WO2022130458A1 - 空気清浄システム及び空気清浄方法 - Google Patents

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WO2022130458A1
WO2022130458A1 PCT/JP2020/046540 JP2020046540W WO2022130458A1 WO 2022130458 A1 WO2022130458 A1 WO 2022130458A1 JP 2020046540 W JP2020046540 W JP 2020046540W WO 2022130458 A1 WO2022130458 A1 WO 2022130458A1
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WO
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air
blower
outlet
suction port
air purifier
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PCT/JP2020/046540
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保博 中村
彰則 清水
康隆 稲永
学 生沼
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三菱電機株式会社
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Publication date
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/108Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using dry filter elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/80Self-contained air purifiers

Definitions

  • This disclosure relates to an air purifying system and an air purifying method for efficiently purifying air in a space.
  • an air conditioning system that purifies the air in the room by linking multiple air conditioning devices.
  • an air conditioning system including a blower that takes in outdoor air into a room and an air purifier that sucks air containing contaminated particles in the room and recovers the contaminated particles (see, for example, Patent Document 1).
  • the amount of human activity is measured by a sensor, and a blower is used to blow air to an area where the amount of human activity is large, that is, an area where dust is assumed to be present. Then, after the dust is swirled up by the blown air, the air is purified by sucking the air with an air purifier and efficiently collecting the dust.
  • This disclosure is made to solve such a problem, and by efficiently purifying the air in the room, it is possible to prevent pollution of the indoor environment and maintain the comfort of the person existing in the room. It is an object of the present invention to provide an air cleaning system and an air cleaning method.
  • the air purifying system has a suction port and an outlet, and has a blower that takes in air from the outside, and a suction port and an outlet that are installed indoors, and the blower takes in the air from the outside. It is provided with an air purifying device that sucks the air from the suction port to purify the air, and a guide portion that guides the air taken in from the outside of the room by the blower to the suction port of the air purifying device.
  • the air cleaning method includes an intake step of taking in air from the outside using a blower and a guidance step of guiding the air taken in in the intake step to a suction port of an air purifying device installed in the room. And an air purifying step for purifying the air with respect to the air induced in the guiding step using the air purifying device.
  • the blower since the blower is provided with a guide portion for guiding the air taken in from the outside to the suction port of the air purifying device, the outdoor particles entering the room through the blower are provided. It can be sent to an air purifier before it diffuses into the room. Then, since the particles are filtered by the air purifier, the particle concentration in the room can be effectively reduced. As a result, it is possible to efficiently purify the air in the room, prevent pollution of the indoor environment, and maintain the comfort of the people present in the room.
  • FIG. 3 is a plan view showing a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system of FIG. 1 is looked up from the floor surface 61 side. It is a schematic diagram which shows the structure of the air purification system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a top view which shows the state which looked up the air purifier 2 of the air purifier system which concerns on Embodiment 1 from the floor surface 61 side. It is a figure which shows the modification of the air purification system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the structure of the air purification system which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 1 It is a top view which shows the state which looked up the air purifier 2 of the air purifier system which concerns on Embodiment 2 from the floor surface 61 side. It is a schematic diagram which shows the structure of the air purification system which concerns on Embodiment 3. It is a top view which shows the state which looked up the air purifier 2 of the air purifier system which concerns on Embodiment 3 from the floor surface 61 side. It is a schematic diagram which shows the structure of the air purification system which concerns on Embodiment 4. FIG. It is a top view which shows the state which looked up the air purifier 2 of the air purifier system which concerns on Embodiment 4 from the floor surface 61 side.
  • Embodiment 1 Before explaining the air purifying system according to the first embodiment, the configuration and operation of a general air purifying system will be described.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of a general air purification system.
  • the dotted arrow shown in FIG. 1 and each figure described later indicates the direction of the air flow (the reference numeral in the drawing is an alphabet), and also indicates the air flow itself (the reference numeral in the drawing is a number).
  • FIG. 1 shows an example in which the blower 1 is a ceiling-embedded ventilation device and the air purifier 2 is a ceiling-embedded air conditioner (hereinafter referred to as an air conditioner).
  • the blower 1 is equipped with a first air purifying unit 3, and the air purifying device 2 is equipped with a second air purifying unit 4. Both the first air purifying unit 3 and the second air purifying unit 4 are composed of an air filter.
  • the blower 1 includes a first outlet 5 that takes in outdoor air and blows it out into the room, and a first suction port 6 that sucks in indoor air and discharges it to the outside.
  • the first outlet 5 and the first suction port 6 are fixed to the ceiling 60 in the room, and both are arranged so as to face the floor surface 61 in the room. That is, the first outlet 5 and the first suction port 6 are open downward in the vertical direction.
  • the air purifying device 2 includes a second suction port 8 for taking in the air in the room and a second outlet 7 for returning the taken in air to the room.
  • the second outlet 7 and the second suction port 8 are fixed to the lower surface of the air purifying device 2, and both are arranged so as to face the floor surface 61 in the room.
  • the second outlet 7 and the second suction port 8 are open downward in the vertical direction.
  • FIG. 2 is a plan view showing a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system of FIG. 1 is looked up from the floor surface 61 side.
  • the air purifier 2 here is an air conditioner
  • a second suction port 8 having a large opening is provided in the central portion of the air purifier 2.
  • the second suction port 8 has a rectangular shape in a plan view. Further, four second outlets 7 are arranged along the outer circumference of the second suction port 8.
  • the second air purifying unit 4 composed of an air filter is arranged inside the second suction port 8.
  • the second air purifying unit 4 is provided so as to cover the entire opening of the second suction port 8.
  • the blower 1 takes in the air outside the room and supplies the air to the room through the first outlet 5. Further, the blower 1 sucks indoor air from the first suction port 6 and discharges it to the outside to ventilate the room.
  • the particles 50 contained in the taken-in air are collected by the first air purifying unit 3 provided in the blower 1.
  • the first air purifying unit 3 cannot collect all of the particles 50. Therefore, as shown in FIG. 1, some particles 51 that could not be collected by the first air purifying unit 3 will enter the room together with the air blown into the room from the first outlet 5. ..
  • the particles 51 that have entered the room need to be collected by the air purifying device 2 provided in the room.
  • the air purifying device 2 takes in the air in the room from the second suction port 8, and collects the particles 51 by the second air purifying unit 4 configured by the air filter. After that, the air purifying device 2 returns the purified air to the room through the second outlet 7. This enhances the cleanliness of the air in the room.
  • some of the particles 52 of the particles 51 taken into the room from the blower 1 are not sucked into the second suction port 8 of the air purifying device 2, and the blown airflow P of the air purifying device 2 P. As a result, it is transported to a position away from the air purifier 2.
  • the particles 52 separated from the air purifier 2 are difficult to be sucked by the air purifier 2, and thus may be contaminated by the particles in the room.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the configuration of the air purification system according to the first embodiment.
  • the blower 1 is a ceiling-embedded ventilation device and the air purifying device 2 is a ceiling-embedded air conditioner.
  • FIG. 4 is a plan view showing a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system according to the first embodiment is looked up from the floor surface 61 side.
  • the air purifying system according to the first embodiment basically has the same configuration as the above-mentioned general air purifying system. In the following, the description of the configuration similar to the configuration of the above-mentioned general air purification system will be omitted.
  • the induction unit 40 that guides the air taken in from the outside by the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifying device 2. have.
  • the air purifying system according to the first embodiment is different from the general air purifying system of FIG. 1 in that it has an induction unit 40.
  • the blower 1 includes a first control unit 30 that controls the overall operation of the blower 1.
  • the air purifier 2 includes a second control unit 31 that controls the overall operation of the air purifier 2.
  • the first control unit 30 and the second control unit 31 are connected to each other via a wireless network, and communicate information such as operating conditions with each other.
  • the first control unit 30 of the blower 1 can grasp the operating status of the air purifier 2, and similarly, the second control unit 31 of the air purifier 2 grasps the operating status of the blower 1. be able to.
  • the induction unit 40 is composed of a first wind direction changing unit 9 provided in the first outlet 5 of the blower 1.
  • the first wind direction changing unit 9 is, for example, a louver.
  • the first wind direction changing unit 9 controls the wind direction of the first outlet 5 of the blower 1 to generate an air flow from the first outlet 5 of the blower 1 toward the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the wind direction of the first wind direction changing portion 9 is directed to the second suction port 8.
  • the wind direction of the first wind direction changing portion 9 may be fixed or variable. When the wind direction of the first wind direction changing unit 9 is variable, it is controlled by the first control unit 30.
  • the wind direction of the first wind direction changing unit 9 is variable, for example, a motor for driving the first wind direction changing unit 9 is provided. By driving the motor by the first control unit 30, the wind direction of the first wind direction changing unit 9 is adjusted. In both cases where the wind direction of the first wind direction changing unit 9 is fixed or variable, the first wind direction changing unit 9 transfers the flow of air blown from the first outlet 5 of the blower 1 to the second of the air purifying device 2. 2 Guide to the suction port 8.
  • the air taken in from the outside by the blower 1 is guided to the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the air taken in from the outside by the blower 1 contains particles 50 existing outside the room.
  • the particles 50 are collected by the first air purifying unit 3 composed of an air filter, but the particles 51 that could not be collected enter the room.
  • the air containing the particles 51 becomes the air flow 71 indicated by the arrow A in FIGS. 3 and 4 by the guiding portion 40, and efficiently becomes the second suction port of the air purifying device 2.
  • the particles 51 are collected by the second air purifying unit 4 composed of the air filter provided in the air purifying device 2.
  • a second wind direction changing portion 10 is provided at each second outlet 7 of the air purifying device 2.
  • the second wind direction changing portion 10 has a louver 10a (see FIG. 5) for controlling the wind direction and a cover portion 10b (see FIG. 5) for sealing the second outlet 7.
  • the operation of the second wind direction changing unit 10 is controlled by the second control unit 31. More specifically, the second wind direction changing unit 10 is provided with one or more motors (not shown), and the second control unit 31 drives the motor to drive the second wind direction changing unit. The orientation of the louvers 10a of 10 is adjusted. Further, by driving the motor by the second control unit 31, the cover unit 10b is also opened and closed.
  • the second wind direction changing unit 10 can change the flow of the air blown out from the second outlet 7 by adjusting the direction of the louver 10a under the control of the second control unit 31. Further, the second wind direction changing unit 10 seals the second outlet 7 with the cover portion 10b under the control of the second control unit 31 to shut off the air from the second outlet 7. Can be done.
  • the second outlet 7 existing between the first outlet 5 and the second suction port 8 is referred to as a second outlet 7. 2 Called outlet 7A.
  • the second outlet 7A is sealed by the cover portion 10b of the second wind direction changing portion 10 under the control of the second control unit 31 of the air purifying device 2.
  • the three second outlets 7A other than the second outlet 7A are not sealed by the cover portion 10b of the second wind direction changing portion 10.
  • air is not blown out from the second outlet 7A, so that the airflow 71 from the first outlet 5 of the blower 1 indicated by the arrow A in FIG. 4 collides with the air blown out from the second outlet 7A. There is nothing to do. Therefore, the airflow 71 is likely to be guided to the second suction port 8 of the air purifying device 2.
  • the guide portion 40 may be composed of only the first wind direction changing portion 9 provided in the first outlet 5, but the second outlet 7A of the air purifying device 2 may be composed of only the first wind direction changing portion 9. May include a cover portion 10b of a second wind direction changing portion 10 for sealing.
  • the guide portion 40 includes the cover portion 10b, there is nothing to block the air flow 71 flowing from the first outlet 5 of the blower 1, so that the air flow 71 is more efficiently the second of the air purifier 2. It is guided to the suction port 8.
  • Both the first control unit 30 and the second control unit 31 are composed of processing circuits.
  • the processing circuit is composed of dedicated hardware or a processor.
  • the dedicated hardware is, for example, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the processor executes a program stored in memory.
  • both the first control unit 30 and the second control unit 31 have a storage unit (not shown). Those storage units are composed of memories.
  • the memory is a non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM (RandomAccessMemory), ROM (ReadOnlyMemory), flash memory, EPROM (ErasableProgrammableROM), or a disk such as a magnetic disk, flexible disk, or optical disk.
  • RAM RandomAccessMemory
  • ROM ReadOnlyMemory
  • flash memory EPROM (ErasableProgrammableROM)
  • disk such as a magnetic disk, flexible disk, or optical disk.
  • the air purifier 2 has a heat exchanger 35 inside.
  • the heat exchanger 35 is arranged between the second suction port 8 and the four second outlets 7.
  • the heat exchanger 35 has a heat transfer tube inside. The heat exchanger 35 exchanges heat between the refrigerant flowing in the heat transfer tube and the air flowing from the second suction port 8 toward the second outlet 7.
  • the blower 1 is a ventilation device.
  • the blower 1 takes in the air outside the room and supplies the air to the room through the first outlet 5.
  • most of the particles 50 contained in the outdoor air are collected by the first air purifying unit 3 provided in the blower 1, but not all of the particles 50 can be collected. Therefore, some of the particles 51 that could not be collected will enter the room together with the air blown into the room from the first outlet 5.
