WO2023073832A1 - 換気システム - Google Patents

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WO2023073832A1
WO2023073832A1 PCT/JP2021/039658 JP2021039658W WO2023073832A1 WO 2023073832 A1 WO2023073832 A1 WO 2023073832A1 JP 2021039658 W JP2021039658 W JP 2021039658W WO 2023073832 A1 WO2023073832 A1 WO 2023073832A1
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WO
WIPO (PCT)
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filter
time
maintenance
information
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/039658
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
博行 大城
福太郎 長田
草太 小前
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2021/039658 priority Critical patent/WO2023073832A1/ja
Publication of WO2023073832A1 publication Critical patent/WO2023073832A1/ja

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/39Monitoring filter performance
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Definitions

  • the present disclosure relates to a ventilation system that performs ventilation while exchanging heat between supply airflow and exhaust airflow.
  • VOCs volatile organic compounds
  • pollutants that pollute the indoor air environment, such as odors from kitchens, odors from kitchens, and odors from animals.
  • houses, offices, and the like are equipped with ventilation equipment. Ventilation equipment purifies the indoor environment by exchanging dirty indoor air with outdoor air.
  • ventilation equipment employs a mechanism that removes pollutants by placing a filter in the outdoor air introduction path.
  • the filter continues to be used, its ability to remove contaminants deteriorates. Therefore, in order to maintain the performance of ventilation equipment, it is necessary to properly clean and replace filters.
  • Patent Document 1 discloses a heat exchange ventilator that notifies the filter cleaning timing by the lighting pattern of the pilot lamp of the equipment switch.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and an object thereof is to obtain a ventilation system capable of presenting an appropriate filter maintenance time to the user in an easy-to-understand manner without imposing a burden on the user. .
  • the ventilation system has an exhaust air duct that exhausts indoor air to the outside and an air supply air duct that supplies outdoor air to the room.
  • an exhaust air blower provided in the exhaust air passage for generating an exhaust flow flowing through the exhaust air passage; and an air supply blower provided in the supply air passage for generating the supply air flow flowing through the air supply passage.
  • a heat exchange ventilator comprising a blower, a heat exchanger for exchanging heat between a supply air stream and an exhaust air stream, and a filter for cleaning the air drawn into the heat exchanger.
  • the ventilation system includes an operation unit that receives information on the type of filter from the user, a maintenance time determination unit that determines whether the maintenance time for requiring maintenance of the filter has arrived, based on the usage time of the filter, a display unit for displaying a maintenance time message, which is a message indicating that the maintenance time for the filter has arrived, when the maintenance time determination unit determines that the maintenance time for the filter has arrived; Prepare.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of a configuration of a ventilation system according to a first embodiment
  • FIG. 1 is a diagram showing a functional configuration of a heat exchange ventilator according to a first embodiment
  • FIG. FIG. 2 shows a functional configuration of an information terminal according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the ventilation system according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a flow chart showing a procedure of operations related to determination of filter cleaning time and filter replacement time in the ventilation system according to the first embodiment
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of a configuration of a ventilation system according to a first embodiment
  • FIG. 1 is a diagram showing a functional configuration of a heat exchange ventilator according to a first embodiment
  • FIG. 2 shows a functional configuration of an information terminal according to the first
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration in which each function of the control unit according to the first embodiment is realized by hardware;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration in which each function of the control unit according to the first embodiment is implemented by software;
  • FIG. 4 is a block diagram showing another functional configuration example of the ventilation system according to the first embodiment;
  • FIG. 4 is a block diagram showing another functional configuration example of the ventilation system according to the first embodiment;
  • FIG. 4 is a block diagram showing another functional configuration example of the ventilation system according to the first embodiment;
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of the configuration of a ventilation system 1 according to Embodiment 1.
  • the ventilation system 1 is applied to a building 100 such as a detached house and an apartment building.
  • FIG. 1 shows the case where the ventilation system 1 makes the room on the first floor of an ordinary house the space to be ventilated. Arrows in FIG. 1 indicate the direction of air supply or exhaust.
  • FIG. 2 is a diagram showing the functional configuration of the heat exchange ventilator 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the functional configuration of the information terminal 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the functional configuration of the ventilation system 1 according to the first embodiment.
  • the ventilation system 1 is a system for ventilating the interior of the building 100 .
  • the interior of the building 100 is partitioned into a plurality of spaces by partitions 101, and a plurality of rooms, which are a plurality of spaces to be ventilated, are provided.
  • An example of the partition 101 is a wall.
  • the upper parts of the plurality of rooms are partitioned from the space in the ceiling space 103 by the ceiling board 102 . That is, in FIG. 1, the area above the ceiling plate 102 is the ceiling space 103, and the area below the ceiling plate 102 is the indoor area where a plurality of rooms are provided.
  • FIG. 1 shows an example of a plurality of rooms provided inside the building 100, which are a living-dining-kitchen (LDK) 110A, living room 110B, and toilet 110C.
  • the partitioning portion 101 that partitions the rooms is provided with a ventilation port 101a that allows the adjacent rooms to communicate with each other.
  • the ventilation system 1 includes an information terminal 10 and a heat exchange ventilation device 20.
  • the heat exchange ventilator 20 is a ventilator installed in the ceiling space 103 .
  • the heat exchange ventilator 20 includes a housing 21, a heat exchanger 22, an air supply fan 23, an exhaust fan 24, an air supply filter 25, an exhaust filter 26, and a ventilator communication unit 27. , a ventilator storage unit 28 and a ventilator control unit 29 .
  • the air supply filter 25 and the exhaust filter 26 may simply be referred to as filters.
  • the housing 21 is made of sheet metal and has a rectangular parallelepiped shape. As shown in FIGS. 1 and 2, the housing 21 includes an outside air intake port 211 and an air discharge port 212 provided side by side on one end surface 21a in the longitudinal direction of the housing 21 .
  • the housing 21 includes an air supply outlet 213 and an indoor air suction port 214 provided side by side on the other end surface 21b facing the one end surface 21a in the longitudinal direction of the housing 21 .
  • the housing 21 has a supply air passage 300 that connects the outside air inlet 211 and the supply air outlet 213 via the heat exchanger 22, and an indoor air inlet 214 and the outlet 212 via the heat exchanger 22.
  • An exhaust air passage 310 is provided inside.
  • the housing 21 has a partition plate 216A and a partition plate 216B, which are partition plates that separate the exhaust air passage 310 and the supply air passage 300 inside the housing 21 .
  • the heat exchanger 22 exchanges heat between exhaust air, which is the air that is exhausted from the indoors to the outdoors, and supply air, which is the air that is taken in from the outdoors to the indoors. Specifically, the heat exchanger 22 exchanges heat between the supply air flowing through the supply air passage 300 and the exhaust air flowing through the exhaust air passage 310 .
  • the heat exchanger 22 has a structure in which exhaust air passages and supply air passages intersect each other and are stacked. In the heat exchanger 22, an air supply passage 300 provided in the housing 21 and an air supply passage of the heat exchanger 22 are connected, and an exhaust air passage 310 provided in the housing 21 and an exhaust air passage of the heat exchanger 22 are connected. are arranged in the housing 21 so that the .
  • the air supply blower 23 is provided in the air supply air passage 300 and generates an air flow from the outdoors to the indoors. Specifically, the supply air blower 23 generates a flow of supply air from the inlet end to the outlet end of the supply air passage 300 , that is, a flow of supply air from the outside air suction port 211 to the supply air discharge port 213 . By operating the air supply blower 23 , a flow of supply air is generated, and outside air, which is outdoor air, can be taken into the room via the heat exchange ventilator 20 . That is, the air supply blower 23 is a blower for sucking in outside air from the outside of the building 100 and blowing outside air after heat exchange into the room for heat exchange supply.
  • the air supply blower 23 is arranged downstream of the heat exchanger 22 in the air supply air passage 300 inside the housing 21 .
  • the air supply blower 23 has a fan (not shown) and a motor (not shown) that drives the fan.
  • the exhaust blower 24 is provided in the exhaust air passage 310 and generates an air flow from indoors to outdoors. Specifically, the exhaust blower 24 generates an exhaust flow from the inlet end to the outlet end of the exhaust air passage 310 , that is, from the indoor air inlet 214 to the outlet 212 .
  • the operation of the exhaust fan 24 creates an exhaust flow stream that allows the room air to be exhausted outdoors through the heat exchange ventilator 20 . That is, the exhaust air blower 24 is a blower for sucking in the air in the building 100 and sending out the air in the building 100 after heat exchange to the outside of the building 100 for exhaust heat exchange.
  • the exhaust blower 24 has a fan (not shown) and a motor (not shown) for driving the fan.
  • the exhaust blower 24 is arranged downstream of the heat exchanger 22 in the exhaust air passage 310 inside the housing 21 .
  • the exhaust blower 24 has a fan (not shown) and a motor (not shown) for driving the fan.
  • the air supply filter 25 prevents deterioration of the performance of the heat exchanger 22 due to clogging of contaminants such as dust, pollen, and fine particulate matter contained in the outdoor air when the outdoor air is introduced indoors.
  • it is an air filter that cleans the outside air by removing contaminants from the outside air sucked into the heat exchanger 22 . That is, the air supply filter 25 is a filter that cleans the air sucked into the heat exchanger 22 .
  • the air supply filter 25 reduces the air flow rate of the outside air supplied to the room mainly due to the adhesion of contaminants such as dust, pollen, and fine particulate matter contained in the outside air to the heat exchanger 22.
  • the outside air taken into the heat exchange ventilator 20 passes through the supply air filter 25 to remove some of the contained contaminants.
  • the supply air filter 25 is detachably installed at a position near the heat exchanger 22 in the supply air passage 300 .
  • the air supply filter 25 includes the air supply air path 300 downstream of the installation position of the air supply filter 25 in the air supply air path 300 and the installation position of the air supply filter 25 in the air supply air path 300. This has the effect of suppressing deterioration due to contamination caused by contaminants contained in the outside air of the parts arranged downstream. Therefore, it is preferable to install the air supply filter 25 as upstream as possible in the air supply passage 300 .
  • the supply air filter 25 is arranged on the windward side of the heat exchanger 22 in the supply air passage 300 . That is, in the ventilation system 1, of the air supply filter 25, the heat exchanger 22, and the air supply blower 23, which are the components arranged in the air supply path 300, the air supply filter 25 is It is arranged at the most upstream position in the flow direction of the supply air flow.
  • the air supply path 300 at a position downstream of the installation position of the air supply filter 25 in the air supply path 300 and the installation position of the air supply filter 25 in the air supply path 300 This has the effect of suppressing the deterioration of the heat exchanger 22 and the air supply fan 23, which are the components located downstream, due to contamination caused by contaminants contained in the outside air.
  • the air supply duct 31b and the air supply port 125 which are components arranged downstream of the installation position of the air supply filter 25 in the air supply flow path, are also included in the outside air. It is possible to obtain the effect of suppressing deterioration due to dirt caused by contaminants.
  • one air supply filter 25 is installed near the heat exchanger 22, but a plurality of types of air supply filters 25 corresponding to the contaminants to be removed by the air supply filter 25 are installed.
  • a breath filter 25 may be used.
  • the exhaust filter 26 is sucked into the heat exchanger 22 in order to prevent deterioration of the performance of the heat exchanger 22 due to clogging of pollutants such as dust contained in the indoor air when the indoor air is exhausted to the outside. It is an air filter that cleans the indoor air by removing contaminants from the indoor air. That is, the exhaust filter 26 is a filter that cleans the air sucked into the heat exchanger 22 .
  • the exhaust filter 26 is mainly used to prevent a decrease in the air flow rate of the indoor air exhausted to the outside due to contaminants such as dust contained in the indoor air adhering to the heat exchanger 22 and prevent the heat exchanger 22 from It is installed for the purpose of preventing deterioration of heat exchange efficiency. Room air drawn into the heat exchange ventilator 20 passes through an exhaust filter 26 to remove some of the contaminants it contains.
  • the exhaust filter 26 is detachably installed at a position near the heat exchanger 22 in the exhaust air passage 310 .
  • exhaust filter 26 effects include an exhaust air path 310 at a position downstream of the installation position of the exhaust filter 26 in the exhaust air path 310, and a position downstream of the installation position of the exhaust filter 26 in the exhaust air path 310. This has the effect of suppressing deterioration of the parts located on the side due to dirt caused by contaminants contained in the indoor air. Therefore, it is preferable to install the exhaust filter 26 as upstream as possible in the exhaust air passage 310 .
  • the exhaust filter 26 is arranged on the windward side of the heat exchanger 22 in the exhaust air passage 310 . That is, in the heat exchange ventilator 20, in the exhaust air passage 310, among the components arranged in the exhaust air passage 310, the exhaust filter 26, the heat exchanger 22, and the exhaust air blower 24, the exhaust filter 26 is the airflow.
  • the exhaust air path 310 at a position downstream of the installation position of the exhaust filter 26 in the exhaust air path 310, and the position downstream of the installation position of the exhaust filter 26 in the exhaust air path 310 It is possible to obtain the effect of suppressing deterioration of the heat exchanger 22 and the exhaust fan 24, which are parts arranged on the side, due to dirt caused by contaminants contained in the indoor air.
  • the exhaust duct 32b and the exhaust port 122 which are components arranged downstream of the installation position of the exhaust filter 26 in the exhaust channel, are also affected by contaminants contained in the indoor air. It is possible to obtain the effect of suppressing the deterioration due to the contaminants.
  • one exhaust filter 26 is installed near the heat exchanger 22, but a plurality of types of exhaust filters corresponding to pollutants to be removed by the exhaust filter 26 are installed. 26 may be used.
  • the ventilator communication unit 27 communicates with the terminal communication unit 13 of the information terminal 10, which will be described later.
  • the communication method with the terminal communication unit 13 may be wireless communication using Wi-Fi (registered trademark) (Wireless Fidelity) or Bluetooth (registered trademark), or may be wired communication.
  • the ventilator storage unit 28 is a storage unit that stores information necessary for controlling the heat exchange ventilator 20, and stores information such as various control setting values and programs for controlling the operation of the heat exchange ventilator 20. It is The ventilator storage unit 28 stores information such as the energization time of the heat exchange ventilator 20, the operation time of the heat exchange ventilator 20, the stop time of the heat exchange ventilator 20, and the setting pattern of the ventilation air volume of the heat exchange ventilator 20. are doing.
  • the ventilator storage unit 28 is a non-volatile storage unit, and is composed of a semiconductor storage medium such as a flash memory.
  • the ventilator controller 29 is a controller that controls the overall operation of the heat exchange ventilator 20 .
  • the ventilator control unit 29 is arranged outside the housing 21 at a position where maintenance can be easily performed, and controls the operation of the heat exchange ventilator 20 by controlling the operations of the air supply fan 23 and the exhaust fan 24 .
  • the ventilator control unit 29 can communicate with the air supply fan 23 and the exhaust fan 24, and controls the air volume of the air supply fan 23 and the exhaust fan 24 to control the ventilation air volume.
  • the ventilator control unit 29 can exchange information with the terminal control unit 15 of the information terminal 10 via the ventilator communication unit 27 and a terminal communication unit 13 of the information terminal 10, which will be described later.
  • the ventilation system 1 includes an air supply duct 31 a that connects an outside air intake 121 provided in the outer wall 104 of the building 100 and the outside air intake 211 of the heat exchange ventilation device 20 .
