WO2023189067A1 - 設定方法、プログラム、及び設定システム - Google Patents

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WO2023189067A1
WO2023189067A1 PCT/JP2023/006666 JP2023006666W WO2023189067A1 WO 2023189067 A1 WO2023189067 A1 WO 2023189067A1 JP 2023006666 W JP2023006666 W JP 2023006666W WO 2023189067 A1 WO2023189067 A1 WO 2023189067A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
space
air conditioner
driving conditions
setting
spatial analysis
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/006666
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩史 久保田
斐 劉
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/50Air quality properties
    • F24F2110/62Tobacco smoke
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/50Air quality properties
    • F24F2110/65Concentration of specific substances or contaminants
    • F24F2110/72Carbon monoxide

Definitions

  • the present disclosure generally relates to a setting method, program, and setting system, and more specifically relates to a setting method, program, and setting system related to driving conditions of air conditioning equipment.
  • Patent Document 1 describes a setting value calculation method in which a comfort index value such as a predicted mean vote (PMV) is calculated, and a setting value of an air conditioner is calculated using the calculated comfort index value. The system is described.
  • PMV predicted mean vote
  • the present disclosure has been made in view of the above reasons, and aims to provide a setting method, program, and setting system that can set driving conditions of air conditioning equipment so that a specific space becomes a desired PMV space. .
  • a setting method includes a spatial analysis step, an environment calculation step, a determination step, and a change step.
  • a spatial analysis is performed based on the driving conditions of an air conditioner installed in the indoor space and information on the installation position of the air conditioner.
  • the environment calculation step the average temperature and average wind speed of a specific space in the indoor space are determined based on the result of the spatial analysis.
  • the determination step it is determined whether or not to change the driving conditions of the air conditioner based on the result of the spatial analysis.
  • the changing step when it is determined in the determining step to change the driving conditions, a target temperature and a target wind speed that are set in advance so that the specific space becomes a desired PMV space, and in the environment calculating step
  • the driving conditions of the air conditioner are changed based on a predetermined relationship between the determined average temperature and average wind speed.
  • the spatial analysis step and the determining step are performed again based on the changed driving conditions.
  • a program according to one aspect of the present disclosure is a program for causing one or more processors to execute the setting method.
  • a setting system includes a space analysis section, an environment calculation section, a determination section, and a change section.
  • the space analysis unit performs space analysis based on driving conditions of an air conditioner installed in an indoor space and information on the installation position of the air conditioner.
  • the environment calculation section calculates an average temperature and an average wind speed of a specific space in the indoor space based on the result of the spatial analysis by the spatial analysis section.
  • the determination unit determines whether or not to change the driving conditions of the air conditioner based on the result of the spatial analysis by the spatial analysis unit.
  • the changing unit is configured to set a target temperature and a target wind speed that are set in advance so that the specific space becomes a desired PMV space, and a target temperature and a target wind speed calculated by the environment calculating unit when the determining unit determines to change the driving conditions.
  • the driving conditions of the air conditioner are changed based on a predetermined relationship between the average temperature and the average wind speed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a setting system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram for explaining the position setting process according to the above.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram for explaining the position setting process according to the above.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram for explaining the position setting process according to the above.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram for explaining the position setting process according to the above.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram for explaining the change processing according to the above.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the overall operation of the setting system according to the above.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the processing procedure of the position setting process of the setting system according to the above.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the processing procedure of the position setting process of the setting system according to the above.
  • perpendicular in the present disclosure includes not only a state where the angle between the two is strictly 90 degrees, but also a state where the two are substantially orthogonal within a certain error range. That is, the angle between two orthogonal angles falls within a certain error range (for example, 10 degrees or less) with respect to 90 degrees.
  • “less than” when comparing binary values such as measurement data, “less than” may also be “less than”. In other words, in the comparison of two values, whether the two values are equal or not can be arbitrarily changed depending on the setting of the reference value, etc., so there is no technical difference between “less than” and “less than”. Similarly, “more than” may also mean “exceeding”.
  • the setting system 1 is a system that executes a setting method.
  • a specific space 15 in the interior space of the facility, such as the indoor space 10 (see FIG. 2), is provided in the indoor space 10 so that it becomes a desired PMV space.
  • the driving conditions for the air conditioner 19 are set.
  • the air conditioner 19 is, for example, an air conditioner that performs cooling operation or heating operation.
  • the setting method is performed, for example, when designing a facility.
  • the "specific space” in the present disclosure refers to a space in the indoor space 10 that is, for example, 0.1 m or more and 1.7 m or less above the floor, and that is located on a plurality of wall surfaces 11 (see FIG. 2) provided in the indoor space 10.
  • the space is at least 1 meter away from each other.
  • PMV as used in the present disclosure is an index that quantitatively represents the degree of thermal sensation felt by humans.
  • the specific value of PMV (PMV value) is based on four physical quantities: temperature (room temperature), radiant temperature (radiant temperature), humidity (relative humidity), and wind speed, as well as the amount of clothing and activity amount (work amount) of the occupants. It is calculated from two human factors: The PMV value takes a value in the range of -3 to +3. The more negative the PMV value is, the colder the environment feels to humans. On the other hand, the larger the PMV value is on the positive side, the hotter the environment feels to humans. Generally, the closer the PMV value is to zero, the more comfortable the user will be. PMV, including the calculation method, complies with the standard of ISO 7730 (Third edition 2005-11-15), for example.
  • the “desired PMV space” as used in the present disclosure is a space in which the ratio occupied by a region (space) whose PMV value is within a predetermined range (hereinafter referred to as PMV space volume ratio) is equal to or higher than a predetermined ratio.
  • PMV space volume ratio the ratio occupied by a region (space) whose PMV value is within a predetermined range
  • the target PMV space volume ratio is 90%.
  • the predetermined range of the PMV value is ⁇ 0.5 to 0.5 (range of ⁇ 0.5 or more and 0.5 or less). Note that the predetermined ratio and predetermined range can be changed as appropriate.
  • “Facilities” in this disclosure include residential facilities used for residential purposes, as well as non-residential facilities such as stores (tenants), offices, welfare facilities, educational facilities, hospitals, and factories.
  • Non-residential facilities include restaurants, playgrounds, hotels, inns, kindergartens, daycare centers, community centers, etc. That is, the facility may be a residential facility such as an apartment or a non-residential facility such as an office building.
  • facilities also include facilities in which residential facilities and non-residential facilities coexist, such as stores on lower floors and residential units on upper floors. In this embodiment, it is assumed that the facility is an office building and the indoor space 10 is an office room such as a conference room.
  • the setting terminal 2 is an example of the setting system 1. As shown in FIG. 1, the setting terminal 2 of this embodiment includes a space analysis section 63, an environment calculation section 64, a determination section 65, and a change section 66.
  • the spatial analysis unit 63 performs spatial analysis processing (spatial analysis step). In the spatial analysis step, spatial analysis is performed based on the driving conditions of the air conditioner 19 provided in the indoor space 10 and information on the installation position of the air conditioner 19.
  • the environment calculation unit 64 performs environment calculation processing (environment calculation step). In the environment calculation step, the average temperature and average wind speed of the specific space 15 (see FIG. 2) in the indoor space 10 are determined based on the results of the spatial analysis performed by the spatial analysis unit 63 (in the spatial analysis step).
  • the determination unit 65 performs determination processing (determination step). In the determination step, it is determined whether or not to change the driving conditions of the air conditioner 19 based on the result of the spatial analysis by the spatial analysis unit 63 (in the spatial analysis step).
  • the changing unit 66 performs a changing process (changing step) when the determining unit 65 determines (in the determining step) to change the driving conditions of the air conditioner 19.
  • the change step the target temperature and target wind speed set in advance so that the specific space 15 becomes a desired PMV space, and the average temperature and average wind speed calculated by the environment calculation unit 64 (in the environment calculation step) are changed to a predetermined value. Based on the relationship, the driving conditions of the air conditioner 19 are changed.
  • the spatial analysis unit 63 and the determining unit 65 perform the spatial analysis step and the determining step again based on the changed driving conditions.
  • the setting system 1 and the setting method of the present embodiment are such that, for example, when the specific space 15 is not a desired PMV space, the target temperature and target wind speed, and the predetermined average temperature and average wind speed obtained in the environment calculation step are set.
  • the driving conditions of the air conditioner 19 are changed based on the relationship. Therefore, according to the setting system 1 and the setting method of this embodiment, it is possible to set the driving conditions of the air conditioner 19 so that the specific space 15 becomes a desired PMV space.
  • the specific space 15 of this embodiment is a space in the indoor space 10 where there is a high possibility that a person actually exists. That is, according to the setting system 1 and setting method of the present embodiment, a space in the indoor space 10 where there is a high possibility that a person actually exists can be set as a desired PMV space. It can provide a comfortable space for people who want to use it.
  • the setting terminal 2 is, for example, an information terminal such as a desktop or laptop personal computer, a server computer, or a tablet terminal.
  • the setting terminal 2 is, for example, a terminal operated by a user such as an employee of a design (management) company that designs (manages) facilities.
  • the setting terminal 2 includes a storage section 3, a display section 4, an operation section 5, and a control section 6.
  • the setting terminal 2 includes, for example, a microcomputer having a processor and a memory.
  • the computer system functions as the control unit 6 by the processor executing one or more appropriate programs. That is, the control unit 6 is realized by a computer system having a processor and a memory.
  • Each of the one or more programs may be pre-recorded in a memory, or may be provided via a telecommunications line such as the Internet, or recorded on a non-transitory recording medium such as a memory card.
  • the storage unit 3 is a semiconductor memory such as ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), or EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Note that the storage unit 3 is not limited to a semiconductor memory, and may be a hard disk drive or the like.
  • the storage unit 3 of this embodiment stores target value information.
  • the target value information includes information on a target temperature and a target wind speed that are set in advance so that the specific space 15 (see FIG. 2) becomes a desired PMV space.
  • the target temperature and target wind speed are values such that when the average temperature of the specific space 15 is the target temperature and the average wind speed of the specific space 15 is the target wind speed, the specific space 15 becomes a desired PMV space.
  • the target temperature and target wind speed of this embodiment are values such that the PMV value of the specific space 15 becomes zero when the average temperature of the specific space 15 is the target temperature and the average wind speed of the specific space 15 is the target wind speed. It is.
  • temperature and wind speed are two independent variables of the environment related to the calculation of the PMV value.
  • the humidity is set to a fixed value (for example, 30% RH, 50% RH). Note that in this embodiment, it is assumed that the humidity in the specific space 15 is uniform. Further, in this embodiment, it is assumed that the radiation temperature of the specific space 15 is equal to the temperature of the specific space 15. Generally, in a highly insulated house, the difference between the radiation temperature and the temperature is small, and even if radiation is approximated by temperature, the effect on the PMV value is small. In addition, the amount of clothing and amount of activity are also fixed. For example, fixed values are used for each of cooling and heating.
  • the humidity of the specific space 15, the amount of clothing, and the amount of activity are set in advance by the user before the determination step.