  • the air blown into the room from the first outlet 5 is guided toward the second suction port 8 of the air purifying device 2 by the first wind direction changing unit 9 composed of the louver.
  • the second outlet 7 of the second outlet 7A existing between the first outlet 5 and the second suction port 8 is sealed by the cover portion 10b of the second wind direction changing portion 10 and is filled with air.
  • the blowout is stopped. Therefore, as shown by the arrow A, the airflow 71 blown out from the first outlet 5 is sucked into the second suction port 8 without being blocked by the air blown out from the second outlet 5.
  • the particles 51 contained in the air flow 71 sucked into the second suction port 8 are filtered by the second air purifying unit 4 to become cleaner air.
  • the filtered air is heat-exchanged with the refrigerant by the heat exchanger 35, becomes an air flow 72 blown out from each of the three second outlets 7, and is returned to the room as shown by the arrow B.
  • the particles 51 that enter the room from the first outlet 5 of the blower 1 are filtered by the second air purifying unit 4 of the air purifying device 2 before being diffused into the room, and are therefore shown in FIG.
  • the particle concentration in the room is effectively reduced compared to a general air purification system.
  • the air filter can be, for example, air in a non-woven fabric shape, a honeycomb shape, or the like.
  • Various air filters such as filters can be used.
  • the first air purifying unit 3 and the second air purifying unit 4 are not necessarily limited to the air filter. That is, various air purifying devices such as an electrostatic precipitator device and a cyclone device can also be used for the first air purifying unit 3 and the second air purifying unit 4.
  • FIG. 17 is a diagram showing a modified example of the air purifier 2 according to the first embodiment.
  • the air purifier 2 may be a floor-standing air conditioner.
  • the air purifying device 2 does not necessarily have to have the heat exchanger 35 shown in FIG. 4, and may have only a function of collecting particles by the second air purifying unit 4. That is, the air purifier 2 may be a ceiling-embedded type, a wall-embedded type, a floor-standing type air purifier, or the like, which is not equipped with the heat exchanger 35. Also in the modified example of FIG.
  • the air purifying device 2 has the third wind direction changing portion 11 shown in FIG. 7.
  • the third wind direction changing unit 11 guides the airflow 71 indicated by the arrow A to the second suction port 8 of the air purifying device 2.
  • the guiding portion 40 is composed of a first wind direction changing portion 9 and a third wind direction changing portion 11.
  • the first wind direction changing unit 9 and the second wind direction changing unit 10 are both louvers, but the present invention is not limited to this case.
  • the first wind direction changing unit 9 and the second wind direction changing unit 10 may have a function of changing the wind direction, and may be composed of, for example, a swing-type fan. In that case, by arranging the fan in the vicinity of the first outlet 5 and the second outlet 7, the same functions as those of the first wind direction changing unit 9 and the second wind direction changing unit 10 can be realized.
  • the first wind direction changing portion 9, that is, the guiding portion 40 is installed by inclining the first outlet 5 without providing a louver or a swing type fan, and the first outlet is installed.
  • FIG. 18 is a diagram showing a further modification of the air purifier 2 according to the first embodiment.
  • the first outlet 5 is provided so as to protrude from the ceiling 60.
  • the first outlet 5 is provided so as to be inclined by a preset angle from the vertical direction toward the second suction port 8.
  • the opening 5a of the first outlet 5 is arranged below the ceiling 60, and the opening 5a of the first outlet 5 is installed toward the second suction port 8.
  • the guide portion 40 is composed of the first outlet 5 of the blower 1 installed on the ceiling 60 in the room, and the first outlet 5 is the second outlet of the air purifier 2 from the vertical direction. It is installed at an angle toward the suction port 8. Further, at this time, the opening 5a of the first outlet 5 is arranged toward the second suction port 8 of the air purifying device 2.
  • FIG. 5 is a diagram showing a modified example of the air purifying system according to the first embodiment. Since it is sufficient that there is no air flow that blocks the air flow 71 indicated by the arrow A, for example, as shown by the arrow C in FIG. 5, the direction in which the air flow 73 from the second outlet 7A does not intersect the air flow 71 of the arrow A. It may be controlled to.
  • the second control unit 31 is provided in the second outlet 7A so that the wind direction of the louver 10a provided in the second outlet 7A is adjusted so that the arrow C does not intersect the arrow A.
  • the wind direction of the louver 10a is controlled.
  • the cover portion 10b provided on the second outlet 7A does not seal the second outlet 7A, the airflow 73 is blown out from the second outlet 7A, but the airflow 73 is indicated by the arrow C. Since it flows in the direction, it does not collide with the airflow 71 indicated by the arrow A.
  • the blower 1 and the air purifier 2 are connected by a wireless network
  • the blower 1 and the air purifier 2 are connected.
  • a third control unit such as a central controller that collectively manages information between the blower 1 and the air purifier 2 between the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2. Omitted
  • the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2 are connected to the network via the third control unit.
  • the air purifying system may further include a positional relationship detecting unit 33 that detects the positional relationship between the blower 1 and the air purifying device 2.
  • the positional relationship detection unit 33 is composed of, for example, an orientation sensor or a position sensor mounted on each of the blower 1 and the air purifier 2.
  • the positional relationship detection unit 33 detects the positions of the blower 1 and the air purifier 2 and detects the positional relationship between those devices.
  • the positional relationship detected by the positional relationship detection unit 33 may be the difference in the coordinates of the devices in the X, Y, and Z directions shown in FIGS. 3 and 4, or the angle between the devices. good.
  • the first control unit 30 obtains the information on the positional relationship from the positional relationship detection unit 33, and determines the wind direction of the first wind direction changing unit 9 of the first outlet 5 of the blower 1 based on the information.
  • the azimuth sensor or position sensor used for the positional relationship detection unit 33 may be a radio wave type sensor or a sound wave type sensor.
  • the positional relationship detection unit 33 is not limited to the sensor, and may be composed of a memory. In that case, the positional relationship detection unit 33 stores in advance the floor plan data of the building in which the blower 1 and the air purifier 2 are installed, and the positional relationship data of those devices.
  • the first control unit 30 reads the data from the positional relationship detection unit 33, and determines the wind direction of the first wind direction changing unit 9 of the first outlet 5 of the blower 1 based on the data.
  • the air purifying system has a guiding unit 40 that guides the air taken in by the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifying device 2.
  • the air blown out from the first outlet 5 of the blower 1 is efficiently sucked into the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the particles 51 entering the room from the first outlet 5 of the blower 1 are filtered by the second air purifying unit 4 of the air purifying device 2 before being diffused into the room, and the general air shown in FIG. 1 is filtered.
  • the particle concentration in the room can be effectively reduced. As a result, it is possible to efficiently purify the air in the room, prevent pollution of the indoor environment, and maintain the comfort of the people present in the room.
  • FIG. 6 is a schematic view showing the configuration of the air purification system according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view showing a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system according to the second embodiment is looked up from the floor surface 61 side.
  • the air purifying system according to the second embodiment basically has the same configuration as the air purifying system according to the first embodiment.
  • the air purifying system of the second embodiment is different from the first embodiment in that a third wind direction changing portion 11 is provided at the second suction port 8 of the air purifying device 2.
  • a third wind direction changing portion 11 is provided at the second suction port 8 of the air purifying device 2.
  • the second suction port 8 of the air purifier 2 is provided with a third wind direction changing portion 11 for changing the suction direction.
  • the third wind direction changing unit 11 is composed of, for example, a louver.
  • the third wind direction changing unit 11 is set so that the suction direction of the second suction port 8 faces the first outlet 5 of the blower 1. Therefore, the third wind direction changing unit 11 guides the air taken in by the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the guiding unit 40 includes the first wind direction changing unit 9 and the third wind direction changing unit 11. Further, also in the second embodiment, the guide portion 40 may further include a cover portion 10b for sealing the second outlet 7A. However, in the following, a case where the guide portion 40 does not include the cover portion 10b will be described as an example.
  • the operation of the air purifying system according to the second embodiment is basically the same as the operation of the modified example of the first embodiment shown in FIG.
  • the operation different from the modification of the first embodiment will be mainly described.
  • the first air outlet 5 of the blower 1 and the second air purifier 2 are operated by the action of the first wind direction changing unit 9.
  • An air flow 71 toward the suction port 8 is formed and air is transported.
  • the airflow 73 blown out from the second outlet 7A of the air purifying device 2 flows in the direction indicated by the arrow C so as not to block the airflow 71 of the arrow A.
  • the wind direction direction of the third wind direction changing unit 11 is adjusted so as to face the second suction port 8 of the air purifying device 2 under the control of the second control unit 31. Therefore, as shown by the arrow D, the airflow 74 that supports the airflow 71 of the arrow A is generated.
  • the air flow 74 flows in the direction from the first outlet 5 of the blower 1 toward the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the airflow 73 is blown out from the second outlet 7A in a direction that does not block the airflow 71 of the arrow A.
  • the third wind direction changing unit 11 directs the suction direction of the second suction port 8 toward the first outlet 5 side of the blower 1.
  • This produces an airflow 74 that supports the airflow 71 of arrow A, as indicated by arrow D.
  • a strong airflow can be generated from the first outlet 5 of the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the third wind direction changing portion 11 for guiding the airflow 71 indicated by the arrow A to the second suction port 8 of the air purifying device 2 is further provided. Therefore, the airflow 71 and the airflow 74 can be combined to generate a stronger airflow from the first outlet 5 of the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifier 2. As a result, the air blown out from the blower 1 can be efficiently transported to the air purifier 2. As a result, before the particles 51 entering the room from the first outlet 5 of the blower 1 diffuse into the room, the particles 51 are filtered by the air purifying device 2 provided in the room, thereby comparing with the air purifying system of the first embodiment. Therefore, the particle concentration in the room can be reduced more effectively.
  • FIG. 8 is a schematic view showing the configuration of the air purification system according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a plan view showing a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system according to the third embodiment is looked up from the floor surface 61 side.
  • the air purifying system according to the third embodiment basically has the same configuration as the air purifying system according to the first embodiment.
  • the difference from the air purifying system of the first embodiment is that in the air purifying system of the third embodiment, the first air purifying port 5 of the blower 1 is not provided with the first air direction changing unit 9, and the first of the blowers 1 is provided. It is a point to generate an air flow from the outlet 5 to the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the difference between the air purifying system of the third embodiment and the air purifying system of the first embodiment will be mainly described.
  • the configuration and operation of the air purifying system not described in the third embodiment are the same as those in the first embodiment.
  • the first wind direction changing portion 9 is not provided in the first outlet 5 of the blower 1. Therefore, the direction of the wind blown from the first outlet 5 of the blower 1 is the direction from the ceiling 60 in the room to the floor surface 61 as shown by the arrow F in FIG.
  • the operation of the air purification system according to the third embodiment will be described.
  • the operation different from that of the air purifying system of the first embodiment will be mainly described.
  • the first outlet 5 sends outdoor air into the room from the ceiling 60 side in the room toward the floor surface 61.
  • the second control unit 31 is from the second outlet 7A existing between the first outlet 5 and the second suction port 8 among the four second outlets 7 provided in the air purifying device 2. Stop the air blowout.
  • the second control unit 31 drives and controls the cover unit 10b provided on the second outlet 7A to seal the second outlet 7A.
  • the cover unit 10b provided on the second outlet 7A to seal the second outlet 7A.
  • the cover portion 10b of the second wind direction changing portion 10 that seals the second outlet 7A of the air purifying device 2 constitutes the guiding portion 40.
  • the guiding portion 40 is composed of the first wind direction changing portion 9 or the first wind direction changing portion 9 and the cover portion 10b.
  • the guide portion 40 is composed of only the cover portion 10b. Therefore, the guiding portion 40 may include at least one of the first wind direction changing portion 9 and the cover portion 10b, and in either case, the air taken in from the outside by the blower 1 is taken in from the outside of the air purifying device 2. 2 It can be seen that the function of guiding to the suction port 8 can be realized.
  • the blower 1 has a simple configuration that does not include the first air direction changing unit 9, and the first air outlet 5 of the blower 1 to the second air purifying device 2 are provided.
  • the air flow 75 indicated by the arrow E toward the suction port 8 is generated.
  • FIG. 10 is a schematic view showing the configuration of the air purifying system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a plan view showing a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system according to the fourth embodiment is looked up from the floor surface 61 side.
  • the air purifying system according to the fourth embodiment basically has the same configuration as the air purifying system according to the first embodiment.
  • the differences from the air purification system of the first embodiment are as follows. That is, the air purification system of the fourth embodiment determines the position and number of people in the room, the outdoor environment information acquisition unit 20 for acquiring the outdoor environment information, the indoor environment information acquisition unit 21 for acquiring the indoor environment information, and the indoor environment information acquisition unit 21. It is provided with a person detecting unit 22 for detecting.
  • the difference between the air purifying system of the fourth embodiment and the air purifying system of the first embodiment will be mainly described.