  • the ventilation system 1 also includes an air supply duct 31b that connects between the air supply port 125 provided in the ceiling plate 102 of the LDK 110A and the ceiling plate 102 of the room 110B and the air supply discharge port 213 of the heat exchange ventilator 20. .
  • the flow path that connects the outside and the inside of the building 100 from the outside air intake port 121 to the air supply port 125 via the air supply duct 31a, the air supply air passage 300 of the heat exchange ventilation device 20, and the air supply duct 31b. , corresponding to the air supply flow path.
  • the ventilation system 1 includes an exhaust duct 32a that connects the return air port 126 provided on the ceiling plate 102 of the toilet 110C and the indoor air suction port 214 of the heat exchange ventilator 20.
  • the ventilation system 1 also includes an exhaust duct 32 b that connects the discharge port 212 of the heat exchange ventilation device 20 and the exhaust port 122 provided in the outer wall 104 of the building 100 .
  • the flow path that connects the inside and outside of the building 100 from the return air port 126 to the exhaust port 122 via the exhaust duct 32a, the exhaust air passage 310 of the heat exchange ventilation device 20, and the exhaust duct 32b is the exhaust flow. corresponds to the road.
  • the heat exchange ventilator 20 has other components such as an indoor temperature sensor and an outdoor air temperature sensor, but detailed description thereof will be omitted.
  • the information terminal 10 is an operating device that can operate the operation of the heat exchanging ventilator 20 , that is, an operating device that allows the user to select the operation of the heat exchanging ventilator 20 .
  • the information terminal 10 can operate the heat exchanging ventilator 20 to give an instruction to control the operation.
  • the information terminal 10 includes an operation unit 11, a display unit 12, a terminal communication unit 13, a terminal storage unit 14, and a terminal control unit 15, as shown in FIG. Information can be exchanged between the components of the information terminal 10 shown in FIG.
  • the user operates the operation unit 11 of the information terminal 10 to operate or stop the heat exchange ventilator 20, switch the ventilation rate, change the setting of information related to filter maintenance, and the like.
  • the operation result of the operation unit 11 is displayed by the display unit 12 .
  • the operation unit 11 is a functional unit operated by the user when using the ventilation system 1, has operation buttons operated by the user, and is an input unit that receives setting operations such as the control mode from the user.
  • the operation unit 11 receives information such as a control mode set and input by the user using the operation buttons, and transmits operation information corresponding to the information to the terminal control unit 15 .
  • the operation unit 11 can be used to operate the heat exchange ventilator 20, stop it, switch the ventilation rate, and change the setting of information related to filter maintenance.
  • the display unit 12 displays information related to the heat exchange ventilator 20, such as operation information on the operation unit 11, setting information related to the operation of the heat exchange ventilator 20, and the operating state of the heat exchange ventilator 20.
  • the display unit 12 displays text indicating that the filter maintenance time has arrived. Display the maintenance due message, which is the message indicated by .
  • the operation unit 11 and the display unit 12 are configured independently is shown, but the operation unit 11 may be configured to include the operation unit 11 by adopting a touch panel for the display unit 12.
  • the terminal communication unit 13 communicates with the ventilation device communication unit 27 of the heat exchange ventilation device 20 .
  • the communication method with the ventilator communication unit 27 may be wireless communication using Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark), or wired communication.
  • the terminal storage unit 14 is a storage unit that stores information necessary for controlling the information terminal 10 and the heat exchange ventilator 20, and stores various kinds of information used for controlling the information terminal 10 and the heat exchange ventilator 20. and programs are stored.
  • the terminal storage unit 14 is a storage unit that stores information necessary for controlling the information terminal 10 and controlling the heat exchange ventilator 20. Information such as the stop time of the exchange ventilator 20 and the setting pattern of the ventilation air volume of the heat exchange ventilator 20 is stored.
  • the terminal storage unit 14 acquires and stores through the information processing unit 15a information on setting changes received by the operation unit 11, information on the operating state of the heat exchange ventilator 20 transmitted from the heat exchange ventilator 20, and the like. do.
  • the terminal storage unit 14 is a non-volatile storage unit, and is composed of a semiconductor storage medium such as flash memory.
  • the terminal storage unit 14 also has a filter cleaning time storage unit 14a and a filter replacement time storage unit 14b.
  • the filter cleaning timing storage unit 14a stores various information used to determine the filter cleaning timing of the heat exchange ventilation device 20.
  • the filter cleaning time is the time when the filter needs to be cleaned.
  • the filter cleaning time storage unit 14a stores the set usage time Tx of the filter for each of a plurality of different filter types. Further, the filter cleaning timing storage unit 14a may store a count value of the current filter usage time Tk, which is the current actual filter usage time T during operation of the heat exchange ventilator 20 .
  • the set filter usage time Tx is the reference filter usage time T from when the filter is replaced or when the filter is cleaned until it is determined that it is time to clean the filter next time.
  • the use time T of the filter is the use time of the filter after the filter has been replaced or cleaned.
  • the set use time Tx of the filter is a first threshold used by the information processing unit 15a to determine that the filter cleaning time has come, as described later. An appropriate value for the set use time Tx of the filter is determined in advance for each type of filter.
  • the set usage time Tx of the filter may be read from the filter cleaning time storage unit 14a by the information processing unit 15a and used, or may be input by the user from the operation unit 11. FIG.
  • the filter replacement timing storage unit 14b stores various information used to determine the filter replacement timing of the heat exchange ventilator 20.
  • the filter replacement timing storage unit 14b stores the set filter cleaning frequency Nx for each of a plurality of different filter types.
  • the filter replacement time storage unit 14b may store a count value of the current number of times Nk of filter replacements, which is the actual number of times N of filter replacements during operation of the heat exchange ventilator 20 at the present time.
  • the set filter replacement count Nx is the filter cleaning count N that serves as a reference from when the filter is replaced until it is determined that it is time to replace the next filter.
  • the filter cleaning count N is the number of times the filter has been cleaned since the filter was replaced.
  • the set filter replacement count Nx is a second threshold used by the information processing unit 15a to determine that the filter replacement time has come, as will be described later. An appropriate value is determined in advance for the set number of filter replacement times Nx for each type of filter.
  • the set use time Tx of the filter may be read from the filter replacement time storage unit 14b by the information processing unit 15a and used, or may be input from the operation unit 11 by the user.
  • the terminal control unit 15 is a control unit that controls the processing of the information terminal 10 as a whole.
  • the terminal control unit 15 can exchange information with the ventilator control unit 29 of the heat exchange ventilator 20 via the terminal communication unit 13 and the ventilator communication unit 27 of the heat exchange ventilator 20 .
  • the terminal control unit 15 transmits information such as the control mode received from the operation unit 11 to the ventilator communication unit 27 of the heat exchange ventilator 20 via the terminal communication unit 13 .
  • the terminal control unit 15 controls the display of the display unit 12 , such as causing the display unit 12 to display information received from the heat exchange ventilator 20 via the terminal communication unit 13 .
  • the terminal control unit 15 receives various information such as the energization time of the heat exchange ventilator 20, the operating time of the air supply fan 23, and the operating time of the exhaust fan 24, which are transmitted from the ventilator control unit 29 of the heat exchange ventilator 20. to receive information about
  • the terminal control unit 15 causes the terminal storage unit 14 to store various information transmitted from the ventilation device control unit 29 .
  • the terminal control unit 15 receives from the operation unit 11 control mode instruction information for the heat exchange ventilator 20 such as operation of the heat exchange ventilator 20 and stop of the heat exchange ventilator 20, and instruction information for changing the setting of the ventilation air volume. , etc., to the ventilation device control unit 29 of the heat exchange ventilation device 20 via the terminal communication unit 13 .
  • the terminal control unit 15 has an information processing unit 15a.
  • the information processing unit 15a determines the filter usage time from when the filter of the heat exchange ventilator 20 is replaced or when the filter is cleaned until it is determined that it is time to clean the next filter, or when the filter is used. It is a maintenance timing determination unit that determines the maintenance timing, which is the timing at which maintenance of the filter of the heat exchange ventilator 20 is required, based on the number of times of cleaning.
  • the maintenance of the filter of the heat exchange ventilator 20 includes cleaning of the filter as the first maintenance and replacement of the filter as the second maintenance.
  • the maintenance timing of the filter of the heat exchange ventilator 20 is selected from the first maintenance timing of cleaning the filter of the heat exchange ventilation device 20 and the second maintenance timing of replacing the filter of the heat exchange ventilation device 20. at least one.
  • the filter is at least one of the air supply filter 25 and the exhaust filter 26 .
  • the maintenance time message includes a filter cleaning time message as a first maintenance time message and a filter replacement time message as a second maintenance time message.
  • the information processing unit 15a determines the filter usage time from when the filter of the heat exchange ventilator 20 is replaced or when the filter is cleaned until it is determined that it is time to clean the next filter. Determine when to clean the filter.
  • the information processing unit 15a determines the filter replacement timing based on the number of times the filter of the heat exchange ventilation device 20 has been cleaned since the filter was replaced. The number of times the filter has been cleaned after the filter has been replaced can be rephrased as the number of times the first reset process, which will be described later, is performed after the filter has been replaced.
  • the information terminal 10 can be used by connecting to various devices, networks, or the Internet through wireless communication in the building 100, but the wireless connection with the heat exchange ventilator 20 is prioritized. It may be installed in the building 100 or taken out from the building 100 for use.
  • Embodiment 1 the case where the operation unit 11 and the display unit 12 are mounted in one information terminal 10 is shown, but the operation unit 11 and the display unit 12 are separately provided in the heat exchange ventilator 20 It may be mounted on a control panel or a wall switch. Also, the information terminal 10 may be a smart phone that can be connected to the Internet.
  • the information processing unit 15a can exchange information with the operation unit 11, the display unit 12, the terminal storage unit 14, and the ventilation device control unit 29 of the heat exchange ventilation device 20. .
  • the information processing section 15 a can receive the operation information from the operation section 11 .
  • the information processing section 15a can cause the display section 12 to display various types of information.
  • the information processing unit 15a can acquire various types of information used for determining the maintenance timing from the terminal storage unit 14, and can store various types of information used for determining the maintenance timing in the terminal storage unit 14. can.
  • the information processing unit 15 a can also acquire information about the operating state of the heat exchange ventilator 20 and the like from the ventilator control unit 29 .
  • the air supply fan 23 and the exhaust fan 24 are always in operation.
  • the air taken in from the outdoors is taken into the heat exchange ventilation device 20 through the outside air intake port 121 and the air supply duct 31a, and is supplied through the air supply duct 31b. It is supplied from the port 125 to the LDK 110A and living room 110B.
  • the air supplied indoors circulates indoors, and in some cases, it is polluted by living odors such as the breath of residents, chemicals in building materials, pet odors, and cigarette smoke.
  • living odors such as the breath of residents, chemicals in building materials, pet odors, and cigarette smoke.
  • the indoor air is taken into the heat exchange ventilator 20 from the return air port 126 of the toilet 110C through the exhaust duct 32a, and exhausted through the exhaust duct 32b. It is discharged to the outside through the mouth 122 .
  • the above-described air supply process and exhaust process are performed simultaneously, and the supplied air and the exhaust air pass through the heat exchanger 22, respectively. At this time, heat recovery is performed by transferring the heat amount of the exhaust gas to the supply air.
  • the air supply flow is generated by the air supply blower 23 .
  • the exhaust flow is generated by an exhaust blower 24 . Both the air supply fan 23 and the exhaust fan 24 are installed downstream of the heat exchanger 22 in the air flow.
  • FIG. 1 shows the case where the ventilation system 1 is a ventilation facility that circulates the air of the entire building 100, but the ventilation system 1 may be a ventilation facility corresponding to the exchange of air in each room. .
  • FIG. 5 is a flow chart showing a procedure of operations related to determination of filter cleaning timing and filter replacement timing in the ventilation system 1 according to the first embodiment.
  • step S10 the type of filter used in the heat exchange ventilator 20 of the ventilation system 1 is selected.
  • the filters here are the exhaust filter 26 and the air supply filter 25 .
  • the exhaust filter 26 and the air supply filter 25 are of the same type.
  • the filters used in the heat exchange ventilator 20 are limited to those available with the heat exchange ventilator 20 and are the filters supplied by the heat exchange ventilator 20 manufacturer.
  • the user performs an operation to the operation unit 11 of the information terminal 10 to input information on the type of filter used in the heat exchange ventilator 20 .
  • the operation unit 11 transmits operation information corresponding to the user's operation to the information processing unit 15 a of the information terminal 10 .
  • the information processing unit 15a When the information processing unit 15a receives the operation information about the type of filter corresponding to the user's operation, the information processing unit 15a stores the received operation information. Further, the information processing section 15a may cause the terminal storage section 14 to store the received operation information. Thereby, the information processing section 15 a can acquire information on the type of filter used in the heat exchange ventilator 20 . After step S10, the process proceeds to step S20.
  • step S20 for the filter selected in step S10, the set use time Tx of the filter until the filter cleaning time and the set number of cleaning times Nx of the filter until the filter replacement time are input to the information processing unit 15a.
  • the user operates the information terminal 10 to input information on the set filter use time Tx and information on the set filter cleaning frequency Nx corresponding to the type of filter used in the heat exchange ventilator 20. This is done for the operation unit 11 .
  • the operation unit 11 transmits operation information corresponding to the user's operation to the information processing unit 15 a of the information terminal 10 .
  • the information processing unit 15a When the information processing unit 15a receives the operation information about the information of the set use time Tx of the filter and the information of the set number of cleanings Nx of the filter corresponding to the user's operation, the information processing unit 15a stores the received operation information. Further, the information processing section 15a may cause the terminal storage section 14 to store the received operation information. As a result, the information processing unit 15a can acquire information on the set usage time Tx of the filter and information on the set cleaning frequency Nx of the filter corresponding to the filter used in the heat exchange ventilator 20 of the ventilation system 1 . After step S20, the process proceeds to step S30.
  • the user can input information on the type of filter, information on the set usage time Tx of the filter, and information on the set cleaning frequency Nx of the filter from the operation unit 11 as described above.
  • the user can directly input the information to the information processing section 15a.
  • information on a plurality of different types of filters that can be used in the heat exchange ventilator 20 and information on the set usage time Tx of the filter corresponding to each filter type are stored in the filter cleaning time storage unit 14a.
  • Information on a plurality of different types of filters that can be used in the heat exchange ventilator 20 and information on the set number of filter cleanings Nx corresponding to each filter type are stored in the filter replacement time storage unit 14b.
  • the information processing section 15a when the user inputs information on the type of filter used in the heat exchanging ventilator 20 to the information processing section 15a from the operation section 11, the information processing section 15a generates a filter corresponding to the input type of filter. is automatically read out from the filter cleaning time storage unit 14a. That is, the information processing unit 15a can select information on the set usage time Tx of the filter, which is the first threshold value, based on the information on the type of filter input from the operation unit 11 .
  • the information processing unit 15a selects the filter corresponding to the input type of filter.
  • Information on the set number of times of cleaning Nx is automatically read from the filter replacement time storage unit 14b. That is, the information processing unit 15 a can select information on the set number of cleanings Nx of the filter, which is the second threshold value, based on the information on the type of filter input from the operation unit 11 .
  • the information processing unit 15a can acquire information on the set usage time Tx of the filter and information on the set cleaning frequency Nx of the filter corresponding to the filter used in the heat exchange ventilator 20 of the ventilation system 1 .
