WO2023135785A1 - 冷媒漏洩監視システムおよび冷媒漏洩監視方法 - Google Patents

冷媒漏洩監視システムおよび冷媒漏洩監視方法 Download PDF

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WO2023135785A1
WO2023135785A1 PCT/JP2022/001305 JP2022001305W WO2023135785A1 WO 2023135785 A1 WO2023135785 A1 WO 2023135785A1 JP 2022001305 W JP2022001305 W JP 2022001305W WO 2023135785 A1 WO2023135785 A1 WO 2023135785A1
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WO
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refrigerant
leakage
building
signal
data
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/001305
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
昂樹 七條
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2022/001305 priority Critical patent/WO2023135785A1/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
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid

Definitions

  • This technology relates to a refrigerant leakage monitoring system and a refrigerant leakage monitoring method. In particular, it relates to the notification that refrigerant has leaked.
  • an alarm device installed in the indoor unit issues an alarm and wirelessly transmits a signal containing information about the refrigerant leak to pre-registered smartphones, etc.
  • a device has been proposed to Each smartphone displays on the display device that refrigerant leakage has occurred based on the transmitted signal, and notifies the user who owns the smartphone of the refrigerant leakage (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 it is possible to notify that the refrigerant has leaked on the smartphone.
  • a maintenance service company is notified of the refrigerant leak and a request for maintenance is made. Fix the refrigerant leak by repairing the equipment.
  • Patent Document 1 does not have provisions regarding the above-mentioned communication.
  • a communication system that communicates signals such as control and instructions of the air conditioner can be used to notify the effect of refrigerant leakage by communication. is often done.
  • the costs, such as the amount of money, associated with the communication system installed with devices that support communication with the outside of the air conditioner increase. For this reason, there are cases where a maintenance response to refrigerant leakage is requested without introducing a refrigerant leakage monitoring system that contacts a maintenance service company via the air conditioner. Thus, if a system has not been introduced, it may take time to request a maintenance service company to take action after detecting a refrigerant leak.
  • a refrigerant leakage monitoring system includes a refrigerant sensor that detects refrigerant leaking from an air conditioner installed in a building and transmits a leakage signal, A leakage monitoring device that simultaneously transmits a notification signal containing data for identification, a terminal device that notifies about a refrigerant leak when receiving the notification signal and transmits a notification signal that includes data for location identification, and building data related to the building. and a management server that identifies the location of the refrigerant leakage with respect to the building upon receiving the notification signal, and performs processing to deal with the refrigerant leakage.
  • the refrigerant leakage monitoring method includes the step of transmitting a leakage signal when refrigerant leakage is detected by an air conditioner installed in a building; a step of simultaneously transmitting a notification signal including data for use, a step of notifying about a refrigerant leak based on the notification signal and transmitting a notification signal including position specifying data, and a step of transmitting a notification signal including position specifying data; Based on the above, it has a step of identifying the location of the refrigerant leakage with respect to the building and a step of taking measures related to the refrigerant leakage.
  • the leakage monitoring device broadcasts a notification signal based on the leakage signal from the refrigerant sensor.
  • the terminal device After receiving the notification signal, the terminal device notifies the user of the refrigerant leakage and transmits the notification signal to the management server.
  • the management server Based on the report signal, the management server identifies the location of the refrigerant leakage, such as the location of the building, and performs countermeasures related to the refrigerant leakage. Therefore, early notification of refrigerant leakage to people in the building and request for maintenance can be made at the same time.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of remote controller 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of mobile terminal device 400 according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a management server 500 according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram showing a flow of notification of refrigerant leakage centered on remote controller 100 according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram showing a flow related to notification of coolant leakage, etc., in mobile terminal device 400 according to Embodiment 1; 4 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage notification display screen displayed on the terminal display device 440 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing a flow of processing related to coolant leakage in management server 500 according to Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 2;
  • FIG. FIG. 10 is a diagram showing a flow of processing regarding refrigerant leakage in the refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 2;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 3;
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 4;
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 4;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 1.
  • the refrigerant leakage monitoring system includes a remote controller (hereinafter referred to as a remote controller) 100, an air conditioner 200, a refrigerant sensor 300, a mobile terminal device 400 (mobile terminal device 400A and a mobile terminal device 400B), a management server 500, and a maintenance side device 600. Configured.
  • the air conditioner 200 is a device that heats or cools the air in the target space to air-condition the target space.
  • the air conditioner 200 of FIG. 1 has one outdoor unit 220 and one indoor unit 210 .
  • the indoor unit 210 has a fan 211 .
  • equipment such as the compressor, flow switching device, and outdoor heat exchanger of the outdoor unit 220 and equipment such as the indoor heat exchanger and expansion valve of the indoor unit 210 are connected by refrigerant piping 230.
  • the pipes are connected to form a circuit for circulating the refrigerant.
  • the indoor unit 210 and the outdoor unit 220 are connected by an air conditioning communication line 240 between control devices (not shown) of the indoor unit 210 and the outdoor unit 220, respectively, to provide data and instructions.
  • air conditioning communication line 240 is assumed to be wired.
  • the indoor unit 210 and a remote controller 100 which will be described later, are connected by an operation communication line 250, and can communicate various signals including data and instructions.
  • the air conditioner 200 operates based on instructions sent from the remote controller 100 via the operation communication line 250 .
  • the operation communication line 250 is assumed to be wired here.
  • the refrigerant is a flammable or mildly flammable refrigerant. Therefore, when the refrigerant leaks into the building, it is necessary to issue a warning to people in the building to urge them to evacuate.
  • the refrigerant sensor 300 is a detection device that is installed in the space inside the building and detects the refrigerant by reacting to the components of the refrigerant.
  • the refrigerant sensor 300 detects refrigerant leaking from the air conditioner 200 , the refrigerant sensor 300 transmits a leakage signal to the remote controller 100 to be described later via the leakage communication 800 .
  • a detection signal sent when the refrigerant sensor 300 detects the refrigerant and a concentration signal including refrigerant concentration value data that quantifies the detected refrigerant concentration are used to detect leakage. shall be a signal.
  • the remote controller 100 is a device that operates and manages the operation of the air conditioner 200 by giving operation instructions to the air conditioner 200 connected by the wired operation communication line 250 .
  • the remote controller 100 according to Embodiment 1 serves as a leakage monitoring device that performs refrigerant leakage notification processing, particularly based on a leakage signal sent from the refrigerant sensor 300 .
  • the remote controller 100 and the indoor unit 210 are connected for wired communication via an operation communication line 250, and can communicate signals including instructions and data.
  • the portable terminal device 400 and the remote controller 100 which will be described later, are connected for wireless communication by the notification communication 700, and can perform wireless communication.
  • the remote controller 100 is wirelessly connected to the refrigerant sensor 300 via the leakage communication 800 to receive a leakage signal from the refrigerant sensor 300, as will be described later.
  • the configuration of remote control 100 and the like will be described later.
  • the remote controller 100 with which the refrigerant sensor 300 communicates via the leakage communication 800 is specified, but this is not limitative. isn't it.
  • the refrigerant sensor 300 may simultaneously transmit a leak signal such as a detection signal, and the remote controller 100 receiving the leak signal may perform processing described later.
  • the mobile terminal device 400 is, for example, a device such as a smart phone possessed by a user in the building.
  • the mobile terminal device 400 according to the first embodiment particularly notifies refrigerant leakage, and notifies the management server 500 of the leakage based on the instruction of the user who owns the mobile terminal device 400 .
  • the mobile terminal device 400 executes processing based on an application program installed in advance and performs these operations.
  • the mobile terminal device 400 is a smart phone, but the mobile terminal device 400 is not limited to this.
  • a terminal device such as a tablet terminal or a computer may be used. The configuration of mobile terminal device 400 and the like will be described later.
  • the management server 500 is owned by a management company that manages buildings.
  • the management server 500 has building-related data such as the arrangement of rooms in the building to be managed, the positions of the indoor units 210, and building facilities, and performs processing related to building management.
  • the management server 500 processes the e-mail contained in the report signal, and performs refrigerant leakage countermeasures including identifying the building where the refrigerant leakage has occurred and estimating the location of the leakage in the building.
  • the management server 500 sends a field information signal to the maintenance-side device 600, which will be described later, via an electric communication line 900 such as the Internet.
  • the configuration of the management server 500 and the like will be described later.
  • the maintenance-side device 600 is, for example, a device owned by a company that performs maintenance of the air conditioner 200 and the like.
  • the maintenance-side device 600 dispatches a maintenance worker based on the field information signal sent from the management server 500 via the electric communication line 900 .
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the remote controller 100 according to Embodiment 1.
  • the remote control 100 has a remote control processing device 110 , a remote control storage device 120 , a remote control communication device 130 , a remote control display device 140 and a remote control input device 150 .
  • the remote control processing device 110 controls each device included in the remote control 100 .
  • the remote control processing device 110 particularly has a leakage detection processing section 111 and a notification processing section 112 .
  • the leakage detection processing unit 111 performs processing such as detection of refrigerant leakage based on the leakage signal sent from the refrigerant sensor 300 via the leakage communication 800 .
  • the notification processing unit 112 creates a notification signal including data related to refrigerant leakage, such as a refrigerant concentration value included in the leakage signal.
  • the remote controller 100 and the indoor unit 210 have a detection device such as a human sensor, the data detected by the detection device may be included in the notification signal and sent.
  • the notification processing unit 112 performs a notification process for simultaneously transmitting a notification signal to the remote control communication device 130 so that the mobile terminal device 400 executing the application program can receive the notification signal.
  • the remote control processing device 110 is composed of, for example, a microcomputer having an arithmetic processing device such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the remote control processing device 110 executes processing based on the program stored in the remote control storage device 120, the processing is not limited to this.
  • each unit of remote control processing device 110 may be configured by a dedicated device (hardware) and perform processing.
  • the remote control storage device 120 is a device that temporarily and long-term stores data necessary for the remote control processing device 110 to perform processing.
  • remote control storage device 120 has unit data storage section 121 and remote control data storage section 122 .
  • the unit data storage unit 121 stores at least unit data specifying the air conditioner 200 to which the remote controller 100 directly instructs. Specific items of the unit data are, for example, model names of the indoor unit 210 and the outdoor unit 220, and the like.
  • the remote controller data storage unit 122 stores the serial number of the remote controller 100 as remote controller data.
  • the remote controller storage device 120 has, for example, a ROM (Read Only Memory).
  • the remote controller storage device 120 also has a storage device such as a RAM (Random Access Memory) that can temporarily store data or an auxiliary storage device such as a flash memory.
  • RAM Random Access Memory
  • the remote control communication device 130 is a device that transmits and receives signals to and from other devices and serves as an interface for the remote control processing device 110 to exchange data with processing devices in other devices.
  • the remote control communication device 130 of Embodiment 1 has three types of communication devices: a terminal communication device 131 , a sensor communication device 132 and an air conditioner communication device 133 .
  • the terminal communication device 131 is a device that performs wireless communication with the mobile terminal device 400 via the notification communication 700 .