  • the configuration and operation of the air purifying system not described in the fourth embodiment are the same as those of the first to third embodiments described above.
  • the air purification system of the fourth embodiment is installed outdoors and has an outdoor environment information acquisition unit 20 for acquiring outdoor environment information.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 is composed of, for example, a particle sensor capable of detecting fine particles and dust.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 detects PM2.5 concentration, pollen concentration, and particle concentration of other fine particles in general in the outdoor air. These particles are the particles 50 shown in FIG.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 presets a threshold value ThA for each of PM2.5 concentration, pollen concentration, and other particle concentrations.
  • the threshold value ThA is a threshold value group consisting of a plurality of values, but here, in order to simplify the explanation, a plurality of threshold values included in the threshold value group are collectively referred to as a threshold value ThA.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 is a detection signal indicating that the outdoor is contaminated with a high concentration when at least one of the PM2.5 concentration, the pollen concentration, and the other particle concentration exceeds the threshold value ThA. Is output. Not limited to this case, the outdoor environment information acquisition unit 20 may output specific detection values of PM2.5 concentration, pollen concentration, and other particle concentrations. In addition, the outdoor environment information acquisition unit 20 notifies that the outdoor pollution has decreased when all the concentrations of PM2.5 concentration, pollen concentration, and other particle concentrations are equal to or less than the threshold value ThA. Output a signal.
  • the air purifying system of the fourth embodiment is installed on an indoor wall or the like and has an indoor environment information acquisition unit 21 for acquiring indoor environment information.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 is composed of, for example, a particle sensor.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 detects the PM2.5 concentration of the indoor air, the pollen concentration, and the particle concentration of all other fine particles. These particles are the particles 51 shown in FIG.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 presets a threshold value ThB for each of PM2.5 concentration, pollen concentration, and other particle concentrations.
  • the threshold value ThB is a threshold value group consisting of a plurality of values, but here, in order to simplify the explanation, a plurality of threshold values included in the threshold value group are collectively referred to as a threshold value ThB.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 is a detection signal indicating that the room is highly contaminated when at least one of the PM2.5 concentration, the pollen concentration, and the other particle concentration exceeds the threshold value ThB. Is output. Not limited to this case, the indoor environment information acquisition unit 21 may output specific detection values of PM2.5 concentration, pollen concentration, and other particle concentrations. In addition, the indoor environment information acquisition unit 21 notifies that the indoor pollution has decreased when all the concentrations of PM2.5 concentration, pollen concentration, and other particle concentrations are equal to or less than the threshold value ThB. Output a signal.
  • the air purifying system of the fourth embodiment is installed in a room and has a person detecting unit 22 for detecting the position and the number of people in the room.
  • the human detection unit 22 is composed of, for example, a camera that photographs a room.
  • the human detection unit 22 detects the position and number of people in the room based on the color, size, feature amount, and the like in the captured image captured by the camera.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20, the indoor environment information acquisition unit 21, and the person detection unit 22 are network-connected to the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2, respectively, and the detection results are obtained. It is transmitted to the first control unit 30 and the second control unit 31. As a result, the first control unit 30 and the second control unit 31 can grasp the outdoor and indoor conditions based on the detection results thereof.
  • the blower 1 which is a ventilation device and the air purifier 2 which is an air conditioner are operating under ideal airflow conditions as a normal ventilation device and an air conditioner, respectively.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 detects that the outdoor air is contaminated with high-concentration pollen.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 also detects that the pollen concentration in the indoor air is increasing, and when the pollen concentration exceeds the threshold value ThB, it detects that the indoor air is contaminated with high-concentration pollen. do.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 and the indoor environment information acquisition unit 21 have high concentrations in the outdoor and indoor areas with respect to the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2, respectively. Sends a detection signal indicating that it is contaminated with.
  • the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2 have been shown in the above-described embodiments 1 to 3 in order to prevent pollen that has entered the room from the outside through the blower 1 from being diffused into the room.
  • One of the guidance operations of the guidance unit 40 is performed. By the guidance operation, an air flow 71 or the like from the first outlet 5 of the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifier 2 is generated, and the air purifying operation is efficiently performed using the induction unit 40.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 causes the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2 to move.
  • a notification signal is transmitted to notify that the concentration has decreased.
  • the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2 return to the normal operation mode and operate under ideal airflow conditions as a ventilation device and an air conditioner. ..
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 uses the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit of the air purifier 2.
  • a notification signal for notifying that the concentration has decreased may be transmitted to 31.
  • the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifying device 2 that have received the notification signal return to the normal operation mode, and under ideal airflow conditions as a ventilation device and an air conditioner. Drive.
  • the human detection unit 22 detects the position and the number of people, and transmits the detection result to the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2.
  • the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2 switch the operation of the blower 1 and the air purifier 2 based on the detection result.
  • the control unit for determining whether or not to switch the operation is either one of the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2, and the other is in accordance with the determination. The operation is to be performed.
  • the details will be described below.
  • the second control unit 31 of the air purifying device 2 makes the determination will be described as an example.
  • the second control unit 31 determines whether or not the current number of people in the room is equal to or greater than the preset threshold value ThC, based on the detection result of the person detection unit 22.
  • the second control unit 31 determines that the current room is an area where no one is present and an area where there are few people.
  • the level of the area is referred to as the first level below.
  • the second control unit 31 transmits a signal to notify the first control unit 30 that the current room is determined to be the first level.
  • the first control unit 30 and the second control unit 31 positively perform an efficient air cleaning operation using the induction unit 40 for the first level.
  • the second control unit 31 determines that the current room is an area where many people exist.
  • the level of the area is referred to as a second level below.
  • the second control unit 31 transmits a signal to notify the first control unit 30 that the current room is determined to be the second level.
  • the first control unit 30 and the second control unit 31 do not perform an efficient air cleaning operation using the induction unit 40 for the second level room, and the ventilation device and the air conditioner in the normal operation mode. Operate under ideal airflow conditions.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 is a particle sensor
  • another sensor may be used, and the sensor method is not limited.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 may acquire information published on the Web such as a pollen forecast regarding the outdoor pollen concentration.
  • the indoor environment information acquisition unit 21 is a particle sensor
  • another sensor may be used, and the sensor method is not limited.
  • the human detection unit 22 is a camera type, but the sensor method is not limited as long as it can detect a person.
  • the human detection unit 22 may be composed of an infrared sensor, a sound wave sensor, or an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) and a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the outdoor environment information acquisition unit 20, the indoor environment information acquisition unit 21, and the human detection unit 22 are provided, and the blower is based on the detection results thereof. 1 and the operation of the air purifier 2 are switched. Therefore, it is possible to efficiently clean the air without impairing the functions of the original ventilation device and the air conditioner as much as possible.
  • the outdoor environment information acquisition unit 20 and the indoor environment information acquisition unit 21 are provided, and the particle concentration is higher than the threshold value ThA or ThB based on the detection results thereof. Performs an efficient air cleaning operation using the guide unit 40. Further, when the particle concentration is equal to or less than the threshold value ThA or ThB, the operation in the normal operation mode is performed without performing the efficient air cleaning operation using the induction unit 40. In this way, the operation of the blower 1 and the air purifier 2 is switched according to the detection result of the particle concentration, so that the air purifier can be efficiently cleaned without impairing the functions of the original ventilation device and the air conditioner as much as possible. It can be carried out.
  • the air purification system of the fourth embodiment when the person detection unit 22 is provided and the current indoor level is the first level with few people based on the detection result of the person detection unit 22. , Performs an efficient air cleaning operation using the induction unit 40. If an efficient air cleaning operation using the guide unit 40 is performed in a second-level room with many people, the blower 1 and the air purifying device 2 may impair the functions of the original ventilation device and air conditioner. There is. As described above, in the fourth embodiment, when the current room is at the first level, the efficient air cleaning operation using the guide unit 40 is performed, so that the function as the original ventilation device and the air conditioner is performed. It is possible to efficiently clean the air without damaging it as much as possible.
  • Embodiment 5 the air purifying method of the air purifying system according to the first to fourth embodiments will be described. Therefore, the air purifying system according to the fifth embodiment has the same configuration as any of the air purifying systems according to the first to fourth embodiments.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the flow of processing of the air cleaning method according to the fifth embodiment.
  • the flowchart of FIG. 12 is executed by the "control unit".
  • the "control unit” includes the first control unit 30 of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifier 2, and these are collectively referred to as a "control unit".
  • the first control unit 30 and the second control unit 31 constituting the "control unit” are separately provided has been described as an example. Not limited to cases. That is, the first control unit 30 and the second control unit 31 may be integrated to form a “control unit”.
  • the above-mentioned third control unit (not shown) is provided between the first control unit 30 and the second control unit 31, the first to third control units are collectively referred to as a “control unit”. You may call it.
  • step S1 the control unit controls the operation of the blower 1 of the air purification system, and the outdoor air is taken into the room by using the blower 1.
  • step S1 is referred to as a capture step.
  • step S2 the control unit controls the operation of the guidance unit 40 of the air purification system to control the wind direction of at least one of the blower 1 and the air purification device 2. In this way, an air flow is generated from the first outlet 5 of the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifier 2. That is, the control unit uses the induction unit 40 to guide the air taken in by the blower 1 from the outside to the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • step S2 is referred to as a guidance step.
  • step S3 the control unit controls the operation of the air purifying device 2, so that the air purifying device 2 sucks in the air blown out from the blower 1, filters the air, and then returns it to the room. Do the action. Specifically, the air purifying device 2 sucks the air taken in from the outside by the blower 1 from the second suction port 8 and filters it by the second air purifying unit 4 to filter the particles 51. After that, the air purifying device 2 sends out the filtered air into the room from the second outlet 7.
  • step S3 is referred to as an air purification step.
  • the guiding step by the guiding unit 40 is performed between the taking-in step and the air cleaning step performed in the normal operation mode.
  • the guidance unit 40 is used to generate an air flow from the first outlet 5 of the blower 1 to the second suction port 8 of the air purifier 2.
  • the air taken in from the outside by the blower 1 is guided to the second suction port 8.
  • the particles 51 can be filtered by the air purifying device 2 provided in the room before the particles 51 entering the room from the first outlet 5 of the blower 1 diffuse into the room.
  • the particle concentration in the room can be efficiently reduced.
  • the air purifying system includes the outdoor environment information acquisition unit 20, the indoor environment information acquisition unit 21, and the human detection unit 22. good. In that case, the air purifying system switches the operation of the blower 1 and the air purifying device 2 based on the detection results. As a result, it is possible to efficiently clean the air without impairing the functions of the original ventilation device and the air conditioner as much as possible. The details will be described below.
  • the induction unit 40 when the air purification system includes the outdoor environment information acquisition unit 20 and the indoor environment information acquisition unit 21, when the concentration of each particle in the room exceeds the threshold value ThA or ThB, the induction unit 40 is used. Perform the efficient air cleaning operation used. That is, the uptake step of step S1 in FIG. 12, the induction step of step S2, and the air cleaning step of step S3 are performed. On the other hand, when the concentration of each particle in the room drops to the threshold value ThB or less, the efficient air cleaning operation using the induction unit 40 is stopped and returned to the normal operation. That is, the induction step of step S2 in FIG. 12 is skipped, and the intake step of step S1 of FIG. 12 and the air cleaning step of step S3 are performed.
  • the air cleaning system when the number of people in the room is less than the threshold value ThC, an efficient air cleaning operation using the guidance unit 40 is performed. That is, the uptake step of step S1 in FIG. 12, the induction step of step S2, and the air cleaning step of step S3 are performed.
  • the efficient air cleaning operation using the guide unit 40 when the number of people in the room is the threshold value ThC or more, the efficient air cleaning operation using the guide unit 40 is stopped, and the operation is performed in the normal operation mode. That is, the induction step of step S2 in FIG. 12 is skipped, and the intake step of step S1 of FIG. 12 and the air cleaning step of step S3 are performed.
  • Embodiment 6 The air purifying system in the air purifying method according to the sixth embodiment basically has the same configuration as the air purifying system according to the fourth embodiment. However, the air purifying system according to the sixth embodiment has a plurality of air purifying devices 2. Hereinafter, the case where the air purifying system has two air purifying devices 2 will be described, but the number of air purifying devices 2 may be 3 or more.
  • FIG. 13 and 14 are explanatory views showing the air cleaning method according to the sixth embodiment.
  • FIG. 13 shows an outline of the configuration of the air purifying system according to the sixth embodiment.
  • FIG. 14 shows a state in which the air purifying device 2 of the air purifying system according to the sixth embodiment is looked up from the floor surface 61 side.
  • one is an air purifier 2A and the other is an air purifier 2B.
  • the illustration of the blower 1 is omitted.
  • each air purifying device 2 has a target area for air purifying.
  • the room is divided into two areas 90 and 91.
  • the area 90 and the area 91 are not separated by a separator or the like, and air can freely flow to each other.
  • one of the air purifiers 2A is installed in the area 90, and the area 90 is the target area for air purifying.
  • the current state of the area 90 is the first level where the number of people in the room is less than the threshold ThC.