  • step S30 the count value of the filter usage time T and the count value of the filter cleaning times N are reset.
  • the information processing unit 15a resets the count value of the filter usage time T counted in the information processing unit 15a and the count value of the filter cleaning times N counted in the information processing unit 15a. That is, the information processing section 15a sets both the count value of the filter usage time T and the count value of the number of cleaning times N of the filter counted in the information processing section 15a to zero.
  • the information processing section 15a can count the usage time T of the filter and the number of cleanings N of the filter using a counting function provided in the information processing section 15a.
  • the count value of the filter usage time T and the count value of the filter cleaning times N are both 0, so step S30 can be omitted.
  • a count function unit provided separately from the information processing unit 15a may be configured to count the usage time T of the filter and the number of cleaning times N of the filter.
  • the information processing section 15a resets the count value of the filter usage time T and the count value of the number of cleaning times N of the filter which were counted by the counting function section provided separately from the information processing section 15a.
  • step S40 the current actual filter usage time T and current actual filter cleaning count N are confirmed. Specifically, the information processing unit 15a counts the current filter usage time Tk, which is the current actual filter usage time T, and the current filter cleaning frequency N, which is the current actual filter cleaning frequency. Check the count value of Nk. The count values of the current filter usage time Tk and the current filter cleaning frequency Nk are counted by the counting function provided in the information processing unit 15a.
  • step S40 which is performed for the first time immediately after installation of the ventilation system 1, step S60 and step S110, which will be described later, have not been performed even once. are both 0. After step S40, the process proceeds to step S50.
  • step S50 it is determined whether or not the filter of the heat exchange ventilator 20 has reached the filter cleaning time. Specifically, the information processing unit 15a determines whether or not the filter of the heat exchange ventilator 20 has reached the filter cleaning time. That is, the information processing unit 15a determines whether or not "the current filter usage time Tk ⁇ the set filter usage time Tx".
  • the information processing unit 15a determines that the filter of the heat exchange ventilator 20 has not reached the filter cleaning time.
  • the current filter usage time Tk is greater than or equal to the set filter usage time Tx, that is, when "current filter usage time Tk ⁇ set filter usage time Tx"
  • the information processing unit 15a It is determined that the filter of the heat exchange ventilator 20 has reached the filter cleaning time.
  • step S50 When it is determined that the current filter of the heat exchange ventilator 20 has not reached the filter cleaning time, that is, when it is determined that "current filter usage time Tk ⁇ filter set usage time Tx" , No in step S50, and the process proceeds to step S60. On the other hand, if it is determined that the current filter of the heat exchange ventilator 20 has reached the filter cleaning time, that is, it is determined that "current filter usage time T k ⁇ filter set usage time Tx". If so, it becomes Yes in step S50, and the process proceeds to step S70.
  • step S60 the count of the filter usage time T is updated.
  • the information processing unit 15a updates the current filter usage time Tk counted by the counting function.
  • the information processing unit 15a calculates the current filter usage time Tk by adding a preset unit time T′ to the current filter usage time Tk counted by the counting function provided in the information processing unit 15a. is updated, the current filter usage time Tk is updated and counted.
  • the unit time T' is set in advance according to the frequency of use of the ventilation system 1 or the capability of the microcomputer used in the information processing section 15a for counting the current filter use time Tk, and is stored in the information processing section 15a.
  • the unit time T' is set to a relatively long time.
  • the unit time T' is set to a relatively short time.
  • the processing power of the microcomputer used to count the current filter usage time Tk is relatively low, the time required to execute the update processing of the current filter usage time Tk described above is relatively become longer. Therefore, when the processing power of the microcomputer used to count the current filter usage time Tk is relatively low, the unit time T' is set to a relatively long time.
  • the processing power of the microcomputer used to count the current filter usage time Tk is relatively high, the time required to execute the updating process of the current filter usage time Tk described above is relatively high. Shorten. Therefore, when the processing power of the microcomputer used for counting the current filter usage time Tk is relatively high, the unit time T' is set to a relatively short time.
  • the information processing unit 15a It is determined that the filter of the heat exchange ventilator 20 has not reached the filter replacement time.
  • the information processing unit 15a It is determined that the filter of the replacement ventilator 20 has reached the filter replacement time.
  • the current number of filter cleanings Nk may be stored in the filter replacement time storage unit 14b.
  • the filter replacement time storage unit 14b can be said to have a function as a first reset process execution frequency storage unit that stores the current filter cleaning frequency Nk, which is the number of times the first reset process is executed.
  • the information processing unit 15a replaces the filter when the number of executions of the first reset process stored in the first reset process execution number storage unit is the same value as the second threshold value corresponding to the type of filter. It can be said that it is determined that the time has arrived.
  • a filter cleaning time message is displayed on the display unit 12 of the information terminal 10.
  • the filter cleaning time message is a message to notify the user that the filter of the current heat exchange ventilator 20 has reached the time to clean the filter, and is a message to the effect that cleaning of the filter is necessary.
  • the filter cleaning time message is a message to the effect that the filter maintenance time has arrived, which is displayed on the display unit 12 based on the determination result of the information processing unit 15a, which is the maintenance time determination unit. Specifically, the information processing section 15a controls the display section 12 to display a filter cleaning time message on the display section 12 .
  • FIG. 6 is a diagram showing a display example of a filter cleaning time message in the ventilation system 1 shown in FIG.
  • the display unit 12 of the information terminal 10 displays a filter cleaning time message under the control of the information processing unit 15a.
  • the display unit 12 displays a text message such as ⁇ It is time to clean the filter>.
  • step S80 the process proceeds to step S90.
  • step S90 it is determined whether or not the first reset information has been received. Specifically, the information processing unit 15a determines whether or not the first reset information is received after displaying the filter cleaning time message on the display unit 12 .
  • the first reset information is information that instructs the first reset process.
  • the first reset process is a process of resetting the display of the filter cleaning time message on the display unit 12 and the current filter usage time Tk, and updating and counting the current filter cleaning frequency Nk.
  • the cleaning time reset button is a button for inputting an instruction to execute the first reset process.
  • the operation unit 11 transmits operation information corresponding to the user's operation to the information processing unit 15 a of the information terminal 10 .
  • the operation information corresponding to the user's operation here is cleaning time reset information, which is operation information indicating that the cleaning time reset button has been operated, and is the first reset information.
  • the information processing section 15a When the information processing section 15a receives the first reset information after displaying the filter cleaning time message on the display section 12, the information processing section 15a stores the first reset information.
  • the information processing unit 15a may cause the terminal storage unit 14 to store the first reset information received after displaying the filter cleaning time message on the display unit 12 .
  • the information processing section 15a determines that the first reset information has been received when the first reset information received after the filter cleaning time message is displayed on the display section 12 is stored. If the information processing unit 15a does not store the first reset information received after the filter cleaning time message is displayed on the display unit 12, the information processing unit 15a determines that the first reset information has not been received.
  • step S90 If it is determined that the first reset information has not been received, the result in step S90 is No, the process returns to step S80, and control for displaying the filter cleaning time message on the display unit 12 is continued. On the other hand, if it is determined that the first reset information has been received, the result is Yes in step S90, and the process proceeds to step S100.
  • the display of the filter cleaning time message on the display unit 12 continues until the user completes the cleaning time reset operation.
  • the display of the filter cleaning time message on the display unit 12 does not disappear until the user cleans the filter and performs the cleaning time reset operation, thereby preventing the user from forgetting to clean the filter. .
  • step S100 the display of the filter cleaning time message on the display unit 12 ends. Specifically, the information processing unit 15 a performs control to erase the filter cleaning time message from the display unit 12 and end the display of the filter cleaning time message on the display unit 12 . The display unit 12 terminates the display of the filter cleaning time message under the control of the information processing unit 15a. After step S100, the process proceeds to step S110.
  • step S110 the filter usage time T is reset. Also, the number of cleaning times N of the filter is counted. Specifically, the information processing unit 15a resets the count value of the current filter usage time Tk. That is, the information processing section 15a sets the count value of the current filter use time Tk counted in the information processing section 15a to zero.
  • the information processing unit 15a counts the current number of cleanings Nk of the filter.
  • the information processing unit 15a updates the current number of filter cleanings Nk by adding 1 to the current number of cleanings Nk of the filter counted by the information processing unit 15a. The number of times Nk is updated and counted.
  • a filter replacement time message is displayed on the display unit 12 of the information terminal 10.
  • the filter replacement time message is a message that informs the user that the filter of the current heat exchange ventilator 20 has reached the filter replacement time, and is a message that the filter needs to be replaced.
  • the filter replacement time message is a message indicating that the filter maintenance time has arrived, which is displayed on the display unit 12 based on the determination result of the information processing unit 15a, which is the maintenance time determination unit. Specifically, the information processing section 15a controls the display section 12 to display a filter replacement time message on the display section 12 .
  • FIG. 7 is a diagram showing a display example of a filter replacement time message in the ventilation system 1 shown in FIG.
  • the display unit 12 of the information terminal 10 displays a filter replacement time message under the control of the information processing unit 15a.
  • the display unit 12 displays a text message such as ⁇ It is time to replace the filter>.
  • an explanation of an appropriate replacement method for the filter along with the filter replacement time message, an explanation of an appropriate replacement method for the filter, an explanation of the benefit obtained by replacing the filter, and a disadvantage caused by not replacing the filter are provided.
  • the explanation of the profit is displayed in characters on the display unit 12 .
  • the benefit obtained by replacing the filter is exemplified by being able to supply clean air to the room.
  • a disadvantage caused by not replacing the filter is exemplified by the inflow of dirty air into the room. Therefore, by displaying information such as the filter replacement time message on the display unit 12, it is possible to encourage the user to proactively replace the filter.
  • step S120 the process proceeds to step S130.
  • step S130 it is determined whether or not the second reset information has been received. Specifically, the information processing section 15a determines whether or not the second reset information is received after displaying the filter replacement time message on the display section 12 .
  • the second reset information is information that instructs the second reset process.
  • the second reset process is a process of resetting all of the display of the filter replacement time message on the display unit 12 and the filter information. That is, the second reset process resets the display of the filter replacement time message on the display unit 12, the set filter usage time Tx, the current filter usage time Tk, the set filter cleaning frequency Nx, and the current filter cleaning frequency Nk. It is a process to Therefore, in the second reset process, the information about the currently used filter stored in the storage units such as the filter cleaning time storage unit 14a and the filter replacement time storage unit 14b or the information processing unit 15a is deleted or set to zero. is set to
  • the replacement timing reset button is a button for inputting an instruction to execute the second reset process.
  • the operation unit 11 transmits operation information corresponding to the user's operation to the information processing unit 15 a of the information terminal 10 .
  • the operation information corresponding to the user's operation here is replacement time reset information, which is operation information indicating that the replacement time reset button has been operated, and is second reset information.
  • the information processing section 15a When the information processing section 15a receives the second reset information after displaying the filter replacement time message on the display section 12, the information processing section 15a stores the second reset information.
  • the information processing unit 15a may cause the terminal storage unit 14 to store the second reset information received after displaying the filter replacement time message on the display unit 12 .
  • the information processing section 15a determines that the second reset information has been received when the second reset information received after the filter replacement time message is displayed on the display section 12 is stored. If the information processing unit 15a does not store the second reset information received after the display unit 12 displays the filter replacement time message, the information processing unit 15a determines that the second reset information has not been received.
  • step S130 If it is determined that the second reset information has not been received, the result is No in step S130, the process returns to step S120, and control for displaying the filter replacement time message on the display unit 12 is continued. On the other hand, if it is determined that the second reset information has been received, it becomes Yes in step S130, and the process proceeds to step S140.
  • the display of the filter replacement time message on the display unit 12 continues until the user completes the replacement time reset operation.
  • the display of the filter replacement time message on the display unit 12 does not disappear until the user replaces the filter and performs the replacement time reset operation, thereby preventing the user from forgetting to replace the filter. .
  • step S140 the display of the filter replacement time message on the display unit 12 ends. Specifically, the information processing section 15a performs control to erase the filter replacement time message from the display section 12 and end the display of the filter replacement time message on the display section 12 . The display unit 12 terminates the display of the filter replacement time message under the control of the information processing unit 15a. After step S140, the process proceeds to step S150.
  • step S150 all filter information is reset.
  • the information processing unit 15a executes the second reset process to reset all filter information. That is, the information processing unit 15a resets the set filter use time Tx, the current filter use time Tk, the set filter cleaning frequency Nx, and the current filter cleaning frequency Nk.
  • the information about the currently used filter stored in the storage units such as the filter cleaning time storage unit 14a and the filter replacement time storage unit 14b or in the information processing unit 15a is deleted or set to zero.
  • the ventilation system 1 after replacing the filter, it is possible to prevent erroneous use of the information on the filter that was used before replacing the filter, and present the user with an appropriate filter maintenance time. be able to.
  • a control unit 80 according to the first embodiment corresponds to the terminal control unit 15 of the information terminal 10 and the ventilator control unit 29 of the heat exchange ventilator 20 according to the first embodiment.
  • Each function of the control unit 80 according to the first embodiment is implemented by a processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware, or may be a processing device that executes a program stored in a storage device.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration in which each function of the control unit 80 according to the first embodiment is realized by hardware.
  • the processing circuit 81 incorporates a logic circuit 81 a that implements the functions of the control section 80 .
  • control unit 80 When the processing circuit 81 is a processing device, the functions of the control unit 80 are realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration in which each function of the control unit 80 according to the first embodiment is realized by software.
  • the processing circuit 81 has a processor 811 that executes a program 81b, a random access memory 812 that the processor 811 uses as a work area, and a storage device 813 that stores the program 81b.
  • the function of the control unit 80 is realized by the processor 811 developing the program 81b stored in the storage device 813 on the random access memory 812 and executing it.
  • Software or firmware is written in a programming language and stored in storage device 813 .
  • Processor 811 can be exemplified by, but not limited to, a central processing unit.
  • the storage device 813 applies semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), or EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).
  • the semiconductor memory may be either non-volatile memory or volatile memory.
  • the storage device 813 can be a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, or a DVD (Digital Versatile Disc) in addition to the semiconductor memory.
  • the processor 811 may output data such as calculation results to the storage device 813 for storage, or may store the data in an auxiliary storage device (not shown) via the random access memory 812 .
  • the functions of the control unit 80 can be realized by a microcomputer.
  • the processing circuit 81 implements the functions of the control unit 80 by reading out and executing the program 81b stored in the storage device 813 . It can also be said that the program 81b causes a computer to execute procedures and methods for realizing the functions of the control unit 80 .
  • processing circuit 81 may implement part of the functions of the control unit 80 with dedicated hardware, and part of the functions of the control unit 80 with software or firmware.
  • processing circuit 81 can implement each of the functions described above by means of hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • maintenance time messages such as the filter cleaning time message and the filter replacement time message, which are messages indicating that the filter maintenance time has arrived, are sent. , is displayed on the display unit 12 of the information terminal 10 in the user's normal living space. As a result, the user can easily check the appropriate maintenance period for the filter of the heat exchange ventilator 20 from the display unit 12 .
  • the user can immediately understand the appropriate maintenance timing for the filters of the heat exchange ventilator 20 simply by looking at the maintenance timing message displayed on the display unit 12 of the information terminal 10.
  • the air supply filter 25 is arranged upstream of the heat exchanger 22 and the air supply fan 23 in the air supply flow path.