  • the sensor communication device 132 is a device that performs wireless communication with the refrigerant sensor 300 via the leakage communication 800 .
  • the air conditioning communication device 133 is a device that performs wired communication with the air conditioning device 200 (particularly the indoor unit 210 ) via the operation communication line 250 .
  • the terminal communication device 131 and the sensor communication device 132 are devices that perform communication based on the Bluetooth (registered trademark) wireless communication standard including, for example, BLE (Bluetooth Low Energy).
  • the air conditioning communication device 133 communicates with the air conditioning device 200 such as operation instructions based on the standards performed within the air conditioning device 200, for example.
  • the remote control display device 140 performs display based on the display signal sent from the remote control processing device 110 .
  • the remote control display device 140 of Embodiment 1 performs display regarding notification of refrigerant leakage.
  • the remote control input device 150 is a device that sends an input signal based on an instruction input by a user to the remote control processing device 110 .
  • remote control input device 150 is a touch panel or the like. However, it is not limited to this.
  • the remote control 100 may have buttons, switches, etc., and may be used as the remote control input device 150 .
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the mobile terminal device 400 according to the first embodiment.
  • the mobile terminal device 400 of Embodiment 1 has a terminal processing device 410 , a terminal storage device 420 , a terminal communication device 430 , a terminal display device 440 and a terminal input device 450 .
  • the terminal processing device 410 controls each device included in the mobile terminal device 400 .
  • the terminal processing device 410 has a notification processing section 411 , a creation processing section 412 and a notification processing section 413 .
  • the notification processing unit 411 transmits a display signal to the terminal display device 440 based on the data included in the notification signal sent from the remote controller 100, and performs notification processing for notifying refrigerant leakage.
  • the creation processing unit 412 performs creation processing for creating report data regarding leakage based on the data included in the report signal.
  • Notification processing unit 413 transmits a notification signal including notification data to management server 500 via electric communication line 900 based on an instruction sent from the user possessing portable terminal device 400 via terminal input device 450 . Perform notification processing to send to and report to.
  • the report data created by the terminal processing device 410 is created as an e-mail, and the following description is based on the e-mail.
  • the terminal storage device 420 is a device that stores data necessary for the terminal processing device 410 to perform processing.
  • the terminal storage device 420 particularly stores an application program that is data such as a processing procedure for performing processing related to notification of refrigerant leakage.
  • the terminal processing device 410 is composed of, for example, a computer having an arithmetic processing device such as a CPU. A computer performs processing and executes the processing of each part.
  • the terminal storage device 420 has, for example, storage devices such as ROM and RAM, or auxiliary storage devices such as flash memory.
  • the terminal processing device 410 executes processing based on an application program stored in the terminal storage device 420 in advance, but the present invention is not limited to this.
  • each part of the terminal processing device 410 may be configured by a dedicated device (hardware), and each may perform processing.
  • the terminal communication device 430 is a device that transmits and receives signals to and from other devices and serves as an interface for the terminal processing device 410 to exchange data with processing devices in other devices.
  • Terminal communication device 430 of Embodiment 1 has two types of communication devices: short-range communication device 431 that directly communicates with remote control 100 and line communication device 432 that communicates via electric communication line 900 .
  • the near field communication device 431 is a device that performs communication based on the same wireless communication standard as the terminal communication device 131 of the remote controller 100 .
  • the line communication device 432 is, for example, a device that performs communication based on mobile communication standards.
  • the line communication device 432 can communicate with another device via the electric communication line 900, for example, it is a short-distance communication device such as Wi-Fi that has a different standard from the short-distance communication device 431. There may be.
  • a short-distance communication device such as Wi-Fi that has a different standard from the short-distance communication device 431. There may be.
  • the terminal display device 440 performs display based on the display signal sent from the terminal processing device 410.
  • the terminal display device 440 of Embodiment 1 displays a notification of refrigerant leakage.
  • the terminal input device 450 is a device that sends an input signal to the terminal processing device 410 based on instructions input by the user.
  • terminal input device 450 is a touch panel or the like.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the management server 500 according to Embodiment 1.
  • the management server 500 has a management processing device 510 , a management storage device 520 and a management communication device 530 .
  • the management processing device 510 performs processing based on the data included in the e-mail included in the notification signal sent from the portable terminal device 400 via the electric communication line 900 .
  • the management processing device 510 Based on the e-mail, the management processing device 510 identifies the building in which the air conditioner 200 in which the refrigerant leakage has occurred is installed, and determines the location of the refrigerant leakage from the location where the indoor unit 210 of the air conditioner 200 is installed. Perform the process of estimating. Then, the management processing device 510 causes the management communication device 530 to transmit a field information signal including the data related to the processing. Further, the management storage device 520 stores data for performing processing of the management processing device 510 . Here, the management storage device 520 particularly has a building data storage section 521 .
  • Building data storage unit 521 stores, as building data, data relating to the address of the building to be managed, the layout of rooms in the building, and the layout of facilities in the building such as air conditioner 200 and remote controller 100 .
  • data of a building to be managed and data relating to air conditioners 200 and remote controllers 100 installed in the building are stored in association with each other.
  • the management communication device 530 transmits and receives signals to and from other devices, and serves as an interface for the management processing device 510 to exchange data with processing devices in other devices.
  • Management communication device 530 in Embodiment 1 receives a report signal from portable terminal device 400 via electric communication line 900 and transmits a field information signal to maintenance side device 600 .
  • the management communication device 530 may notify the fire station or the like.
  • the management processing device 510 detects refrigerant leakage via the management communication device 530. You may make it contact to that effect.
  • the management processing device 510 is composed of, for example, a microcomputer having an arithmetic processing device such as a CPU.
  • the management storage device 520 has, for example, a ROM.
  • the management storage device 520 has a storage device such as a RAM or an auxiliary storage device such as a flash memory that can temporarily store data.
  • FIG. 5 is a diagram showing the flow of processing related to notification of refrigerant leakage centering on the remote controller 100 according to the first embodiment.
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100 mainly performs processing.
  • the remote control processing device 110 determines whether or not the sensor communication device 132 has received the detection signal sent from the refrigerant sensor 300 via the leakage communication 800 (step S1).
  • the remote control processing device 110 causes the sensor communication device 132 to transmit an instruction signal requesting transmission of the concentration signal (step S2).
  • the instruction signal from sensor communication device 132 is sent to refrigerant sensor 300 via leakage communication 800 .
  • the remote control processing device 110 determines whether or not the sensor communication device 132 has received the concentration signal sent from the refrigerant sensor 300 via the leakage communication 800 (step S3).
  • the remote control processing device 110 creates a notification signal including the signal intensity of the concentration signal received by the sensor communication device 132, the refrigerant concentration value data included in the concentration signal, and the unit data and remote control data stored in the remote control storage device 120.
  • the signal strength is the radio wave strength of the leaky communication 800 (RSSI: Received Signal Strength Indicator).
  • the signal intensity of the concentration signal, the data of the refrigerant concentration value contained in the concentration signal, the unit data and the remote control data stored in the remote controller storage device 120 are used by the management server 500 to identify the building and estimate the location of the refrigerant leak. It becomes data for specification.
  • the remote control processing device 110 causes the terminal communication device 131 to simultaneously transmit the notification signal (step S5).
  • the notification signal is transmitted via notification communication 700 .
  • the remote control processing device 110 sends a display signal to the remote control display device 140 to report the refrigerant leakage (step S6).
  • the refrigerant sensor 300 transmits the concentration signal based on the instruction signal sent by the remote control processing device 110, the leakage signal may be transmitted together with the detection signal, including the refrigerant concentration value data. .
  • FIG. 6 is a diagram showing the flow of processing related to notification of coolant leakage, etc., in the mobile terminal device 400 according to Embodiment 1.
  • the terminal processing device 410 of the mobile terminal device 400 mainly performs processing.
  • the terminal processing device 410 executes the application program stored in the terminal storage device 420 in the background (step S11).
  • Terminal processing device 410 determines whether short-range communication device 431 has received the notification signal transmitted via notification communication 700 (step S12).
  • terminal processing device 410 sends a display signal to terminal display device 440 to notify that refrigerant leakage has occurred (step S13).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage notification display screen displayed on the terminal display device 440 according to the first embodiment.
  • the terminal display device 440 displays a message to the effect that refrigerant leakage has been detected, a message to prompt the management company to contact the information sent from the remote controller 100, and an e-mail transmission button.
  • the information sent from remote control 100 includes, for example, the refrigerant concentration value, unit data and remote control data included in the notification signal.
  • the terminal processing device 410 creates an e-mail containing at least the signal strength of the concentration signal, the refrigerant concentration value, the unit data and the remote control data, with the destination as the management server 500 (step S14). Then, when the terminal processing device 410 determines that the user has pressed the send button based on the input signal from the terminal input device 450 (step S15), the terminal processing device 410 transmits the notification signal including the e-mail to the line via the notification communication 700. It is transmitted to the communication device 432 (step S16).
  • FIG. 8 is a diagram showing the flow of processing regarding coolant leakage in the management server 500 according to the first embodiment.
  • the management processing device 510 of the management server 500 mainly performs processing.
  • the management processor 510 detects refrigerant leakage based on the unit data in the e-mail included in the notification signal sent via the telecommunication line 900 and the building data stored in the building data storage unit 521 of the management storage device 520.
  • the building where the noise occurred is identified (step S21).
  • the management processing unit 510 estimates the location of refrigerant leakage in the building based on the signal intensity of the concentration signal, the refrigerant concentration value, the unit data and the remote controller data (step S22).
  • Management processor 510 can estimate the azimuth and distance between remote controller 100 and refrigerant sensor 300 from the signal strength of the concentration signal. Then, the management processing device 510 causes the management communication device 530 to transmit a site information signal including data on the building and the refrigerant leak location via the electric communication line 900 (step S23). The field information signal is sent to the maintenance device 600 .
  • a report signal containing the same e-mail is sent to the management server 500 from a plurality of mobile terminal devices 400 .
  • the management processing unit 510 treats the same e-mail as the same item, and prevents multiple on-site information signals with the same contents from being sent to the maintenance side unit 600 .
  • the terminal processing device 410 changes the screen of the terminal display device 440 from the display prompting the management company to contact the management company to the message "The leaked information has been sent to the service company, and the location of the leak is currently being identified. Send a display signal to switch to a display such as "Dispatching".
  • the maintenance-side device 600 performs a corresponding process based on the site information signal. Then, the company that owns the maintenance-side device 600 takes measures such as dispatching maintenance workers.
  • the remote controller 100 that has received the leakage signal from the refrigerant sensor 300 transmits the notification signal containing the unit data of the air conditioner 200 and the remote controller data of the remote controller 100. .
  • the portable terminal device 400 Upon receiving the notification signal from the remote controller 100 , the portable terminal device 400 notifies the refrigerant leakage and displays on the terminal display device 440 a request for the user to notify the management server 500 by e-mail.