  • the other air purifying device 2B is installed in the area 91, and the area 91 is a target area for air purifying.
  • the current state of the area 91 is the second level in which the number of people in the room is equal to or higher than the threshold value ThC.
  • the air purifier 2A and the air purifier 2B each have a human detection unit 22.
  • the person detection unit 22 of the air purifier 2A and the person detection unit 22 of the air purifier 2B detect the number of people in the area 90 and the area 91, respectively, and output a detection signal.
  • the detection signal is received by the first control unit 30 (see FIG. 3) of the blower 1 and the second control unit 31 of the air purifiers 2A and 2B.
  • the first control unit 30 of the blower 1 determines that the area 90 is the first level and the area 91 is the second level based on the detection signal.
  • the first control unit 30 adjusts the wind direction of the first wind direction changing unit 9 so as to form the airflow 77 in the direction indicated by the arrow G in FIG. That is, the wind direction of the first wind direction changing unit 9 is adjusted in the direction toward the second suction port 8 of the air purifying device 2A installed in the area 90 which is the first level.
  • an air flow 77 is formed from the first outlet 5 of the blower 1 toward the second suction port 8 of the air purifier 2A installed in the area 90.
  • the second control unit 31 of the air purifier 2A in the area 90 that has received the detection signal seals the second outlet 7 of the air purifier 2A with the cover portion 10b.
  • the second outlet 7B installed on the air purifying device 2B side is not sealed by the cover portion 10b. That is, the second control unit 31 seals the three second outlets 7 other than the second outlet 7B among the four second outlets 7 by the cover portion 10b.
  • the second control unit 31 of the air purifier 2B in the area 91 that has received the detection signal has the second outlet 7C installed on the air purifier 2A side among the four second outlets 7. It is sealed by the cover portion 10b. At this time, the second control unit 31 does not seal the three second outlets 7 other than the second outlet 7C among the four second outlets 7 by the cover portion 10b.
  • the air sucked in by the second suction port 8 of the air purifier 2A installed in the area 90 is filtered by the second air purifier 4 of the air purifier 2A.
  • the filtered air becomes an air flow 78 from the second outlet 7B toward the second suction port 8 of the air purifier 2B, as shown by the arrow H in FIG.
  • the second outlet 7C is sealed by the cover portion 10b, it does not interfere with the flow of the air flow 78.
  • the air sucked into the second suction port 8 of the air purifier 2B installed in the area 91 is filtered by the second air purifier 4 of the air purifier 2B.
  • the filtered air becomes an air flow 79 blown out from the second outlet 7 as shown by the arrow I in FIG. In this way, the clean air is blown out to the area 91.
  • the outdoor air taken in from the blower 1 is guided toward the air purifier 2A installed at the first level.
  • the filtered air is guided from the air purifying device 2A toward the air purifying device 2B, and the air is filtered with the air purifying device 2B.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the flow of processing of the air cleaning method according to the sixth embodiment.
  • the flowchart of FIG. 15 is executed by the "control unit".
  • the "control unit” includes a first control unit 30 of the blower 1 and a second control unit 31 of the air purifiers 2A and 2B.
  • the first control unit 30 and the second control unit 31 constituting the "control unit” are separately provided has been described as an example. Not limited to cases. That is, the first control unit 30 and the second control unit 31 may be integrated to form a “control unit”.
  • step S10 the control unit determines whether each of the areas 90 and 91 is the first level or the second level, respectively, based on the detection result of the human detection unit 22.
  • step S10 is referred to as a level determination step.
  • step S11 under the control of the control unit, the induction unit 40 forms an air flow 77 from the blower 1 to the air purifier 2A, and the air taken in by the blower 1 from the outside is installed at the first level. Guide to the air purifier 2A.
  • the induction step of step S11 is referred to as a first induction step.
  • step S12 the air is filtered by the air purifier 2A.
  • the air cleaning step of step S12 is referred to as a first air cleaning step.
  • step S13 under the control of the control unit, the guiding unit 40 forms an air flow 78 from the air purifying device 2A to the air purifying device 2B, and the air filtered by the air purifying device 2A is transferred to the air purifying device 2B. Guided towards.
  • the induction step of step S13 is referred to as a second induction step.
  • step S14 the air is filtered by the air purifier 2B.
  • the air cleaning step of step S14 is referred to as a second air cleaning step.
  • the induction step includes a first induction step and a second induction step
  • the air purification step has a first air purification step and a second air purification step.
  • the outdoor air taken in from the blower 1 is filtered by one air purifying device 2A, and then filtered by another air purifying device 2B.
  • the outdoor air taken in from the blower 1 is filtered by two air purifying devices 2A and 2B in order. Therefore, it is possible to prevent the particles 51 that enter the room from the first outlet 5 of the blower 1 from diffusing into the room, and it is possible to reduce the particle concentration in the room with higher accuracy.
  • FIG. 16 is a diagram showing a modified example of the sixth embodiment.
  • the blower 1 forms an airflow 71 toward each of the air purifiers 2A and 2B, as shown by the arrow A, and disperses the air from the blower 1 to the two air purifiers 2A and 2B.
  • the first wind direction changing unit 9 is divided into two, one of which is adjusted in the direction toward the air purifying device 2A and the other is adjusted in the direction of the air purifying device 2B.
  • the air purifiers 2A and 2B After filtering the air, the air purifiers 2A and 2B return the filtered air to the areas 90 and 91 as an air flow 72, respectively, as shown by an arrow B. As shown in the modification of FIG. 16, the air may be filtered by the air purifiers 2A and 2B at the same time. Since the operation of the modified example of FIG. 16 is the same as that of the flowchart of FIG. 12, the description thereof will be omitted here.
  • the outdoor air taken in from the blower 1 is filtered by the two air purifying devices 2A and 2B. Therefore, it is possible to prevent the particles 51 that enter the room from the first outlet 5 of the blower 1 from diffusing into the room, and it is possible to reduce the particle concentration in the room with higher accuracy.

Abstract

空気清浄システムは、吸込み口と吹き出し口とを有し、空気を室外から取り込む送風機と、室内に設置され、吸込み口と吹き出し口とを有し、送風機が室外から取り込んだ空気を吸込み口から吸い込んで空気清浄を行う空気清浄装置と、送風機が室外から取り込んだ空気を空気清浄装置の吸込み口へ誘導する誘導部とを備えている。

Description

空気清浄システム及び空気清浄方法
 本開示は、効率よく空間の空気清浄を行う空気清浄システム及び空気清浄方法に関する。
 複数の空調機器を連携させて、室内の空気清浄を行う空調システムがある。その代表例として、室外の空気を室内に取り込む送風機と、室内の汚染粒子を含む空気を吸引し汚染粒子を回収する空気清浄機とを備えた空調システムがある(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1では、人の活動量等をセンサで計測し、人の活動量が大きなエリア、すなわち塵埃が存在していると想定されるエリアへ送風機で送風を行う。そして、当該送風で塵埃を巻き上げた後に、空気清浄機で空気を吸引し効率的に塵埃を回収することで、空気清浄を行っている。
特開2017-26270号公報
 しかしながら、特許文献1の空調システムでは、PM2.5及び花粉等で室外の空気が汚染されている場合においては、送風機で外気を取り込むことで、室内の環境を汚染させてしまう可能性があった。また、送風機にエアフィルタを備えたとしても、エアフィルタで捕集できなかった一部の粒子については、室内への侵入を許すこととなり、送風機によって人が存在するエリアに向けて送風を行うことで、当該エリアに存在する人の快適性を損なう可能性があった。
 本開示は、かかる課題を解決するためになされたものであり、室内を効率的に空気清浄することで、室内の環境の汚染を防止し、室内に存在する人の快適性の維持を図る、空気清浄システム及び空気清浄方法を提供することを目的とする。
 本開示に係る空気清浄システムは、吸込み口と吹き出し口とを有し、空気を室外から取り込む送風機と、室内に設置され、吸込み口と吹き出し口とを有し、前記送風機が前記室外から取り込んだ前記空気を前記吸込み口から吸い込んで空気清浄を行う空気清浄装置と、前記送風機が前記室外から取り込んだ前記空気を前記空気清浄装置の前記吸込み口へ誘導する誘導部とを備えたものである。
 本開示に係る空気清浄方法は、送風機を用いて空気を室外から取り込む取込ステップと、前記取込ステップで取り込んだ前記空気を、室内に設置された空気清浄装置の吸込み口へ誘導する誘導ステップと、前記空気清浄装置を用いて前記誘導ステップで誘導した前記空気に対して前記空気清浄を行う空気清浄ステップとを備えたものである。
 本開示に係る空気清浄システム及び空気清浄方法によれば、送風機が室外から取り込んだ空気を空気清浄装置の吸込み口へ誘導する誘導部を備えたため、送風機を介して室内に侵入する室外の粒子が室内に拡散する前に空気清浄装置に送り込むことができる。そして、空気清浄装置で当該粒子がフィルタリングされるため、効果的に室内の粒子濃度を低減することができる。これにより、室内を効率的に空気清浄して、室内の環境の汚染を防止し、室内に存在する人の快適性の維持を図ることができる。
一般的な空気清浄システムの構成を示す概略図である。 図1の空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。 実施の形態1に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。 実施の形態1に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。 実施の形態1に係る空気清浄システムの変形例を示す図である。 実施の形態2に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。 実施の形態2に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。 実施の形態3に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。 実施の形態3に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。 実施の形態4に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。 実施の形態4に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。 実施の形態5に係る空気清浄方法の処理の流れを示すフローチャートである。 実施の形態6に係る空気清浄方法を示す説明図である。 実施の形態6に係る空気清浄方法を示す説明図である。 実施の形態6に係る空気清浄方法の処理の流れを示すフローチャートである。 実施の形態6の変形例を示す図である。 実施の形態1に係る空気清浄装置2の変形例を示す図である。 実施の形態1に係る空気清浄装置2のさらなる変形例を示す図である。
 以下、本開示に係る空気清浄システムの実施の形態について図面を参照して説明する。本開示は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本開示の主旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、本開示は、以下の実施の形態及びその変形例に示す構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含むものである。また、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。なお、各図面では、各構成部材の相対的な寸法関係又は形状等が実際のものとは異なる場合がある。
実施の形態1.