  • Fixed value information regarding humidity, amount of clothing, and amount of activity preset by the user is stored in the storage unit 3, for example. Note that the humidity, amount of clothing, and amount of activity may be set in advance by the user before the spatial analysis step.
  • the target value information of this embodiment is, for example, a comparison table (table) that associates the temperature and wind speed values of the specific space 15 with the PMV values of the specific space 15 when the humidity, amount of clothing, and amount of activity are fixed. It is.
  • the display unit 4 is, for example, a display such as a liquid crystal display or an organic EL (Electro Luminescence) display. Display contents of the display section 4 are controlled by a control section 6.
  • the operation unit 5 is a pointing device (mouse, touch panel, touch pad, etc.), a keyboard, etc.
  • the operation unit 5 generates an operation signal according to a user's operation, and outputs the operation signal to the control unit 6.
  • the display section 4 and the operation section 5 may be a touch panel display in which the display section 4 and the operation section 5 are integrally formed.
  • control unit 6 includes an initial setting unit 61, a position setting unit 62, a spatial analysis unit 63, an environment calculation unit 64, a determination unit 65, and a change unit 66.
  • the initial setting unit 61 performs initial condition setting processing (initial condition setting step).
  • initial conditions for the driving conditions of the air conditioner 19 are set based on the heat load calculation of the indoor space 10.
  • the driving conditions for the air conditioner 19 include at least one of a set temperature and a set wind speed.
  • the set temperature is, for example, the temperature of the wind blown out from the air conditioner 19 (blowout temperature).
  • the set wind speed is, for example, the wind speed (blowout wind speed) of the wind blown out from the air conditioner 19.
  • the initial conditions of the drive conditions of the air conditioner 19 are set based on the heat load calculation of the indoor space 10, so it becomes easier to set appropriate initial conditions.
  • the heat load calculation in this embodiment is calculated for cooling and heating (cooling and heating loads). That is, according to the setting system 1 and the setting method of the present embodiment, regardless of whether the air conditioner 19 performs a cooling operation or a heating operation, the air conditioning is performed so that the specific space 15 becomes the desired PMV space. Driving conditions for the device 19 can be set.
  • heat load calculation is performed using, for example, three-dimensional model data such as BIM (Building Information Modeling) data of the facility, information on outside air, and the like.
  • BIM Building Information Modeling
  • conditions such as the outside temperature, the set temperature of the air conditioner 19, and the set wind speed of the air conditioner 19 are set based on the user's operations.
  • the position setting unit 62 performs position setting processing (position setting step).
  • position setting step the installation position of the air conditioner 19 is set based on the positions of one or more openings existing in the indoor space 10.
  • the installation position means the setting position of the air conditioner.
  • the "opening" in the present disclosure is an opening that connects the indoor space 10 and the external space.
  • the one or more openings include an entrance/exit 16 of the indoor space 10, an air supply section 17 (ventilation equipment), an exhaust section 18 (ventilation equipment), a window, and the like.
  • four wall surfaces 11 are provided in the indoor space 10 of this embodiment.
  • the four wall surfaces 11 include a north wall surface 11, an east wall surface 11, a south wall surface 11, and a west wall surface 11.
  • An entrance 16 for the indoor space 10 is provided on the east wall 11.
  • each of the four wall surfaces 11 may be called a "wall surface 11."
  • the installation position of the air conditioner 19 is set based on the position of one or more openings, so it becomes easy to install the air conditioner 19 at an appropriate position.
  • the installation position of the air conditioner 19 is set based on the first vector V1 and the second vector V2.
  • the first vector V1 is a vector indicating the direction of wind flowing into any one of the one or more openings or the direction of wind flowing out from any one of the one or more openings.
  • the second vector V2 is a vector indicating the direction of the wind flowing out from the air conditioner 19.
  • the second vector V2 is a vector along the normal line of each of the plurality of wall surfaces 11 on which the air conditioner 19 is installed.
  • the second vector V2 is a vector perpendicular to each of the plurality of wall surfaces 11.
  • the first vector V1 and the second vector V2 in this embodiment are unit vectors.
  • the "wall surface" in this disclosure is the inner wall surface of the facility.
  • the plurality of wall surfaces 11 may include a window surface.
  • the first vector V1 and the second vector V2 are set.
  • the first vector V1 is set according to the combination of one or more openings.
  • a plurality of second vectors V2 corresponding to a plurality of wall surfaces 11 provided in the indoor space 10 are set.
  • the position setting step will be described when one or more openings include the air supply section 17 and the exhaust section 18.
  • a first vector V1 directed from the air supply section 17 to the exhaust section 18 is set.
  • a plurality of second vectors V2, which are a plurality of vertical vectors corresponding to a plurality of wall surfaces 11 provided in the indoor space 10 are set.
  • the inner product of the first vector V1 and each of the plurality of second vectors V2 is calculated, and the inner product of the first vector V1 and the plurality of second vectors V2 is determined to correspond to the second vector having the largest inner product with the first vector V1 among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 is set at the installation position of the air conditioner 19. In the example of FIG. 2, in the position setting step, the north wall surface 11 is set as the installation position of the air conditioner 19.
  • the direction of the wind flowing out from the air conditioner 19 is not necessarily parallel to the ceiling surface (horizontal direction). That is, the wind flowing out from the air conditioner 19 may have a vertical component (vertical component). Even if the wind flowing out from the air conditioner 19 has a vertical component, the wind flowing out from the air conditioner 19 has a direction parallel to the ceiling surface and flows into one or more openings. By aligning the direction of the wind or the direction of the wind flowing out from one or more openings, the efficiency of cooling or heating can be improved.
  • a position setting step in the case where one or more openings are the air supply section 17 and the entrance/exit 16 will be described.
  • a first vector V1 directed from the air supply section 17 toward the entrance/exit 16 is set.
  • a first vector V1 directed from the air supply section 17 toward the central portion 161 of the entrance/exit 16 is set.
  • a plurality of second vectors V2, which are a plurality of vertical vectors corresponding to a plurality of wall surfaces 11 provided in the indoor space 10 are set.
  • the inner product of the first vector V1 and each of the plurality of second vectors V2 is calculated, and the inner product of the first vector V1 and the plurality of second vectors V2 is determined to correspond to the second vector having the largest inner product with the first vector V1 among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 is set at the installation position of the air conditioner 19. In the example of FIG. 3, in the position setting step, the north wall surface 11 is set as the installation position of the air conditioner 19.
  • a position setting step in the case where one or more openings are the exhaust section 18 and the entrance/exit 16 will be described.
  • a first vector V1 directed from the entrance/exit 16 toward the exhaust section 18 is set.
  • a first vector V1 directed from the central portion 161 of the entrance/exit 16 toward the exhaust section 18 is set.
  • a plurality of second vectors V2, which are a plurality of vertical vectors corresponding to a plurality of wall surfaces 11 provided in the indoor space 10 are set.
  • the inner product of the first vector V1 and each of the plurality of second vectors V2 is calculated, and the inner product of the first vector V1 and the plurality of second vectors V2 is determined to correspond to the second vector having the largest inner product with the first vector V1 among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 is set at the installation position of the air conditioner 19. In the example of FIG. 4, in the position setting step, the east wall surface 11 is set as the installation position of the air conditioner 19.
  • a position setting step when one or more openings are entrances and exits 16 will be described.
  • a first vector V1 directed from the doorway 16 to the outside (space outside the indoor space 10) is set.
  • a first vector V1 directed from the central portion 161 of the entrance/exit 16 toward the outside is set.
  • a plurality of second vectors V2, which are a plurality of vertical vectors corresponding to a plurality of wall surfaces 11 provided in the indoor space 10 are set.
  • the inner product of the first vector V1 and each of the plurality of second vectors V2 is calculated, and the inner product of the first vector V1 and the plurality of second vectors V2 is determined to correspond to the second vector having the largest inner product with the first vector V1 among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 is set at the installation position of the air conditioner 19. In the example of FIG. 5, in the position setting step, the west wall surface 11 is set as the installation position of the air conditioner 19.
  • the spatial analysis unit 63 performs spatial analysis processing (spatial analysis step).
  • spatial analysis step spatial analysis is performed based on the driving conditions of the air conditioner 19 provided in the indoor space 10 and information on the installation position of the air conditioner 19.
  • the spatial analysis is a thermal simulation using, for example, the finite element method.
  • environmental information including the distribution of room temperature (temperature) in the indoor space 10, the distribution of wind speed in the indoor space 10, etc. is generated as a result of the spatial analysis.
  • the spatial analysis unit 63 performs the spatial analysis process again based on the changed driving conditions. That is, the spatial analysis section 63 performs spatial analysis processing every time the modification section 66 performs a modification step.
  • the environment calculation unit 64 shown in FIG. 1 performs environment calculation processing (environment calculation step).
  • environment calculation step the average temperature and average wind speed of the specific space 15 in the indoor space 10 are determined based on the results of the spatial analysis.
  • the environment calculation unit 64 calculates the average temperature and average wind speed of the specific space 15 based on the environmental information.
  • the environment calculation unit 64 of this embodiment performs an environment calculation step every time the space analysis unit 63 performs spatial analysis processing.
  • the environment calculation unit 64 of this embodiment performs an environment calculation step every time the change unit 66 performs a change step.
  • the determination unit 65 performs determination processing (determination step). In the determination step, it is determined whether or not to change the driving conditions of the air conditioner 19 based on the result of the spatial analysis.
  • the PMV value of the specific space 15 and the PMV space Find the volume ratio (PMV calculation process).
  • the humidity in the specific space 15 is uniform, and the radiant temperature in the specific space 15 is the same as the temperature in the specific space 15. That is, in the determination step of the present embodiment, the PMV value and PMV space volume ratio of the specific space 15 are determined on the assumption that the humidity in the specific space 15 is uniform and the radiant temperature in the specific space 15 is the same as the temperature in the specific space 15. demand.
  • the determination unit 65 performs a determination step every time the spatial analysis unit 63 performs spatial analysis processing. In other words, the determining unit 65 performs a determining step every time the changing unit 66 performs a changing step.
  • the driving conditions of the air conditioner 19 can be changed.
  • the determination step of this embodiment if the changing step has already been performed a predetermined number of times or more, it is determined that the driving conditions of the air conditioner 19 are not changed.
  • the predetermined number of times is two is illustrated, but the predetermined number of times may be one or three or more times.
  • the setting system 1 and the setting method of the present embodiment it is possible to set the desired PMV space by determining not to change the driving conditions of the air conditioner 19 when the changing step has already been performed a predetermined number of times or more. For the difficult specific space 15 (indoor space 10), the time required to set the driving conditions of the air conditioner 19 can be reduced.
  • the changing unit 66 performs a changing process (changing step).
  • the change step when it is determined in the determination step to change the driving conditions, based on a predetermined relationship between the target temperature and target wind speed and the average temperature and average wind speed of the specific space 15 obtained in the environment calculation step, The driving conditions of the air conditioner 19 are changed. Specifically, in the changing step, at least one of the set temperature and the set wind speed among the driving conditions of the air conditioner 19 is changed. By changing at least one of the set temperature and set wind speed of the air conditioner 19 in the changing step, the specific space 15 can be made to be a desired PMV space. At this time, either or both of the temperature and wind speed may be changed, but it is preferable to change only the temperature.