  • the parts, including the heat exchanger 22 and the air supply blower 23, arranged at a position downstream of the installation position of the air supply filter 25 in the air supply flow path are It is possible to suppress deterioration due to dirt caused by contained contaminants, and to use it cleanly for a long period of time.
  • the exhaust filter 26 is arranged at a position upstream of the heat exchanger 22 and the exhaust fan 24 in the exhaust passage.
  • the parts, including the heat exchanger 22 and the exhaust air blower 24, that are arranged downstream of the installation position of the exhaust filter 26 in the exhaust flow path are included in the room air. It is possible to suppress deterioration due to dirt caused by contaminants, and to use it cleanly for a long period of time.
  • the filter replacement timing is set based on the period until each cleaning and the number of times the filter is cleaned for each type of filter used in the air supply filter 25 and the exhaust filter 26. Therefore, it is possible to reflect the appropriate usage time of the filter corresponding to the type of filter and the degree of deterioration due to cleaning of the filter in the maintenance of the filter.
  • the ventilation system 1 receives the replacement time reset information, in addition to displaying the filter replacement time message on the display unit 12, the set filter usage time Tx, the number of times N of cleaning the filter, and the current number of times Nk of cleaning the filter are displayed. and all filter information such as the set number of times of cleaning Nx of the filter is reset.
  • the ventilation system 1 after replacing the filter, it is possible to prevent erroneous use of the information on the filter that was used before replacing the filter, and present the user with an appropriate filter maintenance time. be able to.
  • the ventilation system 1 at the timing when the filter cleaning time message is displayed on the display unit 12, along with the filter cleaning time message, an explanation of an appropriate filter cleaning method, an explanation of the benefit obtained by cleaning the filter, and
  • the display unit 12 displays an explanation of the disadvantages incurred by not cleaning the .
  • the user can understand the cleaning of the filter without requiring any prior knowledge, and can easily maintain the performance of the ventilation system 1 .
  • the ventilation system 1 at the timing when the filter replacement time message is displayed on the display unit 12, along with the filter replacement time message, an explanation of an appropriate replacement method for the filter, an explanation of the benefits obtained by replacing the filter, and
  • the display unit 12 displays an explanation of the disadvantages incurred by not exchanging the .
  • the user can understand filter replacement without requiring prior knowledge, and can easily maintain the performance of the ventilation system 1 .
  • the operation unit 11, the display unit 12, and the information processing unit 15a are arranged in the information terminal 10.
  • the operation unit 11 and the display unit 12 are arranged in the information terminal 10, and the information processing unit
  • the unit 15 a may be arranged in a device connected to the information terminal 10 via the Internet 400 .
  • devices connected to the information terminal 10 via the Internet 400 are the heat exchange ventilator 20 and the cloud server 401 .
  • FIG. 10 is a block diagram showing another functional configuration example of the ventilation system 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 shows a functional configuration of part of the ventilation system 1.
  • the information processing unit 15 a may be mounted on the heat exchange ventilator 20 .
  • the information terminal 10 is provided with the operation unit 11 and the display unit 12, the heat exchange ventilator 20 and the information terminal 10 are connected via the Internet 400, and the information processing implemented in the heat exchange ventilator 20 By exchanging information between the unit 15a and the information terminal 10, the same effect as described above can be obtained.
  • FIG. 11 is a block diagram showing another functional configuration example of the ventilation system 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 11 shows a functional configuration of part of the ventilation system 1.
  • the information processing unit 15 a may be provided on the cloud server 401 .
  • the information terminal 10 is provided with the operation unit 11 and the display unit 12, the information terminal 10 and the cloud server 401 are connected via the Internet 400, and the information processing unit 15a and the information processing unit 15a mounted on the cloud server 401 are connected. By exchanging information with the terminal 10, the same effect as described above can be obtained.
  • the information processing unit 15a is implemented on the cloud server 401, it is possible to easily update the amount of data handled by the information processing unit 15a or the control specifications of the information processing unit 15a.
  • the information processing unit 15a is implemented on the cloud server 401, even if the user uses an information terminal with relatively low processing capability among various information terminals as the information terminal 10, the processing load is high. Information can be processed in the information processing section 15a. Further, since the information terminal 10 is provided with the operation unit 11 and the display unit 12, the user can quickly check the result of the operation performed by the user.
  • the filter cleaning time storage unit 14a may be arranged in the heat exchange ventilation device 20.
  • the set use time Tx of the filter is determined by the type of filter, but it is also closely related to the operating conditions of the heat exchange ventilator 20, such as the air volume of the air supply fan 23 and the air volume of the exhaust fan 24, for example. Therefore, after the set use time Tx of the filter is set when the filter is replaced, the information processing unit 15a can change the set use time Tx of the filter based on the operating state of the heat exchange ventilator 20. may be assumed.
  • the filter cleaning time storage unit 14a stores information on the operating state of the heat exchange ventilator 20 between the information terminal 10 and the heat exchange ventilator 20. can be quickly acquired and stored without increasing the communication load.
  • the information processing unit 15a in the heat exchange ventilation device 20 the heat exchange ventilation device 20 can perform heat exchange ventilation without increasing the load of wireless communication between the information terminal 10 and the heat exchange ventilation device 20.
  • Information on the operating state of the device 20 can be quickly acquired from the filter cleaning time storage unit 14a and used for processing such as changing the set usage time Tx of the filter.
  • the filter replacement time storage unit 14b is arranged in the information terminal 10 is shown.
  • the filter replacement time storage unit 14b is provided on the cloud server 401, and the information terminal 10 and the cloud server 401 are connected via the Internet 400, so that the information processing unit 15a arranged in the information terminal 10 is connected to the Internet 400.
  • the information processing unit 15a provides the information of the filter purchase site on the information terminal 10, so that the user can be guided to the filter purchase site, and the information can be easily provided to the user.
  • FIG. 12 is a block diagram showing another functional configuration example of the ventilation system 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 12 shows a functional configuration of part of the ventilation system 1.
  • the information processing unit 15a is arranged in the information terminal 10
  • the filter cleaning time storage unit 14a is arranged in the heat exchange ventilator 20
  • the filter replacement time storage unit 14b is connected to the information terminal 10 via the Internet 400.
  • the cloud server 401 that is connected to the cloud server 401, the same effect as described above can be obtained.
  • the arrangement of the components such as the information processing section 15a, the filter cleaning time storage section 14a, and the filter replacement time storage section 14b can be appropriately changed according to conditions such as the use environment of the ventilation system 1. be.
  • the ventilation system 1 according to Embodiment 1 it is possible to present an appropriate maintenance period for the filter of the heat exchange ventilator 20 in an easy-to-understand manner to the user without imposing a burden on the user.
  • the user can easily understand the appropriate maintenance timing of the filter of the heat exchange ventilator 20 without requiring prior knowledge, and can easily maintain the performance of the ventilation system 1. .
