WO2022249325A1 - 換気扇および換気システム - Google Patents

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WO2022249325A1
WO2022249325A1 PCT/JP2021/019978 JP2021019978W WO2022249325A1 WO 2022249325 A1 WO2022249325 A1 WO 2022249325A1 JP 2021019978 W JP2021019978 W JP 2021019978W WO 2022249325 A1 WO2022249325 A1 WO 2022249325A1
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WO
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air volume
room
blower
air
fan
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Application number
PCT/JP2021/019978
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English (en)
French (fr)
Inventor
豊 小松
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present disclosure relates to ventilation fans and ventilation systems with sensors that measure air conditions.
  • Patent Document 1 as a ventilation fan that controls the air volume based on the detection information of the sensor, an indoor environment detection sensor, a module control unit that outputs detection information based on the detection result of the indoor environment detection sensor to the air blow control unit, and an input and a blower controller that controls the air volume of the blower based on the detected information.
  • the ventilation fan disclosed in the above-mentioned Patent Document 1 is designed to switch the air volume when the set point set by the sensitivity setting unit is reached.
  • the technique of Patent Literature 1 is used to control the air volume based on the indoor carbon dioxide concentration detected by the sensor, the control will switch the air volume when the set point is reached.
  • the air volume is switched after exceeding a single set point, people in the room are exposed to an indoor air environment that is not comfortable and has adverse effects on the human body for a long time. There was a problem.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and aims to obtain a ventilation fan capable of improving the comfort of the indoor environment.
  • the ventilation fan according to the present disclosure is a ventilation fan for ventilating a room, the blower including a fan, a motor for driving the fan, and the state of the air in the room. and a controller for controlling the rotation speed of the motor to control the air volume of the blower.
  • the control unit determines the state of indoor air measured by the sensor, a first determination threshold of the state of indoor air for determining whether or not to operate the fan at the maximum air volume in the fan, and the first determination
  • the air volume of the fan is reduced based on a second determination threshold of the state of the air in the room, which is smaller than the threshold and is for determining whether or not to operate the fan with an air volume smaller than the maximum air volume of the fan. Gradual control.
  • FIG. 2 is a bottom view of the air blower according to the first embodiment with the decorative grille removed;
  • FIG. 4 is a bottom view showing a state in which parts on the indoor side of the orifice are removed from the air blower according to the first embodiment;
  • Sectional view of control parts of the ventilation fan according to the first embodiment FIG. 5 is a diagram for explaining an example of air volume control of the blower of the ventilation fan according to the first embodiment;
  • FIG. 2 is an enlarged view showing an enlarged switch of the ventilation fan according to the first embodiment;
  • FIG. 2 is an enlarged view showing an enlarged knob portion of the ventilation fan according to the first embodiment;
  • FIG. 11 is a diagram showing the functional configuration of a control board in the ventilation fan of the ventilation system according to the third embodiment; The figure which shows the functional structure of the operating device of the ventilation system concerning Embodiment 3.
  • FIG. 4 is a diagram showing dedicated hardware for realizing each function of the control unit according to the first to third embodiments;
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a control circuit for realizing each function of the control units according to the first to third embodiments;
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the ventilation fan 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a bottom view of the air blower according to the first embodiment with the decorative grille 12 removed. Note that FIG. 1 also shows part of the side surfaces of the motor 3 and the fan 4 .
  • FIG. 3 is a bottom view of the air blower according to the first embodiment from which parts on the room 202 side of the orifice 5 are removed.
  • the ventilating fan 100 has a blower 1 which is a ventilation driving body for circulating the air to be ventilated, and an exhaust port 2b which has a cylindrical shape with an open top and bottom and serves as an airflow discharge port on the side surface. a top surface 28 closing an opening on the upper surface of the casing 2; and a duct connection port 8 installed on the side surface of the casing 2.
  • the ventilating fan 100 is installed in a main body embedding opening 26 provided in the ceiling material 25, and is installed in the ceiling space 201, and the duct connection port 8 is inserted from the room 202 side into the duct 14 that communicates between the room and the outside. used.
  • the ventilating fan 100 is embedded in the body embedding opening 26 opened in the ceiling material 25 from the room 202 side, and the ceiling material 25 is inserted through the screw hole 27 provided in the flange 2a of the casing 2. It is fixed to the ceiling material 25 by being screwed to.
  • the casing 2 has an exhaust port 2b formed on the side surface and an intake port 2c at the bottom opening.
  • a duct connection port 8 is connected to the exhaust port 2b.
  • the duct connection port 8 extends from the side surface of the casing 2 in a direction perpendicular to the side surface of the casing 2 .
  • the duct connection port 8 extends the position where air is discharged from the casing 2 to a position where it communicates with the duct 14 .
  • the duct connection port 8 discharges the air discharged from the exhaust port 2 b to the outside of the casing 2 from the discharge port 10 .
  • the duct connection port 8 has a cylindrical shape and a stepped outer shape with different diameters. Since the duct connection port 8 has a stepped outer shape with different diameters, it can be connected to ducts 14 with different diameters, and workability such as taping is improved.
  • a shutter 9 that opens and closes by wind pressure is provided in the duct connection port 8 . The shutter 9 is opened by wind pressure when the ventilation fan 100 is in operation, and closes the duct connection port 8 by its own weight when it is stopped. By providing the shutter 9 in the duct connection port 8, it is possible to prevent outside air from entering the room 202 when the ventilation fan 100 is stopped.
  • a duct 14 is connected to the discharge port 10 of the duct connection port 8 .
  • the duct 14 extends to the outside, for example, and is connected to a hood or the like (not shown) provided on the exterior wall of the building.
  • a ventilation air passage that connects the room 202 and the outdoors is formed.
  • the ventilating fan 100 is used as a duct ventilating fan for ventilating the air in a house by sucking in the air in the room 202 and exhausting the sucked air to the outside through the duct connection port 8 and the duct 14 .
  • the casing 2 includes a scroll component 6 forming an air passage of the blower 1, and an orifice 5 formed with a suction port 5a and blocking the scroll component 6 from the side of the suction port 2c except for the suction port 5a.
  • the scroll part 6 has an opening communicating with the air inlet 2c of the casing 2 and an opening communicating with the air outlet 2b of the casing 2 to form an air passage for the blower 1 and accommodate the blower 1 therein.
  • the orifice 5 presses and fixes the scroll component 6 from the opening side and forms an air passage together with the scroll component 6 .
  • the orifice 5 has a suction port 5a, and the scroll component 6 is pressed and fixed from the side of the suction port 2c toward the top surface 28 to form an air passage together with the scroll component 6.
  • the orifice 5 is fixed with a screw 33 to an orifice fixing member 21 attached to the side surface of the casing 2 .
  • Components such as a spring fixing portion 7 and a control component 15 are attached to the surface of the orifice 5 on the intake port 2c side by screwing or locking.
  • the orifice 5 may be fixed to the top surface 28 by caulking or welding with the scroll component 6, or may be integrally molded with the scroll component 6 with resin and fixed to the top surface 28.
  • the casing 2 is provided with a plurality of flanges 2a used for screwing the casing 2 to the ceiling material 25 at the ends in the direction from the inside of the casing 2 toward the intake port 2c which is the opening in the bottom surface of the casing 2. It is The direction from the inside of the casing 2 toward the intake port 2c, which is an opening on the bottom surface, is parallel to the axial direction of the drive shaft 3a of the motor 3, which will be described later.
  • the flange 2a has a flange surface 2aa extending in a direction perpendicular to the axial direction of the drive shaft 3a of the motor 3, and an intake port 2c extending from the inside of the casing 2 to an opening in the bottom surface of the casing 2. and a folded portion 2ab folded back from the end portion of the flange surface 2aa in the direction.
  • the ventilating fan 100 is provided with a decorative grille 12 that is a design part that covers the lower surface of the ventilating fan 100 in order to prevent internal parts such as the orifice 5 from being visible and deteriorating the appearance.
  • the decorative grille 12 has a spring 13 for attachment to the main body, and is fixed to the orifice 5 by hooking the spring 13 on a spring fixing part 7 provided to the orifice 5.
  • the blower 1 is composed of a motor 3 and a fan 4 coupled to a drive shaft 3a of the motor 3.
  • the fan 4 forms an airflow that flows into the casing 2 from the intake port 2c and flows out from the exhaust port 2b.
  • a motor 3 drives a fan 4 .
  • the air volume of the blower 1 that is, the air volume of the ventilation fan 100 is controlled by controlling the rotation speed of the motor 3 .
  • the motor 3 is fixed to the top surface 28 . If the top surface 28 is formed integrally with the casing 2 , the motor 3 can be attached directly to the top surface 28 .
  • a part of the blower 1 is housed in a casing 2 .
  • the wire connection device 20 and the motor 3 are electrically connected by a motor wire (not shown). As shown in FIG. 2, the wire connecting device 20 is isolated from the air passage section by the terminal cover 11 to prevent dust and moisture from entering. Electric power supplied through an external power supply wire (not shown) flows from the motor wire to the motor 3 via the wire connection device 20 , and the electric energy is converted into rotational motion of the drive shaft 3 a of the motor 3 .
  • the motor 3 transmits rotational motion to the fan 4 so that the fan 4 rotates and an air flow is formed in the air path formed by the scroll part 6 and the orifice 5 .
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the control component 15 of the ventilation fan 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 4 shows a cross section along line IV-IV in FIG.
  • the ventilator 100 includes a control component 15 housing a control board 18 for controlling the operation of the fan 1 to control the operation of the ventilator 100 .
  • the control component 15 is attached to a mounting surface 5b of the orifice 5, which is the surface facing the room 202 side.
  • the mounting surface 5b is a flat surface.
  • the control part 15 contains a control board 18 and a sensor 19 inside a box-shaped body composed of a box-shaped protective case 16 with one side open and a protective cover 17 closing the opening of the protective case 16 .
  • the box formed by the protective case 16 and the protective cover 17 may be simply called a box.
  • the protective cover 17 has a blister portion 17a at the end farther from the drive shaft 3a of the motor 3 among both ends in the lateral direction, and a blister portion 17a at the end closer to the drive shaft 3a of the motor 3.
  • a portion 17b is provided.
  • a flat portion 17c is provided between the blister portions 17a and 17b.
  • a gap is formed between the blister portions 17 a and 17 b and the protective case 16 , whereas a gap is not formed between the flat portion 17 c and the protective case 16 .
  • the blister part 17a is formed with an intake slit 22a, which is an inlet opening for the air sucked into the casing 2.
  • An outtake slit 22b which is an outlet opening through which air flows out, is formed.
  • the sensor 19 is an environment sensor that measures the state of the air in the room 202 by measuring the state of the air drawn into the ventilation fan 100 through the air inlet 2c.
  • the ventilating fan 100 includes a CO 2 sensor as the sensor 19 that measures the CO 2 concentration of the air sucked into the ventilating fan 100 from the intake port 2c.
  • the CO 2 sensor measures the CO 2 concentration in the room 202, which is the space to be ventilated.
  • the ventilating fan 100 includes various environmental sensors such as a temperature sensor, a humidity sensor, and a miscellaneous gas sensor as sensors 19 .
  • the sensor 19 is installed in a portion of the protective case 16 covered by the flat portion 17c. That is, the sensor 19 is accommodated in a portion between the intake slit 22a and the outtake slit 22b. Therefore, the airflow that has flowed into the internal space of the blister portion 17a from the intake slit 22a passes through the protective case 16, passes through the internal space of the blister portion 17b, and flows out of the outtake slit 22b.
  • the intake slit 22a and the outtake slit 22b are formed across the surfaces of the blister portions 17a and 17b facing the intake port 2c and the surfaces perpendicular to the intake port 2c.
  • an airflow flows into the internal space of the blister portion 17a in a direction perpendicular to the intake slit 22a, and an airflow flows out of the internal space of the blister portion 17b in a direction perpendicular to the outtake slit 22b. , the flow rate of the airflow passing through the protective case 16 is increased.
  • the sensor 19 can accurately measure the state of the air that is sucked into the ventilation fan 100 through the intake port 2c and that flows into the internal space of the blister portion 17a through the intake slit 22a.
  • control component 15 is provided with an operation unit operated by the user to control the operation of the fan 1 and the operation of the ventilation fan 100 on the surface of the protective cover 17 facing the room 202 side. That is, the operation part is provided so as to protrude from the outer surface of the box.
  • a switch 23 capable of changing the control mode of the ventilation fan 100 and a knob section 24 for adjusting the sensitivity of the sensor 19 are provided as operation sections.
