を、空気調和装置200の室外機203の稼動状態の情報を加えて行う点にある。したがって、実施の形態5に係る換気空気調和システム5000における空気調和装置200の室内機統括部215以外の機能および構成は、実施の形態4に係る換気空気調和システム4000と同じである。
 上述した実施の形態4に係る換気空気調和システム4000は、吹出温度アシスト要求レベルが「あり」となった場合、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が予め決められた閾値温度以上であれば、天井付近に溜まった暖かい空気を利用して、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の向上が見込める。このため、換気空気調和システム4000は、空気調和装置200の温度調整が「オフ」のまま吹出温度アシスト動作を実行する。また、上述した実施の形態4に係る換気空気調和システム4000は、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が閾値温度未満であれば、天井付近に溜まった空気を温度調整することで、熱交換換気装置100が吸い込む空気の温度を積極的に上げて、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させる。
 しかし、1台の室外機203に複数の空気調和装置200が接続された換気空気調和システムを想定すると、1つの空気調和装置200の温度調整が「オフ」であった場合でも、他の空気調和装置200の温度調整状態によっては、接続される室外機203の圧縮機271がオンである「圧縮機オン」の状態もあり得る。
 そこで、実施の形態5に係る換気空気調和システム5000においては、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が予め決められた閾値温度以上である場合でも、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合は、天井付近に溜まった空気をさらに温度調整することで、熱交換換気装置100が吸い込む空気の温度を積極的に上げ、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させる。
 一方、換気空気調和システム5000は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合は、無理に室外機203を再稼動せずに、元々暖かい天井付近に溜まった空気を利用して、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させる。
 これにより、換気空気調和システム5000は、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が閾値温度以上である場合であっても、室外機203の再稼動に伴う多大な消費電力アップを発生させることなく、積極的に天井付近の空気をさらに暖めることで、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を迅速に向上させることができる。
 また、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が閾値温度以上である場合は、そもそも天井付近に溜まった空気の温度は高い状態にある。このため、換気空気調和システム5000は、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が閾値温度以上である場合は、吹出温度アシスト動作時に温度調整をオンする場合でも、温度調整能力を「50%でオン」とすることで、換気空気調和システム5000全体での消費電力アップを必要最小限に抑制する。
 図12に示す例について具体的に説明する。空気調和装置200の室内機統括部215は、室外機203の稼動状態の情報を、室外機通信部213を介して取得する。
 まず、運転モードが「停止」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「低」であり、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分である「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「1℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「停止」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「中」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「2℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「停止」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「高」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「3℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 つぎに、運転モードが「暖房」である場合について説明する。運転モードが「暖房」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「低」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「1℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「暖房」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「中」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「2℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 運転モードが「暖房」であり、吹出温度アシスト要求レベルが「高」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「0℃以上」であり、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」が「3℃以上」である場合について説明する。