WO2022259657A1 - 情報処理方法、プログラム及び情報処理システム - Google Patents

情報処理方法、プログラム及び情報処理システム Download PDF

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WO2022259657A1
WO2022259657A1 PCT/JP2022/009549 JP2022009549W WO2022259657A1 WO 2022259657 A1 WO2022259657 A1 WO 2022259657A1 JP 2022009549 W JP2022009549 W JP 2022009549W WO 2022259657 A1 WO2022259657 A1 WO 2022259657A1
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WO
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facility
information processing
heat load
sections
heat
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PCT/JP2022/009549
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English (en)
French (fr)
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江鵬 虞
直樹 室
英雄 長浜
斐 劉
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Definitions

  • the present disclosure generally relates to an information processing method, program and information processing system, and more particularly relates to an information processing method, program and information processing system using information related to heat load of facilities.
  • the automatic air conditioning design device described in Patent Document 1 includes a processing control unit, a plurality of item storage units such as an air conditioner item storage unit, and a display output unit.
  • the processing control section sequentially executes the steps of building design, reads the information stored in each item storage section in the process of execution, and displays the general value as an image on the display output section.
  • the operator can sequentially set necessary data according to the display contents of the image display unit. For example, the structure of the building, room allocation, etc. are set.
  • the heat load calculation unit of the processing control unit calculates the heat load required for air conditioning design.
  • An object of the present disclosure is to provide an information processing method, a program, and an information processing system that enable smooth progress in air conditioning design for facilities.
  • An information processing method multiplies the difference between the indoor set temperature and the outdoor temperature of a facility that is a building or a moving object, the area of the outer wall of the facility, and the heat transmission coefficient of the outer wall. a step of calculating an outer wall heat loss that is a heat loss of the entire facility in the outer wall; calculating an individual heat load, which is the heat load in each of the plurality of sections, by performing a process of multiplying the losses by each of the plurality of sections with respect to each of the plurality of sections.
  • a program according to one aspect of the present disclosure is a program for causing one or more processors of a computer system to execute the information processing method.
  • An information processing system includes a first calculator and a second calculator.
  • the first calculation unit multiplies the difference between the indoor set temperature and the outdoor temperature of a facility that is a building or a moving body, the area of the outer wall of the facility, and the heat transmission coefficient of the outer wall, An outer wall heat loss, which is the heat loss of the entire facility on the outer wall, is calculated.
  • the second calculation unit multiplies the ratio of the size of the section of interest among the plurality of sections of the facility to the size of the facility by the outer wall heat loss. By doing so, the individual heat load, which is the heat load in each of the plurality of sections, is calculated.
  • FIG. 1 is a sequence diagram showing an information processing method according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a facility to which the above information processing method is applied.
  • FIG. 3 is a block diagram of a system that implements the above information processing method.
  • the information processing method of the present embodiment is used for designing the air conditioning of the facility 5 (see FIG. 2). More specifically, the information processing method is used for selecting air conditioners to be installed in the facility 5, determining the arrangement of the air conditioners, and the like.
  • An air conditioner is a device that adjusts the indoor temperature by heat exchange. Examples of air conditioners are air conditioners and heat pipes.
  • the information processing method of the present embodiment is based on the difference between the indoor set temperature and the outdoor temperature of a facility 5, which is a building or a moving body, the area of the outer wall E1 of the facility 5, the heat of the outer wall E1, and the a step of calculating the outer wall heat loss, which is the heat loss of the entire facility 5 at the outer wall E1, by multiplying the flow rate and the
  • the individual heat load, which is the heat load in each of the plurality of sections 50, is calculated by executing a process of multiplying the size ratio of the section 50 of interest by the outer wall heat loss for each of the plurality of sections 50. and a step.
  • the individual heat load can be calculated by the information processing method of this embodiment.
  • the individual heat load corresponds to the amount of air conditioning capacity required for the section 50 of the facility 5 (individual air conditioning heat load). Therefore, by calculating the individual heat load, the designer can grasp the individual air conditioning heat load, and the air conditioning design of the facility 5 can proceed smoothly. For example, the designer selects air conditioners so that the total air conditioning capacity of one or more air conditioners installed in a certain section 50 is about the same as or greater than the individual air conditioning heat load of the section 50. do it.
  • a program according to one aspect is a program for causing one or more processors of a computer system to execute the above information processing method.
  • the program may be recorded on a computer-readable non-transitory recording medium.
  • Examples of buildings as facilities 5 are residences, office buildings, factories, commercial complexes, libraries, museums, museums, amusement facilities, theme parks, parks, airports, train stations, ballparks, hotels, hospitals, and the like.
  • An example of a mobile object as the facility 5 is a ship, a railroad vehicle, an aircraft, or the like.
  • One room in the facility 5 may correspond to one section 50, or one room may include two or more sections 50. Alternatively, at least part of each space of two or more rooms may be included in one section 50 . In this embodiment, it is assumed that one room corresponds to one section 50 .
  • facility 5 includes three compartments 50 (three rooms).
  • the partitions 50 adjacent to each other are separated by an inner wall I1.
  • the space inside the facility 5 (indoor space) and the outdoor space outside the facility 5 are separated by an outer wall E1 (bold line portion in FIG. 2).
  • the outer wall E1 includes side walls along the vertical direction and a ceiling.
  • Each of the three compartments 50 is adjacent to the outdoor space, and the three compartments 50 and the outdoor space are separated from each other by a portion of the outer wall E1.
  • the information processing method is implemented by an information processing system 1 (see FIG. 3).
  • the information processing system 1 of this embodiment includes a first calculator 21 and a second calculator 22 .
  • the first calculation unit 21 multiplies the difference between the indoor set temperature and the outdoor temperature of the facility 5, which is a building or a moving body, the area of the outer wall E1 of the facility 5, and the heat transmission coefficient of the outer wall E1. , the outer wall heat loss, which is the heat loss of the entire facility 5 at the outer wall E1.
  • the second calculation unit 22 multiplies the ratio of the size of the section 50 of interest among the plurality of sections 50 of the facility 5 to the size of the facility 5 by the external wall heat loss for each of the plurality of sections 50. By executing, an individual heat load, which is a heat load in each of the plurality of sections 50, is calculated.
  • the information processing system 1 includes a processing unit 2, a communication unit 31, a storage unit 32, an operation unit 33, and a display unit 34.
  • the processing unit 2 has a first calculation unit 21 , a second calculation unit 22 , a third calculation unit 23 , a selection processing unit 24 , an analysis unit 25 and a BIM data creation unit 26 .
  • the processing unit 2 includes a computer system having one or more processors and memory.
  • the functions of the processing unit 2 are realized by the processor of the computer system executing a program recorded in the memory of the computer system.
  • the program may be recorded in a memory, provided through an electric communication line such as the Internet, or recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided.
  • the first calculation unit 21, the second calculation unit 22, the third calculation unit 23, the selection processing unit 24, the analysis unit 25, and the BIM data creation unit 26 merely indicate functions realized by the processing unit 2. It does not necessarily indicate a tangible configuration.
  • the information processing system 1 is used, for example, together with a data server.
  • the data server has a storage unit holding the library 4 .
  • the information processing system 1 can receive data contained in the library 4 and provide data to the library 4 by communicating with the data server.
  • the library 4 may be provided in the information processing system 1 .
  • the communication unit 31 of the information processing system 1 includes a communication interface device for communicating with the data server.
  • the communication unit 31 can communicate with the data server via the communication interface device.
  • Communication interface device for communicating with the data server.
  • Communication interface device can communicate with the data server via the communication interface device.
  • “Communicable” as used in the present disclosure means that a signal can be sent and received directly or indirectly via a network, a repeater, or the like, by an appropriate communication method such as wired communication or wireless communication.
  • the storage unit 32 stores information related to processing performed by the information processing system 1 .
  • the operation unit 33 is an input interface that accepts user operations.
  • the operation unit 33 includes, for example, a pointing device such as a mouse, and a keyboard.
  • a pointing device such as a mouse
  • a keyboard By operating the operation unit 33 , the user can input environmental information (described later) for calculating the individual heat load and select air conditioners to be installed in the facility 5 .
  • the display unit 34 is a display that displays information related to processing performed by the information processing system 1 .
  • the first calculator 21 of the processor 2 calculates the outer wall heat loss.
  • the second calculator 22 calculates an individual heat load.
  • the third calculator 23 calculates the ventilation heat load.
  • Ventilation heat load is the amount of heat input and output per unit time through the ventilation equipment.
  • the selection processing unit 24 performs processing for determining the air conditioning equipment to be installed in the facility 5 according to the operation on the operation unit 33 .
  • the analysis unit 25 simulates the environment of the facility 5 when air conditioners are installed in the facility 5.
  • the BIM data creation unit 26 performs a process of adding BIM data of the air conditioning equipment installed in the facility 5 to previously prepared BIM (Building Information Modeling) data of the facility 5 .