  • the switch 23 and the knob 24 are arranged on the surface of the protective cover 17 which will be the lower surface side of the control part 15 when the ventilating fan 100 is installed in the body embedding opening 26 provided in the ceiling material 25 .
  • the switch 23 and the knob portion 24 can be operated by the user from the lower surface side of the control component 15 by removing the decorative grill 12 .
  • the control board 18 is electrically connected to the motor 3, the sensor 19, and a power source (not shown), and has a function as a control section that controls the operation of the ventilation fan 100 by controlling the motor 3 and the sensor 19.
  • the function as a control unit may be referred to as a control unit 18 for ease of understanding.
  • the controller 18 controls the operation of the blower 1 .
  • the control unit 18 controls the air volume of the ventilation fan 100, that is, the air volume of the blower 1, based on the information of the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19, the set point, and the air volume switching point.
  • the control unit 18 controls the air volume of the blower 1 , that is, the air volume of the ventilation fan 100 by controlling the rotation speed of the motor 3 .
  • the set point is the CO 2 concentration in the room 202 for determining whether the ventilation by the ventilation fan 100 is performed at the maximum air volume in the ventilation fan 100 so that the comfort in the room 202 does not deteriorate due to the CO 2 concentration in the room 202.
  • This is the determination threshold for 2 densities.
  • the set point can be rephrased as a judgment threshold of the CO 2 concentration in the room 202 for judging whether or not ventilation by the ventilation fan 100 is performed at the maximum air volume of the blower 1 . That is, the set point is a numerical value for CO2 concentration.
  • the set point is set to a value that is a predetermined value lower than the value of the CO2 concentration in the room 202 that adversely affects the human body.
  • the ventilating fan 100 performs ventilation at the maximum air volume in the ventilating fan 100 when the CO2 concentration in the room 202 reaches the set point, so that the CO2 concentration in the room 202 adversely affects the human body. Ventilation can be provided to avoid reaching CO2 concentrations.
  • the set point is determined in advance and stored in the control unit 18. Multiple setpoints can be set. Also, the set point can be changed to any numerical value by a knob section 24, which will be described later.
  • the air volume switching point is a point for determining whether ventilation by the ventilation fan 100 is performed at an air volume smaller than the maximum air volume of the ventilation fan 100 so that the comfort in the room 202 does not deteriorate due to the CO 2 concentration in the room 202.
  • the air volume switching point can be rephrased as a judgment threshold of the CO 2 concentration in the room 202 for judging whether or not ventilation by the ventilation fan 100 is performed at an air volume smaller than the maximum air volume of the fan 1 . That is, the air volume switching point is the numerical value of the CO 2 concentration.
  • the air volume switching point is a value smaller than the set point, which is calculated by dividing the value of the set point by a predetermined division number n.
  • the division number n is a positive integer.
  • a set point and an air volume switching point are provided stepwise as a determination threshold for the CO 2 concentration in the room 202 used for controlling the air volume of the fan 1.
  • the set point can be said to be a first judgment threshold value for the CO 2 concentration in the room 202 for judging whether or not ventilation by the ventilation fan 100 is performed at the maximum air volume of the blower 1 .
  • the air volume switching point is a value smaller than the set point calculated based on the set point, and is a value for determining whether ventilation by the ventilation fan 100 is performed at an air volume smaller than the maximum air volume of the blower 1.
  • 202 can be said to be a second determination threshold for the CO 2 concentration.
  • the air volume switching point may be calculated by the control unit 18 based on the set point and the division number n. Further, the air volume switching point may be calculated in advance based on the set point and the division number n, and stored in the control unit 18 in advance as a set together with the set point.
  • information on a set of a set point and an air volume switching point is determined in advance and stored in the control section 18, and a set of the set point and the air volume switching point can be selected by a knob section 24, which will be described later. It shows the configuration.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of air volume control of the blower 1 of the ventilation fan 100 according to the first embodiment.
  • the horizontal axis indicates the elapsed time since the ventilation fan 100 started operating.
  • the vertical axis indicates the CO 2 concentration in the room 202 after the ventilation fan 100 starts operating.
  • the set point for the CO 2 concentration in the room 202 is set to 1000 ppm.
  • Three stages of air volume switching points are provided before the set point of 1000 ppm. That is, a plurality of air volume switching points are provided in a CO 2 concentration range lower than the set point of 1000 ppm.
  • the weak air volume is the relatively lowest air volume among the multiple stages of air volumes that the ventilation fan 100 can operate, that is, the relatively smallest air volume among the multiple stages of air volumes that the blower 1 can operate.
  • the middle air volume is an air volume that is larger than the relatively low air volume among the multiple stages of air volume that the ventilation fan 100 can operate, that is, the air volume that is greater than the relatively low air volume among the multiple stages of air volume that the fan 1 can operate. be.
  • the strong air volume is an air volume that is relatively larger than the medium air volume among the multiple stages of air volume that the ventilation fan 100 can operate, that is, the air volume that is relatively larger than the medium air volume among the multiple stages of air volume that the fan 1 can operate. be.
  • the rapid air volume is an air volume that is larger than the relatively strong air volume among the multiple stages of air volume that the ventilation fan 100 can operate, that is, the air volume that is greater than the relatively strong air volume among the multiple stages of air volume that the fan 1 can operate. be.
  • the control unit 18 changes from weak to medium, from medium to strong, from strong to The air volume of the fan 1 is switched step by step so as to increase the air volume of the fan 1 step by step, such as rapid. Further, when the CO 2 concentration in the room 202 is in a decreasing state and the CO 2 concentration in the room 202 reaches each air volume switching point, the control unit 18 changes from rapid to strong, from strong to medium, from medium to weak. , the air volume of the fan 1 is switched stepwise so that the air volume of the fan 1 is decreased stepwise. The control unit 18 controls the air volume of the fan 1 based on the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19, the set point that is the first set threshold, and the air volume switching point that is the second set threshold. switch step by step.
  • control unit 18 controls the CO 2 concentration in the room 202, which is the state of the air in the room 202 measured by the sensor 19, and a first determination threshold for the state of the air, and a value smaller than the first determination threshold, and for determining whether or not to operate the fan 1 with an air volume smaller than the maximum air volume in the fan 1.
  • Indoor 202 It can be said that the air volume of the fan 1 is controlled step by step based on the second determination threshold value of the state of the air.
  • FIG. 5 shows an example of air volume control of the blower 1 by the control unit 18, and the set point and the air volume switching point can be changed arbitrarily.
  • FIG. 6 is an enlarged view showing the switch 23 of the ventilation fan 100 according to the first embodiment.
  • the ventilation fan 100 has three types of control modes as control modes for the operation of the ventilation fan 100: a stop mode, a weak operation mode, and an automatic operation mode. Then, the control unit 18 controls the operation of the ventilating fan 100 in one of three types of control modes: stop mode, weak operation mode, and automatic operation mode.
  • the control mode of the ventilation fan 100 can be rephrased as a control mode of the fan 1 that controls the operation of the fan 1 . That is, the control unit 18 controls the operation of the blower 1 in one of the three control modes of stop mode, weak operation mode, and automatic operation mode.
  • the switch 23 can be said to be a control mode selector that selects a control mode for controlling the operation of the fan 1 .
  • the stop mode is a mode for stopping the operation of the ventilation fan 100, that is, a mode for stopping the operation of the blower 1.
  • the weak operation mode is a mode in which air volume control by the sensor 19 is stopped and the ventilation fan 100 is always operated at a constant low air volume, that is, the blower 1 is always operated at a constant low air volume.
  • the weak air volume is the relatively lowest air volume among the multiple stages of air volumes that the ventilation fan 100 can operate, that is, the relatively smallest air volume among the multiple stages of air volumes that the blower 1 can operate.
  • the automatic operation mode is a mode in which the air volume of the ventilation fan 100 is automatically controlled based on the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19, that is, the air volume of the fan 1 is automatically controlled based on the CO 2 concentration in the room 202. It is the mode to control.
  • the switch 23 is a slide switch that can be moved in the horizontal direction in FIG.
  • the switch 23 selects a control mode corresponding to the position of the switch 23 in the left-right direction in FIG.
  • the switch 23 transmits a signal corresponding to the selected control mode to the control section 18 .
  • the control unit 18 controls the operation of the ventilation fan 100 in a control mode corresponding to the signal received from the switch 23 .
  • the switch 23 selects the stop mode when the switch position is on the left side in FIG. Also, the switch 23 selects the weak operation mode when the switch position is the center position in FIG. Also, the switch 23 selects the automatic operation mode when the switch position is on the right side in FIG.
  • FIG. 7 is an enlarged view showing the knob portion 24 of the ventilation fan 100 according to the first embodiment.
  • the knob portion 24 is a rotary switch.
  • the knob section 24 transmits a signal corresponding to the selected determination sensitivity to the control section 18 .
  • the switch position at which the knob 24 is positioned can be said to be the direction indicated by the sharp tip of the knob 24 .
  • “high” indicates “high sensitivity”
  • "middle” indicates “middle sensitivity”
  • “low” indicates “low sensitivity”.
  • the knob part 24 can switch the set point. That is, the knob 24 selects the determination sensitivity in the determination by the control unit 18 from three levels of determination sensitivity, high sensitivity, medium sensitivity, and low sensitivity, corresponding to the switch position where the knob 24 is located in FIG. That is, the user can switch the determination sensitivity in the determination in the control section 18 to any one of the three levels of high sensitivity, middle sensitivity and low sensitivity by switching operation of the knob section 24 . Each of the high sensitivity, medium sensitivity, and low sensitivity selected by the knob 24 is associated with a different air volume switching point. Therefore, by selecting the determination sensitivity with the knob 24, the air volume switching point associated with the determination sensitivity is selected.
  • the knob section 24 can be said to be a set point selection section that selects an arbitrary set point from a plurality of predetermined set points that are the first determination threshold values.
  • High sensitivity is the sensitivity with the relatively lowest standard of the set point when changing the air volume of the fan 1 based on the CO 2 concentration in the room 202, the set point, and the air volume switching point.
  • Low sensitivity is the sensitivity with the relatively highest set point reference when changing the air volume of the fan 1 based on the CO 2 concentration in the room 202, the set point, and the air volume switching point.
  • Medium sensitivity means that the set point reference for changing the air volume of the fan 1 based on the CO 2 concentration in the room 202, the set point, and the air volume switching point is higher than the relatively high sensitivity, and the relatively low sensitivity is less sensitive than
  • the control unit 18 controls measurement by the sensor 19 with detection sensitivity corresponding to the signal received from the knob unit 24 . That is, the sensor 19 measures the CO 2 concentration in the room 202 with the determination sensitivity selected by the knob 24 .
  • the knob part 24 selects low sensitivity when the switch position is leftward in FIG. Further, the knob portion 24 selects middle sensitivity when the switch position is the upward direction in FIG. Also, the knob portion 24 selects high sensitivity when the switch position is in the right direction in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing the correspondence relationship between the determination sensitivity selected by the knob 24 and the combination of the set point and the air volume switching point in the ventilation fan 100 according to the first embodiment.
  • “high” indicates “high sensitivity”
  • “middle” indicates “medium sensitivity”
  • “low” indicates “low sensitivity”.
  • high sensitivity is associated with a first set of airflow switching points.
  • the first set of air volume switching points is a combination of air volume switching points of low air volume: 100 ppm, medium air volume: 200 ppm, strong air volume: 400 ppm, and rapid air volume: 600 ppm.
  • the controller 18 detects the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19 and the first air volume. The operation of the ventilation fan 100 is controlled based on the set of switching points.
  • medium sensitivity is associated with a second set of air volume switching points.
  • the second set of air volume switching points is a combination of air volume switching points of low air volume: 400 ppm, medium air volume: 600 ppm, strong air volume: 800 ppm, and rapid air volume: 1000 ppm.
  • the controller 18 controls the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19 and the second air volume. The operation of the ventilation fan 100 is controlled based on the set of switching points.
  • low sensitivity is associated with a third set of air volume switching points.
  • the third air volume switching point set is a combination of air volume switching points of low air volume: 800 ppm, medium air volume: 1000 ppm, strong air volume: 1500 ppm, and rapid air volume: 2000 ppm.
  • the control unit 18 controls the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19 and the third air volume The operation of the blower 1 is controlled based on the set of switching points.
  • air volume control of the blower 1 by the control unit 18 will be specifically described.
  • air volume control of the blower 1 will be described with reference to an example of air volume control shown in FIG.