室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オフ」である場合には、温度調整を「オフ」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。一方、室内機統括部215は、室外機203の稼動状態が「圧縮機オン」である場合には、温度調整を「50%でオン」として、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。
 図12において上記の判定以外は、図11と同じである。
(変形例)
 なお、実施の形態5に係る換気空気調和システム5000において、空気調和装置200は、室外機203の稼動状態、すなわち圧縮機271のオンまたはオフに基づいて、温度調整のオンまたはオフを判断していたが、室外機203における圧縮機271の運転周波数と圧縮機271のエネルギー効率との関係から、より細かく空気調和装置200の温度調整能力を決定するようにしてもよい。
 具体的には、空気調和装置200の室内機統括部215が、室外機203から現在の圧縮機271の運転周波数の情報と、圧縮機271のエネルギー効率が最大となる圧縮機271の運転周波数の情報とを取得する。室内機統括部215は、温度調整をオンすることによって圧縮機271のエネルギー効率が上がる方向になる場合は、温度調整をオンするように制御する。一方、室内機統括部215は、温度調整をオンすることによって圧縮機271のエネルギー効率が下がる方向になる場合は、温度調整をオンすることによって圧縮機271のエネルギー効率が予め決められた閾値以上になるのであれば温度調整をオンし、温度調整をオンすることによって圧縮機271のエネルギー効率が閾値未満になるのであれば温度調整をオフするように制御する。
 さらに、実施の形態5においては、温度調整オン時の温度調整能力を50%と100%との2値としたが、より細かく温度調整能力を設定できる場合には、温度調整能力をより細かく調整して、エネルギー効率が規定範囲になるよう調整してもよい。これにより、室外機203の圧縮機271のエネルギー効率に基づいて、吹出温度アシスト動作を行うことが可能となり、換気空気調和システム5000全体での消費電力アップを必要最小限に抑制可能となる。
 また、実施の形態5に係る換気空気調和システム5000において、空気調和装置200は、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分を用いて温度調整をオンするか否かを判断していた。ただし、換気空気調和システム5000では、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分の情報は使わずに、温度調整能力を決定するようにしても、上記と同様に、吹出温度アシスト動作時に室内機202に接続される室外機203の稼動状態に基づいて温度調整をオンするか否かを判定する場合の効果が得られる。
 上述した実施の形態5に係る換気空気調和システム5000によれば、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同様に、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
 また、実施の形態5に係る換気空気調和システム5000では、上述した実施の形態4に係る換気空気調和システム4000における温度調整の判定基準に対して、空気調和装置200の室外機203の稼動状態の情報を加えて、吹出温度アシスト動作時に温度調整をオンするか否かを判定する。すなわち、換気空気調和システム5000では、空気調和装置200が、室内機202に接続される室外機203の稼動状態にも基づいて、吹出温度アシスト動作時に温度調整をオンするか否かを判定する。これにより、換気空気調和システム5000は、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度との差分が予め決められた閾値温度以上である場合でも、室外機203の再稼動に伴う多大な消費電力アップを起こすことなく、積極的に天井付近の空気を更に暖めることで、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性をより迅速に向上させることができる。
実施の形態6.
 図13は、本発明の実施の形態6に係る換気空気調和システムの空気調和装置の室内機統括部による、送風ファン出力、風向板ユニット出力および温度調整能力の判定例を示す図である。なお、特に記述しない項目については実施の形態5と同様とし、同一の機能および構成については同一の符号を用いて述べる。また、実施の形態5と同一の機能および構成についての説明は省略する。図13中の人感センサが「在」の欄は、空気調和装置200の空気調和対象領域に人が存在することを人感センサが検知したことを表す。図13中の人感センサが「不在」の欄は、空気調和装置200の空気調和対象領域に人が存在することを人感センサが検知しなかったことを表す。
 実施の形態6に係る換気空気調和システム6000の実施の形態5に係る換気空気調和システム5000との相違点は、空気調和装置200の室内機統括部215が、吹出温度アシスト動作における温度調整能力の判定を空気調和装置200に別途接続される人感センサの検知状態にも基づいて行う点にある。すなわち、換気空気調和システム6000は、空気調和装置200の運転モードと、空気調和装置200が検知する室内温度と設定温度との差と、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間と、「空気調和装置が検知する室内温度-熱交換換気装置が検知する室内温度」と、の条件に加えて、人感センサの検知結果にも基づいて、吹出温度アシスト動作における温度調整能力の判定を行う。