  • 1 ventilation system 10 information terminal, 11 operation unit, 12 display unit, 13 terminal communication unit, 14 terminal storage unit, 14a filter cleaning time storage unit, 14b filter replacement time storage unit, 15 terminal control unit, 15a information processing unit, 20 heat exchange ventilator, 21 housing, 21a one end surface, 21b other end surface, 22 heat exchanger, 23 air supply blower, 24 exhaust air blower, 25 air supply filter, 26 exhaust filter, 27 ventilator communication unit , 28 ventilator storage unit, 29 ventilator control unit, 31a, 31b air supply duct, 32a, 32b exhaust duct, 80 control unit, 81 processing circuit, 81a logic circuit, 81b program, 100 building, 101 partition, 101a ventilation Mouth, 102 Ceiling plate, 103 Above the ceiling, 104 Exterior wall, 110A Living-dining-kitchen, 110B Living room, 110C Toilet, 121 Outside air intake, 122 Exhaust port, 125 Air supply port, 126 Return air port, 211 Outside air intake port , 212 discharge port, 213 supply air discharge port, 214 indoor air intake

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Abstract

換気システムは、ユーザからフィルターの種類の情報を受け付ける操作部(11)と、フィルターのメンテナンスが必要とされるメンテナンス時期に到達しているか否かをフィルターの使用時間に基づいて判定するメンテナンス時期判定部と、メンテナンス時期判定部においてフィルターのメンテナンス時期に到達していると判定された場合に、フィルターのメンテナンス時期に到達している旨の文字により示されたメッセージであるメンテナンス時期メッセージを表示する表示部(12)と、を備える。

Description

換気システム
 本開示は、給気流と排気流との間で熱交換させながら換気を行う換気システムに関する。
 住宅およびオフィス等の人が生活する生活空間には、人の呼気から排出される二酸化炭素、人の呼気から排出されるウイルス、建材から発生する揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds:VOC)、トイレから発生する臭気、台所から発生する臭気および動物から発生する臭気など、室内の空気環境を汚染する汚染要因が存在する。このような汚染要因に対する対策として、住宅およびオフィス等には、換気設備が設置されるようになっている。換気設備では、屋内の汚れた空気を屋外の空気と入れ替えることによって、室内環境の清浄化が行われている。
 しかしながら、屋外の空気を処理せずに屋内に取り込むと、空気中を浮遊する塵埃、花粉、微小粒子状物質および臭気などの汚染物質の影響により、却って室内の空気環境を悪化させる懸念がある。
 このため、換気設備では、屋外の空気の導入経路にフィルターを配置して汚染物質を除去する仕組みが採用されている。しかしながら、フィルターは使い続けるうちに汚染物質の除去性能が劣化していく。このため、換気設備の性能を維持するためには、フィルターの清掃および交換を適切に行う必要がある。
 特許文献1には、機器スイッチのパイロットランプの点灯パターンにより、フィルターの清掃タイミングを知らせる熱交換換気装置が開示されている。
特許第5353450号公報
 しかしながら、上記特許文献1の熱交換換気装置では、ユーザがパイロットランプの点灯パターンを理解して記憶しておくことが必要となる。使用環境にもよるが、熱交換換気装置のフィルターの清掃は、2,3ヶ月に1度程度の頻度で必要となる。したがって、フィルターの清掃後、ユーザがパイロットランプの点灯パターンでフィルターの清掃タイミングを知らされるのは数か月後となる。また、パイロットランプで複数種類の情報を表現する場合には、パイロットランプの点灯パターンが複雑となる。このため、ユーザは、パイロットランプの点灯パターンを理解して記憶しておくことが難しくなる。
 例えば取扱説明書にパイロットランプの点灯パターンを記載することでパイロットランプの点灯パターンの情報を補完することは可能である。しかしながら、この場合には、ユーザにとっては、パイロットランプの点灯状態の確認において、取扱説明書を探してきてパイロットランプの点灯パターンを取扱説明書から読み出して確認するという作業が加わることになり、ユーザの手間となる。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザに負担をかけることなく、フィルターの適切なメンテナンス時期をユーザに分かりやすい表現で提示することができる換気システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示にかかる換気システムは、室内空気を屋外に排気する排気風路と、屋外空気を室内に給気する給気風路と、が独立して内部に形成された筐体と、排気風路に設けられ排気風路を流れる排気流を発生させる排気用送風機と、給気風路に設けられ給気風路を流れる給気流を発生させる給気用送風機と、給気流と排気流との間で熱交換を行う熱交換器と、熱交換器に吸い込まれる空気を清浄化するフィルターと、を備える熱交換換気装置と、を備える。換気システムは、ユーザからフィルターの種類の情報を受け付ける操作部と、フィルターのメンテナンスが必要とされるメンテナンス時期に到達しているか否かをフィルターの使用時間に基づいて判定するメンテナンス時期判定部と、メンテナンス時期判定部においてフィルターのメンテナンス時期に到達していると判定された場合に、フィルターのメンテナンス時期に到達している旨の文字により示されたメッセージであるメンテナンス時期メッセージを表示する表示部と、を備える。
 本開示によれば、ユーザに負担をかけることなく、フィルターの適切なメンテナンス時期をユーザに分かりやすい表現で提示することができる換気システムが得られる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる換気システムの構成の一例を模式的に示す図 実施の形態1にかかる熱交換換気装置の機能構成を示す図 実施の形態1にかかる情報端末の機能構成を示す図 実施の形態1にかかる換気システムの機能構成を示すブロック図 実施の形態1にかかる換気システムにおけるフィルターの清掃時期およびフィルターの交換時期の判定に関わる動作の手順を示すフローチャート 図1に示す換気システムにおけるフィルター清掃時期メッセージの表示例を示す図 図1に示す換気システムにおけるフィルター交換時期メッセージの表示例を示す図 実施の形態1にかかる制御部のそれぞれの機能をハードウェアで実現した構成を示す図 実施の形態1にかかる制御部のそれぞれの機能をソフトウェアで実現した構成を示す図 実施の形態1にかかる換気システムの他の機能構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかる換気システムの他の機能構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかる換気システムの他の機能構成例を示すブロック図
 以下に、実施の形態にかかる換気システムを図面に基づいて詳細に説明する。以下に示す図面においては、理解の容易のため、各部材の縮尺が実際とは異なる場合がある。各図面間においても同様である。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1にかかる換気システム1の構成の一例を模式的に示す図である。換気システム1は、戸建住宅およびマンション等の建物100に適用される。図1では、換気システム1が一般の住宅の1階の室内を換気対象空間とする場合について示している。図1における矢印は、給気あるいは排気の方向を示している。図2は、実施の形態1にかかる熱交換換気装置20の機能構成を示す図である。図3は、実施の形態1にかかる情報端末10の機能構成を示す図である。図4は、実施の形態1にかかる換気システム1の機能構成を示すブロック図である。換気システム1は、建物100の内部の換気を行うシステムである。
 建物100の屋内は、仕切部101によって複数の空間に仕切られており、複数の換気対象空間である複数の部屋が設けられている。仕切部101の一例は、壁である。複数の部屋の上部は、天井板102によって天井裏103の空間と仕切られている。すなわち、図1においては、天井板102の上の領域が天井裏103であり、天井板102の下の領域が複数の部屋が設けられている室内領域である。図1では、建物100の屋内に設けられる複数の部屋の例が、リビング-ダイニング-キッチン(Living-Dining-Kitchen:LDK)110A、居室110Bおよびトイレ110Cである場合が示されている。また、各部屋間を仕切る仕切部101には、隣り合う部屋間を連通させる通気口101aが設けられている。
 換気システム1は、情報端末10と、熱交換換気装置20と、を備える。
 熱交換換気装置20は、天井裏103に設けられる換気装置である。熱交換換気装置20は、筐体21と、熱交換器22と、給気用送風機23と、排気用送風機24と、給気用フィルター25と、排気用フィルター26と、換気装置通信部27と、換気装置記憶部28と、換気装置制御部29と、を有する。なお、以下においては、給気用フィルター25と排気用フィルター26とを区別しない場合には、単にフィルターと呼ぶ場合がある。
 筐体21は、板金によって構成され、直方体状を有する。筐体21は、図1および図2に示すように、筐体21の長手方向の一端面21aにおいて並べて設けられる外気吸込口211および吐出口212を備える。筐体21は、筐体21の長手方向において一端面21aと対向する他端面21bにおいて並べて設けられる給気吐出口213および屋内空気吸込口214を備える。筐体21は、熱交換器22を介して外気吸込口211と給気吐出口213とを結ぶ給気風路300と、熱交換器22を介して屋内空気吸込口214と吐出口212とを結ぶ排気風路310と、を内部に備える。
 筐体21は、筐体21内において、排気風路310と給気風路300とを分離する仕切板である、仕切板216Aおよび仕切板216Bを有する。
 熱交換器22は、屋内から屋外へ排気される空気である排気と屋外から屋内へ取り込まれる空気である給気との間で熱交換を行う。具体的に、熱交換器22は、給気風路300を流れる給気と排気風路310を流れる排気との間で熱交換を行う。一例では、熱交換器22は、排気風路と給気風路とが互いに交差して積層される構造を有する。熱交換器22は、筐体21に設けられる給気風路300と熱交換器22の給気風路とが接続され、筐体21に設けられる排気風路310と熱交換器22の排気風路とが接続されるように、筐体21内に配置される。
 給気用送風機23は、給気風路300に設けられ、屋外から屋内に向かう空気の流れを発生させる。具体的に、給気用送風機23は、給気風路300の入口端から出口端へ向かう給気流の流れ、すなわち外気吸込口211から給気吐出口213へ向かう給気流の流れを生成する。給気用送風機23が運転することにより、給気流の流れが生成され、熱交換換気装置20を介して屋外空気である外気を室内に取り入れることができる。すなわち、給気用送風機23は、建物100の外部から外気を吸い込むとともに熱交換後の外気を室内へ送り出す熱交換給気のための送風を行う送風機である。
 給気用送風機23は、筐体21内の給気風路300の熱交換器22よりも下流側に配置される。給気用送風機23は、不図示のファンと、ファンを駆動する不図示のモータと、を有する。
 排気用送風機24は、排気風路310に設けられ、屋内から屋外に向かう空気の流れを発生させる。具体的に、排気用送風機24は、排気風路310の入口端から出口端へ向かう排気流の流れ、すなわち屋内空気吸込口214から吐出口212へ向かう排気流の流れを生成する。排気用送風機24が運転することにより、排気流の流れが生成され、熱交換換気装置20を介して室内空気を屋外に排出することができる。すなわち、排気用送風機24は、建物100内の空気を吸い込むとともに熱交換後の建物100内の空気を建物100の外側へ送り出して排出する熱交換排気のための送風を行う送風機である。排気用送風機24は、不図示のファンと、ファンを駆動する不図示のモータと、を有する。
 排気用送風機24は、筐体21内の排気風路310の熱交換器22よりも下流側に配置される。排気用送風機24は、不図示のファンと、ファンを駆動する不図示のモータと、を有する。
 給気用フィルター25は、屋外の空気を屋内に導入する際に外気に含まれる塵埃、花粉および微小粒子状物質などの汚染物質の目詰まりに起因した熱交換器22の性能低下を防止するために、熱交換器22に吸い込まれる外気の汚染物質を取り除いて外気を清浄化するエアフィルタである。すなわち、給気用フィルター25は、熱交換器22に吸い込まれる空気を清浄化するフィルターである。給気用フィルター25は、主に外気に含まれる塵埃、花粉および微小粒子状物質などの汚染物質が熱交換器22に付着することに起因した、室内に給気される外気の空気流量の低下の防止および熱交換器22の熱交換効率の低下の防止を目的に設置されている。微小粒子状物質は、PM(Particulate Matter)2.5とも呼ばれる。熱交換換気装置20に取り込まれた外気は、給気用フィルター25を通過し、含まれる汚染物質の一部が除去される。給気用フィルター25は、取り外し自在に給気風路300における熱交換器22の近くの位置に設置されている。
 給気用フィルター25のその他の効果として、給気風路300における給気用フィルター25の設置位置よりも下流側の位置の給気風路300、および給気風路300における給気用フィルター25の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品の、外気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制する効果がある。このため、給気用フィルター25は、給気風路300において、できる限り上流の位置に設置することが好ましい。
 熱交換換気装置20では、給気用フィルター25が、給気風路300において、熱交換器22の風上側に配置されている。すなわち、換気システム1では、給気風路300において、給気風路300に配置される部品である、給気用フィルター25、熱交換器22および給気用送風機23のうち、給気用フィルター25が給気流の流れ方向における最も上流側の位置に配置されている。これにより、熱交換換気装置20では、給気風路300における給気用フィルター25の設置位置よりも下流側の位置の給気風路300、および給気風路300における給気用フィルター25の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品である熱交換器22および給気用送風機23の、外気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制する効果が得られる。
 また、換気システム1では、給気用流路における給気用フィルター25の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品である給気ダクト31bおよび給気口125についても、外気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制する効果が得られる。
 また、熱交換換気装置20では、1つの給気用フィルター25が熱交換器22の近くの位置に設置されているが、給気用フィルター25で除去する汚染物質に対応させて複数種類の給気用フィルター25を用いてもよい。
 排気用フィルター26は、室内空気を屋外に排気する際に室内空気に含まれる塵埃などの汚染物質の目詰まりに起因した熱交換器22の性能低下を防止するために、熱交換器22に吸い込まれる室内空気の汚染物質を取り除いて室内空気を清浄化するエアフィルタである。すなわち、排気用フィルター26は、熱交換器22に吸い込まれる空気を清浄化するフィルターである。排気用フィルター26は、主に屋内空気に含まれる埃などの汚染物質が熱交換器22に付着することに起因した、屋外に排気される室内空気の空気流量の低下の防止および熱交換器22の熱交換効率の低下の防止を目的に設置されている。熱交換換気装置20に取り込まれた室内空気は、排気用フィルター26を通過し、含まれる汚染物質の一部が除去される。排気用フィルター26は、取り外し自在に排気風路310における熱交換器22の近くの位置に設置されている。
 排気用フィルター26のその他の効果として、排気風路310における排気用フィルター26の設置位置よりも下流側の位置の排気風路310、および排気風路310における排気用フィルター26の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品の、室内空気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制する効果がある。このため、排気用フィルター26は、排気風路310において、できる限り上流の位置に設置することが好ましい。
 熱交換換気装置20では、排気用フィルター26が、排気風路310において、熱交換器22の風上側に配置されている。すなわち、熱交換換気装置20では、排気風路310において、排気風路310に配置される部品である、排気用フィルター26、熱交換器22および排気用送風機24のうち、排気用フィルター26が気流の流れ方向における最も上流側の位置に配置されている。これにより、熱交換換気装置20では、排気風路310における排気用フィルター26の設置位置よりも下流側の位置の排気風路310、および排気風路310における排気用フィルター26の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品である熱交換器22および排気用送風機24の、室内空気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制する効果が得られる。
 また、換気システム1では、排気用流路における排気用フィルター26の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品である排気ダクト32bおよび排気口122についても、室内空気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制する効果が得られる。
 また、熱交換換気装置20では、1つの排気用フィルター26が熱交換器22の近くの位置に設置されているが、排気用フィルター26で除去する汚染物質に対応させて複数種類の排気用フィルター26を用いてもよい。
 換気装置通信部27は、後述する情報端末10の端末通信部13との間で通信を行う。端末通信部13との間の通信方法は、Wi-Fi(登録商標)(Wireless Fidelity)あるいはBluetooth(登録商標)などを用いた無線通信であってもよく、有線通信であってもよい。
 換気装置記憶部28は、熱交換換気装置20の制御に必要な情報を記憶する記憶部であり、熱交換換気装置20の運転を制御するための各種の制御設定値およびプログラムなどの情報が記憶されている。換気装置記憶部28は、熱交換換気装置20の通電時間、熱交換換気装置20の運転時間、熱交換換気装置20の停止時間、熱交換換気装置20の換気風量の設定パターンなどの情報を記憶している。換気装置記憶部28は、不揮発性の記憶部であり、フラッシュメモリなどの半導体記憶媒体で構成される。