  • the air volume control example shown in FIG. 5 corresponds to air volume control of the blower 1 when the automatic operation mode is selected by the switch 23 and the middle sensitivity is selected by the knob 24 .
  • the sensor 19 measures the CO 2 concentration in the room 202 and transmits the measurement result to the controller 18 .
  • room 202 is a conference room.
  • the vertical axis in FIG. 5 is the elapsed time since the conference started.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a procedure for air volume control of the fan 1 when the CO 2 concentration in the room 202 is increasing in the ventilation fan 100 according to the first embodiment.
  • the automatic operation mode is selected for the ventilation fan 100
  • the CO 2 concentration in the conference room is less than 400 ppm before the conference starts, and the operation of the blower 1 is stopped.
  • the control unit 18 sets the detection result of the sensor 19 and the second air volume switching point. Based on and, the control which increases the air volume of the air blower 1 is performed.
  • step S110 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the meeting room has reached 400 ppm, which is the air volume switching point value for the “weak air volume”, based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S110 is No, and step S110 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has reached 400 ppm, the determination in step S110 is Yes, and the process proceeds to step S120.
  • step S120 the control unit 18 starts the operation of the blower 1 in low operation, which is operation with a low air volume. After that, the process proceeds to step S130.
  • step S130 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the meeting room has reached 600 ppm, which is the air volume switching point value of the "medium air volume", based on the detection result of the sensor 19.
  • step S130 determines whether the CO 2 concentration in the conference room has not reached 600 ppm. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has not reached 600 ppm, the determination in step S130 is No, and step S130 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has reached 600 ppm, the determination in step S130 is Yes, and the process proceeds to step S140.
  • step S140 the control unit 18 starts operation of the blower 1 in medium operation, which is operation with a medium air volume. That is, the control unit 18 switches the air volume of the blower 1 from low air volume to medium air volume. After that, the process proceeds to step S150.
  • step S150 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the meeting room has reached 800 ppm, which is the air volume switching point value of the “strong air volume”, based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S150 is No, and step S150 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has reached 800 ppm, the determination in step S150 is Yes, and the process proceeds to step S160.
  • step S160 the control unit 18 starts operating the blower 1 in high operation, which is operation with a high air volume. That is, the control unit 18 switches the air volume of the fan 1 from medium air volume to high air volume. After that, the process proceeds to step S170.
  • step S170 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the conference room has reached 1000 ppm, which is the air volume switching point value of the “rapid air volume”, based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S170 determines whether the CO 2 concentration in the conference room has not reached 1000 ppm. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has not reached 1000 ppm, the determination in step S170 is No, and step S170 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has reached 1000 ppm, the determination in step S170 is Yes, and the process proceeds to step S180.
  • step S180 the control unit 18 starts operating the blower 1 in rapid operation, which is operation with a rapid air volume. That is, the control unit 18 switches the air volume of the blower 1 from strong air volume to rapid air volume.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of a procedure for air volume control of the fan 1 when the CO 2 concentration in the room 202 is decreasing in the ventilation fan 100 according to the first embodiment.
  • step S180 while the blower 1 is operating rapidly, the meeting in the meeting room ends, and some of the members leave the meeting room. As the number of people in the conference room decreases, the CO 2 concentration in the conference room gradually decreases.
  • the control unit 18 performs control to decrease the air volume of the fan 1 based on the detection result of the sensor 19 and the set of the second air volume switching points.
  • step S210 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 1000 ppm, which is the air volume switching point value of the “rapid air volume”, based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S210 If it is determined that the CO 2 concentration in the meeting room has not decreased to less than 1000 ppm, the determination in step S210 is No, and step S210 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 1000 ppm, the determination in step S210 is Yes, and the process proceeds to step S220.
  • step S220 the control unit 18 starts operating the blower 1 in high operation, which is operation with a high air volume. That is, the controller 18 switches the air volume of the fan 1 from rapid air volume to strong air volume. After that, the process proceeds to step S230.
  • step S230 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 800 ppm, which is the air volume switching point value for “strong air volume”, based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S230 is No, and step S230 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 800 ppm, the determination in step S230 is Yes, and the process proceeds to step S240.
  • step S240 the control unit 18 starts operation of the blower 1 in medium operation, which is operation with a medium air volume. That is, the control unit 18 switches the air volume of the blower 1 from high air volume to medium air volume. After that, the process proceeds to step S250.
  • step S250 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the meeting room has decreased to less than 600 ppm, which is the air volume switching point value for "medium air volume", based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S250 If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has not decreased to less than 600 ppm, the determination in step S250 is No, and step S250 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 600 ppm, the determination in step S250 is Yes, and the process proceeds to step S260.
  • step S260 the control unit 18 starts operating the blower 1 in low operation, which is operation with a low air volume. That is, the control unit 18 switches the air volume of the blower 1 from medium air volume to low air volume. After that, the process proceeds to step S270.
  • step S270 the control unit 18 determines whether or not the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 400 ppm, which is the air volume switching point value for "weak air volume", based on the detection result of the sensor 19 .
  • step S270 If it is determined that the CO 2 concentration in the meeting room has not decreased to less than 400 ppm, the determination in step S270 is No, and step S270 is repeated. If it is determined that the CO 2 concentration in the conference room has decreased to less than 400 ppm, the determination in step S270 is Yes, and the process proceeds to step S280.
  • step S280 the control unit 18 stops the operation of the blower 1.
  • control unit 18 when the automatic operation mode is selected, the control unit 18 always performs both the determination processing shown in the flowchart shown in FIG. 9 and the determination processing shown in the flowchart shown in FIG. Is going. Thereby, the control unit 18 can appropriately control the increase/decrease of the air volume of the blower 1 based on the CO 2 concentration in the conference room.
  • the switch 23 is set to "automatic operation” and the knob section 24 is set to "medium sensitivity".
  • the knob 24 is set to "medium sensitivity”.
  • the ventilating fan 100 increases the air volume while the CO 2 concentration in the room 202 is low, so an increase in the CO 2 concentration in the room 202 can be suppressed.
  • the ventilation fan 100 can keep the CO 2 concentration in the room 202 at a relatively high level when the air volume increases, so the air volume of the fan 1 can be suppressed to a low level. The resulting increase in noise can be suppressed.
  • the switch 23 should be used to select the "low operation mode". As a result, in the ventilation fan 100, since the increase/decrease in the air volume of the blower 1 is not automatically controlled, air is blown at a constant weak air volume.
  • the control unit 18 determines whether or not to operate the fan 1 with the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19 and the maximum air volume of the fan 1. and an air volume switching point for determining whether to operate the fan 1 with an air volume smaller than the set point and smaller than the maximum air volume of the fan 1. To control the air volume step by step. Then, the set point is set to a value that is lower than the value of the CO 2 concentration in the room 202 that adversely affects the human body by a predetermined value.
  • the ventilation fan 100 gradually ventilates the room 202 at a predetermined air volume when the CO 2 concentration in the room 202 reaches the air volume switching point before the CO 2 concentration in the room 202 reaches the set point. It can be carried out. Then, when the CO 2 concentration in the room 202 reaches the set point , the ventilation fan 100 performs ventilation at the maximum air volume in the ventilation fan 100 . Ventilation can be used to avoid reaching 2 concentrations.
  • the ventilation fan 100 ventilates the room 202 in advance to reduce the CO 2 concentration in the room 202, thereby reducing the CO 2 concentration in the room 202.
  • Preventive operation can be performed so that the concentration of CO 2 in the room 202 does not exceed the concentration of CO 2 in the room 202, which adversely affects the human body.
  • the ventilating fan 100 switches the air volume of the fan 1 stepwise based on a plurality of air volume switching points so as to increase the air volume of the fan 1 step by step. Then, when the CO 2 concentration in the room 202 decreases, the ventilating fan 100 switches the air volume of the fan 1 step by step so as to reduce the air volume of the fan 1 step by step based on a plurality of air volume switching points.
  • the ventilation fan 100 can be operated in such a manner that the user is less likely to be bothered by the operation noise when the air volume is switched.
  • the ventilating fan 100 according to the first embodiment it is possible to obtain the ventilating fan 100 capable of improving the comfort of the indoor environment.
  • Embodiment 2 In the first embodiment described above, the case where the ventilation fan 100 performs control to switch the air volume of the blower 1 based on the absolute value of the CO 2 concentration in the room 202 has been described. In the second embodiment, in addition to the control in the first embodiment, the ventilation fan 100 calculates the rate of increase in the CO 2 concentration in the room 202, A case of performing control for switching the air volume will be described.
  • the control unit 18 calculates the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 from the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19, and adjusts the air volume of the blower 1 based on the calculated increase rate of the CO 2 concentration in the room 202.
  • the air volume of the blower 1 is controlled so as to achieve the selected air volume. Note that the control unit 18 has the functions described in the first embodiment.
  • the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 depends on the number of people in the room 202 .
  • the CO 2 concentration in room 202 increases by 200 ppm in 15 minutes.
  • the rate of increase of the CO 2 concentration in the room 202 in this case is expressed, for example, as "200 ppm/15 minutes" or "800 ppm/1 hour". Assuming that the number of people in the room 202 at this time is five, the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 is about doubled when the number of people in the room becomes ten.
  • the appropriate air volume of the blower 1 when ventilating the room 202 varies depending on the number of people in the room 202 .
  • the air volume of the blower 1 needs to be increased as the number of people in the room increases. Therefore, by controlling the air volume of the blower 1 based on the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202, it becomes possible to control the CO 2 concentration in the room 202 more appropriately.
  • the control unit 18 stores a predetermined determination threshold for the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 for controlling the air volume of the blower 1 based on the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 .
  • the determination threshold for the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 is a determination criterion for determining whether the controller 18 changes the air volume of the blower 1 based on the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 .
  • the control unit 18 changes the air volume of the blower 1 based on the comparison result between the rate of increase of the CO 2 concentration in the room 202 and the determination threshold for the rate of increase in the CO 2 concentration in the room 202 .
  • the criterion is "100 ppm/5 minutes", which is the criterion that the CO 2 concentration in the room 202 increases by 100 ppm in 5 minutes.
  • the control unit 18 controls the operation of the blower 1 such as "low air volume ⁇ medium air volume” or “medium air volume ⁇ strong air volume”.
  • the level of the air volume is raised by one step to increase the air volume of the blower 1.
  • the air volume of the blower 1 By increasing the air volume of the blower 1, the amount of CO2 emitted from the room 202 increases. Therefore, if the air volume of the blower 1 becomes an air volume that can discharge CO 2 from the room 202 appropriately for the number of people in the room 202, the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 can be suppressed.
  • the control unit 18 calculates again the increase rate of the CO 2 concentration in the room 202 from the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19 .
  • the control unit 18 raises the air volume level of the fan 1 again by one step to increase the air volume of the fan 1. .
  • control unit 18 increases the air volume of the blower 1 based on the rate of increase in the CO 2 concentration in the room 202 and the criterion for the rate of increase in the CO 2 concentration in the room 202. It is possible to control the air volume of the blower 1 to an appropriate air volume corresponding to the number of people in the room 202 in a short period of time.
  • control of the air volume of the blower 1 in the second embodiment can be used together with the control of the air volume of the blower 1 in the first embodiment described above.
  • Embodiment 3 differs from Embodiment 1 in that the control mode and set point are set based on commands received from equipment external to ventilating fan 100 .
  • Other configurations are the same as in the case of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the ventilation system 110 according to the third embodiment.
  • a ventilation system 110 according to the third embodiment includes a ventilation fan 100, an operation device 121 equipped with a wireless LAN (Local Area Network) adapter (not shown), a broadband router 122, a server 123, and a mobile terminal 124. .
  • a wireless LAN Local Area Network
  • the ventilation fan 100 and the operation device 121 can communicate with each other.
  • the operation device 121, the server 123, and the mobile terminal 124 are communicably connected to each other via a network such as the Internet 130, which is a global information communication network. That is, the operation device 121, the server 123, and the mobile terminal 124 are connected to a network, and can exchange information with each other. Then, the operation device 121 can receive from the server 123 via the Internet 130 the information on the set point that has been input on the portable terminal 124 and transmitted to the server 123 .
  • the ventilation fan 100 can receive control mode information from the operation device 121 .
  • the ventilation fan 100 can receive set point information from the operation device 121 .
  • the ventilating fan 100 can receive the information of the set point from the portable terminal 124 , which is a device external to the ventilating fan 100 , via the Internet 130 .
  • the ventilation fan 100 has the functions described in the first embodiment.