  • management server 500 identifies the building where refrigerant leaking air conditioner 200 is installed and Estimate the location of refrigerant leakage.
  • the management server 500 sends a field information signal including data on the building and refrigerant leak locations to the maintenance side device 600 to request maintenance measures such as dispatch of maintenance workers. Therefore, even without configuring a communication system via the air conditioner 200, the refrigerant leakage detected by the refrigerant sensor 300 can be quickly notified to the user of the mobile terminal device 400 in the building, and the maintenance worker can Dispatch requests can be made. For this reason, the refrigerant leakage monitoring system of Embodiment 1 can realize a low-cost configuration of a system for maintenance related to refrigerant leakage using communication equipment used for other purposes.
  • the management server 500 having the building data identifies the building where the refrigerant leak has occurred, estimates the location of the leak in the building, and sends a site information signal to the maintenance side device 600 . Therefore, the dispatched maintenance worker can collect in advance the data that is necessary when dealing with refrigerant leakage.
  • the management server 500 is configured to send the site information signal to the maintenance side device 600, but the present invention is not limited to this.
  • the management server 500 may serve as a support device that performs processing such as estimation of the location of refrigerant leakage, and a request for maintenance service to the maintenance service company may be made by a worker of the management company or the like.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 shows the relationship among the remote controller 100, the air conditioner 200, and the mobile terminal device 400 in the refrigerant leakage monitoring system.
  • devices and the like denoted by the same reference numerals as in FIG. 1 perform the same operations as those described in the first embodiment.
  • the air conditioner 200 in Embodiment 2 is assumed to be a device such as a multi-air conditioning system for buildings or a central air conditioning system for air conditioning in a building such as a building.
  • the air conditioner 200 has a plurality of indoor units 210 (an indoor unit 210A and an indoor unit 210B).
  • a plurality of remote controllers 100 (remote controller 100A and remote controller 100B) and refrigerant sensors 300 (refrigerant sensor 300A and refrigerant sensor 300B) are installed in the system.
  • the refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 2 assumes that each room includes an air conditioner 200 in a building in which an indoor unit 210, a remote controller, and a refrigerant sensor 300 are installed.
  • the remote controller 100A and the refrigerant sensor 300A are connected for communication by the leakage communication 800A.
  • the remote control 100B and the refrigerant sensor 300B are connected for communication by the leakage communication 800B.
  • the remote controller 100A and the indoor unit 210A are connected for communication via an operation communication line 250A.
  • the remote controller 100B and the indoor unit 210B are connected for communication via an operation communication line 250B.
  • the outdoor unit 220 and the plurality of indoor units 210 (the indoor unit 210A and the indoor unit 210B) are connected by an air conditioning communication line 240, and the plurality of indoor units 210 are connected to the outdoor unit 220 and the air conditioning communication line 240.
  • Various signals can be communicated through each.
  • a leakage signal from the remote controller 100 received by one indoor unit 210 can be sent to the other indoor unit 210 via the outdoor unit 220 and the air conditioning communication line 240.
  • Other indoor units 210 can send leakage signals to the remote controller 100 connected via the operation communication line 250 .
  • FIG. 10 is a diagram showing the flow of processing regarding refrigerant leakage in the refrigerant leakage monitoring system according to the second embodiment.
  • the refrigerant sensor 300A detects refrigerant leakage and sends a leakage signal.
  • Sensor communication device 132 of remote controller 100A receives the leakage signal sent from refrigerant sensor 300A via leakage communication 800A based on the communication between remote controller 100 and refrigerant sensor 300 described in the first embodiment (step S31).
  • Remote control processing device 110 of remote control 100A creates a shared signal including the signal intensity of the concentration signal, refrigerant concentration value data included in the concentration signal, and unit data and remote control data stored in remote control storage device 120 of remote control 100A. Then, the remote controller processing device 110 of the remote controller 100A causes the air conditioning communication device 133 of the remote controller 100A to transmit a shared signal (step S32).
  • a shared signal from the air conditioning communication device 133 of the remote controller 100A is sent to the indoor unit 210A via the operation communication line 250A.
  • the controllers (not shown) of the indoor unit 210 and the outdoor unit 220 perform processing and communication.
  • the indoor unit 210A of the air conditioner 200 sends the received shared signal to the outdoor unit 220 via the air conditioning communication line 240 (step S41).
  • the outdoor unit 220 sends the received shared signal to the indoor unit 210B via the air conditioning communication line 240 (step S42). If other indoor units 210 are connected, the shared signal is sent to those indoor units 210 as well.
  • the indoor unit 210B sends the received shared signal to the remote controller 100B via the operation communication line 250B (step S43).
  • the air conditioning communication device 133 of the remote controller 100B receives the shared signal sent from the indoor unit 210B (step S51).
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100B causes the sensor communication device 132 of the remote controller 100B to transmit an instruction signal requesting transmission of the concentration signal (step S52).
  • An instruction signal from the sensor communication device 132 of the remote control 100B is sent to the refrigerant sensor 300B via the leakage communication 800B.
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100B creates a notification signal including the data of the signal strength and the refrigerant concentration value of the concentration signals in the two remote controllers 100 and the unit data and remote controller data relating to the remote controller 100A (step S53).
  • the management server 500 needs the position of the remote controller 100 stored in the management storage device 520 as data when estimating the location of the refrigerant leakage, the remote controller data of the remote controller 100B, etc. may be included in the notification signal.
  • the management server 500 can identify the position of the remote controller 100B based on the remote controller data and estimate the location of the refrigerant leakage. At this time, it is distinguished from the remote control data of the remote control 100A that received the detection signal first.
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100B causes the terminal communication device 131 of the remote controller 100B to broadcast a notification signal (step S54).
  • the notification signal is transmitted via the notification communication 700B.
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100B sends a display signal to the remote controller display device 140 of the remote controller 100B to report refrigerant leakage (step S55).
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100B causes the air conditioning communication device 133 of the remote controller 100B to transmit a shared signal including the signal strength of the concentration signal and the refrigerant concentration value data (step S56).
  • a shared signal from the air conditioning communication device 133 of the remote controller 100B is sent to the indoor unit 210B via the operation communication line 250B.
  • the indoor unit 210B sends the received shared signal to the outdoor unit 220 via the air conditioning communication line 240 (step S44). Furthermore, the outdoor unit 220 sends the received shared signal to the indoor unit 210A via the air conditioning communication line 240 (step S45). If other indoor units 210 are connected, the shared signal is sent to those indoor units 210 as well. The indoor unit 210A sends the received leakage signal to the remote control 100A via the operation communication line 250A (step S46).
  • the air conditioning communication device 133 of the remote controller 100A receives the shared signal sent from the indoor unit 210A (step S33).
  • the remote control processor 110 of the remote controller 100A creates a notification signal including the signal strength of the concentration signals and the refrigerant concentration value data of the two remote controllers 100 as well as the unit data and the remote controller data relating to the remote controller 100A (step S34).
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100B causes the terminal communication device 131 of the remote controller 100B to simultaneously transmit the notification signal (step S35).
  • the notification signal is transmitted via the notification communication 700A.
  • the remote controller processing device 110 of the remote controller 100A sends a display signal to the remote controller display device 140 of the remote controller 100A to report refrigerant leakage (step S36).
  • a plurality of remote controllers 100 and refrigerant sensors 300 may be installed, for example, the air conditioner 200 has a plurality of indoor units 210 .
  • a remote controller 100 that receives a leakage signal sent from a refrigerant sensor 300 can send a leakage signal to another remote controller 100 via operation communication line 250 and air conditioner 200 . Therefore, the refrigerant leakage monitoring system according to the second embodiment can configure a system in which another remote controller 100 also transmits a notification signal to mobile terminal device 400 via notification communication 700 .
  • the remote control 100 that has received the leakage signal via the air conditioner 200 sends an instruction signal to the refrigerant sensor 300 connected by the leakage communication 800, and sent Receive concentration signals. Then, remote controller 100 sends the concentration signal to other remote controllers 100 via operation communication line 250 and air conditioner 200 . Therefore, the refrigerant concentration values detected by the plurality of refrigerant sensors 300 can be shared as data among the remote controllers 100 connected for communication via the air conditioner 200 . Since the management server 500 can estimate the location of the refrigerant leakage based on the signal strength of the concentration signal and the refrigerant concentration value data from the plurality of remote controllers 100, the position estimation accuracy can be improved.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 3.
  • FIG. 11 shows the relationship among the remote controller 100, the air conditioner 200, and the mobile terminal device 400 in the refrigerant leakage monitoring system.
  • devices and the like denoted by the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 9 perform the same operations as those described in the first or second embodiment.
  • the refrigerant leakage monitoring system has a plurality of air conditioners 200 (air conditioner 200A and air conditioner 200B).
  • the air conditioner 200A and the air conditioner 200B have different refrigerant systems.
  • the air conditioner 200A has an outdoor unit 220A and an indoor unit 210A.
  • the air conditioner 200B has an outdoor unit 220B, an indoor unit 210B, and an indoor unit 210C.
  • the remote controller 100A is connected to the indoor unit 210A via an operation communication line 250A.
  • the remote control 100B is connected to the indoor unit 210B via an operation communication line 250B.
  • the indoor unit 210A and the outdoor unit 220A are connected by an air conditioning communication line 240A.
  • the indoor units 210B and 210C and the outdoor unit 220B are connected by an air conditioning communication line 240B.
  • the outdoor unit 220A and the outdoor unit 220B are connected by an air conditioning communication line 240C.
  • the refrigerant sensor 300A sends a leakage signal to the remote controller 100A via the leakage communication 800A.
  • the remote controller 100A sends a leakage signal to the indoor unit 210A via the operation communication line 250A.
  • the leakage signal sent to the indoor unit 210A is sent to the remote controller 100B via the outdoor unit 220A, the air conditioning communication line 240C, the outdoor unit 220B, the indoor unit 210B and the operation communication line 250B. Therefore, in the refrigerant leakage system of Embodiment 3, it is possible to send a shared signal based on the leakage signal to the remote controller 100 that operates the air conditioners 200 of different refrigerant systems to notify them.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 12 shows the relationship among the remote controller 100, the air conditioner 200, and the mobile terminal device 400 in the refrigerant leakage monitoring system.
  • devices and the like denoted by the same reference numerals as in FIGS. 1, 9 and 11 perform the same operations as those described in the first to third embodiments.
  • the refrigerant leakage monitoring system takes place via communication 800B and leaky communication 800C). Further, communication is performed between remote controller 100B and remote controller 100A via two air conditioners 200 having different refrigerant systems.
  • remote controller 100 receives a leakage signal sent from a certain refrigerant sensor 300 via leakage communication 800, and transmits concentration data including refrigerant concentration value data to refrigerant sensor 300. Request to send a signal.
  • a plurality of density signals are sent to the remote controller 100B in the fourth embodiment. Therefore, the remote control processing device 110 of the remote controller 100B uses the average concentration value of the refrigerant concentration values detected by the plurality of refrigerant sensors 300 as the refrigerant concentration value to be included in the notification signal or the like. Therefore, a highly accurate refrigerant concentration value can be obtained based on detection by the plurality of refrigerant sensors 300 .