  • the indoor wind speed is generally desirably 0.5 m/s or less to prevent strong winds from hitting people and making them uncomfortable, and there is an upper limit to the wind speed.
  • changing the wind speed significantly changes the airflow distribution in the room.
  • Such changes in airflow affect the temperature distribution in the room and are therefore undesirable for adjusting the PMV value.
  • the target temperature of the specific space 15 is 25° C.
  • the target wind speed of the specific space 15 is 0.1 m/s.
  • the set temperature of the air conditioner 19 is set to 15° C., which is minus 10° C. of the target temperature, and the set wind speed of the air conditioner 19 is set to 0.1 m/s.
  • the average temperature of the specific space 15 determined in the environment calculation step is 22° C. (see point P1).
  • the driving conditions of the air conditioner 19 are changed so that the set temperature of the air conditioner 19 becomes equal to the target temperature (25° C.) of the specific space 15.
  • the first change step ends here.
  • the set temperature of the air conditioner 19 that is estimated to bring the average temperature of the specific space 15 to the target temperature (25° C.) is determined using an approximation formula based on a straight line passing through points P1 and P2. (See point P3). Then, in the second changing step, the driving conditions of the air conditioner 19 are changed so that the set temperature of the air conditioner 19 is the determined temperature (the set temperature at point P3). In the case of FIG. 6, in the changing step, the driving conditions of the air conditioner 19 are changed so that the set temperature of the air conditioner 19 becomes 20°C.
  • the average temperature can be made to roughly match the target temperature by performing the changing step twice.
  • the humidity is fixed, and the target temperature and target wind speed at which the PMV value is approximately zero are extracted from the table.
  • a new table including humidity in the above table may be used.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the overall operation of the setting system 1 of this embodiment.
  • the setting system 1 performs initial setting processing (initial setting step) (S1).
  • initial setting step initial conditions for driving the air conditioner 19 are set based on the heat load calculation of the indoor space 10.
  • the setting system 1 performs a position setting process (position setting step) (S2).
  • position setting step the installation position of the air conditioner 19 is set based on the positions of one or more openings existing in the indoor space 10.
  • the setting system 1 performs spatial analysis processing (spatial analysis step) (S3).
  • a spatial analysis is performed by thermal simulation based on the driving conditions of the air conditioner 19 provided in the indoor space 10 and information on the installation position of the air conditioner 19.
  • spatial analysis is performed based on the initial conditions of the driving conditions of the air conditioner 19 and the information on the installation position.
  • spatial analysis is performed based on the drive conditions set (changed) in the change step and the information on the installation position.
  • the setting system 1 performs environment calculation processing (environment calculation step) (S4). Based on the results of the spatial analysis, the average temperature and average wind speed of the specific space 15 in the indoor space 10 are determined.
  • the setting system 1 performs PMV calculation processing (PMV calculation step) (S5).
  • PMV calculation step the PMV value and PMV space volume ratio of the specific space 15 are calculated based on environmental information (results of spatial analysis) and preset amount of clothing, amount of activity, and humidity (fixed value information). demand.
  • the setting system 1 determines whether the specific space 15 is a desired PMV space (S6). If the specific space 15 is the desired PMV space (S6: Yes), the setting system 1 ends the process. On the other hand, if the specific space 15 is not the desired PMV space (S6: No), the setting system 1 determines whether the driving conditions have already been changed two or more times (S7).
  • the setting system 1 determines not to perform the change process (S8) and ends the process. On the other hand, if the driving conditions have not been changed twice or more (S7: No), the setting system 1 performs a change process (S8).
  • the change process the driving conditions of the air conditioner 19 are changed using the method described above based on the target temperature and target wind speed, and the average temperature and average wind speed of the specific space 15 obtained in the environment calculation step.
  • the setting system 1 changes the driving conditions of the air conditioner 19, it performs the spatial analysis process (S3) again.
  • the spatial analysis process is a thermal simulation.
  • the position setting unit 62 of the setting system 1 determines whether the air supply unit 17 is provided in the indoor space 10 (S11).
  • the air supply section refers to a portion that supplies outside air to the indoor space 10.
  • the position setting unit 62 determines whether the air supply unit 17 is provided in the indoor space 10 by referring to the BIM model data.
  • the process proceeds to step S22 in FIG.
  • the position setting section 62 determines whether or not the exhaust section 18 is provided in the indoor space 10 (S12). .
  • the position setting section 62 determines whether the exhaust section 18 is provided in the indoor space 10 by referring to the three-dimensional model data.
  • the exhaust part means a part that exhausts air from the indoor space 10 to the outside air side.
  • the position setting unit 62 sets a second vector V2 that is a vertical vector of one of the plurality of wall surfaces 11 (S14).
  • the position setting unit 62 calculates the inner product of the first vector V1 and the second vector V2 (S15).
  • the position setting unit 62 determines whether the vertical vectors of all of the plurality of wall surfaces 11 have been set as the second vector V2 (S16). In other words, the position setting unit 62 determines whether all the second vectors V2 have been set. If the vertical vectors of all wall surfaces 11 are not set as the second vector V2 (S16: No), the process returns to step S14.
  • the position setting unit 62 selects a vector whose inner product with the first vector V1 is the largest among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 corresponding to the second vector is set as the installation position of the air conditioner 19 (S17).
  • the position setting unit 62 ends the position setting process (S2).
  • step S12 if the exhaust part 18 is not provided in the indoor space 10 (S12: No), that is, if one or more openings are the air supply part 17 and the entrance/exit 16 (see FIG. 3), the position setting The unit 62 sets a first vector V1 directed from the air supply unit 17 to the central portion 161 of the entrance/exit 16 (S18).
  • the position setting unit 62 sets a second vector V2 that is a vertical vector of one of the plurality of wall surfaces 11 (S19).
  • the position setting unit 62 calculates the inner product of the first vector V1 and the second vector V2 (S20).
  • the position setting unit 62 determines whether the vertical vectors of all of the plurality of wall surfaces 11 have been set as the second vector V2 (S21). If the vertical vectors of all wall surfaces 11 are not set as the second vector V2 (S21: No), the process returns to step S19.
  • the position setting unit 62 selects a vector whose inner product with the first vector V1 is the largest among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 corresponding to the second vector is set as the installation position of the air conditioner 19 (S17). Then, the position setting unit 62 ends the position setting process (S2).
  • step S22 the position setting section 62 determines whether the exhaust section 18 is provided in the indoor space 10 (S22).
  • the position setting section 62 is located at the entrance/exit 16.
  • a first vector V1 directed from the central portion 161 of the air to the exhaust portion 18 is set (S23).
  • the position setting unit 62 sets a second vector V2 that is a vertical vector of one of the plurality of wall surfaces 11 (S24).
  • the position setting unit 62 calculates the inner product of the first vector V1 and the second vector V2 (S25).
  • the position setting unit 62 determines whether the vertical vectors of all the wall surfaces 11 of the plurality of wall surfaces 11 have been set as the second vector V2 (S26). If the vertical vectors of all wall surfaces 11 are not set as the second vector V2 (S26: No), the process returns to step S24.
  • the position setting unit 62 selects a vector whose inner product with the first vector V1 is the largest among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 corresponding to the second vector is set as the installation position of the air conditioner 19 (S17 in FIG. 8). Then, the position setting unit 62 ends the position setting process (S2).
  • step S22 if the exhaust section 18 is not provided in the indoor space 10 (S22: No), that is, if one or more openings are only the entrance/exit 16 (see FIG. 5), the position setting section 62 A first vector V1 directed toward the outside from the central portion 161 of the entrance/exit 16 is set (S27).
  • the position setting unit 62 sets a second vector V2 that is a vertical vector of one of the plurality of wall surfaces 11 (S28).
  • the position setting unit 62 calculates the inner product of the first vector V1 and the second vector V2 (S29).
  • the position setting unit 62 determines whether the vertical vectors of all of the plurality of wall surfaces 11 have been set as the second vector V2 (S30). If the vertical vectors of all wall surfaces 11 are not set as the second vector V2 (S30: No), the process returns to step S28.
  • the position setting unit 62 selects a vector whose inner product with the first vector V1 is the largest among the plurality of second vectors.
  • the wall surface 11 corresponding to the second vector is set as the installation position of the air conditioner 19 (S17 in FIG. 8). Then, the position setting unit 62 ends the position setting process (S2).
  • FIGS. 8 and 9 are merely examples, and the order of processes may be changed as appropriate, and processes may be added or deleted as appropriate.
  • Functions equivalent to the setting system 1 (setting terminal 2) or the setting method according to the above embodiment may be realized by a (computer) program or a non-temporary recording medium on which the program is recorded.
  • a program according to one aspect is a program for causing one or more processors to execute the setting method described in the above embodiment.
  • the configuration system 1 (configuration terminal 2) or the entity that executes the configuration method in the present disclosure includes a computer system.
  • a computer system mainly consists of a processor and a memory as hardware.
  • the processor executes the program recorded in the memory of the computer system, the function as the execution entity of the setting system 1 or the setting method in the present disclosure is realized.
  • the program may be pre-recorded in the memory of the computer system, provided through a telecommunications line, or recorded on a non-transitory storage medium readable by the computer system, such as a memory card, optical disc, or hard disk drive. may be provided.
  • a processor in a computer system is comprised of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits (ICs) or large scale integrated circuits (LSIs).
  • the integrated circuits such as IC or LSI referred to herein have different names depending on the degree of integration, and include integrated circuits called system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration).
  • FPGAs Field-Programmable Gate Arrays
  • the plurality of electronic circuits may be integrated into one chip, or may be provided in a distributed manner over a plurality of chips.
  • a plurality of chips may be integrated into one device, or may be distributed and provided in a plurality of devices.
  • the computer system herein includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Therefore, the microcontroller is also composed of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits or large-scale integrated circuits.
  • the setting system 1 it is not an essential configuration for the setting system 1 that multiple functions of the setting system 1 are integrated into one housing (setting terminal 2); They may be provided in a dispersed manner. Furthermore, at least some functions of the setting system 1, for example, some functions of the setting terminal 2, may be realized by cloud (cloud computing) or the like.
  • the setting system 1 (setting terminal 2) only needs to include at least a space analysis section 63, an environment calculation section 64, a determination section 65, and a change section 66.
  • the environment calculation unit 64 performs the environment calculation step and the determination unit 65 performs the PMV calculation step
  • the spatial analysis unit 63 may perform at least one of the environment calculation step and the PMV calculation step. good. That is, the space analysis section 63 may have at least one of the functions of the environment calculation section 64 and some functions of the determination section 65.
  • the setting method includes a spatial analysis step, an environment calculation step, a determination step, and a change step.
  • the spatial analysis step spatial analysis is performed based on the driving conditions of the air conditioner (19) provided in the indoor space (10) and information on the installation position of the air conditioner (19).
  • the environment calculation step the average temperature and average wind speed of the specific space (15) in the indoor space (10) are determined based on the results of the spatial analysis.