  • the ventilating fan 100 also has a function of acquiring information on the control mode and the set point from a device external to the ventilating fan 100 and controlling the air volume of the fan 1 based on the acquired information on the control mode and the set point.
  • FIG. 12 is a diagram showing the functional configuration of the control board 18 in the ventilation fan 100 of the ventilation system 110 according to the third embodiment.
  • a ventilation communication unit 181 and a ventilation control unit 182 are mounted on the control board 18 .
  • the ventilation communication unit 181 communicates with the operation device 121 via a wireless LAN adapter provided in the operation device 121, and receives control mode information input on the operation device 121 and setting points input on the mobile terminal 124. and information from the operation device 121 .
  • the ventilation communication unit 181 transmits information on the acquired control mode and set point to the ventilation control unit 182 .
  • the ventilation control unit 182 controls the operation of the ventilation fan 100 as a whole.
  • the ventilation control unit 182 controls the functions described in the first embodiment.
  • the ventilation control unit 182 controls the air volume of the fan 1 based on the information on the control mode and the set point acquired from the operation device 121 . That is, the ventilation control unit 182 calculates the air volume switching point by dividing the value of the set point by a predetermined division number n, as in the case of the first embodiment. Then, the ventilation control unit 182 controls the air volume of the fan 1 using the set point and the calculated air volume switching point.
  • the ventilation control unit 182 stores in advance information on a set of the set point and the air volume switching point, and based on the information on the set point acquired from the operation device 121, sets the set point and the air volume switching point. is selected, and the air volume of the blower 1 can be controlled based on the information of the selected set.
  • the operation device 121 is an operation device that allows the user to select the control mode of the ventilation fan 100 .
  • FIG. 13 is a diagram showing the functional configuration of the operating device 121 of the ventilation system 110 according to the third embodiment.
  • the operation device 121 includes an operation unit 1211 , an operation communication unit 1212 and an operation control unit 1213 .
  • the operation unit 1211 is an input unit that has three push buttons, a stop button, a manual button, and an automatic button (not shown), and receives a control mode setting operation from the user.
  • the operation unit 1211 receives control mode information set and input by the user using a push button, and transmits the information to the operation control unit 1213 .
  • the stop button is an input unit that accepts a control mode setting operation for stopping the ventilation fan 100 .
  • the manual button is an input unit that accepts the setting operation of the control mode to ventilate with a predetermined constant air volume.
  • the automatic button is an automatic operation mode that automatically controls the air volume of the fan 1 based on the CO 2 concentration in the room 202 measured by the sensor 19 and the control mode and set points sent from the operating device 121 to the ventilation fan 100.
  • the operation communication unit 1212 communicates with the ventilation communication unit 181 via the wireless LAN adapter.
  • the operation communication unit 1212 performs wireless communication with the broadband router 122 , connects to the Internet 130 via the broadband router 122 , and communicates with the server 123 .
  • the operation communication unit 1212 is connected to the user's mobile terminal 124 via the broadband router 122 and the server 123 .
  • the operation control unit 1213 is a control unit that controls the processing of the operation device 121 as a whole.
  • the operation control unit 1213 can acquire information on setting points from the server 123 by communicating with the server 123 via the operation communication unit 1212 .
  • the operation control unit 1213 can acquire, via the server 123 , the information on the set point input by the user's mobile terminal 124 .
  • the operation control unit 1213 communicates with the ventilation fan 100 via the operation communication unit 1212, thereby transmitting information on setting points acquired from the user's mobile terminal 124 via the server 123 to the ventilation fan 100. .
  • the server 123 connects to the user's mobile terminal 124 and acquires information on the set point from the user's mobile terminal 124 .
  • the server 123 connects to the operation device 121 and transmits to the operation device 121 the information on the setting points acquired from the mobile terminal 124 of the user.
  • a cloud server or a physical server is used for the server 123 .
  • FIG. 14 is a diagram showing the functional configuration of the server 123 of the ventilation system 110 according to the third embodiment.
  • the server 123 includes a server communication section 1231 , a server storage section 1232 and a server control section 1233 .
  • the server communication unit 1231 connects to the Internet 130 and communicates with the operation device 121 via the broadband router 122 . Also, the server communication unit 1231 connects to the Internet 130 and communicates with the mobile terminal 124 via a public line.
  • the server storage unit 1232 stores various types of information regarding the processing of the server 123, including information on setting points acquired from the mobile terminal 124.
  • the server control unit 1233 is a control unit that controls the processing of the server 123 as a whole.
  • the server control unit 1233 controls processing for acquiring information on setting points from the mobile terminal 124 .
  • the server control unit 1233 controls processing for transmitting set point information acquired from the portable terminal 124 to the operation device 121 .
  • FIG. 15 is a diagram showing the functional configuration of the mobile terminal 124 of the ventilation system 110 according to the third embodiment.
  • the mobile terminal 124 is a communication terminal with which a user can input information on setting points of the ventilation fan 100 and transmit the information to the ventilation fan 100 .
  • a wireless communication terminal such as a smart phone or a tablet is used as the mobile terminal 124 .
  • the mobile terminal 124 includes a terminal operation section 1241 , a terminal display section 1242 , a terminal storage section 1243 , a terminal communication section 1244 and a terminal control section 1245 .
  • the terminal operation unit 1241 is an input unit that receives setting operations from the user. Terminal operation unit 1241 accepts information on setting points set and input by the user, and transmits the information to terminal storage unit 1243 and terminal control unit 1245 .
  • the terminal display unit 1242 is a display unit that displays various information.
  • the terminal storage unit 1243 is a storage unit that stores various types of information including information on setting points.
  • the terminal communication unit 1244 performs wireless communication with a public line, connects to the Internet 130 via the public line, and communicates with the server 123 .
  • the terminal control unit 1245 is a control unit that controls the processing of the mobile terminal 124 as a whole.