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of the refrigerant leakage monitoring system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 shows the relationship between the remote controller 100 and the air conditioner 200 in the refrigerant leakage monitoring system.
  • the devices and the like denoted by the same reference numerals as in FIGS. 1, 11 and 12 perform the same operations as those described in the above embodiments.
  • one remote controller 100 operates and controls two air conditioners 200 (air conditioner 200A and air conditioner 200B) having different refrigerant systems. Therefore, the remote controller 100 can communicate with the indoor units 210 (the indoor units 210A, 210B, and 210C) via the operation communication line 250 . Therefore, as in the refrigerant leakage monitoring system according to Embodiment 3, even if there is no air conditioning communication line 240C connecting the outdoor unit 220, a leakage signal or the like can be sent to the air conditioners 200 of different refrigerant systems in the same building. can send.
  • Embodiment 5 mobile terminal device 400 makes a notification based on the notification signal from remote controller 100, thereby quickly notifying the user of mobile terminal device 400 in the building of refrigerant leakage.
  • the management storage device 520 of the management server 500 has a building data storage unit 521, in which various data relating to buildings to be managed are stored as building data.
  • the first notification is the notification of the mobile terminal device 400 by the notification signal from the remote controller 100, and in addition to the first notification, further detailed information is sent from the management server 500 to the inside of the building. It is a system that performs a second notification to notify the user.
  • the management processing device 510 can estimate the refrigerant leakage location based on the refrigerant concentration value detected by the refrigerant sensor 300 and the radio wave intensity received by the remote controller 100 . Therefore, the management processing device 510, based on the estimated refrigerant leakage location and the drawing data indicating the layout of the rooms stored in the management storage device 520 stored as building data, Decide on an evacuation route. The management processing device 510 transmits a second notification signal including data on the refrigerant leak location and the evacuation route to the mobile terminal device 400 that has transmitted the notification signal including the e-mail via the telecommunication line 900 .
  • the data included in the second notification signal is not limited to the data of the drawing showing the evacuation route, but may be, for example, URL (Uniform Resource Locator) data for displaying the evacuation route on a browser or the like.
  • the management processing device 510 may transmit the second notification signal not only to the mobile terminal device 400 that transmitted the notification signal, but also to the mobile terminal device 400 that can be confirmed to be located inside the building. For example, when the management server 500 manages the entry and exit of users in a building, data relating to entry and exit can be used. Regarding the transmission of the signal, the management processing unit 510 transmits the second notification signal to, for example, the e-mail address registered as the contact address when the application program is installed.
  • the line communication device 432 of the mobile terminal device 400 receives the second notification signal sent via the electric communication line 900 .
  • the terminal processing device 410 creates a display signal based on the data of the refrigerant leak location and the evacuation route included in the second notification signal, and causes the terminal display device 440 to display it.
  • the second notification signal is basically a signal including an evacuation route based on the position of remote control 100 that has received the detection signal from refrigerant sensor 300 .
  • the content of the second notification signal may differ depending on the e-mail address, such that the content displayed on the mobile terminal device 400 differs depending on the floor of the building.
  • the refrigerant leakage monitoring system performs the second notification of information such as an evacuation route in addition to the first notification of quickly notifying the refrigerant leakage. Therefore, it is possible to notify users in the building not only quickly but also of detailed information.
  • Embodiment 6 refrigerant sensor 300 sends a detection signal and a concentration signal to remote control 100, but the present invention is not limited to this.
  • the refrigerant sensor 300 may send a concentration signal including the refrigerant concentration value when detecting refrigerant, and the remote control processor 110 of the remote controller 100 may determine refrigerant leakage based on the refrigerant concentration value.
  • the management server 500 can remotely control the equipment in the building, the leaked refrigerant can be released outside the building by operating ventilation equipment such as ventilation fans and ventilation ducts provided in the building and opening the windows of the building. You may make it perform the refrigerant
  • the management server 500 may control, for example, a circulator by remote control to agitate the refrigerant so as not to increase the concentration of the refrigerant.
  • the management server 500 may cut off the electric system by turning off an electric breaker near the leakage point after the remote control 100 has simultaneously transmitted the notification signal.
  • the management server 500 provides evacuation instructions on an electronic bulletin board, display of the leakage location, sound notification by an alarm device, or open/close control of fire doors near the leakage location, etc., so that people do not evacuate to the leakage location by mistake. You can do it. Then, if the robot or the like can be remotely controlled, the management server 500 may dispatch the robot to the vicinity of the leakage point to collect information or the like.
  • the remote controller 100 that receives the leakage signal from the refrigerant sensor 300 may send an operation signal to the air conditioner 200 to stop the operation of the air conditioner 200 .
  • the remote controller 100 directly receiving the leakage signal from the refrigerant sensor 300 such as the remote controller 100 connected to the refrigerant system of the air conditioner 200 in which the refrigerant is leaking, sends the leakage signal to the system controller, which is the upper remote controller. You may do so.