 実施の形態1に係る空気清浄システムの説明を行う前に、一般的な空気清浄システムの構成及び動作について説明する。
 [一般的な空気清浄システム]
 図1は、一般的な空気清浄システムの構成を示す概略図である。ここで、図1及び後述の各図に図示された点線矢印は、気流の方向(図面の符号はアルファベット)を示すとともに、気流そのもの(図面の符号は数字)も示している。
 図1に示す一般的な空気調和システムは、送風機1と空気清浄装置2とを備えている。図1においては、送風機1が天井埋め込み型の換気装置で、空気清浄装置2が天井埋め込み型の空気調整装置(以下、エアコンと呼ぶ)の場合の例を示している。送風機1には第1空気清浄部3が搭載され、空気清浄装置2には第2空気清浄部4が搭載されている。第1空気清浄部3及び第2空気清浄部4は、いずれもエアフィルタから構成されている。また、送風機1は、室外の空気を取り込んで室内に吹き出す第1吹き出し口5と、室内の空気を吸い込んで室外に排出する第1吸込み口6とを備えている。第1吹き出し口5及び第1吸込み口6は、室内の天井60に固定され、いずれも、室内の床面61に対向して配置されている。すなわち、第1吹き出し口5及び第1吸込み口6は、鉛直方向の下向きに開口している。
 また、空気清浄装置2は、室内の空気を取り込む第2吸込み口8と、取り込んだ空気を室内に還す第2吹き出し口7とを備えている。第2吹き出し口7及び第2吸込み口8は、空気清浄装置2の下面に固定され、いずれも、室内の床面61に対向して配置されている。第2吹き出し口7及び第2吸込み口8は、鉛直方向の下向きに開口している。
 図2は、図1の空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。ここでの空気清浄装置2はエアコンであるため、空気清浄装置2の中央部分には、大きく開口した第2吸込み口8が設けられている。第2吸込み口8は、平面視で、矩形形状を有している。また、第2吸込み口8の外周に沿って、4つの第2吹き出し口7が配置されている。エアフィルタから構成された上記の第2空気清浄部4は、第2吸込み口8の内部に配置されている。第2空気清浄部4は、第2吸込み口8の開口全体を覆うように設けられている。
 次に、図1に示す一般的な空気清浄システムの動作について説明する。送風機1は、室外の空気を取り込み、第1吹き出し口5から室内に空気を供給する。また、送風機1は、室内の空気を第1吸込み口6から吸込み、室外に排出することで換気を行う。送風機1は、室外の空気を取り込む際、送風機1内に設けられた第1空気清浄部3により、取り込んだ空気に含まれている粒子50が捕集する。しかしながら、第1空気清浄部3では、粒子50の全てを捕集することはできない。そのため、第1空気清浄部3で捕集できなかった一部の粒子51は、図1に示すように、第1吹き出し口5から、室内に吹き出される空気と共に、室内に侵入することになる。室内に侵入した粒子51は、室内に備えた空気清浄装置2で捕集する必要がある。空気清浄装置2は室内の空気を第2吸込み口8から取り込み、エアフィルタで構成された第2空気清浄部4で粒子51を捕集する。その後、空気清浄装置2は、清浄化された空気を第2吹き出し口7から室内へ還す。これにより、室内の空気清浄度は高まる。ところが、図1に示すように、送風機1から室内に取り込まれた粒子51の一部の粒子52は、空気清浄装置2の第2吸込み口8に吸い込まれずに、空気清浄装置2の吹き出し気流Pにより、空気清浄装置2から離れた位置へ輸送されてしまう。空気清浄装置2から離れた粒子52は、空気清浄装置2で吸込むことは困難になるため、室内の粒子による汚染を招く可能性がある。
 [実施の形態1に係る空気清浄システム]
 次に、実施の形態1に係る空気清浄システムの構成について説明する。図3は、実施の形態1に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。なお、実施の形態1においても、上述した図1の一般的な空気清浄システムと同様に、送風機1が天井埋め込み型の換気装置で、空気清浄装置2が天井埋め込み型のエアコンの場合の例を示している。図4は、実施の形態1に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。
 実施の形態1に係る空気清浄システムは、基本的に、上述の一般的な空気清浄システムの構成と同様の構成を有している。以下では、上述の一般的な空気清浄システムの構成と同様の構成については説明を省略する。実施の形態1に係る空気清浄システムは、上述の一般的な空気清浄システムの構成に加えて、送風機1が室外から取り込んだ空気を空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する誘導部40を有している。このように、実施の形態1に係る空気清浄システムは誘導部40を有している点が、図1の一般的な空気清浄システムと異なる。
 図3に示すように、送風機1は、送風機1の動作全般を制御する第1制御部30を備えている。また、空気清浄装置2は、空気清浄装置2の動作全般を制御する第2制御部31を備えている。第1制御部30と第2制御部31とは無線ネットワーク接続され、相互に運転状況等の情報の通信を行っている。これにより、送風機1の第1制御部30は、空気清浄装置2の運転状況を把握することができ、同様に、空気清浄装置2の第2制御部31は、送風機1の運転状況を把握することができる。
 実施の形態1では、図3及び図4に示すように、誘導部40が、送風機1の第1吹き出し口5に設けられた第1風向き変更部9から構成されている。第1風向き変更部9は、例えば、ルーバーである。第1風向き変更部9は、送風機1の第1吹き出し口5の風向きを制御して、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう気流を発生させる。第1風向き変更部9の風向きは、第2吸込み口8に向けられている。第1風向き変更部9の風向きは、固定されていてもよいが、可変であってもよい。第1風向き変更部9の風向きが可変の場合は、第1制御部30により制御される。さらに詳細に説明すれば、第1風向き変更部9の風向きが可変の場合は、例えば、第1風向き変更部9を駆動するモータが設けられている。第1制御部30が当該モータを駆動することで、第1風向き変更部9の風向きが調整される。第1風向き変更部9の風向きが固定及び可変の場合のいずれにおいても、第1風向き変更部9は、送風機1の第1吹き出し口5から吹き出される空気の流れを、空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する。
 これにより、送風機1が室外から取り込んだ空気が、空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導される。送風機1が室外から取り込んだ空気には、室外に存在する粒子50が含まれている。送風機1では、エアフィルタから構成された第1空気清浄部3で粒子50を捕集するが、捕集できなかった粒子51は室内に侵入する。しかしながら、実施の形態1では、誘導部40により、粒子51を含む空気が、図3及び図4の矢印Aで示された気流71となって、効率良く、空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導される。そのため、粒子51は、空気清浄装置2に設けられたエアフィルタから構成された第2空気清浄部4により捕集される。
 さらに、実施の形態1では、図4に示すように、空気清浄装置2の各第2吹き出し口7に、第2風向き変更部10が設けられている。第2風向き変更部10は、風向きを制御するルーバー10a(図5参照)と、第2吹き出し口7を封止するカバー部10b(図5参照)とを有している。第2風向き変更部10の動作は、第2制御部31により制御される。さらに詳細に説明すれば、第2風向き変更部10には、1以上のモータ(図示せず)が設けられており、第2制御部31が当該モータを駆動することで、第2風向き変更部10のルーバー10aの向きが調整される。さらに、第2制御部31が当該モータを駆動することで、カバー部10bの開閉動作も行われる。このように、第2風向き変更部10は、第2制御部31の制御により、ルーバー10aの向きを調整することで、第2吹き出し口7から吹き出される空気の流れを変更することができる。また、第2風向き変更部10は、第2制御部31の制御により、カバー部10bで第2吹き出し口7を封止することで、第2吹き出し口7から空気が吹き出されないように遮断することができる。
 以下では、図4に示すように、空気清浄装置2の複数の第2吹き出し口7のうち、第1吹き出し口5と第2吸込み口8との間に存在する第2吹き出し口7を、第2吹き出し口7Aと呼ぶ。このとき、空気清浄装置2の第2制御部31の制御により、第2吹き出し口7Aが、第2風向き変更部10のカバー部10bにより封止される。一方、第2吹き出し口7A以外の他の3つの第2吹き出し口7Aは、第2風向き変更部10のカバー部10bにより封止されていない。これにより、第2吹き出し口7Aからは空気が吹き出されないため、図4の矢印Aで示される送風機1の第1吹き出し口5からの気流71が、第2吹き出し口7Aから吹き出される空気に衝突することがない。そのため、気流71が、空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導されやすくなる。
 このように、実施の形態1では、誘導部40が、第1吹き出し口5に設けられた第1風向き変更部9のみから構成されていてもよいが、空気清浄装置2の第2吹き出し口7Aを封止する第2風向き変更部10のカバー部10bを含んでいてもよい。誘導部40が、カバー部10bを含んでいる場合には、送風機1の第1吹き出し口5から流れてきた気流71を遮るものがないため、さらに効率よく気流71が空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導される。
 ここで、第1制御部30及び第2制御部31のハードウェア構成について説明する。第1制御部30及び第2制御部31は、いずれも処理回路から構成される。処理回路は、専用のハードウェア、又は、プロセッサから構成される。専用のハードウェアは、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)又はFPGA(Field Programmable Gate Array)などである。プロセッサは、メモリに記憶されるプログラムを実行する。また、第1制御部30及び第2制御部31は、いずれも記憶部(図示省略)を有している。それらの記憶部はメモリから構成される。メモリは、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)などの不揮発性又は揮発性の半導体メモリ、もしくは、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスクなどのディスクである。
 また、図4に破線で示すように、空気清浄装置2は、内部に、熱交換器35を有している。熱交換器35は、第2吸込み口8と4つの第2吹き出し口7との間に配置されている。熱交換器35は、内部に伝熱管を有している。熱交換器35は、伝熱管内を流れる冷媒と、第2吸込み口8から第2吹き出し口7に向かって流れる空気との間で熱交換を行う。
 次に、実施の形態1に係る空気清浄システムの動作について説明する。送風機1は、換気装置である。送風機1は、室外の空気を取り込み、第1吹き出し口5から室内に空気を供給する。その際、送風機1内に設けられた第1空気清浄部3により、室外の空気に含まれる粒子50の大半は捕集されるが、粒子50の全てを捕集することはできない。そのため、捕集できなかった一部の粒子51は、第1吹き出し口5から室内に吹き出される空気と共に、室内に侵入することになる。第1吹き出し口5から室内に吹き出された空気は、ルーバーから構成された第1風向き変更部9により、空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向けて誘導される。
 このとき、第1吹き出し口5と第2吸込み口8との間に存在する第2吹き出し口7Aの第2吹き出し口7は、第2風向き変更部10のカバー部10bにより封止され、空気の吹き出しが停止している。このため、矢印Aで示すように、第1吹き出し口5から吹き出される気流71は、第2吹き出し口5から吹き出される空気で遮られることなく、第2吸込み口8に吸い込まれる。第2吸込み口8に吸い込まれた気流71に含まれる粒子51は、第2空気清浄部4で濾過され、より清浄された空気となる。濾過後の空気は、熱交換器35で冷媒との間で熱交換されて、矢印Bで示すように、3つの第2吹き出し口7のそれぞれから吹き出される気流72となり、室内へ還される。このようにして、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散する前に、空気清浄装置2の第2空気清浄部4で濾過されるので、図1に示した一般的な空気清浄システムより、効果的に室内の粒子濃度が低減される。
 なお、実施の形態1では、第1空気清浄部3と第2空気清浄部4とが共にエアフィルタである例を示したが、当該エアフィルタには、例えば、不織布状、ハニカム状等のエアフィルタ等の種々のエアフィルタを用いることができる。また、第1空気清浄部3及び第2空気清浄部4は、必ずしもエアフィルタに限定されない。すなわち、第1空気清浄部3及び第2空気清浄部4は、例えば、電気集塵デバイス、サイクロンデバイス等の、種々の空気清浄デバイスを用いることもできる。
 また、実施の形態1では、空気清浄装置2が天井埋め込み型のエアコンである例を示したが、その場合に限定されない。図17は、実施の形態1に係る空気清浄装置2の変形例を示す図である。図17に示すように、空気清浄装置2は、床置き型のエアコンであってもよい。また、空気清浄装置2は、図4に示した熱交換器35を必ずしも有している必要はなく、第2空気清浄部4によって粒子が捕集できる機能だけを有していてもよい。すなわち、空気清浄装置2は、熱交換器35を搭載しない、天井埋め込み型、壁埋め込み型、及び、床置き型の空気清浄機等であってもよい。図17の変形例においても、空気清浄装置2は、図7に示した第3風向き変更部11を有していることが望ましい。第3風向き変更部11は、矢印Aで示される気流71を空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する。図17の変形例においては、誘導部40が、第1風向き変更部9と第3風向き変更部11とから構成される。
 また、実施の形態1では、第1風向き変更部9と第2風向き変更部10とが共にルーバーである例を示したが、その場合に限定されない。第1風向き変更部9及び第2風向き変更部10は、風向きを変更できる機能を有していればよく、例えば、首振り式のファンで構成してもよい。その場合には、当該ファンを第1吹き出し口5及び第2吹き出し口7の近傍に配置することで、上記の第1風向き変更部9及び第2風向き変更部10と同等の機能を実現できる。また、第1風向き変更部9すなわち誘導部40は、ルーバー又は首振り式のファンを備えずに、図18に示すように、第1吹き出し口5を傾斜させて設置して、第1吹き出し口5の開口部5aを第2吸込み口8へ向けて設置することでも実現できる。図18は、実施の形態1に係る空気清浄装置2のさらなる変形例を示す図である。図18に示すように、第1吹き出し口5の少なくとも一部分が、天井60から突出するように設けられている。また、第1吹き出し口5は、鉛直方向から第2吸込み口8に向けて、予め設定された角度だけ傾斜して設けられている。これにより、第1吹き出し口5の少なくとも開口部5aが、天井60より下方に配置され、第1吹き出し口5の開口部5aは、第2吸込み口8の方向に向けて設置される。第1吹き出し口5では、第1吹き出し口5の下面である傾斜面5bに沿って空気が流れるため、開口部5aから吹き出された気流は、鉛直方向には向かわずに、第2吸込み口8へ向うように流れる。図18の変形例の場合、誘導部40は、室内の天井60に設置された送風機1の第1吹き出し口5から構成され、当該第1吹き出し口5は鉛直方向から空気清浄装置2の第2吸込み口8に向けて傾斜して設置されている。また、このとき、第1吹き出し口5の開口部5aは空気清浄装置2の第2吸込み口8の方向に向けて配置されている。
 また、実施の形態1では、第1吹き出し口5から第2吸込み口8へ向けて空気を吹き出す際、第1吹き出し口5と第2吸込み口8との間に存在する第2吹き出し口7Aからの空気の吹き出しを停止させる例を示したが、必ずしも吹き出しを停止させる必要はない。図5は、実施の形態1に係る空気清浄システムの変形例を示す図である。矢印Aで示される気流71を遮る空気の流れが無ければよいため、例えば、図5の矢印Cで示すように、第2吹き出し口7Aからの気流73を、矢印Aの気流71に交差しない方向に制御するようにしてもよい。この場合、第2制御部31は、第2吹き出し口7Aに設けられたルーバー10aの風向きを調整して、矢印Cが矢印Aと交差しない方向になるように、第2吹き出し口7Aに設けられたルーバー10aの風向きを制御する。このとき、第2吹き出し口7Aに設けられたカバー部10bは、第2吹き出し口7Aを封止していないため、第2吹き出し口7Aから気流73が吹き出されるが、気流73は矢印Cの向きに流れるため、矢印Aで示される気流71に衝突することはない。
 また、実施の形態1において、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31とが無線ネットワークで接続された例を示したが、送風機1と空気清浄装置2とが情報をやり取りできればよいため、有線ネットワークで接続されていてもよい。また、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31との間に、送風機1と空気清浄装置2との情報を一括管理する中央コントローラー等の第3制御部(図示省略)を配置するようにしてもよい。その場合、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31とは、第3制御部を介してネットワーク接続される。
 また、実施の形態1において、空気清浄システムが、送風機1と空気清浄装置2との位置関係を検出する位置関係検出部33をさらに備えていてもよい。位置関係検出部33は、例えば、送風機1と空気清浄装置2とのそれぞれに搭載された方位センサ又は位置センサから構成される。位置関係検出部33は、送風機1と空気清浄装置2との位置を検出して、それらの装置の位置関係を検出する。位置関係検出部33が検出する位置関係は、図3及び図4に示すX方向、Y方向、Z方向におけるそれらの装置の座標の差であってもよく、あるいは、それらの装置間の角度でもよい。第1制御部30は、位置関係検出部33からの位置関係の情報を得て、当該情報に基づいて、送風機1の第1吹き出し口5の第1風向き変更部9の風向きを決定する。なお、位置関係検出部33に用いる方位センサ又は位置センサは、電波式のセンサであっても、音波式のセンサであってもよい。また、位置関係検出部33は、センサに限定されず、メモリから構成されていてもよい。その場合には、位置関係検出部33は、送風機1と空気清浄装置2とが設置された建物の間取りのデータと、それらの装置の位置関係のデータとを予め記憶している。第1制御部30は、それらのデータを位置関係検出部33から読み出して、当該データに基づいて、送風機1の第1吹き出し口5の第1風向き変更部9の風向きを決定する。
 以上のように、実施の形態1に係る空気清浄システムが、送風機1が取り込んだ空気を、空気清浄装置2の第2吸込み口8へ誘導する誘導部40を有している。これにより、送風機1の第1吹き出し口5から吹き出された空気が、効率よく、空気清浄装置2の第2吸込み口8に吸い込まれる。その結果、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散する前に、空気清浄装置2の第2空気清浄部4でフィルタリングされ、図1に示した一般的な空気清浄システムと比較して、効果的に室内の粒子濃度を低減することができる。その結果、室内を効率的に空気清浄することができ、室内の環境の汚染を防止し、室内に存在する人の快適性の維持を図ることができる。
実施の形態2.