  • the terminal control unit 1245 transmits the setting point information transmitted from the terminal operation unit 1241 to the server 123 via the terminal communication unit 1244 .
  • the terminal control unit 1245 can set and change the setting point information to the ventilation fan 100 by transmitting the setting point information to the ventilation fan 100 via the server 123 , the broadband router 122 and the operation device 121 .
  • the user uses the mobile terminal 124 to indicate the set points.
  • the mobile terminal 124 transmits information on the instructed set point to the server 123 .
  • the server 123 transmits the setting point information received from the mobile terminal 124 to the operation device 121 .
  • the operating device 121 transmits the received set point information to the ventilation fan 100 .
  • the ventilation fan 100 calculates the air volume switching point from the set point received from the operation device 121 .
  • the user instructs the control mode using the operation device 121 .
  • the operation device 121 transmits information on the instructed control mode to the ventilation fan 100 .
  • the ventilation fan 100 receives control mode information from the operation device 121 , set point information received from the operation device 121 , air volume switching point information calculated based on the received set point information, and indoor 202
  • the air volume of the blower 1 is controlled based on the information of the CO 2 concentration of .
  • the user can easily set the set point to the ventilation fan 100 using the mobile terminal 124, so that the set point and the air volume switching point corresponding to the indoor environment can be easily changed.
  • the control unit according to Embodiments 1 to 3 includes the control unit 18 of the ventilation fan 100 according to Embodiment 1, the ventilation control unit 182 of the ventilation fan 100 of the ventilation system 110 according to Embodiment 3, and the operation device 121. It corresponds to the operation control unit 1213 , the server control unit 1233 of the server 123 and the terminal control unit 1245 of the portable terminal 124 .
  • Each function of the control unit according to the first to third embodiments is implemented by a processing circuit. These processing circuits may be implemented by dedicated hardware, or may be control circuits using a CPU (Central Processing Unit).
  • CPU Central Processing Unit
  • FIG. 16 is a diagram of dedicated hardware for realizing each function of the control units according to the first to third embodiments.
  • the processing circuit 300 may be a single circuit, multiple circuits, programmed processor, parallel programmed processor, ASIC (Application Specific Integrated Circuit), FPGA (Field Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of a control circuit 301 for realizing each function of the control units according to the first to third embodiments.
  • the control circuit 301 has a processor 302 and a memory 303 .
  • the processor 302 is a CPU, and is also called a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • the memory 303 is, for example, non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (registered trademark) (Electrically EPROM), They include magnetic discs, flexible discs, optical discs, compact discs, mini discs, and DVDs (Digital Versatile Disks).
  • the control circuit 301 When the above processing circuit is realized by the control circuit 301, it is realized by the processor 302 reading and executing a program stored in the memory 303 and corresponding to the processing of each component.
  • the memory 303 is also used as temporary memory in each process executed by the processor 302 .

Abstract

室内の換気を行う換気扇(100)であって、ファン(4)と、ファン(4)を駆動するモータ(3)とを備える送風機(1)と、室内の空気の状態を測定するセンサと、モータ(3)の回転数を制御して送風機(1)の風量を制御する制御部と、を備える。制御部は、センサによって測定された室内の空気の状態と、送風機(1)における最大風量で送風機を運転させるか否かを判定するための室内の空気の状態の第1の判定閾値と、第1の判定閾値よりも小さい値であって、送風機(1)における最大風量よりも少ない風量で送風機(1)を運転させるか否かを判定するための室内の空気の状態の第2の判定閾値とに基づいて、送風機(1)の風量を段階的に制御する。

Description

換気扇および換気システム
 本開示は、空気の状態を測定するセンサを備えた換気扇および換気システムに関する。
 特許文献1には、センサの検出情報に基づいて風量を制御する換気扇として、室内環境検出センサと、室内環境検出センサによる検出結果に基づく検出情報を送風制御部に出力するモジュール制御部と、入力された検出情報に基づいて送風機の風量を制御する送風制御部と、を備える換気扇が開示されている。
特許第5988112号公報
 しかしながら、上記特許文献1に開示される換気扇は、感度設定部によって設定された設定ポイントに達すると風量が切り替わる仕様であるため、危険な設定ポイントを超えてしまってからの切替となる可能性があった。たとえば、特許文献1の技術を、センサによって検出された室内の二酸化酸素濃度に基づいて風量制御を行う場合に使用すると、設定ポイントに達すると風量が切り替わる制御となる。この場合、単一の設定ポイントを超えてしまってからの風量の切替となるため、室内に居る人は、快適性が低く人体にとって悪い影響を及ぼす室内空気環境に置かれている時間が長くなるという問題があった。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、室内環境の快適性の向上が可能である換気扇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、本開示にかかる換気扇は、室内の換気を行う換気扇であって、ファンと、ファンを駆動するモータとを備える送風機と、室内の空気の状態を測定するセンサと、モータの回転数を制御して送風機の風量を制御する制御部と、を備える。制御部は、センサによって測定された室内の空気の状態と、送風機における最大風量で送風機を運転させるか否かを判定するための室内の空気の状態の第1の判定閾値と、第1の判定閾値よりも小さい値であって、送風機における最大風量よりも少ない風量で送風機を運転させるか否かを判定するための室内の空気の状態の第2の判定閾値とに基づいて、送風機の風量を段階的に制御する。
 本開示によれば、室内環境の快適性の向上が可能である換気扇が得られる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる換気扇の断面図 実施の形態1にかかる送風装置の化粧グリルを取り外した状態での下面図 実施の形態1にかかる送風装置からオリフィスより室内側の部品を取り外した状態を示す下面図 実施の形態1にかかる換気扇の制御部品の断面図 実施の形態1にかかる換気扇の送風機の風量制御例を説明する図 実施の形態1にかかる換気扇のスイッチを拡大して示す拡大図 実施の形態1にかかる換気扇のつまみ部を拡大して示す拡大図 実施の形態1にかかる換気扇における、つまみ部により選択される設定ポイントおよび判定感度と、風量切替ポイントとの組み合わせと、の対応関係を示す図 実施の形態1にかかる換気扇における室内のCO濃度が増加状態にある場合の送風機の風量制御の手順の例を示すフローチャート 実施の形態1にかかる換気扇における室内のCO濃度が減少状態にある場合の送風機の風量制御の手順の例を示すフローチャート 実施の形態3にかかる換気システムの構成を示す図 実施の形態3にかかる換気システムの換気扇における制御基板の機能構成を示す図 実施の形態3にかかる換気システムの操作装置の機能構成を示す図 実施の形態3にかかる換気システムのサーバの機能構成を示す図 実施の形態3にかかる換気システムの携帯端末の機能構成を示す図 実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能を実現するための専用のハードウェアを示す図 実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能を実現するための制御回路の構成を示す図
 以下に、実施の形態にかかる換気扇および換気システムを図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1にかかる換気扇100の断面図である。図2は、実施の形態1にかかる送風装置の化粧グリル12を取り外した状態での下面図である。なお、図1においては、モータ3およびファン4については側面の一部も示している。図3は、実施の形態1にかかる送風装置からオリフィス5より室内202側の部品を取り外した状態を示す下面図である。
 本実施の形態1にかかる換気扇100は、換気する空気を流通させる換気駆動体である送風機1と、上面および底面が開口した筒状を有するとともに気流の吐出口となる排気口2bが側面に形成されたケーシング2と、ケーシング2の上面の開口を塞ぐ天面28と、ケーシング2の側面に設置されたダクト接続口8と、を備える。換気扇100は、天井材25に設けられた本体埋込用開口部26に据え付けられて、天井裏201に設置されて室内外を連通させるダクト14に室内202側からダクト接続口8を挿入して使用される。
 実施の形態1にかかる換気扇100は、天井材25に開けられた本体埋込用開口部26に室内202側から埋め込まれており、ケーシング2のフランジ2aに設けられたねじ孔27を通じて天井材25にねじ止めされることで、天井材25に固定されている。
 ケーシング2は、側面に排気口2bが形成され、底面の開口が吸気口2cとなっている。排気口2bには、ダクト接続口8が接続される。ダクト接続口8は、ケーシング2の側面からケーシング2の側面に対して直角方向に延びている。ダクト接続口8は、ケーシング2からの空気の排出位置を、ダクト14に連通する位置まで延長する。ダクト接続口8は、排気口2bからケーシング2の外部へ排出される空気を吐出口10から吐出させる。
 ダクト接続口8は、筒状を有し、径の異なる段状の外形を有している。ダクト接続口8の外形が径の異なる段状であることにより、径が異なるダクト14に接続することが可能であるとともに、テーピングなどの作業性が向上する。ダクト接続口8内には、風圧にて開閉するシャッタ9が設けられている。シャッタ9は、換気扇100の運転時には風圧で開き、停止時はシャッタ9の自重でダクト接続口8を閉鎖する。ダクト接続口8内にシャッタ9を設けることで、換気扇100の停止時に屋外からの外風が室内202に侵入するのを防止することができる。
 ダクト接続口8の吐出口10には、ダクト14が接続される。ダクト14は、例えば屋外まで延びており、建物の屋外外壁に設けられた不図示のフードなどに連結される。屋外に連通するダクト14がダクト接続口8の吐出口10に接続されることによって、室内202と屋外とを繋ぐ換気風路が形成される。換気扇100は、室内202の空気を吸い込んで、吸い込んだ空気をダクト接続口8およびダクト14を介して屋外に排気することにより、住宅内の空気を換気するダクト用換気扇として使用される。
 ケーシング2は、送風機1の風路を形成するスクロール部品6と、吸込口5aが形成されており吸込口5aを除いて吸気口2c側からスクロール部品6を塞ぐオリフィス5とを備えている。スクロール部品6は、ケーシング2の吸気口2cに通じる開口とケーシング2の排気口2bに通じる開口とが形成されて送風機1の風路を形成し、内部に送風機1を収容する。オリフィス5は、スクロール部品6を開口側から押さえ付けて固定し、スクロール部品6とともに風路を形成している。
 オリフィス5は吸込口5aを備え、スクロール部品6を吸気口2c側から天面28に向けて押さえつけて固定し、スクロール部品6とともに風路を形成する。オリフィス5は、ケーシング2の側面に取り付けられるオリフィス固定部品21にねじ33で固定されている。オリフィス5における吸気口2c側の面には、スプリング固定部7および制御部品15といった部品が、ねじ固定または係止めによって取り付けられている。オリフィス5は、スクロール部品6とかしめまたは溶接で固定して天面28に固定してもよく、樹脂によりスクロール部品6と一体に成形して天面28に固定してもよい。
 また、ケーシング2は、ケーシング2の内部からケーシング2の底面の開口である吸気口2cに向かう方向における端部に、ケーシング2を天井材25にねじ止めするために用いられる複数のフランジ2aが設けられている。ケーシング2の内部から底面の開口である吸気口2cに向かう方向は、後述するモータ3の駆動軸3aの軸方向に平行な方向である。フランジ2aは、モータ3の駆動軸3aの軸方向に平行な方向に垂直な方向に延びる主面であるフランジ面2aaと、ケーシング2の内部からケーシング2の底面の開口である吸気口2cに向かう方向にフランジ面2aaの端部から折り返された折り返し部2abとを備える。