  • the upper remote controller operates the air conditioner 200 to stop the refrigeration cycle (particularly, to block the passage of the refrigerant by closing the on-off valve of the piping that sends the refrigerant to the indoor unit 210) or to pump down the refrigerant. You may make it reduce the influence by the leak of.
  • the refrigerant is heavier than air and stagnates near the floor surface. Therefore, if the concentration of the refrigerant exceeds the combustion concentration, there is a possibility of ignition. Therefore, the remote controller 100 or the like stops the operation of the air conditioner 200 by stopping the refrigeration cycle, and the fan of the indoor unit 210 shown in FIG. You may operate the air conditioner 200 so that 211 may be driven. Also, if the remote monitoring device can remotely control the air conditioner 200 via the electric communication line 900, the remote control device 100 or the like may be replaced.

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Abstract

建物に設置された空気調和装置から漏れた冷媒を検出して漏洩信号を送信する冷媒センサと、漏洩信号を受信すると、冷媒漏洩の位置特定に関するデータを位置特定用データとして含む報知信号を一斉送信する漏洩監視装置と、報知信号を受信すると、冷媒漏洩に関する通知を行い、位置特定用データを含む通報信号を送信する端末装置と、建物に関する建物データを有し、通報信号を受信すると、建物に関する冷媒漏洩の位置を特定し、冷媒漏洩に係る対応処理を行う管理サーバとを備えるものである。

Description

冷媒漏洩監視システムおよび冷媒漏洩監視方法
 この技術は、冷媒漏洩監視システムおよび冷媒漏洩監視方法に係るものである。特に、冷媒が漏洩した旨の通知などに関するものである。
 空気調和装置における冷媒漏洩を監視する際、従来、冷媒漏洩を検出すると、室内機に設置した警報器から警報を発するとともに、あらかじめ登録されたスマートフォンなどに、冷媒漏洩に関する情報を含む信号を無線送信する装置が提案されている。各スマートフォンは、送られた信号に基づき、冷媒漏洩が発生した旨を表示装置に表示して、スマートフォンを所持する利用者に冷媒漏洩の旨を通知する(たとえば、特許文献1参照)。
特開2015-094513号公報
 上述した特許文献1では、スマートフォンにおいて、冷媒が漏洩したことを通知することができる。ここで、一般的に、空気調和装置などによる冷媒漏洩に対しては、保守サービス会社などに冷媒漏洩の旨が連絡されて保守対応の要請などが行われ、派遣された保守作業員が空気調和装置の修理などを行って冷媒漏洩に対応する。
 しかしながら、特許文献1は、上述した連絡などに関する規定がない。ここで、空気調和装置の制御および指示などの信号を通信する通信システムを用いて冷媒漏洩の旨を、通信によって連絡することができるが、空気調和装置内では、専用の通信規格による信号の通信が行われることが多い。
 したがって、空気調和装置外部との通信に対応した装置などを設置した通信システムに係る金額などのコストが高くなる。このため、空気調和装置を介して保守サービス会社に連絡を行う冷媒漏洩監視システムを導入せずに、冷媒漏洩への保守対応を要請する場合がある。このように、システムを導入していない場合は、冷媒漏洩を検出してから保守サービス会社への対応要請などに時間がかかる可能性がある。
 そこで、導入コストの負担が軽く、利用者への通知および冷媒漏洩への保守対応を迅速に行うことができる冷媒漏洩監視システムおよび冷媒漏洩監視方法を提供することを目的とする。
 この開示に係る冷媒漏洩監視システムは、建物に設置された空気調和装置から漏れた冷媒を検出して漏洩信号を送信する冷媒センサと、漏洩信号を受信すると、冷媒漏洩の位置特定に関するデータを位置特定用データとして含む報知信号を一斉送信する漏洩監視装置と、報知信号を受信すると、冷媒漏洩に関する通知を行い、位置特定用データを含む通報信号を送信する端末装置と、建物に関する建物データを有し、通報信号を受信すると、建物に関する冷媒漏洩の位置を特定し、冷媒漏洩に係る対応処理を行う管理サーバとを備えるものである。
 また、この開示に係る冷媒漏洩監視方法は、建物に設置された空気調和装置による冷媒漏洩を検出すると漏洩信号を送信する工程と、漏洩信号を受信すると、冷媒漏洩の位置特定に関するデータを位置特定用データとして含む報知信号を一斉送信する工程と、報知信号に基づいて、冷媒漏洩に関する通知を行い、位置特定用データを含む通報信号を送信する工程と、通報信号を受信すると、建物に関する建物データに基づいて、建物に関する冷媒漏洩の位置を特定する工程と、冷媒漏洩に係る対応を行う工程とを有するものである。
 開示に係る冷媒漏洩監視システムによれば、冷媒センサからの漏洩信号に基づき、漏洩監視装置が報知信号を一斉送信する。そして、報知信号を受信した端末装置が、冷媒漏洩に関する通知を利用者に行うとともに通報信号を管理サーバに送信する。管理サーバは、通報信号に基づき、建物の位置など媒漏洩の位置を特定し、冷媒漏洩に係る対応処理を行う。このため、建物内にいる人に対する冷媒漏洩に関する早期通知と保守対応への要請を両立して行うことができる。このとき、外部に対する冷媒漏洩対応などの通信を、空気調和装置を介さずに行うので、外部との通信を行う専用の通信装置およびシステムなどを必要とせず、低コストで冷媒漏洩監視システムを構成することができる。
実施の形態1に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。 実施の形態1に係るリモコン100の構成を示す図である。 実施の形態1に係る携帯端末装置400の構成を示す図である。 実施の形態1に係る管理サーバ500の構成を示す図である。 実施の形態1に係るリモコン100を中心とする冷媒漏洩の報知に関する流れを示す図である。 実施の形態1に係る携帯端末装置400における冷媒漏洩の通知などに関する流れを示す図である。 実施の形態1に係る端末表示装置440に表示される冷媒漏洩通知の表示画面の一例を示す図である。 実施の形態1に係る管理サーバ500の冷媒漏洩に関する処理の流れを示す図である。 実施の形態2に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。 実施の形態2に係る冷媒漏洩監視システム冷媒漏洩に関する処理の流れを示す図である。 実施の形態3に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。 実施の形態4に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。 実施の形態4に係る冷媒漏洩監視システムの他の一例を示す図である。
 以下、実施の形態に係る冷媒漏洩監視システムなどについて、図面などを参照しながら説明する。以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。また、図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に、構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。また、添字で区別などしている複数の同種の機器などについて、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字などを省略して記載する場合がある。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。冷媒漏洩監視システムは、リモートコントローラ(以下、リモコンという)100、空気調和装置200、冷媒センサ300、携帯端末装置400(携帯端末装置400Aおよび携帯端末装置400B)、管理サーバ500および保守側装置600で構成される。
 空気調和装置200は、対象空間の空気を加熱または冷却などを行って、対象空間の空気調和を行う装置である。図1の空気調和装置200は、1台の室外機220と1台の室内機210とを有する。ここで、室内機210は、ファン211を有している。そして、空気調和装置200は、室外機220が有する圧縮機、流路切替装置および室外熱交換器などの機器と室内機210が有する室内熱交換器および膨張弁などの機器とが冷媒配管230により配管接続され、冷媒を循環させる回路が構成される。また、空気調和装置200において、室内機210と室外機220とは、室内機210および室外機220がそれぞれ有する制御装置(図示せず)の間が空気調和通信線240で接続され、データおよび指示などを含む各種信号を通信することができる。特に特定するものではないが、ここでは、空気調和通信線240は有線であるものとする。また、室内機210と後述するリモコン100とは、操作通信線250で接続され、データおよび指示などを含む各種信号を通信することができる。空気調和装置200は、操作通信線250を介して、リモコン100から送られる指示に基づき、運転を行う。特に特定するものではないが、ここでは、操作通信線250は有線であるものとする。
 特に限定するものではないが、ここでは、冷媒は、可燃性または微燃性を有する冷媒であるものとする。このため、建物内に冷媒が漏洩すると、建物内の人に発報などを行って、避難を促す必要がある。
 冷媒センサ300は、建物内の空間内に設置され、冷媒の成分などに反応して冷媒を検出する検出装置である。冷媒センサ300は、空気調和装置200から漏れた冷媒を検出などすると、漏洩通信800を介して、後述するリモコン100に漏洩信号を送信する。特に限定するものではないが、ここで、冷媒センサ300が冷媒を検出したときに送る検出信号および検出した冷媒濃度を数値化した冷媒濃度値のデータを含む濃度信号の2種類の信号が、漏洩信号であるものとする。
 リモコン100は、有線の操作通信線250で接続された空気調和装置200の操作指示などを行い、空気調和装置200の運転を操作および管理する装置である。実施の形態1におけるリモコン100は、特に、冷媒センサ300から送られる漏洩信号に基づき、冷媒漏洩報知処理を行う漏洩監視装置となる。リモコン100と室内機210とは、操作通信線250で有線通信接続され、指示およびデータなどを含む信号の通信を行うことができる。また、後述する携帯端末装置400とリモコン100とは、報知通信700で無線通信接続され、無線通信を行うことができる。さらに、リモコン100は、後述するように、漏洩通信800で冷媒センサ300と無線通信接続され、冷媒センサ300からの漏洩信号の受信などを行う。リモコン100の構成などは後述する。ここで、図1では、漏洩監視装置であるリモコン100が1台であるため、冷媒センサ300が漏洩通信800を介して通信を行うリモコン100が特定されることになるが、これに限定するものではない。建物内に複数のリモコンが100が設置されているときには、冷媒センサ300は、検出信号などの漏洩信号を一斉送信し、漏洩信号を受信したリモコン100が後述する処理を行ってもよい。
 携帯端末装置400は、たとえば、建物内にいる利用者が所持するスマートフォンなどの装置である。実施の形態1の携帯端末装置400は、特に、冷媒漏洩に係る報知を行い、携帯端末装置400を所持する利用者の指示に基づいて、漏洩の旨を後述する管理サーバ500に通知する。ここでは、携帯端末装置400は、あらかじめ導入されたアプリケーションプログラムに基づいて処理を実行し、これらの動作を行うものとする。ここでは、携帯端末装置400がスマートフォンであるものとして説明するが、これに限定するものではない。タブレット端末、コンピュータなどの端末装置であってもよい。携帯端末装置400の構成などは後述する。
 管理サーバ500は、建物を管理する管理会社が有するサーバである。管理サーバ500は、管理対象の建物内の部屋などの配置構成、室内機210の位置および建物の設備に関するデータなど、建物に関するデータを有し、建物に係る管理に関する処理を行う。特に、ここでは、管理サーバ500は、通報信号に含まれる電子メールを処理し、冷媒漏洩が発生した建物の特定および建物内の漏洩箇所の推定などを含む冷媒漏洩の対応処理を行う。ここでは、管理サーバ500は、インターネットなどの電気通信回線900を介して、後述する保守側装置600に現場情報信号を送る。管理サーバ500の構成などは後述する。
 保守側装置600は、たとえば、空気調和装置200の保守などを行う会社が有する装置である。保守側装置600は、管理サーバ500から電気通信回線900を介して送られた現場情報信号に基づいて、保守作業者を派遣する処理を行う。
 図2は、実施の形態1に係るリモコン100の構成を示す図である。図2に示すように、リモコン100は、リモコン処理装置110、リモコン記憶装置120、リモコン通信装置130、リモコン表示装置140およびリモコン入力装置150を有する。
 リモコン処理装置110は、リモコン100が有する各装置の制御を行う。ここでは、リモコン処理装置110は、特に、漏洩検出処理部111および報知処理部112を有する。漏洩検出処理部111は、漏洩通信800を介して冷媒センサ300から送られた漏洩信号に基づいて冷媒漏洩を検出するなどの処理を行う。また、報知処理部112は、漏洩信号などに含まれる冷媒濃度値など、冷媒漏洩に関するデータを含む報知信号を作成する。ここで、リモコン100および室内機210などが人感センサなどの検出装置を有する場合には、検出装置が検出したデータを報知信号に含めて送ってもよい。これらのデータは、たとえば、室内機210が有するファン211を利用した冷媒攪拌、管理サーバ500が建物の遠隔操作が可能である場合に、防火扉の操作などを行うために用いることができる。そして、報知処理部112は、アプリケーションプログラムを実行している携帯端末装置400が受信できるように、リモコン通信装置130に報知信号を一斉送信させる報知処理を行う。ここで、リモコン処理装置110は、たとえば、CPU(Central Processing Unit)などの演算処理装置を有するマイクロコンピュータなどで構成されているものとする。そして、リモコン記憶装置120が記憶するプログラムに基づいてリモコン処理装置110が処理を実行しているが、これに限定するものではない。たとえば、リモコン処理装置110の各部が専用機器(ハードウェア)で構成され、それぞれ処理を行ってもよい。