 図6は、実施の形態2に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。図7は、実施の形態2に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。
 実施の形態2に係る空気清浄システムは、基本的には実施の形態1に係る空気清浄システムと同様の構成を備える。実施の形態2の空気清浄システムは、空気清浄装置2の第2吸込み口8に第3風向き変更部11が設けられている点が、実施の形態1と異なる。以下、実施の形態2に係る空気清浄システムが、実施の形態1の空気清浄システムとは異なる点を中心に説明する。実施の形態2で説明されていない空気清浄システムの構成は実施の形態1で説明したことと同様である。
 実施の形態2においては、図7に示すように、空気清浄装置2の第2吸込み口8に、吸込み方向を変更する第3風向き変更部11が設けられている。第3風向き変更部11は、例えば、ルーバーから構成されている。第3風向き変更部11は、第2吸込み口8の吸い込み方向が、送風機1の第1吹き出し口5へ向く角度に設定されている。そのため、第3風向き変更部11は、送風機1が取り込んだ空気を、空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する。
 従って、実施の形態2においては、誘導部40が、第1風向き変更部9と、第3風向き変更部11とを含んでいる。また、実施の形態2においても、誘導部40が、さらに、第2吹き出し口7Aを封止するカバー部10bを含んでいてもよい。但し、以下では、誘導部40がカバー部10bを含まない場合を例に挙げて説明する。
 以下、実施の形態2に係る空気清浄システムの動作について説明する。実施の形態2に係る空気清浄システムの動作は、図5に示した実施の形態1の変形例の動作と基本的に同じである。ここでは、実施の形態1の変形例と異なる動作を中心に説明する。実施の形態2では、実施の形態1と同様に、図7の矢印Aで示すように、第1風向き変更部9の働きにより、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8に向かう気流71が形成されて空気が輸送される。一方、空気清浄装置2の第2吹き出し口7Aから吹き出される気流73は、矢印Aの気流71を遮らないように、矢印Cに示す方向に流れる。このとき、実施の形態2では、第3風向き変更部11の風向き方向が、第2制御部31の制御により、空気清浄装置2の第2吸込み口8に向くように調整されている。そのため、矢印Dで示すように、矢印Aの気流71をサポートする気流74が発生する。気流74は、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8に向かう方向に流れる。
 このように、実施の形態2では、図7の矢印Cで示すように、矢印Aの気流71を遮らない方向に、第2吹き出し口7Aから気流73を吹き出す。また、第3風向き変更部11により、第2吸込み口8の吸込み方向を送風機1の第1吹き出し口5側へ向ける。これにより、矢印Dで示すように、矢印Aの気流71をサポートする気流74を生じさせる。このように、気流71に気流74が合わさるため、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう強い気流を発生させることができる。
 以上のように、実施の形態2に係る空気清浄システムによれば、矢印Aで示す気流71を空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する第3風向き変更部11をさらに設けている。そのため、気流71と気流74とが合わさって、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう更に強い気流を発生させることができる。その結果、送風機1から吹き出された空気を効率良く空気清浄装置2に輸送することができる。これにより、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散する前に、室内に備えた空気清浄装置2でフィルタリングすることで、実施の形態1の空気清浄システムと比較して、より効果的に、室内の粒子濃度を低減できる。
実施の形態3.
 図8は、実施の形態3に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。図9は、実施の形態3に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。
 実施の形態3に係る空気清浄システムは、基本的には実施の形態1に係る空気清浄システムと同様の構成を備える。実施の形態1の空気清浄システムとの相違点は、実施の形態3の空気清浄システムにおいては、送風機1の第1吹き出し口5に第1風向き変更部9を備えずに、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう気流を発生させる点である。以下、実施の形態3の空気清浄システムが、実施の形態1の空気清浄システムと異なる点を中心に説明する。実施の形態3で説明されていない空気清浄システムの構成及び動作は実施の形態1と同様である。
 実施の形態3においては、図8及び図9に示すように、送風機1の第1吹き出し口5に第1風向き変更部9が設けられていない。従って、送風機1の第1吹き出し口5から吹き出される風の風向きは、図8の矢印Fで示すように、室内の天井60から床面61へ向かう方向になる。
 次に、実施の形態3に係る空気清浄システムの動作について説明する。ここでは、実施の形態1の空気清浄システムと異なる動作を中心に説明する。図8に示すように、第1吹き出し口5は、室内の天井60側から床面61へ向けて、室外の空気を室内に送り込む。このとき、第2制御部31は、空気清浄装置2が備える4つの第2吹き出し口7のうち、第1吹き出し口5と第2吸込み口8との間に存在する第2吹き出し口7Aからの空気の吹き出しを停止する。具体的には、実施の形態1で説明したように、第2制御部31が、第2吹き出し口7Aに設けられたカバー部10bを駆動制御して、第2吹き出し口7Aを封止する。一方、第2吹き出し口7A以外の3つの第2吹き出し口7からは、図9の矢印Bで示されるように、空気が吹き出される。これにより、空気清浄装置2の第2吸込み口8の周囲の吹き出しが不均衡となる。その結果、図8及び図9の矢印Eで示されるように、第2吸込み口8において、微弱ながら第1吹き出し口5から吹き出された空気を吸い込む気流75が生じる。
 このように、実施の形態3においては、空気清浄装置2の第2吹き出し口7Aを封止する第2風向き変更部10のカバー部10bが、誘導部40を構成している。上述した実施の形態1では、誘導部40が、第1風向き変更部9から構成されるか、あるいは、第1風向き変更部9とカバー部10bとから構成される場合を例に挙げて説明した。これに対して、実施の形態3では、誘導部40が、カバー部10bのみから構成されている。従って、誘導部40は、第1風向き変更部9及びカバー部10bの少なくともいずれか一方を含んでいればよく、いずれの場合においても、送風機1が室外から取り込んだ空気を空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する機能を実現することができることが分かる。
 以上のように、実施の形態3の空気清浄システムによれば、送風機1が第1風向き変更部9を備えない簡素な構成で、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう矢印Eで示す気流75を発生させる。これにより、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散する前に、室内に備えた空気清浄装置2で粒子51をフィルタリングすることで、室内の粒子濃度を低減することができる。
実施の形態4.
 図10は、実施の形態4に係る空気清浄システムの構成を示す概略図である。図11は、実施の形態4に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示す平面図である。
 実施の形態4に係る空気清浄システムは、基本的には実施の形態1に係る空気清浄システムと同様の構成を備える。実施の形態1の空気清浄システムとの相違点は、以下の点である。すなわち、実施の形態4の空気清浄システムが、室外の環境情報を取得する室外環境情報取得部20と、室内の環境情報を取得する室内環境情報取得部21と、室内の人の位置及び人数を検知する人検知部22とを備えている。以下、実施の形態4の空気清浄システムが、実施の形態1の空気清浄システムと異なる点を中心に説明する。実施の形態4で説明されていない空気清浄システムの構成及び動作は、上述した実施の形態1~3のいずれかと同様である。
 実施の形態4の空気清浄システムは、図10に示すように、室外に設置され、室外の環境情報を取得する室外環境情報取得部20を有している。室外環境情報取得部20は、例えば、微粒子及びダストの検出を行うことが可能なパーティクルセンサーから構成されている。室外環境情報取得部20は、室外の空気のPM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の微粒子全般の粒子濃度を検出する。これらの粒子が、図3に示した粒子50である。室外環境情報取得部20は、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度のそれぞれに対して閾値ThAを予め設定している。従って、閾値ThAは、複数の値からなる閾値群であるが、ここでは、説明を簡略化するために、閾値群に含まれる複数の閾値をまとめて、閾値ThAと呼ぶこととする。室外環境情報取得部20は、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度のうちの少なくとも1つが閾値ThAを超えた場合に、室外が高濃度に汚染されていることを示す検知信号を出力する。なお、この場合に限らず、室外環境情報取得部20が、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度の具体的な検出値を出力するようにしてもよい。また、室外環境情報取得部20は、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度のうちの全ての濃度が閾値ThA以下になった場合に、室外の汚染が低下したことを示す報知信号を出力する。
 また、実施の形態4の空気清浄システムは、図10に示すように、室内の壁などに設置され、室内の環境情報を取得する室内環境情報取得部21を有している。室内環境情報取得部21は、室外環境情報取得部20と同様に、例えば、パーティクルセンサーから構成されている。室内環境情報取得部21は、室内の空気のPM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の微粒子全般の粒子濃度を検出する。これらの粒子が、図3に示した粒子51である。室内環境情報取得部21は、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度のそれぞれに対して、閾値ThBを予め設定している。従って、閾値ThBは、複数の値からなる閾値群であるが、ここでは、説明を簡略化するために、閾値群に含まれる複数の閾値をまとめて、閾値ThBと呼ぶこととする。室内環境情報取得部21は、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度のうちの少なくとも1つが閾値ThBを超えた場合に、室内が高濃度に汚染されていることを示す検知信号を出力する。なお、この場合に限らず、室内環境情報取得部21が、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度の具体的な検出値を出力するようにしてもよい。また、室内環境情報取得部21は、PM2.5濃度、花粉濃度、及び、その他の粒子濃度のうちの全ての濃度が閾値ThB以下になった場合に、室内の汚染が低下したことを示す報知信号を出力する。
 また、実施の形態4の空気清浄システムは、図10及び図11に示すように、室内に設置され、室内の人の位置及び人数を検知する人検知部22を有している。人検知部22は、例えば、室内を撮影するカメラから構成される。人検知部22は、カメラで撮影した撮影画像内の色、大きさ、及び、特徴量などに基づいて、室内の人の位置及び人数を検知する。
 室外環境情報取得部20、室内環境情報取得部21、及び、人検知部22は、送風機1の第1制御部30及び空気清浄装置2の第2制御部31にネットワーク接続され、検出結果をそれぞれ第1制御部30及び第2制御部31に送信する。これにより、第1制御部30及び第2制御部31は、それらの検出結果に基づき、室外及び室内の状況を把握することができる。