  • environment information is input to the information processing system 1 (step ST1).
  • the environment information is information about the air conditioning environment of the facility 5 .
  • the environmental information includes information such as the area of the outer wall E1 of the facility 5, the heat transmission coefficient of the outer wall E1, the size of each of the plurality of sections 50 of the facility 5, and the like. Part of the environmental information is provided to the information processing system 1 as BIM data.
  • the library 4 includes BIM data 41 (see FIG. 3) of the facility 5, and this BIM data 41 is provided to the information processing system 1.
  • the BIM data 41 includes three-dimensional model data of the facility 5 and material data of each member forming the facility 5 .
  • the information processing system 1 can calculate the heat transmission coefficient of the outer wall E1, for example, based on the data of the material of the outer wall E1. Alternatively, the information on the heat transmission coefficient of the outer wall E1 may be provided from the library 4.
  • the environment information further includes information on the set temperature inside the facility 5 and information on the outside air temperature.
  • the information processing system 1 sets the temperature specified by the user operating the operation unit 33 as the set temperature.
  • the outside air temperature for example, the user operates the operation unit 33 to select the area where the facility 5 is located, and the average temperature of the area at a specific time (for example, summer or winter) is read from the storage unit 32.
  • the information processing system 1 uses the read temperature as the outside air temperature.
  • the environmental information further includes information on the ventilation equipment installed in the facility 5.
  • the information about the ventilator includes, for example, the installation location of the ventilator, the flow rate of the ventilator, and the heat exchange rate of the ventilator.
  • the heat loss of the facility 5 includes heat loss other than heat loss due to heat passing through the outer wall E1 and heat loss due to heat passing through the ventilation equipment.
  • Environmental information also includes information about various heat losses. Specifically, the environment information includes information on the amount of heat generated by the human body present in the section 50, the amount of heat generated by the equipment installed in the section 50, and the amount of heat corresponding to the amount of solar radiation from the windows installed in the section 50. include.
  • the first calculator 21 calculates the exterior wall heat loss (step ST2).
  • the outside wall heat loss is Qi (unit is [W])
  • the outside air temperature is Te (unit is [°C])
  • the set temperature inside the facility 5 is Tr (unit is [°C])
  • the area of the outer wall E1 is Ae (unit is is [m 2 ])
  • the heat transmission coefficient of the outer wall E1 is K (unit is [W/(m 2 ⁇ K)])
  • the outer wall heat loss Qi is obtained by [Equation 1].
  • the set temperature Tr may be a temperature common to all compartments 50 . For example, the average value of the set temperatures of the sections 50 may be used as the set temperature Tr applied to [Formula 1]. Also, the area of the outer wall E1 may be an area obtained by approximation. For example, the length of the thick line representing the outer wall E1 in FIG. good too.
  • the second calculation unit 22 multiplies the ratio of the size of the section 50 of interest among the plurality of sections 50 of the facility 5 to the size of the facility 5 by the external wall heat loss for each of the plurality of sections 50. Run. Thereby, the second calculator 22 calculates the heat load (individual heat load) in each of the plurality of sections 50 .
  • the "size” may be the volume or the floor area. Also, when the “size” is volume, the volume may be approximated by multiplying the floor area by a certain height. In this embodiment, "size" is assumed to be floor space.
  • the individual heat load corresponding to the first section 50 is 0.2 times the outer wall heat loss.
  • Corresponding individual heat loads are similarly calculated for the second section 50 and the third section 50 .
  • the individual outer wall heat loss is the heat load in each of the multiple compartments 50 .
  • the individual wall heat loss matches the individual heat load, but in the following second and third examples, they do not.
  • the third calculator 23 calculates the ventilation heat load for each section 50 .
  • Ventilation heat load is the amount of heat input and output per unit time through the ventilation equipment.
  • the third calculator 23 calculates the ventilation heat load by multiplying the difference between the set room temperature and the outside air temperature, the flow rate in the ventilation equipment installed in the facility 5, and a predetermined coefficient.
  • the second calculation unit 22 adds the ventilation heat load calculated by the third calculation unit 23 to the individual heat load of the first example in the section 50 in which the ventilation equipment is installed among the plurality of sections 50 . That is, the sum of the individual outer wall heat loss and the ventilation heat load is the individual heat load of the second example.
  • the ventilation heat load is Qv (unit is [W])
  • the flow rate in the ventilation equipment is q (unit is [m 3 /s])
  • the ventilation heat load Qv is obtained by [Equation 3].
  • the second calculator 22 acquires information about the value to be added to the individual heat load in the first example.
  • the information is included in the environmental information acquired in step ST1.
  • the information is generated, for example, based on information input by the user operating the operation unit 33 .
  • the value to be added to the individual heat load in the first example is at least one of the amount of heat generated by the human body, the amount of heat generated by the equipment, and the amount of heat corresponding to the amount of solar radiation. That is, the second calculation unit 22 calculates the amount of heat generated per unit time (first heat amount) of the human body present in the section 50 of interest among the plurality of sections 50, the amount of heat generated per unit time of the equipment installed in the section 50 of interest, At least one of the calorific value (second calorific value) and the calorific value per unit time (third calorific value) corresponding to the amount of solar radiation from the window installed in the section 50 of interest is The individual heat load is added to calculate the individual heat load of the third example.
  • the second calculator 22 sets the value obtained by multiplying the calorific value per person by the number of people (four people) as the first calorific value of the first section 50 .
  • the amount of heat generated per unit time (second amount of heat generated) of the equipment installed in the first section 50 is set by the user operating the operation unit 33, or set by the library 4 This is information included in the BIM data 41 of the facility 5 provided by .
  • equipment are lighting equipment, personal computers, printers, and the like.
  • the user operates the operation unit 33 to select the area where the facility 5 is located. This identifies the amount of solar radiation in the area.
  • the BIM data 41 of the facility 5 provided from the library 4 includes information on the area of the window of the facility 5, the orientation of the window, and the light transmittance of the window. Based on these pieces of information, the second calculator 22 obtains the amount of solar radiation from the windows installed in the first section 50 . Furthermore, the second calculator 22 obtains the amount of heat per unit time (third calorific value) corresponding to the amount of solar radiation.
  • the third calorific value Qw is obtained by [Equation 4].
  • [Number 4] Qw I ⁇ Aw ⁇
  • the second calculation unit 22 calculates the sum of the first calorific value, the second calorific value, the third calorific value, the ventilation heat load, and the individual outer wall heat loss of the first section 50 as the individual heat of the first section 50. load.
  • the second calculation unit 22 acquires the first calorific value, the second calorific value, the third calorific value, and the ventilation heat load, and converts them to the first example. Add to the individual heat load (individual wall heat loss).
  • the value to be added to the individual heat load in the first example may not be all of the first calorific value, the second calorific value, the third calorific value, and the ventilation heat load. That is, for each section 50, at least one of the first calorific value, the second calorific value, the third calorific value, and the ventilation heat load is added to the individual outer wall heat loss, and the value is the individual heat load of the third example. do it.
  • the information processing method of the present embodiment further includes a step of calculating an individual air-conditioning heat load based on the individual heat load.
  • the individual air-conditioning heat load is the amount of air-conditioning capacity required for the air-conditioning equipment in each of the plurality of sections 50 .
  • the individual heat load is equal to the individual air conditioning heat load.
  • step ST4 Various air conditioners that can be installed in the facility 5 are registered in the library 4 of the data server, and the library 4 contains information about each air conditioner.
  • the data server searches for air conditioners that match the conditions from among those registered in the library 4 (step ST5). Air conditioners that meet the conditions are treated as candidates for air conditioners to be installed in the facility 5 .
  • the conditions include, for example, that when the number of air conditioners installed in a certain section 50 is N (N is a natural number), the total air conditioning capacity of the N air conditioners is greater than or equal to the individual heat load.
  • the information processing method of the present embodiment further includes a selection step (step ST5) of determining candidates for air conditioners to be installed in each of the plurality of sections 50 based on individual heat loads.
  • candidate air conditioners to be installed in each of the plurality of sections 50 are determined from among the plurality of air conditioners registered in the library 4 .
  • Information about air conditioners determined as candidates is provided from the library 4 to the information processing system 1 . That is, the information processing method of the present embodiment further includes step ST6 of acquiring information about the air conditioner from the library 4.
  • the information about the air conditioner includes the product number of the air conditioner, the size, at least one of the cooling rated capacity and the heating rated capacity, the air volume for each air volume set value, and the wind direction range.
  • the information on the size of the air conditioner includes, for example, the overall width, height, and depth of the air conditioner, as well as the dimensions of the air inlet and outlet.
  • the cooling rated capacity and heating rated capacity represent the rated value (in units of [W]) of the amount of heat transferred by the air conditioner per unit time.
  • the air volume setting value is, for example, three values corresponding to "strong", “medium”, and "weak”.
  • the wind direction range represents the width of change in the blowing direction of the air conditioner, and the unit is radian.