 リモコン記憶装置120は、リモコン処理装置110が処理を行うために必要となるデータを一時的および長期的に記憶する装置である。特に、リモコン記憶装置120は、ユニットデータ記憶部121およびリモコンデータ記憶部122を有する。ユニットデータ記憶部121は、少なくともリモコン100の直接的な指示対象となる空気調和装置200を特定するユニットデータを記憶する。ユニットデータの具体的な項目は、たとえば、室内機210および室外機220の型名などである。また、リモコンデータ記憶部122は、リモコン100のシリアル番号をリモコンデータとして記憶する。
 ここで、リモコン記憶装置120は、たとえば、ROM(Read Only Memory)を有する。また、リモコン記憶装置120は、データを一時的に記憶できるRAM(Random Access Memory)などの記憶装置またはフラッシュメモリなどの補助記憶装置を有する。
 リモコン通信装置130は、他の装置と信号の送受信を行い、リモコン処理装置110が他の装置における処理装置との間でデータをやりとりするインタフェースとなる装置である。実施の形態1のリモコン通信装置130は、端末用通信装置131、センサ用通信装置132および空気調和通信装置133の3種類の通信装置を有する。端末用通信装置131は、報知通信700を介して、携帯端末装置400と無線通信を行う装置である。また、センサ用通信装置132は、漏洩通信800を介して、冷媒センサ300と無線通信を行う装置である。空気調和通信装置133は、操作通信線250を介して、空気調和装置200(特に室内機210)との間で有線通信を行う装置である。端末用通信装置131およびセンサ用通信装置132は、たとえば、BLE(Bluetooth Low Energy)などを含むBluetooth(登録商標)の無線通信規格に基づく通信を行う装置である。また、空気調和通信装置133は、たとえば、空気調和装置200内で行われる規格に基づいて、空気調和装置200との間で操作指示などの通信を行う。
 リモコン表示装置140は、リモコン処理装置110から送られる表示信号に基づく表示を行う。実施の形態1のリモコン表示装置140は、冷媒漏洩の報知に関する表示を行う。
 リモコン入力装置150は、利用者が入力する指示に基づく入力信号をリモコン処理装置110に送る装置である。たとえば、リモコン入力装置150は、タッチパネルなどである。ただし、これに限定するものではない。リモコン100がボタン、スイッチなどを有し、リモコン入力装置150としてもよい。
 図3は、実施の形態1に係る携帯端末装置400の構成を示す図である。実施の形態1の携帯端末装置400は、端末処理装置410、端末記憶装置420、端末通信装置430、端末表示装置440および端末入力装置450を有する。
 端末処理装置410は、携帯端末装置400が有する各装置の制御を行う。ここでは、端末処理装置410は、通知処理部411、作成処理部412および通報処理部413を有する。通知処理部411は、リモコン100から送られる報知信号に含まれるデータに基づいて、端末表示装置440に表示信号を送り、冷媒漏洩を通知する通知処理を行う。また、作成処理部412は、報知信号に含まれるデータに基づいて、漏洩に関する通報データを作成する作成処理を行う。そして、通報処理部413は、携帯端末装置400を所持する利用者から端末入力装置450を介して送られる指示に基づいて、電気通信回線900を介して、通報データを含む通報信号を管理サーバ500に送って通報する通報処理を行う。ここでは、端末処理装置410が作成する通報データは、電子メールとして作成されるものとし、以降は電子メールであるものとして説明する。
 端末記憶装置420は、端末処理装置410が処理を行うために必要となるデータを記憶する装置である。ここでは、端末記憶装置420は、特に、冷媒漏洩の報知などに関する処理を行う処理手順などのデータであるアプリケーションプログラムが記憶されているものとする。
 ここで、端末処理装置410は、たとえば、CPUなどの演算処理装置を有するコンピュータなどで構成されているものとする。コンピュータが処理を行い各部の処理を実行する。また、端末記憶装置420は、たとえば、ROMおよびRAMなどの記憶装置またはフラッシュメモリなどの補助記憶装置を有する。ここでは、事前に端末記憶装置420が記憶するアプリケーションプログラムに基づいて端末処理装置410が処理を実行しているが、これに限定するものではない。たとえば、端末処理装置410の各部が専用機器(ハードウェア)で構成され、それぞれ処理を行ってもよい。
 端末通信装置430は、他の装置と信号の送受信を行い、端末処理装置410が他の装置における処理装置との間でデータをやりとりするインタフェースとなる装置である。実施の形態1の端末通信装置430は、リモコン100と直接的に通信を行う近距離通信装置431および電気通信回線900を介した通信を行う回線通信装置432の2種類の通信装置を有する。近距離通信装置431は、リモコン100の端末用通信装置131と同じ無線通信規格に基づく通信を行う装置である。また、回線通信装置432は、たとえば、移動通信規格に基づく通信を行う装置である。ただし、回線通信装置432は、電気通信回線900を介して他の装置と通信を行うことができれば、たとえば、Wi-Fiなどの近距離通信装置431と規格が異なる近距離用の通信装置などであってもよい。
 端末表示装置440は、端末処理装置410から送られる表示信号に基づく表示を行う。特に、実施の形態1の端末表示装置440は、冷媒漏洩の通知に関する表示を行う。
 端末入力装置450は、利用者が入力する指示に基づく入力信号を端末処理装置410に送る装置である。たとえば、端末入力装置450は、タッチパネルなどである。
 図4は、実施の形態1に係る管理サーバ500の構成を示す図である。管理サーバ500は、管理処理装置510、管理記憶装置520および管理通信装置530を有する。管理処理装置510は、携帯端末装置400から電気通信回線900を介して送られた通報信号に含まれる電子メールに含まれるデータに基づく処理を行う。
 管理処理装置510は、電子メールに基づき、冷媒漏洩が発生した空気調和装置200が設置された建物を特定し、空気調和装置200の室内機210が設置された位置などから冷媒漏洩の発生箇所を推定する処理を行う。そして、管理処理装置510は、処理に係るデータを含む現場情報信号を、管理通信装置530に送信させる。また、管理記憶装置520は、管理処理装置510の処理を行うためのデータを記憶する。ここでは、管理記憶装置520は、特に、建物データ記憶部521を有する。建物データ記憶部521は、管理対象の建物の住所、建物内の部屋の配置および空気調和装置200およびリモコン100などの建物内設備の配置などに関するデータを建物データとして記憶する。たとえば、管理する建物のデータと建物に設置された空気調和装置200およびリモコン100に関するデータとが関連付けられて記憶されている。そして、管理通信装置530は、他の装置と信号の送受信を行い、管理処理装置510が他の装置における処理装置との間でデータをやりとりするインタフェースとなる装置である。実施の形態1における管理通信装置530は、電気通信回線900を介して、携帯端末装置400からの通報信号を受信し、保守側装置600に現場情報信号を送信する。管理通信装置530は、消防署などに通報を行うようにしてもよい。また、管理処理装置510は、管理記憶装置520が建物の所有者、建物で当日受け付けた来客、登録された従業員などのデータを有していれば、管理通信装置530を介して冷媒漏洩の旨の連絡を行うようにしてもよい。
 ここで、管理処理装置510は、たとえば、CPUなどの演算処理装置を有するマイクロコンピュータなどで構成されているものとする。また、管理記憶装置520は、たとえば、ROMを有する。また、管理記憶装置520は、データを一時的に記憶できるRAMなどの記憶装置またはフラッシュメモリなどの補助記憶装置を有する。
 図5は、実施の形態1に係るリモコン100を中心とする冷媒漏洩の報知に関する処理の流れを示す図である。ここでは、リモコン100のリモコン処理装置110が主として処理を行うものとして説明する。リモコン処理装置110は、冷媒センサ300から漏洩通信800を介して送られた検出信号を、センサ用通信装置132が受信したかどうかを判定する(ステップS1)。リモコン処理装置110は、検出信号を受信したと判定すると、濃度信号の送信を要求する指示信号をセンサ用通信装置132に送信させる(ステップS2)。センサ用通信装置132からの指示信号は、漏洩通信800を介して、冷媒センサ300に送られる。
 そして、リモコン処理装置110は、冷媒センサ300から漏洩通信800を介して送られる濃度信号を、センサ用通信装置132が受信したかどうかを判定する(ステップS3)。リモコン処理装置110は、センサ用通信装置132が受信した濃度信号の信号強度および濃度信号に含まれる冷媒濃度値のデータ並びにリモコン記憶装置120に記憶されたユニットデータおよびリモコンデータを含む報知信号を作成する(ステップS4)ここで、信号強度は、漏洩通信800の無線電波強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator )である。濃度信号の信号強度および濃度信号に含まれる冷媒濃度値のデータ並びにリモコン記憶装置120に記憶されたユニットデータおよびリモコンデータは、管理サーバ500が建物の特定および冷媒漏洩箇所の推定を行うための位置特定用データとなる。そして、リモコン処理装置110は、端末用通信装置131に報知信号を一斉送信させる(ステップS5)。報知信号は、報知通信700を介して、送信される。また、リモコン処理装置110は、リモコン表示装置140に表示信号を送り、冷媒漏洩の旨を報知させる(ステップS6)。ここでは、リモコン処理装置110が送った指示信号に基づき、冷媒センサ300が濃度信号を送信するものとして説明したが、検出信号とともに、冷媒濃度値のデータを含め、漏洩信号を送信してもよい。
 図6は、実施の形態1に係る携帯端末装置400における冷媒漏洩の通知などに関する処理の流れを示す図である。ここでは、携帯端末装置400の端末処理装置410が主として処理を行うものとして説明する。端末処理装置410は、端末記憶装置420に記憶されたアプリケーションプログラムをバックグラウンドで実行する(ステップS11)。端末処理装置410は、近距離通信装置431が報知通信700を介して送信された報知信号を受信したかどうかを判定する(ステップS12)。端末処理装置410は、近距離通信装置431が報知信号を受信したと判定すると、端末表示装置440に表示信号を送り、冷媒漏洩が発生した旨を通知させる(ステップS13)。
 図7は、実施の形態1に係る端末表示装置440に表示される冷媒漏洩通知の表示画面の一例を示す図である。図7に示すように、端末表示装置440には、冷媒漏洩を検出した旨、リモコン100から送られた情報を管理会社に連絡を促す旨および電子メールの送信ボタンが表示される。リモコン100から送られた情報には、たとえば、報知信号に含まれる冷媒濃度値、ユニットデータおよびリモコンデータに関する情報が含まれる。
 また、図6において、端末処理装置410は、宛先を管理サーバ500として、少なくとも、濃度信号の信号強度、冷媒濃度値、ユニットデータおよびリモコンデータを含む電子メールを作成する(ステップS14)。そして、端末処理装置410は、端末入力装置450からの入力信号に基づき、利用者が送信ボタンを押下したと判定すると(ステップS15)、電子メールを含む通報信号を、報知通信700を介して回線通信装置432に送信させる(ステップS16)。
 図8は、実施の形態1に係る管理サーバ500の冷媒漏洩に関する処理の流れを示す図である。ここでは、管理サーバ500の管理処理装置510が主として処理を行うものとして説明する。管理処理装置510は、電気通信回線900を介して送られた通報信号に含まれる電子メール内のユニットデータおよび管理記憶装置520の建物データ記憶部521に記憶された建物データに基づき、冷媒漏洩が発生した建物を特定する(ステップS21)。また、管理処理装置510は、濃度信号の信号強度、冷媒濃度値、ユニットデータおよびリモコンデータに基づき、建物内で冷媒漏洩している箇所を推定する(ステップS22)。管理処理装置510は、濃度信号の信号強度により、リモコン100と冷媒センサ300との方位および距離などを推定することができる。そして、管理処理装置510は、電気通信回線900を介して、建物および冷媒漏洩箇所に関するデータを含む現場情報信号を、管理通信装置530に送信させる(ステップS23)。現場情報信号は、保守側装置600に送られる。ここで、管理サーバ500には、複数の携帯端末装置400から同一の電子メールを含む通報信号が送られることになる。この場合、管理処理装置510は、同一の電子メールを同じ案件であるとして処理し、同一内容の複数の現場情報信号を保守側装置600に送らないようにする。ここでは、通報信号が複数送られるものとするが、たとえば、ある携帯端末装置400から通報信号が送られると、他の携帯端末装置400の端末表示装置440が表示する表示画面の内容を切り替えるようにしてもよい。たとえば、端末処理装置410は、端末表示装置440の画面を、管理会社に連絡を促す旨の表示から、「漏洩情報はサービス会社へ送信され、現在、漏洩箇所の特定中です。また、サービスマンを派遣中」などの表示に切り替える表示信号を送る。保守側装置600は、現場情報信号に基づく対応処理を行う。そして、保守側装置600を有する会社などは、保守作業員を派遣するなどの対応を行う。
 以上のように、実施の形態1の冷媒漏洩監視システムにおいては、冷媒センサ300から漏洩信号を受信したリモコン100が、空気調和装置200のユニットデータおよびリモコン100のリモコンデータを含む報知信号を送信する。リモコン100からの報知信号を受信した携帯端末装置400が、冷媒漏洩を通知するとともに、管理サーバ500への電子メールによる通報を利用者に促す旨を端末表示装置440に表示する。携帯端末装置400における利用者の指示により、電気通信回線900を介して携帯端末装置400から通報信号が送られると、管理サーバ500は、冷媒漏洩した空気調和装置200が設置された建物の特定および冷媒漏洩箇所の推定を行う。管理サーバ500は、建物および冷媒漏洩箇所のデータを含む現場情報信号を保守側装置600に送って、保守作業員の派遣などの保守対応の要請などを行う。したがって、空気調和装置200を介した通信システムを構成しなくても、冷媒センサ300が検出した冷媒漏洩を、建物内にいる携帯端末装置400の利用者にはやく通知した上で、保守作業員の派遣要請などを行うことができる。このため、実施の形態1の冷媒漏洩監視システムは、他の用途に用いられる通信設備を用いて、冷媒漏洩に係る保守に対応するシステムを低コストで構成を実現することができる。
 また、建物データを有する管理サーバ500が、冷媒漏洩が発生した建物の特定および建物内の漏洩箇所の推定などを行って、保守側装置600に現場情報信号を送るようにした。このため、派遣される保守作業員は、冷媒漏洩に対応する際に必要となるデータを事前に収集しておくことができる。ここで、管理サーバ500が保守側装置600に現場情報信号を送るようにしたが、これに限定するものではない。管理サーバ500は、冷媒漏洩箇所の推定などの処理を行う支援装置となって、保守サービス会社への保守対応の要請は、管理会社の作業員などが行うようにしてもよい。
実施の形態2.