 換気扇100は、オリフィス5といった内部部品が見えて見栄えが悪くならないようにするため、換気扇100の下面を覆う意匠部品である化粧グリル12を備える。化粧グリル12は、本体取付用のスプリング13を備えており、スプリング13をオリフィス5に備えられているスプリング固定部7に引っ掛けることによりオリフィス5に固定される。
 送風機1は、モータ3と、モータ3の駆動軸3aに結合されたファン4とから構成されている。ファン4は、吸気口2cからケーシング2の中に流入して排気口2bから流出する気流を形成する。モータ3は、ファン4を駆動する。送風機1の風量、すなわち、換気扇100の風量は、モータ3の回転数を制御することによって制御される。モータ3は、天面28に固定されている。天面28は、ケーシング2と一体に形成される場合は、天面28に直接モータ3の取付けが可能である。送風機1は、一部がケーシング2に収容されている。
 電線接続装置20とモータ3とは、不図示のモータ電線により電気的に接続されている。電線接続装置20は、図2に示すように、端子カバー11によって風路部と隔離されており、埃および湿気の侵入が抑制されている。不図示の外部電源電線を通じて供給された電力が電線接続装置20を介してモータ電線からモータ3に流れることで、電気エネルギーがモータ3の駆動軸3aの回転運動に変換される。モータ3が回転運動をファン4に伝えることでファン4が回転し、スクロール部品6とオリフィス5とで形成された風路内に空気の流れが形成される。
 図4は、実施の形態1にかかる換気扇100の制御部品15の断面図である。図4では、図2中のIV-IV線に沿った断面を示している。図4に示すように、換気扇100は、送風機1の運転を制御して換気扇100の運転を制御するための制御基板18を収容する制御部品15を備える。制御部品15は、オリフィス5のうち室内202側を向く面である取付面5bに取り付けられている。取付面5bは、平坦面とされている。
 制御部品15は、一面が開口した箱状の保護ケース16と、保護ケース16の開口を塞ぐ保護カバー17とによって構成される箱体の内部に、制御基板18とセンサ19とを収容している。以下、保護ケース16と保護カバー17とによって構成される箱体を、単に箱体と呼ぶ場合がある。
 保護カバー17は、短手方向における両端部のうち、モータ3の駆動軸3aから遠い方の端部にブリスター部17aが設けられており、モータ3の駆動軸3aに近い方の端部にブリスター部17bが設けられている。ブリスター部17a,17bの間に平坦部17cが設けられている。ブリスター部17a,17bでは、保護ケース16との間に隙間が形成されているのに対し、平坦部17cでは保護ケース16との間に隙間が形成されていない。ブリスター部17aには、ケーシング2に吸い込まれた空気の入口となる入口開口部であるインテークスリット22aが形成されており、ブリスター部17bには、保護カバー17及び保護ケース16によって構成される箱体内から空気が流出する出口となる出口開口部であるアウトテークスリット22bが形成されている。
 センサ19は、吸気口2cから換気扇100の内部に吸い込まれた空気の状態を測定することにより室内202の空気の状態を測定する環境センサである。換気扇100は、センサ19として、吸気口2cから換気扇100の内部に吸い込まれた空気のCO濃度を測定するCOセンサを備える。COセンサは、換気扇100が住宅内の空気を換気するダクト用換気扇として使用される場合には、換気対象空間である室内202のCO濃度を測定する。また、換気扇100は、COセンサ以外のセンサ19として、温度センサ、湿度センサおよび雑ガスセンサといった種々の環境センサを備える。
 センサ19は、保護ケース16のうち、平坦部17cによって覆われる部分に設置されている。すなわち、センサ19は、インテークスリット22aとアウトテークスリット22bとの間の部分に収容されている。したがって、インテークスリット22aからブリスター部17aの内部空間に流入した気流は、保護ケース16を通り、ブリスター部17bの内部空間を経て、アウトテークスリット22bから流出する。インテークスリット22a及びアウトテークスリット22bは、ブリスター部17a,17bのうち吸気口2cに正対する面から吸気口2cに垂直な面にまたがって形成されている。したがって、ブリスター部17aの内部空間にはインテークスリット22aに対して垂直な方向から気流が流入するとともに、ブリスター部17bの内部空間からはアウトテークスリット22bに対して垂直な方向に気流が流出するため、保護ケース16を通過する気流の流量が増大する。
 これにより、センサ19は、吸気口2cから換気扇100の内部に吸い込まれ、インテークスリット22aからブリスター部17aの内部空間に流入した空気の状態を精度良く測定することができる。
 また、制御部品15は、保護カバー17における室内202側を向く面に、送風機1の運転を制御して換気扇100の運転を制御するためにユーザによって操作される操作部が設けられている。すなわち、操作部は、箱体の外面に突出して設けられている。本実施の形態1では、操作部として、換気扇100の制御モードを変更可能なスイッチ23と、センサ19の感度を調整するためのつまみ部24とが設けられている。スイッチ23とつまみ部24は、換気扇100が天井材25に設けられた本体埋込用開口部26に据え付けられた際に制御部品15の下面側となる保護カバー17の表面に配置されている。スイッチ23とつまみ部24は、化粧グリル12を外すことで、ユーザが制御部品15の下面側から操作することができる。
 制御基板18は、モータ3、センサ19および不図示の電源と電気的に接続され、モータ3およびセンサ19を制御して換気扇100の運転を制御する制御部としての機能が実装されている。以下では、理解の容易化のため、制御部としての機能を制御部18と呼ぶ場合がある。そして、制御部18は、送風機1を動作を制御する制御部と換言できる。
 制御部18は、センサ19によって測定された室内202のCO濃度の情報と、設定ポイントと、風量切替ポイントとに基づいて、換気扇100の風量、すなわち送風機1の風量を制御する。制御部18は、モータ3の回転数を制御することによって、送風機1の風量、すなわち換気扇100の風量を制御する。
 設定ポイントは、室内202のCO濃度に起因して室内202における快適性が悪化しないように換気扇100による換気を、換気扇100における最大風量で行うか否かを判定するための、室内202のCO濃度の判定閾値である。設定ポイントは、換気扇100による換気を、送風機1における最大風量で行うか否かを判定するための、室内202のCO濃度の判定閾値と換言できる。すなわち、設定ポイントは、CO濃度の数値である。
 設定ポイントは、人体にとって悪い影響を及ぼす室内202のCO濃度の値よりもあらかじめ決められた値だけ低い値に設定される。これにより、換気扇100は、室内202のCO濃度が設定ポイントに達した時点で換気扇100における最大風量での換気を行うことにより、室内202のCO濃度が人体にとって悪い影響を及ぼす室内202のCO濃度に達しないように換気を行うことができる。
 設定ポイントは、あらかじめ決められて制御部18に記憶されている。設定ポイントは、複数設定することができる。また、設定ポイントは、後述するつまみ部24によって任意の数値に変更可能である。
 風量切替ポイントは、室内202のCO濃度に起因して室内202における快適性が悪化しないように換気扇100による換気を、換気扇100における最大風量よりも少ない風量で行うか否かを判定するための、室内202のCO濃度の判定閾値である。風量切替ポイントは、換気扇100による換気を、送風機1における最大風量よりも少ない風量で行うか否かを判定するための、室内202のCO濃度の判定閾値と換言できる。すなわち、風量切替ポイントは、CO濃度の数値である。風量切替ポイントは、設定ポイントの値を、あらかじめ決められた分割数nで割り算することによって算出される、設定ポイントよりも小さい値である。分割数nは、正の整数である。
 このように、換気扇100では、送風機1の風量を制御するために用いられる室内202のCO濃度の判定閾値として、設定ポイントと、風量切替ポイントとが、段階的に設けられている。
 したがって、設定ポイントは、換気扇100による換気を送風機1における最大風量で行うか否かを判定するための、室内202のCO濃度の第1の判定閾値といえる。また、風量切替ポイントは、設定ポイントに基づいて算出された設定ポイントよりも小さい値であり、換気扇100による換気を送風機1における最大風量よりも少ない風量で行うか否かを判定するための、室内202のCO濃度の第2の判定閾値といえる。
 なお、風量切替ポイントは、設定ポイントが設定されることにより、当該設定ポイントと分割数nとに基づいて制御部18により算出されてもよい。また、風量切替ポイントは、設定ポイントと分割数nとに基づいて予め算出されて、当該設定ポイントとともにセットで予め制御部18に記憶されてもよい。本実施の形態1では、設定ポイントと風量切替ポイントとのセットの情報が予め決められて制御部18に記憶されており、設定ポイントと風量切替ポイントとのセットを後述するつまみ部24によって選択できる構成について示している。
 図5は、実施の形態1にかかる換気扇100の送風機1の風量制御例を説明する図である。図5において、横軸は、換気扇100が運転を開始してからの経過時間を示している。図5において、縦軸は、換気扇100が運転を開始してからの室内202のCO濃度を示している。
 図5に示す風量制御例では、室内202のCO濃度の設定ポイントが1000ppmに設定されている。また、設定ポイントである1000ppmよりも前に3段階の風量切替ポイントが設けられている。すなわち、設定ポイントである1000ppmよりも低いCO濃度の範囲に、複数の風量切替ポイントが設けられている。
 図5において、「弱」は「弱風量」を示し、「中」は「中風量」を示し、「強」は「強風量」を示し、「急速」は「急速風量」を示している。
 弱風量は、換気扇100が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に最も少ない風量、すなわち、送風機1が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に最も少ない風量である。
 中風量は、換気扇100が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に弱風量よりも多い風量、すなわち、送風機1が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に弱風量よりも多い風量である。
 強風量は、換気扇100が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に中風量よりも多い風量、すなわち、送風機1が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に中風量よりも多い風量である。
 急速風量は、換気扇100が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に強風量よりも多い風量、すなわち、送風機1が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に強風量よりも多い風量である。
 制御部18は、センサ19によって測定される室内202のCO濃度が増加状態にある場合に、室内202のCO濃度が各風量切替ポイントに到達すると、弱から中、中から強、強から急速といったように、送風機1の風量を段階的に増加させるように送風機1の風量を段階的に切り替える。また、制御部18は、室内202のCO濃度が減少状態にある場合に、室内202のCO濃度が各風量切替ポイントに到達すると、急速から強、強から中、中から弱といったように、送風機1の風量を段階的に減少させるように送風機1の風量を段階的に切り替える。制御部18は、センサ19によって測定される室内202のCO濃度と、第1の設定閾値である設定ポイントと、第2の設定閾値である風量切替ポイントとに基づいて、送風機1の風量を段階的に切り替える。
 すなわち、制御部18は、センサ19によって測定された室内202の空気の状態である室内202のCO濃度と、送風機1における最大風量で送風機1を運転させるか否かを判定するための室内202の空気の状態の第1の判定閾値と、第1の判定閾値よりも小さい値であって、送風機1における最大風量よりも少ない風量で送風機1を運転させるか否かを判定するための室内202の空気の状態の第2の判定閾値とに基づいて、送風機1の風量を段階的に制御するといえる。
 なお、図5に示す風量制御例は、制御部18による送風機1の風量制御の一例を示すものであり、設定ポイントおよび風量切替ポイントは任意に変更することが可能である。
 図6は、実施の形態1にかかる換気扇100のスイッチ23を拡大して示す拡大図である。換気扇100は、換気扇100の運転の制御モードとして、停止モード、弱運転モードおよび自動運転モードの3種類の制御モードを有している。そして、制御部18は、停止モード、弱運転モードおよび自動運転モードの3種類の制御モードのうちのいずれか1つの制御モードで換気扇100の運転を制御する。換気扇100の制御モードは、送風機1の運転を制御する送風機1の制御モードと換言できる。すなわち、制御部18は、停止モード、弱運転モードおよび自動運転モードの3種類の制御モードのうちのいずれか1つの制御モードで送風機1の運転を制御する。そして、スイッチ23は、送風機1の運転を制御する制御モードを選択する制御モード選択部といえる。
 停止モードは、換気扇100の運転を停止するモード、すなわち送風機1の運転を停止するモードである。
 弱運転モードは、センサ19による風量制御を停止し、常に一定の風量である弱風量で換気扇100を運転するモード、すなわち常に一定の風量である弱風量で送風機1を運転するモードである。弱風量は、換気扇100が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に最も少ない風量、すなわち、送風機1が運転可能な複数段階の風量のうち相対的に最も少ない風量である。
 自動運転モードは、センサ19によって測定された室内202のCO濃度に基づいて換気扇100の風量を自動的に制御するモード、すなわち室内202のCO濃度に基づいて送風機1の風量を自動的に制御するモードである。
 スイッチ23は、図6における左右方向に移動可能とされたスライド式のスイッチある。スイッチ23は、図6における左右方向においてスイッチ23が位置するスイッチ位置に対応した制御モードを、停止モード、弱運転モードおよび自動運転モードの3種類から選択する。スイッチ23は、選択した制御モードに対応する信号を制御部18に送信する。制御部18は、スイッチ23から受信した信号に対応する制御モードで、換気扇100の運転を制御する。
 図6に示す例では、スイッチ23は、スイッチ位置が図6における左側の位置である場合に、停止モードを選択する。また、スイッチ23は、スイッチ位置が図6における中央の位置である場合に、弱運転モードを選択する。また、スイッチ23は、スイッチ位置が図6における右側の位置である場合に、自動運転モードを選択する。
 図7は、実施の形態1にかかる換気扇100のつまみ部24を拡大して示す拡大図である。つまみ部24は、ロータリー式のスイッチである。つまみ部24は、選択した判定感度に対応する信号を制御部18に送信する。図7に示す例では、つまみ部24が位置するスイッチ位置は、つまみ部24の鋭角の先端部が指し示す方向といえる。図7において、「高」は、「高感度」を示し、「中」は、「中感度」を示し、「低」は、「低感度」を示している。
 つまみ部24は、設定ポイントを切り替えることができる。すなわち、つまみ部24は、制御部18における判定における判定感度を、図7においてつまみ部24が位置するスイッチ位置に対応した、高感度、中感度および低感度の3段階の判定感度から選択する。すなわち、ユーザは、つまみ部24の切り替え操作によって、制御部18における判定における判定感度を、高感度、中感度および低感度の3段階のうちのいずれか1つに切り替えることができる。そして、つまみ部24で選択される高感度、中感度および低感度の各判定感度には、それぞれ異なる風量切替ポイントが関連付けられている。したがって、つまみ部24で判定感度が選択されることにより、判定感度に関連付けられている風量切替ポイントが選択される。そして、つまみ部24は、予め決められた複数の第1の判定閾値である複数の設定ポイントの中から、任意の設定ポイントを選択する設定ポイント選択部といえる。
 高感度は、室内202のCO濃度と設定ポイントと風量切替ポイントとに基づいて送風機1の風量を変更する際の設定ポイントの基準が相対的に最も低い感度である。
 低感度は、室内202のCO濃度と設定ポイントと風量切替ポイントとに基づいて送風機1の風量を変更する際の設定ポイントの基準が相対的に最も高い感度である。
 中感度は、室内202のCO濃度と設定ポイントと風量切替ポイントとに基づいて送風機1の風量を変更する際の設定ポイントの基準が、相対的に高感度よりも高く、相対的に低感度よりも低い感度である。
 制御部18は、つまみ部24から受信した信号に対応する検知感度で、センサ19における測定を制御する。すなわち、センサ19は、つまみ部24によって選択された判定感度で、室内202のCO濃度を測定する。
 図7に示す例では、つまみ部24は、スイッチ位置が図7における左方向である場合に、低感度を選択する。また、つまみ部24は、スイッチ位置が図7における上方向である場合に、中感度を選択する。また、つまみ部24は、スイッチ位置が図7における右方向である場合に、高感度を選択する。