  • the wind direction range may be one range representing the range of change in the direction of the airflow around one axis, or two or three ranges representing the range of change in the direction of the airflow around each of two or three axes. may
  • information on air conditioners for example, the URL (Uniform Resource Locator) of the website where product information on air conditioners can be downloaded, the installation method of air conditioners, and special functions of air conditioners (for example, disinfection function or deodorizing function).
  • information on air conditioning equipment includes, for example, horsepower of air conditioning equipment, heating COP (energy consumption efficiency: Coefficient Of Performance), cooling COP, external static pressure, type of power supply available, operating current, rated power consumption, power It contains information on air-conditioning rate, operating sound (SPL: Sound Pressure Level), and mass of the air conditioner.
  • step ST7 Selection/arrangement After the information processing system 1 acquires the information about the air conditioning equipment in step ST6, the selection processing unit 24 (see FIG. 3) performs processing for selecting the air conditioning equipment and air conditioning equipment according to the user's operation. A process of arranging the device on the BIM data of the facility 5 is performed (step ST7).
  • an image representing a plurality of sections 50 is displayed on the display unit 34 .
  • the user selects a target section 50 for air conditioning design by operating the operation unit 33 .
  • the display unit 34 displays information about one or more air conditioners that are candidates for the air conditioner to be installed in the section 50 .
  • the information about the air conditioner includes, for example, the product number of the air conditioner, the size, at least one of the cooling rated capacity and the heating rated capacity, the air volume for each air volume setting value, and the wind direction range, and information about the air conditioner. It is an image (photograph).
  • the user selects an air conditioner to be installed in the section 50 by operating the operation unit 33 .
  • the user operates the operation unit 33 to arrange the air conditioners at desired positions on the BIM data of the facility 5 .
  • the selection processing unit 24 performs processing for determining the selection and arrangement of the air conditioners to be installed in the section 50 .
  • the user selects and arranges air conditioners to be installed for all sections 50 .
  • the analysis unit 25 determines the layout of the air conditioners set by the user in step ST7, the air conditioning capacity (cooling rated capacity and heating rated capacity) of the air conditioners, and the wind direction.
  • An environment simulation is performed based on the range and BIM data of the facility 5 (step ST8). That is, in the information processing method of the present embodiment, the step ST8 of simulating the environment of the facility 5 when air conditioners are installed in the facility 5 based on the information on the air conditioners and the structural data (BIM data) of the facility 5 is performed. Including further.
  • the user sets the environmental conditions required for the partition 50 .
  • Environmental conditions include, for example, maximum wind speed, average wind speed, wind direction at a predetermined position, PMV (Predicted Mean Vote), and PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied).
  • the environmental conditions include information on the set temperature of the section 50 among the environmental information acquired in step ST1.
  • the analysis unit 25 performs an environment simulation on the premise that various settings of the air conditioners are made so as to approximate the environmental conditions for each of the plurality of sections 50 .
  • the environment simulation executed by the analysis unit 25 is a CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation.
  • CFD computational Fluid Dynamics
  • the temperature distribution is represented, for example, by color-coding the space in a three-dimensional image representing the section 50 according to the level of temperature.
  • the air volume distribution is represented by, for example, color-coding the space in the three-dimensional image representing the section 50 according to the magnitude of the air volume.
  • predicted values of PMV and PPD in the section 50 are generated.
  • step ST9: Yes the user approves the selection and arrangement of the air conditioners in the section 50 by operating the operation unit 33.
  • step ST9: No the user redoes the selection and arrangement of the air conditioners. That is, the process returns to step ST7.
  • the BIM data creation unit 26 creates BIM data of facility 5 including BIM data of air conditioners. That is, the information processing method of this embodiment further includes step ST10 of adding the BIM data of the air conditioner to the BIM data of the facility 5 .
  • the BIM data created by this includes three-dimensional model data of the structural portion of the facility 5 and three-dimensional model data of air conditioners installed in the structural portion (for example, walls). Furthermore, the BIM data includes information on air conditioning equipment (for example, information on air conditioning capacity and wind direction range). By operating the operation unit 33, the user can obtain information about air conditioners from the BIM data.
  • the information processing system 1 provides the BIM data 41 (see FIG. 3) created in step ST10 and the result of the environment simulation (analysis data 42) executed in step ST8 to the library 4 (step ST11).
  • the library 4 holds BIM data 41 and analysis data 42 .
  • the administrator of the facility 5 can manage the facility 5 using the BIM data 41 held in the library 4. For example, the administrator can grasp the layout and specifications of air conditioners by referring to the BIM data 41 . Also, the administrator can grasp the air-conditioning environment (temperature distribution, air volume distribution, etc.) of each of the plurality of sections 50 by referring to the analysis data 42 held in the library 4 .
  • Modification 1 An information processing method according to Modification 1 will be described below. Configurations similar to those of the embodiment are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the average temperature of the area at a specific time (for example, summer or winter) is read from the storage unit 32.
  • the information processing system 1 sets the read temperature as the outside air temperature Te.
  • the outer wall heat loss Qi is obtained using the outside air temperature Te.
  • the method of determining the outside air temperature Te differs between when the air conditioner is in cooling operation and when it is in heating operation.
  • the user operates the operation unit 33 to designate whether the air conditioner performs cooling operation or heating operation.
  • the temperature read from the storage unit 32 is referred to as the actual outside air temperature t 0 (unit: [° C.]).
  • the solar absorptivity on the surface of the outer wall E1 is a0
  • the amount of solar radiation (incident light amount) on the surface of the outer wall E1 is Ie (unit: [W/m 2 ])
  • the total heat transfer coefficient on the surface of the outer wall E1 is ⁇ ( The unit is [W/(m 2 ⁇ K)]).
  • the view factor of viewing the sky from the outer surface of the outer wall E1 (0.5 for the side wall along the vertical direction, 1 for the ceiling) is F
  • T 0 the value obtained by converting the actual outside air temperature t 0 to absolute temperature
  • the outside air temperature Te when the air conditioner performs cooling operation is obtained by [Equation 5].
  • [Number 5] Te t 0 +a 0 ⁇ Ie/ ⁇
  • the outside air temperature Te when the air conditioner performs the heating operation is obtained by [Equation 6].
  • [Number 6] Te t 0 ⁇ F ⁇ T 0 4 / ⁇ That is, in Modification 1, when the air conditioner performs cooling operation, the outside air temperature Te is increased by an amount corresponding to the influence of solar radiation, and when the air conditioner performs heating operation, the blackbody temperature of the facility 5 is increased. The ambient temperature Te is reduced by the amount corresponding to the radiation. Thereby, the air-conditioning design of the facility 5 can be performed more minutely.
  • Spaces without air conditioners may be excluded from the calculation of individual heat loads.
  • the individual heat load of the section 50 is added to the heat loss due to the heat transfer between the section 50 and the space where the air conditioner is not installed.
  • Some sections 50 of the plurality of sections 50 may not be adjacent to the outdoor space.
  • the selection and placement of ventilation equipment may also be implemented by the information processing system 1 .
  • the database searches the library 4 for ventilation equipment that meets the conditions, and uses the ventilation equipment that meets the conditions as candidates for the ventilation equipment to be installed in the facility 5 .
  • Information about the ventilation equipment candidates is provided to the information processing system 1, and the user can select the ventilation equipment to be actually installed from the ventilation equipment candidates and determine the layout.
  • the information processing system 1 may perform a process of presenting the user with recommended air conditioners from among the air conditioner candidates listed in the selection step. Further, the information processing system 1 may perform a process of presenting the user with a recommended arrangement of the air conditioners. For example, the information processing system 1 may obtain air conditioners and their layouts that maximize the air conditioning efficiency, and present them to the user.
  • the information processing system 1 in the present disclosure includes a computer system.
  • a computer system is mainly composed of a processor and a memory as hardware. At least part of the functions of the information processing system 1 of the present disclosure are realized by the processor executing a program recorded in the memory of the computer system.
  • the program may be recorded in advance in the memory of the computer system, may be provided through an electric communication line, or may be recorded in a non-temporary recording medium such as a computer system-readable memory card, optical disk, or hard disk drive. may be provided.
  • a processor in a computer system consists of one or more electronic circuits, including semiconductor integrated circuits (ICs) or large scale integrated circuits (LSIs).
  • Integrated circuits such as ICs or LSIs are called differently depending on the degree of integration, and include integrated circuits called system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration).
  • FPGAs Field-Programmable Gate Arrays
  • a plurality of electronic circuits may be integrated into one chip, or may be distributed over a plurality of chips.
  • a plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices.
  • a computer system includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Accordingly, the microcontroller also consists of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits or large scale integrated circuits.
  • the information processing system 1 it is not an essential configuration of the information processing system 1 that a plurality of functions in the information processing system 1 are integrated into one device, and the components of the information processing system 1 are distributed among a plurality of devices. may have been Furthermore, at least part of the functions of the information processing system 1, for example, at least part of the functions of the analysis unit 25, may be realized by the cloud (cloud computing) or the like.