  • the determination step it is determined whether or not to change the driving conditions of the air conditioner (19) based on the result of the spatial analysis.
  • the target temperature and target wind speed that are set in advance so that the specific space (15) becomes the desired PMV space, and the target temperature and target wind speed determined in the environment calculation step are set.
  • the driving conditions of the air conditioner (19) are changed based on a predetermined relationship between the average temperature and the average wind speed.
  • the spatial analysis step and the determining step are performed again based on the changed driving conditions.
  • the driving conditions of the air conditioner (19) can be set so that the specific space (15) becomes a desired PMV space.
  • the determination step in the first aspect, in the determination step, the degree to which the thermal sensation felt by a person existing in the specific space (15) is quantitatively expressed based on the result of the spatial analysis.
  • the PMV value and the PMV space volume ratio of the specific space (15) are determined.
  • the specific space (15) is not a desired PMV space.
  • the driving conditions of the air conditioner (19) can be changed.
  • the specific space (15) is Find the PMV value and PMV space volume ratio.
  • the PMV value and the PMV space volume ratio of the specific space (15) are determined. can be easily determined.
  • the humidity in the specific space (15) is uniform, and the radiant temperature in the specific space (15) is Assuming that the temperature is the same as that of , the PMV value and PMV space volume ratio of the specific space (15) are determined.
  • the PMV value and PMV space volume ratio of the specific space (15) can be easily determined. Can be done.
  • the driving condition of the air conditioner (19) includes at least one of the set temperature and the set wind speed.
  • the specific space (15) is 0.1 m or more and 1.7 m or less above the floor and is provided in the indoor space (10).
  • the space is 1 m or more away from the wall (11).
  • the specific space (15) is a space in the indoor space (10) where there is a high possibility that a person actually exists. That is, according to this aspect, a space in the indoor space (10) where there is a high possibility that a person actually exists can be set as the desired PMV space, so that it is comfortable for the person using the indoor space (10). It is possible to provide a comfortable space.
  • the setting method according to the seventh aspect further includes an initial condition setting step in any one of the first to sixth aspects.
  • initial condition setting step initial conditions of the driving conditions of the air conditioner (19) are set based on the heat load calculation of the indoor space (10).
  • spatial analysis step spatial analysis is performed based on the initial conditions of the air conditioner (19) and information on the installation position of the air conditioner (19).
  • the initial conditions for driving the air conditioner (19) are set based on the heat load calculation of the indoor space (10), so it becomes easier to set appropriate initial conditions.
  • the heat load calculation is calculated for the cooling time and the heating time.
  • the air conditioner (19) is driven so that the specific space (15) becomes the desired PMV space, regardless of whether the air conditioner (19) performs a cooling operation or a heating operation. Conditions can be set.
  • the determination step if the changing step has already been performed a predetermined number of times or more, the driving conditions of the air conditioner (19) are changed. It is determined that it does not.
  • the specific space (15) is difficult to convert into a desired PMV space. Therefore, the time required to set the driving conditions for the air conditioner (19) can be reduced.
  • the setting method according to the tenth aspect further includes a position setting step in any one of the first to ninth aspects.
  • the position setting step the installation position of the air conditioner (19) is set based on the position of one or more openings existing in the indoor space (10).
  • the spatial analysis step spatial analysis is performed based on the driving conditions of the air conditioner (19) and the information on the installation position of the air conditioner (19) set in the position setting step.
  • the installation position of the air conditioner (19) is set based on the position of one or more openings, it becomes easy to install the air conditioner (19) at an appropriate position.
  • the air supply part (17) is ) toward the exhaust section (18), and a plurality of second vectors (V2) that are a plurality of vertical vectors corresponding to a plurality of wall surfaces (11) provided in the indoor space (10).
  • the inner product of each of the second vectors (V2) is determined, and the wall surface (11) corresponding to the second vector (V2) with the largest inner product among the plurality of second vectors (V2) is set as the installation position of the air conditioner (19).
  • the direction of the wind flowing out from the air conditioner (19), the direction of the wind flowing into any one of the one or more openings, or the direction of the wind flowing out from any one of the one or more openings can be determined.
  • the efficiency of cooling or heating can be improved.
  • the air supply section (17) is ) toward the doorway (16), and each of a plurality of second vectors (V2) that are a plurality of vertical vectors corresponding to a plurality of wall surfaces (11) provided in the indoor space (10). and the wall surface (11) corresponding to the second vector (V2) with the largest inner product among the plurality of second vectors (V2) is set as the installation position of the air conditioner (19).
  • the direction of the wind flowing out from the air conditioner (19), the direction of the wind flowing into any one of the one or more openings, or the direction of the wind flowing out from any one of the one or more openings can be determined.
  • the efficiency of cooling or heating can be improved.
  • the exhaust is exhausted from the entrance/exit (16).
  • the inner product is calculated, and the wall surface (11) corresponding to the second vector (V2) with the largest inner product among the plurality of second vectors (V2) is set as the installation position of the air conditioner (19).
  • the direction of the wind flowing out from the air conditioner (19), the direction of the wind flowing into any one of the one or more openings, or the direction of the wind flowing out from any one of the one or more openings can be determined.
  • the efficiency of cooling or heating can be improved.
  • the direction of the wind flowing out from the air conditioner (19), the direction of the wind flowing into any one of the one or more openings, or the direction of the wind flowing out from any one of the one or more openings can be determined.
  • the efficiency of cooling or heating can be improved.
  • the configurations other than the first aspect are not essential to the setting method and can be omitted as appropriate.
  • the program according to the fifteenth aspect is a program for causing one or more processors to execute the setting method according to any one of the first to fourteenth aspects.