 図8は、実施の形態1にかかる換気扇100における、つまみ部24により選択される判定感度と、設定ポイントおよび風量切替ポイントとの組み合わせと、の対応関係を示す図である。図8において、「高」は、「高感度」を示し、「中」は、「中感度」を示し、「低」は、「低感度」を示している。
 図8に示すように、高感度には、第1の風量切替ポイントのセットが関連付けられている。第1の風量切替ポイントのセットは、弱風量:100ppm、中風量:200ppm、強風量:400ppm、急速風量:600ppm、の風量切替ポイントの組み合わせである。制御部18は、スイッチ23により自動運転モードが選択されており、つまみ部24により高感度が選択されている場合には、センサ19によって測定された室内202のCO濃度と、第1の風量切替ポイントのセットとに基づいて、換気扇100の運転を制御する。
 また、図8に示すように、中感度には、第2の風量切替ポイントのセットが関連付けられている。第2の風量切替ポイントのセットは、弱風量:400ppm、中風量:600ppm、強風量:800ppm、急速風量:1000ppm、の風量切替ポイントの組み合わせである。制御部18は、スイッチ23により自動運転モードが選択されており、つまみ部24により中感度が選択されている場合には、センサ19によって測定された室内202のCO濃度と、第2の風量切替ポイントのセットとに基づいて、換気扇100の運転を制御する。
 また、図8に示すように、低感度には、第3の風量切替ポイントのセットが関連付けられている。第3の風量切替ポイントのセットは、弱風量:800ppm、中風量:1000ppm、強風量:1500ppm、急速風量:2000ppm、の風量切替ポイントの組み合わせである。制御部18は、スイッチ23により自動運転モードが選択されており、つまみ部24により低感度が選択されている場合には、センサ19によって測定された室内202のCO濃度と、第3の風量切替ポイントのセットとに基づいて、送風機1の運転を制御する。
 つぎに、制御部18による送風機1の風量制御について具体的に説明する。ここでは、図5に示す風量制御例を参照して、送風機1の風量制御について説明する。図5に示す風量制御例は、スイッチ23により自動運転モードが選択されており、つまみ部24により中感度が選択されている場合の送風機1の風量制御に対応している。センサ19は、室内202のCO濃度を測定して、測定結果を制御部18に送信している。例えば、室内202が会議室である場合を想定する。この場合、図5における縦軸は、会議が開始されてからの経過時間である。
 まず、会議室のCO濃度が増加状態にある場合について説明する。図9は、実施の形態1にかかる換気扇100における室内202のCO濃度が増加状態にある場合の送風機1の風量制御の手順の例を示すフローチャートである。換気扇100は、自動運転モードが選択されているが、会議が開始される前の時点では会議室のCO濃度が400ppm未満であり、送風機1が運転を停止している。会議室で会議が開始され、会議室における在室人数が増加して会議室のCO濃度が増加した場合は、制御部18は、センサ19における検知結果と、第2の風量切替ポイントのセットとに基づいて、送風機1の風量を増加させる制御を行う。
 ステップS110において、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「弱風量」の風量切替ポイントの値である400ppmに到達したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が400ppmに到達していないと判定された場合は、ステップS110においてNoとなり、ステップS110を繰り返す。会議室のCO濃度が400ppmに到達したと判定された場合は、ステップS110においてYesとなり、ステップS120に進む。
 ステップS120では、制御部18は、弱風量での運転である弱運転で送風機1の運転を開始させる。その後、ステップS130に進む。
 ステップS130では、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「中風量」の風量切替ポイントの値である600ppmに到達したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が600ppmに到達していないと判定された場合は、ステップS130においてNoとなり、ステップS130を繰り返す。会議室のCO濃度が600ppmに到達したと判定された場合は、ステップS130においてYesとなり、ステップS140に進む。
 ステップS140では、制御部18は、中風量での運転である中運転での送風機1の運転を開始させる。すなわち、制御部18は、送風機1の風量を弱風量から中風量に切り替える。その後、ステップS150に進む。
 ステップS150では、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「強風量」の風量切替ポイントの値である800ppmに到達したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が800ppmに到達していないと判定された場合は、ステップS150においてNoとなり、ステップS150を繰り返す。会議室のCO濃度が800ppmに到達したと判定された場合は、ステップS150においてYesとなり、ステップS160に進む。
 ステップS160では、制御部18は、強風量での運転である強運転での送風機1の運転を開始させる。すなわち、制御部18は、送風機1の風量を中風量から強風量に切り替える。その後、ステップS170に進む。
 ステップS170では、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「急速風量」の風量切替ポイントの値である1000ppmに到達したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が1000ppmに到達していないと判定された場合は、ステップS170においてNoとなり、ステップS170を繰り返す。会議室のCO濃度が1000ppmに到達したと判定された場合は、ステップS170においてYesとなり、ステップS180に進む。
 ステップS180では、制御部18は、急速風量での運転である急速運転での送風機1の運転を開始させる。すなわち、制御部18は、送風機1の風量を強風量から急速風量に切り替える。
 つぎに、会議室のCO濃度が減少状態にある場合について説明する。図10は、実施の形態1にかかる換気扇100における室内202のCO濃度が減少状態にある場合の送風機1の風量制御の手順の例を示すフローチャートである。上述したようにステップS180において送風機1が急速運転を実施している状態で、会議室での会議が終了し、一部の人員が会議室から退室する。会議室の在室人数が減少すると、会議室のCO濃度が、徐々に減少していく。制御部18は、センサ19における検知結果と、第2の風量切替ポイントのセットとに基づいて、送風機1の風量を減少させる制御を行う。
 ステップS210において、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「急速風量」の風量切替ポイントの値である1000ppm未満に減少したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が1000ppm未満に減少していないと判定された場合は、ステップS210においてNoとなり、ステップS210を繰り返す。会議室のCO濃度が1000ppm未満に減少したと判定された場合は、ステップS210においてYesとなり、ステップS220に進む。
 ステップS220では、制御部18は、強風量での運転である強運転での送風機1の運転を開始させる。すなわち、制御部18は、送風機1の風量を急速風量から強風量に切り替える。その後、ステップS230に進む。
 ステップS230では、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「強風量」の風量切替ポイントの値である800ppm未満に減少したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が800ppm未満に減少していないと判定された場合は、ステップS230においてNoとなり、ステップS230を繰り返す。会議室のCO濃度が800ppm未満に減少したと判定された場合は、ステップS230においてYesとなり、ステップS240に進む。
 ステップS240では、制御部18は、中風量での運転である中運転での送風機1の運転を開始させる。すなわち、制御部18は、送風機1の風量を強風量から中風量に切り替える。その後、ステップS250に進む。
 ステップS250では、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「中風量」の風量切替ポイントの値である600ppm未満に減少したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が600ppm未満に減少していないと判定された場合は、ステップS250においてNoとなり、ステップS250を繰り返す。会議室のCO濃度が600ppm未満に減少したと判定された場合は、ステップS250においてYesとなり、ステップS260に進む。
 ステップS260では、制御部18は、弱風量での運転である弱運転での送風機1の運転を開始させる。すなわち、制御部18は、送風機1の風量を中風量から弱風量に切り替える。その後、ステップS270に進む。
 ステップS270では、制御部18は、センサ19における検知結果に基づいて、会議室のCO濃度が「弱風量」の風量切替ポイントの値である400ppm未満に減少したか否かを判定する。
 会議室のCO濃度が400ppm未満に減少していないと判定された場合は、ステップS270においてNoとなり、ステップS270を繰り返す。会議室のCO濃度が400ppm未満に減少したと判定された場合は、ステップS270においてYesとなり、ステップS280に進む。
 ステップS280では、制御部18は、送風機1の運転を停止させる。
 なお、制御部18は、自動運転モードが選択されている場合には、図9に示したフローチャートに示した判定処理と図10に示したフローチャートに示した判定処理との両方の判定処理を常に行っている。これにより、制御部18は、会議室のCO濃度に基づいて、送風機1の風量の増減を適切に制御することができる。
 初期標準状態では、スイッチ23は「自動運転」に設定されており、つまみ部24は「中感度」に設定されている。一方で、つまみ部24において「高感度」あるいは「低感度」を選択することにより、以下のような効果が得られる。
 例えば、CAD(Computer Aided Design)ルーム等の個人で集中してデスクワークを行うような部屋で、室内202のCO濃度の増加抑制を優先させたい場合は、つまみ部24で「高感度」が選択されればよい。これにより、換気扇100は、室内202のCO濃度が低い状態で風量が増加するので、室内202のCO濃度の増加を抑制することができる。
 一方、休憩室等で静音性を優先させたい場合は、つまみ部24で「低感度」を選択すればよい。これにより、換気扇100は、風量が増加する際の室内202のCO濃度を相対的に高いレベルにすることができるので、送風機1の風量を少なく抑えることができ、送風機1の風量の増加に起因した騒音の増加を抑制することができる。
 また、送風機1の風量の変化が気になるような状況では、スイッチ23で「弱運転モード」が選択されればよい。これにより、換気扇100では、送風機1の風量の増減が自動で制御されることがないため、弱風量の一定風量で送風が行われる。
 上述したように、実施の形態1にかかる換気扇100は、制御部18が、センサ19によって測定された室内202のCO濃度、送風機1における最大風量で送風機1を運転させるか否かを判定するための設定ポイントと、設定ポイントよりも小さい値であって、送風機1における最大風量よりも少ない風量で送風機1を運転させるか否かを判定するための風量切替ポイントとに基づいて、送風機1の風量を段階的に制御する。そして、設定ポイントは、人体にとって悪い影響を及ぼす室内202のCO濃度の値よりもあらかじめ決められた値だけ低い値に設定される。
 これにより、換気扇100は、室内202のCO濃度が設定ポイントに達する前に、室内202のCO濃度が風量切替ポイントに達した時点で室内202の換気を予め決められた風量で段階的に行うことができる。そして、換気扇100は、室内202のCO濃度が設定ポイントに達した時点で換気扇100における最大風量での換気を行うことにより、室内202のCO濃度が人体にとって悪い影響を及ぼす室内202のCO濃度に達しないように換気を行うことができる。
 これにより、換気扇100は、センサ19によって測定された室内202のCO濃度が設定ポイントに到達する前に、予め室内202の換気を行って室内202のCO濃度を下げることができ、または室内202のCO濃度の増加を抑制することができ、室内202の室内環境を向上させることができ、室内202に居るユーザの快適性を向上させることができる。
 また、換気扇100は、センサ19によって測定された室内202のCO濃度が設定ポイントに到達する前に、予め室内202の換気を行って室内202のCO濃度を下げることにより、室内202のCO濃度が人体にとって悪い影響を及ぼす室内202のCO濃度を超えないように予防運転を行うことができる。
 また、換気扇100は、室内202のCO濃度が増加した場合に、複数の風量切替ポイントに基づいて、送風機1の風量を段階的に増加させるように送風機1の風量を段階的に切り替える。そして、換気扇100は、室内202のCO濃度が減少した場合に、複数の風量切替ポイントに基づいて、送風機1の風量を段階的に減少させるように送風機1の風量を段階的に切り替える。これにより、換気扇100では、ユーザにとって風量の切替時の運転音が気になりにくくなる運転を行うことができる。
 したがって、実施の形態1にかかる換気扇100によれば、室内環境の快適性の向上が可能である換気扇100が得られる、という効果を奏する。
実施の形態2.
 上述した実施の形態1では、換気扇100が室内202のCO濃度の絶対値に基づいて送風機1の風量を切り替える制御を行う場合について説明した。実施の形態2では、実施の形態1における制御に加えて、換気扇100が室内202のCO濃度の増加率を算出し、算出した室内202のCO濃度の増加率に対応して送風機1の風量を切り替える制御を行う場合について説明する。
 制御部18は、センサ19によって測定された室内202のCO濃度から室内202のCO濃度の増加率を算出し、算出した室内202のCO濃度の増加率に基づいて送風機1の風量を選定し、選定した風量になるように送風機1の風量を制御する。なお、制御部18は、上述した実施の形態1において説明した機能を有する。
 室内202のCO濃度の増加率は、室内202における在室人数に依存する。例えば、図5に示した例では、室内202のCO濃度が、15分で200ppm増加している。この場合の室内202のCO濃度の増加率は、例えば「200ppm/15分」あるいは「800ppm/1時間」のように表される。このときの室内202における在室人数が5人であったとすると、在室人数が10人になると室内202のCO濃度の増加率は、2倍程度になる。
 室内202の換気を行う際の送風機1の適切な風量は、室内202における在室人数によって異なる。そして、送風機1の風量は、在室人数が多いほど多くする必要がある。このため、室内202のCO濃度の増加率に基づいて送風機1の風量を制御することで、より適切な室内202のCO濃度の制御が可能になる。
 制御部18は、室内202のCO濃度の増加率に基づいて送風機1の風量を制御するための、予め決められた室内202のCO濃度の増加率の判定閾値を記憶している。室内202のCO濃度の増加率の判定閾値は、制御部18が室内202のCO濃度の増加率に基づいて送風機1の風量を変更するか否かを判定するための判定基準である。制御部18は、室内202のCO濃度の増加率の増加率と、室内202のCO濃度の増加率の判定閾値との比較結果に基づいて送風機1の風量を変更する。例えば、判定基準は、室内202のCO濃度が5分で100ppm増加する旨の基準である「100ppm/5分」である。
 制御部18は、算出した室内202のCO濃度の増加率が「100ppm/5分」を超過した場合に、「弱風量→中風量」あるいは「中風量→強風量」のように送風機1の風量のレベルを1段階上げて、送風機1の風量を増加させる。
 送風機1の風量を増加させることにより室内202からのCOの排出量が増加する。このため、送風機1の風量が室内202における在室人数に対して適切に室内202からのCOを排出できる風量になれば、室内202のCO濃度の増加率は抑えられる。
 制御部18は、送風機1の風量を増加させた後に、再度、センサ19によって測定された室内202のCO濃度から室内202のCO濃度の増加率を算出する。制御部18は、再度算出した室内202のCO濃度の増加率が、再度、判定基準を超過する場合は、再度、送風機1の風量のレベルを1段階上げて、送風機1の風量を増加させる。
 実施の形態2では、上記のように制御部18が室内202のCO濃度の増加率と室内202のCO濃度の増加率の判定基準とに基づいて送風機1の風量を増加させることで、送風機1の風量を室内202における在室人数に対応した適切な風量に短時間で制御することが可能となる。
 そして、実施の形態2における送風機1の風量の制御は、上述した実施の形態1における送風機1の風量の制御と併用することができる。
実施の形態3.