 次に、実施の形態4に係る空気清浄システムの動作について説明する。ここでは、実施の形態1の空気清浄システムと異なる動作を中心に説明する。なお、以下では、室外の空気が高濃度の花粉で汚染されている場合を例にする。
 まず、通常の運転モードにおいては、換気装置である送風機1とエアコンである空気清浄装置2はそれぞれ通常の換気装置及びエアコンとしての理想的な気流条件で稼働している。このとき、室外の花粉濃度が高まっていき、当該花粉濃度が閾値ThAを超えると、室外環境情報取得部20が、室外空気が高濃度の花粉で汚染されていることを検知する。さらに、室内環境情報取得部21も、室内空気の花粉濃度が高まってきていることを検知し、当該花粉濃度が閾値ThBを超えると、室内空気が高濃度の花粉で汚染されていることを検知する。続いて、室外環境情報取得部20と室内環境情報取得部21とは、それぞれ、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31に対して、室外及び室内が高濃度に汚染されていることを示す検知信号を送信する。
 送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31は、室外から送風機1を通じて室内に侵入する花粉を室内に拡散させないために、上述した実施の形態1~3で示した誘導部40のいずれかの誘導動作を行う。当該誘導動作により、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう気流71等を発生させて、誘導部40を用いた効率的は空気清浄動作を行う。
 これにより、室内環境情報取得部21で検出される花粉濃度が閾値ThB以下まで低下すると、室内環境情報取得部21が、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31に対して、濃度が低下した旨を知らせる報知信号を送信する。当該報知信号を受信した送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31は、通常の運転モードに戻り、換気装置及びエアコンとしての理想的な気流条件での運転を行う。
 さらに、室外環境情報取得部20で検出される花粉濃度が閾値ThA以下まで低下したときに、室外環境情報取得部20が、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31に対して、濃度が低下した旨を知らせる報知信号を送信するようにしてもよい。その場合、当該報知信号を受信した送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31は、通常の運転モードに戻り、換気装置及びエアコンとしての理想的な気流条件での運転を行う。
 また、実施の形態4では、人検知部22が、人の位置及び人数を検知し、検出結果を送風機1の第1制御部30及び空気清浄装置2の第2制御部31に送信する。送風機1の第1制御部30及び空気清浄装置2の第2制御部31は、当該検出結果に基づいて、送風機1及び空気清浄装置2の動作を切り替える。なお、動作の切り替えを行うか否かを決定する制御部は、送風機1の第1制御部30及び空気清浄装置2の第2制御部31のいずれか一方とし、他方は、その決定に従った動作を行うこととする。以下に、具体的に説明する。ここでは、空気清浄装置2の第2制御部31が当該決定を行う場合を例に挙げて説明する。第2制御部31は、人検知部22の検出結果に基づいて、現在の室内の人数が、予め設定された閾値ThC以上か否かを判定する。
 その結果、現在の室内の人数が閾値ThC未満の場合は、第2制御部31は、現在の室内が、人が不在のエリア、及び、人が少ないエリアであると判定する。当該エリアのレベルを、以下では、第1レベルと呼ぶ。第2制御部31は、現在の室内が第1レベルであると決定した旨を通知する信号を、第1制御部30に送信する。第1制御部30及び第2制御部31は、第1レベルについては、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を積極的に行う。
 一方、現在の室内の人数が閾値ThC以上の場合は、第2制御部31は、現在の室内が、人が多く存在するエリアであると判定する。当該エリアのレベルを、以下では、第2レベルと呼ぶ。第2制御部31は、現在の室内が第2レベルであると決定した旨を通知する信号を、第1制御部30に送信する。第1制御部30及び第2制御部31は、第2レベルの室内に対しては、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行わずに、通常の運転モードでの換気装置とエアコンとしての理想的な気流条件での運転を行う。
 このように、人検知部22の検出結果に基づいて、室内の人数に応じて送風機1及び空気清浄装置2の動作を切り替えることで、本来の換気装置とエアコンとしての機能を極力損なわずに、効率的に空気清浄を行うことができる。
 なお、実施の形態4では、室外環境情報取得部20がパーティクルセンサーである例を示したが、環境情報が取得できればよく、他のセンサを用いてもよく、センサ方法は限定されない。例えば、室外の花粉濃度について花粉予報等のWebで公開されている情報を、室外環境情報取得部20が取得するようにしてもよい。
 また、実施の形態4では、室内環境情報取得部21がパーティクルセンサーである例を示したが、環境情報が取得できればよく、他のセンサを用いてもよく、センサ方法は限定されない。
 また、実施の形態4では、人検知部22がカメラ式である例を示したが、人を検知できればよく、センサ方法は限定されない。例えば、人検知部22は、赤外線式のセンサ、音波式のセンサ、あるいは、CCD(Charge Coupled Device)及びCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などのイメージセンサから構成されていてもよい。
 以上のように、実施の形態4の空気清浄システムによれば、室外環境情報取得部20と、室内環境情報取得部21と、人検知部22とを備え、それらの検出結果に基づいて、送風機1及び空気清浄装置2の動作を切り替える。そのため、本来の換気装置とエアコンとしての機能を極力損なわずに、効率的に空気清浄を行うことができる。
 また、実施の形態4の空気清浄システムによれば、室外環境情報取得部20と、室内環境情報取得部21とを備え、それらの検出結果に基づいて、粒子濃度が閾値ThA又はThBより高い場合には、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行う。また、粒子濃度が閾値ThA又はThB以下の場合には、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行わずに、通常の運転モードでの動作を行う。このように、粒子濃度の検出結果に応じて、送風機1及び空気清浄装置2の動作を切り替えるようにしたので、本来の換気装置とエアコンとしての機能を極力損なわずに、効率的に空気清浄を行うことができる。
 また、実施の形態4の空気清浄システムによれば、人検知部22を備え、人検知部22の検出結果に基づいて、現在の室内のレベルが、人が少ない第1レベルである場合には、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行う。なお、人が多い第2レベルの室内において、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行った場合、送風機1及び空気清浄装置2が本来の換気装置とエアコンとしての機能を損なう可能性がある。このように、実施の形態4では、現在の室内が第1レベルである場合に、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行うようにしたので、本来の換気装置とエアコンとしての機能を極力損なわずに、効率的に空気清浄を行うことができる。
実施の形態5.
 実施の形態5においては、実施の形態1~4に係る空気清浄システムの空気清浄方法について説明する。従って、実施の形態5における空気清浄システムは、実施の形態1~4に係る空気清浄システムのいずれかと同様の構成を備える。
 図12は、実施の形態5に係る空気清浄方法の処理の流れを示すフローチャートである。図12のフローチャートは、「制御部」によって実行される。ここで、「制御部」は、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2の第2制御部31とを含み、それらを纏めて「制御部」と呼ぶ。なお、上述した実施の形態1~4においては、「制御部」を構成する第1制御部30と第2制御部31とがそれぞれ別個に設けられている場合を例にして説明したが、その場合に限定されない。すなわち、第1制御部30と第2制御部31とが一体化されて「制御部」を構成していてもよい。また、第1制御部30と第2制御部31との間に上述した第3制御部(図示せず)を設けた場合には、第1~第3制御部を纏めて「制御部」と呼んでもよい。
 図12に示すように、ステップS1で、制御部が、空気清浄システムの送風機1の動作を制御して、送風機1を用いて室外の空気を室内に取り入れる。以下では、ステップS1を、取込ステップと呼ぶ。
 次に、ステップS2で、制御部が、空気清浄システムの誘導部40の動作を制御することで、送風機1と空気清浄装置2のうち少なくとも一方の風向きを制御する。こうして、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう気流を発生させる。すなわち、制御部は、誘導部40を用いて、送風機1が室外から取り込んだ空気を空気清浄装置2の第2吸込み口8に誘導する。以下では、ステップS2を、誘導ステップと呼ぶ。
 次に、ステップS3で、制御部が、空気清浄装置2の動作を制御することで、空気清浄装置2が、送風機1から吹き出された空気を吸い込んで、当該空気を濾過した後に、室内に還す動作を行う。具体的には、空気清浄装置2は、送風機1が室外から取り込んだ空気を第2吸込み口8から吸い込んで、第2空気清浄部4でフィルタリングして粒子51を濾過する。その後、空気清浄装置2は、濾過後の空気を第2吹き出し口7から室内に送出する。以下では、ステップS3を、空気清浄ステップと呼ぶ。
 以上のように、実施の形態5に係る空気清浄方法によれば、通常運転モードで行われる取込ステップと空気清浄ステップとの間に、誘導部40による誘導ステップを行う。誘導ステップでは、誘導部40を用いて、送風機1の第1吹き出し口5から空気清浄装置2の第2吸込み口8へ向かう気流を発生させる。これにより、送風機1が室外から取り込んだ空気を第2吸込み口8に誘導する。その結果、空気清浄装置2の第2吸込み口8に吸い込まれずに空気清浄装置2から離れていく粒子52(図1参照)の発生を抑えることができる。そのため、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散する前に、室内に備えた空気清浄装置2で粒子51をフィルタリングすることができる。このように、実施の形態5に係る空気清浄方法によれば、効率的に室内の粒子濃度を低減することができる。
 また、実施の形態5においても、実施の形態4で示したように、空気清浄システムが、室外環境情報取得部20と、室内環境情報取得部21と、人検知部22とを備えていてもよい。その場合、空気清浄システムは、それらの検出結果に基づいて、送風機1及び空気清浄装置2の動作を切り替える。その結果、本来の換気装置とエアコンとしての機能を極力損なわずに、効率的に空気清浄を行うことができる。以下に、具体的に説明する。
 すなわち、空気清浄システムが、室外環境情報取得部20と室内環境情報取得部21とを備えている場合には、室内の各粒子の濃度が閾値ThA又はThBを超えた場合に、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行う。すなわち、図12のステップS1の取込ステップ、ステップS2の誘導ステップ、及び、ステップS3の空気洗浄ステップを行う。一方、室内の各粒子の濃度が閾値ThB以下まで低下した場合には、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を停止して、通常動作に戻す。すなわち、図12のステップS2の誘導ステップをスキップして、図12のステップS1の取込ステップ及びステップS3の空気洗浄ステップを行う。
 また、空気清浄システムが、人検知部22を備えている場合には、室内の人数が閾値ThC未満の場合に、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を行う。すなわち、図12のステップS1の取込ステップ、ステップS2の誘導ステップ、及び、ステップS3の空気洗浄ステップを行う。一方、室内の人数が閾値ThC以上の場合には、誘導部40を用いた効率的な空気清浄動作を停止して、通常の運転モードでの動作を行う。すなわち、図12のステップS2の誘導ステップをスキップして、図12のステップS1の取込ステップ及びステップS3の空気洗浄ステップを行う。
実施の形態6.