 図9は、実施の形態2に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。図9は、冷媒漏洩監視システムのうち、リモコン100、空気調和装置200および携帯端末装置400の関係を示すものである。図9において、図1と同じ符号を付している装置などについては、実施の形態1で説明したことと同様の動作などを行う。
 実施の形態2における空気調和装置200は、ビルなどの建物内の空気調和を行うビル用マルチ空気調和方式またはセントラル空気調和方式などの装置であるものとする。図9において、空気調和装置200は、複数の室内機210(室内機210Aおよび室内機210B)を有する。また、システム内に複数のリモコン100(リモコン100Aおよびリモコン100B)および冷媒センサ300(冷媒センサ300Aおよび冷媒センサ300B)が設置されている。実施の形態2における冷媒漏洩監視システムは、各部屋に室内機210およびリモコン並びに冷媒センサ300が設置された建物における空気調和装置200が含まれることを想定したものである。
 図9に示すように、リモコン100Aと冷媒センサ300Aとは漏洩通信800Aで通信接続される。リモコン100Bと冷媒センサ300Bとは漏洩通信800Bで通信接続される。また、リモコン100Aと室内機210Aとは、操作通信線250Aで通信接続される。リモコン100Bと室内機210Bとは、操作通信線250Bで通信接続される。さらに、室外機220と複数の室内機210(室内機210Aおよび室内機210B)とは、空気調和通信線240で接続されており、複数の室内機210は、室外機220および空気調和通信線240を介して、それぞれ各種信号を通信することができる。このため、実施の形態2のシステムでは、ある室内機210が受信したリモコン100からの漏洩信号を、室外機220および空気調和通信線240を介して、他の室内機210に送ることができる。他の室内機210は、操作通信線250で接続されたリモコン100に漏洩信号を送ることができる。
 図10は、実施の形態2に係る冷媒漏洩監視システム冷媒漏洩に関する処理の流れを示す図である。ここでは、冷媒センサ300Aが冷媒漏洩を検出し、漏洩信号を送るものとして説明する。
 リモコン100Aのセンサ用通信装置132は、実施の形態1において説明したリモコン100と冷媒センサ300との間の通信に基づき、冷媒センサ300Aから漏洩通信800Aを介して送られた漏洩信号を受信する(ステップS31)。リモコン100Aのリモコン処理装置110は、濃度信号の信号強度および濃度信号に含まれる冷媒濃度値のデータ並びにリモコン100Aのリモコン記憶装置120に記憶されたユニットデータおよびリモコンデータを含む共有信号を作成する。そして、リモコン100Aのリモコン処理装置110は、リモコン100Aの空気調和通信装置133に共有信号を送信させる(ステップS32)。リモコン100Aの空気調和通信装置133からの共有信号は、操作通信線250Aを介して、室内機210Aに送られる。
 空気調和装置200においては、室内機210および室外機220が有する制御装置(図示せず)が処理および通信を行う。空気調和装置200の室内機210Aは、空気調和通信線240を介して、受信した共有信号を室外機220に送る(ステップS41)。さらに、室外機220は、空気調和通信線240を介して、受信した共有信号を室内機210Bに送る(ステップS42)。他にも室内機210が接続されている場合には、それらの室内機210にも共有信号を送る。室内機210Bは、操作通信線250Bを介して、受信した共有信号をリモコン100Bに送る(ステップS43)。
 リモコン100Bの空気調和通信装置133は、室内機210Bから送られた共有信号を受信する(ステップS51)。リモコン100Bのリモコン処理装置110は、リモコン100Bのセンサ用通信装置132に濃度信号の送信を要請する指示信号を送信させる(ステップS52)。リモコン100Bのセンサ用通信装置132からの指示信号は、漏洩通信800Bを介して、冷媒センサ300Bに送られる。
 リモコン100Bのリモコン処理装置110は、2台のリモコン100における濃度信号の信号強度および冷媒濃度値のデータ並びにリモコン100Aに係るユニットデータおよびリモコンデータを含む報知信号を作成する(ステップS53)。ここで、たとえば、管理サーバ500が冷媒漏洩の発生箇所を推定する際に、管理記憶装置520に記憶されたリモコン100の位置をデータとして必要とするなどの場合には、リモコン100Bのリモコンデータなどを報知信号に含めてもよい。管理サーバ500は、リモコンデータに基づいてリモコン100Bの位置を特定し、冷媒漏洩の発生箇所を推定することができる。このとき、最初に検出信号を受信したリモコン100Aのリモコンデータとは区別する。
 そして、リモコン100Bのリモコン処理装置110は、リモコン100Bの端末用通信装置131に報知信号を一斉送信させる(ステップS54)。報知信号は、報知通信700Bを介して、送信される。また、リモコン100Bのリモコン処理装置110は、リモコン100Bのリモコン表示装置140に表示信号を送り、冷媒漏洩を報知させる(ステップS55)。そして、リモコン100Bのリモコン処理装置110は、リモコン100Bの空気調和通信装置133に濃度信号の信号強度および冷媒濃度値のデータを含む共有信号を送信させる(ステップS56)。リモコン100Bの空気調和通信装置133からの共有信号は、操作通信線250Bを介して、室内機210Bに送られる。
 空気調和装置200において、室内機210Bは、空気調和通信線240を介して、受信した共有信号を室外機220に送る(ステップS44)。さらに、室外機220は、空気調和通信線240を介して、受信した共有信号を室内機210Aに送る(ステップS45)。他にも室内機210が接続されている場合には、それらの室内機210にも共有信号を送る。室内機210Aは、操作通信線250Aを介して、受信した漏洩信号をリモコン100Aに送る(ステップS46)。
 リモコン100Aの空気調和通信装置133は、室内機210Aから送られた共有信号を受信する(ステップS33)。リモコン100Aのリモコン処理装置110は、2台のリモコン100における濃度信号の信号強度および冷媒濃度値のデータ並びにリモコン100Aに係るユニットデータおよびリモコンデータを含む報知信号を作成する(ステップS34)。そして、リモコン100Bのリモコン処理装置110は、リモコン100Bの端末用通信装置131に報知信号を一斉送信させる(ステップS35)。報知信号は、報知通信700Aを介して、送信される。また、リモコン100Aのリモコン処理装置110は、リモコン100Aのリモコン表示装置140に表示信号を送り、冷媒漏洩を報知させる(ステップS36)。
 空気調和装置200が複数台の室内機210を有するなどして、複数台のリモコン100および冷媒センサ300が設置されている場合がある。このとき、ある冷媒センサ300から送られた漏洩信号を受信したリモコン100が、操作通信線250および空気調和装置200を介して他のリモコン100に漏洩信号を送ることができる。したがって、実施の形態2における冷媒漏洩監視システムは、他のリモコン100からも、報知通信700を介して、携帯端末装置400に報知信号を送信するシステムを構成することができる。
 また、実施の形態2における冷媒漏洩監視システムは、空気調和装置200を介して漏洩信号を受信したリモコン100が、漏洩通信800で接続された冷媒センサ300に対して指示信号を送り、送られた濃度信号を受信する。そして、リモコン100は、操作通信線250および空気調和装置200を介して、他のリモコン100に濃度信号を送る。このため、空気調和装置200を介して通信接続されたリモコン100間で、複数の冷媒センサ300が検出した冷媒濃度値をデータとして共有することができる。そして、複数のリモコン100における濃度信号の信号強度および冷媒濃度値のデータに基づいて、管理サーバ500が、冷媒漏洩箇所の推定を行うことができるため、位置の推定精度を高めることができる。
実施の形態3.
 図11は、実施の形態3に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。図11は、冷媒漏洩監視システムのうち、リモコン100、空気調和装置200および携帯端末装置400の関係を示すものである。図11において、図1および図9と同じ符号を付している装置などについては、実施の形態1または実施の形態2で説明したことと同様の動作などを行う。
 図11において、実施の形態3における冷媒漏洩監視システムは複数の空気調和装置200(空気調和装置200Aおよび空気調和装置200B)を有する。空気調和装置200Aと空気調和装置200Bとは冷媒系統が異なる。空気調和装置200Aは、室外機220Aおよび室内機210Aを有する。また、空気調和装置200Bは、室外機220Bならびに室内機210Bおよび室内機210Cを有する。さらに、リモコン100Aは、室内機210Aと操作通信線250Aで接続されている。リモコン100Bは、室内機210Bと操作通信線250Bで接続されている。そして、室内機210Aと室外機220Aとは、空気調和通信線240Aで接続されている。また、室内機210Bおよび室内機210Cと室外機220Bとは、空気調和通信線240Bで接続されている。そして、室外機220Aと室外機220Bとは、空気調和通信線240Cで接続されている。
 たとえば、空気調和装置200Aにおいて発生した冷媒漏洩により、冷媒センサ300Aが漏洩通信800Aを介してリモコン100Aに漏洩信号を送る。リモコン100Aは、操作通信線250Aを介して、室内機210Aに漏洩信号を送る。室内機210Aに送られた漏洩信号は、室外機220A、空気調和通信線240C、室外機220B、室内機210Bおよび操作通信線250Bを介して、リモコン100Bに送られる。したがって、実施の形態3の冷媒漏洩システムにおいては、異なる冷媒系統の空気調和装置200に対して操作などを行うリモコン100にも、漏洩信号に基づく共有信号を送って報知させることができる。
実施の形態4.
 図12は、実施の形態4に係る冷媒漏洩監視システムの一例を示す図である。図12は、冷媒漏洩監視システムのうち、リモコン100、空気調和装置200および携帯端末装置400の関係を示すものである。図12において、図1、図9および図11と同じ符号を付している装置などについては、実施の形態1~実施の形態3で説明したことと同様の動作などを行う。
 図12に示す実施の形態4における冷媒漏洩監視システムは、リモコン100Bに対して、複数台の冷媒センサ300(冷媒センサ300A、冷媒センサ300Bおよび冷媒センサ300C)から漏洩通信800(漏洩通信800A、漏洩通信800Bおよび漏洩通信800C)を介して通信が行われる。また、リモコン100Bとリモコン100Aとの間で、冷媒系統が異なる2つの空気調和装置200を介して、通信が行われる。
 実施の形態1などで説明したように、リモコン100は、ある冷媒センサ300から漏洩通信800を介して送られた漏洩信号を受信すると、冷媒センサ300に対して、冷媒濃度値のデータを含む濃度信号の送信を要請する。実施の形態4におけるリモコン100Bには、複数の濃度信号が送られる。そこで、リモコン100Bのリモコン処理装置110は、複数の冷媒センサ300が検出した冷媒濃度値の平均濃度値を、報知信号などに含める冷媒濃度値とする。したがって、複数の冷媒センサ300の検出に基づいて精度の高い冷媒濃度値を得ることができる。
 図13は、実施の形態4に係る冷媒漏洩監視システムの他の一例を示す図である。図13は、冷媒漏洩監視システムのうち、リモコン100および空気調和装置200の関係を示すものである。図13において、図1、図11および図12と同じ符号を付している装置などについては、上述した各実施の形態で説明したことと同様の動作などを行う。
 図13に示す冷媒漏洩監視システムは、1台のリモコン100が冷媒系統が異なる2つの空気調和装置200(空気調和装置200Aおよび空気調和装置200B)を操作などして制御する。このため、リモコン100は、室内機210(室内機210A、室内機210Bおよび室内機210C)と操作通信線250を介して通信を行うことができる。このため、実施の形態3に係る冷媒漏洩監視システムのように、室外機220を通信接続する空気調和通信線240Cがなくても、同じ建物における異なる冷媒系統の空気調和装置200に漏洩信号などを送ることができる。
実施の形態5.