 換気装置制御部29は、熱交換換気装置20の全体の動作を制御する制御部である。換気装置制御部29は、筐体21の外部においてメンテナンスを行い易い位置に配置され、給気用送風機23と排気用送風機24との動作を制御して熱交換換気装置20の運転を制御する。換気装置制御部29は、給気用送風機23および排気用送風機24と通信可能とされており、給気用送風機23および排気用送風機24の風量を制御して換気風量を制御する。換気装置制御部29は、換気装置通信部27および後述する情報端末10の端末通信部13を介して、情報端末10の端末制御部15との間で情報の授受が可能である。
 換気システム1は、建物100の外壁104に設けられる外気取込口121と、熱交換換気装置20の外気吸込口211との間を結ぶ給気ダクト31aを備える。また、換気システム1は、LDK110Aの天井板102および居室110Bの天井板102に設けられる給気口125と、熱交換換気装置20の給気吐出口213との間を結ぶ給気ダクト31bを備える。外気取込口121から、給気ダクト31a、熱交換換気装置20の給気風路300および給気ダクト31bを介して給気口125に至る、建物100の屋外と屋内とを連通させる流路は、給気用流路に対応する。
 換気システム1は、トイレ110Cの天井板102に設けられる還気口126と、熱交換換気装置20の屋内空気吸込口214との間を結ぶ排気ダクト32aを備える。また、換気システム1は、熱交換換気装置20の吐出口212と、建物100の外壁104に設けられる排気口122との間を結ぶ排気ダクト32bを備える。還気口126から、排気ダクト32a、熱交換換気装置20の排気風路310および排気ダクト32bを介して排気口122に至る、建物100の屋内と屋外とを連通させる流路は、排気用流路に対応する。
 なお、熱交換換気装置20は、室内温度センサおよび外気温度センサなどの他の構成部を有するが、詳細な説明は省略する。
 情報端末10は、熱交換換気装置20の動作を操作可能な操作装置、すなわち熱交換換気装置20の動作をユーザが選択可能な操作装置である。情報端末10は、熱交換換気装置20について、動作を制御する指示の操作を行うことが可能である。情報端末10は、図3に示すように、操作部11と、表示部12と、端末通信部13と、端末記憶部14と、端末制御部15と、を備える。図3に示す情報端末10の各構成部間では、互いに情報の授受が可能である。熱交換換気装置20の運転、停止、換気量の切り替え、フィルターのメンテナンスに関する情報の設定変更などは、ユーザが情報端末10の操作部11を操作することにより行われる。操作部11を操作結果は、表示部12より表示される。
 操作部11は、ユーザが換気システム1を使用する際に操作を行う機能部であり、ユーザが操作する操作ボタンを有し、ユーザから制御モードなどの設定操作を受け付ける入力部である。操作部11は、操作ボタンを用いてユーザから設定入力される制御モードなどの情報を受け付けて、当該情報に対応する操作情報を端末制御部15に送信する。操作部11では、熱交換換気装置20の運転、停止、換気量の切り替え、フィルターのメンテナンスに関する情報の設定変更などの操作を行うことができる。
 表示部12は、操作部11における操作の情報、熱交換換気装置20の運転に関わる設定情報、熱交換換気装置20の運転状態など、熱交換換気装置20に関わる情報を表示する。また、表示部12は、情報処理部15aにおいてフィルターのメンテナンスを行うことが必要な時期であるメンテナンス時期に到達していると判定された場合に、フィルターのメンテナンス時期に到達している旨の文字により示されたメッセージであるメンテナンス時期メッセージを表示する。
 また、ここでは操作部11と表示部12とが独立した形態で構成された場合について示しているが、表示部12にタッチパネルを採用することで操作部11を包括する構成とされてもよい。
 端末通信部13は、熱交換換気装置20の換気装置通信部27との間で通信を行う。換気装置通信部27との間の通信方法は、Wi-Fi(登録商標)あるいはBluetooth(登録商標)などを用いた無線通信であってもよく、有線通信であってもよい。
 端末記憶部14は、情報端末10の制御および熱交換換気装置20の制御に必要な情報を記憶する記憶部であり、情報端末10の制御および熱交換換気装置20の制御に用いられる各種の情報およびプログラムが記憶されている。端末記憶部14は、情報端末10の制御および熱交換換気装置20の制御に必要な情報を記憶する記憶部であり、熱交換換気装置20の通電時間、熱交換換気装置20の運転時間、熱交換換気装置20の停止時間、熱交換換気装置20の換気風量の設定パターンなどの情報を記憶している。端末記憶部14は、操作部11で受け付けた設定変更の情報、熱交換換気装置20から送信される熱交換換気装置20の運転状態などの情報を、情報処理部15aを介して入手して記憶する。端末記憶部14は、不揮発性の記憶部であり、フラッシュメモリなどの半導体記憶媒体で構成される。また、端末記憶部14は、フィルター清掃時期記憶部14aとフィルター交換時期記憶部14bとを有する。
 フィルター清掃時期記憶部14aは、熱交換換気装置20のフィルターの清掃時期の判定に用いられる種々の情報を記憶する。フィルターの清掃時期は、フィルターの清掃が必要な時期である。フィルター清掃時期記憶部14aは、フィルターの設定使用時間Txを、複数の異なるフィルターの種類ごとに記憶する。また、フィルター清掃時期記憶部14aは、熱交換換気装置20の運転中における現時点の実際のフィルターの使用時間Tである現在のフィルターの使用時間Tkのカウント値を記憶してもよい。
 フィルターの設定使用時間Txは、フィルターが交換されてから、またはフィルターの清掃が行われてから、次のフィルターの清掃時期と判定されるまでの基準となるフィルターの使用時間Tである。フィルターの使用時間Tは、フィルターが交換されてから、またはフィルターの清掃が行われてからのフィルターの使用時間である。フィルターの設定使用時間Txは、後述するように情報処理部15aがフィルターの清掃時期に到達していると判定するために用いる第1閾値である。フィルターの設定使用時間Txは、フィルターの種類ごとに適切な値が予め決められている。なお、フィルターの設定使用時間Txは、情報処理部15aがフィルター清掃時期記憶部14aから読み出して使用される以外に、ユーザが操作部11から入力することもできる。
 フィルター交換時期記憶部14bは、熱交換換気装置20のフィルターの交換時期の判定に用いられる種々の情報を記憶する。フィルター交換時期記憶部14bは、フィルターの設定清掃回数Nxを、複数の異なるフィルターの種類ごとに記憶する。また、フィルター交換時期記憶部14bは、熱交換換気装置20の運転中における現時点の実際のフィルターの交換回数Nである現在のフィルターの交換回数Nkのカウント値を記憶してもよい。
 フィルターの設定交換回数Nxは、フィルターが交換されてから次のフィルターの交換時期と判定されるまでの基準となるフィルターの清掃回数Nである。フィルターの清掃回数Nは、フィルターが交換されてからフィルターの清掃が行われた回数である。フィルターの設定交換回数Nxは、後述するように情報処理部15aがフィルターの交換時期に到達していると判定するために用いる第2閾値である。フィルターの設定交換回数Nxは、フィルターの種類ごとに適切な値が予め決められている。なお、フィルターの設定使用時間Txは、情報処理部15aがフィルター交換時期記憶部14bから読み出して使用される以外に、ユーザが操作部11から入力することもできる。
 端末制御部15は、情報端末10全体の処理を制御する制御部である。端末制御部15は、端末通信部13および熱交換換気装置20の換気装置通信部27を介して、熱交換換気装置20の換気装置制御部29との間で情報の授受が可能である。端末制御部15は、操作部11から受信した制御モードなどの情報を、端末通信部13を介して熱交換換気装置20の換気装置通信部27に送信する。また、端末制御部15は、端末通信部13を介して熱交換換気装置20から受信した情報を表示部12に表示させるなど、表示部12の表示を制御する。
 端末制御部15は、熱交換換気装置20の換気装置制御部29から送信された、熱交換換気装置20の通電時間、給気用送風機23の運転時間および排気用送風機24の運転時間などの各種の情報を受信する。端末制御部15は、換気装置制御部29から送信された各種の情報を端末記憶部14に記憶させる。また、端末制御部15は、操作部11から受信した、熱交換換気装置20の運転および熱交換換気装置20の停止といった熱交換換気装置20の制御モード指示情報、換気風量の設定変更の指示情報など、熱交換換気装置20の運転に関わる各種の情報を、端末通信部13を介して熱交換換気装置20の換気装置制御部29に送信する。
 また、端末制御部15は、情報処理部15aを有する。情報処理部15aは、熱交換換気装置20のフィルターが交換されてから、またはフィルターの清掃が行われてから、次のフィルターの清掃時期と判定されるまでのフィルターの使用時時間、またはフィルターの清掃回数に基づいて、熱交換換気装置20のフィルターのメンテナンスを行うことが必要な時期であるメンテナンス時期を判定するメンテナンス時期判定部である。
 熱交換換気装置20のフィルターのメンテナンスには、第1のメンテナンスであるフィルターの清掃および第2のメンテナンスであるフィルターの交換が含まれる。熱交換換気装置20のフィルターのメンテナンス時期は、第1のメンテナンス時期である熱交換換気装置20のフィルターの清掃時期、および第2のメンテナンス時期である熱交換換気装置20のフィルターの交換時期のうち少なくとも一方である。フィルターは、給気用フィルター25と排気用フィルター26とのうち少なくとも一方である。また、メンテナンス時期メッセージは、第1のメンテナンス時期メッセージであるフィルター清掃時期メッセージと、第2のメンテナンス時期メッセージであるフィルター交換時期メッセージと、が含まれる。
 情報処理部15aは、熱交換換気装置20のフィルターが交換されてから、またはフィルターの清掃が行われてから、次のフィルターの清掃時期と判定されるまでのフィルターの使用時時間に基づいて、フィルターの清掃時期を判定する。情報処理部15aは、熱交換換気装置20のフィルターが交換されてから実施されたフィルターの清掃回数に基づいて、フィルターの交換時期を判定する。フィルターが交換されてから実施されたフィルターの清掃回数は、フィルターが交換されてから後述する第1リセット処理が実施された回数である第1リセット処理の実行回数と換言できる。
 実施の形態1において、情報端末10は、建物100内において無線通信により各種の機器、ネットワークまたはインターネットに接続して使用可能であるが、熱交換換気装置20との無線接続が優先される形態とされていもよく、建物100より持ち出して使用されてもよい。
 また、実施の形態1においては、操作部11および表示部12が1つの情報端末10に実装される場合について示しているが、操作部11および表示部12は、別途設けられる熱交換換気装置20の操作盤あるいは壁スイッチなどに実装されてもよい。また、情報端末10は、インターネットに接続可能なスマートフォンを用いられてもよい。
 図4に示すように、情報処理部15aは、操作部11、表示部12、端末記憶部14および熱交換換気装置20の換気装置制御部29との間で情報の授受が可能とされている。これにより、情報処理部15aは、操作部11から操作情報を受信することができる。また、情報処理部15aは、各種の情報を表示部12に表示させることができる。また、情報処理部15aは、メンテナンス時期の判定に用いられる各種の情報を端末記憶部14から取得することができ、メンテナンス時期の判定に用いられる各種の情報を端末記憶部14に記憶させることができる。また、情報処理部15aは、熱交換換気装置20の運転状態の情報などを換気装置制御部29から取得することができる。
 つぎに、換気システム1における空気の流れについて説明する。
 換気システム1の運転時において、給気用送風機23および排気用送風機24は、常時運転している状態にある。屋外の空気を屋内に取り込む給気処理では、屋外から取り込まれる空気は、外気取込口121および給気ダクト31aを介して熱交換換気装置20に取り込まれ、給気ダクト31bを介して給気口125からLDK110Aおよび居室110Bに供給される。
 室内に供給された空気は、屋内を循環し、場合によっては、居住者の呼気、建材の化学物質、ペットの臭い、煙草の煙などの生活臭に汚染される。屋内の汚染された空気を屋外に排気する排気処理では、屋内の空気は、トイレ110Cの還気口126から排気ダクト32aを介して熱交換換気装置20に取り込まれ、排気ダクト32bを介して排気口122から屋外に排出される。
 換気システム1では、上記した給気処理と排気処理とが同時に行われ、給気と排気とがそれぞれ熱交換器22を通過する。このとき、排気の熱量を給気に移行することで熱回収が行われる。
 給気の流れは、給気用送風機23により生成されている。排気の流れは、排気用送風機24により生成されている。給気用送風機23と排気用送風機24とは、どちらも熱交換器22に対して空気の流れの下流側に設置される。
 なお、図1では換気システム1が建物100全体の空気を循環させる換気設備で有る場合について示しているが、換気システム1は各部屋単位での空気の入れ替えに対応する換気設備であってもよい。
 つぎに、換気システム1における熱交換換気装置20のフィルターの清掃時期および熱交換換気装置20のフィルターの交換時期の判定に関わる動作について説明する。図5は、実施の形態1にかかる換気システム1におけるフィルターの清掃時期およびフィルターの交換時期の判定に関わる動作の手順を示すフローチャートである。
 まず、ステップS10において、換気システム1の熱交換換気装置20で使用されるフィルターの種類が選択される。ここでのフィルターは、排気用フィルター26および給気用フィルター25である。熱交換換気装置20では、排気用フィルター26と給気用フィルター25とには、同じ種類のフィルターが用いられているものとする。熱交換換気装置20で使用されるフィルターは、熱交換換気装置20で使用可能なものに限定され、熱交換換気装置20の製造元が供給するフィルターである。
 具体的に、ユーザが、熱交換換気装置20で使用されるフィルターの種類の情報を入力する操作を、情報端末10の操作部11に対して行う。操作部11は、ユーザの操作に対応した操作情報を、情報端末10の情報処理部15aに送信する。
 情報処理部15aは、ユーザの操作に対応したフィルターの種類についての操作情報を受信すると、受信した操作情報を記憶する。また、情報処理部15aは、受信した操作情報を端末記憶部14に記憶させてもよい。これにより、情報処理部15aは、熱交換換気装置20で使用されるフィルターの種類の情報を取得できる。ステップS10の後、ステップS20に進む。
 ステップS20では、ステップS10において選択されたフィルターについて、フィルターの清掃時期までのフィルターの設定使用時間Txおよびフィルターの交換時期までのフィルターの設定清掃回数Nxが情報処理部15aに入力される。
 具体的に、ユーザが、熱交換換気装置20で使用されるフィルターの種類に対応した、フィルターの設定使用時間Txの情報およびフィルターの設定清掃回数Nxの情報を入力する操作を、情報端末10の操作部11に対して行う。操作部11は、ユーザの操作に対応した操作情報を、情報端末10の情報処理部15aに送信する。
 情報処理部15aは、ユーザの操作に対応したフィルターの設定使用時間Txの情報およびフィルターの設定清掃回数Nxの情報についての操作情報を受信すると、受信した操作情報を記憶する。また、情報処理部15aは、受信した操作情報を端末記憶部14に記憶させてもよい。これにより、情報処理部15aは、換気システム1の熱交換換気装置20で使用されるフィルターに対応した、フィルターの設定使用時間Txの情報およびフィルターの設定清掃回数Nxの情報を取得できる。ステップS20の後、ステップS30に進む。
 ユーザは、例えば換気システム1の取扱説明書に記載された情報に基づいて、上記のように操作部11からフィルターの種類の情報、フィルターの設定使用時間Txの情報およびフィルターの設定清掃回数Nxの情報をユーザ自身で情報処理部15aに直接入力することができる。
 また、熱交換換気装置20で使用可能な異なる複数のフィルターの種類の情報、および各フィルターの種類に対応したフィルターの設定使用時間Txの情報が、フィルター清掃時期記憶部14aに記憶されている。また、熱交換換気装置20で使用可能な異なる複数のフィルターの種類の情報、および各フィルターの種類に対応したフィルターの設定清掃回数Nxの情報が、フィルター交換時期記憶部14bに記憶されている。
 これにより、情報処理部15aは、熱交換換気装置20で使用されるフィルターの種類の情報がユーザによって操作部11から情報処理部15aに入力されると、入力された種類のフィルターに対応したフィルターの設定使用時間Txの情報をフィルター清掃時期記憶部14aから自動で読み出す。すなわち、情報処理部15aは、操作部11から入力されるフィルターの種類の情報に基づいて、第1閾値であるフィルターの設定使用時間Txの情報を選択することができる。
 また、情報処理部15aは、熱交換換気装置20で使用されるフィルターの種類の情報がユーザによって操作部11から情報処理部15aに入力されると、入力された種類のフィルターに対応したフィルターの設定清掃回数Nxの情報をフィルター交換時期記憶部14bから自動で読み出す。すなわち、情報処理部15aは、操作部11から入力されるフィルターの種類の情報に基づいて、第2閾値であるフィルターの設定清掃回数Nxの情報を選択することができる。これにより、情報処理部15aは、換気システム1の熱交換換気装置20で使用されるフィルターに対応した、フィルターの設定使用時間Txの情報およびフィルターの設定清掃回数Nxの情報を取得できる。
 ステップS30では、フィルターの使用時間Tのカウント値およびフィルターの清掃回数Nのカウント値のリセットが、行われる。
 具体的に、情報処理部15aが、情報処理部15aにおいてカウントされるフィルターの使用時間Tのカウント値および情報処理部15aにおいてカウントされるフィルターの清掃回数Nのカウント値をリセットする。すなわち、情報処理部15aは、情報処理部15aにおいてカウントされるフィルターの使用時間Tのカウント値およびフィルターの清掃回数Nのカウント値を共に0に設定する。情報処理部15aは、情報処理部15aが備えるカウント機能を用いて、フィルターの使用時間Tおよびフィルターの清掃回数Nをカウントすることができる。なお、換気システム1の設置直後においては、フィルターの使用時間Tのカウント値およびフィルターの清掃回数Nのカウント値は共に0であるため、ステップS30は省略できる。
 また、情報処理部15aとは別に設けられたカウント機能部がフィルターの使用時間Tおよびフィルターの清掃回数Nをカウントする構成とされてもよい。この場合、情報処理部15aは、情報処理部15aとは別に設けられたカウント機能部においてカウントされていたフィルターの使用時間Tのカウント値およびフィルターの清掃回数Nのカウント値をリセットする。ステップS30の後、ステップS40に進む。
 ステップS40では、現時点の実際のフィルターの使用時間Tおよび現時点の実際のフィルターの清掃回数Nの確認が行われる。具体的に、情報処理部15aが、現時点の実際のフィルターの使用時間Tである現在のフィルターの使用時間Tkのカウント値、および現時点の実際のフィルターの清掃回数Nである現在のフィルターの清掃回数Nkのカウント値を、確認する。現在のフィルターの使用時間Tkおよび現在のフィルターの清掃回数Nkのカウント値は、情報処理部15aが備えるカウント機能でカウントされている。なお、換気システム1の設置直後に初めて実施されるステップS40においては、後述するステップS60およびステップS110がまだ1回も実施されていないため、フィルターの使用時間Tのカウント値およびフィルターの清掃回数Nのカウント値は共に0となる。ステップS40の後、ステップS50に進む。
 ステップS50では、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達しているか否かが、判定される。具体的に、情報処理部15aが、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達しているか否かを判定する。すなわち、情報処理部15aは、「現在のフィルターの使用時間Tk≧フィルターの設定使用時間Tx」であるか否かを判定する。
 情報処理部15aは、現在のフィルターの使用時間Tkがフィルターの設定使用時間Tx未満である場合に、すなわち「現在のフィルターの使用時間Tk<フィルターの設定使用時間Tx」である場合に、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達していないと判定する。情報処理部15aは、現在のフィルターの使用時間Tkがフィルターの設定使用時間Tx以上である場合に、すなわち「現在のフィルターの使用時間Tk≧フィルターの設定使用時間Tx」である場合に、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達していると判定する。