 なお、人感センサは、接続される空気調和装置200の空気調和対象領域に存在する人を検知可能である。実施の形態6に係る換気空気調和システム6000においては、4箇所の室内吹出口205A,205B,205C,205Dのそれぞれにおける空気調和対象領域で人が存在するかを検知できるものとする。
 上述した実施の形態5にかかる換気空気調和システム5000では、空気調和装置200が検知する室内温度と設定温度との差と、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間とから、空気調和対象領域の温度の快適性の向上を、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性向上よりも優先するように判定する出力判定条件が存在した。
 空気調和対象領域の温度の快適性の向上を、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性よりも優先するようにしていた条件とは、例えば、吹出温度アシスト要求レベルが「低」、且つ空気調和対象領域での「空気調和装置が検知する室内温度-設定温度」が「-3℃以上0℃未満」である場合である。
 実施の形態6にかかる換気空気調和システム6000では、このような出力判定条件においても、空気調和装置200の室内機統括部215は、空気調和装置200の空気調和対象領域に人が存在することを人感センサが検知しなかった場合には、吹出温度アシスト動作を「あり」とする。言い換えれば、換気空気調和システム6000では、空気調和装置200の空気調和対象領域に人が存在することを人感センサが検知しなかった場合には、空気調和対象領域の温度の快適性よりも、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性の向上を優先する。
 これにより、換気空気調和システム6000では、空気調和対象領域に人が不在である場合に、積極的に吹出温度アシスト動作を行うことが可能となり、熱交換換気装置100から吹き出す吹出空気の温度快適性をより迅速に向上させることができる。
 以上のように、実施の形態6に係る換気空気調和システム6000では、空気調和装置200が、上述した実施の形態5に係る換気空気調和システム5000における温度調整の判定基準に対して、空気調和装置200に接続される人感センサの検知状態の情報を加えて、吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定する。すなわち、換気空気調和システム6000では、空気調和装置200が、空気調和装置200の空気調和対象領域における人の在否情報にも基づいて、吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定する。これにより、換気空気調和システム6000は、空気調和対象領域に人が不在である場合に、積極的に吹出温度アシスト動作を行うことが可能となり、熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性をより迅速に向上させることができる。
(変形例)
 また、実施の形態6に係る換気空気調和システム6000において、空気調和装置200は、空気調和装置200の運転モードが「暖房」時に、吹出温度アシスト要求レベルが「あり」となった場合に、空気調和装置200が検知する室内温度が設定温度に到達していない時間、空気調和装置200が検知する室内温度と熱交換換気装置100が検知する室内温度の差分情報、および室内機202に接続される室外機203の稼動状態を用いて、吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定していた。ただし、換気空気調和システム6000では、上記の情報を使わずに、空気調和装置200が検知する室内温度と設定温度との差、および人感センサの検知結果のみで吹出温度アシスト動作の実施の有無を決定するようにしても、上記と同様に、人感センサの検知状態にも基づいて吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定する場合の効果が得られる。
 上述した実施の形態6に係る換気空気調和システム6000によれば、実施の形態1に係る換気空気調和システム1000と同様に、熱交換換気装置100から換気対象空間50に吹き出される空気の快適性を向上させることができる、という効果を奏する。
 また、実施の形態6に係る換気空気調和システム6000では、空気調和装置200が、上述した実施の形態5に係る換気空気調和システム5000における温度調整の判定基準に対して、空気調和装置200に接続される人感センサの検知状態の情報を加えて、吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定する。すなわち、換気空気調和システム6000では、空気調和装置200が、空気調和装置200の空気調和対象領域における人の在否情報にも基づいて、吹出温度アシスト動作の実施の有無を判定する。これにより、換気空気調和システム6000は、空気調和対象領域に人が不在である場合に、積極的に吹出温度アシスト動作を行うことが可能となり、熱交換換気装置100から吹き出す空気の温度快適性をより迅速に向上させることができる。
 上記の実施の形態1から実施の形態6においては、冬季の暖房シーズンを例に説明を行なったが、夏季の冷房シーズンにおいても、同様の制御を行うことで、熱交換換気装置100が吹き出す吹出空気の温度快適性を向上させることができる。
 また、上記の実施の形態1から実施の形態6においては、空気調和装置200が熱交換換気装置100に対してアシストするアシスト対象を「温度」としていたが、空気調和装置200として「加湿装置」または「除湿装置」を適用すると共に、熱交換換気装置100としては、熱交換素子140において湿度交換可能な「全熱交換」タイプの素子を適用することで、アシスト対象を「湿度」とすることも可能となる。