  • the driving conditions of the air conditioner (19) can be set so that the specific space (15) becomes a desired PMV space.
  • the setting system (1) includes a space analysis section (63), an environment calculation section (64), a determination section (65), and a change section (66).
  • the space analysis unit (63) performs space analysis based on the driving conditions of the air conditioner (19) provided in the indoor space (10) and information on the installation position of the air conditioner (19).
  • the environment calculation unit (64) determines the average temperature and average wind speed of the specific space (15) in the indoor space (10) based on the results of the spatial analysis by the spatial analysis unit (63).
  • the determination unit (65) determines whether or not to change the driving conditions of the air conditioner (19) based on the result of the spatial analysis by the spatial analysis unit (63).
  • the changing unit (66) changes the target temperature and target wind speed that are set in advance so that the specific space (15) becomes a desired PMV space, and the environment.
  • the driving conditions of the air conditioner (19) are changed based on a predetermined relationship between the average temperature and the average wind speed determined by the calculation unit (64).
  • the driving conditions of the air conditioner (19) can be set so that the specific space (15) becomes a desired PMV space.

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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本開示の課題は、特定空間が所望のPMV空間となるように空調機器の駆動条件を設定することである。設定方法は、空間解析ステップと、環境計算ステップと、判定ステップと、変更ステップと、を有する。空間解析ステップでは、空間解析を行う。環境計算ステップでは、空間解析の結果に基づいて、特定空間(15)の平均温度及び平均風速を求める。判定ステップでは、空間解析の結果に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更するか否かを判定する。変更ステップでは、判定ステップにて駆動条件を変更すると判定した場合に、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更する。設定方法は、変更後の駆動条件に基づいて空間解析ステップ及び判定ステップを再度行う。

Description

設定方法、プログラム、及び設定システム
 本開示は、一般に設定方法、プログラム、及び設定システムに関し、より詳細には、空調機器の駆動条件に関する設定方法、プログラム、及び設定システムに関する。
 特許文献1には、予想平均温冷感申告(PMV:Predicted Mean Vote)等の快適性指標値を算出し、算出した快適性指標の値を用いて空調機器の設定値を算出する設定値算出システムが記載されている。
国際公開第2018/221559号
 特許文献1に記載されているようなシステムにおいては、快適な室内空間(特定空間)を実現するために特定空間が所望のPMV空間となるようにすることが望まれている。
 本開示は上記事由に鑑みてなされており、特定空間が所望のPMV空間となるように空調機器の駆動条件を設定することができる設定方法、プログラム、及び設定システムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る設定方法は、空間解析ステップと、環境計算ステップと、判定ステップと、変更ステップと、を有する。前記空間解析ステップでは、室内空間に設けられた空調機器の駆動条件と、前記空調機器の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。前記環境計算ステップでは、前記空間解析の結果に基づいて、前記室内空間における特定空間の平均温度及び平均風速を求める。前記判定ステップでは、前記空間解析の結果に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更するか否かを判定する。前記変更ステップでは、前記判定ステップにて前記駆動条件を変更すると判定した場合に、前記特定空間が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、前記環境計算ステップにて求めた前記平均温度及び前記平均風速との所定の関係に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更する。前記設定方法は、前記変更ステップにて前記空調機器の前記駆動条件を変更した後、変更後の前記駆動条件に基づいて前記空間解析ステップ及び前記判定ステップを再度行う。
 本開示の一態様に係るプログラムは、前記設定方法を、1以上のプロセッサに実行させるためのプログラムである。
 本開示の一態様に係る設定システムは、設定システムは、空間解析部と、環境計算部と、判定部と、変更部と、を備える。前記空間解析部は、室内空間に設けられた空調機器の駆動条件と、前記空調機器の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。前記環境計算部は、前記空間解析部による前記空間解析の結果に基づいて、前記室内空間における特定空間の平均温度及び平均風速を求める。前記判定部は、前記空間解析部による前記空間解析の結果に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更するか否かを判定する。前記変更部は、前記判定部によって前記駆動条件を変更すると判定された場合に、前記特定空間が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、前記環境計算部によって求められた前記平均温度及び前記平均風速との所定の関係に基づいて、前記空調機器の駆動条件を変更する。
図1は、実施形態に係る設定システムの構成を示すブロック図である。 図2は、同上に係る位置設定処理を説明するための概念図である。 図3は、同上に係る位置設定処理を説明するための概念図である。 図4は、同上に係る位置設定処理を説明するための概念図である。 図5は、同上に係る位置設定処理を説明するための概念図である。 図6は、同上に係る変更処理を説明するための概念図である。 図7は、同上に係る設定システムの全体の動作を示すフローチャートである。 図8は、同上に係る設定システムの位置設定処理の処理手順を示すフローチャートである。 図9は、同上に係る設定システムの位置設定処理の処理手順を示すフローチャートである。
 以下、本開示に関する好ましい実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態において互いに共通する要素には同一符号を付しており、共通する要素についての重複する説明は省略する場合がある。以下の実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。本開示において説明する各図は、模式的な図であり、各図中の各構成要素の大きさ及び厚さのそれぞれの比が、必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。なお、図面中の方角を示す矢印は一例であり、設定システム1の使用時の方向を規定する趣旨ではない。また、図面中の各方向を示す矢印は説明のために表記しているに過ぎず、実体を伴わない。
 なお、本開示でいう「垂直」は、二者間の角度が厳密に90度である状態だけでなく、二者がある程度の誤差の範囲内で略直交する状態も含む意味である。つまり、直交する二者間の角度は、90度に対してある程度の誤差(一例として10度以下)の範囲内に収まる。
 実施形態において、測定データなどの2値の比較において、「以下」としているところは「未満」であってもよい。つまり、2値の比較において、2値が等しい場合を含むか否かは、基準値等の設定次第で任意に変更できるので、「以下」か「未満」かに技術上の差異はない。同様に、「以上」としているところは「超過」であってもよい。
 (1)概要
 まず、本実施形態に係る設定システム1及び設定方法の概要について、図1及び図2を参照して説明する。設定システム1は、設定方法を実行するシステムである。
 本実施形態の設定方法では、例えば室内空間10(図2参照)等の施設の内部空間における特定空間15(図2参照)が所望のPMV空間となるように、室内空間10に設けられている空調機器19(図2参照)の駆動条件を設定する。空調機器19は、例えば冷房運転又は暖房運転を行うエアーコンディショナである。設定方法は、例えば、施設の設計時等に行われる。
 なお、本開示でいう「特定空間」は、室内空間10のうちの、例えば、床上0.1m以上1.7m以下、かつ、室内空間10に設けられた複数の壁面11(図2参照)の各々から1m以上離れた空間である。
 本開示でいう「PMV」は、人間が感じる温冷感を定量的に表した度合いを示す指標のことである。PMVの具体的な値(PMV値)は、温度(室温)、輻射温度(放射温度)、湿度(相対湿度)、風速の物理量4個と、在室者の着衣量と活動量(作業量)という人的要素量2個から算出される。PMV値は、-3~+3の範囲の値をとる。PMV値がマイナス側に大きい程人間が寒いと感じる環境であることを示す。一方、PMV値がプラス側に大きい程人間が暑いと感じる環境であることを示す。一般に、PMV値がゼロに近いほど、ユーザが快適に過ごすことができる。PMVは算出方法も含めて、例えばISO7730(Third edition 2005-11-15)の規格に準拠している。
 本開示でいう「所望のPMV空間」は、PMV値が所定範囲内である領域(空間)が占める割合(以下、PMV空間体積率)が、所定比率以上となる空間である。例えば本実施形態では、目標とするPMV空間体積率は90%である。PMV値の所定範囲は-0.5~0.5(-0.5以上0.5以下の範囲)である。なお、所定比率及び所定範囲は適宜変更が可能である。
 本開示でいう「施設」は、居住用途で用いられる住宅施設、並びに店舗(テナント)、オフィス、福祉施設、教育施設、病院及び工場等の非住宅施設を含む。非住宅施設には、飲食店、遊技場、ホテル、旅館、幼稚園、保育所及び公民館等も含む。つまり、施設は、マンション等の住宅施設であってもよいし、オフィスビル等の非住宅施設であってもよい。さらに、施設は、例えば、低層階が店舗で高層階が住戸というように、住宅施設と非住宅施設とが混在する態様の施設も含む。本実施形態では、施設がオフィスビルであり、室内空間10が会議室等のオフィスの一室である場合を想定する。
 設定端末2は、設定システム1の一例である。図1に示すように、本実施形態の設定端末2は、空間解析部63と、環境計算部64と、判定部65と、変更部66と、を備える。
 空間解析部63は、空間解析処理(空間解析ステップ)を行う。空間解析ステップでは、室内空間10に設けられた空調機器19の駆動条件と、空調機器19の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。
 環境計算部64は、環境計算処理(環境計算ステップ)を行う。環境計算ステップでは、空間解析部63による(空間解析ステップでの)空間解析の結果に基づいて、室内空間10における特定空間15(図2参照)の平均温度及び平均風速を求める。
 判定部65は、判定処理(判定ステップ)を行う。判定ステップでは、空間解析部63による(空間解析ステップでの)空間解析の結果に基づいて、空調機器19の駆動条件を変更するか否かを判定する。
 変更部66は、判定部65が(判定ステップにて)空調機器19の駆動条件を変更すると判定した場合に、変更処理(変更ステップ)を行う。変更ステップでは、特定空間15が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、環境計算部64が(環境計算ステップにて)求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器19の駆動条件を変更する。
 変更部66が(変更ステップにて)空調機器19の駆動条件を変更した後、空間解析部63及び判定部65は、変更後の駆動条件に基づいて空間解析ステップ及び判定ステップを再度行う。
 本実施形態の設定システム1及び設定方法は、例えば特定空間15が所望のPMV空間となっていない場合に、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器19の駆動条件を変更する。したがって、本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、特定空間15が所望のPMV空間となるように空調機器19の駆動条件を設定することができる。
 また、本実施形態の特定空間15は、室内空間10のうちの実際に人が存在する可能性が高い空間である。すなわち、本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、室内空間10のうちの実際に人が存在する可能性が高い空間を所望のPMV空間とすることができるため、室内空間10を利用する人にとって快適な空間を提供することができる。
 (2)詳細
 以下、本実施形態に係る設定システム1(設定端末2)の詳細な構成について、図1~図6を参照して説明する。設定端末2は、例えばデスクトップ型或いはラップトップ型のパーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、又はタブレット端末等の情報端末である。設定端末2は、例えば、施設を設計(管理)する設計(管理)会社の従業員等のユーザによって操作される端末である。
 図1に示すように、設定端末2は、記憶部3と、表示部4と、操作部5と、制御部6と、を備える。
 設定端末2は、例えば、プロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを備える。プロセッサが適宜の1以上のプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが制御部6として機能する。つまり、制御部6は、プロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムで実現されている。1以上のプログラムの各々は、メモリに予め記録されていてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて、又はメモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。