 現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達していないと判定された場合、すなわち「現在のフィルターの使用時間Tk<フィルターの設定使用時間Tx」であると判定された場合は、ステップS50においてNoとなり、ステップS60に進む。一方、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達していると判定された場合、すなわち「現在のフィルターの使用時間T≧フィルターの設定使用時間Tx」であると判定された場合は、ステップS50においてYesとなり、ステップS70に進む。
 ステップS60では、フィルターの使用時間Tのカウントの更新が行われる。具体的に、情報処理部15aが、カウント機能でカウントしている現在のフィルターの使用時間Tkを更新する。ここで、情報処理部15aは、情報処理部15aが備えるカウント機能でカウントされている現在のフィルターの使用時間Tkに、予め設定された単位時間T’を追加して現在のフィルターの使用時間Tkを更新することにより、現在のフィルターの使用時間Tkを更新カウントする。すなわち、情報処理部15aは、カウント機能でカウントする現在のフィルターの使用時間Tkを、「現在のフィルターの使用時間Tk=現在のフィルターの使用時間Tk+単位時間T’」とする処理を実行する。ステップS60の後、ステップS40に戻る。
 単位時間T’は、換気システム1の使用頻度または現在のフィルターの使用時間Tkをカウントする情報処理部15aに用いられるマイクロコンピュータの能力に対応して予め設定され、情報処理部15aに記憶されている。
 換気システム1の使用頻度が相対的に高い場合には、上述した現在のフィルターの使用時間Tkの更新処理を実行するために要する時間が相対的に長くなる。このため、換気システム1の使用頻度が相対的に高い場合には、単位時間T’は相対的に長い時間に設定される。
 換気システム1の使用頻度が相対的に低い場合には、上述した現在のフィルターの使用時間Tkの更新処理を実行するために要する時間が相対的に短くなる。このため、換気システム1の使用頻度が相対的に低い場合には、単位時間T’は相対的に短い時間に設定される。
 現在のフィルターの使用時間Tkのカウントに使用されるマイクロコンピュータの処理能力が相対的に低い場合には、上述した現在のフィルターの使用時間Tkの更新処理を実行するために要する時間が相対的に長くなる。このため、現在のフィルターの使用時間Tkのカウントに使用されるマイクロコンピュータの処理能力が相対的に低い場合には、単位時間T’は相対的に長い時間に設定される。
 現在のフィルターの使用時間Tkのカウントに使用されるマイクロコンピュータの処理能力が相対的に高い場合には、上述した現在のフィルターの使用時間Tkの更新処理を実行するために要する時間が相対的に短くなる。このため、現在のフィルターの使用時間Tkのカウントに使用されるマイクロコンピュータの処理能力が相対的に高い場合には、単位時間T’は相対的に短い時間に設定される。
 ステップS70では、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達しているか否かが判定される。具体的に、情報処理部15aが、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達しているか否かを判定する。すなわち、情報処理部15aは、「現在のフィルターの清掃回数Nk=フィルターの設定清掃回数Nx」であるか否かを判定する。
 情報処理部15aは、現在のフィルターの清掃回数Nkがフィルターの設定清掃回数Nxと等しくない場合に、すなわち「現在のフィルターの清掃回数Nk≠フィルターの設定清掃回数Nx」である場合に、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達していないと判定する。情報処理部15aは、現在のフィルターの清掃回数Nkがフィルターの設定清掃回数Nxと等しい場合に、すなわち「現在のフィルターの清掃回数Nk=フィルターの設定清掃回数Nx」である場合に、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達していると判定する。
 現在のフィルターの清掃回数Nkは、フィルター交換時期記憶部14bに記憶されてもよい。この場合、フィルター交換時期記憶部14bは、第1リセット処理の実行回数である現在のフィルターの清掃回数Nk記憶する第1リセット処理実行回数記憶部としての機能を有するといえる。そして、情報処理部15aは、フィルターの種類に対応して、第1リセット処理実行回数記憶部に記憶された第1リセット処理の実行回数が第2閾値と同じ値である場合に、フィルターの交換時期に到達していると判定するといえる。
 現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達していないと判定された場合、すなわち「現在のフィルターの清掃回数Nk≠フィルターの設定清掃回数Nx」であると判定された場合は、ステップS70においてNoとなり、ステップS80に進む。一方、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達していると判定された場合、すなわち「現在のフィルターの清掃回数Nk=フィルターの設定清掃回数Nx」であると判定された場合は、ステップS70においてYesとなり、ステップS120に進む。
 ステップS80では、フィルター清掃時期メッセージが情報端末10の表示部12に表示される。フィルター清掃時期メッセージは、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの清掃時期に到達していることをユーザに知らせるメッセージであり、フィルターの清掃が必要である旨のメッセージである。また、フィルター清掃時期メッセージは、メンテナンス時期判定部である情報処理部15aにおける判定結果に基づいて表示部12に表示される、フィルターのメンテナンス時期に到達している旨のメッセージである。具体的に、情報処理部15aが、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させる制御を、表示部12に対して行う。
 図6は、図1に示す換気システム1におけるフィルター清掃時期メッセージの表示例を示す図である。情報端末10の表示部12は、情報処理部15aの制御に従って、フィルター清掃時期メッセージを表示する。表示部12は、たとえば図6に示すように、<フィルターの清掃時期です>といった文字によるメッセージを表示する。これにより、ユーザは、熱交換換気装置20のフィルターの適切な清掃時期について表示部12から容易に確認することができる。そして、ユーザは、フィルターの清掃について、予備知識を必要とすることなく理解することが可能となり、換気システム1の性能維持を容易に行うことができる。
 また、換気システム1では、図6に示すように、フィルター清掃時期メッセージとともに、フィルターの適切な清掃方法の説明、フィルターを清掃することにより得られる利益の説明、およびフィルターを清掃しないことにより被る不利益の説明を表示部12に文字により表示する。フィルターを清掃することにより得られる利益は、室内に清浄な空気を供給できること、および換気システム1の長寿命化が可能にあることが例示される。フィルターを清掃しないことにより被る不利益は、室内に汚れた空気が流入すること、換気システム1の劣化が促進されることが例示される。したがって、上記のフィルター清掃時期メッセージなどの情報を表示部12に表示することで、ユーザの積極的なフィルター清掃を促すことが可能となる。ステップS80の後、ステップS90に進む。
 ステップS90では、第1リセット情報を受信したか否かが、判定される。具体的に、情報処理部15aが、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させた後に、第1リセット情報を受信したか否かを判定する。
 第1リセット情報は、第1リセット処理を指示する情報である。第1リセット処理は、表示部12におけるフィルター清掃時期メッセージの表示および現在のフィルターの使用時間Tkをリセットし、現在のフィルターの清掃回数Nkを更新カウントする処理である。
 ユーザは、フィルターを清掃し、フィルターの設置位置にフィルターをセットし直した後に、情報端末10の操作部11においてフィルター清掃時期リセットボタンを押す操作である清掃時期リセット操作を行う。清掃時期リセットボタンは、第1リセット処理の実行を指示を入力するためのボタンである。操作部11は、ユーザの操作に対応した操作情報を、情報端末10の情報処理部15aに送信する。ここでのユーザの操作に対応した操作情報は、清掃時期リセットボタンが操作された旨の操作情報である、清掃時期リセット情報であり、第1リセット情報である。
 情報処理部15aは、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させた後に第1リセット情報を受信すると、第1リセット情報を記憶する。また、情報処理部15aは、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させた後に受信した第1リセット情報を端末記憶部14に記憶させてもよい。
 情報処理部15aは、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させた後に受信した第1リセット情報を記憶している場合に、第1リセット情報を受信したと判定する。情報処理部15aは、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させた後に受信した第1リセット情報を記憶していない場合に、第1リセット情報を受信していないと判定する。
 第1リセット情報を受信していないと判定された場合は、ステップS90においてNoとなり、ステップS80に戻り、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示させる制御を継続する。一方、第1リセット情報を受信したと判定された場合は、ステップS90においてYesとなり、ステップS100に進む。
 したがって、換気システム1では、表示部12におけるフィルター清掃時期メッセージの表示は、ユーザによる清掃時期リセット操作が完了するまで継続される。これにより、換気システム1では、ユーザがフィルターを清掃し、清掃時期リセット操作を行うまで、表示部12におけるフィルター清掃時期メッセージの表示は消えないため、ユーザのフィルターの清掃忘れを防止することができる。
 ステップS100では、表示部12のフィルター清掃時期メッセージの表示が、終了される。具体的に、情報処理部15aが、表示部12からフィルター清掃時期メッセージを消去して表示部12のフィルター清掃時期メッセージの表示を終了させる制御を行う。表示部12は、情報処理部15aの制御に従って、フィルター清掃時期メッセージの表示を終了させる。ステップS100の後、ステップS110に進む。
 ステップS110では、フィルターの使用時間Tが、リセットされる。また、フィルターの清掃回数Nが、カウントされる。具体的に、情報処理部15aが、現在のフィルターの使用時間Tkのカウント値をリセットする。すなわち、情報処理部15aは、情報処理部15aにおいてカウントされる現在のフィルターの使用時間Tkのカウント値を0に設定する。
 また、情報処理部15aが、現在のフィルターの清掃回数Nkをカウントする。ここで、情報処理部15aは、情報処理部15aでカウントされている現在のフィルターの清掃回数Nkに、1を追加して現在のフィルターの清掃回数Nkを更新することにより、現在のフィルターの清掃回数Nkを更新カウントする。すなわち、情報処理部15aは、情報処理部15aでカウントされている現在のフィルターの清掃回数Nkを、「現在のフィルターの清掃回数Nk=現在のフィルターの清掃回数Nk+1」とする処理を実行する。ステップS110の後、ステップS40に戻る。
 ステップS120では、フィルター交換時期メッセージが情報端末10の表示部12に表示される。フィルター交換時期メッセージは、現在の熱交換換気装置20のフィルターがフィルターの交換時期に到達していることをユーザに知らせるメッセージであり、フィルターの交換が必要である旨のメッセージである。また、フィルター交換時期メッセージは、メンテナンス時期判定部である情報処理部15aにおける判定結果に基づいて表示部12に表示される、フィルターのメンテナンス時期に到達している旨のメッセージである。具体的に、情報処理部15aが、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させる制御を、表示部12に対して行う。
 図7は、図1に示す換気システム1におけるフィルター交換時期メッセージの表示例を示す図である。情報端末10の表示部12は、情報処理部15aの制御に従って、フィルター交換時期メッセージを表示する。表示部12は、たとえば図7に示すように、<フィルターの交換時期です>といった文字によるメッセージを表示する。これにより、ユーザは、熱交換換気装置20のフィルターの適切な交換時期について表示部12から容易に確認することができる。そして、ユーザは、フィルターの清掃について、予備知識を必要とすることなく理解することが可能となり、換気システム1の性能維持を容易に行うことができる。
 また、換気システム1では、図7に示すように、フィルター交換時期メッセージとともに、フィルターの適切な交換方法の説明、フィルターを交換することにより得られる利益の説明、およびフィルターを交換しないことにより被る不利益の説明を表示部12に文字により表示する。フィルターを交換することにより得られる利益は、室内に清浄な空気を供給できることが例示される。フィルターを交換しないことにより被る不利益は、室内に汚れた空気が流入することが例示される。したがって、上記のフィルター交換時期メッセージなどの情報を表示部12に表示することで、ユーザの積極的なフィルター交換を促すことが可能となる。
 また、ユーザへのフィルター交換時期メッセージの通知においては、図7に示すように、フィルターの購入先の情報を表示部12に文字により表示する。これにより、ユーザがフィルターを購入するためにインターネット上で発注処理を行えるように購入サイトに誘導することができ、ユーザのフィルター購入に対する障壁を取り除くことができる。ステップS120の後、ステップS130に進む。
 ステップS130では、第2リセット情報を受信したか否かが、判定される。具体的に、情報処理部15aが、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させた後に、第2リセット情報を受信したか否かを判定する。
 第2リセット情報は、第2リセット処理を指示する情報である。第2リセット処理は、表示部12におけるフィルター交換時期メッセージの表示、およびフィルターの情報を全てリセットする処理である。すなわち、第2リセット処理は、表示部12におけるフィルター交換時期メッセージの表示、フィルターの設定使用時間Tx、現在のフィルターの使用時間Tk、フィルターの設定清掃回数Nx、現在のフィルターの清掃回数Nkをリセットする処理である。したがって、第2リセット処理では、フィルター清掃時期記憶部14aおよびフィルター交換時期記憶部14bといった記憶部、または情報処理部15aに記憶されている、現在使用されているフィルターの情報が削除され、あるいは0に設定される。
 ユーザは、フィルターを交換し、フィルターの設置位置にフィルターをセットし直した後に、情報端末10の操作部11においてフィルター交換時期リセットボタンを押す操作である交換時期リセット操作を行う。交換時期リセットボタンは、第2リセット処理の実行を指示を入力するためのボタンである。操作部11は、ユーザの操作に対応した操作情報を、情報端末10の情報処理部15aに送信する。ここでのユーザの操作に対応した操作情報は、交換時期リセットボタンが操作された旨の操作情報である、交換時期リセット情報であり、第2リセット情報である。
 情報処理部15aは、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させた後に第2リセット情報を受信すると、第2リセット情報を記憶する。また、情報処理部15aは、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させた後に受信した第2リセット情報を端末記憶部14に記憶させてもよい。
 情報処理部15aは、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させた後に受信した第2リセット情報を記憶している場合に、第2リセット情報を受信したと判定する。情報処理部15aは、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させた後に受信した第2リセット情報を記憶していない場合に、第2リセット情報を受信していないと判定する。
 第2リセット情報を受信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S120に戻り、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示させる制御を継続する。一方、第2リセット情報を受信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。
 したがって、換気システム1では、表示部12におけるフィルター交換時期メッセージの表示は、ユーザによる交換時期リセット操作が完了するまで継続される。これにより、換気システム1では、ユーザがフィルターを交換し、交換時期リセット操作を行うまで、表示部12におけるフィルター交換時期メッセージの表示は消えないため、ユーザのフィルターの交換忘れを防止することができる。
 ステップS140では、表示部12のフィルター交換時期メッセージの表示が、終了される。具体的に、情報処理部15aが、表示部12からフィルター交換時期メッセージを消去して表示部12のフィルター交換時期メッセージの表示を終了させる制御を行う。表示部12は、情報処理部15aの制御に従って、フィルター交換時期メッセージの表示を終了させる。ステップS140の後、ステップS150に進む。
 ステップS150では、フィルターの情報が、全てリセットされる。具体的に、情報処理部15aが、第2リセット処理を実行してフィルターの情報を全てリセットする。すなわち、情報処理部15aは、フィルターの設定使用時間Tx、現在のフィルターの使用時間Tk、フィルターの設定清掃回数Nx、現在のフィルターの清掃回数Nkをリセットする。これにより、フィルター清掃時期記憶部14aおよびフィルター交換時期記憶部14bといった記憶部、または情報処理部15aに記憶されている、現在使用されているフィルターの情報が削除され、あるいは0に設定される。これにより、換気システム1では、フィルターを交換した後に、フィルターの交換前に使用していたフィルターの情報を誤って使用することを防止することができ、適切なフィルターのメンテナンス時期をユーザに提示することができる。
 続いて、実施の形態1にかかる制御部80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にかかる制御部80は、実施の形態1にかかる、情報端末10の端末制御部15および熱交換換気装置20の換気装置制御部29に対応する。実施の形態1にかかる制御部80のそれぞれの機能は、処理回路により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであってもよく、記憶装置に格納されるプログラムを実行する処理装置であってもよい。
 処理回路が専用のハードウェアである場合、処理回路は、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらを組み合わせたものが該当する。図8は、実施の形態1にかかる制御部80のそれぞれの機能をハードウェアで実現した構成を示す図である。処理回路81には、制御部80の機能を実現する論理回路81aが組み込まれている。
 処理回路81が処理装置の場合、制御部80の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。