 上記の実施の形態1から実施の形態6に係る換気装置制御部110および室内機制御部210の機能は、処理回路により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであっても、記憶装置に格納されるプログラムを実行する処理装置であってもよい。換気装置制御部110および室内機制御部210には、マイクロコントローラを適用可能であるが、これに限定されない。
 処理回路が専用のハードウェアである場合、処理回路は、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらを組み合わせたものが該当する。図14は、制御部の機能をハードウェアで実現した構成を示す図である。処理回路29には、制御部400の機能を実現する論理回路29aが組み込まれている。制御部400には、上記の実施の形態1から実施の形態6に係る換気装置制御部110および室内機制御部210が対応する。
 処理回路29が処理装置である場合、制御部400の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。
 図15は、制御部の機能をソフトウェアで実現した構成を示す図である。処理回路29は、プログラム29bを実行するプロセッサ291と、プロセッサ291がワークエリアに用いるランダムアクセスメモリ292と、プログラム29bを記憶する記憶装置293を有する。記憶装置293に記憶されているプログラム29bをプロセッサ291がランダムアクセスメモリ292上に展開し、実行することにより、制御部400の機能が実現される。ソフトウェアまたはファームウェアはプログラム言語で記述され、記憶装置293に格納される。プロセッサ291は、中央処理装置を例示できるがこれに限定はされない。記憶装置293は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、またはEEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)といった半導体メモリを適用できる。半導体メモリは、不揮発性メモリでもよいし揮発性メモリでもよい。また記憶装置293は、半導体メモリ以外にも、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスクまたはDVD(Digital Versatile Disc)を適用できる。なお、プロセッサ291は、演算結果といったデータを記憶装置293に出力して記憶させてもよいし、ランダムアクセスメモリ292を介して不図示の補助記憶装置に当該データを記憶させてもよい。
 処理回路29は、記憶装置293に記憶されたプログラム29bを読み出して実行することにより、制御部400の機能を実現する。プログラム29bは、制御部400の機能を実現する手順および方法をコンピュータに実行させるものであるとも言える。
 なお、処理回路29は、制御部400の機能の一部を専用のハードウェアで実現し、制御部400の機能の一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。
 このように、処理回路29は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、実施の形態の技術同士を組み合わせることも可能であるし、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 29 処理回路、29a 論理回路、29b プログラム、50 換気対象空間、100,100,100 熱交換換気装置、101 換気コントローラ、102 熱交換換気ユニット、104,104,104,204,204,204,204,204,204,204,204 室内吸込口、105,105,105,205A,205A,205A,205A,205A,205A,205A,205A,205B,205B,205B,205B,205B,205B,205B,205B,205C,205C,205C,205C,205C,205C,205C,205C,205D,205D,205D,205D,205D,205D,205D,205D 室内吹出口、106,106,106 本体、110 換気装置制御部、111 換気コントローラ通信部、112,212 システム通信部、114 換気装置記憶部、115 換気装置統括部、116,216 出力部、117,217 入力部、120 給気ファン、130 排気ファン、140 熱交換素子、160,260 室内温度検知部、170 屋外温度検知部、200,200,200,200,200,200,200,200 空気調和装置、201 空気調和コントローラ、202,202,202,202,202,202,202,202 室内機、203 室外機、210 室内機制御部、211 空気調和コントローラ通信部、213 室外機通信部、214 室内機記憶部、215 室内機統括部、220 送風ファン、230 風向板ユニット、271 圧縮機、291 プロセッサ、292 ランダムアクセスメモリ、293 記憶装置、300 システムコントローラ、400 制御部、1000,2000,3000,4000,5000,6000 換気空気調和システム。

Claims (14)

  1.  換気対象空間にそれぞれ設置された第1の吸込口および第1の吹出口と、屋外の空気と前記換気対象空間から吸い込んだ空気とを熱交換させる熱交換素子とを有し、前記第1の吸込口から吸い込んだ前記換気対象空間の空気を前記熱交換素子を介して前記屋外へ排出し、前記熱交換素子を介して前記屋外の空気を前記第1の吹出口から前記換気対象空間へ吹き出す熱交換換気装置と、
     前記換気対象空間にそれぞれ設置された第2の吸込口および第2の吹出口を有する室内機と、前記換気対象空間の外に設置された室外機とを備え、前記第2の吸込口から前記換気対象空間の空気を吸い込み、前記第2の吹出口から前記換気対象空間に空気を吹き出して前記換気対象空間の温度を調整する空気調和装置と、