 実施の形態6に係る空気清浄方法における空気清浄システムは、基本的には実施の形態4に係る空気清浄システムと同様の構成を備える。ただし、実施の形態6における空気清浄システムは、複数台の空気清浄装置2を有している。以下では、空気清浄システムが、2台の空気清浄装置2を有している場合について説明するが、空気清浄装置2の台数は3以上であってもよい。
 図13及び図14は、実施の形態6に係る空気清浄方法を示す説明図である。図13は、実施の形態6に係る空気清浄システムの構成の概略を示している。また、図14は、実施の形態6に係る空気清浄システムの空気清浄装置2を床面61側から見上げた状態を示している。なお、図13及び図14では、2台の空気清浄装置2を区別するために、一方を空気清浄装置2Aとし、他方を空気清浄装置2Bとしている。また、図13では、送風機1の図示を省略している。
 以下、図13及び図14を用いて、実施の形態6に係る空気清浄方法について説明する。ここでは、空気清浄システムが、1台の送風機1と、2台の空気清浄装置2とを備えた例を用いて説明する。図13に示すように、各空気清浄装置2は、空気清浄を行う対象エリアをそれぞれ有している。ここでは、2台の空気清浄装置2が設けられているため、室内が2つのエリア90及び91に区分されている。なお、エリア90とエリア91とはセパレータ等で仕切られておらず、互いに空気が自由に流通できる状態になっている。
 以下では、2台の空気清浄装置2のうち、一方の空気清浄装置2Aはエリア90に設置され、エリア90が空気清浄を行う対象エリアである。エリア90の現在の状態は、室内の人数が閾値ThC未満の第1レベルである。他方の空気清浄装置2Bはエリア91に設置され、エリア91が空気清浄を行う対象エリアである。エリア91の現在の状態は、室内の人数が閾値ThC以上の第2レベルである。
 図13及び図14に示すように、空気清浄装置2A及び空気清浄装置2Bは、それぞれ、人検知部22を有している。空気清浄装置2Aの人検知部22及び空気清浄装置2Bの人検知部22は、それぞれ、エリア90内及びエリア91内の人数を検出し、検出信号を出力する。当該検出信号は、送風機1の第1制御部30(図3参照)、並びに、空気清浄装置2A及び2Bの第2制御部31によって受信される。
 当該検出信号を受信した送風機1の第1制御部30は、当該検出信号に基づいて、エリア90が第1レベルで、エリア91が第2レベルであると判定する。第1制御部30は、図14の矢印Gで示す方向の気流77を形成するように、第1風向き変更部9の風向きを調整する。すなわち、第1風向き変更部9の風向きを、第1レベルであるエリア90に設置された空気清浄装置2Aの第2吸込み口8に向かう方向に調整する。これにより、送風機1の第1吹き出し口5から、エリア90に設置された空気清浄装置2Aの第2吸込み口8に向かう気流77が形成される。
 また、当該検出信号を受信したエリア90の空気清浄装置2Aの第2制御部31は、空気清浄装置2Aの第2吹き出し口7をカバー部10bにより封止する。ただし、4つの第2吹き出し口7のうち、空気清浄装置2B側に設置された第2吹き出し口7Bについては、カバー部10bによる封止を行わない。すなわち、第2制御部31は、4つの第2吹き出し口7のうち、第2吹き出し口7B以外の3つの第2吹き出し口7をカバー部10bにより封止する。
 また、当該検出信号を受信したエリア91の空気清浄装置2Bの第2制御部31は、4つの第2吹き出し口7のうち、空気清浄装置2A側に設置された第2吹き出し口7Cについては、カバー部10bにより封止する。このとき、第2制御部31は、4つの第2吹き出し口7のうち、第2吹き出し口7C以外の3つの第2吹き出し口7については、カバー部10bによる封止を行わない。
 続いて、エリア90に設置された空気清浄装置2Aの第2吸込み口8で吸い込まれた空気は、空気清浄装置2Aの第2空気清浄部4で濾過される。濾過された空気は、図14の矢印Hで示されるように、第2吹き出し口7Bから空気清浄装置2Bの第2吸込み口8に向かう気流78となる。このとき、第2吹き出し口7Cはカバー部10bにより封止されているため、気流78の流れの妨げとはならない。
 エリア91に設置された空気清浄装置2Bの第2吸込み口8に吸い込まれた空気は、空気清浄装置2Bの第2空気清浄部4で濾過される。濾過された空気は、図14の矢印Iで示されるように、第2吹き出し口7から吹き出される気流79となる。こうして、清浄された空気がエリア91に吹き出される。
 このように、実施の形態6では、送風機1から取り込んだ室外の空気を、第1レベルに設置された空気清浄装置2Aへ向けて誘導する。空気清浄装置2Aで当該空気の濾過を行った後、濾過された空気を空気清浄装置2Aから空気清浄装置2Bへ向けて誘導し、空気清浄装置2Bで当該空気の濾過を行う。
 図15は、実施の形態6に係る空気清浄方法の処理の流れを示すフローチャートである。図15のフローチャートは、「制御部」によって実行される。「制御部」は、送風機1の第1制御部30と空気清浄装置2A及び2Bの第2制御部31とを含む。なお、上述した実施の形態1~5においては、「制御部」を構成する第1制御部30と第2制御部31とがそれぞれ別個に設けられている場合を例にして説明したが、その場合に限定されない。すなわち、第1制御部30と第2制御部31とが一体化されて「制御部」を構成していてもよい。
 まず、ステップS10で、制御部が、人検知部22の検出結果に基づいて、各エリア90及び91が、それぞれ、第1レベルか第2レベルかを判定する。以下では、ステップS10を、レベル決定ステップと呼ぶ。
 次に、ステップS11で、制御部の制御により、誘導部40が、送風機1から空気清浄装置2Aに向かう気流77を形成して、送風機1が室外から取り込んだ空気を、第1レベルに設置された空気清浄装置2Aへ向けて誘導する。以下では、ステップS11の誘導ステップを、第1の誘導ステップと呼ぶ。
 次に、ステップS12で、空気清浄装置2Aで当該空気の濾過が行われる。以下では、ステップS12の空気清浄ステップを、第1の空気清浄ステップと呼ぶ。
 次に、ステップS13で、制御部の制御により、誘導部40が空気清浄装置2Aから空気清浄装置2Bへ向かう気流78を形成して、空気清浄装置2Aで濾過された空気が空気清浄装置2Bへ向けて誘導される。以下では、ステップS13の誘導ステップを、第2の誘導ステップと呼ぶ。
 次に、ステップS14で、空気清浄装置2Bで当該空気の濾過が行われる。以下では、ステップS14の空気清浄ステップを、第2の空気清浄ステップと呼ぶ。
 このように、実施の形態6では、誘導ステップが第1の誘導ステップと第2の誘導ステップとを備え、空気清浄ステップが第1の空気清浄ステップと第2の空気清浄ステップとを有している。そのため、送風機1から取り込んだ室外の空気を1台の空気清浄装置2Aで濾過した後、さらにもう一台の空気清浄装置2Bで濾過する。実施の形態6の空気清浄方法によれば、送風機1から取り込んだ室外の空気を2台の空気清浄装置2A及び2Bで順に濾過する。そのため、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散することを予防でき、より高精度に室内の粒子濃度を低減することができる。
 上述した実施の形態6では、送風機1から取り込んだ室外の空気を1台の空気清浄装置2Aで濾過した後、さらにもう一台の空気清浄装置2Bで濾過する例を示したが、その場合に限定されない。図16は、実施の形態6の変形例を示す図である。図16においては、送風機1が、矢印Aで示すように、空気清浄装置2A及び2Bのそれぞれに向かう気流71を形成して、送風機1から2台の空気清浄装置2A及び2Bに空気を分散させて誘導する。このとき、第1風向き変更部9は2つに分割され、一方が空気清浄装置2Aに向かう方向に風向きが調整され、他方が空気清浄装置2Bに向かう方向に風向きが調整されている。空気清浄装置2A及び2Bは、それぞれ、当該空気を濾過した後、矢印Bで示すように、気流72として濾過後の空気をエリア90及び91に戻す。図16の変形例に示すように、各空気清浄装置2A及び2Bで同時に空気を濾過するようにしてもよい。図16の変形例の動作は、図12のフローチャートと同様であるため、ここでは、その説明を省略する。
 以上のように、実施の形態6の空気清浄方法及びその変形例によれば、送風機1から取り込んだ室外の空気を2台の空気清浄装置2A及び2Bで濾過する。そのため、送風機1の第1吹き出し口5から室内へ侵入する粒子51が室内に拡散することを予防でき、より高精度に室内の粒子濃度を低減することができる。
 1 送風機、2 空気清浄装置、2A 空気清浄装置、2B 空気清浄装置、3 第1空気清浄部、4 第2空気清浄部、5 第1吹き出し口、5a 開口部、5b 傾斜面、6 第1吸込み口、7 第2吹き出し口、7A 第2吹き出し口、7B 第2吹き出し口、7C 第2吹き出し口、8 第2吸込み口、9 第1風向き変更部(風向き変更部)、10 第2風向き変更部、10a ルーバー、10b カバー部、11 第3風向き変更部(風向き変更部)、20 室外環境情報取得部、21 室内環境情報取得部、22 人検知部、30 第1制御部、31 第2制御部、33 位置関係検出部、35 熱交換器、40 誘導部、50 粒子、51 粒子、52 粒子、60 天井、61 床面、90 エリア、91 エリア。

Claims (15)

  1.  吸込み口と吹き出し口とを有し、空気を室外から取り込む送風機と、
     室内に設置され、吸込み口と吹き出し口とを有し、前記送風機が前記室外から取り込んだ前記空気を前記吸込み口から吸い込んで空気清浄を行う空気清浄装置と、
     前記送風機が前記室外から取り込んだ前記空気を前記空気清浄装置の前記吸込み口へ誘導する誘導部と
     を備えた、空気清浄システム。
  2.  前記誘導部は、前記送風機及び前記空気清浄装置の少なくとも一方に設けられた風向き変更部を含み、
     前記風向き変更部は、前記送風機の前記吹き出し口及び前記空気清浄装置の前記吸込み口の少なくとも一方の風向きを制御して、前記送風機の前記吹き出し口から前記空気清浄装置の前記吸込み口へ向かう気流を発生させて、前記送風機が前記室外から取り込んだ前記空気を前記空気清浄装置の前記吸込み口へ誘導する、
     請求項1に記載の空気清浄システム。
  3.  前記風向き変更部は、
     前記送風機の前記吹き出し口及び前記空気清浄装置の前記吸込み口の少なくとも一方に設けられたルーバーを含む、
     請求項2に記載の空気清浄システム。
  4.  前記送風機は前記室内の天井に設置され、
     前記誘導部は、前記送風機の吹き出し口を含み、
     前記吹き出し口は鉛直方向から前記空気清浄装置の前記吸込み口に向けて傾斜して設置され、前記吹き出し口の開口部は前記空気清浄装置の前記吸込み口の方向に向けて配置されている、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の空気清浄システム。
  5.  前記空気清浄装置は複数の前記吹き出し口を有し、
     前記誘導部は、
     前記空気清浄装置の複数の前記吹き出し口のうち、前記送風機の吹き出し口と前記空気清浄装置の吸込み口との間に設置された前記吹き出し口に設けられた第2風向き変更部を含み、
     前記第2風向き変更部は、前記送風機の前記吹き出し口と前記空気清浄装置の前記吸込み口との間に設置された前記吹き出し口を封止するカバー部を有する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の空気清浄システム。
  6.  前記空気清浄装置は複数の前記吹き出し口を有し、
     前記誘導部は、
     前記空気清浄装置の複数の前記吹き出し口のうち、前記送風機の吹き出し口と前記空気清浄装置の吸込み口との間に設置された前記吹き出し口に設けられた第2風向き変更部を含み、
     前記第2風向き変更部は、前記送風機の前記吹き出し口と前記空気清浄装置の前記吸込み口との間に設置された前記吹き出し口から吹き出される気流を前記送風機の前記吹き出し口から吹き出される気流と交差しない方向に制御する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の空気清浄システム。
  7.  前記送風機及び前記空気清浄装置はそれぞれ制御部を有し、
     前記送風機の前記制御部と前記空気清浄装置の前記制御部とはネットワーク接続されている、
     請求項1~6のいずれか1項に記載の空気清浄システム。
  8.  前記送風機は換気装置である、
     請求項1~7のいずれか1項に記載の空気清浄システム。
  9.  前記空気清浄装置は、熱交換器を有する空気調整装置である、
     請求項1~8のいずれか1項に記載の空気清浄システム。
  10.  送風機を用いて空気を室外から取り込む取込ステップと、
     前記取込ステップで取り込んだ前記空気を、室内に設置された空気清浄装置の吸込み口へ誘導する誘導ステップと、
     前記空気清浄装置を用いて前記誘導ステップで誘導した前記空気に対して前記空気清浄を行う空気清浄ステップと
     を備えた、空気清浄方法。
  11.  前記誘導ステップは、
     前記送風機と前記空気清浄装置のうち少なくとも一方の風向きを制御し、前記送風機の前記吹き出し口から前記空気清浄装置の前記吸込み口へ向かう気流を発生させて誘導するステップを含む、
     請求項10に記載の空気清浄方法。
  12.  室内の人数を検知する人検知ステップと、
     前記人数が第1閾値未満の場合に前記室内のレベルを第1レベルに決定し、前記人数が前記第1閾値以上の場合に前記室内のレベルを第2レベルに決定するレベル決定ステップと
     を備え、
     前記レベル決定ステップで前記室内のレベルが前記第1レベルに決定された場合、前記誘導ステップを行い、
     前記レベル決定ステップで前記室内のレベルが前記第2レベルに決定された場合、前記誘導ステップを行わない、
     請求項10又は11に記載の空気清浄方法。
  13.  室外及び室内の少なくとも一方の空気中の粒子濃度を検出する環境情報取得ステップを備え、
     前記環境情報取得ステップで検出された前記粒子濃度が第2閾値を超えている場合、前記誘導ステップを行い、
     前記環境情報取得ステップで検出された前記粒子濃度が前記第2閾値以下の場合、前記誘導ステップを行わない、
     請求項10又は11に記載の空気清浄方法。
  14.  前記空気清浄装置は、第1の空気清浄装置と第2の空気清浄装置とを含み、
     前記第1の空気清浄装置の清浄対象エリア内の人数及び前記第2の空気清浄装置の清浄対象エリア内の人数を検知する人検知ステップと、
     各前記清浄対象エリアの前記人数と第3閾値とを比較して、前記人数が前記第3閾値未満の前記清浄対象エリアを第1レベルに決定し、前記人数が前記第3閾値以上の前記清浄対象エリアを第2レベルに決定する、レベル決定ステップと
     を備え、
     前記レベル決定ステップにおいて、前記第1の空気清浄装置の前記清浄対象エリアが前記第1レベルに決定され、前記第2の空気清浄装置の前記清浄対象エリアが前記第2レベルに決定されたとき、
     前記誘導ステップは、
     前記取込ステップで取り込んだ前記空気を前記第1の空気清浄装置の吸込み口へ誘導する第1の誘導ステップと、
     前記第1の空気清浄装置で前記空気清浄された空気を前記第2の空気清浄装置の前記吸込み口へ誘導する第2の誘導ステップと
     を含み、
     前記空気清浄ステップは、
     前記第1の誘導ステップで誘導された前記空気に対して、前記第1の空気清浄装置を用いて前記空気清浄を行う第1の空気清浄ステップと、
     前記第2の誘導ステップで誘導した前記空気に対して、前記第2の空気清浄装置を用いて前記空気清浄を行う第2の空気清浄ステップと
     を含む、
     請求項10又は11に記載の空気清浄方法。
  15.  前記空気清浄装置は、第1の空気清浄装置と第2の空気清浄装置とを含み、
     前記誘導ステップは、
     前記取込ステップで取り込んだ前記空気を前記第1の空気清浄装置の前記吸込み口と前記第2の空気清浄装置の前記吸込み口とに誘導し、
     前記空気清浄ステップは、
     前記第1の空気清浄装置と前記第2の空気清浄装置とを用いて前記誘導ステップで誘導した前記空気に対して前記空気清浄を行う、
     請求項10又は11に記載の空気清浄方法。
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