  • the information processing method includes the difference between the indoor preset temperature and the outdoor temperature of the facility (5), which is a building or a mobile body, the area of the outer wall (E1) of the facility (5), the outer wall (E1 ) and the heat transmission coefficient of the facility (5) for the size of the facility (5).
  • the individual heat load can be calculated.
  • the individual heat load corresponds to the amount of air conditioning capacity (individual air conditioning heat load) required for the section (50) of the facility (5). Therefore, by calculating the individual heat load, the designer can grasp the individual air conditioning heat load, and the air conditioning design of the facility (5) can be smoothly advanced.
  • the difference between the set temperature and the outside air temperature, the flow rate in the ventilation equipment installed in the facility (5), and the predetermined coefficient are multiplied
  • a step of calculating the ventilation heat load which is the amount of heat in and out per unit time through the ventilation equipment, and calculating the ventilation heat load in the partition (50 ) to calculate a new individual heat load.
  • the calorific value per unit time of the human body present in the target section (50) among the plurality of sections (50), the target section At least one of the calorific value per unit time of the equipment installed in (50) and the calorific value per unit time corresponding to the amount of solar radiation from the window installed in the section (50) of interest is determined as individual heat
  • the step of summing the loads to calculate a new individual heat load is further included.
  • the information processing method further includes the step of calculating the individual air conditioning heat load based on the individual heat load in the first aspect.
  • the individual air-conditioning heat load is the amount of air-conditioning capacity required for the air-conditioning equipment in each of the plurality of compartments (50).
  • the individual air conditioning heat load can be calculated. That is, it is possible to calculate the air conditioning capacity required for the section (50) of the facility (5).
  • the information processing method in the first or fourth aspect, further includes a selection step of determining candidates for air conditioners to be installed in each of the plurality of sections (50) based on individual heat loads. include.
  • the information processing method further includes the step of calculating the individual air conditioning heat load based on the new individual heat load in the second or third aspect.
  • the individual air-conditioning heat load is the amount of air-conditioning capacity required for the air-conditioning equipment in each of the plurality of compartments (50).
  • the individual air conditioning heat load can be calculated. That is, it is possible to calculate the air conditioning capacity required for the section (50) of the facility (5).
  • the information processing method according to the seventh aspect is such that candidates for air conditioners to be installed in each of the plurality of sections (50) are added to new individual heat load further comprising a selection step of determining based on
  • the environment of the facility (5) when the air conditioning equipment is installed in the facility (5) is ) based on the structural data.
  • the selecting step selects a plurality of air conditioners from among the plurality of air conditioners registered in the library (4).
  • a candidate air conditioner to be installed in each of the compartments (50) is determined.
  • the ninth aspect from the library (4), as the information about the air conditioner, the product number, the size, at least one of the cooling rated capacity and the heating rated capacity, It further includes obtaining information about the air volume for each air volume setting and the wind direction range.
  • the information processing method in any one of the fifth and seventh to tenth aspects, further includes the step of adding BIM data of the air conditioner to the BIM data of the facility (5).
  • Configurations other than the first aspect are not essential configurations for the information processing method of the present disclosure, and can be omitted as appropriate.
  • a program according to a twelfth aspect is a program for causing one or more processors of a computer system to execute the information processing method according to any one of the first to eleventh aspects.
  • the information processing system (1) includes a first calculator (21) and a second calculator (22).