 記憶部3は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、又はEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)等の半導体メモリである。なお、記憶部3は、半導体メモリに限らず、ハードディスクドライブ等であってもよい。本実施形態の記憶部3は、目標値情報を記憶している。
 目標値情報は、特定空間15(図2参照)が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速の情報を含んでいる。目標温度及び目標風速は、特定空間15の平均温度が目標温度であり、特定空間15の平均風速が目標風速である場合に、特定空間15が所望のPMV空間になるという値である。本実施形態の目標温度及び目標風速は、特定空間15の平均温度が目標温度であり、特定空間15の平均風速が目標風速である場合に、特定空間15のPMV値がゼロとなるような値である。
 なお、本開示では、PMV値の算出に関わる環境の独立変数を温度及び風速の2個とする。湿度は固定値(例えば、30%RH、50%RH)とする。なお、本実施形態では、特定空間15の湿度は均一であると仮定する。また、本実施形態では、特定空間15の輻射温度は特定空間15の温度と等しいと仮定する。一般に高断熱住宅では、輻射温度と温度との差は小さく、輻射を温度で近似してもPMV値への影響は小さい。また、着衣量及び活動量も固定である。例えば、冷房時及び暖房時のそれぞれで固定値を用いる。例えば、特定空間15の湿度と、着衣量及び活動量とは、判定ステップの前にユーザによって予め設定される。ユーザによって予め設定された湿度、着衣量、及び活動量に関する固定値情報は、例えば記憶部3に記憶される。なお、湿度、着衣量、及び活動量は、空間解析ステップの前にユーザによって予め設定されてもよい。
 本実施形態の目標値情報は、例えば、湿度、着衣量、及び活動量を固定したときに、特定空間15の温度及び風速の値と特定空間15のPMV値と対応付けた対照表(テーブル)である。
 表示部4は、例えば、液晶ディスプレイ又は有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイのようなディスプレイである。表示部4は、制御部6によって表示内容が制御される。
 操作部5は、ポインティングデバイス(マウス、タッチパネル、タッチパッドなど)、キーボード等である。操作部5は、ユーザの操作に応じた操作信号を生成し、操作信号を制御部6に出力する。
 なお、表示部4及び操作部5は、表示部4及び操作部5が一体的に形成されたタッチパネルディスプレイであってもよい。
 図1に示すように、制御部6は、初期設定部61と、位置設定部62と、空間解析部63と、環境計算部64と、判定部65と、変更部66と、を有する。
 初期設定部61は、初期条件設定処理(初期条件設定ステップ)を行う。初期条件設ステップでは、室内空間10の熱負荷計算に基づいて、空調機器19の駆動条件の初期条件を設定する。空調機器19の駆動条件は、設定温度及び設定風速の少なくとも一方を含んでいる。本実施形態では、設定温度及び設定風速が空調機器19の駆動条件に含まれている場合を例示する。設定温度は、例えば、空調機器19から吹き出される風の温度(吹出温度)である。設定風速は、例えば、空調機器19から吹き出される風の風速(吹出風速)である。本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、室内空間10の熱負荷計算に基づいて空調機器19の駆動条件の初期条件を設定するため、適切な初期条件を設定しやすくなる。
 また、本実施形態の熱負荷計算は、冷房時及び暖房時(冷暖房負荷)について計算されている。すなわち、本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、空調機器19が冷房運転及び暖房運転のどちらの運転を行う場合であっても、特定空間15が所望のPMV空間となるように空調機器19の駆動条件を設定することができる。
 初期条件設定ステップでは、例えば、施設のBIM(Building Information Modeling)データ等の3次元モデルデータ、及び、外気の情報等を用いて、熱負荷計算を行う。
 また、初期条件設定ステップでは、外気温、空調機器19の設定温度、及び空調機器19の設定風速等の条件を、ユーザの操作に基づいて設定する。
 位置設定部62は、位置設定処理(位置設定ステップ)を行う。位置設定ステップでは、室内空間10に存在する1以上の開口部の位置に基づいて空調機器19の設置位置を設定する。ここで、設置位置とは、空調機器の設定位置を意味する。本開示でいう「開口部」は、室内空間10と外部空間とを繋ぐ開口である。図2に示すように、1以上の開口部は、室内空間10の出入口16、給気部17(換気設備)、排気部18(換気設備)、及び窓等を含む。また、本実施形態の室内空間10には、4つの壁面11が設けられている。4つの壁面11は、北側の壁面11と、東側の壁面11と、南側の壁面11と、西側の壁面11と、を含む。東側の壁面11には、室内空間10の出入口16が設けられている。なお、以下の説明において、4つの壁面11の各々を区別しない場合、4つの壁面11の各々を「壁面11」と呼ぶことがある。
 本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、1以上の開口部の位置に基づいて空調機器19の設置位置を設定するため、空調機器19を適切な位置に設置しやすくなる。
 本実施形態の位置設定ステップでは、第1ベクトルV1と第2ベクトルV2とに基づいて空調機器19の設置位置を設定する。第1ベクトルV1は、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きを示すベクトルである。第2ベクトルV2は、空調機器19から流出する風の向きを示すベクトルである。本実施形態では、第2ベクトルV2は、空調機器19が設置される複数の壁面11の各々の法線に沿ったベクトルである。言い換えると、第2ベクトルV2は、複数の壁面11の各々における垂直ベクトルである。なお、本実施形態の第1ベクトルV1及び第2ベクトルV2は、単位ベクトルである。本開示でいう「壁面」は、施設の内壁面である。複数の壁面11は、窓面を含んでいてもよい。
 本実施形態の位置設定ステップでは、第1ベクトルV1及び第2ベクトルV2を設定する。位置設定ステップでは、1以上の開口部の組合せに応じて、第1ベクトルV1を設定する。また、位置設定ステップでは、室内空間10に設けられた複数の壁面11に対応する複数の第2ベクトルV2を設定する。
 図2に示すように、1以上の開口部が給気部17及び排気部18を含む場合の位置設定ステップについて説明する。位置設定ステップでは、1以上の開口部が給気部17及び排気部18を含む場合に、給気部17から排気部18に向かう第1ベクトルV1を設定する。また、位置設定ステップでは、室内空間10に設けられた複数の壁面11に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルV2を設定する。そして、位置設定ステップでは、第1ベクトルV1と複数の第2ベクトルV2の各々との内積を求め、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する。図2の例では、位置設定ステップでは、北側の壁面11を空調機器19の設置位置に設定する。
 本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、空調機器19から流出する風向きと、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きとを、揃えるようにすることで、冷房又は暖房の効率を向上させることができる。空調機器19から流出する風の向きは、天井面(水平方向)に平行とは限らない。すなわち、空調機器19から流出する風は上下方向成分(鉛直方向成分)を有する場合もある。空調機器19から流出する風が上下方向成分を有する場合であっても、空調機器19から流出する風に含まれる天井面に平行な風の向きと、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きとを揃えることで、冷房又は暖房の効率を向上させることができる。
 次に、図3に示すように、1以上の開口部が給気部17と出入口16とである場合の位置設定ステップについて説明する。位置設定ステップでは、1以上の開口部が給気部17と出入口16とである場合に、給気部17から出入口16に向かう第1ベクトルV1を設定する。具体的には、給気部17から出入口16の中央部161に向かう第1ベクトルV1を設定する。また、位置設定ステップでは、室内空間10に設けられた複数の壁面11に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルV2を設定する。そして、位置設定ステップでは、第1ベクトルV1と複数の第2ベクトルV2の各々との内積を求め、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する。図3の例では、位置設定ステップでは、北側の壁面11を空調機器19の設置位置に設定する。
 次に、図4に示すように、1以上の開口部が排気部18と出入口16とである場合の位置設定ステップについて説明する。位置設定ステップでは、1以上の開口部が排気部18と出入口16とである場合に、出入口16から排気部18に向かう第1ベクトルV1を設定する。具体的には、出入口16の中央部161から排気部18に向かう第1ベクトルV1を設定する。また、位置設定ステップでは、室内空間10に設けられた複数の壁面11に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルV2を設定する。そして、位置設定ステップでは、第1ベクトルV1と複数の第2ベクトルV2の各々との内積を求め、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する。図4の例では、位置設定ステップでは、東側の壁面11を空調機器19の設置位置に設定する。
 次に、図5に示すように、1以上の開口部が出入口16である場合の位置設定ステップについて説明する。位置設定ステップでは、1以上の開口部が出入口16である場合に、出入口16から室外(室内空間10の外部空間)に向かう第1ベクトルV1を設定する。具体的には、出入口16の中央部161から室外に向かう第1ベクトルV1を設定する。また、位置設定ステップでは、室内空間10に設けられた複数の壁面11に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルV2を設定する。そして、位置設定ステップでは、第1ベクトルV1と複数の第2ベクトルV2の各々との内積を求め、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する。図5の例では、位置設定ステップでは、西側の壁面11を空調機器19の設置位置に設定する。
 空間解析部63は、空間解析処理(空間解析ステップ)を行う。空間解析ステップでは、室内空間10に設けられた空調機器19の駆動条件と、空調機器19の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。空間解析は、例えば有限要素法等を用いた温熱シミュレーションである。空間解析ステップでは、空間解析の結果として、室内空間10における室温(温度)の分布、室内空間10における風速の分布等を含む環境情報を生成する。空間解析部63は、変更部66によって変更ステップが行われた場合、変更後の駆動条件に基づいて、再び空間解析処理を行う。すなわち、空間解析部63は、変更部66によって変更ステップが行われる毎に、空間解析処理を行う。
 図1に示す環境計算部64は、環境計算処理(環境計算ステップ)を行う。環境計算ステップでは、空間解析の結果に基づいて、室内空間10における特定空間15の平均温度及び平均風速を求める。言い換えると、環境計算部64は、環境情報に基づいて、特定空間15の平均温度及び平均風速を求める。本実施形態の環境計算部64は、空間解析部63によって空間解析処理が行われる毎に、環境計算ステップを行う。言い換えると、本実施形態の環境計算部64は、変更部66によって変更ステップが行われる毎に、環境計算ステップを行う。
 判定部65は、判定処理(判定ステップ)を行う。判定ステップでは、空間解析の結果に基づいて、空調機器19の駆動条件を変更するか否かを判定する。本実施形態の判定ステップでは、環境情報(空間解析の結果)と、予め設定された着衣量、活動量、及び湿度(固定値情報)と、に基づいて、特定空間15のPMV値及びPMV空間体積率を求める(PMV計算処理)。なお、本実施形態では、特定空間15の湿度は均一であり、特定空間15の輻射温度は特定空間15の温度と同じであるとしている。すなわち、本実施形態の判定ステップでは、特定空間15の湿度は均一であり、特定空間15の輻射温度は特定空間15の温度と同じであるとして、特定空間15のPMV値及びPMV空間体積率を求める。特定空間15のPMV値を求めるための複数のパラメータの一部を簡易的にすることで、特定空間15のPMV値及びPMV空間体積率を求めやすくすることができる。
 そして、判定ステップでは、求めた特定空間15のPMV空間体積率に基づいて、空調機器19の駆動条件を変更するか否かを判定する。判定部65は、空間解析部63によって空間解析処理が行われる毎に、判定ステップを行う。言い換えると、判定部65は、変更部66によって変更ステップが行われる毎に、判定ステップを行う。
 判定ステップでは、特定空間15が所望のPMV空間ではない場合に、空調機器19の駆動条件を変更すると判定する。すなわち、判定ステップでは、PMV値が-0.5以上0.5以下の範囲となる空間割合(=PMV空間体積率)が特定空間15の90%未満である場合に、空調機器19の駆動条件を変更すると判定する。また、判定ステップでは、特定空間15が所望のPMV空間である場合に、空調機器19の駆動条件を変更しないと判定する。すなわち、判定ステップでは、PMV値が-0.5以上0.5以下の範囲となる空間が特定空間15の90%以上である場合に、空調機器19の駆動条件を変更しないと判定する。
 本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、特定空間15のPMV空間体積率に基づいて空調機器19の駆動条件を変更するか否かを判定するため、例えば特定空間15が所望のPMV空間でない場合に、空調機器19の駆動条件を変更することができる。
 また、本実施形態の判定ステップでは、変更ステップが既に所定回数以上行われている場合、空調機器19の駆動条件を変更しないと判定する。本実施形態では所定回数が2回である場合を例示するが、所定回数は1回又は3回以上の回数であってもよい。本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、変更ステップが既に所定回数以上行われている場合に空調機器19の駆動条件を変更しないと判定することで、所望のPMV空間とするのが難しい特定空間15(室内空間10)について、空調機器19の駆動条件を設定する時間を低減することができる。
 変更部66は、変更処理(変更ステップ)を行う。変更ステップでは、判定ステップにて駆動条件を変更すると判定した場合に、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた特定空間15の平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器19の駆動条件を変更する。具体的には、変更ステップでは、空調機器19の駆動条件のうち、設定温度及び設定風速の少なくとも一方を変更する。変更ステップにて空調機器19の設定温度及び設定風速の少なくとも一方を変更することで、特定空間15が所望のPMV空間となるようにすることができる。このとき、温度と風速は、どちらか一方、もしくは両方を変更しても良いが、温度のみを変更する方が望ましい。これは、一般に室内の風速は、人に強風が当たり不快にならないように、0.5m/s以下が望ましく、風速に上限が存在するためである。また、風速を変更すると室内の気流分布が大きく変化する。このような気流変化は、室内の温度分布に影響するため、PMV値の調整にも望ましくない。このため、例えば、風速は0.3m/s以下と小さい値とし、温度を調整してPMV値を所定範囲に収めるのが望ましい。
 変更ステップにて設定温度を変更する具体例について、図6を参照して説明する。空調機器19が冷房運転を行う場合を例示する。
 特定空間15の目標温度は25℃であり、特定空間15の目標風速は0.1m/sであるとする。また、初期条件設定ステップにて、空調機器19の設定温度が目標温度のマイナス10℃である15℃に設定され、空調機器19の設定風速が0.1m/sに設定されているとする。そして、環境計算ステップにて求めた特定空間15の平均温度が22℃であったとする(ポイントP1参照)。