 実施の形態1では、スイッチ23とつまみ部24とによって制御モードと設定ポイントとが選択されて設定される構成について説明した。実施の形態3では、換気扇100の外部の機器から受け取る指令に基づいて制御モードと設定ポイントとが設定される点が実施の形態1と異なる。その他の構成は、実施の形態1の場合と同じである。
 図11は、実施の形態3にかかる換気システム110の構成を示す図である。実施の形態3にかかる換気システム110は、換気扇100と、不図示の無線LAN(Local Area Network)アダプタを備えた操作装置121と、ブロードバンドルータ122と、サーバ123と、携帯端末124と、を有する。
 換気扇100と操作装置121とは、通信可能である。また、操作装置121とサーバ123と携帯端末124とは、グローバルな情報通信網であるインターネット130等のネットワークを介して、互いに通信可能に接続される。すなわち、操作装置121とサーバ123と携帯端末124とは、ネットワークに接続し、互いに情報の送受信が可能とされている。そして、操作装置121は、携帯端末124において入力されてサーバ123に送信された設定ポイントの情報を、インターネット130を介してサーバ123から受け取ることができる。
 したがって、換気扇100は、制御モードの情報を、操作装置121から受け取ることができる。また、換気扇100は、設定ポイントの情報を、操作装置121から受け取ることができる。すなわち、換気扇100は、設定ポイントの情報を、インターネット130を介して換気扇100の外部の機器である携帯端末124から受け取ることができる。
 換気扇100は、上述した実施の形態1において説明した機能を有する。また、換気扇100は、制御モードと設定ポイントとの情報を換気扇100の外部の機器から取得し、取得した制御モードと設定ポイントとの情報に基づいて送風機1の風量の制御を行う機能を有する。図12は、実施の形態3にかかる換気システム110の換気扇100における制御基板18の機能構成を示す図である。制御基板18は、換気通信部181と、換気制御部182とが、実装されている。
 換気通信部181は、操作装置121が備える無線LANアダプタを介して操作装置121との間で通信を行い、操作装置121において入力された制御モードの情報と、携帯端末124において入力された設定ポイントの情報とを操作装置121から取得する。換気通信部181は、取得した制御モードと設定ポイントとの情報を換気制御部182に、送信する。
 換気制御部182は、換気扇100全体の動作を制御する。換気制御部182は、実施の形態1において説明した機能の制御を行う。また、換気制御部182は、操作装置121から取得される制御モードと設定ポイントとの情報に基づいて、送風機1の風量を制御する。すなわち、換気制御部182は、実施の形態1の場合と同様に、設定ポイントの値を予め決められた分割数nで分割して、風量切替ポイントを算出する。そして、換気制御部182は、設定ポイントと算出された風量切替ポイントとを用いて、送風機1の風量を制御する。
 また、換気制御部182は、設定ポイントと風量切替ポイントとのセットの情報を予め記憶しておき、操作装置121から取得される設定ポイントの情報に基づいて、設定ポイントと風量切替ポイントとのセットを選択し、選択したセットの情報に基づいて、送風機1の風量を制御することもできる。
 操作装置121は、換気扇100の制御モードをユーザが選択可能な操作装置である。図13は、実施の形態3にかかる換気システム110の操作装置121の機能構成を示す図である。操作装置121は、操作部1211と、操作通信部1212と、操作制御部1213と、を備える。
 操作部1211は、不図示の、停止ボタン、手動ボタンおよび自動ボタンの3つの押しボタンを有し、ユーザから制御モードの設定操作を受け付ける入力部である。操作部1211は、押しボタンを用いてユーザから設定入力される制御モードの情報を受け付けて、操作制御部1213に送信する。
 停止ボタンは、換気扇100を停止させる制御モードの設定操作を受け付ける入力部である。
 手動ボタンは、予め決められた一定の風量で換気する制御モードの設定操作を受け付ける入力部である。
 自動ボタンは、センサ19によって測定された室内202のCO濃度と、操作装置121から換気扇100に送信される制御モードと設定ポイントとに基づいて送風機1の風量を自動的に制御する自動運転モードの設定操作を受け付ける入力部である。
 操作通信部1212は、無線LANアダプタを介して換気通信部181との間で通信を行う。操作通信部1212は、ブロードバンドルータ122と無線通信を行い、ブロードバンドルータ122を介してインターネット130に接続し、サーバ123との間で通信を行う。操作通信部1212は、ブロードバンドルータ122とサーバ123とを介してユーザの携帯端末124に接続される。
 操作制御部1213は、操作装置121全体の処理を制御する制御部である。操作制御部1213は、操作通信部1212を介してサーバ123と通信を行うことにより、サーバ123から設定ポイントの情報を取得することができる。これにより、操作制御部1213は、ユーザの携帯端末124において入力された設定ポイントの情報を、サーバ123を介して取得することができる。また、操作制御部1213は、操作通信部1212を介して換気扇100と通信を行うことにより、サーバ123を介してユーザの携帯端末124から取得した設定ポイントの情報を換気扇100に送信することができる。
 サーバ123は、ユーザの携帯端末124に接続して、ユーザの携帯端末124から設定ポイントの情報を取得する。また、サーバ123は、操作装置121に接続して、ユーザの携帯端末124から取得した設定ポイントの情報を操作装置121に送信する。サーバ123には、クラウドサーバあるいは物理サーバが用いられる。
 図14は、実施の形態3にかかる換気システム110のサーバ123の機能構成を示す図である。サーバ123は、サーバ通信部1231と、サーバ記憶部1232と、サーバ制御部1233と、を備える。
 サーバ通信部1231は、インターネット130に接続し、ブロードバンドルータ122を介して操作装置121との間で通信を行う。また、サーバ通信部1231は、インターネット130に接続し、公衆回線を介して携帯端末124との間で通信を行う。
 サーバ記憶部1232は、携帯端末124から取得した設定ポイントの情報を含む、サーバ123の処理に関する各種の情報を記憶する。
 サーバ制御部1233は、サーバ123全体の処理を制御する制御部である。サーバ制御部1233は、携帯端末124から設定ポイントの情報を取得する処理を制御する。また、サーバ制御部1233は、携帯端末124から取得した設定ポイントの情報を操作装置121に送信する処理を制御する。
 図15は、実施の形態3にかかる換気システム110の携帯端末124の機能構成を示す図である。携帯端末124は、換気扇100の設定ポイントの情報をユーザが入力し、換気扇100に対して送信可能な通信端末である。携帯端末124としては、スマートフォンおよびタブレットなどの無線通信端末が用いられる。携帯端末124は、端末操作部1241と、端末表示部1242と、端末記憶部1243と、端末通信部1244と、端末制御部1245と、を備える。
 端末操作部1241は、ユーザからの設定操作を受け付ける入力部である。端末操作部1241は、ユーザから設定入力される設定ポイントの情報を受け付けて、端末記憶部1243および端末制御部1245に送信する。
 端末表示部1242は、各種情報を表示する表示部である。
 端末記憶部1243は、設定ポイントの情報を含む、各種の情報を記憶する記憶部である。
 端末通信部1244は、公衆回線と無線通信を行い、公衆回線を介してインターネット130に接続し、サーバ123との間で通信を行う。
 端末制御部1245は、携帯端末124全体の処理を制御する制御部である。端末制御部1245は、端末操作部1241から送信された設定ポイントの情報を、端末通信部1244を介してサーバ123に送信する。端末制御部1245は、サーバ123とブロードバンドルータ122と操作装置121とを介して換気扇100に設定ポイントの情報を送信することにより、設定ポイントの情報を換気扇100に設定および変更することができる。
 上述した構成を有する換気システム110において、ユーザは、携帯端末124を用いて設定ポイントを指示する。携帯端末124は、指示された設定ポイントの情報をサーバ123に送信する。サーバ123は、携帯端末124から受信した設定ポイントの情報を、操作装置121に送信する。操作装置121は、受信した設定ポイントの情報を、換気扇100に送信する。そして、換気扇100は、操作装置121から受信した設定ポイントから風量切替ポイントを算出する。また、ユーザは、操作装置121を用いて制御モードを指示する。操作装置121は、指示された制御モードの情報を換気扇100に送信する。そして、換気扇100は、操作装置121から受信した制御モードの情報と、操作装置121から受信した設定ポイントの情報と、受信した設定ポイントの情報に基づいて算出した風量切替ポイントの情報と、室内202のCO濃度の情報と、に基づいて送風機1の風量を制御する。
 これにより、換気システム110では、上述した実施の形態1の場合と同様の効果が得られる。
 また、換気システム110では、ユーザは、携帯端末124を用いて設定ポイントを容易に換気扇100に設定できるため、室内環境に対応した設定ポイントと風量切替ポイントとを容易に変更可能である。
 続いて、実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれのハードウェア構成について説明する。実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部は、実施の形態1にかかる換気扇100の制御部18、実施の形態3にかかる換気システム110の換気扇100の換気制御部182、操作装置121の操作制御部1213、サーバ123のサーバ制御部1233および携帯端末124の端末制御部1245に対応する。実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能は、処理回路により実現される。これらの処理回路は、専用のハードウェアにより実現されてもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いた制御回路であってもよい。
 上記の処理回路が、専用のハードウェアにより実現される場合、これらは、図16に示す処理回路300により実現される。図16は、実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能を実現するための専用のハードウェアを示す図である。処理回路300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、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものである。
 上記の処理回路が、CPUを用いた制御回路で実現される場合、この制御回路は例えば図17に示す構成の制御回路301である。図17は、実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能を実現するための制御回路301の構成を示す図である。図17に示すように、制御回路301は、プロセッサ302と、メモリ303とを備える。プロセッサ302は、CPUであり、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSP(Digital Signal Processor)などとも呼ばれる。メモリ303は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(登録商標)(Electrically EPROM)などの不揮発性または揮発性の半導体メモリ、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、DVD(Digital Versatile Disk)などである。
 上記の処理回路が制御回路301により実現される場合、プロセッサ302がメモリ303に記憶された、各構成要素の処理に対応するプログラムを読み出して実行することにより実現される。また、メモリ303は、プロセッサ302が実行する各処理における一時メモリとしても使用される。
 以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、実施の形態同士を組み合わせることも可能であるし、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。
 1 送風機、2 ケーシング、2a フランジ、2aa フランジ面、2ab 折り返し部、2b 排気口、2c 吸気口、3 モータ、3a 駆動軸、4 ファン、5 オリフィス、5a 吸込口、5b 取付面、6 スクロール部品、7 スプリング固定部、8 ダクト接続口、9 シャッタ、10 吐出口、11 端子カバー、12 化粧グリル、13 スプリング、14 ダクト、15 制御部品、16 保護ケース、17 保護カバー、17a,17b ブリスター部、17c 平坦部、18 制御基板、19 センサ、20 電線接続装置、21 オリフィス固定部品、22a インテークスリット、22b アウトテークスリット、23 スイッチ、24 つまみ部、25 天井材、26 本体埋込用開口部、27 ねじ孔、28 天面、33 ねじ、100 換気扇、110 換気システム、121 操作装置、122 ブロードバンドルータ、123 サーバ、124 携帯端末、130 インターネット、181 換気通信部、182 換気制御部、201 天井裏、202 室内、300 処理回路、301 制御回路、302 プロセッサ、303 メモリ、1211 操作部、1212 操作通信部、1213 操作制御部、1231 サーバ通信部、1232 サーバ記憶部、1233 サーバ制御部、1241 端末操作部、1242 端末表示部、1243 端末記憶部、1244 端末通信部、1245 端末制御部。

Claims (9)

  1.  室内の換気を行う換気扇であって、
     ファンと、前記ファンを駆動するモータとを備える送風機と、
     前記室内の空気の状態を測定するセンサと、
     前記モータの回転数を制御して前記送風機の風量を制御する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記センサによって測定された前記室内の空気の状態と、前記送風機における最大風量で前記送風機を運転させるか否かを判定するための前記室内の空気の状態の第1の判定閾値と、前記第1の判定閾値よりも小さい値であって、前記送風機における最大風量よりも少ない風量で前記送風機を運転させるか否かを判定するための前記室内の空気の状態の第2の判定閾値とに基づいて、前記送風機の風量を段階的に制御すること、
     を特徴とする換気扇。
  2.  前記第2の判定閾値は、あらかじめ決められた分割数で前記第1の判定閾値が割り算された値であること、
     を特徴とする請求項1に記載の換気扇。
  3.  予め決められた複数の前記第1の判定閾値の中から任意の前記第1の判定閾値を選択する第1の判定閾値の選択部を備えること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の換気扇。
  4.  前記送風機の運転を制御する制御モードを選択する制御モード選択部を備えること、
     を特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の換気扇。
  5.  前記制御部は、前記センサによって測定された前記室内の空気の状態の増加率を算出し、前記増加率に基づいて前記送風機の風量を制御すること、
     を特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の換気扇。
  6.  前記制御部は、前記増加率と、予め決められた前記室内の空気の状態の判定閾値との比較結果に基づいて前記送風機の風量を変更すること、
     を特徴とする請求項5に記載の換気扇。
  7.  前記室内の空気の状態が前記室内の二酸化炭素濃度であること、
     を特徴とする請求項1から6のいずれか1つに記載の換気扇。
  8.  請求項1から7のいずれか1つに記載の換気扇と、
     前記換気扇の前記第1の判定閾値の情報が入力される通信端末と、
     を備え、
     前記制御部は、インターネットを介して前記通信端末から取得した前記第1の判定閾値と、前記通信端末から取得した前記第1の判定閾値に基づいて算出される前記第2の判定閾値と、に基づいて前記送風機の風量を段階的に制御すること、
     を特徴とする換気システム。
  9.  前記室内の空気の状態が前記室内の二酸化炭素濃度であること、
     を特徴とする請求項8に記載の換気システム。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0225646A (ja) * 1988-07-12 1990-01-29 Toshiba Corp 送風装置
JPH0571779A (ja) * 1991-02-19 1993-03-23 Mitsubishi Electric Corp 換気装置の制御装置
JP2005147624A (ja) * 2003-11-19 2005-06-09 Mitsubishi Electric Corp 換気システム及び換気装置並びに換気機能住宅
JP2014115019A (ja) * 2012-12-10 2014-06-26 Panasonic Corp 空調制御システム
JP2018017403A (ja) * 2016-07-06 2018-02-01 シャープ株式会社 検知システム
JP2020200998A (ja) * 2019-06-11 2020-12-17 三菱電機株式会社 換気装置および換気システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0225646A (ja) * 1988-07-12 1990-01-29 Toshiba Corp 送風装置
JPH0571779A (ja) * 1991-02-19 1993-03-23 Mitsubishi Electric Corp 換気装置の制御装置
JP2005147624A (ja) * 2003-11-19 2005-06-09 Mitsubishi Electric Corp 換気システム及び換気装置並びに換気機能住宅
JP2014115019A (ja) * 2012-12-10 2014-06-26 Panasonic Corp 空調制御システム
JP2018017403A (ja) * 2016-07-06 2018-02-01 シャープ株式会社 検知システム
JP2020200998A (ja) * 2019-06-11 2020-12-17 三菱電機株式会社 換気装置および換気システム

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