  • a first calculation unit (21) calculates the difference between the indoor preset temperature and the outdoor temperature of the facility (5), which is a building or moving body, the area of the outer wall (E1) of the facility (5), and the outer wall (E1). By multiplying the coefficient of heat transmission and , the outer wall heat loss, which is the heat loss of the entire facility (5) in the outer wall (E1), is calculated.
  • a second calculator (22) multiplies the ratio of the size of a section (50) of interest among the plurality of sections (50) of the facility (5) to the size of the facility (5) by the external wall heat loss. By executing the process for each of the plurality of sections (50), an individual heat load, which is the heat load in each of the plurality of sections (50), is calculated.
  • Various configurations (including modifications) of the information processing system (1) according to the embodiment are not limited to the above aspects, but are embodied in an information processing method, a (computer) program, or a non-temporary recording medium recording the program. can be converted.

Abstract

本開示は、施設の空調設計を円滑に進めることを可能にすることを目的とする。情報処理方法は、建物又は移動体である施設の室内の設定温度と外気温度との差と、施設の外壁の面積と、外壁の熱貫流率と、を乗算することで、外壁における施設全体の熱損失である外壁熱損失を算出するステップと、施設のサイズに対する、施設の複数の区画のうち着目する区画のサイズの比率と、外壁熱損失と、を乗算する処理を、複数の区画の各々に関して実行することで、複数の区画の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出するステップと、を含む。

Description

情報処理方法、プログラム及び情報処理システム
 本開示は一般に情報処理方法、プログラム及び情報処理システムに関し、より詳細には、施設の熱負荷に係る情報を用いる情報処理方法、プログラム及び情報処理システムに関する。
 特許文献1に記載の自動空調設計装置は、処理制御部と、空調機器項目記憶部等の複数の項目記憶部と、表示出力部と、を備える。建物の空調設計を行うに際して、処理制御部は、建物設計の工程を順次実行し、実行過程で各項目記憶部に記憶された情報を読み出し、この一般値を表示出力部に画像表示する。操作者は、画像表示部の表示内容に従い、必要なデータを順次設定していくことができる。例えば、建物の構造及び部屋割り等が設定される。上記各設定に基づき、処理制御部の熱負荷計算部は、空調設計に必要な熱負荷を計算する。
特開平8-94150号公報
 本開示は、施設の空調設計を円滑に進めることを可能にする情報処理方法、プログラム及び情報処理システムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る情報処理方法は、建物又は移動体である施設の室内の設定温度と外気温度との差と、前記施設の外壁の面積と、前記外壁の熱貫流率と、を乗算することで、前記外壁における前記施設全体の熱損失である外壁熱損失を算出するステップと、前記施設のサイズに対する、前記施設の複数の区画のうち着目する区画のサイズの比率と、前記外壁熱損失と、を乗算する処理を、前記複数の区画の各々に関して実行することで、前記複数の区画の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出するステップと、を含む。
 本開示の一態様に係るプログラムは、前記情報処理方法を、コンピュータシステムの1以上のプロセッサに実行させるためのプログラムである。
 本開示の一態様に係る情報処理システムは、第1算出部と、第2算出部と、を備える。前記第1算出部は、建物又は移動体である施設の室内の設定温度と外気温度との差と、前記施設の外壁の面積と、前記外壁の熱貫流率と、を乗算することで、前記外壁における前記施設全体の熱損失である外壁熱損失を算出する。前記第2算出部は、前記施設のサイズに対する、前記施設の複数の区画のうち着目する区画のサイズの比率と、前記外壁熱損失と、を乗算する処理を、前記複数の区画の各々に関して実行することで、前記複数の区画の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出する。
図1は、一実施形態に係る情報処理方法を表すシーケンス図である。 図2は、同上の情報処理方法が適用される施設の見取図である。 図3は、同上の情報処理方法を実現するシステムのブロック図である。
 以下、実施形態に係る情報処理方法、プログラム及び情報処理システムについて、図面を用いて説明する。ただし、下記の実施形態は、本開示の様々な実施形態の1つに過ぎない。下記の実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 (1)概要
 本実施形態の情報処理方法は、施設5(図2参照)の空調に関する設計を行うために利用される。より詳細には、情報処理方法は、施設5に設置される空調機器の選定、及び、空調機器の配置の決定等のために利用される。空調機器は、熱交換により室内の温度を調整する機器である。空調機器の一例は、エアーコンディショナ及びヒートパイプ等である。
 図1に示すように、本実施形態の情報処理方法は、建物又は移動体である施設5の室内の設定温度と外気温度との差と、施設5の外壁E1の面積と、外壁E1の熱貫流率と、を乗算することで、外壁E1における施設5全体の熱損失である外壁熱損失を算出するステップと、施設5のサイズに対する、施設5の複数の区画50(図2参照)のうち着目する区画50のサイズの比率と、外壁熱損失と、を乗算する処理を、複数の区画50の各々に関して実行することで、複数の区画50の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出するステップと、を含む。
 本実施形態の情報処理方法により、個別熱負荷を算出することができる。個別熱負荷は、施設5の区画50に必要な空調能力の大きさ(個別空調熱負荷)に相当する。したがって、個別熱負荷を算出することで、設計者が個別空調熱負荷を把握可能となり、施設5の空調設計を円滑に進めることが可能となる。例えば、設計者は、ある区画50に設置する1以上の空調機器の空調能力の総和が、当該区画50の個別空調熱負荷と同程度又は個別熱負荷よりも大きくなるように、空調機器を選定すればよい。
 一態様に係るプログラムは、上記の情報処理方法をコンピュータシステムの1以上のプロセッサに実行させるためのプログラムである。プログラムは、コンピュータで読み取り可能な非一時的記録媒体に記録されていてもよい。
 施設5としての建物の一例は、住宅、オフィスビル、工場、複合商業施設、図書館、美術館、博物館、遊戯施設、テーマパーク、公園、空港、鉄道駅、球場、ホテル及び病院等である。施設5としての移動体の一例は、船舶、鉄道車両及び航空機等である。
 施設5の1つの部屋が1つの区画50に該当してもよいし、1つの部屋が2以上の区画50を含んでいてもよい。あるいは、2以上の部屋の各々の少なくとも一部の空間が1つの区画50に含まれていてもよい。本実施形態では、1つの部屋が1つの区画50に該当するとして説明する。
 図2では、施設5が3つの区画50(3つの部屋)を含む。互いに隣り合う区画50の間は、内壁I1により隔てられている。また、施設5の内部の空間(屋内空間)と施設5の外の屋外空間との間は、外壁E1(図2の太線部)により隔てられている。外壁E1は、鉛直方向に沿った側壁と、天井と、を含む。3つの区画50はそれぞれ、屋外空間に隣接しており、3つの区画50と屋外空間とは、外壁E1の一部により互いに隔てられている。
 (2)情報処理システム
 情報処理方法は、情報処理システム1(図3参照)により実現される。本実施形態の情報処理システム1は、第1算出部21と、第2算出部22と、を備える。第1算出部21は、建物又は移動体である施設5の室内の設定温度と外気温度との差と、施設5の外壁E1の面積と、外壁E1の熱貫流率と、を乗算することで、外壁E1における施設5全体の熱損失である外壁熱損失を算出する。第2算出部22は、施設5のサイズに対する、施設5の複数の区画50のうち着目する区画50のサイズの比率と、外壁熱損失と、を乗算する処理を、複数の区画50の各々に関して実行することで、複数の区画50の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出する。
 より詳細には、情報処理システム1は、処理部2、通信部31、記憶部32、操作部33及び表示部34を備える。処理部2は、第1算出部21、第2算出部22、第3算出部23、選択処理部24、解析部25及びBIMデータ作成部26を有する。
 処理部2は、1以上のプロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムを、コンピュータシステムのプロセッサが実行することにより、処理部2の機能が実現される。プログラムは、メモリに記録されていてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通して提供されてもよく、メモリカード等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。
 第1算出部21、第2算出部22、第3算出部23、選択処理部24、解析部25及びBIMデータ作成部26は、処理部2によって実現される機能を示しているに過ぎず、必ずしも実体のある構成を示しているわけではない。
 情報処理システム1は、例えば、データサーバと共に使用される。データサーバは、ライブラリ4を保持した記憶部を備える。情報処理システム1は、データサーバと通信することで、ライブラリ4に含まれるデータを受け取ったり、ライブラリ4へデータを提供したりすることができる。なお、ライブラリ4は、情報処理システム1に設けられていてもよい。
 情報処理システム1の通信部31は、データサーバと通信するための通信インタフェース装置を含んでいる。通信部31は、通信インタフェース装置を介して、データサーバと通信可能である。本開示でいう「通信可能」とは、有線通信又は無線通信の適宜の通信方式により、直接的、又はネットワーク若しくは中継器等を介して間接的に、信号を授受できることを意味する。