 変更ステップでは、空調機器19の設定温度が、特定空間15の目標温度(25℃)と等しくなるように空調機器19の駆動条件を変更する。1度目の変更ステップはここで終了する。
 1度目の変更ステップの後に行われる判定ステップにおいて、再度変更ステップを行う必要があると判定されたとする。なお、1度目の変更ステップの後に行われた環境計算ステップにて求めた特定空間15の平均温度が28℃であったとする(ポイントP2参照)。
 2度目の変更ステップでは、ポイントP1とポイントP2とを通る直線に基づく近似式を用いて、特定空間15の平均温度が目標温度(25℃)になると推定される空調機器19の設定温度を求める(ポイントP3参照)。そして、2度目の変更ステップでは、求めた空調機器19の設定温度(ポイントP3の設定温度)となるように、空調機器19の駆動条件を変更する。図6の場合、変更ステップでは、空調機器19の設定温度が20℃となるように、空調機器19の駆動条件を変更する。なお、図6のように、空調機器19の設定温度と特定空間15の平均温度との関係が(ポイントP1~ポイントP3の関係)が1次式で近似できることは、温熱シミュレーションで得た知見を活用した。
 本実施形態の設定システム1及び設定方法によれば、変更ステップを2回行えば平均温度を目標温度に概ね一致させることができる。
 なお、上記の工程を全て温熱シミュレーションで実施する場合は、例えば、空調機器19の吹出温度を、0.2℃刻みで変化させて、延べ10数回の計算が必要である。このため、計算時間が膨大で非効率的である。
 上記例では、湿度は固定として、PMV値がほぼゼロとなる目標温度と目標風速をテーブルから抽出した。PMV値の算出に湿度変化を考慮する場合は、上記テーブルに湿度を含めた新たなテーブルを用いても良い。
 (3)設定システムの動作
 次に、図7~図9を参照して設定システム1の動作について説明する。
 図7は、本実施形態の設定システム1の全体の動作を示すフローチャートである。まず、設定システム1は、初期設定処理(初期設定ステップ)を行う(S1)。初期設定ステップでは、室内空間10の熱負荷計算に基づいて、空調機器19の駆動条件の初期条件を設定する。
 次に、設定システム1は、位置設定処理(位置設定ステップ)を行う(S2)。位置設定ステップでは、室内空間10に存在する1以上の開口部の位置に基づいて空調機器19の設置位置を設定する。
 次に、設定システム1は、空間解析処理(空間解析ステップ)を行う(S3)。空間解析ステップでは、室内空間10に設けられた空調機器19の駆動条件と、空調機器19の設置位置の情報とに基づいて温熱シミュレーションで空間解析を行う。1回目の空間解析処理では、空調機器19の駆動条件の初期条件と、設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。2回目以降の空間解析処理では、変更ステップにて設定(変更)された駆動条件と、設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。
 次に、設定システム1は、環境計算処理(環境計算ステップ)を行う(S4)。空間解析の結果に基づいて、室内空間10における特定空間15の平均温度及び平均風速を求める。
 次に、設定システム1は、PMV計算処理(PMV計算ステップ)を行う(S5)。PMV計算ステップでは、環境情報(空間解析の結果)と、予め設定された着衣量、活動量、及び湿度(固定値情報)と、に基づいて、特定空間15のPMV値及びPMV空間体積率を求める。
 次に、設定システム1は、特定空間15が所望のPMV空間であるか否かを判定する(S6)。特定空間15が所望のPMV空間である場合(S6:Yes)、設定システム1は処理を終了する。一方で、特定空間15が所望のPMV空間でない場合(S6:No)、設定システム1は、駆動条件が既に2回以上変更されているか否かを判定する(S7)。
 駆動条件が既に2回以上変更されている場合(S7:Yes)、設定システム1は変更処理(S8)を行わないと判定し、処理を終了する。一方で、駆動条件が2回以上変更されていない場合(S7:No)、設定システム1は、変更処理(S8)を行う。変更処理では、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた特定空間15の平均温度及び平均風速から前述した手法で、空調機器19の駆動条件を変更する。
 設定システム1は、空調機器19の駆動条件を変更すると、再び空間解析処理(S3)を行う。空間解析処理とは具体的には温熱シミュレーションである。
 図7に示すフローチャートは、一例に過ぎず、処理の順番が適宜変更されてもよいし、処理が適宜追加又は削除されてもよい。
 図8及び図9は、位置設定処理(S2)の処理手順を示すフローチャートである。まず、設定システム1の位置設定部62は、室内空間10に給気部17が設けられているか否かを判定する(S11)。ここで給気部とは、外気を室内空間10に給気する部位を意味する。例えば位置設定部62は、BIMモデルデータを参照することで、室内空間10に給気部17が設けられているか否かを判定する。
 室内空間10に、給気部17が設けられていない場合(S11:No)、処理は図9のステップS22に進む。一方で、室内空間10に、給気部17が設けられている場合(S11:Yes)、位置設定部62は、室内空間10に排気部18が設けられているか否かを判定する(S12)。例えば位置設定部62は、3次元モデルデータを参照することで、室内空間10に排気部18が設けられているか否かを判定する。ここで排気部とは、室内空間10から外気側へ排気する部位を意味する。
 室内空間10に、排気部18が設けられている場合(S12:Yes)、すなわち室内空間10に給気部17及び排気部18が設けられている場合(図2参照)、位置設定部62は、給気部17から排気部18に向かう第1ベクトルV1を設定する(S13)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11のうちの一の壁面11の垂直ベクトルである第2ベクトルV2を設定する(S14)。位置設定部62は、第1ベクトルV1と第2ベクトルV2の内積を算出する(S15)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11の全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定したか否かを判定する(S16)。言い換えると、位置設定部62は、全ての第2ベクトルV2を設定したか否かを判定する。全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定していない場合(S16:No)、処理はステップS14に戻る。
 一方で、全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定している場合(S16:Yes)、位置設定部62は、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する(S17)。そして、位置設定部62は、位置設定処理(S2)を終了する。内積は、2個のベクトル間の角度をθとしたとき、COS(θ)に比例する。このため、2個のベクトルの方位が揃う(θ=0に近い)ほど、内積が大きくなる。
 ステップS12の処理において、室内空間10に排気部18が設けられていない場合(S12:No)、すなわち1以上の開口部が給気部17と出入口16である場合(図3参照)、位置設定部62は、給気部17から出入口16の中央部161に向かう第1ベクトルV1を設定する(S18)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11のうちの一の壁面11の垂直ベクトルである第2ベクトルV2を設定する(S19)。位置設定部62は、第1ベクトルV1と第2ベクトルV2の内積を算出する(S20)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11の全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定したか否かを判定する(S21)。全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定していない場合(S21:No)、処理はステップS19に戻る。
 一方で、全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定している場合(S21:Yes)、位置設定部62は、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する(S17)。そして、位置設定部62は、位置設定処理(S2)を終了する。
 図9に示すステップS22の処理において、位置設定部62は、室内空間10に排気部18が設けられているか否かを判定する(S22)。
 室内空間10に、排気部18が設けられている場合(S22:Yes)、すなわち1以上の開口部が排気部18及び出入口16である場合(図4参照)、位置設定部62は、出入口16の中央部161から排気部18に向かう第1ベクトルV1を設定する(S23)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11のうちの一の壁面11の垂直ベクトルである第2ベクトルV2を設定する(S24)。位置設定部62は、第1ベクトルV1と第2ベクトルV2の内積を算出する(S25)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11の全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定したか否かを判定する(S26)。全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定していない場合(S26:No)、処理はステップS24に戻る。
 一方で、全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定している場合(S26:Yes)、位置設定部62は、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する(図8のS17)。そして、位置設定部62は、位置設定処理(S2)を終了する。
 ステップS22の処理において、室内空間10に排気部18が設けられていない場合(S22:No)、すなわち1以上の開口部が出入口16のみである場合(図5参照)、位置設定部62は、出入口16の中央部161から室外に向かう第1ベクトルV1を設定する(S27)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11のうちの一の壁面11の垂直ベクトルである第2ベクトルV2を設定する(S28)。位置設定部62は、第1ベクトルV1と第2ベクトルV2の内積を算出する(S29)。
 次に、位置設定部62は、複数の壁面11の全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定したか否かを判定する(S30)。全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定していない場合(S30:No)、処理はステップS28に戻る。
 一方で、全ての壁面11の垂直ベクトルを第2ベクトルV2として設定している場合(S30:Yes)、位置設定部62は、複数の第2ベクトルのうち第1ベクトルV1との内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面11を、空調機器19の設置位置に設定する(図8のS17)。そして、位置設定部62は、位置設定処理(S2)を終了する。
 図8及び図9に示すフローチャートは、一例に過ぎず、処理の順番が適宜変更されてもよいし、処理が適宜追加又は削除されてもよい。
 (4)変形例
 以下、上記実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。
 上記実施形態に係る設定システム1(設定端末2)又は設定方法と同等の機能は、(コンピュータ)プログラム、又はプログラムを記録した非一時的記録媒体等で具現化されてもよい。一態様に係るプログラムは、上記実施形態で説明した設定方法を、1以上のプロセッサに実行させるためのプログラムである。
 本開示における設定システム1(設定端末2)又は設定方法の実行主体は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における設定システム1又は設定方法の実行主体としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1又は複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1又は複数の電子回路で構成される。
 また、設定システム1における複数の機能が、1つの筐体内(設定端末2)に集約されていることは設定システム1に必須の構成ではなく、設定システム1の構成要素は、複数の筐体に分散して設けられていてもよい。さらに、設定システム1の少なくとも一部の機能、例えば、設定端末2の一部の機能がクラウド(クラウドコンピューティング)等によって実現されてもよい。
 設定システム1(設定端末2)は、少なくとも、空間解析部63と、環境計算部64と、判定部65と、変更部66と、を備えていればよい。
 上記実施形態では、環境計算部64が環境計算ステップを行い、判定部65がPMV計算ステップを行う場合を例示したが、空間解析部63が環境計算ステップ及びPMV計算ステップの少なくとも一方を行ってもよい。すなわち、空間解析部63が環境計算部64の機能及び判定部65の一部の機能の少なくとも一方を有していてもよい。
 (まとめ)
 以上説明したように、第1の態様に係る設定方法は、空間解析ステップと、環境計算ステップと、判定ステップと、変更ステップと、を有する。空間解析ステップでは、室内空間(10)に設けられた空調機器(19)の駆動条件と、空調機器(19)の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。環境計算ステップでは、空間解析の結果に基づいて、室内空間(10)における特定空間(15)の平均温度及び平均風速を求める。判定ステップでは、空間解析の結果に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更するか否かを判定する。変更ステップでは、判定ステップにて駆動条件を変更すると判定した場合に、特定空間(15)が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更する。設定方法は、変更ステップにて空調機器(19)の駆動条件を変更した後、変更後の駆動条件に基づいて空間解析ステップ及び判定ステップを再度行う。
 この態様によれば、例えば特定空間(15)が所望のPMV空間となっていない場合に、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更する。したがって、設定方法によれば、特定空間(15)が所望のPMV空間となるように空調機器(19)の駆動条件を設定することができる。
 第2の態様に係る設定方法では、第1の態様において、判定ステップにて、空間解析の結果に基づいて、特定空間(15)に存在する人間が感じる温冷感を定量的に表した度合いであるPMV値、及び、特定空間(15)のPMV空間体積率を求める。判定ステップでは、求めた特定空間(15)のPMV空間体積率に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更するか否かを判定する。
 この態様によれば、特定空間(15)のPMV空間体積率に基づいて空調機器(19)の駆動条件を変更するか否かを判定するため、例えば特定空間(15)が所望のPMV空間でない場合に、空調機器(19)の駆動条件を変更することができる。
 第3の態様に係る設定方法では、第2の態様において、判定ステップにて、空間解析の結果と、予め設定された着衣量、活動量、及び湿度と、に基づいて、特定空間(15)のPMV値及びPMV空間体積率を求める。
 この態様によれば、予め設定された着衣量、活動量、及び湿度(固定値情報)を用いて特定空間(15)のPMVを求めるため、特定空間(15)のPMV値及びPMV空間体積率を容易に求めることができる。
 第4の態様に係る設定方法では、第2又は第3の態様において、判定ステップにて、特定空間(15)の湿度は均一であり、特定空間(15)の輻射温度は特定空間(15)の温度と同じであるとして、特定空間(15)のPMV値及びPMV空間体積率を求める。