     を備え、
     前記空気調和装置が、前記熱交換換気装置が前記換気対象空間に吹き出す空気の温度を上げる必要のレベルを示す吹出温度アシスト要求レベルに基づいて、前記第2の吹出口から前記第1の吸込口に向けて空気を吹き出す吹出温度アシスト動作を実行すること、
     を特徴とする換気空気調和システム。
  2.  前記空気調和装置は、
     複数の前記第2の吹出口と、
     複数の前記第2の吹出口に個別に設けられた風向制御部と、
     を備え、
     前記吹出温度アシスト動作を実行する場合に、
     複数の前記風向制御部のうち前記第1の吸込口側の前記第2の吹出口に設けられた前記風向制御部は、前記第2の吹出口から吹き出す空気を前記第1の吸込口に向け、
     複数の前記風向制御部のうち前記第1の吸込口側以外の前記第2の吹出口に設けられた前記風向制御部は、前記第2の吹出口から吹き出す空気を前記第1の吸込口に向けないこと、
     を特徴とする請求項1に記載の換気空気調和システム。
  3.  前記空気調和装置は、前記換気対象空間の温度の調整を行っていないときに前記吹出温度アシスト動作を実行する場合には、複数の前記風向制御部のうち、前記第1の吸込口側の前記第2の吹出口以外の前記第2の吹出口に設けられた前記風向制御部は、前記第2の吹出口を塞ぐこと、
     を特徴とする請求項2に記載の換気空気調和システム。
  4.  前記空気調和装置は、前記第2の吸込口から吸い込んだ空気を加熱する温度調整能力を複数段階有し、前記吹出温度アシスト動作を実行する場合に、前記温度調整能力を前記吹出温度アシスト動作の実行前よりも高い段階に変更すること、
     を特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  5.  前記第1の吸込口から前記熱交換換気装置に吸い込まれる前記換気対象空間の空気の温度を検知する第1の温度検知部と、
     前記第2の吸込口から前記空気調和装置に吸い込まれる空気の温度を検知する第2の温度検知部と、
     を備え、
     前記空気調和装置は、前記換気対象空間の温度の調整を行っていないときに前記吹出温度アシスト動作を実行する場合には、前記換気対象空間の温度の調整を行うか否かを、前記第1の温度検知部の検知結果と前記第2の温度検知部の検知結果とに基づいて決定すること、
     を特徴とする請求項4に記載の換気空気調和システム。
  6.  前記空気調和装置は、前記換気対象空間の温度の調整を行っていないときに前記吹出温度アシスト動作を実行する場合には、前記換気対象空間の温度の調整を行うか否かを、前記室外機の稼動状態に基づいて決定すること、
     を特徴とする請求項4または5に記載の換気空気調和システム。
  7.  前記空気調和装置は、冷房または暖房を含む複数の運転モードを有し、前記吹出温度アシスト動作を実行する際に、前記吹出温度アシスト動作となる運転モードに変更すること、
     を特徴とする請求項1から6のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  8.  前記空気調和装置が複数の前記運転モードのいずれであるかに基づいて、前記吹出温度アシスト動作を実行するか否かを決定すること、
     を特徴とする請求項7に記載の換気空気調和システム。
  9.  前記換気対象空間における前記空気調和装置の空気調和対象領域の空気の検知温度と前記空気調和装置の設定温度との差と、前記検知温度が前記設定温度に到達していない時間との少なくとも一方に基づいて、前記吹出温度アシスト動作を実行するか否かを決定すること、
     を特徴とする請求項1から8のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  10.  前記空気調和装置の空気調和対象領域に存在する人を検知する人感センサの検知情報に基づいて、前記吹出温度アシスト動作を実行するか否かを決定すること、
     を特徴とする請求項1から9のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  11.  前記熱交換換気装置が屋外から吸い込んだ空気の温度を検知する屋外温度検知部を有し、前記熱交換換気装置が吹き出す空気の温度の目標となる目標吹出温度と前記屋外温度検知部において検知された屋外温度との差に基づいて前記吹出温度アシスト要求レベルを決定すること、
     を特徴とする請求項1から10のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  12.  前記熱交換換気装置が前記換気対象空間に吹き出す空気の温度である吹出温度を検知または算出する吹出温度検知部を有し、
     前記吹出温度検知部において検知または算出された前記吹出温度に基づいて前記吹出温度アシスト要求レベルを決定すること、
     を特徴とする請求項1から11のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  13.  前記吹出温度検知部において検知または算出された前記吹出温度に基づいて前記吹出温度アシスト要求レベルを補正すること、
     を特徴とする請求項12に記載の換気空気調和システム。
  14.  前記熱交換換気装置が前記換気対象空間に吹き出す空気の温度である吹出温度を検知または算出する吹出温度検知部を有し、
     前記吹出温度検知部において検知または算出された前記吹出温度に基づいて、前記熱交換換気装置が換気対象空間に吹き出す空気の風量と、前記熱交換換気装置が屋外へ排出する空気の風量と、のうち少なくとも一方を変化させること、
     を特徴とする請求項1から13のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
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