 記憶部32は、情報処理システム1で行われる処理に関する情報を記憶する。
 操作部33は、ユーザの操作を受け付ける入力インタフェースである。操作部33は、例えば、及びマウス等のポインティングデバイスと、キーボードと、を含む。ユーザは、操作部33を操作することで、個別熱負荷を算出するための環境情報(後述する)を入力したり、施設5に設置する空調機器を選定したりすることができる。
 表示部34は、情報処理システム1で行われる処理に関する情報を表示するディスプレイである。
 上述の通り、処理部2の第1算出部21は、外壁熱損失を算出する。第2算出部22は、個別熱負荷を算出する。
 第3算出部23は、換気熱負荷を算出する。換気熱負荷とは、換気機器を通した単位時間あたりの熱の出入り量である。
 選択処理部24は、操作部33への操作に応じて、施設5に設置される空調機器を決定する処理を行う。
 解析部25は、施設5に空調機器が設置された場合の施設5の環境をシミュレーションする。
 BIMデータ作成部26は、施設5の予め用意されたBIM(Building Information Modeling)データに、施設5に設置される空調機器のBIMデータを付加する処理を行う。
 (3)情報処理方法の詳細
 以下、図1を参照して、情報処理方法の詳細について説明する。なお、図1に示すシーケンスは、本開示に係る情報処理方法の一例に過ぎず、処理の順序が適宜変更されてもよいし、処理が適宜追加又は省略されてもよい。
 (3.1)環境情報の入力
 まず、情報処理システム1に、環境情報が入力される(ステップST1)。環境情報は、施設5の空調環境に関する情報である。環境情報は、施設5の外壁E1の面積、外壁E1の熱貫流率、及び、施設5の複数の区画50の各々のサイズ等の情報を含む。環境情報の一部は、BIMデータとして情報処理システム1へ提供される。
 より詳細には、ライブラリ4は、施設5のBIMデータ41(図3参照)を含み、このBIMデータ41が、情報処理システム1へ提供される。BIMデータ41は、施設5の3次元モデルデータ、及び、施設5を構成する各部材の材質のデータを含む。情報処理システム1は、例えば、外壁E1の材質のデータに基づいて、外壁E1の熱貫流率を算出することができる。あるいは、外壁E1の熱貫流率の情報は、ライブラリ4から提供されてもよい。
 環境情報は、施設5の室内の設定温度の情報、及び、外気温度の情報を更に含む。例えば、情報処理システム1は、ユーザが操作部33を操作することで指定された温度を設定温度とする。外気温度については、例えば、ユーザが操作部33を操作して、施設5が存在する地域を選択することで、地域の特定の時期(例えば、夏季又は冬季)の平均気温が記憶部32から読み出され、情報処理システム1は、読み出された温度を外気温度とする。
 環境情報は、施設5に設置される換気機器に関する情報を更に含む。換気機器に関する情報とは、例えば、換気機器の設置箇所、換気機器の流量、及び、換気機器の熱交換率の情報を含む。
 また、施設5の熱損失としては、外壁E1における熱の通過による熱損失、及び、換気機器における熱の通過による熱損失以外の熱損失も存在する。環境情報は、各種の熱損失に関する情報を更に含む。具体的には、環境情報は、区画50に存在する人体の発熱量、区画50に設置された機器の発熱量、及び、区画50に設置された窓からの日射量に対応する熱量に関する情報を含む。
 (3.2)外壁熱損失の算出
 情報処理システム1に環境情報が入力された後、第1算出部21は、外壁熱損失を算出する(ステップST2)。外壁熱損失をQi(単位は[W])、外気温度をTe(単位は[℃])、施設5の室内の設定温度をTr(単位は[℃])、外壁E1の面積をAe(単位は[m])、外壁E1の熱貫流率をK(単位は[W/(m・K)])とすると、外壁熱損失Qiは、[数1]により求められる。
[数1]
Qi=K×Ae×(Te-Tr)
 Rо、Rw及びRi(単位は[m・K/W])をそれぞれ、外壁E1の外表面の熱抵抗、外壁E1の熱抵抗、及び、外壁E1の内表面の熱抵抗とすると、熱貫流率Kは、[数2]により求められる。
[数2]
K=1/(Rо+Rw+Ri)
 設定温度Trは、全ての区画50に共通の温度であるとしてよい。例えば、各区画50の設定温度の平均値を、[数1]に適用する設定温度Trとしてもよい。また、外壁E1の面積は、近似的に求められた面積であってもよい。例えば、図2において外壁E1を表す太線の長さに、一定の高さを乗じた値を、外壁E1の側壁の面積とし、側壁の面積と天井の面積との和を、外壁E1の面積としてもよい。
 (3.3)個別熱負荷の算出
 ≪3.3.1≫第1例
 次に、第2算出部22は、個別熱負荷を算出する(ステップST3)。第1例では、個別熱負荷を算出するための最小限の処理について説明する。
 第2算出部22は、施設5のサイズに対する、施設5の複数の区画50のうち着目する区画50のサイズの比率と、外壁熱損失と、を乗算する処理を、複数の区画50の各々に関して実行する。これにより、第2算出部22は、複数の区画50の各々における熱負荷(個別熱負荷)を算出する。
 施設5及び区画50に関して、「サイズ」とは、体積であってもよいし、床面積であってもよい。また、「サイズ」が体積であるとき、床面積に一定の高さを乗じた値を近似的に体積としてもよい。本実施形態では、「サイズ」とは床面積であるとする。
 例えば、施設5を構成する3つの区画50のうち、1つ目の区画50の床面積が、3つの区画50の床面積の和の20%を占めているとする。この場合、1つ目の区画50に対応する個別熱負荷は、外壁熱損失の0.2倍の値である。2つ目の区画50及び3つ目の区画50についても同様に、対応する個別熱負荷が算出される。
 以下では、外壁熱損失に、区画50のサイズの比率を乗じた値を、個別外壁熱損失と称す。上述の通り、個別熱負荷は、複数の区画50の各々における熱負荷である。第1例では、個別外壁熱損失は個別熱負荷と一致するが、次の第2例及び第3例では、一致しない。
 ≪3.3.2≫第2例
 以下、個別熱負荷を算出するための追加の処理について説明する。
 第3算出部23は、区画50ごとに、換気熱負荷を算出する。換気熱負荷とは、換気機器を通した単位時間あたりの熱の出入り量である。第3算出部23は、室温の設定温度と外気温度との差と、施設5に設置された換気機器における流量と、所定の係数と、を乗算することで、換気熱負荷を算出する。第2算出部22は、第3算出部23で算出された換気熱負荷を、複数の区画50のうち換気機器が設置された区画50における第1例の個別熱負荷に合算する。つまり、個別外壁熱損失と換気熱負荷との和が、第2例の個別熱負荷である。
 換気熱負荷をQv(単位は[W])、換気機器における流量をq(単位は[m/s])、空気の密度をρ(=1.18[kg/m])、空気の定圧比熱をc(=1005[J/(kg・K)])とすると、換気熱負荷Qvは、[数3]により求められる。
[数3]
Qv=ρ×c×q×(Te-Tr)
 ρ×cが、上述の所定の係数である。所定の係数は、適宜変更してもよい。
 ≪3.3.3≫第3例
 以下、個別熱負荷を算出するための更なる追加の処理について説明する。
 第2算出部22は、第1例の個別熱負荷に合算する値に関する情報を取得する。当該情報は、ステップST1で取得された環境情報に含まれる。当該情報は、例えば、ユーザが操作部33を操作して入力された情報に基づいて生成される。
 第1例の個別熱負荷に合算する値は、人体の発熱量、機器の発熱量、及び、日射量に対応する熱量のうち少なくとも1つである。すなわち、第2算出部22は、複数の区画50のうち着目する区画50に存在する人体の単位時間あたりの発熱量(第1発熱量)、着目する区画50に設置された機器の単位時間あたりの発熱量(第2発熱量)、及び、着目する区画50に設置された窓からの日射量に対応する単位時間あたりの熱量(第3発熱量)のうち少なくとも1つを、第1例の個別熱負荷に合算し、第3例の個別熱負荷を算出する。
 例えば、1つ目の区画50の収容人数の定員、若しくは、ユーザが操作部33を操作することによって設定された滞在者数が、4人であるとする。人ひとりの単位時間あたりの発熱量は、記憶部32に予め記憶されている。第2算出部22は、人ひとりあたりの発熱量に人数(4人)を乗じた値を、1つ目の区画50の第1発熱量とする。
 また、例えば、1つ目の区画50に設置された機器の単位時間あたりの発熱量(第2発熱量)は、例えば、ユーザが操作部33を操作することによって設定される、若しくは、ライブラリ4から提供される施設5のBIMデータ41に含まれる情報である。機器の一例は、照明機器、パーソナルコンピュータ、及び、プリンタ等である。
 また、例えば、ユーザは操作部33を操作して、施設5が存在する地域を選択する。これにより、地域の日射量が特定される。また、ライブラリ4から提供される施設5のBIMデータ41には、施設5の窓の面積、窓の向き及び窓の光透過率の情報が含まれている。これらの情報に基づいて、第2算出部22は、1つ目の区画50に設置された窓からの日射量を求める。さらに、第2算出部22は、日射量に対応する単位時間あたりの熱量(第3発熱量)を求める。
 窓表面における日射量(入射光量)をI(単位は[W/m])、窓の面積をAw(単位は[m])、窓の光透過率をτとすると、第3発熱量Qwは、[数4]により求められる。
[数4]
Qw=I×Aw×τ
 第2算出部22は、1つ目の区画50の第1発熱量、第2発熱量、第3発熱量、換気熱負荷及び個別外壁熱損失の和を、1つ目の区画50の個別熱負荷とする。2つ目及び3つ目の区画50についても同様に、第2算出部22は、第1発熱量、第2発熱量、第3発熱量及び換気熱負荷を取得し、これらを第1例の個別熱負荷(個別外壁熱損失)に合算する。
 なお、第1例の個別熱負荷に合算する値は、第1発熱量、第2発熱量、第3発熱量及び換気熱負荷のうち全てではなくてもよい。つまり、各区画50について、第1発熱量、第2発熱量、第3発熱量及び換気熱負荷のうち少なくとも1つを、個別外壁熱損失に加えた値を、第3例の個別熱負荷とすればよい。
 (3.4)個別空調熱負荷
 また、本実施形態の情報処理方法は、個別熱負荷に基づいて個別空調熱負荷を算出するステップを更に含む。個別空調熱負荷は、複数の区画50の各々において空調機器に要求される空調能力の大きさである。本実施形態では、個別熱負荷は、個別空調熱負荷と等しい。
 (3.5)設置される空調機器の候補を決定する処理
 個別熱負荷(個別空調熱負荷)が算出された後、情報処理システム1は、個別熱負荷を表す数値情報を、データサーバへ提供する(ステップST4)。データサーバのライブラリ4には、施設5に設置され得る種々の空調機器が登録されており、ライブラリ4は、各空調機器に関する情報を含んでいる。データサーバは、ライブラリ4に登録された中から、条件に合致する空調機器を検索する(ステップST5)。条件に合致する空調機器は、施設5に設置される空調機器の候補として扱われる。条件は、例えば、ある区画50に設置される空調機器の台数がN台(Nは自然数)の場合、N台の空調機器の空調能力の総和が、個別熱負荷以上であるという条件を含む。このように、本実施形態の情報処理方法は、複数の区画50の各々において設置される空調機器の候補を個別熱負荷に基づいて決定する選定ステップ(ステップST5)を更に含む。選定ステップでは、ライブラリ4に登録された複数の空調機器の中から、複数の区画50の各々において設置される空調機器の候補を決定する。