 この態様によれば、特定空間(15)のPMV値を求めるための複数のパラメータの一部を簡易的にすることで、特定空間(15)のPMV値及びPMV空間体積率を求めやすくすることができる。
 第5の態様に係る設定方法では、第1から第4のいずれかの態様において、空調機器(19)の駆動条件は、設定温度及び設定風速の少なくとも一方を含む。
 この態様によれば、例えば変更ステップにて空調機器(19)の設定温度及び設定風速の少なくとも一方を変更することで、特定空間(15)が所望のPMV空間となるようにすることができる。
 第6の態様に係る設定方法では、第1から第5のいずれかの態様において、特定空間(15)は、床上0.1m以上1.7m以下、かつ、室内空間(10)に設けられた壁面(11)から1m以上離れた空間である。
 この態様によれば、特定空間(15)は、室内空間(10)のうち実際に人が存在する可能性が高い空間である。すなわち、この態様によれば、室内空間(10)のうちの実際に人が存在する可能性が高い空間を所望のPMV空間とすることができるため、室内空間(10)を利用する人にとって快適な空間を提供することができる。
 第7の態様に係る設定方法は、第1から第6のいずれかの態様において、初期条件設定ステップを更に有する。初期条件設定ステップでは、室内空間(10)の熱負荷計算に基づいて、空調機器(19)の駆動条件の初期条件を設定する。空間解析ステップでは、空調機器(19)の初期条件と、空調機器(19)の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。
 この態様によれば、室内空間(10)の熱負荷計算に基づいて空調機器(19)の駆動条件の初期条件を設定するため、適切な初期条件を設定しやすくなる。
 第8の態様に係る設定方法では、第7の態様において、熱負荷計算は、冷房時及び暖房時について計算されている。
 この態様によれば、空調機器(19)が冷房運転及び暖房運転のどちらの運転を行う場合であっても、特定空間(15)が所望のPMV空間となるように空調機器(19)の駆動条件を設定することができる。
 第9の態様に係る設定方法では、第1から第8のいずれかの態様において、判定ステップにて、変更ステップが既に所定回数以上行われている場合、空調機器(19)の駆動条件を変更しないと判定する。
 この態様によれば、変更ステップが既に所定回数以上行われている場合に空調機器(19)の駆動条件を変更しないと判定することで、所望のPMV空間とするのが難しい特定空間(15)について、空調機器(19)の駆動条件を設定する時間を低減することができる。
 第10の態様に係る設定方法は、第1から第9のいずれかの態様において、位置設定ステップを更に有する。位置設定ステップでは、室内空間(10)に存在する1以上の開口部の位置に基づいて空調機器(19)の設置位置を設定する。空間解析ステップでは、空調機器(19)の駆動条件と、位置設定ステップにて設定された空調機器(19)の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。
 この態様によれば、1以上の開口部の位置に基づいて空調機器(19)の設置位置を設定するため、空調機器(19)を適切な位置に設置しやすくなる。
 第11の態様に係る設定方法では、第10の態様において、1以上の開口部が給気部(17)及び排気部(18)を含む場合に、位置設定ステップにて、給気部(17)から排気部(18)に向かう第1ベクトル(V1)と、室内空間(10)に設けられた複数の壁面(11)に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトル(V2)の各々との内積を求め、複数の第2ベクトル(V2)のうち内積が最も大きくなる第2ベクトル(V2)に対応する壁面(11)を、空調機器(19)の設置位置に設定する。
 この態様によれば、空調機器(19)から流出する風の向きと、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きとを、揃えるようにすることで、冷房又は暖房の効率を向上させることができる。
 第12の態様に係る設定方法では、第10の態様において、1以上の開口部が給気部(17)と出入口(16)とである場合に、位置設定ステップにて、給気部(17)から出入口(16)に向かう第1ベクトル(V1)と、室内空間(10)に設けられた複数の壁面(11)に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトル(V2)の各々との内積を求め、複数の第2ベクトル(V2)のうち内積が最も大きくなる第2ベクトル(V2)に対応する壁面(11)を、空調機器(19)の設置位置に設定する。
 この態様によれば、空調機器(19)から流出する風の向きと、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きとを、揃えるようにすることで、冷房又は暖房の効率を向上させることができる。
 第13の態様に係る設定方法では、第10の態様において、1以上の開口部が排気部(18)と出入口(16)とである場合に、位置設定ステップにて、出入口(16)から排気部(18)に向かう第1ベクトル(V1)と、室内空間(10)に設けられた複数の壁面(11)に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトル(V2)の各々との内積を求め、複数の第2ベクトル(V2)のうち内積が最も大きくなる第2ベクトル(V2)に対応する壁面(11)を、空調機器(19)の設置位置に設定する。
 この態様によれば、空調機器(19)から流出する風の向きと、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きとを、揃えるようにすることで、冷房又は暖房の効率を向上させることができる。
 第14の態様に係る設定方法では、第10の態様において、1以上の開口部が出入口(16)である場合に、位置設定ステップにて、出入口(16)から室外に向かう第1ベクトル(V1)と、室内空間(10)に設けられた複数の壁面(11)に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトル(V2)の各々との内積を求め、複数の第2ベクトル(V2)のうち内積が最も大きくなる第2ベクトル(V2)に対応する壁面(11)を、空調機器(19)の設置位置に設定する。
 この態様によれば、空調機器(19)から流出する風の向きと、1以上の開口部のいずれかに流入する風の向き又は1以上の開口部のいずれかから流出する風の向きとを、揃えるようにすることで、冷房又は暖房の効率を向上させることができる。
 第1の態様以外の構成については、設定方法に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 第15の態様に係るプログラムは、第1から第14のいずれかの態様に係る設定方法を、1以上のプロセッサに実行させるためのプログラムである。
 この態様によれば、例えば特定空間(15)が所望のPMV空間となっていない場合に、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更する。したがって、設定方法によれば、特定空間(15)が所望のPMV空間となるように空調機器(19)の駆動条件を設定することができる。
 第16の態様に係る設定システム(1)は、空間解析部(63)と、環境計算部(64)と、判定部(65)と、変更部(66)と、を備える。空間解析部(63)は、室内空間(10)に設けられた空調機器(19)の駆動条件と、空調機器(19)の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う。環境計算部(64)は、空間解析部(63)による空間解析の結果に基づいて、室内空間(10)における特定空間(15)の平均温度及び平均風速を求める。判定部(65)は、空間解析部(63)による空間解析の結果に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更するか否かを判定する。変更部(66)は、判定部(65)によって駆動条件を変更すると判定された場合に、特定空間(15)が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、環境計算部(64)によって求められた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更する。
 この態様によれば、例えば特定空間(15)が所望のPMV空間となっていない場合に、目標温度及び目標風速と、環境計算ステップにて求めた平均温度及び平均風速との所定の関係に基づいて、空調機器(19)の駆動条件を変更する。したがって、設定システム(1)によれば、特定空間(15)が所望のPMV空間となるように空調機器(19)の駆動条件を設定することができる。
1 設定システム
10 室内空間
11 壁面
15 特定空間
16 出入口
17 給気部
18 排気部
19 空調機器
63 空間解析部
64 環境計算部
65 判定部
66 変更部
V1 第1ベクトル
V2 第2ベクトル

Claims (16)

  1.  室内空間に設けられた空調機器の駆動条件と、前記空調機器の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う空間解析ステップと、
     前記空間解析の結果に基づいて、前記室内空間における特定空間の平均温度及び平均風速を求める環境計算ステップと、
     前記空間解析の前記結果に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更するか否かを判定する判定ステップと、
     前記判定ステップにて前記駆動条件を変更すると判定した場合に、前記特定空間が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、前記環境計算ステップにて求めた前記平均温度及び前記平均風速との所定の関係に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更する変更ステップと、
    を有し、
     前記変更ステップにて前記空調機器の前記駆動条件を変更した後、変更後の前記駆動条件に基づいて前記空間解析ステップ及び前記判定ステップを再度行う、
     設定方法。
  2.  前記判定ステップでは、
     前記空間解析の前記結果に基づいて、前記特定空間に存在する人間が感じる温冷感を定量的に表した度合いであるPMV値、及び、前記特定空間のPMV空間体積率を求め、
     求めた前記特定空間のPMV空間体積率に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更するか否かを判定する、
     請求項1に記載の設定方法。
  3.  前記判定ステップでは、前記空間解析の前記結果と、予め設定された着衣量、活動量、及び湿度と、に基づいて、前記特定空間のPMV値及びPMV空間体積率を求める、
     請求項2に記載の設定方法。
  4.  前記判定ステップでは、前記特定空間の湿度は均一であり、前記特定空間の輻射温度は前記特定空間の温度と同じであるとして、前記特定空間のPMV値及びPMV空間体積率を求める、
     請求項2又は3に記載の設定方法。
  5.  前記空調機器の前記駆動条件は、設定温度及び設定風速の少なくとも一方を含む、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の設定方法。
  6.  前記特定空間は、床上0.1m以上1.7m以下、かつ、前記室内空間に設けられた壁面から1m以上離れた空間である、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の設定方法。
  7.  前記室内空間の熱負荷計算に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件の初期条件を設定する初期条件設定ステップ、を更に有し、
     前記空間解析ステップでは、前記空調機器の前記初期条件と、前記空調機器の前記設置位置の情報とに基づいて前記空間解析を行う、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の設定方法。
  8.  前記熱負荷計算は、冷房時及び暖房時について計算されている、
     請求項7に記載の設定方法。
  9.  前記判定ステップでは、前記変更ステップが既に所定回数以上行われている場合、前記空調機器の前記駆動条件を変更しないと判定する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の設定方法。
  10.  前記室内空間に存在する1以上の開口部の位置に基づいて前記空調機器の前記設置位置を設定する位置設定ステップ、を更に有し、
     前記空間解析ステップでは、前記空調機器の前記駆動条件と、前記位置設定ステップにて設定された前記空調機器の前記設置位置の情報とに基づいて前記空間解析を行う、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の設定方法。
  11.  前記位置設定ステップでは、前記1以上の開口部が給気部及び排気部を含む場合に、給気部から排気部に向かう第1ベクトルと、前記室内空間に設けられた複数の壁面に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルの各々との内積を求め、複数の前記第2ベクトルのうち前記内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面を、前記空調機器の前記設置位置に設定する、
     請求項10に記載の設定方法。
  12.  前記位置設定ステップでは、前記1以上の開口部が給気部と出入口とである場合に、給気部から前記出入口に向かう第1ベクトルと、前記室内空間に設けられた複数の壁面に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルの各々との内積を求め、複数の前記第2ベクトルのうち前記内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面を、前記空調機器の前記設置位置に設定する、
     請求項10に記載の設定方法。
  13.  前記位置設定ステップでは、前記1以上の開口部が排気部と出入口とである場合に、前記出入口から前記排気部に向かう第1ベクトルと、前記室内空間に設けられた複数の壁面に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルの各々との内積を求め、複数の前記第2ベクトルのうち前記内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面を、前記空調機器の前記設置位置に設定する、
     請求項10に記載の設定方法。
  14.  前記位置設定ステップでは、前記1以上の開口部が出入口である場合に、前記出入口から室外に向かう第1ベクトルと、前記室内空間に設けられた複数の壁面に対応する複数の垂直ベクトルである複数の第2ベクトルの各々との内積を求め、複数の前記第2ベクトルのうち前記内積が最も大きくなる第2ベクトルに対応する壁面を、前記空調機器の前記設置位置に設定する、
     請求項10に記載の設定方法。
  15.  請求項1から3のいずれか1項に記載の設定方法を、1以上のプロセッサに実行させるための、
     プログラム。
  16.  室内空間に設けられた空調機器の駆動条件と、前記空調機器の設置位置の情報とに基づいて空間解析を行う空間解析部と、
     前記空間解析部による前記空間解析の結果に基づいて、前記室内空間における特定空間の平均温度及び平均風速を求める環境計算部と、
     前記空間解析部による前記空間解析の前記結果に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更するか否かを判定する判定部と、
     前記判定部によって前記駆動条件を変更すると判定された場合に、前記特定空間が所望のPMV空間となるように予め設定された目標温度及び目標風速と、前記環境計算部によって求められた前記平均温度及び前記平均風速との所定の関係に基づいて、前記空調機器の前記駆動条件を変更する変更部と、
    を備える、
     設定システム。
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