 上述した実施の形態1は、リモコン100からの報知信号に基づき、携帯端末装置400が通知することで、建物内にいる携帯端末装置400の利用者に冷媒漏洩をはやく知らせるものであった。ここで、管理サーバ500の管理記憶装置520は、建物データ記憶部521を有し、管理する建物に関する様々なデータが建物データとして記憶されている。実施の形態5の冷媒漏洩監視システムは、リモコン100からの報知信号による携帯端末装置400の通知を第一通知とし、第一通知に加え、さらに詳細な情報を、管理サーバ500から建物内にいる利用者に通知する第二通知を行うシステムである。
 管理処理装置510は、前述したように、冷媒センサ300が検出した冷媒濃度値とリモコン100が受信した電波強度とに基づき、冷媒漏洩箇所を推定することができる。そこで、管理処理装置510は、推定した冷媒漏洩箇所と建物データとして記憶された管理記憶装置520に記憶されている部屋の配置などを示す図面のデータとに基づき、冷媒漏洩箇所を含む部屋からの避難経路を決定する。管理処理装置510は、電気通信回線900を介して、電子メールを含む通報信号を送信した携帯端末装置400に対し、冷媒漏洩箇所および避難経路のデータを含む第二通知信号を送信する。第二通知信号に含まれるデータとしては、避難経路を示す図面のデータに限らず、たとえば、避難経路をブラウザなどで表示するURL(Uniform Resource Locator)のデータなどでもよい。ここで、管理処理装置510は、通報信号を送信した携帯端末装置400だけでなく、建物内に位置すると確認することができる携帯端末装置400に対し、第二通知信号を送信してもよい。たとえば、管理サーバ500が建物おける利用者の入退出管理を行っている場合には、入退出に関するデータを利用することができる。信号の送信については、管理処理装置510は、たとえば、アプリケーションプログラムを導入するときに連絡先として登録された電子メールのアドレスなどに第二通知信号を送信する。
 携帯端末装置400の回線通信装置432が、電気通信回線900を介して送られた第二通知信号を受信する。端末処理装置410は、第二通知信号に含まれる冷媒漏洩箇所および避難経路のデータに基づく表示信号を作成し、端末表示装置440に表示させる。第二通知信号は、基本的には、冷媒センサ300からの検出信号を受信したリモコン100の位置に基づく避難経路などを含む信号とする。ただし、これに限定するものではない。たとえば、建物の階によって携帯端末装置400に表示する内容が異なるように、電子メールのアドレスによって第二通知信号が異なる内容であってもよい。
 以上のように、実施の形態5に係る冷媒漏洩監視システムは、冷媒漏洩をはやく通知する第一通知に加え、避難経路などの情報を通知する第二通知を行う。このため、はやさだけでなく、詳細な情報を建物内の利用者に通知することができる。
実施の形態6.
 実施の形態1~実施の形態5では、冷媒センサ300は、リモコン100に対して検出信号および濃度信号を送るようにしたが、これに限定するものではない。冷媒センサ300は、冷媒を検出したときに、冷媒濃度値を含む濃度信号を送るようにし、リモコン100のリモコン処理装置110が冷媒濃度値に基づき、冷媒漏洩の判定を行うようにしてもよい。
 また、実施の形態1~実施の形態5の冷媒漏洩監視システムでは、冷媒漏洩に対して、通知などを行うことについて説明したが、システムが行う処理について、通知だけに限定するものではない。たとえば、空気調和装置200との間で信号通信を行うことができる換気設備などがあれば、空気調和装置200から信号を送って冷媒を排出させてもよい。
 また、たとえば、管理サーバ500が、建物内の設備を遠隔操作できることができれば、建物が備える換気扇、換気ダクトなどの換気設備を動作させるおよび建物の窓を開放させるなど、漏洩した冷媒を建物外に排出する冷媒排出処理を行うようにしてもよい。また、管理サーバ500は、遠隔操作によって、たとえば、サーキュレータを制御し、冷媒を撹拌させて冷媒濃度を高くしない制御をしてもよい。さらに、管理サーバ500は、リモコン100が報知信号を一斉送信した後に、漏洩箇所付近の電気ブレーカを遮断するなどして電気系統を遮断してもよい。また、管理サーバ500は、誤って人が漏洩箇所に避難しないように、電光掲示板への退避指示、漏洩箇所の表示、警報を流す装置による音通知または漏洩箇所付近の防火扉の開閉制御などを行うようにしてもよい。そして、管理サーバ500は、ロボットなどを遠隔操作できる場合には、漏洩箇所付近にロボットを派遣して、情報収集などを行わせてもよい。
 また、冷媒センサ300から漏洩信号を受信したリモコン100が、空気調和装置200に操作信号を送り、空気調和装置200の運転を停止させるようにしてもよい。また、冷媒が漏洩している空気調和装置200の冷媒系統につながるリモコン100のような、冷媒センサ300から漏洩信号を直接受信したリモコン100が、上位リモコンであるシステムコントローラなどに、漏洩信号を送るようにしてもよい。上位リモコンは、空気調和装置200を操作し、冷凍サイクルの停止(特に、室内機210に冷媒を送る配管の開閉弁を閉止して冷媒の通過を遮断するなど)またはポンプダウン運転などにより、冷媒の漏洩による影響を低減するようにしてもよい。ここで、冷媒は、空気よりも重く、床面付近に停滞する。このため、冷媒の濃度が燃焼濃度を超えると発火する可能性がある。そこで、リモコン100などが、冷凍サイクルを停止して空気調和装置200の運転を停止させるとともに、冷媒を攪拌して局所的に燃焼濃度を超えないように、図1に示す室内機210が有するファン211を駆動させるように空気調和装置200を操作してもよい。また、遠隔監視装置が、電気通信回線900を介して空気調和装置200を遠隔操作可能である場合には、リモコン100などに代わって操作を行ってもよい。
 100,100A,100B リモコン、110 リモコン処理装置、111 漏洩検出処理部、112 報知処理部、120 リモコン記憶装置、121 ユニットデータ記憶部、122 リモコンデータ記憶部、130 リモコン通信装置、131 端末用通信装置、132 センサ用通信装置、133 空気調和通信装置、140 リモコン表示装置、150 リモコン入力装置、200,200A,200B 空気調和装置、210,210A,210B,210C 室内機、211 ファン、220,220A,220B 室外機、230 冷媒配管、240,240A,240B,240C 空気調和通信線、250 操作通信線、250A,250B 操作通信線、300,300A,300B,300C 冷媒センサ、400,400A,400B 携帯端末装置、410 端末処理装置、411 通知処理部、412 作成処理部、413 通報処理部、420 端末記憶装置、430 端末通信装置、431 近距離通信装置、432 回線通信装置、440 端末表示装置、450 端末入力装置、500 管理サーバ、510 管理処理装置、520 管理記憶装置、521 建物データ記憶部、530 管理通信装置、600 保守側装置、700,700A,700B 報知通信、800,800A,800B,800C 漏洩通信、900 電気通信回線。

Claims (11)

  1.  建物に設置された空気調和装置から漏れた冷媒を検出して漏洩信号を送信する冷媒センサと、
     前記漏洩信号を受信すると、冷媒漏洩の位置特定に関するデータを位置特定用データとして含む報知信号を一斉送信する漏洩監視装置と、
     前記報知信号を受信すると、前記冷媒漏洩に関する通知を行い、前記位置特定用データを含む通報信号を送信する端末装置と、
     前記建物に関する建物データを有し、前記通報信号を受信すると、前記建物に関する前記冷媒漏洩の位置を特定し、前記冷媒漏洩に係る対応処理を行う管理サーバと
    を備える冷媒漏洩監視システム。
  2.  前記空気調和装置を介して通信接続される複数の前記漏洩監視装置を備え、
     前記漏洩信号を受信した前記漏洩監視装置は、前記空気調和装置を介して前記冷媒漏洩の発生の旨を共有する共有信号を送り、他の前記漏洩監視装置に前記報知信号を送信させる請求項1に記載の冷媒漏洩監視システム。
  3.  前記位置特定用データは、前記空気調和装置を特定するデータおよび前記漏洩監視装置を特定するデータ並びに前記冷媒センサの検出に係る冷媒濃度値のデータを含み、
     前記建物データは、前記建物の場所および前記建物内の前記空気調和装置および前記漏洩監視装置の配置に係るデータを含み、
     前記管理サーバは、前記位置特定用データおよび前記建物データに基づいて、冷媒漏洩が発生した前記建物および前記空気調和装置を特定し、冷媒漏洩箇所を推定する請求項1または請求項2に記載の冷媒漏洩監視システム。
  4.  前記冷媒センサを複数備え、
     前記漏洩監視装置は、複数の前記冷媒センサの検出に係る前記冷媒濃度値の平均濃度値を前記冷媒濃度値のデータとして、前記位置特定用データに含む請求項3に記載の冷媒漏洩監視システム。
  5.  前記管理サーバは、前記冷媒漏洩の位置に基づいて冷媒排出処理を前記冷媒漏洩に係る対応処理として行う請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の冷媒漏洩監視システム。
  6.  前記冷媒排出処理は、前記建物が備える換気設備を動作させるおよび前記建物の窓を開放させる処理の少なくとも一方である請求項5に記載の冷媒漏洩監視システム。
  7.  前記管理サーバは、保守対応の要請に関する処理を、前記冷媒漏洩に係る対応処理として行う請求項1~請求項6のいずれか一項に記載の冷媒漏洩監視システム。
  8.  前記管理サーバは、前記冷媒漏洩の位置に基づいて前記建物の電気ブレーカを遮断する処理を、前記冷媒漏洩に係る対応処理として行う請求項1~請求項7のいずれか一項に記載の冷媒漏洩監視システム。
  9.  前記空気調和装置において建物内に配置される室内機はファンを有し、
     前記漏洩監視装置は、前記漏洩信号を受信すると、前記空気調和装置の運転を停止させるとともに、前記ファンを駆動させる操作を行う請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の冷媒漏洩監視システム。
  10.  前記漏洩監視装置は、リモートコントローラである請求項1~請求項9のいずれか一項に記載の冷媒漏洩監視システム。
  11.  建物に設置された空気調和装置による冷媒漏洩を検出すると漏洩信号を送信する工程と、
     前記漏洩信号を受信すると、前記冷媒漏洩の位置特定に関するデータを位置特定用データとして含む報知信号を一斉送信する工程と、
     前記報知信号に基づいて、前記冷媒漏洩に関する通知を行い、前記位置特定用データを含む通報信号を送信する工程と、
     前記通報信号を受信すると、前記建物に関する建物データに基づいて、前記建物に関する前記冷媒漏洩の位置を特定する工程と、
     前記冷媒漏洩に係る対応を行う工程と
    を有する冷媒漏洩監視方法。
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