 候補として決定された空調機器に関する情報は、ライブラリ4から情報処理システム1へ提供される。すなわち、本実施形態の情報処理方法は、ライブラリ4から、空調機器に関する情報を取得するステップST6を更に含む。空調機器に関する情報は、空調機器の品番と、サイズと、冷房定格能力及び暖房定格能力のうち少なくとも一方と、風量設定値ごとの風量と、風向き範囲と、に関する情報を含む。
 空調機器のサイズに関する情報は、例えば、空調機器の全体の幅、高さ及び奥行きの寸法、並びに、空気の吸入口及び吹出口の寸法の情報を含む。冷房定格能力及び暖房定格能力は、単位時間あたりに空調機器が移動させる熱量の定格値(単位は[W])を表す。風量設定値は、例えば、「強」「中」「弱」に相当する3値である。風向き範囲は、空調機器の送風方向の変化幅を表し、単位はラジアンである。風向き範囲は、1軸周りの送風方向の変化幅を表す1つの範囲であってもよいし、2軸又は3軸のそれぞれの周りの送風方向の変化幅を表す2つ又は3つの範囲であってもよい。
 また、空調機器に関する情報は、例えば、空調機器の商品情報をダウンロード可能なウェブサイトのURL(Uniform Resource Locator)、空調機器の設置方式、及び、空調機器の特殊な機能(例えば、除菌機能又は脱臭機能)に関する情報を含む。そのほか、空調機器に関する情報は、例えば、空調機器の馬力、暖房COP(エネルギー消費効率:Coefficient Of Performance)、冷房COP、機外静圧、利用可能な電源の種類、運転電流、定格消費電力、力率、運転音(SPL:Sound Pressure Level)、及び、空調機器の質量に関する情報を含む。
 (3.6)選定・配置
 ステップST6において情報処理システム1が空調機器に関する情報を取得した後、選択処理部24(図3参照)は、ユーザの操作に従って、空調機器を選定する処理と、空調機器を施設5のBIMデータ上に配置する処理と、を行う(ステップST7)。
 より詳細には、まず、表示部34には、複数の区画50を表す画像が表示される。ユーザは、操作部33を操作することによって、空調設計を行う対象の区画50を選択する。すると、表示部34には、当該区画50に設置される空調機器の候補である1以上の空調機器に関する情報が表示される。空調機器に関する情報は、例えば、空調機器の品番と、サイズと、冷房定格能力及び暖房定格能力のうち少なくとも一方と、風量設定値ごとの風量と、風向き範囲と、に関する情報、及び、空調機器の画像(写真)である。ユーザは、操作部33を操作することによって、区画50に設置する空調機器を選択する。次に、ユーザは、操作部33を操作することによって、施設5のBIMデータ上において所望の位置に、空調機器を配置する。これにより、選択処理部24は、区画50に設置する空調機器の選定及び配置を確定する処理を行う。
 ユーザは、全ての区画50について、設置する空調機器の選定及び配置を行う。
 (3.7)環境シミュレーション
 次に、解析部25(図3参照)は、ステップST7でユーザにより設定された空調機器の配置、その空調機器の空調能力(冷房定格能力及び暖房定格能力)及び風向き範囲、並びに、施設5のBIMデータ等に基づいて、環境シミュレーションを行う(ステップST8)。すなわち、本実施形態の情報処理方法は、施設5に空調機器が設置された場合の施設5の環境を、空調機器に関する情報及び施設5の構造データ(BIMデータ)に基づいてシミュレーションするステップST8を更に含む。
 具体的には、まず、ユーザは、区画50に必要とされる環境条件を設定する。環境条件は、例えば、区画50の最大風速、平均風速、所定の位置における風向き、PMV(Predicted Mean Vote:予測温冷感申告)、及び、PPD(Predicted Percentage of Dissatisfied:予測不快者率)を含む。また、環境条件は、ステップST1で取得された環境情報のうち、区画50の設定温度の情報を含む。解析部25は、複数の区画50の各々について、環境条件に近づくように空調機器の各種設定を行うという前提のもとに、環境シミュレーションを行う。
 解析部25で実行される環境シミュレーションは、CFD(Computational Fluid Dynamics)シミュレーションである。環境シミュレーションの結果、例えば、区画50における温度分布及び風量分布の情報が生成される。温度分布は、例えば、区画50を表す3次元画像において、温度の高低によって空間を色分けすることで表される。また、風量分布は、例えば、区画50を表す3次元画像において、風量の大小によって空間を色分けすることで表される。また、環境シミュレーションの結果、例えば、区画50におけるPMV及びPPDの予測値が生成される。
 ユーザは、表示部34に表示される、環境シミュレーションの結果を閲覧する。ユーザは、環境シミュレーションの結果が満足のいくものであれば、操作部33を操作することによって、区画50における空調機器の選定及び配置を承認する(ステップST9:Yes)。一方で、ユーザは、環境シミュレーションの結果が満足のいくものでなければ(ステップST9:No)、空調機器の選定及び配置をやりなおす。すなわち、ステップST7に戻る。
 (3.8)BIMデータ作成
 ユーザが区画50における空調機器の選定及び配置を承認し、選定及び配置を確定する操作を操作部33に対して行うと、BIMデータ作成部26(図3参照)は、空調機器のBIMデータを含んだ施設5のBIMデータを作成する。すなわち、本実施形態の情報処理方法は、施設5のBIMデータに空調機器のBIMデータを付加するステップST10を更に含む。これにより作成されるBIMデータは、施設5の構造部分の3次元モデルデータと、構造部分(例えば、壁)に設置された空調機器の3次元モデルデータと、を含む。さらに、上記BIMデータは、空調機器に関する情報(例えば、空調能力及び風向き範囲の情報)を含む。ユーザは、操作部33を操作することによって、上記BIMデータから、空調機器に関する情報を取得できる。
 情報処理システム1は、ステップST10で作成されたBIMデータ41(図3参照)と、ステップST8で実行された環境シミュレーションの結果(解析データ42)とを、ライブラリ4へ提供する(ステップST11)。ライブラリ4は、BIMデータ41及び解析データ42を保持する。
 施設5の管理者は、ライブラリ4に保持されたBIMデータ41を用いて施設5を管理することができる。例えば、管理者は、BIMデータ41を参照することで、空調機器の配置及び仕様等を把握することができる。また、管理者は、ライブラリ4に保持された解析データ42を参照することで、複数の区画50の各々の空調環境(温度分布及び風量分布等)を把握することができる。
 (変形例1)
 以下、変形例1に係る情報処理方法について説明する。実施形態と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態では、例えば、ユーザが操作部33を操作して、施設5が存在する地域を選択することで、地域の特定の時期(例えば、夏季又は冬季)の平均気温が記憶部32から読み出され、情報処理システム1は、読み出された温度を外気温度Teとする。そして、[数1]により、外気温度Teを用いて外壁熱損失Qiが求められる。本変形例1では、外気温度Teの決定方法が、空調機器が冷房運転をする場合と暖房運転をする場合とで異なる。空調機器が冷房運転と暖房運転とのいずれを行うかは、ユーザが操作部33を操作することによって指定される。
 本変形例1では、記憶部32から読み出された温度を、実外気温度t(単位は[℃])と呼ぶ。外壁E1の表面における日射吸収率をaとし外壁E1の表面における日射量(入射光量)をIe(単位は[W/m])とし、外壁E1の表面における総合熱伝達率をα(単位は[W/(m・K)])とする。また、外壁E1の外表面から天空を見る形態係数(鉛直方向に沿った側壁においては0.5、天井においては1)をFとし、黒体の放射定数をσ(=5.67×10-8[W/(m・K)])とし、実外気温度tを絶対温度に換算した値をTとする。
 空調機器が冷房運転をする場合の外気温度Teは、[数5]により求められる。
[数5]
Te=t+a×Ie/α
 空調機器が暖房運転をする場合の外気温度Teは、[数6]により求められる。
[数6]
Te=t-F×σ×T /α
 すなわち、本変形例1では、空調機器が冷房運転をする場合には、日射の影響に相当する分だけ外気温度Teを増加させ、空調機器が暖房運転をする場合には、施設5の黒体放射に相当する分だけ外気温度Teを減少させる。これにより、施設5の空調設計をより緻密に行うことができる。
 [数5]又は[数6]により求められた外気温度Teを、[数1]に代入することにより、外壁熱損失Qiが求められる。
 (実施形態のその他の変形例)
 以下、実施形態のその他の変形例を列挙する。以下の変形例は、適宜組み合わせて実現されてもよい。また、以下の変形例は、上述の変形例1と適宜組み合わせて実現されてもよい。
 空調機器を設置しない空間は、個別熱負荷が算出される対象から除外されていてもよい。この場合、個別熱負荷が算出される対象である各区画50について、区画50の個別熱負荷に、区画50と、空調機器を設置しない空間と、の間の熱の移動による熱損失を合算してもよい。
 施設5の互いに隣り合う区画50の間が、内壁I1により隔てられていることは、必須ではない。
 複数の区画50のうち一部の区画50が、屋外空間に隣接していなくてもよい。
 空調機器の選定及び配置に加えて、換気機器の選定及び配置が、情報処理システム1により実現されてもよい。例えば、データベースは、ライブラリ4から条件に合致する換気機器を検索し、条件に合致する換気機器を、施設5に設置される換気機器の候補とする。換気機器の候補に関する情報は、情報処理システム1に提供され、ユーザは、換気機器の候補の中から、実際に設置する換気機器を選択し、配置を決定することができる。
 情報処理システム1は、選定ステップで挙げられた空調機器の候補の中から、推奨する空調機器をユーザに提示する処理を行ってもよい。また、情報処理システム1は、空調機器について、推奨する配置をユーザに提示する処理を行ってもよい。例えば、情報処理システム1は、空調効率が最大となるような空調機器及びその配置を求め、ユーザに提示してもよい。
 本開示における情報処理システム1は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における情報処理システム1としての機能の少なくとも一部が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。
 また、情報処理システム1における複数の機能が、1つの装置に集約されていることは情報処理システム1に必須の構成ではなく、情報処理システム1の構成要素は、複数の装置に分散して設けられていてもよい。さらに、情報処理システム1の少なくとも一部の機能、例えば、解析部25の少なくとも一部の機能がクラウド(クラウドコンピューティング)等によって実現されてもよい。