 図9は、実施の形態1にかかる制御部80のそれぞれの機能をソフトウェアで実現した構成を示す図である。処理回路81は、プログラム81bを実行するプロセッサ811と、プロセッサ811がワークエリアに用いるランダムアクセスメモリ812と、プログラム81bを記憶する記憶装置813を有する。記憶装置813に記憶されているプログラム81bをプロセッサ811がランダムアクセスメモリ812上に展開し、実行することにより、制御部80の機能が実現される。ソフトウェアまたはファームウェアは、プログラム言語で記述され、記憶装置813に格納される。プロセッサ811は、中央処理装置を例示できるがこれに限定はされない。記憶装置813は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、またはEEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)といった半導体メモリを適用できる。半導体メモリは、不揮発性メモリでもよいし揮発性メモリでもよい。また、記憶装置813は、半導体メモリ以外にも、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスクまたはDVD(Digital Versatile Disc)を適用できる。なお、プロセッサ811は、演算結果といったデータを記憶装置813に出力して記憶させてもよいし、ランダムアクセスメモリ812を介して不図示の補助記憶装置に当該データを記憶させてもよい。プロセッサ811、ランダムアクセスメモリ812および記憶装置813を1チップに集積することにより、制御部80の機能をマイクロコンピュータにより実現することができる。
 処理回路81は、記憶装置813に記憶されたプログラム81bを読み出して実行することにより、制御部80の機能を実現する。プログラム81bは、制御部80の機能を実現する手順および方法をコンピュータに実行させるものであるとも言える。
 なお、処理回路81は、制御部80の機能の一部を専用のハードウェアで実現し、制御部80の機能の一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。
 このように、処理回路81は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 上述したように、実施の形態1にかかる換気システム1では、フィルター清掃時期メッセージおよびフィルター交換時期メッセージといった、フィルターのメンテナンス時期に到達している旨の文字により示されたメッセージであるメンテナンス時期メッセージが、ユーザの通常の生活空間にある情報端末10の表示部12に表示される。これにより、ユーザは、熱交換換気装置20のフィルターの適切なメンテナンス時期について表示部12から容易に確認することができる。
 一般的に人が居住および活動する屋内環境下では、換気設備は継続して運転して使用されており、換気設備の機器スイッチが頻繁に操作されることはない。このため、ユーザが機器スイッチを操作すること自体が稀である。例えばフィルターのメンテナンスを換気設備の機器スイッチに設けられたパイロットランプなどでユーザに通知する場合には、機器スイッチを目立つ位置に設置しないとパイロットランプの状態に気づき難くなる。一方、意匠の都合上、機器スイッチは目立たない場所に設置されることが多く、ユーザがパイロットランプの状態に気づき難くなるため、フィルターの適切なメンテナンスを妨げる要因となる。
 しかしながら、換気システム1では、ユーザは、情報端末10の表示部12に表示されたメンテナンス時期メッセージを見るだけで熱交換換気装置20のフィルターの適切なメンテナンス時期について即座に理解することができる。
 また、換気システム1では、給気用フィルター25が、給気用流路において熱交換器22および給気用送風機23の上流側の位置に配置される。このため、換気システム1では、熱交換器22および給気用送風機23を含む、給気用流路における給気用フィルター25の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品について、外気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制することができ、また長期間にわたって清潔に使用することが可能とされる。
 また、換気システム1では、排気用フィルター26が、排気用流路において熱交換器22および排気用送風機24の上流側の位置に配置される。このため、換気システム1では、熱交換器22および排気用送風機24を含む、排気用流路における排気用フィルター26の設置位置よりも下流側の位置に配置された部品について、室内空気に含まれる汚染物質に起因した汚れによる劣化を抑制することができ、また長期間にわたって清潔に使用することが可能とされる。
 また、換気システム1では、使用するフィルターの種類に対応したフィルターの設定使用時間Txおよびフィルターの設定清掃回数Nxを設定することにより、使用するフィルターの種類に対応した適切なフィルターのメンテナンス時期を設定することができるため、フィルターの性能を効率的に利用することができる。また、換気システム1では、給気用フィルター25および排気用フィルター26に用いられるフィルターの種類ごとに1回あたりの清掃までの期間とフィルターの清掃回数とに基づいてフィルターの交換時期を設定することで、フィルターの種類に対応した適切なフィルターの使用時間およびフィルターの清掃による劣化具合をフィルターのメンテナンスに反映することができる。
 また、換気システム1では、交換時期リセット情報を受信した場合に、表示部12のフィルター交換時期メッセージの表示以外に、フィルターの設定使用時間Tx、フィルターの清掃回数N、現在のフィルターの清掃回数Nkおよびフィルターの設定清掃回数Nxといったフィルターの情報を全てリセットする。これにより、換気システム1では、フィルターを交換した後に、フィルターの交換前に使用していたフィルターの情報を誤って使用することを防止することができ、適切なフィルターのメンテナンス時期をユーザに提示することができる。
 また、換気システム1では、フィルター清掃時期メッセージを表示部12に表示するタイミングで、フィルター清掃時期メッセージとともに、フィルターの適切な清掃方法の説明、フィルターを清掃することにより得られる利益の説明、およびフィルターを清掃しないことにより被る不利益の説明を表示部12に表示する。これにより、ユーザは、フィルターの清掃について、予備知識を必要とすることなく理解することが可能となり、換気システム1の性能維持を容易に行うことができる。
 また、換気システム1では、フィルター交換時期メッセージを表示部12に表示するタイミングで、フィルター交換時期メッセージとともに、フィルターの適切な交換方法の説明、フィルターを交換することにより得られる利益の説明、およびフィルターを交換しないことにより被る不利益の説明を表示部12に表示する。これにより、ユーザは、フィルターの交換について、予備知識を必要とすることなく理解することが可能となり、換気システム1の性能維持を容易に行うことができる。
 また、上記においては操作部11と表示部12と情報処理部15aとが情報端末10に配置される場合について示したが、操作部11と表示部12とが情報端末10に配置され、情報処理部15aが情報端末10とインターネット400を介して接続される機器に配置される構成とされてもよい。情報端末10とインターネット400を介して接続される機器の例は、熱交換換気装置20およびクラウドサーバ401である。
 図10は、実施の形態1にかかる換気システム1の他の機能構成例を示すブロック図である。図10では、換気システム1の一部の機能構成を示している。情報処理部15aは、熱交換換気装置20に実装されてもよい。この場合も、情報端末10に操作部11と表示部12とが設けられ、熱交換換気装置20と情報端末10とがインターネット400を介して接続され、熱交換換気装置20に実装された情報処理部15aと情報端末10との間で情報の授受が実施されることにより、上記と同様の効果が得られる。
 図11は、実施の形態1にかかる換気システム1の他の機能構成例を示すブロック図である。図11では、換気システム1の一部の機能構成を示している。また、情報処理部15aは、クラウドサーバ401上に設けられてもよい。この場合も、情報端末10に操作部11と表示部12とが設けられ、情報端末10とクラウドサーバ401とがインターネット400を介して接続され、クラウドサーバ401に実装された情報処理部15aと情報端末10との間で情報の授受が実施されることにより、上記と同様の効果が得られる。
 また、情報処理部15aがクラウドサーバ401上において実現されることにより、情報処理部15aが扱うデータ量または情報処理部15aの制御仕様の更新が容易になるメリットが得られる。
 また、情報処理部15aがクラウドサーバ401上において実現されることにより、ユーザは各種の情報端末の中で処理能力が相対的に低い情報端末を情報端末10に用いた場合でも、処理負荷が高い情報を情報処理部15aにおいて処理することができる。また、情報端末10に操作部11と表示部12とが設けられることで、ユーザは、ユーザ自身で行った操作の結果を素早く確認することが可能となる。
 また、上記においてはフィルター清掃時期記憶部14aが情報端末10に配置される場合について示したが、フィルター清掃時期記憶部14aが熱交換換気装置20に配置された構成とされてもよい。フィルターの設定使用時間Txは、フィルターの種類によって決められているが、例えば給気用送風機23の風量および排気用送風機24の風量などの熱交換換気装置20の運転状態にも密接に関連する。このため、フィルターが交換された際にフィルターの設定使用時間Txが設定された後に、情報処理部15aが熱交換換気装置20の運転状態に基づいてフィルターの設定使用時間Txを変更できるような構成とされてもよい。
 フィルター清掃時期記憶部14aを熱交換換気装置20に配置することにより、フィルター清掃時期記憶部14aは、熱交換換気装置20の運転状態の情報を、情報端末10と熱交換換気装置20との間の通信の負荷を増やすことなく、素早く取得して記憶することができる。また、情報処理部15aを熱交換換気装置20に配置することにより、熱交換換気装置20は、情報端末10と熱交換換気装置20との間の無線通信の負荷を増やすことなく、熱交換換気装置20の運転状態の情報を素早くフィルター清掃時期記憶部14aから取得してフィルターの設定使用時間Txの変更等の処理に用いることができる。
 また、上記においてはフィルター交換時期記憶部14bが情報端末10に配置される場合について示したが、フィルター交換時期記憶部14bは、情報端末10とインターネット400を介して接続されるクラウドサーバ401上に設けられてもよい。フィルター交換時期記憶部14bがクラウドサーバ401上に設けられ、情報端末10とクラウドサーバ401とがインターネット400を介して接続されることにより、情報端末10に配置された情報処理部15aが、インターネット400を介して熱交換換気装置20の製造元のサイトからフィルターの設定清掃回数Nxの情報を容易に取得してフィルター交換時期記憶部14bに記憶させることが可能となる。また、情報処理部15aが情報端末10においてフィルターの購入サイトの情報を提供することにより、ユーザをフィルターの購入サイトに誘導することが可能となり、ユーザへの情報提供が容易になる。
 図12は、実施の形態1にかかる換気システム1の他の機能構成例を示すブロック図である。図12では、換気システム1の一部の機能構成を示している。そして、換気システム1は、情報処理部15aが情報端末10に配置され、フィルター清掃時期記憶部14aが熱交換換気装置20に配置され、フィルター交換時期記憶部14bが情報端末10とインターネット400を介して接続されるクラウドサーバ401上に配置されることにより、上記と同様の効果が共に得られる。このように、換気システム1においては、情報処理部15a、フィルター清掃時期記憶部14a、フィルター交換時期記憶部14bなどの構成部の配置は、換気システム1の使用環境などの条件によって適宜変更可能である。
 したがって、実施の形態1にかかる換気システム1によれば、ユーザに負担をかけることなく、熱交換換気装置20のフィルターの適切なメンテナンス時期をユーザに分かりやすい表現で提示することができる。これにより、ユーザは、熱交換換気装置20のフィルターの適切なメンテナンス時期を、予備知識を必要とすることなく容易に理解することが可能となり、換気システム1の性能維持を容易に行うことができる。
 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、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 換気システム、10 情報端末、11 操作部、12 表示部、13 端末通信部、14 端末記憶部、14a フィルター清掃時期記憶部、14b フィルター交換時期記憶部、15 端末制御部、15a 情報処理部、20 熱交換換気装置、21 筐体、21a 一端面、21b 他端面、22 熱交換器、23 給気用送風機、24 排気用送風機、25 給気用フィルター、26 排気用フィルター、27 換気装置通信部、28 換気装置記憶部、29 換気装置制御部、31a,31b 給気ダクト、32a,32b 排気ダクト、80 制御部、81 処理回路、81a 論理回路、81b プログラム、100 建物、101 仕切部、101a 通気口、102 天井板、103 天井裏、104 外壁、110A リビング-ダイニング-キッチン、110B 居室、110C トイレ、121 外気取込口、122 排気口、125 給気口、126 還気口、211 外気吸込口、212 吐出口、213 給気吐出口、214 屋内空気吸込口、216A,216B 仕切板、300 給気風路、310 排気風路、400 インターネット、401 クラウドサーバ、811 プロセッサ、812 ランダムアクセスメモリ、813 記憶装置、N フィルターの清掃回数、Nk 現在のフィルターの清掃回数、Nx フィルターの設定清掃回数、T フィルターの使用時間、T’ 単位時間、Tk 現在のフィルターの使用時間、Tx フィルターの設定使用時間。

Claims (13)

  1.  室内空気を屋外に排気する排気風路と、屋外空気を室内に給気する給気風路と、が独立して内部に形成された筐体と、
     前記排気風路に設けられ前記排気風路を流れる排気流を発生させる排気用送風機と、
     前記給気風路に設けられ前記給気風路を流れる給気流を発生させる給気用送風機と、
     前記給気流と前記排気流との間で熱交換を行う熱交換器と、
     前記熱交換器に吸い込まれる空気を清浄化するフィルターと、
     を備える熱交換換気装置と、
     ユーザから前記フィルターの種類の情報を受け付ける操作部と、
     前記フィルターのメンテナンスが必要とされるメンテナンス時期に到達しているか否かを前記フィルターの使用時間に基づいて判定するメンテナンス時期判定部と、
     前記メンテナンス時期判定部において前記フィルターのメンテナンス時期に到達していると判定された場合に、前記フィルターのメンテナンス時期に到達している旨の文字により示されたメッセージであるメンテナンス時期メッセージを表示する表示部と、
     を備えることを特徴とする換気システム。
  2.  前記メンテナンスが、第1のメンテナンスである前記フィルターの清掃であり、
     前記メンテナンス時期が、第1のメンテナンス時期である前記フィルターの清掃時期であり、
     前記メンテナンス時期メッセージが、第1のメンテナンス時期メッセージである前記フィルターの清掃時期に到達している旨のフィルター清掃時期メッセージであり、
     前記メンテナンス時期判定部は、前記フィルターの使用時間が予め決められた第1閾値以上である場合に、前記フィルターの清掃時期に到達していると判定し、前記フィルター清掃時期メッセージを前記表示部に表示させること、
     を特徴とする請求項1に記載の換気システム。
  3.  前記フィルターの種類に個別に対応する前記第1閾値を、複数の異なる前記フィルターごとに記憶するフィルター清掃時期記憶部を備え、
     前記メンテナンス時期判定部は、前記操作部から入力される前記フィルターの種類の情報に基づいて、前記第1閾値を選択すること、
     を特徴とする請求項2に記載の換気システム。
  4.  前記メンテナンス時期判定部は、前記フィルターの使用時間が前記第1閾値以上である場合に、前記フィルター清掃時期メッセージとともに、前記フィルターの適切な清掃方法の説明および前記フィルターを清掃することにより得られる利益の説明を前記表示部に表示すること、
     を特徴とする請求項2または3に記載の換気システム。
  5.  前記メンテナンス時期判定部は、前記フィルターの使用時間が前記第1閾値以上である場合に、前記フィルター清掃時期メッセージとともに、前記フィルターの適切な清掃方法の説明および前記フィルターを清掃しないことにより被る不利益の説明を前記表示部に表示すること、
     を特徴とする請求項2から4のいずれか1つに記載の換気システム。
  6.  前記メンテナンスが、第2のメンテナンスである前記フィルターの交換であり、
     前記メンテナンス時期が、第2のメンテナンス時期である前記フィルターの交換時期であり、
     前記メンテナンス時期メッセージが、第2のメンテナンス時期メッセージである前記フィルターの交換時期に到達している旨のフィルター交換時期メッセージであり、
     前記メンテナンス時期判定部は、
     前記表示部に前記フィルター清掃時期メッセージを表示させた後に前記操作部から入力される第1リセット情報を受信した場合に、前記表示部における前記フィルター清掃時期メッセージの表示および前記フィルターの使用時間をリセットする処理である第1リセット処理を実行し、
     前記第1リセット処理の実行回数が予め決められた第2閾値と同じ値である場合に、前記フィルターの交換時期に到達していると判定し、前記フィルター交換時期メッセージを前記表示部に表示させること、
     を特徴とする請求項3に記載の換気システム。
  7.  前記第1リセット処理の実行回数を記憶する第1リセット処理実行回数記憶部を備え、
     前記メンテナンス時期判定部は、前記フィルターの種類に対応して、前記第1リセット処理実行回数記憶部に記憶された前記第1リセット処理の実行回数が前記第2閾値と同じ値である場合に、前記フィルターの交換時期に到達していると判定すること、
     を特徴とする請求項6に記載の換気システム。
  8.  前記フィルターの種類に個別に対応する前記第2閾値を、複数の異なる前記フィルターごとに記憶するフィルター交換時期記憶部を備え、
     前記メンテナンス時期判定部は、前記操作部から入力される前記フィルターの種類の情報に基づいて、前記第2閾値を選択すること、
     を特徴とする請求項6または7に記載の換気システム。
  9.  前記メンテナンス時期判定部は、
     前記表示部に前記フィルター交換時期メッセージを表示させた後に前記操作部から入力される第2リセット情報を受信した場合に、前記表示部における前記フィルター交換時期メッセージの表示および前記フィルターの全て情報をリセットする処理である第2リセット処理を実行すること、
     を特徴とする請求項6または7に記載の換気システム。
  10.  前記メンテナンス時期判定部は、前記第1リセット処理の実行回数が前記第2閾値と同じ値である場合に、前記フィルター交換時期メッセージとともに、前記フィルターの交換方法の説明、前記フィルターの購入先および前記フィルターを交換することにより得られる利益の説明を前記表示部に表示すること、
     を特徴とする請求項6から9のいずれか1つに記載の換気システム。
  11.  前記メンテナンス時期判定部は、前記第1リセット処理の実行回数が前記第2閾値と同じ値である場合に、前記フィルター交換時期メッセージとともに、前記フィルターの交換方法の説明、前記フィルターの購入先および前記フィルターを交換しないことにより被る不利益の説明を前記表示部に表示すること、
     を特徴とする請求項6から10のいずれか1つに記載の換気システム。
  12.  前記表示部と前記操作部とが、1つの情報端末に配置され、
     前記メンテナンス時期判定部が、前記情報端末とインターネットを介して接続される機器に配置されていること、
     を特徴とする請求項3から11のいずれか1つに記載の換気システム。
  13.  前記メンテナンス時期判定部が、1つの情報端末に配置され、
     前記フィルター清掃時期記憶部が、前記熱交換換気装置に配置され、
     前記フィルター交換時期記憶部が、前記情報端末とインターネットを介して接続されるクラウドサーバ上に配置されていること、
     を特徴とする請求項8に記載の換気システム。
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