 (まとめ)
 以上説明した実施形態等から、以下の態様が開示されている。
 第1の態様に係る情報処理方法は、建物又は移動体である施設(5)の室内の設定温度と外気温度との差と、施設(5)の外壁(E1)の面積と、外壁(E1)の熱貫流率と、を乗算することで、外壁(E1)における施設(5)全体の熱損失である外壁熱損失を算出するステップと、施設(5)のサイズに対する、施設(5)の複数の区画(50)のうち着目する区画(50)のサイズの比率と、外壁熱損失と、を乗算する処理を、複数の区画(50)の各々に関して実行することで、複数の区画(50)の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出するステップと、を含む。
 上記の構成によれば、個別熱負荷を算出できる。個別熱負荷は、施設(5)の区画(50)に必要な空調能力の大きさ(個別空調熱負荷)に相当する。したがって、個別熱負荷を算出することで、設計者が個別空調熱負荷を把握可能となり、施設(5)の空調設計を円滑に進めることが可能となる。
 また、第2の態様に係る情報処理方法は、第1の態様において、設定温度と外気温度との差と、施設(5)に設置された換気機器における流量と、所定の係数と、を乗算することで、換気機器を通した単位時間あたりの熱の出入り量である換気熱負荷を算出するステップと、換気熱負荷を、複数の区画(50)のうち換気機器が設置された区画(50)における個別熱負荷に合算して新たな個別熱負荷を算出するステップと、を更に含む。
 上記の構成によれば、換気機器における熱の出入り量を考慮した空調設計が可能となる。
 また、第3の態様に係る情報処理方法は、第1又は2の態様において、複数の区画(50)のうち着目する区画(50)に存在する人体の単位時間あたりの発熱量、着目する区画(50)に設置された機器の単位時間あたりの発熱量、及び、着目する区画(50)に設置された窓からの日射量に対応する単位時間あたりの熱量のうち少なくとも1つを、個別熱負荷に合算して新たな個別熱負荷を算出するステップを更に含む。
 上記の構成によれば、人体の発熱量等を考慮した空調設計が可能となる。
 また、第4の態様に係る情報処理方法は、第1の態様において、個別熱負荷に基づいて、個別空調熱負荷を算出するステップを更に含む。個別空調熱負荷は、複数の区画(50)の各々において空調機器に要求される空調能力の大きさである。
 上記の構成によれば、個別空調熱負荷を算出できる。すなわち、施設(5)の区画(50)に必要な空調能力の大きさを算出できる。
 また、第5の態様に係る情報処理方法は、第1又は4の態様において、複数の区画(50)の各々において設置される空調機器の候補を個別熱負荷に基づいて決定する選定ステップを更に含む。
 上記の構成によれば、設計者に空調機器の候補を提示することができる。
 また、第6の態様に係る情報処理方法は、第2又は3の態様において、新たな個別熱負荷に基づいて、個別空調熱負荷を算出するステップを更に含む。個別空調熱負荷は、複数の区画(50)の各々において空調機器に要求される空調能力の大きさである。
 上記の構成によれば、個別空調熱負荷を算出できる。すなわち、施設(5)の区画(50)に必要な空調能力の大きさを算出できる。
 また、第7の態様に係る情報処理方法は、第2、3、6の態様のいずれか1つにおいて、複数の区画(50)の各々において設置される空調機器の候補を新たな個別熱負荷に基づいて決定する選定ステップを更に含む。
 上記の構成によれば、設計者に空調機器の候補を提示することができる。
 また、第8の態様に係る情報処理方法は、第5又は7の態様において、施設(5)に空調機器が設置された場合の施設(5)の環境を、空調機器に関する情報及び施設(5)の構造データに基づいてシミュレーションするステップを更に含む。
 上記の構成によれば、空調機器が特定の施設(5)の特定の区画(50)に設置された場合の空調機器の効能を、実際に空調機器を設置することなく確認することができる。
 また、第9の態様に係る情報処理方法では、第5、7、8の態様のいずれか1つにおいて、選定ステップでは、ライブラリ(4)に登録された複数の空調機器の中から、複数の区画(50)の各々において設置される空調機器の候補を決定する。
 上記の構成によれば、複数の空調機器のデータをライブラリ(4)に登録しておくことにより、空調機器のデータを実際に利用する機器には予め記憶しておく必要がなく、上記機器に要する記憶容量を削減できる。
 また、第10の態様に係る情報処理方法は、第9の態様において、ライブラリ(4)から、空調機器に関する情報として、品番と、サイズと、冷房定格能力及び暖房定格能力のうち少なくとも一方と、風量設定値ごとの風量と、風向き範囲と、に関する情報を取得するステップを更に含む。
 上記の構成によれば、空調機器に関する多彩な情報を取得できる。
 また、第11の態様に係る情報処理方法は、第5、7~10の態様のいずれか1つにおいて、施設(5)のBIMデータに空調機器のBIMデータを付加するステップを更に含む。
 上記の構成によれば、施設(5)に空調機器を設置した状態を表すBIMデータを作成できる。
 第1の態様以外の構成については、本開示の情報処理方法に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 また、第12の態様に係るプログラムは、第1~11の態様のいずれか1つに係る情報処理方法を、コンピュータシステムの1以上のプロセッサに実行させるためのプログラムである。
 上記の構成によれば、施設(5)の空調設計を円滑に進めることが可能となる。
 また、第13の態様に係る情報処理システム(1)は、第1算出部(21)と、第2算出部(22)と、を備える。第1算出部(21)は、建物又は移動体である施設(5)の室内の設定温度と外気温度との差と、施設(5)の外壁(E1)の面積と、外壁(E1)の熱貫流率と、を乗算することで、外壁(E1)における施設(5)全体の熱損失である外壁熱損失を算出する。第2算出部(22)は、施設(5)のサイズに対する、施設(5)の複数の区画(50)のうち着目する区画(50)のサイズの比率と、外壁熱損失と、を乗算する処理を、複数の区画(50)の各々に関して実行することで、複数の区画(50)の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出する。
 上記の構成によれば、施設(5)の空調設計を円滑に進めることが可能となる。
 上記態様に限らず、実施形態に係る情報処理システム(1)の種々の構成(変形例を含む)は、情報処理方法、(コンピュータ)プログラム、又はプログラムを記録した非一時的記録媒体にて具現化可能である。
1 情報処理システム
4 ライブラリ
5 施設
21 第1算出部
22 第2算出部
50 区画
E1 外壁

Claims (13)

  1.  建物又は移動体である施設の室内の設定温度と外気温度との差と、前記施設の外壁の面積と、前記外壁の熱貫流率と、を乗算することで、前記外壁における前記施設全体の熱損失である外壁熱損失を算出するステップと、
     前記施設のサイズに対する、前記施設の複数の区画のうち着目する区画のサイズの比率と、前記外壁熱損失と、を乗算する処理を、前記複数の区画の各々に関して実行することで、前記複数の区画の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出するステップと、を含む、
     情報処理方法。
  2.  前記設定温度と前記外気温度との差と、前記施設に設置された換気機器における流量と、所定の係数と、を乗算することで、前記換気機器を通した単位時間あたりの熱の出入り量である換気熱負荷を算出するステップと、
     前記換気熱負荷を、前記複数の区画のうち前記換気機器が設置された区画における前記個別熱負荷に合算して新たな個別熱負荷を算出するステップと、を更に含む、
     請求項1に記載の情報処理方法。
  3.  前記複数の区画のうち着目する区画に存在する人体の単位時間あたりの発熱量、前記着目する区画に設置された機器の単位時間あたりの発熱量、及び、前記着目する区画に設置された窓からの日射量に対応する単位時間あたりの熱量のうち少なくとも1つを、前記個別熱負荷に合算して新たな個別熱負荷を算出するステップを更に含む、
     請求項1又は2に記載の情報処理方法。
  4.  前記個別熱負荷に基づいて、前記複数の区画の各々において空調機器に要求される空調能力の大きさである個別空調熱負荷を算出するステップを更に含む、
     請求項1に記載の情報処理方法。
  5.  前記複数の区画の各々において設置される空調機器の候補を前記個別熱負荷に基づいて決定する選定ステップを更に含む、
     請求項1又は4に記載の情報処理方法。
  6.  前記新たな個別熱負荷に基づいて、前記複数の区画の各々において空調機器に要求される空調能力の大きさである個別空調熱負荷を算出するステップを更に含む、
     請求項2又は3に記載の情報処理方法。
  7.  前記複数の区画の各々において設置される空調機器の候補を前記新たな個別熱負荷に基づいて決定する選定ステップを更に含む、
     請求項2、3、6のいずれか一項に記載の情報処理方法。
  8.  前記施設に前記空調機器が設置された場合の前記施設の環境を、前記空調機器に関する情報及び前記施設の構造データに基づいてシミュレーションするステップを更に含む、
     請求項5又は7に記載の情報処理方法。
  9.  前記選定ステップでは、ライブラリに登録された複数の空調機器の中から、前記複数の区画の各々において設置される前記空調機器の候補を決定する、
     請求項5、7、8のいずれか一項に記載の情報処理方法。
  10.  前記ライブラリから、前記空調機器に関する情報として、品番と、サイズと、冷房定格能力及び暖房定格能力のうち少なくとも一方と、風量設定値ごとの風量と、風向き範囲と、に関する情報を取得するステップを更に含む、
     請求項9に記載の情報処理方法。
  11.  前記施設のBuilding Information Modelingデータに前記空調機器のBuilding Information Modelingデータを付加するステップを更に含む、
     請求項5、7~10のいずれか一項に記載の情報処理方法。
  12.  請求項1~11のいずれか一項に記載の情報処理方法を、コンピュータシステムの1以上のプロセッサに実行させるための、
     プログラム。
  13.  建物又は移動体である施設の室内の設定温度と外気温度との差と、前記施設の外壁の面積と、前記外壁の熱貫流率と、を乗算することで、前記外壁における前記施設全体の熱損失である外壁熱損失を算出する第1算出部と、
     前記施設のサイズに対する、前記施設の複数の区画のうち着目する区画のサイズの比率と、前記外壁熱損失と、を乗算する処理を、前記複数の区画の各々に関して実行することで、前記複数の区画の各々における熱負荷である個別熱負荷を算出する第2算出部と、を備える、
     情報処理システム。
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